ES2281707T3 - Aparato y procedimiento de asignacion de canales para un canal comun por paquetes en un sistema de comunicaciones moviles wcdma. - Google Patents

Aparato y procedimiento de asignacion de canales para un canal comun por paquetes en un sistema de comunicaciones moviles wcdma. Download PDF

Info

Publication number
ES2281707T3
ES2281707T3 ES04011099T ES04011099T ES2281707T3 ES 2281707 T3 ES2281707 T3 ES 2281707T3 ES 04011099 T ES04011099 T ES 04011099T ES 04011099 T ES04011099 T ES 04011099T ES 2281707 T3 ES2281707 T3 ES 2281707T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
channel
signature
utran
signal
cpch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES04011099T
Other languages
English (en)
Inventor
Hi-Chan Moon
Jae-Min Ahn
Hyun-Seok Lee
Hee-Won Samsung Elec. Co. Ltd. Kang
Seong Park, Iii
Ho-Kyu Samsung El. CO. Ltd. Choi
Sung-Oh Hwang
Chang-Hoi Koo
Hyun-Woo Lee
Sung-Ho Choi
Jae-Yoel Kim
Hyun-Jung Mun
Kyou-Woong Kim
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2281707T3 publication Critical patent/ES2281707T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0044OVSF [orthogonal variable spreading factor]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • H04J13/20Allocation of orthogonal codes having an orthogonal variable spreading factor [OVSF]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/2637Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0841Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
    • H04W74/0858Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment collision detection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Procedimiento para transmitir un mensaje a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas: se determina, cuando se genera un mensaje a transmitir a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente, una velocidad de datos máxima que sea soportable por el canal común por paquetes; se selecciona una firma para una velocidad de datos a usar; se genera un preámbulo de acceso que incluye la firma seleccionada para la velocidad de datos a usar; se transmite el preámbulo de acceso generado; se recibe una señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso correspondiente al preámbulo de acceso; se selecciona una firma de entre firmas de detección de colisiones; se genera un preámbulo de detección de colisiones que incluye la firma seleccionada; se transmite el preámbulo generado de detección de colisiones; se reciben una señal indicadora de detección de colisiones correspondiente al preámbulo de detección de colisiones y una señal indicadora de asignación de canal que incluye una firma para designar la asignación del canal; se determina un canal común por paquetes de enlace ascendente mediante una combinación de la señal indicadora de asignación de canal y la firma del preámbulo de acceso; y se transmite el mensaje a través del canal común por paquetes determinado.

Description

Aparato y procedimiento de asignación de canales para un canal común por paquetes en un sistema de comunicaciones móviles WCDMA.
Antecedentes de la invención 1. Campo de la invención
La presente invención se refiere de forma general a un aparato y un procedimiento de comunicaciones por canal común para un sistema de comunicaciones CDMA, y en particular, a un aparato y un procedimiento de asignación de canales para un canal común por paquetes en un sistema de comunicaciones móviles CDMA de banda ancha.
2. Descripción de las anterioridades
Un sistema de comunicaciones CDMA de banda ancha, tal como el sistema de comunicaciones W-CDMA (Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) del UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles), el cual es un sistema futuro de comunicaciones móviles, usa como canal común de enlace ascendente (o inverso) un canal de acceso aleatorio (RACH) y un canal común por paquetes (CPCH).
La Fig. 1 es un diagrama que explica cómo transmitir y recibir un mensaje a través del RACH, el cual es uno de los canales comunes de enlace ascendente, en un sistema de comunicaciones W-CDMA.
En la Fig. 1, la referencia numérica 151 indica un procedimiento de transmisión de señales de un canal de enlace ascendente, para el cual se puede usar el RACH. El RACH es uno de los canales comunes, a través del cual un equipo de usuario (UE, o una estación móvil) transmite una señal a una red terrestre de acceso por radiocomunicaciones UMTS (UTRAN, o una estación base). Además, la referencia numérica 111 indica un procedimiento de transmisión de señales de un canal de enlace descendente (o directo), para el cual se puede usar un canal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso (AICH). El AICH es un canal a través del cual la UTRAN responde a un preámbulo tras la recepción de la señal de preámbulo transmitida a través del RACH. El preámbulo transmitido a través del RACH es un preámbulo de acceso (AP), el cual se crea seleccionando una de las firmas para el RACH.
El RACH consta de una parte de preámbulo y una parte de mensaje. Para transmitir un mensaje a través del RACH, el UE selecciona una clase de servicio de acceso (ASC) según el tipo de datos de transmisión, selecciona un grupo de subcanales RACH el cual se define en la ASC y transmite el AP a la UTRAN en el subcanal RACH seleccionado. A continuación, la señal AP es adquirida por la UTRAN. La UTRAN responde a la señal AP a través del AICH. Si el UE recibiera una señal de acuse de recibo del AICH procedente de la UTRAN, el UE transmitiría la señal de la parte de mensaje RACH a la UTRAN.
En referencia a la Fig. 1, el UE transmite un AP de longitud específica usando una firma, representada por la referencia 162, y a continuación espera una respuesta procedente de la UTRAN durante un tiempo predeterminado \tau_{P-P}. Si no se produce ninguna respuesta procedente de la UTRAN durante el tiempo predeterminado \tau_{P-P}, el UE aumenta la potencia de transmisión en un nivel específico tal como se representa con la referencia 164 y vuelve a transmitir el AP con la potencia de transmisión aumentada. Al detectar el AP transmitido a través del RACH, la UTRAN transmite una firma del AP detectado después de un tiempo predeterminado \tau_{P-AP-AI}, representado con la referencia 122, a través del AICH para el enlace descendente. Después de transmitir el AP, el UE revisa el AICH para detectar la firma usada para el AP. Si se detecta la firma usada para el AP transmitido a través del RACH, el UE determina que la UTRAN ha detectado el AP, y transmite una parte de mensaje y de control RACH después de un tiempo predeterminado \tau_{AP-AI-MSG}, representado con la referencia 170, a través del RACH.
En cualquier otro caso, tras un resultado no satisfactorio, antes de un tiempo establecido (\tau_{P-p}), en la recepción de la señal AICH transmitida desde la UTRAN después de la transmisión del AP 162, o tras un resultado no satisfactorio en la detección de la firma transmitida desde el AICH recibido, el UE determina que la UTRAN no ha conseguido detectar el AP, y vuelve a transmitir el AP después de un transcurso de tiempo preestablecido (\tau_{P-P}). Llegado este momento, se vuelve a transmitir el AP con la potencia de transmisión aumentada en \DeltaP(dB), lo cual se representa con la referencia 164, en comparación con la potencia de transmisión con la cual se transmitió el AP anteriormente. Para el AP que se ha vuelto a transmitir, se puede usar una firma la cual se selecciona de forma aleatoria de entre las firmas definidas en la ASC seleccionada por el UE. Si no se recibe la señal AICH que usa la firma transmitida por el propio UE desde la UTRAN después de la transmisión del AP, el UE cambia, después de un transcurso de tiempo establecido (\tau_{P-P}), la potencia de transmisión y la firma del AP y realiza de forma repetida la operación anterior. Cuando se recibe la señal AICH y si se recibe la firma transmitida por el propio UE, el UE modula por ensanchamiento, después de un transcurso de tiempo preestablecido (\tau_{P-AP-AI}), el mensaje RACH 170 con un código de aleatorización correspondiente a la firma, y transmite el mensaje RACH ensanchado usando un código de canalización predeterminado con una potencia de transmisión que se determinará considerando la potencia de transmisión del AP.
Tal como se ha descrito anteriormente, es posible que la UTRAN detecte de forma eficaz el AP y que fije directamente la potencia inicial de un mensaje del canal común de enlace ascendente usando el AP. No obstante, los canales comunes de enlace ascendente, tales como el RACH, no son canales de potencia controlada. Por consiguiente resulta muy difícil para el canal común de enlace ascendente transmitir datos por paquetes debido a que los datos por paquetes presentan un tiempo de transmisión largo o requieren una velocidad de datos elevada. Con un tiempo de transmisión largo o en una transmisión con una velocidad de datos elevada, el control de potencia es esencial para transmitir datos sin errores. Adicionalmente, puesto que la UTRAN asigna el RACH a través de un AP_AICH (Canal Indicador de Adquisición de Preámbulos de Acceso), el mismo canal se puede asignar a varios UE que han transmitido el AP usando la misma firma. En este caso, los datos transmitidos por los diferentes UE colisionan unos con otros, de manera que la UTRAN no puede recibir los datos.
Para solucionar este problema, se ha propuesto para el sistema W-CDMA un procedimiento para la supresión de una colisión entre los UE al mismo tiempo que se controla la potencia del canal común de enlace ascendente. Este procedimiento se denomina CPCH (Canal Común por Paquetes). El CPCH permite el control de la potencia del canal común de enlace ascendente, y presenta una alta fiabilidad en comparación con el RACH en la asignación del canal a diferentes UE. Además, el CPCH es un canal común a través del cual el UE puede transmitir datos de alta velocidad durante un periodo de tiempo predeterminado (desde varias decenas hasta varios centenares de ms). Una de las finalidades del uso del CPCH es permitir que el UE transmita rápidamente un mensaje de transmisión de enlace ascendente, de un tamaño menor que un valor específico, hacia la UTRAN sin usar un canal dedicado.
En otras palabras, para establecer un canal dedicado, se intercambian muchos mensajes de control respectivos entre el UE y la UTRAN, y se requiere un tiempo largo de transmisión/recepción para los mensajes. Por lo tanto, cuando el canal dedicado se asigna para transmitir datos de un tamaño pequeño (por ejemplo, datos de un tamaño relativamente pequeño de entre varias decenas y varios centenares de ms), el intercambio de los muchos mensajes de control durante la asignación del canal se convierte en una tara de una magnitud innecesariamente elevada. Por lo tanto, cuando se transmiten datos de un tamaño pequeño resulta más eficaz usar el CPCH.
No obstante, puesto que varios UE transmiten preámbulos que usan varias firmas para adquirir el derecho a usar el CPCH desde la UTRAN, puede tener lugar una colisión entre los UE. Para evitar este fenómeno, es necesario un procedimiento para asignar a los UE el derecho a usar el CPCH.
El sistema de comunicaciones W-CDMA usa un código de aleatorización de enlace descendente para diferenciar las UTRAN, y usa un código de aleatorización de enlace ascendente para diferenciar los UE. Además, los canales transmitidos desde la UTRAN se diferencian usando un código de factor de modulación por ensanchamiento variable ortogonal (OVSF), y los canales usados en el UE también se diferencian usando el código OVSF.
Por lo tanto, la información requerida por el UE para usar el CPCH, incluye un código de aleatorización usado para una parte del mensaje del canal CPCH de enlace ascendente (o inverso), un código OVSF usado para la parte del mensaje (UL_DPCCH) del CPCH de enlace ascendente, un código OVSF usado para una parte de datos (UL_DPDCH) del CPCH de enlace ascendente, una velocidad máxima de datos del CPCH de enlace ascendente, y un código de canalización para un canal dedicado de enlace descendente (o directo) (DL_DPCCH) usado para el control de potencia del CPCH. La información anterior es necesaria típicamente cuando se establece un canal dedicado entre la UTRAN y el UE. Además, la información anterior se transmite al UE a través de la transmisión (tara) de señales antes del establecimiento del canal dedicado. No obstante, como el CPCH es un canal común y no un canal dedicado, la información anterior se puede representar de forma convencional por medio de una combinación de las firmas usadas en el AP y los subcanales del CPCH, lo cual es similar a la ASC usada en el RACH, para asignar la información
al UE.
La Fig. 2 muestra un procedimiento convencional de transmisión de señales de los canales comunes de enlace descendente y enlace ascendente. En la Fig. 2, además del procedimiento usado para el RACH para transmitir el AP, se usa un preámbulo de detección de colisiones (CD_P) para evitar una colisión entre las señales CPCH procedentes de diferentes UE.
En la Fig. 2, la referencia numérica 211 indica un procedimiento de funcionamiento de un canal de enlace ascendente realizado cuando el UE funciona para obtener la asignación del CPCH, y la referencia numérica 201 indica un procedimiento de funcionamiento de la UTRAN para asignar el CPCH al UE. En la Fig. 2, el UE transmite el AP 213. La firma que constituye el AP 213 se puede seleccionar de entre un grupo de firmas usado en el RACH o de la misma firma del RACH. Si la firma del CPCH es idéntica a la firma del RACH, la firma del CPCH se puede diferenciar de la firma del RACH usando los diferentes códigos de aleatorización. La firma que constituye el AP se selecciona por parte del UE basándose en la información que viene a continuación, y dicho procedimiento es diferente al procedimiento en el que el RACH selecciona la firma de forma aleatoria. Es decir, se establece una correspondencia de cada firma con un código OVSF a usar para el UL_DPCCH, un código OVSF a usar para el UL_DPDCH, un código de aleatorización de UL a usar para el CPCH, un código OVSF para el DL_DPCCH, el número de tramas máximo el cual indica la longitud de los datos y una velocidad de datos la cual indica la velocidad de transmisión de datos. Por lo tanto, seleccionar una firma es equivalente a seleccionar seis tipos de información de la cual se ha establecido una correspondencia con la firma respectiva. Adicionalmente, el UE revisa el estado del canal CPCH usando el CSICH (Canal Indicador de Estado del CPCH) antes de la transmisión del AP. La UTRAN transmite el CSICH que usa una parte de terminación del AP_AICH. El UE transmite el AP después de seleccionar las firmas usadas para los CPCHS que se encuentran disponibles en ese momento. El AP 213 se transmite hacia la UTRAN con la potencia de transmisión inicial fijada por el UE. En la Fig. 2, si no existe respuesta por parte de la UTRAN antes de un periodo de tiempo 212, el UE vuelve a transmitir el AP 215 con una potencia de transmisión mayor que la de la primera transmisión del AP. Antes que el proceso de adquisición del canal CPCH se fijan el número de retransmisión del AP y el tiempo de espera 212, y el UE detiene el proceso de adquisición del canal CPCH cuando el número de retransmisión supera un valor fijado.
Después de la recepción del AP 215, la UTRAN compara el AP recibido con los AP recibidos desde otros UE. Después de seleccionar el AP 215, la UTRAN transmite el AP_AICH 203 como acuse de recibo ACK después de un transcurso de tiempo 202. Existen varios criterios basándose en los cuales la UTRAN compara los AP recibidos para seleccionar el AP 215. Por ejemplo, los criterios se pueden corresponder con un caso en el que el CPCH, el cual ha sido solicitado por el UE a la UTRAN a través del AP, se encuentra disponible, o un caso en el que la potencia de recepción del AP satisface la potencia de recepción mínima solicitada por la UTRAN. El AP_AICH 203 incluye un valor de la firma que constituye el AP 215, recibido y seleccionado por la UTRAN.
Si la firma transmitida por el propio UE se incluye en el AP_AICH 203 después de transmitir el AP 215, el UE transmite un preámbulo de detección de colisiones CD_P 217 después de un transcurso de tiempo 214. Una de las razones para transmitir el CD_P 217 es evitar una colisión entre los UE. En otras palabras, muchos UE pertenecientes a la UTRAN pueden solicitar el derecho a usar el mismo CPCH transmitiendo simultáneamente el mismo AP a la UTRAN, y como consecuencia, los UE que reciben el mismo AP_AICH pueden intentar usar el mismo CPCH, provocando de esta forma una colisión. Para evitar dicha colisión, el UE transmite el CD_P y la UTRAN selecciona un UE de entre los UE que habían transmitido el mismo AP y han transmitido el CD_P diferente. El funcionamiento detallado del UE y la UTRAN es el siguiente. Para evitar una colisión, cada uno de los UE que han transmitido simultáneamente el mismo AP, selecciona la firma a usar para el CD_P y transmite el CD_P. Después de la recepción de los CD_P, la UTRAN puede seleccionar uno de los CD_P recibidos y responder al CD_P seleccionado. Por ejemplo, uno de los criterios para seleccionar el CD_P puede ser un nivel de potencia de recepción del CD_P recibido desde la UTRAN. Como firma que constituye el CD_P 217, se puede usar una de las firmas para el AP, y la misma se puede seleccionar de la misma forma que en el caso del RACH. Es decir, es posible seleccionar aleatoriamente una de las firmas usadas para el CD_P y transmitir la firma seleccionada. Adicionalmente, para el CP_D, solamente se puede establecer y usar una firma. Cuando se usa solamente una firma para el CD_P, el UE transmite el CD_P en un instante de tiempo específico durante un cierto periodo de tiempo. Este procedimiento puede diferenciar los UE que usan una firma para el CD_P pero usan un instante de transmisión diferente.
Después de la recepción del CD_P 217, la UTRAN compara el CD_P recibido con los CD_P recibidos desde otros UE para seleccionar un UE el cual pueda usar el CPCH. Después de la selección del CD_P 217, la UTRAN transmite un canal indicador de detección de colisiones (CD_ICH) 205 al UE después de un transcurso de tiempo 206. El CD_ICH tiene la misma estructura y función que el AP_AICH en la transmisión del RACH. Sin embargo, el CD_ICH transmite solamente un ACK. Después de la recepción del CD_ICH 205 transmitido desde la UTRAN, los UE comprueban si en el CD_ICH 205 se encuentra incluido un valor de la firma usada para el CD_P transmitido por ellos mismos (es decir, un CD_ACK), y el UE, para el cual la firma usada para el CD_P está incluida en el CD_ICH 205, transmite un preámbulo de control de potencia (PC_P) 219 después de un transcurso de tiempo 216. El PC_P 219 usa un código de aleatorización de enlace ascendente determinado mientras que el UE determina una firma para ser usada para el AP, y el mismo código de canalización (OVSF) como parte de control (UL_DPCCH) 221 durante la transmisión del CPCH. El PC_P 219 está compuesto por bits piloto, bits de órdenes de control de potencia, y bits de información de realimentación. El PC_P tiene una longitud de 0 u 8 intervalos. El intervalo es una unidad básica de transmisión usada cuando el sistema UMTS transmite un canal físico, y tiene una longitud de 2560 segmentos cuando el sistema UMTS usa una velocidad de segmentos de 3,84 Mcps (segmentos por segundo). Cuando la longitud del PC_P 219 es 0 intervalos, el entorno de radiocomunicaciones presente entre la UTRAN y el UE es satisfactorio, de forma que no existe necesidad de controlar la potencia de transmisión de la parte de mensaje del CPCH y la parte de mensaje del CPCH se puede transmitir a la potencia de transmisión determinada por el UE considerando la potencia de transmisión del CD_P. Cuando la longitud del PC_P 219 es 8 intervalos, es necesario controlar la potencia de transmisión de la parte de mensaje del CPCH.
El AP 215 y el CD_P 217 pueden usar los códigos de aleatorización que tienen el mismo valor inicial pero diferentes puntos de inicio. Por ejemplo, el AP puede usar los códigos de aleatorización 0^{ésimo} a 4095^{ésimo} de longitud 4096, y el CD_P puede usar los códigos de aleatorización 4096^{ésimo} a 8191^{ésimo} de longitud 4096. El AP y el CD_P pueden usar la misma parte del código de aleatorización con el mismo valor inicial, y dicho procedimiento se encuentra disponible cuando el sistema W-CDMA separa las firmas usadas para el canal común de enlace ascendente en las firmas para el RACH y las firmas para el CPCH. Para el código de aleatorización usado para el PC_P 219, se usan los valores 0^{ésimo} a 21429^{ésimo} del código de aleatorización con el mismo valor inicial que el código de aleatorización usado para el AP 215 y el CD_P 217. Alternativamente, para el código de aleatorización correspondiente al PC_P 219, también se puede usar un código diferente de aleatorización del cual se haya establecido una correspondencia biunívoca con el código de aleatorización usado para el AP 215 y el CD_P 217.
Las referencias numéricas 207 y 209 indican un campo piloto y un campo de orden de control de potencia de un canal de control físico dedicado (DL_DPCCH) el cual forma parte de los canales físicos dedicados de enlace descendente (canales DL_DPCH), respectivamente. El DL_DPCCH puede usar un código de aleatorización principal de enlace descendente para diferenciar las UTRAN y puede usar también un código de aleatorización secundario para ampliar la capacidad de la UTRAN. El código de canalización OVSF a usar para el DL_DPCCH es un código de canalización el cual se determina cuando el UE selecciona la firma para el AP. El DL_DPCCH se usa cuando la UTRAN realiza el control de potencia sobre el mensaje PC_P o CPCH transmitido por el UE. La UTRAN mide la potencia de recepción de un campo piloto del PC_P 219 después de la recepción del PC_P, y controla la potencia de transmisión del canal de transmisión de enlace ascendente transmitido por el UE, usando la orden de control de potencia 209. El UE mide la potencia de una señal DL_DPCCH recibida desde la UTRAN para aplicar una orden de control de potencia al campo de control de potencia del PC_P 219, y transmite el PC_P a la UTRAN para controlar la potencia de transmisión de un canal de enlace descendente entrante que proviene de la UTRAN.
Las referencias numéricas 221 y 223 designan, respectivamente, una parte de control UL_DPCCH y una parte de datos UL_PDCH del mensaje CPCH. Como código de aleatorización para modular por ensanchamiento el mensaje CPCH de la Fig. 2, se usa un código de aleatorización el cual es idéntico al código de aleatorización que se usa para el PC_P 219. Para el código de aleatorización usado, se usan los códigos de aleatorización 0^{ésimo} a 38399^{ésimo} de longitud 38400 en una unidad de 10 ms. El código de aleatorización usado para el mensaje de la Fig. 2 puede ser bien igual al código de aleatorización usado para el AP 215 y el CD_P 217, o bien un código de aleatorización diferente del cual se haya establecido una correspondencia biunívoca. El código de canalización OVSF usado para la parte de datos 223 del mensaje CPCH se determina según un procedimiento indicado anteriormente entre la UTRAN y el UE. Es decir, puesto que se ah establecido una correspondencia entre la firma a usar para el AP y el código OVSF a usar para el UL_DPDCH, el código OVSF a usar para el UL_DPDCH se determina mediante la determinación de la firma AP a usar. Para el código de canalización usado por la parte de control (UL_DPCCH) 221, se usa un código de canalización que es idéntico al código OVSF usado por el PC_P. Cuando se determina el código OVSF a usar para el UL_DPDCH, el código de canalización usado por la parte de control (UL_DPCCH) 221 se determina según una estructura de árbol de código OVSF.
En referencia a la Fig. 2, la técnica anterior permite el control de potencia de los canales para aumentar la eficacia del CPCH y reduce la probabilidad de una colisión entre señales de enlace ascendente procedentes de los diferentes UE, usando el CD_P y el CD_ICH. En la técnica anterior, el UE selecciona toda la información para usar el CPCH y transmite a la UTRAN la información seleccionada. Este procedimiento de selección se puede realizar combinando una firma del AP transmitida desde el UE, una firma del CD_P y el subcanal CPCH. En la técnica anterior, el UE solicita una asignación de cierto canal CPCH mediante el análisis del CSICH que transmite el estado actual del CPCH en la UTRAN y el UE predetermina la información considerando los datos transmitidos a través del CPCH. Es decir, la asignación del CPCH depende del UE y no depende de la UTRAN. Por consiguiente, incluso aunque la UTRAN disponga de los CPCH que presentan la misma característica requerida por el UE, si el UE requiere un CPCH específico la UTRAN no puede asignar un CPCH al UE. Por lo tanto esta situación provocará una limitación en la asignación del canal CPCH y un retardo en la adquisición del CPCH.
Las limitaciones en la asignación del canal CPCH son las siguientes. Existen varios CPCH disponibles en la UTRAN. Si los UE de la UTRAN requieren el mismo CPCH, se seleccionará el mismo AP. Aunque se reciba el mismo AP_AICH y el CD_P se transmita de nuevo, los UE que transmitieron el CD_P no seleccionado deberían comenzar el proceso de asignación del CPCH desde el principio. Adicionalmente, aunque se realice el proceso de selección del CD_P, muchos UE siguen recibiendo el mismo CD_ICH y hacen que aumente la probabilidad de que se produzca una colisión durante la transmisión de enlace ascendente del CPCH. Por otra parte, incluso si se comprueba el CSICH y el UE solicita la asignación del CPCH tomando en consideración el estado actual del CPCH transmitido a través del CSICH, todos los UE de la UTRAN que desean usar el CPCH reciben el mismo CSICH. Por lo tanto, incluso aunque se requiera un canal disponible de entre los CPCH, existe un caso en el que varios UE solicitan simultáneamente una asignación de canal de un CPCH específico. En este caso, la UTRAN no puede hacer más que asignar el CPCH solicitado por los diversos UE a un único UE, incluso aunque existan otros CPCH de los cuales se pueda realizar una asignación. Esto se debe a la asignación de canal determinada por el UE.
Con respecto a un retardo en la adquisición del canal, cuando tiene lugar el caso que se ha descrito con referencia a las limitaciones en la asignación del canal CPCH, el UE debería realizar repetidamente la solicitud de asignación del CPCH para asignar el canal CPCH deseado. Cuando se usa un procedimiento para transmitir el CP_D en un cierto instante de tiempo durante un periodo tiempo predeterminado usando solamente una firma para el CP_P lo cual se ha introducido para reducir la complejidad del sistema, no es posible procesar el CD_ICH de otros UE mientras se transmite y procesa el CD_ICH de un UE.
Adicionalmente, en la técnica anterior, se usa un código de aleatorización de enlace ascendente en asociación con una firma usada para el AP. De este modo, siempre que el CPCH usado en la UTRAN aumenta en número, el código de aleatorización de enlace ascendente también aumenta en número, provocando un derroche de los recursos.
El documento EP 0 877 512 A2 describe un sistema de transmisión y recepción de datos por paquetes, en el que una estación base emite mediante difusión general un mensaje de control de acceso al medio (MAC) hacia una pluralidad de estaciones móviles. El mensaje MAC contiene información de planificación de la transmisión de datos por paquetes la cual permite que la estación base controle anticipadamente el acceso de la estación móvil a canales de tráfico para maximizar la eficacia de las transmisiones de datos por paquetes y que permita consideraciones de planificación incluyendo el acceso prioritario, la calidad de servicio y el número máximo de bytes por transferencia. El mensaje MAC consta de una estructura de tramas de control la cual comprende parámetros de planificación incluyendo campos ID MAC, campos de actividad, y un campo que representa el número de canales de tráfico libres en una célula. Estos parámetros posibilitan que múltiples estaciones móviles compartan, en una configuración de multiplexado en el tiempo, canales de tráfico para la transmisión de datos por paquetes en sistemas de comunicaciones móviles basados en el CDMA.
Por lo tanto, uno de los objetivos de la presente invención es proporcionar un dispositivo y un procedimiento para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Otro de los objetivos de la presente invención es proporcionar un canal indicador de adquisición de enlace descendente (AICH) a través del cual un receptor de un UE puede recibir un indicador de adquisición transmitido con una complejidad reducida.
Es además otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento de recepción para una UTRAN, el cual puede detectar de forma sencilla varias firmas transmitidas a través del canal indicador de adquisición de enlace descendente.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento de asignación de canales para realizar un control de potencia eficaz sobre un canal común de enlace ascendente a través del cual se transmite un mensaje en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento de asignación de canales para una asignación rápida de un canal común de enlace ascendente a través del cual se transmite un mensaje en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento fiable de asignación de canales para una asignación de un canal común de enlace ascendente a través del cual se transmite un mensaje en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para corregir errores que tienen lugar en un procedimiento de asignación de canales comunes de enlace ascendente destinado a transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para detectar y gestionar
una colisión de un enlace ascendente entre equipos UE en un procedimiento de comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones
CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento para asignar un canal de manera que se transmita un mensaje a través de un canal común de enlace ascendente en un sistema de comunicaciones W-CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento que pueden detectar un error que se ha producido en un mensaje de asignación de canales o un mensaje de solicitud de canales en un procedimiento de comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para corregir un error que se ha producido en un mensaje de asignación de canales o un mensaje de solicitud de canales en un sistema de comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento el cual usa un preámbulo de control de potencia para detectar un error que se ha producido en un mensaje de asignación de canales o un mensaje de solicitud de canales en un procedimiento de comunicaciones por canal común de enlace ascendente para transmitir un mensaje a través de un canal común en un sistema de comunicaciones CDMA.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para dividir canales comunes de enlace ascendente en una pluralidad de grupos y gestionar de forma eficaz cada grupo.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para gestionar dinámicamente recursos de radiocomunicaciones asignados a los canales comunes de enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para gestionar de forma eficaz códigos de aleatorización de enlace ascendente asignados a los canales comunes de enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento en el cual la UTRAN informa al UE sobre el estado actual del canal común de enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento para transmitir información, con una fiabilidad mejorada, que se usan cuando la UTRAN informa al UE sobre el estado actual del canal común de enlace ascendente.
\newpage
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento de codificación para transmitir información, con una fiabilidad mejorada, que se usan cuando la UTRAN informa al UE sobre el estado actual del canal común de enlace ascendente.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un dispositivo y un procedimiento para permitir que el UE conozca rápidamente el estado actual del canal común de enlace ascendente transmitido desde la UTRAN.
Es todavía otro objetivo de la presente invención proporcionar un procedimiento para determinar si el UE usa un canal común de enlace ascendente tomando en consideración el estado del canal común de enlace ascendente transmitido por la UTRAN.
Para lograr los objetivos anteriores y otros diferentes, se proporciona un procedimiento de asignación de un canal común por paquetes para un equipo de usuario en un sistema de comunicaciones CDMA. El procedimiento comprende la transmisión de una señal de preámbulo de acceso que tiene información de canal usada para acceder a una estación base; la recepción de una señal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso recibida desde la estación base en respuesta a la señal de preámbulo de acceso; la transmisión de un preámbulo de detección de colisiones para detectar una colisión en respuesta a la señal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso recibida; la recepción de una primera señal que indica la adquisición del preámbulo de detección de colisiones y de una segunda señal que indica la asignación del canal, que ha transmitido la estación base en respuesta a la señal de adquisición de colisiones; y después de recibir la primera señal, la asignación de un canal común por paquetes según la información designada por la segunda señal.
El objetivo anterior se alcanza con la materia objeto de las reivindicaciones independientes.
En la materia objeto de las reivindicaciones dependientes se definen realizaciones preferidas.
Breve descripción de los dibujos
Los objetivos, características y ventajas anteriores, y otros diferentes, de la presente invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la siguiente descripción detallada al considerarla conjuntamente con los dibujos adjuntos en los cuales:
la Fig. 1 es un diagrama que explica cómo transmitir y recibir una señal de comunicaciones a través de un RACH de entre los canales comunes de enlace ascendente asíncronos convencionales;
la Fig. 2 es un diagrama que ilustra un procedimiento de transmisión de señales de canales de enlace descendente y ascendente convencionales;
la Fig. 3 es un diagrama que ilustra un flujo de señal entre un UE y una UTRAN para un canal común de enlace ascendente según una de las realizaciones de la presente invención;
las Figs. 4A y 4B son diagramas que ilustran una estructura de un canal CSICH;
la Fig. 5 es un diagrama de bloques que ilustra un codificador CSICH para transmitir un bit SI según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 6 es un diagrama de bloques que ilustra un decodificador CSICH que se corresponde con el codificador CSICH de la Fig. 5;
la Fig. 7 es un diagrama que ilustra una estructura de un intervalo de acceso usado para transmitir un preámbulo de acceso según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 8A es un diagrama que ilustra una estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente según la técnica anterior;
la Fig. 8B es un diagrama que ilustra una estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente según una de las realizaciones de la presente invención;
las Figs. 9A y 9B son diagramas que ilustran una estructura de un preámbulo de acceso para un canal común por paquetes según una de las realizaciones de la presente invención, y un esquema para la generación del mismo;
las Figs. 10A y 10B son diagramas que ilustran una estructura de un preámbulo de detección de colisiones según una de las realizaciones de la presente invención, y un esquema para la generación del mismo;
las Figs. 11A y 11B son diagramas que ilustran una estructura de un canal de indicación de asignación de canales según una de las realizaciones de la presente invención, y un esquema para la generación del mismo;
la Fig. 12 es un diagrama que ilustra un generador de AICH según una de las realizaciones de la presente invención;
las Figs. 13A y 13B son diagramas que ilustran un CA_ICH según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 14 es un diagrama que ilustra un procedimiento para transmitir simultáneamente un CD_ICH y un CA_ICH al asignar a los mismos diferentes códigos de canalización con el mismo factor de modulación por ensanchamiento según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 15 es un diagrama que ilustra un procedimiento para modular por ensanchamiento el CD_ICH y el CA_ICH con el mismo código de canalización y transmitir simultáneamente los canales ensanchados usando los diferentes grupos de firmas según otra realización de la presente invención;
la Fig. 16 es un diagrama que ilustra un receptor de CA_ICH de un equipo de usuario para una estructura de firmas según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 17 es un diagrama que ilustra una estructura de receptor según otra realización de la presente invención;
la Fig. 18 es un diagrama que ilustra un transceptor de un equipo de usuario según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 19 es un diagrama que ilustra un transceptor de una UTRAN según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 20 es un diagrama que ilustra una estructura de los intervalos de un preámbulo de control de potencia según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 21 es un diagrama que ilustra una estructura de un PC_P mostrado en la Fig. 20;
la Fig. 22A es un diagrama que ilustra un procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 22B es un diagrama que ilustra una estructura de los códigos de aleatorización de enlace ascendente usados en la Fig. 22A;
la Fig. 23 es un diagrama que ilustra un procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según otra realización de la presente invención;
la Fig. 24A es un diagrama que ilustra un procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 24B es un diagrama que ilustra un árbol de un código de canalización PC_P que se corresponde de forma biunívoca con la firma del CA_ICH o con el número de canal CPCH según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 25A es un diagrama que ilustra un procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el equipo de usuario a la UTRAN usando el PC_P según una de las realizaciones de la presente invención;
la Fig. 25B es un diagrama que ilustra un procedimiento para transmitir el PC_P usando el procedimiento de la Fig. 25A;
las Figs. 26A a 26C son diagramas de flujo que ilustran un procedimiento para asignar un canal común por paquetes en el equipo de usuario según una de las realizaciones de la presente invención;
las Figs. 27A a 27C son diagramas de flujo que ilustran un procedimiento para asignar un canal común por paquetes en la UTRAN según una de las realizaciones de la presente invención;
las Figs. 28A y 28B son diagramas de flujo que ilustran un procedimiento para establecer un CPCH estable usando el PC_P, realizado en el equipo de usuario, según una de las realizaciones de la presente invención; y
las Figs. 29A a 29C son diagramas de flujo que ilustran un procedimiento para establecer un CPCH estable usando el PC_P, realizado en la UTRAN, según una de las realizaciones de la presente invención.
\newpage
Descripción detallada de la realización preferida
A continuación se describirán en el presente documento realizaciones preferidas de la presente invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripción, las funciones o construcciones bien conocidas no se describen de forma detallada ya que las mismas entorpecerían la comprensión de la invención con detalles innecesarios.
En un sistema de comunicaciones CDMA según las realizaciones preferidas de la presente invención, el UE comprueba el estado del canal común de enlace ascendente a través del CSICH y transmite un preámbulo de acceso (AP) deseado a la UTRAN para transmitir un mensaje a la UTRAN a través del canal común de enlace ascendente. A continuación la UTRAN adquiere el AP transmitido y transmite una señal de respuesta (o señal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso) que se transmite a través del canal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso (AP_AICH) al UE. Después de la recepción de la señal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso, el UE transmite un preámbulo de detección de colisiones (CD_P), si la señal de indicación de adquisición de preámbulos de acceso recibida es una señal ACK, en ese caso, después de la recepción del preámbulo de detección de colisiones CD_P, la UTRAN transmite al UE una señal de respuesta para la señal de detección de colisiones recibida (o una señal de canal de indicación de detección de colisiones (CD_ICH)) y una señal de asignación de canal para un canal común de enlace ascendente. Después de la recepción de la señal CD_ICH y de la señal de asignación de canal transmitidas desde la UTRAN, si la señal CD_ICH es una señal ACK el UE transmite un mensaje de canal común de enlace ascendente a través de un canal común de enlace ascendente asignado por la asignación de la UTRAN. Antes de la transmisión de este mensaje, es posible transmitir un preámbulo de control de potencia (PC_P). Adicionalmente, la UTRAN transmite señales de control de potencia para el preámbulo de control de potencia y el mensaje de canal común de enlace ascendente, y el UE controla la potencia de transmisión del preámbulo de control de potencia y el mensaje de canal común de enlace ascendente según la orden de control de potencia recibida a través del canal de enlace descendente.
En la descripción anterior, si el UE tiene diferentes AP que se pueden transmitir, uno de ellos puede ser un preámbulo transmitido por el UE, y la UTRAN genera el AP_AICH en respuesta al AP y puede transmitir el CA_ICH para asignar el canal antes indicado después de transmitir el AP_AICH.
La Fig. 3 muestra un flujo de señal entre el UE y la UTRAN para establecer un canal común por paquetes de enlace ascendente (CPCH) o un canal común de enlace ascendente propuesto en las realizaciones preferidas de la presente invención. En las realizaciones preferidas de la presente invención, se considerará que como canal común de enlace ascendente se usa un canal común de enlace ascendente por paquetes. No obstante, como canal común de enlace ascendente también se puede usar un canal común diferente que no sea el canal común de enlace ascendente por paquetes.
En referencia a la Fig. 3, el UE realiza una sincronización temporal sobre el enlace descendente a través de un canal de difusión de enlace descendente, y adquiere una información relacionada con el canal común de enlace ascendente o el CPCH. La información relacionada con el canal común de enlace ascendente incluye la información sobre el número de códigos de aleatorización y firmas usados para el AP, la temporización del AICH del enlace descendente y otras similares. La referencia numérica 301 indica una señal de enlace descendente transmitida desde la UTRAN al UE, y la referencia numérica 331 indica una señal de enlace ascendente transmitida desde el UE a la UTRAN. Cuando el UE intenta transmitir una señal a través del CPCH, en primer lugar el UE recibe la información sobre el estado de los CPCH de la UTRAN a través de un canal de indicación del estado de los CPCH (CSICH). Convencionalmente, la información sobre el estado de los CPCH hace referencia a información sobre los CPCH de la UTRAN, es decir, el número de canales CPCH y la disponibilidad de los CPCH. No obstante, en las realizaciones preferidas de la presente invención, la información sobre el estado de los CPCH hace referencia a información sobre la velocidad de datos máxima disponible para cada CPCH y sobre cuántos multicódigos se pueden transmitir cuando el UE realiza una transmisión multicódigo sobre un CPCH. Incluso cuando la información sobre la disponibilidad de cada CPCH se transmite tal como en la técnica anterior, es posible usar el procedimiento de asignación de canales según la presente invención. La velocidad de datos disponible mencionada en la frase anterior está comprendida entre 15 Ksps (símbolos por segundo) y 960 Ksps por canal en el futuro sistema de comunicaciones móviles asíncronas (W-CDMA, es decir, Comunicaciones Móviles de 3ª Generación para una comunicación móvil asíncrona), y el número de multicódigos es de 1 a 6.
Canal Indicador de Estado del CPCH (CSICH)
Las Figs. 4A y 4B muestran una estructura del canal CSICH y un esquema para generar la misma según una de las realizaciones de la presente invención. El CSICH es un canal para transmitir información sobre el estado del CPCH dentro de la UTRAN mediante la utilización de los últimos 8 bits no usados del canal indicador de adquisición de preámbulos de acceso (AICH) el cual se usa para enviar la señal ACK o NAK para la adquisición de canales correspondiente a un canal común de enlace ascendente en el sistema W-CDMA.
La Fig. 4A muestra una estructura de canal del CSICH el cual utiliza una parte no usada del AICH. La longitud del AICH es 40 bits en el sistema WCDMA. El AP_AICH usa 32 bits del AICH y el CSICH utiliza la parte no usada del AICH. Los mismos se transmitirán en un intervalo de acceso el cual constituye una referencia para transmitir el AP y recibir el AP_AICH. La longitud del intervalo de acceso es 5120 segmentos y 15 intervalos de acceso son una trama de 20 ms.
La Fig. 4B muestra un esquema para generar el CSICH. En la Fig. 4B, la referencia numérica 403 indica una estructura en la que el AP_AICH y el CSICH se transmiten en un intervalo de acceso. Cuando la parte del AP_AICH no tiene datos para transmitir, no se transmite la parte del AP_AICH. El AP_AICH y el CSICH se modulan por ensanchamiento con un código de canalización 405 por medio de un multiplicador 402. El código de canalización 405 es un código de canalización designado por la UTRAN, y el AP_AICH y el CSICH usan el mismo código de canalización. El código de canalización es asignado por la UTRAN, y en esta realización de la presente invención se considera que el factor de modulación por ensanchamiento (SF) del código de canalización es 256. El factor de ensanchamiento significa que el código OVSF con una longitud de factor de ensanchamiento por símbolo se multiplica por el AP_AICH y el CSICH. En el sistema W-CDMA un símbolo del AP_AICH y el CSICH está compuesto por 2 bits. La referencia numérica 407 indica la estructura de trama del AP_AICH y el CSICH. La referencia numérica 407 indica una trama de 20 ms la cual tiene una longitud de 76.800 segmentos y está compuesta por 15 intervalos de acceso. La trama 407 puede transmitir información diferente con el AP_AICH y el CSICH en cada intervalo de acceso, y por cada trama de 20 ms se transmiten 120 bits de información (8 bits * 15 intervalos/trama = 120 bits/trama) del CSICH. En la descripción anterior, los últimos 8 bits no usados del AP_AICH se usan cuando se transmite la información de estado del canal CPCH a través del CSICH. No obstante, puesto que el CD_ICH es idéntico en estructura al AP_AICH, también es posible transmitir a través del CD_ICH la información del estado del canal CPCH que se debe a transmitir a través del CSICH.
En esta realización de la presente invención, la información transmitida al CSICH incluye la información sobre 7 velocidades de datos máximas disponibles (SF4-SF256) del CPCH y el número de multicódigos usados cuando se usa una transmisión multicódigo en un CPCH. La siguiente Tabla 1 muestra una aplicación de dicho procedimiento.
En la Tabla 1, el multicódigo presenta un factor de modulación por ensanchamiento de 4, y en el sistema W-CDMA se especifica que solamente se puede usar el factor de modulación por ensanchamiento 4 para el código de canalización del UE, cuando el UE realiza la transmisión multicódigo. Tal como se muestra en la Tabla 1, en esta realización de la presente invención, la información que se transmite a través del CSICH se puede expresar con 4 bits, y se puede obtener un procedimiento para transmitir la información al UE que desea conocer el estado actual del CPCH mediante una transmisión repetida dos veces en un intervalo de acceso o usando un procedimiento de codificación (8,4).
\vskip1.000000\baselineskip
TABLA 1
1
\vskip1.000000\baselineskip
En la descripción anterior, se usan 4 bits para informar al UE sobre la velocidad de datos máxima disponible del CPCH y sobre el número de multicódigos que se usan. No obstante, cuando no se usa el multicódigo, es posible también transmitir 8 símbolos en un intervalo por codificación (8,3) ó repetir los 3 bits dos veces y repetir una vez 1 símbolo de entre los 3 bits.
El procedimiento de transmisión que usa la codificación antes indicada codifica bits de información SI (Indicador de Estado) con un código de corrección de errores para aumentar la fiabilidad de la información SI transmitida a través del CPICH, aplica 8 símbolos codificados a un intervalo de acceso de una trama de acceso, y transmite 120 símbolos codificados por trama de acceso. En el presente caso, el número de bits de información SI, el significado de la información de estado y el procedimiento para transmitir la misma pueden ser fijados previamente entre la UTRAN y el UE, y también se pueden transmitir como un parámetro del sistema a través del canal de difusión (BCH). En este caso, el UE también conoce previamente el número de bits de información SI y el procedimiento de transmisión, y decodifica la señal CSICH transmitida desde la UTRAN.
La Fig. 5 muestra una estructura de un codificador CSICH para transmitir los bits de información SI.
En referencia a la Fig. 5, después de que la UTRAN ha comprobado el estado actual del CPCH de enlace ascendente, es decir, la velocidad de datos y la condición de los canales correspondientes a los canales de enlace ascendente presentes, la UTRAN determina la velocidad de datos máxima del canal CSICH y a continuación transmite la velocidad de datos máxima de los bits de información correspondientes del CPCH que se muestran en la Tabla 1 a través del CSICH. Los bits de información son los bits de entrada que se muestran en la siguiente Tabla 2. El procedimiento para codificar los bits de entrada puede variar según el procedimiento de transmisión. Es decir, el procedimiento de codificación puede variar según si se proporciona la información del estado del canal en una unidad de trama o en una unidad de intervalo.
En primer lugar, se realizará una descripción de un caso en el que la información del estado del canal se transmite en una unidad de trama. La información de entrada (bits SI) y la información de control para el número de los bits SI se aplican simultáneamente a un repetidor 501. En este caso la información de control para el número de bits SI no es necesaria, cuando el número de los bits de información de entrada es conocido anteriormente tanto por la UTRAN como por el UE. El repetidor 501 repite a continuación los bits SI según la información de control correspondiente al número de bits SI. A continuación se describirá el funcionamiento del codificador CSICH de la Fig. 5. Después de la recepción de 3 bits SI S0, S1 y S2, el repetidor 501 repite los bits SI recibidos según la información de control que indica que el número de bits SI es 3, y da salida a un flujo continuo repetido de 60 bits de S0, S1, S2, S0, S1, S2, ..., S0, S1, S2. Cuando el flujo continuo de 60 bits repetido se aplica a un codificador 503 en una unidad de 4 bits, el codificador 503 codifica los bits del flujo continuo de bits con un código bi-ortogonal (8,4) en una unidad de 4 bits, y da salida a símbolos codificados en 8 símbolos. De esta forma, cuando se codifica el flujo continuo de entrada de 60 bits, se da salida a 120 símbolos. Transmitiendo 8 símbolos por cada intervalo CSICH, es posible transmitir 120 símbolos con una trama CSICH. Por ejemplo, cuando la información de entrada está compuesta por 4 bits, la entrada de 4 bits se repite 15 veces por parte del repetidor 501 y se le da salida en forma de 60 bits. Los 60 bits de salida son codificados a un código bi-ortogonal en la unidad de 4 bits por el codificador bi-ortogonal (8,4) 503 y el símbolo de salida está constituido por 8 símbolos. Por consiguiente, si se tiene en cuenta el número de bits SI de entrada y símbolos SI de salida, también es posible transmitir la información de entrada en cada intervalo de una trama. Dicho procedimiento es equivalente a dar salida a los 4 bits de entrada en un código bi-ortogonal de 8 símbolos para transmitir el mismo código bi-ortogonal en cada intervalo (ó 15 intervalos), eliminando el repetidor.
Incluso cuando la entrada es 3 bits y se usa un codificador (8,3), el repetidor 501 es irrelevante. De este modo, desde el punto de vista de la implementación, el repetidor 501 se puede eliminar y es posible transmitir los mismos símbolos codificados en cada intervalo (de 15 intervalos) dando salida a 8 símbolos para los 3 bits de entrada. Tal como se ha descrito anteriormente, si es posible transmitir los mismos símbolos en cada intervalo, la UTRAN puede transmitir la información de estado del canal CPCH al UE en una unidad de intervalo. Es decir, la UTRAN puede determinar la velocidad de datos máxima a la cual la UTRAN transmite datos al UE en la unidad de intervalo. La UTRAN puede determinar los bits de entrada que se corresponden con la velocidad de datos máxima determinada en la unidad de intervalo y transmitir la información en la unidad de intervalo. En este caso, la UTRAN debería revisar la velocidad de datos y el estado del canal de enlace ascendente en la unidad de intervalo. Esta situación puede aumentar la complejidad de la UTRAN. Por lo tanto, también es posible transmitir la velocidad de datos máxima en una unidad de varios intervalos para reducir la complejidad de la UTRAN.
El código de error bi-ortogonal (8,4) usado para la codificación presenta una relación entre los 4 bits de entrada y los 8 símbolos de salida tal como se muestra en la siguiente Tabla 2.
\newpage
TABLA 2
2
\vskip1.000000\baselineskip
La Fig. 6 muestra una estructura de un decodificador CSICH correspondiente al codificador CSICH de la Fig. 5. Se realizará una descripción del decodificador en el mismo orden que la descripción del codificador de la Fig. 5.
Como primer ejemplo, se realizará una descripción de un decodificador correspondiente al codificador bi-ortogonal (8,4) que tiene el repetidor que repite 3 bits de entrada 20 veces para crear 60 bits. El decodificador recibe los 60 bits repetidos en una unidad de 4 bits. Después de recibir 8 símbolos de una señal recibida, un módulo calculador de correlaciones 601 calcula una correlación entre la señal recibida y el código bi-ortogonal (8,4), y da salida 16 a la correlación entre la señal recibida y los 16 valores que se muestran en la Tabla 2. Los valores de salida de correlación se aplican a un módulo calculador de valores de razón de verosimilitud (LLR) 603. El módulo calculador de valores LLR da salida a un valor LLR de 4 bits usando el cálculo de una relación de la probabilidad P0 con respecto a la probabilidad P1, en la que la probabilidad P0 indica una probabilidad de que se determine que un bit decodificado de entre los 4 bits de información transmitidos desde la UTRAN sea 0 según la información de control del número de los bits SI. Una probabilidad P1 indica la probabilidad de que se determine que el bit decodificado sea 1. El valor LLR se aplica a un acumulador de valores LLR 605. Cuando se reciben 8 símbolos en el siguiente intervalo, el decodificador repite el proceso anterior mediante la repetición de la operación en la que la salida de 4 bits procedente del módulo calculador de valores LLR 603 se suma al valor existente. Después de que se hayan recibido y calculado todos los valores LLR de 15 intervalos, el decodificador determina la información de estado seleccionando el valor de correlación mayor de entre los 16 valores de correlación almacenados en el acumulador de valores LLR 605.
Como segundo ejemplo, se realizará una descripción de un caso en el que la entrada es 4 ó 3 bits y se usa el codificador (8,4) u (8,3) y no se usa el repetidor. Cuando se aplica una señal recibida al módulo calculador de correlaciones 601 en una unidad de 8 símbolos, el módulo calculador de correlaciones 601 calcula una correlación entre la señal recibida y el código bi-ortogonal (8,4) u (8,3). Si la información de estado se recibe siempre desde la UTRAN en la unidad de intervalo, el decodificador determina la información de estado transmitida desde la UTRAN por medio del valor de correlación más alto según los resultados de la correlación.
Como tercer ejemplo, se realizará una descripción de un caso en el que la UTRAN repite la misma información de estado y la transmite en la unidad de 15 intervalos (una trama). Cuando la señal recibida se aplica al módulo calculador de correlaciones 601 en 8 símbolos, el módulo calculador de correlaciones 601 calcula una correlación entre la señal recibida y el código bi-ortogonal (8,4) u (8,3) y da salida al valor de correlación calculado hacia el módulo calculador de valores LLR 603. A continuación el módulo calculador de valores LLR 603 calcula una relación de una probabilidad P0 con respecto a una probabilidad P1, y da salida a un valor LLR de 4 bits, en el que la probabilidad P0 indica una probabilidad de que se determine que un bit decodificado de entre los 4 bits de información transmitidos desde la UTRAN sea 0 según la información de control del número de los bits SI y una probabilidad P1 indica una probabilidad de que se determine que el bit decodificado sea 1. El valor LLR se acumula en un acumulador de valores LLR 605. Para los 8 símbolos recibidos en el siguiente intervalo, el decodificador repite el proceso anterior para acumular el valor calculado al valor LLR existente. De esta forma, el decodificador determina la información de estado transmitida desde la UTRAN usando el valor acumulado en el acumulador de valores LLR 605.
Se realizará una descripción de otra aplicación la cual proporciona un mayor rendimiento en comparación con el procedimiento convencional para la codificación de los bits de información a transmitir a través del CSICH. Para proporcionar una mejor comprensión de la presente invención, se considerará que existen 4 bits de información a transmitir hacia el CSICH. Los bits de información se denominarán secuencialmente S0, S1, S2 y S3. En la técnica anterior, los bits de información simplemente se repiten y son transmitidos. Es decir, si en una trama se transmiten 120 bits, S0 se repite 30 veces, S1 se repite 30 veces, S2 se repite 30 veces y S3 se repite 30 veces. La técnica anterior presenta la desventaja de que el UE solamente recibe la información CPCH necesaria después de recibir en su totalidad una trama. Por lo tanto, en otra realización para transmitir los bits de información CSICH, la secuencia de transmisión de los bits de información se cambia para obtener una diversidad en el tiempo de forma que el UE puede conocer el estado del CPCH incluso aunque no se haya recibido en su totalidad el CPCH de una trama. Cuando la secuencia de transmisión de los bits de información es S0, S1, S2, S3, S0, S1, S2, S3, S0, S1, S2, S3, ..., S0, S1, S2 y S3, se obtiene la misma ganancia de codificación en un entorno AWGN (Ruido Gaussiano Blanco Aditivo). No obstante, puesto que en un entorno con desvanecimientos, el cual se produce inevitablemente en un sistema de comunicaciones móviles, se genera una ganancia correspondiente a la diversidad en el tiempo, la invención presenta una ganancia de codificación mayor en comparación con la técnica anterior. Adicionalmente, el UE puede conocer el estado del CPCH de la UTRAN, incluso aunque solamente se reciba un intervalo del CPICH (cuando el número de los bits de información sea 4 e inferior). Incluso cuando existen muchos bits de información a transmitir al CPICH, es posible conocer la información sobre el CPCH de la UTRAN más rápidamente que con la técnica anterior.
En la técnica anterior, puesto que la información sobre el estado de cada CPCH usado en la UTRAN se transmite a través del CSICH, la UTRAN necesita los bits SI correspondientes al número de canales CPCH y la UTRAN no puede transmitir la información en un intervalo CSICH, sino que debería dividir la información entre el total de intervalos de una trama antes de la transmisión. Por lo tanto, para conocer el estado del CPCH de la UTRAN, el UE que desea usar el CPCH debería recibir el CSICH durante un tiempo mucho mayor que en esta realización. Adicionalmente, la información sobre el intervalo en el que comienza la información CSICH y la información sobre el intervalo en el que finaliza la información CSICH deberían ser necesarias para que el UE conozca la información CSICH. No obstante, en esta realización de la presente invención, la información CSICH es la velocidad de datos máxima disponible para el CPCH y el hecho de si se usa la transmisión multicódigo. La información anterior puede expresarse simplemente con 4 bits con independencia del número de canales CPCH de la UTRAN. En las Figs. 5 y 6, cuando se usa para la información CSICH la velocidad de datos máxima disponible, dicha información CSICH se puede expresar en 3 bits ya que los tipos de la velocidad de datos del CPCH son 7. Cuando se usa la transmisión multicódigo y el número de multicódigos se añade a la información CSICH, la información anterior se puede expresar en 4 bits ya que los tipos de información CSICH son 12.
Por consiguiente, es posible también que los bits de información SI no usados los cuales son 13, 14, 15 y 16 en notación decimal se asignen para otra información (por ejemplo, el NFM (Número de Trama Máximo) el cual puede indicar el número de la trama máxima disponible usada para la transmisión de la parte de mensaje del CPCH). La UTRAN puede establecer un NFM, tal como se ha explicado en la frase anterior, por cada CPCH. Alternativamente, el NFM se puede corresponder con el CA o con el DPCCH de enlace descendente. Para seleccionar el NFM, el UE se puede corresponder con el AP o con el subcanal AP. En otro de los procedimientos, se puede usar una acción de supervisión sin el NFM. Es decir, cuando no hay datos a transmitir, el UE detiene la transmisión, y después de detectar esta situación, la UTRAN libera el canal. En otro procedimiento adicional, el NFM se puede transmitir al UE usando el DPDCH de enlace descendente.
AP/AP AICH
Después de la recepción de la información sobre el CPCH en la UTRAN a través del CSICH de la Fig. 4, el UE se prepara para transmitir el AP 333 de la Fig. 3 para obtener la información sobre el derecho a usar el canal CPCH y sobre el uso del canal CPCH.
Para transmitir el AP 333, el UE debería seleccionar una firma para el AP. En las realizaciones preferidas de la presente invención, es posible seleccionar una clase de servicio de acceso (ASC) apropiada basándose en la información sobre el CPCH de la UTRAN, adquirida a través del CSICH antes de seleccionar la firma, y la propiedad de los datos que el UE transmitirá a través del CPCH. Por ejemplo, la ASC se puede diferenciar según la clase del UE, la velocidad de datos solicitada por el UE, o el tipo de servicio seleccionado por el UE. La información sobre la ASC es transmitida al UE por la UTRAN a través del canal de difusión, y el UE selecciona una ASC adecuada según el CSICH y la propiedad de los datos a transmitir a través del CPCH. Después de la selección de la ASC, el UE selecciona aleatoriamente uno de los grupos de subcanales AP definidos en la ASC. Además, el UE obtiene un intervalo de acceso disponible a partir de la siguiente Tabla 3 y el número de trama del sistema (SFN) el cual indica que la trama actual de enlace descendente es la trama n^{ésima} transmitida desde la UTRAN y selecciona aleatoriamente uno de los intervalos de acceso obtenidos. Si el SFN correspondiente a la trama transmitida desde la UTRAN se define como K, el UE obtiene los intervalos que se encuentran disponibles en las tramas (K+1) y (K+2)^{ésima}. A continuación, el UE transmite el AP 333 en los intervalos seleccionados. La expresión "grupo de subcanales AP" hace referencia a los 12 grupos de subcanales que se muestran en la Tabla 3.
\vskip1.000000\baselineskip
TABLA 3
4
En la Fig. 7 se muestra una estructura de un intervalo de acceso usado para transmitir el AP 331 de la Fig. 3. La referencia numérica 701 indica un intervalo de acceso, el cual tiene una longitud de 5120 segmentos. El intervalo de acceso se transmite 15 veces durante una trama de 20 ms - dos tramas de radiocomunicaciones. Una trama de radiocomunicaciones tiene una longitud de 10 ms, es una unidad básica de transmisión y consta de una longitud de 15 intervalos de tiempo de 2560 segmentos en el sistema WCDMA - y el número de intervalo de acceso se repite desde 0 a 14. La referencia numérica 703 indica dos tramas de radiocomunicaciones sobre las cuales se transmiten desde el intervalo de acceso 0^{ésimo} hasta el intervalo de acceso 14^{ésimo}.
En referencia a la Fig. 7, puesto que el SFN tiene una unidad de 10 ms, el comienzo del intervalo de acceso 0^{ésimo} es idéntico al comienzo de una trama cuyo SFN es un número par, y el final del intervalo de acceso 14^{ésimo} es idéntico al final de una trama cuyo SFN es un número impar.
El UE selecciona de forma aleatoria una firma de entre las válidas o una firma que se define en los grupos de subcanales para el CPCH. Los grupos de subcanales se definen en la ASC asignada por la UTRAN. El UE ensambla el AP 331 usando la firma seleccionada y transmite el AP ensamblado a la UTRAN de forma sincronizada con la temporización de la UTRAN. El procedimiento para la selección de la firma y la generación del AP se ha descrito en el párrafo anterior.
El AP 331 se diferencia según la firma AP usada para el AP. Se puede establecer una correspondencia de cada firma solamente con la velocidad de datos máxima, o con la velocidad de datos máxima y el NFM. Por lo tanto, la información indicada por el AP significa la velocidad de datos máxima de un CPCH a usar por el UE o el número de tramas a usar para la transmisión de la parte de mensaje del CPCH o una combinación de los dos tipos de la información anterior. Por ejemplo, después de transmitir el AP 331, el UE espera a la recepción de la señal AP_AICH desde la UTRAN durante un tiempo predeterminado 332 (es decir, un tiempo de 3 ó 4 intervalos), y después de la recepción de la señal AP_AICH, determina si la señal AP_AICH incluye una respuesta a la firma AP transmitida por el UE. Si la señal AP_AICH no se recibe en el tiempo 332 ó la señal AP_AICH es una señal NAK, el UE aumenta la potencia de transmisión del AP 335, y transmite el AP 335 a la UTRAN con la potencia de emisión aumentada. Si la UTRAN recibe el AP 335 y es posible asignar el CPCH que presenta una velocidad de datos solicitada por el UE, la UTRAN transmite el AP_AICH 303 después de un transcurso de un tiempo 302 indicado anteriormente, como respuesta al AP 335 recibido. En este caso, si la capacidad total del enlace ascendente de la UTRAN supera un valor predeterminado o no se dispone ningún demodulador más para el CPCH, la UTRAN transmite una señal NAK para interrumpir temporalmente la transmisión del canal común de enlace ascendente por parte del UE. Adicionalmente, cuando la UTRAN no consigue detectar el AP, la UTRAN no puede enviar la señal ACK o NAK sobre el AICH, por ejemplo, el AP_AICH 303. Por lo tanto, en la realización, se considerará que no se transmite nada.
CD
Después de la recepción de la señal ACK a través del AP_AICH 303, el UE transmite el CD_P 337. El CD_P tiene la misma estructura que el AP, y la firma usada para construir el CD_P se puede seleccionar a partir del mismo grupo de firmas que el grupo de firmas que se usa para el AP. Cuando se usa una firma para el CD_P de entre el grupo de las firmas idénticas al AP, se usan diferentes códigos de aleatorización para el AP y el CD_P con el fin de diferenciar entre el AP y el CD_P. El código de aleatorización para el AP y el CD_P puede tener el mismo valor inicial aunque puede tener diferentes puntos de inicio para diferenciar el AP del CD_P. Alternativamente, los códigos de aleatorización para el AP y el CD_P pueden tener valores iniciales diferentes. La razón para la transmisión del CD_P usando una firma seleccionada aleatoriamente es conseguir que disminuya la probabilidad de que se pueda seleccionar el mismo CD_P cuando haya dos o más UE que transmitieron el mismo AP al mismo tiempo y hayan recibido el ACK a través del AP_AICH. En la técnica anterior, se usa un CD_P transmitido en un instante de tiempo de transmisión determinado para conseguir que disminuya la probabilidad de una colisión de enlace ascendente entre los diferentes UE. No obstante, en dicho procedimiento, si otro usuario solicita a la UTRAN el derecho a usar el CPCH con el mismo CD_P que el transmitido por un usuario anteriormente y la UTRAN no tiene tiempo para transmitir una respuesta al CD_P transmitido anteriormente, la UTRAN no puede responder al UE que transmitió el CD_P en un momento posterior. Incluso si la UTRAN responde al otro UE que transmitió el CD_P en un momento posterior, es posible que aumente la probabilidad de una colisión de enlace ascendente entre el UE que transmitió en primer lugar el CD_P y el otro UE que transmitió el CD_P en un momento posterior.
En la Fig. 3, la UTRAN transmite el CD/CA_ICH 305 como respuesta al CD_P 337 transmitido desde el UE. En primer lugar, de entre CD/CA_ICH se describirá el CD_ICH. El CD_ICH es un canal de enlace descendente para transmitir la señal ACK al UE usando la firma usada para la generación del CD_P. El CD_ICH se puede modular por ensanchamiento usando un código de canalización ortogonal diferente al del AP_AICH. Por lo tanto, el CD_ICH y el AP_AICH se pueden transmitir a través de diferentes canales físicos, o se pueden transmitir a través del mismo canal físico dividiendo en el tiempo un canal ortogonal. En las realizaciones preferidas(?) de la presente invención, se considera que el CD_ICH se transmite a través de un canal físico diferente al del AP_AICH. Es decir, el CD_ICH y el AP_AICH se modulan por ensanchamiento con un código diferente de modulación por ensanchamiento, ortogonal, de longitud 256 respectivamente y se transmiten a través de canales físicos diferentes.
CA
En la Fig. 3, el CA_ICH incluye una información de canal del CPCH a asignar al UE por parte de la UTRAN y una información sobre la asignación del canal de enlace descendente para el control de potencia del CPCH. Existen varios procedimientos disponibles para la asignación del canal de enlace descendente con el fin de controlar la potencia de transmisión del enlace ascendente.
En el primer procedimiento para el control de la potencia de transmisión del CPCH, se usa un canal compartido de control de potencia de enlace descendente. En la solicitud de patente coreana n.º 1998-10394 se da a conocer de forma detallada un procedimiento para controlar la potencia de transmisión de un canal usando el canal compartido de control de potencia, incorporándose el contenido de la misma al presente documento a título de referencia. Además, es posible transmitir una orden de control de potencia para el CPCH usando el canal compartido de control de potencia. El procedimiento de asignación del canal compartido de control de potencia de enlace descendente puede incluir información sobre el número de canal y el intervalo de tiempo correspondientes al control de potencia compartido de enlace descendente usado para el control de potencia.
En el segundo procedimiento para el control de la potencia de transmisión del CPCH, se pueden usar un canal de control de enlace descendente el cual se divide en el tiempo en un mensaje y una orden de control de potencia. En el sistema W-CDMA, este canal se define de manera que controla el canal compartido de enlace descendente. Incluso cuando los datos y la orden de control de potencia se dividen en el tiempo para la transmisión, la información de canal incluye la información sobre el número de canal y el intervalo de tiempo del canal de control de enlace descendente.
En el tercer procedimiento para el control de la potencia de transmisión del CPCH, se puede asignar un canal de enlace descendente para controlar el CPCH. La orden de control de potencia y la otra orden de control para el CPCH se pueden transmitir juntas a través de este canal. En este caso, la información de canal se convierte en un número de canal correspondiente al canal de enlace descendente.
En las realizaciones preferidas de la presente invención, se considera que CD/CA_ICH se transmiten al mismo tiempo. No obstante, el CA_ICH se puede transmitir después de la transmisión del CD_ICH. Incluso aunque el CD_ICH/ CA_ICH se transmitan simultáneamente, los mismos pueden transmitirse bien con los códigos de canalización diferentes o bien con el mismo código de canalización. Además, se considerará que para disminuir el retardo en el procesado de un mensaje de una capa superior, se transmitirá una orden de asignación de canal a través del CA_ICH en el mismo formato que el CD_ICH. En este caso, si existen 16 firmas y 16 CPCH, cada CPCH se corresponderá con una única firma de entre el conjunto de las mismas. Por ejemplo, cuando la UTRAN desea asignar un 5º CPCH para transmitir un mensaje al UE, la UTRAN transmite una 5ª firma que se corresponde con el 5º CPCH en la orden de asignación de canal.
Si se considera que la trama CA_ICH a través de la cual se transmite la orden de asignación de canal tiene una longitud de 20 ms e incluye 15 intervalos, esta estructura será idéntica a la estructura del AP_AICH y el CD_ICH. La trama para transmitir el AP_AICH y el CD_ICH está compuesta por 15 intervalos y cada intervalo puede estar compuesto por 20 símbolos. Se considerará que un periodo (o duración) de un símbolo tiene una longitud de 256 segmentos, y que una parte en la que se transmiten respuestas al AP, CD y CA, se transmite en un periodo de solamente 16 símbolos.
Por lo tanto, la orden de asignación de canal transmitida tal como se muestra en la Fig. 3 puede estar compuesta por 16 símbolos, y cada símbolo tiene una longitud de 256 segmentos. Además, cada símbolo se multiplica por la firma de 1 bit y el código de modulación por ensanchamiento, y a continuación el mismo se transmite a través del enlace descendente, y se garantiza una propiedad de ortogonalidad entre las firmas.
En las realizaciones preferidas de la presente invención, es posible que se transmita 1 firma para un mensaje CA a través del CA_ICH correspondiente a un mensaje CA y que se transmitan 2 ó 4 firmas para el mensaje CA mencionado a través del CA_ICH correspondiente a un mensaje CA. Es decir, a través de la asignación del CA_ICH se pueden transmitir múltiples firmas para la orden de asignación de canal.
En la Fig. 3, después de la recepción del CD/CA_ICH 305 transmitido desde la UTRAN, el UE revisa si el CD_ICH incluye una señal ACK, y analiza la información sobre el derecho a usar el canal CPCH transmitido a través del CA_ICH. El análisis de los dos tipos de la información mencionada se puede realizar de forma bien secuencial o bien simultánea. Al recibir la señal ACK a través del CD_ICH de entre los CD/CA_ICH 305 recibidos y la información de asignación de canal a través del CA_ICH, el UE ensambla la parte de datos 343 y la parte de control 341 del CPCH según la información de canal del CPCH asignado por la UTRAN, tal como se muestra en la Fig. 3. Además, antes de transmitir la parte de datos 343 y la parte de control 341 del CPCH, el UE transmite el preámbulo de control de potencia (PC_P) 339 a la UTRAN después de un transcurso de un tiempo predeterminado a partir del momento en el que se reciben los CD/CA_ICH.
PC_P
Aunque el preámbulo de control de potencia PC_P tiene una longitud de 0 u 8 intervalos en el sistema WCDMA, se considerará en las realizaciones preferidas de la presente invención que el preámbulo de control de potencia PC_P 339 transmite 8 intervalos. La finalidad principal del preámbulo de control de potencia PC_P es permitir a la UTRAN establecer una potencia de transmisión inicial del CPCH del UE usando un campo piloto del PC_P. No obstante, en esta realización de la presente invención, como uso alternativo, el preámbulo de control de potencia se puede usar para confirmar de nuevo el mensaje de asignación de canal recibido en el UE. Una de las razones para volver a confirmar el mensaje de asignación de canal es evitar una colisión con un CPCH usado por otro UE, la cual puede estar provocada por el establecimiento incorrecto del CPCH por parte del UE debido a que el CA_ICH recibido en el UE presenta un error. Si el preámbulo de control de potencia se usa con el fin de volver a confirmar el mensaje de asignación de canal, el preámbulo de control de potencia debería tener una longitud de 8 intervalos.
El procedimiento de nueva confirmación se puede dividir en varios procedimientos. (1) La firma del CA_ICH recibida en el UE se transmite en asociación con el bit piloto del preámbulo de control de potencia basándose en una correspondencia biunívoca. (2) La firma CA recibida se transmite multiplicando el preámbulo de control de potencia por el nivel de segmentos. (3) La firma CA se asocia al código de canalización usado para el PC_P basándose en una correspondencia biunívoca, y el preámbulo de control de potencia se modula por ensanchamiento en el canal con el código de canalización correspondiente a la firma CA recibida antes de la transmisión. (4) La firma CA se asocia a un código de aleatorización de enlace ascendente usado para el PC_P en una correspondencia biunívoca, y el preámbulo de control de potencia se modula por ensanchamiento con el código de aleatorización de enlace ascendente correspondiente a la firma CA recibida antes de la transmisión. Aunque el procedimiento de nueva confirmación del mensaje CA se usa para el preámbulo de control de potencia, la UTRAN no encontrará ninguna dificultad en medir la potencia y confirmar el mensaje CA gracias a que ya conoce el patrón de bit piloto usado para el preámbulo de control de potencia.
En un instante de tiempo próximo al momento en el que se transmite el preámbulo de control de potencia 339, la UTRAN comienza a transmitir el canal dedicado de enlace descendente correspondiente al control de potencia del enlace ascendente del CPCH para el UE correspondiente. Se transmite al UE un código de canalización para el canal dedicado de enlace descendente a través del mensaje CA, y el canal dedicado de enlace descendente está compuesto por un campo piloto, un campo de orden de control de potencia y un campo de mensaje. El campo de mensaje se transmite solamente cuando la UTRAN tiene datos a transmitir hacia el UE. La referencia numérica 307 de la Fig. 3 indica un campo de orden de control de potencia de enlace ascendente, y la referencia numérica 309 indica un campo piloto.
Para el caso en el que el preámbulo de control de potencia 339 de la Fig. 3 se usa no solamente para el control de potencia sino también para volver a confirmar el mensaje CA (Asignación de Canal), si el mensaje CA de nueva confirmación recibido a través del PC_P por la UTRAN es diferente al mensaje CA transmitido a través de CD/CA_ICH 305 por la UTRAN, la UTRAN envía de forma continua al UE una orden de disminución de potencia de transmisión por medio del campo de control de potencia del canal dedicado de enlace descendente establecido, y también envía al UE un mensaje de detención de transmisión del CPCH que se transmite a través del Canal de Acceso Directo (FACH) o el canal de enlace descendente establecido.
Después de transmitir el preámbulo de control de potencia 339 de la Fig. 3, el UE transmite inmediatamente la parte de mensaje CPCH 343. Después de la recepción de la orden de detención de transmisión CPCH desde la UTRAN durante la transmisión de la parte de mensaje del CPCH, el UE detiene inmediatamente la transmisión del CPCH. Si la orden de detención de transmisión del CPCH no se recibe durante la transmisión del CPCH, el UE recibe una señal ACK o NAK para el CPCH desde la UTRAN después de completar la transmisión del CPCH.
Estructura del código de aleatorización
La Fig. 8A muestra una estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente usado en la técnica anterior, y la Fig. 8B muestra una estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente usado en una de las realizaciones de la presente invención.
Más específicamente, la Fig. 8A muestra una estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente usado en el proceso de establecer inicialmente y transmitir el CPCH en la técnica anterior. La referencia numérica 801 indica un código de aleatorización de enlace ascendente usado para el AP, y la referencia numérica 803 indica un código de aleatorización de enlace ascendente usado para el CD_P. El código de aleatorización de enlace ascendente usado para el AP y el código de aleatorización de enlace ascendente usado para el CD_P pueden ser los códigos de aleatorización de enlace ascendente generados a partir del mismo valor inicial - el mismo valor semilla -: por ejemplo, en la parte AP se pueden usar los valores 0^{ésimo} a 4095^{ésimo}, y en la parte CD_P se pueden usar los valores 4096^{ésimo} a 8191^{ésimo}. El UE puede usar los códigos de aleatorización de enlace ascendente usados para el AP y el CD_P difundidos por la UTRAN o los códigos de aleatorización de enlace ascendente predeterminados por la UTRAN. Adicionalmente, el código de aleatorización de enlace ascendente puede usar una secuencia corta de longitud 256 y puede usar también un código largo el cual no se repite durante el periodo del AP o CD_P. En el AP y el CD_P de la Fig. 8A, se puede usar el mismo código de aleatorización de enlace ascendente. Es decir, el AP y el CD_P se pueden usar también utilizando una parte específica del código de aleatorización de enlace ascendente generado a partir del mismo valor inicial. En este caso, la firma usada para el AP y la firma usada para el CD_P se seleccionan de entre los diferentes grupos de firmas. En un ejemplo de este tipo, para el AP se asignan 8 de 16 firmas usadas para un canal de acceso determinado y las 8 firmas restantes se asignan para el CD_P.
Las referencias numéricas 805 y 807 de la Fig. 8A indican códigos de aleatorización de enlace ascendente usados para el preámbulo de control de potencia PC_P y la parte de mensaje CPCH, respectivamente. Se hace que las partes usadas en los códigos de aleatorización de enlace ascendente con el mismo valor inicial sean diferentes para ser usadas para el PC_P y la parte de mensaje CPCH. El código de aleatorización de enlace ascendente usado para la parte del PC_P y la parte de mensaje CPCH pueden ser el mismo código de aleatorización que el código de aleatorización de enlace ascendente usado para el AP y el CD_P, o puede ser el código de aleatorización de enlace ascendente que se corresponda en una asociación biunívoca con la firma del AP transmitida por el UE. Un código de aleatorización del PC_P 805 de la Fig. 8A usa los valores 0^{ésimo} a 20.479^{ésimo} del código de aleatorización de enlace ascendente #b, y un código de aleatorización de mensaje 807 usa un código de aleatorización de longitud 38.400 el cual comienza en el punto final de un código de aleatorización correspondiente al PC_P del código de aleatorización de enlace ascendente. Además, para los códigos de aleatorización usados para la parte del PC_P y del mensaje CPCH, se puede usar un código de aleatorización corto con una longitud de 256.
La Fig. 8B muestra una estructura de un código de aleatorización de enlace ascendente usado en una de las realizaciones de la presente invención. Las referencias numéricas 811 y 813 indican códigos de aleatorización de enlace ascendente usados para el AP y el CD_P, respectivamente. Los códigos de aleatorización de enlace ascendente 811 y 813 se usan de la misma forma que en la técnica anterior. Los códigos de aleatorización de enlace ascendente son transmitidos al UE por la UTRAN o se encuentran predeterminados en el sistema.
La referencia numérica 815 de la Fig. 8B indica un código de aleatorización de enlace ascendente usado para la parte del PC_P. El código de aleatorización de enlace ascendente usado para la parte del PC_P puede ser el mismo código de aleatorización que el código de aleatorización de enlace ascendente usado para el AP y el CD_P, o puede ser el código de aleatorización que se corresponda en una asociación biunívoca con la firma usada para el AP_P. La referencia numérica 815 de la Fig. 8B indica un código de aleatorización usado para la parte del PC_P, con los valores 0^{ésimo} a 20.479^{ésimo}. La referencia numérica 817 de la Fig. 8B indica un código de aleatorización de enlace ascendente usado para la parte de mensaje CPCH. Para este código de aleatorización, se puede usar el mismo código que el código de aleatorización usado para el PC_P, o un código de aleatorización que se corresponda en una asociación biunívoca con el código de aleatorización usado para el PC_P o la firma usada para el AP. La parte de mensaje CPCH usa códigos de aleatorización de longitud 38.400.
Como resumen de la explicación de las figs. 8A y 8B, en la técnica anterior, se puede usar un código de aleatorización para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje del CPCH o se pueden usar dos códigos de aleatorización para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje del CPCH. En otras palabras, uno se usa para el AP y el CD_P, y el otro se usa para el PC_P y para la parte de mensaje del CPCH. En la presente invención, un código de aleatorización para el AP y el CD_P, el código de aleatorización para el PC_P y el código de aleatorización para la parte de mensaje del CPCH pueden ser diferentes y pueden usarse con flexibilidad. Por ejemplo, el código de aleatorización para el AP y el CD_P lo puede predeterminar la UTRAN con el fin de reducir la complejidad del UE, se puede establecer una correspondencia del código de aleatorización para el PC_P con una firma usada para la generación del AP y se puede establecer una correspondencia del código de aleatorización para la parte de mensaje del CPCH con un código de aleatorización para el PC_P o una firma usada para el AP. Naturalmente se puede establecer una correspondencia del código de aleatorización para el PC_P y del código de aleatorización para la parte de mensaje del CPCH con el mensaje CA.
Para todos los códigos de aleatorización usados en la descripción de la estructura del código de aleatorización según una de las realizaciones de la presente invención, se usa el código de aleatorización largo el cual no se repite para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje del CPCH. No obstante, también es posible usar un código de aleatorización corto con una longitud de 256.
Descripción detallada del AP
Las Figs. 9A y 9B muestran, respectivamente, una estructura de canal del preámbulo de acceso del CPCH según una de las realizaciones de la presente invención y un esquema para la generación de la misma. Más específicamente, la Fig. 9A muestra la estructura de canal del AP, y la Fig. 9B muestra un esquema para generar un intervalo AP.
La referencia numérica 901 de la Fig. 9A indica una longitud del preámbulo de acceso AP, siendo idéntico el tamaño del mismo a 256 veces la longitud de una firma 903 correspondiente al AP. La firma 903 del AP es un código ortogonal de longitud 16. La variable "k" indicada en la firma 903 de la Fig. 9A puede estar comprendida entre 0 y 15. Es decir, en esta realización de la presente invención, se proporcionan 16 tipos de firmas. La siguiente Tabla 4 muestra, a título de ejemplo, las firmas correspondientes al AP. A continuación se describe un procedimiento para la selección de la firma 903 en el UE. El UE en primer lugar determina la velocidad de datos máxima que puede ser soportada por el CPCH de la UTRAN a través del CSICH transmitido por la UTRAN y el número de multicódigos que se pueden usar en un CPCH, y selecciona una ASC adecuada considerando las propiedades, velocidad de datos y longitud de transmisión de los datos a transmitir a través del CPCH. Seguidamente, el UE selecciona una firma adecuada para el tráfico de datos del UE de entre las firmas definidas en la ASC seleccionada.
TABLA 4
6
El preámbulo de acceso 905 de la Fig. 9B tiene el mismo tamaño que el indicado por la referencia 901. El preámbulo de acceso 905 se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización de enlace descendente 907 por medio de un multiplicador 906 y se transmite a la UTRAN. El instante de tiempo en el que se transmite el AP se ha descrito con referencia a la Fig. 7 y la Tabla 3, y el código de aleatorización 907 se ha descrito en referencia a la Fig. 8B.
La información transmitida desde el UE a la UTRAN a través del AP de la Fig. 9B incluye la velocidad de datos del CPCH, solicitada por el UE, o el número de tramas a transmitir por el UE, o incluye información generada mediante la asociación, en una correspondencia biunívoca, de una combinación de los dos tipos de la información anterior con la firma. En la técnica anterior, la información transmitida desde el UE a la UTRAN a través del AP es el código de aleatorización de enlace ascendente y la velocidad de datos necesaria para el CPCH, el código de canalización y la velocidad de datos para el canal dedicado de enlace descendente correspondiente al control de potencia del CPCH, y el número de tramas de datos a transmitir. El UE selecciona la firma correspondiente tomando en consideración la información anterior y la envía a la UTRAN a través del AP. Cuando la información transmitida a través del AP se determina de la forma anteriormente descrita, la UTRAN tiene solamente la función de permitir o no permitir que el UE utilice el canal solicitado por el UE. Por lo tanto, incluso aunque exista un CPCH disponible en la UTRAN, la técnica anterior no puede asignar el CPCH al UE. Cuando existen muchos UE que solicitan el CPCH que presenta la misma condición, tiene lugar una colisión entre los diferentes UE que intentan adquirir el CPCH, aumentando de esta forma el tiempo requerido para que el UE adquiera el canal. No obstante, en esta realización de la presente invención, el UE transmite solamente la velocidad de datos máxima posible del CPCH, o la velocidad de datos máxima y el número de las tramas de datos a transmitir a la UTRAN, y a continuación la UTRAN determina, a través del CA, la otra información para usar el CPCH del código de aleatorización de enlace ascendente y el código de canalización para el canal dedicado de enlace descendente. Por lo tanto, en la realización de la presente invención, es posible dotar al UE del derecho a usar el CPCH, consiguiendo de este modo que resulte posible asignar el CPCH en la UTRAN de forma eficaz y flexible.
Descripción detallada del CD_P
Las Figs. 10A y 10B muestran, respectivamente, la estructura de canal del preámbulo de detección de colisiones CD_P y un esquema para la generación de la misma, según una de las realizaciones de la presente invención. La estructura del CD_P y su esquema de generación son los mismos que los del AP que se muestra en las Figs. 9A y 9B. El código de aleatorización de enlace ascendente que se muestra en la Fig. 10B puede ser diferente al código de aleatorización del AP que se muestra en la Fig. 8B.
La referencia numérica 1001 de la Fig. 10A indica la longitud del CD_P, la cual es 256 veces la firma 1003 correspondiente al AP, que se muestra en la Tabla 4. La variable "j" de la firma 1003 puede estar comprendida entre 0 y 15. Es decir, se proporcionan 16 firmas para el CD_P. La firma 1003 de la Fig. 10A se selecciona aleatoriamente de entre las 16 firmas. Una de las razones para seleccionar aleatoriamente la firma es evitar una colisión entre los UE que han recibido la señal ACK después de transmitir el mismo AP a la UTRAN, debiendo realizar de esta forma nuevamente el proceso de confirmación. Al usar la firma 1003 de la Fig. 10A, la técnica anterior usa un procedimiento el cual se usa cuando se especifica solamente una firma para el CD_P o se transmite el AP en un canal de acceso determinado. El procedimiento convencional para transmitir el CD_P usando solamente una firma tiene el objetivo de evitar una colisión entre los UE al conseguir que el instante de tiempo de transmisión del CD_P sea aleatorio en lugar de usar la misma firma.
No obstante, el procedimiento convencional presenta la desventaja de que si otro UE transmite el CD_P a la UTRAN en un instante de tiempo en el que la UTRAN no ha transmitido un ACK para el CD_P anterior recibido de un UE, la UTRAN no puede tratar con un funcionamiento correcto el CD_P transmitido desde otro UE antes de procesar el ACK correspondiente al primer CD_P recibido. Es decir, la UTRAN no puede procesar el CD_P procedente de los otros UE mientras procesa el CD_P de un UE. Otro de los procedimientos convencionales para transmitir el CD_P a la UTRAN usa el mismo esquema que la transmisión del AP en el canal de acceso aleatorio. Tal como se ha mencionado anteriormente, si el UE envía el AP a la UTRAN en la transmisión del RACH, el UE debería esperar la posición adecuada en la cual se transmite el AP. Por consiguiente, este procedimiento presenta la desventaja de que transcurre mucho tiempo hasta que el UE detecta un intervalo de acceso para transmitir el CD_P, provocando un aumento del retardo de tiempo en la transmisión del CD_P.
En una de las realizaciones de la presente invención, después de la recepción del AP_AICH, el UE selecciona una firma determinada después de un transcurso de un tiempo predeterminado y transmite la firma seleccionada a la UTRAN.
El CD_P 1005 de la Fig. 10B tiene el mismo tamaño que el indicado por la referencia numérica 1001 de la Fig. 10A. El CD_P 1005 se modula por ensanchamiento con el código de aleatorización de enlace descendente 1007 por medio de un multiplicador 1006 y a continuación se transmite a la UTRAN después de un transcurso de un tiempo predeterminado a partir del instante de tiempo en el que se recibe el AP_AICH. El código de aleatorización 1007 se ha descrito en referencia a la Fig. 8B.
CD/CA_ICH
La Fig. 11A muestra una estructura de canal correspondiente a un canal indicador. Existen tres tipos de canales indicadores. Existe un canal indicador de adquisición de preámbulos de acceso (AP_AICH) a través del cual la UTRAN puede transmitir ACK o NAK en respuesta al AP recibido, un canal indicador de detección de colisiones (CD_ICH) a través del cual la UTRAN puede transmitir ACK o NAK en respuesta al CD_P recibido, o un canal indicador de asignación de canal (CA_ICH) a través del cual la UTRAN transmite una orden de asignación de canal CPCH al UE. La Fig. 11B muestra un esquema para la generación del mismo.
La referencia numérica 1101 de la Fig. 11A indica una parte de indicador con la cual la UTRAN transmite ACK y NAK para el AP y el CD_P adquiridos y una orden relacionada con la CA. La referencia numérica 1003 indica una parte de canal indicador de estado del CPCH (CSICH). La estructura de canal del CSICH y su esquema de generación se han descrito con referencia a las Figs. 4A y 4B. La referencia numérica 1111 de la Fig. 11B indica una estructura de trama de un canal indicador (ICH). Tal como se ilustra, una trama ICH tiene una longitud de 20 ms, y está compuesta por 16 intervalos, pudiendo transmitir cada uno de ellos 0 ó más de 1 de las 16 firmas que se muestran en la Tabla 4. El canal indicador de estado del CPCH (CSICH) 1007 de la Fig. 11B tiene el mismo tamaño que el que se representa con la referencia 1103 en la Fig. 11A. La referencia numérica 1109 de la Fig. 11B indica un código de canalización, para el cual el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH pueden usar respectivamente diferentes códigos de canalización y el CD_ICH y el CA_ICH pueden usar el mismo código de canalización. La señal en el canal indicador de estado del CPCH 1107 se modula por ensanchamiento con el código de canalización 1109 por medio de un multiplicador 1108. Los 16 intervalos modulados por ensanchamiento que constituyen una trama ICH se modulan por ensanchamiento con un código de aleatorización de enlace descendente 1113 por medio de un multiplicador 1112 antes de la transmisión.
La Fig. 12 muestra un generador de AICH para generar órdenes CD_ICH y CA_ICH. Tal como se ha descrito anteriormente, a cada intervalo de la trama AICH se le asigna una correspondiente de entre las 16 firmas.
En referencia a la Fig. 12, los multiplicadores 1201-1216 reciben, respectivamente, los códigos ortogonales correspondientes W_{1} a W_{16} como primera entrada y reciben indicadores de adquisición AI_{1} a AI_{16} como segunda entrada. Cada AI tiene un valor de 1, 0 ó -1: AI=1 indica ACK, AI=-1 indica NAK, y AI=0 indica que no se ha conseguido adquirir la firma correspondiente transmitida desde el UE. Por lo tanto, los multiplicadores 1201-1216 multiplican, respectivamente, el código ortogonal correspondiente por el indicador de adquisición correspondiente AI, y un sumador 1220 suma las salidas de los multiplicadores 1201-1216 y da salida al valor resultante como una señal AICH.
En varios procedimientos los cuales se proporcionan a continuación a título de ejemplo la UTRAN puede transmitir la orden de asignación de canal usando el generador de AICH de la Fig. 12.
1. Primer procedimiento de asignación de canal
En este procedimiento, se asigna un canal de enlace descendente para transmitir la orden de asignación de canal a través del canal asignado. Las Figs. 13A y 13B muestran las estructuras del CD_ICH y el CA_ICH implementados según el primer procedimiento. Más específicamente, la Fig. 13A muestra la estructura de los intervalos del CD_ICH y el CA_ICH, y la Fig. 13B muestra un procedimiento ilustrativo para la transmisión del CA_ICH y el CD_ICH. La referencia numérica 1301 de la Fig. 13A indica una estructura de los intervalos de transmisión del CD_ICH para transmitir una señal de respuesta al CD_P. La referencia numérica 1311 indica una estructura de un intervalo de transmisión del CA_ICH para transmitir una orden de asignación de canal. La referencia numérica 1331 indica una estructura de trama de transmisión del CD_ICH para transmitir una señal de respuesta al CD_P. La referencia numérica 1341 indica una estructura de trama para transmitir la orden de asignación de canal a través del CA_ICH con un retardo de sintonización \tau después de la transmisión de la trama CD_ICH. Las referencias numéricas 1303 y 1313 indican la parte del CSICH.
El procedimiento para asignar los canales que se muestra en las Figs. 13A y 13B presenta las siguientes ventajas. En este procedimiento de asignación de canal, el CD_ICH y el CA_ICH se encuentran separados físicamente, debido a que tienen diferentes canales de enlace descendente. Por lo tanto, si el AICH tiene 16 firmas, el primer procedimiento de asignación de canal puede usar 16 firmas para el CD_ICH y usar también 16 firmas para el CA_ICH. En este caso, se pueden doblar los tipos de información que se pueden transmitir usando el signo de las firmas. Por lo tanto, usando el signo de "+1" ó "-1" del CA_ICH, es posible usar 32 firmas para el CA_ICH. En este caso, es posible asignar los diferentes canales a varios usuarios, los cuales han solicitado simultáneamente el mismo tipo de canal, con la siguiente secuencia. En primer lugar, se considera que el UE#1, el UE#2 y el UE#3 de una UTRAN transmiten simultáneamente un AP#3 a la UTRAN para solicitar un canal correspondiente al AP#3, y el UE#4 transmite un AP#5 a la UTRAN para solicitar un canal correspondiente al AP#5. Esta consideración se corresponde con la primera columna de la siguiente Tabla 5. En este caso, la UTRAN reconoce el AP#3 y el AP#5. Llegado este momento, la UTRAN genera el AP_AICH como respuesta a los AP recibidos según un criterio previamente definido. Como ejemplo del criterio previamente definido, la UTRAN puede responder a los AP recibidos según una relación de potencia de recepción de los AP. En este caso, se considera que la UTRAN selecciona el AP#3. A continuación la UTRAN transmite un ACK al AP#3 y un NAK al AP#5. Esta situación se corresponde con la segunda columna de la Tabla 5.
A continuación, el UE#1, el UE#2 y el UE#3 reciben el ACK transmitido desde la UTRAN, y generan aleatoriamente, de forma respectiva, preámbulos CD_P. Cuando tres UE generan los CD_P (es decir, por lo menos en el caso en el que dos UE generen los CD_P para un AP_AICH), los UE respectivos generan los CD_P usando unas firmas determinadas y los CD_P transmitidos a la UTRAN tienen firmas diferentes. En este caso, se considera que el UE#1 generó el CD_P#6, el UE#2 generó el CD_P#2 y el UE#3 generó el CD_P#9, respectivamente. Después de la recepción de los CD_P transmitidos desde los UE, la UTRAN reconoce la recepción de los 3 CD_P y revisa si los CPCH solicitados por los UE se encuentran disponibles. Cuando existen más de 3 CPCH que se corresponden con la solicitud del UE de la UTRAN, la UTRAN transmite unos acuses de recibo ACK al CD_ICH#2, al CD_ICH#6 y al CD_ICH#9, y transmite tres mensajes de asignación de canal a través del CA_ICH. En este caso, si la UTRAN transmite los mensajes para asignar los números de canal #4, #6 y #10 a través del CA_ICH, los UE conocerán el número de CPCH que se les ha asignado en el siguiente proceso. El UE#1 conoce la firma correspondiente al CD_P transmitido a la UTRAN y conoce también que el número de firma es 6. De esta forma, incluso cuando la UTRAN transmite varios ACK al CD_ICH, es posible conocer cuántos ACK se han transmitido.
Se ha realizado una descripción detallada de esta realización de la presente invención considerando el caso que se muestra en la Tabla 5. En primer lugar, la UTRAN ha transmitido tres ACK a los UE a través del CD_ICH, y ha transmitido también tres mensajes de asignación de canal al CA_ICH. Los mensajes de asignación de canal transmitidos se corresponden con los números de canal #2, #6 y #9. Después de la recepción del CD_ICH y el CA_ICH, el UE#1 puede conocer que tres UE de la UTRAN han solicitado simultáneamente los canales CPCH y el propio UE#1 puede usar el CPCH según el contenido del segundo mensaje de entre los mensajes de asignación de canal transmitidos a través del CA_ICH, según la secuencia de los ACK del CD_ICH.
\vskip1.000000\baselineskip
TABLA 5
7
En este procedimiento anterior, puesto que el UE#2 ha transmitido el CD_P#2, el UE#2 usará el mensaje CA #4 de entre los mensajes de asignación de canal transmitidos por el CA_ICH. De la misma forma, al UE#3 se le asigna el canal correspondiente al mensaje CA #10. De esta forma, es posible asignar simultáneamente varios canales a varios usuarios.
2. Segundo procedimiento de asignación de canal
El segundo procedimiento de asignación de canal es una forma modificada del primer procedimiento de asignación de canal, implementada mediante la fijación a "0" de una diferencia de tiempo de transmisión \tau entre la trama CD_ICH y la trama CA_ICH para transmitir simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH. El sistema W-CDMA modula por ensanchamiento un símbolo del AP_ICH con un factor de modulación por ensanchamiento 256 y transmite 16 símbolos en un intervalo del AICH. El procedimiento para transmitir simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH se puede implementar usando símbolos de diferentes longitudes. Es decir, el procedimiento se puede implementar asignando códigos ortogonales con diferentes factores de modulación por ensanchamiento al CD_ICH y el CA_ICH. Como ejemplo del segundo procedimiento, cuando el número posible de las firmas usadas para el CD_P es 16 y se pueden asignar un máximo de 16 CPCH, es posible asignar los canales de una longitud de 512 segmentos al CD_ICH y al CA_ICH, y el CA_ICH y el CD_ICH pueden transmitir cada uno de ellos 8 símbolos con una longitud de 512 segmentos. En este caso, mediante la asignación de 8 firmas, mutuamente ortogonales, al CD_ICH y al CA_ICH y multiplicando las 8 firmas asignadas por un signo de +1/-1, el CA_ICH y el CD_ICH se pueden transmitir usando 16 firmas. Este procedimiento es ventajoso por el hecho de que no es necesario asignar códigos ortogonales independientes al CA_ICH, además de los códigos ortogonales usados para el CD_ICH.
Tal como se ha descrito anteriormente, los códigos ortogonales con una longitud de 512 segmentos se pueden asignar al CA_ICH y al CD_ICH con el siguiente procedimiento. Se asigna un código ortogonal W_{i} de longitud 256 tanto al CA_ICH como al CD_ICH. Para el código ortogonal de longitud 512 asignado al CD_ICH, el código ortogonal W_{i} se repite dos veces para crear un código ortogonal [W_{i} W_{i}] de longitud 512. Además, para el código ortogonal de longitud 512 asignado al CA_ICH, con el código ortogonal W_{i} se conecta un código ortogonal inverso - W_{i} para crear un código ortogonal [W_{i} - W_{i}]. Es posible transmitir simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH sin asignar códigos ortogonales independientes, usando los códigos ortogonales creados [W_{i} W_{i}] y [W_{i} - W_{i}].
La Fig. 14 muestra otro ejemplo del segundo procedimiento, en el que el CD_ICH y el CA_ICH se transmiten simultáneamente al asignarles diferentes códigos de canalización con el mismo factor de modulación por ensanchamiento. Las referencias numéricas 1401 y 1411 de la Fig. 14 indican la parte del CD_ICH y la parte del CA_ICH, respectivamente. Las referencias numéricas 1403 y 1413 indican diferentes códigos de canalización ortogonales con el mismo factor de modulación por ensanchamiento 256. Las referencias numéricas 1405 y 1415 indican una trama CD_ICH y una trama CA_ICH compuestas cada una de ellas por 15 intervalos de acceso con una longitud de 5120 segmentos.
En referencia a la Fig. 14, la parte del CD_ICH 1401 se crea multiplicando las firmas obtenidas al repetir dos veces una firma de longitud 16 en una unidad de símbolo por valores de signo "1", "-1" ó "0" (que indican, respectivamente, ACK, NAK o fallo de adquisición) sobre la base de cada unidad de símbolo. La parte del CD_ICH 1401 puede transmitir simultáneamente un ACK y un NAK para varias firmas. La parte del CD_ICH 1401 se modula por ensanchamiento con el código de canalización 1403 por medio de un multiplicador 1402, y constituye un intervalo de acceso de la trama CD_ICH 1405. La trama CD_ICH 1405 se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización de enlace descendente 1407 por medio de un multiplicador 1406 y a continuación se produce la transmisión de dicha trama.
La parte del CA_ICH 1411 se crea multiplicando las firmas obtenidas al repetir dos veces una firma de longitud 16 en una unidad de símbolo por los valores de signo "1", "-1" ó "0" (que indican, respectivamente, ACK, NAK o fallo de adquisición) sobre la base de cada unidad de símbolo. La parte del CA_ICH 1411 puede transmitir simultáneamente un ACK y un NAK para varias firmas. La parte del CA_ICH 1411 se modula por ensanchamiento con el código de canalización 1413 por medio de un multiplicador 1412, y constituye un intervalo de acceso de la trama CA_ICH 1415. La trama CA_ICH 1415 se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización de enlace descendente 1417 por medio de un multiplicador 1416 antes de la transmisión.
La Fig. 15 muestra otro ejemplo adicional del segundo procedimiento, en el que el CD_ICH y el CA_ICH se modulan por ensanchamiento con el mismo código de canalización, generan respectivamente los diferentes conjuntos de firmas, y se transmiten simultáneamente usando diferentes grupos de firmas.
En referencia a la Fig. 15, la parte del CA_ICH 1501 se crea multiplicando las firmas obtenidas al repetir dos veces una firma de longitud 16 en una unidad de símbolo por los valores de signo "1", "-1" ó "0" (que indican, respectivamente, ACK, NAK o fallo de adquisición) sobre la base de cada unidad de símbolo. La parte del CA_ICH 1501 puede transmitir simultáneamente un ACK y un NAK para varias firmas. La parte k^{ésima} del CA_ICH 1503 se usa cuando se ha asociado un canal CPCH a varias firmas CA. Una de las razones para asociar un canal CPCH a varias firmas CA es disminuir la probabilidad de que el UE utilice un CPCH que no ha sido asignado por la UTRAN debido a un error producido mientras se transmite el CA_ICH desde la UTRAN al UE.
La referencia numérica 1505 de la Fig. 15 indica la parte del CD_ICH. La parte del CD_ICH 1505 es idéntica en estructura física a la parte del CA_ICH 1501. No obstante, la parte del CD_ICH 1505 es ortogonal con la parte del CA_ICH 1501, puesto que la parte del CD_ICH 1505 usa una firma seleccionada de entre un conjunto de firmas diferente al conjunto de firmas usado para la parte del CA_ICH. Por lo tanto, incluso aunque la UTRAN transmita simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH, el UE no puede confundir el CD_ICH con el CA_ICH. La parte#1 del CA_ICH 1501 se suma a la parte#k del CA_ICH 1503 por medio de un sumador 1502. La parte del CD_ICH 1505 se suma a la parte del CA_ICH sumada por medio de un sumador 1504, y a continuación se modula por ensanchamiento con el código de canalización ortogonal 1507 por medio de un multiplicador 1506. El valor modulado por ensanchamiento resultante constituye un intervalo del CD/CA_ICH, y el CD/CA_ICH se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización de enlace descendente 1510 por medio de un multiplicador 1508 antes de la transmisión.
En el procedimiento para transmitir simultáneamente el CD_ICH y el CA_ICH mediante la fijación a "0" de la diferencia de tiempo de transmisión \tau entre la trama CD_ICH y la trama CA_ICH, se pueden usar las firmas correspondientes al AICH, que se muestran en la Tabla 4, definidas en la normativa W-CDMA. Con respecto al CA_ICH, puesto que la UTRAN designa uno de entre varios canales CPCH para el UE, el receptor del UE debería intentar detectar varias firmas. En el AP_AICH convencional y el CD_ICH, el UE realizaría la detección solamente sobre una firma. No obstante, cuando se usa el CA_ICH según esta realización de la presente invención, el receptor del UE debería intentar detectar todas las firmas posibles. Por lo tanto, se requiere un procedimiento para designar o redistribuir la estructura de las firmas para el AICH de forma que se disminuya la complejidad del receptor del UE.
Tal como se ha descrito anteriormente, se considerará que las 16 firmas creadas al multiplicar por los signos (+1/-1) 8 firmas de entre 16 posibles se asignan al CD_ICH, y las 16 firmas creadas al multiplicar por los signos (+1/-1) las 8 firmas restantes de entre las 16 firmas posibles se asignan al CA_ICH para la asignación del CPCH.
En la normativa W-CDMA, las firmas para el AICH usan la función de Hadamard, la cual se realiza según el siguiente formato.
100
A partir de este formato, la función de Hadamard de longitud 16 requerida en la realización de la presente invención es la siguiente. Las firmas creadas por medio de la función de Hadamard tal como se ilustra en la Tabla 4 muestran el formato obtenido después de multiplicar las firmas por una ganancia de canal A del AICH, y las siguientes firmas muestran el formato obtenido antes de multiplicar las firmas por la ganancia de canal A del AICH.
8
Ocho de las funciones de Hadamard anteriores se asignan al CD_ICH y las ocho funciones de Hadamard restantes se asignan al CA_ICH. Para realizar de forma sencilla la transformada rápida de Hadamard (FHT), las firmas correspondientes al CA_ICH se asignan según la siguiente secuencia.
{S1, S9, S5, S13, S3, S7, S11, S15}
Además, las firmas correspondientes al CD_ICH se asignan según la siguiente secuencia.
{S2, S10, S6, S14, S4, S8, S12, S16}
En este caso, las firmas correspondientes al CA_ICH se asignan de izquierda a derecha para permitir que el UE realice la FHT, reduciéndose al mínimo de esta forma la complejidad. Cuando se seleccionan 2, 4 y 8 firmas a partir de las firmas correspondientes al CA_ICH de izquierda a derecha, el número de ganancias A es igual al número de ganancias -A en cada columna excepto la última columna. Al asignar las firmas para el CD_ICH y el CA_ICH según la forma anterior, es posible simplificar la estructura del receptor del UE para el número de firmas usadas.
Adicionalmente, es posible asociar las firmas al CPCH o al canal de enlace descendente para controlar el CPCH en otro formato. Por ejemplo, las firmas para el CA_ICH se pueden asignar de la forma siguiente.
[1, 9]
\hskip2cm
=> se usa un máximo de 2 firmas
[1, 5, 19, 13]
\hskip0.9cm
=> se usa un máximo de 4 firmas
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]
\hskip0.5cm
=> se usa un máximo de 8 firmas
Si se usan NUM_CPCH (en el que 1 < NUM_CPCH <= 16) canales CPCH, los signos (+1/-1) que se multiplican por las firmas asociadas a un CPCH (o un canal de enlace descendente para controlar el CPCH) k^{ésimo} (k=0, ..., NUM_CPCH-1), se proporcionan de la forma siguiente.
CA_sign_sig[k] = (-1)[k módulo 2]
en la que CA_sign_sig[k] indica el signo +1/-1 multiplicado por la firma k^{ésima}, y [k módulo 2] indica el resto que se obtiene al dividir "k" por 2. "x" se define como un número que indica la dimensión de las firmas, la cual se puede expresar de la forma siguiente.
x =
2 si 0 < NUM_CPCH <= 4
\quad
4 si 4 < NUM_CPCH <= 8
\quad
8 si 8 < NUM_CPCH <= 16
Además, las firmas usadas son las siguientes.
CA_sig[k] = (16/x) * \lfloork/2\rfloor + 1
en la que \lfloory\rfloor indica el entero máximo que no supera "y". Por ejemplo, cuando se usan 4 firmas, las mismas se pueden asignar de la siguiente forma.
9
Tal como puede apreciarse, si las firmas se asignan según una de las realizaciones de la presente invención, dichas firmas presentan un formato en el cual se repiten cuatro veces los códigos de Hadamard de longitud 4. El receptor del UE suma los cuatro símbolos repetidos y a continuación obtiene la FHT de longitud 4, cuando se recibe el CA_ICH, consiguiendo de esta forma que sea posible disminuir considerablemente la complejidad del UE.
Además, también es posible asociar el establecimiento de la correspondencia de la firma del CA_ICH con el formato en el cual se les suma 1 a los números de firma para el CPCH respectivo. En este caso, los símbolos consecutivos 2i^{ésimo} y (2i+1)^{ésimo} tienen signos opuestos, y el receptor del UE resta el símbolo posterior del símbolo anterior de entre los símbolos demodulados en ensanchamiento, de forma que esta opción se puede considerar la misma implementación.
Por el contrario, las firmas para el CD_ICH se pueden asignar según la secuencia siguiente. La forma más sencilla de crear las firmas para el CD_ICH k^{ésimo} es aumentar el número de firma en uno en el procedimiento anterior para asignar las firmas para el CA_ICH. Otro de los procedimientos se puede expresar de la forma siguiente.
CD_sign_sig[k] = (-1)[k módulo 2]
CD_sig[k] = 2* + 2
Es decir, tal como se ha descrito anteriormente, el CA_ICH se asigna según la secuencia [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16].
La Fig. 16 muestra un ejemplo de una estructura de un receptor del CA_ICH correspondiente al UE para la estructura de firma anterior.
En referencia a la Fig. 16, un multiplicador 1611 multiplica una señal recibida por un código de modulación por ensanchamiento W_{p} asignado para el canal piloto para demodular en ensanchamiento la señal recibida, y proporciona la señal demodulada en ensanchamiento a un estimador de canal 1613. El estimador de canal 1613 realiza una estimación del tamaño y la fase del canal de enlace descendente a partir de la señal de canal piloto demodulada en ensanchamiento. Un conjugador complejo 1615 crea el complejo conjugado de la salida del estimador de canal 1613. Un multiplicador 1617 multiplica la señal recibida por un código de modulación por ensanchamiento de Walsh asignado para el canal AICH, y un acumulador 1619 acumula las salidas del multiplicador 1617 para un periodo de símbolo predeterminado (por ejemplo un periodo de 256 segmentos) y da salida a símbolos demodulados en ensanchamiento. Un multiplicador 1621 multiplica la salida del acumulador 1619 por la salida del conjugador complejo 1615 para modular los valores de entrada, y proporciona el valor de salida resultante a un conversor FHT 1629. Al recibir los símbolos demodulados, el conversor FHT 1629 da salida a la intensidad de la señal de cada firma. Un bloque de control y de toma de decisión 1631 recibe la salida del conversor FHT 1629 y determina una firma que presenta la mayor posibilidad para el CA_ICH.
En esta realización de la presente invención, la firma especificada en la normativa W-CDMA se usa para la estructura de firma del CA_ICH para simplificar la estructura del receptor correspondiente al UE. A continuación se describirá otro procedimiento de asignación, el cual es más eficaz que el procedimiento destinado a usar una parte de las firmas para el CD_ICH.
En este nuevo procedimiento de asignación, se generan 2^{K} firmas de longitud 2^{K}. (Si las 2^{K} firmas se multiplican por los signos +1/-1, el número posible de firmas puede ser 2^{K+1}). No obstante, si solamente se usan algunas de las firmas, y no todas, es necesario asignar más eficazmente las firmas para conseguir que disminuya la complejidad del receptor del UE. Se considerará que se usan M firmas de entre el número total de firmas. En este caso, 2^{L-1} < M <= 2^{L} y 1 <= L <= K. Las M firmas de longitud 2^{K} se convierten a un formato en el cual cada bit de la función de Hadamard de longitud 2^{L} se repite 2^{K-L} veces antes de la transmisión.
Además, todavía otro de los procedimientos para transmitir el AICH consiste en usar firmas diferentes a las firmas usadas para el AP. Estas firmas se muestran en la siguiente Tabla 6.
Una segunda realización de la presente invención usa las firmas que se muestran en la Tabla 6 para las firmas de AICH y asigna el CA_ICH de forma que el receptor del UE pueda presentar una complejidad baja. Entre las firmas de AICH se mantiene una propiedad de ortogonalidad. Por lo tanto, si las firmas asignadas al AICH se disponen de forma eficaz, el UE puede demodular fácilmente el CD_ICH por medio de una transformada rápida de Hadamard
(FHT).
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
TABLA 6
10
\newpage
En la Tabla 6, supóngase que la firma n^{ésima} está representada por Sn y un valor determinado al multiplicar la firma n^{ésima} por un signo "-1" se representa como -Sn. Las firmas de AICH de acuerdo con una segunda realización de la presente invención se asignan de la forma siguiente.
{S1, -S1, S2, -S2, S3, -S3, S14, -S14,
S4, -S4, S9, -S9, S11, -S11, S15, -S15}
Si el número de los CPCH es menor que 16, las firmas se asignan a los CPCH de izquierda a derecha para permitir que el UE realice la FHT, reduciendo de este modo la complejidad. Si se seleccionan 2, 4 y 8 firmas de entre {1, 2, 3, 14, 15, 9, 4, 11} de izquierda a derecha, el número de ganancias A es igual al número de ganancias -A en cada columna exceptuando la última columna. A continuación, reordenando (o permutando) la secuencia de los símbolos y multiplicando los símbolos reordenados por una máscara determinada, las firmas se convierten en un código ortogonal capaz de realizar la FHT.
La Fig. 17 muestra una estructura de un receptor para el UE que usa las firmas de acuerdo con una segunda realización de la presente invención.
En referencia a la Fig. 17, el UE demodula por ensanchamiento una señal de entrada correspondiente a un periodo de 256 segmentos para generar un símbolo X_{i} compensado en canal. Si se supone que X_{i} indica un símbolo i^{ésimo} introducido en el receptor del UE, un modificador de posición 1723 reordena X_{i} de la forma siguiente.
Y = {X_{15}, X_{9}, X_{10}, X_{6}, X_{11}, X_{3}, X_{7}, X_{1},
\hskip0.7cm
X_{13}, X_{12}, X_{14}, X_{4}, X_{8}, X_{5}, X_{2}, X_{0}}.
Un multiplicador 1727 multiplica el valor reordenado Y por la siguiente máscara M generada por medio de un generador de máscaras 1725.
M = {-1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1}
A continuación, las firmas de S1, S2, S3, S14, S15, S9, S4 y S11 se convierten en S'1, S'2, S'3, S'14, S'15, S'9, S'4 y S'11, de la forma siguiente.
11
Se puede entender que al reordenar la secuencia de los símbolos de entrada y multiplicar los símbolos reordenados por una máscara determinada, las firmas se convierten a un código ortogonal capaz de realizar la FHT. Además, no es necesario realizar la FHT sobre la longitud 16, y es posible conseguir que disminuya adicionalmente la complejidad del receptor añadiendo los símbolos repetidos y realizando la FHT sobre los símbolos añadidos. Es decir, cuando se usan de 5 a 8 firmas (es decir, se usan de 9 a 16 CPCH), se repiten dos símbolos. Por lo tanto, si se añaden los símbolos repetidos, la FHT se realiza sobre la longitud 8. Adicionalmente, cuando se usan de 3 a 4 firmas (es decir, se usan de 5 a 8 CPCH), se repiten 4 símbolos, de forma que se puede realizar la FHT después de añadir los símbolos repetidos. Reordenando eficazmente las firmas según la manera mencionada, es posible disminuir drásticamente la complejidad del receptor.
El receptor del UE de la Fig. 17 se construye para reordenar los símbolos demodulados en ensanchamiento y a continuación multiplica los símbolos reordenados por una máscara específica M. No obstante, es posible obtener el mismo resultado incluso si los símbolos demodulados en ensanchamiento se multiplican en primer lugar por una máscara específica M y a continuación se reordenan. En este caso, debería observarse que la máscara M debería ser diferente a la otra máscara.
Como descripción del funcionamiento del receptor que se muestra en la Fig. 17, un multiplicador 1711 recibe una señal de salida de un conversor A/D (que no se muestra) y multiplica la señal recibida por un código de canalización W_{p} asignado para el canal piloto para demodular en ensanchamiento la señal recibida. Un estimador de canal 1713 realiza una estimación del tamaño y la fase del canal de enlace descendente a partir de la señal piloto demodulada en ensanchamiento. Un multiplicador 1717 multiplica la señal recibida por un código de modulación por ensanchamiento de Walsh W_{AICH} para el canal AICH, y un acumulador 1719 acumula las salidas del multiplicador 1717 durante un periodo de símbolo predeterminado (por ejemplo un periodo de 256 segmentos) y da salida a símbolos demodulados en ensanchamiento. Para la demodulación, los símbolos del AICH demodulados en ensanchamiento se multiplican por la salida de un conjugador complejo 1715, el cual crea el complejo conjugado de la salida del estimador de canal 1713. Los símbolos demodulados se proporcionan a un modificador de posición (o permutador) 1723, el cual reordena los símbolos de entrada de forma que los símbolos repetidos se encuentren en posiciones vecinas entre ellos. La salida del modificador de posición 1723 se multiplica por una máscara obtenida a la salida de un generador de máscaras 1725, por medio de un multiplicador 1727 y se proporciona a un conversor FHT 1729. Al recibir la salida del multiplicador 1727, el conversor FHT 1729 da salida a la intensidad de la señal de cada firma. Un bloque de control y de toma de decisión 1731 recibe la salida del conversor FHT 1729 y determina la firma que presenta la posibilidad más alta para el CA_ICH.
En la Fig. 17, es posible obtener los mismos resultados, aunque se intercambien las ubicaciones del modificador de posición 1723, el generador de máscaras 1725 y el multiplicador 1727. Además, incluso si el receptor del UE no reordena la posición de los símbolos de entrada usando el modificador de posición 1723, también es posible designar previamente las posiciones a las cuales se transmitirán los símbolos y usar la información de posición cuando se realiza la FHT.
Resumiendo la realización de la estructura de firma del CA_ICH según la presente invención, se generan 2^{K} firmas de longitud 2^{K}. (Si las 2^{K} firmas se multiplican por los signos +1/-1, el número de firmas posible puede ser 2^{K+1}). No obstante, si solamente se usan algunas de las firmas, en lugar de todas ellas, es necesario asignar de forma más eficaz las firmas para conseguir que disminuya la complejidad del receptor del UE. Se considerará que se usan M firmas de entre el número total de firmas. En este caso, 2^{L-1} < M <= 2^{L} y 1 <= L <= K. Las M firmas de longitud 2^{K} se convierten a un formato en el cual cada bit de la función de Hadamard de longitud 2^{L} se repite 2^{K-L} veces antes de la transmisión, cuando a los bits respectivos se les aplica una máscara específica o el procesado de OR exclusiva después de permutar los símbolos. Por lo tanto, esta realización pretende simplemente realizar la FHT multiplicando los símbolos recibidos por una máscara específica y permutando los símbolos en el receptor del UE.
Es importante no solamente seleccionar las firmas adecuadas que se usan para asignar el canal CPCH, sino también asignar el canal de datos y canal de control para el CPCH de enlace ascendente y un canal de control de enlace descendente para controlar el CPCH de enlace ascendente.
En primer lugar, el procedimiento más sencillo para asignar el canal común de enlace ascendente es asignar un canal de control de enlace descendente a través del cual la UTRAN transmite información de control de potencia y un canal de control común de enlace ascendente a través del cual el UE transmite un mensaje de control, mediante la asociación del canal de control de enlace descendente al canal de control común de enlace ascendente en una correspondencia biunívoca. Cuando el canal de control de enlace descendente y el canal de control común de enlace ascendente se asignan en una correspondencia biunívoca, es posible asignar el canal de control de enlace descendente y el canal de control común de enlace ascendente transmitiendo solamente una vez una orden sin un mensaje adicional aparte. Es decir, este procedimiento de asignación de canal se aplica cuando el CA_ICH designa tanto el canal de enlace descendente como el canal de enlace ascendente.
Un segundo procedimiento establece una correspondencia del canal de enlace ascendente usando la función de las firmas correspondientes al AP transmitido por el UE, el número de intervalo del canal de acceso en el cual se transmite el AP, y las firmas correspondientes al CD_P transmitido por el UE. Por ejemplo, el canal común de enlace ascendente se puede asociar a un canal de enlace ascendente correspondiente a un número de intervalo en un instante de tiempo en el que se transmite el CD_P y la firma para el CD_P. Es decir, en el procedimiento anterior de asignación de canal, el CD_ICH tiene una función de asignación que se usa para el enlace ascendente y el CA_ICH tiene una función para asignar el canal usado para el enlace descendente. Si la UTRAN asigna el canal de enlace descendente con este procedimiento, es posible utilizar al máximo los recursos de la UTRAN, aumentando de esta forma la eficacia en la utilización de los canales.
Puesto que la UTRAN y el UE pueden conocer cada uno de ellos la firma usada para el AP transmitido desde el UE y el CA_ICH, es decir el mensaje de asignación de canal, recibido en el UE, se puede usar otro procedimiento el cual asigna el CPCH usando estas dos asignaciones variables. La UTRAN puede asignar el CPCH al UE con flexibilidad. El principio de este procedimiento es el siguiente. Se establece una correspondencia de la firma usada para el AP con la velocidad de datos que requiere el UE y se establece una correspondencia del CA_ICH con uno de los canales CPCH que pueden soportar la velocidad de datos requerida por el UE. En este caso, si el número de firmas para el AP es M y el número de los CA_ICH es N, el número de casos que se pueden seleccionar es MxN.
En este caso se considerará que el número de firmas para el AP es M = 3 y que el número de los CA_ICH es N = 4, tal como se muestra en la siguiente Tabla 7.
TABLA 7
12
En la Tabla 7, las firmas para el AP son AP(1), AP(2) y AP(3), y los números de canal asignados por el CA_ICH son CA(1), CA(2), CA(3) y CA(4). Para la asignación del canal, si los canales son seleccionados solamente por el CA_ICH, el número de canales disponibles es 4. Es decir, cuando la UTRAN transmite CA(3) al UE y el UE a continuación recibe CA(3), se asigna al UE el 3^{er} canal. No obstante, puesto que el UE y la UTRAN conocen el número de firma para el AP y el número de CA (o el número de firma CA para el CA_ICH), es posible combinar los mismos. Por ejemplo, en el caso en el que los canales se asignen usando el número de AP y el número de CA tal como se muestra en la Tabla 7, si el UE ha transmitido AP(2) y la UTRAN ha transmitido CA(3), el UE selecciona el número de canal 7 (2,3) en lugar de seleccionar el número de canal 3. Es decir, a partir de la Tabla 7, es posible conocer el canal que se corresponde con el AP = 2 y la CA = 3, y la información de la Tabla 7 se almacena habitualmente en el UE y la UTRAN. Por lo tanto, el UE y la UTRAN pueden conocer que el número de canal del CPCH asignado es 7, seleccionando la segunda fila y la tercera columna de la Tabla 7. Como consecuencia, el número de canal del CPCH que se corresponde con (2,3) es 7.
Por lo tanto, el procedimiento para seleccionar el canal usando las dos variables aumenta el número de canales que se pueden seleccionar. El UE y la UTRAN tienen la información de la Tabla 7 por medio de un intercambio de señales en la capa superior, o pueden calcular la información según una fórmula. Es decir, es posible determinar una intersección y un número usando el número de AP en la fila y el número de CA en la columna. Actualmente, puesto que existen 16 tipos de AP y existen 16 números que pueden asignarse por medio del CA_ICH, el número de canales posibles es 16 x 16 = 256.
Se describirá un funcionamiento de este tipo en referencia a las Figs. 18 y 19. Un controlador 1820 del UE y un controlador 1920 de la UTRAN pueden disponer de la información de asignación de canal tal como en la Tabla 7, o la pueden calcular por el procedimiento anteriormente mencionado. Se considerará que en las Figs. 18 y 19 los controladores 1820 y 1920 incluyen la información de la Tabla 7.
El controlador 1820 del UE determina, cuando se requieren una comunicación a través del CPCH, una firma AP que se corresponde con una velocidad de datos deseada, y transmite la firma AP determinada a través de un generador de preámbulos 1831 el cual multiplica la firma AP determinada por el código de aleatorización en una unidad de un segmento. Después de la recepción del preámbulo AP, la UTRAN revisa la firma usada para el preámbulo AP. Si la firma recibida no es usada por otro UE, la UTRAN crea el AP_AICH usando la firma recibida. En cualquier otro caso, si la firma recibida es usada por otro UE, la UTRAN crea el AP_AICH usando un valor de firma obtenido mediante la inversión de la fase de la firma recibida. Después de la recepción de un preámbulo AP para el cual se usa una firma diferente por parte de otro UE, la UTRAN revisa si usar la firma recibida y crea el AP_AICH usando la firma invertida o en fase de la firma recibida. Seguidamente, la UTRAN crea el AP_AICH mediante la adición de las señales generadas AP_AICH y de este modo, puede transmitir el estado de las firmas.
Después de la recepción de un AP_AICH que usa la misma firma que la firma transmitida, el UE crea el CD_P usando una cualquiera de las firmas para detectar una colisión y transmite el CD_P creado. Después de la recepción de la firma incluida en el CD_P procedente del UE, la UTRAN transmite el CD_ICH usando la misma firma que la firma usada para el CD_P. En este momento, si la UTRAN recibe el CD_P a través de un demodulador de preámbulos 1911, el controlador 1920 de la UTRAN conoce la solicitud de asignación del CPCH y crea un CA_ICH y transmite el CA_ICH al UE. Tal como se ha mencionado anteriormente, el CD_ICH y el CA_ICH se pueden transmitir bien simultáneamente o bien por separado. Como descripción de la operación en la que se genera el CA_ICH, la UTRAN determina un código de aleatorización no usado de entre los códigos de aleatorización que se corresponden con la velocidad de datos solicitada por el UE y determina la firma según las firmas usadas para el AP transmitida por el UE, es decir, la firma designada del CA_ICH de la Tabla 7. La combinación de la firma del CA_ICH determinada y la firma usada para el AP constituye la información de asignación de canal del CPCH. El controlador 1920 de la UTRAN asigna el CPCH mediante la combinación de la firma del CA_ICH determinada con la firma AP recibida, a continuación la UTRAN recibe la información de la firma del CA_ICH determinada a través de un generador de AICH 1931 para generar el CA_ICH. El CA_ICH se transmite al UE a través de un formateador de tramas 1933. Después de la recepción de la información de la firma del CA_ICH, el UE conoce el CPCH a usar por el UE según la forma descrita anteriormente mediante el uso de la firma usada para el AP y la firma del CA_ICH recibida.
\newpage
La Fig. 18 muestra una estructura de un transceptor del UE destinada a la comunicación con la UTRAN mediante el uso de un CPCH de enlace ascendente según una de las realizaciones de la presente invención.
En referencia a la Fig. 18, un demodulador de AICH 1811 demodula señales de AICH del enlace descendente transmitidas desde el generador de AICH de la UTRAN, según un mensaje de control 1822 proporcionado desde el controlador 1820. El mensaje de control 1822 indica que la señal de enlace descendente que se está recibiendo es una de entre AP_AICH, CD_ICH y CA_ICH. El demodulador de AICH 1811 puede incluir un demodulador de AP_AICH, un demodulador de CD_ICH y un demodulador de CA_ICH. En este caso, el controlador 1820 designa los canales de los demoduladores respectivos para permitirles recibir un AP_AICH, un CD_ICH y un CA_ICH, transmitidos desde la UTRAN. El AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH se pueden implementar por medio bien de un demodulador o bien de demoduladores separados. En este caso, el controlador 1820 puede designar los canales mediante la asignación de los intervalos para recibir los AICH divididos en el tiempo.
El controlador 1820 designa un canal de enlace descendente para un procesador A de datos y de señales de control 1813 y el procesador de datos y de señales de control 1813 procesa datos o una señal de control (incluyendo una orden de control de potencia) recibidos a través del canal designado. Como el estimador de canal 1815 puede realizar una estimación de la intensidad de una señal recibida desde la UTRAN a través del enlace descendiente, el mismo colabora con un procesador de señales 1813 en la demodulación de los datos recibidos mediante el control de una compensación de fase y una ganancia de los datos recibidos.
El controlador 1820 controla el funcionamiento global de un receptor de canal de enlace descendente y un transmisor de canal de enlace ascendente del UE. En esta realización de la presente invención, el controlador 1820 controla la generación del preámbulo de acceso AP y del preámbulo de detección de colisiones CD_P por medio de una señal de control de generación de preámbulos 1826 mientras se accede a la UTRAN. El controlador 1820 controla la potencia de transmisión del enlace ascendente usando una señal de control de potencia de enlace ascendente 1824 y procesa las señales del AICH transmitidas desde la UTRAN. Es decir, el controlador 1820 controla al generador de preámbulos 1831 para generar el preámbulo de acceso AP y el preámbulo de detección de colisiones CD_P tal como se muestra con la referencia 301 en la Fig. 3 y controla al demodulador de AICH 1811 para procesar las señales del AICH generadas tal como se muestra con la referencia 301 en la Fig. 3.
El generador de preámbulos 1831, bajo el control del controlador 1820, genera los preámbulos AP y CD_P tal como se muestra con la referencia 331 en la Fig. 3. Un formateador de tramas 1833 formatea los datos de las tramas mediante la recepción de los preámbulos AP y CD_P obtenidos a la salida del generador de preámbulos 1831, y transmite los datos por paquetes y señales piloto sobre el enlace ascendente. El formateador de tramas 1833 controla la potencia de transmisión del enlace ascendente según la salida de la señal de control de potencia procedente del controlador 1820. El formateador de tramas 1833 también puede transmitir otras señales de transmisión de enlace ascendente 1832 tales como un preámbulo de control de potencia y unos datos después de habérsele asignado un CPCH desde la UTRAN. En este caso, también es posible transmitir una orden de control de potencia a través del canal de enlace ascendente para controlar la potencia de transmisión del enlace descendente.
La Fig. 19 muestra un transceptor de la UTRAN para comunicarse con el UE usando el CPCH de enlace ascendente y el canal de enlace descendente según una de las realizaciones de la presente invención.
En referencia a la Fig. 19, un detector de AICH 1911 detecta el AP y el CD_P que se muestran con la referencia 331 en la Fig. 3 y proporciona al controlador 1920 el AP y el CD_P detectados. El controlador 1920 designa un canal de enlace ascendente para un procesador de datos y de señales de control 1913 y el procesador de datos y de señales de control 1913 procesa datos o una señal de control recibidos a través del canal designado. Un estimador de canal 1915 realiza una estimación de la intensidad de una señal recibida desde el UE a través del enlace descendente, y controla una ganancia del procesador de datos y de señales de control 1913.
El controlador 1920 controla el funcionamiento global de un transmisor de canal de enlace descendente y un receptor de canal de enlace ascendente de la UTRAN. El controlador 1920 controla la detección del preámbulo de acceso AP y del preámbulo de detección de colisiones CD_P generados por el UE. Por otra parte, el controlador 1920 controla la generación de las señales de AICH para responder al AP y al CD_P y al mensaje de asignación de canal usando una orden de control de selección de preámbulo 1922. Es decir, cuando el AP o el CD_P es detectado por el detector de preámbulos 1911, el controlador 1920 controla el generador de AICH 1931 usando una orden de control de generación de AICH 1926, para generar las señales de AICH que se muestran con la referencia 301
en la Fig. 3.
El generador de AICH 1931, bajo el control del controlador 1920, genera el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH los cuales son señales de respuesta a las señales de preámbulo. El generador de AICH 1931 puede estar equipado con un generador de AP_AICH, un generador de CD_ICH y un generador de CA_ICH. En este caso, el controlador 1920 designa los generadores para generar el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH que se muestran con la referencia 301 en la Fig. 3. El AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH se pueden implementar por medio bien de un generador o bien de generadores independientes. Cuando el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH se generan a partir del mismo generador de AICH, el controlador 1920 puede asignar los intervalos divididos en el tiempo de la trama AICH al AP_AICH, al CD_ICH y al CA_ICH para transmitir el AP_AICH, el CD_ICH y el CA_ICH dentro de una trama.
Un formateador de tramas 1933 formatea los datos de las tramas según la salida de AP_AICH, CD_ICH y CA_ICH procedente del generador de AICH 1931, y las señales de control de enlace descendente. El formateador de tramas 1933 controla también la potencia de transmisión del enlace ascendente según la señal de control de potencia 1924 transmitida desde el controlador 1920. Además, cuando se recibe una orden de control de potencia para el enlace descendente desde el UE, el formateador de tramas 1933 puede controlar la potencia de transmisión de un canal de enlace descendente el cual controla la potencia de transmisión del canal común por paquetes según la orden de control de potencia recibida desde el UE.
La Fig. 20 muestra una estructura de los intervalos de un preámbulo de control de potencia PC_P transmitido desde el UE a la UTRAN. El PC_P tiene una longitud de 0 u 8 intervalos. La longitud del PC_P puede ser 0 intervalos, cuando el entorno de radiocomunicaciones entre la UTRAN y el UE es tan bueno que no es necesario establecer la potencia inicial del CPCH de enlace ascendente o cuando el sistema no usa el PC_P. En cualquier otro caso, la longitud del PC_P puede ser de 8 intervalos. La estructura fundamental del PC_P que se muestra en la Fig. 20 se define en la especificación de la normativa W-CDMA. El PC_P tiene dos tipos de intervalo y cada intervalo consta de 10 bits. La referencia numérica 2001 de la Fig. 20 indica el campo piloto, el cual está compuesto por 8 ó 7 bits según el tipo de intervalo del PC_P. La referencia numérica 2003 indica un campo de información de realimentación que se usa cuando existe una información de realimentación a transmitir a la UTRAN, y este campo tiene una longitud de 0 ó 1 bit. La referencia numérica 2005 indica un campo para transmitir una orden de control de potencia. Este campo se usa cuando el UE controla la potencia de transmisión del enlace descendente, y tiene una longitud de 2 bits.
La UTRAN mide la potencia de transmisión del UE usando el campo piloto 2001 del PC_P y a continuación transmite una orden de control de potencia a través del canal dedicado de enlace descendente para controlar la potencia de transmisión inicial del CPCH de enlace ascendente. En el proceso de control de potencia, la UTRAN transmite una orden de aumento de potencia cuando se determina que la potencia de transmisión del UE es baja, y transmite una orden de disminución de potencia cuando se determina que la potencia de transmisión es alta.
En esta realización preferida de la presente invención, se propone un procedimiento para usar el PC_P con la finalidad de confirmar la fijación del CPCH además de la finalidad del control de potencia. Una de las razones para confirmar la fijación del CPCH es la siguiente. Cuando la UTRAN ha transmitido un mensaje de asignación de canal al UE, el mensaje de asignación de canal puede tener un error debido a un entorno de radiocomunicaciones no satisfactorio o a un entorno de transmisión por múltiples trayectos no satisfactorio entre la UTRAN y el UE. En este caso, el UE recibirá el mensaje de asignación de canal con errores y usará equivocadamente un CPCH que no fue designado por la UTRAN, provocando de esta forma una colisión en el enlace ascendente con otro UE que use el CPCH correspondiente. Dicha colisión puede tener lugar en la técnica anterior incluso cuando es necesario disponer del derecho de uso del canal, si el UE malinterpreta como señal ACK una señal NAK transmitida desde la UTRAN. Por lo tanto, una de las realizaciones preferidas de la presente invención propone un procedimiento en el cual el UE solicita a la UTRAN que confirme de nuevo el mensaje del canal, aumentando de esta forma la fiabilidad en el uso del CPCH de enlace ascendente.
El procedimiento anterior en el que el UE solicita a la UTRAN la confirmación del mensaje de asignación de canal o mensaje de solicitud de canal, usando el PC_P, no afecta a la finalidad original del PC_P de medir la potencia de recepción del enlace ascendente para el control de la potencia. El campo piloto del PC_P es una información conocida para la UTRAN, y la UTRAN conoce también un valor del mensaje de confirmación de asignación de canal transmitido desde el UE a la UTRAN, de forma que la UTRAN no tiene ninguna dificultad en medir la potencia de recepción del enlace ascendente. Por lo tanto, la UTRAN puede confirmar si el UE ha recibido de forma normal el mensaje de asignación de canal, revisando el mensaje de confirmación de CA transmitido a través del PC_P. En esta realización de la presente invención, si los bits piloto conocidos para la UTRAN no se demodulan en el proceso de medida de la potencia de recepción del enlace ascendente, la UTRAN determina que el mensaje de asignación de canal o el mensaje ACK usado en el caso de la técnica anterior transmitido al UE presenta un error, y transmite continuamente una orden de disminución de potencia para disminuir la potencia de transmisión del enlace ascendente a través de un enlace descendente que se corresponde con el CPCH en una correspondencia biunívoca. Puesto que la normativa W-CDMA especifica que la orden de disminución de potencia debería transmitirse 16 veces para una trama de 10 ms, la potencia de transmisión disminuye por lo menos en 15 dB en 10 ms a partir del instante de tiempo en el que se ha producido el error, no teniendo una influencia tan importante sobre los otros UE.
La Fig. 21 muestra un esquema de generación del PC_P de la Fig. 20. En referencia a la Fig. 21, la referencia numérica 2101 indica el PC_P y presenta la misma estructura que la que se muestra en la Fig. 20. La referencia numérica 2103 indica un código de canalización, el cual se multiplica por el CP_P por medio de un multiplicador 2102 para modular por ensanchamiento el PC_P. El código de canalización 2103 tiene un factor de modulación por ensanchamiento de 256 segmentos, y se establece de acuerdo con una norma determinada por medio de un mensaje de CA transmitido desde la UTRAN. La referencia numérica 2105 indica una trama PC_P, la cual está compuesta por 8 intervalos, presentando cada intervalo una longitud de 2560 segmentos. La referencia numérica 2107 indica un código de aleatorización de enlace ascendente usado para el PC_P. Un multiplicador 2106 modula por ensanchamiento la trama PC_P 2105 con el código de aleatorización de enlace ascendente 2107. La trama PC_P modulada por ensanchamiento se transmite a la UTRAN.
La Fig. 22A muestra un procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el UE a la UTRAN usando el PC_P. En la Fig. 22A, el PC_P 2201, el código de canalización 2203, la trama PC_P 2205 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2207 tienen la misma estructura y funcionamiento que el PC_P 2101, el código de canalización 2103, la trama PC_P 2105 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2107 de la Fig. 21. Además, los multiplicadores 2202 y 2206 también tienen, respectivamente, el mismo funcionamiento que los multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, se multiplica repetidamente antes de la transmisión un número de canal o número de firma del CA_ICH recibido desde la UTRAN por el campo piloto del PC_P 2201. La referencia numérica 2209 de la Fig. 22A indica un mensaje de confirmación del CPCH que incluye el número de firma usada en el CA_ICH transmitido desde la UTRAN al UE o el número de canal CPCH. En este caso, cuando las firmas usadas para el CA_ICH se corresponden con los CPCH en una asociación biunívoca, el número de firma se usa para el mensaje de confirmación del CPCH, y cuando una pluralidad de firmas se corresponden con un CPCH, el número de canal CPCH se usa para el mensaje de confirmación del CPCH. El mensaje de confirmación del CPCH 2209 se multiplica repetidamente por el campo piloto del PC_P por medio de un multiplicador 2208 antes de la transmisión.
La Fig. 22B muestra estructuras de los códigos de aleatorización de enlace ascendente usados por una pluralidad de equipos UE en la UTRAN para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje CPCH cuando el PC_P se transmite usando el procedimiento de la Fig. 22A. Para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, se establece una correspondencia biunívoca de un número de canal o número de firma del CA_ICH recibido desde la UTRAN con un código de aleatorización para la parte de mensaje del CPCH. La referencia numérica 2221 de la Fig. 22B indica un código de aleatorización usado para el AP, el cual es conocido para los UE, por parte de la UTRAN a través del canal de difusión o el cual se usa igualmente para la parte del AP en todo el sistema. El código de aleatorización 2223 usado para el CD_P es un código de aleatorización que tiene el mismo valor inicial que el código de aleatorización 2221 para el AP aunque tiene un punto de inicio diferente. No obstante, cuando el grupo de firmas usado para el AP es diferente al grupo de firmas usado para el CP_P, como código de aleatorización 2223 se usa el mismo código de aleatorización que el código de aleatorización 2221 correspondiente al AP. La referencia numérica 2225 indica un código de aleatorización usado para el PC_P, el cual es conocido para el UE, por parte de la UTRAN o el cual se usa igualmente para la parte del PC_P en todo el sistema. El código de aleatorización usado para la parte del PC_P puede ser bien idéntico o bien diferente al código de aleatorización usado para el AP y la parte del CP_P. Las referencias numéricas 2227, 2237 y 2247 indican códigos de aleatorización usados cuando el UE#1, el UE#2 y el UE#k de la UTRAN transmiten las partes de mensaje CPCH usando canales CPCH. Los códigos de aleatorización 2227, 2237 y 2247 se pueden establecer según los AP transmitidos desde los UE o los mensajes CA_ICH transmitidos desde la UTRAN. En este caso, "k" indica el número de los UE que pueden usar simultáneamente canales CPCH, o el número de los CPCH de la UTRAN.
En la Fig. 22B, cuando el código de aleatorización de enlace ascendente usado por la UTRAN para el CPCH no se encuentra asignado para cada CPCH o cada UE, el número de códigos de aleatorización usados para la parte de mensaje puede ser menor que el número de los UE que pueden usar simultáneamente los CPCH en la UTRAN o el número de los CPCH de la UTRAN.
La Fig. 23 muestra otro procedimiento para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal transmitido desde el UE a la UTRAN usando el PC_P. En la Fig. 23, el PC_P 2301, el código de canalización 2303, la trama PC_P 2305 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2307 tienen la misma estructura y funcionamiento que el PC_P 2101, el código de canalización 2103, la trama PC_P 2105 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2107 de la Fig. 21. Además, los multiplicadores 2302 y 2306 también tienen, respectivamente, el mismo funcionamiento que los multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, la trama PC_P 2305 se multiplica por el mensaje de confirmación del CPCH 2309 en una unidad de segmento y a continuación se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización 2307. En este caso, es posible obtener el mismo resultado, incluso aunque se modifique el orden de la multiplicación del mensaje de confirmación del CPCH y del código de aleatorización por la trama PC_P. El mensaje de confirmación del CPCH incluye el número de firma usado en el CA_ICH transmitido desde la UTRAN al UE o el número de canal CPCH. En este caso, el número de firma se usa para el mensaje de confirmación del CPCH, cuando las firmas usadas para el CA_ICH se corresponden con los CPCH en una asociación biunívoca, y el número de canal CPCH se usa para el mensaje de confirmación del CPCH, cuando con un CPCH se corresponde una pluralidad de firmas. Los entornos en los cuales los UE de la UTRAN usan los códigos de aleatorización del procedimiento de la Fig. 23 son iguales a los entornos que se proporcionan en el procedimiento de las Figs. 22A y 22B.
La Fig. 24A muestra otro procedimiento para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal desde el UE a la UTRAN usando el PC_P. En la Fig. 24A, el PC_P 2401, la trama PC_P 2405 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2407 tienen la misma estructura y funcionamiento que el PC_P 2101, la trama PC_P 2105 y el código de aleatorización de enlace ascendente 2107 de la Fig. 21. Además, los multiplicadores 2402 y 2306 también tienen, respectivamente, el mismo funcionamiento que los multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, se asocia un código de canalización 2403 a la firma del CA_ICH recibida en el UE desde la UTRAN o al número de canal CPCH en una correspondencia biunívoca para modular por ensanchamiento en canal el PC_P usando el código de canalización y transmitir a la UTRAN el PC_P modulado por ensanchamiento en canal. Los entornos en los cuales el UE y la UTRAN usan los códigos de aleatorización
en el procedimiento de la Fig. 24A son iguales a los entornos proporcionados en el procedimiento de la Fig. 22B.
La Fig. 24B muestra un ejemplo de un árbol de código de canal PC_P el cual se corresponde con las firmas del CA_ICH o los números de canal CPCH en una asociación biunívoca. Este árbol de código de canal se denomina árbol de código OVSF (Factor de Modulación por Ensanchamiento Variable Ortogonal) en la normativa W-CDMA, y el árbol de código OVSF define códigos ortogonales según los factores de modulación por ensanchamiento.
En el árbol de código OVSF 2431 de la Fig. 24B, un código de canalización 2433 usado como código de canalización del PC_P tiene un factor de modulación por ensanchamiento fijo de 256, y existen varias reglas posibles de establecimiento de correspondencias para asociar el código de canalización del PC_P a las firmas del CA_ICH o los números de canal CPCH en una correspondencia biunívoca. Como ejemplo de regla de establecimiento de correspondencia, el más bajo de los códigos de canalización con el factor de modulación por ensanchamiento 256 se puede asociar a la firma del CA_ICH o al número de canal CPCH en una correspondencia biunívoca; y el código de canalización más alto se puede asociar también a la firma del CA_ICH o al número de canal CPCH en una correspondencia biunívoca, mediante el cambio del código de canalización o saltándose varios códigos de canalización. En la Fig. 24B, "n" puede ser el número de las firmas del CA_ICH o el número de los canales CPCH.
La Fig. 25A muestra otro procedimiento para transmitir un mensaje de confirmación de asignación de canal o un mensaje de confirmación de solicitud de canal transmitido desde el UE a la UTRAN usando el PC_P. En la Fig. 25A, el PC_P 2501, el código de canalización 2503 y la trama PC_P 2505 tienen la misma estructura y funcionamiento que el PC_P 2101, el código de canalización 2103 y la trama PC_P 2015 de la Fig. 21. Además, los multiplicadores 2502 y 2506 también tienen el mismo funcionamiento, respectivamente, que los multiplicadores 2102 y 2106 de la Fig. 21. Para transmitir el mensaje de confirmación de asignación de canal o el mensaje de confirmación de solicitud de canal a la UTRAN usando el PC_P, se asocia un código de aleatorización de enlace ascendente 2507 al número de canal o número de firma del CA_ICH recibido desde la UTRAN en una correspondencia biunívoca para modular por ensanchamiento en canal la trama PC_P 2505 con el código de aleatorización de enlace ascendente antes de la transmisión. Al recibir la trama PC_P transmitida desde el UE, la UTRAN determina si el código de aleatorización usado para la trama PC_P se corresponde con la firma o el número de canal CPCH transmitido a través del CA_ICH en una asociación biunívoca. Si el código de aleatorización no se corresponde con la firma o el número de canal CPCH, la UTRAN transmite inmediatamente una orden de disminución de potencia para reducir la potencia de transmisión del enlace ascendente al campo de orden de control de potencia del canal dedicado de enlace descendente que se corresponde con el CPCH de enlace ascendente en una asociación biunívoca.
La Fig. 25B muestra las estructuras de los códigos de aleatorización de enlace ascendente usados por una pluralidad de equipos UE de la UTRAN para el AP, el CD_P, el PC_P y la parte de mensaje CPCH cuando se transmite el PC_P usando el procedimiento de la Fig. 25A. La referencia numérica 2521 de la Fig. 25B indica un código de aleatorización usado para el AP, el cual es conocido por los UE, por parte de la UTRAN a través del canal de difusión o el cual se usa también para la parte del AP en todo el sistema. Como código de aleatorización 2523 usado para el CD_P, se usa un código de aleatorización que tiene el mismo valor inicial que el código de aleatorización 2521 correspondiente al AP aunque presenta un punto de inicio diferente. No obstante, cuando el grupo de firmas que se usa para el AP es diferente al grupo de firmas que se usa para el CP_P, como código de aleatorización 2523 se usa el mismo código de aleatorización que el código de aleatorización 2521 correspondiente al PA. Las referencias numéricas 2525, 2535 y 2545 indican códigos de aleatorización usados cuando el UE#1, el UE#2 y el UE#k transmiten el PC_P, y estos códigos de aleatorización se corresponden en una asociación biunívoca con la firma o el número de canal CPCH del CA_ICH recibido en el UE desde la UTRAN. Con respecto a los códigos de aleatorización, el UE puede almacenar el código de aleatorización usado para el PC_P o el código de aleatorización puede ser conocido para el UE por medio de la UTRAN. Los códigos de aleatorización del PC_P 2525, 2535 y 2545 pueden ser idénticos a los códigos de aleatorización 2527, 2537 y 2547 usados para la parte de mensaje CPCH, o pueden ser códigos de aleatorización que se corresponda con los mismos en una asociación biunívoca. En la Fig. 25B, "k" indica el número de canales CPCH de la UTRAN.
Las Figs. 26A a 26C muestran el procedimiento para asignar el canal CPCH del UE según una de las realizaciones de la presente invención, y las Figs. 27A a 27C muestran el procedimiento para asignar el canal CPCH de la UTRAN según una de las realizaciones de la presente invención.
En referencia a la Fig. 26A, cuando el UE tiene datos a transmitir a través del CPCH en la etapa 2601, adquiere información sobre una velocidad de datos máxima posible mediante la monitorización del CSICH en la etapa 2602. La información que se puede transmitir a través del CSICH en la etapa 2602 puede incluir información sobre si se pueden usar las velocidades de datos soportadas por el CPCH. Después de adquirir la información del CPCH de la UTRAN en la etapa 2602, el UE selecciona una ASC adecuada basándose en la información adquirida a través del CSICH y la propiedad de los datos de transmisión, y en la etapa 2603 selecciona de forma aleatoria en la ASC seleccionada un grupo de subcanales CPCH_AP válido. A continuación, en la etapa 2604, el UE selecciona un intervalo de acceso válido de entre las tramas SFN+1 y SFN+2 usando el SFN de la trama de enlace descendente y el número de grupo de subcanales del CPCH. Después de seleccionar el intervalo de acceso, el UE selecciona una firma apropiada para la velocidad de datos a la cual el UE transmitirá los datos, en la etapa 2605. En este caso, el UE selecciona la firma al escoger una de las firmas para transmitir la información. A continuación, el UE realiza la selección del formato de transporte (TF) deseado, una comprobación de persistencia y espera a que transcurra el retardo inicial exacto para la transmisión del AP en la etapa 2606. El UE establece un número de transmisión repetitiva y una potencia de transmisión inicial del AP en la etapa 2607 y transmite el AP en la etapa 2608. Después de la transmisión del AP, en la etapa 2609 el UE espera una señal ACK en respuesta al AP transmitido. Es posible determinar si se ha recibido o no la señal ACK, mediante el análisis del AP_AICH transmitido desde la UTRAN. Después de un resultado no satisfactorio en la recepción de la señal ACK en la etapa 2609, el UE determina en la etapa 2631 si se ha superado el número de transmisión repetitiva del AP establecido en la etapa 2607. Si se ha superado en la etapa 2631 el número de transmisión repetitiva del AP establecido, el UE transmite a la capa superior una respuesta del sistema de aparición de error para detener el proceso de acceso al CPCH y realizar un procedimiento de recuperación de errores en la etapa 2632. Por medio de un temporizador se puede determinar si se ha superado o no el número de transmisión repetitiva del AP. No obstante, si el número de transmisión repetitiva del AP no se ha superado en la etapa 2631, el UE selecciona un nuevo intervalo de acceso definido en el grupo de subcanales CPCH_AP en la etapa 2633, y selecciona una firma a usar para el AP en la etapa 2634. Al seleccionar la firma en la etapa 2634, el UE selecciona una nueva firma de entre las firmas válidas en la ASC seleccionada en la etapa 2603 o escoge la firma seleccionada en la etapa 2605. A continuación, en la etapa 2635 el UE fija en condiciones iniciales la potencia de transmisión del AP, y ejecuta repetidamente la etapa 2608.
Después de la recepción de la señal ACK en la etapa 2609, el UE selecciona una firma a usar para el CD_P de entre el grupo de firmas para el preámbulo y selecciona un intervalo de acceso para transmitir el CD_P en la etapa 2610. El intervalo de acceso para transmitir el CD_P puede indicar un instante de tiempo aleatorio o un instante de tiempo fijo después de que el UE ha recibido la señal ACK. Después de seleccionar la firma y el intervalo de acceso para el CD_P, el UE transmite el CD_P el cual usa la firma seleccionada en el intervalo de acceso seleccionado, en la etapa 2611.
Después de transmitir el CD_P, el UE determina en la etapa 2612 de la Fig. 26B si se reciben la señal ACK para el CD_P y el mensaje de asignación de canal. El UE realiza diferentes operaciones según si se ha recibido o no la señal ACK a través del CD_ICH. En la etapa 2612, el UE puede determinar un tiempo de recepción de una señal ACK para el CD_P y del mensaje de asignación de canal por medio de un temporizador. Si no se recibe una señal ACK dentro de un tiempo establecido por el temporizador o si se recibe una señal NAK para el CD_P transmitido en la etapa 2612, el UE prosigue hacia la etapa 2641 para detener el procedimiento de acceso al CPCH. En la etapa 2641, el UE transmite a la capa superior una respuesta del sistema de aparición de error para detener el procedimiento de acceso al CPCH y realizar un proceso de recuperación de errores.
No obstante, si en la etapa 2612 se recibe una señal ACK para el CD_P, el UE analiza el mensaje de asignación de canal en la etapa 2613. Es posible detectar y analizar simultáneamente la señal ACK para el CD_P y el mensaje de asignación de canal usando los receptores de AICH de las Figs. 16 y 17.
El UE determina, en la etapa 2614, un código de aleatorización de enlace ascendente y un código de canalización de enlace ascendente para una parte de mensaje de un canal físico común por paquetes (PCPCH) según el mensaje de asignación de canal analizado en la etapa 2613, y determina un código de canalización para un canal dedicado de enlace descendente establecido para el control de potencia del CPCH. A continuación, el UE determina en la etapa 2615 si el número de intervalos del preámbulo de control de potencia PC_P es 8 ó 0. Si el número de intervalos del PC_P es 0 en la etapa 2615, el UE ejecuta la etapa 2619 para empezar a recibir el canal dedicado de enlace descendente transmitido desde la UTRAN; en cualquier otro caso, si el número de intervalos del PC_P es 8, el UE ejecuta la etapa 2617. En la etapa 2617, el UE formatea el preámbulo de control de potencia PC_P según el código de aleatorización de enlace ascendente, el código de canalización de enlace ascendente y el tipo de intervalo a usar para el PC_P. El PC_P tiene 2 tipos de intervalos. Después de seleccionar el código de aleatorización para el PC_P y el código de canalización, el UE transmite el PC_P en la etapa 2618, y al mismo tiempo, recibe el canal dedicado de enlace descendente para controlar la potencia de transmisión del enlace ascendente según una orden de control de potencia de enlace ascendente transmitida desde la UTRAN y para medir la potencia de transmisión de enlace descendente para enviar una orden de control de potencia de enlace descendente a la UTRAN. A continuación, en la etapa 2620, el UE formatea la parte de mensaje PCPCH según el mensaje de asignación de canal analizado en la etapa 2613, y da inicio a la transmisión de la parte de mensaje CPCH en la etapa 2621. A continuación, el UE determina en la etapa 2622 si la transmisión del CPCH es la transmisión en modo de acuse de recibo. Si en la etapa 2622 la transmisión del CPCH no es la transmisión en modo de acuse de recibo, el UE ejecuta la etapa 2625 después de la transmisión de la parte de mensaje CPCH, para transmitir una respuesta de estado final de transmisión del CPCH a la capa superior. A continuación el UE finaliza el proceso de transmisión de los datos a través del CPCH en la etapa 2626. No obstante, si la transmisión del CPCH es la transmisión en modo de acuse de recibo en la etapa 2622, el UE establece un temporizador para recibir una señal ACK para la parte de mensaje CPCH en la etapa 2623, y monitoriza un canal de acceso directo (FACH) durante y después de la transmisión de la parte de mensaje CPCH en la etapa 2624, para determinar si se ha recibido de la UTRAN una señal ACK o NAK para la parte de mensaje CPCH. Es posible usar un canal dedicado de enlace descendente así como el FACH en la recepción de una señal ACK o NAK desde la UTRAN. Después de un resultado no satisfactorio en la recepción de una señal ACK para la parte de mensaje CPCH transmitida a través del FACH en la etapa 2624, el UE determina en la etapa 2651 si el temporizador establecido en la etapa 2623 ha expirado o no. Si el temporizador no ha expirado, el UE vuelve a la etapa 2624 para monitorizar la transmisión de una señal ACK o NAK desde la UTRAN. No obstante, si el temporizador ha expirado, el UE transmite una respuesta de estado no satisfactorio de transmisión a la capa superior y realiza un proceso de recuperación de errores en la etapa 2652. No obstante, si se ha recibido una señal ACK en la etapa 2624, el UE ejecuta la etapa 2625 después de recibir la señal ACK de la parte de mensaje CPCH, para transmitir una respuesta de estado final de transmisión del CPCH a la capa superior. A continuación el UE finaliza el proceso de transmisión de los datos a través del CPCH en la etapa 2626. A continuación, se proporcionará una descripción detallada referente a la forma en la que la UTRAN asigna el CPCH, en referencia a las Figs. 27A a 27C.
La UTRAN transmite información sobre la velocidad de datos máxima soportada por el CPCH o información sobre si el CPCH se encuentra disponible según las velocidades de datos, usando el CSICH, en la etapa 2701 de la Fig. 27A. La UTRAN monitoriza un intervalo de acceso para recibir un AP transmitido desde los UE en la etapa 2702. Mientras se monitoriza el intervalo de acceso, la UTRAN determina en la etapa 2703 si se ha detectado un AP. Después de un resultado no satisfactorio en la detección de un AP en la etapa 2703, la UTRAN vuelve a la etapa 2702 y repite el proceso anterior.
En cualquier otro caso, después de la detección del AP en la etapa 2703, la UTRAN determina en la etapa 2704 si se han detectado (o recibido) dos o más AP. Si se han detectado en la etapa 2704 dos o más AP, la UTRAN selecciona un AP adecuado de entre los detectados en la etapa 2731 y a continuación prosigue hacia la etapa 2705. En cualquier otro caso, si solamente se ha recibido un AP y se determina que la potencia de recepción del AP recibido o el requisito para el CPCH incluido en la firma correspondiente al AP recibido son adecuados, la UTRAN ejecuta la etapa 2705. En este caso, el término "requisito" hace referencia a una velocidad de datos que el UE desea usar para el CPCH o al número de tramas de datos a transmitir por el usuario, o a una combinación de los dos requisitos.
Si en la etapa 2704 se ha detectado un AP o después de seleccionar un AP adecuado en la etapa 2731, la UTRAN prosigue hacia la etapa 2705 para generar un AP_AICH de cara a transmitir una señal ACK para el AP detectado o seleccionado, y a continuación transmite el AP_AICH generado en la etapa 2706. Después de transmitir el AP_AICH, en la etapa 2707 la UTRAN monitoriza un intervalo de acceso para recibir el CD_P transmitido desde el UE que ha transmitido el AP. Es posible recibir el AP, incluso en el proceso de recepción del CD_P y monitorización del intervalo de acceso. Es decir, la UTRAN puede detectar el AP, el CD_P y el PC_P a partir de los intervalos de acceso, y generar los AICH para los preámbulos detectados. Por lo tanto, la UTRAN puede recibir simultáneamente el CD_P y el AP. En esta realización de la presente invención, la descripción se realizará centrándose en el proceso en el cual la UTRAN detecta el AP generado por un UE determinado y a continuación asigna el CPCH tal como se muestra en la Fig. 3. Por lo tanto, la descripción de la operación realizada por la UTRAN se realizará en la secuencia que consiste en una respuesta, realizada por la UTRAN, al AP transmitido desde un UE determinado, una respuesta al CD_P transmitido desde el UE que ha transmitido el AP, y una respuesta al PC_P transmitido desde el UE correspondiente.
Después de la detección del CD_P en la etapa 2708, la UTRAN ejecuta la etapa 2709; en cualquier otro caso, después de un resultado no satisfactorio en la detección del CD_P, la UTRAN ejecuta la etapa 2707 para monitorizar la detección del CD_P. La UTRAN tiene dos procedimientos de monitorización: uno de los procedimientos consiste en usar un temporizador si el UE transmite el CD_P en un instante de tiempo fijado después del AP_AICH, el otro procedimiento consiste en usar un rastreador si el UE transmite el CD_P en un instante de tiempo aleatorio. Después de la detección del CD_P en la etapa 2708, la UTRAN determina en la etapa 2709 si se han detectado dos o más CD_P. Si en la etapa 2709 se han detectado dos o más CD_P, en la etapa 2741 la UTRAN selecciona uno adecuado de entre los CD_P recibidos, y genera el CD_ICH y el mensaje de asignación de canal transmitido a través del CA_ICH en la etapa 2710. En la etapa 2741, la UTRAN puede seleccionar el CD_P adecuado dependiendo de la potencia de recepción de los CD_P recibidos. Si se ha recibido un CD_P en la etapa 2709, la UTRAN prosigue hacia la etapa 2710 en la que la UTRAN genera un mensaje de asignación de canal a transmitir hacia el UE que ha transmitido el CD_P seleccionado en la etapa 2741 o el CD_P recibido en la etapa 2709. A continuación, en la etapa 2711 de la Fig. 27B, la UTRAN genera la señal ACK para el CD_P detectado en la etapa 2708 y el CD/CA_ICH para transmitir el mensaje de asignación de canal generado en la etapa 2710. La UTRAN puede generar el CD/CA_ICH en el procedimiento descrito con referencia a las Figs. 13A y 13B. La UTRAN transmite en la etapa 2712 el CA/CD_ICH generado en el procedimiento descrito con referencia a las Figs. 14 y 15.
Después de transmitir el CD/CA_ICH, la UTRAN genera un canal dedicado de enlace descendente (DL_DPCH) para controlar la potencia de transmisión del CPCH de enlace ascendente en la etapa 2713. El canal dedicado de enlace descendente generado se puede corresponder con el CPCH de enlace ascendente transmitido desde el UE en una asociación biunívoca. La UTRAN transmite la orden transmitida a través del DL_DPCH generado en la etapa 2714. La UTRAN revisa la información de intervalos o temporización al recibir el PC_P transmitido desde el UE, en la etapa 2715. Si la información del número de intervalos o de temporización del PC_P transmitido desde el UE es "0" en la etapa 2715, la UTRAN comienza a recibir una parte de mensaje del PCPCH transmitido desde el UE en la etapa 2719. En cualquier otro caso, si la información de números de intervalo o de temporización del PC_P transmitido desde el UE es "8" en la etapa 2715, la UTRAN prosigue hacia la etapa 2716 en la que la UTRAN recibe el PC_P transmitido desde el UE y crea una orden de control de potencia para controlar la potencia de transmisión del PC_P. Uno de los objetivos del control de la potencia de transmisión del PC_P es controlar adecuadamente la potencia de transmisión inicial del PCPCH de enlace ascendente transmitido desde el UE. La UTRAN transmite la orden de control de potencia generada en la etapa 2716 a través de un campo de orden de control de potencia de un canal físico dedicado de control de enlace descendente (DL_DPCCH) de entre los canales dedicados de enlace descendente generados en la etapa 2713. A continuación, la UTRAN determina en la etapa 2718 si se ha recibido completamente el PC_P. Si no se ha completado la recepción del PC_P, la UTRAN vuelve a la etapa 2717; en cualquier otro caso, si se completa la recepción del PC_P, la UTRAN ejecuta la etapa 2719. El hecho de que se haya completado o no la recepción del PC_P se puede determinar usando un temporizador para revisar si han llegado 8 intervalos PC_P.
Si en la etapa 2718 se determina que se ha completado la recepción del PC_P, la UTRAN comienza a recibir una parte de mensaje del PCPCH de enlace ascendente en la etapa 2719, y determina en la etapa 2720 si se ha completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH. Si no se ha completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH, la UTRAN recibe continuamente el PCPCH, y por el contrario, si se ha completado la recepción del PCPCH, la UTRAN prosigue hacia la etapa 2721 de la Fig. 27C. La UTRAN determina en la etapa 2721 si el UE transmite el PCPCH en una transmisión en modo de acuse de recibo. Si el UE transmite el PCPCH en un modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN ejecuta la etapa 2722, y en cualquier otro caso, ejecuta la etapa 2724 para finalizar la recepción del CPCH. Si en la etapa 2721 se determina que el UE transmite el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN determina en la etapa 2722 si la parte de mensaje del PCPCH que se ha recibido presenta un error. Si la parte de mensaje del PCPCH recibida presenta un error, la UTRAN transmite una señal NAK a través de un canal de acceso directo (FACH) en la etapa 2751. En cualquier otro caso, si la parte de mensaje del PCPCH recibida no presenta ningún error, la UTRAN transmite una señal ACK a través del FACH en la etapa 2723 y a continuación finaliza la recepción del CPCH en la etapa 2724.
Las Figs. 28A y 28B muestran el procedimiento para asignar el CPCH en el UE según otra realización de la presente invención, en la que el término "INICIO" de la Fig. 28A está conectado con el término "A" de la Fig. 26A. Las Figs. 29A a 29C muestran el procedimiento para asignar el CPCH en la UTRAN según otra realización de la presente invención, en la que el término "INICIO" de la Fig. 29A está conectado con el término "A" de la Fig. 27A. Las Figs. 28A-28B y las Figs. 29A a 29C muestran los procedimientos para establecer el CPCH estable usando el PC_P descrito con referencia a las Figs. 22 a 26, realizados, respectivamente, por el UE y la UTRAN.
En referencia a la Fig. 28A, el UE determina en la etapa 2801 si se han recibido desde la UTRAN el CD_ICH y el CA_ICH. Después del resultado no satisfactorio en la recepción del CD_ICH y el CA_ICH en la etapa 2801, el UE transmite a la capa superior una respuesta del sistema de aparición de error para finalizar el procedimiento de acceso al CPCH y el procedimiento de recuperación de errores en la etapa 2821. La expresión "resultado no satisfactorio en la recepción del CD_ICH y el CA_ICH" incluye un caso en el que no se recibe una señal ACK para el CD-ICH [CD-ICH?] aunque se recibe el CA_ICH, y otro caso en el que en un periodo de tiempo predeterminado no se recibe el CA_ICH desde la UTRAN. La expresión "periodo de tiempo predeterminado" hace referencia a un tiempo establecido anteriormente cuando se inicia el procedimiento de acceso al CPCH, y en el establecimiento del periodo de tiempo se puede usar un temporizador.
En cualquier otro caso, si se determina en la etapa 2801 que se han recibido los CD/CA_ICH y se ha detectado una señal ACK del CD_ICH, el UE analiza en la etapa 2802 el mensaje de asignación de canal transmitido desde la UTRAN. Después de analizar el mensaje de asignación de canal en la etapa 2802, el UE prosigue hacia la etapa 2803 en la que el UE determina un código de aleatorización de enlace ascendente de la parte de mensaje del PCPCH, un código de canalización de enlace ascendente, y un código de canalización para el canal de enlace descendente usado para controlar el CPCH de enlace ascendente según el mensaje de asignación de canal analizado.
A continuación, en la etapa 2804, el UE construye el PC_P según el tipo de intervalo usando el código de aleatorización de enlace ascendente y el código de canalización de enlace ascendente establecidos en la etapa 2803. Esta realización de la presente invención aumenta la estabilidad y fiabilidad del CPCH que usa el PC_P. Se considera que la información de longitud o temporización del intervalo PC_P se establece siempre en 8 intervalos.
En la etapa 2805, el UE inserta un mensaje de confirmación de asignación de canal en el PC_P para verificar el mensaje de asignación de canal recibido desde la UTRAN. El UE puede insertar el mensaje de confirmación de asignación de canal en el PC_P en los procedimientos descritos con referencia a las Figs. 22 a 25. En el procedimiento de la Fig. 22, un bit piloto del PC_P se multiplica por el mensaje de asignación de canal o el número de firma recibido en el UE antes de la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 23, el intervalo PC_P se multiplica por el mensaje de asignación de canal o el número de firma recibido en el UE por el nivel de segmentos antes de la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 24, se canaliza el canal PC_P con un código de canalización que se corresponde con el mensaje de asignación de canal o el número de firma recibido en el UE antes de la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 25, el PC_P se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización correspondiente al mensaje de asignación de canal o a la firma recibida en el UE y a continuación el mismo se transmite a la UTRAN. Cuando se transmite el mensaje de asignación de canal usando la multifirma, la UTRAN usa el mensaje de asignación de canal para el CPCH asignado al UE. Cuando se asigna el CPCH usando una firma, la UTRAN usa la firma para el mensaje de asignación de canal.
A continuación, en la etapa 2806, el UE transmite el PC_P generado en la etapa 2805 a la UTRAN, y comienza a recibir el DL_DPCH transmitido desde la UTRAN en la etapa 2807. Adicionalmente, el UE mide la potencia de recepción del enlace descendente usando el campo piloto del DL_DPCH e inserta una orden para controlar la potencia de transmisión del enlace descendente en una parte de orden de control de potencia del PC_P según la potencia de recepción medida.
Mientras se transmite el PC_P a la UTRAN y se recibe el DL_DPCH, el UE determina en la etapa 2808 si se ha recibido desde la UTRAN una señal de error para el mensaje de asignación de canal analizado por el UE o un patrón específico PCB (Bit de Control de Potencia) que requiera la liberación del CPCH. Si se determina en la etapa 2808 que el mensaje de asignación de canal analizado presenta un error o el patrón PCB indica una liberación del CPCH, el UE finaliza la transmisión del PC_P en la etapa 2831 y transmite a la capa superior una respuesta de estado de detención de la transmisión del PCPCH y realiza el procedimiento de recuperación de errores, en la etapa
2832.
\newpage
No obstante, si en la etapa 2808 se determina que no se recibe desde la UTRAN la señal de error para el mensaje de asignación de canal o el patrón específico PCB, el UE construye la parte de mensaje del PCPCH en la etapa 2809 según el mensaje de asignación de canal analizado.
Continuando con la etapa 2810 de la Fig. 28B, el UE comienza a transmitir la parte de mensaje del PCPCH generada en la etapa 2809. Mientras se transmite la parte de mensaje del PCPCH, el UE ejecuta la etapa 2811 la cual es idéntica a la etapa 2808 de la Fig. 28A. Después de la recepción de un mensaje de confirmación de error para el mensaje de asignación de canal o un mensaje de solicitud de liberación de canal (por ejemplo, el patrón PCB) desde la UTRAN en la etapa 2811, el UE ejecuta las etapas 2841 y 2842. El UE detiene la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH en la etapa 2841, y transmite una respuesta de estado de detención de transmisión del PCPCH a la capa superior y realiza el proceso de recuperación de errores en la etapa 2842. El mensaje de solicitud de liberación de canal tiene dos tipos diferentes. El primer tipo de mensaje de solicitud de liberación de canal se transmite cuando la UTRAN conoce, después de comenzar la transmisión del PCPCH, que el CPCH establecido en ese momento ha entrado en colisión con un CPCH de otro UE debido al retardo en la confirmación del mensaje de asignación de canal para el CPCH establecido en ese momento, transmitido desde la UTRAN. El segundo tipo de mensaje de solicitud de liberación de canal se transmite cuando la UTRAN transmite un mensaje de colisión que indica una colisión con otro usuario hacia un primer UE el cual usa correctamente el CPCH y un segundo UE da inicio a la transmisión usando el CPCH a través del cual se comunica en ese momento el primer UE con la UTRAN, ya que el mensaje de asignación de canal recibido en el segundo UE usando el CPCH desde la UTRAN presenta un error. En todo caso, después de la recepción del mensaje de liberación de canal, la UTRAN controla al primer UE el cual usa correctamente el CPCH y al segundo UE el cual ha recibido el mensaje de asignación de canal con un error para finalizar el uso del CPCH de enlace ascendente.
No obstante, si en la etapa 2811 no se recibe procedente de la UTRAN la señal de error para el mensaje de asignación de canal o el patrón PCB específico para solicitar la liberación del canal desde la UTRAN, el UE transmite continuamente la parte de mensaje del PCPCH en la etapa 2812, y determina en la etapa 2813 si se ha completado la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH. Si no se ha completado la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH, el UE vuelve a la etapa 2812 para continuar realizando la operación anterior. En cualquier otro caso, si se ha completado la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH, el UE realiza la operación de la etapa 2814.
El UE determina en la etapa 2814 si la transmisión se realiza en el modo de acuse de recibo. Si la transmisión no se realiza en modo de acuse de recibo, el UE finaliza la transmisión de la parte de mensaje del PCPCH y ejecuta la etapa 2817 en la que el UE transmite una respuesta de estado final de transmisión del PCPCH a la capa superior y finaliza el proceso de transmisión de datos del CPCH. No obstante, si la transmisión se realiza en el modo de acuse de recibo, el UE establece un temporizador para recibir la señal ACK de la parte de mensaje del CPCH en la etapa 2815. A continuación, en la etapa 2816, el UE monitoriza el canal de acceso directo (FACH) durante y después de la transmisión de la parte de mensaje del CPCH, para determinar si se ha recibido desde la UTRAN una señal ACK o NAK correspondiente a la parte de mensaje del CPCH. La UTRAN puede transmitir una señal ACK o NAK a través del canal de enlace descendente así como a través del FACH. Si en la etapa 2816 no se recibe a través del FACH una señal ACK para la parte de mensaje del CPCH, el UE determina en la etapa 2851 si el temporizador establecido en la etapa 2815 ha expirado o no. Si el temporizador no ha expirado todavía en la etapa 2815, el UE vuelve a la etapa 2816 y realiza una monitorización en búsqueda de una señal ACK o NAK transmitida desde la UTRAN. En cualquier otro caso, si en la etapa 2815 el temporizador ha expirado, el UE transmite una respuesta de estado no satisfactorio de transmisión del PCPCH a la capa superior y realiza el proceso de recuperación de errores, en la etapa 2852. No obstante, después de la recepción de una señal ACK en la etapa 2816, el UE ejecuta la etapa 2817 y finaliza la transmisión del CPCH.
A continuación se realizará una descripción de la UTRAN con referencia a las Figs. 29A a 29C, en las que el término "INICIO" de la Fig. 29A está conectado con el término "A" de la Fig. 27A.
En la etapa 2901 de la Fig. 29A, la UTRAN genera el CD/CA_ICH para transmitir una señal ACK correspondiente al CD_P detectado en la etapa 2708 de la Fig. 27A y el mensaje de asignación de canal generado en la etapa 2710. El CD/CA_ICH se puede generar en el procedimiento descrito con referencia a las Figs. 13A y 13B. En la etapa 2902, la UTRAN transmite el CA/CD_ICH generado en la etapa 2901, en los procedimientos descritos con referencia a las Figs. 14 y 15. Después de transmitir el CD/CA_ICH, la UTRAN genera un canal dedicado de enlace descendente para controlar la potencia de transmisión del CPCH de enlace ascendente. El canal dedicado de enlace descendente, generado, se puede corresponder en una asociación biunívoca con el CPCH de enlace ascendente transmitido desde el UE. En la etapa 2904 la UTRAN transmite el DL_DPCH generado en la etapa 2903, y en la etapa 2905 recibe el PC_P transmitido desde el UE y analiza un mensaje de confirmación para el mensaje de asignación de canal recibido. La UTRAN determina en la etapa 2906 si el mensaje de confirmación de asignación de canal transmitido desde el UE es idéntico al mensaje de asignación de canal transmitido por la UTRAN, basándose en los resultados analizados en la etapa 2905. Si en la etapa 2906 se determina que los mensajes son idénticos, la UTRAN ejecuta la etapa 2907, y en cualquier otro caso, prosigue hacia la etapa 2921.
El UE puede transmitir el mensaje de asignación de canal a la UTRAN usando el PC_P en los procedimientos descritos con referencia a las Figs. 22 a 25. En el procedimiento de la Fig. 22, un bit piloto del PC_P se multiplica por el mensaje de asignación de canal o el número de firma recibido en el UE antes de la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 23, el intervalo PC_P se multiplica por el mensaje de asignación de canal o el número de firma recibido en el UE por el nivel de segmentos antes de la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 24, el PC_P se canaliza con un código de canalización correspondiente al mensaje de asignación de canal o al número de firma recibido en el UE antes de la transmisión. En el procedimiento de la Fig. 25, el PC_P se modula por ensanchamiento con un código de aleatorización correspondiente al mensaje de asignación de canal o a la firma recibida en el UE y a continuación se transmite a la UTRAN. Cuando se transmite el mensaje de asignación de canal usando la multifirma, la UTRAN usa el mensaje de asignación de canal para el CPCH asignado al UE. Cuando se asigna el CPCH usando una firma, la UTRAN usa la firma para el mensaje de asignación de canal.
En la etapa 2921 de la Fig. 29B la UTRAN determina si el CPCH correspondiente al mensaje de confirmación de asignación de canal recibido en la etapa 2905 está siendo usado por otro UE. Si en la etapa 2921 se determina que el CPCH no está siendo usado por otro UE, la UTRAN ejecuta la etapa 2925 en la que la UTRAN transmite al enlace superior una respuesta de estado de detención de la transmisión del PCPCH y realiza el proceso de recuperación de errores. La expresión "proceso de recuperación de errores" el cual es realizado por la UTRAN hace referencia al hecho de ordenar al UE que detenga la transmisión del CPCH al transmitir hacia el UE un mensaje de detención de la transmisión del CPCH a través del canal dedicado de enlace descendente en uso, transmitir el mensaje de detención de transmisión del CPCH al UE a través del FACH, o transmitir continuamente un patrón de bit específico acordado previamente con el UE. Además, el proceso de recuperación de errores puede incluir un procedimiento en el cual la UTRAN transmite continuamente una orden para disminuir la potencia de transmisión del enlace ascendente a través del DL_DPCH recibido en el UE.
Si en la etapa 2921 se determina que el CPCH correspondiente al mensaje de confirmación de asignación de canal recibido en la etapa 2905 está siendo usado por otro UE, en la etapa 2922 la UTRAN transmite una orden de disminución de potencia a través del DL_DPCH el cual habitualmente es usado por los dos UE. A continuación, en la etapa 2923, la UTRAN libera el canal mediante la transmisión hacia los dos UE del mensaje de liberación de canal o el patrón PCB específico a través del FACH. La UTRAN puede usar el canal dedicado de enlace descendente así como el FACH, cuando se transmite el mensaje de liberación de canal o el patrón PCB específico. Después de la etapa 2923, la UTRAN detiene la transmisión del DL_DPCH hacia el UE en la etapa 2924, y finaliza la recepción del CPCH en la etapa 2925.
En cualquier otro caso, si el mensaje de confirmación de canal recibido desde el UE en la etapa 2906 concuerda con el mensaje de asignación de canal asignado por la UTRAN, la UTRAN ejecuta la etapa 2907 en la que la UTRAN recibe el PC_P transmitido desde el UE y genera una orden de control de potencia para controlar la potencia de transmisión del PC_P. Uno de los objetivos del control de la potencia de transmisión del PC_P es controlar adecuadamente la potencia de transmisión inicial del PCPCH de enlace ascendente transmitido desde el UE. En la etapa 2908, la UTRAN transmite la orden de control de potencia generada a través de un campo de orden de control de potencia del canal físico dedicado de control de enlace descendente (DL_DPCCH) de entre los canales dedicados de enlace descendente generados en la etapa 2903. La UTRAN determina en la etapa 2909 si se ha completado la recepción del PC_P. Si no se ha completado la recepción del PC_P, la UTRAN vuelve a la etapa 2908, y en cualquier otro caso prosigue hacia la etapa 2910. Se puede determinar si se ha completado la recepción del PC_P mediante el uso de un temporizador para revisar si se han recibido en su totalidad los 8 intervalos PC_P. Si en la etapa 2909 se ha completado la recepción de los intervalos PC_P, la UTRAN comienza a recibir la parte de mensaje del PCPCH de enlace ascendente en la etapa 2910, y en la etapa 2911 determina si se ha completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH de enlace ascendente. Si no se ha completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH, la UTRAN recibe de forma continua el PCPCH. Si se ha completado la recepción de la parte de mensaje del PCPCH, la UTRAN determina en la etapa 2912 de la Fig. 29C si el UE ha transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo. Si el UE ha transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN ejecuta la etapa 2931, y si el UE no ha transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN ejecuta la etapa 2915.
Si en la etapa 2912 el UE ha transmitido el PCPCH en el modo de transmisión con acuse de recibo, la UTRAN determina en la etapa 2913 si la parte de mensaje del PCPCH recibido presenta un error. Si la parte de mensaje del PCPCH recibido presenta un error, la UTRAN transmite una señal NAK a través del FACH en la etapa 2931. Si la parte de mensaje del PCPCH recibida no presenta ningún error, la UTRAN transmite una señal ACK a través del FACH en la etapa 2914 y finaliza la recepción del CPCH en la etapa 2915.
Tal como se ha descrito anteriormente, la UTRAN puede asignar activamente el CPCH solicitado por el UE y puede reducir el tiempo requerido para establecer el CPCH. Adicionalmente, es posible reducir la probabilidad de una colisión la cual puede ser provocada cuando una pluralidad de equipos UE solicita el CPCH, y evitar el derroche de recursos de radiocomunicaciones. Además, es posible asegurar una asignación estable del canal común por paquetes a través del PC_P entre el UE y la UTRAN, y proporcionar estabilidad en el uso del canal común por paquetes.

Claims (9)

1. Procedimiento para transmitir un mensaje a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas:
se determina, cuando se genera un mensaje a transmitir a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente, una velocidad de datos máxima que sea soportable por el canal común por paquetes;
se selecciona una firma para una velocidad de datos a usar;
se genera un preámbulo de acceso que incluye la firma seleccionada para la velocidad de datos a usar;
se transmite el preámbulo de acceso generado;
se recibe una señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso correspondiente al preámbulo de acceso;
se selecciona una firma de entre firmas de detección de colisiones;
se genera un preámbulo de detección de colisiones que incluye la firma seleccionada;
se transmite el preámbulo generado de detección de colisiones;
se reciben una señal indicadora de detección de colisiones correspondiente al preámbulo de detección de colisiones y una señal indicadora de asignación de canal que incluye una firma para designar la asignación del canal;
se determina un canal común por paquetes de enlace ascendente mediante una combinación de la señal indicadora de asignación de canal y la firma del preámbulo de acceso; y
se transmite el mensaje a través del canal común por paquetes determinado.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la etapa de transmisión del preámbulo de detección de colisiones comprende la siguiente etapa:
se transmite el preámbulo generado de detección de colisiones usando un código de aleatorización diferente a un código de aleatorización correspondiente al preámbulo de acceso.
3. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la etapa de determinación del canal común por paquetes comprende la siguiente etapa:
se determina un canal común por paquetes designado por una firma incluida en la señal indicadora de asignación de canal, de entre canales comunes por paquetes que tienen una velocidad de datos correspondiente a la firma incluida en la señal de preámbulo de acceso.
4. Procedimiento para asignar un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación base para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas:
se recibe un preámbulo de acceso que incluye una firma correspondiente a una velocidad de datos a usar por una estación móvil;
se transmite, al producirse la recepción del preámbulo de acceso, una señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso que incluye una firma correspondiente a la firma del preámbulo de acceso
se recibe un preámbulo de detección de colisiones después de la transmisión de la señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso;
se transmiten, al producirse la recepción del preámbulo de detección de colisiones, una señal indicadora de detección de colisiones y una señal indicadora de asignación de canal que incluye una firma para designar un canal; y
se reciben un mensaje a través del canal común por paquetes determinado por la firma del preámbulo de acceso y la señal indicadora de asignación de canal.
5. Método según la reivindicación 4, en el que la primera señal de respuesta es una señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso que incluye información sobre el hecho de que la velocidad de datos sea soportable por canales comunes por paquetes y la segunda señal de respuesta es una señal indicadora de detección de colisiones.
\newpage
6. Método según la reivindicación 4 ó 5, en el que la señal indicadora de adquisición de preámbulos de acceso incluye información sobre la velocidad de datos e información sobre la disponibilidad del multicódigo.
7. Procedimiento para asignar un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende las siguientes etapas:
se selecciona, cuando se genera un mensaje a transmitir a través del canal común por paquetes de enlace ascendente, una firma para una velocidad de datos a usar,
se genera una señal de preámbulos de acceso (905) que incluye la firma seleccionada;
se transmite la señal de preámbulo de acceso generada;
se revisa, al producirse la recepción de una señal indicadora de asignación de canal, una firma incluida en la señal indicadora de asignación de canal; y
se selecciona un canal común por paquetes correspondiente a la firma incluida en la señal indicadora de asignación de canal de entre un grupo de canales comunes por paquetes, correspondiéndose dicho grupo de canales comunes por paquetes con la firma indicada por la señal de preámbulo de acceso.
8. Dispositivo para transmitir un mensaje a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación móvil para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende:
un transmisor de canal de acceso para seleccionar una firma correspondiente a una velocidad de datos a usar para transmitir el mensaje, para generar una señal de preámbulo de acceso (905) que incluye la firma seleccionada correspondiente a la velocidad de datos, y para transmitir la señal de preámbulo de acceso generada;
un receptor de canal indicador de adquisición de preámbulos de acceso para recibir una primera señal de respuesta a la señal de preámbulo de acceso;
un transmisor de canal de detección de colisiones para seleccionar, al producirse la recepción de la primera señal de respuesta, una firma usada para una señal de preámbulo de detección de colisiones (1005), para generar la señal de preámbulo de detección de colisiones que incluye la firma seleccionada usada para la señal de preámbulo de detección de colisiones, y para transmitir la señal de preámbulo de detección de colisiones generada;
un receptor de canal indicador para recibir una segunda señal de respuesta a la señal de preámbulo de detección de colisiones, y una señal de asignación de canal para un canal común por paquetes que presenta la velocidad de datos a usar para transmitir el mensaje; y
un transmisor de canal común por paquetes para determinar el canal común por paquetes usando la firma incluida en la señal de asignación de canal recibida y la firma usada para la señal de preámbulo de acceso, y para transmitir el mensaje a través del canal común por paquetes asignado.
9. Dispositivo para recibir un mensaje a través de un canal común por paquetes de enlace ascendente en una estación base para un sistema de comunicaciones CDMA, que comprende:
un receptor de canal de acceso para recibir una señal de preámbulo de acceso (905) que incluye una firma correspondiente a una velocidad de datos del canal común por paquetes a usar por una estación móvil;
un transmisor de canal indicador de adquisición de preámbulos de acceso para generar una señal indicadora de adquisición usando la firma incluida en la señal de preámbulo de acceso, y para transmitir la señal indicadora de adquisición generada;
un receptor de canal de preámbulo de detección de colisiones para recibir una señal de preámbulo de detección de colisiones (1005);
un transmisor de canal indicador para generar una señal indicadora usando una firma correspondiente a una firma incluida en la señal de preámbulo de detección de colisiones, para generar una señal indicadora de asignación de canal que incluye una firma para asignar un canal común por paquetes disponible que presente la velocidad de datos a usar para transmitir un mensaje, y para transmitir la señal indicadora generada y la señal indicadora de asignación de canal; y
un receptor de canal común por paquetes para asignar el canal común por paquetes indicado por la firma incluida en la señal indicadora de asignación de canal transmitida y la firma usada para el preámbulo de acceso, y para recibir el mensaje a través del canal común por paquetes asignado.
ES04011099T 1999-07-07 2000-07-07 Aparato y procedimiento de asignacion de canales para un canal comun por paquetes en un sistema de comunicaciones moviles wcdma. Expired - Lifetime ES2281707T3 (es)

Applications Claiming Priority (18)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR19990027166 1999-07-07
KR99-027166 1999-07-07
KR19990029658 1999-07-21
KR99-029658 1999-07-21
KR19990032862 1999-08-11
KR99-032862 1999-08-11
KR19990034489 1999-08-19
KR99-034489 1999-08-19
KR99-035058 1999-08-23
KR19990035058 1999-08-23
KR19990045178 1999-10-14
KR99-045178 1999-10-14
KR20000000984 2000-01-10
KR10-2000-0000984 2000-01-10
KR10-2000-0007195 2000-02-11
KR20000007195 2000-02-11
KR20000007166 2000-02-15
KR10-2000-0007166 2000-02-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2281707T3 true ES2281707T3 (es) 2007-10-01

Family

ID=27577827

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES00942497T Expired - Lifetime ES2219356T3 (es) 1999-07-07 2000-07-07 Aparato para asignacion de canales y procedimiento para canal comun de paquetes en un sistema de acceso multiple por distribucion de codigo (amrc) de banda ancha.
ES03015470T Expired - Lifetime ES2236651T3 (es) 1999-07-07 2000-07-07 Dispositivo de asignacion de canal y procedimiento para canal comun de paquetes en un sistema de comunicacion movil wcdma.
ES04011099T Expired - Lifetime ES2281707T3 (es) 1999-07-07 2000-07-07 Aparato y procedimiento de asignacion de canales para un canal comun por paquetes en un sistema de comunicaciones moviles wcdma.

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES00942497T Expired - Lifetime ES2219356T3 (es) 1999-07-07 2000-07-07 Aparato para asignacion de canales y procedimiento para canal comun de paquetes en un sistema de acceso multiple por distribucion de codigo (amrc) de banda ancha.
ES03015470T Expired - Lifetime ES2236651T3 (es) 1999-07-07 2000-07-07 Dispositivo de asignacion de canal y procedimiento para canal comun de paquetes en un sistema de comunicacion movil wcdma.

Country Status (17)

Country Link
US (1) US6859445B1 (es)
EP (3) EP1443667B1 (es)
JP (2) JP3579028B2 (es)
KR (1) KR100383603B1 (es)
CN (1) CN1244988C (es)
AT (3) ATE261634T1 (es)
AU (1) AU766021B2 (es)
BR (1) BR0012180A (es)
CA (1) CA2378404C (es)
CY (1) CY1106333T1 (es)
DE (4) DE20023258U1 (es)
DK (3) DK1201040T3 (es)
ES (3) ES2219356T3 (es)
IL (2) IL147347A0 (es)
PL (1) PL204290B1 (es)
PT (3) PT1201040E (es)
WO (1) WO2001005050A1 (es)

Families Citing this family (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1204697C (zh) * 1999-05-05 2005-06-01 松下图像通信系统公司 利用功率控制测量激活多个xDSL调制解调器
JP3928777B2 (ja) * 1999-05-26 2007-06-13 ノキア コーポレイション ランダムアクセス制御方法及びシステム
GB9918130D0 (en) * 1999-08-03 1999-10-06 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
KR100425087B1 (ko) * 1999-08-14 2004-03-30 엘지전자 주식회사 공통 패킷 채널의 할당 방법
KR100429545B1 (ko) * 1999-08-17 2004-04-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 스크램블링 부호의 식별자 통신방법
US7420986B1 (en) * 1999-11-02 2008-09-02 Broadcom Corporation Method and apparatus for the detection and classification of collisions on a shared RF network
EP1232575B1 (en) 1999-11-29 2009-06-03 Samsung Electronics Co., Ltd. method for assigning a common packet channel in a cdma communication system
EP1122964A3 (en) 2000-02-02 2003-05-21 Lg Electronics Inc. Method for allocating common packet channels in a CDMA based mobile communication system
JP2001251667A (ja) 2000-02-02 2001-09-14 Lg Electronics Inc 共通パケットチャネルの割当方法
US7079507B2 (en) * 2000-02-25 2006-07-18 Nokia Corporation Method and apparatus for common packet channel assignment
US6778835B2 (en) * 2000-03-18 2004-08-17 Lg Electronics Inc. Method for allocating physical channel of mobile communication system and communication method using the same
KR20020030367A (ko) * 2000-10-17 2002-04-25 오길록 이동통신시스템에서 임의접속채널의 전송방법
GB2369751A (en) * 2000-11-30 2002-06-05 Nokia Mobile Phones Ltd Communication of data
KR20020055227A (ko) * 2000-12-28 2002-07-08 박종섭 이동통신 시스템에서의 공통 패킷 채널을 이용한 상향링크 데이터 전송방법
GB0110125D0 (en) * 2001-04-25 2001-06-20 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6915473B2 (en) 2001-05-14 2005-07-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for implicit user equipment identification
US7104534B2 (en) 2001-06-08 2006-09-12 Broadcom Corporation System and method for detecting collisions in a shared communications medium
US7024216B2 (en) * 2001-06-21 2006-04-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for allocating a communication resource in a broadband communication system
CN1161908C (zh) * 2001-07-20 2004-08-11 华为技术有限公司 带功率偏置的物理公共分组信道传输方法
KR100452639B1 (ko) * 2001-10-20 2004-10-14 한국전자통신연구원 위성 이동 통신 시스템에서 공통 패킷 채널 접속 방법
JP4090251B2 (ja) * 2002-03-05 2008-05-28 パスロジ株式会社 認証装置、認証方法、ならびに、プログラム
EP1841088A1 (en) * 2002-05-23 2007-10-03 Interdigital Technology Corporation Signaling connection admission control in a wireless network
US6631269B1 (en) 2002-05-23 2003-10-07 Interdigital Technology Corporation Signaling connection admission control in a wireless network
EP1547419B1 (en) * 2002-09-27 2007-06-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Requesting and controlling access in a wireless communications network
KR100488801B1 (ko) * 2002-12-04 2005-05-12 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중화 기반의 버스트한 패킷 데이터전송 방법 및 그 장치
US7212809B2 (en) * 2003-02-06 2007-05-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for service negotiation acceleration
DE10306290B4 (de) * 2003-02-14 2008-01-24 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co.Kg Anordnung zur Funksignalentspreizung bei einem Funkkommunikationssystem mit Code-Vielfachzugriffsverfahren
US7200405B2 (en) 2003-11-18 2007-04-03 Interdigital Technology Corporation Method and system for providing channel assignment information used to support uplink and downlink channels
KR100565313B1 (ko) * 2003-11-26 2006-03-30 엘지전자 주식회사 시분할다중접속 방식과 코드분할다중접속 방식이 혼합된이동통신 시스템의 도메인 전력 측정방법
EP1700382A1 (en) * 2003-12-23 2006-09-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Decoding method and device
KR100954023B1 (ko) * 2003-12-31 2010-04-20 엘지노텔 주식회사 채널 메시지의 전력 설정 방법 및 그를 위한 통신 시스템
US7672285B2 (en) * 2004-06-28 2010-03-02 Dtvg Licensing, Inc. Method and apparatus for minimizing co-channel interference by scrambling
US8213553B2 (en) * 2004-04-12 2012-07-03 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for identifying co-channel interference
US7161988B2 (en) * 2004-04-12 2007-01-09 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for minimizing co-channel interference
WO2005101839A2 (en) 2004-04-12 2005-10-27 The Directv Group, Inc. Shifted channel characteristics for mitigating co-channel interference
FR2871313B1 (fr) * 2004-06-08 2006-08-18 Thales Sa Procede de transmission d'un signal de radionavigation
JP2006157467A (ja) * 2004-11-30 2006-06-15 Nec Corp 無線通信装置、その送信電力制御方法及びプログラム
US7561615B2 (en) * 2005-03-18 2009-07-14 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for compensating for phase noise of symbols spread with a long spreading code
US8687618B2 (en) * 2005-04-28 2014-04-01 Nokia Corporation System and method which allow base station control of user equipment transmission
US20060269024A1 (en) * 2005-05-27 2006-11-30 Francis Dominique Initial multi-path acquisition of random access channels
US7929499B2 (en) * 2005-07-13 2011-04-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of multipath acquisition for dedicated traffic channels
US7764656B2 (en) * 2005-07-13 2010-07-27 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of multipath acquisition for dedicated traffic channels
US7856071B2 (en) * 2005-07-26 2010-12-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Multi-path acquisition in the presence of very high data rate users
EP1911170B1 (en) * 2005-08-05 2011-11-23 Nokia Corporation Preamble length for discontinuous control channel transmission
EP1917726B1 (en) 2005-08-16 2015-10-21 Koninklijke Philips N.V. Format adaptation of a control channel for discontinuous data transmission
US7889709B2 (en) * 2005-08-23 2011-02-15 Sony Corporation Distinguishing between data packets sent over the same set of channels
US20070064665A1 (en) 2005-08-23 2007-03-22 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for accessing an uplink random access channel in a single carrier frequency division multiple access system
JP5080470B2 (ja) 2005-08-26 2012-11-21 ザ・ディレクティービー・グループ・インコーポレイテッド 信号送信のためのスクランブリングコードを決定する方法と装置
KR100932051B1 (ko) * 2005-09-08 2009-12-15 엘지전자 주식회사 통신 시스템의 접근시도 처리를 위한 방법 및 프로토콜
KR20070047124A (ko) * 2005-11-01 2007-05-04 엘지전자 주식회사 무선 자원에 관한 정보를 송수신하는 방법
CN101300755B (zh) * 2005-11-04 2013-01-02 Lg电子株式会社 无线通信方法
US7893873B2 (en) 2005-12-20 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Methods and systems for providing enhanced position location in wireless communications
KR101268200B1 (ko) * 2006-01-05 2013-05-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
KR101333918B1 (ko) * 2006-01-05 2013-11-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템의 점-대-다 서비스 통신
KR101319870B1 (ko) * 2006-01-05 2013-10-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
KR100912784B1 (ko) * 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
KR101265628B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
WO2007078171A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
KR101187076B1 (ko) 2006-01-05 2012-09-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에 있어서 신호 전송 방법
CN105515736A (zh) 2006-01-05 2016-04-20 Lg电子株式会社 在移动通信系统中发送数据
WO2007078156A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Transmitting data in a mobile communication system
BRPI0706353B1 (pt) 2006-01-05 2023-01-24 Interdigital Patent Holdings, Inc Método para alocar recursos de rádio em um sistema de comunicação móvel
KR101203841B1 (ko) 2006-01-05 2012-11-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 페이징 메시지 전송 및 수신 방법
JP4633633B2 (ja) * 2006-01-12 2011-02-16 富士通株式会社 通信電力制御方法、移動局及び基地局
US8493854B2 (en) * 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101216751B1 (ko) * 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
KR101358469B1 (ko) 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
WO2007093869A2 (en) * 2006-02-13 2007-08-23 Nokia Corporation Adaptive preamble length for continuing connectivity transmission
US9674869B2 (en) * 2006-03-20 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for fast access in a wireless communication system
CN101406099B (zh) * 2006-03-20 2013-03-27 松下电器产业株式会社 无线通信移动台装置以及无线通信方法
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
CN102970739A (zh) * 2006-06-13 2013-03-13 高通股份有限公司 无线通信系统的功率控制
KR101369135B1 (ko) 2006-06-21 2014-03-05 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 및 방송서비스의 품질보장 방법 및 그 단말
US8570956B2 (en) * 2006-06-21 2013-10-29 Lg Electronics Inc. Method of communicating data in a wireless mobile communications system using message separation and mobile terminal for use with the same
KR20070121513A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 상향 접속 방법
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
WO2007148881A2 (en) 2006-06-21 2007-12-27 Lg Electronics Inc. Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
KR100938102B1 (ko) * 2006-08-18 2010-01-21 삼성전자주식회사 Rach 신호 송수신 방법 및 장치
KR101226819B1 (ko) * 2006-08-21 2013-01-25 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 역방향 접근채널의 프리앰블송수신 방법 및 장치
WO2008023225A2 (en) * 2006-08-21 2008-02-28 Nokia Corporation Gap and preamble parameters for control channel transmission
KR101265643B1 (ko) 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
KR101387500B1 (ko) 2006-08-22 2014-04-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
US8619685B2 (en) 2006-10-02 2013-12-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving paging message in wireless communication system
JP4856187B2 (ja) * 2006-10-13 2012-01-18 富士通株式会社 無線基地局、中継局、及び帯域割当方法
AU2007309945B2 (en) * 2006-10-24 2010-07-01 Lg Electronics Inc. Procedure for non synchronized radio access (NSRA) resource assignment
US8014359B2 (en) * 2006-10-27 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning radio resources and controlling transmission parameters on a random access channel
US8442017B2 (en) 2006-10-30 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting random access channel message and response message, and mobile communication terminal
WO2008054114A2 (en) 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Methods for re-direction of uplink access and for controlling random access in mobile communication system
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
KR101233181B1 (ko) * 2006-10-30 2013-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 랜덤 억세스 방법
US8428013B2 (en) 2006-10-30 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Method of performing random access in a wireless communcation system
JP5043954B2 (ja) 2006-11-17 2012-10-10 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) チャネル品質パラメータが所定の閾値未満に低下したときに別のアップリンクで基地局と通信する移動局
US8068823B2 (en) * 2006-12-13 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Optimizing call setup latency for geographically dense groups
US20080159199A1 (en) * 2007-01-03 2008-07-03 Motorola, Inc. System and method for managing forward channel access using a reverse channel
US7986959B2 (en) 2007-02-14 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Preamble based uplink power control for LTE
US8437792B2 (en) * 2007-02-14 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Uplink power control for LTE
KR101476188B1 (ko) 2007-04-30 2014-12-24 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 데이터 블록 생성 방법
WO2008133478A2 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
KR101469281B1 (ko) 2007-04-30 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선단말의 상태 전환 방식
US8081662B2 (en) 2007-04-30 2011-12-20 Lg Electronics Inc. Methods of transmitting data blocks in wireless communication system
US8184570B2 (en) 2007-04-30 2012-05-22 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in wireless communication system supporting multimedia broadcast/multicast service
KR101464748B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-24 엘지전자 주식회사 무선단말의 측정보고 기동방식
KR100917205B1 (ko) 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
US8005115B2 (en) 2007-05-03 2011-08-23 Lg Electronics Inc. Method of transferring a data block in a wireless communication system
HUE033683T2 (en) 2007-06-18 2017-12-28 Lg Electronics Inc Method and user equipment for performing uplink synchronization in wireless communication system
KR101470638B1 (ko) 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
KR101476194B1 (ko) 2007-06-18 2014-12-24 엘지전자 주식회사 방송 또는 멀티캐스트 서비스 수신을 위한 제어채널 수신방식
KR101526971B1 (ko) 2007-06-18 2015-06-11 엘지전자 주식회사 방송 또는 멀티캐스트 서비스 송수신 방법 및 단말
US8169992B2 (en) 2007-08-08 2012-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink scrambling during random access
KR101234418B1 (ko) * 2007-08-10 2013-02-18 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 방법 및 무선 통신 시스템, 무선 단말기 및 기지국 장치
JP2009049704A (ja) * 2007-08-20 2009-03-05 Toshiba Corp 無線通信装置
WO2009038312A2 (en) 2007-09-20 2009-03-26 Lg Electronics Inc. A method for handling correctly received but header compression failed packets
CN105101455A (zh) * 2007-09-27 2015-11-25 交互数字专利控股公司 分配资源至wtru的方法和wtru及由基站执行的方法和基站
WO2009053941A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Nokia Corporation Method for fast transmission type selection in wcdma umts
TWM355515U (en) 2007-12-31 2009-04-21 Interdigital Patent Holdings Apparatus for radio link synchronization and power control in CELL_FACH and idle mode
JP5279540B2 (ja) * 2008-02-29 2013-09-04 キヤノン株式会社 シート処理装置及び画像形成装置
US8494572B2 (en) 2008-06-24 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of first data transmission in random access procedure of FDMA communication system
US8791470B2 (en) * 2009-10-05 2014-07-29 Zena Technologies, Inc. Nano structured LEDs
US8401033B2 (en) * 2009-03-13 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods to facilitate physical cell identifier collision detection
DE102011081269A1 (de) * 2011-08-19 2013-02-21 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur Netzwerkorganisation
CN104640167A (zh) * 2013-11-06 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种毫米波定向链路切换方法及实现链路切换的设备
US9973257B1 (en) * 2015-08-19 2018-05-15 Sprint Spectrum L.P. RF slave repeater management
US9882709B2 (en) * 2016-05-10 2018-01-30 Macom Connectivity Solutions, Llc Timing recovery with adaptive channel response estimation

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3918696A1 (de) * 1989-06-08 1990-12-13 Philips Patentverwaltung Kennungssuche bei nachrichtentechnischen geraeten
EP0565507A3 (en) * 1992-04-10 1994-11-30 Ericsson Ge Mobile Communicat Power control for random access call set-up in a mobile telephone system
JP3248348B2 (ja) * 1994-03-15 2002-01-21 松下電器産業株式会社 通信方法及び通信装置
JPH08213990A (ja) * 1995-02-02 1996-08-20 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット通信方法および装置
JPH08336177A (ja) * 1995-06-07 1996-12-17 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット干渉検出方法、この方法を用いた無線パケットチャネル切替方法及び無線パケットチャネル切替・輻輳規制方法
JP3212238B2 (ja) * 1995-08-10 2001-09-25 株式会社日立製作所 移動通信システムおよび移動端末装置
EP2242321B1 (en) * 1995-09-20 2015-07-22 Ntt Docomo, Inc. Access method, mobile station and base station for CDMA mobile communication system
US6259724B1 (en) * 1996-10-18 2001-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6091717A (en) * 1997-05-05 2000-07-18 Nokia Mobile Phones Limited Method for scheduling packet data transmission
US6256301B1 (en) * 1998-10-15 2001-07-03 Qualcomm Incorporated Reservation multiple access
EP1234422A4 (en) * 1999-11-29 2006-10-18 Golden Bridge Tech Inc CLOSED LOOP POWER CONTROL FOR DOWNLINK COMMON TRANSMISSION CHANNELS

Also Published As

Publication number Publication date
KR100383603B1 (ko) 2003-05-14
JP3967339B2 (ja) 2007-08-29
JP2004312771A (ja) 2004-11-04
PT1443667E (pt) 2007-03-30
DE60017615D1 (de) 2005-02-24
JP3579028B2 (ja) 2004-10-20
DE60008881D1 (de) 2004-04-15
EP1443667A2 (en) 2004-08-04
EP1201040B1 (en) 2004-03-10
PL204290B1 (pl) 2009-12-31
BR0012180A (pt) 2002-04-30
EP1353448B1 (en) 2005-01-19
ES2236651T3 (es) 2005-07-16
DK1353448T3 (da) 2005-04-04
AU766021B2 (en) 2003-10-09
EP1443667B1 (en) 2007-02-07
CA2378404A1 (en) 2001-01-18
IL147347A0 (en) 2002-08-14
ATE287593T1 (de) 2005-02-15
PL352896A1 (en) 2003-09-22
DE60017615T2 (de) 2005-12-22
DE60008881T2 (de) 2004-07-29
ES2219356T3 (es) 2004-12-01
CY1106333T1 (el) 2011-10-12
DK1201040T3 (da) 2004-05-10
CA2378404C (en) 2008-01-15
CN1244988C (zh) 2006-03-08
US6859445B1 (en) 2005-02-22
KR20010015234A (ko) 2001-02-26
EP1353448A8 (en) 2004-08-25
WO2001005050A1 (en) 2001-01-18
DE20023258U1 (de) 2003-08-07
DE60033327D1 (de) 2007-03-22
PT1353448E (pt) 2005-03-31
EP1443667A3 (en) 2005-01-19
PT1201040E (pt) 2004-08-31
ATE261634T1 (de) 2004-03-15
AU5710900A (en) 2001-01-30
CN1369142A (zh) 2002-09-11
ATE353492T1 (de) 2007-02-15
DE60033327T2 (de) 2007-06-06
JP2003504935A (ja) 2003-02-04
IL147347A (en) 2008-08-07
EP1353448A1 (en) 2003-10-15
EP1201040A1 (en) 2002-05-02
DK1443667T3 (da) 2007-06-04
EP1201040A4 (en) 2002-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2281707T3 (es) Aparato y procedimiento de asignacion de canales para un canal comun por paquetes en un sistema de comunicaciones moviles wcdma.
JP3807982B2 (ja) 符号分割多重接続通信システムの共通パケットチャネルのチャネル割り当て方法及び装置
EP1190496B1 (en) Apparatus and method for assigning a common packet channel in a cdma communication system
JP3840112B2 (ja) 符号分割多元接続通信システムにおける共通パケットチャンネルを割り当てるための装置及び方法
JP3753659B2 (ja) 符号分割多元接続通信システムにおける共通パケットチャンネル使用による混雑度の測定方法
KR100713464B1 (ko) 부호분할다중접속 통신시스템의 공통패킷채널의 채널 할당방법 및 장치
KR100735334B1 (ko) 부호분할다중접속 통신시스템의 공통패킷채널의 채널 할당방법 및 장치