ES2606156T3 - Procedimiento de disposición de canal y dispositivo de estación base de comunicación inalámbrica - Google Patents
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Abstract
Un aparato de estación móvil en un sistema, en el que sistema utiliza una serie de bloques de recursos físicos, PRBs, en los que son divididas una serie de subportadoras consecutivas en un dominio de frecuencia, y define un estructura de mapeo de bloques de recursos virtuales distribuidos, DVRBs a PRBs, siendo los DVRBs con el mismo número de DVRB mapeados a dos de los PRBs con una separación entre ambos, dependiendo la separación tanto del número total de PRBs consecutivos como del ancho de banda del sistema, y siendo la separación un múltiplo entero del número de PRBs consecutivos, comprendiendo dicha estación móvil: una unidad de recepción 202 configurada para recibir información de asignación indicativa de DVRB o PRBs, que son asignados en alguna de una primera asignación en la que se asignan DVRBs con el mismo número de DVRB, o una segunda asignación en la que se asignan PRBs en unidades de grupos de bloques de recursos, RBGs, en los que la serie de PRBs son agrupados y cada uno de los cuales es un conjunto de un número de PRBs consecutivos, y para recibir datos transmitidos utilizando los DVRBs o PRBs asignados; y una unidad de descodificación 42 configurada para descodificar los datos de acuerdo con la estructura de mapeo que está almacenada.
Description
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DESCRIPCION
Procedimiento de disposicion de canal y dispositivo de estacion base de comunicacion inalambrica Sector tecnico
La presente invencion se refiere a un procedimiento de mapeo de canales y a un aparato de estacion base de comunicacion por radio en una comunicacion multiportadora.
Antecedentes de la tecnica
En los ultimos anos, diversos tipos de informacion tales como imagenes y datos, ademas de voz, se transmiten en comunicacion por radio, y en comunicacion movil, en particular. En el futuro, se espera que aumenten mas las demandas de transmision a velocidades aun mayores, y la implementacion de transmision de alta velocidad requiere una tecnica de transmision de radio que utilice mas eficientemente los recursos de frecuencia limitados y consiga eficiencia en la transmision de alta velocidad.
Una de las tecnicas de transmision de radio que pueden satisfacer dichas demandas es OFDM (Orthogonal Frequency Division multiplexing, multiplexacion por division de frecuencias ortogonales). OFDM es una tecnica de transmision multiportadora para transmitir datos en paralelo utilizando muchas subportadoras, tiene caractensticas tales como eficiencia de alta frecuencia, reduccion de interferencia entre sfmbolos en un entorno de trayectos multiples y se sabe que es eficaz mejorando la eficiencia de la transmision.
Se estan llevando a cabo debates para llevar a cabo transmision con planificacion de frecuencias y transmision con diversidad de frecuencias cuando se multiplexan en el dominio de frecuencias datos para una serie de aparatos de estacion movil de comunicacion radioelectrica (en adelante, denominados simplemente "estaciones moviles") con una serie de subportadoras que utilizan esta OFDM en el enlace descendente.
En la transmision con planificacion de frecuencias, un aparato de estacion base de comunicacion de radio (en adelante, denominado simplemente "estacion base") asigna adaptativamente subportadoras a cada estacion movil en base a la calidad recibida por banda de frecuencia en cada estacion movil, y obtiene de ese modo un efecto de diversidad multiusuario maximo y lleva a cabo la comunicacion de manera muy eficiente. Dicha transmision con planificacion de frecuencias es un esquema adecuado principalmente para comunicaciones de datos o comunicaciones de datos de alta velocidad cuando la estacion movil se esta desplazando a baja velocidad. Por otra parte, dado que la transmision con planificacion de frecuencias requiere retroalimentacion desde cada estacion movil de la informacion de calidad recibida, la transmision con planificacion de frecuencias es inadecuada para comunicacion de datos cuando la estacion movil se esta desplazando a alta velocidad. Ademas, la planificacion de frecuencias se lleva a cabo normalmente por cada bloque de recursos (RB, resource block) conformado en un bloque agrupando varias subportadoras contiguas en una unidad de tiempo de transmision denominada "subtrama". El canal para llevar a cabo dicha transmision con planificacion de frecuencias se denomina "canal localizado" (en adelante, denominado "Lch").
En cambio, en la transmision con diversidad de frecuencias, los datos para cada estacion movil se distribuyen a traves de toda la banda y son asignados a subportadoras en la misma, y por lo tanto se puede obtener un gran efecto de diversidad de frecuencias. Ademas, la transmision con diversidad de frecuencias no requiere informacion de calidad recibida procedente de la estacion movil, y por lo tanto es un esquema eficaz en la situacion que se ha descrito anteriormente en la que es diffcil aplicar transmision con planificacion de frecuencias. Por otra parte, dado que la transmision con diversidad de frecuencias se lleva a cabo independientemente de la calidad recibida en cada estacion movil, no se obtiene ningun efecto de diversidad tal como en el caso de la transmision con planificacion de frecuencias. El canal para llevar a cabo dicha transmision con diversidad de frecuencias se denomina "canal distribuido" (en adelante, denominado "Dch").
Ademas, la transmision con planificacion de frecuencias mediante Lch y la transmision con diversidad de frecuencias mediante Dch se pueden llevar a cabo al mismo tiempo. Es decir, los RBs utilizados para Lch y los RBs utilizados para Dch en una serie de subportadoras de un sfmbolo OFDM pueden ser multiplexados en el dominio de frecuencias. En este caso, cada RB y Lch estan asociados entre sf, y cada RB y Dch estan asociados entre sf previamente, y se controla en las unidades de subtrama que RBs debenan ser utilizados como Lch o como Dch.
Ademas, se estan llevando a cabo estudios para dividir los RBs para su utilizacion para Dch en una serie de sub- bloques y configurar un Dch mediante una combinacion de diferentes sub-bloques de RB (por ejemplo, ver el documento no de patente 1). Mas en concreto, cuando un RB se divide en dos sub-bloques, un Dch se mapea a dos sub-bloques divididos. Documento 1: R1 -072431 "Comparison between RB-level and Sub-carrier-level Distributed Transmission for Shared Data Channel in E-UTRA Downlink" 3GPP TSG RAN WG1 LTE Meeting, Kobe, Japon, 7 a 11 de mayo de 2007, compara las transmisiones distribuidas a nivel de RB y a nivel de subportadora, desde los puntos de vista de la complejidad de la multiplexacion, de la informacion de senalizacion necesaria y del caudal alcanzable considerando ARQ hnbrida con combinacion de paquetes. Se muestra que las transmisiones distribuidas a nivel de RB con division de ND bloques consigue un esquema de multiplexacion mucho mas simple entre los RBs
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localizados y distribuidos, y una menor sobrecarga de senalizacion de control en comparacion con las transmisiones distribuidas a nivel de subportadora.
NEC GROUP: 'DL Distributed Resource Singalling for EUTRA' TSG-RAN WG1 #51, R1-074722, 2007.11 paginas 1 - 2, XP050108197 se refiere a un sistema de transmision de distribucion que soporta tamanos de datos variables (por ejemplo, de 1 RB a multiples RBs). Para una transmision distribuida de enlace descendente para Nd = 2, el ancho de banda total se divide logicamente en dos mitades, de tal modo que hay una separacion entre los Nd pares de PRB.
PANASONIC: 'DVRB-pair to PRB-pair assignment and signaling', '3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #51, R1-074920', noviembre de 2007, paginas 1 - 2 del artfculo, XP008132020 se refiere a un esquema de asignacion par DVRB a par PRB. Basandose en la utilizacion de pares DVRB, no hay una gran necesidad de una asignacion flexible de pares de DVRB a pares de PRB. A este respecto, se propone configurar de manera semiestatica para Nd = 2 y Nd = 3 una regla de mapeo fija de pares DVRB a pares de PRB, donde para Nd=2 se utilizan pares de PRB en el borde de la banda para transmision distribuida, y para Nd=3 los pares de DPRB se distribuyen homogeneamente sobre todo el ancho de banda del sistema.
La memoria WO 2007/094628 A1 se refiere a una asignacion de recursos radioelectricos utilizando un esquema de transmision localizada y un esquema de transmision distribuida en combinacion en un sistema de acceso multiple por division de frecuencias ortogonales. Para evitar interferencias inter-celda entre las transmisiones VRB, el esquema incluye cambiar las posiciones de los PRBs a las que los VRBs distribuidos son mapeados para cada celda. Tal como se muestra, una primera celda se asigna a PRBs (0, 4, 8) y una segunda celda se asigna a PRBs (1, 5, 9) para la transmision distribuida. Asimismo, un esquema de transmision distribuida para una tercera celda incluye que esta celda sea asignada con PRBs (0, 2, 6) para transmision distribuida.
La memoria WO 2008/020623 A1 se refiere a una asignacion de bloques de recursos distribuidos y localizados.
Descripcion de la invencion
Problemas a resolver mediante la invencion
De acuerdo con la tecnica anterior descrita mas arriba, se determina previamente el intervalo entre RBs a los que se mapea un Dch (en adelante, denominado "intervalo de RBs"). Por ejemplo, un Dch se mapea a dos sub-bloques RB donde el intervalo de RBs es "piso"(numero de todos los RBs/2). En este caso, el operador piso(x) indica el entero maximo que no supera x. Esto requiere solamente que se indique el numero de canal de Dch desde la estacion base a la estacion movil, y por lo tanto la cantidad de informacion de control se puede reducir un pequeno valor. Ademas, los Dchs se pueden mapear a RBs a intervalos iguales. Por lo tanto, dado que el intervalo de RBs de RB en el que se mapea un Dch se determina previamente, la estacion base asigna primero Dchs a bloques de recursos y a continuacion asigna Lchs a bloques de recursos, para impedir la colision entre la asignacion de Dchs y la asignacion de Lchs.
En este caso, cuando la estacion base asigna una serie de Dchs a una estacion movil, el efecto de diversidad de frecuencia no cambia sustancialmente independientemente de que Dch es asignado a bloques de recursos, y por lo tanto se asigna una serie de Dchs con numeros de canal continuos. De este modo, indicando solamente el primer numero de canal y el ultimo numero de canal entre los numeros de canal continuos, desde la estacion base a la estacion movil, la estacion movil puede estimar los Dchs asignados a la estacion movil. Por lo tanto, es posible reducir la informacion de control para indicar el resultado de la asignacion de Dch.
Por otra parte, cuando la estacion base asigna Lchs, la estacion base notifica a la estacion movil los RBs a los que han sido asignados Lchs, por medio de un informe de asignacion de tipo mapa de bits para asignar Lchs a RBs de alta calidad. En este caso, la estacion base agrupa una serie de RBs en una serie de grupos de RBs, asigna Lchs en unidades de grupos de RBs, y reduce de ese modo la informacion de control para indicar el resultado de la asignacion de Lchs. Por ejemplo, en un sistema con 14 RBs, el mapeo por cada RB requiere 14 bits de informacion de control, pero la asignacion en unidades de grupos de RBs formadas con 2 RBs requiere solamente 7 bits de informacion de control.
Sin embargo, cuando los Dchs se mezclan con Lchs, si se asume que el intervalo de RBs entre RBs a los que se mapea un Dch es piso(numero de todos los RBs/2), puede haber un caso en el que no se puedan asignar Lchs en unidades de grupos de RBs. Por lo tanto, puede haber algunos RBs desocupados y se puede deteriorar la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion. Como resultado, el caudal del sistema se deteriora. En este caso, asignar RBs inutilizados y desocupados a Lchs requiere la asignacion de Lchs en unidades de RB. Sin embargo, la cantidad de informacion de control para indicar el resultado de la asignacion de Lchs se hace enorme y como consecuencia se deteriora el caudal del sistema.
Por ejemplo, cuando 14 RBs consecutivos #1 a #14 en el dominio de frecuencia estan divididos cada uno en dos sub-bloques, y Dchs con numeros de canal continuos #1 a #14 estan asociados con los RBs #1 a #14, se mapea un Dch a intervalos de 7 RBs (= piso (14/2)). Es decir, los Dchs #1 a #7 estan asociados con un sub-bloque de RBs #1 a #7 y los Dchs #8 a #14 estan asociados con el otro sub-bloque de RBs #1 a #7. Analogamente, los Dchs #1 a #7 estan asociados con un sub-bloque de RBs #8 a #14 y los Dchs #8 a #14 estan asociados con el otro sub-bloque de
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En este caso, cuando se asignan dos Dchs (por ejemplo, Dch #1 y Dch #2), los Dchs se asignan a los RBs #1, #2, #8 y #9 y los Lchs se asignan al resto de los RBs. Cuando los Lchs se asignan a unidades de un grupo de RBs, que incluye cada una dos RBs, los Lchs se asignan a los grupos de RBs de (RBs #3 y #4), (RBs #5 y #6), (RBs #11 y #12) y (RBs #13 y #14). Sin embargo, en el caso de RB #7 y RB #10, dado que los otros RBs que constituyen sus respectivos grupos de RBs son asignados a Dchs, los Lchs no se pueden asignar a los RB #7 y RB #10. Por lo tanto, algunos RBs pueden permanecer desocupados sin ser utilizados, provocando el deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion y esto conduce al deterioro del caudal del sistema. En este caso, asignar a Lchs RBs (RB #7 y RB #10) que pueden permanecer desocupados sin ser utilizados requiere asignacion de Lchs en unidades de RBs. Sin embargo, la asignacion de Lchs en unidades de RBs hace que la cantidad de informacion de control para indicar la asignacion de Lchs se haga enorme, lo que como consecuencia conduce a un deterioro del caudal del sistema.
Por lo tanto, un objetivo de la presente invencion es dar a conocer un procedimiento de mapeo de canal para transmision con diversidad de frecuencias y una estacion base que puede impedir el deterioro del caudal del sistema debido al deterioro en la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion cuando lleva a cabo transmision con planificacion de frecuencias y transmision con diversidad de frecuencias al mismo tiempo en una comunicacion multiportadora.
Medios para resolver el problema
El problema se resuelve mediante la materia de las reivindicaciones independientes. Las realizaciones ventajosas son objeto de las reivindicaciones dependientes.
Un procedimiento de mapeo de canal relacionado, util para comprender la invencion, divide una serie de subportadoras compuestas de una senal multiportadora en una serie de bloques de recursos y agrupa dicha serie de bloques de recursos en una serie de grupos, de tal modo que un canal distribuido se mapea a intervalos de un multiplo entero del numero de bloques de recursos que constituyen un grupo en la serie de bloques de recursos.
Resultados ventajosos de la invencion
La presente invencion puede impedir el deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion cuando se lleva a cabo transmision con planificacion de frecuencias y transmision con diversidad de frecuencias al mismo tiempo en comunicacion multiportadora.
Breve descripcion de los dibujos
La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion de una estacion base, segun una realizacion de la presente invencion;
la figura 2 es un diagrama de bloques que muestra una configuracion de la estacion movil, segun la realizacion de la presente invencion;
la figura 3 muestra un procedimiento de mapeo de Lchs, segun la realizacion de la presente invencion;
la figura 4 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 1 de la realizacion de la presente invencion;
la figura 5 muestra un ejemplo de asignacion, segun el procedimiento de mapeo 1 de la realizacion de la presente invencion;
la figura 6 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 1 de la realizacion de la presente invencion (caso de division en tres partes);
la figura 7 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 2 de la realizacion de la presente invencion;
la figura 8 muestra un ejemplo de asignacion, segun el procedimiento de mapeo 2 de la realizacion de la presente invencion;
la figura 9 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 3 de la realizacion de la presente invencion (cuando se utiliza el procedimiento de mapeo 1);
la figura 10 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 3 de la realizacion de la presente invencion (cuando se utiliza el procedimiento de mapeo 2);
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la figura 11 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 4 de la realizacion de la presente invencion (cuando se utiliza el procedimiento de mapeo 1);
la figura 12 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 4 de la realizacion de la presente invencion (cuando se utiliza el procedimiento de mapeo 2);
la figura 13 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 5 de la realizacion de la presente invencion (cuando se utiliza el procedimiento de mapeo 1); y
la figura 14 muestra un procedimiento de mapeo de Dchs, segun el procedimiento de mapeo 5 de la realizacion de la presente invencion (cuando se utiliza el procedimiento de mapeo 2);
Mejor modo de llevar a cabo la invencion
A continuacion se describira en detalle una realizacion de la presente invencion haciendo referencia a los dibujos adjuntos.
La figura 1 muestra una configuracion de la estacion base 100, segun la presente realizacion. La estacion base 100 divide una serie de subportadoras compuestas de un sfmbolo OFDM, que es una senal multiportadora, en una serie de RBs y utiliza Dch y Lch para cada RB de la serie de RBs. Ademas, se asignan uno de Dch y Lch a una estacion movil en la misma subtrama.
La estacion base 100 esta dotada de n (n es el numero de estaciones moviles (MSs) con el que se puede comunicar la estacion base 100) secciones de codificacion/modulacion 101-1 a 101-n cada una de las cuales comprende una seccion de codificacion 11 y una seccion de modulacion 12 para datos de Dch, n secciones de codificacion/modulacion 102-1 a 102-n cada una de las cuales comprende una seccion de codificacion 21 y una seccion de modulacion 22 para datos de Lch y n secciones de desmodulacion/descodificacion 115-1 a 115-n cada una de las cuales comprende una seccion de desmodulacion 31 y una seccion de descodificacion 32.
En las secciones de codificacion/modulacion 101-1 a 101-n, la seccion de codificacion 11 lleva a cabo un proceso de codificacion utilizando un turbo codigo o similar sobre datos Dch #1 a #n para cada una de las estaciones moviles #1 a #n y la seccion de modulacion 12 lleva a cabo un proceso de modulacion sobre los datos Dch codificados para generar de este modo un sfmbolo de datos de Dch.
En las secciones de codificacion/modulacion 102-1 a 102-n, la seccion de codificacion 21 lleva a cabo un proceso de codificacion utilizando un turbo codigo o similar sobre datos Lch #1 a #n para cada una de las estaciones moviles #1 a #n, y la seccion de modulacion 22 lleva a cabo un proceso de modulacion sobre los datos Lch codificados para generar de este modo un sfmbolo de datos de Lch. La tasa de codificacion y el esquema de modulacion en este caso siguen la informacion MCS (Modulation and Coding Scheme, esquema de modulacion y codificacion) introducida desde la seccion de control adaptativo 116.
La seccion de asignacion 103 asigna el sfmbolo de datos de Dch y el sfmbolo de datos de Lch a cada subportadora compuesta de un sfmbolo OFDM, segun el control procedente de la seccion de control adaptativo 116, y entrega el sfmbolo OFDM a la seccion de multiplexacion 104. En este caso, la seccion de asignacion 103 asigna colectivamente los sfmbolos de datos de Dch y los sfmbolos de datos de Lch para cada RB. Ademas, cuando se asignan los sfmbolos de datos de Lch, la seccion de asignacion 103 agrupa la serie de RBs en una serie de grupos y asigna Lchs en unidades de grupos de RBs. Ademas, cuando se utiliza una serie de Dchs para el sfmbolo de datos de Dch de una estacion movil, la seccion de asignacion 103 utiliza Dchs con numeros de canal continuos. Ademas, la seccion de asignacion 103 asigna el sfmbolo de datos de Dch a una serie de RBs a los que se mapea un Dch a intervalos de un multiplo entero del numero de RBs que constituyen un grupo de RBs. En cada RB las posiciones de mapeo de Dch y Lch estan asociadas entre sf previamente. Es decir, la seccion de asignacion 103 almacena previamente una estructura de mapeo, que es la asociacion entre Dchs y Lchs y RBs, y asigna el sfmbolo de datos de Dch y el sfmbolo de datos de Lch a cada RB en funcion de la estructura de mapeo. Se describiran mas adelante detalles del procedimiento de mapeo de Dchs segun la presente realizacion. Ademas, la seccion de asignacion 103 entrega informacion de asignacion del sfmbolo de datos de Dch (informacion que indica que sfmbolo de datos de Dch de la estacion movil es asignado a que RB) e informacion de asignacion del sfmbolo de datos de Lch (informacion que indica que RBs son asignados al sfmbolo de datos de Lch de que estacion movil) a la seccion 105 de generacion de informacion de control. Por ejemplo, la informacion de asignacion del sfmbolo de datos de Dch incluye solamente el primer numero de canal y el ultimo numero de canal de los numeros de canal continuos.
La seccion 105 de generacion de informacion de control genera informacion de control que incluye la informacion de asignacion del sfmbolo de datos de Dch, la informacion de asignacion del sfmbolo de datos de Lch e informacion de MCS introducida desde la seccion de control adaptativo 116, y entrega la informacion de control a la seccion de codificacion 106.
La seccion de codificacion 106 lleva a cabo un proceso de codificacion sobre la informacion de control, y la seccion de modulacion 107 lleva a cabo un proceso de modulacion sobre la informacion de control codificada y entrega la informacion de control a la seccion de multiplexacion 104.
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La seccion de multiplexacion 104 multiplexa con informacion de control cada s^bolo de datos introducido desde la seccion de asignacion 103, y entrega el resultado de la aplicacion a la seccion de IFFT (Inverse Fast Fourier Transform, transformada rapida de Fourier inversa) 108. La multiplexacion de la informacion de control se realiza, por ejemplo, en cada subtrama. De acuerdo con la presente realizacion, la multiplexacion de la informacion de control puede ser una de multiplexacion en el dominio de tiempo y multiplexacion en el dominio de frecuencia.
La seccion de IFFT 108 lleva a cabo IFFT sobre una serie de subportadoras compuestas de una serie de RBs a las que se asigna informacion de control y sfmbolos de datos, para generar un sfmbolo OFDM, que es una senal multiportadora.
La seccion de adicion de CP (Cyclic Prefix, prefijo dclico) 109 anade la misma senal que la ultima parte del sfmbolo OFDM a la cabecera del sfmbolo OFDM como un CP.
La seccion de transmision de radio 110 lleva a cabo un proceso de transmision tal como conversion D/A, amplificacion y conversion ascendente del sfmbolo OFDM con un CP, y transmite el sfmbolo OFDM desde la antena 111 a cada estacion movil.
Por otra parte, la seccion de recepcion de radio 112 recibe n sfmbolos OFDM al mismo tiempo, transmitidos desde un maximo de n estaciones moviles por medio de la antena 111, y lleva a cabo un proceso de recepcion, tal como conversion descendente, conversion A/D sobre estos sfmbolos OFDm.
La seccion 113 de eliminacion del CP elimina el CP del sfmbolo OFDM despues del proceso de recepcion.
La seccion 114 de FFT (Fast Fourier Transform, transformada rapida de Fourier) lleva a cabo FFT sobre el sfmbolo OFDM sin un CP, para obtener una senal para cada estacion movil multiplexada en el dominio de frecuencia. En este caso, las respectivas estaciones moviles transmiten senales utilizando subportadoras diferentes entre sf o RBs diferentes entre sf, y una senal para cada estacion movil incluye para cada rB informacion de la calidad recibida, notificada desde cada estacion movil. Cada estacion movil puede medir la calidad recibida de cada RB utilizando la SNR recibida, la SIR recibida, la SINR recibida, la CINR recibida, la potencia recibida, la potencia de interferencia, la tasa de errores binarios, el caudal y el MCS o similares que puedan obtener una cierta tasa de errores. Ademas, la informacion de la calidad recibida se puede expresar como "CQI" (Channel Quality Indicator, indicador de calidad del canal), "CSI" (Channel State Information, informacion de estado del canal) y similares.
En la secciones de desmodulacion/descodificacion 115-1 a 115-n, la seccion de modulacion 31 lleva a cabo un proceso de desmodulacion sobre la senal despues de la FFT, y la seccion de descodificacion 32 lleva a cabo un proceso de descodificacion sobre la senal desmodulada. Se obtienen de este modo los datos recibidos. De los datos recibidos, la informacion de la calidad recibida es introducida en la seccion de control adaptativo 116.
La seccion de control adaptativo 116 lleva a cabo un control adaptativo sobre datos Lch en base a la informacion de la calidad recibida para cada RB, notificada desde cada estacion movil. Es decir, para las secciones de codificacion/modulacion 102-1 a 102-n, la seccion de control adaptativo 116 selecciona MCS mediante el cual una tasa de errores requerida se pueda satisfacer para cada grupo de RBs en base a la informacion de la calidad recibida para cada RB y entrega la informacion de MCS, y para la seccion de asignacion 103, la seccion de control adaptativo 116 realiza planificacion de frecuencias para determinar a que grupo de RBs debenan ser asignados respectivamente datos Lch #1 a #n utilizando un algoritmo de planificacion, tal como un procedimiento Max SIR o un procedimiento de proporcionalidad justa. Ademas, la seccion de control adaptativo 116 entrega informacion de MCS para cada grupo de RBs a la seccion 105 de generacion de informacion de control.
A continuacion, se muestra en la figura 2 la configuracion de la estacion movil 200 segun la presente realizacion. Una estacion movil 200 recibe desde una estacion base 100 (figura 1) una senal multiportadora, que es un sfmbolo OFDM compuesto de una serie de subportadoras divididas en una serie de RBs. Ademas, se utilizan Dch y Lch para cada RB en una serie de RBs. Ademas, uno de un Dch y un Lch se asigna a la estacion movil 200 en la misma subtrama.
En la estacion movil 200, la seccion de recepcion de radio 202 recibe el sfmbolo OFDM transmitido desde la estacion base 100 por medio de la antena 201 y lleva a cabo el proceso de recepcion, tal como conversion descendente o conversion A/D sobre el sfmbolo OFDm.
La seccion de eliminacion de CP 203 elimina el CP del sfmbolo OFDM despues del proceso de recepcion.
La seccion de FFT 204 realiza una FFT sobre el sfmbolo OFDM sin CP, para obtener una senal recibida en la que la informacion de control y los sfmbolos de datos estan multiplexados.
La seccion de desmultiplexacion 205 desmultiplexa la senal recibida despues de la FFT en una senal de control y un sfmbolo de datos. La seccion de desmultiplexacion 205 entrega a continuacion la senal de controla la seccion de desmodulacion/descodificacion 206 y entrega el sfmbolo de datos a la seccion de desmapeo 207.
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En la seccion de desmodulacion/descodificacion 206, la seccion de desmodulacion 41 lleva a cabo un proceso de desmodulacion sobre la senal de control, y la seccion de descodificacion 42 lleva a cabo un proceso de descodificacion sobre la senal desmodulada. En este caso, la informacion de control incluye informacion de asignacion de s^bolos de datos de Dch, informacion de asignacion de s^bolos de datos de Lch e informacion de MCS. La seccion de desmodulacion/descodificacion 206 entrega a continuacion la informacion de asignacion de sfmbolos de datos de Dch y la informacion de asignacion de sfmbolos de datos de Lch de la informacion de control a la seccion de desmapeo 207.
La seccion de desmapeo 207 extrae el sfmbolo de datos asignado a dicha estacion movil, de entre la serie de RBs a los que estan asignados sfmbolos de datos introducidos desde la seccion de desmultiplexacion 205 en base a la informacion de asignacion introducida desde la seccion de desmodulacion/descodificacion 206. En cada RB, las posiciones de mapeo de Dchs y Lchs estan previamente asociadas entre sf, tal como con la estacion base 100 (figura 1). Es decir, la seccion de desmapeo 207 almacena la misma estructura de mapeo que la de la seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 y extrae sfmbolos de datos de Dch y sfmbolos de datos de Lch a partir de una serie de RBs, en funcion de la estructura de mapeo. Ademas, cuando extrae el sfmbolo de datos de Lch, la seccion de desmapeo 207 extrae Lchs en unidades de grupos de RBs en las que estan agrupados una serie de RBs en una serie de grupos. Ademas, tal como se ha descrito anteriormente, cuando se utiliza una serie de Dchs para un sfmbolo de datos de Dch de una estacion movil, la seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 (figura 1) utiliza Dchs con numeros de canal continuos. Ademas, la informacion de asignacion incluida en la informacion de control desde la estacion base 100 indica solamente el primer numero de canal y el ultimo numero de canal entre los numeros de canal continuos de Dchs utilizados para el sfmbolo de datos de Dch. Por lo tanto, la seccion de desmapeo 207 espedfica Dchs utilizados para el sfmbolo de datos de Dch asignado a dicha estacion movil, en base al primer numero de canal y al ultimo numero de canal indicados en la informacion de asignacion. Siendo mas concretos, la seccion de desmapeo 207 identifica una serie de Dchs continuos desde el primer numero de canal indicado en la informacion de asignacion hasta el ultimo numero de canal indicado en la informacion de asignacion, como Dchs utilizados para el sfmbolo de datos de Dch asignado a dicha estacion movil. La seccion de desmapeo 207 extrae a continuacion el RB asociado con el numero de canal espedfico del Dch identificado, y entrega a la seccion de desmodulacion/descodificacion 208 el sfmbolo de datos asignado al RB extrafdo.
En la seccion de desmodulacion/descodificacion 208, la seccion de desmodulacion 51 lleva a cabo un proceso de desmodulacion sobre el sfmbolo de datos introducido desde la seccion de desmapeo 207, y la seccion de descodificacion 52 realiza un proceso de descodificacion sobre la senal desmodulada. Se obtienen de este modo los datos recibidos.
Por otra parte, en la seccion de codificacion/modulacion 209, la seccion de codificacion 61 realiza un proceso de codificacion utilizando un turbo codigo o similar sobre los datos de transmision, y la seccion de modulacion 62 realiza un proceso de modulacion sobre los datos de transmision codificados, para generar un sfmbolo de datos. En este caso, la estacion movil 200 transmite datos de transmision utilizando subportadoras o RBs diferentes a los de otras estaciones moviles, y los datos de transmision incluyen informacion de la calidad de recepcion para cada RB.
La seccion de IFFT 210 realiza una IFFT sobre una serie de subportadoras compuesta de una serie de RBs a los que estan asignados sfmbolos de datos introducidos desde la seccion de codificacion/modulacion 209, para generar un sfmbolo OFDM, que es una senal multiportadora.
La seccion 211 de adicion de CP anade como CP la misma senal que la ultima parte del sfmbolo OFDM a la cabecera del sfmbolo OFDM.
La seccion 212 de transmision de radio realiza un proceso de transmision, tal como conversion D/A, amplificacion y conversion ascendente sobre el sfmbolo OFDM con un CP, y transmite el sfmbolo OFDM a la estacion base 100 (figura 1) desde la antena 201.
A continuacion, se describira el procedimiento de mapeo de canal Dch segun la presente realizacion. En las siguientes explicaciones, se describira como ejemplo de configuracion un caso en el que una serie de subportadoras compuestas de un sfmbolo OFDM se dividen uniformemente en 14 RBs de RBs #1 a #14, tal como se muestra en la figura 3. Ademas, se forman los Lch #1 a #14 o Dch #1 a #14 con cada RB, y la seccion de control adaptativo 116 controla los canales utilizados por cada estacion movil. Ademas, se asignan Lchs a cada estacion movil en las unidades de grupos de RBs. En este caso, tal como se muestra en la figura 3, los RBs #1 a #14 estan agrupados en grupos de RBs RBGs #1 a #7. En este caso, se supone que el numero de RBs que componen un grupo de RBs (en adelante, denominado "tamano del grupo de RBs") es de 2. Por lo tanto, tal como se muestra en la figura 3, los Lch #1 y Lch #2 mapeados a los RB #1 y RB #2 que constituyen el RBG1 se asignan siempre al mismo tiempo y los Lch #3 y Lch #4 mapeados a RB #3 y RB #4 que constituyen el RBG2 se asignan siempre al mismo tiempo. Lo mismo aplica a los Lchs #5 a #14 que constituyen los RBGs #3 a #7, respectivamente. Ademas, la configuracion de Lchs en cada RB mostrado en la figura 3 y la configuracion de Dchs en cada RB mostrado a continuacion se asocian previamente entre sf en la seccion de asignacion 103.
En este caso, dado que se ha llevado a cabo planificacion de frecuencias sobre Lch en unidades de RB, cada RB utilizado para Lch incluye un sfmbolo de datos de Lch para solamente una estacion movil. Es decir, un Lch
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correspondiente a una estacion movil se forma con un RB. Por lo tanto, tal como se muestra en la figura 3, los Lchs #1 a #12 se mapean a los RBs #1 a #12, respectivamente. Es decir, la unidad de asignacion de cada Lch es "1 RB x 1 subtrama".
Por otra parte, dado que se lleva a cabo transmision con diversidad de frecuencias para Dch, el RB utilizado para Dch incluye una serie de sfmbolos de datos de Dch. En este caso, cada RB utilizado para Dch se divide temporalmente en dos sub-bloques y se mapean diferentes Dchs a cada sub-bloque. Es decir, una serie de diferentes Dchs son multiplexados en el dominio de tiempo en 1 RB. Ademas, un Dch esta formado por dos sub- bloques RB diferentes. Es decir, la unidad de asignacion de cada Dch es "(1 RB x 1/2 subtrama) x 2" y es igual que la unidad de asignacion de cada Lch.
<Procedimiento de mapeo 1 (figura 4)>
En el presente procedimiento de mapeo, un Dch se mapea a intervalos de un multiplo entero del tamano del grupo de RBs para una serie de RBs.
Es decir, la separacion del intervalo de RBs para RBs en los que es mapeado un Dch esta dada por la siguiente ecuacion 1,
[1]
Separacion = piso((Nrb/Nd)/RBGtamano) ■ RBGtamano ... (Ecuacion 1)
donde Nrb es el numero de todos los RBs, Nd es el numero de sub-bloques en los que esta dividido un RB y RBGtamano es el tamano del grupo de RBs.
A continuacion, se muestra la expresion de la relacion entre el numero de canal de Dch y un numero RB, de RBs en los que esta mapeado el Dch. Los numeros de RB Nd (indices) j en los que los Dch #k (k = 1 a 12) son mapeados, estan dados por la siguiente ecuacion 2.
[2]
j = (((k -1) + Separacion ■ p) mod (Separacion ■ Nd)) + 1, p = 0, 1, ..., Nd -1 ... (Ecuacion 2)
En este caso, dado que Nrb = 14, Nd = 2, RBGtamano = 2, la separacion del intervalo de RBs es 6 (= piso ((14/2)/2)x2), segun la ecuacion 1. Por lo tanto, la ecuacion 2 anterior es j = (((k - 1) + 6 ■ p)mod 12) + 1 (p = 0, 1), donde k = 1, 2, ..., 12.. De este modo, un Dch es mapeado de manera distribuida a dos RBs de RB #(k) y RB #(k + 6), que estan separados por 6 RBs en el dominio de frecuencia. En otras palabras, un Dch es mapeado de manera distribuida a RBs separados por 6 RBs, que es un multiplo entero (en este caso, el triple) del tamano del grupo de RBs (RBGtamano = 2) en el dominio de frecuencia. Este intervalo de RBs (intervalo de RBs 6) es un intervalo maximo igual o inferior a Nrb/Nd (= 14/2) entre intervalos de multiplos enteros del tamano del grupo de RBs (RBGtamano = 2).
Siendo mas concretos, tal como se muestra en la figura 4, los Dchs #1 y #7 se mapean a RB #1 (RB #7), los Dchs #2 y #8 se mapean a RB #2 (RB #8), los Dchs #3 y #9 se mapean a RB #3 (RB #9), los Dchs #4 y #10 se mapean a RB #4 (RB #10), los Dchs #5 y #11 se mapean a RB #5 (RB #11) y los Dchs #6 y #12 se mapean a RB #6 (RB #12). Es decir, de acuerdo con el presente procedimiento de mapeo, el numero maximo de Dchs que la seccion de asignacion 103 puede asignar a RBs es de 12.
A continuacion, la figura 5 muestra un ejemplo de asignacion en la seccion de asignacion 103 (figura 1) de la estacion base 100 cuando se asignan cuatro Dchs a un sfmbolo de datos de Dch de una estacion movil. En este caso, para simplificar la explicacion, se asignan los Dch #1, #2, #7 y #8 de tal modo que no se producen sub-bloques impares en los RBs utilizados para Dchs. Ademas, la seccion de asignacion 103 almacena previamente la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 4 y asigna sfmbolos de datos de Dch a RBs segun la estructura de mapeo mostrada en la figura 4.
Tal como se muestra en la figura 5, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Dch al sub-bloque de RB #1 y al sub-bloque de RB #7 que constituyen el Dch #1, al sub-bloque de RB #2 y al sub-bloque de RB #8 que constituyen el Dch #2, al sub-bloque de RB #1 y al sub-bloque de RB #7 que constituyen el Dch #7, y al sub-bloque de RB #2 y al sub-bloque de RB #8 que constituyen el Dch #8. Es decir, tal como se muestra en la figura 5, se asignan sfmbolos de datos de Dch a los RBs #1, #2, #7 y #8. Por lo tanto, se asignan cuatro Dchs a los sub-bloques de RB RBs #1 y #2 que constituyen RBG1 y RBs #7 y #8 que constituyen RBG4 cubriendo todos los RBs.
Ademas, tal como se muestra en la figura 5, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Lch al resto de RBs diferentes a los RBs a los que se asignan sfmbolos de datos de Dch, es decir, RBs #3 a #6 y RBs #9 a #14. Tal como se ha descrito anteriormente, cada Lch se asigna a unidades de grupos de RBs. Por lo tanto, tal como se muestra en la figura 5, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Lch a RB #3 y RB #4 que constituyen RBG2 en el que se mapean respectivamente Lch #3 y Lch #4, RB #5 y RB #6 que constituyen RBG3 en el que se mapean respectivamente Lch #5 y Lch #6, RB #9 y rB #10 que constituyen RBG5 en el que se mapean
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respectivamente Lch #9 y Lch #10, RB #11 y RB #12 que constituyen RBG6 en el que se mapean respectivamente Lch #11 y Lch #12, y RB #13 y RB #14 que constituyen RBG7 en el que se mapean respectivamente Lch #13 y Lch #14. Es decir, los Lchs #3 a #6 y los Lchs #9 a #14 mostrados en la figura 3 se utilizan para sfmbolos de datos de Lch. Por lo tanto, cuando se asignan sfmbolos de datos de Lch a RBs diferentes a los RBs a los que estan asignados sfmbolos de datos de Dch, la seccion de asignacion 103 puede asignar s^bolos de datos de Lch en unidades de grupos de RBs que cubren todos los RBs.
A continuacion, se describira un ejemplo de extraccion en la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 (figura 2) donde se asignan a la estacion movil 200 sfmbolos de datos de Dch utilizando cuatro Dchs. En este caso, para simplificar la explicacion, se utilizan los Dchs #1, #2, #7 y #8 para sfmbolos de datos de Dch, de tal modo que no se producen sub-bloques impares en RBs. Ademas, igual que con la seccion de asignacion 103, la seccion de desmapeo 207 almacena previamente la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 4 y extrae sfmbolos de datos de Dch de una serie de RBs segun la estructura de mapeo mostrada en la figura 4.
Igual que con la seccion de asignacion 103, tal como se muestra en la figura 5, la seccion de desmapeo 207 extrae el Dch #1 formado con el sub-bloque de RB #1 y el sub-bloque de RB #7, el Dch #2 formado con el sub-bloque de RB #2 y el sub-bloque de RB #8, el Dch #7 formado con el sub-bloque de RB #1 y el sub-bloque de RB #7 y el Dch #8 formado con el sub-bloque de RB #2 y el sub-bloque de RB #8. Es decir, tal como se muestra en la figura 5, la seccion de desmapeo 207 extrae sfmbolos de datos de Dch asignados a RBs #1, #2, #7 y #8 como sfmbolos de datos dirigidos a la estacion objetivo. En otras palabras, tal como se muestra en la figura 5, la seccion de desmapeo 207 extrae cuatro Dchs asignados al RBG1 formado con RBs #1 y #2 y al RBG4 formado con RBs #7 y #8, cubriendo todos los RBs como sfmbolos de datos dirigidos a la estacion objetivo.
Por lo tanto, segun el presente procedimiento de mapeo, el intervalo de RBs, de RBs a los que se mapea un Dch se configura como un multiplo entero del tamano de grupo de RBs, del grupo de RBs utilizado para la asignacion de Lch (el triple, en el presente procedimiento de mapeo). Cuando se asignan Lchs al resto de los RBs despues de que se han asignado Dchs, esto permite a la estacion base asignar Lchs en unidades de grupos de RBs sin producir ningun RB que no pueda ser utilizado. Por lo tanto, de acuerdo con el presente procedimiento de mapeo, incluso cuando la transmision con planificacion de frecuencias y la transmision con diversidad de frecuencias se llevan a cabo al mismo tiempo, es posible impedir que el caudal del sistema se deteriore debido al deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion. Ademas, de acuerdo con el presente procedimiento de mapeo, se pueden asignar Lchs sin producir ningun RB desocupado y por lo tanto se puede mejorar el caudal de Lchs. Ademas, segun el presente procedimiento de mapeo, se asignan Lchs a unidades de grupos de RBs, y por lo tanto se puede reducir la cantidad de informacion de control para indicar el resultado de la asignacion de Lchs.
En este caso, con 14 RBs (RBs #1 a #14) mostrados en la figura 4, se puede asignar un maximo de 14 Dchs. En cambio, segun el presente procedimiento de mapeo, se puede asignar un maximo de 12 Dchs tal como se ha descrito anteriormente. Es decir, de acuerdo con el presente procedimiento de mapeo, el numero de Dchs que se pueden asignar se reduce en la cantidad correspondiente al tamano del grupo de RBs (dos Dchs en la figura 4) como maximo. Sin embargo, dado que las aplicaciones de Dchs se limitan a la comunicacion de datos cuando la estacion movil se desplaza a alta velocidad o similares, es extremadamente raro que se asignen Dchs a todos los RBs. Por lo tanto, sustancialmente no hay deterioro del caudal del sistema debido a una disminucion en el numero de Dchs que se pueden asignar utilizando el presente procedimiento de mapeo. Ademas, la mejora en el caudal del sistema asignando Lchs sin producir ningun RB desocupado utilizando el presente procedimiento de mapeo se hace mas significativa que el deterioro del caudal del sistema.
Aunque en el presente procedimiento de mapeo se ha descrito un caso en el que un RB se divide en dos partes cuando se utilizan Dchs, el numero de divisiones no se limita a 2, sino que un RBs se puede dividir en tres partes. Por ejemplo, la figura 6 muestra un procedimiento de mapeo en el que un RB se divide en tres partes cuando se utilizan Dchs. En el procedimiento de mapeo mostrado en la figura 6, cuando, por ejemplo, se mapean seis Dchs, los Dchs se pueden mapear en el interior de grupos de RBs que cubren todos los sub-bloques de RBs, y por lo tanto se pueden obtener efectos similares a los del presente procedimiento de mapeo. Ademas, tal como se muestra en la figura 6, dado que un Dch se configura distribuido a traves de tres RBs, el efecto de diversidad se puede mejorar mas que en el caso de division en dos partes.
<Procedimiento de mapeo 2 (figura 7)>
El presente procedimiento de mapeo es igual que el procedimiento de mapeo 1 en que un Dch se mapea a intervalos de un multiplo entero del tamano del grupo de RBs entre una serie de RBs, pero el presente procedimiento de mapeo es diferente del procedimiento de mapeo 1 en que un Dch se mapea en el intervalo maximo entre posibles intervalos de multiplos enteros del tamano del grupo de RBs.
Es decir, la separacion del intervalo de RBs entre RBs a los que se mapea un Dch esta dada por la siguiente ecuacion 3.
[3]
Separacion = piso((Nrb -Wseparacion ■ Nd)/RBGtamano) ■ RBGtamano + Wseparacion... (Ecuacion 3)
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donde Separacion = piso((Nrb/Nd)/RBGtamano) ■ RBGtamano y es equivalente a la ecuacion 1.
Los numeros de RB Nd (mdices) j a los que los Dch #k (k = 1 a 12) son mapeados, estan dados por la siguiente ecuacion 4.
[4]
j = ((k - 1)mod(Wseparacion)) + 1 + Separacion ■ p, p = 0, 1, ..., Nd -1 ... (Ecuacion 4)
donde los Dchs de k = 1,2, ..., Wseparacion se mapean a los sub-bloques de RB de la primera mitad y los Dchs de k = Wseparacion + 1, Wseparacion + 2, ..., Wseparacion * Nd se mapean a los sub-bloques de RB de la ultima mitad.
En este caso, dado que Nrb = 14, Nd = 2, RBGtamano = 2 y Wseparacion = 6, la separacion del intervalo de RBs es 8 (= piso((14/2)/2)*2 + 6) segun la ecuacion 3. Por lo tanto, la ecuacion anterior 4 pasa a j = ((k - 1)mod(6)) + 8xp (p = 0, 1). donde, k = 1, 2, ..., 12. De este modo, un Dch es mapeado de manera distribuida a dos RBs de RB #(k) y RB #(k + 8), que estan separados por 8 RBs en el dominio de frecuencia. En otras palabras, un Dch es mapeado de manera distribuida a RBs separados por 8 RBs, que es un multiplo entero (en este caso, el cuadruple) del tamano del grupo de RBs (RBGtamano = 2) en el dominio de frecuencia. Ademas, de acuerdo con el presente procedimiento de mapeo (ecuacion 3), el intervalo de RBs aumenta en el numero de RBs de grupos de RBs a los que no se asignan Dchs, en comparacion con el intervalo de RBs (ecuacion 1) del procedimiento de mapeo 1. Siendo mas concretos, segun el procedimiento de mapeo 1 (figura 4), no se mapean Dchs a dos RBs de RBs #13 y #14. Por lo tanto, la separacion del intervalo de RBs segun el presente procedimiento de mapeo pasa a ser de 8 RBs, que es mayor en 2 RBs que el intervalo de RBs de 6 RBs segun el procedimiento de mapeo 1. Esto se debe a que, segun el procedimiento de mapeo 1 (figura 4), los RBs en los que no se mapea ningun Dch se asignan a un extremo de todos los RBs, mientras que segun el presente procedimiento de mapeo, los RBs en los que no se mapea ningun Dch se asignan a la parte central de todos los RBs.
Siendo mas concretos, tal como se muestra en la figura 7, los Dchs #1 y #7 se mapean a RB #1 (RB #9), los Dchs #2 y #8 se mapean a RB #2 (RB #10), los Dchs #3 y #9 se mapean a RB #3 (RB #11), los Dchs #4 y #10 se mapean a RB #4 (RB #12), los Dchs #5 y #11 se mapean a RB #5 (RB #13) y los Dchs #6 y #12 se mapean a RB #6 (RB #14). Es decir, segun el presente procedimiento de mapeo, el numero maximo de Dchs que se pueden asignar a RBs mediante la seccion de asignacion 103 es de 12, como con el procedimiento de mapeo 1. Ademas, segun el procedimiento de mapeo 1 (figura 4), los RBs en los que no se mapea ningun Dch son los ultimos RBs #13 y #14 de los RBs #1 a #14, mientras que segun el presente procedimiento de mapeo, los RBs en los que no se mapea ningun Dch son los RBs #7 y #8, tal como se muestra en la figura 7. Es decir, no se mapea ningun Dch a la parte central de todos los RBs. Por lo tanto, dos sub-bloques de RBs que constituyen cada Dch se mapean extendiendose hasta una extension maxima sobre los RBs #1 a #6 y los RBs #9 a #14, a ambos lados de los RBs #7 y #8. Es decir, los Dchs #1 a #12 se mapean a un intervalo maximo (intervalo de 8 RBs) entre posibles intervalos de multiplos enteros del tamano de grupo de RBs a partir de 14 RBs.
A continuacion, como con el procedimiento de mapeo 1, la figura 8 muestra un ejemplo de mapeo en el que se utilizan cuatro Dchs para sfmbolos de datos de Dch de una estacion movil. En este caso, los Dchs #1, #2, #7 y #8 se asignan como con el procedimiento de mapeo 1. Ademas, la seccion de asignacion 103 almacena previamente la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 7 y asigna sfmbolos de datos de Dch a RBs segun la estructura de mapeo mostrada en la figura 7.
Tal como se muestra en la figura 8, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Dch al sub-bloque de RB #1 y al sub-bloque de RB #9 que constituyen el Dch #1, al sub-bloque de RB #2 y al sub-bloque de RB #10 que constituyen el Dch #2, al sub-bloque de RB #1 y al sub-bloque de RB #9 que constituyen el Dch #7, y al sub-bloque de RB #2 y al sub-bloque de RB #10 que constituyen el Dch #8. Es decir, se asignan sfmbolos de datos de Dch a RBs #1, #2, #9 y #10, tal como se muestra en la figura 8. Es decir, los cuatro Dchs se asignan a RBs #1 y #2 que constituyen el RBG1, y a RBs #9 y #10 que constituyen el RBG5 cubriendo todos los sub-bloques de RB.
Ademas, tal como se muestra en la figura 8, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Lch al resto de los RBs #3 a #8 y de los RBs #11 a #14 diferentes a los RBs a los que han sido asignados sfmbolos de datos de Dch. En este caso, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Lch en unidades de grupos de RBs, como con el procedimiento de mapeo 1. De manera mas concreta, tal como se muestra en la figura 8, la seccion de asignacion 103 asigna sfmbolos de datos de Lch a dos RBs que constituyen los RBGs #2, #3, #4, #6 y #7, respectivamente. Es decir, los Lchs #3 a #8 y los Lchs #11 a #14 mostrados en la figura 3 se utilizan para los sfmbolos de datos de Lch. Por lo tanto, cuando se asignan sfmbolos de datos de Lch a bloques diferentes a los RBs a los que han sido asignados sfmbolos de datos de Dch, la seccion de asignacion 103 puede asignar los sfmbolos de datos de Lch en unidades de grupos de RBs que cubren todos los RBs, como con el procedimiento de mapeo 1.
A continuacion, se describira un ejemplo de extraccion en la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 (figura 2) donde se asignan a la estacion movil 200 sfmbolos de datos de Dch utilizando cuatro Dchs. En este caso, se utilizan los Dchs #1, #2, #7 y #8 para sfmbolos de datos de Dch, como con el procedimiento de mapeo 1. Ademas, igual que con la seccion de asignacion 103, la seccion de desmapeo 207 almacena previamente la
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estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 7, y extrae sfmbolos de datos de Dch de una serie de RBs segun la estructura de mapeo mostrada en la figura 7.
Igual que con la seccion de asignacion 103, tal como se muestra en la figura 8, la seccion de desmapeo 207 extrae el Dch #1 formado con el sub-bloque de RB #1 y el sub-bloque de RB #9, el Dch #2 formado con el sub-bloque de RB #2 y el sub-bloque de RB #10, el Dch #7 formado con el sub-bloque de RB #1 y el sub-bloque de RB #9 y el Dch #8 formado con el sub-bloque de RB #2 y el sub-bloque de RB #10. Es decir, tal como se muestra en la figura 8, la seccion de desmapeo 207 extrae sfmbolos de datos de Dch asignados a RBs #1, #2, #7 y #8 como sfmbolos de datos dirigidos a la estacion objetivo. En otras palabras, tal como se muestra en la figura 8, la seccion de desmapeo 207 extrae cuatro Dchs asignados al RBG1 formado con RBs #1 y #2 y al RBG5 formado con RBs #9 y #10, cubriendo todos los RBs como sfmbolos de datos dirigidos a la estacion objetivo.
En este caso, en la figura 8, tal como en el caso del procedimiento de mapeo 1 (figura 5), se asignan sfmbolos de datos de Dch a cuatro RBs y se asignan sfmbolos de datos de Lch a 10 RBs. Sin embargo, de acuerdo con el procedimiento de mapeo que se muestra en la figura 8, los sfmbolos de datos de Dch se asignan de manera distribuida a los RB #1, RB #2, RB #9 y RB #10 y, por lo tanto, el intervalo de estos es mayor, por el intervalo de RBs en el que no hay ningun Dch mapeado (intervalo de 2 RBs de RBs #7 y #8), que mediante el procedimiento de mapeo 1 (figura 5). Por lo tanto, el presente procedimiento de mapeo puede mejorar el efecto de diversidad de frecuencia.
De este modo, el presente procedimiento de mapeo mapea un Dch a un intervalo maximo (intervalo de 8 RBs, cuatro veces el tamano del grupo de RBs de la figura 7) entre posibles intervalos de multiplos enteros del tamano del grupo de RBs. De este modo, se pueden asignar Lchs en unidades de grupos de RBs maximizando al mismo tiempo el intervalo de RBs de un Dch sin producir ningun RB que no pueda ser utilizado. Por lo tanto, segun el presente procedimiento de mapeo, es posible obtener efectos similares a los del procedimiento de mapeo 1 y mejorar el efecto de diversidad de frecuencia en comparacion con el procedimiento de mapeo 1.
Aunque en el presente procedimiento de mapeo se ha descrito un caso en el que un RB se divide en dos partes cuando se utilizan Dchs, el numero de divisiones de un RB no se limita dos, sino que el numero de divisiones de un RB puede ser de tres o mas, tal como en el caso del procedimiento de mapeo 1.
<Procedimiento de mapeo 3 (figura 9)>
El presente procedimiento de mapeo es igual que el procedimiento de mapeo 1 en que se mapea un Dch a intervalos de un multiplo entero del tamano del grupo de RBs entre una serie de RBs, pero el presente procedimiento de mapeo difiere del procedimiento de mapeo 1 en que una serie de Dchs con numeros de canal continuos se mapean a un RB.
A continuacion, se describira de manera mas espedfica el presente procedimiento de mapeo. En este caso, un Dch se mapea a dos RBs que estan mapeados de manera distribuida intervalos de 6 es RBs, con el procedimiento de mapeo 1 (figura 4).
Tal como se muestra en la figura 9, los Dchs #1 y #2 con numeros de canal continuos se mapean a RB #1 (RB #7). Analogamente, los Dchs #3 y #4 se mapean a Rb #2 (RB #8), los Dchs #5 y #6 se mapean a RB #3 (RB #9), los Dchs #7 y #8 se mapean a RB #4 (RB #10), los Dchs #9 y #10 se mapean a RB #5 (RB #11) y los Dchs #11 y #12 se mapean a RB #6 (RB #12).
Por lo tanto, dado que se mapea un Dch a dos RBs a intervalos de 6 RBs, cuando se asignan Lchs al resto de los RBs despues de la asignacion de Dchs como con el procedimiento de mapeo 1, es posible asignar Lchs en unidades de grupos de RBs sin producir ningun RB que no pueda ser utilizado. Ademas, dado que una serie de Dchs con numeros de canal continuos se mapean a un RB, cuando una estacion movil utiliza una serie de Dchs, se utilizan primero todos los sub-bloques de dicho RB y a continuacion se utilizan los otros RBs. Por lo tanto, los sfmbolos de datos se asignan a algunos sub-bloques de una serie de sub-bloques que constituyen un RB y, por otra parte, es posible minimizar la posibilidad de que otros sub-bloques no puedan ser utilizados mas. Esto hace posible mejorar la eficiencia de utilizacion de los recursos de Dch.
Ademas, como con el procedimiento de mapeo 1, la seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 (figura 1) y la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 (figura 2) almacenan previamente la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 9, que es la correspondencia entre RBs y Dchs. La seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 asigna a continuacion sfmbolos de datos de Dch a RBs, segun la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 9. Por otra parte, la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 extrae sfmbolos de datos de Dch dirigidos a la estacion objetivo a partir de una serie de RBs, segun la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 9, como con la seccion de asignacion 103.
De este modo, el presente procedimiento de mapeo mapea una serie de Dchs con numeros de canal continuos en un RB, y aumenta de ese modo la probabilidad de que puedan ser asignados sfmbolos de datos a todos los sub- bloques de RB utilizados para Dchs. Por lo tanto, es posible impedir el deterioro del caudal del sistema debido al
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deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion, en comparacion con el procedimiento de mapeo 1.
Como con el procedimiento de mapeo 2 (figura 7), el presente procedimiento de mapeo puede mapear un Dch al intervalo maximo entre los posibles intervalos de multiplos enteros del tamano del grupo de RBs. Siendo mas concretos, tal como se muestra en la figura 10, un Dch se puede mapear a RBs mapeados de manera distribuida en intervalos de 8 RBs. Esto hace posible conseguir un efecto de diversidad similar al del procedimiento de mapeo 2, consiguiendo al mismo tiempo efectos similares a los del presente procedimiento de mapeo.
<Procedimiento de mapeo 4 (figura 11)>
El presente procedimiento de mapeo es igual que el procedimiento de mapeo 1 en que se mapea un Dch a intervalos de un multiplo entero del tamano del grupo de RBs de una serie de RBs, pero el presente procedimiento de mapeo es diferente del procedimiento de mapeo 1 en que una serie de Dchs con numeros de canal continuos se mapean a diferentes RBs que constituyen un grupo de RBs.
A continuacion, se describira de manera mas espedfica el presente procedimiento de mapeo. En este caso, como con el procedimiento de mapeo 1 (figura 4), un Dch se mapea a dos RBs mapeados de manera distribuida en intervalos de 6 RBs.
Tal como se muestra en la figura 11, los Dchs #1 y #3 se mapean a RB #1 (RB #7), los Dchs #2 y #4 se mapean a RB #2 (RB #8), los Dchs #5 y #7 se mapean a RB #3 (RB #9), los Dchs #6 y #8 se mapean a RB #4 (RB #10), los Dchs #9 y #11 se mapean a Rb #5 (RB #11) y los Dchs #10 y #12 se mapean a RB #6 (Rb #12).
Es decir, tal como se muestra en la figura 11, los Dchs #1 a #4 con numeros de canal continuos se mapean a los RBs #1 y #2 (RBs #7 y #8) que constituyen el RBG1 (RBG4). Ademas, en RBG1 (RBG4), los Dch #1 (Dch #3) y Dch #2 (Dch #4) con numeros de canal continuos entre los Dchs #1 a #4 se mapean a diferentes RBs de RB #1 y #2 respectivamente. Ademas, tal como se muestra en la figura 11, el Dch #3 y el Dch #2 con numeros de canal continuos se mapean asimismo a diferentes RBs, de los RBs #1 y #2 respectivamente. Lo mismo aplica a RBG2 (RBG5) y RBG3 (RBG6).
Por lo tanto, dado que una serie de Dchs con numeros de canal continuos se mapean a un grupo de RBs, incluso cuando una estacion movil utiliza una serie de Dchs, los RBs se utilizan en unidades de grupos de RBs para Dchs. Por lo tanto, cuando se asignan a Lchs RBs diferentes a los RBs utilizados para Dchs, se pueden utilizar asimismo RBs en unidades de grupos de RBs para Lchs. Es decir, dado que los RBs pueden ser utilizados exhaustivamente, es posible impedir el deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion mas que con el procedimiento de mapeo 1. Ademas, en el grupo de RBs, los Dchs con numeros de canal continuos se mapean a diferentes RBs, y por lo tanto se mejora el efecto de diversidad.
Ademas, como con el procedimiento de mapeo 1, la seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 (figura 1) y la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 (figura 2) almacenan previamente la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 11, que es la correspondencia entre RBs y Dchs. La seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 asigna a continuacion sfmboios de datos de Dch a RBs, segun la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 11. Por otra parte, como con la seccion de asignacion 103, la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 extrae sfmbolos de datos de Dch dirigidos a la estacion objetivo a partir de una serie de RBs, segun la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 11.
De este modo, el presente procedimiento de mapeo mapea una serie de Dchs con numeros de canal continuos en diferentes RBs que constituyen un grupo de RBs, respectivamente. De este modo, incluso cuando se utiliza una serie de Dchs, dicha serie de Dchs se asignan colectivamente en unidades de grupos de RBs. Es decir, incluso cuando una estacion movil utiliza una serie de Dchs, se asignan Dchs a unidades de RB, y por lo tanto se pueden asignar asimismo Lchs en unidades de grupos de RBs. Por lo tanto, el presente procedimiento de mapeo puede impedir el deterioro del caudal del sistema debido al deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion, en comparacion con el procedimiento de mapeo 1. Ademas, dado que se asignan diferentes Dchs con numeros de canal continuos a diferentes RBs dentro de un grupo de RBs, se puede mejorar adicionalmente el efecto de diversidad de frecuencia.
Tal como con el procedimiento de mapeo 2 (figura 7), el presente procedimiento de mapeo puede asimismo mapear un Dch al intervalo maximo entre los posibles intervalos de multiplos enteros del tamano del grupo de RBs. Siendo mas concretos, tal como se muestra en la figura 12, un Dch se puede mapear a RBs mapeados de manera distribuida en intervalos de 8 RBs. Esto hace posible conseguir un efecto de diversidad similar al del procedimiento de mapeo 2, consiguiendo al mismo tiempo efectos similares a los del presente procedimiento de mapeo.
<Procedimiento de mapeo 5 (figura 13)>
El presente procedimiento de mapeo es igual que el procedimiento de mapeo 4 en que se mapea a una serie de Dchs con numeros de canal continuos a diferentes RBs que constituyen un grupo de RBs, pero el presente procedimiento de mapeo es diferente al procedimiento de mapeo 4 en que se mapea a una serie de Dchs con
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numeros de canal discontinuos a RBs contiguos entre sf entre una serie de RBs que constituyen grupos de RBs contiguos entre st
A continuacion, se describira de manera mas espedfica el presente procedimiento de mapeo. En este caso, como con el procedimiento de mapeo 1 (figura 4), un Dch se mapea a dos RBs mapeados de manera distribuida en intervalos de 6 RBs.
Tal como se muestra en la figura 13, los Dchs #1 y #7 se mapean a RB #1 (RB #7), los Dchs #2 y #8 se mapean a RB #2 (RB #8), los Dchs #5 y #11 se mapean a RB #3 (RB #9), los Dchs #6 y #12 se mapean a RB #4 (RB #10), los Dchs #3 y #9 se mapean a RB #5 (RB #11) y los Dchs #4 y #10 se mapean a RB #6 (RB #12).
Es decir, tal como se muestra en la figura 13, los Dchs #1 y #2 (Dchs #7 y #8) con numeros de canal continuos se mapean a RBs #1 y #2 que constituyen RBG1. Analogamente, los Dchs #5 y #6 (Dchs #11 y #12) con numeros de canal continuos se mapean a RBs #3 y #4 que constituyen RBG2, y los Dchs #3 y #4 (Dchs #9 y #10) con numeros de canal continuos se mapean a RBs #5 y #6 que constituyen RBG3.
Ademas, una serie de diferentes Dchs con numeros de canal discontinuos se mapean a RB #2 y RB #3, que son RBs contiguos entre sf (es decir, RBs en el lfmite entre RBG1 y RBG2) de RBs que constituyen RBG1 (RBs #1 y #2) y RBG2 (RBs #3 y #4) contiguos entre su Siendo mas concretos, tal como se muestra en la figura 13, los Dch #2 y Dch #5 (Dch #8 y Dch #11) con numeros de canal discontinuos se mapean a RB #2 y RB #3 respectivamente. Analogamente, los Dch #6 y Dch #3 (Dch #12 y Dch #9) con numeros de canal discontinuos se mapean a RB #4 y RB #5 contiguos entre sf, entre RB #3 y #4 que constituyen RBG2, y RB #5 y #6 que constituyen RBG3. Lo mismo aplica a RBG4 a RBG6.
De este modo, por lo menos un conjunto de Dchs con numeros de canal continuos se mapea a un grupo de RBs. Ademas, los numeros de canal de Dchs mapeados a RBs contiguos entre sf, entre una serie de RBs que constituyen grupos de RBs contiguos entre sf respectivamente, son discontinuos. En otras palabras, los Dchs con numeros de canal continuos entre Dchs mapeados a diferentes grupos de RBs se mapean a RBs distribuidos en el dominio de frecuencia.
Por lo tanto, cuando una estacion movil utiliza muchos Dchs, la seccion de asignacion 103 asigna Dchs a RBs distribuidos en el dominio de frecuencia, y de ese modo proporciona el efecto de diversidad de frecuencia. Por otra parte, cuando una estacion movil utiliza unos pocos Dchs, la seccion de asignacion 103 puede asignar colectivamente Dchs dentro de un grupo de RBs. De este modo, cuando se asignan a Lchs RBs diferentes a los RBs utilizados para Dchs, se pueden utilizar asimismo RBs en unidades de grupos de RBs para Lchs. Es decir, los RBs pueden ser utilizados exhaustivamente, y por lo tanto es posible impedir el deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion.
Ademas, como con el procedimiento de mapeo 1, la seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 (figura 1) y la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 (figura 2) almacenan previamente la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 13, que es la correspondencia entre RBs y Dchs. La seccion de asignacion 103 de la estacion base 100 asigna a continuacion sfmboios de datos de Dch a RBs, segun la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 13. Por otra parte, como con la seccion de asignacion 103, la seccion de desmapeo 207 de la estacion movil 200 extrae sfmbolos de datos de Dch dirigidos a la estacion objetivo a partir de una serie de RBs, segun la estructura de mapeo de Dch mostrada en la figura 13.
De este modo, el presente procedimiento de mapeo mapea una serie de Dchs con numeros de canal discontinuos en RBs contiguos entre sf, entre una serie de RBs que constituyen grupos de RBs contiguos entre sf. Por lo tanto, como con el procedimiento de mapeo 1, es posible impedir el deterioro del caudal de sistema debido al deterioro en la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion cuando una estacion movil utiliza unos pocos Dchs, y mejorar el efecto de diversidad de frecuencia cuando una estacion movil utiliza muchos Dchs.
Segun el presente procedimiento de mapeo, un Dch se puede mapear al maximo intervalo entre los posibles intervalos de multiplos enteros del tamano del grupo de RBs, tal como con el procedimiento de mapeo 2 (figura 7). Siendo mas concretos, tal como se muestra en la figura 14, un Dch se puede mapear a RBs mapeados de manera distribuida en intervalos de 8 RBs. Esto hace posible conseguir un efecto de diversidad similar al del procedimiento de mapeo 2, consiguiendo al mismo tiempo efectos similares a los del presente procedimiento de mapeo.
Se han descrito hasta aqrn los procedimientos de mapeo 1 a 5, segun la presente realizacion.
Por lo tanto, de acuerdo con la presente realizacion, es posible impedir el deterioro de la eficiencia de utilizacion de los recursos de comunicacion incluso cuando la transmision con planificacion de frecuencias mediante Lchs y la transmision con diversidad de frecuencias mediante Dchs se llevan a cabo al mismo tiempo.
Hasta aqrn se ha descrito una realizacion de la presente invencion.
En la realizacion descrita anteriormente, el procedimiento de mapeo de canal para mapear Dchs en RBs depende del numero de la totalidad de RBs (Nrb) determinado por el ancho de banda del sistema, tal como se muestra en la
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ecuacion 1 o la ecuacion 3. Por lo tanto, la estacion base y la estacion movil se pueden configurar para tener una tabla de correspondencia entre numeros de canal de Dch y numeros de RB para cada ancho de banda del sistema (por ejemplo, figura 4, figura 7, figura 9, figura 11 y figura 13), y consultar la tabla de correspondencia correspondiente al ancho de banda del sistema al que se asignan sfmbolos de datos de Dch cuando se asignan sfmbolos de datos de Dch.
Ademas, se ha descrito un caso con la realizacion descrita anteriormente, en el que una senal recibida por la estacion base (es decir , una senal transmitida por la estacion movil sobre un enlace ascendente) se transmite en base un esquema OFDM, pero esta senal puede ser transmitida asimismo en esquemas de transmision diferentes al esquema OFDM, tal como un esquema de portadora unica o un esquema CDMA.
Ademas, se ha descrito un caso con la realizacion descrita anteriormente, en el que un RB esta formado de una serie de subportadoras que se componen de un sfmbolo OFDM, pero un RB puede ser cualquier bloque formado con frecuencias continuas.
Ademas, con la realizacion descrita anteriormente se ha descrito un caso en el que los RBs estan configurados de manera continua en el dominio de frecuencia, pero los RBs pueden estar asimismo configurados de manera continua en el dominio de tiempo.
Ademas, con la realizacion descrita anteriormente se ha descrito un caso en el que la presente invencion se aplica a una senal transmitida por la estacion base (es decir, una senal transmitida por la estacion base sobre un enlace descendente), pero la presente invencion se puede aplicar asimismo a una senal recibida por la estacion base (es decir, una senal transmitida por la estacion movil sobre un enlace ascendente). En este caso, la estacion base lleva a cabo control adaptativo, tal como asignacion de RB, sobre una senal de enlace ascendente.
Ademas, en la realizacion descrita anteriormente, se lleva a cabo modulacion adaptativa solamente sobre Lchs; pero se puede llevar a cabo asimismo modulacion adaptativa sobre Dchs analogamente. En este caso, la estacion base puede llevar a cabo modulacion adaptativa sobre datos de Dch en base a informacion de calidad recibida promedio de una banda completa, notificada desde cada estacion movil.
Ademas, se ha descrito un caso con la realizacion descrita anteriormente, en el que los RB utilizados para Dchs se dividen en una serie de sub-bloques en el dominio de tiempo, pero los RB utilizados para Dch se pueden dividir asimismo en una serie de sub-bloques en el dominio de frecuencia o pueden ser divididos asimismo en una serie de sub-bloques en el dominio de tiempo y en el dominio de frecuencia. Es decir, una serie de Dchs se pueden multiplexar el dominio de frecuencia en un RB o se pueden multiplexar en el dominio de tiempo o multiplexar en el dominio de frecuencia.
Ademas, aunque se ha descrito un caso en la presente realizacion en el que cuando una serie de Dchs diferentes con numeros de canal continuos se asignan a una estacion movil, solamente se notifica el primer numero de canal y el ultimo numero de canal desde la estacion base hasta la estacion movil, se puede notificar el primer numero de canal y el numero de canales desde la estacion base hasta la estacion movil.
Ademas, aunque se ha descrito un caso en la presente realizacion en el que un Dch se mapea RBs que estan mapeados de manera que estan distribuidos uniformemente en el dominio de frecuencia, los RBs a los que se mapea un Dch no se limitan a RBs mapeados que esten distribuidos uniformemente en el dominio de frecuencia.
Ademas, aunque se ha descrito un caso con la realizacion descrita anteriormente en el que se utilizan Dchs como canales para llevar a cabo transmision con diversidad de frecuencias, los canales no se limitan a Dchs, sino que los canales pueden ser cualesquiera canales que sean mapeados de manera distribuida en una serie de RBs o una serie de subportadoras en el dominio de frecuencia y puedan proporcionar el efecto de diversidad de frecuencia. Ademas, aunque se han utilizado Lchs como los canales para llevar a cabo la transmision con planificacion de frecuencias, los canales utilizados no se limitan a Lchs, sino que los canales pueden ser cualesquiera canales que puedan proporcionar efecto de diversidad multiusuario.
Ademas, Dch se puede denominar asf mismo "DVRB" (Distributed Virtual Resource Block, bloque de recursos virtual distribuido) y Lch se puede denominar asimismo "LVRB" (Localized Virtual Resource Block, bloque de recursos virtual localizado). Ademas, un RB utilizado para Dch se puede denominar asimismo "DRB" o "DPRB" (Distributed Physical Resource Block, bloque de recursos ffsico distribuido) y un RB utilizado para Lch se puede denominar asimismo "LRB" o "LPRB" (Localized Physical Resource Block, bloque de recursos ffsico localizado).
Ademas, una estacion movil se puede denominar asimismo "UE", un aparato de estacion base se puede denominar asimismo "nodo B" y una subportadora se puede denominar asimismo "tono". Ademas, un RB se puede denominar asimismo "subcanal", "bloque de subportadoras", "grupo de subportadoras", "sub-banda" o "porcion". Ademas, un CP se puede denominar asimismo "intervalo de guarda (GI, guard interval)". Ademas, una subtrama se puede denominar asimismo un "intervalo" o "trama". Un sub-bloque se puede denominar asimismo "intervalo".
Ademas, se ha descrito un caso con la realizacion descrita anteriormente, en el que un RB se divide en dos sub- bloques en el dominio de tiempo y se asigna un Dch al mismo, y cada sub-bloque dividido se puede denominar "RB". En este caso, se lleva a cabo codificacion y control adaptativo, o similar, en dos RBs en el dominio de tiempo.
Ademas, aunque con la realizacion anterior se han descrito casos en los que la presente invencion esta configurada 5 mediante hardware, la presente invencion se puede implementar mediante software.
Cada bloque de funcion utilizado en la descripcion de la realizacion mencionada anteriormente se puede implementar habitualmente como un LSI compuesto por un circuito integrado. Estos pueden ser chips individuales, o estar contenidos total o parcialmente en un solo chip. En este caso se adopta "LSI", pero se puede denominar asimismo "IC," "LSI de sistema", "super LSI" o "ultra LSI" en funcion de diferentes grados de integracion.
10 Ademas, el procedimiento de integracion de circuitos no se limita a LSIs, y es posible asimismo la implementacion utilizando circuitos dedicados o procesadores de proposito general. Despues de la fabricacion de la lSi, es posible asimismo la utilizacion de una FPGA (Field Programmable Gate Array, matriz de puertas programable in situ) o de un procesador reconfigurable donde las conexiones y configuraciones de las celulas de circuito dentro de una LSI se puedan reconfigurar.
15 Ademas, si la tecnologfa de circuitos integrados pasa a sustituir a la LSI como resultado del avance de la tecnologfa de semiconductores o de otra tecnologfa derivada, naturalmente es posible asimismo llevar a cabo la integracion de bloques de funcion utilizando esta tecnologfa. Es posible asimismo la aplicacion de biotecnologfa.
Aplicabilidad industrial
La presente invencion es aplicable a un sistema de comunicacion movil, o similar.
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Claims (15)
- 5101520253035404550REIVINDICACIONES1. Un aparato de estacion movil en un sistema, en el que sistema utiliza una serie de bloques de recursos ffsicos, PRBs, en los que son divididas una serie de subportadoras consecutivas en un dominio de frecuencia, y define un estructura de mapeo de bloques de recursos virtuales distribuidos, DVRBs a PRBs, siendo los DVRBs con el mismo numero de DVRB mapeados a dos de los PRBs con una separacion entre ambos, dependiendo la separacion tanto del numero total de PRBs consecutivos como del ancho de banda del sistema, y siendo la separacion un multiplo entero del numero de PRBs consecutivos, comprendiendo dicha estacion movil:una unidad de recepcion 202 configurada para recibir informacion de asignacion indicativa de DVRB o PRBs, que son asignados en alguna de una primera asignacion en la que se asignan DVRBs con el mismo numero de DVRB, o una segunda asignacion en la que se asignan PRBs en unidades de grupos de bloques de recursos, RBGs, en los que la serie de PRBs son agrupados y cada uno de los cuales es un conjunto de un numero de PRBs consecutivos, y para recibir datos transmitidos utilizando los DVRBs o PRBs asignados; yuna unidad de descodificacion 42 configurada para descodificar los datos de acuerdo con la estructura de mapeo que esta almacenada.
- 2. El aparato de estacion movil segun la reivindicacion 1, en el que numero es el tamano de grupo de bloque de recursos.
- 3. El aparato de estacion movil segun la reivindicacion 1 o 2, en el que uno o varios de los RBG se asignan en la segunda asignacion.
- 4. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que, en la primera asignacion, los DVRB con el mismo numero de DVRB son mapeados a los dos de los PRBs que son diferentes en un dominio de tiempo.
- 5. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que los DVRB con numeros de DVRB consecutivos son asignados en la primera asignacion.
- 6. El aparato de estacion movil segun la reivindicacion 5, en el que dicha unidad de recepcion 202 recibe la informacion de asignacion que esta basada en un numero de DVRB inicial y un numero de DVRB asignados con numeros de DVRB consecutivos.
- 7. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que los PRBs a los que no son mapeados los DVRB, se asignan en la segunda asignacion.
- 8. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que dicha unidad de recepcion 202 recibe la informacion de asignacion que incluye un mapa de bits que indica los RBG que son asignados.
- 9. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que, en la segunda asignacion, se mapean bloques de recursos virtuales localizados, LVRB, a PRB, y los LVRB se asignan en unidades de los RBG.
- 10. El aparato de estacion movil segun la reivindicacion 9, en el que se asignan los LVRB con numeros de LVRB consecutivos.
- 11. El aparato de estacion movil segun la reivindicacion 10, en el que dicha unidad de recepcion 202 recibe la informacion de asignacion que indica los LVRB asignados con numeros de LVRB consecutivos.
- 12. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que dos de los DVRB son mapeados a dos de los PRB en la misma frecuencia de una subtrama, respectivamente.
- 13. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que se mapean DVRB con numeros de DVRB no consecutivos a dos de los PRB que son adyacentes entre sf en el dominio de frecuencia.
- 14. El aparato de estacion movil segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que la separacion es la mayor de las separaciones que son multiplos enteros de un numero de PRB consecutivos que forman el RBG y que son iguales o menores que Nrb/Nd, donde Nrb es un ancho de banda del sistema expresado como el numero total de PRB, y Nd es el numero total de DVRB mapeados a PRB en la misma frecuencia de una subtrama, oque son multiplos enteros de un numero de PRB consecutivos que forman el RBG y que estan disponibles en funcion del ancho de banda del sistema.
- 15. Un procedimiento para recibir datos en un sistema, en el que sistema utiliza una serie de bloques de recursos ffsicos, PRBs, en los que son divididas una serie de subportadoras consecutivas en un dominio de frecuencia, y define un estructura de mapeo de bloques de recursos virtuales distribuidos, DVRBs a PRBs, siendo los DVRBs con el mismo numero de DVRB mapeados a dos de los PRBs con una separacion entre ambos, dependiendo laseparacion tanto del numero total de PRBs consecutivos como del ancho de banda del sistema, y siendo la separacion un multiplo entero del numero de PRBs consecutivos, que comprende:recibir informacion de asignacion que indica DVRBs o PRBs que son asignados en alguna de la primera asignacion en la que son asignados los DVRB con el mismo numero de DVRB, o la segunda asignacion en la que son 5 asignados PRBs en unidades de grupos de bloque de recursos, RBG, en los que se agrupa la serie de PRBs y cada uno de los cuales es un conjunto de un numero de PRBs consecutivos, y los datos transmitidos utilizando los DVRB o PRB asignados; ydescodificar los datos de acuerdo con la estructura de mapeo que esta almacenada.
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