ES2609400T3 - Aparato de transmisión y método de asignación de recursos de radio - Google Patents

Aparato de transmisión y método de asignación de recursos de radio Download PDF

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ES2609400T3 ES12178826.9T ES12178826T ES2609400T3 ES 2609400 T3 ES2609400 T3 ES 2609400T3 ES 12178826 T ES12178826 T ES 12178826T ES 2609400 T3 ES2609400 T3 ES 2609400T3
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Abstract

Una unidad (140) de asignación de recursos de radio configurada para: asignar un canal de control común de enlace descendente a un símbolo OFDM al comienzo de al menos un espacio de transmisión de una pluralidad de bloques de frecuencia, en la que cada bloque de frecuencia está formado por una de una pluralidad de subportadoras en un dominio de frecuencia y una pluralidad de símbolos OFDM en un dominio de tiempo, una longitud de cada bloque de frecuencia en el dominio de tiempo corresponde al espacio de transmisión, y la pluralidad de bloques de frecuencia se ubican en el dominio de la frecuencia sobre una banda de frecuencia de sistema; y asignar un canal compartido de enlace descendente a una parte distinta del símbolo OFDM al que se le asignan el canal de control común de enlace descendente y un canal de señalamiento de control de enlace descendente en la pluralidad de bloques de frecuencia ubicados en el espacio de transmisión.

Description

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DESCRIPCION
Aparato de transmision y metodo de asignacion de recursos de radio Campo tecnico
La presente invencion se refiere a un metodo y a una unidad de asignacion de recursos de radio.
Antecedentes de la tecnica
En el esquema UMTS (Sistema de telecomunicaciones movil universal) que es uno de los esquemas de comunicacion de tercera generacion (3G), el HSDPA (Acceso de paquete de enlace descendente de alta velocidad) es estandarizado como un esquema para realizar transmision de paquetes de alta velocidad en un enlace (a ser conocido como un enlace descendente en lo sucesivo) a partir de una estacion base a una estacion movil.
En el HSDPA, para aumentar el rendimiento que se puede realizar, se adopta una tecnica de programacion de paquete en la cual los usuarios que se conectan a la estacion base comparten recursos de radio (a ser conocido como un canal de paquete compartido en lo sucesivo), y la estacion base asigna los recursos de radio a un usuario que tiene buena condicion de propagacion con caracter prioritario.
En el HSDPA, la transmision de senal de un portador simple se lleva a cabo en un ancho de banda de canal de 5MHz. En consecuencia, la totalidad del ancho de banda de canal de 5MHz se usa para los datos que son senal transmitida por el canal de paquete de datos, y la asignacion de espacios de transmision a cada usuario se lleva a cabo con base en el tiempo de multiplexacion basicamente. Ademas, tambien para un canal de control para reportar cual usuario esta asignado al espacio de transmision y similares para realizar esta transmision de canal de paquete compartido, se lleva a cabo la transmision de la senal usando la totalidad del ancho de banda de canal de 5MHz.
Por otro lado, se inicia la consideracion de estandarizacion en evolucion a largo plazo (LTE) del UMTS, y se procesa el estudio del esquema de comunicacion movil de cuarta generacion (4G) que es el esquema de comunicacion movil de una proxima generacion de 3G. En los esquemas LTE de 3G y de 4G, se desea soportar la flexibilidad a partir de un ambiente multicelular como los sistemas celulares a un ambiente celular aislado, como areas de punto caliente y areas interiores, y adicionalmente se desea aumentar la eficiencia del uso de frecuencia de ambos ambientes de telefono movil.
Como un esquema de acceso de radio adoptado para un enlace descendente en los esquemas LTE de 3G y de 4G, se considera que el OFDM (Multiplexado de division de frecuencia ortogonal) es un fuerte candidato para transmitir senales que usan diversos sub portadores (con referencia al documento 1 no patente, por ejemplo)
En el OFDM, la conversion serie a paralelo se lleva a cabo en series de datos que se transmiten, de manera que las senales paralelas de las series de datos son transmitidas usando una diversidad de sub portadores. De acuerdo con esto, ya que una tasa de sfmbolos se vuelve baja, se suprimen los efectos de las ondas retrasadas (multitrayectoria) ocasionados debido a la diferencia de las rutas de propagacion a partir de un receptor, de manera que se vuelva posible transmitir una senal de tasa de informacion alta con calidad superior.
Ademas, para soportar el ambiente multicelular por el esquema de acceso de radio usando el OFDM, se desea aplicar la reutilizacion de frecuencia de un telefono movil para la realizacion de gran capacidad. Para realizar la reutilizacion de frecuencia de un telefono movil, la aplicacion de propagacion es efectiva para suprimir los efectos de las senales de interferencia usando la misma frecuencia de los telefonos moviles adyacentes circundantes.
En consecuencia, en el OFDM (OFDM con propagacion) al cual se aplica la propagacion, como se muestra en las Figs. 1A y 1B, despues que el dato de entrada es codificado de canal y modulado de datos, se aplica la propagacion, y se lleva a cabo la conversion serie a paralelo y la conversion de Fourier inversa, de manera que las senales de los multiportadores se generan y se transmiten despues que se inserta un intervalo de guarda. Mas particularmente, como un caso donde se aplica propagacion, cuando 8 se aplica como por ejemplo un factor de propagacion, cada sfmbolo se propaga en ocho sub portadores y se transmite. Ademas, cuando los efectos de interferencia de los telefonos moviles circundantes son pequenos, 1 se aplica como un factor de propagacion ya que es innecesario aplicar la propagacion, de manera que se transmiten los datos D1, D2, ... que son diferentes en cada sub portador.
Tambien en el OFDM o el OFDM al cual se aplica la propagacion como se menciono anteriormente, se puede aplicar la tecnica de programacion de paquete usando un canal compartido como el usado en HSDPA, y se puede aumentar el rendimiento de acuerdo con esto. En este caso, ya que se lleva a cabo la transmision multiportador en el OFDM para la transmision de canal compartido, no solo un metodo para llevar a cabo la asignacion de espacio de transmision a cada usuario por multiplexado de tiempo como esta disponible el HSDPA pero tambien este esta disponible para asignar recursos de radio a cada usuario en unidades de un sub portador o en unidades de un bloque de frecuencia a los cuales estan ligados una diversidad de sub portadores (con referencia al documento 2 no patente, por ejemplo).
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Por lo tanto, cuando se lleva a cabo la transmision de senal usando la transmision multiportador dentro de una banda ancha de canal, se vuelve posible un metodo para asignar recursos de radio distintos de uno para HSDPA.
Sin embargo, con el fin de realizar la comunicacion movil actual en el OFDM o el OFDM usando propagacion, ademas de transmitir el canal de control, es necesario transmitir un canal de control necesario para transmitir informacion de control del canal compartido o transmitir un canal de control comun para transmitir informacion del sistema e informacion de paginacion que se transmite a todos los usuario conectados a una estacion base. [Documento 1 no patente] J. A. C. Bingham, “Modulacion multiportador para transmision de datos: una idea cuyo tiempo ha llegado,” IEEE Commun. Mag., pp 5-14, Mayo de 1990. [Documento 2 no patente] W. Wang, T. Ottosson, M. Sternad, A. Ahlen, A. Svensson, “Impacto de la diversidad de multiusuario y variabilidad de canal en OFDM adaptado,” IEEE VTC2003-otono, pp. 547-551, Octubre de 2003.
Ademas de lo anterior, se encontro que el documento WO 2004/091126 A1 daba a conocer una estacion base y un metodo de comunicacion relacionado. Se encontro que las ensenanzas respectivas consideraban los denominados “bloques” con una pluralidad de subportadoras dispuestas en el “dominio de sfmbolo” de tiempo y frecuencia. Sin embargo, tal asignacion solo se da a conocer con respecto o bien a senales piloto o bien a datos o la asignacion de datos de control y una pluralidad de usuarios. Mas notablemente, los datos de control no se asignan nunca al comienzo en el que al mismo tiempo se asigna un canal compartido a los sfmbolos restantes.
Descripcion de la invencion
Problemas que van a resolverse mediante la invencion
Sin embargo, en la transmision multiportadora anteriormente mencionada, para llevar a cabo la transmision de senal usando una diversidad de sub portadores, hay a continuacion un problema.
Hay un problema, en un enlace descendente, que no se determina como los recursos de radio son asignados de manera optima a los canales ffsicos para transmitir diferentes tipos de informacion.
Un objeto de la presente invencion es proporcionar una unidad y un metodo de asignacion de recursos de radio que pueden asignar recursos de radio segun tipos de canales ffsicos. Medios para resolver el problema
Para resolver el problema anterior,la presente invencion proporciona el contenido de las reivindicaciones independientes. Una realizacion adicional preferida se define en una reivindicacion dependiente.
Breve descripcion de los dibujos
La Fig. 1A es un diagrama explicativo que muestra un esquema de comunicacion OFDM al que se aplica la propagacion;
La Fig. 1B es un diagrama explicativo que muestra un esquema de comunicacion OFDM al cual se aplica la propagacion; La Fig. 2 es un diagrama explicativo que muestra la clasificacion de canales ffsicos;
La Fig. 3 es un diagrama de bloques que muestra un aparato de transmision de una realizacion de la presente invencion;
La Fig. 4 es un diagrama explicativo que muestra las combinaciones de niveles de calidad de recepcion, esquemas de modulacion de datos y tasas de codificacion;
La Fig. 5 es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun, un canal de senalamiento de control y un canal compartido;
La Fig. 6A es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6B es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6C es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6D es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6E es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control
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La Fig. 6F es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6G es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6H es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comun;
La Fig. 6I es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comUn;
La Fig. 6J es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comUn;
La Fig. 6K es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comUn;
La Fig. 6L es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de control comUn;
La Fig. 7A es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7B es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7C es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7D es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7E es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7F es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7G es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7H es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7I es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7J es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7K es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 7L es un diagrama explicativo que muestra la asignacion de un recurso de radio a un canal de senalamiento de control;
La Fig. 8 es un diagrama de bloques que muestra un aparato de transmision de una realizacion de la presente invencion;
La Fig. 9A es un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de aplicacion de multiplexado de tiempo;
La Fig. 9B es un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de aplicacion de multiplexado de tiempo;
La Fig. 10 es un diagrama de bloques que muestra un aparato de transmision de una realizacion de la presente invencion;
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La Fig. 11A es un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de uso combinado del multiplexado de frecuencia;
La Fig. 11B es un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de uso combinado del multiplexado de frecuencia;
La FIG. 12 es un diagrama de bloques que muestra un aparato de transmision de una realizacion de la presente invencion; La Fig. 13 es un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de aplicacion de multiplexado de codigo;
La Fig. 14 es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio al canal compartido;
La Fig. 15 es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio al canal compartido;
La Fig. 16 es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio al canal compartido;
La Fig. 17A es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio al canal compartido;
La Fig. 17B es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio al canal compartido;
La Fig. 18 es un diagrama explicativo que muestra una asignacion de un recurso de radio a un canal multidifusion y a otros canales ffsicos;
La Fig. 19 es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de tasas de datos elevadas de usuarios;
La Fig. 20 es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de tasas de datos bajas de usuarios;
La Fig. 21 es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de tasas de datos bajas de usuarios;
La Fig. 22A es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de usuarios de movilidad de alta velocidad;
La Fig. 22B es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de usuarios de movilidad de alta velocidad;
La Fig. 23A es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de usuarios de movilidad de baja velocidad;
La Fig. 23B es un diagrama explicativo que muestra la multiplexacion de usuarios de movilidad de baja velocidad;
La Fig. 24 es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la multiplexacion de usuarios con tasas de datos bajas;
La Fig. 25A es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la multiplexacion de usuarios con tasas de datos bajas;
La Fig. 25B es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la multiplexacion de usuarios con tasas de datos bajas;
La Fig. 26A es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la multiplexacion de usuarios con tasas de datos bajas;
La Fig. 26B es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la multiplexacion de usuarios con tasas de datos bajas;
La Fig. 27A es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la multiplexacion de usuarios con tasas de datos bajas;
La Fig. 27B es un diagrama explicativo de un diagrama que muestra la asignacion de un recurso de radio al canal compartido;
La Fig. 28 es un diagrama de flujo que muestra el funcionamiento de un aparato de transmision de una realizacion de la presente invencion;
Descripcion de los sfmbolos de referencia: Aparato 100 de transmision Descripcion detallada
A continuacion, se describen realizaciones de la presente invencion y ejemplos con referencia a los dibujos. Por cierto, en todos los dibujos se usan los mismos sfmbolos de referencia para unidades que tienen la misma funcion, y no se da descripcion repetida.
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Primero, se describe con referencia a la Fig. 2, un canal ffsico en el enlace descendente previsto para las realizaciones de la presente invencion.
El canal ffsico en el enlace descendente previsto para las realizaciones de la presente invencion se clasifica dentro de un canal de control comun, un canal compartido, un canal (a ser conocido como un canal de senalamiento, en lo sucesivo) para transmitir informacion de control de la capa ffsica e informacion de control de la capa 2, y un canal multidifusion.
El canal de control comun es un canal para llevar a cabo la transmision de la totalidad de un telefono movil cubierto por una estacion base, por ejemplo, el canal de control comun transmite informacion de diffusion, informacion de paginacion y similares.
El canal compartido es para transmitir datos de trafico a cada usuario, datos de senal de control que usan una senal de una capa superior y similares. Por ejemplo, como la senal de control que usa la senal de la capa superior, hay un ACK/NACK que indica la presencia o ausencia de un error de recepcion en TCP/IP.
El canal de senalamiento de control transmite, por ejemplo, como la informacion de control en la capa ffsica, la informacion del esquema de modulacion y la tasa de codificacion en la modulacion adaptada. Ademas, por ejemplo, el canal de senalamiento de control transmite, como la informacion de control de la capa ffsica, la informacion de asignacion de recurso de radio tal como la informacion que indica cual sfmbolo o sub portador se asigna.
Ademas, por ejemplo, el canal de senalamiento de control transmite, como la informacion de control de la capa 2, informacion de control de retransmision de paquete. Ademas, por ejemplo, el canal de senalamiento de control transmite, como la informacion de control de la capa 2, informacion de asignacion de programacion de paquete.
El canal multidifusion es un canal para multidifusion.
Se describe un aparato de transmision de una realizacion de la presente invencion, con referencia a la Fig. 3.
El aparato de transmision se dispone en una estacion base, por ejemplo, y transmite un canal de enlace descendente.
El aparato 100 de transmision transmite el canal de control comun y el canal de senalamiento de control usando una banda de frecuencia completa o al menos una parte de las bandas de frecuencia discretamente ubicadas sobre la banda de frecuencia completa. De acuerdo con esto, se puede obtener el efecto de diversidad en un dominio de frecuencia.
Ademas, el aparato 100 de transmision divide un dominio de tiempo y un dominio de frecuencia, y transmite el canal compartido con base en una programacion de paquete para asignar una parte correspondiente para recibir un buen estado a un usuario. De acuerdo con esto, se puede obtener un efecto de diversidad multiusuario.
Ademas, el aparato 100 de transmision puede transmitir el canal compartido con base en la programacion de paquete del dominio de tiempo usando la banda de canal completa. De acuerdo con esto, se puede obtener el efecto de diversidad de frecuencia.
El aparato 100 de transmision incluye una unidad 110 de generacion de senal de canal de control comun, una unidad 120 de generacion de senal de canal de senalamiento de control, una unidad 130 de generacion de senal de canal compartido, una unidad 140 de asignacion de recurso de radio conectada a la unidad 110 de generacion de senal de canal de control comun, la unidad 120 de generacion de canal de senalamiento de control y la unidad 130 de generacion de senal de canal compartido, una unidad 150 IFFT conectada a la unidad 140 de asignacion de recurso de radio, y una unidad 160 de insercion de intervalo de guarda conectada a la unidad 150 IFFT.
La unidad 110 de generacion de senal de canal de control comun incluye una unidad 102 de codificacion de canal a la que se suministran los datos de transmision que se envfan por el canal de control comun, una unidad 104 de modulacion conectada a la unidad 102 de codificacion de canal, y una unidad 106 de propagacion conectada a la unidad 104 de modulacion. La unidad 106 de propagacion esta conectada a la unidad 140 de asignacion de recurso de radio.
La unidad 130 de generacion de senal de canal compartido incluye una unidad 128 de programacion de paquete a la cual se suministran los datos de cada usuario, una unidad 122 de codificacion de canal conectada a la unidad 128 de programacion de paquete, una unidad 124 de modulacion de datos conectada a la unidad 122 de codificacion de canal, y una unidad 124 de propagacion conectada a la unidad 124 de modulacion de datos. La unidad 126 de propagacion esta conectada a la unidad 140 de asignacion de recurso de radio.
La unidad 120 de generacion de senal de canal de senalamiento de control incluye una unidad 112 de codificacion de canal conectada a la unidad 128 de programacion de paquete como un medio de programacion, una unidad 114
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Los datos de cada usuario se suministran a la unidad 128 de programacion de paquete. En la unidad 128 de programacion de paquete, se lleva a cabo la programacion de paquete para seleccionar un usuario para ser asignado al canal compartido con base en la informacion de retroalimentacion que indica el estado de radio enviada a partir de cada usuario (estacion receptora). Por ejemplo, la unidad 128 de programacion de paquete divide el dominio de tiempo y el dominio de frecuencia para asignar una parte donde el estado de radio es bueno para un usuario.
Ademas, la unidad 128 de programacion de paquete determina una tasa de codificacion de canal y un esquema de modulacion de datos para el usuario seleccionado. Ademas, la unidad 128 de programacion de paquete determina un factor de propagacion para el usuario seleccionado. Por ejemplo, la unidad 128 de programacion de paquete determina el esquema de modulacion y la tasa de codificacion de datos con base en la informacion que indica los esquemas de modulacion de datos y las tasas de codificacion para los niveles de calidad recibidos que se muestran en la Fig. 4 de manera que se lleva a cabo la transmision mas eficientemente de acuerdo con un algoritmo definido de antemano.
La informacion que indica los esquemas de modulacion de datos y las tasas de codificacion para los niveles de calidad recibidos se definen de manera que, el mejor nivel de calidad de recepcion es, el mayor nivel de modulacion del esquema de modulacion de datos y la tasa de codificacion mas grande. Por ejemplo, como el esquema de modulacion de datos, QPSK, 16QAM, y QAM se definen como la calidad de recepcion se vuelve mejor. Como la tasa de codificacion, se definen los valores crecientes que forman 1/9 a 3/4 en la medida que se vuelve mejor el nivel de calidad de recepcion. El esquema de modulacion de datos y la tasa de codificacion que se definen aqm, se cambian de acuerdo con un ambiente, telefono movil y similares donde se instala el aparato de transmision.
Ademas, la unidad 128 de programacion de paquete suministra, a la unidad 112 de codificacion de canal, la unidad 124 de modulacion de datos y la unidad 126 de propagacion, la informacion obtenida por la programacion de paquete que es, por ejemplo, un ID de usuario que indica un usuario seleccionado y la informacion, como informacion de control, que indica al menos uno de un factor de propagacion para usarse para la transmision para el usuario, una tasa de codificacion de canal y un esquema de modulacion de datos.
Ademas, la unidad 128 de programacion de paquete suministra datos de transmision de un usuario seleccionado por la programacion de paquete a la unidad 122 de codificacion de canal, y la informacion se suministra a la unidad 124 de modulacion de datos.
La unidad 122 de codificacion de canal lleva a cabo la codificacion de canal en los datos de transmision de acuerdo con la tasa de codificacion de canal seleccionada por la unidad de programacion de paquete y suministra los datos de transmision a la unidad 124 de modulacion de datos.
La unidad 124 de modulacion de datos lleva a cabo la modulacion de datos en los datos de transmision en la cual se lleva a cabo la codificacion de canal de acuerdo con el esquema de modulacion de datos seleccionado por la unidad 128 de programacion de paquete, y suministra los datos a la unidad 126 de propagacion.
La unidad 126 de propagacion, propaga los datos de transmision en la cual se llevan a cabo los datos de propagacion con el factor de propagacion seleccionado por la unidad 128 de programacion de paquete, y suministra los datos a la unidad 140 de asignacion de recurso de radio.
Por otro lado, la informacion de control suministrada a la unidad 112 de codificacion de canal por la unidad 128 de programacion de paquete, es codificada de canal de acuerdo con una tasa de codificacion de canal establecida de antemano en la unidad 112 de codificacion de canal, y la informacion de control es suministrada a la unidad 114 de modulacion de datos.
La unidad 114 de modulacion de datos lleva a cabo la modulacion de datos en la informacion de control la cual lleva a cabo la codificacion de canal de acuerdo con un esquema de modulacion de datos definido de antemano, y suministra la informacion de control a la unidad 116 de propagacion.
La unidad 116 de propagacion propaga la informacion de control en la cual se lleva a cabo la modulacion de datos de acuerdo con el factor de propagacion definido de antemano, y suministra la informacion a la unidad 140 de asignacion de recurso de radio.
Ademas, la informacion transmitida por el canal de control comun es suministrada a la unidad 102 de codificacion de canal, de manera que se lleva a cabo la codificacion de canal de acuerdo con una tasa de codificacion de canal establecida de antemano, y la informacion es suministrada a la unidad 104 de modulacion de datos.
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La unidad 104 de modulacion de datos lleva a cabo la modulacion de datos en los datos de transmision en los cuales se lleva a cabo la codificacion de canal, y suministra los datos de transmision a la unidad 106 de propagacion.
La unidad 116 de propagacion propaga los datos de transmision en la cual se lleva a cabo la modulacion de datos de acuerdo con un factor de propagacion definido de antemano, y suministra los datos de propagacion a la unidad 140 de asignacion de recurso de radio.
La tasa de codificacion de canal usada por las unidades 102 y 112 de codificacion de canal, los esquemas de modulacion de datos usados por las unidades 104 y 114 de modulacion de datos, y los factores de propagacion usados por las unidades 106 y 116 de propagacion, son variables de acuerdo con un ambiente y un telefono movil (sector).
La unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna recursos de radio al canal de control comun, el canal de senalamiento de control y el canal compartido.
Se proporcionan descripciones con referencia a la Fig. 5.
Por ejemplo, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun y el canal de senalamiento de control, como se muestra en la configuracion 1, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio divide una banda de frecuencia completa asignada al sistema en bloques sub portador cada uno formado por uno o mas sub portadores, y asigna al menos un bloque sub portador a un espacio de transmision que indica una unidad de paquete de transmision. (TTI: Intervalo de tiempo de transmision).
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal compartido, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna recursos de radio distintos que los asignados al canal de control comun y al canal de senalamiento de control. De acuerdo con esto, en cuanto al canal de control comun y al canal de senalamiento de control, se lleva a cabo el mapeado a los dominios de frecuencia discreta sobre la banda de frecuencia completa, de manera que se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, como se muestra en la configuracion 2, cuando los recursos de radio de asignacion al canal de control comun y al canal de senalamiento de control, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede asignar, al canal de control comun y al canal de senalamiento de control, al menos una parte de una diversidad de sfmbolos que forman el espacio de transmision que indica la unidad (TTI: Intervalo de tiempo de transmision) de transmision en el paquete de transmision.
Tambien en este caso, cuando se asignan recursos de radio al canal compartido, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna sfmbolos distintos que los sfmbolos a los que se asignan el canal de control comun o el canal de senalamiento de control. De acuerdo con esto, ya que el canal de control comun y el canal de senalamiento de control pueden estar mapeados sobre la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion del receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, como se muestra en la configuracion 3, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun y al canal de senalamiento de control, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio divide la banda de frecuencia completa asignada al sistema en bloques sub portadores cada uno formados por uno o mas sub portadores en la direccion del eje de la frecuencia, y divide en unidades una diversidad de sfmbolos OFDM en la direccion del eje del tiempo, de manera que forma bloques de frecuencia que usan una diversidad de sub portadores y una diversidad de sfmbolos OFDM.
La unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede seleccionar al menos uno de una diversidad de bloques de frecuencia para asignarlo al canal de control comun y al canal de senalamiento de control. Ademas, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede asignar al menos una parte de una diversidad de sfmbolos OFDM que forman el bloque de frecuencia al canal de control comun y al canal de senalamiento de control.
Tambien en este caso, cuando se asignan recursos de radio al canal compartido, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede asignar al menos uno de bloques de sfmbolos y de frecuencia distintos a los sfmbolos asignados al canal de control comun y al canal de senalamiento de control. De acuerdo con esto, ya que el canal de control comun y el canal de senalamiento de control pueden estar mapeados en dominios de frecuencia discreta en la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
La unidad 150 IFFT lleva a cabo la transformada de Fourier rapida inversa en la senal de entrada para llevar a cabo la modulacion del esquema OFDM.
La unidad 160 de adicion GI adiciona un intervalo de guarda a una senal que se transmite para generar un sfmbolo del esquema OFDM. El intervalo de guarda se obtiene copiando una parte de un encabezado o un final de un
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s^bolo que se transmite.
En lo siguiente, la asignacion de recursos de radio se describe concretamente para cada uno del canal de control comun, el canal de senalamiento de control y el canal compartido.
Primero, se describe la asignacion de recurso de radio para el canal de control comun con referencia a las Figs. 6A- 6L.
El canal de control comun es informacion dirigida a todos los usuarios en un telefono movil. Ademas, es necesario que los usuarios en el telefono movil puedan recibir la informacion con probabilidad espacial requerida y con calidad requerida, por ejemplo, con una tasa de error predeterminada. En consecuencia, cuando se lleva a cabo la transmision usando solo una banda de frecuencia estrecha, el estado de recepcion en la frecuencia es diferente para cada usuario y hay un riesgo que se produzca a un usuario para quien el estado de recepcion es malo dependiendo de las circunstancias. Ademas, ya que la informacion esta dirigida a todos los usuarios, no es posible el uso de llevar a cabo la asignacion con programacion de paquete para llevar a cabo la transmision de senal.
Por lo tanto, en el canal de control comun, no se aplica la programacion de paquete, y el canal es asignado a la banda de frecuencia completa o a al menos parte de las bandas de frecuencia ubicadas discretamente sobre la banda de frecuencia completa. De acuerdo con esto, se puede obtener el efecto de diversidad de frecuencia.
Por ejemplo, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6A, el canal de control comun es asignado a al menos un espacio de transmision, y se lleva a cabo la transmision usando la banda de frecuencia completa en el espacio de transmision asignado. Usando de esta manera la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6B, la banda de frecuencia completa asignada al sistema se divide en bloques de sub portador cada uno formado por una diversidad de sub portadores, y el canal de control comun es mapeado secuencialmente a al menos uno de los bloques de sub portador. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6C, las configuraciones 1 y 2 se combinan de manera que el canal de control comun es mapeado a al menos un bloque sub portador en al menos un espacio de transmision. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6D, el canal de control comun se asigna a una parte de sfmbolos en al menos un espacio de transmision, y se lleva a cabo la transmision usando la banda de frecuencia completa en el sfmbolo al cual se lleva cabo la asignacion. De acuerdo con esto, usando la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6E, la banda de frecuencia completa asignada al sistema se divide en bloques de sub portador cada uno formado por una diversidad de sub portadores, y el canal de control comun es mapeado secuencialmente a una parte de sub portadores en al menos un bloque de sub portador. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6F, las configuraciones 3 y 4 se combinan para mapear el canal de control comun en una parte de sub portadores en al menos un bloque sub portador en una parte de sfmbolos en al menos un espacio de transmision. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, como se muestra en la Fig. 6G, el canal de control comun es mapeado a una parte de sfmbolos en al menos un bloque de sub portador en al menos un espacio de transmision. En este caso, en cada espacio de transmision, el canal de control comun a ser mapeado es ubicado de manera tal que la posicion es diferente en al menos una parte de los bloques de sub portador. Mapeando de esta manera el canal de control comun en la direccion de frecuencia y la direccion del eje de tiempo, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de tiempo ademas del efecto de diversidad de frecuencia. Por ejemplo, cuando el receptor se mueve a una velocidad elevada, hay un caso donde la calidad de recepcion en la frecuencia cae en cierto momento. En tal caso, llevando a cabo el mapeado de manera que la posicion del bloque sub portador sea diferente en al menos una parte de los bloques de sub portador, se puede obtener el efecto de diversidad de tiempo de manera que se puede mejorar la calidad de la recepcion.
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Ademas, como se muestra en la Fig. 6H, cuando se asignan recursos de radio al canal de control comun, el espacio de transmision descrito en la Fig. 6G se puede transmitir en un numero predeterminado de veces en intervalos de un tiempo predeterminado. De acuerdo con esto, al transmitir el mismo espacio de transmision una diversidad de numero de veces, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de tiempo ademas del efecto de diversidad de frecuencia. En este caso, el intervalo de tiempo por el cual el espacio de transmision es enviado, se controla adaptivamente de acuerdo con el ambiente. Por ejemplo, el intervalo de transmision se ajusta que sea largo en un ambiente como una oficina donde el movimiento es pequeno, y el intervalo de transmision se ajusta que sea corto en un ambiente como una ciudad donde el movimiento es grande. Ademas, se puede llevar a cabo el mapeado de manera que la posicion del canal de control comun a ser mapeado a una parte de al menos un bloque de sub portador en un espacio de transmision a ser transmitido en segundo lugar o posterior, sea diferente de la posicion del canal de control comun transmitida previamente.
La posicion del canal de control comun en cada bloque sub portador descrito en las Figs. 6G y 6H esta determinado fijamente de antemano con base en una regla predeterminada como se muestra en la Fig. 6I. Ademas, la posicion del canal de control comun en cada bloque sub portador puede estar aleatoriamente determinada en cada bloque sub portador como se muestra en la Fig. 6j.
Ademas, en la Fig. 6H, como se muestra en la Fig. 6K, la informacion igual a la transmitida en primer lugar es transmitida por el canal de control comun transmitida en segundo lugar o posterior. En este caso, se lleva a cabo el procesamiento de demodulacion en el receptor, y se determina si hay un error de demodulacion. Cuando no hay error de demodulacion, el receptor es controlado de manera que este no reciba el canal de control comun transmitido en tercer lugar o posterior. Cuando hay un error de demodulacion, se descarta la informacion, y el canal de control comun transmitido en segundo lugar es demodulado de nuevo (ningun paquete se combina, Tipo-I).
Ademas, como se muestra en la Fig. 6L, cuando hay un error de demodulacion, la informacion no se puede descartar de manera que se lleva a cabo la combinacion de paquete para el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior y al canal de control comun recibido previamente para demodularlo de nuevo (existe combinacion de paquete, Tipo-I). De acuerdo con esto, se puede mejorar la recepcion de SIR.
Ademas, en la Fig. 6H, el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior puede ser para transmitir informacion diferente de la de la primera transicion. Por ejemplo, el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior puede estar configurado para transmitir un paquete en el cual se lleva a cabo la perforacion con un patron diferente de un patron de la primera transmision (existe combinacion de paquete, Tipo-II). En este caso, se lleva a cabo el procesamiento de demodulacion en el lado receptor, y se determina si hay un error de demodulacion. Cuando no hay error de demodulacion, el receptor es controlado de manera que este no reciba el canal de control comun transmitido en tercer lugar o posterior. Cuando hay un error de demodulacion, la informacion no se puede descartar, y se puede llevar a cabo la combinacion de paquete para el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior y el canal de control comun recibido previamente para demodularlo de nuevo. De acuerdo con esto, se puede mejorar la ganancia de codificacion.
Ademas, en la Fig. 6H, el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior puede estar configurado para transmitir informacion diferente de una enviada en primer lugar. Por ejemplo, se transmite la informacion que indica que el canal de control comun esta dividido en dos o mas, y la informacion dividida es transmitida. Cuando la informacion se almacena en el canal de control comun transmitida en primer lugar y el codigo de redundancia se almacena en el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior, el canal de control comun transmitido en segundo lugar o posterior no puede ser decodificado cuando falla la recepcion del canal de control comun transmitido en primer lugar.
En ese caso, al dividir la informacion que indica el canal de control comun en dos o mas, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de tiempo. En este caso, se puede transmitir un espacio para transmitir informacion que indica el canal de control comun dividiendola y un paquete que almacena el codigo de redundancia.
En este caso, es necesario determinar de antemano un numero de division del canal de control comun en el transmisor y en el receptor. Como la informacion es determinada de antemano, son necesarios, un numero de paquetes para llevar a cabo la combinacion de paquete, un patron de perforacion, una constelacion, y un bit que indica un paquete nuevo o retransmitido. El bit que indica un paquete nuevo o retransmitido es necesario para impedir la combinacion incorrecta considerando un error de bit ACK/NACK.
Luego, se describe la asignacion de recursos de radio al canal de senalamiento de control con referencia a las Figs. 7A-7L.
El canal de senalamiento de control es una senal transmitida para cada usuario programada por la unidad 128 de programacion de paquete, y es necesario especificar diversos usuarios quienes deciden la programacion en el telefono movil que es capaz de recibir la senal con una probabilidad espacial requerida y una calidad requerida, esto es, por ejemplo, con una tasa de error predeterminada. Por lo tanto, el canal se asigna a la banda de frecuencia
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completa que esta ubicada discretamente sobre la banda de frecuencia completa sin aplicar la programacion de paquete. De acuerdo con esto, se puede obtener el efecto de diversidad de frecuencia.
Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 7A, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, el canal de senalamiento de control es asignado a al menos un espacio de transmision, y se lleva a cabo la transmision usando toda la banda de frecuencia completa en el espacio de transmision asignado. Usando la banda de frecuencia completa de esta manera, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de tiempo.
Ademas, como se muestra en la Fig. 7B, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, la banda de frecuencia completa asignada al sistema se divide en bloques sub portador cada uno formado por una diversidad de sub portadores de manera que el canal de senalamiento de control es mapeado secuencialmente a al menos un bloque sub portador. Al llevar a cabo de esta manera el mapeado en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, como se muestra en la Fig. 7C, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, la Fig. 7A y la Fig. 7B se combinan de manera que el canal de senalamiento de control es mapeado a al menos un bloque sub portador en al menos un espacio de transmision. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, como se muestra en la Fig. 7D, el canal de senalamiento de control es asignado a una parte de sfmbolos en al menos un espacio de transmision, y se lleva a cabo la transmision usando la banda de frecuencia completa en el sfmbolo en el cual se lleva a cabo la transmision. Usando de esta manera la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, como se muestra en la Fig. 7E, la banda de frecuencia completa asignada al sistema se divide en bloques sub portador cada uno formado por una diversidad de sub portadores, y el canal de senalamiento de control es mapeado secuencialmente a una parte de sub portadores en al menos un bloque sub portador. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, como se muestra en la Fig.7F, la Fig. 7C y la Fig. 7D, se combinan para mapear el canal de senalamiento de control en una parte de sub portadores en al menos un bloque sub portador en una parte de sfmbolos en al menos un espacio de transmision. Al llevar a cabo el mapeado de esta manera en la direccion de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, como se muestra en la Fig. 7G, el canal de senalamiento de control es mapeado a una parte de sfmbolos en al menos un bloque sub portador en al menos un espacio de transmision. En este caso, en cada espacio de transmision, el canal de senalamiento de control a ser mapeado es ubicado de manera que la posicion sea diferente en al menos una parte de los bloques sub portador. Al mapear de esta manera el canal de senalamiento de control en la direccion de frecuencia y en la direccion del eje de tiempo, se puede mejorar la calidad en la recepcion en el receptor, debido al efecto de diversidad de tiempo ademas del efecto de diversidad de frecuencia. Por ejemplo, cuando el receptor se mueve a una velocidad elevada, hay un caso donde la calidad de recepcion en la frecuencia cae en cierto momento. En tal caso, al llevar a cabo el mapeado de manera que la posicion del canal de senalamiento de control a ser mapeado a cada bloque sub portador es diferente en al menos una parte de los bloques sub portadores, se puede obtener el efecto de diversidad de tiempo de manera que se puede mejorar la calidad de recepcion.
Ademas, como se muestra en la Fig. 7H, cuando se asignan recursos de radio al canal de senalamiento de control, el espacio de transmision descrito en la Fig. 7G se puede transmitir un numero predeterminado de veces en intervalos de un tiempo predeterminado. Al transmitir de esta manera un espacio de transmision igual una diversidad de numero de veces, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de tiempo ademas del efecto de diversidad de frecuencia. En este caso, el intervalo de tiempo por el cual el espacio de transmision es enviado, se controla adaptivamente de acuerdo con el ambiente. Por ejemplo, el intervalo de transmision se ajusta que sea largo en un ambiente como una oficina donde el movimiento es pequeno, y el intervalo de transmision se ajusta que sea corto en un ambiente como una ciudad donde el movimiento es grande. Ademas, se puede llevar a cabo el mapeado de manera que la posicion del canal de senalamiento de control a mapear una parte de sfmbolos de al menos un bloque sub portador en un espacio de transmision que se transmite en segundo lugar o posterior, sea diferente a una posicion del canal de senalamiento de control transmitido previamente.
La posicion del canal de senalamiento de control en cada bloque sub portador que se describe en las Figs. 7G y 7H esta determinado fijamente de antemano con base en una regla predeterminada como se muestra en la Fig. 7I. Ademas, la posicion del canal de senalamiento de control en cada bloque sub portador puede estar aleatoriamente
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Ademas, en la Fig. 7H, como se muestra en la Fig. 7K, la informacion igual a la transmitida en primer lugar, es transmitida por el canal de senalamiento de control transmitida en segundo lugar o posterior. En este caso, se lleva a cabo el procesamiento de demodulacion en el receptor, y se determina si hay un error de demodulacion. Cuando no hay un error de demodulacion, el receptor es controlado de manera que este no recibe el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior. Cuando hay un error de demodulacion, se descarta la informacion, y el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior se desmodula de nuevo (ningun paquete se combina, Tipo-I).
Ademas, como se muestra en la Fig. 7L, cuando hay un error de demodulacion, la informacion puede ser descartada para llevar a cabo la combinacion de paquete para el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior y el canal de senalamiento de control recibido previamente para demodularlo de nuevo (existe la combinacion de paquete, Tipo-I). De acuerdo con esto, se puede mejorar la recepcion de SIR.
Ademas, en la Fig. 7H, el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior puede ser para transmitir informacion diferente de una de la primera transicion. Por ejemplo, el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior puede estar configurado para transmitir un paquete en el cual se lleva a cabo la perforacion con un patron diferente que el patron de la primera transmision (existe la combinacion de paquete, Tipo-II). En este caso, se lleva a cabo el procesamiento de demodulacion en el lado receptor, y se determina si hay un error de demodulacion. Cuando no hay un error de demodulacion, el receptor es controlado de manera que este no recibe el canal de senalamiento de control transmitido en tercer lugar o posterior. Cuando hay un error de demodulacion, la informacion no se puede descartar y se puede llevar a cabo la combinacion de paquete para el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior y el canal de senalamiento de control recibido previamente para demodularlo de nuevo. De acuerdo con esto, se puede mejorar la ganancia de codificacion.
Ademas, en la Fig. 7H el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior puede estar configurado para transmitir informacion diferente que la enviada en primer lugar. Por ejemplo, la informacion que indica que el canal de senalamiento de control esta dividido en dos o mas, y se transmite la informacion dividida. Cuando la informacion se almacena en el canal de senalamiento de control transmitido en primer lugar y el codigo de redundancia se almacena en el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior, el canal de senalamiento de control transmitido en segundo lugar o posterior no puede ser decodificado cuando falla la recepcion del canal de senalamiento de control transmitido en primer lugar.
En ese caso, al dividir la informacion que indica el canal de senalamiento de control en dos o mas, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de tiempo. En este caso, se pueden transmitir un espacio de transmision para transmitir informacion que indica el canal de senalamiento de control dividiendola y un paquete que almacena el codigo de redundancia.
En este caso, es necesario determinar de antemano un numero de division del canal de senalamiento de control en el transmisor y en el receptor. Como la informacion es determinada de antemano, son necesarios, un numero de paquetes para llevar a cabo la combinacion de paquete, un patron de perforacion, una constelacion, y un bit que indica un paquete nuevo o retransmitido. El bit que indica un paquete nuevo o retransmitido es necesario para impedir la combinacion incorrecta considerando un error de bit ACK/NACK.
Como se menciono anteriormente, se describen hasta el momento los casos donde los recursos de radio se asignan al canal de control comun y al canal de senalamiento de control.
Luego, se describe un metodo para asignar recursos de radio a una diversidad de canales de control comun y canales de senalamiento de control.
Se proporcionan descripciones para cada uno de los casos donde se aplica el multiplexado de tiempo, un caso donde se usa adicionalmente el multiplexado de frecuencia y un caso donde se usa adicionalmente el multiplexado de codigo.
Primero, se describe un caso donde se aplica un multiplexado de tiempo.
En este caso, como se muestra en la Fig. 8, el aparato de transmision esta configurado por una unidad 110 de generacion de senal de canal de control comun al que se suministran los datos de transmision para ser transmitidos por el canal de control comun como un canal #1, una unidad 120 de generacion de senal de canal de senalamiento de control a la cual la informacion de control se suministra a partir de la unidad 128 de programacion de paquete como un canal #2, una unidad 140 de asignacion de recurso de radio, una unidad 150 IFFT y una unidad 160 de insercion de intervalo de guarda.
La unidad 140 de asignacion de recurso de radio incluye una unidad 131 de conmutacion conectada a las unidades
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106 y 116 de propagacion, una unidad 132 de control de conmutacion y una unidad 133 de conversion serie a paralelo conectada a la unidad 131 de conmutacion. La unidad 133 de conversion serie a paralelo esta conectada a la unidad 150 IFFT.
La unidad 132 de control de conmutacion lleva a cabo el control para cambiar los canales que se transmiten para cada sfmbolo o cada espacio de transmision. La unidad 131 de conmutacion cambia oportunamente los canales a transmitirse de acuerdo con una senal de control a partir de la unidad 132 de control de conmutacion para suministrar senales a la unidad 133 de conversion serie a paralelo.
Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 9A, la unidad 132 de control de conmutacion divide el dominio de tiempo en una diversidad de dominios en un bloque de frecuencia asignado, y lleva a cabo la conmutacion de manera que se asignen canales ffsicos a una diversidad de canales de control comun y canales de senalamiento de control en los dominios de tiempo divididos. Por ejemplo, la unidad 132 de control de conmutacion lleva a cabo la conmutacion de manera que se asignen una diversidad de canales ffsicos a los canales de control comun y los canales de senalamiento de control en unidades de sfmbolos incluidos en los dominios de tiempo divididos, por ejemplo, para cada uno de los canales #1, #2, #3, ...
En este caso, los recursos de radio a los cuales cualquiera del canal de control comun y el canal de senalamiento de control no estan asignados, por ejemplo se asigna otro canal ffsico tal como un canal compartido mencionado mas adelante.
De acuerdo con esto, al usar al menos un bloque de frecuencia y al asignar una diversidad de canales de control comun y los canales de senalamiento de control en un nivel de sfmbolo, se puede mejorar la calidad de recepcion debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, por ejemplo, como se muestra en la Fig. 9B, la unidad 134 de control de conmutacion puede llevar a cabo la conmutacion, para cada espacio de transmision, de manera que se asignen una diversidad de canales ffsicos, como los canales #1, #2, por ejemplo, que incluyen canales de control comun, canales de senalamiento de control, o ambos de estos a un sfmbolo OFDM predeterminado o bloques de frecuencia incluidos en el espacio de transmision.
En este caso, los recursos de radio a los cuales cualquiera del canal de control comun y el canal de senalamiento de control no estan asignados, por ejemplo se asigna otro canal ffsico tal como un canal compartido mencionado mas adelante. De acuerdo con esto, al asignar una diversidad de canales de control, canales de senalamiento de control o ambos de estos, los canales de control comun y los canales de senalamiento de control se pueden transmitir usando la banda completa, de manera que se puede mejorar la calidad de recepcion debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Luego, se describe un caso donde el multiplexado de frecuencia es usado en conjunto. En este caso, se describe un metodo de transmision en un caso donde el multiplexado de frecuencia es usado en conjunto con el multiplexado de tiempo cuando el numero de canales ffsicos que pueden ser multiplexados, es pequeno aplicando solo el multiplexado de tiempo anteriormente mencionado.
El aparato de transmision en el caso donde el multiplexado de frecuencia es usado en conjunto, es diferente del aparato de transmision descrito con referencia en la Fig. 8 en que la configuracion de la unidad 140 de asignacion de recurso de radio es diferente. La unidad 140 de asignacion de radio es una unidad 134 de mapeado de sub portador conectada a las unidades 106 y 116 de propagacion, y una unidad 135 de mapeado de sub portador conectada a la unidad 134 de mapeado de sub portador. La unidad 134 de mapeado de sub portador esta conectada a la unidad 150 IFFT.
La unidad 135 de control de mapeado de sub portador determina los sub portadores para mapeado de los canales de control comun y los canales de senalamiento de control, y suministra el resultado a la unidad 134 mapeado de sub portador. La unidad 134 de mapeado de sub portador lleva a cabo el mapeado para los canales de control comun y los canales de senalamiento de control con base en la informacion suministrada en los sub portadores.
Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 11A, la unidad 135 de control de mapeado del sub portador divide una banda de frecuencia de cada bloque de frecuencia en una diversidad de bandas para asignar los canales de control comun y los canales de senalamiento de control en unidades de la banda dividida. Ademas, la unidad 135 de control de mapeado del sub portador puede dividir el dominio de tiempo de los bloques de frecuencia en una diversidad de dominios para cambiar los canales de control comun y los canales de senalamiento de control a ser asignados a cada dominio de tiempo dividido en una forma de division de tiempo.
Por ejemplo, cuando se divide una banda de frecuencia en cada uno de los bloques de frecuencia seleccionados en dos bandas y se divide un espacio de transmision en tres, la unidad 135 de control de mapeado del sub portador asigna los canales de control comun, los canales de senalamiento de control, o ambos de estos a los bloques divididos, por ejemplo, a los canales #1, #2, #3, ... #6.
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Al usar de esta manera una diversidad de bloques de frecuencia, y al asignar los canales de control comun y los canales de senalamiento de control a las bandas divididas de la banda de frecuencia en cada bloque de frecuencia, se puede mejorar la calidad de recepcion debido el efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, por ejemplo, como se muestra en la Fig. 11B, la unidad 135 de control de mapeado del sub portador puede asignar, en un nivel de espacio de transmision, los canales de control comun, los canales de senalamiento de control o ambos de estos a un sfmbolo OFDM predeterminado incluido en el espacio de transmision, por ejemplo como los canales #1, #2, #3, y #4.
Por ejemplo, la unidad 135 de control de mapeado del sub portador asigna los canales de control comun, los canales de senalamiento de control o ambos de estos a un sfmbolo OFDM predeterminado en bloques de frecuencia asignados. En este caso, los recursos de radio a los que cualquiera del canal de control comun y el canal de senalamiento de control no esta asignado, se asigna a otro canal ffsico tal como un canal compartido mencionado mas adelante, y se lleva a cabo la conmutacion en una manera de division de tiempo.
De acuerdo con esto, al asignar los canales de control comun, los canales de senalamiento de control o ambos de estos en el nivel de bloque de frecuencia, los canales de control comun y los canales de senalamiento de control se pueden transmitir usando partes discretas sobre la banda completa, de manera que se puede mejorar la calidad de recepcion debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Luego, se describe un caso donde el multiplexado de codigo es usado en conjunto.
El aparato de transmision en el caso donde el multiplexado de codigo es usado en conjunto, es diferente del aparato de transmision que se describe con referencia en la Fig. 8 en que la configuracion de la unidad 140 de recurso de radio es diferente. La unidad 140 de asignacion de radio incluye una unidad 137 de multiplexacion de codigo conectada a las unidades 106 y 116 de propagacion, y una unidad 136 de control de multiplexacion conectada a la unidad 137 de multiplexacion de codigo. La unidad 137 de multiplexado de codigo esta conectada a la unidad 150 IFFT.
La unidad 136 de control de multiplexacion de codigo lleva a cabo el control para senales de salida de multiplexacion de codigo, de las unidades 106 y 116 de propagacion, que se propagan con diferentes codigos de propagacion. La unidad 137 de multiplexacion de codigo lleva a cabo la multiplexacion de codigo en los canales de entrada.
Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 13, la unidad 136 de control de multiplexacion de codigo asigna cada uno de los canales de control comun, los canales de senalamiento de control o ambos de estos por ejemplo como canales #1, #2, a un sfmbolo OFDM predeterminado en sfmbolos OFDM incluidos en un espacio de transmision en un nivel de espacio de transmision, de manera que se lleva a cabo la multiplexacion de codigo.
En este caso, los recursos de radio a los cuales cualquiera del canal de control comun y el canal de senalamiento de control no estan asignados, por ejemplo se asigna otro canal ffsico tal como un canal compartido mencionado mas adelante. De acuerdo con esto, al usar una diversidad de bloques de frecuencia para llevar a cabo la multiplexacion de codigo para el canal de control comun y el canal de senalamiento de control, se puede mejorar la calidad de recepcion debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Luego, se describe la asignacion de recursos de radio para el canal compartido.
Ya que el canal compartido es informacion dirigida al usuario, se puede aplicar la programacion de paquete. En cuanto a la direccion del eje de frecuencia, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio divide la banda de frecuencia completa asignada al sistema en unidades de un sub portador o una diversidad de sub portadores, en cuanto a la direccion del eje de tiempo, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio divide en unidades de uno o una diversidad de sfmbolos OFDM, y divide la direccion del eje de codigo en unidades de uno o una diversidad de codigos, de manera que cada bloque de frecuencia este configurado por uno o una diversidad de codigos, y los recursos de radio se asignan en unidades del bloque de frecuencia.
Ademas, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio lleva a cabo la programacion de paquete para el dominio de tiempo y el dominio de frecuencia para seleccionar al menos un bloque de frecuencia de entre una diversidad de bloques de frecuencia. El resultado de la programacion de paquete se reporta a una estacion receptora.
Ademas, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio, asigna bloques de frecuencia optimos con base en la informacion de retroalimentacion, a partir de la estacion receptora, por ejemplo que es el estado del canal de recepcion, por ejemplo, que es una SIR receptora.
De acuerdo con esto, los bloques de frecuencia que se asignan a cada usuario se pueden cambiar dinamicamente, de manera que los bloques de frecuencia correspondientes a un buen estado del canal se pueden asignar. De acuerdo con esto, las caracteffsticas receptoras en el receptor se pueden mejorar debido a un efecto de diversidad de multiusuario.
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Como un ejemplo, se describe un caso donde el numero de usuario es ocho con referencia a la Fig. 14. Esto es, se describe un caso donde los canales compartidos para los ocho usuarios se asignan a los recursos de radio.
La unidad 140 de asignacion de recurso de radio divide la banda de frecuencia completa asignada al sistema en ocho, por ejemplo, para formar bloques de frecuencia, y llevar a cabo la asignacion de recurso de radio para cada espacio de transmision de acuerdo con el estado de recepcion de cada usuario. Aqm, el bloque de frecuencia es una unidad de asignacion de recurso de radio formada cuando se divide la banda del sistema en una diversidad de bandas en cada espacio de transmision.
Ademas, por ejemplo, cuando las cantidades de informacion que se transmiten para cada usuario son diferentes, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede asignar el bloque de frecuencia de acuerdo con una tasa de datos. Por ejemplo, el bloque de frecuencia se asigna de acuerdo con una senal de una tasa de datos elevada que es, por ejemplo, la descarga de un archivo de gran tamano, y una senal de una tasa de transmision baja tal como voz. En este caso, en el caso de la tasa de datos elevada, “tamano de paquete deseado a ser transmitido” se vuelve mas grande que el tamano del bloque de frecuencia. En el caso de tasa de datos baja, “tamano de paquete deseado a ser transmitido” se vuelve mas pequeno que el tamano del bloque de frecuencia.
Se describe un caso donde los recursos de radio son asignados a un usuario de tasa de datos elevada con referencia a la Fig. 15.
En el caso de la tasa de datos elevada, ya que el “tamano de paquete deseado a ser transmitido” es mas grande que el tamano del bloque de frecuencia, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna una diversidad de bloques de frecuencia (trozos) en un espacio de transmision. Por ejemplo, para un usuario #1 de la tasa de datos elevada, se asignan tres bloques de frecuencia en un espacio de transmision, y se asignan cuatro bloques de frecuencia en otro espacio de transmision.
Luego, se describe un caso donde los recursos de radio se asignan a un usuario de la tasa de datos baja con referencia a la Fig. 16.
En el caso de la tasa de datos baja, ya que el “tamano de paquete deseado a ser transmitido” es mas pequeno que el tamano del bloque de frecuencia, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna un lote de usuarios de la tasa de datos baja a un bloque de frecuencia. Para el usuario de la tasa de datos baja, ya que el “tamano de paquete deseado a ser transmitido” es mas pequeno que el tamano del bloque de frecuencia, un bloque no puede llenarse con informacion que se transmite. Sin embargo, este desperdicia los recursos de radio para usar solo una parte del bloque de frecuencia y mantener la parte restante vacfa para llevar a cabo la transmision.
Por lo tanto, se asignan a una diversidad de usuarios de la tasa de datos de baja velocidad a un bloque de frecuencia. Por ejemplo, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna los usuarios #9 y #10 de la tasa de datos baja al mismo bloque de frecuencia para transmitirlo multiplexando los usuarios. De acuerdo con esto, se puede mejorar la calidad de recepcion debido a la diversidad de multiusuario.
Ademas, cuando se asignan recursos de radio a los usuarios de la tasa de datos baja, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede asignar los recursos a traves de al menos dos bloques de frecuencia en una diversidad de bloques de frecuencia incluidos en el mismo espacio de transmision. Cuando a los usuarios de la tasa de datos baja se les asigna un bloque de frecuencia como un todo, hay un caso donde el efecto de diversidad multiusuario se deteriora ya que no necesariamente se asigna un conjunto de usuarios de estado de recepcion bueno.
En dicho caso, los recursos de radio se asignan a traves de una diversidad de bloques. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 17A, cada uno de los usuarios #9, #10, #11, #12 de la tasa de datos baja, se asignan a traves de al menos dos bloques de frecuencia o bloques de frecuencia que se incluyen en el mismo espacio de transmision. De acuerdo con esto, se puede obtener el efecto de diversidad de frecuencia, y se puede mejorar la calidad en el receptor.
Aunque la asignacion de un recurso de radio a los canales compartidos para los usuarios de la tasa de datos baja se describe en la Fig. 17A, es efectivo un metodo de asignacion de recurso de radio cuando se lleva a cabo la asignacion de usuarios que se mueven a una velocidad elevada o los usuarios donde el estado de recepcion es extremadamente malo. Esto es porque, ya que la velocidad de variacion del canal se vuelve muy elevada para los usuarios que se mueven a alta velocidad, la asignacion de recurso de radio por la programacion de paquete no puede seguir la variacion de manera que no se puede obtener el efecto debido a la diversidad de multiusuario. Ademas, como los usuarios donde el estado de recepcion es extremadamente malo, ya que la tasa de datos se vuelve muy baja, no se puede obtener la suficiente ganancia de codificacion de canal asignando solo una parte de un bloque de frecuencia particular, de manera que puede haber un caso donde las caractensticas esten deterioradas. El usuario en las condiciones anteriormente mencionadas, como se muestra en la Fig. 17B, se le asignan recursos a traves de al menos dos bloques de frecuencia incluidos en el mismo espacio de transmision. De acuerdo con esto, se puede obtener el efecto de diversidad de frecuencia de manera que se puede mejorar la
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calidad de recepcion.
Luego, se describe un caso donde los recursos de radio se asignan a un canal multidifusion con referencia a la Fig. 18. En el caso de multidifusion, los datos se transmiten de una diversidad de transmisores a un usuario particular.
Como se muestra en el ejemplo 1 de configuracion, cuando se asignan recursos de radio a un canal multidifusion, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna el canal multidifusion a al menos una parte de sfmbolos que forman un espacio de transmision que indica una unidad (TTI: Intervalo de tiempo de transmision) de transmision en el paquete de transmision.
Tambien, en este caso, cuando se asignan recursos de radio a un canal ffsico distinto al canal multidifusion, la unidad 140 de asignacion de recurso asigna un sfmbolo distinto que los sfmbolos a los cuales se asigna el canal multidifusion. De acuerdo con esto, ya que el canal multidifusion puede estar mapeado sobre la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Como se muestra en el ejemplo 2 de configuracion , cuando se asignan recursos de radio a un canal multidifusion, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede asignar el canal multidifusion a al menos parte de los sfmbolos que forman un espacio de transmision que indica una unidad (TTI: Intervalo de tiempo de transmision) de transmision en paquete de transmision, y puede llevar a cabo la asignacion de manera que transmita el mismo espacio de transmision una diversidad de veces, por ejemplo, dos veces, usando una diversidad de espacios de transmision.
Tambien, en este caso, cuando se asignan recursos de radio a un canal ffsico distinto que el canal multidifusion, la unidad 140 de asignacion de recurso asigna un sfmbolo distinto que los sfmbolos a los cuales el canal multidifusion esta asignado. De acuerdo con esto, ya que el canal multidifusion puede estar mapeado sobre la banda de frecuencia completa, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia. Ademas, tambien se puede obtener el efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, en el ejemplo 2 de configuracion, en el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior, se transmite la informacion que es igual a la transmitida en primer lugar. En este caso, se lleva a cabo el procesamiento de demodulacion en el lado receptor de manera que se determina si hay un error de demodulacion. Cuando no hay un error de demodulacion, se lleva a cabo el control de manera que no se recibe un canal multidifusion como el transmitido en segundo lugar o posterior. Por ejemplo, en diversos casos, un usuario ubicado cerca de un transmisor puede recibir informacion en el primer intento. Al controlar para que no se reciba un canal multidifusion que se transmite en segundo lugar o posterior, se puede eliminar el consumo de una bateffa.
Cuando hay un error de demodulacion, se descarta la informacion y el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior es demodulado nuevamente. Ademas, cuando hay un error de demodulacion, la informacion no puede descartarse de manera que se lleva a cabo la combinacion de paquete para el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior y para el canal multidifusion recibido previamente para llevar a cabo nuevamente la demodulacion. De acuerdo con esto, se puede mejorar la recepcion de SIR.
Ademas para el ejemplo 2 de configuracion, el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior puede ser para transmitir informacion diferente que la de la primera transicion. Por ejemplo, el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior puede estar configurado para transmitir un paquete en el cual se lleva a cabo una perforacion con un patron diferente de un patron usado en la primera transmision. En este caso, se lleva a cabo el procesamiento de demodulacion en el lado receptor, y se determina si hay un error de demodulacion. Cuando no hay un error de demodulacion, el receptor es controlado de manera que este no reciba un canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior. Por ejemplo, en diversos casos, un usuario ubicado cerca de un transmisor puede recibir informacion en el primer intento. Al controlar el usuario para que no reciba un canal multidifusion que se transmite en segundo lugar o posterior, se puede eliminar el consumo de una bateffa.
Cuando hay un error de demodulacion, la informacion no se puede descartar, y la combinacion de paquete puede llevarse a cabo entre el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior y el canal multidifusion recibido previamente para llevar a cabo nuevamente la demodulacion. De acuerdo con esto, se puede mejorar la ganancia de codificacion.
Ademas, en el ejemplo 2 de configuracion, el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior puede estar configurado para transmitir informacion diferente de la enviada en la primera transmision. Por ejemplo, la informacion que indica el canal multidifusion puede estar dividida en dos o mas. Cuando la informacion se almacena en el canal multidifusion transmitido por primera vez y el codigo de redundancia se almacena en el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior, el canal multidifusion transmitido en segundo lugar o posterior no puede ser decodificado cuando se recibe falla del canal multidifusion transmitido en primer lugar.
En ese caso, al dividir la informacion que indica el canal multidifusion en dos o mas para la transmision, se puede mejorar la calidad de recepcion en el receptor debido al efecto de diversidad de frecuencia. En este caso, se pueden
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transmitir un espacio para transmitir informacion que indica el canal multidifusion dividiendolo y un paquete que almacena el codigo de redundancia.
En este caso, es necesario determinar un numero de division del canal multidifusion de antemano en el transmisor y en el receptor. Como la informacion se determina de antemano, son necesarios un numero de paquetes para llevar a cabo la combinacion de paquete, un patron de perforacion, una constelacion, y un bit que indica un paquete nuevo o retransmitido. El bit que indica un paquete nuevo o retransmitido es necesario para impedir la combinacion incorrecta considerando un error de bit aCk/NACK.
Luego, se describe un metodo para asignar recursos de radio para un canal compartido en un bloque de frecuencia. La unidad 140 de asignacion de recurso de radio multiplexa los canales compartidos en un bloque de frecuencia a los cuales estan asignados los recursos de radio.
Primero, se describe un metodo para asignar recursos de radio a un usuario para una tasa de datos elevada.
Por ejemplo, para un usuario de tasa de datos elevada, la unidad 140 de asignacion de recurso multiplexa las senales de un usuario dentro del bloque de frecuencia con base en el resultado de programacion frecuencia/tiempo. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 19, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio combina el multiplexado de tiempo y el multiplexado de frecuencia para multiplexar senales a un usuario.
Luego, se describe un metodo para asignar recursos de radio a usuarios de tasa de datos baja con referencia a la Fig. 20.
Por ejemplo, para el usuario de tasa de datos baja, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio multiplexa en el tiempo las senales de una diversidad de usuarios dentro de un bloque de frecuencia con base en el resultado de programacion de frecuencia/tiempo. De acuerdo con eso, se puede mejorar la calidad de recepcion debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, por ejemplo, para el usuario de la tasa de datos baja, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede multiplexar en el tiempo las senales de una diversidad de usuarios dentro de un bloque de frecuencia con base en el resultado de programacion frecuencia/tiempo. De acuerdo con esto, se puede mejorar la calidad de recepcion debido al efecto de diversidad de frecuencia.
Ademas, por ejemplo, para el usuario de tasa de datos baja, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede multiplexar en codigo las senales de una diversidad de usuarios dentro de un bloque de frecuencia con base en el resultado de la programacion frecuencia/tiempo. De acuerdo con esto, comparado con el multiplexado de tiempo y el multiplexado de frecuencia, se pueden obtener el efecto de diversidad de tiempo y el efecto de diversidad de frecuencia de manera que se puede mejorar la calidad de recepcion. Ademas, al aplicar un esquema de modulacion de datos de baja velocidad tal como QPSK y BPSK por ejemplo, se puede disminuir el efecto de la interferencia inter-codigo ocasionado por el colapso de la ortogonalidad.
Ademas, por ejemplo, para el usuario de tasa de datos baja, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede multiplexar senales de una diversidad de usuarios dentro del bloque de frecuencia combinando el multiplexado de tiempo, el multiplexado de frecuencia y el multiplexado de codigo con base en el resultado de la programacion frecuencia/tiempo.
Se dan descripciones detalladas.
Como se menciono anteriormente, como se muestra en la Fig. 21, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio, para los usuarios de la baja tasa de datos, multiplexa en el tiempo las senales de los usuarios dentro del bloque de frecuencia. De acuerdo con esto, especialmente en un ambiente donde hay diversos usuarios de movilidad de baja velocidad, se puede mejorar la calidad de recepcion por el efecto de diversidad de frecuencia.
Por otro lado, como se muestra en la Fig. 22A, la unidad 140 de asignacion de recursos de radio, para los usuarios de alta tasa de datos, multiplexa las senales de los usuarios dentro del bloque de frecuencia combinando el multiplexado de tiempo y el multiplexado de frecuencia.
Ademas, como se muestra en la Fig. 22B, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio, para los usuarios de tasa de datos elevada, puede multiplexar las senales de los usuarios dentro del bloque de frecuencia combinando el multiplexado de tiempo y el multiplexado de codigo.
Ademas, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio, adicional para los usuarios de tasa de datos baja, puede multiplexar senales de los usuarios dentro del bloque de frecuencia combinando el multiplexado de tiempo, el multiplexado de frecuencia, y el multiplexado de codigo.
Por ejemplo, como se muestra en las Figs. 23A y 23B, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio multiplexa
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las senales de una diversidad de usuarios dentro del bloque de frecuencia en el dominio de tiempo /dominio de frecuencia. La Fig. 23A corresponde a un caso donde se asignan los dominios de tiempo continuos, y la Fig. 23B corresponde a un caso donde se asignan los dominios de tiempo discretos.
Ademas, por ejemplo, como se muestra en la Fig. 24, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede seleccionar aleatoriamente bloques formados por sub portadores y sfmbolos OFDM en el dominio de tiempo /dominio de frecuencia para multiplexar senales de una diversidad de usuarios en el bloque de frecuencia.
Ademas, por ejemplo, como se muestra en las Figs. 25A y 25B, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede multiplexar senales de una diversidad de usuarios en el bloque de frecuencia en el dominio de tiempo /dominio de codigo. La Fig. 25A corresponde a un caso donde los dominios de frecuencia consecutivos se asignan (TDM/CDM Hforido), y la Fig. 25B corresponde a un caso donde los dominios de frecuencia discretos se asignan (TDM/CDM Hforido).
Ademas, por ejemplo, como se muestra en las Figs. 26A y 26B, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede multiplexar senales de una diversidad de usuarios en el bloque de frecuencia en el dominio de frecuencia /dominio de codigo. La Fig. 26A corresponde a un caso donde los dominios de tiempo consecutivos son asignados (FDM/CDM Hfbrido), y la Fig. 26B corresponde a un caso donde los dominios de tiempo discretos son asignados (FDM/CDM Hfbrido).
Ademas, por ejemplo, como se muestra en las Figs. 27A y 27B, la unidad 140 de asignacion de recurso de radio puede multiplexar senales de una diversidad de usuarios en el bloque de frecuencia en el dominio de tiempo /dominio de frecuencia /dominio de codigo. La Fig. 27A corresponde a un caso donde se asignan dominios de frecuencia consecutivos (TDM/FDM/CDM Hfbrido), y la Fig. 27B corresponde a un caso donde se asignan dominios de frecuencia discretos (TdM/FDM/CDN Hfbrido).
Como se menciono anteriormente, al dividir el dominio de tiempo /dominio de frecuencia /dominio de codigo en el bloque de frecuencia y asignar una senal a un usuario a cada region dividida, se puede llevar a cabo el multiplexado entre una diversidad de usuarios en el bloque de frecuencia.
Luego, se describe una operacion del aparato 100 de transmision de la presente invencion con referencia a la Fig. 28.
La informacion que se transmite por un canal de control comun se suministra a la unidad 102 de codificacion de canal. En la unidad 102 de codificacion de canal, se lleva a cabo la codificacion de canal en la informacion suministrada de acuerdo con una tasa de codificacion de canal preestablecida (etapa S2702).
Luego, en la unidad 104 de modulacion de datos, se lleva a cabo la modulacion de datos en informacion, en que se ha realizado la codificacion de canal, de acuerdo con un esquema de modulacion de datos preestablecido (etapa S2704).
Luego, la unidad 106 de propagacion, propaga la informacion en que se ha realizado la modulacion de datos de acuerdo con una tasa de propagacion preestablecida (etapa S2706).
Por otro lado, la unidad 128 de programacion de paquete selecciona usuarios y determina un esquema de modulacion de datos y una tasa de codificacion usada para cada usuario seleccionado de acuerdo con la informacion de transmision suministrada para cada usuario y la calidad de recepcion de cada usuario (etapa S2708).
Luego, en la unidad 122 de codificacion de canal, se lleva a cabo la codificacion de canal en la informacion que se transmite a cada usuario de acuerdo con la tasa de codificacion determinada por la unidad 128 de programacion de paquete (etapa S2710).
Luego, en la unidad 104 de modulacion de datos, se lleva a cabo la modulacion de datos en informacion, que se transmite a cada usuario, en que se ha realizado la codificacion de canal, de acuerdo con el esquema de modulacion de datos determinado por la unidad 128 de programacion de paquete (etapa S2712).
Luego, la unidad 106 de propagacion, propaga informacion, que se transmite a cada usuario, en que se lleva a cabo la modulacion de datos, de acuerdo con el factor de propagacion determinado por la unidad 128 de programacion de paquete (etapa S2714).
Ademas, la unidad 128 de programacion de paquete suministra informacion del usuario seleccionado e informacion tal como el esquema de modulacion de datos seleccionado y la tasa de codificacion, etc. a la unidad 112 de codificacion de canal.
En la unidad 112 de codificacion de canal, se lleva a cabo la codificacion de canal en la informacion suministrada de acuerdo con una tasa de codificacion de canal preestablecida (etapa S2716).
Luego, en la unidad 104 de modulacion de datos, se lleva a cabo la modulacion de datos en la informacion en que se lleva a cabo la codificacion de canal de acuerdo con un esquema de modulacion de datos preestablecido (etapa S2718).
Luego, la unidad 106 de propagacion, propaga informacion en la cual se lleva a cabo la modulacion de datos de acuerdo con un factor de propagacion preestablecido (etapa S2720).
Luego, con base en la informacion de entrada (criterio de decision) usada para asignacion tal como un tipo de canal, 10 una tasa de datos, y movilidad, etc., la unidad 140 de asignacion de recurso de radio asigna, a los recursos de radio, informacion que se transmite por el canal de control comun, informacion de los usuarios seleccionados, informacion tal como el esquema de modulacion de datos seleccionados, e informacion que se transmite a cada usuario (etapa S2722).
15 Luego, se genera una senal OFDM y se transmite (etapa S2724).
Puede encontrarse una divulgacion relacionada adicional en el documento JP 2006-311465 A (n.° de solicitud. 2005174403). Aplicabilidad industrial
20 El metodo y la unidad de asignacion de recursos de radio de la presente invencion pueden aplicarse a un sistema de comunicacion movil.

Claims (1)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    REIVINDICACIONES
    Una unidad (140) de asignacion de recursos de radio configurada para:
    asignar un canal de control comun de enlace descendente a un sfmbolo OFDM al comienzo de al menos un espacio de transmision de una pluralidad de bloques de frecuencia, en la que cada bloque de frecuencia esta formado por una de una pluralidad de subportadoras en un dominio de frecuencia y una pluralidad de sfmbolos OFDM en un dominio de tiempo, una longitud de cada bloque de frecuencia en el dominio de tiempo corresponde al espacio de transmision, y la pluralidad de bloques de frecuencia se ubican en el dominio de la frecuencia sobre una banda de frecuencia de sistema; y
    asignar un canal compartido de enlace descendente a una parte distinta del sfmbolo OFDM al que se le asignan el canal de control comun de enlace descendente y un canal de senalamiento de control de enlace descendente en la pluralidad de bloques de frecuencia ubicados en el espacio de transmision.
    Un aparato de transmision que comprende una unidad de asignacion de recursos de radio segun la reivindicacion 1, que comprende ademas una unidad (128, 130) de programacion configurada para asignar un canal compartido de enlace descendente con base en informacion que indica la calidad de recepcion de cada usuario.
    Un metodo de asignacion comprendiendo las etapas de:
    asignar un canal de control comun de enlace descendente a un sfmbolo OFDM al comienzo de al menos un espacio de transmision de una pluralidad de bloques de frecuencia, en el que cada bloque de frecuencia esta formado por una de una pluralidad de subportadoras en un dominio de frecuencia y una pluralidad de sfmbolos OFDM en un dominio de tiempo, una longitud de cada bloque de frecuencia en el dominio de tiempo corresponde al espacio de transmision, y la pluralidad de bloques de frecuencia se ubican en el dominio de la frecuencia sobre una banda de frecuencia de sistema; y
    asignar un canal compartido de enlace descendente a una parte distinta del sfmbolo OFDM al que se le asignan el canal de control comun de enlace descendente y un canal de senalamiento de control de enlace descendente en la pluralidad de bloques de frecuencia ubicados en el espacio de transmision.
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