WO2001054326A1 - Channel constructing method and base station using the method - Google Patents

Channel constructing method and base station using the method Download PDF

Info

Publication number
WO2001054326A1
WO2001054326A1 PCT/JP2001/000419 JP0100419W WO0154326A1 WO 2001054326 A1 WO2001054326 A1 WO 2001054326A1 JP 0100419 W JP0100419 W JP 0100419W WO 0154326 A1 WO0154326 A1 WO 0154326A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subcarriers
control channel
signal
pilot signal
common control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2001/000419
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroyuki Atarashi
Sadayuki Abeta
Mamoru Sawahashi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to US09/926,193 priority Critical patent/US7646747B2/en
Priority to EP01901517.1A priority patent/EP1164733B1/en
Priority to CA002372247A priority patent/CA2372247C/en
Priority to AU27091/01A priority patent/AU755354B2/en
Publication of WO2001054326A1 publication Critical patent/WO2001054326A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US12/629,571 priority patent/US8630244B2/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals, e.g. multi-user orthogonal frequency division multiple access [OFDMA]

Definitions

  • the present invention relates to a channel configuration method and a base station using the method, and more particularly to a downlink channel configuration method between a base station and a mobile station and a base station using the method.
  • a mobile communication system is operated in a multipath environment in which a transmitted radio wave reaches a receiving side via various propagation paths.
  • a signal arriving late will interfere with the current signal, causing a characteristic deterioration called intersymbol interference.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM uses a plurality of orthogonal subcarriers to divide a wideband signal and transmits it in parallel, which increases the symbol length and reduces the effect of intersymbol interference. Things. Therefore, a mobile communication system using OFDM as a modulation scheme has been studied.
  • a specific example of a mobile communication system using OFDM as a modulation scheme is, for example, "Per ⁇ or ancenceofan OFDM—TDMA Mobile Communication System (H. Rohling, R.Gr unh eid: Proc. of I EEE VTC 1996, vol. 3, vol. 3, p. 1589—1593, 1996), using OFDM as the modulation method of the transmission signal, and using time division multiple access (Time Division Multiple Access).
  • TDMA One tipie access
  • TDMA is under study for a method of communicating between a base station and each mobile station.
  • the characteristics of OFDM transmitting on multiple subcarriers are used to adaptively assign signals to be transmitted to mobile stations to subcarriers according to the reception status of subcarriers at mobile stations. It is shown that communication quality is improved by this.
  • a phenomenon called faging occurs due to a change in a relative position between a base station and a mobile station, and a received signal is affected by an amplitude change and a phase change. Therefore, in order to receive a signal transmitted using a mobile communication system by synchronous detection, amplitude fluctuations and rising phase fluctuations are accurately estimated, and the fluctuations of the received signal are compensated and demodulated using the estimated values. There is a need.
  • a pilot symbol with a known phase is multiplexed into the transmission signal and transmitted, and the amplitude fluctuation and phase received by the received signal using the pilot symbol are used on the receiving side.
  • Example _ is Ro bust and nn elest imitation for OF DM System with Rapid D ispesive Fading Ch ann els "(Y.Li, L.J.C im ini, NR S o 1 lenberger r. 46, no. 7, July 1998), the channel estimation in the time direction and the channel in the frequency direction are performed on the received OFDM signal. A method is shown in which the combination is performed in combination with the file estimation.
  • OFDMZTDM Time Division Mu 1 tip 1 ex
  • the amount of the PiT symbol and the amount of the PiT symbol to be inserted are described in the situation of one transmitting unit and one receiving unit. However, it is only considering the countermeasures against the physical fusing phenomenon.
  • a more specific object of the present invention is to provide a channel configuration method capable of inserting a common control channel signal and a common pilot signal into a downlink channel between a base station and a mobile station, and a base station using the method. Aims to provide stations.
  • An object of the present invention is to provide a channel configuration method for modulating a transmission signal by an orthogonal frequency division multiplexing method having n subcarriers and multiplexing by time division multiplexing to form a downlink channel, wherein the channel configuration method is common to the n subcarriers. Achieved by a channel configuration method having a step of inserting a control channel signal and a common pilot signal. Is done.
  • a common control channel signal and a common pilot signal can be inserted into a downlink channel between a base station and a mobile station, and a common control signal is transmitted between the base station and the mobile station.
  • a channel configuration can be realized. Also, by inserting a common pilot signal into the downlink channel, it is possible to take measures against the fading phenomenon.
  • the channel configuration method providing a time frame delimited by a predetermined time in the communication channels of the n subcarriers; selecting a predetermined number of subcarriers from the n subcarriers; And periodically inserting a common control channel signal and a common pilot signal for each subcarrier time frame.
  • a predetermined number of subcarriers are selected from n subcarriers, and a common control channel signal and a common pilot signal are inserted for each time frame of the selected subcarrier.
  • the common control channel signal and the common pilot signal can be inserted periodically.
  • the common control channel signal and the common pilot signal periodically inserted for each time frame of the selected subcarrier may include one or both of the common control channel signal and the common pilot signal. Either one of the common control channel signal and the common pilot signal of the other subcarriers, or both signals can be inserted so as to have the same timing.
  • the common control channel signal and the common pilot signal periodically inserted for each time frame of the selected subcarrier and the common control channel signal periodically inserted for each time frame of the other subcarriers Also, by inserting the signal at the same timing as the common pilot signal, control at the base station and the mobile station becomes easy.
  • a common control channel signal is continuously inserted in a time frame of a selected subcarrier, and a common pilot signal is periodically inserted in each time frame of a selected subcarrier.
  • the channel configuration method providing a time frame delimited by a predetermined time on a communication channel of the n subcarriers; selecting a predetermined number of subcarriers from the n subcarriers; Continuously inserting a common pilot signal in the time frame of the selected subcarrier; selecting a predetermined number of subcarriers from the n subcarriers; and selecting the time frame of the selected subcarrier. And periodically inserting a common control channel signal for each system.
  • the common pilot signal is continuously inserted into the time frame of the selected subcarrier, and the common control channel signal is periodically inserted every time frame of the selected subcarrier. It can be inserted in a way.
  • the subcarrier into which the common control channel signal is inserted and the subcarrier into which the common pilot signal is inserted may be partially or entirely the same.
  • a common pilot signal can be inserted into a subcarrier into which a common control channel signal is continuously inserted, or a common pilot signal can be continuously inserted.
  • a common control channel signal can be inserted into the subcarrier.
  • the common control channel signal and the common pilot signal can be continuously inserted into the time frame of the selected subcarrier.
  • the object of the present invention is to provide a base station which modulates a transmission signal by an orthogonal frequency division multiplexing method having n subcarriers and multiplexes the signal by time division multiplexing to form a downlink channel.
  • Common control channel signal insertion means for inserting a common control channel signal into all or some of the subcarriers; and common pilot signal insertion to insert a common pilot signal into all or some of the n subcarriers This is achieved at the base station having the steps.
  • Such a base station can insert a common control channel signal and a common pilot signal into a downlink channel. That is, a channel configuration for transmitting a common control signal between the base station and the mobile station can be realized. Also, by inserting a common pilot signal into the downlink channel, it is possible to take measures against the fading phenomenon.
  • FIG. 1 is a block diagram of an example of an apparatus for implementing the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 2 is a channel configuration diagram of a first embodiment illustrating a channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 3 is a channel configuration diagram of a second embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 4 is a channel configuration diagram of a third embodiment illustrating a channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 5 is a channel configuration diagram of a fourth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 6 shows a channel configuration according to a fifth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 7 is a channel configuration diagram of a sixth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 8 is a channel configuration diagram of a seventh embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 9 is a channel configuration diagram of an eighth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 10 is a channel configuration diagram of a ninth embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a channel configuration of a tenth embodiment for explaining a channel configuration method according to the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the channel configuration of the eleventh embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 13 is a channel configuration diagram of a 12th embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 14 is a channel configuration diagram of the thirteenth embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an example of an apparatus for realizing the channel configuration method of the present invention.
  • information sources 1a to 1n output information signals such as voice and data transmitted from the base station to the mobile station.
  • the information signals output from the information sources 1 a to 1 n are modulated by the modulators 2 a to 2 n, and then supplied to the Hidera division multiplexing (TDM) unit 3.
  • Time division multiplexing section 3 time multiplexes the modulated information signal.
  • the common pilot signal supplied from the common pilot signal insertion unit 6 is inserted in the adder 4 and supplied from the common control channel insertion unit 7 in the adder 5.
  • a common control channel signal is inserted.
  • the common control channel is generally used in mobile communication systems. Broadcast channels and associated control channels are included. The signals into which the common pilot signal and the common control channel signal have been inserted in the adders 4 and 5 are supplied to the OFDM modulator 8.
  • the FDM modulator 8 OFDM-modulates the supplied signal, and outputs a transmission signal having a channel configuration as described later.
  • the common pilot signal and the common control channel signal can be time-multiplexed by changing the subcarriers to be assigned for each time, and can be frequency-multiplexed by changing the signal to be assigned to each subcarrier.
  • FIG. 2 shows a channel configuration diagram of a first embodiment illustrating a channel configuration method of the present invention.
  • n natural number
  • a common control channel signal and a common pilot signal are time-multiplexed and inserted into the communication channels of the subcarriers 1 to n. Specifically, a common control channel signal and a common pilot signal are inserted into insertion positions S C1-1 and S C1-2 shown in FIG.
  • the insertion position SC1-1 or the like can include only a common control channel signal, only a common pilot signal, or both a common control channel signal and a common pilot signal.
  • an arbitrary method can be selected as a method of time-multiplexing the common control channel signal and the common pilot signal on the communication channels of the respective subcarriers l to n and inserting them at the insertion position SC1-1 or the like.
  • FIG. 3 shows a channel configuration diagram of a second embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • subcarriers 10, 11, 12 are inserted to insert the common control channel signal and common pilot signal, and the selected subcarriers 10, 11, 12 are used to select the common control channel signal and common pilot signal.
  • the bit signal is frequency-multiplexed and inserted.
  • the selected subcarrier 10 or the like can include only the common control channel signal, only the common pilot signal, or both the common control channel signal and the common pilot signal. Also, the common control channel is assigned to the selected subcarrier 10 etc. Any method can be selected as a method of frequency-multiplexing and inserting the channel signal and the common pilot signal.
  • FIG. 4 shows a channel configuration diagram of a third embodiment illustrating a channel configuration method of the present invention.
  • a time frame having a delimiter for each fixed time is provided in the communication channels of n subcarriers 1 to n.
  • k arbitrary subcarriers are selected from n subcarriers l to n, and a common control channel signal is periodically inserted for each time frame.
  • one arbitrary subcarrier is selected from n subcarriers l to n (1: natural number, 1 ⁇ n), and a common pilot signal is inserted periodically for each time frame.
  • a common control channel signal is inserted into the insertion positions S C1-1 and S C1-3 of the subcarrier 1.
  • the common pilot signal is inserted into the insertion positions S C 1-2 and S C 1-4 of the subcarrier 1.
  • the insertion positions of the common control channel signal and the common pilot signal are selected at different timings for each subcarrier.
  • the relative insertion position and time length of the common control channel signal and the common pilot signal in the time frame can be arbitrary insertion positions and time lengths.
  • FIG. 5 shows a channel configuration diagram of a fourth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • the channel configuration diagram in FIG. 5 shows that a time frame is provided in the communication channel of n subcarriers 1 to n, and that an arbitrary subcarrier is selected from the n subcarriers 1 to n, and that the common control channel signal and the common
  • the insertion of a pilot signal is the same as in the third embodiment, and a description of the same parts will be omitted.
  • the insertion position of the common control channel signal has the same time timing for each subcarrier.
  • the insertion position of the common pilot signal is selected at a different timing for each subcarrier.
  • a common control channel signal is inserted into subcarrier 1 insertion position SC1-1 and subcarrier 2 insertion position SC2-1.
  • a common pilot signal is inserted into subcarrier 1 insertion position SC1_2 and subcarrier 2 insertion position SC2-2.
  • the relative insertion position and time length of the common control channel signal and the common pilot signal in the time frame can be arbitrary insertion positions and time lengths.
  • FIG. 6 shows a channel configuration diagram of a fifth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • the channel configuration diagram in FIG. 6 shows that a time frame is provided in the communication channel of n subcarriers l to n, and that an arbitrary subcarrier is selected from n subcarriers l to n, and the common control channel signal and The insertion of the common pilot signal is the same as in the third embodiment, and the description is omitted because the same part is used.
  • the channel configuration of the fifth embodiment of the present invention is characterized in that the insertion position of the common pilot signal has the same time timing for each subcarrier. Also, the insertion position of the common control channel signal is selected at a different timing for each subcarrier.
  • the common control channel signal is inserted into the subcarrier 1 insertion position SC1-1 and the subcarrier 2 insertion position SC2-1.
  • a common pilot signal is inserted into subcarrier 1 insertion position SC1-2 and subcarrier 2 insertion position SC2-2.
  • the relative insertion position and time length of the common control channel signal and the common pilot signal in the time frame can be arbitrary insertion positions and time lengths.
  • FIG. 7 shows a channel configuration diagram of a sixth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • the channel configuration diagram in FIG. 7 shows that a time frame is provided in the communication channel of n subcarriers l to n, an arbitrary subcarrier is selected from n subcarriers 1 to n, and a common control channel signal and The insertion of the common pilot signal is the same as in the third embodiment, and the description is omitted because the same part is used.
  • the channel configuration of the sixth embodiment of the present invention is characterized in that the insertion positions of the common control channel signal and the common pilot signal have the same time timing for each subcarrier.
  • a common control channel signal is inserted into the input position SC1-1 of subcarrier 1 and the insertion position SC2-1 of subcarrier 2.
  • the common pilot signal is inserted into the subcarrier 1 insertion position SC1-2 and the subcarrier 2 insertion position SC2-2.
  • the relative insertion position and time length of the common control channel signal and the common pilot signal in the time frame can be arbitrary insertion positions and time lengths.
  • FIG. 8 shows a channel configuration diagram of a seventh embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • a time frame having a delimiter for each fixed time is provided in the communication channels of the n subcarriers 1 to n.
  • k arbitrary subcarriers (k: natural number, k ⁇ n) are selected from n subcarriers l to n, and a common control channel signal and a common pilot signal are paired for each time frame. Insert periodically.
  • a pair of a common control channel signal and a common pilot signal is inserted into the insertion positions S C1-1 and S C1-2 of the subcarrier 1.
  • the insertion position of the pair of the common control channel signal and the common pilot signal is different for each subcarrier, such as the insertion position SC11 of subcarrier 1 and the insertion position SC2-1 of subcarrier 2. Time timing.
  • FIG. 9 shows a channel configuration diagram of an eighth embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • the channel configuration diagram in FIG. 9 shows that a time frame is provided in a communication channel of n subcarriers l to n, an arbitrary subcarrier is selected from n subcarriers l to n, and a common control channel signal and
  • the insertion of a pair of common pilot signals is the same as in the seventh embodiment, and a description of the same parts will be omitted.
  • the channel configuration of the eighth embodiment of the present invention is characterized in that the insertion position of the pair of the common control channel signal and the common pilot signal has the same time timing for each subcarrier. .
  • the insertion position of the pair of the common control channel signal and the common pilot signal is selected at the same time timing for each subcarrier, such as the insertion position SC1-1 of the subcarrier 1 and the insertion position SC2-1 of the subcarrier 2. Have been.
  • FIG. 10 shows a channel according to a ninth embodiment illustrating the channel configuration method of the present invention.
  • a time frame having a delimiter at a fixed time interval is provided in a communication channel of n subcarriers l to n.
  • k arbitrary subcarriers are selected from n subcarriers l to n, and the common control channel signal is inserted continuously in the time frame of the selected subcarriers. I do.
  • the common control channel signal is continuously inserted into the time frames of the selected subcarriers 1 and 3.
  • one arbitrary subcarrier is selected from n subcarriers l to n (1: natural number, 1 ⁇ n), and a common pilot signal is periodically inserted for each time frame.
  • a common pilot signal is inserted into the selected subcarriers 2 and 4 at the insertion positions SC2-1 and SC4-1.
  • the insertion position of the common pilot signal is selected at a different time timing or the same time timing for each subcarrier.
  • the channel configuration of the ninth embodiment of the present invention is characterized in that a subcarrier for inserting a common control channel signal is different from a subcarrier for inserting a common pilot signal.
  • the relative insertion position and time length of the common pilot signal in the time frame can be arbitrary insertion positions and time lengths.
  • FIG. 11 shows a channel configuration diagram of a tenth embodiment illustrating a channel configuration method of the present invention.
  • the channel configuration diagram in FIG. 11 shows n subcarriers:!
  • a ninth embodiment is to provide time frames in the communication channels of n to n, and to select an arbitrary subcarrier from n subcarriers l to n and insert a common control channel signal and a common pilot signal. The description is omitted for the same parts.
  • the channel configuration of the tenth embodiment of the present invention is characterized in that the subcarrier for inserting the common control channel signal and the subcarrier for inserting the common pilot signal overlap each other.
  • subcarrier 1 is allocated such that when a common control channel signal is continuously inserted in a time frame, a common pilot signal is inserted at insertion position SC11.
  • a common pilot signal is inserted at insertion position SC1-1
  • a common control channel signal is inserted in a time frame other than the common pilot signal insertion position SC1-1. Inserted continuously.
  • the relative insertion position and time length of the common pilot signal in the time frame are as follows: Arbitrary import positions and time lengths are possible.
  • FIG. 12 shows a channel configuration diagram of the eleventh embodiment for explaining the channel configuration method of the present invention.
  • a time frame having a delimiter at regular time intervals is provided in a communication channel of n subcarriers l to n.
  • k arbitrary subcarriers are selected from n subcarriers 1 to n, and a common control channel signal is periodically inserted for each time frame.
  • a common control channel signal is inserted into the insertion positions SC2-1 and SC4-1 of the selected subcarriers 2 and 4. Note that the insertion position of the common control channel signal is selected at a different time timing or the same time timing for each subcarrier.
  • n subcarriers 1 ⁇ ! ! One arbitrary subcarrier is selected from (1: natural number, 1 ⁇ n), and the common pilot signal is continuously inserted into the time frame of the selected subcarrier.
  • the common pilot signal is continuously inserted into the time frames of the selected subcarriers 1 and 3.
  • the channel configuration of the eleventh embodiment of the present invention is characterized in that the subcarrier into which the common control channel signal is inserted is different from the subcarrier into which the common pilot signal is inserted.
  • the relative insertion position and time length of the common control channel signal in the time frame can be arbitrary insertion positions and time lengths.
  • FIG. 13 shows a channel configuration diagram of a 12th embodiment explaining the channel configuration method of the present invention.
  • the channel configuration diagram in FIG. 13 shows that a time frame is provided in a communication channel of ⁇ subcarriers 1 to ⁇ , an arbitrary subcarrier is selected from ⁇ subcarriers 1 to ⁇ , and a common control channel signal is selected.
  • the insertion of the common pilot signal is the same as in the first embodiment, and the description of the same parts will be omitted.
  • the channel configuration of the 12th embodiment of the present invention is characterized in that the subcarrier into which the common control channel signal is inserted and the subcarrier into which the common pilot signal is inserted partially overlap.
  • the subcarrier 1 is assigned such that when a common pilot signal is continuously inserted in a time frame, a common control channel signal is inserted at an insertion position SC11-11.
  • subcarrier 1 is, for example, The common control channel signal is inserted into SC1-1, and the common control channel signal is inserted.
  • the common pilot signal is continuously inserted in time frames other than SC1-1.
  • the relative insertion position and time length of the common control channel signal within the time frame can be any insertion position and time length.
  • FIG. 14 is a channel configuration diagram of a thirteenth embodiment for explaining a channel configuration method of the present invention.
  • a time frame having a delimiter at regular time intervals is provided in a communication channel of n subcarriers l to n.
  • k arbitrary subcarriers are selected from n subcarriers l to n, and the common control channel signal is continuously inserted in the time frame of the selected subcarriers. I do.
  • the common control channel signal is continuously inserted into the time frames of the selected subcarriers 1 and 3.
  • one arbitrary subcarrier is selected from n subcarriers l to n (1: natural number, 1 ⁇ n), and a common pilot signal is continuously introduced in the time frame of the selected subcarrier.
  • the common pilot signal is continuously inserted into the time frames of the selected subcarriers 2 and 4.
  • the channel configuration according to the thirteenth embodiment of the present invention is characterized in that a common control channel signal and a common pilot signal are continuously inserted into selected subcarriers.
  • the common control channel signal and the common control channel signal are transmitted to the downlink channel between the base station and the mobile station in the OFDM / TDM transmission system. It becomes possible to insert a common pilot signal. Therefore, it is possible to realize a channel configuration method for inserting a common control channel signal and a common pilot signal into a downlink channel between a base station and a mobile station, and a base station using the method.
  • a common control channel signal and a common pilot signal can be inserted into a downlink channel between a base station and a mobile station, and a common control signal can be transmitted between a base station and a mobile station.
  • a channel configuration for transmission is feasible.

Landscapes

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

Description

明 細 書 チヤネル構成方法及びその方法を利用する基地局 技術分野
本発明は、 チャネル構成方法及ぴその方法を利用する基地局に係り、 特に、 基 地局一移動局間の下りリンクのチャネル構成方法及びその方法を利用する基地局 に関する。
背景技術
一般に、 移動通信システムは、 送信された電波が様々な伝搬路を経て受信側に到 達するマルチパス環境下で運用される。 このようなマルチパス環境下では、 遅れ て到達する信号が現在の信号に干渉を及ぼし、 符号間干渉と呼ばれる特性劣化の 原因を引き起こす。
し力 し、 直交周波数分割多重 (Or t h o g o n a l F r e qu e n c y D i v i s i o n Mu l t i p l e x i n g :以下、 OFDMという) を変調 方式として利用する伝送方式は、 マルチパス環境下であっても符号間干渉による 特性劣ィ匕を引き起こすことなく高速伝送が実現可能である。
この理由は、 OF DMが複数の直交するサブキャリアを利用して広帯域の信号 を分割して並列伝送する為、 シンボルの長さが長くなり、 符号間干渉の影響が緩 和されるという原理によるものである。 そこで、 OF DMを変調方式として利用 する移動通信システムが検討されるようになった。
OF DMを変調方式として利用する移動通信システムの具体例としては、 例え ば " P e r ί o r ma n c e o f a n OFDM— TDMA Mo b i l e C o mm un i c a t i o n Sy s t em (H. Ro h l i n g, R. G r unh e i d : P r o c. o f I EEE VTC 1996, v o l . 3, p p. 1589— 1593, 1996 ) において、 O F DMを送信信号の変調方 式として利用し、 時間分割多元接続 (T ime D i v i s i o n Mu 1 t i p i e Ac c e s s :以下、 TDMAという) により基地局と各移動局との間 で通信を行なう方式が検討されている。 この検討では、 O F DMが複数のサブキャリアにより伝送を行なっているとい う特徴を利用して、 移動局でのサブキヤリァの受信状態に応じて移動局へ送信す る信号を適応的にサブキヤリァに割り当てることにより、 通信品質が向上するこ とが示されている。
7こ、 同 teな検 "力 P e r i o rma n c e Comp a r i s on o f D i f f e r e n t Mu l t i p l e Ac c e s s Me t ho d s S c h eme s f o r t h e Down l i nk o f a n OF DM C o mm un i c a t i on Sy s t em ( P r o c . o f I EEE V TC 1997, p p. 1365-1369, 1997) においても成されてい る。
この検討では、 基地局と移動局との OF DM伝送に利用する為、 同期信号、 制 御信号、 及び情報信号を考慮したフレーム構成の一例が示されている。
また、 移動通信システムは、 基地局と移動局との相対位置の変動に伴い、 フエ 一ジングと呼ばれる現象が発生し、 受信された信号が振幅変動及 立相変動の影 響を受ける。 したがって、 移動通信システムを利用して送信された信号を同期検 波により受信する為には、 振幅変動及 立相変動を精度良く推定し、 その推定値 により受信信号の変動を補償して復調する必要がある。
受信信号の振幅変動及び位相変動を推定する方法としては、 位相既知のパイ口 ットシンボルを送信信号に多重して送信し、 受信側でそのパイロットシンボルを 利用して受信信号が受けた振幅変動及び位相変動を推定する方法がある。 OFD Mを変調方式として利用する移動通信システムにおいても、 同期検波を行なう為 にはパイ口ットシンボルを用いたチャネル推定が必要であり、 様々な検討がなさ れている。
例 _は、 Ro b u s t し h a nn e l e s t ima t i o n f o r OF DM Sy s t em w i t h Ra p i d D i s p e s i v e F a d i n g Ch a nn e l s" (Y. L i, L. J . C im i n i, N. R. S o 1 l e n b e r g e r. I EEE Tr a n s a c t i o n s o n Co mm un i c a t i o n s, v o l . 46, n o. 7, J u l y 1998) では、 受信した OF DM信号について、 時間方向のチャネル推定と周波数方向のチヤネ ル推定とを組み合わせて行なう方法が示されている。
また、 "P e r f o rma n c e An a l y s i s o f a n OFDM Sy s t em Us i n g Da t a— A i d e d Ch a nn e l E s t ima t i o n" (V. Ka a s i l a : P r o c. o f I EEE VTC 1999, p p. 2303-2307) では、 パイロットシンポノレをどのような 時間間隔で送信信号に多重するか、 どれだけのパイ口ットシンボルを用いてチヤ ネル変動を推定するかについての検討が成されている。
し力 しながら、 前述の各種検討は、 主に伝送品質を向上させる為の方式の提案 及びその評価についてのものである。 OFDMZTDM (T ime D i v i s i o n Mu 1 t i p 1 e x) 伝送方式を現実に移動通信システムの下りリンク に利用する為には、 基地局一移動局間で制御信号を転送する為の共通制御チャネ ルの構成方法を考える必要がある。
特に、 OF DMを変調方式として利用する場合、 複数のサブキャリアによる並 列伝送が行われている為、 時間方向だけでなく周波数方向のチャネルの利用につ いても考慮する必要がある。
更に、 パイ口ットシンボノレの揷入についても、 どの程度のパイ口ッ トシンボノレ 量が必要で、 どのようにパイ口ットシンボルを挿入すればよいかということを、 送信部、 受信部が 1体 1の状況で物理的なフエ一ジング現象への対策という点か ら検討しているだけである。
発明の開示
従って、 本発明の概括的な目的は、 上記従来技術の問題点を除去した新規で有 用なチヤンネル構成方法及びその方法を利用する基地局を提供することである。 本発明のより詳細な目的は、 基地局一移動局間の下りリンクチャネルに共通制 御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿入することが可能なチャネル構成方 法及びその方法を利用する基地局を提供することを目的とする。
上記本発明の目的は、 送信信号を n個のサブキヤリァを有する直交周波数分割 多重方式により変調し、 時分割多重により多重化して下りリンクチャネルを構成 するチャネル構成方法において、 前記 n個のサブキヤリァに共通制御チャネル信 号及び共通パイ口ット信号を挿入する段階を有するチャネル構成方法によって達 成される。
このような、 チャネル構成方法では、 基地局一移動局間の下りリンクチャネル に共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿入することができ、 基地局 —移動局間で共通制御信号を送信する為のチャネル構成が実現可能である。また、 下りリンクチャネルに共通パイロット信号を挿入することにより、 フェージング 現象への対策が可能である。
前記チャネル構成方法において、 前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所 定時間毎に区切られた時間フレームを設ける段階と、 前記 n個のサブキヤリァか ら所定数個のサブキヤリアを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレー ム毎に共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を周期的に挿入する段階と を有するようにすることができる。
このようなチャネル構成方法では、 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキ ャリアを選択し、 その選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に共通制御チヤ ネル信号及び共通パイロット信号を挿入する。 その共通制御チャネル信号及び共 通パイ口ット信号は、 周期的に挿入することができる。
前記チャネル構成方法において、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム 毎に周期的に挿入された共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号は、 共通 制御チャネル信号及び共通パイロット信号の何れか一方、 又は両方の信号が他の サブキヤリァの共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号の何れか一方、 又 は両方の信号と同一のタイミングとなるように挿入されるようにすることができ る。
このように、 選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に周期的に挿入された 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号が他のサブキヤリァの時間フレー ム毎に周期的に挿入された共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号と同一 のタイミングとなるように挿入することにより、 基地局及び移動局での制御が容 易となる。
前記チャネル構成方法において、 前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所 定時間毎に区切られた時間フレームを設ける段階と、 前記 n個のサブキヤリァか ら所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレー ム内に共通制御チャネル信号を連続的に挿入する段階と、 前記 n個のサブキヤリ ァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フ レーム毎に共通パイ口ット信号を周期的に挿入する段階とを有するようにするこ とができる。
このようなチャネル構成方法では、 共通制御チャネル信号を、 選択されたサブ キャリアの時間フレーム内に連続的に挿入し、 共通パイロット信号を、 選択され たサブキヤリァの時間フレーム毎に周期的に挿入することができる。
前記チャネル構成方法において、 前記 n個のサブキャリアの通信チャネルに所 定時間毎に区切られた時間フレームを設ける段階と、 前記 n個のサブキャリアか ら所定数個のサブキャリアを選択し、 前記選択されたサブキャリアの時間フレー ム内に共通パイ口ット信号を連続的に挿入する段階と、 前記 n個のサブキヤリァ から所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレ ーム毎に共通制御チャネル信号を周期的に挿入する段階とを有するようにするこ とができる。
このようなチャネル構成方法によれば、 共通パイ口ット信号を、 選択されたサ ブキャリアの時間フレーム内に連続的に挿入し、 共通制御チャネル信号を、 選択 されたサブキヤリァの時間フレーム毎に周期的に挿入することができる。
前記チャネル構成方法にぉレ、て、 前記共通制御チャネル信号が揷入されるサブ キャリアと共通パイロット信号が挿入されるサブキャリアとは、 一部又は全部が 同一であるようにすることができる。
このようなチャネル構成方法によれば、 共通制御チャネル信号が連続的に挿入 されたサブキヤリァに共通パイ口ット信号を挿入することができ、 又は共通パイ 口ット信号が連続的に挿入されたサブキヤリァに共通制御チャネル信号を挿入す ることができる。
前記チャネル構成方法において、 前記 n個のサブキャリアの通信チャネルに所 定時間毎に区切られた時間フレームを設ける段階と、 前記 η個のサブキャリアか ら所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレー ム内に共通制御チャネル信号を連続的に挿入する段階と、 前記 η個のサブキヤリ ァから所定数個のサブキャリアを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フ レーム内に共通パイ口ット信号を連続的に挿入する段階とを有するようにするこ とができる。
このようなチャネル構成方法によれば、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口 ット信号を、 選択されたサブキヤリァの時間フレーム内に夫々連続的に挿入する ことができる。
また、 上記本発明の課題は、 送信信号を n個のサブキャリアを有する直交周波 数分割多重方式により変調し、 時分割多重により多重化して下りリンクチャネル を構成する基地局において、 前記 n個のサブキヤリァの全部又は一部に共通制御 チャネル信号を挿入する共通制御チャネル信号挿入手段と、 前記 n個のサブキヤ リァの全部又は一部に共通パイ口ット信号を挿入する共通パイ口ット信号挿入手 段とを有する基地局にて達成される。
このような基地局は、 下りリンクチャネルに共通制御チャネル信号及び共通パ イロット信号を挿入することができる。 つまり、 基地局一移動局間で共通制御信 号を送信する為のチャネル構成が実現可能である。 また、 下りリンクチャネルに 共通パイ口ット信号を挿入することにより、 フェージング現象への対策が可能で ある。
図面の簡単な説明
本発明の他の目的、 特徴及び利点は添付の図面を参照しながら以下の説明を読 むことによて一層明瞭になるであろう。
図 1は、本発明のチャネル構成方法を実現する装置の一例のプロック図である。 図 2は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1実施例のチャネル構 成図である。
図 3は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 2実施例のチャネル構 成図である。
図 4は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 3実施例のチャネル構 成図である。
図 5は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 4実施例のチャネル構 成図である。
図 6は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 5実施例のチャネル構 成図である。
図 7は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 6実施例のチャネル構 成図である。
図 8は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 7実施例のチャネル構 成図である。
図 9は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 8実施例のチャネル構 成図である。
図 1 0は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 9実施例のチャネル 構成図である。
図 1 1は、 本発明のチヤネノレ構成方法について説明する第 1 0実施例のチヤネ ル構成図である。
図 1 2は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 1実施例のチヤネ ル構成図である。
図 1 3は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 2実施例のチヤネ ル構成図である。
図 1 4は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 3実施例のチヤネ ノレ構成図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図 1は、 本発明のチヤネノレ構成方法を実現する装置の一例のプロック図を示 す。 図 1中、 情報源 1 a〜: 1 nは基地局から移動局へ伝送する例えば音声、 デー タ等の情報信号を出力する。
情報源 1 a〜 1 nから出力された情報信号は、 変調部 2 a〜 2 nで変調された 後、 日寺分割多重 (T DM) 部 3に供給される。 時分割多重部 3は、 変調された情 報信号を時分割多重する。 時分割多重された信号は、 加算器 4において共通パイ 口ット信号挿入部 6から供給される共通パイ口ット信号が挿入され、 加算器 5に おいて共通制御チャネル挿入部 7から供給される共通制御チャネル信号が挿入さ れる。
ここで、 共通制御チャネルとは、 移動通信システムにて一般に用いられている 報知チャネル、 付随制御チャネルを含むものである。 加算器 4及び加算器 5にお いて共通パイ口ット信号及び共通制御チャネル信号が挿入された信号は O F DM 変調部 8に供給される。
〇F DM変調部 8は、 供給された信号を O F DM変調し、 後述するようなチヤ ネル構成を有する送信信号を出力する。 なお、 共通パイロット信号及び共通制御 チャネル信号は、 例えば、 割り当てるサブキャリアを時間毎に変更して時間多重 すること及びサブキヤリァ毎に割り当てる信号を変更して周波数多重することが できる。
以下、 送信信号のチヤネノレ構成について図面を参照しつつ説明していく。 図 2 は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1実施例のチャネル構成図を 示す。 以下、 サブキャリア 1〜サブキャリア n ( n : 自然数) を有する O F DM 方式について説明する。
図 2では、 各サブキヤリァ 1〜nの通信チャネルに、 共通制御チャネル信号、 共通パイロット信号を時間多重して挿入している。 具体的には、 図 2に示す挿入 位置 S C 1— 1、 S C 1— 2等に共通制御チャネル信号、 共通パイ口ット信号を 挿入する。
なお、 挿入位置 S C 1—1等には、 共通制御チャネル信号のみ、 共通パイ口ッ ト信号のみ、 又は共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号の双方のいずれ かを含むことができる。 また、 各サブキャリア l〜nの通信チャネルに共通制御 チャネル信号、 共通パイ口ット信号を時間多重して挿入位置 S C 1— 1等に挿入 する方法は、 任意の方法を選択することができる。
図 3は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 2実施例のチャネル構 成図を示す。 図 3では、 共通制御チャネル信号、 共通パイロット信号を挿入する サブキャリア 1 0、 1 1、 1 2を選択し、 その選択したサブキャリア 1 0、 1 1、 1 2に共通制御チャネル信号、 共通パイ口ット信号を周波数多重して挿入してい る。
なお、 選択したサブキャリア 1 0等には、 共通制御チャネル信号のみ、 共通パ イロット信号のみ、 又は共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号の双方の いずれかを含むことができる。 また、 選択したサブキャリア 1 0等に共通制御チ ャネル信号、 共通パイロット信号を周波数多重して挿入する方法は、 任意の方法 を選択することができる。
図 4は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 3実施例のチャネル構 成図を示す。 図 4では、 n個のサブキヤリァ 1〜nの通信チャネルに一定時間毎 の区切りを有する時間フレームを設けている。
まず、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを k個(k:自然数、 k≤n ) 選択し、 共通制御チャネル信号を時間フレーム毎に周期的に挿入する。 また、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを 1個 (1 : 自然数、 1≤n ) 選択し、 共通パイ口ッ ト信号を時間フレーム毎に周期的に挿入する。 例えば、 共通制御チャネル信号をサブキヤリア 1の挿入位置 S C 1— 1、 S C 1 - 3に挿入する。 また、 共通パイ口ット信号をサブキヤリァ 1の挿入位置 S C 1— 2、 S C 1 - 4に挿入する。 また、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ッ ト信号の挿入位置は、 各サブキヤリァ毎に異なる時間タイミングに選択されてい る。
なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号の相 対的な挿入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 5は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 4実施例のチャネル構 成図を示す。 なお、 図 5のチャネル構成図は、 n個のサブキャリア 1〜nの通信 チャネルに時間フレームを設けること、 及び n個のサブキヤリァ 1〜nから任意 のサブキヤリァを選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号を挿入 することが第 3実施例と同様であり、 同一部分について説明を省略する。
ここで、 本発明の第 4実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号の挿入 位置が各サブキヤリァ毎に同一の時間タイミングとなっている
ことを特徴とする。 また、 共通パイロット信号の挿入位置は、 各サブキャリア毎 に異なるタイミングに選択されている。
例えば、 共通制御チャネル信号をサブキヤリ了 1の挿入位置 S C 1— 1、 サブ キャリア 2の挿入位置 S C 2—1に挿入する。 また、 共通パイロット信号をサブ キャリア 1の挿入位置 S C 1 _ 2、 サブキヤリア 2の挿入位置 S C 2— 2に挿入 する。 なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号の相 対的な挿入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 6は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 5実施例のチャネル構 成図を示す。 なお、 図 6のチヤネノレ構成図は、 n個のサブキャリア l〜nの通信 チャネルに時間フレームを設けること、 及び n個のサブキャリア l〜nから任意 のサブキヤリァを選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿入 することが第 3実施例と同様であり、 同一部分にっレ、て説明を省略する。
ここで、 本発明の第 5実施例のチャネル構成は、 共通パイロット信号の挿入位 置が各サブキヤリァ毎に同一の時間タイミングとなっていることを特徴とする。 また、 共通制御チャネル信号の挿入位置は、 各サブキヤリァ毎に異なるタイミン グに選択されている。
例えば、 共通制御チヤネノレ信号をサブキャリア 1の挿入位置 S C 1— 1、 サブ キャリア 2の挿入位置 S C 2— 1に挿入する。 また、 共通パイロット信号をサブ キャリア 1の挿入位置 S C 1— 2、 サブキヤリア 2の挿入位置 S C 2— 2に挿入 する。
なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号の相 対的な挿入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 7は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 6実施例のチャネル構 成図を示す。 なお、 図 7のチャネル構成図は、 n個のサブキャリア l〜nの通信 チャネルに時間フレームを設けること、 及び n個のサブキャリア 1〜nから任意 のサブキヤリァを選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿入 することが第 3実施例と同様であり、 同一部分にっレ、て説明を省略する。
ここで、 本発明の第 6実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号及び共 通パイ口ット信号の挿入位置が各サブキヤリァ毎に同一の時間タイミングとなつ ていることを特徴とする。
例えば、 共通制御チャネル信号をサブキヤリァ 1の揷入位置 S C 1— 1、 サブ キャリア 2の挿入位置 S C 2― 1に挿入する。 また、 共通パイ口ット信号をサブ キャリア 1の挿入位置 S C 1 — 2、 サブキヤリア 2の挿入位置 S C 2— 2に揷入 する。 なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号の相 対的な挿入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 8は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 7実施例のチャネル構 成図を示す。 図 8では、 n個のサブキヤリァ 1〜nの通信チャネルに一定時間毎 の区切りを有する時間フレームを設けている。
まず、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを k個 (k :自然数、 k≤n ) 選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号をペアにして時 間フレーム毎に周期的に挿入する。
例えば、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号のペアをサブキヤリァ 1の挿入位置 S C 1— 1、 S C 1 - 2に揷入する。 また、 共通制御チャネル信号 及び共通パイ口ット信号のペアの挿入位置は、 サブキヤリア 1の挿入位置 S C 1 一 1とサブキャリア 2の挿入位置 S C 2— 1とのように各サブキャリア毎に異な る時間タイミングに選択されている。
なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号のぺ ァの相対的な挿入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。 図 9は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 8実施例のチャネル構 成図を示す。 なお、 図 9のチャネル構成図は、 n個のサブキャリア l〜nの通信 チャネルに時間フレームを設けること、 及び n個のサブキャリア l〜nから任意 のサブキヤリアを選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号のペア を挿入することが第 7実施例と同様であり、 同一部分について説明を省略する。 ここで、 本発明の第 8実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号及び共 通パイ口ット信号のペアの挿入位置が各サブキヤリァ毎に同一の時間タイミング となっていることを特徴とする。
例えば、 共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号のペアの挿入位置は、 サブキヤリァ 1の挿入位置 S C 1― 1とサブキヤリア 2の挿入位置 S C 2— 1と のように各サブキヤリァ毎に同一の時間タイミングに選択されている。
なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号及び共通パイロット信号のぺ ァの相対的な挿入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。 図 1 0は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 9実施例のチャネル 構成図を示す。 図 1 0では、 n個のサブキャリア l〜nの通信チャネルに一定時 間毎の区切りを有する時間フレームを設けている。
まず、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを k個 (k:自然数、 k≤n ) 選択し、 その選択したサブキャリアの時間フレーム内に共通制御チヤネ ル信号を連続的に挿入する。 例えば、 選択したサブキャリア 1及び 3の時間フレ ーム内に連続的に共通制御チヤネノレ信号を挿入する。
また、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを 1個 (1 :自然数、 1≤n ) 選択し、 共通パイロット信号を時間フレーム毎に周期的に挿入する。 例 えば、 選択したサブキヤリア 2及び 4の挿入位置 S C 2— 1、 S C 4—1に共通 パイ口ット信号を挿入する。 なお、 共通パイ口ット信号の挿入位置は、 各サブキ ャリァ毎に異なる時間タイミング又は同一の時間タイミングに選択されている。 ここで、 本発明の第 9実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号を挿入 するサブキヤリァと共通パイ口ット信号を挿入するサブキヤリアとが異なること を特徴とする。 なお、 時間フレーム内での共通パイロット信号の相対的な挿入位 置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 1 1は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 0実施例のチヤネ ル構成図を示す。 なお、 図 1 1のチャネル構成図は、 n個のサブキャリア:!〜 n の通信チャネルに時間フレームを設けること、 及び n個のサブキャリア l〜nか ら任意のサブキヤリァを選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号 を挿入することが第 9実施例と同様であり、 同一部分について説明を省略する。 ここで、 本発明の第 1 0実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号を挿 入するサブキヤリアと共通パイ口ット信号を挿入するサブキヤリアとがー部重複 していることを特徴とする。
例えば、 サブキャリア 1は、 共通制御チャネル信号を時間フレーム内に連続的 に挿入されるときに、 挿入位置 S C 1一 1について共通パイ口ット信号を挿入さ れるように割り当てが行われる。 その結果、 サブキャリア 1は、 例えば挿入位置 S C 1— 1に共通パイ口ット信号が挿入され、 共通パイ口ット信号の挿入位置 S C 1 - 1以外の時間フレーム内に共通制御チャネル信号が連続的に挿入される。 なお、時間フレーム内での共通パイ口ット信号の相対的な挿入位置及び時間長は、 任意の揷入位置及び時間長が可能である。
図 1 2は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 1実施例のチヤネ ル構成図を示す。 図 1 2では、 n個のサブキャリア l〜nの通信チャネルに一定 時間毎の区切りを有する時間フレームを設けている。
まず、 n個のサブキャリア 1〜nから任意のサブキャリアを k個 (k :自然数、 k≤n ) 選択し、 共通制御チャネル信号を時間フレーム毎に周期的に挿入する。 例えば、 選択したサブキヤリア 2及び 4の挿入位置 S C 2— 1、 S C 4— 1に共 通制御チャネル信号を挿入する。 なお、 共通制御チャネル信号の挿入位置は、 各 サブキヤリァ毎に異なる時間タイミング又は同一の時間タイミングに選択されて いる。
また、 n個のサブキャリア 1〜!!から任意のサブキャリアを 1個 (1 :自然数、 1≤n ) 選択し、 その選択したサブキャリアの時間フレーム内に共通パイロット 信号を連続的に挿入する。 例えば、 選択したサブキヤリァ 1及び 3の時間フレー ム内に連続的に共通パイ口ット信号を挿入する。
ここで、 本発明の第 1 1実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号を挿 入するサブキャリアと共通パイロット信号を挿入するサブキャリアとが異なるこ とを特 ί敫とする。 なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号の相対的な挿 入位置及び時間長は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 1 3は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 2実施例のチヤネ ル構成図を示す。 なお、 図 1 3のチャネル構成図は、 η個のサブキャリア 1〜η の通信チャネルに時間フレームを設けること、 及び η個のサブキヤリア 1〜ηか ら任意のサブキヤリアを選択し、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号 を挿入することが第 1 1実施例と同様であり、同一部分について説明を省略する。 ここで、 本発明の第 1 2実施例のチャネル構成は、 共通制御チャネル信号を挿 入するサブキャリアと共通パイロット信号を挿入するサブキャリアとが一部重複 していることを特徴とする。
例えば、 サブキヤリア 1は、 共通パイ口ット信号を時間フレーム内に連続的に 挿入されるときに、 挿入位置 S C 1一 1について共通制御チャネル信号を挿入さ れるように割り当てが行われる。 その結果、 サブキャリア 1は、 例えば挿入位置 S C 1— 1に共通制御チャネル信号が挿入され、 共通制御チャネル信号の挿入位 置 S C 1— 1以外の時間フレーム内に共通パイ口ット信号が連続的に挿入される。 なお、 時間フレーム内での共通制御チャネル信号の相対的な挿入位置及び時間長 は、 任意の挿入位置及び時間長が可能である。
図 1 4は、 本発明のチャネル構成方法について説明する第 1 3実施例のチヤネ ル構成図を示す。 図 1 4では、 n個のサブキャリア l〜nの通信チャネルに一定 時間毎の区切りを有する時間フレームを設けている。
まず、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを k個 (k:自然数、 k≤n ) 選択し、 その選択したサブキャリアの時間フレーム内に共通制御チヤネ ノレ信号を連続的に挿入する。 例えば、 選択したサブキャリア 1及び 3の時間フレ ーム内に連続的に共通制御チャネル信号を挿入する。
また、 n個のサブキャリア l〜nから任意のサブキャリアを 1個 (1 :自然数、 1≤n ) 選択し、 その選択したサブキャリアの時間フレーム内に共通パイロット 信号を連続的に揷入する。 例えば、 選択したサブキヤリァ 2及び 4の時間フレー ム内に連続的に共通パイ口ット信号を挿入する。
ここで、 本発明の第 1 3実施例のチヤネノレ構成は、 共通制御チャネル信号及び 共通パイ口ット信号を選択したサブキヤリアに夫々連続的に挿入することを特徴 としている。
以上のように、 本発明の第 1〜第 1 3実施例のチャネル構成を利用することに より、 O F DM/T DM伝送方式における基地局—移動局間の下りリンクチヤネ ルに共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿入することが可能となる。 したがって、 基地局一移動局間の下りリンクチャネルに共通制御チャネル信号 及び共通パイ口ット信号を挿入するチャネル構成方法及びその方法を利用する基 地局が実現できる。
上述の如く、 本発明によれば、 基地局—移動局間の下りリンクチャネルに共通 制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿入することができ、 基地局一移動 局間で共通制御信号を送信する為のチヤネル構成が実現可能である。
したがって、 O F DMZT DM伝送方式を現実に移動通信システムの下りリン クに利用することが可能となる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 · 送信信号を n個のサブキヤリァを有する直交周波数分割多重方式により変調 し、 時分割多重により多重化して下りリンクチャネルを構成するチャネル構成方 法において、
前記 n個のサブキヤリァに共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信号を挿 入する段階を有するチヤネル構成方法。
2 . 請求項 1記載のチヤネル構成方法において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムを設ける段階と、
前記 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム毎に共通制御チャネル信号及び共通パイ口ット信 号を周期的に挿入する段階とを有するチャネル構成方法。
3 . 請求項 2記載のチャネル構成方法において、
前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に周期的に挿入された共通制御 チャネル信号及び共通パイロット信号は、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口 ット信号の何れか一方、 又は両方の信号が他のサブキャリアの共通制御チャネル 信号及び共通パイ口ット信号の何れか一方、 又は両方の信号と同一のタイミング となるように挿入されることを特徴とするチヤネル構成方法。
4 . 請求項 1記載のチヤネル構成方法において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレ一 ムを設ける段 P皆と、
前記 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム内に共通制御チャネル信号を連続的に挿入する段 階と、
前記 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム毎に共通パイ口ット信号を周期的に揷入する段階 とを有するチャネル構成方法。
5 . 請求項 1記載のチャネル構成方法において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムを設ける段階と、
前記 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム内に共通パイ口ット信号を連続的に挿入する段階 と、
前記 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム毎に共通制御チャネル信号を周期的に挿入する段 階とを有するチヤネル構成方法。
6 . 請求項 4又は 5記載のチャネル構成方法において、
前記共通制御チャネル信号が挿入されるサブキヤリァと共通パイ口ット信号が 挿入されるサブキヤリアとは、 一部又は全部が同一であることを特徴とするチヤ ネル構成方法。
7 . 請求項 1記載のチャネル構成方法において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムを設ける段階と、
前記 n個のサブキヤリァから所定数個のサブキヤリァを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム内に共通制御チャネル信号を連続的に挿入する段 階と、
前記 n個のサブキャリアから所定数個のサブキャリアを選択し、 前記選択され たサブキヤリァの時間フレーム内に共通パイ口ット信号を連続的に挿入する段階 とを有するチャネル構成方法。
8 . 送信信号を n個のサブキヤリァを有する直交周波数分割多重方式により変調 し、時分割多重により多重化して下りリンクチャネルを構成する基地局において、 前記 n個のサブキヤリァの全部又は一部に共通制御チャネル信号を挿入する共 通制御チャネル信号挿入手段と、
前記 n個のサブキヤリァの全部又は一部に共通パイ口ット信号を挿入する共通 パイロット信号挿入手段と
を有する基地局。
9 . 請求項 8記載の基地局において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムが設定され、
上記共通制御チャネル信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定数個 のサブキヤリアを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に共通 制御チャネル信号を周期的に挿入するようにした基地局。
1 0 . 請求項 8または 9記載の基地局において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムが設定され、
上記共通パイ口ット信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定個数の サブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に共通パ イロット信号を周期的に揷入するようにした基地局。
1 1 . 請求項 9記載の基地局において、
上記共通パイ口ット信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定個数の サブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に共通パ イロットを周期的に挿入すると共に、
前記共通制御チャネル信号挿入手段及び前記共通パイ口ット信号挿入手段は、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に周期的に挿入された共通制御チ ャネル信号及び共通パイ口ット信号を、 共通制御チャネル信号及び共通パイ口ッ ト信号の何れか一方、 又は両方の信号が他のサブキヤリァの共通制御チャネル信 号及び共通パイ口ット信号の何れか一方、 又は両方の信号と同一のタイミングと なるように挿入することを特徴とする基地局。
1 2 . 請求項 8記載の基地局において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムが設定され、
前記共通制御チャネル信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定数個 のサブキヤリアを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム内に共通 制御チャネル信号を連続的に挿入すると共に、
前記共通パイロット信号挿入手段は、 前記 n個のサブキャリアから所定数個の サブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム毎に共通パ イロット信号を周期的に挿入するようにした基地局。
1 3 . 請求項 8記載の基地局において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムが設定され、
前記共通パイ口ット信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定数個の サブキヤリァを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム内に共通パ イロット信号を連続的に挿入すると共に、
前記共通制御チヤネル信号挿入手段は、 前記 n個のサブキャリアから所定数個 のサブキャリアを選択し、 前記選択されたサブキャリアの時間フレーム毎に共通 制御チャネル信号を周期的に挿入するようにした基地局。
1 4 . 請求項 1 2又は 1 3記載の基地局において、
前記共通制御チャネル信号挿入手段によつて前記共通制御チャネル信号が挿入 されるサブキヤリアと前記共通パイ口ット信号挿入手段によって共通パイロット 信号が挿入されるサブキヤリアとは、 一部又は全部が同一であることを特徴とす る基地局。
1 5 . 請求項 8記載の基地局において、
前記 n個のサブキヤリァの通信チャネルに所定時間毎に区切られた時間フレー ムが設定され、
前記共通制御チャネル信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定数個 のサブキャリアを選択し、 前記選択されたサブキャリアの時間フレーム内に共通 制御チャネル信号を連続的に挿入すると共に、
前記共通パイ口ット信号挿入手段は、 前記 n個のサブキヤリァから所定数個の サブキヤリアを選択し、 前記選択されたサブキヤリァの時間フレーム内に共通パ イロット信号を連続的に挿入するようにした基地局。
PCT/JP2001/000419 2000-01-24 2001-01-23 Channel constructing method and base station using the method Ceased WO2001054326A1 (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/926,193 US7646747B2 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Channel constructing method and base station using the method
EP01901517.1A EP1164733B1 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Channel constructing method and base station using the method
CA002372247A CA2372247C (en) 2000-01-24 2001-01-23 A channel structuring method and base station therewith
AU27091/01A AU755354B2 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Channel constructing method and base station using the method
US12/629,571 US8630244B2 (en) 2000-01-24 2009-12-02 Channel structuring method and base station therewith

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000014931A JP3581072B2 (ja) 2000-01-24 2000-01-24 チャネル構成方法及びその方法を利用する基地局
JP2000-014931 2000-01-24

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US09/926,193 A-371-Of-International US7646747B2 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Channel constructing method and base station using the method
US12/629,571 Continuation US8630244B2 (en) 2000-01-24 2009-12-02 Channel structuring method and base station therewith

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2001054326A1 true WO2001054326A1 (en) 2001-07-26

Family

ID=18542309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2001/000419 Ceased WO2001054326A1 (en) 2000-01-24 2001-01-23 Channel constructing method and base station using the method

Country Status (8)

Country Link
US (2) US7646747B2 (ja)
EP (1) EP1164733B1 (ja)
JP (1) JP3581072B2 (ja)
KR (1) KR100439877B1 (ja)
CN (3) CN101330371A (ja)
AU (1) AU755354B2 (ja)
CA (1) CA2372247C (ja)
WO (1) WO2001054326A1 (ja)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4171261B2 (ja) 2001-08-27 2008-10-22 松下電器産業株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
CN100596044C (zh) 2002-01-10 2010-03-24 富士通株式会社 Ofdm系统中的导频复用方法和ofdm接收方法
CA2428576C (en) * 2002-05-16 2008-10-07 Ntt Docomo, Inc. Transmitter for multi-carrier transmission and multi-carrier transmitting method
CN100414859C (zh) * 2002-06-12 2008-08-27 电子科技大学 一种ofdm通信系统的帧尾插入控制比特方法
US8134976B2 (en) * 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
JP4276009B2 (ja) * 2003-02-06 2009-06-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、無線伝送プログラム、及び無線伝送方法
FR2851384B1 (fr) * 2003-02-17 2009-12-18 Wavecom Procede de transmission de donnees radio, signal, systeme et dispositifs correspondant.
DE10319090A1 (de) * 2003-04-28 2004-11-25 Siemens Ag Verfahren, Funksende-/Funkempfangsvorrichtung, Mobiles Endgerät sowie Basisstation zur Datenübertragung in einem Mehrträgersysem
US7660275B2 (en) * 2003-10-24 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network
KR100594597B1 (ko) 2003-10-24 2006-06-30 한국전자통신연구원 이동통신시스템에서의 하향링크 신호 구성 방법 및 그장치와, 이를 이용한 동기화 및 셀 탐색 방법과 그 장치
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
CN1879426B (zh) 2004-01-29 2010-06-23 桥扬科技有限公司 用于多载波、多小区无线通信网络的方法和装置
WO2005109705A1 (en) 2004-05-01 2005-11-17 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
ES2885101T3 (es) 2004-01-29 2021-12-13 Neo Wireless Llc Procedimientos y aparatos para superponer señales de espectro ensanchado de secuencia directa y de múltiples portadoras en un sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha
KR100804651B1 (ko) 2004-02-13 2008-02-20 포스데이타 주식회사 멀티 캐리어 통신 시스템에서의 적응적 전송 및 피드백방법 및 장치
KR101065687B1 (ko) 2004-06-10 2011-09-19 엘지전자 주식회사 Ofdm 무선 통신 시스템에 적용되는 시간 동기 획득 방법
US7751305B2 (en) * 2004-06-25 2010-07-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving broadcast service data in an OFDMA wireless communication system
US20080008256A1 (en) * 2004-08-02 2008-01-10 Matshushita Electric Industrial Co., Ltd. Ofdm Transmitting Apparatus, Ofdm Receiving Apparatus, and Their Methods
JP4744965B2 (ja) 2004-08-09 2011-08-10 パナソニック株式会社 無線通信装置
CN101099311B (zh) 2005-01-13 2012-12-19 富士通株式会社 无线通信系统及方法
JP4515312B2 (ja) * 2005-03-31 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法および移動無線通信システム
JP4463723B2 (ja) * 2005-04-28 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機及び送信方法
US7466749B2 (en) * 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
RU2396715C2 (ru) * 2005-06-14 2010-08-10 Нтт Досомо, Инк. Передающее устройство, способ передачи данных, приемное устройство и способ приема данных
JP4869724B2 (ja) * 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
JP4732808B2 (ja) * 2005-06-14 2011-07-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線パラメータ群を生成する装置
US7508842B2 (en) * 2005-08-18 2009-03-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
US7903628B2 (en) * 2005-08-22 2011-03-08 Qualcomm Incorporated Configurable pilots in a wireless communication system
EP1780968A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-02 Alcatel Lucent OFDM based transmission in a cellular single frequency network with a pilot adapted channel multiplexing structure
KR101259100B1 (ko) * 2005-11-04 2013-04-26 엘지전자 주식회사 Ofdm 또는 ofdma 무선 이동통신 시스템에서의초기 동기를 위한 신호 전송 방법, 초기 동기 획득 방법 및이동통신용 단말
JP5242025B2 (ja) 2006-06-19 2013-07-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局および送信方法
CN101102296B (zh) * 2006-07-07 2011-01-05 华为技术有限公司 实现数据流复用的方法和多载波通信系统
WO2008036687A1 (en) * 2006-09-19 2008-03-27 Qualcomm Incorporated Offsetting beacon positions in a time division duplex communication system
JP4967561B2 (ja) * 2006-09-20 2012-07-04 富士通株式会社 移動通信端末、移動通信システム、基地局及び通信方法
KR100859716B1 (ko) 2006-10-04 2008-09-23 한국전자통신연구원 Ofdm 기반의 fdd 및 tdd 듀얼모드 단말에 있어서순방향 동기신호 전송방법 및 셀 식별자 검출 방법
CN101163122B (zh) * 2006-10-09 2011-08-10 中兴通讯股份有限公司 时分双工系统控制信息的发送方法
WO2008050428A1 (en) * 2006-10-26 2008-05-02 Fujitsu Limited Radio base station apparatus, pilot transmitting method thereof and terminal apparatus
US8493930B2 (en) 2006-10-27 2013-07-23 Kyocera Corporation Communication system, base station and mobile station used in the communication system, and base station switching method
CN101175058B (zh) * 2006-10-31 2010-05-19 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统同步信道的发送方法
CN101197803B (zh) * 2006-12-04 2011-12-21 华为技术有限公司 一种时分双工系统中发送数据的方法、装置及系统
CN101114877B (zh) * 2007-03-12 2010-12-08 中兴通讯股份有限公司 一种增强的同步信道发送方法
US8571066B2 (en) * 2007-03-21 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF channel switching in a multi-frequency network
CN101325447B (zh) * 2007-06-14 2012-06-06 中兴通讯股份有限公司 同步信号发送方法
AU2007357234B2 (en) * 2007-08-02 2011-09-15 Fujitsu Limited Pilot arrangement method in mobile radio communication system and transmitter/receiver adopting same
JP5249227B2 (ja) * 2007-08-13 2013-07-31 シャープ株式会社 基地局装置および無線通信方法
US8554209B2 (en) * 2007-08-17 2013-10-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Sectioned common control channels in cellular networks
US8331482B2 (en) * 2008-12-22 2012-12-11 Industrial Technology Research Institute System and method for subcarrier allocation and permutation
TW201228570A (en) * 2010-12-17 2012-07-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Liquid heat dissipation device

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0888617A (ja) * 1994-09-16 1996-04-02 Toshiba Corp 階層的直交多重伝送方式とその送受信装置
WO1998035473A2 (en) 1997-02-06 1998-08-13 At & T Wireless Services, Inc. Remote wireless unit having reduced power operating mode
WO1998059450A1 (en) 1997-06-20 1998-12-30 Motorola Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system
WO1999001956A1 (en) * 1997-07-01 1999-01-14 Advanced Digital Television Broadcasting Laboratory Orthogonal frequency-division multiplex transmission system, and its transmitter and receiver
US5914981A (en) 1997-02-24 1999-06-22 At&T Wireless Services Inc. Method to indicate synchronization lock of a remote station with a base station for a discrete multitone spread spectrum communications system
JP2000013353A (ja) * 1998-06-18 2000-01-14 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> Ofdm信号復調装置
JP2000201134A (ja) * 1999-01-06 2000-07-18 Ntt Mobil Communication Network Inc マルチキャリア/ds―cdma伝送方法および復調装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6647000B1 (en) * 1999-05-28 2003-11-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for performing slot hopping of logical control channels in wireless communications systems
JP3058793B2 (ja) * 1994-03-18 2000-07-04 株式会社日立製作所 無線通信方式
US5724378A (en) * 1994-12-13 1998-03-03 Nit Mobile Communications Network, Inc. CDMA multiuser receiver and method
SE515752C2 (sv) * 1995-08-28 2001-10-08 Telia Ab Direktåtkomst i OFDM-system
EP0977393A1 (en) 1997-04-16 2000-02-02 Ntt Mobile Communications Network Inc. Cdma communication method
US6351458B2 (en) * 1997-09-22 2002-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. CDMA cellular wireless communication system
JPH11113044A (ja) * 1997-09-30 1999-04-23 Sony Corp 通信方法、送信方法、受信方法、基地局及び端末装置
SE522587C2 (sv) * 1998-02-16 2004-02-24 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och mottagaranordning för mottagning av upprepade skurar i ett radiokommunikationssystem
JP3881770B2 (ja) 1998-03-10 2007-02-14 松下電器産業株式会社 移動局装置および通信方法
US6526091B1 (en) * 1998-08-17 2003-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Communication methods and apparatus based on orthogonal hadamard-based sequences having selected correlation properties
US7324495B1 (en) * 1999-06-23 2008-01-29 Clearwire Corporation System and method for broadcasting timing information to remote units in a wireless multiple access network
EP1069697B1 (en) * 1999-06-24 2001-09-19 Alcatel Alsthom Compagnie Generale D'electricite Receiver and method for CDMA transmission with enhanced path searcher
JP2001128215A (ja) * 1999-10-29 2001-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Tdma−tdd方式送受信装置および送受信方法
US6473467B1 (en) * 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
JP3735003B2 (ja) * 2000-03-30 2006-01-11 松下電器産業株式会社 移動局装置および送信電力制御方法
KR100358120B1 (ko) * 2000-10-20 2002-10-25 한국전자통신연구원 동일대역 인접채널 방식의 디지털 오디오 방송 전송 시스템
CA2431849C (en) * 2000-12-15 2013-07-30 Broadstrom Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US7133354B2 (en) * 2002-08-26 2006-11-07 Qualcomm Incorporated Synchronization techniques for a wireless system
US7660229B2 (en) * 2005-06-20 2010-02-09 Texas Instruments Incorporated Pilot design and channel estimation

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0888617A (ja) * 1994-09-16 1996-04-02 Toshiba Corp 階層的直交多重伝送方式とその送受信装置
WO1998035473A2 (en) 1997-02-06 1998-08-13 At & T Wireless Services, Inc. Remote wireless unit having reduced power operating mode
US5914981A (en) 1997-02-24 1999-06-22 At&T Wireless Services Inc. Method to indicate synchronization lock of a remote station with a base station for a discrete multitone spread spectrum communications system
WO1998059450A1 (en) 1997-06-20 1998-12-30 Motorola Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system
WO1999001956A1 (en) * 1997-07-01 1999-01-14 Advanced Digital Television Broadcasting Laboratory Orthogonal frequency-division multiplex transmission system, and its transmitter and receiver
JP2000013353A (ja) * 1998-06-18 2000-01-14 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> Ofdm信号復調装置
JP2000201134A (ja) * 1999-01-06 2000-07-18 Ntt Mobil Communication Network Inc マルチキャリア/ds―cdma伝送方法および復調装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1164733A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP1164733A4 (en) 2009-03-11
AU2709101A (en) 2001-07-31
CN1358368A (zh) 2002-07-10
CN101599823B (zh) 2014-06-18
KR20010108372A (ko) 2001-12-07
EP1164733B1 (en) 2013-06-12
CN101599823A (zh) 2009-12-09
US20020159430A1 (en) 2002-10-31
KR100439877B1 (ko) 2004-07-12
US8630244B2 (en) 2014-01-14
US20100080207A1 (en) 2010-04-01
AU755354B2 (en) 2002-12-12
CN101330371A (zh) 2008-12-24
CA2372247C (en) 2006-01-17
JP2001203665A (ja) 2001-07-27
US7646747B2 (en) 2010-01-12
EP1164733A1 (en) 2001-12-19
CA2372247A1 (en) 2001-07-26
JP3581072B2 (ja) 2004-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2001054326A1 (en) Channel constructing method and base station using the method
CN101574009B (zh) 小区搜索方法、移动台以及基站
US6567374B1 (en) Data and pilot mapping in an OFDM system
KR100408570B1 (ko) 멀티캐리어 cdma 무선전송 방법 및 장치와,멀티캐리어 cdma 무선전송 시스템에서의 채널추정방법 및 장치
EP1158709B1 (en) Signal format in multi-carrier cdma transmission system
US8432994B2 (en) Method for determining demodulation reference signal in the uplink, UE and uplink system
EP2790340A2 (en) Transmitter, receiver, mobile communication system and synchronization channel
KR20120130405A (ko) 무선 통신 시스템을 위한 동적 시분할 복식 데이터 채널 전송 방법 및 이를 위한 장치
US9509473B2 (en) Method and device for sending and receiving a reference signal
KR20080102377A (ko) 송신장치 및 송신방법
KR20050008388A (ko) 다수개의 송신 안테나들을 사용하는 직교 주파수 분할다중 통신시스템에서 프리앰블 시퀀스 생성 장치 및 방법
US20070165726A1 (en) Apparatus and method for channel estimation using training signals with reduced signal overhead
US20100046361A1 (en) Device and method for transmitting and receiving pilot signal in wireless communication system
BRPI0707566A2 (pt) mÉtodo de transmissço de canal e estaÇço de base
CN101346917A (zh) 发射机、通信系统及发送方法
KR20080039785A (ko) 하향 링크에서 공통 채널의 생성 방법 및 장치
TW201021495A (en) Method of transmitting control signals in wireless communication system
KR20050011292A (ko) 다수개의 송신 안테나들을 사용하는 직교 주파수 분할다중 통신시스템에서 프리앰블 시퀀스 생성 장치 및 방법
RU2414073C2 (ru) Передатчик, приемник, система мобильной связи и способ передачи канала синхронизации
KR20080079578A (ko) 신호 전송 방법 및 하향링크 프레임 생성 방법
WO2008069449A1 (en) Device and method for transmitting and receiving pilot signal in wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 01800109.2

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AU CA CN KR SG US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2372247

Country of ref document: CA

Ref document number: 2372247

Country of ref document: CA

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09926193

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020017012089

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2001901517

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 27091/01

Country of ref document: AU

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2001901517

Country of ref document: EP