JP2001285253A - 複合チャネル内に含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルをマッチングするための方法、その用途、マッチング装置および基地局 - Google Patents
複合チャネル内に含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルをマッチングするための方法、その用途、マッチング装置および基地局Info
- Publication number
- JP2001285253A JP2001285253A JP2001052268A JP2001052268A JP2001285253A JP 2001285253 A JP2001285253 A JP 2001285253A JP 2001052268 A JP2001052268 A JP 2001052268A JP 2001052268 A JP2001052268 A JP 2001052268A JP 2001285253 A JP2001285253 A JP 2001285253A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- channel
- transport
- transport channels
- gain
- matching
- 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.)
- Pending
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 78
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 31
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 15
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 11
- 238000013507 mapping Methods 0.000 claims description 7
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 3
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 3
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 178
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 19
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 15
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 15
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 10
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 3
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 3
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 3
- ZIIRLFNUZROIBX-UHFFFAOYSA-N 2,3,5-trichlorobenzene-1,4-diol Chemical compound OC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1Cl ZIIRLFNUZROIBX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 108010003272 Hyaluronate lyase Proteins 0.000 description 2
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 2
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000003090 exacerbative effect Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
- H04W52/343—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading taking into account loading or congestion level
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0009—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
- H04L1/0013—Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0067—Rate matching
- H04L1/0068—Rate matching by puncturing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0071—Use of interleaving
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/30—Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
- H04W52/346—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/004—Orthogonal
- H04J13/0044—OVSF [orthogonal variable spreading factor]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0045—Arrangements at the receiver end
- H04L1/0046—Code rate detection or code type detection
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 複合チャネル内に含まれるトランスポートチ
ャネルをマッチングするための方法を提供する。 【解決手段】 トランスポートチャネルの各々は、少な
くとも1つのデータシンボル(s)を伝送する。この発
明に従って、伝送されるべきシンボル(s)の各々は、
前述のシンボル(s)がそこから発生するトランスポー
トチャネル(i)に特定の利得(Gi)によって増幅さ
れ、これにより複合チャネル上の異なったトランスポー
トチャネル間のEb/I比率のバランスをとる。第3世
代移動体電気通信システムの分野に適用される。
ャネルをマッチングするための方法を提供する。 【解決手段】 トランスポートチャネルの各々は、少な
くとも1つのデータシンボル(s)を伝送する。この発
明に従って、伝送されるべきシンボル(s)の各々は、
前述のシンボル(s)がそこから発生するトランスポー
トチャネル(i)に特定の利得(Gi)によって増幅さ
れ、これにより複合チャネル上の異なったトランスポー
トチャネル間のEb/I比率のバランスをとる。第3世
代移動体電気通信システムの分野に適用される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、複合チャネル内
に含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルを
マッチングさせるための方法に関する。この発明の主な
用途は、第3世代移動体電気通信システムの分野であ
る。
に含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルを
マッチングさせるための方法に関する。この発明の主な
用途は、第3世代移動体電気通信システムの分野であ
る。
【0002】
【発明の背景】3GPP(第3世代パートナーシッププ
ロジェクト)委員会は、標準化機構であって、第3世代
移動体電気通信システムの標準化を目的とする。このシ
ステムのために選択された技術はCDMA(符号分割多
元接続)技術である。第3世代システムを第2世代シス
テムから区別する基本的な局面の1つは、それらが無線
スペクトルをより効率よく使用する点以外では、それら
が非常に良好なサービス柔軟性を提供することである。
ロジェクト)委員会は、標準化機構であって、第3世代
移動体電気通信システムの標準化を目的とする。このシ
ステムのために選択された技術はCDMA(符号分割多
元接続)技術である。第3世代システムを第2世代シス
テムから区別する基本的な局面の1つは、それらが無線
スペクトルをより効率よく使用する点以外では、それら
が非常に良好なサービス柔軟性を提供することである。
【0003】ISO(国際標準化機構)のOSI(開放
型システム間相互接続)モデルでは、電気通信装備はプ
ロトコルのスタックを形成する積層モデルによってモデ
ル化されるが、ここで層の各々は、その真上の層へサー
ビスを提供するプロトコルである。第1レベル層によっ
て提供されるサービスは「トランスポートチャネル」と
呼ばれる。したがって、トランスポートチャネルは同じ
装備内の第1レベル層と第2レベル層との間のデータス
トリームとして理解できる。トランスポートチャネル
(TrCHと略す)は、第2レベル層が所与のサービス
品質でデータを伝送することを可能にする。このサービ
ス品質は、使用されるチャネル符号化およびチャネルイ
ンタリーブ化に依存する。トランスポートチャネルはま
た、無線リンクを介して接続された、2つの離れた装備
品目内の、2つの第2レベル層間のデータストリームと
しても理解し得る。
型システム間相互接続)モデルでは、電気通信装備はプ
ロトコルのスタックを形成する積層モデルによってモデ
ル化されるが、ここで層の各々は、その真上の層へサー
ビスを提供するプロトコルである。第1レベル層によっ
て提供されるサービスは「トランスポートチャネル」と
呼ばれる。したがって、トランスポートチャネルは同じ
装備内の第1レベル層と第2レベル層との間のデータス
トリームとして理解できる。トランスポートチャネル
(TrCHと略す)は、第2レベル層が所与のサービス
品質でデータを伝送することを可能にする。このサービ
ス品質は、使用されるチャネル符号化およびチャネルイ
ンタリーブ化に依存する。トランスポートチャネルはま
た、無線リンクを介して接続された、2つの離れた装備
品目内の、2つの第2レベル層間のデータストリームと
しても理解し得る。
【0004】1つまたはいくつかの物理チャネル上で伝
送されることが可能である、複合チャネルを形成するた
めに、いくつかのトランスポートチャネルが併せて多重
化されてもよい。1つの複合チャネル内に含まれたトラ
ンスポートチャネルの数Iはこの複合チャネルに特定の
ものであり、この複合チャネル内のトランスポートチャ
ネルは1からIまでの指数iによって番号を付けられ
る。
送されることが可能である、複合チャネルを形成するた
めに、いくつかのトランスポートチャネルが併せて多重
化されてもよい。1つの複合チャネル内に含まれたトラ
ンスポートチャネルの数Iはこの複合チャネルに特定の
ものであり、この複合チャネル内のトランスポートチャ
ネルは1からIまでの指数iによって番号を付けられ
る。
【0005】トランスポートチャネルの各々は、それに
特定のサービス品質を提供する。このサービス品質を特
定的には、最大2進誤り率および/または処理時間の点
から明記する。比率Eb/Iは、通常はチャネル符号化
が所与の2進誤り率を出し得る受信状態を評価するため
に規定され、符号化されたビットごとの平均エネルギ
と、干渉の平均エネルギとの間の比率に等しい。チャネ
ル復号器入力でこの比率がより高いときは、チャネル復
号器出力での2進誤り率はより低いが、他方ではトラン
スポートチャネル内の放出がさらなる干渉を生成する。
よって、CDMA型システムの能力に直接影響を与える
生成される干渉の量を制限するために、通常トランスポ
ートチャネルにマッチング動作が行なわれる。すなわち
この動作の目的は、トランスポートチャネルの各々にそ
のサービス品質を提供するために要求されるエネルギの
みを提供することである。
特定のサービス品質を提供する。このサービス品質を特
定的には、最大2進誤り率および/または処理時間の点
から明記する。比率Eb/Iは、通常はチャネル符号化
が所与の2進誤り率を出し得る受信状態を評価するため
に規定され、符号化されたビットごとの平均エネルギ
と、干渉の平均エネルギとの間の比率に等しい。チャネ
ル復号器入力でこの比率がより高いときは、チャネル復
号器出力での2進誤り率はより低いが、他方ではトラン
スポートチャネル内の放出がさらなる干渉を生成する。
よって、CDMA型システムの能力に直接影響を与える
生成される干渉の量を制限するために、通常トランスポ
ートチャネルにマッチング動作が行なわれる。すなわち
この動作の目的は、トランスポートチャネルの各々にそ
のサービス品質を提供するために要求されるエネルギの
みを提供することである。
【0006】
【従来の技術】以下に図1から図4を参照して、3GP
P委員会によって推奨されるシステム内のダウンリンク
(移動局へのネットワーク)内のデータの取扱いのため
の、公知の技術を説明する。特に、トランスポートチャ
ネルをマッチングするための機構を説明する。
P委員会によって推奨されるシステム内のダウンリンク
(移動局へのネットワーク)内のデータの取扱いのため
の、公知の技術を説明する。特に、トランスポートチャ
ネルをマッチングするための機構を説明する。
【0007】図1に3GPP委員会によって規定される
第3世代電気通信システム内のダウンリンクのための伝
送チェーンを示す。
第3世代電気通信システム内のダウンリンクのための伝
送チェーンを示す。
【0008】トランスポートチャネル100の各々に対
し、第2レベル層101は第1レベル層へ、周期的な間
隔で、トランスポートチャネルに特定の持続時間で、ト
ランスポートブロックセットを供給する。この周期的な
間隔は伝送時間間隔またはTTI間隔と呼ばれる。
し、第2レベル層101は第1レベル層へ、周期的な間
隔で、トランスポートチャネルに特定の持続時間で、ト
ランスポートブロックセットを供給する。この周期的な
間隔は伝送時間間隔またはTTI間隔と呼ばれる。
【0009】TTI間隔の持続時間は、無線フレームの
持続時間に対応する10msecの乗算である。無線フ
レームは、ネットワークによってブロードキャストされ
る信号によって同期化された、番号付けられた時間間隔
である。
持続時間に対応する10msecの乗算である。無線フ
レームは、ネットワークによってブロードキャストされ
る信号によって同期化された、番号付けられた時間間隔
である。
【0010】トランスポートブロック組内のトランスポ
ートの数とサイズとは、トランスポートフォーマット
(TF)と呼ばれる情報の1つによって規定される。ト
ランスポートチャネルの各々は、それに特定の有限のト
ランスポートフォーマット組(TFS)を有する。無線
フレームごとに、考慮される無線フレームの間のトラン
スポートチャネルごとのトランスポートフォーマットの
リストとして、トランスポートフォーマット組合せ(T
FC)を規定することができる。複合チャネルは、有限
のトランスポートフォーマット組合せの組(TFCSと
略す)を有する。
ートの数とサイズとは、トランスポートフォーマット
(TF)と呼ばれる情報の1つによって規定される。ト
ランスポートチャネルの各々は、それに特定の有限のト
ランスポートフォーマット組(TFS)を有する。無線
フレームごとに、考慮される無線フレームの間のトラン
スポートチャネルごとのトランスポートフォーマットの
リストとして、トランスポートフォーマット組合せ(T
FC)を規定することができる。複合チャネルは、有限
のトランスポートフォーマット組合せの組(TFCSと
略す)を有する。
【0011】異なったサービス品質を備えたトランスポ
ートチャネルは、別々の処理チェーン(102A、10
2B)によって処理される。ステップ104の間、トラ
ンスポートブロックごとにフレームチェックシーケンス
FCSが与えられる。これらのFCSシーケンスは受信
で使用され、受取ったトランスポートブロックが正しい
かまたは不正であるか検出する。エラー検出の必要性が
ない場合、FCSシーケンスのサイズは0であり得るこ
とに注目されたい。次のステップ106は、それぞれの
FCSシーケンスを備えたトランスポートブロックの組
から始まる1組の符号化されるべきブロックを形成する
ステップを含む。典型的には、符号化されるべきブロッ
クへの連結/セグメント化を含むこのステップ106
は、トランスポートブロックとそれらのFCSシーケン
スとを直列に連結して単一のデータブロックを形成する
ステップを含む。この単一のブロックは、使用されるチ
ャネル符号化の種類によって固定されたある限度以下の
サイズであるときに、符号化されるべきブロックを形成
するが、そうでない場合にはこの単一のブロックは同様
のサイズの符号化されるべき1組のブロックにセグメン
ト化され、ブロックの各々のサイズが次のチャネル符号
化動作によって課せられる最大のサイズを超えないよう
にする。次のステップ108は、符号化されるべきブロ
ックのチャネル符号化ステップを含む。このステップの
最後での結果は、TTI間隔ごとの符号化されたブロッ
クである。典型的には、1組の中の符号化されるべきブ
ロックの各々は別々に符号化され、結果として生じたブ
ロックは併せて連結され、単一の符号化されたブロック
を形成する。よって、符号化されたブロックはトランス
ポートブロックの組に対応する。もしトランスポートブ
ロックの組が空であれば、定義上符号化されたブロック
のサイズは0であることに注目されたい。トランスポー
トブロックの組のシーケンスがトランスポートチャネル
を形成するのと同様に、符号化されたトランスポートブ
ロックのシーケンスも符号化されたトランスポートチャ
ネルと呼ばれる。
ートチャネルは、別々の処理チェーン(102A、10
2B)によって処理される。ステップ104の間、トラ
ンスポートブロックごとにフレームチェックシーケンス
FCSが与えられる。これらのFCSシーケンスは受信
で使用され、受取ったトランスポートブロックが正しい
かまたは不正であるか検出する。エラー検出の必要性が
ない場合、FCSシーケンスのサイズは0であり得るこ
とに注目されたい。次のステップ106は、それぞれの
FCSシーケンスを備えたトランスポートブロックの組
から始まる1組の符号化されるべきブロックを形成する
ステップを含む。典型的には、符号化されるべきブロッ
クへの連結/セグメント化を含むこのステップ106
は、トランスポートブロックとそれらのFCSシーケン
スとを直列に連結して単一のデータブロックを形成する
ステップを含む。この単一のブロックは、使用されるチ
ャネル符号化の種類によって固定されたある限度以下の
サイズであるときに、符号化されるべきブロックを形成
するが、そうでない場合にはこの単一のブロックは同様
のサイズの符号化されるべき1組のブロックにセグメン
ト化され、ブロックの各々のサイズが次のチャネル符号
化動作によって課せられる最大のサイズを超えないよう
にする。次のステップ108は、符号化されるべきブロ
ックのチャネル符号化ステップを含む。このステップの
最後での結果は、TTI間隔ごとの符号化されたブロッ
クである。典型的には、1組の中の符号化されるべきブ
ロックの各々は別々に符号化され、結果として生じたブ
ロックは併せて連結され、単一の符号化されたブロック
を形成する。よって、符号化されたブロックはトランス
ポートブロックの組に対応する。もしトランスポートブ
ロックの組が空であれば、定義上符号化されたブロック
のサイズは0であることに注目されたい。トランスポー
トブロックの組のシーケンスがトランスポートチャネル
を形成するのと同様に、符号化されたトランスポートブ
ロックのシーケンスも符号化されたトランスポートチャ
ネルと呼ばれる。
【0012】図1に示すダウンリンクでは、第1のステ
ップ116は符号化されたトランスポートチャネルのレ
ートをマッチングすることである。
ップ116は符号化されたトランスポートチャネルのレ
ートをマッチングすることである。
【0013】CDMA技術を使用するシステムでは、シ
ステムの能力は干渉によって制限を受けるので、レート
マッチングが必要である。この技術で、いくつかの物理
チャネルが同じ搬送周波数を使用することが可能にな
る。したがって、これらは互いに対し直接干渉する。し
たがって、物理チャネルの各々に与えられる干渉を減じ
るために、他方の物理チャネルの各々の出力は最小化さ
れる必要がある。
ステムの能力は干渉によって制限を受けるので、レート
マッチングが必要である。この技術で、いくつかの物理
チャネルが同じ搬送周波数を使用することが可能にな
る。したがって、これらは互いに対し直接干渉する。し
たがって、物理チャネルの各々に与えられる干渉を減じ
るために、他方の物理チャネルの各々の出力は最小化さ
れる必要がある。
【0014】さらに、単一の複合チャネル内のトランス
ポートチャネルはEb/I比率の点で必ずしも同じ要求
を有す必要はなく、ここでEbは符号化されたビットご
と(ステップ108におけるチャネル符号化後のビット
ごと)の平均エネルギを表わし、Iは干渉の平均エネル
ギである。以下の説明は、異なるトランスポートチャネ
ル間のEb/I比率のマッチングを、トランスポートチ
ャネルのマッチングと称する。トランスポートチャネル
のマッチングに対する公知の技術は、レートマッチング
である。すなわち1つのトランスポートチャネル上の符
号化されたシンボルは、このトランスポートチャネルに
対してEb/I比率が増加される必要があるかまたは減
じられる必要があるかによって、繰返されるかまたはパ
ンクチャされる(言い換えると削除される)。このトラ
ンスポートチャネルマッチング動作なしでは、すべての
トランスポートチャネルは受信時に同じEb/I比率を
有するであろうし、次いでこれらは最も要求の厳しいト
ランスポートチャネルによって固定されるであろう。よ
って、サービス品質の点で要求がさほど厳しくないすべ
ての他のトランスポートチャネルが受信する信号の質は
「過度にハイ」になり、不必要に干渉を増加させシステ
ム能力に影響するであろう。レートマッチング後の信号
の数とレートマッチング前の信号の数との比率は、レー
トマッチング比率RFiにほぼ等しい。受信時には、E
b/I比率は逆レートマッチング動作の間のRFi比率
が1より大きいかまたは小さいかによって、増加または
減衰する。
ポートチャネルはEb/I比率の点で必ずしも同じ要求
を有す必要はなく、ここでEbは符号化されたビットご
と(ステップ108におけるチャネル符号化後のビット
ごと)の平均エネルギを表わし、Iは干渉の平均エネル
ギである。以下の説明は、異なるトランスポートチャネ
ル間のEb/I比率のマッチングを、トランスポートチ
ャネルのマッチングと称する。トランスポートチャネル
のマッチングに対する公知の技術は、レートマッチング
である。すなわち1つのトランスポートチャネル上の符
号化されたシンボルは、このトランスポートチャネルに
対してEb/I比率が増加される必要があるかまたは減
じられる必要があるかによって、繰返されるかまたはパ
ンクチャされる(言い換えると削除される)。このトラ
ンスポートチャネルマッチング動作なしでは、すべての
トランスポートチャネルは受信時に同じEb/I比率を
有するであろうし、次いでこれらは最も要求の厳しいト
ランスポートチャネルによって固定されるであろう。よ
って、サービス品質の点で要求がさほど厳しくないすべ
ての他のトランスポートチャネルが受信する信号の質は
「過度にハイ」になり、不必要に干渉を増加させシステ
ム能力に影響するであろう。レートマッチング後の信号
の数とレートマッチング前の信号の数との比率は、レー
トマッチング比率RFiにほぼ等しい。受信時には、E
b/I比率は逆レートマッチング動作の間のRFi比率
が1より大きいかまたは小さいかによって、増加または
減衰する。
【0015】このトランスポートチャネルの各々に対
し、レートマッチング比率RFiはトランスポートチャ
ネルから独立した係数LFに従って、上述のトランスポ
ートチャネルに特定のレートマッチングの属性RMiに
比例する。
し、レートマッチング比率RFiはトランスポートチャ
ネルから独立した係数LFに従って、上述のトランスポ
ートチャネルに特定のレートマッチングの属性RMiに
比例する。
【0016】RFi=LF.RMi よって、異なるレートマッチングの属性間での割合は、
チャネルデコード化の前に要求されるEb/I比率間で
の割合にほぼ等しい。
チャネルデコード化の前に要求されるEb/I比率間で
の割合にほぼ等しい。
【0017】次のステップ118において、DTXシン
ボルが挿入されてもよい。この挿入ステップ118は、
受信器が無作為にトランスポートチャネルレートを検出
するときにのみ行なわれる。データシンボルとDTXシ
ンボルとを数えると、ステップ118の最後でのレート
は一定である。DTXシンボルとは、データシンボルに
対して可能性のある値とは区別される値δを割当てられ
たシンボルであり、物理チャネルにおかれるときにエネ
ルギが0で伝送される。DTXシンボルは実際には不連
続放出標識であり、いかなる情報も個々には運ばない。
受信時には、DTXシンボルは、トランスポートフォー
マット検出動作を用いて受信したブロック内でのそれら
の位置を判断し取除くという点において、データシンボ
ルと同じ方法では処理されない。
ボルが挿入されてもよい。この挿入ステップ118は、
受信器が無作為にトランスポートチャネルレートを検出
するときにのみ行なわれる。データシンボルとDTXシ
ンボルとを数えると、ステップ118の最後でのレート
は一定である。DTXシンボルとは、データシンボルに
対して可能性のある値とは区別される値δを割当てられ
たシンボルであり、物理チャネルにおかれるときにエネ
ルギが0で伝送される。DTXシンボルは実際には不連
続放出標識であり、いかなる情報も個々には運ばない。
受信時には、DTXシンボルは、トランスポートフォー
マット検出動作を用いて受信したブロック内でのそれら
の位置を判断し取除くという点において、データシンボ
ルと同じ方法では処理されない。
【0018】このようにして得られたシンボルは、第1
のインタリーブ化ステップ120においてインタリーブ
される。次のステップ122において、多重化されたフ
レームごとのセグメント化が行なわれる。このセグメン
ト化ステップ122に先行するすべてのステップは、T
TI間隔ごとに行なわれる。複合チャネル内の異なるト
ランスポートチャネルは、異なるTTI間隔持続時間を
有し得ることに注目されたい。したがって、すべてのト
ランスポートチャネルに適用される、次のステップ12
4を行なうための、無線フレームに等しい共通の期間を
考慮しなければならない。よって、TTI間隔の持続時
間がFi個の無線フレームに等しいいずれのトランスポ
ートチャネルiに対しても、データブロックはFi個の
セグメントにセグメント化され、その各々がこのTTI
間隔に対する無線フレームに関連付けられる。セグメン
ト化ステップ122に先行するすべてのステップは、こ
うして無線フレームごとに行なわれる。符号化とセグメ
ント化とインタリーブ化とレートマッチングとを終了し
た異なったトランスポートチャネルは、ステップ124
において互いに対し多重化され、複合チャネルを形成す
る。この多重化ステップ124は、周期的に多重化フレ
ームと呼ばれるデータブロックを作る。多重化フレーム
が作られる周期は、無線フレームの持続時間に対応す
る。多重化フレームのシーケンスは複合チャネルを形成
する。
のインタリーブ化ステップ120においてインタリーブ
される。次のステップ122において、多重化されたフ
レームごとのセグメント化が行なわれる。このセグメン
ト化ステップ122に先行するすべてのステップは、T
TI間隔ごとに行なわれる。複合チャネル内の異なるト
ランスポートチャネルは、異なるTTI間隔持続時間を
有し得ることに注目されたい。したがって、すべてのト
ランスポートチャネルに適用される、次のステップ12
4を行なうための、無線フレームに等しい共通の期間を
考慮しなければならない。よって、TTI間隔の持続時
間がFi個の無線フレームに等しいいずれのトランスポ
ートチャネルiに対しても、データブロックはFi個の
セグメントにセグメント化され、その各々がこのTTI
間隔に対する無線フレームに関連付けられる。セグメン
ト化ステップ122に先行するすべてのステップは、こ
うして無線フレームごとに行なわれる。符号化とセグメ
ント化とインタリーブ化とレートマッチングとを終了し
た異なったトランスポートチャネルは、ステップ124
において互いに対し多重化され、複合チャネルを形成す
る。この多重化ステップ124は、周期的に多重化フレ
ームと呼ばれるデータブロックを作る。多重化フレーム
が作られる周期は、無線フレームの持続時間に対応す
る。多重化フレームのシーケンスは複合チャネルを形成
する。
【0019】ステップ124において行なわれる多重化
は、トランスポートチャネルの各々から生じるブロック
の単純な連結である。受信器がトランスポートチャネル
内のいずれのレートをも無作為に検出しないとき、DT
Xシンボルはステップ118では挿入されないが、ステ
ップ126の多重化の後で挿入される。これにより、ト
ランスポートチャネルが、レートが最大ではない他のト
ランスポートチャネルによって使用されていない符号の
中のリソースを使用することが可能になる。物理チャネ
ルの能力は制限されているので、この複合チャネルをト
ランスポートするために必要な物理チャネルの数が1よ
りも大きい可能性がある。この場合では、この複合チャ
ネルを物理チャネルにセグメント化するステップ128
が行なわれる。たとえば2つの物理チャネルの場合で
は、このセグメント化ステップ128はシンボルの最初
の半分を第1の物理チャネルに送り、シンボルの残りの
半分を第2の物理チャネルに送るステップを含む。
は、トランスポートチャネルの各々から生じるブロック
の単純な連結である。受信器がトランスポートチャネル
内のいずれのレートをも無作為に検出しないとき、DT
Xシンボルはステップ118では挿入されないが、ステ
ップ126の多重化の後で挿入される。これにより、ト
ランスポートチャネルが、レートが最大ではない他のト
ランスポートチャネルによって使用されていない符号の
中のリソースを使用することが可能になる。物理チャネ
ルの能力は制限されているので、この複合チャネルをト
ランスポートするために必要な物理チャネルの数が1よ
りも大きい可能性がある。この場合では、この複合チャ
ネルを物理チャネルにセグメント化するステップ128
が行なわれる。たとえば2つの物理チャネルの場合で
は、このセグメント化ステップ128はシンボルの最初
の半分を第1の物理チャネルに送り、シンボルの残りの
半分を第2の物理チャネルに送るステップを含む。
【0020】得られたデータセグメントはステップ13
0でインタリーブされ、ステップ132で対応の物理チ
ャネルにマッピングされる。この最終的なステップは、
シンボルの拡散スペクトル変調である。
0でインタリーブされ、ステップ132で対応の物理チ
ャネルにマッピングされる。この最終的なステップは、
シンボルの拡散スペクトル変調である。
【0021】図2に示すように、拡散スペクトル変調は
一連の3つのステップとしてモデル化されてもよい。シ
ンボルをラインフォーマットに入れるためのステップで
ある第1のステップ200は、一連のデジタルシンボル
を拡散されるべき信号に変換させるステップを含む。こ
の拡散されるべき信号は、一連のサンプルを含む。本明
細書中、シンボルとサンプルとは区別される。シンボル
は、アルファベットと呼ばれる有限の組の中の値を割当
てられる。たとえば、{0,1,…,N−1}組はN個
の要素を含むアルファベットを形成する。したがって、
シンボルは情報要素である。サンプルは、もしそれが実
数値を備えるサンプルであれば、実数Rの組中の値を有
し、もしそれが複素数サンプルであれば複素数Cの組中
の値を有する。サンプルの値は、ある正確かつ周期的な
瞬間で伝送される信号の物理的大きさを表わす。したが
って受信時には、サンプルはそれらに加えられる干渉の
ためにより大きな数の値を有し得る一方、放出において
はそれらの値は典型的にはRまたはCの有限の部分にお
いてのみ存在し、コンスタレーションと呼ばれる。たと
えば、2値変調に対しては、コンスタレーションは{+
1,−1}であろう。このサンプルの値はサンプルの振
幅と呼ばれる。拡大すれば、シンボルの振幅は、伝送チ
ェーン内の特定のステップにおいてこのシンボルがそれ
に変換されたサンプルの振幅である。振幅xのモジュラ
ス|x|は振幅モジュラスと呼ばれる。
一連の3つのステップとしてモデル化されてもよい。シ
ンボルをラインフォーマットに入れるためのステップで
ある第1のステップ200は、一連のデジタルシンボル
を拡散されるべき信号に変換させるステップを含む。こ
の拡散されるべき信号は、一連のサンプルを含む。本明
細書中、シンボルとサンプルとは区別される。シンボル
は、アルファベットと呼ばれる有限の組の中の値を割当
てられる。たとえば、{0,1,…,N−1}組はN個
の要素を含むアルファベットを形成する。したがって、
シンボルは情報要素である。サンプルは、もしそれが実
数値を備えるサンプルであれば、実数Rの組中の値を有
し、もしそれが複素数サンプルであれば複素数Cの組中
の値を有する。サンプルの値は、ある正確かつ周期的な
瞬間で伝送される信号の物理的大きさを表わす。したが
って受信時には、サンプルはそれらに加えられる干渉の
ためにより大きな数の値を有し得る一方、放出において
はそれらの値は典型的にはRまたはCの有限の部分にお
いてのみ存在し、コンスタレーションと呼ばれる。たと
えば、2値変調に対しては、コンスタレーションは{+
1,−1}であろう。このサンプルの値はサンプルの振
幅と呼ばれる。拡大すれば、シンボルの振幅は、伝送チ
ェーン内の特定のステップにおいてこのシンボルがそれ
に変換されたサンプルの振幅である。振幅xのモジュラ
ス|x|は振幅モジュラスと呼ばれる。
【0022】図3に、3GPP委員会によって推奨され
るシステムの場合のための、シンボルをラインフォーマ
ットに入れるためのステップを示す。ラインフォーマッ
トに入れられるべきデジタルシンボルは、ビット(0ま
たは1)から成るデータシンボル、または文字δによっ
て表わされるDTXシンボルであってもよい。このステ
ップでは、シーケンスに入れられるべき1対の連続する
シンボルを{−1+j,j,1+j,−1,0,−1−
j,−j,1−j}の組中の複素数値を備えたサンプル
に変換する。第1のステップ302において、デジタル
シンボル0、δまたは1は、それぞれ+1、0または−
1に等しい実数の振幅を備えたサンプルに変換される。
第2のステップ304の間、連続的なサンプルは直列/
並列変換において図の中でそれぞれIおよびQとして表
わされる別々のブランチの上に置かれる。この変換のた
めに、2つのブランチの各々の上でのレートは、変換の
入力側のレートの2分の1に等しい。下方のブランチQ
上のサンプルの各々はステップ306でjによって乗算
され、ここでjおよび−jは−1の平方根(j=√−
1)として規定される。次のステップ308では、ブラ
ンチの各々のサンプルは加算され、複素数振幅を備えた
サンプルを形成し、一連のこれらのサンプルはスペクト
ル拡散を必要とする信号を形成する。
るシステムの場合のための、シンボルをラインフォーマ
ットに入れるためのステップを示す。ラインフォーマッ
トに入れられるべきデジタルシンボルは、ビット(0ま
たは1)から成るデータシンボル、または文字δによっ
て表わされるDTXシンボルであってもよい。このステ
ップでは、シーケンスに入れられるべき1対の連続する
シンボルを{−1+j,j,1+j,−1,0,−1−
j,−j,1−j}の組中の複素数値を備えたサンプル
に変換する。第1のステップ302において、デジタル
シンボル0、δまたは1は、それぞれ+1、0または−
1に等しい実数の振幅を備えたサンプルに変換される。
第2のステップ304の間、連続的なサンプルは直列/
並列変換において図の中でそれぞれIおよびQとして表
わされる別々のブランチの上に置かれる。この変換のた
めに、2つのブランチの各々の上でのレートは、変換の
入力側のレートの2分の1に等しい。下方のブランチQ
上のサンプルの各々はステップ306でjによって乗算
され、ここでjおよび−jは−1の平方根(j=√−
1)として規定される。次のステップ308では、ブラ
ンチの各々のサンプルは加算され、複素数振幅を備えた
サンプルを形成し、一連のこれらのサンプルはスペクト
ル拡散を必要とする信号を形成する。
【0023】再び図2を参照すると、次のステップ20
2はスペクトル拡散を行なうステップを含む。これは擬
似ノイズ信号によって先行のステップ200から出力さ
れた拡散されるべき信号を乗算するステップを含む。こ
の種の擬似ノイズ信号は拡散符号と「スクランブリン
グ」符号との積の結果である。3GPP委員会によって
推奨されるシステムにおいては、拡散符号は(+1,−
1)の組から選択される実数値であり、スクランブリン
グ符号は(1+j,−1+j,−1−j,1−j)の組
から選択される複素数値である。
2はスペクトル拡散を行なうステップを含む。これは擬
似ノイズ信号によって先行のステップ200から出力さ
れた拡散されるべき信号を乗算するステップを含む。こ
の種の擬似ノイズ信号は拡散符号と「スクランブリン
グ」符号との積の結果である。3GPP委員会によって
推奨されるシステムにおいては、拡散符号は(+1,−
1)の組から選択される実数値であり、スクランブリン
グ符号は(1+j,−1+j,−1−j,1−j)の組
から選択される複素数値である。
【0024】最後に、ステップ204において拡散信号
に無線周波数変調が行なわれる。このステップを図4に
詳細に示す。第1のステップ400において、拡散信号
の実部および虚部が分けられる。それらは次いでパルス
整形フィルタ402に入力される。このフィルタ処理は
必要であるが、それはもしこれがなされなければ、拡散
信号を形成するサンプルは典型的には方形パルス形式で
送られるであろうし、方形パルスは隣接する帯域におい
て過剰な干渉を引起こすからである。3GPP委員会に
よって推奨されるシステムでは、パルス整形動作は、方
形パルスを、累乗根コサイン(RRC)を備えたスペク
トルを備えるパルスで置き換えることを含む。変調の最
後では、フィルタ処理された信号はステップ406の間
に無線周波数搬送波に与えられ、同相および直角位相の
無線周波数信号を形成する。これらの実部および虚部を
それぞれ運ぶ無線周波数信号は、その後ステップ408
において組合される。典型的には、パルス整形ステップ
の最後で、離散的時間でのデジタル信号が連続的時間で
のアナログ信号に変換される。
に無線周波数変調が行なわれる。このステップを図4に
詳細に示す。第1のステップ400において、拡散信号
の実部および虚部が分けられる。それらは次いでパルス
整形フィルタ402に入力される。このフィルタ処理は
必要であるが、それはもしこれがなされなければ、拡散
信号を形成するサンプルは典型的には方形パルス形式で
送られるであろうし、方形パルスは隣接する帯域におい
て過剰な干渉を引起こすからである。3GPP委員会に
よって推奨されるシステムでは、パルス整形動作は、方
形パルスを、累乗根コサイン(RRC)を備えたスペク
トルを備えるパルスで置き換えることを含む。変調の最
後では、フィルタ処理された信号はステップ406の間
に無線周波数搬送波に与えられ、同相および直角位相の
無線周波数信号を形成する。これらの実部および虚部を
それぞれ運ぶ無線周波数信号は、その後ステップ408
において組合される。典型的には、パルス整形ステップ
の最後で、離散的時間でのデジタル信号が連続的時間で
のアナログ信号に変換される。
【0025】上述のように、CDMA技術を用いたシス
テムの能力は干渉によって制限されており、トランスポ
ートチャネルのマッチングはトランスポートチャネルの
各々に、必要なEb/I比率の値のみを割当てることに
より、干渉を減じる。トランスポートチャネルをマッチ
ングさせるための公知の技術は、ステップ116で行な
われるレートマッチングである。
テムの能力は干渉によって制限されており、トランスポ
ートチャネルのマッチングはトランスポートチャネルの
各々に、必要なEb/I比率の値のみを割当てることに
より、干渉を減じる。トランスポートチャネルをマッチ
ングさせるための公知の技術は、ステップ116で行な
われるレートマッチングである。
【0026】しかしながら、ダウンリンクにおいて拡散
符号が不足する問題が起こる。ダウンリンクでは互いに
対して直交する符号が使用され、各ユーザの信号のスペ
クトルを拡散する。直交性は必要であるが、これは直交
の対で符号によって拡散されるいくつかの信号が送信局
で組合されるとき、直交性がそれらの受信局での分離を
容易にするためである。
符号が不足する問題が起こる。ダウンリンクでは互いに
対して直交する符号が使用され、各ユーザの信号のスペ
クトルを拡散する。直交性は必要であるが、これは直交
の対で符号によって拡散されるいくつかの信号が送信局
で組合されるとき、直交性がそれらの受信局での分離を
容易にするためである。
【0027】従来OVSF(直交可変値拡散係数)と呼
ばれる直交の符号は、ツリー構造に従って分類すること
が可能であるが、ここで拡散係数は、根から始まってい
ずれかの木の枝へ走る経路のいずれかに沿った結節点の
各々で2倍に乗算される。この拡散係数は、木の根では
1に等しい。この木は、2つの符号のどちらもが木の中
で他方の先祖でなければ2つの符号は直交であるとす
る、符号間の直交性関係を規定する。所与の拡散符号を
使用して伝送可能であるビットレートは、この符号に対
する拡散係数に反比例する。よって、複合チャネルが利
用できる符号内のリソースは、対応の符号を使用可能で
ある時間の割合と、使用される符号の各々の拡散係数の
逆数の積の和に、典型的には比例する数である。複合チ
ャネルによって使用される符号リソースは、利用可能な
符号リソースの断片であって、この断片を最小化しよう
とするある状況下においても、複合チャネルを伝送する
のに十分なものであろう。
ばれる直交の符号は、ツリー構造に従って分類すること
が可能であるが、ここで拡散係数は、根から始まってい
ずれかの木の枝へ走る経路のいずれかに沿った結節点の
各々で2倍に乗算される。この拡散係数は、木の根では
1に等しい。この木は、2つの符号のどちらもが木の中
で他方の先祖でなければ2つの符号は直交であるとす
る、符号間の直交性関係を規定する。所与の拡散符号を
使用して伝送可能であるビットレートは、この符号に対
する拡散係数に反比例する。よって、複合チャネルが利
用できる符号内のリソースは、対応の符号を使用可能で
ある時間の割合と、使用される符号の各々の拡散係数の
逆数の積の和に、典型的には比例する数である。複合チ
ャネルによって使用される符号リソースは、利用可能な
符号リソースの断片であって、この断片を最小化しよう
とするある状況下においても、複合チャネルを伝送する
のに十分なものであろう。
【0028】OVSF符号の数は限られており、かつ直
交性に従うことはさらにそれらの使用を制限することか
ら、ダウンリンクに対する拡散符号が不足する問題があ
る。
交性に従うことはさらにそれらの使用を制限することか
ら、ダウンリンクに対する拡散符号が不足する問題があ
る。
【0029】レートマッチングによってトランスポート
チャネルをマッチングするための公知の技術は、拡散符
号の不足問題を悪化させるという不利がある。たとえ
ば、1と2とに指標付けされる、以下のような2つのト
ランスポートチャネルを含む複合チャネルを考察する。
チャネルをマッチングするための公知の技術は、拡散符
号の不足問題を悪化させるという不利がある。たとえ
ば、1と2とに指標付けされる、以下のような2つのト
ランスポートチャネルを含む複合チャネルを考察する。
【0030】・トランスポートチャネル1は最大20%
パンクチャされてもよく(言い換えると5つのシンボル
のうち1つが削除される)、・トランスポートチャネル
2は最大10%パンクチャされてもよく、かつ、トラン
スポートチャネル1は、トランスポートチャネル2の2
倍のEb/I比率を要求する。
パンクチャされてもよく(言い換えると5つのシンボル
のうち1つが削除される)、・トランスポートチャネル
2は最大10%パンクチャされてもよく、かつ、トラン
スポートチャネル1は、トランスポートチャネル2の2
倍のEb/I比率を要求する。
【0031】もし2つのトランスポートチャネル1およ
び2が両方とも最大まで、言い換えるとそれぞれ20%
および10%のレートで、パンクチャされていれば、複
合チャネルによって要求される符号リソースは最小にな
る。しかしながらこの場合では、トランスポートチャネ
ル1のEb/I比率は、トランスポートチャネル2に対
する値の0.8/0.9≒0.89倍に等しい。よっ
て、2つのトランスポートチャネルはマッチングせず、
したがって伝送されるべき出力は必要以上に大きい。2
つのトランスポートチャネルをマッチングさせつつ、複
合チャネルによって要求される符号リソースを最小化す
るためには、トランスポートチャネル2は10%パンク
チャされる必要があり、トランスポートチャネル1は8
0%繰返される必要があろう。すなわちここで必要とさ
れるのはトランスポートチャネル1は、1.8/0.9
に等しいEb/I比率=トランスポートチャネル2に対
する比率の2倍、を有することである。トランスポート
チャネル1とトランスポートチャネル2とはチャネル符
号化の後に同じレートDを有すると仮定する。するとレ
ートマッチングが行なわれるときに必要となる符号リソ
ースは、(1.8D+0.9D)/(0.8D+0.9
D)≒1.59倍だけレートマッチングが行なわれれな
いときよりも大きくなることがわかるが、ここでトラン
スポートチャネルは両方の場合において最大にまでパン
クチャされている。この効果は、トランスポートチャネ
ル1がチャネル符号化の後に、トランスポートチャネル
2のレートDの2倍であるレート2Dを有していればさ
らに増幅されるが、これは必要な符号リソースはレート
マッチングがない場合の(1.8×2×D+0.9×
D)/(0.8×2×D+0.9×D)=1.8倍大き
くなるからである。したがって、レートマッチングは拡
散符号の不足問題を悪化させることがわかる。
び2が両方とも最大まで、言い換えるとそれぞれ20%
および10%のレートで、パンクチャされていれば、複
合チャネルによって要求される符号リソースは最小にな
る。しかしながらこの場合では、トランスポートチャネ
ル1のEb/I比率は、トランスポートチャネル2に対
する値の0.8/0.9≒0.89倍に等しい。よっ
て、2つのトランスポートチャネルはマッチングせず、
したがって伝送されるべき出力は必要以上に大きい。2
つのトランスポートチャネルをマッチングさせつつ、複
合チャネルによって要求される符号リソースを最小化す
るためには、トランスポートチャネル2は10%パンク
チャされる必要があり、トランスポートチャネル1は8
0%繰返される必要があろう。すなわちここで必要とさ
れるのはトランスポートチャネル1は、1.8/0.9
に等しいEb/I比率=トランスポートチャネル2に対
する比率の2倍、を有することである。トランスポート
チャネル1とトランスポートチャネル2とはチャネル符
号化の後に同じレートDを有すると仮定する。するとレ
ートマッチングが行なわれるときに必要となる符号リソ
ースは、(1.8D+0.9D)/(0.8D+0.9
D)≒1.59倍だけレートマッチングが行なわれれな
いときよりも大きくなることがわかるが、ここでトラン
スポートチャネルは両方の場合において最大にまでパン
クチャされている。この効果は、トランスポートチャネ
ル1がチャネル符号化の後に、トランスポートチャネル
2のレートDの2倍であるレート2Dを有していればさ
らに増幅されるが、これは必要な符号リソースはレート
マッチングがない場合の(1.8×2×D+0.9×
D)/(0.8×2×D+0.9×D)=1.8倍大き
くなるからである。したがって、レートマッチングは拡
散符号の不足問題を悪化させることがわかる。
【0032】
【発明が解決しようとする課題】この発明の1つの目的
は、ダウンリンクでの拡散符号の不足問題を悪化させな
い、トランスポートチャネルのマッチングのための方法
を提案することである。
は、ダウンリンクでの拡散符号の不足問題を悪化させな
い、トランスポートチャネルのマッチングのための方法
を提案することである。
【0033】この発明の別の目的は、トランスポートチ
ャネルの各々に特定の放射図を生成するために、複合チ
ャネル内でトランスポートチャネルをマッチングさせる
ための方法を提案することである。
ャネルの各々に特定の放射図を生成するために、複合チ
ャネル内でトランスポートチャネルをマッチングさせる
ための方法を提案することである。
【0034】この発明の主題は、複合チャネル内で少な
くとも2つのトランスポートチャネルをマッチングさせ
るための方法であり、上述の少なくとも2つのトランス
ポートチャネルの各々は少なくとも1つのデータシンボ
ルを伝送し、伝送されるべきデータシンボルの各々の振
幅を上述のデータシンボルがそこから生じるトランスポ
ートチャネルに特定の利得によって増幅するステップを
含むことを特徴とする方法である。このマッチング方法
は、ユーザの各々のスペクトルを拡散するために必要な
拡散符号の数を増加することなく、上述のトランスポー
トチャネルの各々のEb/I比率の値を修正する。
くとも2つのトランスポートチャネルをマッチングさせ
るための方法であり、上述の少なくとも2つのトランス
ポートチャネルの各々は少なくとも1つのデータシンボ
ルを伝送し、伝送されるべきデータシンボルの各々の振
幅を上述のデータシンボルがそこから生じるトランスポ
ートチャネルに特定の利得によって増幅するステップを
含むことを特徴とする方法である。このマッチング方法
は、ユーザの各々のスペクトルを拡散するために必要な
拡散符号の数を増加することなく、上述のトランスポー
トチャネルの各々のEb/I比率の値を修正する。
【0035】上述の少なくとも2つのトランスポートチ
ャネルの各々に特定の利得は、上述の少なくとも2つの
トランスポートチャネルがグループ化されて上述の複合
チャネルを形成する共通の期間に対応する期間、一定で
あると想定される。
ャネルの各々に特定の利得は、上述の少なくとも2つの
トランスポートチャネルがグループ化されて上述の複合
チャネルを形成する共通の期間に対応する期間、一定で
あると想定される。
【0036】最も単純な実施例では、この利得は正の実
数である。より複雑化された実施例においては、この利
得はベクトルであって、特定的には放射方向を表わし正
の実数と正規化されたベクトルとの積に等しい。この実
施例においては、この利得を用いて特定の放射図をトラ
ンスポートチャネルの各々に関連付けてもよい。
数である。より複雑化された実施例においては、この利
得はベクトルであって、特定的には放射方向を表わし正
の実数と正規化されたベクトルとの積に等しい。この実
施例においては、この利得を用いて特定の放射図をトラ
ンスポートチャネルの各々に関連付けてもよい。
【0037】この発明の別の主題は、複合チャネル内に
含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルをマ
ッチングさせるための装置であって、上述の少なくとも
2つのトランスポートチャネルの各々は、少なくとも1
つのデータシンボルを伝送し、上述のデータシンボルが
生じるトランスポートチャネルに特定の利得によって伝
送されるべきデータシンボルの各々の振幅を増幅するた
めの手段を含むことを特徴とする。この装置は電気通信
システムの基地局に置くことを意図する。
含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルをマ
ッチングさせるための装置であって、上述の少なくとも
2つのトランスポートチャネルの各々は、少なくとも1
つのデータシンボルを伝送し、上述のデータシンボルが
生じるトランスポートチャネルに特定の利得によって伝
送されるべきデータシンボルの各々の振幅を増幅するた
めの手段を含むことを特徴とする。この装置は電気通信
システムの基地局に置くことを意図する。
【0038】最後に、この発明の別の主題は、少なくと
も2つのトランスポートチャネルを含む複合チャネルを
生成するための装置であって、上述の生成装置は、上述
の少なくとも2つのトランスポートチャネルの各々に対
してデータ信号を符号化するための手段と、上述の少な
くとも2つのトランスポートチャネルを多重化して上述
の複合チャネルを形成するための手段と、上述の複合チ
ャネルを少なくとも1つの物理チャネル上に伝送するた
めの手段とを含み、上述のように、上述の少なくとも2
つのトランスポートチャネルをマッチングさせるための
装置をも含むことを特徴とする。この装置もまた、電気
通信システムの基地局に置かれるように設計される。
も2つのトランスポートチャネルを含む複合チャネルを
生成するための装置であって、上述の生成装置は、上述
の少なくとも2つのトランスポートチャネルの各々に対
してデータ信号を符号化するための手段と、上述の少な
くとも2つのトランスポートチャネルを多重化して上述
の複合チャネルを形成するための手段と、上述の複合チ
ャネルを少なくとも1つの物理チャネル上に伝送するた
めの手段とを含み、上述のように、上述の少なくとも2
つのトランスポートチャネルをマッチングさせるための
装置をも含むことを特徴とする。この装置もまた、電気
通信システムの基地局に置かれるように設計される。
【0039】この発明は、例としてのみ示される以下の
詳細な説明を読み、添付の図面を参照することにより、
よりよく理解されるであろう。
詳細な説明を読み、添付の図面を参照することにより、
よりよく理解されるであろう。
【0040】
【発明の実施の形態】この発明に従った、比較されるべ
き図7および図1を参照すると、ステップ132が同様
のステップ142によって置き換えられる。シンボルが
そこから生じるトランスポートチャネルiに依存する係
数Γiは、ステップ142に与えられるデータシンボル
の各々に関連付けられる。規約によって、DTXシンボ
ルに関連付けられた係数はどのトランスポートチャネル
が使用されるかにかかわらずΓ 0と表す。たとえば、Γi
は0からIまでのiのすべての値に対してiに等しくて
もよい。以下の説明全体を通して、この係数はチャネル
係数と呼ばれる。シンボルsおよびそのチャネル係数Γ
は連結されて(s,Γ)対を形成する。
き図7および図1を参照すると、ステップ132が同様
のステップ142によって置き換えられる。シンボルが
そこから生じるトランスポートチャネルiに依存する係
数Γiは、ステップ142に与えられるデータシンボル
の各々に関連付けられる。規約によって、DTXシンボ
ルに関連付けられた係数はどのトランスポートチャネル
が使用されるかにかかわらずΓ 0と表す。たとえば、Γi
は0からIまでのiのすべての値に対してiに等しくて
もよい。以下の説明全体を通して、この係数はチャネル
係数と呼ばれる。シンボルsおよびそのチャネル係数Γ
は連結されて(s,Γ)対を形成する。
【0041】図8に、(s,Γ)対に対するデータフォ
ーマットの例を示す。このデータフォーマットにおいて
は、(s,Γ)対はデータ素子内にストアされ、たとえ
ば、バイトの中に含まれる。このバイトは2つのフィー
ルドを含み、第1のフィールドはたとえばバイトの中の
最下位ビット0を含み、第2のフィールドはたとえば最
上位ビット1から7を含む。sがシンボル(0または
1)であるとき、このシンボルの値は第1のフィールド
にストアされ、関連付けられたチャネル係数Γ(1から
127)の値は第2のフィールドにストアされる。sが
DTXシンボル(δ)であるとき、バイトの中のすべて
のビットは0である。
ーマットの例を示す。このデータフォーマットにおいて
は、(s,Γ)対はデータ素子内にストアされ、たとえ
ば、バイトの中に含まれる。このバイトは2つのフィー
ルドを含み、第1のフィールドはたとえばバイトの中の
最下位ビット0を含み、第2のフィールドはたとえば最
上位ビット1から7を含む。sがシンボル(0または
1)であるとき、このシンボルの値は第1のフィールド
にストアされ、関連付けられたチャネル係数Γ(1から
127)の値は第2のフィールドにストアされる。sが
DTXシンボル(δ)であるとき、バイトの中のすべて
のビットは0である。
【0042】さらにこの発明によれば、図5に示すよう
に、拡散スペクトル変調でシンボルをラインフォーマッ
トに入れるステップ200は、以下に説明するように修
正される。このステップの間、上で形成された(s,
Γ)対はステップ500において、第1にデジタルシン
ボルsに再変換され、第2にチャネル係数Γに再変換さ
れる。チャネル係数Γは次いでステップ512におい
て、トランスポートチャネルに特定の利得Gに変換され
る。データシンボルに対しては、この利得は正であって
0ではない数である。よって、ステップ502の間にデ
ジタルシンボルsの変換によって導出される{−1+
j,j,1+j,−1,0,−1−j,−j,1−j}
の組中の複素数振幅を備える方形パルスは、ステップ5
10において利得Gによって乗算される。規約によっ
て、Γ0に対応する利得Gは0である。ステップ502
は、先行技術に従ったステップ302と同一である。ス
テップ504、506および508は、処理されるサン
プルの範囲がより大きいことを除くと、ステップ30
4、306および308と同一である。
に、拡散スペクトル変調でシンボルをラインフォーマッ
トに入れるステップ200は、以下に説明するように修
正される。このステップの間、上で形成された(s,
Γ)対はステップ500において、第1にデジタルシン
ボルsに再変換され、第2にチャネル係数Γに再変換さ
れる。チャネル係数Γは次いでステップ512におい
て、トランスポートチャネルに特定の利得Gに変換され
る。データシンボルに対しては、この利得は正であって
0ではない数である。よって、ステップ502の間にデ
ジタルシンボルsの変換によって導出される{−1+
j,j,1+j,−1,0,−1−j,−j,1−j}
の組中の複素数振幅を備える方形パルスは、ステップ5
10において利得Gによって乗算される。規約によっ
て、Γ0に対応する利得Gは0である。ステップ502
は、先行技術に従ったステップ302と同一である。ス
テップ504、506および508は、処理されるサン
プルの範囲がより大きいことを除くと、ステップ30
4、306および308と同一である。
【0043】トランスポートチャネルiの各々に対し、
対応するレートマッチング比率はRFiとして表わさ
れ、これはレートマッチング後のブロックごとのシンボ
ルの数と、レートマッチング前のブロックごとのシンボ
ルの数との比率であることに留意されたい。さらに、ト
ランスポートチャネルiの各々に対応する利得はGiと
して表わされる。既に述べたように、DTXシンボルに
対してはG0=0である。よって、受信時の信号対干渉
比(SIR)を考慮して、トランスポートチャネルiに
対応するEb/I比率は以下と等しい。
対応するレートマッチング比率はRFiとして表わさ
れ、これはレートマッチング後のブロックごとのシンボ
ルの数と、レートマッチング前のブロックごとのシンボ
ルの数との比率であることに留意されたい。さらに、ト
ランスポートチャネルiの各々に対応する利得はGiと
して表わされる。既に述べたように、DTXシンボルに
対してはG0=0である。よって、受信時の信号対干渉
比(SIR)を考慮して、トランスポートチャネルiに
対応するEb/I比率は以下と等しい。
【0044】
【数1】
【0045】式中、Kはトランスポートチャネルから独
立した定数である。上述の数式においては、複合チャネ
ルの一部を形成しないパイロットシンボルなどの基準シ
ンボルで計算することを想定してもよい。するとこの定
数Kはパイロットシンボルに関する出力利得として理解
することが可能であり、この利得Kは、トランスポート
チャネルの各々に特定の出力利得G2 iに加えて、複合チ
ャネル全体に適用される。
立した定数である。上述の数式においては、複合チャネ
ルの一部を形成しないパイロットシンボルなどの基準シ
ンボルで計算することを想定してもよい。するとこの定
数Kはパイロットシンボルに関する出力利得として理解
することが可能であり、この利得Kは、トランスポート
チャネルの各々に特定の出力利得G2 iに加えて、複合チ
ャネル全体に適用される。
【0046】利得Giはすべてのシンボルに共通する基
準振幅モジュラスに関しての利得として、たとえばK=
1であるときパイロットシンボルの振幅モジュラスと等
しく、表わされてもよい。さらに、トランスポートチャ
ネルをマッチングさせるために、トランスポートチャネ
ルに関連付けられた利得の絶対値の間の割合ではなく、
利得の値の間の割合が考慮される。無線周波数変調の
間、トランスポートチャネルの各々について独立に複合
チャネル全体の振幅を増幅または減衰可能である。
準振幅モジュラスに関しての利得として、たとえばK=
1であるときパイロットシンボルの振幅モジュラスと等
しく、表わされてもよい。さらに、トランスポートチャ
ネルをマッチングさせるために、トランスポートチャネ
ルに関連付けられた利得の絶対値の間の割合ではなく、
利得の値の間の割合が考慮される。無線周波数変調の
間、トランスポートチャネルの各々について独立に複合
チャネル全体の振幅を増幅または減衰可能である。
【0047】よって、この発明に従うと、レートマッチ
ング(RFi)ステップと、トランスポートチャネルの
利得を適用する(Gi)ステップとの両方によって、ト
ランスポートチャネルをマッチングすることが可能であ
る。レートマッチングのステップに対しては、使用され
るべきレートマッチングの属性RMiは要求されるEb
/I比率および利得Giを斟酌して求められる。
ング(RFi)ステップと、トランスポートチャネルの
利得を適用する(Gi)ステップとの両方によって、ト
ランスポートチャネルをマッチングすることが可能であ
る。レートマッチングのステップに対しては、使用され
るべきレートマッチングの属性RMiは要求されるEb
/I比率および利得Giを斟酌して求められる。
【0048】チャネル係数Γをシンボルの各々に関連付
けるステップを考慮すると、この関連付けは、ダウンリ
ンク複合チャネルの生成のためのチェーン内のいくつか
のレベルで行なわれてもよい。図7に示す好ましい実施
例においては、係数Γはトランスポートチャネルの各々
の処理チェーン(102A、102B)の最後でのステ
ップ144の間に、シンボルの各々と関連付けられる。
たとえば、処理チェーン102AではΓiはすべてのデ
ータシンボル(0または1)と関連付けられる一方、Γ
0はステップ118において挿入されるDTXシンボル
(δ)に関連付けられる。より一般的にはステップ14
4の間、係数Γiはトランスポートチャネルiですべて
のデータシンボル(0または1)に関連付けられ、係数
Γ0は同じトランスポートチャネルに含まれるすべての
DTXシンボル(δ)に関連付けられる。
けるステップを考慮すると、この関連付けは、ダウンリ
ンク複合チャネルの生成のためのチェーン内のいくつか
のレベルで行なわれてもよい。図7に示す好ましい実施
例においては、係数Γはトランスポートチャネルの各々
の処理チェーン(102A、102B)の最後でのステ
ップ144の間に、シンボルの各々と関連付けられる。
たとえば、処理チェーン102AではΓiはすべてのデ
ータシンボル(0または1)と関連付けられる一方、Γ
0はステップ118において挿入されるDTXシンボル
(δ)に関連付けられる。より一般的にはステップ14
4の間、係数Γiはトランスポートチャネルiですべて
のデータシンボル(0または1)に関連付けられ、係数
Γ0は同じトランスポートチャネルに含まれるすべての
DTXシンボル(δ)に関連付けられる。
【0049】図7の次のステップ134、138および
140は、図1のステップ124、128および130
に類似する。ステップ124、128および130は、
組に対し、シンボルの位数にのみ作用しシンボル自体に
は作用しない動作を行なう。よって、ステップ134、
138および140と、ステップ124、128および
130との唯一の違いは、ステップ134、138およ
び140は動作を信号に対しては行わなず(s,Γ)の
対に対して行なうステップを含むことである。同様に、
第2のDTXシンボル挿入ステップ136は、DTXシ
ンボルδの代わりに(δ,Γ0)の対を挿入する点にお
いて、標準的な実施に従ったステップ126とは、相違
する。
140は、図1のステップ124、128および130
に類似する。ステップ124、128および130は、
組に対し、シンボルの位数にのみ作用しシンボル自体に
は作用しない動作を行なう。よって、ステップ134、
138および140と、ステップ124、128および
130との唯一の違いは、ステップ134、138およ
び140は動作を信号に対しては行わなず(s,Γ)の
対に対して行なうステップを含むことである。同様に、
第2のDTXシンボル挿入ステップ136は、DTXシ
ンボルδの代わりに(δ,Γ0)の対を挿入する点にお
いて、標準的な実施に従ったステップ126とは、相違
する。
【0050】第1の変形実施例に従うと、関連付けステ
ップ144は、チャネル符号化ステップ108とトラン
スポートチャネル多重化ステップ134との間のいずれ
かのレベルにおいて行なわれる。これらの2つのステッ
プの間で行なわれるすべての動作は、組に対する動作で
あるか、またはDTXシンボルの挿入である。したがっ
て、それらは対に対してまたはシンボルのみに対して
も、同様に良好に行なわれる。
ップ144は、チャネル符号化ステップ108とトラン
スポートチャネル多重化ステップ134との間のいずれ
かのレベルにおいて行なわれる。これらの2つのステッ
プの間で行なわれるすべての動作は、組に対する動作で
あるか、またはDTXシンボルの挿入である。したがっ
て、それらは対に対してまたはシンボルのみに対して
も、同様に良好に行なわれる。
【0051】第2の変形実施例に従うと、チャネル係数
をトランスポートチャネル内のシンボルの各々に関連付
けるステップは、トランスポートチャネルを多重化する
ステップ134とトランスポートブロックを物理チャネ
ルにマッピングするステップ142との間のいずれかの
レベルにおいて、複合チャネル生成チェーン内で行なわ
れる。典型的には、ステップ134と142との間の所
与のレベルで遷移するトランスポートブロック内のシン
ボルの各々に対する原トランスポートチャネルは、トラ
ンスポートフォーマットと、考慮されるトランスポート
ブロック内のシンボルの位置との現在の組合せの関数と
して求められてもよい。したがって、シンボルの各々と
関連付けられるべきチャネル係数を求めるために必要な
のは、トランスポートフォーマットの組合せごとに1つ
の要素を備える参照用テーブルを使用することであり、
この要素は、ブロック内で各位置に関連付けられるべき
チャネル係数を示すテーブルを指す。
をトランスポートチャネル内のシンボルの各々に関連付
けるステップは、トランスポートチャネルを多重化する
ステップ134とトランスポートブロックを物理チャネ
ルにマッピングするステップ142との間のいずれかの
レベルにおいて、複合チャネル生成チェーン内で行なわ
れる。典型的には、ステップ134と142との間の所
与のレベルで遷移するトランスポートブロック内のシン
ボルの各々に対する原トランスポートチャネルは、トラ
ンスポートフォーマットと、考慮されるトランスポート
ブロック内のシンボルの位置との現在の組合せの関数と
して求められてもよい。したがって、シンボルの各々と
関連付けられるべきチャネル係数を求めるために必要な
のは、トランスポートフォーマットの組合せごとに1つ
の要素を備える参照用テーブルを使用することであり、
この要素は、ブロック内で各位置に関連付けられるべき
チャネル係数を示すテーブルを指す。
【0052】第3の変形実施例はより特定的には、同じ
伝送アンテナ放射図が要求されないトランスポートチャ
ネルを含む複合チャネルの場合を扱う。これは、(専用
トランスポートチャネルではなく)共通トランスポート
チャネルを含む複合チャネルの場合でもあろう。たとえ
ば、FACH(フォワードアクセスチャネル)チャネル
およびPCH(ページングチャネル)チャネルは典型的
には同じ複合チャネル内に共存し得る2つの共通トラン
スポートチャネルである。データレートが低いとき、F
ACHチャネルを使用してダウンリンク内でデータをパ
ケットによって伝送することが可能である。よって、ア
ップリンクで行なわれる測定を使用して移動局の角位置
を突き止め、関係の移動局の方向へ指向性放射でFAC
Hチャネルを伝送することが可能である。さらに、PC
Hチャネルを使用して特定的には切断された移動局に、
ネットワークへのアクセスを要求する。このように、P
CHチャネルを指向性を持って伝送することはできない
が、これは移動局がアップリンク上にいかなる信号も先
行して伝送していないために、ネットワークが移動局の
角位置に対するいかなる測定も有さないためである。
伝送アンテナ放射図が要求されないトランスポートチャ
ネルを含む複合チャネルの場合を扱う。これは、(専用
トランスポートチャネルではなく)共通トランスポート
チャネルを含む複合チャネルの場合でもあろう。たとえ
ば、FACH(フォワードアクセスチャネル)チャネル
およびPCH(ページングチャネル)チャネルは典型的
には同じ複合チャネル内に共存し得る2つの共通トラン
スポートチャネルである。データレートが低いとき、F
ACHチャネルを使用してダウンリンク内でデータをパ
ケットによって伝送することが可能である。よって、ア
ップリンクで行なわれる測定を使用して移動局の角位置
を突き止め、関係の移動局の方向へ指向性放射でFAC
Hチャネルを伝送することが可能である。さらに、PC
Hチャネルを使用して特定的には切断された移動局に、
ネットワークへのアクセスを要求する。このように、P
CHチャネルを指向性を持って伝送することはできない
が、これは移動局がアップリンク上にいかなる信号も先
行して伝送していないために、ネットワークが移動局の
角位置に対するいかなる測定も有さないためである。
【0053】この第3の変形実施例においては、異なっ
た放射図で単一の複合チャネル内に含まれた2つのトラ
ンスポートチャネルを伝送することが可能である。
た放射図で単一の複合チャネル内に含まれた2つのトラ
ンスポートチャネルを伝送することが可能である。
【0054】これは、放射図をダイナミックに修正可能
である公知の種類の指向性アンテナを使用して行なわれ
る。このアンテナは、1組の非指向性要素アンテナを含
む。特定の位相シフトを備えた要素アンテナの各々に同
じ信号が与えられ、よって要素アンテナの各々によって
伝送された信号は、1つの方向では弱めあうように組合
い、他の方向では強めあうように組合う。よって、アン
テナに与えられる信号は、時間の関数としてベクトルと
して書かれてもよく、このベクトルは考慮されるアンテ
ナに依存する、以下アンテナ空間と称するベクトル空間
の要素である。アンテナ空間は有限の次元でのベクトル
空間であり、ここで基底フィールドはCであって、これ
は複素数のフィールドである。この基底フィールドの要
素は「スカラ」と呼ばれる。アンテナに出力される信号
を表わすベクトルは、アンテナ空間内の基底の複素数係
数との線形結合である。これらの係数は、アンテナ空間
内の基底の代表的なベクトルの座標である。たとえば、
この基底は要素アンテナごとに1つのベクトルを含み、
座標の各々はこの基底ベクトルに割当てられ、この要素
アンテナに出力される信号に影響を及ぼす利得と位相シ
フトとを与える。よって指向性アンテナが1からLまで
番号付けられるL個の要素アンテナを含むことを想定す
ると、基底φ→1,φ→2,…φ→3(以下、ベクトル記
号は横に付す)が存在し、ここでベクトルの各々は、単
一の要素アンテナ上に伝送される正規化された信号に対
応する。この基底は基準基底と呼ばれる。
である公知の種類の指向性アンテナを使用して行なわれ
る。このアンテナは、1組の非指向性要素アンテナを含
む。特定の位相シフトを備えた要素アンテナの各々に同
じ信号が与えられ、よって要素アンテナの各々によって
伝送された信号は、1つの方向では弱めあうように組合
い、他の方向では強めあうように組合う。よって、アン
テナに与えられる信号は、時間の関数としてベクトルと
して書かれてもよく、このベクトルは考慮されるアンテ
ナに依存する、以下アンテナ空間と称するベクトル空間
の要素である。アンテナ空間は有限の次元でのベクトル
空間であり、ここで基底フィールドはCであって、これ
は複素数のフィールドである。この基底フィールドの要
素は「スカラ」と呼ばれる。アンテナに出力される信号
を表わすベクトルは、アンテナ空間内の基底の複素数係
数との線形結合である。これらの係数は、アンテナ空間
内の基底の代表的なベクトルの座標である。たとえば、
この基底は要素アンテナごとに1つのベクトルを含み、
座標の各々はこの基底ベクトルに割当てられ、この要素
アンテナに出力される信号に影響を及ぼす利得と位相シ
フトとを与える。よって指向性アンテナが1からLまで
番号付けられるL個の要素アンテナを含むことを想定す
ると、基底φ→1,φ→2,…φ→3(以下、ベクトル記
号は横に付す)が存在し、ここでベクトルの各々は、単
一の要素アンテナ上に伝送される正規化された信号に対
応する。この基底は基準基底と呼ばれる。
【0055】もしS(t)が非指向性信号の複合振幅で
あるならば、所与の方向に信号を向けるために必要なの
はアンテナ空間内でS(t)をベクトルG→=g1・φ
→1+g2・φ→2+…+gL・φ→Lで乗算してS(t)
を要求される方向に入れることのみである。ベクトルS
(t).G→は、各々の瞬間でアンテナに与えられる。
言い換えると、信号gn・S(t)は要素アンテナ番号
nに与えられる。
あるならば、所与の方向に信号を向けるために必要なの
はアンテナ空間内でS(t)をベクトルG→=g1・φ
→1+g2・φ→2+…+gL・φ→Lで乗算してS(t)
を要求される方向に入れることのみである。ベクトルS
(t).G→は、各々の瞬間でアンテナに与えられる。
言い換えると、信号gn・S(t)は要素アンテナ番号
nに与えられる。
【0056】この発明の観点から、同じ複合チャネル内
でのトランスポートチャネルの各々に、特定の放射方向
を割当てるために必要なのは、図5のステップ504、
506、508、510および512を修正することの
みである。これらの修正されたステップは以下それぞれ
504′、506′、508′、510′および51
2′と表わす。ステップ512′において、チャネル係
数ΓはベクトルG→=G.Φ→にアンテナ空間内で変換
され、まず第1にトランスポートチャネルに特定の方向
Φ→を与え(Φ→は最大放射の方向での単位面積ごとの
出力が、単位面積ごとの一定の基準出力に等しくなるよ
うに正規化される)、第2に、トランスポートチャネル
に特定の利得G(G≧0)を与える。ステップ510′
は、先行のステップ502で出力されたスカラ(この数
字は実際に実数であってしたがってCの部分を形成す
る)によって、アンテナ空間でベクトルG→を乗算する
ステップを含む。ステップ504′は直列/並列変換で
ある。ステップ504とは異なって、これはアンテナ空
間内のベクトルに演算を行なう。ステップ506′は、
アンテナ空間内でベクトルをスカラjによって乗算する
ステップを含み、ステップ508′はブランチIおよび
ブランチQから出力されたベクトルを加算するステップ
を含む。基準基底φ→0,φ→1…φ→Lよりも少ないベ
クトルを用いる単純化された基底を使用して、ラインフ
ォーマットに入れるためのステップによって処理された
異なったサンプルを表わすことができる。典型的には、
基準基底は約10のベクトルを含む。たとえば、図9は
同じアンテナ900から放出された異なった信号の放射
図を示す図である。アンテナ900によって包含される
セルは120°セクタであると想定される。放射図90
2もまたセルの等方向的な範囲に対応する。これは典型
的には、PCHトランスポートチャネルのために必要な
放射図に対応する。さらに放射図904、906および
908は、FACHトランスポートチャネルに対する3
つの可能な放射方向に対応する。放射図902、90
4、906および908は、単純化された基底を形成す
るために選択された正規化されたベクトルΦ→0,Φ
→1,Φ→2およびΦ→3にそれぞれ対応すると想定す
る。さらに、トランスポートチャネルに対して、4つの
放射図902、904、906または908を得ること
が必要であることも想定する。この場合、902、90
4、906および908放射図がそれぞれ要求すると
き、ベクトルG→を、単純化された基底Φ→0,Φ→1,
Φ→2,Φ→3内のこのベクトルの座標に対応する4つの
実数のリストたとえば(G,0,0,0,)、(0,
G,0,0)、(0,0,G,0)として表わすだけで
十分である。リストの各々はサンプルとして扱われる。
(512′からの)リストはステップ510′において
(502からの)数で乗算される。このステップ51
0′は、この数でリスト内の要素の各々を乗算すること
により行なわれる。同様に、ステップ506′において
リスト内の要素の各々はjによって乗算される。ステッ
プ508での和は、IブランチおよびQブランチから出
力されるリスト内の対応する要素を加算することにより
計算される。
でのトランスポートチャネルの各々に、特定の放射方向
を割当てるために必要なのは、図5のステップ504、
506、508、510および512を修正することの
みである。これらの修正されたステップは以下それぞれ
504′、506′、508′、510′および51
2′と表わす。ステップ512′において、チャネル係
数ΓはベクトルG→=G.Φ→にアンテナ空間内で変換
され、まず第1にトランスポートチャネルに特定の方向
Φ→を与え(Φ→は最大放射の方向での単位面積ごとの
出力が、単位面積ごとの一定の基準出力に等しくなるよ
うに正規化される)、第2に、トランスポートチャネル
に特定の利得G(G≧0)を与える。ステップ510′
は、先行のステップ502で出力されたスカラ(この数
字は実際に実数であってしたがってCの部分を形成す
る)によって、アンテナ空間でベクトルG→を乗算する
ステップを含む。ステップ504′は直列/並列変換で
ある。ステップ504とは異なって、これはアンテナ空
間内のベクトルに演算を行なう。ステップ506′は、
アンテナ空間内でベクトルをスカラjによって乗算する
ステップを含み、ステップ508′はブランチIおよび
ブランチQから出力されたベクトルを加算するステップ
を含む。基準基底φ→0,φ→1…φ→Lよりも少ないベ
クトルを用いる単純化された基底を使用して、ラインフ
ォーマットに入れるためのステップによって処理された
異なったサンプルを表わすことができる。典型的には、
基準基底は約10のベクトルを含む。たとえば、図9は
同じアンテナ900から放出された異なった信号の放射
図を示す図である。アンテナ900によって包含される
セルは120°セクタであると想定される。放射図90
2もまたセルの等方向的な範囲に対応する。これは典型
的には、PCHトランスポートチャネルのために必要な
放射図に対応する。さらに放射図904、906および
908は、FACHトランスポートチャネルに対する3
つの可能な放射方向に対応する。放射図902、90
4、906および908は、単純化された基底を形成す
るために選択された正規化されたベクトルΦ→0,Φ
→1,Φ→2およびΦ→3にそれぞれ対応すると想定す
る。さらに、トランスポートチャネルに対して、4つの
放射図902、904、906または908を得ること
が必要であることも想定する。この場合、902、90
4、906および908放射図がそれぞれ要求すると
き、ベクトルG→を、単純化された基底Φ→0,Φ→1,
Φ→2,Φ→3内のこのベクトルの座標に対応する4つの
実数のリストたとえば(G,0,0,0,)、(0,
G,0,0)、(0,0,G,0)として表わすだけで
十分である。リストの各々はサンプルとして扱われる。
(512′からの)リストはステップ510′において
(502からの)数で乗算される。このステップ51
0′は、この数でリスト内の要素の各々を乗算すること
により行なわれる。同様に、ステップ506′において
リスト内の要素の各々はjによって乗算される。ステッ
プ508での和は、IブランチおよびQブランチから出
力されるリスト内の対応する要素を加算することにより
計算される。
【0057】特に、複素数は2つの実数のリストとして
扱われることに注目されたい。または、2つの複素数α
およびβが存在し、Φ→0=α.Φ→1+β.Φ→2+
α.Φ→3であるとき、必要となるのは3つの複素数要
素のリストを操作することのみであるが、これは要求さ
れる放射図の方向がΦ→0,Φ→1,Φ→2またはΦ→3で
あるとき、G→はそれぞれ(G.α,G.β,G.
α)、(G,0,0)、(0,G,0)または(0,
0,G)によって表わすことができるからである。よっ
て、単純化された基底はベクトルΦ→1、Φ→2およびΦ
→3のみを含む。
扱われることに注目されたい。または、2つの複素数α
およびβが存在し、Φ→0=α.Φ→1+β.Φ→2+
α.Φ→3であるとき、必要となるのは3つの複素数要
素のリストを操作することのみであるが、これは要求さ
れる放射図の方向がΦ→0,Φ→1,Φ→2またはΦ→3で
あるとき、G→はそれぞれ(G.α,G.β,G.
α)、(G,0,0)、(0,G,0)または(0,
0,G)によって表わすことができるからである。よっ
て、単純化された基底はベクトルΦ→1、Φ→2およびΦ
→3のみを含む。
【0058】第4の変形実施例を以下に説明する。この
変形例では、シンボルをラインフォーマットに入れるス
テップ200は異なって動作する。ステップ500、5
02、510および512は514と表わされるステッ
プの第1の群を形成し、以これを下、実ラインフォーマ
ット入力群と称し、ステップ504、506および50
8はステップ516の第2の群を形成し、以下、これを
実数/複素数変換群と示す。
変形例では、シンボルをラインフォーマットに入れるス
テップ200は異なって動作する。ステップ500、5
02、510および512は514と表わされるステッ
プの第1の群を形成し、以これを下、実ラインフォーマ
ット入力群と称し、ステップ504、506および50
8はステップ516の第2の群を形成し、以下、これを
実数/複素数変換群と示す。
【0059】この第4の実施例では、シンボルをライン
フォーマットに入れるステップ200は実数/複素数変
換ステップ516の群のみを含む一方、実ラインフォー
マット入力ステップの群514は関連付けステップ14
4の間、チャネル係数とシンボルの各々を関連させる実
際の動作の直後に適用される。
フォーマットに入れるステップ200は実数/複素数変
換ステップ516の群のみを含む一方、実ラインフォー
マット入力ステップの群514は関連付けステップ14
4の間、チャネル係数とシンボルの各々を関連させる実
際の動作の直後に適用される。
【0060】言い換えると、第4の変形実施例では、ス
テップ144は図6に示すシンボルを増幅するためのス
テップに置き換えられる。このステップは、1、δまた
は0であるシンボルをそれぞれ−Gi、0または+Giの
振幅を備えるサンプルに変換し、たとえば以下の2つの
連続するステップによって行なわれる。
テップ144は図6に示すシンボルを増幅するためのス
テップに置き換えられる。このステップは、1、δまた
は0であるシンボルをそれぞれ−Gi、0または+Giの
振幅を備えるサンプルに変換し、たとえば以下の2つの
連続するステップによって行なわれる。
【0061】・第1のステップ602において、シンボ
ル1、δまたは0を−1、0、+1の実数の振幅を備え
るサンプルにそれぞれ変換する。この第1のステップは
ステップ502と同様である。
ル1、δまたは0を−1、0、+1の実数の振幅を備え
るサンプルにそれぞれ変換する。この第1のステップは
ステップ502と同様である。
【0062】・次いで第2のステップ610において
は、サンプルの振幅をトランスポートチャネルiに特定
の利得Giによって乗算する。
は、サンプルの振幅をトランスポートチャネルiに特定
の利得Giによって乗算する。
【0063】ステップ134、136、138および1
40は、(s,Γ)対ではなくサンプルに対して動作す
る。たとえば、これらのサンプルはバイト(b7,b6,
b5,b4,b3,b2,b1,b0)の形式で表わされかつ
記憶されてもよく、ここでbkはkの重みを備えたビッ
トであり、1つのバイトはサンプルの各々に割当てら
れ、ここでサンプルの値は、以下に等しく、−128と
+127との間である。
40は、(s,Γ)対ではなくサンプルに対して動作す
る。たとえば、これらのサンプルはバイト(b7,b6,
b5,b4,b3,b2,b1,b0)の形式で表わされかつ
記憶されてもよく、ここでbkはkの重みを備えたビッ
トであり、1つのバイトはサンプルの各々に割当てら
れ、ここでサンプルの値は、以下に等しく、−128と
+127との間である。
【0064】
【数2】
【0065】これにより1つのステップ値を備える1か
ら127の間の利得を与えることができる。
ら127の間の利得を与えることができる。
【0066】この第4の変形実施例は、ステップ144
が異なった位置に置かれる第2の変形実施例と簡単に組
合せることができることが理解されるであろう。しかし
ながら、第4の変形実施例は、第3の実施例とは簡単に
は組合されない。この場合、利得はベクトルG→であっ
て単純な実数ではない。したがって、利得の定義はさら
なる情報を要求する。したがって、組(インタリーブ
化、セグメント化、多重化、レートマッチング)への動
作、またはDTXシンボルが挿入されるステップによっ
て処理される情報量を制限するために、ΓからG→への
変換を複合チャネル生成チェーンの中のできるだけ低い
位置に置く方がよい。言い換えると、たとえば第3の実
施例におけるステップ512′と同じ位置である。こう
すれば、物理チャネルにマッピングするステップ142
に先行するいずれのステップも影響を受けない。したが
って実ラインフォーマット入力ステップ514の群を、
複合チャネルのための生成チェーンの中でできるだけ低
い位置に置くこと(言い換えると、物理チャネルに入れ
るステップ142の間)により、その結果は第3の変形
実施例に従った装置のモジュラアーキテクチャとなる。
この種類のモジュラリティによって、複合チャネルを生
成するための装置の現在のアーキテクチャはそのアップ
グレード可能性を変化させることなく維持可能である。
特に、異なったトランスポートチャネルに関連付けられ
た特定の利得の範囲および/または細分性に関して、い
かなる要求される変化(言い換えると対応する利得Gi
が符号化されるビットの数に関するいかなる変化)もな
され得る。この種の変化は、複合チャネルを生成するチ
ェーンの最後のステップのみに影響する。よって、複合
チャネル生成装置の第3の実施例はオプションであって
もよい。このオプションが選択された場合には、必要と
なるのはたとえば記憶キャビネット内の単一のプリント
回路板から成る、対応する装置内のモジュールを変える
ことのみである。
が異なった位置に置かれる第2の変形実施例と簡単に組
合せることができることが理解されるであろう。しかし
ながら、第4の変形実施例は、第3の実施例とは簡単に
は組合されない。この場合、利得はベクトルG→であっ
て単純な実数ではない。したがって、利得の定義はさら
なる情報を要求する。したがって、組(インタリーブ
化、セグメント化、多重化、レートマッチング)への動
作、またはDTXシンボルが挿入されるステップによっ
て処理される情報量を制限するために、ΓからG→への
変換を複合チャネル生成チェーンの中のできるだけ低い
位置に置く方がよい。言い換えると、たとえば第3の実
施例におけるステップ512′と同じ位置である。こう
すれば、物理チャネルにマッピングするステップ142
に先行するいずれのステップも影響を受けない。したが
って実ラインフォーマット入力ステップ514の群を、
複合チャネルのための生成チェーンの中でできるだけ低
い位置に置くこと(言い換えると、物理チャネルに入れ
るステップ142の間)により、その結果は第3の変形
実施例に従った装置のモジュラアーキテクチャとなる。
この種類のモジュラリティによって、複合チャネルを生
成するための装置の現在のアーキテクチャはそのアップ
グレード可能性を変化させることなく維持可能である。
特に、異なったトランスポートチャネルに関連付けられ
た特定の利得の範囲および/または細分性に関して、い
かなる要求される変化(言い換えると対応する利得Gi
が符号化されるビットの数に関するいかなる変化)もな
され得る。この種の変化は、複合チャネルを生成するチ
ェーンの最後のステップのみに影響する。よって、複合
チャネル生成装置の第3の実施例はオプションであって
もよい。このオプションが選択された場合には、必要と
なるのはたとえば記憶キャビネット内の単一のプリント
回路板から成る、対応する装置内のモジュールを変える
ことのみである。
【0067】さらに以下に説明するように、異なったト
ランスポートチャネルに特定の利得が変動される時間
は、制御が簡単である。
ランスポートチャネルに特定の利得が変動される時間
は、制御が簡単である。
【0068】第4の変形実施例には有効ではないこの発
明の他の利点は、トランスポートチャネルの各々に関連
付けられた利得Gは、無線フレームごとに変化可能であ
ることである。チャネル係数が利得に変換されるステッ
プ512または512′は、物理チャネルに入れるステ
ップ142の間に行なわれ、したがって無線フレームの
各々によって異なり得る。これは、多重化フレームによ
るセグメント化のためのステップ122に先行して行な
われる、したがってTTI間隔ごとに行なわれる、レー
トマッチング116と比較すると、付加的な利点であ
る。よってこの発明の方法によれば、トランスポートチ
ャネルのマッチングは各無線フレーム内で変えることが
できる。これは、移動局による受信が連続的であるた
め、3GPP委員会によって推奨されるシステムの場合
に有用である。移動局が測定を行なえるように、圧縮モ
ードと呼ばれる伝送モードが使用され無線フレーム内
で、または2つの先行の無線フレームがオーバラップす
る期間の間、沈黙時間を作る。もし圧縮モードが存在し
なければ、通常モードが使用されるといわれる。沈黙時
間の間、ネットワークはもはや複合チャネルを伝送せ
ず、伝送されるべき情報は残りの時間の間に圧縮された
態様で伝送されるために、移動局はいかなる情報の損失
もなく測定を行なうことができる。圧縮モードの利点
は、移動局が計測を行なうためおよび複合チャネルを受
取るために、1つの無線周波数受信チェーンのみを必要
とすることであるが、これはこれらの2つの動作が同時
ではないためである。
明の他の利点は、トランスポートチャネルの各々に関連
付けられた利得Gは、無線フレームごとに変化可能であ
ることである。チャネル係数が利得に変換されるステッ
プ512または512′は、物理チャネルに入れるステ
ップ142の間に行なわれ、したがって無線フレームの
各々によって異なり得る。これは、多重化フレームによ
るセグメント化のためのステップ122に先行して行な
われる、したがってTTI間隔ごとに行なわれる、レー
トマッチング116と比較すると、付加的な利点であ
る。よってこの発明の方法によれば、トランスポートチ
ャネルのマッチングは各無線フレーム内で変えることが
できる。これは、移動局による受信が連続的であるた
め、3GPP委員会によって推奨されるシステムの場合
に有用である。移動局が測定を行なえるように、圧縮モ
ードと呼ばれる伝送モードが使用され無線フレーム内
で、または2つの先行の無線フレームがオーバラップす
る期間の間、沈黙時間を作る。もし圧縮モードが存在し
なければ、通常モードが使用されるといわれる。沈黙時
間の間、ネットワークはもはや複合チャネルを伝送せ
ず、伝送されるべき情報は残りの時間の間に圧縮された
態様で伝送されるために、移動局はいかなる情報の損失
もなく測定を行なうことができる。圧縮モードの利点
は、移動局が計測を行なうためおよび複合チャネルを受
取るために、1つの無線周波数受信チェーンのみを必要
とすることであるが、これはこれらの2つの動作が同時
ではないためである。
【0069】通常モードでは、トランスポートチャネル
iの各々のレートマッチング比率RFiは、トランスポ
ートチャネルに特定のレートマッチング属性RMiと、
すべてのトランスポートチャネルに共通のスケール係数
LFとの積に等しく、以下の式で表わされることに留意
されたい。
iの各々のレートマッチング比率RFiは、トランスポ
ートチャネルに特定のレートマッチング属性RMiと、
すべてのトランスポートチャネルに共通のスケール係数
LFとの積に等しく、以下の式で表わされることに留意
されたい。
【0070】
【数3】
【0071】しかしながらこの関係は、現在研究中であ
ってノーテル・ネットワークス・カンパニー(Nortel N
etworks Company)が技術文書3GPP/TSG RA
N/WG1♯10/R1−00−0121で提案する一
実施例中では、もはや真ではない。図10に示す例を通
して、この実現化例を示す。
ってノーテル・ネットワークス・カンパニー(Nortel N
etworks Company)が技術文書3GPP/TSG RA
N/WG1♯10/R1−00−0121で提案する一
実施例中では、もはや真ではない。図10に示す例を通
して、この実現化例を示す。
【0072】図10は、2つのトランスポートチャネル
TrCH1およびTrCH2を含む複合チャネル(CC
TrCH)を示す。簡略化のために、2つのトランスポ
ートチャネルは同じレートマッチング属性を有すると想
定される。図10の上の部分は、無線フレームによって
平均されたCCTrCHの伝送出力のタイミング図を示
し、下の部分はトランスポートチャネルTrCH1およ
びTrCH2のそれぞれのレートを示す2つのヒストグ
ラムを含む。これらの2つのトランスポートチャネルに
対するTTI間隔の持続時間はそれぞれ20msecお
よび40msecである。沈黙時間は、無線フレーム0
および1の1−β%を占めると想定される。図に示す例
の中では、βは0.5に等しく、よって沈黙時間はフレ
ーム0および1の半分を占める。したがって係数βだけ
放射時間が短くなる(すなわちβが0.5に等しい場合
の半分の長さになる)ことを補償するために、複合チャ
ネルCCTrCHの伝送出力はフレーム0および1の間
係数1/βによって乗算され(図中では、2倍され
る)、言い換えるとこれはP/βに等しく(図中では、
=2.P)、一方無線フレーム2から7ではPと等し
い。この非常に単純な例では、無線チャネルはいかなる
意味においても減衰されず、よって無線チャネルの減衰
における変動を補償するために伝送出力を変化させる必
要はないことが想定される。よって出力変動は、圧縮モ
ードのみによる。
TrCH1およびTrCH2を含む複合チャネル(CC
TrCH)を示す。簡略化のために、2つのトランスポ
ートチャネルは同じレートマッチング属性を有すると想
定される。図10の上の部分は、無線フレームによって
平均されたCCTrCHの伝送出力のタイミング図を示
し、下の部分はトランスポートチャネルTrCH1およ
びTrCH2のそれぞれのレートを示す2つのヒストグ
ラムを含む。これらの2つのトランスポートチャネルに
対するTTI間隔の持続時間はそれぞれ20msecお
よび40msecである。沈黙時間は、無線フレーム0
および1の1−β%を占めると想定される。図に示す例
の中では、βは0.5に等しく、よって沈黙時間はフレ
ーム0および1の半分を占める。したがって係数βだけ
放射時間が短くなる(すなわちβが0.5に等しい場合
の半分の長さになる)ことを補償するために、複合チャ
ネルCCTrCHの伝送出力はフレーム0および1の間
係数1/βによって乗算され(図中では、2倍され
る)、言い換えるとこれはP/βに等しく(図中では、
=2.P)、一方無線フレーム2から7ではPと等し
い。この非常に単純な例では、無線チャネルはいかなる
意味においても減衰されず、よって無線チャネルの減衰
における変動を補償するために伝送出力を変化させる必
要はないことが想定される。よって出力変動は、圧縮モ
ードのみによる。
【0073】説明を簡略化するために、TTI間隔に0
から始まる番号をつける。よってすべての正または0の
整数kごとに、トランスポートチャネルTrCH1のT
TI間隔番号kは無線フレーム2・kから2・k+1を
包含し、トランスポートチャネルTrCH2のTTI間
隔番号kは無線フレーム4・kから4・k+3を包含す
る。
から始まる番号をつける。よってすべての正または0の
整数kごとに、トランスポートチャネルTrCH1のT
TI間隔番号kは無線フレーム2・kから2・k+1を
包含し、トランスポートチャネルTrCH2のTTI間
隔番号kは無線フレーム4・kから4・k+3を包含す
る。
【0074】ヒストグラム中の各バーの領域は、レート
マッチング後のシンボルの数を表わし、よってバーの高
さはレートマッチング後のTTI間隔ごとの平均のレー
トを表わす。図に示すように、2つのトランスポートチ
ャネルは、通常モードでのレートマッチング後に同じレ
ートDを有すると想定する。トランスポートチャネルT
rCH1は20msecのTTI間隔を有する。したが
って、0および1の無線フレームの間、係数βだけ伝送
時間はより短くなる(すなわちβ=0.5の場合の半分
の長さになる)。したがって、レートをβによって乗算
するために、無線フレーム0および1の間、無線フレー
ム2から7の間よりも1/β倍多くパンクチャがなされ
るべきである。よって、トランスポートチャネルTrC
H1は圧縮モードの影響を受ける無線フレーム0および
1の間はレートβ.D(図中では=D/2)を有し、無
線フレーム2から7の間はレートDを有する。トランス
ポートチャネルTrCH2に対しては、TTI間隔番号
0に対応するデータ伝送時間は、係数(β+1)/2の
み減じられるが、これはフレームの半分だけが圧縮モー
ドによって影響を受けるからである。よって、トランス
ポートチャネルTrCH2のレートは無線フレーム0か
ら3の間((β+1)/2)×D(図中では=0.75
×D)に等しぃ、フレーム4から7の間はDに等しい。
マッチング後のシンボルの数を表わし、よってバーの高
さはレートマッチング後のTTI間隔ごとの平均のレー
トを表わす。図に示すように、2つのトランスポートチ
ャネルは、通常モードでのレートマッチング後に同じレ
ートDを有すると想定する。トランスポートチャネルT
rCH1は20msecのTTI間隔を有する。したが
って、0および1の無線フレームの間、係数βだけ伝送
時間はより短くなる(すなわちβ=0.5の場合の半分
の長さになる)。したがって、レートをβによって乗算
するために、無線フレーム0および1の間、無線フレー
ム2から7の間よりも1/β倍多くパンクチャがなされ
るべきである。よって、トランスポートチャネルTrC
H1は圧縮モードの影響を受ける無線フレーム0および
1の間はレートβ.D(図中では=D/2)を有し、無
線フレーム2から7の間はレートDを有する。トランス
ポートチャネルTrCH2に対しては、TTI間隔番号
0に対応するデータ伝送時間は、係数(β+1)/2の
み減じられるが、これはフレームの半分だけが圧縮モー
ドによって影響を受けるからである。よって、トランス
ポートチャネルTrCH2のレートは無線フレーム0か
ら3の間((β+1)/2)×D(図中では=0.75
×D)に等しぃ、フレーム4から7の間はDに等しい。
【0075】以下にどのようにトランスポートチャネル
がマッチングされるか説明する。トランスポートチャネ
ルTrCH1に対しては、フレーム0および1の間シン
ボルの数は係数βによって乗算されるので減じられる
が、出力は係数1/βによって乗算されるので増加す
る。したがって、チャネルTrCH1に対するEb/I
比率は、2つの係数の積が1に等しいために一定であ
る。トランスポートチャネルTrCH2に対しては、無
線フレーム0から3の間のシンボルの数は、無線フレー
ム4から7に対する数よりも(β+1)/2倍大きい。
しかし他方では、出力はシンボルのx=β/(β+1)
%(図中では、≒33%)倍増される。3GPP/TS
G RAN/WG1♯10−00−0121によって提
案される方法に従うと、無線フレーム0および1の間に
伝送されるシンボルの数は、無線フレーム3および4の
間に伝送されるシンボルのβ倍に等しい。シンボルごと
の平均の出力は、以下のとおりである。
がマッチングされるか説明する。トランスポートチャネ
ルTrCH1に対しては、フレーム0および1の間シン
ボルの数は係数βによって乗算されるので減じられる
が、出力は係数1/βによって乗算されるので増加す
る。したがって、チャネルTrCH1に対するEb/I
比率は、2つの係数の積が1に等しいために一定であ
る。トランスポートチャネルTrCH2に対しては、無
線フレーム0から3の間のシンボルの数は、無線フレー
ム4から7に対する数よりも(β+1)/2倍大きい。
しかし他方では、出力はシンボルのx=β/(β+1)
%(図中では、≒33%)倍増される。3GPP/TS
G RAN/WG1♯10−00−0121によって提
案される方法に従うと、無線フレーム0および1の間に
伝送されるシンボルの数は、無線フレーム3および4の
間に伝送されるシンボルのβ倍に等しい。シンボルごと
の平均の出力は、以下のとおりである。
【0076】
【数4】
【0077】よってこの提案では、トランスポートチャ
ネルTrCH2のEb/I比率は圧縮モードの間に変化
する。結果として、圧縮モードはこの比率のアンマッチ
ングを引き起こす。
ネルTrCH2のEb/I比率は圧縮モードの間に変化
する。結果として、圧縮モードはこの比率のアンマッチ
ングを引き起こす。
【0078】3GPP/TSG RAN/WG1♯10
−00−0121の文書の提案が選択されると想定し
て、この発明の方法を使用して利得G1=1およびG2=
1/2βをトランスポートチャネルTrCH1およびT
rCH2に無線フレーム0および1の間にそれぞれ割当
て、同じ利得G1=G2=1を残りの時間の間に割当てる
ことにより、トランスポートチャネルTrCH1とTr
CH2との間のマッチングをレストアできる。
−00−0121の文書の提案が選択されると想定し
て、この発明の方法を使用して利得G1=1およびG2=
1/2βをトランスポートチャネルTrCH1およびT
rCH2に無線フレーム0および1の間にそれぞれ割当
て、同じ利得G1=G2=1を残りの時間の間に割当てる
ことにより、トランスポートチャネルTrCH1とTr
CH2との間のマッチングをレストアできる。
【0079】より一般的には、この発明では通常モード
と圧縮モードとに対して異なったレートマッチング属性
RMiおよびRMi cmを使用することが可能になる。トラ
ンスポートチャネルのマッチングは、RMi.Gi 2=R
Mi cm.Gi cm2となる適切な利得GiおよびGi cmを適用
することにより維持できる。よって圧縮モードにおいて
は、トランスポートチャネルの各々に対するパンクチャ
化の限界は、可能な限り同様に設定でき、それにより通
常モードよりも少ない符号拡散リソースが使用され、か
つそれにより通常モードおよび圧縮モードに対して同じ
拡散符号リソースが使用可能になる。
と圧縮モードとに対して異なったレートマッチング属性
RMiおよびRMi cmを使用することが可能になる。トラ
ンスポートチャネルのマッチングは、RMi.Gi 2=R
Mi cm.Gi cm2となる適切な利得GiおよびGi cmを適用
することにより維持できる。よって圧縮モードにおいて
は、トランスポートチャネルの各々に対するパンクチャ
化の限界は、可能な限り同様に設定でき、それにより通
常モードよりも少ない符号拡散リソースが使用され、か
つそれにより通常モードおよび圧縮モードに対して同じ
拡散符号リソースが使用可能になる。
【0080】
【数5】
【0081】より一般的には、上の式の関係は折衷案で
ある。いくつかのトランスポートチャネルレートに与え
られるマッチングは他のレートに対しては有効にはなり
得ないが、これは2進誤り率がEb/I比率の関数とし
て線形に変動しないためである。トランスポートチャネ
ルiとこのトランスポートチャネルに使用されるトラン
スポートフォーマット1とに依存するレートマッチング
属性RMi,1を規定することは可能であろう。
ある。いくつかのトランスポートチャネルレートに与え
られるマッチングは他のレートに対しては有効にはなり
得ないが、これは2進誤り率がEb/I比率の関数とし
て線形に変動しないためである。トランスポートチャネ
ルiとこのトランスポートチャネルに使用されるトラン
スポートフォーマット1とに依存するレートマッチング
属性RMi,1を規定することは可能であろう。
【0082】トランスポートチャネルのマッチングが最
適でないこともあり得るので、この場合では少なくとも
1つのレートマッチング属性を再伝送して再調整しなけ
ればならないであろう。
適でないこともあり得るので、この場合では少なくとも
1つのレートマッチング属性を再伝送して再調整しなけ
ればならないであろう。
【0083】トランスポートチャネルiの各々およびト
ランスポートフォーマット1の各々に対して、利得G
i,1を規定することも可能である。しかしながら、レー
トマッチング属性よりも利得を使用することは、それら
が相対的に更新されるという利点があり、言い換えると
受信器は、利得の新しい値を再伝送する必要なく、利得
があるステップ値で増加されるか、または減じられるこ
とを要求できる。それにより、伝送されるべきデータの
量はより小さくなる。増加または減少を要求するコマン
ドが無視されたとしても、その結果は破局的ではない。
1つのトランスポートチャネルのみが影響を受け、かつ
それは軽微である。したがって、利得の増加または減少
を要求するコマンドは非常にロバストなエラー訂正符号
である必要はない。最後に、このコマンドが送信機によ
って受取られる瞬間も、あまり重要ではないが、これは
受信器がこの瞬間に同期化される必要がないためであ
る。
ランスポートフォーマット1の各々に対して、利得G
i,1を規定することも可能である。しかしながら、レー
トマッチング属性よりも利得を使用することは、それら
が相対的に更新されるという利点があり、言い換えると
受信器は、利得の新しい値を再伝送する必要なく、利得
があるステップ値で増加されるか、または減じられるこ
とを要求できる。それにより、伝送されるべきデータの
量はより小さくなる。増加または減少を要求するコマン
ドが無視されたとしても、その結果は破局的ではない。
1つのトランスポートチャネルのみが影響を受け、かつ
それは軽微である。したがって、利得の増加または減少
を要求するコマンドは非常にロバストなエラー訂正符号
である必要はない。最後に、このコマンドが送信機によ
って受取られる瞬間も、あまり重要ではないが、これは
受信器がこの瞬間に同期化される必要がないためであ
る。
【0084】したがってこの発明は、トランスポートチ
ャネルがループ内での1回の反復から次への多重化に影
響を与えることなく、言い換えるとトランスポートチャ
ネルシンボルが伝送される順序にも、異なったトランス
ポートチャネルが互いに対し組合わされるシンボルの態
様にも、いずれにも影響を与えることなくループを使用
してEb/I比率のマッチングを調整するという点で、
重要な利点を有する。これはレートマッチングでは不可
能であるが、これはレートマッチング属性の値の変化は
すべてのトランスポートチャネルのレートマッチング後
のレートに影響を及ぼす可能性があり、したがってトラ
ンスポートチャネルの多重化時間にも影響を与えるから
である。この理由から、すべてのレートマッチングの調
整を要求するコマンドはその伝送のためにロバストなエ
ラー訂正符号を要求する。好ましくは、この種類の調整
は訂正値を増加することよりも新しい属性の値を入力す
ることにより行なわれ、さらに送信機および受信器が同
期化されることを要求する。
ャネルがループ内での1回の反復から次への多重化に影
響を与えることなく、言い換えるとトランスポートチャ
ネルシンボルが伝送される順序にも、異なったトランス
ポートチャネルが互いに対し組合わされるシンボルの態
様にも、いずれにも影響を与えることなくループを使用
してEb/I比率のマッチングを調整するという点で、
重要な利点を有する。これはレートマッチングでは不可
能であるが、これはレートマッチング属性の値の変化は
すべてのトランスポートチャネルのレートマッチング後
のレートに影響を及ぼす可能性があり、したがってトラ
ンスポートチャネルの多重化時間にも影響を与えるから
である。この理由から、すべてのレートマッチングの調
整を要求するコマンドはその伝送のためにロバストなエ
ラー訂正符号を要求する。好ましくは、この種類の調整
は訂正値を増加することよりも新しい属性の値を入力す
ることにより行なわれ、さらに送信機および受信器が同
期化されることを要求する。
【0085】他の変形実施例も考えられる。トランスポ
ートチャネルに特定の利得Giを乗算するステップ51
0の、直前または直後に拡散符号信号を乗算するステッ
プを含むことも可能であろう。さらに、乗算は結合的で
あることから、異なった利得Giが拡散符号信号によっ
て乗算されるステップ510を第1に行ない、続いて先
行の積の結果を[−1,0,1]を含む組から選択される
実数の振幅サンプルで乗算するステップを行なうことも
可能である。
ートチャネルに特定の利得Giを乗算するステップ51
0の、直前または直後に拡散符号信号を乗算するステッ
プを含むことも可能であろう。さらに、乗算は結合的で
あることから、異なった利得Giが拡散符号信号によっ
て乗算されるステップ510を第1に行ない、続いて先
行の積の結果を[−1,0,1]を含む組から選択される
実数の振幅サンプルで乗算するステップを行なうことも
可能である。
【図1】 ダウンリンク内で複合チャネルを生成するた
めに使用されるチェーンを示す図である。
めに使用されるチェーンを示す図である。
【図2】 図1に規定される複合チャネルを生成するた
めに使用されるチェーンによって行なわれる拡散スペク
トル変調のステップを示すブロック図である。
めに使用されるチェーンによって行なわれる拡散スペク
トル変調のステップを示すブロック図である。
【図3】 シンボルをラインフォーマットに入れるステ
ップを示す図である。
ップを示す図である。
【図4】 RF変調のステップを示す図である。
【図5】 この発明に従ったシンボルをラインフォーマ
ットに入れるためのステップを示す図である。
ットに入れるためのステップを示す図である。
【図6】 この発明の1つの変形実施例に従ったシンボ
ルを増幅するステップを示す図である。
ルを増幅するステップを示す図である。
【図7】 この発明に従ったダウンリンク内で複合チャ
ネルを生成するチェーンを表わす図である。
ネルを生成するチェーンを表わす図である。
【図8】 シンボルとチャネル係数とを含む(s,Γ)
の対を記憶しかつ処理するためのデータフォーマットの
例を示す図である。
の対を記憶しかつ処理するためのデータフォーマットの
例を示す図である。
【図9】 同じアンテナから作られる異なった放射図の
図である。
図である。
【図10】 複合チャネルが圧縮モードおよび通常モー
ドで伝送されたとき、1つまたはいくつかの物理チャネ
ル上の複合チャネルから放出された出力およびロービッ
トレートを示す1組のタイミング図である。
ドで伝送されたとき、1つまたはいくつかの物理チャネ
ル上の複合チャネルから放出された出力およびロービッ
トレートを示す1組のタイミング図である。
100 トランスポートチャネル、900 アンテナ。
Claims (19)
- 【請求項1】 複合チャネル内に含まれた少なくとも2
つのトランスポートチャネルをマッチングするための方
法であって、前記少なくとも2つのトランスポートチャ
ネルの各々は少なくとも1つのデータシンボル(s)を
伝送し、 伝送されるべきデータシンボル(s)の各々の振幅を、
前記データシンボル(s)が生じるトランスポートチャ
ネル(i)に特定の利得(Gi)によって増幅するステ
ップを含むことを特徴とする、方法。 - 【請求項2】 伝送されるべきデータシンボル(s)の
各々の振幅を増幅する前記ステップは、 1つのチャネル係数(Γi)をデータシンボル(s)の
各々に関連付けるステップ(144)を含み、データシ
ンボル(s)に関連付けられたチャネル係数(Γi)
は、一方では前記データシンボル(s)がそこから生じ
るトランスポートチャネル(i)に特定のものであっ
て、他方ではこのトランスポートチャネル(i)に特定
の利得(Gi)を表し、さらに前記関連付けられたチャ
ネル係数(Γi)を利得に変換し、それによりデータシ
ンボル(s)の各々に対し、前記データシンボル(s)
がそこから生じるトランスポートチャネル(i)に特定
の前記利得(Gi)を生成するステップ(512)と、 データシンボル(s)の各々の振幅を、関連付けられた
チャネル係数(Γi)によって生成された前記特定の利
得(Gi)によって乗算するステップ(510)とを含
むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 伝送されるべきデータシンボル(s)の
各々の振幅を増幅する前記ステップは、 トランスポートチャネルの各々の前記少なくとも1つの
データ信号(s)を、前記データシンボル(s)を表す
サンプルに変換するステップ(602)と、 前記サンプルを前記トランスポートチャネルに特定の前
記利得(Gi)によって乗算するステップ(610)と
を含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 【請求項4】 チャネル係数(Γi)をデータシンボル
(s)の各々に関連付ける前記ステップ(144)は、 前記チャネル係数(Γi)の値および関係するデータシ
ンボル(s)の値を符号化するステップと、 前記チャネル係数(Γi)の符号化された値および関係
する前記データシンボル(s)の符号化された値を、1
つの同じデータ要素内のそれぞれのフィールドに入れる
ステップとを含む、請求項2に記載の方法。 - 【請求項5】 前記少なくとも2つのトランスポートチ
ャネル(i)に特定の前記利得(Gi)は、前記少なく
とも2つのトランスポートチャネルがグループ化されて
前記複合チャネルを形成する共通の期間に対応する期間
にわたって一定であることを特徴とする、請求項1から
請求項4のいずれかに記載の方法。 - 【請求項6】 前記少なくとも2つのトランスポートチ
ャネル(i)の各々に特定の前記利得(Gi)は、正の
実数(G)であることを特徴とする、請求項1から請求
項5のいずれかに記載の方法。 - 【請求項7】 前記少なくとも2つのトランスポートチ
ャネル(i)の各々に特定の前記利得(Gi)は、特に
放射方向を表すベクトル(G→)であって、前記ベクト
ル(G→)は、正の実数(G)と正規化されたベクトル
(φ→)との積から生じることを特徴とする、請求項1
から請求項5のいずれかに記載の方法。 - 【請求項8】 前記ベクトル(G→)は、固定された数
の要素を含む複素数のリストを構成し、前記要素の各々
は、予め定められた基底内で前記ベクトルの1つの座標
に対応する、請求項7に記載の方法。 - 【請求項9】 前記複合チャネルは、少なくとも1つの
送信局から少なくとも1つの受信局に伝送され、前記少
なくとも2つのトランスポートチャネル(i)の1つに
特定の少なくとも1つの利得が、前記少なくとも1つの
受信局から生じる少なくとも1つのフィードバック情報
を使用してフィードバックされるステップを含むことを
特徴とする、請求項1から請求項8のいずれかに記載の
方法。 - 【請求項10】 少なくとも2つのトランスポートチャ
ネルを含む複合チャネルを形成するためのマッチング方
法の用途であって、前記複合チャネルを形成するステッ
プは、前記少なくとも2つのトランスポートチャネルの
各々のデータシンボル(s)を符号化するステップ(1
08)と、前記少なくとも2つのトランスポートチャネ
ルを多重化するステップ(134)とを含み、前記複合
チャネルを形成するステップの後に、前記複合チャネル
を少なくとも1つの物理チャネルにマッピングするステ
ップ(142)が行なわれ、前記用途は、 チャネル係数(Γi)を、伝送されるべきデータシンボ
ル(s)の各々に関連付ける前記ステップ(144)
が、前記符号化ステップ(108)の後であって前記多
重化ステップ(134)の前に行なわれ、 チャネル係数(Γi)の各々を、関連付けられたデータ
シンボルがそこから生じるトランスポートチャネル
(i)に特定の利得(Gi)に変換する前記ステップ
(502)と、データシンボル(s)の各々の振幅を、
前記データシンボルがそこから生じるトランスポートチ
ャネル(i)に特定の利得(Gi)によって乗算する前
記ステップ(510)とは、前記複合チャネルを少なく
とも1つの物理チャネルにマッピングする前記ステップ
(142)の間に行なわれることを特徴とする、各々が
請求項2に従属する請求項4から請求項9のいずれかに
記載のマッチング方法の用途。 - 【請求項11】 少なくとも2つのトランスポートチャ
ネルを含む複合チャネルを形成するためのマッチング方
法の用途であって、前記複合チャネルを形成するステッ
プは、前記少なくとも2つのトランスポートチャネルを
多重化するステップ(134)を含み、前記複合チャネ
ルを形成するステップの後に、前記複合チャネルを少な
くとも1つの物理チャネルにマッピングするステップ
(142)が行なわれ、前記用途は、 チャネル係数(Γi)を、伝送されるべきデータシンボ
ル(s)の各々に関連付ける前記ステップが、前記多重
化ステップ(134)の後であって前記複合チャネルを
少なくとも1つの物理チャネルにマッピングする前記ス
テップ(142)の前に行なわれ、 チャネル係数(Γi)の各々を、関連付けられたデータ
シンボルがそこから生じるトランスポートチャネル
(i)に特定の利得(Gi)に変換する前記ステップ
(502)と、データシンボル(s)の各々の振幅を、
前記データシンボルがそこから生じるトランスポートチ
ャネル(i)に特定の利得(Gi)によって乗算する前
記ステップ(510)とは、前記複合チャネルを少なく
とも1つの物理チャネルにマッピングする前記ステップ
(142)の間に行なわれることを特徴とする、各々が
請求項2に従属する請求項4から請求項9のいずれかに
記載のマッチング方法の用途。 - 【請求項12】 前記複合チャネルを形成するステップ
は、前記少なくとも2つのトランスポートチャネルの各
々の中のレートをマッチングするステップ(116)を
さらに含み、前記レートマッチングステップ(116)
は、1つの同じトランスポートチャネルに対して、レー
トマッチング後のデータシンボルの数と、対応するレー
トマッチング前のデータシンボルの数との間の比率が、
レートマッチング比率(RFi)にほぼ等しく、前記レ
ートマッチング比率(RFi)は考慮されるトランスポ
ートチャネル(i)に特定のレートマッチング属性(R
Mi)と、前記考慮されるトランスポートチャネル
(i)から独立した係数(LF)との積によって生じ、
前記レートマッチング属性(RMi)は、受信時に前記
トランスポートチャネル(i)が、符号化されたデータ
シンボルごとの平均エネルギ(Eb)の、干渉の平均エ
ネルギ(I)に対する十分な比率(Eb/I)を有する
ように選択され、前記用途は、 トランスポートチャネル(i)に特定の利得(Gi)に
よって、トランスポートチャネル(i)のデータシンボ
ル(s)の各々の振幅を増幅するステップは、符号化さ
れたデータシンボルごとの平均エネルギの、干渉の平均
エネルギに対する前記比率(Eb/I)を修正するステ
ップに貢献し、前記利得(Gi)の値を使用して前記対
応のレートマッチング属性(RMi)の値を選択するこ
とを特徴とする、請求項10または請求項11に記載の
マッチング方法の用途。 - 【請求項13】 前記複合チャネルは、少なくとも2つ
の伝送モードすなわち通常モードおよび少なくとも1つ
の圧縮モードに従って伝送され、前記少なくとも1つの
圧縮モードは、前記複合チャネルを伝送するステップは
少なくとも1つの無線フレームに対し、前記少なくとも
1つの無線フレームの一部に対してのみ行なわれること
を意味し、前記用途は、 区別される値を備えた第1および第2のレートマッチン
グ属性(RMi,RMi cm)が、前記少なくとも2つのト
ランスポートチャネル(i)の少なくとも1つのトラン
スポートチャネルに対し、前記通常モードおよび前記少
なくとも1つの圧縮モードに対してそれぞれ選択される
ことを特徴とする、請求項12に記載のマッチング方法
の用途。 - 【請求項14】 複合チャネル内に含まれた少なくとも
2つのトランスポートチャネルのためのマッチング装置
であって、前記少なくとも2つのトランスポートチャネ
ルの各々は少なくとも1つのデータシンボル(s)を伝
送し、 前記データシンボル(s)がそこから生じるトランスポ
ートチャネル(i)に特定の利得(Gi)によって伝送
されるべきデータシンボル(s)の各々の振幅を増幅す
るための手段を含むことを特徴とする、マッチング装
置。 - 【請求項15】 電気通信システムのための基地局であ
って、少なくとも2つのトランスポートチャネルを含む
複合チャネルを伝送するための手段を含み、前記少なく
とも2つのトランスポートチャネル(i)の各々は少な
くとも1つのデータシンボル(s)を伝送し、請求項1
4に記載の装置を含むことを特徴とする、電気通信シス
テムのための基地局。 - 【請求項16】 前記少なくとも1つのデータシンボル
(s)がそこから生じるトランスポートチャネルに特定
の前記利得(Gi)を従属させるために、少なくとも1
つのフィードバック情報を受信するための手段をさらに
含むことを特徴とする、請求項15に記載の基地局。 - 【請求項17】 少なくとも2つのトランスポートチャ
ネルを含む複合チャネルを生成するための装置であっ
て、前記生成装置は、前記少なくとも2つのトランスポ
ートチャネルに対しデータシンボル(s)を符号化する
ための手段と、前記少なくとも2つのトランスポートチ
ャネルを多重化して前記複合チャネルを形成するための
手段と、少なくとも1つの物理チャネル上で前記複合チ
ャネルを伝送するための手段とを含み、 請求項14に記載の前記少なくとも2つのトランスポー
トチャネルをマッチングさせるための装置をさらに含む
ことを特徴とする、複合チャネルを生成するための装
置。 - 【請求項18】 前記少なくとも2つのトランスポート
チャネルをマッチングさせるための前記装置は、前記複
合チャネルを少なくとも1つの物理チャネル上で伝送す
るための前記手段と協働することを特徴とする、請求項
17に記載の装置。 - 【請求項19】 電気通信システムのための基地局であ
って、複合チャネルを伝送するための手段を含み、前記
複合チャネルは少なくとも2つのトランスポートチャネ
ルを含み、前記少なくとも2つのトランスポートチャネ
ルの各々は少なくとも1つのデータシンボルを伝送し、
請求項17または請求項18に記載の装置を含むことを
特徴とする、電気通信システムのための基地局。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0002500 | 2000-02-28 | ||
FR0002500A FR2805688A1 (fr) | 2000-02-28 | 2000-02-28 | Procede d'equilibrage de canaux de transport au sein d'un canal composite, dispositif et station de base correspondants |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2001285253A true JP2001285253A (ja) | 2001-10-12 |
Family
ID=8847495
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2001052268A Pending JP2001285253A (ja) | 2000-02-28 | 2001-02-27 | 複合チャネル内に含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルをマッチングするための方法、その用途、マッチング装置および基地局 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20010021229A1 (ja) |
EP (1) | EP1154588A1 (ja) |
JP (1) | JP2001285253A (ja) |
CN (1) | CN1311612A (ja) |
FR (1) | FR2805688A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009261003A (ja) * | 2001-10-19 | 2009-11-05 | Interdigital Technol Corp | 高速ダイナミックリンクアダプテーションのためのシステムおよび方法 |
US7773567B2 (en) | 2003-08-20 | 2010-08-10 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for providing uplink packet data service in asynchronous WCDMA system |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100351829B1 (ko) | 2000-09-26 | 2002-09-11 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 통신 시스템 |
JP3399923B2 (ja) | 2000-11-29 | 2003-04-28 | 松下電器産業株式会社 | 通信端末装置および通信端末装置における復号化方法 |
FR2824685B1 (fr) * | 2001-05-14 | 2003-10-03 | Evolium Sas | Procede pour fixer des parametres d'adaptation de debit specifiques a chaque service dans un systeme de radiocommunications mobiles |
US7012911B2 (en) * | 2001-05-31 | 2006-03-14 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for W-CDMA modulation |
GB2382956B (en) * | 2001-12-05 | 2006-03-01 | Ipwireless Inc | Method and arrangement for power control |
GB2389021B (en) * | 2002-05-23 | 2005-10-26 | Ubinetics Ltd | Blind transport format detection with preselection of candidate transport formats |
US6967940B2 (en) * | 2002-07-19 | 2005-11-22 | Interdigital Technology Corporation | Dynamic forward error correction in UTRA systems |
US7751843B2 (en) * | 2002-07-29 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Reducing interference with a multiple format channel in a communication system |
US8488457B2 (en) * | 2003-11-14 | 2013-07-16 | Interdigital Technology Corporation | Wireless communication method and apparatus for transferring buffered enhanced uplink data from a mobile station to a node-B |
US8040834B2 (en) * | 2004-03-31 | 2011-10-18 | Interdigital Technology Corporation | Wireless communication method and apparatus for reporting traffic volume measurement information to support enhanced uplink data transmissions |
EP1603247B1 (en) * | 2004-06-03 | 2007-08-01 | TTPCOM Limited | Data stream recovery |
US7542752B2 (en) * | 2005-05-13 | 2009-06-02 | Go Net Systems Ltd. | Method and device for adjacent channels operation |
US8611305B2 (en) | 2005-08-22 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Interference cancellation for wireless communications |
US9071344B2 (en) * | 2005-08-22 | 2015-06-30 | Qualcomm Incorporated | Reverse link interference cancellation |
US8743909B2 (en) * | 2008-02-20 | 2014-06-03 | Qualcomm Incorporated | Frame termination |
US9014152B2 (en) | 2008-06-09 | 2015-04-21 | Qualcomm Incorporated | Increasing capacity in wireless communications |
US20080025415A1 (en) * | 2007-06-18 | 2008-01-31 | Ari Hatula | Uplink Coding And Multiplexing Instrumentation |
US8559946B2 (en) * | 2008-02-08 | 2013-10-15 | Qualcomm Incorporated | Discontinuous transmission signaling over an uplink control channel |
US9130712B2 (en) * | 2008-02-29 | 2015-09-08 | Google Technology Holdings LLC | Physical channel segmentation in wireless communication system |
US9237515B2 (en) | 2008-08-01 | 2016-01-12 | Qualcomm Incorporated | Successive detection and cancellation for cell pilot detection |
US9277487B2 (en) | 2008-08-01 | 2016-03-01 | Qualcomm Incorporated | Cell detection with interference cancellation |
JP5105121B2 (ja) * | 2008-09-29 | 2012-12-19 | 日本電気株式会社 | 無線通信システム、制御装置、通信方式切替方法、プログラム |
US9160577B2 (en) * | 2009-04-30 | 2015-10-13 | Qualcomm Incorporated | Hybrid SAIC receiver |
US8787509B2 (en) | 2009-06-04 | 2014-07-22 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation receiver |
US8831149B2 (en) | 2009-09-03 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Symbol estimation methods and apparatuses |
JP2013512593A (ja) | 2009-11-27 | 2013-04-11 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線通信における容量の増加 |
CN102668612B (zh) | 2009-11-27 | 2016-03-02 | 高通股份有限公司 | 增加无线通信中的容量 |
US8817735B1 (en) * | 2012-09-28 | 2014-08-26 | Sprint Spectrum L.P. | Systems and methods for allocating fully-orthogonal and quasi-orthogonal spreading codes to access terminals in radio access networks based on a tolerance level for additional interference on a per-access-terminal basis |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5930230A (en) * | 1996-05-28 | 1999-07-27 | Qualcomm Incorporated | High data rate CDMA wireless communication system |
FI105377B (fi) * | 1997-05-29 | 2000-07-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kahden rinnakkaisen kanavan koodijakoiseksi lähettämiseksi sekä menetelmän toteuttava radiolaite |
US6108369A (en) * | 1997-07-11 | 2000-08-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Channelization code allocation for radio communication systems |
US6175590B1 (en) * | 1997-08-08 | 2001-01-16 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system |
US6169759B1 (en) * | 1999-03-22 | 2001-01-02 | Golden Bridge Technology | Common packet channel |
US6473442B1 (en) * | 1999-04-12 | 2002-10-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Communications system and method for matching and balancing the bit rates of transport channels to the bit rate of a physical channel |
-
2000
- 2000-02-28 FR FR0002500A patent/FR2805688A1/fr active Pending
-
2001
- 2001-02-22 EP EP01460014A patent/EP1154588A1/en not_active Withdrawn
- 2001-02-27 JP JP2001052268A patent/JP2001285253A/ja active Pending
- 2001-02-27 US US09/793,569 patent/US20010021229A1/en not_active Abandoned
- 2001-02-28 CN CN01111933A patent/CN1311612A/zh active Pending
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009261003A (ja) * | 2001-10-19 | 2009-11-05 | Interdigital Technol Corp | 高速ダイナミックリンクアダプテーションのためのシステムおよび方法 |
US7773567B2 (en) | 2003-08-20 | 2010-08-10 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for providing uplink packet data service in asynchronous WCDMA system |
US8059617B2 (en) | 2003-08-20 | 2011-11-15 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for providing uplink packet data service in asynchronous WCDMA system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1154588A1 (en) | 2001-11-14 |
FR2805688A1 (fr) | 2001-08-31 |
US20010021229A1 (en) | 2001-09-13 |
CN1311612A (zh) | 2001-09-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2001285253A (ja) | 複合チャネル内に含まれた少なくとも2つのトランスポートチャネルをマッチングするための方法、その用途、マッチング装置および基地局 | |
US6621875B2 (en) | High data rate CDMA wireless communication system using variable sized channel codes | |
US5930230A (en) | High data rate CDMA wireless communication system | |
EP1802016B1 (en) | A subscriber unit and method for use in a wireless communication system | |
US5926500A (en) | Reduced peak-to-average transmit power high data rate CDMA wireless communication system | |
JP4132088B2 (ja) | 無線通信システムに用いられる加入者ユニット及び方法 | |
KR102463270B1 (ko) | 전력 적응형 성상도를 갖는 반직교 다중 접속 | |
US7280466B2 (en) | Transmitter for a wireless communications system using multiple codes and multiple antennas | |
WO2000052831A2 (en) | Forward error correction on multiplexed cdma channels enabling high performance coding | |
JP3435135B2 (ja) | レート・マッチングを行う方法及び装置、逆レート・マッチングを行う装置、及び電気通信システムの基地局及び移動局 | |
EP1091515A1 (en) | Generation of a compressed mode in a TDMA/CDMA system by reducing the number of data in a time-slot | |
US7031283B2 (en) | Method and system for enhancing channel capacity in a point to multipoint radio communications system having different kinds of terminals |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20030909 |