TW200818944A - Transmitting apparatus and radio resource assigning method - Google Patents
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200818944 九、發明說明: C發明所屬技術領域]| 發明領域 本發明係有關於一種發送裝置及無線資源分配方法。 5 【先前技術】 發明背景 作為一個第3代行動通信方式(3G)之UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)方式中,實現從基地站 至移動台之鏈路(以下稱為下行鏈路)之高速封包傳輸之方 10 式將 HSDPA (High Speed Downlink Packet Acess)標準化。 在HSDPA中,由於使可實現之通量增大,故適用連接 於基地台之使用者共有無線資源(以下稱為共有封包通 道),基地站將該無線資源優先分配至狀態佳之使用者之封 包排程技術。 15 由於H S D P A在5 Μ Η z之通道頻寬中進行單載波之信號 發送’故以此共有封包通道傳輸信號之資料使用5MHz之全 通道頻寬,各使用者之發送槽之分配基本上依分時多工進 行。又,為實現此共有封包通道傳輸,通知將該發送槽分 配至哪個使用者之控制通道亦使用5MHz之全通道頻寬,進 2〇 行信號傳輸。 另一方面,開始有關於UMTS之長期發展(lte: Long Term Evolution)之標準化的檢討,同時發展為犯次世代行 動通信方式之第4代行動通信方(4G)之研究。在3a^LTE4 4G方式中,宜柔性支持以蜂巢式無線電話系統為代表之多 6 200818944 ,田胞環境至熱點區域或屋内等之孤立細J^環境,進而在兩 者之細胞環境中謀求頻率利用效率之增大。 在3G之LTE或4G方式中,適用下行鏈路之無線存取方 式中以使用多數之副載波,發送信號之〇FDM (〇rth〇gf)nai 5 Frequency Division Mulitplexing)為有力候補(例如參照非 專利文獻1)。 在OFDM中,將要發送之資料系列進行直並列轉換, 使用複數之副載波,傳轉並列之資料系列信號。藉此,由 於付號速率為低速,故可抑制因從發送機至接收機之傳輸 10路徑之不同產生之延遲波(多路徑)之影響,而可以高品質傳 輸高速之資訊速度之信號。 又,由於為藉使用OFDM之無線存取方式,支持多細 胞環境,而實現大容量化,故宜適用〗細胞頻率重複。當實 現1細胞頻率重複時,由於抑制使用來自周邊之相鄰細胞之 15同一頻率之干擾信號的影響,故擴展之適用有效。 疋故’在適用擴展之OFDM (OFDM with Spreading) 中’如第1A圖及第IB圖所示,輸入資料於通道符號化、資 料調變後,適用擴展,進行直並列轉換及逆傳立葉轉換, 藉此,生成多載波之信號,而插入保護區間,將之發送。 2〇具體而言,適用擴展時,例如適用擴展率為8時,各符號擴 展為8個副載波而發送。當來自周邊胞元之干擾之影響小 時,由於不需使用擴展,故擴展率適用1,而發送在各副載 波不同之資料D〗、D2、…。
以上之OFDM或適用擴展之OFDM亦可使用與HSDPA 7 200818944 相同之共有通道,而適用封包排程技術,藉此,可增大通 里。此%,共有通道之傳輸方面,由於在〇FDM進行多載 波發送,故不僅藉如HSDP之分時多工,進行各使用者之發 送槽分配之方法,亦可以副載波為單位或管理複數副載波 5之頻率區塊為單位將無線資源分配至各使用者。 因而,當在通道頻寬内,進行使用多載波傳輸之信號 傳輸時,可使用與HSDPA不同之無線資源之分配法。 然而,在此OFDM或使用擴展之OFDM中,為實現實際 之行動通信,不僅此共有通道之傳輸,亦需傳輸傳輸共有 10通這之控制資訊所需之控制通道或諸如以信號傳輸對連接 於基地站之所有使用者發送之系統資訊、呼叫(傳呼)資訊之 共通控制通道。 非專利文獻 1: J· A. C· Bingham,“Mulitcarrier modulation for data transmission: an idea whose time has 15 com,” IEEE Commun Mag” ρρ·5-14, May 1990. 非專利文獻2: W· Wang, T. Ottosson,M. Sternad, A.Ahlen,A. Svensson,“Impact of multiuser diversity and channel variability on adaptive OFDM,,,IEEE VTC2003-Fall, pp.547-5513 Oct. 2003. 2〇 【發明内容】 發明揭示 發明欲解決之問題 然而,在上述使用複數副載波,發送信號之多載波傳 輸中有以下之問題。 8 200818944 即,並未明示在下行鏈路中,對發送不同種別之資訊 之實體通道,如何將無線資源作最適當分配。 本發明之課題在於提供一種可依實體通道之種類,分 配無線資源之發送裝置及無線資源分配方法。 5 解決問題之方法 為解決上述課題,本發明之發送裝置係用以發送複數 副載波者,其包含有依實體通道之種類,對各實體通道分 配無線資源之無線資源分配機構及藉前述分配之無線資 源,發送以各實體通道發送之資訊之發送機構。 10 藉如此構成,可依實體.通道之種類,分配無線資源。 又,本發明之無線資源分配方法係用以發送複數副載 波之發送裝置之無線資源分配方法,其具有接收顯示接收 品質之資訊的步驟、依前述接收品質,決定要發送之使用 者之步驟、依實體通道之種類,對各實體通道分配無線資 15 源之步驟及藉前述分配之無線資源,將以各實體通道發送 之資訊發送至前述要發送之使用者的步驟。 如此,可依實體通道之種類,分配無線資源,而可將 以各實體通道發送之資訊發送至使用者。 發明效果 20 根據本發明之實施例,可實現可依實體通道之種類, 分配無線資源之發送裝置及無線資源分配方法。 圖式簡單說明 第1A圖係顯示適用擴展之OFDM通信方式之說明圖。 第1B圖係顯示適用擴展之OFDM通信方式之說明圖。 9 200818944 第2圖係顯示實體通道之分類之說明圖。 第3圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第4圖係顯示接收品質等級、資料調變方式及符號化率 之組合之說明圖。 5 第5圖係顯示共通控制通道、控制傳訊通道及共有通道 之無線資源之分配之說明圖。 第6A圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 _ 第6B圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 10 圖。 第6C圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6D圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 15 第6 E圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 ® 第6F圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6G圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 20 圖。 弟6H圖係顯不共通控制通道之無線貧源之分配的說明 圖。 第61圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖0 10 200818944 第6J圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6K圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 5 第6L圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7A圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7B圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 10 圖。 第7C圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7D圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 15 第7E圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7F圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7G圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 20圖。 第7 Η圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第71圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 11 200818944 第7J圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7 K圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 5 第7L圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第8圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第9A圖係顯示分時多工之適用例之說明圖。 第9B圖係顯示分時多工之適用例之說明圖。 10 第10圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第11A圖係顯示分頻多工之併用例之說明圖。 第11B圖係顯示分頻多工之併用例之說明圖。 第12圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第13圖係顯示分碼多工之適用例之說明圖。 15 第14圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第15圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第16圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第17 A圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第17B圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 20 第18圖係顯示多播通道及其他實體通道之無線資源之 分配的說明圖。 第19圖係顯示高速資料速率使用者之多工之說明圖。 第20圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 第21圖係顯示高速資料速率使用者之多工之說明圖。 12 200818944 第22A圖係顯示高速移動率之使用者之多工之說明圖。 第22B圖係|員示高速移動率之使用者之多工之說明圖 第23 A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明图 第23B圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明固 5 第24圖係_示低速資料速率使用者之多工之說明圖° 第25A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖 第25B圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖 第26A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖 第26B圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖 1〇 第27A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖°。 妨關係顯示共有通道之無線資源之分配之說明圖。。 第28圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之動作之济 程圖。 【實施冷式】 15用以實施發明之最佳形態 接著茶照圖式,就本發明之實施例作說明。又,在 用》Γ說明實施例之所有圖式中,具有相同功能者使用相同 t號,並省略重複說明。 首先’茶照第2圖’就本發明之實施例中作為對象之下 20行鏈路之實體通道作說明。 在本貫施例中作為對象之下行鏈路之實體通道分類為 麵控制通道、共有料、心發送實縣之控制資訊及 第2層之控制資訊之通道(以下稱為控制傳訊通道)及多播通 道0 13 200818944 共通控制通道為發送至基站台所含括之全體細胞之通 道,例如發送廣播資訊、傳呼資訊等。 共有通道發送各使用者之訊務資料 、使用上位層之信 5虎之控制信號資料等。使用上位層之信號之控制信號有顯 5不TCP/IP之接收錯誤之有無之ACK/NACK。 控制傳訊通道發送作為實體層之控制資訊之適應調變 之調變方式、符號化率之資訊等。又,控制傳訊通道發送 貫體層之控制資訊之無線資源的分配資訊,例如顯示分配 哪一個符號、副载波之資訊等。 10 又,控制傳汛通道發送作為第2層之控制資訊的封包再 运控制之資訊。控制傳訊通道發送作為第2層之控制資訊的 封包排捏之分配資訊等。 多播通道係供多播用之通道。 參照第3圖,說明本發明實施例之發送裝置。 15 發送裝置100裝設於基地站,以發送下行通道。 發运裝置1GG使用全頻帶或橫跨全頻帶而分離配置之 至少-部份的頻帶’以發送共通控制通道及控制傳訊通 道。如此,可獲得頻率領域之分集效果。 又,發送裝置則分割時間領域及頻率領域,對使用 20者,依分配接收狀態佳之處之封包排程,發送共有通道。 如此,可獲得多使用者分集效果。 又,發送裝置100依使用全通道頻帶之時間領域之封包 排,發送共有通道亦可。如此,可獲得頻率分集效果。 發送裝置_具有共通控制通道信號生成部則、控制 14 200818944 傳汛通暹仏唬生成部12〇、共有通道信號生成部13〇、共通 控制通逼#號生成部11〇、與控制傳訊通道信號生成部12〇 及共有通逗信號生成部13〇連接之無線資訊分配部140、與 無線資源分配部14〇連接之IFF1^p 15〇及與11?1^1部15〇連接 5之保護區間插入部160。 共通控制通道信號生成部110具有輸入以共通控制通 逼务送之發送資料的通道符號化部102、與通道符號化部 102連接之貢料調變部1〇4、與資料調變部1〇4連接之擴展部 1〇6。擴展部106與無線資源分配部140連接。 10 共有通道^號生成部GO具有輸入各使用者之資料之 封包排程部128、與封包排程部128連接之通道符號化部 122、與通道符號化部122連接之資料調變部124及與資料調 變部124連接之擴展部126。擴展部126與無線資源分配部 140連接。 15 控制傳訊信號生成部120具有與作為排程機構之封包 排程部128連接之通道符號化部112、與通道符號化部112連 接之資料调變部114、與資料調變部114連接之擴展部116。 擴展部116與無線資源分配部14〇連接。 來自各使用者之資料輸入至封包排程部128。在封包排 20程部128中,依顯示從各使用者(接收地)發送之無線狀態之 反饋資吼,進行進行對共有通道分配之使用者之選擇。舉 例言之,封包排程部128分割時間領域及頻率領域,對使用 者分無線狀態佳之處。 又,在封包排程部128中,決定相對於所選擇之使用者 15 200818944 2通道符號化率及資料調變方式。在封包排程部128中,決 疋相對於所選擇之使用者之擴展率。舉例言之,在封包排 f部128中’為可依預先設定之數字,最有效率地發送,依 T不相對於第4圖所示之接收品料級之資料調變方式及 5符號化率之資訊,決定資料調變方式及符號化率。 於_不相對於接收品質等級之資料調變方式及符號化 率之貝减疋接收品質等級越好,調變多值數越大之資料 _ ^方纽越大值之㈣化率。舉齡之,㈣調變方式 k著接收w貝等級佳,而規定調變方式為qpsk、叫舰、 64QAM,付號化率規定隨著接收品質佳,而規定由I,9至^ 車乂大值在此規疋之資料調變方式及符號化率隨設置發 送裝置之環境、細胞等而改變。 -又’封包排程部128將藉封包排程而得之資訊,例如顯 不所選出之使用者之使用者ID、用於使用者之發送之擴展 15率、通道符號化率及資料調變方式中至少一者之資訊作為 Φ 卫制資。扎而輸入至通道符號化部112、資料調變部124及擴 展部126。 β ^又,封包排程部128將藉封包排程選出之使用者之發送 貝料輸入至通逼符號化部122,此資訊輸入至資料調變部 2〇 124 。 ^通迢符號化部122依封包排程部128選擇之通道符號化 率,料送資料進行通道符號化後,輸入至資料調變部124。 、貝料調變部124依在封包排程部128選擇之資料調變方 式對已進行通這符號化之發送資料進行資料調變後,將 16 200818944 之輸入至擴展部126。 擴展部126依以封包排程部128所選擇之擴展率,將已 進行資料調變之發送資料擴展後,將之輸入至無線資源分 配部140。 5 另一方面,藉封包排程部128輸入至通道符號化部112 之控制資訊在通道符號化部112中,依預先設定之通道符號 化率,進行通道符號化後,將之輸入至資料調變部114。 資料調變部114依預先設定之資料調變方式,對已進行 通道符號化之控制資訊進行資料調變後,將之輸入至擴展 10 部 116。 擴展部116依預先設定之擴展率,將已進行資料調變之 控制資訊擴展後,將之輸入至無線資源分配部14〇。 又’藉共通控制通道發送之資訊輸入至通道符號化部 102,依預先設定之通道符號化率,進行通道符號化後,將 15 之輸入至資料調變部104。 資料調變部104依預先設定之資料調變方式,對已進行 通道符號化之發送資料進行資料調變後,將之輸入至擴展 部 106 〇 擴展部116依預先設定之擴展率,將已進行資料調變之 20 發送資料擴展後,將之輸入至無線資源分配部140。 在頻率符號化部102及112使用之通道符號化率、在資 料調變部104及114使用之資料調變方式及在擴展部106及 116使用之擴展率可依環境及細胞(扇區)而改變。 無線資源分配部140對共通控制通道、控制傳訊通道及 17 200818944 共有通道分配無線資源。 參照第5圖作說明。 舉例言之,無線資源分配部140對共通控制通道及控制 傳訊通道分配無線資源時,如結構1所示,將分配至系統之 5 全頻帶分割為以1個副載波以上之複數副載波構成之副載 波區塊,將至少1個副載波區塊分配至顯示封包傳輸之傳輸 之一單位(TTI: Transmission Time Interval)之發送槽。
又,無線資源分配部140對共有通道分配無線資源時, 分配分配有共通控制通道及控制傳訊通道以外之無線資 10 源。如此,共通控制通道及控制傳訊通道藉於橫跨全頻帶 之分離之頻率區域進行映射,可以頻率分集效果,改善接 收機之接收品質。 又,如結構2所示,對共通控制通道及控制發送訊通道 分配無線資源時,在顯示封包傳輸之傳輸之一單位(ττι· 15 Transmission Time Interval)之發送槽中,將構成該發送槽之 複數符號中之至少一部份分配至共通控制通道及控制傳訊 通道亦可。 又 ,此日寸,無線貢源分配部140對共有通道分配無線資 源時,分配分配有共通控制通道及控制通道之符號以外之 20符號。如此’藉橫跨全頻帶將共通控制通道及控制傳訊通 道映射,可以頻率分集效果,改善接收機之接收品質。 ,又,如結構3所*,無線資源分配部140對共通控制通 這及控制傳訊通道分配無線資源時,於頻率轴方向,將分 配至系統之全頻帶分割為以!個副载波以上之複數副載波 18 200818944
構成之副载波區塊,於時間軸方向,分割為複數之OFDM 符號’而以複數之副載波及複數之〇FDM符號構成頻率區 塊0 無線資源分配部140在複數頻率區塊尹選擇至少1個頻 5率區塊’將之分配至共通控制通道及控制傳訊通道亦可。 進而,將構成該頻率區塊之複數〇FDM符號中之至少一部 伤符旎分配至共通控制通道及控制傳訊通道亦可。 又,此時,無線資源分配部140對共有通道分配無線資 源時,分配分配有共通控制通道及控制傳訊通道之符號以 1〇外之符號及頻率區塊中之至少一者亦可。如此,由於於橫 跨全頻帶之分離之頻率區域將共通控制通道及控制傳訊通 逼映射,故可以頻率分集效果,改善接收機之接收品質。 IF F T部15 0對輸人之㈣進行高速逆傅立葉轉換,而進 行OFDM方式之調變。 15 ⑺附加部16G藉於發送之信號P付加保護區間,而作成 OFDM方式之符號。保賴間藉複製發送之符號前頭 端之一部份而得。 以:’分為共通控制通道、控制傳輯道及共通通道, 就無線資源之分配具體說明。 20 首先’參照第6A®〜第6L®,就對共馳制通道 線資源之分配作說明。 “、、 共通控制通道為適合細軸之所有使用者之資 胞内之使用者需要一定之場所率及一定之品質,例如需; 以預定之失誤率接收。因此,在全頻帶中僅以預定之狹小 19 200818944 頻T發送時,有該頻率之接收狀態對各使用者而言皆不 同,且依情形產生接收狀態不佳之使用者之虞。又,由於 為適合所有使用者之資訊,故無法進行於封包排程進行分 配,以發送信號之使用方法。 5 因而,在共通控制通道中,不適用封包排程,而於全 頻帶或橫跨全頻帶而分散配置之至少一部份之頻帶分配通 道。如此,可獲得頻率分集效果。 舉例言之,對共通控制通道分配無線資源時,如第6Α 圖所示,將共通控制通道分配至至少丨個發送槽,而在已進 1〇行分配之發送槽中,利用所有之全頻帶,進行發送。如此, 藉使用全頻帶,可藉頻率分集效果,改善接收機之接收品 質。 又,對共通控制通道分配無線資源時,如第6Β圖所示, 將分配至系統之全頻帶分割成以複數副載波構成之副載波 15區塊,而於至少1個副載波區塊連續映射共通控制通道。如 此,藉於頻率方向進行映射,可藉頻率分集效果,改善接 收機之接收品質。 又,對共通控制通道分配無線資源時,如第6(:;圖所示, 將結構1與結構2組合,於至少〗個發送槽之至少丨個副載波 2〇區塊映射共通控制通道。如此,藉於頻率方向進行映射, 可藉頻率分集效果,改善接收機之接收品質。 又,對共通控制通道分配無線資源時,如第61)圖所示, 將共通控制通道分配至至少i個發送槽内之一部份,在已進 仃分配之符號中,利用所有之全頻帶,進行發送。如此, 20 200818944 改善接收機之接收品 藉使用全鮮,可_率分集效果 控制通道分配無線資源時,如第6E圖所示, 5 =s別狀均料誠轉㈣缝構成之副載波 二A ’而於至少1個副载波區塊内之-部份副载波連續映射 Ά工制柄。如此’藉於頻率方向進行映射,可藉頻率 分集效果,改善接收機之接收品質。 、
10 ,對共通㈣通道分配無線資_,如第_所示, 將結構3與結構4組合’於至少i個發送槽之_部份符號的至 少1個副载波區塊之-部份副載波映射共通控制通道。如 此’藉於解方向麵映射,可藉解分集效果,改善接 收機之接收品質。 又’對共通控制通道分配無線資源時,如第犯圖所示, 於至少1個發送槽之至W個副載波區塊之一部份符號映射 15共通控制通道。此時,在各發送槽中,將要映射之共通控 • 贿道之位置配置成在至卜部份之輯波區塊中不同: 如此’藉於頻率方向及時間軸方向對共通控制通道進行映 射,除了頻率分.集效果外,亦藉時間分集效果,改善接收 機之接收品質。舉例言之,接收機高速移動時,有某一頻 20率之接收品質於某瞬間掉落之情形。此時,藉使在各副2 波區塊中,映射之共通控制頻率之位置在至少一部t之飞 載波區塊中不同,可獲得時間分集效果,而可改善接收: 質。 口口 圖所示
又,對共通控制通道分配無線資源時,如第6 H 21 200818944 將在第6G圖中說明之發送槽間隔預定時間發送預定次數亦 可。如此’藉將同樣之發送槽發送數次,除了頻率分草咬 果外’亦可藉時間分集效果,改善接收機之接收品質。此 %,%达發达槽之時間間隔依環境而適當地加以控制。舉 5例言之’在諸如移動少之辦公室之環境中,發送間隔設定 較長,而在諸如移動大之街道上之環境中,發送間隔設定 較短。又,使於第2次以後發送之發送槽之至少1個副載波
區塊之-部份符號映射之共通控制通道的位置與前次發送 之共通控制通道之位置不同亦可。 在此在第6G圖及第όΗ圖中所說明之各副栽波區塊之 共馳舰道的位置如第61圖所示,依預定之規則,預先 决疋為固疋。又’將各副載波區塊之共通控制通道之位 如第6J圖所示在各副载波任意決定亦可。 15 又’在第6H圖中,如第6K圖所示,第2次以後發送之 共通控制通道魏與第1次姻之資訊。糾,在接收機方 =士進订解調處理,以判斷是否有解調錯誤。若無解調錯 < t便控制為不接收第2:欠以後發送之共通控制通道。若 有解調錯誤時’便廢除該資訊,而將第2次以後發送之共通 控制通道再次解調(無封包合成,办㈣。 ▲又,如第6L圖所示,有解調錯誤時,亦可不放棄該資 訊’而將第2次以後發送之共通控騎道與前次接收之共通 控制通這封包合成’而再度解調(有封包合成,Type-I)。如 此,可改善接收SIR。 弟Θ中使第2次以後發送之共通控制通道發 22 200818944 5 10 15 _ 20 达與弟丨次不同之錢亦可。舉例言之,使第从以後 之共通控制通道發送以與第1次不同之圖形進行了穿刺 (puncturing㈣包村(㈣包合成„。此時,在 =收機方面’進行解_理,骑是否有解調錯誤。若叙 解調錯誤時,控制成不接收第3:欠以後料之共通控制通 =若有解調錯誤時,不廢除該資訊,而將第2次以後發送 控制通道與前次接收之共通控制通道封包合成,而 再度解調亦可。如此,可改善符號化增益。 又,在第6H圖中,使第2泠LV銘八、、, ...^ 弟夂以後餐迗之共通控制通道發 =與弟w之資訊村。舉财之,_科通控制通 =㈣㈣為2個以上而發送。於第以發送之共通控制 逼儲存資訊’而對第2次以後發送之共通控制通道若儲存 錢符號時’當fl次發送之共通控制通道之接收失敗 守,弟2次以後發送之共通控制通道便無法解調。 卜此時’藉將顯示共通控制通道之資訊分割為2個以上而 ^送’可以日守間分集效果,改善接收機之接收品質。此時, 亦可發送用以發送分_示共通控⑽道之資訊之發送槽 及儲存有冗餘符號之封包。 此時,需在發送機及接收機預先決定共通控制通道之 °〗數。預先決疋之資訊需為用以進行封包合成之封包號 瑪、穿刺(puncture)圖形及群集、顯示新或再送封包之位元。 而要顯示新或再送封包之位元是因需考慮ACK/NACK位元 錯誤’而不進行錯誤之合成之故。 接著,參照第7A圖〜第7L圖,就對控制傳訊通道之無 23 200818944 線資源之分配作說明。 控制傳成通料以在封包排程部⑶巾已排程之各使 用者為ί象而送之^就,期望細胞内之排程之特定多數 之使用者有U疋之一率及一定之品質,例如預定之錯 5誤率接收之需要。因而,不進行封包排程之應用,而於全 頻率頻域或橫跨全頻率頻域而分散配置之至少一部份之頻 率頻域分配通道。如此’可獲得頻率分集效果。 舉例5之制傳訊通道分配無線資料,如第7A 圖所示,將控制傳訊通道分配至至少⑽發送槽,而在已進 1〇行分配之發送槽巾,_所有之全躲,進行發送。如此, 藉使用全頻帶,可藉頻率分集效果,改善接收機之接收品 質。 又,對控制傳訊通道分配無線資源時,如第7B圖所示, 將分配至系統之全頻帶分割為以複數副載波構成之副載波 15區塊,而於至少1個副载波區塊連續映射控制傳訊通道。如 此,藉於頻率方向進行映射,可藉頻率分集效果, 收機之接收品質。 。接 又,對控制傳訊通道分配無線資源時,如第7€:圖所示, 將第7A圖與第7B圖組合,於至少丨個發送槽之至少〗個副載 20波區塊映射控制通道。如此,藉於頻率方向進行映射,可 藉頻率分集效果,改善接收機之接收品質。 又,對控制通道分配無線資源時,如第7D圖所示,將 控制傳訊通道分配至至少1個發送槽内之一部份符號,在已 進行分配之符號中,利用所有之全頻帶,進行發送。如此, 24 200818944 藉使用全頻帶’可藉頻率分集效果,改善接收機之接收品 質。 又,對控制通道分配無線資源時,如第7E圖所示,將 7刀配至系統之全頻帶分割成以複數副載波構成之副載波區 5塊,而於至少1個副載波區塊内之一部份副載波連續映射控 制通道。如此,藉於頻率方向進行映射,可藉頻率分集效 果,改善接收機之接收品質。 又,對控制傳訊通道分配無線資源時,如第开圖所示, 將第7C圖與第7D圖組合,於至少!個發送槽之一部份之符 H)號的❹丨個職波區塊之—部份副載波映射控制通道。如 此,猎於頻率方向進行映射,可藉頻率分集效果,改善接 收機之接收品質。 又’對控制傳訊通道分無線資源時,如第7 G圖所示,
於至V 1個电讀之至少⑽副載波區塊之一部份符號映射 15控制通道。此時,在各發送槽中,將要映射之控制傳訊通 這之位置配置為在至少—部份之副載波區塊中不同,如 此,藉於頻率方向及時間軸方向對控·訊通道進行映 載波區塊中不同,可獲得時間分集效果 質。 ^ 射,除了頻率分集效果外,亦藉時間分集效果,改善接收 機之接收品質。舉例言之,接收機高速移動時,有某一頻 率之接收品質於某瞬間掉落之情形。此時,藉使在各副載 波區塊中要映射之控制傳訊通道之位置在至少一部份之副 ’而可改善接收品 又, 對控制傳訊通道分 配無線資源時,如第7H圖所示 25 200818944 將在第7G圖中說明之發送槽間隔預定時間發送預定次數亦 可。如此,藉將同樣之發送槽發送數次,除了頻率分集效 果外,亦可藉時間分集效果,?文善接收機之接收品質。此 柃,發运發迗槽之時間間隔依環境而適當地加以控制。舉 5例言之,在諸如移動少之辦公室之環境中,發送間隔設定 較長,而在諸如移動大之街道上之環境中,發送間隔設定 較短。又,使於第2次以後發送之發送槽之至少“固副載波 區塊之-部份符號映射之共通控制通道的位置與前次發送 之共通控制通道之位置不同亦可。 1〇 在此,在第7G圖及第7H圖中所說明之各副載波區塊之 控制傳訊通道的位置如第71圖所示,依預定之規則,預先 決定為固定。又,將各副载波區塊之控制傳訊通道之位置 如弟7J圖所不在各副載波任意決定亦可。 又’在第7H圖中,如第7K圖所示,第2次以後發送之 15控制傳訊通道發送與第1次相同之資訊。此時,在接收機方 面,進行解調處理,以判斷是否有解調錯誤。若無解調錯 誤時,便控制為不接收第2次以後發送之控制傳訊通道。若 有解調錯誤時,便廢除該資訊,而將第2次以後發送之控制 傳訊通道再次4調(無封包合成,Typeq)。 20 又,如第7L圖所示,有解調錯誤時,亦可不廢除該資 訊,而將第2次以後發送之控制傳訊通道與前次接收之控制 傳訊通道封包合成,而再度解調(有封包合成,TypeeI)。如 此,可改善接收SIR。 又,在第7H圖中,使第2次以後發送之控制傳訊通道發 26 200818944 送與第1次不同之資訊亦可。舉例言之,使第2次以後發送 之控制傳訊通道發送以與第丨次不同之圖形進行了穿刺之 封包亦可(有封包合成,Type_H)。此時,在接收機方面,進 行解調處理,判斷是否有解調錯誤。若無解調錯誤時,控 5制成不接收第3次以後發送之控制傳訊通道。若有解調錯誤 時,不廢除該資訊,而將第2次以後發送之控制傳訊通道與 -人接收之共通控制通道封包合成,而再度解調。如此, 可改善符號化增益。 又,在第7H圖中,使第2次以後發送之控制傳訊通道發 10送與第1次不同之資訊亦可。舉例言之,將顯示控制傳訊通 迢之資訊分割為2個以上而發送。於第1次發送之控制傳訊 通逭儲存資訊,而對第2次以後發送之控制傳訊通道若儲存 有冗餘符號時,當第1次發送之控制傳訊通道之接收失敗 時’第2次以後發送之控制傳訊通道便無法解調。 15 此時,藉將顯示控制傳訊通道之資訊分割為2個以上而 發运,可以時間分集效果,改善接收機之接收品質。此時, 亦可發送用以發送分割顯示控制傳訊通道之資訊之發送槽 及儲存有冗餘符號之封包。 此時,需在發送機及接收機預先決定控制通道之分割 2〇數。預先決定之資訊需為用以進行封包合成之封包號碼、 穿刺圖形及群集、顯示新或再送封包之位元。需要顯示新 或再送封包之位元是因考慮ACK/NACK位元錯誤,而不進 行錯誤之合成之故。 以上,就對複數之共通控制通道及控制傳訊通道分配 27 200818944 無線資源之方法作了說明。 接著,就分配相對於複數之共通控制通道及控制傳訊 通道之無線資源的方法作說明。 在此’分為適用分時多工、併用分頻多工之情形及併 5用分碼多工之情形作說明。 首先,就適用分時多工之情形作說明。 此時,如第8圖所示,發送裝置以作為通道#1且輸入以 共通控制通道發送之發送資料的共通控制通道信號生成部 110、作為通道#2且從封包排程部128輸入控制資訊之控制 10傳汛通道化號生成部120、無線資源分配部140、IFFT部150 及保護區間插入部160構成。 無線資源分配部140具有與擴展部1〇6及116連接之切 換部131、與切換部131連接之切換控制部及直並列轉換部 132 °直並列轉換部133與IFFT150連接。 15 刀換控制部132控制成切換對每一符號或發送槽發送 之通逼。切換部131依來自切換控制部132之控制信號,切 換時間性發送之通道後,將之輸入至直並列轉換部133。 舉例言之,如第9A圖所示,切換控制部132切換成在所 分配之頻率區塊中,將時間領域分割為複數,在所分割之 2〇日㈣領域中,分割複數之共通控制通道及控制傳訊通道之 實體通道。舉例言之,切換控制部132切換成對所分割之時 間區域所含之每一符號,例如通道#1、 、 什*3、···分配共 通控制通道及控制傳訊通道之複數實體通道。 此時’於未分配共通控制通道及控制傳訊通道之無線 28 200818944 資源分配其狀實體通道,例如後述之共有通道。 如此,藉仙至少1㈣率區塊以符料級分配複數 之八通控制通道及控制傳訊通道,而藉頻率分集效果改善 接收品質。 5 又舉例5之,如第9β圖所示,切換控制部134亦可切 換成對每-發送槽,於該發送槽所含之頻率區塊之預定 OFDM付齡配複數之共通控制通道、控制傳訊通道或由 兩者構成讀數實體通道作為通道#1、#2。 此%於未分配共通控制通道及控制傳訊通道之無線 10貢源分配其他實體通道,例如後述之共有通道。如此,藉 /刀配複數之共通控制通道、控制傳訊通道或兩者,可使用 全頻帶,發送共通控制通道及控制傳訊通道,以頻率分集 效果’改善接收機之接收品質。 接著,就併用分頻多工之情形作說明。此時,說明當 15僅可在前述分時多工可多工之實體通道數少時,與分時多 工併用之發送方法。 併用分頻多工時之發送裝置與參照第8圖說明之發送 裝置及無線資源分配部140之結構不同。無線資源分配部 140具有與擴展部106及116連接之副載波映射部134及與副 20載波映射部134連接之副載波映射控制部135。副載波映射 部134與IFFT部150連接。 副載波映射控制部135決定映射之複數共通控制通道 及控制傳訊通道之副載波後,將該結果輸入至副載波映射 部U4。副載波映射部134依輸入之副載波之資訊,映射複 29 200818944 數共通控制通道及控制傳訊通道。 舉例言之,如第11A圖所示,副載波映射控制部⑶將 頻率區塊之頻帶分割為複數頻帶,而於每一分割之頻帶分 配複數共通控制通道及控制傳訊通道。進一步,將頻率區 5塊之時間領域分割為複數,將分配至每一分割之時間領域 之複數共通控制通逼及控制傳訊通道以時間比率變更亦 可。 舉例言之,副載波映射控制部135在所選擇之複數頻率 區塊中,將各頻率區塊之頻率頻率進行2分割,將發送槽進 1〇行3分割,於每一分割之區塊,例如於通道#1、#2、#3、…#6 分配複數共通控制通道、控制傳訊通道或兩者。 如此,藉使用複數頻率區塊,於分割有各頻率區塊之 頻帶之各頻帶分配共通控制通道及控制傳訊通道,可藉頻 率分集效果’改善接收機之接收品質。 15 又,如第11B圖所示,副載波映射控制部135以發送槽 等級’於該發送槽所含之頻率區塊之預定〇FDM符號分配 複數共通控制通道、控制傳訊通道或兩者作為通道#1、#2、 #3、#4亦可。 舉例言之’副載波映射控制部135於所分配之頻率區塊 20之預定0FDM符號分配複數共通控制通道、控制傳訊通道 或兩者。此時,於未分配共通控制通道及控制傳訊通道之 無線資源分配如後述之共有通道之其他實體通道,以時間 比率進行切換。 如此,藉以頻率區塊等級,分配複數共通控制通道、 30 200818944 控制傳訊通道或兩者,可使用橫跨全頻帶之分散之一部 份,發送共通控制通道及控制傳訊通道,而可藉頻率分集 效果,改善接收機之接收品質。 接著,就併用符號多工之情形作說明。 5 併用符號多工時之發送裝置與參照第8圖說明之發送 裝置及無線資源分配部140之結構不同。無線資源分配部 140具有與擴展部106及116連接之分碼多工部137及與分碼 多工部137連接之分碼多工控制部136。分碼多工部137與 IFFT部150連接。 10 分碼多工控制部136進行對藉不同之擴展符號擴展之 擴展部106及116之輸出信號進行分碼多工的控制。分碼多 工部137對輸入之通道分碼多工。 如第13圖所示’分碼多工控制部136以發送槽等級於發 送槽所含之OFDM符號中之預定〇FDM符號分配複數共通 15控制通道、控制傳訊通适或兩者作為通道#1、#2,進行符 號多工。 此時’於未分配有共通控制通道及控制傳訊通道之無 線資源分配其他實體通道,例如後述之共有通道。 如此,藉使用複數之頻率區塊,對共通控制通道及控 20傳制通這進行符號多工,而可藉頻率分集效果,改善接收 機之接收品質。 接著,就對共有通這之無線資源之分配作說明。 由於共有通道為適合各使用者之資訊,故可適用封包 排程。無線資源分配部140於頻率軸方向將分配至系統之全 31 200818944 頻帶分割為1個或複數個副載波,於時間轴方向分割為^固 或複數個OFDM符號,於碼轴方向分割為H@或複數個碼, 而以1個或複數個副载波、複數個OFDM符號及複數個碼構 成頻率區塊’以該頻率區塊為單位分配無線資源。 5 又,無線貧源分配部14〇進行時間領域及頻率領域之封 包排私,以在複數之頻率區塊中選擇至少丨個頻率區塊。並 將封包排程之結果通知接收台。 又,無線貧源分配部14〇依來自接收台之反饋資訊,例 如接收通道狀nSIR,分配最適當之頻率區塊。 10 如此,對各使用者,可動態變更分配之頻率區塊,而 可分配通道狀態佳之頻率區塊。因此,可藉多使用者分集 效果,改善接收機之接收特性。 參照第14圖,說明為8個使用者之例。即,說明將對於 8個使用者之各共有通道分配至無線資源之情形。 15 錄資源分配部140將分配至系統之全頻帶分割為8個 =構成頻率區塊,並於每-發送槽依各使用者之接收狀 悲’進行無線資源之分配。在此,頻率區塊係指在各發送 槽中,將系統頻帶分割為複數頻帶時作成之無線資源之分 配單位。 20 X’無«源分配部14〇於發送至各使用者之資訊量不 =時,依資料速率分配頻率區塊亦可。舉例言之,依諸如 愚速之資料速率之大檔案尺寸之下載及諸如低速之資料速 1之諸如聲音之低速發送速率的信號’分配頻率區塊。此 時,若為高速之資料速率時,「要發送之封包之尺寸」較頻 32 200818944 率區塊尺寸大’若為低速之資料速率時,「要發送之封包之 尺寸」較頻率區塊尺寸小。 茶照第15圖,說明對高速之資料速率之使用者分配數 線資源之情形。 1 由於為高速之資料速率時,「要發送之封包之尺寸」較 頻率區塊尺寸大,故無線資源分配部MG在發送槽中,分配 複數之頻率區塊(塊)。舉例言之,對高速之資料速率之使用 者#1’在某發讀巾,分配3個解區塊,且在某發送槽中, 分配4個頻率區塊。 10 15 20 接著’參照第16圖,說明對低速之資料速率之使用者 分配無線資源之情形。 由於為低速之資料速率時,「要發送之封包之尺寸」較 ’員率區塊尺寸小’故無線資源分配部刚匯集低速資料速率 之使用者’分配至丨個頻率區塊。由於「要發送之封包之尺 =」較頻率區塊尺寸小,故低速資料速率之個者無法以 I送1個頻率區塊之資訊填補。然而,僅使用頻率區塊之一 4份而使剩餘者^置而發送時,則造成無線資源之浪費。 因而’匯集低速資料率之使用者,分配至1個頻率區 塊。舉例言之’無線資源分配部140將低速資料速率之使用 者#9及#1〇分配至同一頻率區塊,而多工發送。如此,可以 多使用者分集效果,改善接收品質。 又’無線資源分配部140對低速資料速率之使用者分配 無線資源時’在同一發送槽所含之複數頻率區塊中橫跨至 少2個頻率區塊分配亦可。當於1個頻率區塊匯集低速資料 33 200818944 率之使用者而分配時,由於不限分配接收狀態佳之使用者 之集合,故有多使用者分集效果惡化之情形。 此時,便橫跨複數個頻率區塊,分配無線資源。舉例 言之,如第17A圖所示,在同一發送槽所含之複數頻率區塊 5中橫跨至少2個頻率區塊分配低速資料率之使用者#9、 #10、#11及#12。如此,可獲得頻率分集效果,而使接收機 之接收品質提高。 又,在第17A圖中就對低速資料速率之使用者之共有通 道之無線資源分配作了說明,而相同之無線資源分配法於 10 對移動速度快之使用者或接收狀態極差之使用者進行分配 時亦有效。這是由於移動速度快之使用者通道變動相當 快’而封包排程之無線資源分配無法追隨其變動,而無法 獲得多使用者分集效果之改善果之故。又,接收狀態極差 之使用者以非常低速之資料速率為條件,故有僅分配特定 15之頻率區塊之一部份,無法獲得足夠之符號化增益,而使 特性惡化之情形。如第17B圖所示,對以上條件之使用者在 同一發送槽所含之複數頻率區塊中至少橫跨2個頻率區塊 分配。如此,可獲得頻率分集效果,而可使接收機之接收 品質提局。 20 接著,參照第18圖,說明於多播通道分配無線資源之 情形。若為多播通道時,從複數之發送機,對某特定之使 用者發送資料。 如結構例1所示,無線資源分配部14〇對多播通道分配 無線資源時,在顯示封包發送之發送之一單位(TTI: 34 200818944 分配至構成該槽送
Transmission Time Interval)之發送槽中’ 槽之複數符號之至少一部份。 谈以外之實體通道 又,此時,無線資源分配部140對多播 分配無線資源時,分配分配有多播通道之付號以外之符 4令,故可以頻率 5 號。如此,由於橫跨全頻率帶映射多播通道 分集效果,改善接收機之接收品質。 又,如結構例2所示,無線f源分⑽14G對多播通運 分配無線資源時,亦可在顯示封包發送之發送之單位 (TTI: Transmission Time Interval)之發送槽中,分配至構成 10該發送槽之複數符號中之至少一部份,而使用複數之發送 槽,分配成發送複數次,例如2次相同之發送槽。 又,此時,無線資源分配部140對多播以外之實體通迢 分配無線貧源時,分配分配有多播通道之符號以外之符 號。如此,由於橫跨全頻帶映射通道,故玎以頻率分集效 15果,改善接收機之接收品質。進而,亦玎獲得時間分集之 效果。 又,在結構例2中,使第2次以後發送之多播通道發送 與第1次相同之資訊。此時,在接收機方面,進行解調處理, 以判斷疋否有解調錯誤。若無解調錯誤時,便控制為不接 20收第2次以後發送之多播通道。舉例言之,對位於發送機附 近之使用者夕為可丨次接收之情形。對此種情形之使用者, 藉控制為不接收第2次以後發送之多播通道,可抑制電池之 消耗。 有解調錯誤時,將該資 Λ廢除,將第2次以後發送之多 35 200818944 - 5 播通道再度解調。又,有解調錯誤時,亦可不廢除該資訊, 而將第2次以後發送之多播通道與前次接收之多播通道封 包合成,而再度解調。如此,可改善接收SIR。 又,在結構例2中,使第2次以後發送之多播通道發送 與第1次不同之資訊亦可。舉例言之,使第2次以後發送之 多播通道發送以與第1次不同之圖形進行了穿孔之封包亦 可。此時,在接收機方面,進行解調處理,判斷是否有解 調錯誤。若無解調錯誤時,控制成不接收第2次以後發送之 多播通道。舉例言之,對位於發送機附近之使用者多為可1 10 次接收之情形。對此種情形之使用者,藉控制為不接收第2 次以後發送之多播通道,可抑制電池之消耗。 有解調錯誤時,亦可不廢除該資訊,而將第2次以後發 送之多播通道與前次接收之多播通道封包合成,而再度解 調。如此,可改善符號化增益。 15 • 又,在結構例2中,使第2次以後發送之多播通道發送 與第1次不同之資訊亦可。舉例言之,將顯示多播通道之資 訊分割為2個以上而發送。於第1次發送之多播通道儲存資 訊,而對第2次以後發送之多播通道若儲存有冗餘符號時, 當第1次發送之多播通道之接收失敗時,第2次以後發送之 20 多播道便無法解調。 此時,藉將顯示多播通道之資訊分割為2個以上而發 送,可以時間分集效果,改善接收機之接收品質。此時, 亦可發送用以發送分割顯示多播通道之資訊之發送槽及儲 存有冗餘符號之封包。 36 200818944 此時,需在發送機及接收機預先決定多播通道之分割 數。預先決定之資訊需為用以進行封包合成之封包穿碼、 穿刺圖形及群集、顯示新或再送封包之位元。需要顯示新 或再送封包之位元是因考慮ACK/NACK位元錯誤,而不進 5 行錯誤之合成之故。 接著’就對共有通道分配無線資源之方法作說明。無 線資源分配部140在分配有無線資源之頻率區塊中,使共有 通道多工。 首先’就對高速資料速率之使用者分配無線資源之方 10 法作說明。 舉例言之,無線資源分配部140對高速資料速率之使用 者’依頻率、時間排程之結果,於頻率區塊内,使丨使用者 之信號多工。舉例言之,無線資源分配部140如第19圖所示 將分時多工與分頻多工組合,使丨使用者之信號多工。 15 接著’參照第2〇圖,就對低速資料速率之使用者分配 無線資源之方法作說明。 舉例言之’無線資源分配部140對低速資料速率之使用 者,依頻率、時間排程之結果,於頻率區塊内,對複數使 用者之號進行分時多工。如此,可藉頻率分集效果,使 2〇 接收品質提高。 又,舉例言之,無線資源分配部140對低速資料速率之 使用者,依頻率、時間排程之結果,於頻率區塊内,對複 數使用者之信號進行分頻多工亦可。如此,可藉時間分集 效果,使接收品質提高。 37 200818944 又,舉例言之,無線資源分配部140對低速資料速率之 使用者,依頻率、時間排程之結果,於頻率區塊内,對複 數使用者之信號進行分碼多工亦可。如此,相較於分時多 重工及分頻多工,可獲得時間分集效果及頻率分集效果, 5 而可使接收機之接收品質提高。又,藉適用諸如QPSK、 BPSK之低速資料調變方式,可減低因正交性之崩壞造成之 碼間干擾的影響。 又,舉例言之,無線資源分配部140對低速資料速率之 使用者,依頻率、時間排程之結果,於頻率區塊内,組合 10 分時多工、分頻多工及分碼多工而使複數使用者之信號多 工亦可。 接著,具體說明之。 如上述,無線資源分配部140對低速資料速率之使用者 如第21圖所示,於頻率區塊内對複數使用者之信號進行分 15 間多工。如此,在低速移動率之使用者多之環境中,可藉 頻率分集效果,使接收品質提高。 另一方面,無線資源分配部140對高速資料速率之使用 者如第22A圖所示,將分時多工與分頻多工組合,而使頻率 區塊内之複數使用者之信號多工。 20 又,無線資源分配部140對高速資料速率之使用者如第 22B圖所示,將分時多工與分碼多工組合,而使頻率區塊内 之複數使用者之信號多工亦可。 又,無線資源分配部140對低速資料速率之使用者,將 分時多工、分頻多工及分碼多工組合,而使頻率區塊内之 38 200818944 複數使用者之信號多工亦可。 舉例言之,無線資源分配部140如第23A圖及第23B圖 所示在^間領域及頻率領域中,使頻率區塊内之複數使 用者信號多工。第23人圖為分配連續之時間領域之情形,第 5 23B圖為分配間隔之時間領域之情形。 又’無線資源分配部140如第24圖所示,在時間領域及 頻率領域中,選擇任意由副載波及〇FDM符號構成之區 塊’而使頻率區塊内之複數使用者之信號多工亦可。 又’無線資源分配部140如第25A圖及第25B圖所示, 10在時間·領域及碼領域中,使頻率區塊内之複數使用者信號 多工亦可。第25A圖為分配連續之頻率領域之情形(Hybrid TDM/CDM),第25B圖為分配間隔之頻率領域之情形 (Hybrid TDM/CDM)。 又,無線資源分配部140如第26A圖及第26B圖所示, 15 在頻率領域及碼領域中,使頻率區塊内之複數使用者信號 多工亦可。第26A圖為分配連續之時間領域之情形(Hybrid FDM/CDM),第25B圖為分配間隔之時間領域之情形 (Hybrid FDM/CDM) 〇 無線資源分配部140如第27A圖及第27B圖所示,在時 20 間領域、頻率領域及碼領域中,使頻率區塊内之複數使用 者信號多工亦可。第27A圖為分配連續之頻率領域之情形 (Hybrid TDM/FDM/CDM),第27B圖為分配間隔之頻率領域 之情形(Hybrid TDM/FDM/CDM)。 如上述,藉分割頻率區塊之時間領域、頻率領域及碼 39 200818944 領域’於分副之各領域分配使用者之信號,可進行頻率區 塊内之複數使用者之多工。 接著,參照第28圖,就本發明之發送裝置100之動作作 說明。 5 以共通控制通道發送之資訊輸入至通道符號化部 102。在通道符號化部102中,依預先設定之通道符號化率, 對輸入之資訊進行通道符號化(步驟S27〇2)。 接著’在資料調變部1〇4中,對已進行通道符號化之資 訊,依預先設定之資料調變方式,進行資料調變(步驟 10 S2704)〇 然後,擴展部106依預先設定之擴展率,將已進行資料 調變之資訊擴展(步驟S2706)。 另一方面,在封包排程部128中,依輸入之各使用者之 發送資訊及各使用者之接收品質,進行使用者之選擇 '對 15所選出之使用者使用之資料調變方式及符號化率之決定 (步驟S2708)。 接著,在通道符號化部122中,依以封包排程部128決 疋之符號化率,對發送至各使用者之資訊,進行通道符號 化(步驟S2710)。 2〇 然後,在資料調變部1〇4中,依以封包排程部128決定 之貝料調變方式,對已進行通道符號化而要發送至各使用 者之貪訊’進行資料調變(步驟S2712)。 接著,擴展部106依以封包排程部128決定之擴展率, 將已進行㈣調變而要發送至各使用者之資訊擴展(步驟 40 200818944 S2714)。 又,封包排程部128將所選擇之使用者之資訊、所選擇 之資料調變方式及符號化率等之資訊輸入至符號化部112。 通道符號化部112依預先設定之通道符號化率,對已輸 5 入之資訊進行通道符號化(步驟S2716)。 接著,在資料調變部1〇4中,對已進行通道符號化之資 訊,依預先設定之資料調變方式,進行資料調變(步骤 S2718)。 然後,擴展部106依預先設定之擴展率,將已進行資料 10 調變之資訊擴展(步驟S2720)。 之後,無線資源分配部140依用於通道類別、資料速 率、移動率等之分配之輸入資訊(判斷基準),將以共通控制 通道發送之資訊、所選擇之使用者之資訊、所選擇之資料 調變方式及符號化率等之資訊及發送至各使用者之資訊分 15 配至無線資源(步驟S2722)。 接著,生成OFDM信號(步驟S2724),將之發送。 本發明之發送裝置及無線資源分配方法可適用於行動 通信系統。 【圓式簡單說^明】 2〇 第1 A圖係_示適用擴展之0FDM通信方式之說明圖。 第1B圖係顯示適用擴展之〇FDM通信方式之說明圖。 第2圖係顯示實體通道之分類之說明圖。 第3圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第4圖係顯示接收品質等級、資料調變方式及符號化率 41 200818944 之組合之說明圖。 第5圖係顯示共通控制通道、控制傳訊通道及共有通道 之無線資源之分配之說明圖。 第6A圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 - 5 圖。 . 第6B圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6 C圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 ⑩ 圖。 10 第6D圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6E圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6F圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 15 圖。 第6G圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 • 圖。 弟6H圖係顯不共通控制通道之無線貧源之分配的說明 圖。 20 第61圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 ’ 圖。 第6J圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第6K圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 42 200818944 圖。 第6 L圖係顯示共通控制通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7A圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 5 圖。 第7B圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7C圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 10 第7D圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7E圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7F圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 15 圖。 第7G圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7H圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 20 第Ή圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7J圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第7Κ圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 43 200818944 圖。 第7L圖係顯示控制傳訊通道之無線資源之分配的說明 圖。 第8圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 5 第9A圖係顯示分時多工之適用例之說明圖。 第9B圖係顯示分時多工之適用例之說明圖。 第10圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第11A圖係顧示分頻多工之併用例之說明圖。 第11B圖係顯示分頻多工之併用例之說明圖。 10 第12圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之塊圖。 第13圖係顯示分碼多工之適用例之說明圖。 第14圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第15圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第16圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 15 第17A圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第17B圖係顯示共有通道之無線資源之分配的說明圖。 第18圖係顯示多播通道及其他實體通道之無線資源之 分配的說明圖。 第19圖係顯示高速資料速率使用者之多工之說明圖。 20 第20圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 第21圖係顯示高速資料速率使用者之多工之說明圖。 第22A圖係顯示高速移動率之使用者之多工之說明圖。 第22B圖係顯示高速移動率之使用者之多工之說明圖。 第23A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 44 200818944 第23B圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說_。 第24圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 f25A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 = 25B圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 5 第26A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 第26B圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 第27A圖係顯示低速資料速率使用者之多工之說明圖。 第27B圖係顯示共有通道之無線資源之分配之說明圖。 第28圖係顯示本發明一實施例之發送裝置之動作之流 10 程圖。 【主要元件符號說明】 100···發送裝置 128···封包排程部 102…通道符號化部 130…共有通道信號生成部 104···資料調變部 131···切換部 106…擴展部 132…切換控制部 110…共通控制通道信號生成部 133·..直並列轉換部 112···通道符號化部 134···副載波映射部 114···資料調變部 135…副載波映射控制部 116…擴展部 12〇·.·控制傳訊通道信號生成部 136…分碼多工控制部 137…分碼多工部 122···通道符號化部 140···無線資源分配部 124· ··資料調變部 150...IFFT 部 126···擴展部 160…保護區間插入部 45
Claims (1)
- 200818944 十、申請專利範圍: 1. 一種發送裝置,係用以發送複數副載波者,包含有: 無線資源分配機構,係依實體通道之種類,對各實 體通道分配無線資源者; 5 發送機構,係藉前述分配之無線資源,發送以各實 體通道發送之資訊者;及 排程機構,係依顯示各使用者之接收品質,選擇要 發送之使用者。 2· —種發送裝置,係用以發送複數副載波者,包含有: 1〇 無線資源分配機構,係依實體通道之種類,對各實 體通道分配無線資源者;及 發送機構,係藉前述分配之無線資源,發送以各實 體通道發送之資訊者; 前述無線資源分配機構對共通控制通道及用以發 15 送顯示所選出之使用者之控制資訊之通道中至少一 者,分配已分割分配至自身系統之全頻帶的複數副載波 區塊中之至少1個副載波區塊。 3· —種發送裝置,係用以發送複數副載波者,包含有: 無線資源分配機構,係依實體通道之種類,對各實 20 體通道分配無線資源者;及 發送機構,係藉前述分配之無線資源,發送以各實 體通道發送之資訊者; 前述無線資源分配機構對共通控制通道及用以發 送顯示所選出之使用者之控制資訊之通道中的至少一 46 200818944 者,依由已分割分配至自身系統之全頻帶之複數副載波 及複數符號構成之頻率區塊,分配無線資源。 4. 如申請專利範圍第3項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構對共通控制通道及用以發送前述控制資訊之 5 通道中至少一者,分配構成前述頻率區塊之複數符號中 之至少一部份。 5. 如申請專利範圍第4項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構對共通控制通道及用以發送顯示所選出之使 用者之控制資訊之通道中的至少一者,分配發送槽所含 10 之頻率區塊之預定符號。 6. 如申請專利範圍第5項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構對共通控制通道或用以發送顯示所選出之使 用者之控制資訊之通道中的至少一者,分配前述發送槽 所含之頻率區塊之預定符號的位置,使前述位置在至少 15 —部份之前述副載波區塊中是不同的。 7. 如申請專利範圍第6項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構對複數發送槽分配用以發送前述控制資訊之 通道。 8. 如申請專利範圍第7項之發送裝置,其中前述無線資源 20 分配機構將用以發送前述控制資訊之通道分配至與前 次所發送之發送槽不同之符號位置。 9. 如申請專利範圍第7項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構對複數發送槽分配用以發送已分割之前述控 制資訊之通道。 47 200818944 • 5 參 10·—種發送裝置,係用以發送複數副載波者,包含有: 無線資源分配機構,係依實體通道之種類,對各實 體通道分配無線資源者;及 發送機構,係藉前述分配之無線資源,發送以各實 體通道發送之資訊者; 前述無線資源分配機構對多播通道分配發送槽中 之預定符號。 • 11·如申請專利範圍第10項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構對複數發送槽分配相對於前述多播通道之通 10 道。 12. 如申請專利範圍第11項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構將用以發送前述多播之通道分配至與前次所 發送之發送槽不同之符號位置。 13. 如申請專利範圍第11項之發送裝置,其中前述無線資源 15 分配機構對複數發送槽分配用以發送藉已分割之前述 多播發送之資料的通道。 14·如申請專範圍第1項之發送裝置,其中前述排程機構在 時間領域及頻率領域中進行封包排程,且決定由已分割 分配至自身系統之全頻帶的複數副載波及複數符號構 20 成之頻率區塊中之至少1個,作為對共有通道分配之頻 率區塊。 15·如申請專利範圍第1項之發送裝置,其中前述排程機構 決定用於對所選出之使用者發送的無線參數。 16.如申請專利範圍第14項之發送裝置,其中前述無線資源 48 200818944 分配機構於前述頻率區塊内,將發送至複數使用者之信 號於頻率軸方向上將分割分配至系統之全頻帶分割至i 個或複數個副載波之各副載波,且於時間轴方向上分割 為1個或複數個符號之各符號,並且於碼轴方向分割為i 5 個或複數個碼之各碼,且依以1個或複數個副載波、複 數符號及複數碼構成之頻率區塊分配無線資源。 17·如申明專利範圍第14項之發送裝置,其中前述無線資源 • 分配機構依資料速率及移動率之中至少一者分配頻率 區塊。 18·如中請專利範圍第15項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構依前述資料速率,於發送槽所含之複數頻率區 塊分配。 19.如申請專利範圍第17項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構依前述資料速率,將發送至複數使用者之信號 15 分配至1個頻率區塊。 • 2G·如巾料利範圍第19項之發送裝置,其中前述無線資源 分配機構於發送槽所含之複數頻率區塊分配。 21· —種無線賁源分配方法,係用以發送複數副载波之發送 裝置之無線資源分配方法,且該無線資源分配方法包 20 含: 接收步驟,係接收顯示接收品質之資訊; 決疋步驟,係依前述接收品質,決定要發送之使用 者; 無線貧源分配步驟,係依實體通道之種類,對各實 49 200818944 體通道分配無線資源;及 發送步驟,係藉前述分配之無線資源,將以各實體 通道發送之資訊發送至前述要發送之使用者。 22·如申請專利範圍第21項之無線資源分配方法,其中前述 5 無線資源分配步驟具有以下之步驟,即,對共通控制通 道及用以發送顯示所選出之使用者之控制資訊之通道 中的至少一者,分配已分割分配至自身系統之全頻帶之 複數副載波區塊中的至少1個。 23·如申請專利範圍第22項之無線資源分配方法,其中前述 10 無線資源分配步驟具有以下之步驟,即,對共通控制通 道或用以發送顯示所選出之使用者之控制資訊之通道 中的至少一者,依由已分割分配至自身系統之全頻帶之 複數副載波及複數符號構成之頻率區塊,分配無線資 源。 15 24·如申請專利範圍第22項之無線資源分配方法,其中前述 無線資源分配步驟具有以下之步驟,即,對共通控制通 道及用以發送顯示所選出之使用者之控制資訊之通道 中的至少一者,分配發送槽所含之前述頻率區塊之預定 符號的位置,使前述位置在至少一部份之前述副載波區 20 塊中是不同的。 25. 如申請專利範圍第24項之無線資源分配方法,其中前述 無線資源分配步驟具有對複數發送槽分配用以發送前 述控制資訊之通道之步驟。 26. 如申請專利範圍第21項之無線資源分配方法,更包含: 50 200818944 封包排程步驟,係在時間領域及頻率領域中進行封 包排程;及 決定步驟,係依前述封包排程,於由已分割分配至 自身系統之全頻帶之複數副載波及複數符號構成之頻 5 率區塊中,對共有通道決定分配之頻率區塊。 27.如申請專利範圍第26項之無線資源分配方法,其中前述 無線資源分配步驟係於前述頻率區塊内,將發送至複數 使用者之信號於頻率軸方向上將分配至系統之全頻帶 胃 分割為1個或複數個副載波之各副載波,且於時間轴方 10 向上分割為1個或複數個符號之各符號,並且於碼軸方 向上分割為1個或複數個碼之各碼,且依以1個或複數個 副載波、複數符號及複數碼構成之頻率區塊分配無線資 源。 28·如申請專利範圍第21項之無線資源分配方法,更包含對 15 多播通道分配發送槽之預定符號的步驟。 51
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