專利名稱:基站和發(fā)送方法
技術領域:
本發(fā)明涉及無線通信的技術領域,特別涉及在進行頻率調(diào)度及多載波傳 輸?shù)耐ㄐ畔到y(tǒng)中使用的基站和發(fā)送方法。
背景技術:
在這種技術領域中,實現(xiàn)高效率地進行高速大容量通信的寬帶的無線接 入變得日益重要。特別地,從在下行鏈路中有效地抑制多路徑衰落,同時進 行高速大容量通信等觀點來說,多載波方式、更具體地說是正交頻分復用
(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing )方式令人矚目。而且, 從提高頻率利用效率從而提高吞吐量等觀點來說,還提出了在下一代的系統(tǒng) 中進行頻率調(diào)度。
如圖1所示,系統(tǒng)中可使用的頻帶被分割為多個資源塊(在圖示的例子 中被分割為三個),各個資源塊包含一個以上的副載波。資源塊也被稱為頻率 組塊(chunk )。終端被分配了一個以上的資源塊。頻率調(diào)度根據(jù)從終端報告 的下行鏈路導頻信道的每個資源塊的接收信號質(zhì)量或信道狀態(tài)信息(CQI: Channel Quality Indicator;信道質(zhì)量標示符),通過對信道狀態(tài)良好的終端優(yōu) 先地分配資源塊,從而提高系統(tǒng)整體的傳輸效率或吞吐量。在進行頻率調(diào)度 的情況下,需要將調(diào)度的內(nèi)容通知給終端,通過控制信道(也稱為Ll/L2控 制4言4M言道或隨^各控制信道(associated control channel))進4亍這種通知。而 且,使用這種控制信道,在進行了調(diào)度的資源塊中使用的調(diào)制方式(例如, QPSK、 16QAM、 64QAM等)、信道編碼信息(例如,信道編碼率等)以及 混合自動重發(fā)請求(HARQ: Hybrid Auto Repeat ReQuset)也被發(fā)送。有關將 頻帶劃分為多個資源塊,對每個資源塊改變調(diào)制方式的技術,例如記載于非 專利文件1中。
非專利文件1: P. Chow, J. Cioffi, J. Bingham, "A Practical Discrete Multitone Transceiver Loading Algorithm for Data Transmission over Spectrally Shaped Channel" , IEEE Trans. Commun. Vol.43 , No.2/3/4, February/March/April
4199
發(fā)明內(nèi)容
發(fā)明要解決的課題
一方面,在將來的下一代的無線接入方式中,也許要求準備寬窄不同的 各種各樣的頻帶,終端能夠根據(jù)場所或用途來利用各種各樣的頻帶。這種情 況下,終端可接收的帶寬也根據(jù)用途和價格而準備寬窄不同的各種各樣的頻 帶。如果在這種情況下也適當?shù)剡M行頻率調(diào)度,則能夠期待提高頻率利用效 率及吞吐量。但是,在現(xiàn)有的通信系統(tǒng)中可使用的頻帶以固定的頻帶作為前 提,所以在對基站一側(cè)和終端一側(cè)準備寬窄不同的各種各樣的頻帶的情況下, 還未確立在完全容許所有的組合的基礎上,將調(diào)度的內(nèi)容適當?shù)赝ㄖo終端 或用戶的具體方法。
另 一方面,假設對所有終端共用的某個特定的資源塊被固定地分配給控 制信道,則由于終端的信道狀態(tài)一般在每個資源塊中不同,所以擔心通過終 端無法良好地接收控制信道。此外,在控制信道被分散到所有資源塊的情況 下,也許哪個終端都能夠以某個程度的接收質(zhì)量接收控制信道,但難以期待 該程度以上的接收質(zhì)量。因此,期望將控制信道更高質(zhì)量地傳輸?shù)浇K端。
而且,在進行調(diào)制方式及信道編碼率自適應地變更的自適應調(diào)制編碼 (AMC: Adaptive Modulation and Coding)控制的情況下,發(fā)送控制信道所 需的碼元數(shù)對每個終端有所不同。這是因為,根據(jù)AMC的組合,每1碼元 所傳輸?shù)男畔⒘坎煌?。此外,也在研究在將來的系統(tǒng)中,用在發(fā)送端及接收 端分別準備的多個天線發(fā)送接收不同的信號。這種情況下,在用各個天線通 信的各個信號中可能需要調(diào)度信息等上述控制信息。因此,這種情況下,不 僅發(fā)送控制信道所需的碼元數(shù)對每個終端有所不同,而且根據(jù)終端所使用的 天線數(shù)也有可能不同。在要用控制信道傳輸?shù)男畔⒘繉γ總€終端不同的情況 下,就高效率地使用資源來說,需要利用在控制信息量的變動上可靈活應對 的可變格式(format),但擔心這樣將增大發(fā)送端及接收端的信號處理負擔。 相反地,在格式被固定的情況下,需要配合最大信息量而確??刂菩诺缹S?的字段(field)。但是,這樣的話,即使在控制信道專用的字段中產(chǎn)生了空閑, 這部分的資源也沒有被用于數(shù)據(jù)傳輸,反而違背了資源的有效利用的要求。 因此,期望簡單并且高效率地傳輸控制信道。
5本發(fā)明為了處理上述問題的至少一個而完成,該課題是,在其中所分配 的頻帶被分割為多個頻率塊、各個頻率塊包含多個在其內(nèi)包括一個以上的副 載波的資源塊、終端使用一個以上的頻率塊進行通信的通信系統(tǒng)中,提供對 可通信的、帶寬不同的各種各樣的終端高效率地傳輸控制信道的基站和發(fā)送 方法。
用于解決課題的方案
為了解決上述課題,本發(fā)明的基站,
采用在包含多個其內(nèi)包括一個以上的副載波的資源塊的頻帶中進行頻率
調(diào)度的多載波方式,其特征之一在于,包括
基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定用于對信道狀態(tài)良好的 通信終端分配一個以上的資源塊的調(diào)度信息的頻率調(diào)度器;
對發(fā)送所述調(diào)度信息的控制信道進行編碼及調(diào)制的裝置;
根據(jù)調(diào)度信息,將控制信道和數(shù)據(jù)信道進行頻率復用的復用裝置;以及
以多載波方式發(fā)送所述復用裝置的輸出信號的裝置。
本發(fā)明的發(fā)送方法,
用于進行頻率調(diào)度的、多載波方式的基站,其特征之一在于, 基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定用于對信道狀態(tài)良好的 通信終端分配一個以上的包含一個以上副載波的資源塊的調(diào)度信息, 對發(fā)送所述調(diào)度信息的控制信道進行編碼及調(diào)制, 根據(jù)調(diào)度信息,將控制信道和數(shù)據(jù)信道進行頻率復用, 將進行了頻率復用的信號以多載波方式發(fā)送。
根據(jù)本發(fā)明,可以將控制信道和其他信道、例如數(shù)據(jù)信道進行頻率復用 而發(fā)送。此外,在控制信道和其他信道之間能夠進行發(fā)送功率的交換,所以 能夠增大基站覆蓋的區(qū)域的覆蓋范圍。
發(fā)明效果
根據(jù)本發(fā)明的實施例,在其中所分配的頻帶被分割為多個頻率塊、各個 頻率塊包含多個其內(nèi)包括一個以上副載波的資源塊、終端使用 一個以上的頻 率塊進行通信的通信系統(tǒng)中,能夠?qū)崿F(xiàn)對可通信的、帶寬不同的各種各樣的 終端高效率地傳輸控制信道的基站和發(fā)送方法。
圖1是表示頻率調(diào)度的說明圖。
圖2是表示本發(fā)明的一實施例中使用的頻帶的說明圖。 圖3是表示本發(fā)明的一實施例的基站裝置的局部方框圖。
圖4A是表示與一個頻率塊有關的、控制信道生成單元的局部方框圖。 圖4B是表示與一個頻率塊有關的、其他控制信道生成單元的局部方框
圖5是表示控制信道的發(fā)送方法的說明圖。
圖6是表示控制信道的發(fā)送方法的說明圖。
圖7A是表示控制信道和其他信道的復用方法的說明圖。
圖7B是表示控制信道和其他信道的復用方法的說明圖。
圖8是表示控制信道的發(fā)送方法的說明圖。
圖9是表示本發(fā)明的一實施例的終端的局部方框圖。
圖10是表示本發(fā)明的 一 實施例的動作例子的流程圖。
標號說明
31頻率塊分配控制單元 32頻率調(diào)度單元
33- x頻率塊x中的控制信令信道生成單元
34- x頻率塊x中的數(shù)據(jù)信道生成單元 35廣播信道(或?qū)ず粜诺?生成單元 i一x與頻率塊x有關的第1復用單元
37第2復用單元
38第3復用單元
39其他信道生成單元
40快速傅立葉逆變換單元
41發(fā)送功率控制單元
50循環(huán)前綴附加單元
81載波頻率同步(synchronizing)單元
82濾波單元
83循環(huán)前綴除去單元
84快速傅立葉變換單元(FFT)
85 CQI測定單元
786廣播信道解碼單元
87控制信道解碼單元 88數(shù)據(jù)信道解碼單元 332控制信息產(chǎn)生單元 334傳輸路徑編碼器 336數(shù)據(jù)調(diào)制單元 338、 340重復控制單元 342刪截(puncture)單元
具體實施例方式
下面,參照
本發(fā)明的實施例。
再有,在用于說明實施例的所有附圖中,具有相同功能的部分使用相同 標號,省略重復的說明。
圖2表示本發(fā)明的一實施例中使用的頻帶。為了便于說明,使用了具體 的數(shù)值,但數(shù)值不過是簡單的一例,也可以使用各種各樣的數(shù)值。作為提供 給通信系統(tǒng)的頻帶(整個發(fā)送頻帶)的一例,其具有20MHz的帶寬。該整個 發(fā)送頻帶包含四個頻率塊1 4,各個頻率塊包含多個其內(nèi)包括一個以上的副 載波的資源塊。在圖示的例子中,示意地表示在各個頻率塊中包含多個副載 波的情況。在本實施例中,作為進行通信的帶寬,準備有5MHz、 lOMHz、 15MHz及20MHz的四種,終端使用一個以上的頻率塊,以四個中的任何一 個帶寬進行通信。在通信系統(tǒng)內(nèi)進行通信的終端也許無論在四個頻帶的哪個 頻帶都可進行通信,也許只能以某個帶寬進行通信。但是,需要至少在5MHz 的頻帶能夠通信。
在本實施例中,將數(shù)據(jù)信道(共享數(shù)據(jù)信道)的調(diào)度內(nèi)容通知給終端的 控制信道(Ll/L2控制信令信道)由最小帶寬(5MHz)構成,控制信道在各 個頻率塊中被獨立地準備。例如,在用頻率塊1進行通信的情況下,以5MHz 的帶寬進行通信的終端能夠接收用頻率塊1準備的控制信道,獲得調(diào)度的內(nèi) 容。對于終端能夠用哪個頻率塊來通信,例如也可以用廣播信道而預先通知。 此外,在通信開始后,使用的頻率塊也可以被變更。在以lOMHz帶寬進行通 信的終端用頻率塊1及2進行通信的情況下,終端能夠使用相鄰的兩個頻率 塊,接收在頻率塊1及2中所準備的雙方的控制信道,獲得lOMHz范圍內(nèi)的調(diào)度的內(nèi)容。以15MHz的帶寬進行通信的終端使用相鄰的三個頻率塊,在用
頻率塊l、 2及3進行通信的情況下,終端能夠接收在頻率塊l、 2及3中所 準備的所有控制信道,獲得15MHz范圍內(nèi)的調(diào)度的內(nèi)容。以20MHz的帶寬 進行通信的終端能夠完全接收在所有的頻率塊中所準備的控制信道,獲得 20MHz范圍內(nèi)的調(diào)度的內(nèi)容。
在圖中,在有關控制信道的頻率塊中表示了四個離散的塊,它表示控制 信道分散到這些頻率塊中的多個資源塊中被映射的情況。后面論述有關控制 信道的具體的映射例子。
圖3表示本發(fā)明的一實施例的基站的局部方框圖。在圖3中,描述了頻 率塊分配控制單元31、頻率調(diào)度單元32、頻率塊1中的控制信令信道生成單 元33-1及數(shù)據(jù)信道生成單元34-1、…頻率塊M中的控制信令信道生成單元 33-M及數(shù)據(jù)信道生成單元34-M、廣播信道(或?qū)ず粜诺?生成單元35、與 頻率塊1有關的第1復用單元l-l、…與頻率塊M有關的第1復用單元l-M、 第2復用單元37、第3復用單元38、其他信道生成單元39、快速傅立葉逆 變換單元40 (IFFT)、發(fā)送功率控制單元41及循環(huán)前綴(CP)附加單元50。
頻率塊分配控制單元31基于從終端(可以是移動終端,也可以是固定終 端)報告的有關可通信的最大帶寬的信息,確認該終端使用的頻率塊。頻率 塊分配控制單元31管理各個終端和頻率塊之間的對應關系,將該內(nèi)容通知給 頻率調(diào)度單元32。對于能夠以某個帶寬通信的終端用哪個頻率塊進行通信較 好,也可以事先用廣播信道廣播。例如,廣播信道對于以5MHz的帶寬通信 的用戶,可以許可使用頻率塊l、 2、 3、 4的任何一個頻帶'也可以將使用限 制為它們中的任何一個。此外,對于以lOMHz的帶寬通信的用戶,許可使用 頻率塊(1, 2)、 (2, 3)或(3, 4)那樣的相鄰的兩個頻率塊的組合??梢?許可使用所有這些頻率塊,或者也可以將使用限制為頻率塊的某些組合。對 于以15MHz的帶寬進行通信的用戶,許可使用頻率塊(1, 2, 3)或(2, 3, 4)那樣的相鄰的三個頻率塊的組合??梢栽S可使用兩者,或者也可以將使用 限制為其中一個組合。對于以20MHz的帶寬進行通信的用戶,使用所有的頻 率塊。如后述那樣,可使用的頻率塊也可以根據(jù)規(guī)定的跳頻模式(hopping pattern)而在通信開始后#1變更。
頻率調(diào)度單元32在多個頻率塊的各個頻率塊中進行頻率調(diào)度。 一個頻率 塊內(nèi)的頻率調(diào)度,基于從終端報告的每個資源塊的信道狀態(tài)信息CQI,決定調(diào)度信息,以對信道狀態(tài)良好的終端優(yōu)先地分配資源塊。此外,頻率調(diào)度單元32也可以基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定在同一子幀中進行復用的用戶數(shù)。例如,通過減少在同一子幀中進行復用的用戶數(shù),能夠增大每個控制信道的發(fā)送功率,例如,對于位于小區(qū)邊緣附近的移動臺,也可以使其接收控制信道。因此,可以增大基站覆蓋的區(qū)域的覆蓋范圍。
頻率塊1中的控制信令信道生成單元33-1僅使用頻率塊1內(nèi)的資源塊,
構成用于將頻率塊l內(nèi)的調(diào)度信息通知給終端的控制信令信道。其他的頻率塊也同樣地僅使用該頻率塊內(nèi)的資源塊,構成用于將該頻率塊內(nèi)的調(diào)度信息通知給終端的控制信令信道。
頻率塊l中的數(shù)據(jù)信道生成單元34-1生成使用頻率塊1內(nèi)的一個以上的資源塊傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信道。由于頻率塊1在一個以上的終端(用戶)中被共享,所以在圖示的例子中準備了 N個數(shù)據(jù)信道生成單元1-1~N。對于其他的頻率塊,也同樣地生成共享(sharing)該頻率塊的終端的數(shù)據(jù)信道。
與頻率塊l有關的第1復用單元l-l對與頻率塊l有關的信號進行復用。這種復用至少包含頻率復用。后面論述控制信令信道及數(shù)據(jù)信道怎樣被復用。其他的第1復用單元l-x也同樣地對用頻率塊x傳輸?shù)目刂菩帕钚诺兰皵?shù)據(jù)信道進行復用。
第2復用單元37進行根據(jù)規(guī)定的跳頻模式變更各種各樣的復用單元1-x(x=l,…,M)在頻率軸上的位置關系的動作。
廣播信道(或?qū)ず粜诺?生成單元35生成諸如基站數(shù)據(jù)的、用于通知給所屬終端的廣播信息。在控制信息中也可以包含表示終端的可通信的最大頻帶和該終端可使用的頻率塊之間的關系的信息。在可使用的頻率塊被各種各樣地變更的情況下,在廣播信息中也可以包含表示頻率塊怎樣地變化的、指定跳頻模式的信息。再有,尋呼信道可以用與廣播信道相同的頻帶發(fā)送,也可以用各個終端所使用的頻率塊發(fā)送。
其他信道生成單元39生成除了控制信令信道及數(shù)據(jù)信道之外的信道。例如,其他信道生成單元39生成導頻信道。
第3復用單元38根據(jù)需要,將各個頻率塊的控制信令信道及數(shù)據(jù)信道與廣播信道和/或其他信道進行復用。
發(fā)送功率控制單元31控制對控制信道和數(shù)據(jù)信道所分配的發(fā)送功率。
快速傅立葉逆變換單元40對從第3復用單元38輸出的信號進行快速傅
10立葉逆變換,進4于OFDM方式的調(diào)制。
循環(huán)前綴附加單元50在OFDM方式調(diào)制后的碼元中附加保護間隔(guard interval),生成發(fā)送碼元。發(fā)送碼元例如也可以通過將OFDM碼元的末尾(或開頭)的一連串的數(shù)據(jù)附加在開頭(或末尾)而形成。
在圖4A中,表示一個頻率塊(第x頻率塊)的控制信道生成單元33-x。x為1以上M以下的整數(shù)??刂菩诺郎蓡卧?3-x包括重復發(fā)送控制單元338、控制信息產(chǎn)生單元332、傳輸路徑編碼器334、以及數(shù)據(jù)調(diào)制單元336。
重復發(fā)送控制單元338決定在1個無線幀內(nèi)進行分配的控制信道的數(shù)目,并進行對控制信息產(chǎn)生單元332的控制。即,由多個子幀構成發(fā)送時間間隔(TTI: Transmission Time Interval),在該子幀中配置相同的控制比特(LongTTI )。重復發(fā)送控制單元338決定在1個無線幀內(nèi)將控制信道發(fā)送多少次。這種情況下,復用單元1-1根據(jù)決定后的控制信道的數(shù)目,在1個無線幀內(nèi)對控制信道進行復用。其結(jié)果,在l個無線幀內(nèi),控制信道被發(fā)送一次或多次。例如,對于位于小區(qū)邊緣等的下行鏈路的、接收功率較弱的用戶分配2倍以上的子幀。對于TTI的子幀的分配信息,例如通過較高層的信令通知給接收端、例如移動臺。
這種情況下,重復發(fā)送的控制信道被用相同的發(fā)送格式發(fā)送。
例如,在重復發(fā)送控制單元338決定了在1個無線幀內(nèi)進行兩次分配的情況下,如圖5所示,在1個無線幀內(nèi)分配兩次控制信道。即,在1TTI中,相同的Ll/L2控制信息被發(fā)送兩次?;蛘撸部墒褂酶偷膫鬏斅窂骄幋a,進行編碼并發(fā)送。在圖5中,表示了控制信道和數(shù)據(jù)信道被時間復用的情況,但也可以適用于被頻率復用的情況。
控制信息產(chǎn)生單元332基于在重復發(fā)送控制單元338中決定的、在1個無線幀內(nèi)進行分配的控制信道的數(shù)目,生成控制信息。對于從控制信息產(chǎn)生單元332輸入的控制信息,傳輸路徑編碼器在復用的子幀中總是用相同的方法進行編碼,并將其輸入到數(shù)據(jù)調(diào)制單元336。其結(jié)果,基站總是發(fā)送相同的信號。因此,在發(fā)送端,能夠減小開銷,在接收端,通過進行控制比特的合成處理,能夠改善接收SINR,能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量。此外,在接收端,能夠在接收到控制信道的時刻進行解調(diào)。即,無論哪個定時都可以解調(diào)。其結(jié)杲,能夠增大基站覆蓋的區(qū)域的覆蓋范圍。
此外,也可以將控制信道生成單元33-x如圖4B所示地構成。在圖4B
ii中,表示一個頻率塊(第X頻率塊)的其他控制信道生成單元33-X。
X為1
以上M以下的整數(shù)??刂菩诺郎蓡卧?3-x包括控制信息產(chǎn)生單元332、傳 輸路徑編碼器334、刪截單元342、重復發(fā)送控制單元340、以及數(shù)據(jù)調(diào)制單 元336。
在該例子中,在1個無線幀內(nèi)控制信道被發(fā)送一次或多次的情況下,對 于復用的幀使用不同的刪截模式進行發(fā)送。
并進行對刪截單元342的控制。即,重復發(fā)送控制單元340決定在1個個無 線幀內(nèi)將控制信道發(fā)送多少次。也就是說,采用低編碼率(導入重復因子)。 這種情況下,復用單元1-1根據(jù)決定的控制信道的數(shù)目,在l個無線幀內(nèi)對 控制信道進行復用。其結(jié)果,在l個無線幀內(nèi),控制信道被發(fā)送1次或多次。 這種情況下,重復發(fā)送的控制信道用相同的發(fā)送格式被發(fā)送。
從控制信息產(chǎn)生單元332輸入的控制信息在傳輸路徑編碼器334中被編 碼,并被輸入到刪截單元342。刪截單元342基于由重復發(fā)送控制單元340 決定的、在1個無線幀內(nèi)進行分配的控制信道的數(shù)目,用在復用的子幀中不 同的刪截it式進行刪截。其結(jié)果,如圖6所示,重復發(fā)送的控制信道被用不 同的刪截模式發(fā)送。在圖6中,表示控制信道和數(shù)據(jù)信道被時間復用的情況, 但也適用于被頻率復用的情況。
由此,可以發(fā)送低編碼率的一部分碼字(code word)。在接收端,通過 進行控制信息的合成處理,改善編碼增益,所以能夠提高特性。因此,與沒 有進行刪截的情況相比,能夠降低差錯率。此外,能夠降低接收端的處理延 遲時間。
圖7A表示數(shù)據(jù)信道及控制信道的映射例子。圖示的映射例子是有關一 個頻率塊和一個子幀的例子,相當于第1復用單元l-x的輸出內(nèi)容(但是, 導頻信道等被第3復用單元38復用)。 一個子幀例如可以與一個發(fā)送時間間 隔(TTI)對應,也可以與多個TTI對應。由一個或多個碼元構成資源塊,該 資源塊通過圖3的頻率調(diào)度單元32,被分配給信道狀態(tài)良好的終端。
例如,控制信道和其他信道、例如數(shù)據(jù)信道被時間復用(TDM)。在圖 7A中,表示在同一子幀內(nèi)進行復用的用戶數(shù)為4的情況。例如,將控制信道 映射到子幀的前半部分、例如第2碼元。由此,與后面論述的、將控制信道 和其他信道進行了頻率復用的情況比較,能夠縮短移動臺的處理延遲。在圖7A所示的例子中,移動臺在對第2碼元進行了解調(diào)的階段,能夠判斷是否需 要數(shù)據(jù)信道的解調(diào)。
此外,能夠縮短接收控制信道的時間,所以移動臺不需要在其他的時間
進行接收處理,可變?yōu)檩p《敬睡眠(micro-sleep )。
此外,例如,如圖7B所示,也可以將控制信道和其他信道進行頻分復 用(FDM)。在圖7B中,表示在同一子幀內(nèi)進行復用的用戶數(shù)為4的情況。 由此,由于可進行控制信道和數(shù)據(jù)信道之間的發(fā)送功率的交換,所以能夠增 大覆蓋范圍。假設使整體的發(fā)送功率一定,在時間復用的情況下,在為了對 距基站遠的位置的用戶發(fā)送控制信息而增加發(fā)送功率的情況下,必須減少對 其他用戶的控制信息的發(fā)送功率。但是,在頻分復用的情況下,在為了對距 基站遠的位置的用戶發(fā)送控制信息而增加發(fā)送功率的情況下,由于在同 一時 間數(shù)據(jù)信道被復用,所以能夠減少數(shù)據(jù)信道的發(fā)送功率。吞吐量因減少數(shù)據(jù) 信道的發(fā)送功率而下降,但與減少控制信息的發(fā)送功率的情況相比,并沒有 重大的問題。
發(fā)送功率控制單元41控制對控制信道和數(shù)據(jù)信道分配的發(fā)送功率。例 如,發(fā)送功率控制單元41對每個資源塊或每個副載波進行發(fā)送功率控制。如 圖8所示,發(fā)送功率控制單元41使總的功率一定,對控制信道分配較大的發(fā) 送功率,對數(shù)據(jù)信道分配較小的發(fā)送功率。即,將對數(shù)據(jù)信道分配的一部分 功率分配給控制信道。由此,可以增大基站覆蓋的區(qū)域的覆蓋范圍。此外, 能夠降低接收端的處理延遲。這種方法能夠適用于控制信道和數(shù)據(jù)信道被頻 率復用的情況。
此外,對于控制信道,也可以進行自適應波束控制。由此,能夠增大覆 蓋范圍。
圖9表示在本發(fā)明的一實施例中使用的移動終端的局部方框圖。在圖9 中,描述了載波頻率同步單元81、濾波單元82、循環(huán)前綴(CP)除去單元 83、快速傅立葉變換單元(FFT) 84、 CQI測定單元85、廣播信道(或?qū)ず?信道)解碼單元86、控制信道解碼單元87、以及數(shù)據(jù)信道解碼單元88。
載波頻率同步單元81適當?shù)卣{(diào)整接收頻帶的中心頻率,以能夠接收對終 端分配的頻率塊的信號。
濾波單元82對接收信號進行濾波。
循環(huán)前綴除去單元83從接收信號中除去保護間隔,并從接收碼元中提取有效碼元部分。
快速傅立葉變換單元(FFT) 84對有效碼元中包含的信息進行快速傅立 葉變換,并進行OFDM方式的解調(diào)。
CQI測定單元85測定接收信號中包含的導頻信道的接收功率電平 (level ),并將測定結(jié)果作為信道狀態(tài)信息CQI反饋給基站。對頻率塊內(nèi)的所 有的每個資源塊進行CQI,將它們?nèi)繄蟾娼o基站。
廣播信道(或?qū)ず粜诺?解碼單元86對廣播信道進行解碼。在包含尋呼 信道的情況下,還對尋呼信道進行解碼。
控制信道解碼單元87對接收信號中包含的控制信道進行解碼,并提取調(diào) 度信息、有關共享數(shù)據(jù)信道的數(shù)據(jù)調(diào)制、信道編碼率及HARQ的信息。在調(diào) 度信息中,包含表示對發(fā)往該終端的共享數(shù)據(jù)信道是否分配了資源塊的信息, 在分配的情況下,包含表示資源塊號的信息等。
數(shù)據(jù)信道解碼單元88基于從控制信道提取出的信息,對接收信號中包含 的共享數(shù)據(jù)信道進行解碼。也可以根據(jù)解碼結(jié)果,向基站報告肯定響應(ACK)
或否定響應(NACK)。
圖IO是表示本發(fā)明的一實施例的動作例子的流程圖。作為一例,假設帶 有能夠以10MHz的帶寬通信的移動終端UEl的用戶進入了以MMHz的帶寬 進行通信的小區(qū)或扇區(qū)。假設通信系統(tǒng)的最低頻帶為5MHz,如圖2所示, 整個頻帶被劃分為四個頻率塊1 4。
在步驟Sll中,終端UE1接收來自基站的廣播信道,確認本終端可使用 的頻率塊有哪些。也可以用包含全部20MHz的頻帶的中心頻率的5MHz的頻 帶發(fā)送廣播信道。由此,具有不同的可接收帶寬的任何終端都可以容易地接 收廣播信道。對于用10MHz的帶寬通信的用戶,廣播信道許可使用頻率塊(1, 2)、 (2, 3)或(3, 4)那樣相鄰的兩個頻率塊的組合??梢栽S可使用全部的 組合,也可以限制為使用其中一個組合。作為一例,Wi設許可使用頻率塊2、
在步驟S12中,終端UE1接收下行鏈路導頻信道,測定與頻率塊2、 3 有關的接收信號質(zhì)量。對各個頻率塊中包含的多個資源塊中的每個進行測定, 將全部的測定作為信道狀態(tài)信息CQI報告給基站。
在步驟S21中,基站基于從終端UE1及其他終端報告的信道狀態(tài)信息 CQI,對每個頻率塊進行頻率調(diào)度。由頻率塊分配控制單元(圖3的31 )確
14認及管理從頻率塊2或3傳輸發(fā)往UE1的數(shù)據(jù)信道。
在步驟S22中,基站根據(jù)調(diào)度信息而對每個頻率塊形成控制信令信道。在控制信令信道中包含非特定控制信道及特定控制信道。
在步驟S23中,根據(jù)調(diào)度信息,從基站對每個頻率塊發(fā)送控制信道及共享數(shù)據(jù)信道。
在步驟S13中,終端UE1接收用頻率塊2及3傳輸?shù)男盘枴T诓襟ES14中,對用頻率塊2接收到的控制信道進行解碼,提取調(diào)度信息、與共享數(shù)據(jù)信道有關的數(shù)據(jù)調(diào)制、信道編碼率及HARQ的信息。同樣地對用頻率塊3接收到的控制信道進行解碼,提取調(diào)度信息、與共享數(shù)據(jù)信道有關的數(shù)據(jù)調(diào)制、信道編碼率及HARQ的信息。在任^f可一個調(diào)度信息中,都包含表示對發(fā)往終端UE1的共享數(shù)據(jù)信道是否分配了資源塊的信息,以及在被分配的情況下表示資源塊號的信息等。在對發(fā)往本終端的共享數(shù)據(jù)信道中沒有分配任何的資源塊的情況下,終端UE1返回到等待狀態(tài),等待接收控制信道。
在對發(fā)往本終端的共享數(shù)據(jù)信道分配了任何的資源塊的情況下,在步驟S15中,終端UE1基于從控制信道提取出的信息,對接收信號中包含的共享數(shù)據(jù)信道進行解碼。還可以根據(jù)解碼結(jié)果,對基站報告肯定響應(ACK)或否定響應(NACK)。以后重復同樣的步驟。
為了便于說明,將本發(fā)明劃分成幾個實施例進行了說明,但各個實施例的劃分在本發(fā)明中并不是實質(zhì)性的,也可以根據(jù)需要而使用兩個以上的實施例。為了促進發(fā)明的理解而使用具體的數(shù)值例進行了說明,但不限于此,這些數(shù)值不過是簡單的 一例,也可以使用合適的任何值。
以上,參照特定的實施例說明了本發(fā)明,但各個實施例不過是筒單的例示,本領域技術人員當然能夠理解各種各樣的變形例、修正例、替代例、置換例等。為了便于說明,本發(fā)明的實施例的裝置使用功能性的方框圖進行了說明,但這樣的裝置也可以用硬件、軟件或它們的組合來實現(xiàn)。本發(fā)明不限于上述實施例,包含各種各樣的變形例、修正例、替代例、置換例等而不脫離本發(fā)明的精神。
本國際申請要求基于2006年6月19日申請的日本專利申請第2006-169455號的優(yōu)先權,將2006-169455號的全部內(nèi)容引用于本國際申請。
15工業(yè)實用性
本發(fā)明的基站和發(fā)送方法可以適用于無線通信系統(tǒng)。
權利要求
1. 一種基站,采用在包含多個其內(nèi)包括一個以上的副載波的資源塊的頻帶中進行頻率調(diào)度的多載波方式,其特征在于,包括基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定用于對信道狀態(tài)良好的通信終端分配一個以上的資源塊的調(diào)度信息的頻率調(diào)度器;對發(fā)送所述調(diào)度信息的控制信道進行編碼及調(diào)制的裝置;根據(jù)調(diào)度信息,將控制信道和該控制信道以外的信道進行頻率復用的復用裝置;以及以多載波方式發(fā)送所述復用裝置的輸出信號的裝置。
2. 如權利要求1所述的基站,其特征在于,還包括決定在1個無線幀內(nèi)分配的控制信道的數(shù)目的重復發(fā)送控制裝置,所述復用裝置根據(jù)所決定的控制信道的數(shù)目,在1個無線幀內(nèi)對控制信 道進行復用。
3. 如權利要求2所迷的基站,其特征在于, 重復發(fā)送的控制信道以同 一發(fā)送格式被發(fā)送。
4. 如權利要求1所述的基站,其特征在于,還包括對于所復用的子幀用不同的刪截模式進行刪截的刪截裝置, 重復發(fā)送的控制信道用不同的刪截模式被發(fā)送。
5. 如權利要求1所述的基站,其特征在于,還包括控制對所述控制信道和數(shù)據(jù)信道分配的發(fā)送功率的發(fā)送功率控 制裝置。
6. 如權利要求1所述的基站,其特征在于,所述頻率調(diào)度器基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定在同一 子幀中進行復用的用戶數(shù)。
7. 如權利要求1所述的基站,其特征在于, 對于所述控制信道,進行自適應波束控制。
8. —種發(fā)送方法,用于進行頻率調(diào)度的、多載波方式的基站,其特征在于,基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定用于對信道狀態(tài)良好的通信終端分配一個以上的包含一個以上副載波的資源塊的調(diào)度信息, 對發(fā)送所述調(diào)度信息的控制信道進行編碼及調(diào)制, 根據(jù)調(diào)度信息,將控制信道和數(shù)據(jù)信道進行頻率復用, 將進行了頻率復用的信號以多載波方式發(fā)送。
全文摘要
在包含多個其內(nèi)包括一個以上的副載波的資源塊的頻帶中進行頻率調(diào)度的多載波方式的基站,包括基于從各個通信終端報告的信道狀態(tài)信息,決定用于對信道狀態(tài)良好的通信終端分配一個以上的資源塊的調(diào)度信息的頻率調(diào)度器;對發(fā)送調(diào)度信息的控制信道進行編碼及調(diào)制的裝置;根據(jù)調(diào)度信息,將控制信道和其他信道進行頻率復用的復用裝置;以及以多載波方式發(fā)送所述復用裝置的輸出信號的裝置。
文檔編號H04W72/04GK101491153SQ20078002684
公開日2009年7月22日 申請日期2007年6月14日 優(yōu)先權日2006年6月19日
發(fā)明者三木信彥, 佐和橋衛(wèi), 樋口健一 申請人:株式會社Ntt都科摩