BRPI0812557B1 - Método para transmitir informação de confirmação positiva/negativa em um sistema de comunicação móvel - Google Patents

Método para transmitir informação de confirmação positiva/negativa em um sistema de comunicação móvel Download PDF

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Ki Jun Kim
Dong Wook Roh
Dae Won Lee
Joon Kui Ahn
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Abstract

método para transmitir sinal de espalhamento em sistema de comunicação móvel a presente invenção se refere ao espalhamento de um primeiro sinal usando uma pluralidade de códigos de espalhamento, multiplexação do primeiro sinal de espalhamento pela multiplexação por divisão de códigos, transmissão do primeiro sinal multiplexado através de uma pluralidade de recursos de freqüência vizinhos a um símbolo ofdm de um primeiro conjunto de antena, espalhamento de um segundo sinal usando uma pluralidade de códigos de espalhamento, multiplexação do segundo sinal de espalhamento pela multiplexação por divisão de códigos, transmissão do segundo sinal multiplexado através de uma pluralidade de recursos de freqüência vizinhos ao símbolo ofdm do primeiro conjunto de antena, transmissão do primeiro sinal multiplexado através de uma pluralidade de recursos de freqüência vizinhos a um símbolo ofdm de um segundo conjunto de antena, e transmissão do segundo sinal multiplexado através de uma pluralidade de recursos de freqüência vizinhos ao símbolo ofdm do segundo conjunto de antena, onde o primeiro sinal multiplexado é transmitido em recursos da freqüência que se avizinham aos recursos de freqüência em que o segundo sinal multiplexado é transmitido.

Description

“MÉTODO PARA TRANSMITIR INFORMAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO POSITIVA/NEGATIVA EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL”
Campo Técnico
A presente invenção se refere a um sistema de comunicação móvel, e mais particularmente, para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel.
Fundamentos da Técnica
Recentemente, a procura de serviços de comunicação sem fio aumentou abruptamente devido à generalização dos serviços de informação e comunicação, o advento de vários serviços multimídia e do surgimento de serviços de alta qualidade. Para lidar ativamente com a demanda, a capacidade de um sistema de comunicação deveria ser aumentada. A fim de fazer isso, os métodos para encontrar novas bandas de frequências disponíveis e aumentar a eficiência dos recursos disponíveis em ambientes de comunicação sem fio são considerados.
Muito empenho e atenção têm sido feitos para pesquisar e desenvolver tecnologia de antenas múltiplas. Neste, o ganho de diversidade é obtido ao adicionalmente obter uma área espacial para a utilização de recursos com uma pluralidade de antenas previstas para um transceptor ou aumentar a capacidade de transmissão transmitindo dados em paralelo através de cada antena.
Um exemplo de tecnologia de antenas múltiplas é um regime de múltipla entrada múltipla saída (MIMO). O esquema MIMO indica um sistema de antena com múltiplas entradas e saídas, adquirindo uma quantidade de informações, transmitindo informações diferentes através de cada antena transmissora, e aumentando a confiabilidade das informações de transporte que utilizam sistemas de codificação, como STC (códigos de espaço-tempo), STBC (códigos de bloqueio de espaço-tempo), SFBC (códigos de bloqueio de espaço-frequência) e similares.
Espalhamento
Problema Técnico
A presente invenção é direcionada para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel.
Recursos adicionais e vantagens da invenção serão definidos na descrição que se segue, e em parte será visível a partir da descrição, ou pode ser aprendido através da prática da invenção. Os objetivos e as outras vantagens da invenção serão realizados e atingidos pela estrutura especialmente indicada na descrição escrita e reivindicações do mesmo, bem como os desenhos anexos.
Solução Técnica
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2/23
Para atingir essas e outras vantagens, de acordo com a finalidade da presente invenção, tal como consagrado e amplamente descrito, a presente invenção é incorporada em um método para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, o método compreendendo a espalhamento de um primeiro sinal usando uma pluralidade de códigos de espalhamento, onde a pluralidade de espalhamento de códigos tem um fator de espalhamento, a multiplexação da primeira espalhamento do sinal por divisão de código de multiplexação, transmissão do primeiro sinal multiplexado por meio de uma pluralidade de recursos de frequência vizinhos de um símbolo OFDM de um primeiro conjunto de antenas, divulgando um segundo sinal usando uma pluralidade de códigos de espalhamento, onde a pluralidade de espalhamento de códigos tem um fator de espalhamento, a multiplexação da espalhamento do segundo sinal por divisão de código de multiplexação, transmitindo o segundo sinal multiplexado por meio de uma pluralidade de recursos de frequência vizinhos do símbolo OFDM do primeiro conjunto de antenas, transmitindo o primeiro sinal multiplexado por meio de uma pluralidade de recursos de frequência vizinhos de um símbolo OFDM de uma segunda antena definida, e transmitir o segundo sinal multiplexado por meio de uma pluralidade de recursos de frequência vizinhos do símbolo OFDM do segundo conjunto de antenas, onde o primeiro sinal multiplexado é transmitido sobre os recursos de frequência que os recursos frequência vizinhos que o segundo sinal é transmitido multiplexado.
De preferência, o primeiro sinal multiplexado e o segundo sinal multiplexado são, respectivamente, transmitidos na frequência de dois recursos vizinhos. Preferencialmente, o fator de espalhamento é 2.
Em um aspecto da invenção, o primeiro conjunto de antena é o bloqueio de frequência espacial codificado pela aplicação de um espaço de código de bloco de frequência para cada par de vizinhos dos recursos de frequência de um símbolo OFDM, onde a primeira antena compreende duas antenas. Em outro aspecto da invenção, o conjunto segunda antena é a frequência espacial bloco codificado pela aplicação de um espaço de código de bloco de frequência para cada par de vizinhos dos recursos de frequência de um símbolo OFDM, onde o conjunto segunda antena inclui duas antenas.
De preferência, os sinais multiplexados transmitidos através do primeiro conjunto de antenas e os sinais multiplexados transmitidos através do segundo conjunto de antenas são transmitidos através de recursos de frequências diferentes, respectivamente. Preferencialmente, os sinais multiplexados
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3/23 transmitidos através do primeiro conjunto de antena e os sinais multiplexados transmitidos através do segundo conjunto de antena são transmitidos através, respectivamente, de diferentes símbolos OFDM.
Em um aspecto adicional da invenção, o primeiro sinal multiplexado e o segundo sinal multiplexado são transmitidos alternadamente por um primeiro conjunto de antena e um segundo conjunto de antena definidos através de recursos de frequência independentes repetidamente. De preferência, o primeiro sinal multiplexado e o segundo sinal multiplexado são transmitidos em um total de 3 vezes usando o primeiro conjunto de antena e o segundo conjunto de antena ligados alternadamente.
Em um aspecto da invenção, o primeiro conjunto de antena compreende uma primeira antena e uma segunda antena de um grupo de quatro antenas, e o segundo conjunto de antena compreende uma terceira antena e uma quarta antena do grupo de quatro antenas.
Em outro aspecto da invenção, o primeiro conjunto de antena compreende uma primeira antena e uma terceira antena de um grupo de quatro antenas, e o segundo conjunto de antena inclui uma segunda antena e uma quarta antena do grupo de quatro antenas.
Em um aspecto adicional da invenção, o primeiro conjunto de antena e o segundo conjunto de antena compreendem uma antena, respectivamente.
É preciso entender que tanto a descrição geral acima eo seguinte descrição detalhada da invenção atual são exemplares e explicativos e destinam-se a fornecer mais explicações sobre a invenção reivindicada.
Efeitos vantajosos
De acordo com a modalidade da presente invenção, a transmissão de um espalhamento de sinal efetivamente em um sistema de comunicação móvel é adquirido.
Descrição dos Desenhos
Os desenhos que acompanham, que são incluídos para fornecer uma maior compreensão da invenção e são incorporados e constituem uma parte desta especificação, ilustram modalidades da invenção e, juntamente com a descrição, servem para explicar os princípios da invenção. Características, elementos e aspectos da invenção que são referenciados pelos mesmos numerais em diferentes figuras representam características, elementos ou aspectos iguais, equivalentes ou similares de acordo com uma ou mais modalidades.
FIG. 1 é um diagrama explicando um exemplo de um método para aplicar
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4/23 um esquema SFBC/FSTD em um sistema de comunicação móvel de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 2 é um diagrama explicando um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 3 é um diagrama explicando um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 4 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 5 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 6 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 7 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 8 é um diagrama explicando mais um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 9 é um diagrama explicando um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para repetidamente transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 10 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para repetidamente transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 11 é um diagrama explicando um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 12 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de
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5/23 comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 13 é um diagrama explicando um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos de OFDM em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
FIG. 14 é um diagrama explicando um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos de OFDM em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção em que um regime de SFBC/FSTD é aplicado ao sinal de espalhamento.
Modo da Invenção
A presente invenção é direcionada para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação sem fio.
Serão feitas agora referências em pormenores sobre modalidades preferenciais da presente invenção, um ou mais exemplos das quais são ilustrados nas figuras em anexo. É preciso entender que a descrição detalhada a seguir da invenção atual é exemplar e explicativa e destina-se a fornecer mais explicações sobre a invenção reivindicada. A seguinte descrição detalhada inclui detalhes para fornecer uma compreensão completa da presente invenção.
No entanto, é evidente para aqueles versados na técnica que a presente invenção pode ser incorporada sem esses detalhes. Por exemplo, terminologias predeterminadas são usadas principalmente para a seguinte descrição, sem a necessidade de serem limitadas, e podendo ter os mesmos significados no caso de serem chamadas de terminologias arbitrárias.
Para evitar a falta de clareza da presente invenção, as estruturas ou dispositivos conhecidos em público são omitidos ou representados como um diagrama de blocos e/ou fluxograma focados nas funções essenciais das estruturas ou dispositivos. Sempre que possível, os mesmos números de referência serão utilizados ao longo dos desenhos para se referir às peças iguais ou semelhantes.
As seguintes modalidades, elementos e características da presente invenção são combinados na forma prescrita. Cada um dos elementos ou características deve ser considerado como seletivo a menos que haja menção específica e explícita. Cada um dos elementos ou características pode ser implementado sem serem combinados com outros. E, é capaz de construir uma modalidade da presente invenção, combinando elementos parciais e/ou características da presente invenção. A ordem das operações explicadas nas modalidades seguintes da presente invenção pode ser alterada. Algumas
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6/23 configurações parciais ou características de uma modalidade prescrita podem ser incluídas em outra modalidade e/ou pode ser substituída por configurações correspondentes ou recursos de outra modalidade.
Neste espalhamento, as modalidades da presente invenção são descritas principalmente com referência à transmissão de dados e recepção de relações entre uma estação base e um terminal. Neste caso, a estação base tem um significado de um nó terminal de uma rede, que realiza diretamente a comunicação com o terminal. Neste espalhamento, uma operação específica descrita como realizado por uma estação de base pode ser realizada por um nó superior da estação de base. Ou seja, entende-se que diversas operações realizadas por uma rede, que incluem uma pluralidade de nós de rede, incluindo uma estação base, para a comunicação com um terminal, podem ser realizadas pela estação base ou outros nós da rede, exceto a estação base. Estação de Base pode ser substituído por tal terminologia como uma estação fixa, Nó B, eNó B (ENB), ponto de acesso e afins. E, terminal pode ser substituído por tal terminologia como UE (equipamento do usuário), MS (estação móvel), MSS (estação de assinante móvel) e afins.
Além disso, a antena e o tempo/recurso de frequências para a transmissão de sinais em um sistema de comunicação móvel podem ser usados de maneira a ser definida como uma estrutura de transmissão fixada. Na descrição a seguir, uma estrutura de transmissão de antena de recursos e a frequência são explicados por considerar um caso em que o esquema SFBC (código de bloqueio de frequência espaço) é aplicável. No entanto, o mesmo método pode estar disponível para uma estrutura de transmissão para recursos de antena e tempo. E, entende-se que o esquema STBC (código de bloqueio de tempo espaço) é aplicável a última estrutura em vez de SFBC.
FIG. 1 é um diagrama explicando um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD em um sistema de comunicação móvel de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 1, um método para a obtenção de 4 graus de diversidade de transmissão de antena é implementado usando uma pluralidade de antenas de transmissão, por exemplo, quatro antenas de transmissão de downlink (enlace descendente) de um sistema de comunicação. Aqui, dois sinais de modulação transmitidos via duas subportadoras adjacentes são transmitidos através de um primeiro conjunto de antena incluindo duas antenas tendo código de bloqueio de frequência espaço (SFBC) aplicado. Dois conjuntos de subportadoras codificadas SFBC são transmitidos através de dois conjuntos de
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7/23 antenas diferentes cada um incluindo duas antenas diferentes por ter a diversidade de transmissão de comutação de frequência (FSTD) aplicada aos mesmos. Como resultado, um grau 4 da diversidade de antena transmissora pode ser obtido.
Referindo-se agora a FIG. 1, uma única caixa pequena indica uma subportadora única transmitida através de uma única antena. As letras a, b, c e d representam símbolos de modulação de sinais modulados diferentes uns dos outros. Além disso, as funções fi(x), Í2(x), fs(x) e Í4(x) indicam funções aleatórias SFBC que são aplicadas para manter a ortogonalidade entre dois sinais. Estas funções podem ser representadas como na Fórmula 1.
Fórmula 1
ΛW=-Λ Λ(χ)=*
Apesar dos dois sinais serem transmitidos simultaneamente através de duas antenas através da função SFBC aleatória aplicada para manter a ortogonalidade entre os dois sinais, um lado de recepção pode ser capaz de obter um sinal original para decodificar cada um dos dois sinais. Em especial, a FIG. 1 mostra uma estrutura que SFBC e FSTD transmitidos em downlink dentro de uma unidade de tempo aleatório são repetidos. Ao aplicar um algoritmo simples de recepção que a mesma decodificação de SFBC e decodificação de FSTD são repetidas em um lado de recepção através da estrutura de SFBC e transmissões de repetição de FSTD, a complexidade de decodificação é reduzida e a eficiência de decodificação é gerada.
No exemplo mostrado na FIG. 1, conjuntos de símbolos modulados (a, b), (c, d), (e, f) e (g, h) tornam-se um conjunto de código SFBC, respectivamente. FIG. 1 mostra que subportadoras com SFBC/FSTD aplicados as mesmas são consecutivas. No entanto, as subportadoras com SFBC/FSTD aplicados podem não ser necessariamente consecutivos em um domínio de frequência. Por exemplo, uma subportadora carregando um sinal piloto pode existir entre subportadoras aplicadas com SFBC/FSTD. No entanto, duas subportadoras SFBC de construção de um conjunto de códigos de preferência são adjacentes uns aos outros em um domínio de frequência de modo que os ambientes de canal sem fios cobertos por uma única antena para duas subportadoras podem tornar-se semelhantes um ao outro. Assim, quando a decodificação de SFBC é realizada por um lado que recebe, é capaz de minimizar as interferências que afetam mutuamente os dois sinais.
De acordo com uma modalidade da presente invenção, um esquema SFBC/FSTD pode ser aplicado a uma sequência de sinal de espalhamento. Uma maneira de espalhar um único sinal em uma pluralidade de subportadoras através
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8/23 de (pseudo) código ortogonal em uma transmissão downlink, uma pluralidade de sinais de espalhamento pode ser transmitida por um regime de divisão de código de multiplexação (CDM). Na descrição a seguir, uma sequência de espalhamento do sinal por um fator de espalhamento é prescrita uma chamada distribuição de sinal.
Por exemplo, ao tentar transmitir sinais diferentes a e b, se os dois sinais são transmitidos por CDM por um fator de espalhamento (SF) 2, o sinal a e o sinal b são transformados em espalhamento de sequências de sinais ((a-cn, a-C2i) e ((bC12, b-C22) usando (pseudo) ortogonais divulgando códigos de dois comprimentos de chip (eu, C21) e (c-12, C22),respectivamente. As sequências de sinal de espalhamento são moduladas pela adição de a-cn e b-c-12 e a-C2i +bC22para duas subportadoras, respectivamente. Ou seja, a-cn + b-c-12 e a-C2i +bC22 tornaram-se símbolos modulados, respectivamente. Para maior clareza e conveniência, a sequência de espalhamento do sinal resultante da espalhamento do sinal por um SF = N é indicado como ai, a2, ? aN. Além disso, uma pluralidade de sinais de espalhamento pode ser multiplexada por multiplexação por divisão de código (CDM) e depois transmitidos.
FIG. 2 é um diagrama explicando um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Afim de decodificar um espalhamento do sinal através de uma pluralidade de subportadoras por não mais divulgar um lado de recepção, como mencionado na descrição acima, é preferível que cada chip de uma sequência de espalhamento do sinal recebido passe por uma resposta similar do canal sem fio. Na FIG. 2, quatro sinais diferentes a, b, c e d estão espalhados por SF = 4 e os sinais são transmitidos por espalhamento SFBC/FSTD através de quatro subportadoras explicadas na descrição acima da FIG. 1. Pensando que a função descrita para o exemplo na Equação 1 é usada como uma função SFBC, um sinal recebido em cada subportadora pode ser representado como na Fórmula 2.
Fórmula 2
Subportadora 1: ^(ai +¾ +ci+^1)^^2(¾+ò2 +c2+d2)*
Subportadora 2: +bi + ci + di)+Μώι + bi + + di)*
Subportadora 3: hs (as+bs+cs+ds) -h4 (a4+b4+C4+d4) *
Subportadora 4: hs (a4+b4+C4+d4) +h4 (as+bs+cs+ds) *
Na Fórmula 2, hi indica desvanecimento sofrido por uma antena ith. De preferência, subportadoras da mesma antena submetem-se ao mesmo
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9/23 desaparecimento. Um componente de ruído adicionado a um lado de recepção pode ser ignorado. E, uma única antena de recepção de preferência existe. Nesse caso, as sequências de espalhamento obtidas por um lado de recepção após a conclusão da decodificação de SFBC e decodificação de FSTD podem ser representadas como na Fórmula 3.
Fórmula 3 k |2 + 1¾ |2 )· (a, +6,+0,+^ ), k I T |Zt21 )· (í?2 + &2 Ί” “I* ^2 )>
k Γ +1^4 Γ r («3 + ò3 + c3 + íZ3 ), kr + |A4Γ)- (°4 +64+^4+^4)
Aqui, a fim de separar a sequência de espalhamento obtida pelo lado de recepção dos sinais de b, c e d por desespalhamento com um código de (pseudo) ortogonais correspondentes ao sinal a, por exemplo, as respostas de canal sem fio para os quatro chips de preferência é o mesmo. No entanto, como pode ser observado a partir da Fórmula de Equação 3, os sinais transmitidos via diferentes conjuntos de antena por FSTD são Kf+W1) e t0+W) e fornecem resultados através de diferentes respostas de canais sem fio, respectivamente. Assim, a eliminação completa de um sinal multiplexado diferente de CDM durante a desespalhamento não é realizada.
Portanto, uma modalidade da presente invenção é dirigida a um método de transmissão de pelo menos um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, onde cada um de pelo menos um sinal é transmitido pelo (pseudo) código ortogonal ou similar com um fator de espalhamento (SF ), e em que o sinal espalhado pelo menos um é multiplexado por CDM e transmitido através do mesmo conjunto de antena. FIG. 3 é um diagrama explicando um exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na presente modalidade, cada um de pelo menos um sinal é transmitido pelo (pseudo) código ortogonal ou similar com SF = 4. Além disso, o pelo menos um sinal espalhado é multiplexado e transmitido pelo CDM, e os sinais multiplexados são transmitidos através do mesmo conjunto de antena.
Na FIG. 3, quando um total de quatro antenas de transmissão é usado, um primeiro conjunto de antena inclui uma primeira antena e uma segunda antena. Um segundo conjunto de antena inclui uma terceira antena e uma quarta antena. Em
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10/23 específico, cada um dos primeiro e segundo conjuntos de antena é a antena fixada para a realização de codificação SFBC, e um esquema de FSTD é aplicável entre os dois conjuntos de antena. De acordo com a presente modalidade, imaginando que os dados a ser transmitidos são realizados por um único símbolo OFDM, o sinal é propagado com SF = 4, como mostrado na FIG. 3, pode ser transmitido através de quatro subportadoras vizinhas de um símbolo OFDM através do mesmo conjunto de antenas codificado com SFBC.
Na FIG. 3 (a), é mostrado um caso onde a espalhamento do sinal transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do espalhamento do sinal transmitido através do segundo conjunto de antena. Na FIG. 3 (b), mostra um caso onde a espalhamento do sinal transmitido através do primeiro conjunto de antena é repetidamente transmitido através da segunda antena de modo a obter um ganho de diversidade de transmissão de 4 graus.
FIG. 4 é um diagrama explicando outro exemplo de um método para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 4, como a modalidade mostrada na FIG. 3, cada um de pelo menos um sinal é transmitido pelo (pseudo) código ortogonal ou similar com SF = 4. O pelo menos um sinal espalhado é multiplexado e transmitido pelo CDM, e os sinais multiplexados são transmitidos através do mesmo conjunto de antena.
Na FIG. 4, ao contrário da FIG. 3, quando um total de quatro antenas de transmissão são usadas, um primeiro conjunto de antena inclui uma terceira antena. Um segundo conjunto de antena inclui uma segunda antena e uma quarta antena. Ou seja, comparado a FIG. 3, a FIG. 4 mostra o caso de usar um método diferente para a construção de cada conjunto de antena, mas aplicando o mesmo esquema SFBC/FSTD. Aqui, de acordo com a presente modalidade, a espalhamento do sinal com SF = 4 pode ser transmitido através de quatro subportadoras vizinhas de um símbolo OFDM através do mesmo conjunto de antenas codificado com SFBC.
Na FIG. 4 (a), é mostrado um caso onde a espalhamento do sinal transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do espalhamento do sinal transmitido através do segundo conjunto de antena. Na FIG. 4 (b), mostra um caso onde o espalhamento do sinal transmitido através do primeiro conjunto de antena é repetidamente transmitido através da segunda antena de modo a obter um ganho de diversidade de transmissão de antena de 4 graus.
De acordo com uma modalidade da presente invenção, a mesma estrutura
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11/23 de transmissão pode ser aplicada para diferentes fatores de espalhamento. Notadamente, o sistema pode usar vários fatores de espalhamento por considerar um estatuto de canal de transporte, uma velocidade de deslocação do terminal, um ambiente de comunicação e afins. De acordo com a presente modalidade, a estrutura de transmissão, pode ser utilizada para a espalhamento de vários fatores e não separadamente, utilizando uma estrutura de transmissão específica para um determinado fator de espalhamento. Além disso, de acordo com a presente modalidade, sinais de espalhamento multiplexados por um sistema de CDM para serem transmitidos através de subportadoras N são aplicáveis mesmo se propagadas por qualquer fator de espalhamento M menor que N, e não necessariamente precisando ser propagado pelo fator de espalhamento N.
Por exemplo, a estrutura de transmissão correspondendo a um caso onde o fator de espalhamento é SF = 4 é aplicável a vários fatores de espalhamento diferentes de SF = 4. Por conseguinte, isso diminui a complicação de um sistema e impede o aumento de sinalização, devido a uma estrutura de transmissão variando de acordo com um fator de espalhamento prescrito.
FIG. 5 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 5, um exemplo de um caso com um total de quatro antenas de transmissão é mostrado, onde um primeiro conjunto de antena inclui uma primeira antena e uma segunda antena, e um segundo conjunto de antena inclui uma terceira antena e uma quarta antena.
Em especial, a FIG. 5 (a), ilustra um caso onde a espalhamento do sinal transmitido através do primeiro conjunto de antena é diferente do espalhamento do sinal transmitido através do segundo conjunto de antena. FIG. 5 (b) ilustra um caso onde a espalhamento do sinal transmitido através do primeiro conjunto de antena é repetidamente transmitido através do segundo conjunto de antena. Aqui, como mencionado na descrição acima, é obtido um ganho de diversidade de transmissão de antena de 4 graus.
Na presente modalidade, cada um de pelo menos um sinal é transmitido pelo (pseudo) código ortogonal ou similar com SF = 2. Além disso, o pelo menos um sinal é multiplexado e transmitido por CDM. Preferencialmente, a modalidade atual fornece um método para a transmissão dos sinais multiplexados de acordo com a mesma estrutura de transmissão definido por SF = 4.
Referindo-se agora a FIG. 5, a espalhamento de sinais multiplexado por
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CDM com quatro subportadoras por SF = 2 pode ser transmitido através de duas subportadoras, respectivamente. Ao aplicar a mesma estrutura de transmissão mostrada na FIG. 3, um esquema de transmissão SFBC/FSTD pode ser aplicado à FIG. 5 por unidade de subportadora de 4 vizinhos da FIG. 3. No entanto, diferentemente da FIG. 3, um sinal pode ser transmitido através de subportadora de uma maneira que a espalhamento do sinal multiplexado por CDM por SF = 2 é transmitido por duas unidades de subportadora em vez de a espalhamento do sinal multiplexado por CDM por SF = 4.
FIG. 6 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. FIG. 6 difere da
FIG. 5 apenas pela construção do conjunto da antena. Assim, o mesmo método para transmitir um sinal de espalhamento mostrado na FIG. 5 é aplicado a FIG. 6.
Na FIG. 6, cada um de pelo menos um sinal é transmitido pelo (pseudo) código ortogonal ou similar com SF = 2. O pelo menos um sinal é multiplexado e transmitido por CDM. Ademais, a modalidade atual fornece um método para a transmissão dos sinais multiplexados de acordo com a mesma estrutura de transmissão definido por SF = 4.
Referindo-se agora a FIG. 6, a espalhamento de sinais multiplexado por CDM com quatro subportadoras por SF = 2 pode ser transmitido através de duas subportadoras, respectivamente. Ao aplicar a mesma estrutura de transmissão mostrada na FIG. 4, um esquema de transmissão SFBC/FSTD pode ser aplicado à FIG. 6 por unidade de subportadora de 4 vizinhos da FIG.
FIG. 4. No entanto, diferentemente da FIG. 4, um sinal pode ser transmitido através de subportadora de uma maneira que a espalhamento do sinal multiplexado por CDM por SF = 2 é transmitido por duas unidades de subportadora em vez de a espalhamento do sinal multiplexado por CDM por SF = 4.
De preferência, FIGS. 5 e 6 ilustram modalidades da presente invenção aplicáveis a qualquer M ou N que satisfaz a equação M = N. De preferência, a modalidade atual é aplicável a uma transmissão SFBC usando duas antenas de transmissão ou uma transmissão usando uma única antena transmissora.
FIG. 7 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na
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FIG. 7 uma transmissão SFBC usando duas antenas de transmissão é mostrada. FIG. 7 (a) ilustra uma estrutura de transmissão de espalhamento de sinais de transmissão multiplexados por CDM com 4 subportadoras por SF = 4 através de quatro subportadoras. FIG. 7 (b) ilustra uma estrutura de transmissão para propagar sinais de transmissão multiplexados por CDM com 4 subportadoras por SF = 2 através de duas subportadoras cada.
Na FIG. 7 (b), os dados são preferencialmente conduzidos por subportadoras de modo que os sinais multiplexados CDM propagados por SF = 2 em vez dos sinais multiplexados por CDM propagados por SF = 4 são transmitidos por 2 unidades de subportadoras cada. Isto ocorre mesmo que o esquema de transmissão SFBC seja aplicado por unidade de subportadora de 4 vizinhos como na estrutura de transmissão da FIG. 7 (a), no qual os sinais de espalhamento estão espalhados por SF = 4 de acordo com a modalidade presente.
FIG. 8 é um diagrama explicando mais um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 8, a transmissão utiliza uma única antena transmissora. FIG. 8 (a) ilustra uma estrutura de transmissão de espalhamento de sinais de transmissão multiplexados por CDM com 4 subportadoras por SF = 4 através de quatro subportadoras. FIG. 8 (b) ilustra uma estrutura de transmissão de espalhamento de sinais de transmissão multiplexados por CDM com 4 subportadoras por SF = 2 através de duas subportadoras cada.
Na FIG. 8 (b), os dados são preferencialmente conduzidos por subportadoras de modo que os sinais multiplexados CDM propagados por SF = 2 em vez dos sinais multiplexados por CDM propagados por SF = 4 são transmitidos por 2 unidades de subportadoras cada. Isso ocorre mesmo que o esquema de transmissão SFBC seja aplicado por unidade de subportadora de 4 vizinhos como na estrutura de transmissão da FIG. 8 (a), no qual os sinais de espalhamento estão espalhados por SF = 4 de acordo com a modalidade presente.
De preferência, FIGS. 7 e 8 ilustram modalidades da presente invenção aplicáveis a qualquer M ou N que satisfaz a equação M = N. De preferência, através da aplicação da presente modalidade de um sistema capaz de usar 1, 2 ou 4 antenas de transmissão de forma seletiva, é vantajoso para sinais de CDM aleatórios ou grupos de sinais de CDM a serem atribuídos a uma estrutura consistente por unidade de N subportadoras, por exemplo, unidade de subportadora de 4.
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De acordo com outra modalidade da presente invenção, um sinal de espalhamento pode ser repetidamente transmitido. Particularmente, subportadoras diferentes podem ser repetidamente transmitidas pelo menos uma vez em um eixo de frequência, ou seja, por um período de mesma unidade de tempo, de tal forma que um mesmo sinal é transmitido repetidamente para obter diversidade adicional.
FIG. 9 é um diagrama explicando um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para repetidamente transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Referindo-se agora a FIG. 9, uma estrutura de mapeamento de frequência da antena pode ser repetida com um determinado número de intervalos de subportadora. Em especial, a FIG. 9 ilustra uma transmissão repetitiva por unidade de subportadora 8, por exemplo.
Ao aplicar o esquema SFBC/FSTD através das subportadoras de oito vizinhos, pode ser obtido um ganho de diversidade de transmissão de antena de 4 graus. De preferência, a unidade de repetição construída com oito subportadoras na FIG. 9 inclui quatro subportadoras para transportar um sinal de espalhamento por SF = 4 através de um primeiro conjunto de antena e quatro subportadoras para transportar um sinal de espalhamento por SF = 2 4 através de um segundo conjunto de antena.
Aqui, cada um dos sinais de espalhamento pode ser um sinal diferente ou um sinal transmitido repetidamente. No caso em que cada um dos sinais de espalhamento é um sinal diferente, FIG. 9 mostra que cada sinal de espalhamento é repetidamente transmitido três vezes. No caso em que cada um dos sinais de espalhamento é um sinal transmitido repetidamente, FIG. 9 mostra que cada sinal de espalhamento é transmitido repetidamente um total de seis vezes. Além disso, se cada um dos sinais de espalhamento é um sinal diferente, o ganho de diversidade de espaço pode ser obtido através da aplicação de antena para definir o mapeamento de uma segunda unidade de repetição diferente de uma primeira unidade de repetição.
Notavelmente, FIGS. 9 (a) e 9 (b) diferem entre si no que diz respeito à antena de construção dos primeiro e segundo conjuntos de antena. No entanto, a modalidade atual pode ser aplicada para os FIGS. 9 (a) e 9 (b) da mesma maneira.
FIG. 10 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para repetidamente transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. FIG. 10 mostra um método de transmissão de um espalhamento de sinal
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15/23 por SF = 2, usando a mesma estrutura de transmissão mostrada na FIG. 9.
Referindo-se agora a FIG. 10, como FIG. 9, uma estrutura de mapeamento de frequência da antena pode ser repetida com um determinado número de intervalos de subportadora. Em especial, a FIG. 10 ilustra uma transmissão repetitiva por unidade de subportadora 8, por exemplo. Ao aplicar o esquema SFBC/FSTD através das subportadoras de oito vizinhos, pode ser obtido um ganho de diversidade de transmissão de antena de 4 graus.
Na FIG. 10, dois sinais de espalhamento disseminados por SF = 2 podem ser transmitidos, cada um usando as mesmas quatro subportadoras usadas para transmitir um sinal de espalhamento individual, distribuído por SF = 4 na FIG. 9. Em particular, a unidade de repetição construída com oito subportadoras inclui quatro subportadoras para levar as duas propagações de sinais propagados por SF = 4 2, através do primeiro e segundo conjuntos de antena e quatro subportadoras para levar a espalhamento de sinais espalhados por SF = 2, cada um via o segundo conjunto de antena definido de acordo com a modalidade acima mencionada. De preferência, cada um dos sinais de espalhamento pode ser um sinal diferente ou um sinal transmitido repetidamente. Além disso, o mapeamento do conjunto de antenas pode ser diferentemente aplicado por unidade de repetição.
Notavelmente, FIGS. 10 (a) e 10 (b) diferem entre si no que diz respeito à antena de construção dos primeiro e segundo conjuntos de antena. No entanto, a modalidade atual pode ser aplicada para os FIGS. 10 (a) e 10 (b) da mesma maneira.
De acordo com outra modalidade da presente invenção, os recursos atribuídos podem ser parcialmente utilizados de acordo com uma estrutura de transmissão. Particularmente, os recursos atribuídos podem ser utilizados parcialmente de acordo com uma estrutura de transmissão ao invés de usar todos os recursos para transmitir um sinal de espalhamento de acordo com uma estrutura de transmissão predefinida.
FIG. 11 é um diagrama explicando um exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Na FIG. 11, um espalhamento de sinal por SF = 4 é transmitida, em que um conjunto de antena é determinado pela unidade de 4 subportadoras para permitir que a espalhamento de um sinal seja transmitido através do mesmo conjunto de antenas.
Referindo-se agora a FIG. 11, a transmissão pode ser realizada utilizandose quatro de oito subportadoras atribuídas por uma primeira unidade de repetição
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16/23 de acordo com uma estrutura de transmissão ao invés de usar todos os recursos alocados. Além disso, a transmissão pode ser realizada utilizando-se quatro de oito subportadoras atribuídas por uma segunda unidade de repetição. Ao fazê-lo, um conjunto de antena diferente daquele de uma transmissão anterior poderá ser utilizado para implementar um esquema SFBC/FSTD para a obtenção diversidade de antenas de transmissão de 4 graus. De preferência, como mencionado na descrição acima, cada uma das unidades de repetição é destinada a ter um determinado número de intervalos de subportadora.
De acordo com a presente modalidade, a construção da unidade de repetição não inclui subportadoras de oito vizinhos. Em vez disso, quatro subportadoras incluem subportadoras vizinhas, em que um determinado número de intervalos de subportadora estão inseridos. E, o resto das subportadoras inclui subportadoras vizinhas. Assim, a diversidade de frequência, além da diversidade de antena de 4 graus pode ser obtida.
Na FIG. 11, quatro de cada subportadora são configuradas para incluir subportadoras vizinhas por considerar uma vantagem que subportadoras carregando um sinal de espalhamento única incluam subportadoras vizinhas umas das outras. Assim, o número de subportadoras incluindo subportadoras vizinhas pode ser livremente modificado de acordo com o número de subportadoras utilizadas para a transmissão do espalhamento do sinal de acordo com um fator de espalhamento ou de outras razões, propósitos ou similares.
Notavelmente, FIGS. 11 (a) e 11 (b) diferem entre si no que diz respeito à antena de construção dos primeiro e segundo conjuntos de antena. No entanto, a modalidade atual pode ser aplicada para os FIGS. 11 (a) e 11 (b) da mesma maneira.
FIG. 12 é um diagrama explicando outro exemplo de uma estrutura de transmissão aplicável para transmitir um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. FIG. 12 mostra um método de transmissão de um sinal de espalhamento por SF = 2, usando a mesma estrutura de transmissão mostrada na FIG. 11.
Referindo-se agora a FIG. 12, como a FIG. 11, uma transmissão pode ser realizada utilizando-se quatro de oito subportadoras atribuídas por uma primeira unidade de repetição de acordo com uma estrutura de transmissão ao invés de usar todos os recursos alocados. Além disso, uma transmissão pode ser realizada utilizando-se quatro de oito subportadoras atribuídas por uma segunda unidade de repetição. Ao fazê-lo, um conjunto de antena diferente daquele de uma transmissão
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17/23 anterior poderá ser utilizado para implementar um esquema SFBC/FSTD para a obtenção diversidade de antenas de transmissão de 4 graus.
De preferência, como mencionado na descrição acima, cada uma das unidades de repetição é destinada a ter um determinado número de intervalos de subportadora.
No entanto, ao contrário da modalidade mostrada na FIG. 11, FIG. 12 ilustra a transmissão de um sinal de espalhamento por SF = 2, no qual dois sinais de espalhamento propagados por SF = 2 podem ser transmitidos por meio de quatro subportadoras usadas para transmitir um sinal de espalhamento individual, distribuídos por SF = 24. Cada um dos sinais de espalhamento pode ser um sinal diferente ou um sinal transmitido repetidamente.
Além disso, o mapeamento do conjunto de antenas pode ser diferentemente aplicado por unidade de repetição.
De acordo com a presente modalidade, a construção da unidade de repetição não inclui subportadoras de oito vizinhos. Em vez disso, quatro subportadoras incluem subportadoras vizinhas, em que um determinado número de intervalos de subportadora estão inseridos. E, o resto das subportadoras inclui subportadoras vizinhas.
Notavelmente, FIGS. 12 (a) e 12 (b) diferem entre si no que diz respeito à antena de construção dos primeiro e segundo conjuntos de antena. No entanto, a modalidade atual pode ser aplicada para os FIGS. 12 (a) e 12 (b) da mesma maneira.
Comparado com o método descrito com referência à FIG. 76, a modalidade da FIG. 12 economiza recursos considerados exigidos para a transmissão de recursos repetitivos, reduzindo os recursos utilizados pela metade. Assim, aplicando a transmissão repetitiva de acordo com a presente modalidade, os meios de transmissão de dados são usados com mais eficiência.
De acordo com outra modalidade da presente invenção, uma pluralidade de símbolos OFDM pode ser aplicada. Como descrito acima, um esquema SFBC/FSTD foi aplicado para uma unidade de tempo simples, de acordo com uma modalidade da presente invenção. No entanto, a transmissão de um sinal usando uma pluralidade de unidades de tempo pode ser considerada. Na descrição a seguir, um único símbolo OFDM é definido como uma unidade de tempo em um sistema de comunicação que adota OFDM. Assim, um método para transmitir um sinal com uma pluralidade de símbolos OFDM é explicado como segue.
Ao transmitir através de uma pluralidade de símbolos de OFDM, a
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18/23 transmissão repetitiva em um eixo do tempo, bem como em um eixo da frequência, é possível para obter a diversidade, além de transmissão de antena de diversidade. Especificamente, na seguinte descrição, exemplarmente descrito é um caso em que esquemas CDM e SFBC/FSTD são aplicados a um sinal de espalhamento de um sinal ACK /NAK transmitido no downlink para anunciar a boa recepção/falha de dados transmitidos no uplink (enlace ascendente).
FIG. 13 é um diagrama explicando um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos de OFDM em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Referindo-se agora a FIG. 13, cada pequena caixa indica um elemento de recursos (RE) construído com um único símbolo OFDM e uma subportadora única. Aij pode indicar e sinal ACK/NAK multiplexado por CDM, onde i indica um índice de um sinal multiplexado depois de se espalhar, e j indica um índice de canal ACK/NAK do sinal ACK/NAK multiplexados. Aqui, o canal ACK/NAK indica um conjunto de sinais ACK/NAK multiplexados. Além disso, pode existir uma pluralidade de canais ACK/NAK de acordo com uma situação de necessidade e dos recursos de cada sistema. Para maior clareza e facilidade de descrição, um único canal ACK/NAK existe na FIG. 13.
Na FIG. 13 (a), é mostrado um exemplo onde um sinal ACK/NAK multiplexado é transmitido através de um único símbolo OFDM. De preferência, quatro sinais ACK/NAK são propagados por um fator de espalhamento SF = 4, para um único símbolo OFDM, multiplexados por CDM, e, em seguida, transmitidos através de quatro subportadoras vizinhas (A11, A21, A31, A41). Porque um único símbolo OFDM é utilizado para a transmissão do sinal ACK/NAK, o ganho de diversidade em um eixo de tempo para a transmissão do sinal ACK/NAK pode não ser obtido. No entanto, quatro transmissões repetitivas do sinal ACK /NAK multiplexado pelo CDM ao longo de um eixo da frequência pode ser realizado. Assim, a repetição de quatro vezes facilita a diversidade através da repetição, em que uma contagem de repetição varia de acordo com um estado de canal e/ou um estado de recursos do sistema.
Na FIG. 13 (a), é mostrado um exemplo onde um sinal ACK/NAK multiplexado é transmitido através de uma pluralidade de símbolos OFDM. Referindo-se agora a FIG. 13 (b), quatro sinais ACK/NAK são propagados por um fator de espalhamento SF = 4, para dois símbolos OFDM cada, multiplexados por CDM, e, em seguida, transmitidos através de quatro subportadoras vizinhas. De preferência, quando os símbolos OFDM para a transmissão do sinal ACK/NAK
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19/23 aumentam, o sinal ACK/NAK utilizado para um único símbolo OFDM pode ser repetidamente usado para os símbolos OFDM aumentados como é. No entanto, quando o sinal ACK/NAK é transmitido repetidamente para um segundo símbolo OFDM, a transmissão é feita para maximizar o uso de subportadoras que não são sobrepostas com subportadoras antigas usadas por um primeiro símbolo OFDM. Isso é preferível quando se considera o efeito da diversidade de frequência.
Na FIG. 13 (b), o número de sinais ACK/NAK transmissíveis, apesar do aumento do número de símbolos OFDM é igual ao caso de uso de um único símbolo OFDM. De acordo com a presente modalidade, um sinal ACK/NAK, que foi repetido em um eixo de frequência somente quando estiver usando um único símbolo OFDM, podem ser transmitidos através de mais recursos de tempo-frequência para transmitir o mesmo número de sinais ACK/NAK através do aumento substancial da contagem de repetição de tempo-frequência. Aqui, porque os símbolos OFDM utilizados para a transmissão ACK /NAK são aumentados, mais poder de sinal utilizado para a transmissão ACK/ NAK pode ser alocado. Assim, o sinal ACK/NAK pode ser transmitido a uma célula com uma área maior.
Na FIG. 13 (a), é mostrado outro exemplo onde um sinal ACK/NAK multiplexado é transmitido através de uma pluralidade de símbolos OFDM. Referindo-se agora a FIG. 13 (c), quando o número de símbolos OFDM para transmissão do sinal ACK/NAK é incrementado para 2, a transmissão pode ser realizada através da redução da quantidade de repetições do eixo de frequência do sinal ACK/ NAK multiplexado por CDM. Assim, ao realizar a transmissão pela diminuição da quantidade de repetições quando o número de símbolos OFDM for aumentado para 2, os recursos são utilizados eficientemente.
Em comparação com o método de transmissão mostrado na FIG. 13 (b), com quatro repetições, tempo de frequência do eixo do sinal ACK /NAK são reduzidas a repetições de dois tempos na FIG. 13 (c). No entanto, devido ao número de símbolos OFDM utilizados para a transmissão do sinal ACK/NAK é aumentado, em comparação com o caso de usar um único símbolo OFDM na FIG. 13 (a), FIG. 13 (c) não é diferente no sentido e, que as áreas de recursos de quatro frequênciatempo estão disponíveis.
Em comparação com o método de transmissão mostrado na FIG. 13 (b), o método da FIG. 13 (c) mostra que a potência do sinal para a transmissão do canal ACK/NAK pode ser reduzida porque o número de áreas do recurso de tempofrequência utilizado por um único canal de transmissão ACK/NAK é reduzido. No entanto, já que o canal ACK/NAK é transmitido em todas as áreas de tempo
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20/23 frequência, a atribuição de potência de transmissão por símbolo pode ser realizada mais eficientemente do que no caso de transmissão através de somente um único símbolo OFDM.
No caso de sinais ACK/NAK serem transmitidos repetidamente na mesma estrutura para todos os símbolos OFDM para simplificar uma operação de escalonamento em um sistema, por exemplo, os recursos do tempo-frequência mostrados na FIG. 13 (b) são utilizados, diferentes canais ACK/NAK podem ser transmitidos. Em especial, porque o dobro de canais ACK/NAK pode ser transmitido, os recursos são utilizados de forma mais eficiente.
De preferência, um fator de espalhamento para a multiplexação de uma pluralidade de sinais ACK/NAK, uma contagem de repetição no domínio tempofrequência, e o número de símbolos OFDM para transmissão do sinal ACK/NAK, que são explicados com referência a FIG. 13, são exemplarmente fornecidos para uma descrição mais precisa da presente invenção. Entende-se que diferentes fatores de espalhamento, a contagem de repetição diferente e vários números de símbolo OFDM são aplicáveis a presente invenção. Ademais, a modalidade mostrada na FIG. 13 refere-se a utilizar uma única antena transmissora sem a diversidade de antena transmissora, mas também é aplicável a um método de diversidade de antena de 2 transmissões, um método de diversidade de antena de 4 transmissões, e assim por diante.
FIG. 14 é um diagrama explicando um exemplo de um método para transmitir um sinal de espalhamento através de uma pluralidade de símbolos de OFDM em um sistema de comunicação móvel, de acordo com uma modalidade da presente invenção em que um regime de SFBC/FSTD é aplicado ao sinal de espalhamento. De preferência, uma modalidade para a implementação de efeitos de diversidade de antena transmitindo 4 graus usando um total de quatro antenas de transmissão é explicado com referência a FIG. 14. Para maior clareza e facilidade de descrição, um único canal ACK/NAK existe.
Na FIG. 14 (a), um esquema SFBC/FSTD é aplicado a um sinal de espalhamento por meio de quatro antenas de transmissão e o sinal é transmitido para uma pluralidade de símbolos OFDM. Quatro sinais ACK/NAK são propagados por um fator de espalhamento SF = 4, para dois símbolos OFDM cada, multiplexados por CDM, e, em seguida, transmitidos através de quatro subportadoras vizinhas. De preferência, quando os símbolos OFDM para a transmissão do sinal ACK/NAK aumentam, o sinal ACK/NAK utilizado para um único símbolo OFDM pode ser repetidamente usado para os símbolos OFDM
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21/23 aumentados como é. Isso é semelhante ao processo descrito com referência à FIG. 13 (b).
No entanto, quando uma transmissão repetitiva é realizada por um segundo símbolo OFDM, a transmissão é realizada através de um conjunto de antena diferente de uma antena usada para definir um primeiro símbolo OFDM. Por exemplo, se uma transmissão para um primeiro símbolo OFDM é realizada utilizando um primeiro conjunto de antena, incluindo uma primeira antena e uma terceira antena, a transmissão de um segundo símbolo OFDM pode ser realizada utilizando um conjunto de antena, incluindo uma segunda antena e uma quarta antena. Preferencialmente, a transmissão é feita para maximizar o uso de subportadoras que não são sobrepostas com subportadoras antigas usadas por um primeiro símbolo OFDM. Isso é preferível quando se considera o efeito da diversidade de frequência.
Na FIG. 14 (b), é mostrado outro exemplo para aplicar um esquema SFBC/FSTD a um sinal de espalhamento por meio de quatro antenas de transmissão e o sinal é transmitido para uma pluralidade de símbolos OFDM. De preferência, quando o número de símbolos OFDM para a transmissão do sinal ACK/NAK for incrementado para 2, o sinal pode ser transmitido através da redução da quantidade de repetições do eixo de frequência do sinal ACK/ NAK multiplexado por CDM. Isso é semelhante ao processo descrito com referência à FIG. 13 (c). No entanto, quando uma transmissão repetitiva é realizada por um segundo símbolo OFDM, a transmissão é realizada através de um conjunto de antena diferente de uma antena usada para o primeiro símbolo OFDM.
Na descrição acima dos exemplos mostrados nas Figs. 13 e 14, a espalhamento do sinal por SF = 4 é transmitido através de pelo menos somente um símbolo OFDM. No entanto, a presente modalidade é aplicável para um caso de utilização de diversos símbolos OFDM no caso de um fator de espalhamento SF =
2. De preferência, para o fator de espalhamento SF = 2, dois sinais de espalhamento propagados por SF = 2 são transmitidos a cada usando duas das quatro subportadoras alocadas para transmitir um sinal de espalhamento propagado por SF = 4. Alternativamente, um método de repetição de duas vezes é aplicável.
No caso de transmissão através de vários símbolos de OFDM, a repetição em um eixo do tempo é aplicável para obter a diversidade, além de transmissão de antena de diversidade. As modalidades acima são fornecidas para explicar os pedidos da presente invenção e também são aplicáveis a um sistema utilizando um
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22/23 esquema SFBC/FSTD de diversidade de transmissão, independentemente dos vários fatores de disseminação (SF), vários números de símbolo OFDM e contagens de repetição em eixos de tempo e frequência.
Será aparente para aqueles versados na técnica que várias modificações e variações podem ser feitas na presente invenção, sem se afastar do espírito ou escopo das invenções. Assim, pretende-se que a presente invenção abranja as modificações e as variações desta invenção, desde que entrem no âmbito das reivindicações anexadas e seus equivalentes.
Modalidades da presente invenção podem ser aplicadas por vários meios, como por exemplo, hardware, firmware, software e qualquer combinação destes. No caso da implementação por hardware, um método de transmissão de um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção pode ser implementada por pelo menos um dos circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), processadores de sinal digital (DSPs), dispositivos de processamento digital de sinais (DSPDs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), matrizes de campo programáveis (FPGA), um processador, um controlador, um microcontrolador, um microprocessador, etc.
No caso de implementação por firmware ou software, um método de transmissão de um sinal de espalhamento em um sistema de comunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção pode ser implementado por um módulo, procedimento, função e similares como do desempenho das funções acima mencionadas ou operações. O código de software é armazenado em uma unidade de memória e pode ser conduzido por um processador. A unidade de memória é fornecida dentro ou fora do processador para trocar dados com o processador através de diferentes meios conhecidos em público.
As modalidades anteriores e as vantagens são meramente exemplificativas e não devem ser interpretadas como limitando a presente invenção. Os ensinamentos presentes podem ser facilmente aplicados a outros tipos de aparelhos. A descrição da presente invenção destina-se a ser ilustrativa, e não a limitar o escopo das reivindicações. Muitas alternativas, modificações e variações serão aparentes para aqueles versados na técnica. Nas alegações, as reivindicações de meios mais funções são destinadas a cobrir a estrutura descrita aqui para executar a função recitada e não apenas equivalentes estruturais, mas também estruturas equivalentes.
Aplicabilidade industrial
A presente invenção pode ser usada por várias tecnologias de
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23/23 telecomunicações diferentes.
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Claims (5)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para transmitir informação de confirmação positiva/negativa (ACK/NACK) em um sistema de comunicação móvel, o método CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:
    espalhar primeira informação ACK/NACK com base em uma sequência ortogonal com um fator de espalhamento de 2;
    espalhar segunda informação ACK/NACK com base em uma sequência ortogonal com um fator de espalhamento de 2;
    transmitir primeiro sinal incluindo primeira informação ACK/NACK espalhada e segunda informação ACK/NACK espalhada em um primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo de multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM) através de um primeiro conjunto de antenas compreendendo duas antenas, em que a primeira informação ACK/NACK espalhada e a segunda informação ACK/NACK espalhada são codificadas no primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em uma forma:
    Primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM antena A a1 a2 bi b2 antena B * -a2 * a1 -b2* bi* antena C 0 0 0 0 antena D 0 0 0 0
    e transmitir um segundo sinal incluindo terceira informação ACK/NACK espalhada e quarta informação ACK/NACK espalhada em um segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM através de um segundo conjunto de antenas compreendendo duas antenas, em que a terceira informação ACK/NACK espalhada e a quarta informação ACK/NACK espalhada são codificadas no segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em uma forma:
    Segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM antena A 0 0 0 0 antena B 0 0 0 0
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  2. 2/3
    antena C a1 a2 bi b2 antena D * -82 * ai -b2* bi
    em que antenas A e B representam duas antenas no primeiro conjunto de antenas, em que antenas C e D representam duas antenas no segundo conjunto de antenas, em que ai a a2 são elementos espalhados da primeira informação ACK/NACK, bi a b2 são elementos espalhados da segunda informação ACK/NACK e o símbolo * denota uma operação conjugada, em que a primeira informação ACK/NACK espalhada é idêntica à terceira informação ACK/NACK espalhada, e a segunda informação ACK/NACK é idêntica à quarta informação ACK/NACK espalhada, em que o primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis e o segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis são separadas em um domínio de frequência.
    2. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis e o segundo conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis estão em diferentes símbolos OFDM.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmente transmitir um terceiro sinal incluindo quinta informação ACK/NACK espalhada e sexta informação ACK/NACK espalhada em um terceiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM através do primeiro conjunto de antenas, em que a quinta informação ACK/NACK espalhada e a sexta informação ACK/NACK espalhada é codificada no terceiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em uma forma como:
    Terceiro conjunto de quatro subportadoras vizinhas disponíveis em um símbolo OFDM antena A ai a2 bi b2 antena B * -a2 * ai -b2* bi* antena C 0 0 0 0 antena D 0 0 0 0
    em que a primeira informação ACK/NACK espalhada é identifica à quinta informação ACK/NACK espalhada, e
    Petição 870190106788, de 22/10/2019, pág. 36/51
    3/3 em que a segunda informação ACK/NACK espalhada é identifica à sexta informação ACK/NACK espalhada.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que as antenas A e B são primeiras duas antenas numeradas contiguamente, e as antenas C e D são segundas duas antenas numeradas contiguamente.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que as antenas A e B são antenas de número ímpar, e as antenas C e D são antenas de número par.
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