DE20121687U1 - Vorrichtung zur Codierung und Decodierung eines TFCI in einem mobilen Übertragungssystem - Google Patents
Vorrichtung zur Codierung und Decodierung eines TFCI in einem mobilen ÜbertragungssystemInfo
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Claims (16)
1. Vorrichtung, die in einem mobilen NB-TDD-(Schmalband-Zeitduplex)Übertragungssys
tem k aufeinanderfolgende Eingabebits, die einen TFCI (Transportformat-Kombinationsindi
kator) von jedem von nacheinander gesendeten Rahmen bezeichnen, in eine Sequenz von
m Symbolen codiert, umfassend:
einen Codierer, der die k Eingabebits mittels eines erweiterten Reed-Muller-Codes aus einer Kasami-Sequenz in eine Sequenz von wenigstens 2n Symbolen, wo 2n < m, codiert, und
einen Punktierer, der eine Punktierung auf der Folge von 2n Symbolen von dem Codierer durchführt, um eine Sequenz von m Symbolen auszugeben.
einen Codierer, der die k Eingabebits mittels eines erweiterten Reed-Muller-Codes aus einer Kasami-Sequenz in eine Sequenz von wenigstens 2n Symbolen, wo 2n < m, codiert, und
einen Punktierer, der eine Punktierung auf der Folge von 2n Symbolen von dem Codierer durchführt, um eine Sequenz von m Symbolen auszugeben.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Codierer umfasst:
einen 1-Bit Generator, der eine Sequenz gleicher Symbole erzeugt;
einen Grundorthogonalsequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Grundorthogonalsequen zen erzeugt;
einen Grundmaskensequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Grundmaskensequenzen er zeugt, und
einen Operator, der den TFCI, der einen ersten Informationsteil, der das Umwandeln in eine biorthogonale Sequenz angibt, einen zweiten Informationsteil, der das Umwandeln in eine orthogonale Sequenz angibt, und einen dritten Informationsteil enthält, der das Umwandeln in eine Maskensequenz angibt, empfängt und die Sequenz von 2n Symbolen durch Kombi nieren einer durch den zweiten Informationsteil aus den Grundorthogonalsequenzen ausge wählten Orthogonalsequenz, einer durch eine Kombination der ausgewählten Orthogonalse quenz und der durch den ersten Informationsteil ausgewählten gleichen Symbole gebildeten Biorthogonalsequenz und einer durch den dritten Informationsteil ausgewählten Maskense quenz erzeugt.
einen 1-Bit Generator, der eine Sequenz gleicher Symbole erzeugt;
einen Grundorthogonalsequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Grundorthogonalsequen zen erzeugt;
einen Grundmaskensequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Grundmaskensequenzen er zeugt, und
einen Operator, der den TFCI, der einen ersten Informationsteil, der das Umwandeln in eine biorthogonale Sequenz angibt, einen zweiten Informationsteil, der das Umwandeln in eine orthogonale Sequenz angibt, und einen dritten Informationsteil enthält, der das Umwandeln in eine Maskensequenz angibt, empfängt und die Sequenz von 2n Symbolen durch Kombi nieren einer durch den zweiten Informationsteil aus den Grundorthogonalsequenzen ausge wählten Orthogonalsequenz, einer durch eine Kombination der ausgewählten Orthogonalse quenz und der durch den ersten Informationsteil ausgewählten gleichen Symbole gebildeten Biorthogonalsequenz und einer durch den dritten Informationsteil ausgewählten Maskense quenz erzeugt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Codierer einen (64, 10) Code erzeugt.
4. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Grundorthogonalsequenzen einen 1. Walshco
de, einen 2. Walshcode, einen 4. Walshcode, einen 8. Walshcode, einen 16. Walshcode
und einen 32. Walshcode umfassen, die aus 64 Orthogonalsequenzen der Länge 64 ausge
wählt werden.
5. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Grundmaskensequenzen eine 1. Maskense
quenz von 0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101,
eine 2. Maskensequenz von 0100011111010001111011010111101101111011000100101
101000110111000 und eine 4. Maskensequenz von 000110001110011111010100110101
0010111101101111010111000110001110 enthalten.
6. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Operator umfasst:
einen ersten Multiplizierer, der die gleichen Symbole mit dem ersten Informationsteil multi pliziert;
eine Mehrzahl von zweiten Multiplizierern, die die Grundorthogonalsequenzen mit TFCI-Bits, die den zweiten Informationsteil bilden, multiplizieren;
eine Mehrzahl von dritten Multiplizierern, die die Grundmaskensequenzen mit TFCI-Bits, die den dritten Informationsteil bilden, multiplizieren, und
einen Addierer, der die Sequenz von 2n Symbolen durch Addieren von Ausgängen der ersten bis dritten Multiplizierer erzeugt.
einen ersten Multiplizierer, der die gleichen Symbole mit dem ersten Informationsteil multi pliziert;
eine Mehrzahl von zweiten Multiplizierern, die die Grundorthogonalsequenzen mit TFCI-Bits, die den zweiten Informationsteil bilden, multiplizieren;
eine Mehrzahl von dritten Multiplizierern, die die Grundmaskensequenzen mit TFCI-Bits, die den dritten Informationsteil bilden, multiplizieren, und
einen Addierer, der die Sequenz von 2n Symbolen durch Addieren von Ausgängen der ersten bis dritten Multiplizierer erzeugt.
7. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Punktierer die Punktierung gemäß einem der un
ten gegebenen Punktierungsmuster vornimmt:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 28, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 62}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 31, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 61}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 40, 46, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 37, 40, 47, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 49, 55, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 56, 63}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 28, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 62}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 31, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 61}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 40, 46, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 37, 40, 47, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 49, 55, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 56, 63}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
8. Vorrichtung, die in einem mobilen NB-TDD-Übertragungssystem k aufeinanderfolgende
Eingabebits, die einen TFCI von jedem von nacheinander gesendeten Rahmen bezeichnen,
in eine Sequenz von m Symbolen codiert, umfassend:
einen Orthogonalsequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Biorthogonalsequenzen mit einer Länge von wenigstens 2n, wo 2n <m, erzeugt und eine durch erste Informationsbits des TFCI aus den Biorthogonalsequenzen ausgewählte Biorthogonalsequenz ausgibt;
einen Maskensequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Maskensequenzen, deren Mindest abstand durch eine Summe der Maskensequenzen und der Biorthogonalsequenzen wenigs tens 20 beträgt, mittels einer Kasami-Sequenz erzeugt und eine durch zweite Informations bits des TFCI aus den Maskensequenzen ausgewählte Maskensequenz ausgibt;
einen Addierer, der eine Biorthogonalsequenz von dem Orthogonalsequenzgenerator und eine Maskensequenz von dem Maskensequenzgenerator addiert, und
einen Punktierer, der eine Punktierung auf der Sequenz von 2n Symbolen von dem Addierer vornimmt, um die Sequenz von m Symbolen auszugeben.
einen Orthogonalsequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Biorthogonalsequenzen mit einer Länge von wenigstens 2n, wo 2n <m, erzeugt und eine durch erste Informationsbits des TFCI aus den Biorthogonalsequenzen ausgewählte Biorthogonalsequenz ausgibt;
einen Maskensequenzgenerator, der eine Mehrzahl von Maskensequenzen, deren Mindest abstand durch eine Summe der Maskensequenzen und der Biorthogonalsequenzen wenigs tens 20 beträgt, mittels einer Kasami-Sequenz erzeugt und eine durch zweite Informations bits des TFCI aus den Maskensequenzen ausgewählte Maskensequenz ausgibt;
einen Addierer, der eine Biorthogonalsequenz von dem Orthogonalsequenzgenerator und eine Maskensequenz von dem Maskensequenzgenerator addiert, und
einen Punktierer, der eine Punktierung auf der Sequenz von 2n Symbolen von dem Addierer vornimmt, um die Sequenz von m Symbolen auszugeben.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei der Punktierer die Punktierung gemäß einem der
folgenden Punktierungsmuster vornimmt:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 28, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 62}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 31, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 61}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 40, 46, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 37, 40, 47, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 49, 55, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 56, 63}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 28, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 62}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 31, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 61}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 40, 46, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 37, 40, 47, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 49, 55, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 56, 63}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
10. Vorrichtung, die in einem mobilen NB-TDD-Übertragungssystem k aufeinanderfolgende
Eingabebits, die einen TFCI von jedem von nacheinander gesendeten Rahmen bezeichnen,
in eine Sequenz von m Symbolen codiert, umfassend:
einen 1-Bit Generator, der fortlaufend gleiche Symbole erzeugt;
einen Orthogonalsequenzgenerator, der erste Sequenzen mit einer Länge m durch Punk tieren einer Mehrzahl von Grundorthogonalsequenzen mit einer Länge von wenigstens 2n, wo 2n < m, gemäß einem vorbestimmten Punktierungsmuster erzeugt;
einen Maskensequenzgenerator, der zweite Sequenzen mit einer Länge m durch Punktieren von Grundmaskensequenzen mit einer Länge von wenigstens 2n, wo 2n < m, erzeugt;
eine Mehrzahl von in Verbindung mit eingegebenen TFCI-Bits bereitgestellten Multiplizierern, die die gleichen Symbole, die ersten Sequenzen und die zweiten Sequenzen mit zugehöri den TFCI-Bits multiplizieren, und
einen Addierer, der Ausgangssequenzen der Multiplizierer addiert und eine Symbolsequenz, die den TFCI bezeichnet, ausgibt.
einen 1-Bit Generator, der fortlaufend gleiche Symbole erzeugt;
einen Orthogonalsequenzgenerator, der erste Sequenzen mit einer Länge m durch Punk tieren einer Mehrzahl von Grundorthogonalsequenzen mit einer Länge von wenigstens 2n, wo 2n < m, gemäß einem vorbestimmten Punktierungsmuster erzeugt;
einen Maskensequenzgenerator, der zweite Sequenzen mit einer Länge m durch Punktieren von Grundmaskensequenzen mit einer Länge von wenigstens 2n, wo 2n < m, erzeugt;
eine Mehrzahl von in Verbindung mit eingegebenen TFCI-Bits bereitgestellten Multiplizierern, die die gleichen Symbole, die ersten Sequenzen und die zweiten Sequenzen mit zugehöri den TFCI-Bits multiplizieren, und
einen Addierer, der Ausgangssequenzen der Multiplizierer addiert und eine Symbolsequenz, die den TFCI bezeichnet, ausgibt.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Grundorthogonalsequenzen einen 1. Walsh
code, einen 2. Walshcode, einen 4. Walshcode, einen 8. Walshcode, einen 16. Walshcode
und einen 32. Walshcode, die aus Orthogonalsequenzen der Länge 64 ausgewählt werden,
enthalten.
12. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Grundmaskensequenzen eine 1. Maskense
quenz von 0011010101101111101000110000011011110110010100111001111111000101,
eine2. Maskensequenz von 0100011111010001111011010111101101111011000100101
101000110111000 und eine 4. Maskensequenz von 000110001110011111010100110101
0010111101101111010111000110001110 enthalten.
13. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei das vorbestimmte Punktierungsmuster eines der
folgenden Punktierungsmuster ist:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 28, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 62}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 31, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 61}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 40, 46, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 37, 40, 47, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 49, 55, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 56, 63}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 28, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 62}
{0, 4, 8, 13, 16, 21, 25, 31, 32, 37, 43, 44, 49, 52, 56, 61}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 40, 46, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 18, 21, 25, 30, 35, 37, 40, 47, 50, 53, 57, 62}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 49, 55, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 56, 63}
{0, 4, 8, 13, 19, 22, 27, 30, 33, 36, 41, 44, 50, 52, 58, 61}
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}
14. Vorrichtung, die in einem mobilen NB-TDD-Übertragungssystem 10 aufeinanderfolgen
de Eingabebits, die einen TFCI von jedem von nacheinander gesendeten Rahmen bezeich
nen, in eine Sequenz von 48 Symbolen codiert, umfassend:
einen (64, 10) Reed-Muller-Codegenerator zweiter Ordnung, der 64 codierte Symbole mittels Walshcodes der Länge 64 und Masken der Länge 64 als Reaktion auf die Eingabebits er zeugt, und
einen Punktierer, der 16 Symbole aus den 64 codierten Symbolen punktiert, wobei Punktie rungsstellen der 16 Symbole wie folgt sind:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}.
einen (64, 10) Reed-Muller-Codegenerator zweiter Ordnung, der 64 codierte Symbole mittels Walshcodes der Länge 64 und Masken der Länge 64 als Reaktion auf die Eingabebits er zeugt, und
einen Punktierer, der 16 Symbole aus den 64 codierten Symbolen punktiert, wobei Punktie rungsstellen der 16 Symbole wie folgt sind:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}.
15. Vorrichtung, die in einem mobilen NB-TDD-Übertragungssystem 10 aufeinanderfolgen
de Eingabebits, die einen TFCI von jedem von nacheinander gesendeten Rahmen bezeich
nen, in eine Sequenz von 48 Symbolen codiert, umfassend:
einen (48, 10) Codegenerator, der 48 codierte Symbole mittels Codes der Länge 48, die punktierte Codes von Walshcodes der Länge 64 sind, und Masken der Länge 48, die punk tierte Codes von Masken der Länge 64 sind, erzeugt,
wobei die punktierten Codes von 64-langen Walshcodes und Masken ein Satz von Codes sind, der durch Punktieren folgender Stellen aus den 64-langen Wafshcodes und Masken erzeugt wird:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}.
einen (48, 10) Codegenerator, der 48 codierte Symbole mittels Codes der Länge 48, die punktierte Codes von Walshcodes der Länge 64 sind, und Masken der Länge 48, die punk tierte Codes von Masken der Länge 64 sind, erzeugt,
wobei die punktierten Codes von 64-langen Walshcodes und Masken ein Satz von Codes sind, der durch Punktieren folgender Stellen aus den 64-langen Wafshcodes und Masken erzeugt wird:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}.
16. Vorrichtung, die in einem mobilen NB-TDD-Übertragungssystem 10 aufeinanderfolgen
de Eingabebits, die einen TFCI von jedem von nacheinander gesendeten Rahmen bezeich
nen, in eine Sequenz von 48 codierten Symbolen codiert, umfassend:
Mittel zum Erzeugen von ersten Sequenzen, die punktierte Orthogonalsequenzen der Länge 48 haben;
Mittel zum Erzeugen von zweiten Sequenzen, die punktierte Maskensequenzen der Länge 48 haben;
Mittel zum Multiplizieren der ersten Sequenzen mit jedem zugehörigen TFCI-Bit und der zweiten Sequenzen mit jedem zugehörigen TFCI-Bit, und
Mittel zum Addieren aller entstandenen, durch die Multiplikation berechneten Sequenzen und Ausgeben der Sequenz von 48 Symbolen,
wobei die punktierten Orthogonalsequenzen und die punktierten Maskensequenzen Sequen zen sind, die durch Punktieren folgender Stellen aus Walshcodes der Länge 64 und Masken der Länge 64 erzeugt werden:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}.
Mittel zum Erzeugen von ersten Sequenzen, die punktierte Orthogonalsequenzen der Länge 48 haben;
Mittel zum Erzeugen von zweiten Sequenzen, die punktierte Maskensequenzen der Länge 48 haben;
Mittel zum Multiplizieren der ersten Sequenzen mit jedem zugehörigen TFCI-Bit und der zweiten Sequenzen mit jedem zugehörigen TFCI-Bit, und
Mittel zum Addieren aller entstandenen, durch die Multiplikation berechneten Sequenzen und Ausgeben der Sequenz von 48 Symbolen,
wobei die punktierten Orthogonalsequenzen und die punktierten Maskensequenzen Sequen zen sind, die durch Punktieren folgender Stellen aus Walshcodes der Länge 64 und Masken der Länge 64 erzeugt werden:
{0, 4, 8, 13, 16, 20, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 50, 54, 57, 61}.
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