JP2003101458A - Rate matching parameter calculating method and digital radio communication system - Google Patents

Rate matching parameter calculating method and digital radio communication system

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JP2003101458A
JP2003101458A JP2001286842A JP2001286842A JP2003101458A JP 2003101458 A JP2003101458 A JP 2003101458A JP 2001286842 A JP2001286842 A JP 2001286842A JP 2001286842 A JP2001286842 A JP 2001286842A JP 2003101458 A JP2003101458 A JP 2003101458A
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JP
Japan
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bits
transmission rate
rate matching
rate
matching parameter
Prior art date
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Application number
JP2001286842A
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Japanese (ja)
Inventor
Atsuko Ishida
敦子 石田
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To calculate the same result as the calculated result based on a rate matching parameter calculating method standardized by 3GPP in a W-CDMA system with a simple and accelerated calculation method. SOLUTION: When a number of bits transmitted onto radio can not be decided in SET1 and when a number of UL physical channels on the radio of a relevant CH is '1', a maximum number of bits allowable on the radio is defined as a number of received bits. When the number of UL physical channels of the relevant CH is not '1', by finding a number of received bits from the minimum element of a set SET2 found from a number of bits after data compression by means of Puncture, repeated processing on decision conditions is reduced.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、W−CDMAシス
テムにおけるULレートマッチングパラメータ算出方法
及びこの算出方法を備えた無線基地局、携帯端末を備え
たデジタル無線通信システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a UL rate matching parameter calculation method in a W-CDMA system, a wireless base station provided with this calculation method, and a digital wireless communication system provided with a portable terminal.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在、3GPPで標準化されているレー
トマッチングパラメータ算出方法の詳細は、「3rd Gene
ration Partnership Project;Technical Specification
GroupRadio Access Network;Multiplexing and channe
l coding(FDD) (3G TS 25.212)」に記載されている。以
下、この仕様について図9を参照して説明する。
2. Description of the Related Art For details of the rate matching parameter calculation method currently standardized by 3GPP, refer to "3rd Gene
ration Partnership Project; Technical Specification
GroupRadio Access Network; Multiplexing and channe
l coding (FDD) (3G TS 25.212) ”. Hereinafter, this specification will be described with reference to FIG.

【0003】無線基地局91は局側と通信する有線回線
と、携帯端末96と通信する無線回線の2つの外部イン
タフェースを備えている。
The wireless base station 91 has two external interfaces, a wired line for communicating with the station side and a wireless line for communicating with the portable terminal 96.

【0004】デインタリーブ処理手段92は無線回線か
ら入力される受信情報を所定の方法によりデインタリー
ブ処理を施し、処理後の受信情報をレートデマッチング
処理手段93へ送る。
The deinterleaving processing means 92 performs deinterleaving processing on the reception information input from the wireless line by a predetermined method, and sends the processed reception information to the rate dematching processing means 93.

【0005】基地局から端末方向のデータに対するレー
トマッチング処理手段98に対して、基地局が端末から
受信したデータに対して行うレートマッチング処理をレ
ートデマッチング処理と言う。
The rate matching process performed by the base station on the data received from the terminal to the rate matching processing means 98 for the data from the base station to the terminal is called rate dematching process.

【0006】ここで図9の説明を中断し、レートデマッ
チング処理に必要となるパラメータ算出処理について図
2を参照して説明する。図2は3GPPで標準化されて
いるUL(UpLink、以下UL)のレートマッチン
グパラメータ算出処理手順を示すフローチャートであ
る。
Here, the description of FIG. 9 is interrupted, and the parameter calculation process required for the rate dematching process will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a flowchart showing a UL (UpLink, hereinafter UL) rate matching parameter calculation processing procedure standardized by 3GPP.

【0007】端末から受信するデータについて、全ての
トランスポートフォーマットの組み合わせ方法(Tra
nsport Format Combinatio
n、以下TFC)のひとつ、TFCjにおける1無線フ
レームあたりのビット数Ndata,jを算出する(S
21)。
For the data received from the terminal, a method of combining all transport formats (Tra
nsport Format Combinatio
n, hereinafter TFC), the number of bits Ndata, j per radio frame in TFCj is calculated (S
21).

【0008】ここでNdata,j算出方法について、
図3、図5を参照して説明する。図5はSF(Spre
ading Factor、以下SF)と1無線フレーム
あたりのビット数について示したものである。UL物理
チャネル数は6までなので、1無線フレームあたりのビ
ット数は、{N256、N128、N64、N32、N16、N8
4、2×N4、3×N4、4×N4、5×N4、6×N4
で表される集合の要素である。NxのxはSFを表して
いる。
Here, regarding the Ndata, j calculation method,
This will be described with reference to FIGS. 3 and 5. FIG. 5 shows SF (Spre
It is shown about the number of bits per one radio frame and an admission factor (SF). Since the number of UL physical channels is up to 6, the number of bits per radio frame is {N 256 , N 128 , N 64 , N 32 , N 16 , N 8 ,
N 4 , 2 × N 4 , 3 × N 4 , 4 × N 4 , 5 × N 4 , 6 × N 4 }
Is an element of the set represented by. The x of N x represents SF.

【0009】図3に3GPP仕様でのレートマッチング
パラメータ算出方法を示し説明する。SET0は、mi
nimum SF、UL物理チャネル数により許容され
るビット数の集合であるから、上記集合の補集合となる
(S31)。
FIG. 3 shows and describes a rate matching parameter calculation method in the 3GPP specifications. SET0 is mi
Since it is a set of the number of bits allowed by the number of the normal SF and UL physical channels, it is a complement of the above set (S31).

【0010】SET0の全ての要素のうち、全てのトラ
ンスポートチャネル(Transport CHann
el、以下TrCH)のレートマッチング情報(Rat
eMatching attribute、以下RM)
の中で最小となるRMとの積が、全てのTrCHについ
てのRMとレートマッチング処理前のビット数との積の
和よりも大きくなる要素を持つ集合SET1を求める
(S32)。
Of all elements of SET0, all transport channels (Transport CHann)
rate matching information (Rat)
eMatching attribute (hereinafter RM)
Among them, a set SET1 having an element whose product with the smallest RM is larger than the sum of products of the RM for all TrCHs and the number of bits before rate matching processing is obtained (S32).

【0011】SET1が空集合でない(SET1に要素
が存在する)、かつSET1の最小要素が1物理チャネ
ルで許容されるビット数であれば(S33のYes)、
Ndata,jをSET1の最小要素としている(S3
4)。
If SET1 is not an empty set (elements exist in SET1) and the minimum element of SET1 is the number of bits allowed in one physical channel (Yes in S33),
Ndata, j is the minimum element of SET1 (S3
4).

【0012】SET1が空集合(SET1に要素が存在
しない)、あるいはSET1の最小要素が1物理チャネ
ルで許容されるビット数でない場合には(S33のN
o)、SET0の全ての要素のうち、全てのTrCHの
RMの中で最小となるRMとの積が、PL(Punct
ure Limit)と、全てのTrCHについてのR
Mとレートマッチング処理前のビット数との積の和との
積よりも大きくなる要素を持つ集合SET2を求める
(S35)。
If SET1 is an empty set (there is no element in SET1) or the minimum element of SET1 is not the number of bits allowed in one physical channel (N in S33).
o), of all the elements of SET0, the product of the minimum RM among the RMs of all TrCHs is PL (Punct).
ure Limit) and R for all TrCHs
A set SET2 having an element larger than the product of M and the sum of products of the number of bits before rate matching processing is obtained (S35).

【0013】SET2の要素を昇順にソートし、最小要
素をNdataとする(S36、S37)。
The elements of SET2 are sorted in ascending order, and the minimum element is set to Ndata (S36, S37).

【0014】NdataがSET2の最大要素でない、
かつ次要素が物理チャネルの追加を必要としない場合は
(S38のYes)、Ndataを次要素に置き換える
(S39)。
Ndata is not the maximum element of SET2,
If the next element does not require the addition of the physical channel (Yes in S38), Ndata is replaced with the next element (S39).

【0015】即ちS38においてSET2の要素に対し
て昇順に、SET2の最大要素でないかどうか、かつ次
要素が物理チャネルの追加を必要とするかどうかを判定
し、この条件を満たさなくなるまで判定要素を置き換え
ている。
That is, in S38, it is determined in ascending order with respect to the element of SET2 whether it is not the maximum element of SET2 and whether the next element requires the addition of a physical channel. Are replacing.

【0016】NdataがSET2の最大要素である、
あるいは次要素が物理チャネルの追加を必要とする場合
は(S38のNo)、Ndataの値をNdata,j
とする(S310)。
Ndata is the largest element of SET2,
Alternatively, when the next element needs to add a physical channel (No in S38), the value of Ndata is set to Ndata, j.
(S310).

【0017】上記S33からS310までの処理を全て
のTFCjについて行う(S311)。
The processing from S33 to S310 is performed for all TFCj (S311).

【0018】ここで、図2の説明に戻る。上記TFCj
における1無線フレームあたりのビット数Ndata,
jを使用して、TFCjにおけるTrCHiの繰り返し
/削除ビット数ΔNi,jを算出する(S22)。
Now, return to the description of FIG. Above TFCj
Number of bits per wireless frame in Ndata,
j is used to calculate the number of repeated / deleted bits of TrCHi in TFCj ΔNi, j (S22).

【0019】図4は3GPP仕様における全てのトラン
スポートフォーマットの組み合わせ方法(Transp
ort Format Combination、以下
TFC)のひとつ、TFCjにおける各トランスポート
チャネル(Transport CHannel、以下
TrCH)の繰り返し/削除ビット数ΔNi,j算出方
法を示すフローチャートである。
FIG. 4 shows a combination method (Transsp) of all transport formats in the 3GPP specifications.
7 is a flowchart showing a method of calculating the number of repeated / deleted bits ΔNi, j of each transport channel (Transport Channel, hereinafter TrCH) in TFCj, which is one of the ort format combinations (hereafter TFC).

【0020】1無線フレームあたりのビット数Ndat
a,jとTrCHiまでのレートマッチング前のビット
数とRMの積の和ΣRMm・Nm,j(m=1〜i)が
全てのTrCHのレートマッチング前のビット数ΣRM
m・Nm,j(m=1〜TrCH数)に占める割合か
ら、TFCjにおけるTrCHiまでのレートマッチン
グ後のビット数Zi,jを算出する(S42)。
Number of bits per wireless frame Ndat
The sum ΣRMm · Nm, j (m = 1 to i) of the product of the number of bits a, j and TrCHi before rate matching and RM is the number of bits ΣRM before rate matching of all TrCHs.
The number of bits Zi, j after rate matching up to TrCHi in TFCj is calculated from the ratio of m · Nm, j (m = 1 to TrCH number) (S42).

【0021】但し、最初のTrCHに対してはZi−
1,jを0とする(S41)。
However, for the first TrCH, Zi-
1, j is set to 0 (S41).

【0022】TrCHiまでのレートマッチング後のビ
ット数Zi,jとTrCHi−1までのレートマッチン
グ後のビット数Zi−1との差がTrCHiのレートマ
ッチング後のビット数であり、この値とレートマッチン
グ前のビット数Ni,jとの差が、TrCHiの繰り返
し/削除ビット数ΔNi,jとなる(S43)。
The difference between the number of bits Zi, j after rate matching up to TrCHi and the number of bits Zi-1 after rate matching up to TrCHi-1 is the number of bits after rate matching for TrCHi. The difference from the previous number of bits Ni, j is the number of repeated / deleted bits of TrCHi ΔNi, j (S43).

【0023】上記S42からS43までの処理を全ての
TrCHiについて行う(S44)。
The processes from S42 to S43 are performed for all TrCHi (S44).

【0024】上記S41からS44までの処理を全ての
TFCjについて行う(S45)。
The processing from S41 to S44 is performed for all TFCj (S45).

【0025】ここで図9の説明に戻る。レートデマッチ
ング処理手段93は、上記により算出された繰り返し/
削除ビット数ΔNi,jを使用して、受信情報の無線回
線でのデータ転送速度と有線回線でのデータ転送速度と
の整合調整を行う。
Returning to the explanation of FIG. The rate dematching processing unit 93 repeats
The deletion bit number ΔNi, j is used to adjust the matching between the data transfer rate of the received information on the wireless line and the data transfer rate of the wired line.

【0026】レートデマッチング処理手段93によっ
て、受信情報の無線回線でのデータ転送速度と有線回線
でのデータ転送速度との整合を調整された受信情報は、
復号化処理手段94により復号化処理され、有線データ
として出力される。
The received information adjusted by the rate de-matching processing means 93 so that the data transfer rate of the received information on the wireless line and the data transfer rate on the wired line are adjusted,
The data is decrypted by the decryption processing means 94 and output as wired data.

【0027】[0027]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術では、Nd
ata,jの算出において、SET1より算出できない
場合、SET2より算出する。3GPP仕様での算出方
法の場合、SET2の要素に対して条件を満たすまで繰
り返し判定処理を行うため、マルチコール等のサービス
においてさまざまなTFCが指定される場合、TFCの
数に比例して処理時間が増加してしまうという課題があ
った。
In the prior art, Nd is used.
In the calculation of ata, j, if it cannot be calculated from SET1, it is calculated from SET2. In the case of the calculation method according to the 3GPP specifications, the determination process is repeated until the elements of SET2 are satisfied, so when various TFCs are specified in a service such as multicall, the processing time is proportional to the number of TFCs. There was a problem that it would increase.

【0028】本発明は、3GPPにおいて標準化されて
いるレートマッチングパラメータ算出方法で計算した結
果と同じ結果を、簡素かつ高速に算出することを目的と
する。
It is an object of the present invention to simply and quickly calculate the same result as the result calculated by the rate matching parameter calculation method standardized in 3GPP.

【0029】[0029]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明は、SET2によるNdata、j算出方法に
着目する。
To solve the above problems, the present invention focuses on the Ndata, j calculation method by SET2.

【0030】レートマッチングパラメータ算出方法にお
いて、無線上の伝送速度をデータ圧縮後のビット数SE
T2から判定する場合に、当該チャネルの物理チャネル
数から無線上の伝送速度を求める。
In the rate matching parameter calculation method, the wireless transmission rate is set to the number of bits SE after data compression.
When determining from T2, the wireless transmission rate is obtained from the number of physical channels of the channel.

【0031】ここで、物理チャネル数から伝送速度を求
めることができない場合は、データ圧縮後のビット数S
ET2で許容される最小の伝送速度から無線上の伝送速
度を求める。
If the transmission rate cannot be obtained from the number of physical channels, the number of bits S after data compression S
The wireless transmission rate is obtained from the minimum transmission rate allowed by ET2.

【0032】データ圧縮後のビット数において許容され
る無線上の最小伝送速度を求める時は、そのチャネルが
許容されている無線上の最大伝送速度から降順にその伝
送速度で受信できるかどうかを判定して求める。
When obtaining the minimum wireless transmission rate allowed in the number of bits after data compression, it is determined whether or not the channel can be received at that transmission rate in descending order from the maximum wireless transmission rate allowed. And ask.

【0033】[0033]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図1、図3と、図5から図8を用いて説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1, 3 and 5 to 8.

【0034】図1に本発明におけるNdata,j算出
処理のフローチャートを、図3に3GPP仕様における
Ndata,j算出処理のフローチャートを示す。
FIG. 1 shows a flow chart of the Ndata, j calculation processing in the present invention, and FIG. 3 shows a flow chart of the Ndata, j calculation processing in the 3GPP specifications.

【0035】以下、本発明の内容を示す図1について図
3との対応を示しながら説明する。
Hereinafter, FIG. 1 showing the contents of the present invention will be described while showing the correspondence with FIG.

【0036】ここで、無線上の転送速度が1物理チャネ
ルにより許容される転送速度である場合について考える
(S17のYes)。
Here, consider a case where the wireless transfer rate is a transfer rate allowed by one physical channel (Yes in S17).

【0037】SET0の各要素は全て1物理チャネルの
みで転送できるビット数である為、その補集合であるS
ET2の要素も全て1物理チャネルのみで転送できるビ
ット数、つまり物理チャネルの追加を必要としない要素
である。かつ、SET2はSET0の最大要素を含む補
集合である。
Since each element of SET0 is the number of bits that can be transferred by only one physical channel, S which is its complement
The elements of ET2 are also the number of bits that can be transferred by only one physical channel, that is, an element that does not require the addition of a physical channel. Moreover, SET2 is a complement set including the maximum element of SET0.

【0038】上記により、3GPP仕様における次要素
が物理チャネルの追加を必要とするかどうかという判定
条件(図3のS38)は不要となるので、SET2の最
大要素でない間は、次要素に置き換えることになる。
From the above, the condition for determining whether or not the next element in the 3GPP specifications requires the addition of a physical channel (S38 in FIG. 3) is unnecessary. Therefore, when the element is not the maximum element of SET2, it is replaced with the next element. become.

【0039】つまり、これはSET2の最大要素を求め
ることになる。
That is, this means to find the maximum element of SET2.

【0040】これは、SET0の最大要素と同値であ
る。
This is the same value as the maximum element of SET0.

【0041】従って、当該CHが1物理チャネルである
場合(S17のYes)、SET0の最大要素をNda
ta,jとする事により、SET2を算出せずにSET
2による算出結果と同じ結果を得ることができる(S1
8)。
Therefore, when the CH is one physical channel (Yes in S17), the maximum element of SET0 is Nda.
By setting ta, j, SET2 is calculated without calculating SET2.
It is possible to obtain the same result as the calculation result of 2 (S1
8).

【0042】次に、無線上の転送速度が1物理チャネル
では許容されず、複数の物理チャネルが必要となる場合
について考える(S17のNo)。
Next, a case will be considered in which the wireless transfer rate is not allowed for one physical channel and a plurality of physical channels are required (No in S17).

【0043】上記の場合、SET2には物理チャネルの
追加を必要とする要素が含まれるので、SET2の最大
要素は1物理チャネルで許容されるものではないのは明
らかである。
In the above case, since SET2 includes elements that require the addition of physical channels, it is clear that the maximum elements of SET2 are not allowed in one physical channel.

【0044】従って、図3のS38による判定では、2
つの条件のうち、次要素が物理チャネルの追加を必要と
しないという条件を先に満たさなくなる。
Therefore, in the determination in S38 of FIG.
Of the two conditions, the condition that the next element does not need to add a physical channel is not satisfied first.

【0045】ここで、SET2の最小要素が1物理チャ
ネルで許容される場合を考える(S19のYes)。
Here, consider a case where the minimum element of SET2 is allowed in one physical channel (Yes in S19).

【0046】SET2の最小要素がいくつであっても、
各要素を昇順に次要素が物理チャネルの追加を必要とす
るかどうかを判定した場合、1物理チャネルで許容され
る最大要素になったところで、条件を満たさなくなる。
No matter how many minimum elements SET2 has,
When it is determined whether the next element requires addition of a physical channel in ascending order of each element, the condition is not satisfied when the maximum element allowed in one physical channel is reached.

【0047】従って、各要素を条件を満たさなくなるま
で置き換えなくても、1物理チャネルで許容される最大
要素をNdata,jとする事により、同じ結果を得る
ことができる(S110)。
Therefore, even if each element is not replaced until the condition is not satisfied, the same result can be obtained by setting the maximum element allowed in one physical channel to Ndata, j (S110).

【0048】また、SET2の最小要素が物理チャネル
の追加を必要とする場合を考える(S19のNo)。
Also, consider a case where the minimum element of SET2 requires the addition of a physical channel (No in S19).

【0049】この場合は、SET2の最小要素がSET
2の最大要素でなくとも、次要素が物理チャネルの追加
が必要なので、必ず最小要素が図3のS38による判定
条件を満たさない。
In this case, the minimum element of SET2 is SET.
Even if it is not the maximum element of 2, since the next element needs to add a physical channel, the minimum element does not always satisfy the determination condition in S38 of FIG.

【0050】従って、SET2の最小要素をNdat
a,jとする事により、同じ結果を得ることができる
(S111)。
Therefore, the minimum element of SET2 is set to Ndat.
The same result can be obtained by setting a and j (S111).

【0051】以下、本発明の実施の形態について具体例
を説明する。
Specific examples of the embodiments of the present invention will be described below.

【0052】(実施の形態1)本実施の形態において
は、パケット384kbpsの場合について説明する。
パケット384kbpsにおける各TrCH情報を図6
に示す。また、無線上の伝送速度は960kbpsまで
を許容、シングルコード(UL物理チャネル数=1)、
PL=40%とする。
(Embodiment 1) In this embodiment, the case of a packet of 384 kbps will be described.
FIG. 6 shows each TrCH information in the packet 384 kbps.
Shown in. In addition, the wireless transmission rate is allowed up to 960 kbps, single code (UL physical channel number = 1),
PL = 40%.

【0053】上記の場合におけるSET0は、
{N256、N128、N64、N32、N16、N8、N4}={1
50、300、600、1200、2400、480
0、9600}となる(図5)。
SET0 in the above case is
{N 256 , N 128 , N 64 , N 32 , N 16 , N 8 , N 4 } = {1
50, 300, 600, 1200, 2400, 480
0,9600} (FIG. 5).

【0054】図6に示す各TrCH情報より、TFCは
図8に示すように18通り考えられるが、ここではTF
C#7の場合について説明する。
From the respective TrCH information shown in FIG. 6, there are 18 possible TFCs as shown in FIG.
The case of C # 7 will be described.

【0055】SET0の最大要素とRMi最小値との積
が、各TrCHのビット数とRMiとの積の総和よりも
小さい為、SET1は空(該当要素なし)となる。
Since the product of the maximum element of SET0 and the minimum value of RMi is smaller than the total sum of the product of the number of bits of each TrCH and RMi, SET1 is empty (no corresponding element).

【0056】UL物理チャネル数が1であるので、SE
T2を求めずに、Ndata,7の値をSET0の最大
要素、すなわちN4=9600と判定できる。
Since the number of UL physical channels is 1, SE
The value of Ndata, 7 can be determined to be the maximum element of SET0, that is, N 4 = 9600, without obtaining T2.

【0057】本実施の形態において、3GPPで規定さ
れている方法で算出する場合について説明する。
In the present embodiment, the case of calculation by the method specified by 3GPP will be described.

【0058】図7、図8より各TrCHのビット数とR
Miとの積の総和にPLを掛けた値を元にSET2を求
めると、{N8、N4}={4800、9600}とな
る。
From FIGS. 7 and 8, the number of bits of each TrCH and R
When SET2 is obtained based on the value obtained by multiplying the sum of products with Mi by PL, {N 8 , N 4 } = {4800, 9600}.

【0059】ここで、SET2の最小要素であるN8
ついて判定処理を行う。N8はSET2の最大要素では
ない、かつ次要素のN4は物理チャネルの追加を必要と
しないので、判定条件を満たしている。
Here, the determination process is performed for N 8 , which is the minimum element of SET2. N 8 is not the maximum element of SET2, and the next element N 4 does not require the addition of a physical channel, so the determination condition is satisfied.

【0060】次に、次要素のN4について判定処理を行
う。N4はSET2の最大要素である為、判定条件を満
たしていない。従って、N4をNdata,jと判定す
る。
Next, the determination process is performed for the next element N 4 . Since N 4 is the maximum element of SET2, it does not satisfy the determination condition. Therefore, N 4 is determined to be Ndata, j.

【0061】上記より、本発明におけるNdata,j
の判定方法は、3GPPにおいて規定された判定方法と
異なり判定条件による繰り返し処理を削減しているが、
判定結果は同値となる。
From the above, Ndata, j in the present invention
Unlike the determination method defined in 3GPP, the determination method of 1 reduces the number of repeated processes depending on the determination condition.
The judgment results are the same value.

【0062】以上の実施の形態ではパケット384kb
psについて説明したが、マルチコールなど他のサービ
スについても同様に算出することが可能である。
In the above embodiment, a packet of 384 kb is used.
Although ps has been described, other services such as multicall can be calculated in the same manner.

【0063】[0063]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、レートマ
ッチングパラメータ算出において許容されている無線上
の伝送速度範囲内で適切な受信ビット数を判定する際
に、条件判定による繰り返し処理を削減し、処理を簡素
化、高速化でき、発呼時の設定処理のCPU負荷を軽減
することができる。
As described above, according to the present invention, when determining an appropriate number of received bits within a wireless transmission rate range allowed in rate matching parameter calculation, iterative processing by condition determination is reduced. However, the processing can be simplified and speeded up, and the CPU load of the setting processing at the time of calling can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明におけるNdata,j算出処理のフロ
ーチャート
FIG. 1 is a flowchart of Ndata, j calculation processing according to the present invention.

【図2】3GPP仕様におけるレートマッチングパラメ
ータ算出処理のフローチャート
FIG. 2 is a flowchart of rate matching parameter calculation processing in the 3GPP specifications.

【図3】3GPP仕様におけるNdata,j算出処理
のフローチャート
FIG. 3 is a flowchart of Ndata, j calculation processing in 3GPP specifications.

【図4】3GPP仕様におけるΔNij算出処理のフロー
チャート
FIG. 4 is a flowchart of ΔN ij calculation processing in the 3GPP specifications.

【図5】SFと1無線フレームあたりのビット数の関係
を示す図
FIG. 5 is a diagram showing the relationship between SF and the number of bits per radio frame.

【図6】パケット384kbpsにおける各TrCH情
報を示す図
FIG. 6 is a diagram showing each TrCH information in a packet of 384 kbps.

【図7】パケット384kbpsにおけるビット数の関
係を示す図
FIG. 7 is a diagram showing the relationship of the number of bits in a packet of 384 kbps.

【図8】パケット384kbpsにおけるビット数の関
係を示す図
FIG. 8 is a diagram showing the relationship of the number of bits in a packet of 384 kbps.

【図9】本発明によるレートマッチング処理の位置付け
を示す図
FIG. 9 is a diagram showing the positioning of rate matching processing according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

91 無線基地局 92 デインタリーブ処理手段 93 レートデマッチング処理手段 94 復号化処理手段 95 上位制御局 96 無線携帯端末 97 符号化処理手段 98 レートマッチング処理手段 99 インタリーブ処理手段 91 wireless base station 92 Deinterleave processing means 93 rate dematching processing means 94 Decoding processing means 95 Upper control station 96 wireless mobile terminal 97 encoding processing means 98 rate matching processing means 99 interleave processing means

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 W−CDMAシステムにおける携帯端末
から基地局方向へのデータ伝送の無線上の伝送速度と有
線上の伝送速度との間のビット調整時のレートマッチン
グパラメータ算出方法であって、無線上の伝送速度をデ
ータ圧縮後のビット数から判定する場合に、当該チャネ
ルの物理チャネル数から無線上の伝送速度を求めること
を特徴とするレートマッチングパラメータ算出方法。
1. A rate matching parameter calculation method at the time of bit adjustment between a wireless transmission rate and a wired transmission rate of data transmission from a mobile terminal to a base station in a W-CDMA system, the method comprising: A method of calculating a rate matching parameter, characterized in that when the above transmission rate is determined from the number of bits after data compression, the transmission rate on radio is obtained from the number of physical channels of the channel.
【請求項2】 W−CDMAシステムにおける携帯端末
から基地局方向へのデータ伝送の無線上の伝送速度と有
線上の伝送速度との間のビット調整時のレートマッチン
グパラメータ算出方法であって、物理チャネル数から伝
送速度を求めることができない場合に、データ圧縮後の
ビット数で許容される最小の伝送速度から無線上の伝送
速度を求めることを特徴とするレートマッチングパラメ
ータ算出方法。
2. A rate matching parameter calculation method at the time of bit adjustment between a wireless transmission rate and a wired transmission rate of data transmission from a mobile terminal to a base station in a W-CDMA system, the method comprising: A method for calculating a rate matching parameter, characterized in that when the transmission rate cannot be obtained from the number of channels, the transmission rate on wireless is obtained from the minimum transmission rate allowed by the number of bits after data compression.
【請求項3】 データ圧縮後のビット数において許容さ
れる無線上の最小伝送速度を求める時に、そのチャネル
が許容されている無線上の最大伝送速度から降順にその
伝送速度で受信できるかどうかを判定することを特徴と
するレートマッチングパラメータ算出方法。
3. When obtaining the minimum wireless transmission rate permitted in the number of bits after data compression, it is determined whether or not the channel can be received at that transmission rate in descending order from the maximum permitted wireless transmission rate. A method of calculating a rate matching parameter, characterized by making a determination.
【請求項4】 請求項1、2、3のいずれか一項に記載
のレートマッチングパラメータ算出方法を備えたことを
特徴とする無線通信基地局装置。
4. A wireless communication base station apparatus comprising the rate matching parameter calculation method according to claim 1. Description:
【請求項5】 請求項4記載の無線通信基地局装置を備
えたことを特徴とするデジタル無線通信システム。
5. A digital wireless communication system comprising the wireless communication base station device according to claim 4.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US7573854B2 (en) 2003-08-20 2009-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for providing uplink packet data service in asynchronous WCDMA system
KR101042739B1 (en) 2005-02-03 2011-06-20 삼성전자주식회사 Method for uplink packet data service in asynchronous wcdma system

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