RU2304840C1 - Способ передачи и приема данных с высокой надежностью в системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных, и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ передачи и приема данных с высокой надежностью в системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных, и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2304840C1
RU2304840C1 RU2005137244/09A RU2005137244A RU2304840C1 RU 2304840 C1 RU2304840 C1 RU 2304840C1 RU 2005137244/09 A RU2005137244/09 A RU 2005137244/09A RU 2005137244 A RU2005137244 A RU 2005137244A RU 2304840 C1 RU2304840 C1 RU 2304840C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bit
crc
control information
rate
bits
Prior art date
Application number
RU2005137244/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005137244A (ru
Inventor
Йоунг-Бум КИМ (KR)
Йоунг-Бум КИМ
Юйцз нь ЧЖАН (CN)
Юйцзянь ЧЖАН
Дзу-Хо ЛИ (KR)
Дзу-Хо ЛИ
Йонг-Дзун КВАК (KR)
Йонг-Дзун КВАК
Йоун-Хиоунг ХЕО (KR)
Йоун-Хиоунг ХЕО
Дзоон-Йоунг ЧО (KR)
Дзоон-Йоунг ЧО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2005137244A publication Critical patent/RU2005137244A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2304840C1 publication Critical patent/RU2304840C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам мобильной связи с пакетной передачей данных, в частности к способу и устройству для передачи управляющей информации, необходимой для гибридного автоматического запроса повторной передачи. Техническим результатом является повышение надежности передачи управляющей информации за счет того, что создают 6-битовый абсолютный грант, указывающий допустимую максимальную скорость передачи данных для передачи пакетных данных восходящей линии связи и 16-битовый контроль циклическим избыточным кодом, привязанный к идентификатору оборудования пользователя, путем комбинирования контроля циклическим избыточным кодом с идентификатором оборудования пользователя. Циклический избыточный код, привязанный к идентификатору оборудования пользователя, и 8 хвостовых бит добавляют к 6-битовому абсолютному гранту, и просуммированные биты кодируют с кодовой скоростью 1/3. Результирующие 90 кодированных бит согласовывают по скорости в соответствии с заранее определенной комбинацией для согласования скорости, представляющей собой {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}, и передают на оборудование пользователя. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Описание
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в общем случае относится к системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных. В частности, настоящее изобретение касается способа и устройства для передачи управляющей информации, необходимой для гибридного автоматического запроса повторной передачи (HARQ).
Уровень техники
Универсальная система мобильной связи (UMTS), которая является системой мобильной связи 3-го поколения, использующей широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (WCDMA) на основе Европейской глобальной системы связи с подвижными объектами (GSM) и системы пакетной радиосвязи общего назначения (GPRS), обеспечивает мобильных абонентов или компьютерных пользователей унифицированными услугами передачи текста на пакетной основе, оцифрованной речи, а также видео- и мультимедийных данных со скоростью, равной или выше 2 Мбит/с, независимо от их местоположения в мире.
В частности, в системе UMTS используется транспортный канал, называемый усовершенствованным выделенным каналом восходящей линии связи (E-DCH или EUDCH), для дополнительного повышения эффективности пакетной передачи по восходящей линии связи от оборудования пользователя (UE) к узлу В (с возможностью замены на базовую станцию). Для обеспечения более стабильной высокоскоростной передачи данных по каналу E-DCH были введены адаптивная модуляция и кодирование (AMC), гибридный автоматический запрос повторной передачи (HARQ), укороченный интервал передачи (TTI) и планирование под управлением узла В.
AMC является способом определения схемы модуляции и кодирования (MCS), адаптивно соответствующей состоянию канала между узлом В и оборудованием UE. В соответствии с имеющимися схемами модуляции и схемами кодирования может быть определено множество уровней MCS. Адаптивный выбор уровня MCS в соответствии с состоянием канала повышает эффективность использования ресурсов.
HARQ - это схема повторной передачи пакета для повторной передачи пакета с целью исправления ошибок в первоначально переданном пакете. Укороченный TTI является способом уменьшения временной задержки из-за повторной передачи, что повышает пропускную способность системы благодаря возможности использования более укороченного интервала TTI, меньшего, чем самый короткий TTI, составляющий 10 мс, который обеспечивается системой 3GPP Re15. В настоящее время в качестве длины для такого укороченного TTI рассматривается величина 2 мс.
Планирование под управлением узла В представляет собой схему, в которой узел В определяет, разрешить ли передачу по каналу E-DCH для данного UE, и если передача разрешена, то с какой допустимой максимальной скоростью можно передавать данные, после чего узел В передает на UE информацию об определенной скорости передачи данных в виде «гранта планирования», а UE на основе гранта планирования определяет доступную скорость передачи данных по каналу E-DCH.
Планирование под управлением узла В выполняется таким образом, чтобы данные измерений нарастания уровня шума или превышения теплового шума (RoT) для узла В не превышали контрольного RoT для повышения общей эффективности системы путем, например, предоставления низких скоростей передачи данных удаленным UE, а высоких скоростей передачи данных близлежащим UE. RoT представляет радиоресурсы восходящей линии связи, используемые узлом В, которые определяются как
RoT=Io/No, (1)
где Io обозначает спектральную плотность мощности по общей полосе приема, то есть суммарную величину сигналов восходящей линии связи, принятых в узле В, а No обозначает спектральную плотность мощности теплового шума для узла В. Таким образом, допустимый максимальный RoT представляет собой суммарные радиоресурсы восходящей линии связи, доступные узлу В.
Суммарный RoT выражается в виде суммы межсотовых помех, речевого трафика и трафика E-DCH. При планировании под управлением узла В предотвращается одновременная передача пакетов от множества UE с высокими скоростями передачи данных, в результате чего суммарный RoT поддерживается равным или ниже контрольного RoT, что обеспечивает эффективность приема.
На фиг.1 представлена схема, иллюстрирующая типовой поток сигналов при передаче и приеме данных по каналу E-DCH. В случае, показанном на фиг.1, оборудование UE передает данные восходящей линии связи по каналу E-DCH, а узел В выполняет для этого UE планирование под управлением узла В.
Обратимся к фиг.1, где узел В и оборудование UE устанавливают на шаге 102 канал E-DCH. Шаг 102 включает в себя передачу сообщений по выделенным транспортным каналам. На шаге 104 оборудование UE передает информацию для планирования в узел В. Информация для планирования может содержать информацию о состоянии канала восходящей линии связи, включая мощность передачи и запас мощности UE, а также количество буферизированных данных, подлежащих передаче в узел В. На шаге 106 узел В контролирует информацию для планирования от множество UE для планирования передачи данных восходящей линии связи для отдельных UE. Когда узел В принимает решение о санкционировании пакетной передачи по восходящей линии связи от UE, он на шаге 108 передает на UE грант планирования, включая информацию о присваивании. Грант планирования указывает повышение/удержание/снижение допустимой максимальной скорости передачи данных или допустимую максимальную скорость передачи данных и допустимые временные параметры передачи. На шаге 110 оборудование UE определяет TF (транспортный формат) канала E-DCH (E-TF) на основе гранта планирования. Затем на шаге 112 оборудование UE передает информацию о E-TF в узел В, а также пакетные данные восходящей линии связи по каналу E-DCH на шаге 114. Узел В на шаге 116 определяет, имеются ли ошибки в информации о E-TF и пакетных данных восходящей линии связи. При наличии ошибок либо в информации о TF, либо в пакетных данных восходящей линии связи узел В передает сигнал отрицательного подтверждения (NACK) в узел UE по каналу подтверждения/отрицательного подтверждения (ACK/NACK), в то время как при отсутствии и той, и другой ошибки узел В передает на шаге 118 в оборудование UE по каналу ACK/NACK сигнал подтверждения (ACK). В последнем случае передача пакетных данных завершается, и UE передает по каналу E-DCH новые пакетные данные в узел В. С другой стороны, в первом случае UE передает по каналу E-DCH в узел В те же самые пакетные данные.
Для эффективного планирования в вышеописанных условиях узел В принимает от UE информацию для планирования о загрузке буфера и состоянии мощности. На основе информации для планирования узел В распределяет низкие скорости передачи данных удаленным UE, UE с плохим состоянием канала и UE, имеющим данные с низким классом обслуживания, а высокие скорости передачи данных распределяет близлежащим UE, UE с хорошим состоянием канала и UE, имеющим данные с высоким классом обслуживания. В этом контексте существует потребность в разработке способа передачи и приема гранта планирования, который может представлять собой абсолютный грант (AG), указывающий абсолютное значение допустимой максимальной скорости передачи данных для UE, или относительный грант (RG), указывающий повышение/удержание/снижение предыдущей допустимой максимальной скорости передачи.
Сущность изобретения
Один аспект настоящего изобретения связан по меньшей мере с вышеуказанными проблемами и/или недостатками и обеспечивает по меньшей мере те преимущества, которые описаны ниже. Соответственно, один аспект настоящего изобретения относится к обеспечению способа и устройства для повышения надежности передачи управляющей информации размером с небольшой блок, такой как грант планирования E-DCH.
Настоящее изобретение обеспечивает также способ и устройство для передачи информации с требованием более высокой надежности, таким как абсолютный грант (AG), указывающий допустимую максимальную скорость передачи данных для оборудования UE.
Вышеуказанные примерные цели достигаются путем обеспечения способа и устройства для передачи управляющей информации размером с небольшой блок с высокой надежностью в системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных восходящей линии связи.
Согласно одному аспекту примерного варианта настоящего изобретения в способе передачи управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных восходящей линии связи в системе мобильной связи, создается 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID, путем комбинирования CRC, созданного для обнаружения ошибок в управляющей информации, с идентификатором оборудования пользователя (UE-ID), для идентификации UE для приема управляющей информации. Создается 90 кодированных битов путем добавления CRC, привязанного к UE-ID, и 8 хвостовых битов к 6-битовой управляющей информации и кодирования просуммированных битов с кодовой скоростью 1/3. Создается 60-битовый согласованный по скорости блок путем согласования по скорости кодированных битов в соответствии с заранее определенной комбинацией для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих выкалыванию среди кодированных битов. Согласованный по скорости блок передается на оборудование UE. Комбинация для согласования скорости представляет собой {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
Согласно другому аспекту примерного варианта настоящего изобретения в устройстве передачи управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных восходящей линии связи в системе мобильной связи, генератор CRC, привязанного к UE-ID, создает 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID, путем комбинирования CRC, созданного для обнаружения ошибок в управляющей информации, с UE-ID для идентификации UE для приема управляющей информации. Канальный кодер создает 90 кодированных битов путем добавления CRC, привязанного к UE-ID, и 8 хвостовых битов к 6-битовой управляющей информации и кодирования просуммированных битов с кодовой скоростью 1/3. Устройство согласования скорости создает 60-битовый согласованный по скорости блок путем согласования скорости кодированных битов в соответствии с заранее определенной комбинацией для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих выкалыванию среди кодированных битов. Устройство отображения физического канала передает согласованный по скорости блок в UE. Комбинация для согласования скорости представляет собой {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
Согласно следующему аспекту примерного варианта настоящего изобретения в способе приема управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных восходящей линии связи в системе мобильной связи, из сигнала, принятого от узла В, извлекается 60-битовый согласованный по скорости блок. Создаются 90 кодированных битов путем обратного согласования скорости согласованного по скорости блока в соответствии с заранее определенной комбинацией для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих выкалыванию. Получают 6-битовую управляющую информацию и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID, путем декодирования кодированных битов с кодовой скоростью 1/3. Управляющая информация выводится путем проверки CRC, привязанного к UE-ID. Комбинация для согласования скорости представляет собой {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
Согласно еще одному аспекту примерного варианта настоящего изобретения в устройстве для приема управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных восходящей линии связи в системе мобильной связи, устройство обратного отображения физического канала извлекает из сигнала, принятого из узла В, 60-битовый согласованный по скорости блок. Устройство обратного согласования скорости создает 90 кодированных битов путем обратного согласования скорости согласованного по скорости блока в соответствии с заранее определенной комбинацией для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих выкалыванию. Канальный декодер создает 6-битовую управляющую информацию и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID, путем декодирования кодированных битов с кодовой скоростью 1/3. Устройство проверки CRC выводит управляющую информацию путем проверки CRC, привязанного к UE-ID. Комбинация для согласования скорости представляет собой {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
Краткое описание чертежей
Вышеуказанные и другие примерные цели, признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из последующего подробного описания вместе с сопроводительными чертежами, на которых:
Фиг.1 - схема, иллюстрирующая поток типовых сигналов при передаче и приеме данных по каналу E-DCH;
Фиг.2А и 2В - сверточный кодер со скоростью 1/3 и сверточный кодер со скоростью 1/2 соответственно;
Фиг.3 - блок-схема передатчика узла В согласно предпочтительному варианту настоящего изобретения;
Фиг.4 - блок-схема приемника UE согласно предпочтительному варианту настоящего изобретения.
Должно быть понятно, что на всех чертежах одинаковые ссылочные позиции относятся к одинаковым элементам, признакам и структурам.
Подробное описание примерных вариантов осуществления изобретения
Вопросы, рассмотренные в описании, такие как подробная конструкция и элементы, предложены для того, чтобы облегчить исчерпывающее понимание вариантов осуществления изобретения. Соответственно, специалистам в данной области техники очевидно, что могут быть предложены различные изменения и модификации описанных здесь вариантов в рамках объема и существа изобретения. Заметим также, что для ясности и краткости описание хорошо известных функций и конструкций здесь опущено.
Далее описываются некоторые примерные варианты настоящего изобретения в контексте канала E-DCH системы UMTS. Физический канал, называемый каналом абсолютного гранта E-DCH (E-AGCH), переносит грант AG из узла В в UE. Грант AG определяется планировщиком узла В в соответствии с информацией для планирования, принятой от UE, и радиоресурсами восходящей линии связи, доступными узлу В.
Грант AG может включать в себя допустимую максимальную скорость передачи данных, указывающую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных UE, или эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, индикатор длительности действия AG, указывающий, как долго AG остается действительным, и индикатор действительности AG для процесса, указывающий, является ли AG действительным для одного конкретного процесса HARQ или всего процесса HARQ. Смещение мощности определяется как отношение по максимальной мощности усовершенствованного выделенного физического канала передачи данных (E-DPDCH), по которому отображается E-DCH, к опорному физическому каналу с управляемой мощностью, - выделенный физический канал управления (DPCCH). Здесь рассматриваются допустимая скорость передачи данных или смещение мощности размером от 4 до 8 битов, 1-битовый индикатор длительности действия AG и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Для канала E-AGCH дополнительно требуется UE-ID для идентификации UE по общему каналу и код контроля циклическим избыточным кодом (CRC) для обнаружения ошибок в AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются побитовой операции по модулю 2. Они содержатся вместе с AG в управляющей информации, доставляемой по каналу E-AGCH в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID.
Таким образом, управляющая информация E-AGCH может иметь в сумме от 21 до 16 битов в длину. Эта управляющая информация, в частности грант AG, предназначена для эффективного распределения радиоресурсов, и поэтому требуется высокая надежность при ее передаче. Как правило, в системах связи для передачи/приема данных с высокой надежностью используют канальное кодирование. Канальное кодирование позволяет приемнику исправлять ошибки передачи путем ввода избыточной информации в передаваемые данные.
В качестве способа канального кодирования для высоконадежной передачи и приема по каналу E-AGCH можно использовать сверточный код с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3, определенный в стандартах 3GPP. Управляющая информация длиной от 21 до 26 битов, подлежащая доставке по каналу E-AGCH, присоединяется к 8 хвостовым битам, а затем кодируется с получением от 87 до 102 кодированных битов ((21+8)х3=87, (26+8)х3=102) посредством сверточного кодирования со скоростью 1/3.
На фиг.2А показан сверточный кодер 200 с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3, определенной в стандартах 3GPP.
Обратимся к фиг.2А, где сверточный кодер 200 включает в себя восемь последовательных сдвиговых регистров 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214 и 216, а также множество сумматоров 202b, 202c, 204a, 204c, 206a, 206b, 208b, 210a, 210c, 212a, 214a, 214b, 216a, 216b и 216c для приема входных информационных битов или выходных битов сдвиговых регистров с 202 по 216. Входная информация, включающая в себя восемь хвостовых битов, последовательно проходит через сдвиговые регистры с 202 по 216, начиная с первого бита, в результате чего создаются кодированные биты в порядке выход0, выход1, выход2, выход0, выход1, выход2,...
Закодированная в канале управляющая информация доставляется в 2-миллисекундных интервалах TTI канала E-AGCH. Если для канала E-AGCH применяются коэффициент расширения (SF), равный 256, и квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), то в 2-миллисекундном интервале TTI можно передавать всего 60 битов. Таким образом, из кодированной управляющей информации канала E-AGCH выкалывается от 27 (=87-60) до 42 (=102-60) битов. Для выкалывания можно использовать согласование скорости. Согласование скорости приводит в соответствие количество канальных кодированных битов с количеством битов, передаваемых по физическому каналу, путем выкалывания или повторения битов на заранее определенных позициях в потоке канальных кодированных битов одного блока. В общем случае при согласовании скорости позиции выколотых или повторенных битов являются эквидистантными.
Однако согласование скорости для управляющей информации небольшого объема, такого как 20 битов, доставляемых по каналу E-AGCH, затрудняет достижение оптимальной частоты появления ошибочных блоков (BLER). Если такой блок с относительно небольшим количеством битов подвергнут сверточному кодированию и согласованию скорости, то начало и конец этого блока характеризуется низкими частотами появления ошибочных битов (BER), в то время как в средней части имеет место высокая BER. Следовательно, BLER блока возрастает, а надежность канала E-AGCH снижается. Наличие по меньшей мере одного ошибочного бита в одном блоке приводит к появлению BLER. Если конкретная часть одного блока имеет низкую BER, но остальная часть имеет высокую BER, это приводит к снижению эффективности, а не к повышению эффективности, исходя из BLER.
Высоконадежная (то есть с малым числом ошибок) передача и прием управляющей информации E-AGCH достигается путем уменьшения BLER. Кроме того, стандартное согласование скорости приводит к большим отклонениям BER на каждой битовой позиции блока.
В этом контексте предполагается, что примерные варианты настоящего изобретения обеспечивают согласование скорости, которое минимизирует BLER и позволяет вести передачу управляющей информации размером с небольшой блок. С этой целью предложены комбинации для согласования скорости, которые минимизируют изменение BER на каждой битовой позиции одного блока управляющей информации и тем самым уменьшают BLER для канала E-AGCH, который доставляет управляющую информацию небольшого объема порядка 20 битов после сверточного канального кодирования.
Комбинации для согласования скорости, которые могут повысить эффективность BLER для управляющей информации, доставляемой по каналу E-AGCH, могут быть реализованы в конкретных примерных вариантах настоящего изобретения. Примерные варианты с первого по шестой относятся к примерам комбинаций для согласования скорости и соответствующей передачи и приема для 7-битового гранта AG, 8-битового AG, 9-битового AG, 10-битового AG и 5-битового AG соответственно.
Примерный вариант 1
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 6-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 4-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 4-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 5-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 5-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего шесть битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 22-битовой управляющей информации с 6-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 90-битовый кодированный поток. Из 90-битового канального кодированного блока выкалывают 30 битов для передачи в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции выколотых битов, моделируется таким образом, что уменьшается изменение частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, в результате чего улучшается характеристика BLER. Для использования доступны следующие комбинации для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости =
{1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 24, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 57, 60, 66, 69, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 23, 25, 48, 50, 52, 57, 59, 61, 71, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 42, 48, 54, 57, 60, 66, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 24, 48, 50, 52, 57, 59, 61, 66, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 42, 54, 57, 60, 66, 69, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90} или
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 23, 25, 50, 52, 57, 59, 61, 71, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89}.
Элементы каждой из комбинаций для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #90. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
На фиг.3 представлена блок-схема передатчика узла В для передачи E-AGCH согласно примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 6-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из гранта AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 22-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, добавляет восемь хвостовых битов к 22-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 30-битовой информации с получением 90-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 90-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. При реализации в этом примере контроллер 316 передачи управляющей информации управляет кодовой скоростью канального кодера 308 и выбирает последовательность для согласования скорости устройства 310 согласования скорости. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает по меньшей мере одну из вышеуказанных комбинаций для согласования скорости и применяет одну из комбинаций для согласования скорости для устройства 310 согласования скорости. Используемая комбинация для согласования скорости устанавливается заранее между передатчиком и приемником. Контроллер 316 передачи управляющей информации может быть включен в состав контроллера приема пакетных данных (не показан) для управления приемом пакетных данных по каналу E-DCH.
На фиг.4 представлена блок-схема приемника UE для приема E-AGCH согласно примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока, путем заполнения нулями позиций выколотых битов в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 6-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC. При реализации в этом примере контроллер 418 приема управляющей информации выбирает комбинацию для согласования скорости для устройства 406 обратного согласования скорости и кодовую скорость канального декодера 408. Контроллер 418 приема управляющей информации запоминает по меньшей мере одну из вышеуказанных комбинаций для согласования скорости и применяет одну из комбинаций для согласования скорости для устройства 406 обратного согласования скорости. Контроллер 418 приема управляющей информации может быть включен в состав контроллера передачи пакетных данных (не показан) для управления передачей пакетных данных по каналу E-DCH.
Примерный вариант 2
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 7-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 5-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 5-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 6-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 6-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего семь битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 23-битовой управляющей информации с 7-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 93-битовый кодированный поток. Из 93-битового канального кодированного блока выкалывают 33 бита для передачи в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции выколотых битов, моделируется таким образом, что уменьшается изменение частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, в результате чего улучшается характеристика BLER. Для использования доступны следующие комбинации для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости =
{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 42, 45, 46, 50, 54, 70, 71, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 80, 90, 91, 93},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21, 24, 42, 47, 54, 56, 58, 66, 68, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 42, 47, 49, 54, 56, 58, 66, 68, 73, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 25, 42, 47, 54, 56, 58, 66, 68, 73, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 42, 47, 49, 54, 56, 58, 66, 68, 75, 77, 79, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21, 24, 42, 48, 54, 57, 60, 66, 69, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 42, 49, 54, 56, 58, 66, 68, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 90 91, 92},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 54, 57, 60, 66, 69, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 24, 42, 48, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93}, или
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 24, 42, 48, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93}.
Элементы каждой из комбинаций для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #93. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно второму примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 7-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 23-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, добавляет восемь хвостовых битов к 23-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 31-битовой информации с получением 93-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 93-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает по меньшей мере одну из вышеуказанных комбинаций для согласования скорости и применяет одну заранее установленную комбинацию из комбинаций для согласования скорости для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно второму примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 7-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 3
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 8-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 6-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 6-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 7-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 7-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего восемь битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 24-битовой управляющей информации с 8-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 96-битовый кодированный поток. Из 96-битового канального кодированного блока выкалывают 36 битов для передачи в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции выколотых битов, моделируется таким образом, что уменьшается изменение частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, в результате чего улучшается характеристика BLER. Для использования доступны следующие комбинации для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости =
{1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 32, 36, 40, 44, 47, 50, 58, 64, 70, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 96},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 24, 29, 35, 37, 45, 47, 50, 54, 58, 62, 68, 75, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 32, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 64, 69, 75, 77, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 30, 32, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 64, 69, 77, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 32, 48, 50, 52, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 75, 77, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 64, 69, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 27, 30, 33, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 66, 69, 81, 84, 86, 87, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96},
{ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 64, 69, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 26, 28, 33, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 66, 69, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96}, или
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 24, 27, 30, 33, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 66, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96}.
Элементы каждой из комбинаций для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #96. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно третьему примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 8-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 24-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, добавляет восемь хвостовых битов к 24-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 32-битовой информации с получением 96-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 96-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация.
В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает по меньшей мере одну из вышеуказанных комбинаций для согласования скорости и применяет одну заранее установленную комбинацию из комбинаций для согласования скорости для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно третьему примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 8-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 4
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 9-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 7-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 7-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 8-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 8-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего девять битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 25-битовой управляющей информации с 9-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 99-битовый кодированный поток. Из 99-битового канального кодированного блока выкалывают 39 битов для передачи в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции выколотых битов, моделируется таким образом, что уменьшается изменение частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, в результате чего улучшается характеристика BLER. Для использования доступны следующие комбинации для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости =
{2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 27, 32, 33, 36, 37, 41, 49, 51, 52, 55, 62, 71, 72, 73, 78, 80, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98},
{2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 31, 35, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 62, 64, 69, 71, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98},
{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 31, 35, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 62, 64, 69, 71, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98},
{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 31, 35, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 62, 64, 69, 71, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 42, 47, 54, 56, 58, 66, 68, 71, 72, 73, 75, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 42, 48, 54, 57, 60, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 34, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 62, 64, 69, 71, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 39, 42, 48, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99}, или
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 60, 66, 69, 72, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99}.
Элементы каждой из комбинаций для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #99. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно четвертому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 9-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 25-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, добавляет восемь хвостовых битов к 25-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 33-битовой информации с получением 99-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 99-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация.
В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает по меньшей мере одну из вышеуказанных комбинаций для согласования скорости и применяет одну заранее установленную комбинацию из комбинаций для согласования скорости для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно четвертому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 9-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 5
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 10-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 8-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 8-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 9-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 9-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего десять битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 26-битовой управляющей информации с 10-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 102-битовый кодированный поток. Из 102-битового канального кодированного блока выкалывают 42 бита для передачи в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции выколотых битов, моделируется таким образом, что уменьшается изменение частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, в результате чего улучшается характеристика BLER. Для использования доступны следующие комбинации для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости =
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 19, 26, 28, 30, 31, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 52, 57, 68, 69, 71, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101},
{1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 32, 34, 42, 43, 44, 50, 52, 54, 55, 57, 61, 75, 78, 79, 82, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 102},
{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 42, 44, 52, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 75, 77, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 33, 36, 38, 40, 54, 56, 58, 63, 65, 67, 72, 74, 76, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 54, 56, 58, 63, 65, 67, 72, 74, 76, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 33, 36, 38, 40, 45, 47, 54, 56, 58, 63, 65, 67, 72, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 33, 36, 39, 42, 48, 54, 57, 60, 66, 69, 72, 75, 78, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102},
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 54, 57, 60, 66, 69, 72, 75, 78, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102}, или
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 33, 36, 39, 42, 48, 54, 57, 60, 66, 69, 72, 75, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102}.
Элементы каждой из комбинаций для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #102. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно четвертому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 10-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 25-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, добавляет восемь хвостовых битов к 26-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 34-битовой информации с получением 102-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 102-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация.
В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает по меньшей мере одну из вышеуказанных комбинаций для согласования скорости и применяет одну заранее установленную комбинацию из комбинаций для согласования скорости для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно пятому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 10-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 6
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 5-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 4-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 4-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным. Либо грант AG включает в себя 4-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 21-битовой управляющей информации с 5-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/3. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 87-битовый кодированный поток. Из 87-битового канального кодированного блока выкалывают 27 битов для передачи в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции выколотых битов, моделируется таким образом, что уменьшается изменение частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, в результате чего улучшается характеристика BLER. При использовании для канала E-AGCH 2-миллисекундных интервалов TTI доступна следующая комбинация для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости =
{1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 39, 45, 48, 59, 65, 67, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 85, 86, 87}
Элементы комбинации для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #87. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно шестому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 5-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 21-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, добавляет восемь хвостовых битов к 21-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 29-битовой информации с получением 87-битового кодированного блока.
Устройство 310 согласования скорости выкалывает 87-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает вышеуказанную комбинацию для согласования скорости и применяет ее для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно шестому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 5-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
В вышеописанных примерных вариантах с первого по шестой используется сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/3, определенных в стандартах 3GPP, в качестве способа канального кодирования для канала E-AGCH. Далее в примерных вариантах с седьмого по одиннадцатый настоящего изобретения обеспечивается согласование скорости для канала E-AGCH, где в качестве способа канального кодирования для канала E-AGCH используют сверточный код с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2.
Управляющая информация длиной с 21 по 26 битов, подлежащая доставке по каналу E-AGCH, сцепляется с 8 хвостовыми битами, а затем кодируется с получением от 58 до 68 кодированных бит ((21+8)×2=58, (26+8)×2=68) посредством сверточного кодирования со скоростью 1/3.
На фиг.2В показан сверточный кодер с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2, определенных в стандартах 3GPP.
Обратимся к фиг.2В, где сверточный кодер 220 включает в себя восемь последовательных сдвиговых регистров 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234 и 236, а также множество сумматоров 222b, 224а, 224b, 226a, 226b, 228a, 230b, 234b, 236a, и 236b для приема входных информационных битов или выходных битов сдвиговых регистров с 222 по 236. Входная информация, включающая в себя восемь хвостовых битов, являющихся нулями, последовательно проходит через сдвиговые регистры с 222 по 236, начиная с первого бита, в результате чего создаются кодированные биты в порядке выход0, выход1, выход2, выход0, выход1, выход2,...
Закодированная в канале управляющая информация доставляется в 2-миллисекундном интервале TTI канала E-AGCH. Если для канала E-AGCH применяются коэффициент расширения (SF), равный 256, и модуляция QPSK, то в 2-миллисекундном интервале TTI можно передавать всего 60 битов. Таким образом, повторяются 2 бита (=58-60), или из кодированной управляющей информации канала E-AGCH выкалывается до 8 битов (=68-60). Здесь следует заметить, что в случае 6-битового гранта AG управляющая информация, включающая в себя 6-битовый AG, 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID, и 8 хвостовых битов, подвергается сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2 с получением 60 канальных кодированных битов. Поскольку количество передаваемых битов в 2-миллисекундном интервале TTI равно 60, в этом случае согласование скорости не требуется.
Последующие примерные варианты настоящего изобретения предназначены для создания комбинаций для согласования скорости, которые минимизируют характеристику BLER управляющей информации, доставляемой по каналу E-AGCH. Примерные варианты с седьмого по одиннадцатый настоящего изобретения обеспечивают комбинации для согласования скорости и соответствующие способы передачи и приема для 5-битового гранта AG, 7-битового гранта AG, 8-битового гранта AG, 9-битового гранта AG и 10-битового гранта AG соответственно.
Примерный вариант 7
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 5-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 4-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 4-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным. Либо грант AG включает в себя 4-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 21-битовой управляющей информации с 5-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 58-битовый кодированный поток. 2 бита из 58-битового канального кодированного блока повторяются для согласования размера канального кодированного блока с 2-миллисекундным интервалом TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK. Таким образом, создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции повторяющихся битов, моделируется таким образом, что уменьшаются изменения частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, что улучшает характеристику BLER. Доступна следующая комбинация для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости = {23, 57}.
Элементы комбинации для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих повторению, среди канальных кодированных битов с #1 по #58. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3, описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно седьмому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 5-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 21-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/2, добавляет восемь хвостовых битов к 21-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 29-битовой информации с получением 58-битового кодированного блока.
Устройство 310 согласования скорости выкалывает 58-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает вышеуказанную комбинацию для согласования скорости и применяет ее для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно седьмому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть комбинирует) биты, повторенные устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 5-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 8
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 7-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 5-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 5-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 6-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 6-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего семь битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 23-битовой управляющей информации с 7-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 62-битовый кодированный поток. 2 бита из 62-битового канального кодированного блока повторяются для согласования размера канального кодированного блока с 2-миллисекундным интервалом TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции повторяющихся битов, моделируется таким образом, что уменьшаются изменения частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, что улучшает характеристику BLER. Доступна следующая комбинация для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости = {2, 62}.
Элементы комбинации для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих повторению, среди канальных кодированных битов с #1 по #62. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно восьмому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 7-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 23-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/2, добавляет восемь хвостовых битов к 23-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 31-битовой информации с получением 62-битового кодированного блока.
Устройство 310 согласования скорости выкалывает 62-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает вышеуказанную комбинацию для согласования скорости и применяет ее для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно восьмому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, повторенные устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока, в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 7-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 9
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 8-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 5-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 6-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 7-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 7-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего восемь битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 24-битовой управляющей информации с 8-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 64-битовый кодированный поток. 4 бита из 64-битового канального кодированного блока выкалываются для согласования размера канального кодированного блока с 2-миллисекундным интервалом TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции повторяющихся битов, моделируется таким образом, что уменьшаются изменения частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, что улучшает характеристику BLER. Доступна следующая комбинация для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости = {2, 10, 60, 63} или {2, 6, 60, 63}.
Элементы комбинации для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих повторению, среди канальных кодированных битов с #1 по #64. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно девятому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 8-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 24-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/2, добавляет восемь хвостовых битов к 24-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 32-битовой информации с получением 64-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 64-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает вышеуказанную комбинацию для согласования скорости и применяет ее для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно девятому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 8-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 10
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 9-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 7-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 7-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 8-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 8-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего девять битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 25-битовой управляющей информации с 9-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 66-битовый кодированный поток. 6 битов из 66-битового канального кодированного блока повторяются для согласования размера канального кодированного блока с 2-миллисекундным интервалом TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции повторяющихся битов, моделируется таким образом, что уменьшаются изменения частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, что улучшает характеристику BLER. Доступна следующая комбинация для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости = {1, 3, 7, 59, 63, 66} или {1, 4, 10, 59, 63, 66}.
Элементы каждой из комбинаций для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #66. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно десятому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 9-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 25-битовую управляющую информацию.
Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/2, добавляет восемь хвостовых битов к 25-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 33-битовой информации с получением 66-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 66-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация.
В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает вышеуказанную комбинацию для согласования скорости и применяет ее для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно десятому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, выколотые устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 9-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Примерный вариант 11
В качестве примера реализации настоящего изобретения предложена комбинация для согласования скорости для 10-битового гранта AG. Грант AG, например, включает в себя 8-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных, представляющую максимальный объем радиоресурсов восходящей линии связи, доступных оборудованию UE, или 8-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных, 1-битовый индикатор длительности действия AG для индикации того, сколь долго AG является действительным, и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса, указывающий, достоверен ли AG для одного конкретного процесса HARQ или для всего процесса HARQ. Либо грант AG включает в себя 9-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор длительности действия AG.
В третьем примере грант AG включает в себя 9-битовую допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности и 1-битовый индикатор действительности AG для процесса. Либо конфигурация AG включает в себя допустимую максимальную скорость передачи данных или смещение мощности, индикатор длительности действия AG, индикатор действительности AG для процесса и другие управляющие биты E-AGCH, всего десять битов.
Кроме гранта AG канал E-AGCH переносит идентификатор UE-ID для идентификации UE и CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Идентификатор UE-ID и CRC имеют каждый 16 битов и подвергаются операции по модулю 2 на побитовой основе. Таким образом, они передаются в виде 16-битового CRC, маскированного идентификатором UE-ID. Этот 16-битовый CRC называется CRC, привязанным к UE-ID. Оборудование UE может определить, предназначен ли принятый грант AG для данного UE, с помощью CRC, привязанного к UE-ID.
Восемь хвостовых битов добавляются к 26-битовой управляющей информации с 10-битовым AG, сцепленным с 16-битовым CRC, привязанным к UE-ID, и подвергаются сверточному кодированию с длиной кодового ограничения 9 и кодовой скоростью 1/2. В результате создается канальный кодированный блок, представляющий собой 68-битовый кодированный поток. 8 битов из 68-битового канального кодированного блока выкалываются для согласования размера канального кодированного блока с 2-миллисекундным интервалом TTI канала E-AGCH, для которого используется коэффициент SF, равный 256, и модуляция QPSK, в результате чего создается 60-битовый согласованный по скорости блок. Комбинация для согласования скорости, представляющая позиции повторяющихся битов, моделируется таким образом, что уменьшаются изменения частоты BER на каждой битовой позиции согласованного по скорости блока, что улучшает характеристику BLER. Доступны следующие комбинации для согласования скорости.
Комбинация для согласования скорости = {1, 2, 3, 8, 49, 65, 67, 68} или {2, 5, 6, 10, 54, 59, 63, 68}.
Элементы комбинации для согласования скорости представляют позиции битов, подлежащих выкалыванию, среди канальных кодированных битов с #1 по #68. Если задан 10-миллисекундный интервал TTI канала E-AGCH, то 2-милисекундный TTI канала E-AGCH появится пять раз.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается передатчик узла В для передачи E-AGCH согласно одиннадцатому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.3, где после ввода 10-битового гранта AG 302 сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, создает, исходя из AG, 16-битовый CRC, формирует CRC, привязанный к UE-ID, путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC с 16-битовым UE-ID с целью идентификации оборудования UE для приема гранта AG, а затем комбинирует CRC, привязанный к UE-ID, с грантом AG, создавая в результате 26-битовую управляющую информацию. Канальный кодер 308, который использует сверточный код с длиной кодового ограничения, равной 9, и кодовой скоростью 1/2, добавляет восемь хвостовых битов к 26-битовой управляющей информации и выполняет сверточное кодирование 34-битовой информации с получением 68-битового кодированного блока. Устройство 310 согласования скорости выкалывает 68-битовый кодированный блок согласно заранее определенной комбинации для согласования скорости. Устройство 312 отображения физического канала отображает согласованный по скорости блок в кадр физического канала, сконфигурированный так, чтобы он подходил для 2-миллисекундных интервалов TTI канала E-AGCH. Таким образом, по каналу E-AGCH 314 передается управляющая информация. В то же время, контроллер 316 передачи управляющей информации управляет передачей управляющей информации для E-DCH через сумматор 304 CRC, привязанного к UE-ID, канальный кодер 308, устройство 310 согласования скорости и устройство 312 отображения физического канала. Контроллер 316 передачи управляющей информации запоминает вышеуказанную комбинацию для согласования скорости и применяет ее для устройства 310 согласования скорости.
Далее со ссылками на фиг.4 описывается приемник UE для приема E-AGCH согласно одиннадцатому примерному варианту настоящего изобретения.
Обратимся к фиг.4, где оборудование UE принимает сигнал по каналу E-AGCH 402. Устройство 404 обратного отображения физического канала выделяет согласованный по скорости блок из 2-миллисекундного интервала TTI в принятом сигнале. Устройство 406 обратного согласования скорости восстанавливает (то есть выполняет операцию, обратную выкалыванию) биты, повторенные устройством 310 согласования скорости для согласованного по скорости блока в соответствии с комбинацией для согласования скорости, используемой в устройстве 310 согласования скорости узла В. Если в канале E-AGCH 402 используется 10-миллисекундный интервал TTI с пятью повторяющимися 2-миллисекундными интервалами TTI, то устройство 404 обратного отображения физического канала и устройство 406 обратного согласования скорости выполняют одну и ту же операцию пять раз и комбинируют результирующие кодированные субблоки в один кодированный блок.
Канальный декодер 408 декодирует кодированный блок, принятый от устройства 406 обратного согласования скорости. Кодированный блок делится на 10-битовый грант AG и 16-битовый CRC, привязанный к UE-ID. Устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, выделяет 16-битовый CRC путем выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC, привязанного к UE-ID, с 16-битовым идентификатором UE-ID 412 оборудования UE и подает выделенные CRC и AG в устройство 414 проверки CRC. Устройство 414 проверки CRC проверяет 16-битовый CRC для обнаружения ошибок в гранте AG. Если проверка CRC прошла удачно, то устройство 414 проверки CRC выдает грант AG 416, свободный от ошибок. Грант AG 416 используется для определения допустимой максимальной скорости передачи данных для данных E-DCH. Если проверка CRC закончилась неудачей, то грант AG отбрасывается.
Между тем, контроллер 418 приема управляющей информации управляет приемом управляющей информации для канала E-DCH через устройство 404 обратного отображения физического канала, устройство 406 обратного согласования скорости, канальный декодер 408, устройство 410 выделения CRC, привязанного к UE-ID, и устройство 414 проверки CRC.
Как было описано выше, конкретные, приведенные в качестве примера варианты настоящего изобретения могут повысить надежность передачи AG, указывающего абсолютное значение допустимой максимальной скорости передачи данных для UE, путем обеспечения комбинации для согласования скорости, которая уменьшает вариацию BER на каждой битовой позиции в блоке и, следовательно, может улучшить характеристику BLER. Вдобавок, при том же значении характеристики BLER может снизиться энергопотребление, и в результате можно уменьшить помехи в восходящей линии связи.
Хотя изобретение было здесь показано и описано со ссылками на конкретные примеры его осуществления, специалистам в данной области техники должно быть ясно, что в указанные варианты можно внести различные изменения по форме и в деталях, не выходящие за рамки существа и объема изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения.

Claims (16)

1. Способ передачи управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных восходящей линии связи, в системе мобильной связи, причем способ содержит
создание 16-битового циклического избыточного кода (CRC), привязанного к идентификатору оборудования пользователя (UE-ID), путем комбинирования CRC, созданного для обнаружения ошибок в управляющей информации, с UE-ID для идентификации оборудования пользователя (UE) для приема управляющей информации;
создание 90 кодированных бит путем добавления CRC кода, привязанного к UE-ID, и 8 хвостовых бит к 6-битовой управляющей информации и кодирования просуммированных бит с кодовой скоростью 1/3;
создание 60-битового согласованного по скорости блока путем согласования по скорости 90 кодированных бит в соответствии с комбинаций для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих выкалыванию среди 90 кодированных битов; и
передачу 60-битового согласованного по скорости блока в UE,
где комбинация для согласования скорости содержит {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14,15,17,23,24,31,37,44,47,61,63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
2. Способ по п.1, в котором управляющая информация содержит индикацию о допустимой максимальной скорости передачи данных для передачи пакетных данных восходящей линии связи из UE.
3. Способ по п.2, в котором управляющая информация содержит 5-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор действительности для процесса, указывающий действительна ли управляющая информация для всего процесса гибридного автоматического запроса повторения передачи (HARQ).
4. Способ по п.1, в котором создание CRC кода, привязанного к UE-ID, содержит создание CRC кода, привязанного к UE-ID, с помощью выполнения операции по модулю 2 для 16-битовго CRC кода с 16-битовым UE ID.
5. Устройство передачи управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных восходящей линии связи в системе мобильной связи, причем устройство содержит
генератор 16-битового циклического избыточного кода (CRC), привязанного к идентификатору оборудования пользователя (UE-ID), для создания 16-битового циклического избыточного кода (CRC), привязанного к идентификатору оборудования пользователя (UE-ID), путем комбинирования CRC кода, созданного для обнаружения ошибок в управляющей информации, с UE-ID для идентификации UE для приема управляющей информации;
канальный кодер для создания 90 кодированных бит путем добавления CRC кода, привязанного к UE-ID, и 8 хвостовых бит к 6-битовой управляющей информации и кодирования добавленных бит с кодовой скоростью 1/3;
блок согласования скорости для создания 60-битового согласованного по скорости блока путем согласования по скорости 90 кодированных бит в соответствии с комбинацией для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих выкалыванию среди 90 кодированных битов; и
преобразователь физического канала для передачи 60-битового согласованного по скорости блока в UE,
где комбинация для согласования скорости содержит {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
6. Устройство по п.5, в котором управляющая информация содержит индикацию о допустимой максимальной скорости передачи данных для передачи пакетных данных восходящей линии связи из UE.
7. Устройство по п.6, в котором управляющая информация содержит 5-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор действительности для процесса, указывающий действительна ли управляющая информация для всего процесса гибридного автоматического запроса повторения передачи (HARQ).
8. Устройство по п.5, в котором CRC код, привязанный к UE-ID, создается с помощью выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC кода с 16-битовым UE ID.
9. Способ приема управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных в системе мобильной связи, причем способ содержит
выделение 60-битового согласованного по скорости блока из сигнала, принятого от сетевого узла В;
создание 90 кодированных бит путем выполнения обратного согласования скорости с 60-битовым согласованным по скорости блоком в соответствии с комбинаций для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих операции, обратной выкалыванию;
создание 6-битовой управляющей информации и 16-битового циклического избыточного кода (CRC), привязанного к идентификатору оборудования пользователя (DE-ID), путем декодирования 90 кодированных бит с кодовой скоростью 1/3; и
вывод управляющей информации путем проверки CRC кода, привязанного к UE-ID,
где комбинация для согласования скорости содержит {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
10. Способ по п.9, в котором управляющая информация содержит индикацию о допустимой максимальной скорости передачи данных для передачи пакетных данных восходящей линии связи.
11. Способ по п.10, в котором управляющая информация содержит 5-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор действительности для процесса, указывающий действительна ли управляющая информация для всего процесса гибридного автоматического запроса повторения передачи (HARQ).
12. Способ по п.9, в котором CRC код, привязанный к UE-ID, создается с помощью выполнения операции по модулю 2 для 16-битового CRC кода с 16-битовым UE ID.
13. Устройство для приема управляющей информации, связанной с передачей пакетных данных в системе мобильной связи, причем устройство содержит:
обратный преобразователь физического канала для выделения 60-битового согласованного по скорости блока из сигнала, принятого от сетевого узла В;
блок обратного согласования скорости для создания 90 кодированных бит путем выполнения обратного согласования скорости с 60-битовым согласованным по скорости блоком в соответствии с комбинацией для согласования скорости, представляющей позиции битов, подлежащих операции, обратной выкалыванию;
канальный декодер для создания 6-битовой управляющей информации и 16-битового циклического избыточного кода (CRC), привязанного к идентификатору оборудования пользователя (UE-ID), путем декодирования 90 кодированных бит с кодовой скоростью 1/3; и
блок проверки CRC для вывода управляющей информации путем проверки CRC кода, привязанного к UE-ID,
где комбинация для согласования скорости содержит {1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 31, 37, 44, 47, 61, 63, 64, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90}.
14. Устройство по п.13, в котором управляющая информация содержит индикацию о допустимой максимальной скорости передачи данных для передачи пакетных данных восходящей линии связи.
15. Устройство по п.14, в котором управляющая информация содержит 5-битовый эквивалент смещения мощности для допустимой максимальной скорости передачи данных и 1-битовый индикатор действительности для процесса, указывающий действительна ли управляющая информация для всего процесса гибридного автоматического запроса повторения передачи (HARQ).
16. Устройство по п.13, в котором CRC код, привязанный к UE-ID, создается с помощью выполнения операции по модулю 2 для 16-битовго CRC кода с 16-битовым UE ID.
RU2005137244/09A 2004-12-01 2005-11-30 Способ передачи и приема данных с высокой надежностью в системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных, и устройство для его осуществления RU2304840C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2004-0099917 2004-12-01
KR20040099917 2004-12-01
KR10-2004-0110552 2004-12-22
KR20040110552 2004-12-22
KR10-2005-0007437 2005-01-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005137244A RU2005137244A (ru) 2007-06-10
RU2304840C1 true RU2304840C1 (ru) 2007-08-20

Family

ID=37157773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005137244/09A RU2304840C1 (ru) 2004-12-01 2005-11-30 Способ передачи и приема данных с высокой надежностью в системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных, и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR100909543B1 (ru)
RU (1) RU2304840C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8761195B2 (en) 2008-01-08 2014-06-24 Nokia Siemens Networks Oy Sounding reference signal arrangement
WO2015109334A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 Texas Instruments Incorporated Usb power delivery multiple drop using cyclic redundancy check

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8379622B2 (en) * 2007-06-15 2013-02-19 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reusing packet data control assignment bits for resource allocation indications
US8555148B2 (en) 2007-09-18 2013-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to generate multiple CRCs

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100404181B1 (ko) * 1999-07-14 2003-11-03 엘지전자 주식회사 상향 링크에서의 레이트 매칭 방법 및 장치
JP2002078024A (ja) 2000-09-01 2002-03-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd データ送信装置とデータ受信装置及びデータ送信方法とデータ受信方法
JP2002208910A (ja) 2001-01-09 2002-07-26 Kenwood Corp 携帯端末装置、及び、データ送信方法
EP1339188A1 (en) * 2002-02-20 2003-08-27 Siemens Aktiengesellschaft Channel coding method

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8761195B2 (en) 2008-01-08 2014-06-24 Nokia Siemens Networks Oy Sounding reference signal arrangement
WO2015109334A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 Texas Instruments Incorporated Usb power delivery multiple drop using cyclic redundancy check
US10312936B2 (en) 2014-01-17 2019-06-04 Texas Instruments Incorporated Using CRC residual value to distinguish a recipient of a data packet in a communication system

Also Published As

Publication number Publication date
KR20060061199A (ko) 2006-06-07
KR100909543B1 (ko) 2009-07-27
RU2005137244A (ru) 2007-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7486644B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data with high reliability in a mobile communication system supporting packet data transmission
EP1317092B1 (en) Apparatus and method for transmitting and receiving data on packet data control channel
US6480521B1 (en) Method and apparatus for transmitting high speed data in a spread spectrum communications system
JP4373098B2 (ja) パケットデータに対する制御情報を発生するための方法および装置
US20050249163A1 (en) Method and apparatus for determining rate matching parameters for a transport channel in a mobile telecommunication system
CN100418310C (zh) 用于在分组通信***中调度上行链路速率的方法及设备
AU2005222305B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving broadcast data using outer-coding in a mobile communication system
JP5111109B2 (ja) 無線通信システムで上り回線短い長さデータをフォーマッティング及びエンコーディング方法
KR100770897B1 (ko) 통신 시스템에서 패킷 데이터 제어 채널의 송수신 장치 및방법
KR101118898B1 (ko) Crc 및 같은 길이 패킷들을 사용하는 패킷 전송 방법 및 장치
KR20030042737A (ko) 이동 통신시스템에서 제어정보의 송신 전력 제어 방법 및장치
US7801103B2 (en) Apparatus and method for providing broadcast parameter message in a mobile communication system
CN100553183C (zh) 移动通信***中高度可靠地发送和接收数据的方法和装置
RU2304840C1 (ru) Способ передачи и приема данных с высокой надежностью в системе мобильной связи, поддерживающей передачу пакетных данных, и устройство для его осуществления
US20060221907A1 (en) Method and apparatus for bit mapping enhanced-dedicated physical control channel (E-DPCCH) information in UMTS wireless communication system
KR100819290B1 (ko) 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서고속 공통 제어 채널 송수신 장치 및 방법
KR20060087244A (ko) 패킷 데이터 전송을 지원하는 이동통신 시스템에서 신뢰도높은 데이터 송수신 방법 및 장치
Ghosh et al. Air-interface for 1XTREME/1xEV-DV
KR20060035538A (ko) 상향 링크를 통한 패킷 데이터를 전송하는 통신시스템에서 상향링크 패킷 데이터의 트랜스포트 포맷정보를 송수신하는 방법