RU2351087C2 - Способ обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (ofdma) - Google Patents

Способ обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (ofdma) Download PDF

Info

Publication number
RU2351087C2
RU2351087C2 RU2007106889A RU2007106889A RU2351087C2 RU 2351087 C2 RU2351087 C2 RU 2351087C2 RU 2007106889 A RU2007106889 A RU 2007106889A RU 2007106889 A RU2007106889 A RU 2007106889A RU 2351087 C2 RU2351087 C2 RU 2351087C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sequence
wireless communication
preamble
communication system
receiver
Prior art date
Application number
RU2007106889A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007106889A (ru
Inventor
Сеунг-Хоон ЧОЙ (KR)
Сеунг-Хоон ЧОЙ
Сунг-Еун ПАРК (KR)
Сунг-Еун ПАРК
Дзае-Йоел КИМ (KR)
Дзае-Йоел КИМ
Донг-Сеек ПАРК (KR)
Донг-Сеек ПАРК
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 RU2007106889A publication Critical patent/RU2007106889A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351087C2 publication Critical patent/RU2351087C2/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
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системам беспроводной связи, а именно к системе беспроводной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Техническим результатом является обеспечение выборочного определения и обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Результат достигается тем, что принимают от базовой станции опорный сигнал, имеющий заданный шаблон, и обнаруживают начальный режим работы в соответствии с принятым опорным сигналом. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил., 7 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение имеет отношение к способу обнаружения режима работы в системе беспроводной связи и, в частности, - к способу обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
Описание предшествующего уровня техники
Система беспроводной связи вообще представляет собой систему для поддержки услуг беспроводной связи и включает в себя базовую станцию и мобильную станцию. Базовая станция и мобильная станция взаимодействуют друг с другом с использованием кадров передачи. Чтобы передавать и принимать кадры передачи, базовая станция и мобильная станция должны достичь взаимной синхронизации. Для достижения взаимной синхронизации базовая станция передает мобильной станции сигнал синхронизации, чтобы мобильная станция имела возможность синхронизироваться с началом кадров, передаваемых от базовой станции. Затем мобильная станция принимает сигнал синхронизации, переданный от базовой станции, для подтверждения синхронизации кадров базовой станции и декодирует полученные кадры в соответствии с подтвержденной синхронизацией кадров. В качестве сигнала синхронизации обычно используется заданная последовательность преамбулы, которая передается базовой станцией и мобильной станцией.
В системе беспроводной связи, использующей схему мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) или схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) (то есть в системе беспроводной связи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) или в системе беспроводной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA)), должна использоваться последовательность преамбулы, имеющая малое отношение пиковой и средней мощностей (PAPR).
Причина, по которой последовательность преамбулы систем беспроводной связи OFDM или OFDMA должна иметь малое отношение PAPR, заключается в следующем.
Во-первых, система беспроводной связи OFDM является системой связи с множеством несущих, в которой данные передаются/принимаются с высокой скоростью с использованием множества поднесущих или подканалов, содержащих, по меньшей мере, одну поднесущую. Важна ортогональность между соответствующими поднесущими. По этой причине фазы устанавливаются так, что поднесущие имеют взаимную ортогональность. Тем не менее, когда во время передачи/приема сигнала по поднесущим фазы изменяются, сигналы могут перекрываться между поднесущими. В этом случае амплитуды сигналов, которые перекрываются из-за изменения фаз, становятся не синхронизированными с линейным интервалом усилителя, предусмотренного в системе беспроводной связи OFDM, и, таким образом, невозможно нормально передавать/принимать сигналы. Поэтому система беспроводной связи OFDM использует последовательность преамбулы, имеющую минимальное отношение PAPR.
Кроме того, система беспроводной связи OFDM передает данные многим пользователям, то есть многим мобильным станциям, посредством мультиплексирования одного кадра по времени. В системе беспроводной связи OFDM преамбула кадра, указывающая начало кадров, также передается в течение некоторого периода от начального момента кадров. Кроме того, поскольку данные, которые должны передаваться соответствующим пользователям, могут передаваться нерегулярно в пределах одного кадра, перед соответствующими данными имеется преамбула пакета, указывающая начало данных. Таким образом, мобильная станция должна принять преамбулу данных, чтобы определить начальный момент передачи данных. Таким образом, мобильная станция требует синхронизации относительно начального момента передачи данных, чтобы принимать данные. С этой целью мобильная станция перед получением сигналов должна корректировать синхронизацию посредством захвата последовательности преамбулы, которая используется совместно во всех системах.
Фиг.1 является диаграммой, иллюстрирующей структуру кадра нисходящего канала системы беспроводной связи, использующей обычную схему OFDMA.
Как показано на фиг.1, кадр нисходящего канала содержит сегмент 102 преамбулы, сегмент 104, состоящий из заголовка управления кадрами (FCH), карты распределения нисходящего канала (DL-MAP) и карты распределения восходящего канала (UL-MAP), и сегменты 106, 108, 110, 112 передачи данных.
Сигнал синхронизации для достижения взаимной синхронизации между базовой станцией и мобильной станцией, то есть последовательность преамбулы передается посредством сегмента 102 преамбулы. В сегменте 104 заголовка FCH и карт DL/UL-MAP заголовок FCH содержит местоположение карт DL/UL-MAP и информацию о способе конфигурации подканала для передачи данных в последующие периоды кадров нисходящего канала, способ кодирования канала и т.д. Поэтому мобильная станция не может получить информацию о передаваемых в дальнейшем символах перед декодированием заголовка FCH. Кроме того, сегмент карт DL/UL содержит широковещательную информацию управления.
Сегменты 106, 108, 110, 112 передачи данных, которые проиллюстрированы в качестве примера, могут быть разделены на зону 106 частичного использования подканалов (PUSC), зону 108 полного использования подканалов (FUSC), дополнительную зону 110 полного использования подканалов (FUSC) и зону 112 адаптивной модуляции и кодирования (AMC). Соответствующие сегменты 106, 108, 110, 112 передачи данных можно отличить друг от друга в одном и том же кадре посредством разделения по времени.
Далее следует краткое рассмотрение соответствующих сегментов передачи данных.
Во-первых, будет описана зона частичного использования подканалов (PUSC). Зона PUSC является сегментом пакета данных, в котором подканалы сконфигурированы с использованием схемы PUSC. Другими словами, схема PUSC является схемой конфигурации подканалов, в которой только отдельные подканалы из всех подканалов назначаются и используются по секторам, и показатель повторного использования частоты имеет значение выше 1. Таким образом, назначая отличающиеся друг от друга подканалы схемы PUSC секторам двух соседних сотовых ячеек, можно удалить взаимные помехи между секторами.
Во-вторых, будет описана зона полного использования подканалов FUSC. Зона FUSC является сегментом пакета данных, в котором подканалы сконфигурированы с использованием схемы FUSC. Другими словами, схема FUSC является схемой конфигурации подканалов, в которой все подканалы назначены и используются во всех секторах всех сотовых ячеек, и показатель повторного использования частоты равен 1. В схеме FUSC все подканалы могут использоваться во всех секторах, но поднесущие, образующие подканалы, установлены по-разному от сектора к сектору для минимизации взаимных помех подканалов между секторами. Таким образом, подканалы схемы FUSC спроектированы так, что вероятности столкновения между поднесущими, образующими подканалы, минимизированы.
В-третьих, будет описана дополнительная зона FUSC. Аналогично зоне FUSC, дополнительная зона FUSC использует схему FUSC, но математическое уравнение для конфигурирования подканалов отличается от уравнения зоны FUSC.
Наконец, будет описана зона адаптивной модуляции и кодирования (AMC). Зона AMC использует схему, в которой вся полоса частот разделена на заданные полосы частот, и заданные полосы частот адаптивно назначаются мобильным станциям, в то время как применяются разные способы модуляции и кодирования в соответствии с разделенными полосами частот.
Способы кодирования подканала включают в себя следующие четыре схемы: схему сверточного кодирования (CC), схему быстрого сверточного кодирования (CTC), схему быстрого блочного кодирования (BTC) и схему сверточного кодирования с нулевым конечным состоянием (ZTCC).
Как указано выше, чтобы передать данные, требуется скорректировать синхронизацию между базовой станцией и мобильной станцией при помощи преамбулы и декодировать сегмент заголовка FCH и карт DL/UL-MAP. В качестве примера в системе связи стандарта IEEE 802.16 предписывается, что сначала корректируется синхронизация между базовой станцией и мобильной станцией, декодируются заголовок FCH и карты DL/UL-MAP и затем выбирается заданный режим работы из вышеупомянутых режимов работы для передачи данных. В соответствии с современными стандартами IEEE 802.16 необходимым предварительным условием является то, что схема PUSC должна использоваться как способ формирования подканалов для использования при определении начального режима работы, и схема CC должна использоваться как способ кодирования подканала.
Однако наложение ограничения на выбор начального режима работы, то есть ограничения на использование указанных выше заданных схем, действует как неэффективный фактор в проектировании систем и администрировании. Из-за этого может возникнуть ситуация, в которой операторы или разработчики не смогут использовать формирование подканалов и способы кодирования подканалов для определения начального режима работы, которые предписаны как необходимое условие для заданной системы. В этой ситуации имеется проблема в том, что вышеупомянутое ограничение на начальный режим работы в конечном счете вызывает излишние затраты ресурсов в современной системе связи с беспроводным доступом.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Существует потребность не ограничивать начальный режим работы определенным режимом работы в системе беспроводной связи. Поэтому вследствие вышеупомянутого ограничения имеется потребность спроектировать преамбулу для определения и обнаружения начального режима работы, которая обеспечивает эффективную оценку канала и достижение синхронизации при разработке и администрировании системы.
В соответствии с этим настоящее изобретение направлено на решение, по меньшей мере, вышеупомянутых проблем предшествующего уровня техники, и задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить способ выборочного определения и обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи с множественным доступом с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
Для решения этой задачи в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения обеспечивается способ обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых принимают от базовой станции опорный сигнал, имеющий заданный шаблон; и обнаруживают начальный режим работы в соответствии с принятым опорным сигналом.
Чтобы выполнить вышеупомянутую задачу, в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения обеспечивается способ выборочного определения и обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых формируют опорный сигнал, соответствующий предопределенному начальному режиму работы, и принимают от базовой станции опорный сигнал, который имеет заданный шаблон, представленный ниже в таблице 1,
Таблица 1
Размер быстрого преобра-зования Фурье (FFT) Номер последова-тельности Последовательность Отношение пиковой и средней мощностей (PAPR) (дБ)
1024 0 473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A0B21CE9537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800 3,32
1 126F5E749BC062A6F5E75643F9D26F5E749BC062D90A18A9BC062A6F5E749BC062A6F5E75643F9D590A18B643F9D26F5E75643F9D50 3,32
2 D04D5A3013417384D5A31ECBE8C7B2A5CFECBE8C04D5A31ECBE8C04D5A3013417384D5A31ECBE8C04D5A30134173FB2A5CE13417398 3,37
3 85180F65461426D180F64B9EBD92E7F09AB9EBD95180F64B9EBD95180F65461426D180F64B9EBD95180F65461426AE7F09B461426C8 3,37
в случае FFT с размером 1024; и обнаруживают начальный режим работы в соответствии с принятым опорным сигналом.
Для решения вышеупомянутой задачи в соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения обеспечивается способ выборочного определения и обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых формируют опорный сигнал, соответствующий предопределенному начальному режиму работы, и принимают от базовой станции опорный сигнал, который имеет заданный шаблон, представленный ниже в таблице 2,
Таблица 2
Размер FFT Номер последовательности Последовательность Отношение PAPR, (дБ)
512 0 5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740 3,17
1 0317D378C5AB20317D37F3A54DE317D378C5AB21CE82C80C5AB210 3,17
2 74603D9518509AB9FC26D18509AB9FC26AE7AF64B9FC26D18509A8 3,21
3 213568C04D05CFECA97384D05CFECA973FB2FA31ECA97384D05CF8 3,21
в случае FFT с размером 512; и обнаруживают начальный режим работы в соответствии с принятым опорным сигналом.
Для решения вышеупомянутой задачи в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения обеспечивается способ выборочного определения и обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых формируют опорный сигнал, соответствующий предопределенному начальному режиму работы, и принимают от базовой станции опорный сигнал, который имеет заданный шаблон, представленный ниже в таблице 3,
Таблица 3
Размер FFT) Номер последова-тельности Последовательность Отношение PAPR, (дБ)
128 0 590A18B643F9D0 2,89
1 0C5F4DE316AC80 2,89
2 518509AB9FC268 2,95
3 04D05CFECA9738 2,95
в случае FFT с размером 128; и обнаруживают начальный режим работы в соответствии с принятым опорным сигналом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие задачи, признаки и преимущества настоящего изобретения поясняются в следующем подробном описании, иллюстрируемом чертежами, на которых представлено следующее:
Фиг.1 - диаграмма структуры кадра нисходящего канала системы беспроводной связи, использующей обычную схему OFDMA;
Фиг.2 - диаграмма структуры кадра нисходящего канала системы беспроводной связи OFDMA в соответствии с предпочтительным вариантом воплощения настоящего изобретения; и
Фиг.3 - блок-схема последовательности операций процедур декодирования и передачи данных, выполняемых мобильной станцией в соответствии с обнаружением начального режима работы в системе беспроводной связи OFDMA в соответствии с предпочтительным вариантом воплощения настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ВОПЛОЩЕНИЯ
Ниже описаны предпочтительные варианты воплощения настоящего изобретения со ссылкой на чертежи, на которых аналогичные компоненты обозначены аналогичными ссылочными позициями, даже если они проиллюстрированы на разных чертежах. Кроме того, в последующем описании будет опущено подробное описание известных функций и конфигураций, включенных в этот документ, в целях ясности изложения сущности настоящего изобретения.
Настоящее изобретение предлагает способ выборочного определения и обнаружения начального режима работы между базовой станцией и мобильной станцией в системе беспроводной связи OFDMA. Настоящее изобретение предлагает новые преамбулы раздела преамбулы в структуре кадра нисходящего канала. Режим работы, соответствующий каждой из вновь предложенных преамбул, может быть определен как начальный режим работы. Здесь начальный режим работы обозначает схему передачи данных или схему кодирования подканала, которая будет использоваться в течение периода кадров нисходящего канала после того, как мобильная станция засинхронизируется с базовой станцией. Например, мобильная станция, принявшая первую преамбулу, может работать в начальном режиме работы по схеме частичного использования подканалов (PUSC), а мобильная станция, принявшая вторую преамбулу, может работать в начальном режиме работы по схеме полного использования подканалов (FUSC). Кроме того, мобильная станция, принявшая третью преамбулу, может работать в начальном режиме работы по дополнительной схеме FUSC, и мобильная станция, принявшая четвертую преамбулу, может работать в начальном режиме работы по схеме адаптивной модуляции и кодирования (AMC).
Посредством вновь предложенной в настоящем изобретении преамбулы может быть определен и обнаружен начальный режим работы, включающий в себя схему передачи данных, может быть определен и обнаружен начальный режим работы, включающий в себя схему кодирования канала, и может быть определен и обнаружен начальный режим работы, включающий в себя схему передачи данных и схему кодирования канала. Например, когда в начальном режиме работы существуют 4 режима передачи данных и 4 кодера канала, количество возможных комбинаций режимов передачи данных и кодеров канала равно 16. Таким образом, посредством формирования преамбул с первой по шестнадцатую и использования их в качестве преамбул кадра нисходящего канала могут быть выполнены определение режима передачи данных и кодирование канала в соответствии с системными требованиями между базовой станцией и мобильной станцией.
Фиг.2 схематично представляет структуру кадра нисходящего канала системы беспроводной связи OFDMA в соответствии с предпочтительным вариантом воплощения настоящего изобретения.
На фиг.2 структура кадра нисходящего канала является почти такой же, как структура обычного кадра нисходящего канала, которая показана на фиг.1. Однако структура кадра нисходящего канала в соответствии с настоящим изобретением отличается от структуры обычного кадра нисходящего канала тем, что преамбулы, которые должны быть включены в сегмент 202 преамбулы, отличаются от существующих преамбул, и сегмент 204 заголовка FCH и карт DL/UL-MAP обнаруживает информацию с использованием преамбул в соответствии с настоящим изобретением. Таким образом, хотя существующие преамбулы используются для достижения синхронизации, оценки смещения и оценки канала, преамбулы, предложенные в настоящем изобретении, не только используются для достижения синхронизации, оценки смещения и оценки канала, но также дают возможность выборочно определять и обнаруживать схему передачи данных или схему кодирования канала. Поэтому если базовая станция вставляет заданный шаблон преамбулы в сегмент преамбулы и передает мобильной станции кадр нисходящего канала, содержащий заданный образец преамбулы, мобильная станция выбирает одну из схем передачи данных или одну из схем кодирования канала, которые соответствуют переданному заданному шаблону преамбулы.
Вновь предложенные преамбулы в соответствии с настоящим изобретением описаны ниже со ссылкой на таблицы 4-7.
Перед описанием следует отметить, что преамбулы, показанные в таблице 2 и таблице 7, спроектированы в предположении, что имеется 4 начальных режима работы, и представлены разные преамбулы, соответствующие начальным режимам работы. Начальные режимы работы отличаются друг от друга с использованием последовательности преамбулы, определенной в соответствии с начальными режимами работы. С другой стороны, разные последовательности преамбулы также могут быть сформированы по схеме с циклическим сдвигом относительно одной последовательности преамбулы, чтобы отличать друг от друга соответствующие начальные режимы работы. Последовательности преамбулы, по-разному установленные в соответствии с начальными режимами работы, описаны ниже посредством таблиц 4-7. Для удобства объяснения описание дано для начального режима работы для определения схемы передачи данных, исключая схему кодирования подканала.
Таблица 4 представляет длину последовательности в соответствии с размерами FFT.
Таблица 4
Размер FFT 1024 512 128
Длина последовательности 432 216 54
Таблица 5 представляет 4 разных последовательности преамбулы и отношения PAPR соответствующих последовательностей преамбулы в соответствии с размерами FFT в таблице 4.
Таблица 5
Размер FFT Номер последова-тельности Последовательность Отношение PAPR, (дБ)
1024 0 DB09AB4602682E709AB463D97D18F654B9FD97D1809AB463D97D1809AB4602682E709AB463D97D1809AB4602682E7F654B9C2682E700 3,29
1 00E7416439D2A6FE74164062D59018BE9BC62D590E74164062D59018BE9BC62D59018BE9BF9D2A6F18BE9BC62D590E74164062D590DB 3,29
2 71A301ECA8C284DA301EC973D7B25CFE13573D7B2A301EC973D7B2A301ECA8C284DA301EC973D7B2A301ECA8C284D5CFE1368C284DAA 3,29
3 A4ADEBCE93780C54DEBCEAC87F3AB214316C87F3A4DEBCEAC87F3AB214316C87F3AB2143153780C5B214316C87F3A4DEBCEAC87F3A71 3,29
512 0 509AB4602682E709AB463D97D18F654B9FD97D1809AB463D97D18E 3,23
1 718BE9BC62D59018BE9BF9D2A6F18BE9BC62D590E74164062D590A 3,23
2 FA301ECA8C284DA301EC973D7B25CFE13573D7B2A301EC973D7B24 3,23
3 DB214316C87F3AB2143153780C5B214316C87F3A4DEBCEAC87F3A0 3,23
128 0 04D05CFECA9738 3,07
1 518509AB9FC26C 3,07
2 0C5F4DE316AC84 3,12
3 590A18B643F9D0 3,12
Таблица 6 представляет длины последовательности преамбулы в случае использования последовательностей преамбулы, имеющих длины, отличающиеся от длин последовательностей преамбулы, показанных в таблицах 4 и 5.
Таблица 6
Размер FFT 1024 512 128
Длина последовательности 425 213 53
Таблица 7 представляет 4 разных последовательности преамбулы и отношения PAPR соответствующих последовательностей преамбулы в соответствии с размерами FFT в таблице 6.
Таблица 7
Размер FFT Номер последова-тельности Последовательность Отношение PAPR, (дБ)
1024 0 473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A0B21CE9537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800 3,32
1 126F5E749BC062A6F5E75643F9D26F5E749BC062D90A18A9BC062A6F5E749BC062A6F5E75643F9D590A18B643F9D26F5E75643F9D50 3,32
2 D04D5A3013417384D5A31ECBE8C7B2A5CFECBE8C04D5A31ECBE8C04D5A3013417384D5A31ECBE8C04D5A30134173FB2A5CE13417398 3,37
3 85180F65461426D180F64B9EBD92E7F09AB9EBD95180F64B9EBD95180F65461426D180F64B9EBD95180F65461426AE7F09B461426C8 3,37
512 0 5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740 3,17
1 0317D378C5AB20317D37F3A54DE317D378C5AB21CE82C80C5AB210 3,17
2 74603D9518509AB9FC26D18509AB9FC26AE7AF64B9FC26D18509A8 3,21
3 213568C04D05CFECA97384D05CFECA973FB2FA31ECA97384D05CF8 3,21
128 0 590A18B643F9D0 2,89
1 0C5F4DE316AC80 2,89
2 518509AB9FC268 2,95
3 04D05CFECA9738 2,95
Если последовательности преамбулы, которые показаны в таблицах 4-7, являются последовательностями преамбулы для определения схем передачи данных начального режима работы, схемы передачи данных должны только взаимнооднозначно соответствовать последовательностям преамбулы. Например, начальный режим работы, обозначающий схему PUSC, соответствует последовательности с номером 0, начальный режим работы, обозначающий схему FUSC, соответствует последовательности с номером 1, начальный режим работы, обозначающий дополнительную схему FUSC, соответствует последовательности с номером 2, и начальный режим работы, обозначающий схему AMC, соответствует последовательности с номером 3. Если мобильная станция обнаруживает последовательность преамбулы, соответствующую заданному номеру последовательности, она соответствующим образом определяет начальный режим работы.
Выше в описании разные последовательности преамбулы сформированы в соответствии с начальными режимами работы, чтобы отличать друг от друга начальные режимы работы. В дальнейшем описана схема, в которой одна опорная последовательность преамбулы формируется, обрабатывается посредством обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) и циклически сдвигается во временной области для формирования других последовательностей преамбулы.
Опорная последовательность преамбулы предварительно устанавливается и формируется в соответствии с размером FFT и длиной последовательности, и другие последовательности преамбулы формируются посредством различного циклического сдвига сформированной опорной последовательности преамбулы в соответствии с начальными режимами работы. Таким образом, формируются последовательности преамбулы, соответствующие начальным режимам работы. Предполагается, что сформированные последовательности преамбулы являются последовательностями преамбулы для того, чтобы отличать друг от друга режимы передачи данных начального режима работы, то есть режимы передачи данных со схемой PUSC, схемой FUSC, дополнительной схемой FUSC и схемой AMC. Затем сформированная опорная последовательность преамбулы может быть использована как первая последовательность преамбулы, обозначающая схему PUSC. Также последовательность преамбулы, которая сформирована посредством циклического сдвига первой последовательности преамбулы на 1/4 размера FFT во временной области, может быть использована как вторая последовательность преамбулы, обозначающая схему FUSC. Точно также последовательность преамбулы, которая сформирована посредством циклического сдвига первой последовательности преамбулы на 2/4 размера FFT во временной области, может быть использована как третья последовательность преамбулы, обозначающая дополнительную схему FUSC. Таким же образом последовательность преамбулы, которая сформирована посредством циклического смещения первой последовательности преамбулы на 3/4 размера FFT во временной области, может быть использована как четвертая последовательность преамбулы, обозначающая схему AMC.
В отличие от этого система беспроводной связи, которая не способна выборочно определять начальный режим работы, может только предварительно определить одну последовательность преамбулы, соответствующую размеру FFT и длине последовательности, и использовать ее как преамбулу кадра данных нисходящего канала.
Способ, посредством которого мобильная станция обнаруживает заданную последовательность преамбулы, может использовать метод автокорреляции во временной области или в частотной области.
Фиг.3 является блок-схемой последовательности операций процедур декодирования и передачи данных, выполняемых мобильной станцией в соответствии с обнаружением начального режима работы в системе беспроводной связи OFDMA в соответствии с предпочтительным вариантом воплощения настоящего изобретения.
На фиг.3 на этапе 302 мобильная станция принимает от базовой станции преамбулу, соответствующую заданному номеру последовательности преамбулы в таблице 5 или 7, и затем переходит на этап 304. На этапе 304 мобильная станция обнаруживает начальный режим работы с использованием принятой заданной преамбулы и затем переходит на этап 306. На этапе 306 мобильная станция демодулирует и декодирует заголовок FCH в соответствии с обнаруженным начальным режимом работы для извлечения соответствующей информации и затем переходит на этап 308. На этапе 308 мобильная станция извлекает широковещательную информацию и информацию относительно кадра данных, назначенную карте DL/UL-MAP, и затем переходит на этап 310. На этапе 310 мобильная станция декодирует данные нисходящего канала, принятые в течение периода кадра нисходящего канала, или передает данные базовой станции в течение периода кадра восходящего канала.
Как описано выше, настоящее изобретение предлагает новые последовательности преамбулы для обеспечения возможности выборочного определения начального режима работы, и, таким образом, мобильная станция может выборочно определять начальный режим работы в соответствии с обнаружением последовательности преамбулы. Таким образом, последовательности преамбулы согласно настоящему изобретению могут быть применены к системе, которая работает не фиксированным образом, а гибко управляет начальным режимом работы.
Хотя изобретение показано и описано со ссылкой на некоторые предпочтительные варианты его воплощения, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что в нем могут быть сделаны различные изменения по форме и в деталях без отступления от сущности и объема изобретения, определенных в приложенной формуле изобретения.

Claims (8)

1. Способ достижения синхронизации в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых:
формируют в передатчике первую последовательность для достижения синхронизации с приемником, чтобы передать ее приемнику; и
принимают первую последовательность в упомянутом приемнике для достижения синхронизации с передатчиком с использованием первой последовательности и второй последовательности.
при этом каждая из первой и второй последовательности является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A0B21CE9 537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC8 00

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 1024.
2 Способ по п.1, в котором каждая из первой и второй последовательности является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 512.
3. Способ по п.1, в котором каждая из первой и второй последовательности является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
590A18B643F9D0

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 128.
4. Способ управления приемником для достижения синхронизации в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых:
формируют в передатчике первую последовательность для достижения синхронизации с приемником, чтобы передать ее приемнику.
при этом первая последовательность является последовательностью, представленной на следующей таблице:
473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A0B21CE9 537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 1024.
5. Способ по п.4, в котором последовательность является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D590FE740

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 512.
6. Способ по п.4, в котором последовательность является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
590A18B643F9D0

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 128.
7. Способ управления приемником для достижения синхронизации в системе беспроводной связи OFDMA, причем способ содержит этапы, на которых:
принимают первую последовательность от передатчика, достигают
синхронизации с передатчиком с использованием первой последовательности и второй последовательности,
при этом каждая из первой и второй последовательности являются последовательностью, представленной в следующей таблице:
473A0B21CE9537F3A0B20316AC873A0B21CE95378C5F4DFCE9537F3A0B21CE9 537F3A0B20316AC80C5F4DE316AC873A0B20316AC800

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 1024.
8. Способ по п.7, в котором каждая из первой и второй
последовательности является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
5642862D90FE75642862A6F018B642862D90FE749BD79D50FE740

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 512.
9. Способ по п.7, в котором каждая из первой и второй последовательности является последовательностью, как представлено в следующей таблице:
590A18B643F9D0

в случае, если приемник имеет размер FFT, равный 128.
RU2007106889A 2004-08-26 2005-08-26 Способ обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (ofdma) RU2351087C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20040067646A KR100856249B1 (ko) 2004-08-26 2004-08-26 무선 통신 시스템에서 초기 동작 모드 검출 방법
KR10-2004-0067646 2004-08-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007106889A RU2007106889A (ru) 2008-08-27
RU2351087C2 true RU2351087C2 (ru) 2009-03-27

Family

ID=35447768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106889A RU2351087C2 (ru) 2004-08-26 2005-08-26 Способ обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (ofdma)

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7558293B2 (ru)
EP (1) EP1631031B1 (ru)
JP (1) JP4388120B2 (ru)
KR (1) KR100856249B1 (ru)
CN (1) CN101048995B (ru)
AU (1) AU2005275566B2 (ru)
CA (1) CA2577369C (ru)
DE (1) DE602005003519T2 (ru)
RU (1) RU2351087C2 (ru)
WO (1) WO2006022530A1 (ru)

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
KR100789756B1 (ko) * 2005-12-09 2008-01-02 한국전자통신연구원 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치 및 그방법과 그를 이용한 복호 방법
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
KR100956755B1 (ko) * 2006-05-03 2010-05-12 삼성전자주식회사 광대역무선접속 시스템에서 신호구분을 위한 장치 및 방법
US8300565B2 (en) 2006-05-08 2012-10-30 Nokia Corporation Multi mode host interface for and remote register and memory access of a wireless communication module
EP2819448B1 (en) * 2006-06-09 2019-12-11 Kyocera Corporation Base station with DL-MAP and UL-MAP repetition
US8929353B2 (en) * 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
JP4935202B2 (ja) * 2006-06-20 2012-05-23 富士通株式会社 通信システム
KR101089022B1 (ko) * 2006-09-22 2011-12-01 교세라 가부시키가이샤 Ofdma 방식의 통신 시스템 및 통신 방법
US8699427B2 (en) * 2006-09-22 2014-04-15 Kyocera Corporation OFDMA communication system and communication method
JP4459204B2 (ja) * 2006-09-22 2010-04-28 京セラ株式会社 Ofdma方式の通信システム及び通信方法
CA2767302C (en) 2006-09-28 2012-10-16 Fujitsu Limited Wireless communication device
US8169925B2 (en) * 2006-10-25 2012-05-01 Intel Corporation Mapping of preamble sequence sets with frame control header (FCH) location for multi-hop wireless broadband access communications
US20080117856A1 (en) * 2006-10-25 2008-05-22 Wong Wendy C Multi-phase frame structure to support multi-hop wireless broadband access communications
HUE042773T2 (hu) * 2006-11-01 2019-07-29 Qualcomm Inc Referenciajel cellakereséshez ortogonális, vezeték nélküli kommunikációs rendszerben
KR101367881B1 (ko) * 2007-01-11 2014-02-27 인하대학교 산학협력단 릴레이 기반 시스템을 이용한 cr 환경의 통신 방법 및 그장치
US8670704B2 (en) * 2007-03-16 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Pilot transmission by relay stations in a multihop relay communication system
KR101397207B1 (ko) * 2007-06-12 2014-05-20 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 공통제어채널 송수신 방법 및 장치
US20090122744A1 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Alexander Maltsev Selective relaying for wireless networks
KR101443630B1 (ko) * 2007-11-09 2014-09-23 엘지전자 주식회사 기본 신호 할당 단위 설정 방법 및 이를 이용한 신호 전송방법
JP5109707B2 (ja) * 2008-02-19 2012-12-26 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 定着装置及び画像形成装置
JP5171967B2 (ja) * 2008-02-25 2013-03-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 広帯域無線接続システムのサブチャネル割当を考慮した共存支援方法
KR101490245B1 (ko) 2008-02-25 2015-02-05 엘지전자 주식회사 광대역 무선접속 시스템의 서브채널 할당을 고려한 공존지원 방법
KR101467783B1 (ko) 2008-02-25 2014-12-03 엘지전자 주식회사 무선 개인영역 통신망과의 공존 지원 방법
KR101467782B1 (ko) 2008-02-25 2014-12-03 엘지전자 주식회사 이동 단말에서 공존 지원 방법
WO2009116769A1 (en) * 2008-03-17 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signal and transmitter using the same
KR100911307B1 (ko) * 2008-03-17 2009-08-11 엘지전자 주식회사 기준신호 전송 방법
EP2205030B1 (en) 2009-01-06 2020-09-30 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for generating synchronization channel in a wireless communication system
KR101607846B1 (ko) * 2009-01-06 2016-04-01 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 동기 채널 생성 장치 및 방법
US8976752B2 (en) 2010-07-21 2015-03-10 Lg Electronics Inc. Terminal device and method for transmitting a power headroom report in a wireless communication system supporting multiple component carriers
KR101671287B1 (ko) * 2010-08-13 2016-11-01 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치
US9451598B2 (en) 2010-12-02 2016-09-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information in carrier aggregation system
US8599711B2 (en) * 2011-04-08 2013-12-03 Nokia Siemens Networks Oy Reference signal port discovery involving transmission points
US9048936B2 (en) * 2012-01-02 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for managing on-time of wireless receivers
FR2986123B1 (fr) * 2012-01-20 2018-06-15 Airbus Ds Sas Procede de selection d'un modele de duplexage hd-fdd
US9544116B2 (en) 2014-02-14 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot transmission by relay stations in a multihop relay communication system
JP6253487B2 (ja) * 2014-04-07 2017-12-27 三菱電機株式会社 通信装置、送信装置、受信装置、及び通信システム
TWI641240B (zh) * 2017-04-07 2018-11-11 濎通科技股份有限公司 電力線通信裝置及方法
WO2019066575A1 (ko) * 2017-09-28 2019-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999025080A1 (en) 1997-11-10 1999-05-20 Qualcomm Incorporated Access channel slot sharing
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
US6707856B1 (en) * 1999-10-07 2004-03-16 Cisco Technology Transmission of system configuration information
DE60125925T2 (de) * 2001-07-10 2007-06-28 Sony Deutschland Gmbh Referenzsymbole zur Kanalschätzung bei Mehrträgerübertragung
DE10147951A1 (de) * 2001-09-28 2003-03-20 Siemens Ag Signalisierungsverfahren für eine adaptive Modulation in einem Datennetzwerk
US6754169B2 (en) * 2001-12-13 2004-06-22 Motorola, Inc. Method and system of operation for a variable transmission mode multi-carrier communication system
KR100726964B1 (ko) 2002-04-15 2007-06-14 삼성탈레스 주식회사 직교 주파수 분할 다중 송수신기 심벌 프레임 동기화 장치및 방법
CN1692586A (zh) * 2002-11-30 2005-11-02 三星电子株式会社 在正交频分复用通信***中生成前置序列的装置和方法
EP1499081A3 (en) * 2003-07-18 2007-01-03 Broadcom Corporation Multicarrier signal structure
US7236544B2 (en) * 2003-09-24 2007-06-26 Texas Instruments Incorporated Enhanced preamble to enable low power detection

Also Published As

Publication number Publication date
EP1631031A1 (en) 2006-03-01
DE602005003519D1 (de) 2008-01-10
WO2006022530A1 (en) 2006-03-02
JP4388120B2 (ja) 2009-12-24
CA2577369C (en) 2011-04-05
AU2005275566B2 (en) 2009-02-05
JP2008503979A (ja) 2008-02-07
DE602005003519T2 (de) 2008-03-13
KR100856249B1 (ko) 2008-09-03
EP1631031B1 (en) 2007-11-28
US20060045003A1 (en) 2006-03-02
KR20060019153A (ko) 2006-03-03
CA2577369A1 (en) 2006-03-02
CN101048995B (zh) 2010-05-26
CN101048995A (zh) 2007-10-03
AU2005275566A1 (en) 2006-03-02
RU2007106889A (ru) 2008-08-27
US7558293B2 (en) 2009-07-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2351087C2 (ru) Способ обнаружения начального режима работы в системе беспроводной связи, использующей схему множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (ofdma)
US11277871B2 (en) Initial access channel for scalable wireless mobile communication networks
US8520623B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving downlink signal for which guard band is configured in cellular radio communication system supporting band scalability
US7859988B2 (en) System for flexible cyclic prefix length for preamble symbols in an OFDM based communication system
KR102031031B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 시분할 복식 프레임 구성 정보 송수신 방법 및 장치
US8543138B2 (en) Multi-sector broadcast paging channel
EP2286562B1 (en) Methods and arrangements in a wireless communication system for producing signal structure with cyclic prefix
US8472399B2 (en) Ranging channel structures and methods
CN112311712B (zh) 一种信号的发送、接收方法、终端及装置
KR20030058589A (ko) 직교주파수 분할다중접속시스템의 초기 레인징을 위한레인징 인터벌과 레인징 부채널 할당 방법
WO2010085702A1 (en) Methods and systems for wimax broadcasting messages processing
KR20100081691A (ko) 광대역 무선통신 시스템에서 부 동기 채널 송수신 장치 및 방법
KR20070077337A (ko) 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 역방향 동기 채널의자원 할당 방법 및 장치
KR20100002589A (ko) 주파수 오버레이를 지원하는 통신시스템에서 보호 대역을데이터 부반송파로 사용하기 위한 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190927