RU2381623C2 - Способ распределения каналов передачи восходящей линии связи в системе связи - Google Patents

Способ распределения каналов передачи восходящей линии связи в системе связи Download PDF

Info

Publication number
RU2381623C2
RU2381623C2 RU2006133379A RU2006133379A RU2381623C2 RU 2381623 C2 RU2381623 C2 RU 2381623C2 RU 2006133379 A RU2006133379 A RU 2006133379A RU 2006133379 A RU2006133379 A RU 2006133379A RU 2381623 C2 RU2381623 C2 RU 2381623C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
branch
dpdch
assigned
code
codes
Prior art date
Application number
RU2006133379A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006133379A (ru
Inventor
Бонг Хое КИМ (KR)
Бонг Хое КИМ
Дзоон Куи АХН (KR)
Дзоон Куи АХН
Хак Сеонг КИМ (KR)
Хак Сеонг КИМ
Донг Воок РОХ (KR)
Донг Воок РОХ
Донг Йоун СЕО (KR)
Донг Йоун СЕО
Сеунг Хван ВОН (KR)
Сеунг Хван ВОН
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
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 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2006133379A publication Critical patent/RU2006133379A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381623C2 publication Critical patent/RU2381623C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0044OVSF [orthogonal variable spreading factor]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • H04J13/20Allocation of orthogonal codes having an orthogonal variable spreading factor [OVSF]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в предоставлении распределения множества выделенных физических каналов в абонентской аппаратуре, в частности, системы мультикодовой передачи. Способ включает в себя определение, сконфигурирован ли высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH) для абонентской аппаратуры (UE), и определение количества кодов, используемых каналами DPCH и E-DCH. Способ дополнительно включает в себя назначение каналов DPCH и E-DCH на ветвь I или ветвь Q на основании количества кодов, используемых каналами DPCH и E-DCH, и конфигурации HS-DSCH. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу выделения кода формирования канала, а более точно к способу распределения кодов формирования каналов с использованием ортогонального кода с переменным коэффициентом расширения спектра (OVSF) в системе связи. Хотя настоящее изобретение является пригодным для широкого диапазона применений, оно особенно пригодно для эффективного распределения кодов формирования каналов OVSF.
Предшествующий уровень техники
В 3GPP (Проекте партнерства третьего поколения) продолжают происходить всесторонние исследования в связи с усовершенствованным выделенным каналом (E-DCH) для отправки высокоскоростных передач восходящей линии связи в ответ на высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH).
Более точно, из всесторонних исследований передачи восходящей линии связи в редакции 99/редакции 4/редакции 5, было достигнуто соглашение назначать выделенный физический канал управления (DPCCH) на ветвь Q (квадратурной составляющей), наряду с назначением выделенного физического канала данных (DPDCH) на ветвь I (синфазной составляющей). Как канал управления, так и канал данных модулировались с использованием двухканальной квадратурной фазовой манипуляции (QPSK).
Фиг.1 иллюстрирует дерево ортогонального кода с переменным коэффициентом расширения спектра. В частности, передача DPCCH в восходящем направлении всегда использует коэффициент расширения спектра (SF) 256 (SF = 256) и канал управления, DPCCH, назначается коду 0 (Cch,256,0) на ветви Q. Более того, в случае когда при передаче используется HS-DSCH, коэффициент расширения спектра 256 используется при передаче HS-DPCCH в восходящем направлении. Одновременно, код, выделенный для передачи, также изменяется на основании максимального количества кодов, имеющихся в распоряжении в канале DPDCH восходящей линии связи. Подробным образом, когда количеством кодов является единица, DPDCH назначается 64-ому коду на ветви Q, когда количеством кодов является 2, 4 или 6, DPDCH назначается первому коду на ветви I, а когда количеством кодов является 3 или 5, DPDCH назначается 32-ому коду на ветви Q.
DPDCH восходящей линии связи является отличающимся от DPDCH нисходящей линии тем, что изменения в количестве данных влияют на то, каким образом распределяются коды. Более точно, когда количество данных возрастает, используется меньший коэффициент расширения спектра, с тем чтобы предотвратить использование мультикодов при передаче DPDCH в восходящем направлении. Например, при увеличении в скорости передачи данных, используется более низкий коэффициент расширения спектра от 256 до 4. Однако, когда использование более низкого коэффициента расширения спектра достигает SF = 4, мультикоды используются для передачи на повышенной скорости передачи данных через DPDCH в восходящем направлении.
Код формирования канала DPDCH восходящей линии связи определяется коэффициентом расширения спектра. Если используется только один код, то используется элемент кодового дерева OVSF, относящийся к SF/4 (Cch,SF,SF/4). В дополнение, если используются два или более кодов, DPDCH восходящей линии связи определяется не только кодовым деревом OVSF, но также распределением ветвей I/Q. Другими словами, если количеством мультикодов является 1 или 2, то назначается кодовый индекс 1 при SF = 4 (CCH,4,1), если количеством мультикодов является 3 или 4, то назначается кодовый индекс 3 (CCH,4,3), и если количеством мультикодов является 5 или 6, то назначается кодовый индекс 2 (CCH,4,2). Фиг.2 иллюстрирует распределение кодов DPCH и HS-DPCCH восходящей линии связи.
При одновременном использовании выделенного физического канала (DPCH) и E-DCH для передачи восходящей линии связи, если используется такое же правило, которое применяется к DPCH, может возникнуть проблема из-за одновременного захвата одного и того же кода OVSF. Более того, если E-DCH и DPCH передаются одновременно, для предотвращения проблемы захвата кода необходима схема распределения кодов E-DCH.
Раскрытие изобретения
Соответственно, настоящее изобретение направлено на способ распределения каналов передачи восходящей линии связи в системе связи, который по существу устраняет одну или более проблем, обусловленных ограничениями и недостатками существующего уровня техники.
Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ распределения множества выделенных физических каналов (DPCH) и усовершенствованных выделенных каналов (E-DCH) с использованием преобразования ветвей I/Q в абонентской аппаратуре.
Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ распределения множества усовершенствованных выделенных физических каналов данных (E-DPDCH) с использованием преобразования ветвей I/Q.
Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ распределения множества усовершенствованных выделенных физических каналов данных (E-DPDCH) с использованием преобразования ветвей I/Q на основании конфигурации совместно используемого канала высокоскоростной нисходящей линии связи (HS-DSCH) с использованием преобразования ветви I/Q.
Дополнительные преимущества, цели и признаки изобретения будут частично изложены в описании, которое следует далее, а частично станут очевидными специалистам в данной области техники после изучения последующего, либо могут быть узнаны из осуществления изобретения на практике. Цели и другие преимущества изобретения могут быть реализованы и достигнуты посредством структуры, подробно указанной в письменно изложенном описании и формуле изобретения, а также прилагаемых чертежах.
Для достижения этих целей и других преимуществ и в соответствии с назначением изобретения, которое осуществлено и в общих чертах описано в материалах настоящей заявки, способ распределения множества выделенных физических каналов (DPCH) и усовершенствованных выделенных каналов (E-DCT) в абонентской аппаратуре (UE) системы мультикодовой передачи включает в себя определение, сконфигурирован ли совместно используемый канал высокоскоростной нисходящей линии связи (HS-DSCH) для UE. Способ дополнительно включает в себя определение некоторого количества кодов, используемых DPCH и E-DCH, и распределение каналов DPCH и E-DCH по ветви I или ветви Q на основании количества кодов, используемых DPCH и E-DCH, и конфигурации HS-DSCH.
В еще одном аспекте настоящего изобретения, способ распределения множества каналов передачи восходящей линии связи в абонентской аппаратуре (UE) с использованием преобразования ветви I/Q включает в себя определение, поддерживается ли выделенный физический канал данных (DPDCH) абонентской аппаратурой. Способ дополнительно включает в себя определение, сконфигурирован ли высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH) для UE, назначение по меньшей мере одного усовершенствованного выделенного физического канала данных (E-DPDCH) на ветвь I или ветвь Q на основании того, поддерживается ли DPDCH и сконфигурирован ли HS-DSCH.
В еще одном аспекте настоящего изобретения, система связи для распределения множества каналов передачи восходящей линии связи в абонентской аппаратуре с использованием преобразования ветви I/Q включает в себя базовую станцию и абонентскую аппаратуру. UE сконфигурирована для определения, поддерживается ли выделенный физический канал данных (DPDCH) абонентской аппаратурой, определения, сконфигурирован ли высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH) для UE, и назначения по меньшей мере одного усовершенствованного выделенного физического канала данных (E-DPDCH) на ветвь I или ветвь Q на основании того, поддерживается ли DPDCH и сконфигурирован ли HS-DSCH.
В еще одном аспекте настоящего изобретения, мобильная станция для передачи множества каналов восходящей линии связи с использованием мультикодовой передачи включает в себя усовершенствованные выделенные физические каналы данных (E-DPDCH), которые поочередно назначаются на ветвь I и ветвь Q, начиная с первого E-DPDCH, назначаемого на ветвь I, если высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH) сконфигурирован для абонентской аппаратуры (UE), и каналы E-DPDCH, которые поочередно назначаются на ветвь I и ветвь Q, начиная с первого E-DPDCH назначаемого на ветвь Q, если HS-DSCH не сконфигурирован для UE.
Должно быть понятно, что как вышеизложенное общее описание, так и последующее подробное описание настоящего изобретения, являются иллюстративными и пояснительными и предназначены для предоставления дополнительного разъяснения изобретения, которое заявлено формулой изобретения.
Краткое описание чертежей
Сопроводительные чертежи, которые присоединены для обеспечения дополнительного понимания изобретения и включены, и составляют часть этой заявки, иллюстрируют вариант(ы) осуществления изобретения и вместе с описанием служат для разъяснения принципа изобретения. На чертежах:
фиг.1 иллюстрирует дерево ортогонального кода с переменным коэффициентом расширения спектра; и
фиг.2 иллюстрирует распределение кодов DPCH и HS-DPCCH восходящей линии связи.
Лучший вариант осуществления изобретения
Далее будет приведена подробная ссылка на предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на прилагаемых чертежах. Где только возможно, одинаковые номера ссылок будут использоваться на всем протяжении чертежей для указания ссылкой на идентичные или подобные части.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, E-DCH и DPCH передаются одновременно. В частности, подробно разъяснено распределение E-DCH и DPCH. Распределение кодов формирования каналов E-DCH и DPCH представляет обеспечение ортогональности между каналами, имеющими разную скорость передачи и разные коэффициенты расширения спектра. Коэффициент расширения спектра определяется на основании количества данных.
При распределении каналов, когда E-DCH и DPCH передаются одновременно, назначаемым является DPCH. Причина такого распределения приоритетов состоит в том, чтобы предотвратить проблемы обратной совместимости. DPCH распределяется до распределения E-DCH, потому что узел B не может детектировать DPCH, если E-DCH использует выделенный код, изначально назначенный каналу DPCH. Канал DPCH сначала назначается коду, который соответствует SF/4 кодового дерева OVSF. Например, если коэффициентом расширения спектра является 4, DPCH назначается коду 1 (Cch,4,1) кодового дерева OVSF. Затем канал E-DCH назначается оставшимся кодам в кодовом дереве OVSF.
Что касается E-DCH, каналы E-DPDCH и E-DPCCH используются для управления каналами данных. Эти каналы комбинируются с существующим физическим каналом восходящей линии связи для передачи. В действии, E-DPCCH назначается и закрепляется за ветвью I и определяет очередность для выделения кодов канала E-DPDCH на основании конфигурации HS-DSCH для достижения оптимального отношения пиковой мощности к средней мощности (PAPR).
Более того, если код для E-DCH выделен любому из имеющихся в распоряжении кодов в кодовом дереве OVSF, PAPR увеличивается, воздействуя на эксплуатационные показатели UE. Поэтому, если E-DCH выделял множество кодов, коэффициент расширения спектра ограничен до четырех (SF = 4). В описании изобретения, одиночный код упоминается как код. Более того, термин, представленный для указания более чем одного кода, выражается как коды, а также может быть выражен как мультикоды.
В настоящем изобретении является важным вопрос, сконфигурирован ли HS-DSCH для UE. Поэтому всесторонние исследования основаны на наборах состояний, где один набор имеет HS-DSCH, сконфигурированный для UE, в то время как другой набор - нет. Следующие ситуации включают в себя HS-DSCH, не сконфигурированный для UE.
В ситуации, где каждый из E-DCH и DPCH использует одиночный код, как разъяснено выше, DPCH первым назначается коду из кодового дерева OVSF. Более точно, выделенный физический канал управления (DPCCH) назначается коду 0 OVSF при SF = 256 (Cch,256,0), который является дочерним кодом кода 0 OVSF при SF = 4 (Cch,4,0). В дополнение, DPDCH назначается коду, соответствующему SF/4 (Cch,4,1). Что касается E-DCH, еще один оставшийся код OVSF, другой, нежели коды, соответствующие родительскому коду и дочерним кодам при SF/4 канала DPCH, может быть выделен каналу E-DCH. Здесь, например, может использоваться код OVSF, соответствующий SF/2 (Cch,SF,SF/2).
После того как коды OVSF выделены соответствующим каналам E-DCH и DPCH, DPDCH назначается на ветвь I, тогда как DPCCH назначается на ветвь Q. Кроме того, так как DPDCH назначен на ветвь I, E-DCH назначается на ветвь Q. Следовательно, E-DCH может использовать такие же коды OVSF, как используемые каналом DPCH.
Более того, если DPCH использует два кода, в то время как E-DCH использует один код, два канала DPDCH назначаются коду, соответствующему 1 (Cсh4,1), и назначаются на ветви I/Q в порядке (I, Q). Как объяснено выше, распределение канала DPCCH в ветви Q является таким же. Что касается канала E-DCH, так как код, который может быть выделен каналу E-DCH, не может быть дочерним кодом, выделенным каналу DPCH, каналу E-DCH выделяется код, ответвляющийся от другого родительского кода. Например, так как коэффициент расширения спектра составляет 4, что означает, что DPDCH назначен коду, соответствующему 1 (Cch,4,1), E-DCH может быть назначен коду, соответствующему SF/2 (Cch,SF,SF/2). Здесь, E-DCH может быть назначен на ветвь I, либо ветвь Q.
Если DPCH использует три кода, трем каналам DPDCH выделяются коды, соответствующие 1 и 3. Более точно, выделенными кодами OVSF являются (Cch,4,1, Cch4,1 и Cch,4,3). Эти DPDCH назначаются на ветви I/Q в порядке (I, Q, I). Здесь, E-DCH может быть назначен коду, не связанному с дочерним кодом, из кодов, соответствующих 1 или 3. Например, E-DCH может быть назначен коду, соответствующему 2, и может быть назначен на ветвь I либо ветвь Q. Кроме того, так как третий DPDCH назначен на ветвь I, E-DCH может быть назначен дочернему коду кода, соответствующего 3, который назначен на ветвь Q.
Если DPCH использует четыре кода для одного кода, используемого каналом E-DCH, коды, выделенные каналу DPDCH, соответствуют 1 и 3. Другими словами, выделенными кодами OVSF являются (Cch,4,1, Cch,4,1 Cch,4,3 и Cch,4,3). Эти DPDCH назначаются на ветви I/Q в порядке (I, Q, I, Q). Здесь, также как и выше, E-DCH может использовать код, не принадлежащий дочернему коду, соответствующему 1 и 3. Например, E-DCH может назначаться коду OVSF, соответствующему 2. К тому же E-DCH может быть назначен на ветвь I либо ветвь Q, так как DPDCH не занимает ни одного кода, соответствующего SF/2.
В ситуации, где DPCH использует пять кодов, пять каналов DPDCH назначаются кодам, соответствующим 1, 3 и 2. Другими словами, выделенными кодами OVSF являются (Cch,4,1, Cch,4,1, Cch,4,3 Cch,4,3, и Cch,4,2). Эти каналы DPDCH назначаются на ветви I/Q в порядке ветвей (I, Q, I, Q, I). Здесь, так как эти пять каналов DPDCH занимают все имеющиеся в распоряжении коды с DPCCH, занимающим код 0, новый код не может быть выделен каналу E-DCH. Однако, так как пятый DPDCH, имеющий код, соответствующий 2, назначен на ветвь I, E-DCH может быть назначен на ветвь Q наряду с обладанием выделенным кодом, соответствующим SF/2.
В этой ситуации, если DPCH использует шесть кодов, E-DCH не может использовать коды OVSF для распределения, так как все коды заняты.
В отличие от вышеприведенных ситуаций, представленных выше по отношению к DPCH, использующему множество кодов, в то время как E-DCH использовал одиночный код, следующие ситуации учитывают E-DCH, использующий множество кодов, в то время как DPCH использует одиночный код. К тому же следующие ситуации совместно используют одно и то же условие, которое описано выше, при котором HS-DSCH не сконфигурирован для UE.
Если E-DCH использует один код, и DPCH также использует один код, также как в вышеприведенных ситуациях, DPCH назначается коду, соответствующему SF/4 (Cch,SF,SF/4), и назначается на ветвь I, так как HS-DSCH не сконфигурирован для UE. В дополнение, более точно, выделенный физический канал управления (DPCCH) назначается коду 0 OVSF при SF = 256 (Cch,256,0), который является дочерним кодом кода 0 OVSF при SF = 4 (Cch,4,0). Здесь DPDCH назначается коду, соответствующему SF/4 (Cch,SF,SF/4). Что касается E-DCH, еще один код OVSF, другой, нежели коды, соответствующие родительскому коду и дочернему коду SF/4 канала DPCH, может быть выделен каналу E-DCH. Например, может использоваться код OVSF, соответствующий SF/2 (Cch,SF,SF/2).
После того как коды OVSF выделены соответствующим E-DCH и DPCH, DPDCH назначается на ветвь I, тогда как DPCCH назначается на ветвь Q. Кроме того, так как DPDCH назначен на ветвь I, E-DCH назначается на ветвь Q. Следовательно, E-DCH может использовать такие же коды OVSF, как используемые каналом DPCH. Например, как при назначении канала DPCH, первый E-DPDCH назначается на ветвь Q. После этого E-DPDCH распределяются поочередно, где, затем, второй E-DPDCH назначается на ветвь I.
В ситуации, где E-DCH использует два кода, а DPCH использует одиночный код, коэффициент расширения спектра остается равным 4, и DPCH занимает дочерние коды, соответствующие кодам 0 (Cch,4,0) и 1 (Cch,4,1). Причина состоит в том, что DPCCH был назначен дочернему коду кода Cch,4,0, и каналу DPDCH был выделен код Cch,4,1. Поэтому E-DCH могут быть назначены имеющимся в распоряжении кодам OVSF, принадлежащим кодам, соответствующим 2 (Cch,4,2) или 3 (Cch,4,3), и могут быть назначены на ветви I/Q в порядке (I, Q) либо (Q, I). Если каналы E-DCH назначаются на ветви в порядке (I, Q), DPDCH назначается на ветвь I, и поэтому E-DCH, назначенный на ветвь I, должен использовать код, отличающийся от кода канала DPDCH. Следовательно, E-DCH может использовать все коды за исключением кода, который соответствует 1 при SF=4. В ветви Q, E-DCH может совместно использовать код с DPDCH, например, используя (Cch,4,3, Cch,4,1). С другой стороны, если E-DCH назначен на ветви (Q, I), пример мог бы состоять в том, чтобы использовать (Cch,4,1, Cch,4,3).
Если E-DCH использует три кода по отношению к одному коду, используемому каналом DPCH, E-DCH может быть назначен на ветви (I, Q, I) либо (Q, I, Q). Здесь, E-DCH не мог быть назначен дочерним кодам кода, соответствующего 1 при SF=4 (Cch,4,1), в ветви I, так как этот код занимает E-DPCCH. Одновременно, E-DCH не мог быть назначен дочерним кодам кода 0 при SF=4 (Cch,4,0) в ветви Q, так как этот код занимает DPCCH. Например, если каналы E-DCH назначаются на ветви в порядке (I, Q, I), распределяемыми кодами OVSF, которые им соответствуют, могли бы быть соответственно (Cch,4,3 Cch,4,1, Cch,4,2). Если каналы E-DCH назначаются на ветви в порядке (Q, I, Q), соответствующими выделенными кодами являются (Cch,4,1,Cch,4,3,Cch,4,3).
В ситуации где E-DCH использует четыре кода, в то время как DPCH использует один код, каналы E-DCH могут назначаться на ветви I/Q в порядке (I, Q, I, Q) или (Q, I, Q, I). Подобно разъяснениям приведенного выше, каналы E-DCH могут назначаться имеющимся в распоряжении кодам за исключением дочерних кодов кода, соответствующего 1 при SF=4 (Cch,4,1) в ветви I, и дочерних кодов кода, который соответствует коду 0 (Cch,4,0) в ветви Q. Снова причина этого состоит в том, что E-DPCCH занимает код (Cch,4,1) в ветви I, когда не сконфигурирован HS-DSCH, а DPCCH занимает код (Cch,4,0) в ветви Q, когда не сконфигурирован HS-DSCH. Например, если E-DCH назначены на ветви в порядке (I, Q, I, Q), соответствующими кодами OVSF являются (Cch,4,3, Cch,4,1, Cch,4,2, Cch,4,2), с тем чтобы избежать конфликтов с другими занятыми кодами. Более того, если E-DCH назначены на ветви в порядке (Q, I, Q, I), соответствующими кодами OVSF являются (Cch,4,1, Cch,4,3, Cch,4,3, Cch,4,2), чтобы избежать конфликта с занятыми кодами канала E-DPCCH в ветви I и канала DPCCH в ветви Q.
Если E-DCH использует пять кодов, E-DCH могут назначаться на ветви I/Q в порядке (Q, I, Q, I, Q). К тому же каналы E-DCH могут быть назначены имеющимся в распоряжении кодам за исключением дочерних кодов кода, соответствующего 1 при SF=4 (Cch,4,1) в ветви I, и дочерних кодов кода, который соответствует коду 0 (Cch,4,0) в ветви Q. Например, распределением кодов, соответствующих назначенным ветвям, могло бы быть (Cch,4,1, Cch,4,3, Cch,4,3, Cch,4,2, Cch,4,2).
В ситуации, где канал E-DCH использует шесть кодов, коды OVSF не могут быть выделены каналу E-DCH. Однако, если коды, соответствующие коду 0 (Cch,4,0), назначены на ветвь I, является возможным выделять код для E-DCH. Например, выделенными кодами OVSF могут быть (Cch,4,0, Cch,4,1, Cch,4,2, Cch,4,2, Cch,4,3, Cch,4,3).
В ситуации, где как E-DCH, так и DPCH, используют множество кодов, сначала DPDCH назначается на ветвь I, сопровождаемый выделением кодов E-DCH. Например, если три кода выделяются DPDCH и два кода выделяются E-DCH, кодами OVSF, выделенными каналу DPDCH, являются (Cch,4,1, Cch,4,1, Cch,4,3), и соответственно назначаются на ветви I/Q в порядке (I, Q, I), в то время как коды, выделенные каналу E-DCH, (Cch,4,3, Cch,4,2) назначаются на ветви I/Q в порядке (Q, I).
В другом варианте осуществления настоящего изобретения, HS-DSCH сконфигурирован для UE, вызывая необходимость передавать HS-DPCCH.
Если каждый из E-DCH и DPDCH использует один код, DPDCH назначается коду, соответствующему SF/4 и, кроме того, назначается на ветвь I. HS-DPCCH назначается коду, соответствующему Cch,256,64, и, кроме того, назначается на ветвь Q. Что касается E-DCH, E-DCH может быть назначен доступным кодам OVSF за исключением родительских и дочерних кодов кода, соответствующего SF/4. Другими словами, E-DCH не может быть назначен родительским и дочерним кодам кода, соответствующего Cch,4,1, DPDCH первым назначается такому коду в ветви I. Более того, могут выделяться коды, не связанные с родительскими и дочерними кодами кода 0 (Cch,4,0) и кода 64 (Cch,256,64) при коэффициенте 256 расширения спектра. Как пояснено выше, HS-DPCCH назначается коду 64 (Cch,256,64), а DPCCH назначается коду 0 (Cch,256,0).
В ситуации где E-DCH использует один код, в то время как DPDCH использует множество кодов, коды сначала выделяются каналам DPDCH и HS-DPCCH. Что касается DPDCH, коды выделяются OVSF (Cch,4,1, Cch,4,1, Cch,4,3, Cch,4,3, Cch,4,2, Cch,4,2) и, кроме того, назначаются на ветви I/Q в порядке (I, Q, I, Q, I, Q). Как и для HS-DPCCH, каналы DPDCH распределяются на основании количества кодов. Если максимально применимое количество кодов канала DPDCH исчисляется четным числом, то есть 2, 4 или 6, HS-DPCCH назначается коду, соответствующему 1 при SF = 256 и, кроме того, назначается на ветвь I. Если максимально применимое количество кодов каналов DPDCH составляет 3 или 5, то HS-DPCCH назначается коду, соответствующему 32 при SF = 256 (Cch,256,32) и, кроме того, назначается на ветвь Q. После того как каналы DPDCH и HS-DPCCH распределены таким образом, распределяются коды каналов E-DCH. Здесь, первый канал E-DPDCH назначается на ветвь I. Например, если есть четыре кода канала DPDCH, DPDCH назначаются на ветви в порядке (I, Q, I, Q), содержащие коды OVSF, соответствующие (Cch,4,1, Cch,4,1, Cch,4,3, Cch,4,3). Одновременно HS-DPCCH назначается на ветвь Q. Здесь, E-DCH может использовать коды OVSF не на основании родительских и дочерних кодов кода, соответствующего SF/4 и SF·3/4 в ветви I или ветви Q. Например, E-DCH может использовать дочерний код кода, соответствующего SF/2. Подобным образом, если DPDCH использует другое количество кодов, используя тот же самый принцип, может применяться распределение кодов OVSF для E-DCH.
Таблица 1 обобщает распределение каналов E-DPDCH с использованием отображения на ветви I/Q на основании DPDCH и того, сконфигурирован ли HS-DSCH для UE. Хотя количество DPDCH в таблице ограничено до одного, может быть больше одного канала DPDCH. В таблице, "j" относится к назначению на ветвь Q, в то время как "1" относится к назначению на ветвь I.
Таблица
DPDCH HS-DSCH
сконфигурирован
E-DPDCHk i qed,k
1 Нет E-DPDCH1 J
E-DPDCH2 1
1 Да E-DPDCH1 1
E-DPDCH2 j
В ситуации когда абонентская аппаратура (UE) сконфигурирована для HS-DSCH и E-DCH, высокоскоростной выделенный физический канал управления (HS-DPCCH) сначала распределяет коды OVSF согласно существующему порядку распределения, так как UE должно передавать HS-DPCCH в восходящем направлении. Существующий порядок распределения включает в себя, например, назначение первого канала DPDCH на ветвь I.
Если HS-DSCH сконфигурирован для UE, E-DPCCH и DPDCH наряду с E-DPDCH назначаются на ветвь I, в то время как DPCCH и HS-DPCCH назначаются на ветвь Q. Однако если HS-DSCH не сконфигурирован для UE, и DPDCH назначаются на ветвь I, несмотря на то, что DPCCH и HS-DPDCH назначены на ветвь Q.
Специалистам в данной области техники будет очевидно, что различные модификации и изменения могут быть сделаны в настоящем изобретении, не выходя из сущности или объема изобретения. Таким образом, подразумевается, что настоящее изобретение покрывает модификации и варианты этого изобретения, при условии, что они появляются в пределах объема прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.

Claims (13)

1. Способ распределения множества каналов передачи восходящей линии связи в абонентской аппаратуре (UE) с использованием отображения на ветви I/Q, при этом способ содержит этап, на котором
назначают по меньшей мере один усовершенствованный выделенный физический канал данных (E-DPDCH) на ветвь I или ветвь Q на основании того, поддерживается ли выделенный физический канал данных (DPDCH) и сконфигурирован ли высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH) для UE.
2. Способ по п.1, в котором максимальным количеством каналов DPDCH, поддерживаемых абонентской аппаратурой, является 1.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором назначают выделенный физический канал управления (DPCCH) на ветвь Q.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором назначают усовершенствованный выделенный физический канал управления (E-DPCCH) на ветвь I.
5. Способ по п.1, в котором первый E-DPDCH назначают на ветвь I, а последующие E-DPDCH поочередно распределяют между ветвью I и ветвью Q, начиная с ветви Q, если DPDCH поддерживается абонентской аппаратурой и если HS-DSCH сконфигурирован для UE.
6. Способ по п.1, в котором первый E-DPDCH назначают на ветвь Q, а последующие E-DPDCH поочередно распределяют между ветвью I и ветвью Q, начиная с ветви I, если DPDCH поддерживается абонентской аппаратурой и если HS-DSCH не сконфигурирован для UE.
7. Способ по п.2, в котором упомянутое назначение осуществляется в соответствии со следующей конфигурацией:
DPDCH HS-DSCH сконфигурирован E-DPDCHk i qed,k 1 Нет E-DPDCH1 J E-DPDCH2 1 1 Да E-DPDCH1 1 E-DPDCH2 J

причем «DPDCH» в конфигурации указывает число DPDCH, поддержанных UE, E-DPDCH1 указывает первый E-DPDCH из по меньшей мере одного E-DPDCH, E-DPDCH2 указывает второй E-DPDCH из по меньшей мере одного E-DPDCH, iqed,k =j указывает на то, что E-DPDCH назначен на ветвь Q, iqed,k=1 указывает на то, что E-DPDCH назначен на ветвь I.
8. Система связи для распределения множества каналов передачи восходящей линии связи в абонентской аппаратуре (UE) с использованием отображения на ветви I/Q, причем система содержит
базовую станцию и
абонентскую аппаратуру (UE), причем UE сконфигурирована для
назначения по меньшей мере одного усовершенствованного выделенного физического канала данных (E-DPDCH) на ветвь I или ветвь Q на основании того, поддерживается ли выделенный физический канал данных (DPDCH) и сконфигурирован ли высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH) для UE.
9. Система по п.8, в которой максимальным количеством каналов DPDCH, поддерживаемых абонентской аппаратурой, является 1.
10. Система по п.8, в которой UE дополнительно выполнено с возможностью назначения выделенного физического канала управления (DPCCH) на ветвь Q.
11. Система по п.8, в которой первый E-DPDCH назначается на ветвь I, a последующие E-DPDCH поочередно распределяются между ветвью I и ветвью Q, начиная с ветви Q, если DPDCH поддерживается абонентской аппаратурой и если HS-DSCH сконфигурирован для UE.
12. Система по п.8, в которой первый E-DPDCH назначается на ветвь Q, а последующие E-DPDCH поочередно распределяются между ветвью I и ветвью Q, начиная с ветви I, если DPDCH поддерживается абонентской аппаратурой и если HS-DSCH не сконфигурирован для UE.
13. Мобильная станция для передачи множества каналов восходящей линии связи с использованием мультикодовой передачи, при этом мобильная станция предназначена для передачи
усовершенствованных выделенных физических каналов данных (Е-DPDCH), которые поочередно назначаются на ветвь I и ветвь Q, начиная с первого E-DPDCH, назначаемого на ветвь I, если высокоскоростной совместно используемый канал нисходящей линии связи (HS-DSCH)' сконфигурирован для абонентской аппаратуры (UE); и
E-DPDCH, которые поочередно назначаются на ветвь I или ветвь Q, начиная с первого E-DPDCH, назначаемого на ветвь Q, если HS-DSCH не сконфигурирован для UE.
RU2006133379A 2004-05-04 2005-05-03 Способ распределения каналов передачи восходящей линии связи в системе связи RU2381623C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US56743004P 2004-05-04 2004-05-04
KR20040031379A KR100932486B1 (ko) 2004-05-04 2004-05-04 무선 이동통신 시스템에서 채널화 코드 할당 방법
US60/567,430 2004-05-04
KR1020040031379 2004-05-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006133379A RU2006133379A (ru) 2008-03-27
RU2381623C2 true RU2381623C2 (ru) 2010-02-10

Family

ID=37283133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133379A RU2381623C2 (ru) 2004-05-04 2005-05-03 Способ распределения каналов передачи восходящей линии связи в системе связи

Country Status (13)

Country Link
US (7) US7801086B2 (ru)
EP (3) EP1743439B1 (ru)
JP (1) JP4742097B2 (ru)
KR (1) KR100932486B1 (ru)
CN (1) CN1943144B (ru)
AT (1) ATE488056T1 (ru)
AU (1) AU2005237370B2 (ru)
DE (1) DE602005024678D1 (ru)
ES (3) ES2439640T3 (ru)
HK (1) HK1142734A1 (ru)
MX (1) MXPA06011437A (ru)
RU (1) RU2381623C2 (ru)
WO (1) WO2005104667A2 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SG155195A1 (en) 2004-04-30 2009-09-30 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for minimizing redundant enhanced uplink allocation requests
KR100932486B1 (ko) 2004-05-04 2009-12-17 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 채널화 코드 할당 방법
US20060056350A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-16 Love Robert T Method and apparatus for uplink communication in a cellular communication system
KR101145552B1 (ko) * 2005-02-11 2012-05-15 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선 통신 시스템에서 다이나믹하게 직교 코드를 할당하는장치 및 방법
KR101220533B1 (ko) * 2006-01-11 2013-01-10 에스케이텔레콤 주식회사 비동기 이동통신 시스템에서 ovsf 코드 자원 할당 방법
WO2008060207A1 (en) * 2006-11-15 2008-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocation of spreading codes for telecommunications channels
KR101376233B1 (ko) * 2007-10-02 2014-03-21 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중 접속 방식의 시스템에서 제어 채널의자원 할당 장치 및 방법
WO2009045047A2 (en) * 2007-10-02 2009-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Repeating transmissions of signals in communication systems
CN101426254B (zh) 2007-10-31 2010-12-08 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及***
CN101426253B (zh) 2007-10-31 2013-08-07 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及***
US8750407B2 (en) * 2008-06-17 2014-06-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmitter and method for transmitting soft pilot symbols in a digital communication system
EP2719218B1 (en) * 2011-06-08 2015-07-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Methods and devices for reporting a downlink channel quality
CN107979455B (zh) * 2013-08-07 2020-11-27 华为技术有限公司 用于具有自适应***参数的可扩展数字通信的***和方法
US11836123B2 (en) * 2021-02-11 2023-12-05 Salesforce, Inc. Automated process flow layout generation

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5787291A (en) 1996-02-05 1998-07-28 Motorola, Inc. Low power data processing system for interfacing with an external device and method therefor
CN1252911A (zh) * 1997-04-16 2000-05-10 Ntt移动通信网株式会社 码分多址通信方法
KR100350501B1 (ko) 1997-06-26 2002-08-28 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 비대칭 채널 할당 방법
US6009091A (en) * 1998-03-13 1999-12-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for mobile station location within a communication system
KR100407342B1 (ko) 1998-05-30 2003-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 통신장치 및 방법
KR100526537B1 (ko) 1999-02-13 2005-11-08 삼성전자주식회사 가변 데이터레이트의 채널 구조를 가지는 부호분할다중접속 통신시스템의 직교부호 할당 방법 및 그에 따른 장치
US6650904B1 (en) 1999-12-16 2003-11-18 Ericsson Inc. Optimization of radio receiver uplink power
KR100362574B1 (ko) 2000-01-17 2002-11-29 삼성전자 주식회사 비동기 부호분할다중접속 통신시스템의 역방향 동기 전송방식에 대한 직교부호 할당장치 및 방법
US7428424B2 (en) 2000-10-04 2008-09-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for power control of downlink shared channel in mobile communication system
CA2380039C (en) * 2001-04-03 2008-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of transmitting control data in cdma mobile communication system
US7061959B2 (en) 2001-04-18 2006-06-13 Tcz Gmbh Laser thin film poly-silicon annealing system
KR100446498B1 (ko) * 2001-04-27 2004-09-04 삼성전자주식회사 역방향 동기 전송 방식을 사용하는 부호분할다중접속 통신시스템에서 역방향 동기 방법
US7103020B2 (en) 2001-05-01 2006-09-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PLMN radio interface with upper layer supervision of layer one transport channels
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
CN1180556C (zh) * 2001-09-27 2004-12-15 华为技术有限公司 一种动态分配共享控制信道的方法
US6845088B2 (en) 2001-10-19 2005-01-18 Interdigital Technology Corporation System and method for fast dynamic link adaptation
CN1192513C (zh) * 2001-12-12 2005-03-09 华为技术有限公司 一种压缩模式下对下行专用物理信道功率控制的方法
KR100438089B1 (ko) 2001-12-27 2004-07-02 엘지전자 주식회사 상향동기전송방식에서의 직교가변확산율 부호의 할당 방법
US7003269B2 (en) 2002-02-20 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a dedicated physical channel in a wireless communication system
JP4005400B2 (ja) 2002-04-10 2007-11-07 富士通株式会社 送信フォーマット組み合わせ情報選択方法及び移動端末装置
US6782269B2 (en) 2002-06-17 2004-08-24 Nokia Corporation Two threshold uplink rate control to enable uplink scheduling
GB0302024D0 (en) 2003-01-29 2003-02-26 Roke Manor Research Transport format combination selection in the uplink for the flexible layer one
US20040174850A1 (en) 2003-02-19 2004-09-09 Anna-Mari Vimpari Method and device for providing a predetermined transmission rate for an auxiliary information
US20040219919A1 (en) 2003-04-30 2004-11-04 Nicholas Whinnett Management of uplink scheduling modes in a wireless communication system
US20050068921A1 (en) * 2003-09-29 2005-03-31 Jung-Tao Liu Multiplexing of physical channels on the uplink
US7525925B2 (en) 2003-12-31 2009-04-28 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte. Ltd. System and method for selecting an optimal transport format combination using progressive set reduction
KR101010763B1 (ko) 2004-01-09 2011-01-25 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 상향링크 재전송 패킷의송신전력 설정방법
US20070127369A1 (en) 2004-02-11 2007-06-07 Nokia Corporation Scheduling with hidden rate request
JP4243297B2 (ja) * 2004-02-14 2009-03-25 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 非同期移動通信システムにおける向上した上りリンクチャンネルを介してのデータの伝送時、最大電力対平均電力比の低減のための直交可変拡散コードと直交位相チャンネルの割り当て方法及び装置
KR100932486B1 (ko) 2004-05-04 2009-12-17 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 채널화 코드 할당 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US9113454B2 (en) 2015-08-18
US7907575B2 (en) 2011-03-15
AU2005237370A1 (en) 2005-11-10
KR100932486B1 (ko) 2009-12-17
US20110243101A1 (en) 2011-10-06
US7801086B2 (en) 2010-09-21
ES2431797T3 (es) 2013-11-28
EP2230781B1 (en) 2013-11-27
CN1943144A (zh) 2007-04-04
EP2230781A2 (en) 2010-09-22
ES2352089T3 (es) 2011-02-15
US20050265381A1 (en) 2005-12-01
US20120163327A1 (en) 2012-06-28
JP2007536781A (ja) 2007-12-13
CN1943144B (zh) 2012-01-11
RU2006133379A (ru) 2008-03-27
AU2005237370B2 (en) 2009-04-02
US8194621B2 (en) 2012-06-05
MXPA06011437A (es) 2007-01-30
WO2005104667A2 (en) 2005-11-10
US7986675B2 (en) 2011-07-26
JP4742097B2 (ja) 2011-08-10
US20100322201A1 (en) 2010-12-23
WO2005104667A3 (en) 2006-09-14
KR20050106214A (ko) 2005-11-09
US7835321B2 (en) 2010-11-16
EP1743439B1 (en) 2010-11-10
EP2166684B1 (en) 2013-08-14
EP2230781A3 (en) 2012-01-18
US20100322200A1 (en) 2010-12-23
US20130272239A1 (en) 2013-10-17
ATE488056T1 (de) 2010-11-15
DE602005024678D1 (de) 2010-12-23
ES2439640T3 (es) 2014-01-24
US20070104216A1 (en) 2007-05-10
HK1142734A1 (en) 2010-12-10
EP2166684A1 (en) 2010-03-24
EP1743439A2 (en) 2007-01-17
US8493908B2 (en) 2013-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2381623C2 (ru) Способ распределения каналов передачи восходящей линии связи в системе связи
RU2381633C2 (ru) Способ планирования канала пакетной передачи восходящей линии связи в системе мобильной связи
DK1847142T3 (en) APPARATUS AND PROCEDURE FOR DYNAMIC ALLOCATION OF ORTHOGONAL CODES IN ETHRADIO-COMMUNICATION SYSTEM
CA2552234C (en) Apparatus and method for allocating ovsf codes and i/q channels for reducing peak-to-average power ratio in transmitting data via enhanced up-link dedicated channels in wcdma systems
CN113328825A (zh) 短序列信号的分组和使用
US20050213497A1 (en) Method for reusing OVSF codes of allocated physical channels for transmitting data via enhanced up-link in CDMA
KR20060014618A (ko) 상향링크 강화 전용 물리 데이터 채널에 대한 채널화 코드할당 방법
KR101071823B1 (ko) 상향링크 강화 전용 물리 데이터 채널에 대한 채널화 코드할당 방법
KR101012374B1 (ko) 무선 이동통신 시스템에서 채널화 코드 할당 방법
KR101067776B1 (ko) 상향링크 강화 전용 채널에 대한 채널화 코드 할당 방법
KR20060025098A (ko) 상향링크 강화 전용 채널에 대한 채널화 코드 할당 방법
Al-Adwany et al. Performance evaluation of nonblocking OVSF codes in WCDMA systems
KR20050081840A (ko) 비동기 이동통신시스템에서 향상된 상향링크를 지원하기위하여 효율적으로 직교가변확산코드를 사용하는 방법