WO2007122733A1 - 無線基地局装置 - Google Patents

無線基地局装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2007122733A1
WO2007122733A1 PCT/JP2006/308572 JP2006308572W WO2007122733A1 WO 2007122733 A1 WO2007122733 A1 WO 2007122733A1 JP 2006308572 W JP2006308572 W JP 2006308572W WO 2007122733 A1 WO2007122733 A1 WO 2007122733A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bandwidth
information
band
base station
bch
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/308572
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroki Haga
Katsuhiko Hiramatsu
Katsuyoshi Naka
Original Assignee
Panasonic Corporation
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 Panasonic Corporation filed Critical Panasonic Corporation
Priority to US12/298,121 priority Critical patent/US20090088212A1/en
Priority to EP06732282A priority patent/EP2012550A1/en
Priority to PCT/JP2006/308572 priority patent/WO2007122733A1/ja
Priority to JP2008511931A priority patent/JP4763046B2/ja
Publication of WO2007122733A1 publication Critical patent/WO2007122733A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention particularly relates to a plurality of support bandwidths supported by a radio base station apparatus.
  • the present invention also relates to a radio base station apparatus in a scalable bandwidth system that performs multi-carrier communication using a bandwidth equal to or less than the support bandwidth as a communication band of each radio terminal apparatus.
  • 3GPP RAN LTE Long Term Evolution
  • a wireless base station device (hereinafter simply referred to as a base station) supports multiple bandwidths, and the supported bandwidth Among them, a radio communication system has been proposed in which each wireless terminal device (hereinafter simply referred to as a terminal) can flexibly allocate a bandwidth for actual communication.
  • a wireless communication system is called a scalable bandwidth system.
  • the bandwidth to be supported is defined as 1.25 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz.
  • BCH broadcast channel
  • Non-Patent Document 1 discloses one BCH configuration. Specifically, as shown in FIG. 1, all information transmitted on the BCH is divided into a plurality of information blocks, and the information blocks are arranged differently in the time Z frequency direction.
  • a narrowband terminal for example, 1.
  • Non-Patent Document 1 R1— 060358 "Considerations on E-UTRA Cell Search and Initial Acce ss, Siemens
  • the size of broadcast information that needs to be broadcast on the BCH may increase.
  • the bandwidth that can be received by the terminal becomes wider, it may be necessary to receive additional information.
  • the size of the necessary broadcast information is the same for both narrow-band terminals and wide-band terminals, and is required between terminals with different bandwidths. It is not assumed that the amount of information of broadcast information is different. Therefore, the conventional BCH cannot transmit broadcast information of a size necessary for a broadband terminal.
  • An object of the present invention is to provide wireless communication in a scalable bandwidth system that can transmit BCH information required by each terminal even when the amount of BCH information required by terminals having different reception bandwidths is different. It is to provide a base station apparatus.
  • the radio base station apparatus of the present invention is a multi-carrier communication using a plurality of support bandwidths supported by the radio base station apparatus as bandwidths equal to or less than the support bandwidth as communication bands of the radio terminal apparatuses
  • a wireless base station device that transmits a broadcast channel toward the wireless terminal device with the maximum support bandwidth, and is within the band having the maximum support bandwidth.
  • the allocated bandwidth having the minimum bandwidth among the supported bandwidths only the common information for all the wireless terminal devices is arranged, and the common information is within the bandwidth having the maximum supported bandwidth.
  • the wireless communication in the scalable bandwidth system can transmit the BCH information required by each terminal.
  • a base station apparatus can be provided.
  • FIG. 1 A diagram showing a configuration of a conventional broadcast channel (BCH).
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a BCH configuration according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows the configuration of a radio base station apparatus (hereinafter referred to as a base station) used in the scalable bandwidth system of the present embodiment
  • FIG. 3 shows the BCH transmitted from base station 100.
  • a configuration example is shown.
  • the base station 100 uses a bandwidth that is equal to or less than the support bandwidth among the supported support bandwidths as the communication bandwidth of each terminal. OFDM communication is performed with each terminal.
  • Base station 100 includes error correction code key units 110 and 120, modulation units 130 and 140, frame configuration unit 150, fast inverse Fourier transform (IFFT) unit 160, and guard interval (GI) insertion unit. 170 and an RF transmitter 180.
  • IFFT fast inverse Fourier transform
  • GI guard interval
  • the error correction code unit 110 performs error correction processing on the common information sent to all terminals under the base station 100, which is transmitted through the broadcast channel (BCH), and is obtained by this.
  • the common information after error correction coding is sent to modulation section 130.
  • the modulation unit 130 performs modulation processing such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) and 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) on the common information after error correction coding, and the modulation signal obtained thereby is converted into a frame configuration unit. Send to 150.
  • the error correction code unit 120 performs error correction processing on supplementary information (in FIG. 2, BCH additional calo information) sent by the BCH, and obtains the error correction encoded code obtained thereby.
  • the additional information is sent to the modulation unit 140.
  • the modulation unit 140 performs, for example, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) or 16QAM (Quadrature A) on the additional information after error correction coding. mplitude modulation) and the like, and the resulting modulated signal is sent to the frame configuration unit 150.
  • the additional information is information necessary for all terminals regardless of the bandwidth of the terminal, whereas the additional information is required as the bandwidth that can be received by the terminal increases, for example. Information.
  • the frame configuration unit 150 places only the common information in the band having the minimum bandwidth among the support bandwidths allocated in the band having the maximum supported bandwidth, and increases the maximum support bandwidth.
  • a frame in which additional information is arranged in a band other than the band in which the common information is arranged within the band that the user has is configured.
  • the maximum support bandwidth of the support bandwidth of base station 100 is 5 MHz, which is allocated within the 5 MHz bandwidth, and is the smallest of the support bandwidths (1.25 MHz).
  • Common information (A1 to A3) is arranged in a band having.
  • additional information (B1 to B3, C1 to C3) is arranged in a band other than the band in which common information is arranged in the 5 MHz band.
  • the band having the minimum bandwidth in which the common information is arranged is arranged at the center of the maximum supported bandwidth is shown, but the arrangement position is not particularly limited. For example, at the end of the maximum supported bandwidth, it may be placed in the lowest, lowest or highest frequency band.
  • the frame configuration unit 150 includes a subcarrier mapping unit 152 and a frame formation unit 154.
  • Subcarrier mapping section 152 forms a data symbol in which the modulated common information and additional information are arranged in appropriate subcarriers so as to form the frame as described above, and sends the data symbol to frame forming section 154.
  • Frame forming section 154 forms a transmission frame by adding a pilot channel, a synchronization channel, and the like to the data symbols from subcarrier mapping section 152.
  • the frame configured by the frame configuration unit 150 is processed by the IFFT unit 160, followed by a guard interval inserted by the GI insertion unit 170, and digital RF conversion processing and radio frequency conversion by the RF transmission unit 180. After predetermined wireless processing such as up-conversion processing, it is output from the antenna.
  • the operation of BCH reception in a terminal differs depending on the bandwidth that the terminal can receive.
  • the terminal can share the BCH mapped to the minimum bandwidth. If the information (Al, A2, A3 in Fig. 3) is received for a predetermined time ("BCH reading time" in Fig. 3), the necessary broadcast information can be obtained.
  • a terminal capable of receiving a wider band can receive additional information if it receives the specified time including the band to which additional BCH information (Bl, B2, B3, CI, C2, C3 in Fig. 3) is mapped. Size and size notification information can be obtained.
  • base station 100 is allocated to the base station 100 within the band having the maximum supported bandwidth among the support bandwidths supported by base station 100. Only the common information for all terminals is placed in the bandwidth with the smallest bandwidth among the bandwidths, and the bandwidth other than the bandwidth where the common information is placed within the bandwidth with the maximum supported bandwidth, A frame configuration unit 150 that configures a frame in which additional information different from the common information is arranged, and an RF transmission unit 180 that transmits the frame through a broad channel are provided.
  • BCH information required by each terminal can be transmitted. Then, common information for all terminals is transmitted in the minimum supported bandwidth, and additional information is transmitted in a bandwidth that is out of the minimum supported bandwidth. Therefore, the bandwidth corresponding to the minimum supported bandwidth is reduced. Terminals with weak reception capability can acquire common information by receiving the minimum supported bandwidth, and terminals with higher reception capability can receive additional information in addition to the common information by receiving both bands. The amount of information corresponding to the reception capability of the terminal (the amount of bandwidth that can be received) can be transmitted to the terminal side.
  • the additional information may be parity information used when error correction coding is performed on the common information.
  • the error correction code unit 120 of the base station 100 is unnecessary, and the error correction coding unit 110 receives, for example, parity information, which is a coded sequence obtained by convolutionally coding common information, in the modulation unit 140. Will be entered.
  • a terminal having a larger reception capability (a size of a receivable bandwidth) has a higher error correction capability and a higher possibility of receiving common information correctly.
  • the radio base station apparatus of the present invention is a scalable bandwidth system that can transmit BCH information required by each terminal even when the amount of BCH information required by terminals having different reception bandwidths is different. It is useful as a radio base station apparatus.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 帯域幅の異なる端末で必要とするBCHの情報量が異なる場合にも、各端末が必要とするBCH情報を送信することができる、スケーラブル帯域幅システムにおける無線基地局装置。基地局(100)に、基地局(100)がサポートするサポート帯域幅のうち最大のサポート帯域幅を持つ帯域内に割り当てられた、前記サポート帯域幅のうち最小の帯域幅を持つ帯域に、すべての端末に向けた共通情報のみを配置し、前記最大サポート帯域幅を持つ帯域内で前記共通情報が配置された帯域以外の帯域に、前記共通情報と異なる付加的な情報を配置したフレームを構成するフレーム構成部(150)と、前記フレームをブロードチャネルで送信するRF送信部(180)と、を設けた。こうすることにより、帯域幅の異なる端末で必要とするBCHの情報量が異なる場合にも、各端末が必要とするBCH情報を送信することができる。

Description

無線基地局装置
技術分野
[0001] 本発明は、特に、無線基地局装置がサポートしている複数のサポート帯域幅のうち
、当該サポート帯域幅以下の帯域幅を各無線端末装置の通信帯域としてマルチキヤ リア通信を行うスケーラブル帯域幅システムにおける無線基地局装置に関する。 背景技術
[0002] 標準化団体 3GPPでは、現在の第 3世代携帯電話のさらなる改良システムの実現 を目的として、 3GPP RAN LTE(Long Term Evolution)の検討が進められている。 LTEでは、 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式に代表される マルチキャリア通信を行うにあたって、無線基地局装置(以下これを単に基地局と呼 ぶ)が複数の帯域幅をサポートし、そのサポート帯域幅の中で、各無線端末装置 (以 下これを単に端末と呼ぶ)が実際に通信を行う帯域幅を柔軟に割当て可能とした無 線通信システムが提案されている。このような無線通信システムを、スケーラブル帯域 幅システムと呼ぶ。そして、 LTEでは、サポートすべき帯域幅が、 1. 25MHz, 2. 5 MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHzと規定されている。
[0003] また、現在 LTE標準化会議では、スケーラブル帯域幅を考慮した報知チャネル (Br oadcast Channel; BCH)の送信方法が議論されており、 BCHの帯域幅、周波数方向 および時間方向の多重位置、送信ダイバーシチ方法などが提案されている。
[0004] 非特許文献 1には、 1つの BCH構成が開示されている。具体的には、図 1に示すよ うに、 BCHで送信される全情報が、複数の情報ブロックに分割され、その情報ブロッ クが時間 Z周波数方向に互 、違いに配置されて 、る。
[0005] このように BCHを送信することによって、狭帯域の端末 (例えば、最小帯域幅の 1.
25MHzしか受信できない端末)も、一定の時間をカゝけて BCHを受信すれば、すべ ての報知情報を得ることができる。また、より広い帯域を受信できる端末 (例えば、 5M Hzを受信できる端末)は多くのサブキャリアを復調できるので、すべての報知情報を 早く受信することができる。 非特許文献 1 : R1— 060358 "Considerations on E-UTRA Cell Search and Initial Acce ss , Siemens
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] ところで、スケーラブル帯域幅システムにお 、ては、端末が受信可能な帯域幅が広 くなるほど、 BCHにて報知する必要がある報知情報のサイズが大きくなる可能性があ る。すなわち、端末の受信できる帯域が広くなることで、付加的な情報を受信する必 要が出てくる可能性がある。し力しながら、上記従来の BCHでは、狭帯域の端末も広 帯域の端末も、必要とする報知情報のサイズが同じであることを前提としており、帯域 幅の異なる端末間で、必要とする報知情報の情報量が異なるケースを想定して 、な い。したがって、上記従来の BCHでは、広帯域端末にとって必要なサイズの報知情 報を送信することができな 、。
[0007] 本発明の目的は、受信帯域幅の異なる端末で必要とする BCHの情報量が異なる 場合にも、各端末が必要とする BCH情報を送信することができる、スケーラブル帯域 幅システムにおける無線基地局装置を提供することである。
課題を解決するための手段
[0008] 本発明の無線基地局装置は、無線基地局装置がサポートしている複数のサポート 帯域幅のうち、当該サポート帯域幅以下の帯域幅を各無線端末装置の通信帯域とし てマルチキャリア通信を行うスケーラブル帯域幅システムに用いられ、最大の前記サ ポート帯域幅で前記無線端末装置に向けたブロードキャストチャネルを送信する無 線基地局装置であって、前記最大のサポート帯域幅を持つ帯域内に割り当てられた 、前記サポート帯域幅のうち最小の帯域幅を持つ帯域に、すべての前記無線端末装 置に向けた共通情報のみを配置し、前記最大サポート帯域幅を持つ帯域内で前記 共通情報が配置された帯域以外の帯域に、前記共通情報と異なる付加的な情報を 配置したフレームを構成するフレーム構成手段と、前記フレームを前記ブロードチヤ ネルで送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
発明の効果 [0009] 本発明によれば、帯域幅の異なる端末で必要とする BCHの情報量が異なる場合 にも、各端末が必要とする BCH情報を送信することができる、スケーラブル帯域幅シ ステムにおける無線基地局装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0010] [図 1]従来のブロードキャストチャネル (BCH)の構成を示す図
[図 2]本発明の一実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図
[図 3]本発明の一実施の形態に係る BCH構成の説明に供する図
発明を実施するための最良の形態
[0011] 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[0012] 図 2に、本実施の形態のスケーラブル帯域幅システムに用いられる無線基地局装 置(以下、基地局と呼ぶ)の構成を示し、図 3に、基地局 100から送信される BCHの 構成例を示す。
[0013] 基地局 100は、一般的なスケーラブル帯域幅システムの基地局と同様に、サポート している複数のサポート帯域幅のうち、当該サポート帯域幅以下の帯域幅を各端末 の通信帯域として、各端末との間で OFDM通信を行うようになっている。
[0014] 基地局 100は、誤り訂正符号ィ匕部 110, 120と、変調部 130, 140と、フレーム構成 部 150と、高速逆フーリエ変換 (IFFT)部 160と、ガードインターバル (GI)挿入部 17 0と、 RF送信部 180とを有する。
[0015] 誤り訂正符号ィ匕部 110は、ブロードキャストチャネル (BCH)で送られる、基地局 10 0の配下にあるすベての端末に向けた共通情報に誤り訂正処理を施し、これにより得 た誤り訂正符号化後の共通情報を変調部 130に送出する。変調部 130は、誤り訂正 符号化後の共通情報に対して、例えば QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)や 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)等の変調処理を施し、これにより得た変調 信号をフレーム構成部 150に送出する。
[0016] 誤り訂正符号ィ匕部 120は、 BCHで送られる、付カ卩的な情報(図 2では、 BCH追カロ 情報)に誤り訂正処理を施し、これにより得た誤り訂正符号化後の前記付加的な情報 を変調部 140に送出する。変調部 140は、誤り訂正符号化後の前記付加的な情報 に対して、例えば QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)や 16QAM(Quadrature A mplitude Modulation)等の変調処理を施し、これにより得た変調信号をフレーム構成 部 150に送出する。ここで、付加的な情報とは、共通情報が端末の帯域幅に関わら ずすベての端末に必要な情報であるのに対して、例えば、端末の受信できる帯域幅 が広がるに従って必要となる情報である。
[0017] フレーム構成部 150は、最大のサポート帯域幅を持つ帯域内に割り当てられた、サ ポート帯域幅のうち最小の帯域幅を持つ帯域に共通情報のみを配置し、最大サポー ト帯域幅を持つ帯域内で前記共通情報が配置された帯域以外の帯域に、付加的な 情報を配置したフレームを構成する。
[0018] 図 3では、基地局 100のサポート帯域幅のうち最大のサポート帯域幅が 5MHzであ り、その 5MHzの帯域内に割り当てられ、サポート帯域幅のうちで最小の帯域幅(1. 25MHz)を持つ帯域には、共通情報 (A1〜A3)が配置されている。また、 5MHzの 帯域内で共通情報が配置された帯域以外の帯域には、付加的な情報 (B1〜B3, C 1〜C3)が配置されている。なお、同図では、共通情報が配置される最小帯域幅を 持つ帯域が最大のサポート帯域幅の中心に配置されている場合が示されているが、 配置される位置は特に限定されるものではなぐ例えば最大のサポート帯域幅の端 である、最も周波数の低 、帯域又は高 、帯域に配置されてもょ 、。
[0019] 詳細には、フレーム構成部 150は、サブキャリアマッピング部 152とフレーム形成部 154とを有している。サブキャリアマッピング部 152は、上述のようなフレームが構成さ れるように、変調後の共通情報および付加的な情報を適切なサブキャリアに配置した データシンボルを形成しフレーム形成部 154に送出する。フレーム形成部 154は、サ ブキャリアマッピング部 152からのデータシンボルに、パイロットチャネル、同期チヤネ ルなどを付加することで送信フレームを形成する。
[0020] フレーム構成部 150にて構成されたフレームは、 IFFT部 160によって処理され、続 く GI挿入部 170によってガードインターバルが挿入され、 RF送信部 180によってディ ジタルアナログ変換処理や無線周波数へのアップコンバート処理等の所定の無線処 理が施された後、アンテナから出力される。
[0021] 端末における BCH受信は、その端末が受信可能な帯域幅によって動作が異なる。
最小帯域幅しか受信できな 、端末は、最小帯域幅にマッピングされた BCHの共通 情報(図 3中の Al, A2, A3)を既定時間(図 3中の「BCH reading time」)だけ受信す れば必要な報知情報が得られる。より広帯域を受信できる端末は、 BCHの付加的な 情報(図 3中の Bl, B2, B3, CI, C2, C3)がマッピングされた帯域を含めて前記規 定時間だけ受信すれば、付加的な情報を加えた大き 、サイズの報知情報が得られる
[0022] このように本実施の形態によれば、基地局 100に、基地局 100がサポートするサボ ート帯域幅のうち最大のサポート帯域幅を持つ帯域内に割り当てられた、前記サボ ート帯域幅のうち最小の帯域幅を持つ帯域に、すべての端末に向けた共通情報の みを配置し、前記最大サポート帯域幅を持つ帯域内で前記共通情報が配置された 帯域以外の帯域に、前記共通情報と異なる付加的な情報を配置したフレームを構成 するフレーム構成部 150と、前記フレームをブロードチャネルで送信する RF送信部 1 80と、を設けた。
[0023] こうすることにより、帯域幅の異なる端末で必要とする BCHの情報量が異なる場合 にも、各端末が必要とする BCH情報を送信することができる。そして、すべての端末 に向けた共通情報が最小のサポート帯域で送信され、付加的な情報が前記最小の サポート帯域力 外れた帯域で送信されるため、最小のサポート帯域に相当する帯 域幅の受信能力し力ない端末は最小のサポート帯域を受信することで共通情報を取 得でき、それ以上の受信能力を持つ端末は両帯域を受信することで共通情報の他 に付加的な情報も受信することができ、端末の受信能力 (受信できる帯域幅の大きさ )に応じた情報量を端末側に伝送することができる。
[0024] なお、上記付加的な情報を、共通情報を誤り訂正符号化するときのパリティ情報と することもできる。この場合には、基地局 100の誤り訂正符号ィ匕部 120は不要であり、 誤り訂正符号化部 110にて例えば共通情報が畳み込み符号化された符号化系列で あるパリティ情報が変調部 140に入力されることになる。
[0025] こうして、付加的な情報をパリティ情報とすることで、受信能力(受信できる帯域幅の 大きさ)が大きい端末ほど誤り訂正能力が増し、共通情報を正しく受信できる可能性 が高くなる。
産業上の利用可能性 本発明の無線基地局装置は、受信帯域幅の異なる端末で必要とする BCHの情報 量が異なる場合にも、各端末が必要とする BCH情報を送信することができる、スケー ラブル帯域幅システムにおける無線基地局装置として有用である。

Claims

請求の範囲
[1] 無線基地局装置がサポートしている複数のサポート帯域幅のうち、当該サポート帯 域幅以下の帯域幅を各無線端末装置の通信帯域としてマルチキャリア通信を行うス ケーラブル帯域幅システムに用いられ、最大の前記サポート帯域幅で前記無線端末 装置に向けたブロードキャストチャネルを送信する無線基地局装置であって、 前記最大のサポート帯域幅を持つ帯域内に割り当てられた、前記サポート帯域幅 のうち最小の帯域幅を持つ帯域に、すべての前記無線端末装置に向けた共通情報 のみを配置し、前記最大サポート帯域幅を持つ帯域内で前記共通情報が配置され た帯域以外の帯域に、前記共通情報と異なる付加的な情報を配置したフレームを構 成するフレーム構成手段と、
前記フレームを前記ブロードチャネルで送信する送信手段と、
を具備する無線基地局装置。
[2] 前記付加的な情報は、パリティ情報である請求項 1記載の無線基地局装置。
PCT/JP2006/308572 2006-04-24 2006-04-24 無線基地局装置 WO2007122733A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/298,121 US20090088212A1 (en) 2006-04-24 2006-04-24 Radio base station apparatus
EP06732282A EP2012550A1 (en) 2006-04-24 2006-04-24 Radio base station apparatus
PCT/JP2006/308572 WO2007122733A1 (ja) 2006-04-24 2006-04-24 無線基地局装置
JP2008511931A JP4763046B2 (ja) 2006-04-24 2006-04-24 無線基地局装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2006/308572 WO2007122733A1 (ja) 2006-04-24 2006-04-24 無線基地局装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007122733A1 true WO2007122733A1 (ja) 2007-11-01

Family

ID=38624661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/308572 WO2007122733A1 (ja) 2006-04-24 2006-04-24 無線基地局装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20090088212A1 (ja)
EP (1) EP2012550A1 (ja)
JP (1) JP4763046B2 (ja)
WO (1) WO2007122733A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090191885A1 (en) * 2006-07-03 2009-07-30 Michael Nosley Broadcast channel transmission method and apparatus
JP2013085303A (ja) * 2008-03-31 2013-05-09 Sharp Corp 通信システム、基地局装置および移動局装置

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2487782B (en) 2011-02-04 2015-05-20 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications method and system
US9516531B2 (en) * 2011-11-07 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Assistance information for flexible bandwidth carrier mobility methods, systems, and devices
US9516626B2 (en) * 2013-02-11 2016-12-06 Qualcomm Incorporated High data rate broadcast channel systems, devices, and methods

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004128563A (ja) * 2002-09-30 2004-04-22 Toshiba Corp 無線システム、無線基地局及び無線端末
JP2004254335A (ja) * 2004-04-02 2004-09-09 Toshiba Corp 無線基地局、無線端末
JP2004297481A (ja) * 2003-03-27 2004-10-21 Kyocera Corp 無線通信システム、無線基地局および無線通信端末
JP2006504306A (ja) * 2002-10-24 2006-02-02 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 無線リソースの管理方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1253736A3 (en) * 2001-04-26 2003-12-10 NTT DoCoMo, Inc. Data link transmission control for mobile communications

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004128563A (ja) * 2002-09-30 2004-04-22 Toshiba Corp 無線システム、無線基地局及び無線端末
JP2006504306A (ja) * 2002-10-24 2006-02-02 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 無線リソースの管理方法
JP2004297481A (ja) * 2003-03-27 2004-10-21 Kyocera Corp 無線通信システム、無線基地局および無線通信端末
JP2004254335A (ja) * 2004-04-02 2004-09-09 Toshiba Corp 無線基地局、無線端末

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090191885A1 (en) * 2006-07-03 2009-07-30 Michael Nosley Broadcast channel transmission method and apparatus
US9774423B2 (en) * 2006-07-03 2017-09-26 Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) Broadcast channel transmission method and apparatus
JP2013085303A (ja) * 2008-03-31 2013-05-09 Sharp Corp 通信システム、基地局装置および移動局装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2012550A1 (en) 2009-01-07
JPWO2007122733A1 (ja) 2009-08-27
US20090088212A1 (en) 2009-04-02
JP4763046B2 (ja) 2011-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8391386B2 (en) Communication method and radio transmitter
JP5242025B2 (ja) 基地局および送信方法
JP5156128B2 (ja) 無線通信システムにおける方法および装置
EP1714417B1 (en) Adaptive channelization scheme for high throughput multicarrier systems
KR102354217B1 (ko) 무선 통신 기지국 장치 및 제어 채널 배치 방법
JP5152056B2 (ja) 無線送信装置、無線受信装置および無線通信方法
WO2006011524A1 (ja) 無線送信装置および無線受信装置
WO2007138753A1 (ja) マルチキャリア通信における符号化信号配置方法及び通信装置
WO2007023810A1 (ja) スケーラブル帯域幅システム、無線基地局装置、同期チャネル送信方法及び送信方法
JP4763046B2 (ja) 無線基地局装置
KR100969771B1 (ko) 통신 시스템에서 신호 송수신 장치 및 방법
US8265194B2 (en) Virtual side channels for digital wireless communication systems
JP5206496B2 (ja) 無線送信装置、無線受信装置および送信方法
EP3759880A1 (en) Technique for non-sinusoidal radio communication
KR20180042789A (ko) 계층분할다중화 기반 이동통신 송수신 장치 및 방법
JP4490999B2 (ja) 無線送信装置及び無線送信方法
JP5079029B2 (ja) 無線送信装置、無線受信装置及びそれらの方法
KR20170086145A (ko) Ofdm 기반의 무선통신시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 그를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 06732282

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008511931

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12298121

Country of ref document: US

Ref document number: 2006732282

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE