WO2001072070A1 - Procede de transmission de mots representant des parametres de transmission respectivement attribues a des stations mobiles en communication avec une station de base dans un systeme de communication mobile - Google Patents

Procede de transmission de mots representant des parametres de transmission respectivement attribues a des stations mobiles en communication avec une station de base dans un systeme de communication mobile Download PDF

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WO2001072070A1
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base station
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Bruno Jechoux
Marian Rudolf
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Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
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    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0008Synchronisation information channels, e.g. clock distribution lines

Definitions

  • the present invention relates to a method of transmitting a code representing a transmission parameter allocated to a mobile station communicating with a base station of a mobile communication system.
  • FIG. 1 illustrates a base station BTS that communicates with three mobile stations MS1, MS2 and MS3. Communication from the mobile station MSi to the base station BTS is performed by the uplink UL, and communication from the base station BTS to the mobile station MSi is performed by the downlink DL.
  • the invention also relates to a communication system in which different user signals are separated in both the time domain and the code domain.
  • a communication system in which different user signals are separated in both the time domain and the code domain.
  • UMT S TDD universal mobile communications-time division multiplexing
  • W-CDMA TDD W-code division multiple access-time division multiplexing
  • N 15
  • the same frequency is used for both the uplink (from the mobile station to the base station) and the downlink (from the base station to the mobile station).
  • N 15
  • a subset consisting of N available time slots per frame is exclusively allocated for downlink transmission and used for uplink transmission.
  • the remaining time slots are allocated.
  • at least one timeslot is assigned for each of downlink and uplink Always allocated.
  • different user signals can be transmitted in different time slots. For example, N different downlink timeslots are allocated to N different downlink 'user' signals. This is the system's time domain. Further, several user signals can be transmitted within one time slot using different spreading codes. This is the system code domain mode.
  • the user's data consists of a first data 'field D1 and a general intermediate sentence.
  • An intermediate sentence is a complex-valued chip sequence (small array). This intermediate sentence is used by the receiving device (uplink base station BTS or downlink) at the time of channel evaluation necessary for searching for the signal of the user. Mobile station).
  • each mobile station MSi transmits a different intermediate sentence m (1) because the base station BTS needs an individual channel evaluation of each mobile station transmitting in a specific time slot.
  • the base station BTS In the downlink illustrated in FIG. 2, the base station BTS generally uses only one intermediate sentence ( ⁇ ⁇ ) for the signals of all users in a particular time slot .
  • all users experience only one downlink channel, e.g., evaluate themselves from the base station BTS and ignore other users' downlink channels transmitting on the same time slot. To do so.
  • more than one intermediate sentence can be used by the base station BTS. in this case ,
  • the intermediate sentence M results in the sum of all these intermediate sentences.
  • the data of the mobile station MSi is spread according to the chip rate by one complex-valued spreading code ai (or a plurality of spreading codes). These spreading codes act on this mobile station M Si by the system.
  • each data di intended for the mobile station MSi is spread according to the chip rate by a corresponding spreading code ai (11 to 1k in FIG. 2).
  • the results of all these spreading operations are added (at 20) to form the data D1 and D2 contained within the burst.
  • the base station can obtain information on the allocated spreading code. This is because the radio access network to which the base station belongs controls the use of those spreading codes.
  • One first possibility to solve this problem is to perform some or all possible spreading codes, for example by performing despreading and thi'esh-holding.
  • Mobile station to test whether or not it is being used in a particular time slot. Is to perform so-called “blind spreading code detection” performed on the side.
  • a second possibility is to communicate to each mobile station all spreading codes currently used by the signals of all users present in one particular time slot. This solution is only feasible if this signal transmission can be performed quickly and with a slight delay. This last constraint in particular makes it difficult to create a well-defined signaling scheme by multiplexing the signaling bits with the data bits contained in the data field of the burst transmission. Disclosure of the invention
  • the present invention solves the above problem and provides a method for a mobile station to determine a transmission parameter (e.g., a spreading code) allocated to a signal of another user which is simultaneously present in the same time slot. With the goal.
  • a transmission parameter e.g., a spreading code
  • each mobile station communicating with the base station transmits data in bursts containing intermediate statements or sums of intermediate statements acting on the mobile station, and that the intermediate statement or each intermediate statement is transmitted between the mobile station and the base station. It is a further object of the present invention to provide such a method which can be performed in a mobile communication system designed to be used to make an estimate of the channel response between the mobile communication system and the mobile communication system.
  • a method including the following steps of transmitting a transmission code assigned to a mobile station communicating with a base station.
  • each transmission burst contains an intermediate sentence resulting from the sum of the intermediate sentences selected among all available intermediate sentences.
  • the selected intermediate sentence corresponds to the binary element of said word equal to the first value, unselected Making said selection in relation to a code by said base station such that an intermediate sentence corresponds to a binary element of said code equal to a second value;
  • the elements of the word have a one-to-one relationship with the temporal position of the evaluation value corresponding to each of the available intermediate sentences, and the corresponding position is an evaluation of the channel between the base station and the mobile station. If the corresponding location does not include an evaluation of the channel between the base station and the mobile station, the mode is equal to the second value; The mode equal to the mode of interest allows the mobile station to obtain information about the transmission parameters.
  • the data of each mobile station communicating with the base station is spread by at least one spreading code allocated to the mobile station, and the transmission parameters are communicated with the base station. Is a spreading code assigned to a mobile station.
  • each element of the mode to be transmitted corresponds to a predetermined group of spreading codes. It is desirable that each element of the code to be transmitted corresponds to one specific spreading code. Alternatively, it is desirable that each element of the word to be transmitted corresponds to a node of a tree used to form a spreading code.
  • the burst is transmitted in a time slot, and the present invention is performed for each time slot burst independently of the other time slots.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an uplink and a downlink of a communication system for mobile stations to which the present invention is applied,
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a burst in a base station of a communication system
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the structure of an intermediate sentence in a communication system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a result of a correlation process performed on the mobile station side of the communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing a burst configuration in a base station of the system;
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the result of the correlation processing performed on the mobile station side of the communication system for executing the method according to the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a spreading code in a communication system
  • the present invention proposes the use of an intermediate sentence to form a word describing the transmission parameters of the signal of each mobile station communicating with the base station.
  • the window corresponding to a particular intermediate sentence m (1) is an uplink in which p elements are shifted with respect to the adjacent window, and the base station BTS performs an individual channel estimation for each mobile station transmitting in a particular time slot.
  • each mobile station MSi transmits an intermediate sentence m (1 ) different from the other intermediate sentences.
  • Base station BTS when it receives a number of bursts, each transmitted by the mobile station MS l ⁇ MS k including intermediate statement 111 3 ⁇ 4, correlation with a special sequence based on the basic intermediate statement co one de BMC
  • the channel evaluation is performed for each of the users who transmit the burst in the same time slot or in the time division window. This is shown in Figure 4 for a case of two mobile stations MS 1 and MS 2 transmitting the two intermediate statements m (2) and m ( These two channel evaluation outputs are E 1 and E 2 Shown You.
  • one intermediate sentence m (1) is generally used by the base station BTS for all users' signals in a specific time slot.
  • all users experience only one downlink channel, e.g., evaluate (guess) themselves from the base station BTS, and use other users' channels transmitting in the same time slot. Ignore it.
  • more than one intermediate sentence can be used in the base station BTS.
  • FIG. 5 shows a configuration of a burst B according to the present invention in a base station BTS that communicates with k mobile stations MS1 to MSk.
  • the processing of the spreading code is identical to the process described at the beginning of this specification.
  • the spreading process is performed (at 1 i) using the data di intended for each mobile station i, and all such spread data are added (at 20) and the data
  • the fields D 1 and D 2 are formed.
  • an intermediate sentence M (1 ) is formed according to the above-described method shown in FIG.
  • a selection unit 30 is provided for selecting some of the intermediate sentences associated with the word W.
  • the control unit 40 forms the command W in such a way that some transmission parameters of each of the mobile stations MS1 to MSk communicating with the base station BTS by this command W are described.
  • each intermediate sentence m (1) selected by the control unit 40 of the base station BTS performs an evaluation output having a position by shifting this intermediate sentence m w .
  • the intermediate sentence m ( 3 ⁇ 4 , m "), m ⁇ 8) Are selected by the control unit 40, and three evaluation outputs El, E2, E3 appear in the second, fourth and eighth positions respectively.
  • evaluation outputs E1, E2, E3 that appear as a result of the correlation process are identical because they relate to only one downlink DL.
  • the word Wr is always configured on the mobile station side as follows. At a given location, when the evaluation output appears, binary information (e.g., 1) equal to the first value is considered, and when the evaluation output does not appear, binary information equal to the second value (e.g., 0). Is taken into account.
  • the word Wr is a sequence of binary information corresponding to all positions. In Figure 6, the word Wr can be written as 0 1010001.
  • the node Wr Since each element wr of the node Wr corresponds to the intermediate sentence M (1) and each element wi of the node W corresponds to the same intermediate sentence m (1) , the node Wr is equal to the node W. I can understand that. Therefore, the word Wr describes the transmission parameters of each of the mobile stations MS1 to MSk that communicates with the base station BTS and transmits a signal in the same slot as the word W. In this way, each user is informed about which transmission parameters (other than the ones they are using) (such as spreading codes) are currently being used in the current time slot, and This information can be taken as input, improving the performance and efficiency of the detection algorithm.
  • the transmission parameters described by the words W and Wr preferably represent information relating to the spreading code a i used by the mobile station, for the mobile station MS i.
  • An association is made between the presence / absence of a particular intermediate sentence (indicating the word W) and the presence / absence of a particular spreading code. This association is called "association rule" in the following description.
  • the spreading code a k Q is defined as having Q chips and orthogonal to other spreading codes at the same level.
  • the association rule will be described. If the number of available intermediate sentences is equal to the number of allocated spreading codes, the association rule is that the absence of a given intermediate sentence Z corresponds to the absence / presence of a given spreading code in the corresponding time slot. It is to be. If the number of available intermediate sentences is an even divisor of the number of spreading codes, the association rule states that the absence / presence of a given intermediate sentence is a common node with a spreading factor equal to the number of available intermediate sentences. Is to correspond to at least one absence / presence of the spreading codes with. In all other cases, the absence / presence of a given intermediate sentence corresponds to at least one absence / presence of the spreading codes grouped together to form a group of spreading codes.
  • the amount of possible intermediate sentences can be divided equally between the channels.
  • the first channel uses the odd-numbered intermediate statements m "), m (, m
  • the second channel exclusively uses the intermediate sentence m (4 ⁇ m ⁇ 6 ⁇ ....
  • the mobile station when the switch is on always be informed by the network about the end use of two or more channels.
  • the W-CDMA TDD system there are two types of intermediate sentences: a long intermediate sentence (the intermediate sentence of the type 1) and a short intermediate sentence (the intermediate sentence of the type 2).
  • different basic intermediate sentences and codes are used by different cells to derive a user-specified long or short intermediate sentence in a time slot.
  • the length of the available channel evaluation window per user is affected by the number of users (eg, shifting by time slot) and conversely, the number of users per user is available Affected by the length of the channel estimation window.
  • the following parameters are valid for WCDMA TDD system.
  • each of the eight nodes in the array corresponds to one of the eight possible intermediate sentences, with a spreading factor of 8 marked with an X.
  • Basic intermediate sentence ⁇ An intermediate sentence in which six intermediate sentences are allowed to derive an intermediate sentence from the code ⁇ Type 2 case is shown in Fig.10.
  • eight out of the 16 possible spreading codes with a spreading factor of 16 are grouped in pairs and the four intermediate sentences m (1) , m ( 2) , m (4 ) And m ( 5 ), and the other eight spreading codes are grouped by four, and correspond to two intermediate sentences m ( 3) and m (s) .
  • the granularity is equal to 2 and 4.
  • Another example of this special case association rule shows four nodes corresponding to a diffusion coefficient of 4, using only four of the six available intermediate sentences. Despite the granularity of 2 and 4, the above scheme still provides valuable information on the diffusion coefficient used in the time slot.
  • An advantage of the invention is that in each case the invention reduces the number of spreading codes for which so-called blind spreading code detection has to be performed between the spreading codes. For example, for an intermediate sentence in which eight intermediate sentences can occur. For type 1, blind spreading code detection needs to be performed using only two codes instead of 16 codes.

Description

明 細 書 移動通信システムの基地局と交信する移動局に対して それそれ割り振られる伝送パラメ一夕を表すヮードの伝送方法 技術分野
本発明は、 移動通信システムの基地局と交信する移動局に対してそれそれ割り 振られる伝送パラメ一夕を表すヮードの伝送方法に関する。 冃景技俯
本発明は、 移動局と交信可能ないくつかの基地局を有する移動通信システムに 関する。 図 1は 3つの移動局 MS 1、 MS 2、 MS 3と交信する基地局 B T Sを 図示する。 移動局 MS iから基地局 B T Sへの通信はアツプリンク ULによって 行われ、 基地局 B T Sから移動局 MS iへの通信はダウンリンク D Lによって行 われる。
本発明は、 異なるユーザー信号が時間定義域とコード定義域の双方で分離され る通信システムとも関係する。 このようなシステムの一例はいわゆる UMT S TDD (汎用移動通信—時分割多重)システムあるいは W— CDMA TDD(W —符号分割多元接続—時分割多重)システムであり、 これらのシステムでは時間 定義域は TDDシステム成分によって、 コ一ド定義域は CDMAシステム成分に よって表される。
具体的には、 伝送は、 時間定義域では、 N個 (例えば N= 1 5など)のタイムス ロッ卜から構成される無線フレームなどに基づいて編成される。 (移動局から基 地局への)アツプリンクと (基地局から移動局への)ダウンリンクの双方用として 同じ周波数が使用される。 さらに、 時間分離を用いてダウンリンクとアップリン クを区別して 1フレーム当たり N個の利用可能なタイムスロッ卜から成るサブセ ッ 卜がダウンリンク伝送用として独占的に割り振られ、 アツプリンク伝送用とし て残りのタイムスロットが割り振られるようになされる。 1つのフレーム内に、 少なくとも 1つのタイムスロッ卜がダウンリンクとアップリンクの各々に対して 常に割り振られる。
このようなシステムでは、 別々のタイムスロッ卜で異なるユーザ一信号を伝送 することができる。 例えば N個の異なるダウンリンク ·タイムスロッ 卜が N個の 異なるダウンリンク 'ユーザ一の信号に対して割り振られる。 これがシステムの 時間定義域である。 さらに、 異なる拡散符号を用いて 1つのタイムスロットの範 囲内でいくつかのユーザー信号を伝送することができる。 これがシステムのコー ド定義域モードである。
このようなシステムでは、 あるエリアのすべての基地局は同期して作動し、 一 般に同一のアツプリンク /ダウンリンク ·タイムスロッ 卜構成を共有する。 アツプリンクとダウンリンクの双方において、 図 2に例示されているように、 ュ一ザ一のデータは、 第 1のデータ ' フィールド D 1と、 一般中間文
(midamble) .フィールド Mと、 第 2のデ一夕 · フィ一ルド D 2とを有するバー スト Bに配列されたタイムスロッ 卜で伝送される。 中間文とは複素数値化された チップ.シーケンス(小配列)であり、 この中間文は、 ユーザ一の信号の検索に必 要なチャネル評価時に受信装置 (アツプリンクの基地局 B T Sまたはダウンリン クの移動局)によって使用される。
アツプリンクでは、 特定のタイムス口ヅ卜で伝送する各移動局の個々のチヤネ ル評価を基地局 B T Sが必要とするので、 各移動局 M S iは異なる中間文 m(1)の 送信を行う。
中間文がはっきりと移動局に割り当てられていない場合には、 その割り当てら れた拡散符号と特定の中間文との間でデフォルトの一定の割り振り規則が用いら れることに留意されたい。
図 2に図示のダウンリンクでは、 一般に、 特定のタイムスロッ トの内のすべて のユーザーの信号用として基地局 B T Sはたった 1つの中間文 πιϋ)しか使用しな い。 その理由として、 ダウンリンクでは、 すべてのユーザーがたった 1つのダウ ンリンク ·チャネルを経験し例えば基地局 B T Sから自身への評価を行い、 同一 タイムスロッ卜で伝送するその他のユーザーのダウンリンク ·チャネルを無視す ることが挙げられる。 しかし 2つ以上のチヤネル評価が必要となるような状況で は、 基地局 B T Sによって 2つ以上の中間文を使用することができる。 この場合 、 中間文 Mはこれらすベての中間文の和という結果になる。
ガード期間 Gを設けて連続するタイムスロッ 卜の適切な時間分離を保証するこ とができる。 また信号ビッ ト Sの出力を利用することもできる。
アップリンク U Lでは、 移動局 M S iのデ一夕は、 複素数値化された 1つの拡 散符号 a i (または複数の拡散符号)によってチップ · レートに合わせて拡散され る。 これらの拡散符号はシステムによってこの移動局 M S iに作用する。
ダウンリンク D Lでは、 移動局 M S i用として意図された各デ一夕 d iは、 対 応する拡散符号 a i (図 2の 1 1から 1 k)によってチップ · レー卜に合わせて拡 散される。 これらすベての拡散オペレーションの結果は加算され(2 0において) 、 バースト内に含まれるデ一夕 D 1と D 2が形成される。
受信装置側でユーザーの信号の検索を行うためにジョイント検出のような高度 な検出アルゴリズムを使用する際に問題が生じる。 このようなアルゴリズムを実 行して、 タイムスロッ 卜で伝送するすべてのユーザーからのデータ · ビッ トが受 信装置側で同時に復号化され、 判定される。 このアルゴリズムの最適パフォ一マ ンスを得るために、 受信装置はいくつかのパラメ一夕、 特に特定のタイムスロッ ト内に存在するすべてのユーザーの拡散符号とチャネル ·プロファイルを知って いる必要がある。
一般に、 基地局側でこのようなアルゴリズムが実行されるとき、 基地局は割り 振られた拡散符号に関する情報を得ることができる。 なぜなら基地局が属する無 線アクセス ·ネットワークがそれらの拡散符号の使用状況の制御を行うからであ る。
しかしこの考慮対象のアルゴリズムがダウンリンクで移動局において実行され る場合には状況は全く異なるものとなる。 移動局は、 同一タイムスロッ ト内に同 時に存在するその他のユーザ一の信号に対して割り振られたその他の拡散符号に ついては一般に認知していない。 この事実は移動局側での (ジョイント検出のよ うな)アルゴリズムの実行に重大な影響を与える。
この問題を解決する 1つの第 1の可能性は、 例えば逆拡散 (despreading)と閾 値化 (thi'esh-holding)とを行うことにより、 いくつかのまたはすベての起こりう る拡散符号が特定のタイムスロッ卜で用いられているかどうかのテストを移動局 側で行ういわゆる "ブラインド拡散符号検出" を行うことである。
第 2の可能性は、 1つの特定のタイムスロッ ト内に存在するすべてのユーザー の信号によって現在使用されているすべての拡散符号を各移動局へ通信すること である。 この信号伝送を高速にかつわずかに遅延させて行うことが可能な場合に のみこの解決方法は実行可能である。 この最後の制約は特に、 バースト伝送のデ 一夕 · フィールドに含まれているデータビットと共に信号ビットを多重化するこ とによって明確な信号方式を作り出すことを困難にする。 発明の開示
本発明は上記問題を解決し、 同一タイムスロッ ト内に同時に存在するその他の ユーザーの信号に対して割り振られている伝送パラメ一夕 (例えば拡散符号)を移 動局が判定する方法を提供することを目的とする。
何らの実質的制約なく行うことができ、 従って高速にかつわずかの遅延を伴う だけで実行可能な方法を提供することが、 さらなる本発明の目的である。
基地局と交信する各移動局が、 移動局に対して作用する中間文または中間文の 和を含むバーストでデータを伝送するように、 また、 中間文または各中間文が移 動局と基地局との間のチャネル応答の評価を行うために利用されるように設計さ れた移動通信システムにおいて実行できるような方法を提供することがさらなる 本発明の目的である。 互いに対してシフ卜されるそれそれの所定のウインドウに 属する基本中間文 ·コードの要素だけを保持することにより、 すべての利用可能 な中間文は唯一の基本中間文 ·コードから導き出される。 評価は基本中間文 ·コ ―ドに基づいて受信信号をシーケンスと相関づけることにより行われる。 さらに チャネル評価出力は利用可能な中間文と 1対 1の時間的位置関係にある。
基地局と交信する移動局に対してそれそれ割り振られる伝送ノ、'ラメ一夕を表す ヮードを伝送する、 以下のステップを含む方法によって本発明のこれらの目的は 達成される。
基地局から移動局へデ一夕が伝送される場合、 各伝送バーストで、 すべての利 用可能な中間文の間で選択される中間文の和から結果として生じる中間文を含み
、 選択された中間文が第 1の値に等しい前記ワードの 2進要素に対応し、 非選択 中間文が第 2の値に等しい前記ヮードの 2進要素に対応するように、 前記基地局 によってヮードと関係して前記選択が行われるステップと、
各移動局側において、 すべての前記中間文の形成中に使用される基本中間文 - コードに基づいて前記移動局が受信した信号をシーケンスと相関づけた後、 ヮー ドを考慮するステップであって、 該ワードの要素が、 前記利用可能な中間文にそ れそれ対応する評価値の時間的位置と 1対 1の関係にあり、 対応する位置が基地 局と移動局との間のチャネルの評価を含む場合には前記ヮードは前記第 1の値に 等しく、 対応する位置が基地局と移動局との間のチヤネルの評価を含まない場合 には前記ヮードは前記第 2の値に等しく、 伝送対象のヮードに等しい前記ヮード によって、 前記移動局が前記伝送パラメ一夕に関する情報を得ることが可能にな るステップを含む。
本発明のさらなる特徴によれば、 前記基地局と交信する各移動局のデータは、 前記移動局に対して割り振られる少なくとも 1つの拡散符号によって拡散され、 前記伝送パラメ一夕は前記基地局と交信する移動局に対して割り振られる拡散符 号である。
本発明のさらなる特徴によれば、 伝送対象の前記ヮードの各要素が所定のグル ープの拡散符号にそれそれ対応する。 伝送対象の前記ヮードの各要素が 1つの特 定の拡散符号に対応することが望ましい。 あるいは、 伝送対象の前記ワードの各 要素が拡散符号の形成に使用されるツリーのノードに対応することが望ましい。 本発明のさらなる特徴によれば、 前記バーストは夕ィムスロットで伝送され、 本発明はその他のタイムスロッ 卜から独立して各タイムスロッ卜のバーストのた めに実行される。
本発明のこれらの目的と利点は、 以下の図面に例示される好ましい実施の形態 についての以下の詳細な記述を読んだ後当業者に明らかにされる。 図面の簡単な説明
図 1は本発明が適用される移動局用の通信システムのアツプリンクとダウンリ ンクを例示する図、
図 2は通信システムの基地局におけるバース卜の構成を例示する図、 図 3は通信システムにおける中間文の構成を例示する図、 図 4は通信システムの移動局側で行われる相関処理の結果の一例を示す図、 図 5は本発明による方法を実行するための通信システムの基地局におけるバー ス トの構成を示す図、
図 6は本発明による方法を実行するための通信システムの移動局側で行われる 相関処理の結果の一例を示す図、
図 7は通信システムにおける拡散符号の構成を例示する図、
図 8ないし図 1 1は本発明による関連付け規則の例を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明は、 基地局と交信する各移動局の信号の伝送パラメ一夕について記述す るワードを形成するための中間文の利用を提案するものである。
中間文の構成は図 3に示される。 これらの中間文は同一タイムスロッ ト内で伝 送を行うユーザ一特定のものである。 これらはすべて同じ基本コード B M C (前 記 "基本中間文 ·コ一ド")から導き出される。 基本中間文 .コード B M Cはブ ロック Bを形成するためにそれ自身と連鎖する。 各特定中間文 m(1)(k人のユーザ 一について i = :!〜 k)は所定のウインドウに属するブロック Bの要素だけを保 持することにより基本中間文 · コード B M Cから導き出される。 特定の中間文 m (1)に対応するウインドウは隣接ウインドウに関して p個の要素だけシフ 卜される アップリンクで、 基地局 B T Sが、 特定のタイムスロッ トで伝送する各移動局 に対する個々のチャネル評価を必要とするとき、 各移動局 M S iは他の中間文と は異なる中間文 m(1)を送信する。
基地局 B T Sが、 各々中間文111¾を含む移動局 M S l〜M S kによって伝送さ れるいくつかのバーストを受信するとき、 基本中間文 · コ一ド B M Cに基づいて 特別のシーケンスとの相関が行われ、 同一タイムスロッ 卜であるか時間区分ウイ ンドウによるバーストを伝送するュ一ザ一の各々に対するチャネル評価出力を行 う。 これは 2つの中間文 m(2)と m( を送信する 2つの移動局 M S 1と M S 2のケ 一スが図 4に示される。 これらの 2つのチャネル評価出力は E 1と E 2で示され る。
従来技術によれば、 ダウンリンクでは、 一般に、 特定のタイムスロッ ト内のす ベてのユーザ一の信号用としてたつた 1つの中間文 m(1)が基地局 B T Sで使用さ れる。 その理由として、 ダウンリンクでは、 すべてのユーザーがたった 1つのダ ゥンリンク ·チャネルを経験し例えば基地局 B T Sから自身への評価 (推測)を行 い、 同一タイムスロッ トで伝送するその他のユーザーのチャネルを無視すること が挙げられる。 しかし 2つ以上のチャネル評価が必要となるような状況では、 基 地局 B T Sで 2つ以上の中間文を使用することができる。
図 5は、 k個の移動局 M S l〜M S kと交信する基地局 B T Sにおける本発明 によるバースト Bの構成を示すものである。 拡散符号の処理は本明細書の最初の 部分に記載されているプロセスと同一である。 各移動局 i用として意図されてい るデ一夕 d iを用いて拡散処理が実行され(1 iで)、 すべてのこのような拡散デ 一夕は加算され(2 0で)デ一夕 · フィ一ルド D 1と D 2を形成する。
各移動局 iに対応して、 中間文 M(1)が図 3に示す上述の方法に従って形成され る。 ワード Wと関係するいくつかの中間文の選択を行うための選択ュニット 3 0 が設けられる。 ワード Wは、 利用可能な中間文 m(1)の数と同数の要素 w i ( i = 1 〜: k)を持ち、 ヮード Wの 1つの要素 w iが 1つの中間文111(')に一義的に対応する ようになされる。 すなわち、 第 1の要素は第 1の中間文に対応し、 第 2の要素は 第 2の中間文に対応する、 など。
制御ュニット 4 0はヮ一ド Wを、 このヮ一ド Wによって基地局 B T Sと交信す る各移動局 M S 1〜M S kのいくつかの伝送パラメ一夕が記述されるように形成 する。
すべての選択された中間文は、 バースト Bの一般中間文 Mを形成するように加 算ュニット 5 0で加算される。
移動局側 (基地局 B T Sと交信している移動局の側)において、 中間文形成のた めに使用される基本中間文 ·コード B M Cに基づく特別のシーケンスとの相関が 行われる。 その結果が図 6に図示されている。 図 6では、 基地局 B T Sの制御ュ ニッ ト 4 0によって選択された各中間文 m(1)によって、 この中間文 mwのシフト による位置を持つ評価出力が行われる。 特に、 図 6で、 中間文 m(¾、 m")、 m<8) が制御ユニット 40によって選択され、 3つの評価出力 E l、 E 2、 E 3がそれ それ第 2の位置、 第 4の位置および第 8の位置に現れる。
相関処理の結果として現れる評価出力 E 1、 E 2、 E 3は、 唯一のダウンリン ク DLと関係するために同一であることに留意されたい。
常に移動局側においてワード Wrは以下のように構成される。 所定の位置にお いて、 評価出力が現れるとき、 第 1の値に等しい 2進情報 (例えば 1)が考慮され 、 評価出力が現れないとき、 第 2の値 (例えば 0)に等しい 2進情報が考慮される 。 ワード Wrはすべての位置に対応する 2進情報の連続したものである。 図 6で ワード Wrを 0 1010001と書くことができる。
ヮ一ド Wrの各要素 wr iが中間文 M(1)に対応し、 ヮ一ド Wの各要素 wiが同 じ中間文 m(1)に対応するので、 ヮード Wrはヮード Wに等しいということが理解 できる。 したがって、 ワード Wrは、 基地局 BTSと交信し、 ワード Wと同一夕 ィムスロッ卜で信号を伝送する移動局 MS 1~MS kの各々の伝送パラメ一夕を 記述するものである。 このようにして各ユーザーは(自分が使用しているパラメ 一夕以外の)どの伝送パラメ一夕 (拡散符号など)が現在のタイムスロッ卜で現在 使用されているかについて通知を受け、 検出アルゴリズム用の入力としてこの情 報を採用することができ、 検出アルゴリズムのパフォーマンスと効率とを改善す る。
ワード Wと Wrとによって記述される伝送パラメ一夕は、 好ましくは、 移動局 MS i用として、 移動局が使用する拡散符号 a iに関係する情報を表すものであ る。 特定の中間文 (ワード Wを示す)の存在/不在と、 特定の拡散符号の存在/不 在との間の関連付けが行われる。 この関連付けは以下の説明で "関連付け規則" と呼ばれる。
拡散符号の生成は図 7に従って説明される。 コード · ヅリ一内の各レベルによ つて値 Q(Q= 1、 Q二 2、 Q=4など)によって示される拡散係数が定義される 。 拡散係数 Qの各値に対して、 また、 ユーザー kに対して、 Q個のチップを有し 、 同じレベルの他の拡散符号と直交するものとして拡散符号 ak Qが定義される。 これらの拡散符号は、 以下の規則を用いて同一タイムスロット内のユーザ一に 対して割り振られる。 特定コードからツリーのルートへのパス上の、 あるいは、 特定コードょり下のサブッリー内の他のコードがこのタイムス口ットで使用され ていない場合およびそのような場合に限り、 タイムスロットでコードを使用する ことが可能である。 これらの規則は、 タイムスロッ ト内の利用可能なコードの数 が一般に固定的なものではなく、 むしろ同一タイムスロット内のすべてのュ一ザ 一信号に割り振られる拡散符号と拡散係数の数に依存することを暗示する。 具体的には、 上述の C D M A- T D Dシステムにおいて拡散係数 Q 1 6または 1だけがダウンリンク時に許される。 従って、 唯 1つの拡散符号
(例えば a (k=1) Q=1)が 1つのタイムスロット内で割り振られるか、 ユーザー k二 1, •••, 1 6について 1 6までの異なる拡散符号 aw Q=16が割り振られるかのいずれ かになる。
次に関連付け規則について説明する。 利用可能な中間文の数が割り振られた拡 散符号の数に等しい場合、 関連付け規則は、 所定の中間文の不在 Z存在が対応す るタイムスロッ ト内の所定の拡散符号の不在/存在に対応することである。 利用可能な中間文の数が拡散符号の数の偶数の約数の場合、 関連付け規則は、 所定の中間文の不在/存在は、 利用可能な中間文の数に等しい拡散係数で共通ノ ―ドを持つ拡散符号の中の少なくとも 1つの不在/存在に対応することである。 他のすべての場合、 所定の中間文の不在/存在は、 1グループの拡散符号を形 成するためにまとめてグループ化された拡散符号の中の少なくとも 1つの不在/ 存在に対応する。
たとえ移動局が現在 1つのデータ · ビッ トも受信していなくても、 また、 たと え何の拡散符号も対応するタイムスロッ ト内で使用されていなくても、 移動局に よってチャネル評価を行うことが依然可能であることを保証するために、 中間文 を送信しないか、 少なくともたつた 1つのデフォルトの中間文を送信するかのい ずれかが行われる。 いずれの場合にも移動局は何の検出アルゴリズムも実行しな い。
2つ以上のチャネルがダウンリンクで使用されるとき (例えば、 2つまたはそ れ以上のアンテナが使用されるとき)、 起りうる中間文の量をチャネル間で等し く分割することができる。 例えば、 2つのチャネルを使用するとき、 第 1のチヤ ネルによって、 奇数番号の中間文 m")、 m( 、 m · · ·が独占的に使用され、 さ らに、 第 2のチャネルによって、 中間文 m (4\ m{6\ ···が独占的に使用さ れる。 W— CDMA DDシステムでは、 スィッチ 'オン時の移動局は、 ダウン リンクでの 2つ以上のチャネルの最終的使用について常にネットワークによって 通知を受ける。
DLタイムスロットに拡散符号 a (k=1) Q=1を持ったつた 1人のユーザ一しか存在 しない場合、 ユーザ一自身が自分がたった一人であることを知っているのでいか なるあいまいさも存在しない。
次に、 中間文 ·タイプの異なる起りうるケースと、 これら中間文を持つ k人の 可能性のあるユーザーとに対する、 CDMA TDDシステム内での異なる関連 付け規則の提案が行われる。
W— CDMA TDDシステムでは、 2つのタイプの中間文すなわち長い中間 文 (前記タイプ 1の中間文)と、 短い中間文 (前記タイプ 2の中間文)とが存在する 。 一般に、 タイムスロッ ト内のユーザ一指定の長い中間文または短い中間文を導 き出すために、 異なる基本中間文 ·コードが異なるセルによって使用される。 ュ —ザ一毎の利用可能なチャネル評価ウインドウの長さはユーザーの数によって影 響を受け、 (例えばタイムスロッ ト毎にシフトし)また逆に、 ユーザ一の数はユー ザ一毎の利用可能なチャネル評価ウインドウの長さによって影響を受ける。 基本 的には、 以下のパラメ一夕は WCDMA TDDシステムで有効である。 長い中 間文が 8あるいは 16までの異なるユーザーを許容する場合と、 短い中間文が 3 または 6までの異なるユーザーを許容する場合。
WCDMA T D Dシステム内での特定の関連付け規則の例を以下に示す。 基本中間文 ·コードから中間文を導き出すために 1 6個の中間文が認められる 中間文タイプ 1の場合が図 8に示されている。 この場合、 1 6個の起りうる中間 文の中の 1つによって、 拡散係数 1 6を持つ 1 6個の起りうる拡散符号の各々を 示すことが可能であることがわかる。 図 8では、 X印でマークされている拡散符 号ッリー内の各ノードが 1つの中間文に相当する。
例えば、 タイムスロッ 卜に対して割り振られたユーザ一が拡散符号 a(k=2)Q 、 a(k=5) Q=ie、 a(k=9) Q=16を使用する場合、 ダウンリンクでのチャネル評価用として中 間文 m(2)、 m(5)、 m(9)が伝送され、 同時に上述の拡散符号の存在が示される。 図 8に示される関連付け規則が、 拡散符号とシフ卜との間のすべての可能なマ ッピング方式の中の唯一の規則 (最も単純な規則)であることに留意されたい。 基本中間文 ·コードから中間文を導き出すために 8個の中間文が認められる中 間文 'タイプ 1のケースが図 9に示されている。 この場合、 拡散係数 1 6を持つ 1 6個の起りうる拡散符号を 8個の起りうる中間文の 1つによってペアで示すこ とができるということがわかる。 この場合細分性は 2であると言われる。 図 9で 、 X印でマークされる拡散係数 8でッリー内の 8個のノードの各々が 8個の起り うる中間文の中の 1つに相当する。
例えば、 タイムスロッ 卜に対して割り振られたユーザ一が拡散符号 a (k= Q=16、 a (k=5) Q=16、 a (k=9) Q=ieを使用する場合、 ダウンリンクでのチャネル評価用として中 間文 m(1)、 m(3)、 m(5)が伝送され、 同時に上述の拡散符号の存在が示される。 細 分性 2を用いても、 タイムスロット内の使用された拡散係数に関する情報が上記 方式によって依然として検出アルゴリズムに与えられる。
基本中間文 ·コードから中間文を導き出すために 6個の中間文が認められる中 間文 ·タイプ 2のケースが図 1 0に図示されている。 この場合、 拡散係数 1 6を 持つ 1 6個の起りうる拡散符号のうちの 8個の拡散符号が一対でグループ化され 、 4個の中間文 m(1)、 m(2)、 m(4)、 m(5)に対応し、 その他の 8個の拡散符号は 4個 ずつグループ化され、 2つの中間文 m(3)と m(s)とに対応するということがわかる 。 この場合、 細分性は 2と 4に等しい。
例えば、 タイムスロッ トに対して割り振られたユーザ一が拡散符号 a (k=2) Q=16、 a (k=5) Q=16、 a(k=9) Q=ieを使用する場合、 ダウンリンクでのチャネル評価用として中 間文 m(1)、 m(3)、 m(4)が伝送され、 同時に上述の拡散符号の存在が示される。 こ の場合の細分性は 4に等しくなる。
この特別なケースの関連付け規則を示す別の例は、 利用可能な 6個の中間文の うちの 4個の中間文だけを用いて、 拡散係数 4に対応する 4個のノードを示す。 細分性 2と 4をそれそれ用いても、 タイムスロッ 卜での使用拡散係数に関する 貴重な情報が上記方式によって依然として与えられる。
基本中間文 ·コ一ドから中間文を導き出すために 3つの中間文が認められる中 間文 'タイプ 2のケースが図 1 1に図示されている。 この場合、 1 0個の拡散符 号が 5個のコ一ドから成る 2つのグループにグループ化されるということがわか る。 これらは 2個の中間文 m(1)と m(2)に相当し、 残りの 6個の中間文が 1つのグ ループを形成し、 これが第 3の中間文 M(3)に相当する。
この最後の例の細分性は 5と 6である。 産業上の利用の可能性
本発明の利点として、 いずれの場合にも本発明によって拡散符号の間でいわゆ るブラインド拡散符号検出を行わなければならない拡散符号の数を減らすことが 挙げられる。 例えば、 8個の中間文が起こりうる中間文 ·タイプ 1については、 ブラインド拡散符号検出は 1 6個のコードの代わりに 2つのコ一ドだけで行なえ ばよい。
ネットワークと移動局側でのベースバンド処理の複雑さはごくわずかだが増加 する。 特に、 W— C D M A T D Dシステムでは移動局側と基地局側とにおいて k個までの中間文の処理能力が常に実現されるであろう。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 移動通信システムの基地局と交信する移動局に対してそれそれ割り振られ る伝送 ラメ一夕を表すワードの伝送方法であって、
前記基地局と交信する各移動局が、 前記移動局に対して作用する一般中間文を 形成する中間文または中間文の和を含むデータをバース卜で伝送するように、 ま た、 前記中間文または各中間文が前記移動局と前記基地局との間のチャネル応答 を評価するために使用されるように、 前記システムが設計され、
互いに対してシフ卜されたそれそれの所定のウインドウに属する基本中間文 - ドの要素だけを保持することにより、 すべての利用可能な中間文が唯一の基 本中間文 · ドから導き出され、
前記基本中間文 ·コードに基づいて受信信号をシーケンスと相関づけることに より前記評価が実行され、 チャネル評価出力が前記利用可能な中間文と 1対 1の 時間的位置関係で実行されるワードの伝送方法において、
基地局から移動局へデ一夕が各伝送バース卜で伝送されるとき、 前記すベての 利用可能な中間文の中から選択された中間文の和から一般中間文が結果として生 じ、 選択された中間文が、 第 1の値に等しい前記ワードの 2進要素に対応し、 非 選択中間文が、 第 2の値に等しい前記ワードの 2進要素に対応するように前記選 択が前記基地局によってワードに関して行われるステップと、
各移動局側において、 前記すベての中間文の形成中に用いられる基本中間文 - コードに基づいて、 前記移動局が受信した信号をシーケンスと相関づけた後、 ヮ ードを考慮するステップであって、 該ワードの要素が、 前記利用可能な中間文に それそれ対応する評価値の時間的位置と 1対 1の関係にあり、 対応する位置が基 地局と移動局との間のチヤネルの評価を含む場合には前記ワードの要素は前記第 1の値に等しく、 対応する位置が基地局と移動局との間のチャネルの評価を含ま ない場合には前記ヮ一ドは前記第 2の値に等しく、 伝送対象のヮードに等しい前 記ヮードによって前記移動局が前記伝送パラメ一夕を知ることができるステップ と、
を備えたことを特徴とする方法。
2 . 前記基地局と交信する各移動局のデ一夕が、 前記移動局に対して割り捩ら れる少なくとも 1つの拡散符号によって拡散され、 前記伝送パラメータが、 前記 基地局と交信する移動局に対して割り振られる拡散符号であることを特徴とする 請求項 1に記載の方法。
3 . 伝送対象の前記ヮードの各要素が拡散符号の所定のグループにそれそれ対 応することを特徴とする請求項 2に記載の方法。
4 . 伝送対象の前記ヮードの各要素が 1つの特定の拡散符号に対応することを 特徴とする請求項 2に記載の方法。
5 . 伝送対象の前記ヮードの各要素が拡散符号を形成するために使用されるヅ リーのノードに対応することを特徴とする請求項 2に記載の方法。
6 . 前記バーストがタイムスロッ トで伝送され、 その他のタイムスロットから 独立に各タイムスロッ卜のバーストのために実行されることを特徴とする請求項 1ないし 5のいずれかに記載の方法。
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