[發明專利]發送裝置、發送方法有效
申請號: | 201210380584.0 | 申請日: | 2007-04-19 |
公開(公告)號: | CN102882666A | 公開(公告)日: | 2013-01-16 |
發明(設計)人: | 森本彰人;岸山祥久;三木信彥;樋口健一;佐和橋衛 | 申請(專利權)人: | 株式會社NTT都科摩 |
主分類號: | H04L5/00 | 分類號: | H04L5/00;H04J11/00;H04W72/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律師事務所 11105 | 代理人: | 于小寧 |
地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索關鍵詞: | 發送 裝置 方法 | ||
本申請為以下專利申請的分案申請:申請日為2007年4月19日,申請號為200780024158.0,發明名稱為《發送裝置、接收裝置、發送方法以及接收方法》。
技術領域
本發明一般涉及無線通信的技術領域,特別涉及發送多媒體廣播組播服務(MBMS:multimedia?broadcast?multicast?service)信道的發送裝置、接收裝置、發送方法以及接收方法。
背景技術
在主要進行視頻通信或數據通信的下一代移動通信系統中,需要遠遠超過第3代移動通信系統(IMT-2000)的能力,需要充分達到通信的大容量化、高速化、寬帶化等。因此,預想著在室內或室外中的各種各樣的通信環境。在下行方向的數據傳輸中,不只進行單播方式,還進行組播方式或廣播方式。特別地,近年來,傳輸MBMS信道越來越受到重視。MBMS信道可以包含同時分配給特定或者不特定的多個用戶的多媒體信息,也可以包含語音、字符、靜止圖像、活動圖像以及其他的各種內容(對于將來的通信系統的動向,例如參照大津:“Systems?beyond?IMT-2000ヘのチャレンジ~ヮィャレスカらのァプロ一チ~”、ITUジャ一ナル、Vol.33,No.3,pp.26-30,Mar.2003)。
另一方面,在寬帶的移動通信系統中,多路徑環境所引起的頻率選擇性衰減的影響變得顯著。因此,在下一代通信方式中,正交頻分復用(OFDM:Orthogonal?Frequency?Division?Multiplexing)方式受到重視。在OFDM方式中,通過在包含應傳輸的信息的有效碼元部分附加保護間隔部分,從而形成一個碼元,在規定的發送時間間隔(TTI:Transmission?Time?Interval)之間發送多個碼元。保護間隔部分由有效碼元部分中包含的信息的一部分生成。保護間隔部分也被稱為循環前綴(CP:cyclic?prefix)或者開銷(overhead)。
另一方面,MBMS信道與單播信道不同,從多個小區發送同一內容的MBMS信道。單播信道是原則上從一個小區發送到特定的用戶。
圖1所示的“區域1”包含三個基站BS1、BS2、BS3,在該區域內傳輸同一個MBMS信道。這樣的區域也被稱為MBMS區域。同樣地,“區域2”包含三個基站BS11、BS12、BS?13,在該區域內傳輸同一個MBMS信道。在區域1和區域2中傳輸的MBMS信道一般不同,但也可以有意地或者偶然地相同。移動終端(更一般是包含移動終端以及固定終端的用戶裝置(UE:user?equipment))接收從多個小區發送的同一內容的MBMS信道。接收到的MBMS信道根據無線傳播路徑的長短,形成多個入射波(incoming?waves)或者路徑。起因于OFDM方式的碼元的性質,若入射波的延遲差收斂于保護間隔的范圍,則那些多個入射波能夠以碼元間無干擾地合成(軟合成:soft-combined),由于路徑分集效果能夠提高接收質量。因此,MBMS信道用的保護間隔長度比單播信道用的保護間隔長度設定得長。
但在單播信道傳輸到某一用戶裝置的情況下,在導頻信道、控制信道以及單播信道中使用特定的小區專用的擾頻碼(cell-specific?scrambling?code)。用戶裝置基于接收的導頻信道進行信道估計以及其他的處理,進行有關控制信道以及單播信道的信道補償,進行之后的解調處理。由于擾頻碼在每個小區不同,所以能夠使用它來區分期望信號和來自其他小區的干擾信號。但若在這個方式中單播信道被簡單置換為MBMS信道(對每個小區不同的擾頻碼被用于MBMS信道的傳輸),則用戶裝置必須一邊區分來自周圍的基站的信號(具體是導頻信道)一邊進行處理,但這樣比較困難。從這樣的觀點出發,提出用于MBMS而分別準備對在MBMS區域中包含的多個小區公共的擾頻碼(公共擾頻碼)。更具體地說,準備被乘以小區專用的擾頻碼的導頻信道(專用導頻信道)和對在MBMS區域中的多個小區公共的導頻信道(公共導頻信道),在單播信道的信道補償等使用專用導頻信道,在MBMS信道的信道補償等使用公共導頻信道。
發明內容
發明要解決的課題
如上所述那樣,在MBMS信道的情況下,對用戶裝置來說,由于從遠近的各種小區傳輸相同的MBMS信道,將它們合成(軟合成),所以與單播信道的情況相比延遲擴展(spread)大,頻率方向的變動也變得強烈。因此,存在MBMS信道的信道估計精度等與單播信道的情況相比惡化的顧慮。
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