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ES2620975T3 - Dispositivo de comunicación por radio y método de comunicación por radio - Google Patents

Dispositivo de comunicación por radio y método de comunicación por radio Download PDF

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ES2620975T3
ES2620975T3 ES16155383.9T ES16155383T ES2620975T3 ES 2620975 T3 ES2620975 T3 ES 2620975T3 ES 16155383 T ES16155383 T ES 16155383T ES 2620975 T3 ES2620975 T3 ES 2620975T3
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ES16155383.9T
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Atsushi Matsumoto
Daichi Imamura
Takashi Iwai
Yoshihiko Ogawa
Tomofumi Takata
Katsuhiko Hiramatsu
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Original Assignee
Panasonic Corp
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Abstract

Un aparato de comunicación (200): una unidad de mapeado (202) configurada para mapear señales de referencia de sondeo, SRS, a recursos de frecuencia; y una unidad de transmisión (204) configurada para transmitir las SRS mapeadas, caracterizado por que un ancho de banda de transmisión de la SRS, que está en medio de los canales de control mapeados en un ancho de banda del sistema y se obtiene mediante la sustracción del ancho de banda de transmisión de los canales de control del ancho de banda del sistema, varía en el ancho de banda del sistema, y dicha unidad de mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia, cada uno de los cuales tiene un ancho de banda fijo independientemente del ancho de banda de transmisión de las SRS, y dentro del que el ancho de banda de transmisión de la SRS se divide uniformemente.

Description

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DESCRIPCION
Dispositivo de comunicacion por radio y metodo de comunicacion por radio Campo tecnico
La presente invencion se refiere a un aparato de comunicacion por radio y a un metodo de comunicacion por radio. Tecnica antecedente
Actualmente, en la Evolucion a Largo Plazo de las Redes de Acceso por Radio en el Proyecto de Asociacion para la Tercera Generacion (3GPP RAN LTE), se estudia una Senal de Referencia de Sondeo (SRS) en el enlace ascendente. En este caso, “sondeo” se refiere a una estimacion de calidad del canal y una SRS se somete principalmente a multiplexado en el tiempo y se transmite en una ranura de tiempo especffica para estimar un CQI (Indicador de Calidad del Canal) de un canal de datos del enlace ascendente y estimar el desplazamiento de tiempos entre una estacion base y una estacion movil.
Adicionalmente, los posibles metodos de transmision de una SRS incluyen el metodo de transmision de una SRS en una ranura de tiempo especffica en banda ancha y la estimacion de un CQI a traves de la banda ancha en un tiempo, y el metodo de transmision de una SRS en banda estrecha en una pluralidad de ranuras de tiempo con desplazamientos de bandas de frecuencia (saltos de frecuencia) y la estimacion de un CQI a traves de la banda ancha en varios tiempos.
Generalmente, un UE (Equipo de Usuario) situado cerca de los lfmites de una celula tiene una perdida por trayecto significativa y una limitacion de la potencia de transmision maxima. En consecuencia, si se transmite una SRS en una banda ancha, la potencia recibida para una estacion base por unidad de frecuencia disminuye y la SNR (Relacion Senal a Ruido) recibida disminuye y, como resultado, la precision de la estimacion del CQI se deteriora. Por lo tanto, un UE proximo a los lfmites de la celula adopta un metodo de transmision de la SRS en banda estrecha de potencia limitada disminuida hasta una banda de frecuencia predeterminada y la realizacion de la transmision. Por el contrario, un UE proximo al centro de la celula tiene una pequena perdida por trayecto y la potencia recibida para una estacion base por unidad de frecuencia se puede mantener suficiente y, por lo tanto, adopta un metodo de transmision de la SRS en banda ancha.
Al mismo tiempo, otro proposito de la transmision de una SRS es estimar el desplazamiento de tiempos entre una estacion base y una estacion movil. En consecuencia, para asegurar la precision dada de la estimacion de tiempos At, el ancho de banda de la SRS en una unidad de transmision (una unidad de multiplexado de frecuencia) necesita ser igual o mayor que 1 /At. Esto es, el ancho de banda de una SRS en una unidad de transmision necesita satisfacer tanto la precision de la estimacion CQI como la precision de la estimacion de tiempos.
Adicionalmente, en LTE, un PUCCH (Canal de Control Ffsico del Enlace Ascendente), que es un canal de control del enlace ascendente, se multiplexa en frecuencia en ambos extremos de la banda del sistema. En consecuencia, una SRS se transmite en la banda restando los PUCCH del ancho de banda del sistema.
Adicionalmente, el ancho de banda de transmision del PUCCH (un multiplo del numero de canales de un ancho de banda del PUCCH) varfa de acuerdo con el numero de apartados de los datos de control a ser alojados. Esto es, cuando el numero de apartados de los datos de control a ser alojados es pequeno, el ancho de banda de la transmision del PUCCH se hace estrecho (el numero de canales se hace pequeno) y, al mismo tiempo, cuando el numero de artfculos de los datos de control a ser alojados es grande, el ancho de banda de transmision del PUCCH se hace grande (el numero de canales se hace grande). Por lo tanto, como se muestra en la FIG. 1, cuando el ancho de banda de la transmision del PUCCH varfa, el ancho de banda de transmision de la SRS tambien varfa. En la FIG. 1, el eje horizontal muestra el dominio de la frecuencia y el eje vertical muestra el dominio del tiempo (lo mismo que a continuacion). En lo que sigue, el ancho de banda de un canal de un PUCCH se denomina simplemente como el “ancho de banda del PUCCH” y el ancho de banda mediante la multiplicacion del ancho de banda del PUCCH por el numero de canales se denomina como el “ancho de banda de transmision del PUCCH”. De la misma manera, el ancho de banda de una SRS en una unidad de transmision se denomina simplemente como el “ancho de banda de SRS” y el ancho de banda de una SRS en una pluralidad de unidades de transmision se denomina como el “ancho de banda de transmision de la SRS”.
Documento no de Patente 1: 3GPP R1-072229, Samsung, “Uplink channel sounding RS structure”, 7-11 de mayo de 2007.
Descripcion de la invencion
Problemas a ser resueltos por la invencion
En el documento No de Patente 1, el metodo mostrado en la FIG. 2 se divulga como un metodo de transmision de la
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SRS en banda estrecha en un caso en el que varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH. En el metodo de transmision de la SRS descrito en el Documento No de Patente 1, como se muestra en la FIG. 2, el ancho de banda de transmision de la SRS se fija en el ancho de transmision de la SRS cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH es el maximo y no se cambia incluso cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH varfe. Adicionalmente, como se muestra en la FIG. 2, cuando se transmite una SRS en un banda estrecha, la SRS se salta en frecuencia y se transmite. De acuerdo con el metodo descrito en el Documento No de Patente 1, cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH es menor que el valor maximo mostrado en la parte inferior de la FIG. 2, se producen bandas en las que no se transmiten las SRS, y la precision de la estimacion de CQI se deteriora significativamente en el dominio de la frecuencia.
Adicionalmente, como se muestra en la FIG. 3A, si el ancho de banda de la transmision de la SRS se fija en el ancho de banda de transmision de la SRS cuando el ancho de banda de la transmision del PUCCH es el mfnimo, las SRS y los PUCCH se interfieren entre si cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH se incrementa como se muestra en la FIG. 3B, se deteriora el rendimiento de la recepcion del PUCCH.
Para impedir que se interfieran entre si las SRS y los PUCCH, como se muestra en la FIG. 3B, cuando se incrementa el ancho de banda de transmision del PUCCH, es posible el metodo de detener la transmision de una SRS que interfiere con un PUCCH como se muestra en la FIG. 4b. En este caso, la FIG. 4A es la misma que la FIG. 3A y se muestra para clarificar la explicacion de una forma solapada. De acuerdo con este metodo, se producen bandas en las que no se transmiten las SRS y la precision de la estimacion de CQI se deteriora en el dominio de la frecuencia.
Es por lo tanto un objetivo de la presente invencion proporcionar un aparato de comunicacion por radio y un metodo de comunicacion por radio que sea capaz de reducir el deterioro de la precision de estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS, en tanto que impide la interferencia entre las SRS y los PUCCH, en casos en los que el ancho de banda de transmision del PUCCH varfa en la transmision de la SRS en banda estrecha.
El documento de SAMSUNG, “Uplink channel sounding RS structure”, 3GPP DRAFT; R1-072229, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIAANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, (20070502), vol. RAN WG1, n.° Kobe, Japon; 20070502, XP050105962 [AD] 1-15 Tabla 1, se refiere a la estructura de la senal de referencia de sondeo del canal (CS RS) del enlace ascendente y la senalizacion requerida para la asignacion de la CS RS a los UE. El diseno propuesto se realiza en un intento de minimizar la complejidad innecesaria en la estructura de la CS RS y la senalizacion para asignacion de la CS RS.
Medio para resolver el problema
El aparato de comunicacion de radio de la presente invencion adopta una configuracion que incluye las caracterfsticas de la reivindicacion 1.
El metodo de comunicacion de radio de acuerdo con la presente invencion incluye las etapas de la reivindicacion 11. Efectos ventajosos de la invencion
De acuerdo con la presente invencion, es posible reducir el deterioro de la precision de estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS, mientras se impide la interferencia entre las SRS y los PUCCH en los casos en los que el ancho de banda de transmision del PUCCH varfa en la transmision de la SRS en banda estrecha.
Breve descripcion de los dibujos
La FIG. 1 muestra un caso convencional de como varfa el ancho de banda de transmision de la SRS de acuerdo con las variaciones del ancho de banda de transmision del PUCCH;
la FIG. 2 muestra un metodo de transmision de la SRS en banda estrecha usado cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH;
la FIG. 3A muestra un ejemplo de un metodo de transmision de la SRS en banda estrecha convencional usado cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH;
la FIG. 3B muestra un ejemplo de un metodo de transmision de la SRS en banda estrecha convencional usado cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH;
la FIG. 4A muestra un ejemplo de un metodo de transmision de la SRS en banda estrecha convencional usado cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH;
la FIG. 4B muestra un ejemplo de un metodo de transmision de la SRS en banda estrecha convencional usado cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH;
la FIG. 5 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion de la estacion base de acuerdo con la Realizacion 1;
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la FIG. 6 es un diagrama de bloques que muestra la configuracion de la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1;
la FIG. 7 es un diagrama de flujo que muestra las etapas de procesamiento en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 1 de la presente invencion;
la FIG. 8A muestra un ejemplo de asignacion de la SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 1 de la presente invencion;
la FIG. 8B muestra un ejemplo de asignacion de la SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 1 de la presente invencion;
la FIG. 9 es un diagrama de flujo que muestra las etapas de procesamiento en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 2 de la presente invencion;
la FIG. 10A muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 2 de la presente invencion;
la FIG. 10B muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 2 de la presente invencion;
la FIG. 11A muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 3 de la presente invencion;
la FIG. 11B muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 3 de la presente invencion;
la FIG. 12A muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 4 de la presente invencion;
la FIG. 12B muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 4 de la presente invencion;
la FIG. 13A muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 5 de la presente invencion;
la FIG. 13B muestra un ejemplo de asignacion de las SRS determinado en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la Realizacion 5 de la presente invencion;
la FIG. 14A muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 1) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
la FIG. 14B muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 1) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
la FIG. 15A muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 2) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
la FIG. 15B muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 2) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
la FIG. 16 muestra un ejemplo de la tabla de definicion de asignacion de la SRS de acuerdo con la presente
realizacion;
la FIG. 17A muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 3) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
la FIG. 17B muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 3) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
la FIG. 18A muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 4) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion; y
la FIG. 18B muestra un ejemplo de asignacion (ejemplo 4) de las SRS determinado en un ejemplo de la
seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente invencion;
Mejor modo de realizacion de la invencion
Ahora, se describiran en detalle con referencia a los dibujos adjuntos realizaciones de la presente invencion. (Realizacion 1)
La FIG. 5 muestra la configuracion de la estacion base 100 de acuerdo con la Realizacion 1 de la presente invencion, y la FIG. 6 muestra la configuracion de la estacion movil 200 de acuerdo con la Realizacion 1 de la presente invencion.
Para evitar una explicacion complicada, la FIG. 5 muestra los componentes que involucran la recepcion de la SRS proximamente relacionados con la presente invencion y se omiten los dibujos y explicaciones de los componentes que involucran la transmision y recepcion de datos del enlace ascendente y del enlace descendente. De la misma manera, la FIG. 6 muestra los componentes que involucran la transmision de la SRS proximamente relacionados con la presente invencion y se omiten los dibujos y explicaciones de los componentes que involucran la transmision y recepcion de datos del enlace ascendente y del enlace descendente.
En la estacion base 100 mostrada en la FIG. 5, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 determina la asignacion de las SRS en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo en base al numero de canales del PUCCH, y produce la salida de la informacion con relacion a la asignacion de la SRS determinada (de aqu en adelante “informacion de asignacion de la SRS”), hacia la seccion de generacion de la senal de control 102 y
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la seccion de extraccion de la SRS 108. El procesamiento en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 se describira posteriormente en detalle. La seccion de generacion de la senal de control 102 genera una senal de control que incluye una informacion de asignacion de la SRS, y produce la salida de la senal de control generada hacia la seccion de modulacion 103. La seccion de modulacion 103 modula la senal de control y produce la salida de la senal de control modulada hacia la seccion de transmision de radio 104. La seccion de transmision de radio 104 realiza el procesamiento de la transmision, incluyendo la conversion D/A, la conversion ascendente y la amplificacion, sobre la senal modulada, y transmite la senal resultante desde la antena 105.
La seccion de recepcion de radio 106 recibe las SRS por medio de la radio desde la estacion movil 200 por medio de la antena 105, realiza el procesamiento de la recepcion incluyendo la conversion descendente y la conversion A/D de las SRS y produce la salida de las SRS despues del procesamiento de la recepcion hacia la seccion de demodulacion 107. La seccion de demodulacion 107 demodula las senales SRS recibidas y produce la salida de las SRS demoduladas hacia la seccion de extraccion de las SRS 108. La seccion de extraccion de las SRS 108 extrae las SRS asignadas en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo en base a la informacion de asignacion de la SRS recibida como una entrada desde la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101, y produce la salida de las SRS extrafdas hacia la seccion de estimacion de CQI/desplazamiento de tiempos 109. La seccion de estimacion de CQI/desplazamiento de tiempos 109 estima los CQI y los desplazamientos de tiempos a partir de las SRS.
En la estacion movil 200 mostrada en la FIG. 6, la seccion de generacion del codigo SRS 201 genera una secuencia de codigo usada como una SRS para la medicion de la calidad del canal de datos del enlace ascendente, esto es, genera un codigo SRS, y produce la salida del codigo SRS hacia la seccion de asignacion de la SRS 202. La seccion de asignacion de la SRS 202 mapea el codigo SRS a los recursos en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia de acuerdo con la seccion de control de asignacion de la SRS 208, y produce la salida del codigo SRS hacia la seccion de modulacion 203. La seccion de modulacion 203 modula el codigo SRS produce la salida del codigo SRS modulado hacia la seccion de transmision de radio 204. La seccion de transmision de radio 204 realiza el procesamiento de la transmision incluyendo la conversion D/A, la conversion ascendente y la amplificacion, sobre la senal modulada, y transmite la senal resultante desde la antena 205.
La seccion de recepcion de radio 206 recibe una senal de control por medio de la radio desde la estacion base 100 a traves de la antena 205, realiza el procesamiento de la recepcion incluyendo la conversion descendente y la conversion A/D sobre la senal de control y produce la salida de la senal de control despues del procesamiento de la recepcion hacia la seccion de demodulacion 207. La seccion de demodulacion 207 demodula la senal de control recibida y produce la salida de la senal de control demodulada hacia la seccion de control de asignacion de la SRS 208. La seccion de control de asignacion de la SRS 208 controla la seccion de asignacion de la SRS 202 de acuerdo con la informacion de asignacion de la SRS incluida en la senal de control demodulada.
A continuacion, se explicara en detalle la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 en la estacion base 100.
La FIG. 7 es un diagrama de flujo que muestra las etapas de procesamiento en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101.
Primero, en la etapa (de aqm en adelante “ST”) 1010, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 determina un ancho de banda de la SRS en base a la precision requerida en la estimacion de CQI y la precision requerida en la estimacion del desplazamiento de tiempos.
A continuacion, en la ST 1020, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 calcula el numero de las SRS a ser multiplexadas en el dominio de la frecuencia en base al ancho de banda del sistema, el numero de canales PUCCH y el ancho de banda de la SRS. Para ser mas especffico, el numero de las SRS a ser multiplexadas en el dominio de la frecuencia es el numero maximo de las SRS que se puede multiplexar en el ancho de banda de transmision de la SRS obtenido mediante la resta del ancho de banda de transmision del PUCCH del ancho de banda del sistema, y que tenga cada uno un ancho de banda de una unidad de transmision determinada en la ST 1010. Esto es, el numero de las SRS a ser multiplexado en el dominio de la frecuencia es la parte entera del cociente obtenido mediante la division del ancho de banda de transmision de la SRS por el ancho de banda de la SRS determinado en la ST 1010. En este caso, el ancho de banda de transmision del PUCCH se determina mediante el numero de canales del PUCCH, y varfa de acuerdo con el numero de apartados de datos de control a ser alojado.
A continuacion, en la ST 1030, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 determina primero la asignacion de las SRS de modo que las SRS salten de frecuencia (multiplexado en frecuencia) en el ancho de banda de transmision de las SRS a intervalos de tiempo predeterminados. Para ser mas especffico, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 determina que las SRS se mapean en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo de modo que las SRS cubran la banda de frecuencias sometida a la estimacion de CQI uniformemente y se mapean a intervalos de tiempo predeterminados en el dominio del tiempo.
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Las FIGS. 8A y 8B muestran un ejemplo de la asignacion de SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101. La FIG. 8A muestra un caso en el que el numero de canales del PUCCH es dos, y la FIG. 8B muestra un caso en el que el numero de canales del PUCCH es cuatro.
En las FIGS. 8A y 8B, se determinan los anchos de banda de la SRS de modo que satisfagan la precision requerida de la estimacion de CQI y la precision requerida de los desplazamientos de tiempos y no se cambian, incluso aunque varfe el numero de canales del PUCCH y el ancho de banda de transmision de la SRS.
Adicionalmente, el numero de canales del PUCCH varfa entre las FIGS. 8A y 8B y, por lo tanto, el ancho de banda de transmision de la SRS varfa y varfa el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia, esto es, el numero de saltos de las SRS, obtenido mediante la division del ancho de banda de transmision de la SRS por los anchos de banda de las SRS determinados en la ST 1010. Cuando el numero de canales del PUCCH es dos en la FIG. 8A, el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es cuatro y, cuando el numero de canales del PUCCH es cuatro en la FIG. 8B el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es tres.
Entonces, como se muestra en la FIG. 8, las posiciones en las que las SRS se multiplexan en frecuencia en el ancho de banda de transmision de SRS, son posiciones para cubrir uniformemente la banda de transmision de SRS, esto es, la banda de frecuencia sometida a estimacion de CQI. Esto es el resultado de dividir la banda en la que no se transmiten las SRS en un numero de bandas que tengan anchos de banda mas pequenos, esto es, esto impide que las SRS no se transmitan a traves de un intervalo de banda amplio, de modo que es posible reducir el deterioro de la precision de la estimacion del CQI debido las bandas en las que no se transmiten las SRS.
En esta forma, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, la asignacion de la SRS se cambia para cubrir uniformemente el ancho de banda de estimacion del CQI con los anchos de banda de las SRS fijos, de modo que cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH varfa, es posible impedir la interferencia entre las SRS y los PUCCH mientras se mantiene la precision en la estimacion del cQi y la precision de la estimacion de desplazamientos de tiempos, y se reduce el deterioro de la precision del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS.
(Realizacion 2)
La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 2 de la presente invencion adoptan las mismas configuraciones y realizan basicamente las mismas operaciones que la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1. Por lo tanto, no se muestran aquf diagramas de bloque, y la descripcion en detalle se omitira. La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la presente realizacion son diferentes de la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS en la estacion base. La seccion de determinacion de la asignacion de la SRS proporcionada en la estacion base de acuerdo con la presente realizacion es diferente de la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 proporcionada en la estacion base de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en parte del procesamiento.
Ahora, se explicara el procesamiento en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion.
La FIG. 9 es un diagrama de flujo que muestra las etapas del procesamiento en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion. Las etapas mostradas en la FIG. 9 son basicamente las mismas que las mostradas en la FIG. 7 y se asignan los mismos numeros de referencia a las mismas etapas y, por lo tanto, se omitira la explicacion de las mismas. Las etapas mostradas en la FIG. 9 son diferentes a las etapas mostradas en la FIG. 7 solamente en que tiene la ST 2030 en lugar de la ST 1030.
En la ST 2030, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS calcula primero el intervalo de tiempo en el que se mapean las SRS en el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo de acuerdo con la ecuacion 1 siguiente. Si las SRS se transmiten usando el intervalo de tiempo t(cpucch) calculado de acuerdo con la ecuacion 1, el perfodo de estimacion del CQI en la banda objetivo de estimacion del CQI es fijo incluso si varfa el numero de canales del PUCCH
[1]
t(cpucch) - T/n(cpuccH) ...(Ecuacion 1)
En la ecuacion 1, T representa el perfodo de estimacion del CQI en la banda objetivo de estimacion del CQI y cpucch representa el numero de canales del PUCCH. n(cpuccH) representa el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia, esto es, el numero de saltos de frecuencia, cuando el numero de canales del PUCCH es cpucch. El intervalo de transmision se basa en una unidad de ranura de tiempo, y, por lo tanto, t(cpucch) es un resultante del valor en el lado derecho de la ecuacion 1 igualado con una ranura de tiempo.
Adicionalmente, en la ST 2030, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS determina la asignacion de
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las SRS de modo que las SRS se multiplexan en frecuencia en el ancho de banda de transmision de las SRS en el intervalo de tiempo calculado t. Para ser mas especffico, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS determina mapear las SRS de modo que cubran la banda de frecuencia sometida al objetivo de estimacion del CQI uniformemente en el dominio de la frecuencia y para cubrir el perfodo T de estimacion del CQI uniformemente en el dominio del tiempo.
Las FIGS. 10A y 10B muestran ejemplos de la asignacion de la SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion. La FIG. 10 es basicamente la misma que la FIG. 8 y se omitira la explicacion superpuesta.
En las FIGS. 10A y 10B, las bandas de la SRS no se cambian de acuerdo con la variacion del ancho de banda de transmision de la SRS y las SRS se multiplexan en frecuencia de modo que cubran uniformemente el ancho de banda de transmision de la SRS.
Adicionalmente, en la FIG. 10A, las SRS se mapean usando el intervalo de tiempo t(2), y en la FIG. 10B, las SRS se mapean usando el intervalo de tiempo t(4). Esto es, en la presente realizacion, cuando el numero de canales del PUCCH disminuye, el intervalo de transmision de la SRS se hace mas corto y cuando el numero de canales del PUCCH se incrementa, el intervalo de transmision de la SRS se hace mas largo. Por este medio, incluso cuando varfa el numero de canales del PUCCH, el perfodo de estimacion del CQI no varfa.
En esta forma, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion en el numero de canales del PUCCH, se cambia la asignacion de la SRS de modo que se cubra uniformemente un ancho de banda de estimacion del CQI con anchos de banda de SRS fijos. En consecuencia, cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH, es posible impedir que se interfieran entre sf las SRS y los PUCCH mientras se mantiene la precision de la estimacion del CQI y la precision de los desplazamientos de tiempo, y se reduce el deterioro de la precision de estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS.
Adicionalmente, de acuerdo con la presente realizacion, cuando el numero de canales del PUCCH disminuye, los intervalos de transmision de la SRS se hacen mas cortos y cuando se incrementa el numero de canales del PUCCH, el intervalo de transmision de la SRS se hace mas largo. Por este medio, cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH, es posible mantener un periodo de estimacion del CQI constante e impedir que se deteriore la precision de estimacion del CQI.
(Realizacion 3)
La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 3 de la presente invencion adoptan las mismas configuraciones y realizan basicamente las mismas operaciones que la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1. Por tanto, no se muestran en este caso diagramas de bloque y se omitira la descripcion en detalle. La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la presente realizacion son diferentes a la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS en la estacion base. La seccion de determinacion de la asignacion de la SRS proporcionada en la estacion base de acuerdo con la presente realizacion es diferente de la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 proporcionada en la estacion base de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en parte del procesamiento.
Se explicara ahora la asignacion de las SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion.
Las FIGS. 11A y 11B muestran ejemplos de la asignacion de la SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion. La FIG. 11 es basicamente la misma que la FIG. 10 y se omitiran las explicaciones superpuestas.
En las FIGS. 11A y 11B, las bandas de la SRS no se cambian de acuerdo con una variacion del ancho de banda de transmision de la SRS, y las SRS se multiplexan en frecuencia de modo que cubran uniformemente el ancho de banda de transmision de la SRS.
Adicionalmente, como se muestra en las FIGS. 11A y 11B, el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es el numero cuando el numero de canales del PUCCH es maximo, independientemente de si el numero de PUCCH se incrementa o disminuye. En este caso, el valor maximo para el numero de canales del PUCCH es cuatro y el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es tres.
Adicionalmente, como se muestra en las FIGS. 11A y 11B, un intervalo de transmision entre las SRS es el intervalo de transmision cuando el numero de canales del PUCCH es el maximo, independientemente de si el numero de PUCCH se incrementa o disminuye. En este caso, el valor maximo para el numero de canales del PUCCH es cuatro y el intervalo de transmision se representa mediante t(4). De acuerdo con el metodo que se muestra en la FIG. 11, no es necesario calcular un intervalo de transmision cada vez que varfa el numero de canales del PUCCH y es posible simplificar el procesamiento de determinacion de la asignacion de la SRS.
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En esta forma, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, la asignacion de la SRS se cambia de modo que el ancho de banda de estimacion del CQI se cubra uniformemente con anchos de banda de SRS fijos. Por este medio, cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH varfa, es posible impedir que las SRS y los PUCCH se interfieran entre si mientras se mantiene la precision de la estimacion del CQl y la precision de los desplazamientos de tiempos, y se reduce el deterioro de la precision de la estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS.
Adicionalmente, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, las SRS se mapean sin cambio en el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia y el intervalo de transmision de la SRS, de modo que es posible simplificar el proceso de asignacion de la SRS.
(Realizacion 4)
En la Realizacion 4 de la presente invencion, se explicara el metodo de asignacion de la SRS desde de una pluralidad de estaciones moviles de acuerdo con una variacion del ancho de banda de transmision del PUCCH.
La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 4 de la presente invencion adoptan las mismas configuraciones y realizan basicamente las mismas operaciones que la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1. Por tanto, no se muestran en este caso diagramas de bloque, y se omitira la descripcion en detalle. La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la presente realizacion son diferentes a la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS en la estacion base. La seccion de determinacion de la asignacion de la SRS proporcionada en la estacion base de acuerdo con la presente realizacion es diferente de la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS 101 proporcionada en la estacion base de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en parte del procesamiento.
Se explicara ahora la asignacion de las SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion.
Las FIGS. 12A y 12B muestran ejemplos de la asignacion de la SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion. La FIG. 12 es basicamente la misma que la FIG. 8 y se omitiran las explicaciones superpuestas.
En las FIGS. 12A y 12B, las bandas de la SRS no se cambian de acuerdo con una variacion del ancho de banda de transmision de la SRS, y las SRS se multiplexan en frecuencia de modo que cubran uniformemente el ancho de banda de transmision de la SRS.
Adicionalmente, como se muestra en las FIGS. 12A y 12B, de acuerdo con una variacion del ancho de banda de transmision del PUCCH, la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion mapea las SRS sin cambio en el patron de saltos de las SRS en una banda de frecuencia predeterminada. En otras palabras, la asignacion de la SRS a ser cambiada se controla de modo que realicen diferentes patrones de saltos en la misma banda. Para ser mas especffico, mediante la transmision y no transmision de las SRS mapeadas a la banda especffica de acuerdo con un incremento y disminucion del ancho de banda de transmision del PUCCH, no es necesario cambiar el patron de saltos en otras bandas.
En esta forma, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, la asignacion de la SRS se cambia de modo que el ancho de banda de estimacion del CQI se cubra uniformemente con anchos de banda de SRS fijos. Por este medio, cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH varfa, es posible impedir que las SRS y los PUCCH se interfieran entre si mientras se mantiene la precision de la estimacion del CQI y la precision de los desplazamientos de tiempos, y se reduce el deterioro de la precision de la estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS.
Adicionalmente, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, las SRS se mapean en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo sin cambio en el patron de saltos de la SRS, de modo que, cuando varfa el ancho de banda de transmision del PUCCH, es posible mantener el numero de las SRS desde las estaciones moviles a ser multiplexadas y el perfodo de estimacion del CQI en la banda objetivo de estimacion del CQI de cada estacion movil.
(Realizacion 5)
La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 5 de la presente invencion adoptan las mismas configuraciones y realizan basicamente las mismas operaciones que la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1. Por tanto, no se muestran en este caso diagramas de bloque y se omitira la descripcion en detalle. La estacion base y la estacion movil de acuerdo con la presente realizacion son diferentes a la estacion base y la estacion movil de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS en la estacion base. La seccion de determinacion de la asignacion de la SRS proporcionada en la estacion base de acuerdo con la presente realizacion es diferente de la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS
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101 proporcionada en la estacion base de acuerdo con la Realizacion 1 solamente en parte del procesamiento.
Se explicara ahora la asignacion de las SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion.
Las FIGS. 13A y 13B muestran ejemplos de la asignacion de la SRS determinada en la seccion de determinacion de la asignacion de la SRS de acuerdo con la presente realizacion.
En las FIGS. 13A y 13B, las bandas de la SRS no se cambian de acuerdo con una variacion del ancho de banda de transmision de la SRS, y las SRS se multiplexan en frecuencia de modo que cubran uniformemente el ancho de banda de transmision de la SRS.
Adicionalmente, en las FIGS. 13A y 13B, el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es el numero cuando el numero de canales del PUCCH es mfnimo y se fija independientemente de si el numero de PUCCH se incrementa o disminuye. En las FIGS. 13A y 13B, el valor mfnimo para el numero de canales del PUCCH es dos y el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es cuatro.
Adicionalmente, en las FIGS. 13A y 13B, mientras varfa el ancho de banda de transmision de la SRS de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de los canales del PUCCH, el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia es fijo, y por lo tanto se mapean las SRS en el dominio de la frecuencia de modo que una pluralidad de las SRS se solape parcialmente.
Adicionalmente, en las FIGS. 13A y 13B, el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia no cambia de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de los canales del PUCCH, y por lo tanto los intervalos de transmision de la SRS no cambian.
En esta forma, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, la asignacion de la SRS se cambia de modo que el ancho de banda de estimacion del CQI se cubra uniformemente con anchos de banda de SRS fijos. En consecuencia, cuando el ancho de banda de transmision del PUCCH varfa, es posible impedir que las SRS y los PUCCH se interfieran entre sf mientras se mantiene la precision de la estimacion del CQI y la precision de los desplazamientos de tiempos, y se reduce el deterioro de la precision de la estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS.
Adicionalmente, de acuerdo con la presente realizacion, de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH, las SRS se mapean de modo que las bandas de las SRS multiplexadas en frecuencia se solapen parcialmente, sin cambiar el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia, de modo que es posible mejorar mas la precision de la estimacion del CQI e impedir que se deteriore la precision de estimacion del CQI debido a las bandas en las que no se transmiten las SRS.
Se han explicado las realizaciones de la presente invencion.
Aunque se han explicado casos con las realizaciones anteriores en los que el numero de los canales del PUCCH es dos o cuatro, el numero se explica con ejemplos solamente y la presente invencion no esta limitada a esto.
Adicionalmente, aunque se han explicado casos con las realizaciones anteriores en las que el ancho de banda de transmision de la SRS es la banda obtenida mediante la resta del ancho de banda de transmision del PUCCH del ancho de banda del sistema, la presente invencion no esta limitada esto, el ancho de banda de transmision de la SRS puede ser una banda especffica que varfa de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de los canales del PUCCH.
Adicionalmente, aunque se han explicado casos con las realizaciones anteriores como ejemplos en los que las bandas de la SRS no se cambian de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH y las posiciones en las que las SRS se multiplexan en frecuencia en la banda de transmision de la SRS cambian, la presente invencion no esta limitada a esto, es posible cambiar las posiciones en las que las SRS se multiplexan en frecuencia en la banda de transmision de la SRS de acuerdo con un incremento y disminucion del numero de canales del PUCCH y cambios de los anchos de banda de las SRS. Una variacion del ancho de banda de SRS necesita limitarse dentro de un intervalo en el que el deterioro de la precision de la estimacion del CQI y la precision del desplazamiento de tiempos se pueda ignorar, por ejemplo dentro de +1 a 2 RB, esa limitacion hace posible reducir el deterioro de la precision de estimacion del CQI. En este caso, un RB (Bloque de Recursos) se refiere a una unidad que representa un intervalo especffico de recursos de radio. La FIG. 14A muestra un ejemplo en el que las bandas de la SRS se extienden en un intervalo predeterminado y el intervalo de cada banda extendida en la FIG. 14A es de 1 RB o menos. Adicionalmente, para extender y contraer la banda de transmision de la SRS en este caso, se puede adoptar una secuencia CAZAC (Auto Correlacion Cero de Amplitud Constante) o la extension y truncado cfclico de una secuencia que tenga las mismas caracterfsticas que la CAZAC.
Adicionalmente, es posible asignar canales de datos del enlace ascendente para los que no se puedan estimar los
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CQI usando las SRS de banda estrecha con las realizaciones anteriores, a las estaciones moviles que transmiten las SRS en banda ancha con prioridad. La FIG. 14B ilustra para explicar un caso en el que los canales de datos del enlace ascendente para los que no se pueden estimar los CQI usando las SRS en banda estrecha se asignan con prioridad a las estaciones moviles que transmiten las SRS en banda ancha. El anterior metodo de asignacion de paquetes hace posible impedir que se disminuya el efecto de la planificacion de frecuencia.
Adicionalmente, como se muestra en la FIG. 15A, las SRS se puede mapear como a los PUCCH en contiguos. Adicionalmente, como se muestra en la FIG. 15B la asignacion de las SRS puede variar entre ciclos de salto.
Adicionalmente, unas SRS se pueden nombrar simplemente como una “senal piloto”, una “senal de referenda” y asf sucesivamente.
Adicionalmente, una senal conocida que use una SRS puede incluir una secuencia CAZAC o una secuencia que tenga las mismas caracterfsticas que una CAZAC.
Adicionalmente, la informacion de asignacion de la SRS adquirida en la estacion base de acuerdo con las realizaciones anteriores se puede notificar a las estaciones moviles usando un PDCCH (Canal de Control Ffsico del Enlace Descendente), que es un canal de control L1/L2, o usando un PDSCH (Canal Ffsico Compartido del Enlace Descendente) como un mensaje L3.
Adicionalmente, en las realizaciones anteriores se puede adoptar en el enlace ascendente un DFT-s-OFDM (Transformada de Fourier Discreta-extendida-Multiplexado por Division de Frecuencia Ortogonal) empleada en la LTE.
Adicionalmente, en las realizaciones anteriores se puede adoptar en el enlace descendente una OFDM empleada en la LTE.
Adicionalmente, la informacion de asignacion de la SRS de acuerdo con las realizaciones anteriores se puede asociar unicamente por adelantado con un canal de emision, por ejemplo, la informacion de configuracion del PUCCH notificada en un BCH (Canal de Emision). Por este medio, no es necesario transmitir la informacion de asignacion de la SRS en base a cada UE, de modo que se reduce la sobrecarga de senalizacion. Por ejemplo, cada UE puede calcular la asignacion de la SRS a partir del numero de canales del PUCCH como sigue.
Se mostrara ahora a continuacion, un ejemplo de las ecuaciones para calcular la asignacion de la SRS a partir del numero de canales del PUCCH.
Si la subportadora en la que comienza la SRS a ser mapeada en el dominio de la frecuencia es k0, k0 se representa como en la siguiente ecuacion 2
[1]
k0 - kRs(n) ■ NRB .(Ecuacion 2)
En la ecuacion 2, n representa el numero de multiplexado de una SRS en el dominio de la frecuencia NscRB representa el numero de subportadoras por RB. Adicionalmente, kRB(n) representa el numero de RB al que se mapea la SRS de numero de multiplexado de frecuencia n y se representa mediante la siguiente ecuacion 3 o 4.
[2]
kRB(n) - n • NRSE +
.(Ecuacion 3)
(n +1)
NUL - NRPU - NSRS
• N.
Nsrs + 1
NP
n - 0, 1,. ,Nsrs — 1
+
2
[3]
kRB(n) - n • NSRS +
(2n +1)
NUL - NPBCCH - NS • Nsrs 2Notq
nP
+
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n - 0, 1,. ,Nsrs — 1
.(Ecuacion 4)
En las ecuaciones 3 y 4, Nsrs representa el numero de las SRS a ser multiplexadas en frecuencia y se representa mediante la siguiente ecuacion 5.
Nsrs -
NRB - NS nBASe
.(Ecuacion 5)
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PUCCH
En las ecuaciones 3, 4 y 5, Nrb representa el numero de RB incluidos en la banda de transmision del PUCCH y
Ui J ' BASE J
Nrb representa el numero de RB incluidos en la banda del sistema. Nsrs representa el numero de RB incluidos en el ancho de banda de transmision de la SRS.
En los parametros anteriores los parametros distintos a Nrb son parametros del sistema, de modo que los parametros del sistema se pueden usar en una forma fija una vez que se han senalizado o notificado. En consecuencia, cuando se da a una estacion movil el NrbPUC h, se tiene capacidad para deducir la asignacion de la SRS de acuerdo con la ecuacion 2 o la ecuacion 5 anteriores. En este caso, Nrb es el parametro determinado mediante el numero de canales del PUCCH, de modo que la estacion movil sea capaz de deducir la asignacion de SRS y transmitir las SRS si se proporciona a la estacion movil el numero de canales del PUCCH desde la estacion base.
Adicionalmente, la estacion movil puede deducir la asignacion de la SRS a partir del numero de canales del PUCCH con referencia a la tabla de definicion de asignacion de la SRS en lugar de la ecuacion 2 a la ecuacion 5 anteriores. La FIG. 16 muestra un ejemplo de la tabla de definicion de asignacion de la SRS. La tabla de definicion de asignacion de la SRS mostrada en la FIG. 16 define los numeros de RB de los RB a los que se mapean las SRS en los casos en los que el numero de canales del PUCCH es uno y cuatro. Adicionalmente, t representa unos tiempos de transmision en ciclos de salto. Adicionalmente, como se muestra en la FIG. 16, los patrones de salto varfan de acuerdo con la variacion del numero de multiplexado de las SRS a n. Adicionalmente, “-“ en la tabla muestra que las SRS no estan asignadas. Al mantener una tabla de definicion de asignacion de la SRS una estacion movil es capaz de deducir la asignacion de la SRS y transmitir las SRS si se proporciona a la estacion movil el numero de canales del PUCCH desde la estacion base.
Adicionalmente, la informacion asociada unicamente por adelantado con la informacion de configuracion del PUCCH puede incluir otra informacion de configuracion de la SRS que incluye informacion variable sobre el ancho de banda de la SRS anterior y la informacion de secuencia de la SRS, ademas de la informacion de asignacion de la SRS.
Adicionalmente, aunque se han explicado ejemplos con las realizaciones anteriores en los que los anchos de banda de las SRS en banda estrecha cubren uniformemente un ancho de banda de transmision de la SRS en el dominio de la frecuencia, la presente invencion no esta limitada a esto y, con la presente invencion, un ancho de banda de transmision de la SRS se divide en una pluralidad de anchos de banda de transmision de SRS mas pequenos (de aqm en adelante “subbandas de SRS”) y los anchos de banda de las SRS en banda estrecha se pueden mapear de modo que cubran cada ancho de banda de la subbanda de SRS uniformemente en el dominio de la frecuencia.
Las FIGS. 17A y 17B muestran un ejemplo de un caso en el que se proporcionan dos subbandas de SRS 1 y 2 en un ancho de banda de transmision de SRS y se mapean tres SRS a cada subbanda.
Como el ejemplo mostrado en la FIG. 17A, la asignacion y los intervalos de las SRS mapeadas en la subbanda 1 de SRS se cambia de acuerdo con la variacion de un ancho de banda de la subbanda 1 de SRS de modo que el ancho de banda de estimacion del CQI se cubre uniformemente en la subbanda 1 de SRS. De la misma manera, la asignacion de los intervalos de las SRS mapeadas en la subbanda 2 de SRS se cambia de acuerdo con la variacion del ancho de banda de la subbanda 2 de SRS de modo que el ancho de banda de estimacion del CQI se cubre uniformemente en la subbanda 2 de SRS.
Adicionalmente, como un ejemplo mostrado en la FIG. 17B, los anchos de banda de la subbandas de SRS pueden variar. En este caso, la asignacion y los intervalos de las SRS mapeadas en la subbandas de SRS se puede cambiar en base a la subbanda de SRS de modo que se cubra uniformemente cada ancho de banda de estimacion del CQI.
Aunque se ha explicado un caso como un ejemplo en el que el numero de subbandas de SRS es dos en las FIGS. 17A y 17B, el numero de subbandas de SRS puede ser tres o mas con la presente invencion. Adicionalmente, aunque se explicado un caso como un ejemplo en el que el numero de las SRS en la subbanda de SRS es tres en las FIGS. 17A y 17B, con la presente invencion, se puede mapear una pluralidad de las SRS junto a las tres SRS en la subbanda de SRS.
Adicionalmente, aunque se han explicado ejemplos de mapeado con las realizaciones anteriores en las que las SRS son contiguas entre si uniformemente en el ancho de banda de transmision de la SRS, en los sistemas practicos, los anchos de banda de las SRS y las posiciones en las que se asignan las SRS en el dominio de la frecuencia son valores discretos. Por lo tanto, pueden suceder casos en los que el ancho de banda de transmision de la SRS no se divida en una banda de SRS. En este caso, sin el uso de las unidades de asignacion de frecuencia que tengan fracciones restantes como un resto de la division, es posible tambien mapear las SRS de modo que cubran el ancho de banda de estimacion del CQI uniformemente en el dominio de la frecuencia en un intervalo que sea divisible (FIG. 18A). Adicionalmente, es posible asignar unidades de asignacion de frecuencia que tengan fracciones restantes como un resto de la division entre las SRS en base a una unidad de frecuencia (FIG. 18B).
En este caso, el RB (Bloque de Recursos) en las FIGS. 18A y 18B representa una unidad de asignacion en el dominio de la frecuencia. Las FIGS. 18A y 18B son ejemplos en los que el ancho de banda de la SRS es de 4 RB y
5
10
15
20
25
30
35
40
el ancho de banda de transmision de la SRS es de 18 RB.
Adicionalmente, aunque se han explicado casos con las realizaciones anteriores en las que las SRS se saltan en frecuencia (multiplexadas en frecuencia) en el ancho de banda de transmision de la SRS a intervalos de tiempo predeterminados, la presente invencion no esta limitada a esto, y proporciona la misma ventaja que en casos en los que el salto de frecuencia no se realice, como se ha explicado con las realizaciones anteriores.
Las SRS en las realizaciones anteriores se pueden mapear en unidades de RB o unidades de subportadora, y pueden no estar limitadas a ninguna unidad.
Adicionalmente, un CQI que muestre la informacion de calidad del canal se puede denominar como un “CSI (Informacion de Estado del Canal)”.
Adicionalmente, aparato de la estacion base se puede denominar como un “Nodo B” y una estacion movil se puede denominar como un “UE”.
Adicionalmente, aunque se han descrito casos con la realizacion anterior como ejemplos en las que la presente invencion se configura por hardware, la presente invencion se puede realizar tambien mediante software.
Cada bloque de funcion empleado en la descripcion de cada una de las realizaciones anteriormente mencionadas puede implementarse tfpicamente como un LSI constituido mediante un circuito integrado. Estos pueden ser chips individuales o contenidos parcial o totalmente en unico chip. Se adopta aqm “LSI” pero este se puede denominar tambien como un “IC”, “LSI de sistema”, “super LSI” o “ultra LSI” dependiendo de los diferentes grados de integracion.
Adicionalmente, el metodo de integracion del circuito no esta limitado a LSI, y la implementacion usando circuitos dedicados o procesadores de proposito general es posible tambien. Tras la fabricacion LSI, es posible tambien la utilizacion de una FPGA (Matriz de Puertas Programable en Campo) programable o un procesador reconfigurable en el que las conexiones y ajustes de las celulas del circuito dentro de un LSI se pueden reconfigurar.
Adicionalmente, si surge una tecnologfa de circuitos integrados para sustituir a los LSI como resultado del avance de la tecnologfa de semiconductores o un derivado de otra tecnologfa, es posible tambien naturalmente realizar la integracion de los bloques de funcion usando esta tecnologfa. Es posible tambien la aplicacion de biotecnologfa.
Las divulgaciones de la Solicitud de Patente japonesa N.° 2007-211548, presentada el 14 de agosto de 2007, y la Solicitud de Patente japonesa N.° 2008-025535, presentada el 5 de febrero de 2008, incluyendo las especificaciones, dibujos y resumenes, se incorporan en el presente documento por referencia en su totalidad.
Aplicabilidad industrial
La presente invencion es aplicable a, por ejemplo, sistemas de comunicacion moviles.

Claims (14)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    1. Un aparato de comunicacion (200):
    una unidad de mapeado (202) configurada para mapear senales de referencia de sondeo, SRS, a recursos de frecuencia; y
    una unidad de transmision (204) configurada para transmitir las SRS mapeadas, caracterizado por que
    un ancho de banda de transmision de la SRS, que esta en medio de los canales de control mapeados en un ancho de banda del sistema y se obtiene mediante la sustraccion del ancho de banda de transmision de los canales de control del ancho de banda del sistema, varfa en el ancho de banda del sistema, y dicha unidad de mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia, cada uno de los cuales tiene un ancho de banda fijo independientemente del ancho de banda de transmision de las SRS, y dentro del que el ancho de banda de transmision de la SRS se divide uniformemente.
  2. 2. El aparato de comunicacion de acuerdo con la reivindicacion 1, donde una pluralidad de diferentes anchos de banda de transmision de la SRS son configurables en el ancho de banda del sistema.
  3. 3. El aparato de comunicacion de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, donde dicha unidad de mapeado (202) mapea una de las SRS a uno de los recursos de frecuencia, y dicha unidad de transmision (204) transmite la una de las SRS en un tiempo de transmision.
  4. 4. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde dicha unidad de mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia, siendo diferente un numero de los recursos de frecuencia dependiendo del ancho de banda de transmision de la SRS.
  5. 5. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde dicha unidad de mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia, teniendo cada uno de los recursos de frecuencia una frecuencia diferente.
  6. 6. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde dicha unidad de mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia, cubriendo conjuntamente los recursos de frecuencia el ancho de banda de transmision de la SRS.

  7. 7. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde dicha unidad de

    mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia, cubriendo los recursos de frecuencia el ancho de
    banda de transmision de la SRS mediante saltos de frecuencia.
  8. 8. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde dicha unidad de mapeado (202) mapea las SRS a los recursos de frecuencia usando saltos de frecuencia.

  9. 9. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde dicha unidad de

    mapeado (202) mapea las SRS a una pluralidad de recursos, teniendo la pluralidad de recursos los recursos de
    frecuencia y diferentes recursos de tiempo.
  10. 10. El aparato de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 que comprende adicionalmente una unidad de recepcion (206) configurada para recibir informacion de control relacionada con un mapeado de las SRS, donde dicha unidad de mapeado mapea las SRS basandose en la informacion de control.
  11. 11. Un metodo de comunicacion:
    mapear las senales de referencia de sondeo, SRS, a los recursos de frecuencia; y transmitir las SRS mapeadas, caracterizado por que
    un ancho de banda de transmision de la SRS, que esta en medio de los canales de control mapeados en un ancho de banda del sistema y se obtiene mediante la sustraccion del ancho de banda de transmision de los canales de control del ancho de banda del sistema, varfa en el ancho de banda del sistema, y las SRS se mapean a recursos de frecuencia, cada uno de los cuales tiene un ancho de banda fijo independientemente del ancho de banda de transmision de la SRS, y dentro del que el ancho de banda de transmision de la SRS se divide uniformemente.
  12. 12. El metodo de comunicacion de acuerdo con la reivindicacion 11, donde una pluralidad de los diferentes anchos de banda de transmision de la SRS son configurables en el ancho de banda del sistema.
  13. 13. El metodo de comunicacion de acuerdo con la reivindicacion 11 o 12, donde, las SRS se mapean a los recursos de frecuencia, cubriendo conjuntamente los recursos de frecuencia el ancho de banda de transmision de la SRS.
  14. 14. El metodo de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, donde las SRS se mapean a los recursos de frecuencia, cubriendo los recursos de frecuencia el ancho de banda de transmision de la SRS mediante saltos de frecuencia.
    5 15. El metodo de comunicacion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, donde las SRS se
    mapean a los recursos de frecuencia usando saltos de frecuencia.
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