[发明专利]把不需要发送的比特映射到需在压缩模式下发送的帧上的方法有效
| 申请号: | 00816275.1 | 申请日: | 2000-11-24 |
| 公开(公告)号: | CN1399821A | 公开(公告)日: | 2003-02-26 |
| 发明(设计)人: | C·森宁格尔;B·拉尔夫 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
| 主分类号: | H04B7/26 | 分类号: | H04B7/26;H04Q7/38 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 程天正,张志醒 |
| 地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 不需要 发送 比特 映射 压缩 模式 方法 | ||
本发明涉及一种如权利要求1的前序部分所述的用于把不需要发送的比特-也即所谓的DTX比特-映射到需发送的帧上、尤其是映射到需在所谓的“压缩模式”下传输的压缩帧上的方法。
移动无线技术在迅速地发展。眼下正着手为移动无线第三代的移动无线设备标准化所谓的UMTS标准(通用移动电信系统)。
经移动无线信道传输的信息通常是以预定的帧结构或时隙结构的形式被传输的。UMTS帧包括15个时隙,其中,在每个帧内除了原本的数据之外还传输某些系统信息。这些系统信息尤其包括已知的导频比特序列或训练序列-它可以被相应的接收机用来估测相应移动无线信道的信道脉冲响应-、一个或多个TPC(传输功率控制)比特形式的功率控制信息-利用其内容来控制相应发射机的发射功率-、以及所谓的TFCI(传送格式组合指示符)比特形式的格式标识信息。
根据UMTS标准的现有水平,为每个UMTS帧设立一个TFCI码字,该码字由10个首先未被编码的比特组成,这些比特随后利用二阶里德-缪勒码的(32,10)子码进行编码,并由此被映射到一共32个比特上。然后在标准模式下(在标准工作模式或非压缩模式下)从该32个比特中穿孔第0和第16号比特,使得TFCI码字仅还包括30个TFCI比特,这些TFCI比特随后均匀地分别利用两个TFCI比特被映射或分配到相应UMTS帧的各个时隙上。这里是如此地实现所述的分配,使得所述TFCI码字的两个最高值的TFCI比特被分配到首先在UMTS帧内发送的第0号时隙上,而两个最低值的比特被分配到最后在所述帧内发送的第14号时隙上。于是在各个时隙内,较高值的TFCI比特是在较低值的TFCI比特之前发送的。TFCI码字的TFCI比特被映射或分配到帧的各个时隙上也被称作“Mapping(映射)”。
在本申请的范围内,“穿孔”也被理解为去掉或不发送某些比特,尤其也是码字的最后一些比特。
除了以非压缩的形式正常地传输信息之外,还为数据传输设立了压缩的模式。在“压缩模式”下以压缩形式传输相应帧的信息,以便用该方式人为地产生一个传输空隙,在其时延内譬如可以利用空缺的发射信息来进行中频测量,以准备切换过程等等。
在“压缩模式”下,每个帧还至少剩余8个时隙。因此必须在“压缩模式”下把30个TFCI比特分配到所述的剩余时隙上。为了达到该目的,必须对上行链路控制信道DPCCH(专用物理控制信道)和下行链路控制信道DPCCH以及下行链路数据信道DPDCH(专用物理数据信道)的时隙格式进行匹配。
对于上行链路DPCCH控制信道,在这方面给“压缩模式”建议了不同的时隙格式,它可以用图4所示的表格来概括,其中,分别为每个帧在“压缩模式”下所传输的不同时隙数量而给出了每个时隙所传输的TFCI比特数量NTFCI和每个帧所传输的TFCI比特总数量D。
也针对下行链路为“压缩模式”的时隙格式作出了相应的建议,它可以用图5A和图5B所示的表格来概括,其中,图5A涉及为相应的信道化码或扩展码所采用的扩展因子128~512,而图5B涉及扩展因子4~64。类似于图4,在每个这种表格中分别为每个帧在“压缩模式”下所传输的不同时隙数量而给出了每个时隙所传输的TFCI比特数量NTFCI和每个帧所传输的TFCI比特总数量D,在该情形下还对A类型传输和B类型传输进行了区分。
由于力图使每个帧采用统一的时隙格式,所以可能-正如图4和图5A/B用各个D值所表示的一样-出现如下情况,即每个帧所提供的TFCI位置会多于原来30个TFCI比特所需要的。
因此为上行链路-也即从移动部分至基站的传输-建议在“压缩模式”下重复一些选定的TFCI比特,以便填充多余的TFCI位置,为此在空闲的TFCI位置处尤其重复那些直接在所述在“压缩模式”下所出现的传输空隙之后所发送的比特,以便尽可能有效地构造所述的重复。其原因是在于如下事实,即直接在传输空隙之后的发射功率控制是非常不可靠的,因此直接在传输空隙之后的干扰传输概率是最大的,所以应该根据可能性重复这些比特。在此,可以通过如下算法来确定被重复的比特,其中ck表示TFCI比特,dk表示被重复的比特,D表示在帧内一共可供使用的TFCI位置的数量,以及E表示在“压缩模式”下直接位于传输空隙之后的TFCI位置的指数或位置:
dD-31=cEmod 30
dD-32=c(E-1)mod 30
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