专利汇可以提供扩频CDMA通信系统内的信道分配专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且选定 的用户设备在一个选定的公共分组信道时隙内发送特征标记。响应于接收的发送特征标记,基站从与由选定的特征标记和选定的时隙定义的接入机会有关的多个代码中选择当前未使用的代码,如果有的话。基站发送包括选定的代码标识符在内的确认 信号 。选定的用户设备接收该确认信号。选定的用户设备与基站利用选定的代码进行通信。,下面是扩频CDMA通信系统内的信道分配专利的具体信息内容。
1.一种在扩频码分多址通信系统(18)内在多个用户设备(22, 24,26)中选定的用户设备(22,24,26)与基站(20)之间传输数 据的方法,该系统(18)具有由预定代码组(48-64)定义的公共分组 信道(28),该公共分组信道具有多个接入机会(66-82),利用时隙 (34-40)和特征标记(36-40)来定义各接入机会,选定的用户设备 在选定的一个公共分组信道时隙(30-34)内传输特征标记(36-40), 该方法包括:
基站(20)响应于接收的用户设备发送的发送特征标记(36-40), 基于选定的特征标记(36-40)和选定的时隙(30-34)定义的接入机 会(66-82)有关的代码,如果有的话,选择当前未使用的代码(48-64)
从基站(20)发送选定的代码(48-64)的标识符;
在选定的用户设备(22-26)接收标识符;以及
利用选定的代码,在选定的用户设备(22-26)与基站(20)之 间通信数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将标识符与确认 信号一起传输。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,利用确认信号和 冲突排解信号发送标识符。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,标识符表示待从 用户设备(22-26)发送到基站(20)的通信的上行链路扩展系数。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,从一组16个特征 标记中选择发送的特征标记(36-40)并从一组8个时隙中选择一个选 定的时隙(30-34)。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,如果没有与接入 机会(116-120)有关的代码,则发送否定确认信号,表示没有代码可 用。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,选定的代码(48-64) 用于定义进行下行链路通信的下行链路物理信道。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,下行链路物理信 道被时分复用为多个时隙并且标识符表示用于在基站(20)与选定的 用户设备(22-26)之间进行下行链路通信的一个选定的时隙。
9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,利用从确认信号 的一组相位中选定的一个相位来表示确认信号标识符。
10.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,将确认信号标识 符是附加的附加位。
11.根据权利要求2所述的方法,其特征在于利用从一组(122) 格雷序列内选定的一个格雷序列表示确认信号标识符。
12.一种用于无线扩频码分多址通信系统的基站(20),该基站 包括:
接收机(176),用于通过公共分组信道接收接入机会(66-82) 和分组数据,利用预定代码组(48-64)定义公共分组信道,并且公共 分组信道具有多个接入机会(66-82),利用时隙(30-34)和特征标 记(38-40)来定义各接入机会(66-82),其特征在于,
代码选择控制器(134),与所述接收机(138)相连,并基于与 接收的接入机会(66-82)有关的代码,选择当前未使用的代码,即响 应于在一个所述时隙(30-34)内从用户设备(22-26)接收的特征标 记,基于接收的特征标记(36-40)和所述一个时隙定义的接入机会 (116-120),如果有的话,选择当前未使用的代码;以及
发射机(136),与所述控制器(134)相连,用于将选择可用代 码的标识符发送到用户设备(22-26),这样所述发射机(136)将利 用所述选定的代码编码的通信发送到用户设备(22-26)。
13.根据权利要求12所述的基站,其特征在于,还包括:
序列发生器(94),用于产生接收的接入机会特征标记的拷贝;
第一混频器(96),用于选择性地响应于代码选择过程倒置特征 标记拷贝;以及
第二混频器(98),用于选择性地响应于代码选择过程将选择性 倒置的特征标记与同相载波或正交载波混频以产生标识符。
14.一种具有基站(20)和多个用户设备(22-26)的无线扩频码 分多址通信系统(18),该系统(18)利用公共分组信道进行通信, 由预定代码组(48-64)定义公共分组信道,并且公共分组信道具有多 个接入机会(66-82),利用时隙(30-34)和特征标记(36-40)定义 各接入机会(66-82),该系统包括:多个用户设备(22-26),各用 户设备具有:用于在选定的一个公共分组信道时隙(30-34)内发送特 征标记(36-40)的装置(136);其特征在于:
多个用户设备(22-26)中的每一个,还包括:
用于接收标识符的装置(142),该标识符表示选定的代码;以 及
用于利用选定的代码与基站进行通信的装置(140);以及
基站,该基站具有:
用于响应于接收的所发送的特征标记,基于与由选定的特征标记 (36-40)和选定的时隙(30-34)定义的接入机会(116-120)有关的 代码,选择当前未使用的代码,如果有的话,确定选定的代码的装置 (134);以及
用于发送选定的代码的标识符的装置(136);以及
用于利用选定的代码与用户设备进行通信的装置(136)。
15.根据权利要求14所述的系统(18),其特征在于,标识符 表示待从用户设备(22-26)发送到基站(20)的通信的上行链路扩展 系数。
16.根据权利要求14所述的系统(18),其特征在于,从一组16 个特征标记中选择发送的特征标记(36-40)并从一组8个时隙中选择 一个选定的时隙(30-34)。
17.根据权利要求14所述的系统(18),其特征在于,基站(20) 进一步包括,如果没有与接入机会(116-120)有关的代码可用,用于 发送表示没有代码可用的否定确认信号的装置(134,136)。
18.根据权利要求14所述的系统(18),其特征在于,选定的 代码(48-64)用于定义进行下行链路通信的下行链路物理信道。
19.根据权利要求18所述的系统(18),其中下行链路物理信 道被时分复用为时隙,并且标识符表示用于在基站(20)与用户设备 (22-26)之间进行下行链路通信的一个选定的时隙。
20.根据权利要求14所述的系统(18),其特征在于,利用确 认信号的一组相位中的一个选定的相位表示标识符。
21.根据权利要求14所述的系统(18),其中将标识符是附加 到确认信号的附加位。
22.根据权利要求14所述的系统(18),其中利用一组格雷序 列中的一个选择格雷序列表示标识符。
图1示出了无线扩频码分多址(CDMA)通信系统18。基站20 与其工作区内的用户设备(UE)22至26通信。在扩频CDMA系统18 中,通过同一个扩频带宽,在UE 22至26与基站20之间传输数据信 号。利用唯一片码序列对共享带宽内的各数据信号进行扩频。收到此 数据信号后,利用片码序列的拷贝恢复特定数据信号。
由于利用它们的片码序列(代码)来区分信号,所以利用不同代 码可以建立独立的专用通信信道。通过下行链路信道发送从基站20 到UE 22至26的信号,通过上行链路信道传输从UE 22至26到基站 20的信号。为了利用UE 22至26对下行链路传输过程进行相关检测, 在基站的工作范围内,将导频信号传输给所有UE 22至26。UE 22至 26根据导频信号对其接收机进行调节从而进行数据接收。
在许多CDMA系统中,公共分组信道(CPCH)用于进行下行链 路传输。CPCH能够传送不同UE 22至26输出的数据分组。利用其代 码来识别各分组。为了利用基站20进行检测,分组具有将其与其它 分组区分开的前置码。通常,CPCH用于以高速率传送非频繁通信的 数据。
图2示出了CPCH接入方案28。CPCH接入方案28被时分为具 有时隙30至34的多个间隔,例如第三代移动通信系统(IMT-2000) 建议的8个时隙。为时隙30至34指定一组预定特征标记36至40从 而允许不止一个UE 22至26利用同一时隙30至34。在特定时隙内使 用的特定特征标记被称为接入机会66至82。例如,对于IMT-2000 建议书中的8个时隙中的每个时隙,可以从16个特征标记中选择一 个,获得128个接入机会。为各特征标记36至40预分配虚拟信道。 虚拟信道只为上行链路和下行链路定义运行参数,即上行链路扩展系 数和下行链路唯一代码。
在确认指示信道(AICH),从基站20到各UE 22至26的广播 是各虚拟信道的可用性。UE 22至26对AICH进行监视以确定各虚拟 信道的可用性。根据UE 22至26要求的运行参数以及虚拟信道的可 用性,UE确定选定的接入机会。识别特定接入机会后,如果对应的 下行链路仍然可用,则基站20发送确认消息(ACK)。在IMT-2000 建议书中,ACK简单重复与接入试呼有关的特征标记36至40。如果 下行链路信道不可用,则发送否定确认(NAK)。
收到对应的确认后,根据用于发送UE分组的接入机会66至82, UE 22至26确定正确代码以恢复通过下行链路信道进行通信。存储在 UE 22至26内的或通过基站广播信道传输的均是对各接入机会66至 82分配的代码列表。此方案明显增加了分组冲突概率和不希望看到的 分组延迟。
在某些情况下,不希望对AICH进行监视。在特定时间,有些UE 22至26会以“睡眠”模式运行。在“睡眠”模式下,UE 22至26只 在需要发送数据时运行。在“睡眠”模式期间对AICH进行监视既缩 短了电池寿命又使第一分组传输过程产生延迟。此外,当UE 22至26 位于两个基站的工作区之间的边界上时,对多个AICH进行监视会进 一步加剧这些缺陷。
监视还产生其它问题。它会进一步使UE接收电路系统更加复杂, 使得UE 22至26更昂贵。
监视过程会导致不能完全优化利用CPCH。当信道被占用时,AICH 监视过程提供信息。根据最坏情况最大分组长度来推断信道变为空闲 的时间。如果分组不是最大长度,则信道空闲,同时等待UE 22至26 进行传输。相反,如果在此系统内不进行监视,则得不到信道可用性 信息。UE 22至26可以随机选择由于引起冲突而增加分组延迟的占用 虚拟信道。因此, UE 22至26的等待时间最好比最大分组长度短并 希望提供一些其它减少冲突的机制。
降低冲突概率的一种技术是增加代码数量,例如增加到128个不 同代码。在IMT-2000的建议书中,128个序列代表大约基站20的 可用序列的一半。因此,此解决方案不理想。此外,由于对AICH进 行监视会提高UE接收机电路的复杂程度并增加其成本。所以不理想。 因此,希望利用另一种方法来分配虚拟信道。
WO9849857公开了一种用于从移动站到基站传输随机接入分组 的系统。在重复帧的时隙内前导特征标记被加到将要被移动站发送的 各个分组。特征标记是与唯一长扩展码连接的短扩展码。基站接收包 括前导码的分组。前导码有助于分组数据的恢复。
TIA/EIA-95-B,“移动站-基站系统”公开了一种在码分多址系 统中的信道分配方法。信道分配消息被发送到移动站。该消息表示有 关信道的信息,例如它的扩展码。因此,需要另一种分配虚拟信道的 方法。
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