Базовая станция радиосвязи, мобильная станция радиосвязи и способ преобразования ответных сигналов при запросе arq
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к области радиосвязи и может использоваться для мобильной радиосвязи. Достигаемый технический результат - при запросе ARQ, при котором множество мобильных станций делят и совместно используют один канал для ответных сигналов базовая станция радиосвязи может предотвратить отказ в управлении запросом ARQ. Базовая станция радиосвязи включает в себя блок обнаружения ошибок, выполняет обнаружение ошибок с использованием проверки данных восходящей линии связи, генерирует первый ответный сигнал на данные начальной передачи и второй ответный сигнал на данные повторной передачи, определяет, первоначально или повторно переданными данными адресован ответный сигнал. Мобильная станция радиосвязи включает в себя блок приема, который принимает первый ответный сигнал на данные начальной передачи и второй ответный сигнал на данные повторной передачи и блок демодулирования. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 28 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к базовой станции радиосвязи, мобильной станции радиосвязи и способу преобразования ответных сигналов при запросе ARQ.
Уровень техники
Традиционно в мобильной связи запрос ARQ (автоматический запрос на повтор передачи) применяется к данным восходящей линии связи, передаваемым с мобильной станции радиосвязи (в дальнейшем просто «мобильная станция») на базовую станцию радиосвязи (в дальнейшем просто «базовую станцию») по восходящей линии связи, а также к ответному сигналу, указывающему на то, что результат обнаружения ошибок в данных восходящей линии связи был возвращен на мобильную станцию по нисходящей линии связи. Проверка CRC (проверка с использованием циклического избыточного кода) выполняется применительно к данным восходящей линии связи, и если CRC=OK (ошибки отсутствуют), то возвращается сигнал ACK (подтверждение приема), а если CRC=NG (ошибка), то сигнал NACK (отрицательное подтверждение приема) возвращается на мобильную станцию в качестве ответного сигнала.
Недавно для эффективного использования ресурсов нисходящей линии связи проводились исследования по ограничению количества каналов для передачи ответных сигналов по нисходящей линии связи до одного, а также касательно запроса ARQ, при котором этот один канал делится и совместно используется множеством мобильных станций. Кроме того, при этом запросе ARQ базовая станция, принявшая данные восходящей линии связи, возвращает ответный сигнал на мобильную станцию по истечении предварительно определенного периода времени. После возвращения сигнала NACK с базовой станции, мобильная станция, принявшая сигнал NACK, повторно передает данные восходящей линии связи на базовую станцию по истечении предварительно определенного периода времени. Кроме того, при этом запросе ARQ, информация, указывающая мобильную станцию, которой адресован ответный сигнал, не сопровождает ответный сигнал (см. беспатентный документ 1).
Непатентный документ 1: документ 3GPP RAN WG1, R1-070245, «Modifications of Uplink Synchronous HARQ scheme» LG Electronics.
Раскрытие изобретения
Фиг.1 подробно изображает диаграмму последовательности операций вышеупомянутого запроса ARQ. В следующем разъяснении базовая станция, принявшая данные восходящей линии связи, возвращает ответный сигнал на мобильную станцию по истечении одного интервала TTI (временного интервала передачи). Мобильная станция, принявшая сигнал NACK, повторно передает данные восходящей линии связи на базовую станцию по истечении одного интервала TTI.
Изначально, в момент t1, базовая станция передает информацию о распределении, указывающую информационный канал восходящей линии связи, распределяемый мобильной станции 1.
Мобильная станция 1, принявшая эту информацию о распределении, впервые передает данные восходящей линии связи в момент t3.
Базовая станция, принявшая данные восходящей линии связи с мобильной станции 1, выполняет проверку CRC этих данных восходящей линии связи. Если CRC=OK (ошибки отсутствуют), то базовая станция возвращает сигнал ACK в момент t5, а также передает информацию о распределении, указывающую информационный канал восходящей линии связи, распределяемый мобильной станции 2.
Мобильная станция 1 впервые передает данные восходящей линии связи в момент t3 и, соответственно, определяет, что сигнал ACK, возвращенный с базовой станции в момент t5, адресован мобильной станции 1, после чего принимает сигнал ACK. Однако, например, из-за влияния плохого качества канала нисходящей линии связи в этот момент мобильная станция 1 демодулирует обратный сигнал ACK в качестве сигнала NACK по ошибке. В связи с этим мобильная станция 1 повторно передает данные восходящей линии связи в момент 11 (впервые).
Тем временем, мобильная станция 2, принявшая информацию о распределении, впервые передает данные восходящей линии связи в момент t7.
Таким образом, если мобильная станция 1 демодулирует сигнал ACK в качестве сигнала NACK по ошибке, то между данными повторной передачи с мобильной станции 1 и данными начальной передачи с мобильной станции 2 возникает коллизия, и в результате чего результатом проверки CRC на базовой станции, скорее всего, будет являться NG (ошибка). В связи с этим базовая станция возвращает сигнал NACK в момент t9.
Мобильная станция 1 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t7 и, соответственно, определяет, что сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, адресован мобильной станции 1, после чего принимает сигнал NACK. В связи с этим мобильная станция 1 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t11 (во второй раз).
Тем временем, мобильная станция 2 впервые передает данные восходящей линии связи в момент t7 и, соответственно, определяет, что сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, адресован мобильной станции 2, после чего принимает сигнал NACK. В связи с этим мобильная станция 2 также повторно передает данные восходящей линии связи в момент t11 (впервые).
Затем, как было описано выше, между данными повторной передачи с мобильной станции 1 и данными повторной передачи с мобильной станции 2 возникает коллизия, и в результате чего результатом проверки CRC на базовой станции, скорее всего, будет являться NG (ошибка). В связи с этим базовая станция возвращает сигнал NACK в момент t13.
Далее, последовательность процессов, включающих в себя передачу данных восходящей линии связи с обеих мобильных станций, коллизию данных восходящей линии связи, CRC=NG (ошибка), возвращение сигнала NACK и передачу данных восходящей линии связи с обеих мобильных станций, повторяется, и в связи с этим управление запросом ARQ не функционирует.
Таким образом, при запросе ARQ, при котором множество мобильных станций делят и совместно используют один канал для ответных сигналов, существует проблема отказа в управлении запросом ARQ после того, как мобильная станция принимает сигнал ACK в качестве сигнала NACK по ошибке.
Поэтому цель настоящего изобретения заключается в обеспечении, при запросе ARQ, при котором множество мобильных станций делят и совместно используют один канал для ответных сигналов, базовой станции, мобильной станции и способа преобразования ответных сигналов при запросе ARQ, который может предотвратить отказ в управлении запросом ARQ.
Базовая станция в соответствии с настоящим изобретением принимает конфигурацию, включающую в себя: блок обнаружения ошибок, который выполняет обнаружение ошибок, а также генерирует первый ответный сигнал на данные начальной передачи и второй ответный сигнал на данные повторной передачи, а также блок модулирования, который преобразовывает второй ответный сигнал, представляющий информационное содержание, отличное от информационного содержания первого ответного сигнала, в область решения в группе, аналогичную области решения для первого ответного сигнала, а также преобразовывает второй ответный сигнал, представляющий информационное содержание, аналогичное информационному содержанию первого ответного сигнала, в область решения в группе, отличную от области решения для первого ответного сигнала, для модулирования первого ответного сигнала и второго ответного сигнала.
Мобильная станция в соответствии с настоящим изобретением принимает конфигурацию, включающую в себя: блок приема, который принимает первый ответный сигнал на данные начальной передачи и второй ответный сигнал на данные повторной передачи, а также блок демодулирования, который меняет области решения в группе между первым ответным сигналом и вторым ответным сигналом для демодулирования первого ответного сигнала и второго ответного сигнала.
В соответствии с настоящим изобретением при запросе ARQ, при котором множество мобильных станций делят и совместно используют один канал для ответных сигналов, возможно предотвратить отказ в управлении запросом ARQ.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает пример последовательности операций запроса ARQ.
Фиг.2 изображает конфигурацию базовой станции в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.3 изображает конфигурацию мобильной станции в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.4 изображает образец А группы в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.5 изображает образец В группы в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.6 изображает пример последовательности операций запроса ARQ в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.7 изображает пример образца группы в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.8 изображает пример образца группы в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.9 изображает пример образца группы в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.10 изображает пример управления мощностью передачи в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг.11 изображает пример последовательности операций запроса ARQ в соответствии со вторым вариантом осуществления.
Фиг.12 изображает пример распределения образцов группы в соответствии со вторым вариантом осуществления.
Фиг.13 изображает образец С группы в соответствии со вторым вариантом осуществления.
Фиг.14 изображает образец D группы в соответствии со вторым вариантом осуществления.
Фиг.15 изображает пример распределения образцов группы в соответствии со вторым вариантом осуществления.
Фиг.16 изображает образец B` группы в соответствии с третьим вариантом осуществления.
Фиг.17 изображает образец B`` группы в соответствии с третьим вариантом осуществления.
Фиг.18 изображает конфигурацию базовой станции в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.19 изображает конфигурацию мобильной станции в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.20 изображает пример последовательности операций запроса ARQ в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.21 изображает образец группы в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.22 изображает примеры скремблирования (кодирования) в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.23 изображает примеры дескремблирования (обратного кодирования) (мобильная станция 1) в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.24 изображает пример решения в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.25 изображает примеры дескремблирования (мобильная станция 2) в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.26 изображает другой пример решения в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.27 изображает пример кодов скремблирования соответствующих количеству повторных передач в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Фиг.28 изображает пример другой последовательности операций запроса ARQ (в случае присутствия двух мобильных станций) в соответствии с четвертым вариантом осуществления, и
Фиг.29 изображает пример другой последовательности операций запроса ARQ (в случае присутствия трех мобильных станций) в соответствии с четвертым вариантом осуществления.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения
Далее, со ссылкой на сопроводительные чертежи, будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения.
Первый вариант осуществления
Фиг.2 изображает конфигурацию базовой станции 100, а фиг.3 изображает конфигурацию мобильной станции 200.
Во избежание сложного разъяснения, фиг.2 изображает компоненты, которые относятся к приему данных восходящей линии связи и передаче ответных сигналов по нисходящей линии связи в ответ на данные восходящей линии связи, с которыми тесно связано настоящее изобретение, кроме того, чертежи и разъяснение компонентов, которые относятся к передаче данных нисходящей линии связи, опускаются. Подобным образом фиг.3 изображает компоненты, которые относятся к передаче данных восходящей линии связи и приему ответных сигналов по нисходящей линии связи в ответ на данные восходящей линии связи, с которыми тесно связано настоящее изобретение, кроме того, чертежи и разъяснения компонентов, которые относятся к приему данных нисходящей линии связи, опускаются.
В изображенной на фиг.2 базовой станции 100 блок 101 генерирования информации о распределении генерирует информацию о распределении, указывающую мобильную станцию, которой распределяется информационный канал восходящей линии связи, а также выдает сгенерированную информацию о распределении блоку 102 кодирования, а также блоку 115 принятия решения о повторной передаче.
Блок 102 кодирования кодирует информацию о распределении и после кодирования выдает информацию о распределении блоку 103 модулирования.
Блок 103 модулирования после кодирования модулирует информацию о распределении для генерирования множества символов информации о распределении, а также выдает символы информации о распределении блоку 104 S/P.
Блок 104 S/P преобразовывает множество последовательных символов информации о распределении, принятых в качестве входных данных с блока 103 модулирования, в параллельные символы информации о распределении, а также выдает параллельные символы информации о распределении блоку 106 преобразования.
В соответствии с образцами групп, которыми управляет блок 116 управления группами, блок 105 модулирования модулирует ответный сигнал (сигнал ACK или сигнал NACK) в ответ на данные восходящей линии связи, а также после обработки модулирования выдает ответный сигнал блоку 106 преобразования. Более подробно обработка модулирования в блоке 105 модулирования будет разъясняться позже.
Блок 106 преобразования преобразовывает символы информации о распределении и ответный сигнал во множество поднесущих, формирующих символ OFDM, а также выдает преобразованные символы и ответный сигнал блоку 107 IFFT (обратного быстрого преобразования Фурье).
Блок 107 IFFT выполняет преобразование IFFT символов информации о распределении и ответного сигнала, преобразованных во множество поднесущих, для генерирования символа OFDM, а также выдает сгенерированный символ OFDM блоку 108 добавления префикса CP (циклического префикса).
Блок 108 добавления префикса CP добавляет тот же самый сигнал в качестве хвостовой части символа OFDM, в виде префикса CP, в переднюю часть символа OFDM.
Блок 109 радиопередачи выполняет обработку для передачи, включающую в себя цифроаналоговое (D/A) преобразование, усиление и преобразование символа OFDM с префиксом CP с повышением частоты, а также после обработки для передачи передает символ OFDM с префиксом CP с антенны 110 на мобильную станцию 200.
Тем временем, блок 111 радиоприема принимает данные восходящей линии связи, передаваемые с мобильной станции 200, через антенну 110, а также выполняет обработку для приема, включающую в себя преобразование с понижением частоты, а также аналого-цифровое (A/D) преобразование этих данных восходящей линии связи.
Блок 112 демодулирования демодулирует данные восходящей линии связи, а также после демодулирования выдает данные восходящей линии связи блоку 113 декодирования.
Блок 113 декодирования после демодулирования декодирует данные восходящей линии связи, а также после декодирования выдает данные восходящей линии связи блоку 114 проверки CRC.
Блок 114 проверки CRC после декодирования выполняет обнаружение ошибок в данных восходящей линии связи с использованием проверки CRC, а также генерирует, в качестве ответного сигнала, сигнал ACK, если CRC=OK (ошибки отсутствуют), или сигнал NACK, если CRC=NG (ошибка), а также выдает сгенерированный ответный сигнал блоку 105 модулирования и блоку 115 принятия решения о повторной передаче. Данные восходящей линии связи являются либо данными начальной передачи, либо данными повторной передачи, и в связи с этим блок 114 проверки CRC генерирует ответный сигнал на данные начальной передачи и ответный сигнал на данные повторной передачи. Кроме того, если CRC=OK (ошибки отсутствуют), то блок 114 проверки CRC после декодирования выдает данные восходящей линии связи в качестве принятых данных.
На основе временной разности между временем информации о распределении, которая принята в качестве входных данных с блока 101 генерирования информации о распределении, и временем ответного сигнала, принятого в качестве входных данных с блока 114 проверки CRC, блок 115 принятия решения о повторной передаче принимает решение о том, является ли ответный сигнал ответом на данные начальной передачи или же ответный сигнал является ответом на данные повторной передачи. В изображенном на вышеупомянутой фиг.1 примере последовательности операций время ответного сигнала на данные начальной передачи генерируется из трех интервалов TTI после генерирования времени информации о распределении. Затем, например, блок 115 принятия решения о повторной передаче принимает решение о том, что ответный сигнал, принятый в качестве входных данных за четыре интервала TTI после времени информации о распределении, принимается в качестве входных данных в ответ на данные начальной передачи, а также что ответный сигнал, принятый в качестве входных данных после четырех интервалов TTI, после времени информации о распределении, принимается в качестве входных данных в ответ на данные повторной передачи. После чего блок 115 принятия решения о повторной передаче выдает результат решения блоку 116 управления группами.
В соответствии с результатом решения в блоке 115 принятия решения о повторной передаче, блок 116 управления группами управляет образцами групп, используемыми в обработке модулирования в блоке 105 модулирования. Более подробно процесс управления в блоке 116 управления группами будет описан позже.
Тем временем, блок 202 радиоприема в изображенной на фиг.3 мобильной станции 200 принимает символ OFDM, передаваемый с базовой станции 100 через антенну 201, а также выполняет обработку для приема, включающую в себя преобразование с понижением частоты и аналого-цифровое (A/D) преобразование этого символа OFDM.
Блок 203 извлечения префикса CP после обработки для приема извлекает префикс CP из символа OFDM.
Блок 204 FFT (быстрого преобразования Фурье) после извлечения префикса CP выполняет преобразование FFT символа OFDM для получения символов информации о распределении и ответного сигнала, а также выдает их блоку 205 разделения.
Блок 205 разделения разделяет символы информации о распределении от ответного сигнала и выдает символы информации о распределении блоку 206 P/S, а ответный сигнал - блоку 209 демодулирования.
Блок 206 P/S преобразовывает множество параллельных символов информации о распределении, принятых в качестве входных данных с блока 205 разделения, в последовательные символы информации о распределении, а также выдает последовательные символы информации о распределении блоку 207 демодулирования.
Блок 207 демодулирования демодулирует символы информации о распределении, а также после демодулирования выдает демодулированную информацию о распределении блоку 208 декодирования.
Блок 208 декодирования после демодулирования декодирует информацию о распределении, а также после декодирования выдает информацию о распределении блоку 210 управления передачей.
В соответствии с образцами групп, которыми управляет блок 213 управления группами, блок 209 демодулирования демодулирует ответный сигнал (сигнал ACK или сигнал NACK), а также после обработки демодулирования выдает ответный сигнал блоку 212 управления повторной передачей. Более подробно обработка демодулирования в блоке 209 демодулирования будет разъясняться позже.
Если информация о распределении, принятая в качестве входных данных с блока 208 декодирования, представляет информацию о распределении информационного канала восходящей линии связи, распределяемого мобильной станции, то блок 210 управления передачей выдает данные передачи блоку 211 кодирования.
Блок 211 кодирования кодирует данные передачи, а также после кодирования выдает данные передачи блоку 212 управления повторной передачей.
При начальной передаче блок 212 управления повторной передачей после кодирования удерживает (сохраняет) данные передачи, а также выдает их блоку 214 модулирования. Блок 212 управления повторной передачей удерживает (сохраняет) данные передачи до тех пор, пока сигнал ACK не будет принят в качестве входных данных с блока 209 демодулирования. Кроме того, если сигнал NACK принят в качестве входных данных с блока 209 демодулирования, то есть при повторной передаче, то блок 212 управления повторной передачей выдает удерживаемые (сохраненные) данные передачи блоку 214 модулирования. Кроме того, блок 212 управления повторной передачей выдает сигнал, указывающий на начальную передачу или на повторную передачу, блоку 213 управления группами.
В соответствии с сигналом, принятым в качестве входных данных с блока 212 управления повторной передачей, блок 213 управления группами управляет образцами групп, используемыми в обработке демодулирования в блоке 209 демодулирования. Более подробно процесс управления в блоке 213 управления группами будет описан позже.
Блок 214 модулирования после кодирования модулирует данные передачи, принятые в качестве входных данных с блока 212 управления повторной передачей, а также выдает их блоку 215 радиопередачи.
Блок 215 радиопередачи после модулирования выполняет обработку для передачи, включающую в себя цифро-аналоговое (D/A) преобразование, усиление и преобразование с повышением частоты данных передачи, а также после обработки для передачи передает данные передачи с антенны 201 на базовую станцию 100. Передаваемые таким образом данные становятся данными восходящей линии связи.
Далее будут более подробно разъясняться процесс управления в блоке 116 управления группами и обработка модулирования в блоке 105 модулирования в базовой станции 100, а также процесс управления в блоке 213 управления группами и обработка демодулирования в блоке 209 демодулирования в мобильной станции 200.
Блок 116 управления группами в базовой станции 100 устанавливает образец А группы, изображенный на фиг.4, в блоке 105 модулирования, когда ответный сигнал является ответом на данные начальной передачи. В соответствии с этой установкой, блок 105 модулирования преобразовывает ответный сигнал на данные начальной передачи, согласно образцу А группами, для модулирования ответного сигнала.
Альтернативно, блок 116 управления группами устанавливает образец В группы, изображенный на фиг.5, в блоке 105 модулирования, когда ответный сигнал является ответом на данные повторной передачи. В соответствии с этой установкой, блок 105 модулирования преобразовывает ответный сигнал на данные повторной передачи, согласно образцу В группы, для модулирования ответного сигнала.
В случае, когда образец А группы (фиг.4) и образец В группы (фиг.5) сравниваются, позиция преобразования сигнала ACK и позиция преобразования сигнала NACK являются инверсными относительно оси Q. Таким образом, образец В группы для ответного сигнала на данные повторной передачи является инверсным относительно образца А группы для ответного сигнала на данные начальной передачи. Таким образом, блок 105 модулирования преобразовывает сигнал NACK для данных повторной передачи в позицию, в которую преобразован сигнал ACK для данных начальной передачи, для модулирования сигнала NACK. Кроме того, блок 105 модулирования преобразовывает сигнал ACK для данных повторной передачи в позицию, в которой преобразован сигнал NACK для данных начальной передачи, для модулирования сигнала ACK. Таким образом, блок 105 модулирования инвертирует позицию преобразования сигнала ACK в ответ на данные начальной передачи и позицию преобразования сигнала ACK в ответ на данные повторной передачи, а также инвертирует позицию преобразования сигнала NACK в ответ на данные начальной передачи и позицию преобразования сигнала NACK в ответ на данные повторной передачи.
Подобным образом при начальной передаче блок 213 управления группами в мобильной станции 200 устанавливает образец А группы (фиг.4) в блоке 209 демодулирования. Следовательно, когда блок 202 радиоприема принимает ответный сигнал на данные начальной передачи, блок 209 демодулирования демодулирует ответный сигнал в соответствии с образцом А группы.
Альтернативно, при повторной передаче блок 213 управления группами устанавливает образец В группы (фиг.5) в блоке 209 демодулирования. Следовательно, когда блок 202 радиоприема принимает ответный сигнал на данные повторной передачи, блок 209 демодулирования демодулирует ответный сигнал в соответствии с образцом В группы.
Таким образом, блок 105 модулирования в базовой станции 100 преобразовывает сигнал NACK в ответ на данные повторной передачи в область Х решения (фиг.5) в группах, аналогичную области Х решения (фиг.4) для сигнала ACK в ответ на данные начальной передачи, и при этом преобразовывает сигнал ACK в ответ на данные повторной передачи в область Y решения (фиг.5), отличную от области Х решения (фиг.4) для сигнала ACK в ответ на данные начальной передачи. Кроме того, блок 105 модулирования в базовой станции 100 преобразовывает сигнал ACK в ответ на данные повторной передачи в область Y решения (фиг.5) в группе, аналогичную области Y решения (фиг.4) для сигнала NACK в ответ на данные начальной передачи, и при этом преобразовывает сигнал NACK в ответ на данные повторной передачи в область Х решения (фиг.5), отличную от области Y решения (фиг.4) для сигнала NACK в ответ на данные начальной передачи. Таким образом, базовая станция 100 меняет области решения в группе между ответным сигналом на данные начальной передачи и ответным сигналом, который является ответом на данные повторной передачи, и представляет одинаковое информационное содержание в качестве ответного сигнала на данные начальной передачи, а также преобразовывает ответные сигналы. Таким образом, в настоящем варианте осуществления область решения для сигнала NACK в ответ на данные повторной передачи аналогична области решения сигнала ACK в ответ на данные начальной передачи, а область решения для сигнала ACK в ответ на данные повторной передачи аналогична области решения сигнала NACK в ответ на данные начальной передачи.
Затем в соответствии с преобразованием в блоке 105 модулирования в базовой станции 100 посредством инвертирования образца группы для ответного сигнала на данные начальной передачи, а также образца группы для ответного сигнала на данные повторной передачи блок 209 демодулирования в мобильной станции 200 меняет области решения в группе между ответным сигналом на данные начальной передачи и ответным сигналом на данные повторной передачи для демодулирования ответных сигналов.
Далее в настоящем документе фиг.6 подробно изображает диаграмму последовательности операций, в соответствии с настоящим вариантом осуществления. В следующем разъяснении, подобно фиг.1, после приема данных восходящей линии связи базовая станция возвращает ответный сигнал на мобильную станцию по истечении одного интервала TTI. После приема сигнала NACK мобильная станция повторно передает данные восходящей линии связи на базовую станцию по истечении одного интервала TTI. Кроме того, базовая станция, изображенная на фиг.6, принимает конфигурацию, изображенную на вышеупомянутой фиг.2, а мобильная станция 1 и мобильная станция 2, изображенные на фиг.6, принимают конфигурацию, изображенную на вышеупомянутой фиг.3.
Изначально, в момент t1, базовая станция передает информацию о распределении, указывающую информационный канал восходящей линии связи, распределяемый мобильной станции 1.
Мобильная станция 1, принявшая эту информацию о распределении, впервые передает данные восходящей линии связи в момент t3.
Базовая станция, принявшая данные восходящей линии связи с мобильной станции 1, выполняет проверку CRC этих данных восходящей линии связи. Если CRC=OK (ошибки отсутствуют), то базовая станция возвращает сигнал ACK в момент t5, а также передает информацию о распределении, которая указывает информационный канал восходящей линии связи, распределяемый мобильной станции 2. В это время базовая станция передает сигнал ACK за четыре интервала TTI момента t1, который является более поздним, чем передача информации о распределении, и, следовательно, модулирует этот сигнал ACK, в соответствии с образцом А группы (фиг.4), поскольку этот сигнал ACK является ответом на данные начальной передачи.
Мобильная станция 1 впервые передает данные восходящей линии связи в момент t3 и, соответственно, определяет, что сигнал ACK, возвращенный с базовой станции в момент t5, адресован мобильной станции 1, после чего принимает сигнал ACK. Кроме того, мобильная станция 1 впервые передает данные восходящей линии связи в момент t3 и, соответственно, демодулирует этот сигнал ACK, в соответствии с образцом А группы (фиг.4), поскольку этот сигнал ACK является ответом на данные начальной передачи. Однако, например, из-за влияния плохого качества канала нисходящей линии связи в этот момент мобильная станция 1 демодулирует обратный сигнал ACK в качестве сигнала NACK по ошибке. Следовательно, мобильная станция 1 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t7 (впервые).
Тем временем, мобильная станция 2, принявшая информацию о распределении, впервые передает данные восходящей линии связи в момент t7.
Следовательно, между данными повторной передачи с мобильной станции 1 и данными начальной передачи с мобильной станции 2 возникает коллизия, и в результате чего результатом проверки CRC на базовой станции, скорее всего, будет являться NG (ошибка). В связи с этим базовая станция возвращает сигнал NACK в момент t9. В это время базовая станция передает сигнал NACK за четыре интервала TTI момента t5, который является более поздним, чем передача информации о распределении, и, следовательно, модулирует этот сигнал NACK, в качестве сигнала NACK, являющегося ответом на данные начальной передачи, в соответствии с образцом А группы (фиг.4).
Мобильная станция 1 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t7 и, соответственно, определяет, что сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, является сигналом NACK, адресованным мобильной станции 1, после чего принимает сигнал NACK. Кроме того, мобильная станция 1 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t7 и, соответственно, демодулирует этот сигнал NACK, в соответствии с образцом В группы (фиг.5), в качестве ответа на данные повторной передачи.
Тем временем, мобильная станция 2 впервые передает данные восходящей линии связи в момент t7 и, соответственно, определяет, что сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, адресован мобильной станции 2, после чего принимает сигнал NACK. Кроме того, мобильная станция 2 впервые передает данные восходящей линии связи в момент t7 и, соответственно, демодулирует этот сигнал NACK, в соответствии с образцом А группы (фиг.4).
Таким образом, сигнал NACK, модулированный в соответствии с образцом А группы на базовой станции в момент t9, демодулируется в соответствии с образцом В группы на мобильной станции 1, а также в соответствии с образцом А группы на мобильной станции 2. Следовательно, сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, определяется в качестве сигнала ACK на мобильной станции 1, а также определяется в качестве сигнала NACK на мобильной станции 2. Таким образом, посредством изменения области решения для ответного сигнала на данные начальной передачи и области решения для ответного сигнала на данные повторной передачи в группе, а также посредством модулирования и демодулирования ответных сигналов возможно сформировать ответные сигналы с одинаковым информационным содержанием, которые будут идентифицироваться для представления различного информационного содержания на каждой мобильной станции.
Мобильная станция 1 идентифицирует сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, в качестве сигнала ACK, и, соответственно, прекращает передачу данных восходящей линии связи до тех пор, пока мобильная станция 1 не примет информацию о распределении, адресованную мобильной станции 1. Следовательно, мобильная станция 1 может прекратить неправильную повторную передачу.
Мобильная станция 2 идентифицирует сигнал NACK, возвращенный с базовой станции в момент t9, в качестве сигнала NACK, и, соответственно, повторно передает данные восходящей линии связи в момент t11 (впервые).
Базовая станция, принявшая данные восходящей линии связи с мобильной станции 2, выполняет проверку CRC этих данных восходящей линии связи. Если CRC=OK (ошибки отсутствуют), то базовая станция возвращает сигнал ACK в момент t13. В это время базовая станция передает сигнал ACK за четыре интервала TTI момента t5, который является более поздним, чем передача информации о распределении, и, следовательно, модулирует этот сигнал ACK, в качестве сигнала ACK, являющегося ответом на данные повторной передачи, в соответствии с образцом В группы (фиг.5).
Мобильная станция 2 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t11 и, соответственно, определяет, что сигнал ACK, возвращенный с базовой станции в момент t13, адресован мобильной станции 2, после чего принимает сигнал ACK. Кроме того, мобильная станция 2 повторно передает данные восходящей линии связи в момент t11 и, соответственно, демодулирует этот сигнал ACK, в соответствии с образцом В группы (фиг.5), в качестве ответа на данные повторной передачи. Следовательно, мобильная станция 2 идентифицирует сигнал ACK, возвращенный с базовой станции в момент t13, в качестве сигнала ACK и, соответственно, прекращает передачу данных восходящей линии связи до тех пор, пока мобильная станция 2 не примет информацию о распределении, адресованную мобильной станции 2.
Таким образом, в соответствии с настоящим вариантом осуществления, при запросе ARQ, при котором множество мобильных станций делят и совместно используют один канал для ответных сигналов, даже если мобильная станция принимает сигнал ACK в качестве сигнала NACK по ошибке, возможно предотвратить отказ в управлении запросом ARQ.
Кроме того, несмотря на то, что случай был разъяснен с помощью вышеупомянутого разъяснения, в котором для создания наиболее простых образцов групп образец группы для ответного сигнала на данные начальной передачи инвертируется и создается образец группы для ответного сигнала на данные повторной передачи (фиг.4 и 5), например, образец группы для ответного сигнала на данные повторной передачи может быть аналогичен образцу группы, изображенному на фиг.7. Таким образом, поскольку область решения для сигнала NACK в ответ на данные начальной передачи включена в область решения для сигнала ACK в ответ на данные повторной передачи, могут быть использованы любые образцы групп.
Кроме того, в случае, если необходимо оперировать с множеством сигналов NACK, образец группы для ответного сигнала на данные начальной передачи может быть аналогичен образцу группы, изображенному на фиг.8, а образец группы для ответного сигнала на данные повторной передачи может быть аналогичным образцу группы, изображенному на фиг.9.
Кроме того, в соответствии с этим вариантом осуществления, даже если мобильная станция 1 расположена на границе соты, чтобы позволить мобильной станции 1 принять сигнал NACK, передаваемый в образце А группы, а также идентифицировать его в качестве сигнала ACK, уровень мощности передачи которого в образце А группы показан на фиг.10, и поэтому предпочтительно повысить мощность передачи сигнала NACK в ответ на данные начальной передачи.
Кроме того, блок комбинации в базовой станции 100 (фиг.2), который комбинирует данные восходящей линии связи, может быть обеспечен между блоком 112 демодулирования и блоком 113 декодирования. В соответствии с результатами решения в блоке 115 принятия решения о повторной передаче, если данные начальной передачи приняты в качестве входных данных с блока 112 демодулирования, то этот блок комбинации непосредственно выдает данные начальной передачи блоку 113 декодирования, а если данные повторной передачи приняты в качестве входных данных с блока 112 демодулирования, то блок комбинации комбинирует данные повторной передачи с данными начальной передачи или с данными, объединенными до этого, и после объединения выдает данные в качестве данных повторной передачи блоку 113 декодирования.
Кроме того, этот блок комбинации принимает информацию о распределении в ка