获取传输格式指示符的方法和装置以及移动电话制造方法及图纸

技术编号:3497460 阅读:276 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种从传输格式组合计算值(CTFC)获取传输格式指示符(TFI↓[i])的方法,通过关系式(Ⅰ)计算传输格式组合计算值,其中:-L↓[j]是传输信道j(TrCH↓[j])的可用传输格式数目;-P↓[i]是与传输信道i(TrCH↓[i])相关的权重;以及TFI↓[i]是传输信道i的传输格式指示符,TFI↓[i]的值等于整数(F↓[i])除以权重P↓[i]的整数部分,整数F↓[i]是CTFC值的函数,其中所述整数部分通过以权重P↓[i]对整数F↓[i]进行重复递减确定的(90)。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及传输格式指示符的优化提取。
技术介绍
第三代无线通信系统已经由第三代移动通信合作项目组(3GPP)作出定义。例如,UMTS(全球移动通信系统)就是符合3GPP定义的通信系统。所定义的系统允许宽范围业务的传输,从例如视频点播的高数据码率到例如讲话的低数据码率。意味着要能动态管理在传输信道上的数据质量。在这样的系统中定义了三种信道逻辑信道、传输信道,以及物理信道。逻辑信道映射到传输信道。几个传输信道被复用为编码复合传输信道并映射到一个或多个物理信道上。例如,物理信道包括在空中接口上发送的信息。在下文中使用由3GPP定义的术语和缩写词。在3GPP定义的通信系统中,在发射端,在传输格式组合集(TFCS)中选择传输格式组合(TFC)来动态管理传输信道上发射的数据质量。TFC是传输格式指示符(TFIi)的组合。每个TFIi编码并标识了传输信道(TrCHi)使用的传输格式(TFj)。例如,TFCS是定义了每个可用于发射数据的传输格式组合的表格。MAC(媒质接入控制)层由每个传输信道TrCHi所要求流码率的函数来选择在这个集合中哪一个传输格式组合用于发射数据。MAC层是发射端的第二层的子层。然后从选择的传输格式组合(TFC)计算传输格式组合计算值(CTFC)。接下来,向用户设备(UE)传输对应于CTFC的传输格式指示符(TFCI),与发射的数据相关联。在接收端,对每个传输信道TrCHi识别所使用的传输格式TFj来执行从物理信道到传输信道的格式转换。这是通过提取和发射的数据相关联地发射的TFCI以及通过识别对应的CTFC来完成的。基于识别后的CTFC,对每个传输信道TrCHi获取了传输格式指示符TFIi。最后,使用获取的TFIi执行从物理信道到传输信道的格式转换。关于传输格式更详细的内容可以在第三代移动通信合作项目组(3GPP)网站http://www.3gpp.org上找到。在TSG-RAN工作组1第7次会议上,爱立信提出了从CTFC获取TFIi的已知方法的例子,该会议从1999年8月30日到9月3日在德国汉诺威召开。所提出方法的总结可以在爱立信文献TSGR1#7(99)b33中找到。在这个方法中,每个TFIi的确定要求整数值对权重的除法并且计算所得到的数字的整数部分。因此,需要进行除法运算并且然后下方值运算(flooringoperation)来完成这个方法,这使其变慢或者需要昂贵的处理器。
技术实现思路
因此,本专利技术的目标是提供从CTFC获取传输格式指示符TFIi更快的方法。本专利技术提供从CTFC获取传输格式指示符TFIi的方法,其中传输格式组合计算值通过下列关系式来计算Pi=Πj=0i-1Lj]]>CTFC=Σi=1iTFIi*Pi]]>其中-L0=1;-i是下标,从1到I以整数变化;-I是在一个编码复合传输信道中的传输信道(TrCHj)的总数;-Lj是传输信道j(TCj)可用传输格式数目; -Pi是与传输信道i(TrCHi)相关的权重;以及-TFIi是传输信道i的传输格式指示符,TFIi的值等于整数(F)除以权重Pi的整数部分,整数F是CTFC值的函数,其中整数部分是通过以权重Pi对整数F进行重复递减确定的(90)。重复递减运算比一个除法运算和一个下方值运算快得多。因此,上述方法比已知方法快。根据权利要求2和3定义的特征具有进一步减少处理时间的优点。本专利技术也涉及完成上述方法的装置和包括了这样的装置的移动电话。本专利技术的这个和其它方面将在下面的说明、附图和权利要求中显而易见。附图说明图1是用于从CTFC获取传输格式指示符TFIi的装置的原理框图;图2是用于在发射器和接收器之间交换传输格式信息的方法流程图;以及图3是图2的方法中用于获取TFIi的算法流程图。具体实施例方式图1表示了UMTS频分双工通信系统(UMTS 3G-FDD)。图1只示出了理解本专利技术所必须的细节。该系统包括基站4和几个用户站。为了简单明了,只示出了一个用户站6。例如,用户站6是移动电话。基站4包括复用单元10,能够将几个传输信道复用到一个编码复合传输信道。这里表示了三个要复用的传输信道12到14,并且只表示了一个编码复合传输信道16。每个传输信道由例如传输时间间隔(TTI)的半静态参数和例如传输格式TFj的动态参数来表征。基站4还包括无线电收发器18,用于将物理信道转换到通过空中向用户站6发射的无线电信号20。用户站6具有用于接收无线电信号20的无线电收发器30。它还具有的特征是连接到CTFC识别单元34的TFCI提取单元32。识别单元34连接到包括表格38的存储器36。表格38将针对CTFC的相应值与每个提取的TFCI值相关联。用户站6还包括TFIi获取单元40,能够获取和使用所识别的CTFC的传输信道TrCHi相关的TFIi。对于每个传输信道TrCHi,单元40连接到包括下列信息的存储器42-传输信道TrCHi的可用传输格式TFj数目Lj;以及-复用在信道16中的传输信道的总数I。单元40包括权重计算模块46和用来获取每个传输信道TrCHi的TFIi的TFIi确定模块48。模块46根据下列关系式计算权重PiPi=Πj=0i-1Lj,]]>其中i=1,2,…I,而L0=1(1)其中Lj和I是之前定义的符号。模块48确定整数Fi除以权重Pi的整数部分。关于模块46和48的更多细节将参考图3给出。单元40用在例如ARM9处理器这样不具有用于执行快速除法的乘法单元的处理器中。现在将参考图2描述图1所示的系统操作。在步骤60中,将传输信道12到14转换为物理信道。更确切的说,在操作62期间,将传输信道12到14复用以形成编码复合传输信道16。然后,在步骤64期间,将信道16映射到物理信道。并行地,在步骤66中,基站4从当前选择的TFC计算CTFC。在步骤66期间,在操作68中,通过关系式(1)计算每个传输信道TrCHi的权重Pi。然后,在操作70期间,通过下列关系式来计算CTFC的值 CTFC=Σi=1iTFIi*Pi...(2)]]>其中-Pi是与传输信道TrCHi相关的权重;以及-TFIi是传输信道TrCHi的传输格式指示符。例如,TFIi的值是标识一个传输信道的特定传输格式的整数。例如,假设每个信道12到14的可用传输格式的数目Li等于“3”,而传输信道12、13和14当前使用的传输格式指示符TFIi分别等于“2”、“1”和“1”。在操作68期间,对每个信道12到14计算的权重值Pi如下P1=L0=10P2=L0*L1=30P3=L0*L1*L2=3*3=9其中-P1、P2和P3分别是与传输信道12、13和14相关联的权重;以及-L1和L2分别是传输信道13和14的可用传输格式数目。用前面的权重Pi的值,在操作70期间,计算CTFC的值如下CTFC=Σi=1ITFIi*Pi=2*1+1*3+1*9=14]]>一旦基站4计算出CTFC,在步骤72中,确定和所计算的CTFC相关联的TFCI。例如,在步骤72中,基站4使用和表38一样的表格。作为例子,我们假设和值“14”相关联的TFCI等于“2”。接下来,在本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种从传输格式组合计算值(CTFC)获取传输格式指示符(TFI↓[i])的方法,传输格式组合计算值通过下列关系式来计算:    P↓[i]=*L↓[j]    CTFC=*TFI↓[i]*P↓[i]    其中:    -L↓[0]=1;    -i是下标,从1到I按整数变化;    -I是在一个编码复合传输信道中的传输信道(TC↓[j])的总数;    -L↓[j]是传输信道j(TC↓[j])的可用传输格式数目;    -P↓[i]是与传输信道i(TrCH↓[i])相关的权重;以及    -TFI↓[i]是传输信道i的传输格式指示符,TFI↓[i]的值等于整数(F)除以权重P↓[i]的整数部分,整数F的值是CTFC值的函数,    其中所述整数部分是通过以权重P↓[i]对整数F进行重复递减确定的(90)。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:奥利维尔米洛塞巴斯蒂安马卡艾
申请(专利权)人:皇家飞利浦电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:NL[荷兰]

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