基站以及无线装置的制作方法

文档序号:7887291阅读:196来源:国知局
专利名称:基站以及无线装置的制作方法
技术领域
本发明关于一种用于一通信系统的基站以及无线装置。更具体而言,本发明的基站可根据无线装置所传送的一上行信号中的一辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一。
背景技术
随着科技的进步,网络技术的应用及服务已逐渐地普及。为满足使用者于不同使用环境下对于数据传输的各种需求,不同的通信传输技术及通信标准因而发展。全球互通微波存取(Worldwide Interoperability for Microwave Access ;WiMAX)系统为一种点到多点的宽频无线存取技术,且属于近年来蓬勃发展的通信系统之一。WiMAX系统基于IEEE802. 16列的标准而实作的。在WiMAX的IEEE802. 16m标准中,基站与各无线装置于建立连线中分配一站台识别码(Station Identification ;STID) 给各无线装置。STID其中之一用途用于频宽请求通道。于建立连线后,当无线装置欲通知基站其传送上行数据所需的上行频宽时,则须通过频宽请求通道传送其STID及频宽要求信息至基站。由于STID的长度为12位元,因此基站最多仅能辨识4096个无线装置。随着WiMAX 的IEEE802. 16p标准发展,若基站欲同时服务符合IEEE802. 16m标准的无线装置,又称作先进移动站台(advanced mobile station ;AMS),以及符合IEEE802. 16p标准的无线装置,又称作机械对机械装置(Machine to Machine device ;M2M device),则基站所能分配的STID 将会快速耗尽。据此,如何在现有的频宽请求通道的实体层架构下,解决STID不足的问题,乃是业界亟需努力的目标。

发明内容
本发明的目的在现有的频宽请求通道的实体层架构下,提供一种扩充站台识别码 (STID)的机制。本发明的无线装置通过传送具有一站台识别码以及一辨识信息的一上行信号至基站。如此一来,基站可根据该辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一。在此机制下,基站可重复分配相同的站台识别码给第一型态无线装置及第二型态无线装置,以扩充STID的使用,并解决先前技术中STID不足的问题。就WiMAX系统而言,上述的第一型态无线装置一符合IEEE802. 16m标准的无线装置,而第二型态无线装置一符合IEEE802. 16p标准的无线装置。为达上述目的,本发明揭露一种用于一通信系统的基站。该通信系统具有一第一型态通信标准以及一第二型态通信标准。该基站包含一收发器与一处理器。该收发器用以自一无线装置接收一上行信号。该上行信号具有一站台识别码以及一辨识信息。该处理器电性连接至该收发器,用以根据该辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一。该第一型态无线装置符合该第一型态通信标准,以及该第二型态无线装置符合该第二型态通信标准。为达上述目的,本发明更揭露一种用于一通信系统的无线装置。该通信系统具有一第一型态通信标准以及一第二型态通信标准。该无线装置包含一处理器以及一收发器, 该处理器用以产生一上行信号,该上行信号具有一站台识别码以及一辨识信息,该收发器电性连接至该处理器,用以传送该上行信号至一基站,以使该基站根据该辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一。该第一型态无线装置符合该第一型态通信标准,以及该第二型态无线装置符合该第二型态通信标准。在参阅图式及随后描述的实施方式后,此技术领域具有通常知识者便可了解本发明的其他目的,以及本发明的技术手段及实施方面。


图I描绘本发明基站11与无线装置13间信号传输;
图2为本发明基站11的示意图3为本发明无线装置13的示意图4为频宽要求频道10的示意图5为12位元站台识别码与4位元预先定义频宽要求索引的示意图
图6为12位元站台识别码与5位元预先定义频宽要求索引的示意图。
主要元件符号说明
11基站
13无线装置
102下行信号
114上行信号
111收发器
113处理器
131收发器
133处理器
10频宽要求频道
101频宽要求区块
103频宽要求区块
105频宽要求区块
IOlm数据子载波集
IOlp前置序列子载波集
103m数据子载波集
103p前置序列子载波集
105m数据子载波集
105p前置序列子载波集
M0 M35数据子载波
Pr。 Pr23前置序列子载波
具体实施例方式本发明关于一种用于一通信系统的基站以及无线装置。以下将通过实施例来解释本发明的内容。须说明者,本发明的实施例并非用以限制本发明须在如实施例所述的任何特定的环境、应用或特殊方式方能实施。因此,有关实施例的说明仅为阐释本发明的目的, 而非用以限制本发明,且本案所请求的范围,以申请专利范围为准。除此之外,于以下实施例及图式中,与本发明非直接相关的元件已省略而未绘示,且以下图式中各元件间的尺寸关系仅为求容易了解,非用以限制实际比例。本发明的第一实施例如图I所示,其描绘本发明的基站11与无线装置13进行信号传输。基站11与无线装置13用于一通信系统,其具有一第一型态通信标准以及一第二型态通信标准。基站11具有一信号涵盖范围,并提供通信服务至一个或多个位于信号涵盖范围内的无线装置。无线装置13位于基站11的信号涵盖范围内。须说明者,基站11与各无线装置间的运作模式实质上为相同,基于说明简化的原则,后续叙述仅针对基站11与无线装置13间的运作进行说明。基站11与无线装置13建立一连线。于连线建立过程中,基站11传送一下行信号102至无线装置13。下行信号102夹带一配置消息,其包含一站台识别码(station identification ;STID)。于建立连线后,若无线装置13有传送上行数据至基站11的需要时,则无线装置13传送一上行信号114,以通知基站其所需的上行频宽。上行信号114具有基站11所分配的STID及一辨识信息。于接收上行信号114后,基站11可根据辨识信息,判断无线装置13属于第一型态无线装置或第二型态无线装置,其中第一型态无线装置符合第一型态通信标准,以及第二型态无线装置符合第二型态通信标准。据此,基站11可分配相同的STID给第一型态无线装置及第二型态无线装置,并通过辨识信息区分上行信号114由第一型态无线装置或第二型态无线装置所传送的,以达到扩充STID的使用,同时解决先前技术中STID不足的问题。具体而言,如图2所示,基站11包含一收发器111及一处理器113。处理器113电性连接至收发器111,且用以产生包含STID的配置消息。收发器111用以传送夹带配置消息的下行信号102至无线装置13。此外,收发器111更用以自无线装置13接收上行信号 114。处理器113更用以根据辨识信息,判断无线装置13属于第一型态无线装置及第二型态无线装置其中之一。再参考图3,无线装置13包含一收发器131及一处理器133。处理器133自基站 11接收夹带配置消息的下行信号102,并自配置消息中撷取STID。处理器133更产生具有站台识别码以及辨识信息的上行信号114。收发器131电性连接至处理器133,并用以传送上行信号114至基站11。如此一来,基站11可根据上行信号114中的辨识信息,判断无线装置13属于第一型态无线装置及第二型态无线装置其中之一。请一并参考图I至图5,本发明的第二实施例基于第一实施例的进一步延伸。于本实施例中,基站11与无线装置13用于全球互通微波存取(Worldwide Interoperability for Microwave Access ;WiMax)系统,且第一型态通信标准一 IEEE802. 16m标准,以及第二型态通信标准一 IEEE802. 16p标准。如图4所示,上行信号114包含一子巾贞(subframe)。子巾贞包含一频宽要求频道 (bandwidth request channel ;BR channel) 10。频宽要求频道10包含三个频宽要求区块101、103、105。各频宽要求区块101、103、105由6个连续的子载波与6个正交分频多工符元(OFDM symbol)所组成。频宽要求区块101包含一数据子载波集(subcarrier set) IOlm 及一前置序列(preamble sequence)子载波集IOlp,其中Mi表示第i个数据子载波Q = 0 35),Prj表示第j个前置序列子载波(j = 0 23)。相同地,频宽要求区块103亦包含一数据子载波集103m及一前置序列子载波集103p,而频宽要求区块105亦包含一数据子载波集105m及一前置序列子载波集105p。于本实施例中,数据子载波集101m、103m、105m用以夹带一存取消息,其包含无线装置13的STID以及一预先定义频宽要求索引(predefined BR index)的一第一位元。STID 及预先定义频宽要求索引如图5所示。STID由12位元StlS1S2S3S4S5S6S7S8S9SltlS11所组成,而预先定义频宽要求索引由4位元S12S13S14S15所组成。无线装置13的处理器133将12位元的STID与预先定义频宽要求索引的第一位元S12嵌于存取消息内。预先定义频宽要求索引的第一位元S12用以代表辨识信息。举例而言,当第一位元S12为0时,无线装置13属于第一型态无线装置(即符合IEEE802. 16m 标准的无线装置),而当第一位元S12为I时,无线装置13属于第二型态无线装置(即符合 IEEE802. 16p标准的无线装置)。因此,无线装置13的处理器133根据本身的型态而产生第一位元S12。当基站11的收发器111接收上行信号114后,处理器113可根据第一位元 S12,判断无线装置13属于第一型态无线装置或第二型态无线装置。在此情况下,二不同型态的无线装置,即使被分配相同的STID,基站11仍可根据第一位元S12,区分此二无线装置。于本实施例中,无线装置13的处理器133所产生的预先定义频宽要求索引的数个第二位兀S13S14S15用以代表一频宽要求大小。由于WiMax系统定义24个前置序列,因此无线装置13的处理器133于产生这些第二位元S13S14S15后,可根据这些第二位元S13S14S15,自该24个前置序列中选择一前置序列,并通过前置序列子载波集101p、103p、105p夹带该选择的前置序列(前置序列子载波集101p、103p、105p夹带相同的前置序列)。换言之,这些第二位元S13S14S15对应至24个前置序列(对于一无线装置即24个前置序列中的8个前置序列,其对应至S13S14S15所代表的8个数值)。当基站11的收发器111接收上行信号114 后,处理器113可根据各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列,撷取这些第二位元S13S14S15,并根据这些第二位元S13S14S15所代表的频宽要求大小,配置上行频宽给无线装置13。须说明者,这些第二位元S13S14S15与24个前置序列间对应关系可通过查表的方式,或预先制定的四则运算(例如IEEE802. 16m标准中所制定的排列关系式)来实现。IEEE802. 16m标准中,这些第二位元S13S14S15与STID经过运算处理后,作为选择前置序列的依据,故其所制定的排列关系式可视为更加入STID作为选择的依据,即根据 STID (S0S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11)及这些第二位元S13S14S15选择24个前置序列其中之一。由于所属技术领域中具有通常知识者可根据现有的IEEE802. 16m标准轻易了解STID、这些第二位元S13S14S15与24个前置序列间对应关系,故随后叙述仅以「根据这些第二位元选择前置序列」及「根据前置序列撷取这些第二位元」作为说明,以省略关于STID的部份。本发明的第三实施例亦基于第一实施例的进一步延伸且亦一并参考图I至图
5。不同于第二实施例,于本实施例中,当无线装置13属于第二型态无线装置(即符合 IEEE802. 16p标准的无线装置)时,这些第二位元S13S14S15中至少一位元用以代表一延伸站台识别码。举例而言,当第二位元S13用以代表一延伸站台识别码时,则基站11的处理器113 所产生的配置消息除了包含STID外,更包含I位元的延伸站台识别码(extension STID)。 无线装置13的处理器133更自配置消息中撷取延伸站台识别码。随后,无线装置13的处理器133产生这些第二位元S13S14S15,并使用第二位元S13代表延伸站台识别码以及使用这些第二位元S14S15来表示频宽要求大小。无线装置13的处理器133根据延伸站台识别码 S13及这些第二位元S14S15自该24个前置序列中选择一前置序列。当基站11的处理器113 根据第一位元S12判断无线装置13属于第二型态无线装置后,处理器113根据STID与延伸站台识别码S13辨别无线装置13。在此情况下,第二型态无线装置所要求的频宽大小包含4 种选择,即这些第二位元S14S15所代表的4个数值。再举例而言,当这些第二位元S13S14用以代表一延伸站台识别码时,则基站11的处理器113所产生的配置消息除了包含STID外,更包含2位元的延伸站台识别码。无线装置 13的处理器133使用这些第二位元S13S14代表延伸站台识别码以及使用第二位元S15来表示频宽要求大小,并根据延伸站台识别码S13S14及第二位元S15自该24个前置序列中选择一前置序列。随后,当基站11的处理器113根据第一位元S12判断无线装置13属于第二型态无线装置后,处理器113根据STID与延伸站台识别码S13S14辨别无线装置13。在此情况下,第二型态无线装置所要求的频宽大小包含2种选择,即第二位元S15所代表的2个数值。再举例而言,当这些第二位元S13S14S15皆用以代表一延伸站台识别码时,则基站11 的处理器113所产生的配置消息除了包含STID外,更包含3位元的延伸站台识别码。此外, 无线装置13的处理器133根据延伸站台识别码S13S14S15,自该24个前置序列中选择一前置序列。随后,当基站11的处理器113根据第一位元S12,判断无线装置13属于第二型态无线装置后,处理器113根据STID与延伸站台识别码S13S14S15辨别无线装置13。在此情况下, 第二型态无线装置所要求的频宽大小为固定的大小。据此,本实施例中更通过使用预先定义频宽要求索引的这些第二位元S13S14S15其中至少一位元作为第二型态无线装置的延伸站台识别码以扩充STID的使用。如此一来,基站11即可提供通信服务给更多的第二型态无线装置。须说明者,当无线装置13属于第一型态无线装置(即符合IEEE802. 16m标准的无线装置)时,无线装置13仍使用这些第二位元S13S14S15来表示频宽要求大小。本发明的第四实施例亦基于第二实施例及第三实施例的进一步延伸且亦一并参考图I至图4及图6。不同于第二实施例及第三实施例,于本实施例中,无线装置13的处理器133产生的这些第二位元为4个位元(即S13S14S15S16,如图6所示)。换言之,24个前置序列(对于一无线装置即为24个前置序列中的16个前置序列)可用以代表该4个位元的 16个数值。具体而言,于本实施例中,当基站11的处理器113根据第一位元S12,判断无线装置13属于第一型态无线装置时,处理器113根据各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列,得到4个位元的这些第二位元S13S14S15S16,且这些第二位元S13S14S15S16用以代表频宽要求大小。另外,当处理器113根据第一位元S12,判断无线装置13属于第二型态无线装置时,处理器113根据各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列, 得到4个位元的这些第二位元S13S14S15S16,且这些第二位元S13S14S15S16中至少一位元可用以代表延伸站台识别码。本发明的第五实施例亦基于第一实施例的进一步延伸且亦一并参考图I至图5。 不同于第二实施例,于本实施例中,第一型态无线装置(即符合IEEE802. 16m标准的无线装置)及第二型态无线装置(即符合IEEE802. 16p标准的无线装置)使用不同的排列关系式 (或查表方式)选择24个前置序列其中之一,且两者所选择的前置序列将不会重复,故前置序列可用以表示辨识信息。具体而言,于本实施例中,当无线装置13为第一型态无线装置,处理器133产生这些第二位元S13S14S15,并根据这些第二位元,以一第一排列关系式自该24个前置序列中选择各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列。在此情况下,第一位元S12及这些第二位元S13S14S15用以表示频宽要求大小。另一方面,当无线装置13为第二型态无线装置,处理器133产生这些第二位元S13S14S15,并根据这些第二位元,以一第二排列关系式自该 24个前置序列中选择各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列。在此情况下,第一位元S12及这些第二位元S13S14S15至少其中之一可用以表示延伸站台识别码。对一特定的无线装置而言,依第一排列关系式所选择的前置序列,与依第二排列关系式所选择的前置序列互不重迭。基站11的处理器113根据该前置序列子载波集所夹带的前置序列,以第一排列关系式及第二排关系式,判断该无线装置属于该第一型态无线装置及该第二型态无线装置其中之一。详言之,若各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列属于使用第一排列关系式可选择到的前置序列其中之一(即基于第一排列关系式对应这些第二位元的这些前置序列其中之一),则处理器113即判断无线装置13为第一型态无线装置。反之,若各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列属于使用第二排列关系式可选择到的前置序列其中之一(即基于第二排列关系式对应这些第二位元的这些前置序列其中之一),则处理器113即判断无线装置13为第二型态无线装置。据此,于本实施例中,基站11可使用各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列判断无线装置13属于第一型态无线装置及第二型态无线装置其中之一,而非使用预先定义频宽要求索引的第一位元S12。本发明的第六实施例亦基于第一实施例的进一步延伸且亦一并参考图I至图5。 不同于上述第二实施例至第五实施例,本实施例通过前置序列子载波集101p、103p、105p 所夹带的前置序列的相同性来判断无线装置13属于第一型态无线装置及第二型态无线装置其中之一,故前置序列可用以表示辨识信息。具体而言,当无线装置13属于第一型态无线装置(即符合IEEE802. 16m标准的无线装置)时,无线装置13的处理器133使各前置序列子载波集101p、103p、105p夹带相同的前置序列。然而,当无线装置13属于第二型态无线装置(即符合IEEE802. 16p标准的无线装置)时,无线装置13的处理器133使这些前置序列子载波集101p、103p、105p夹带不同的前置序列。举例而言,对于属于第一型态无线装置的无线装置13,处理器133仍根据产生的这些第二位元S13S14S15自该24个前置序列中选择一前置序列,并通过前置序列子载波集 101p、103p、105p夹带该选择的前置序列。然而,对于属于第二型态无线装置的无线装置 13,处理器133则根据产生的这些第二位元S13S14S15自该24个前置序列中选择一前置序列,并通过前置序列子载波集IOlp夹带该选择的前置序列,而前置序列子载波集103p、105p则夹带不同的前置序列。须说明者,前置序列子载波集103p、105p其中之一所夹带的前置序列可与前置序列子载波集IOlp所夹带的前置序列相同,而另一前置序列可由随机的方式自剩余的23个前置序列中选择。此外,前置序列子载波集103p、105p亦可由随机的方式自剩余的23个前置序列中选择二个前置序列。当无线装置13为第一型态无线装置时,基站11的收发器111接收上行信号114 后,处理器113可根据各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列为相同,以判断无线装置13属于第一型态无线装置。在此情况下,预先定义频宽要求索引(即第一位元S12与这些第二位元S13S14S15)用以代表一频宽要求大小。另一方面,当无线装置13为第二型态无线装置时,处理器113亦可根据各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列为不同,以判断无线装置13属于第二型态无线装置。在此情况下,预先定义频宽要求索引(即第一位元S12与这些第二位元S13S14S15)中至少一位元用以代表一延伸站台识别码。简言之,于本实施例中,对于第二型态无线装置,前置序列子载波集101p、103p、 105p所夹带的前置序列须具有至少二不同的前置序列。另外,根据这些第二位元S13S14S15 所选择的前置序列并非限制由前置序列子载波集IOlP夹带,其亦可选择性地由前置序列子载波集103p、105p其中之一夹带,仅需基站11与无线装置13间预先制定即可。如此一来,基站11的处理器113可通过前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列的相同性来判断无线装置13的型态。本发明的第七实施例亦基于第一实施例的进一步延伸且亦一并参考图I至图5。 不同于第二实施例,于本实施例中,预先定义频宽要求索引的这些第二位元(S13S14S15)其中之一用以代表辨识信息。无线装置13的处理器133于产生这些第二位元时,根据本身的型态产生这些第二位元其中之一,并使其代表辨识信息。在此情况下,基站11的处理器113根据各前置序列子载波集101p、103p、105p所夹带的前置序列撷取这些第二位元后,根据这些第二位元其中之一所代表的辨识信息判断无线装置13属于第一型态无线装置及第二型态无线装置其中之一。举例而言,若第二位元S15代表辨识信息,则无线装置13的处理器133根据本身的型态产生第二位元S15,而基站11的处理器113根据第二位元S15,判断无线装置13属于第一型态无线装置及第二型态无线装置其中之一。类似地,当无线装置13为第一型态无线装置时,无线装置13的处理器133产生预先定义频宽要求索引的第一位元S12及这些第二位元S13S14以代表频宽要求大小。另外,当无线装置13为第二型态无线装置时,无线装置13 的处理器133将预先定义频宽要求索引的第一位元S12及这些第二位元S13S14其中至少之一可用以代表延伸站台识别码,而其余位元用以代表频宽要求大小。另外,本实施例亦可如第四实施例,将这些第二位元延伸为4个位元(即如图6所示)。据此,无线装置13的处理器133产生的这些第二位元为4个位元(即S13S14S15S16)。 若第二位元S15代表辨识信息,则对于第一型态无线装置,预先定义频宽要求索引的第一位元S12及这些第二位元S13S14、S16用以代表频宽要求大小,而对于第二型态无线装置预先定义频宽要求索引的第一位元S12及这些第二位元S13S14、S16其中至少之一可用以代表延伸站台识别码,而其余位元用以代表频宽要求大小。综上所述,本发明在现有的频宽请求通道的实体层架构下,提供一种扩充STID的机制。在此机制下,基站可重复分配相同的站台识别码给第一型态无线装置及第二型态无线装置,以扩充STID的使用,并解决先前技术中STID不足的问题。此外,当本发明的技术手段套用至WiMAX系统时(在此,第一型态无线装置一符合IEEE802. 16m标准的无线装置, 而第二型态无线装置一符合IEEE802. 16p标准的无线装置),本发明更通过原有的实体资源进一步代表延伸站台识别码以辨别符合IEEE802. 16p标准的无线装置,进而服务更多的无线装置。上述的实施例仅用来例举本发明的实施方面,以及阐释本发明的技术特征,并非用来限制本发明的保护范畴。任何熟悉此技术者可轻易完成的改变或均等性的安排均属于本发明所主张的范围,本发明的权利保护范围应以权利要求书为准。
权利要求
1.一种用于一通信系统的基站,该通信系统具有一第一型态通信标准以及一第二型态通信标准,该基站包含一收发器,用以自一无线装置接收一上行信号,该上行信号具有一站台识别码及一辨识信息;以及一处理器,电性连接至该收发器,用以根据该辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一,其中该第一型态无线装置符合该第一型态通信标准,以及该第二型态无线装置符合该第二型态通信标准。
2.如权利要求I所述的基站,其特征在于,该通信系统一全球互通微波存取系统,该第一型态通信标准一 ffiEE802. 16m标准,以及该第二型态通信标准一 ffiEE802. 16p标准。
3.如权利要求2所述的基站,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该辨识信息由该预先定义频宽要求索引的该第一位元表示,该通信系统定义24个前置序列,各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,以及该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列。
4.如权利要求3所述的基站,其特征在于,该处理器根据各该前置序列子载波集所夹带之前置序列撷取所述第二位元,以及所述第二位元用以代表一频宽要求大小。
5.如权利要求3所述的基站,其特征在于,该处理器根据各该前置序列子载波集所夹带的前置序列撷取所述第二位元,当该处理器判断该无线装置属于该第一型态无线装置时,所述第二位元用以代表一频宽要求大小,以及当该处理器判断该无线装置属于该第二型态无线装置时,所述第二位元中至少一位元用以代表一延伸站台识别码。
6.如权利要求5所述的基站,其特征在于,所述第二位元为4个位元。
7.如权利要求5所述的基站,其特征在于,该处理器产生一配置消息,该配置消息包含该站台识别码,以及该收发器传送一下行信号至该无线装置,该下行信号夹带该配置消息, 以使该无线装置自该配置消息中撷取该站台识别码,并将该站台识别码嵌于该存取消息中。
8.如权利要求7所述的基站,其特征在于,当该无线装置属于该第二型态无线装置时, 以及该配置消息更包含该延伸站台识别码,以使该无线装置更自该配置消息中撷取该延伸站台识别码,并根据该延伸站台识别码,产生所述第二位元,并根据所述第二位元,自该24 个前置序列中选择各该前置序列子载波集所夹带的前置序列。
9.如权利要求2所述的基站,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该通信系统定义24个前置序列,各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列,该辨识信息由各该前置序列子载波集所夹带的前置序列表示,该处理器根据各该前置序列子载波集所夹带的前置序列,以一第一排列关系式及一第二排关系式,判断该无线装置属于该第一型态无线装置及该第二型态无线装置其中之一。
10.如权利要求2所述的基站,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该通信系统定义24个前置序列, 各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列,该辨识信息由各该前置序列子载波集所夹带的前置序列表示,该处理器根据所述前置序列子载波集所夹带的前置序列的一相同性,以判断该无线装置属于该第一型态无线装置及该第二型态无线装置其中之一。
11.如权利要求10所述的基站,其特征在于,当该处理器判断该无线装置属于该第一型态无线装置时,该第一位元及所述第二位元用以代表一频宽要求大小,以及当该处理器判断该无线装置属于该第二型态无线装置时,该第一位元及所述第二位元中至少一位元用以代表一延伸站台识别码。
12.如权利要求2所述的基站,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该通信系统定义24个前置序列, 各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列,该处理器根据各该前置序列子载波集所夹带的前置序列撷取所述第二位元,该辨识信息由所述第二位元其中之一表示。
13.一种用于一通信系统的无线装置,该通信系统具有一第一型态通信标准以及一第二型态通信标准,该无线装置包含一处理器,用以产生一上行信号,该上行信号具有一站台识别码以及一辨识信息;以及一收发器,电性连接至该处理器,用以传送该上行信号至一基站,以使该基站根据该辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一,其中该第一型态无线装置符合该第一型态通信标准,以及该第二型态无线装置符合该第二型态通信标准。
14.如权利要求13所述的无线装置,其特征在于,该通信系统一全球互通微波存取系统,该第一型态通信标准一 IEEE802. 16m标准,以及该第二型态通信标准一 IEEE802. 16p标准。
15.如权利要求14所述的无线装置,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该辨识信息由该预先定义频宽要求索引的该第一位元表示,该通信系统定义24个前置序列,各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,以及该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列。
16.如权利要求15所述的无线装置,其特征在于,该处理器产生所述第二位元以代表一频宽要求大小,并根据所述第二位元,自该24个前置序列中选择一前置序列,以及各该前置序列子载波集用以夹带该选择的前置序列。
17.如权利要求15所述的无线装置,其特征在于,当该无线装置属于该第一型态无线装置时,该处理器产生所述第二位元以代表一频宽要求大小,并根据所述第二位元选择各该前置序列子载波集所夹带的该前置序列,以及当该无线装置属于该第二型态无线装置时,该处理器产生所述第二位元,以使用所述第二位元至少其中之一代表一延伸站台识别码,并根据所述第二位元选择各该前置序列子载波集所夹带的该前置序列。
18.如权利要求17所述的无线装置,其特征在于,所述第二位元为4个位元。
19.如权利要求17所述的无线装置,其特征在于,该收发器更自该基站接收一下行信号,该下行信号夹带一配置消息,该配置消息包含该站台识别码,以及该处理器自该配置消息中撷取该站台识别码,并将该站台识别码嵌于该存取消息中。
20.如权利要求19所述的无线装置,其特征在于,当该无线装置属于该第二型态无线装置时,该配置消息更包含该延伸站台识别码,且该处理器更自该配置消息中撷取该延伸站台识别码,并根据该延伸站台识别码,产生所述第二位元,以及根据所述第二位元,自该 24个前置序列中选择各该前置序列子载波集所夹带的前置序列。
21.如权利要求14所述的无线装置,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该通信系统定义24个前置序列,各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列,该辨识信息由各该前置序列子载波集所夹带的前置序列表示,当该无线装置属于该第一型态无线装置时,该处理器产生所述第二位元, 并根据所述第二位元,以一第一排列关系式自该24个前置序列中选择各该前置序列子载波集所夹带的前置序列,以及当该无线装置属于该第二型态无线装置时,该处理器产生所述第二位元,并根据所述第二位元,以一第二排列关系式自该24个前置序列中选择各该前置序列子载波集所夹带的前置序列。
22.如权利要求14所述的无线装置,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该通信系统定义24个前置序列,各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列,该辨识信息由各该前置序列子载波集所夹带的前置序列表示,当该无线装置属于该第一型态无线装置时,该处理器使各所述前置序列子载波集夹带相同的前置序列,以及当该无线装置属于该第二型态无线装置时,该处理器使各所述前置序列子载波集夹带不同的前置序列。
23.如权利要求22所述的无线装置,其特征在于,当该无线装置属于该第一型态无线装置时,该处理器产生该第一位元及所述第二位元以代表一频宽要求大小,以及当该无线装置属于该第二型态无线装置时,该处理器产生该第一位元及所述第二位元,并使用该第一位元及所述第二位元中至少一位元代表一延伸站台识别码。
24.如权利要求14所述的无线装置,其特征在于,该上行信号包含一子帧,该子帧包含一频宽要求频道,该频宽要求频道包含三个频宽要求区块,各该频宽要求区块包含一数据子载波集及一前置序列子载波集,所述数据子载波集用以夹带一存取消息,该存取消息包含该站台识别码以及一预先定义频宽要求索引的一第一位元,该通信系统定义24个前置序列,各该前置序列子载波集用以夹带该24个前置序列其中之一,该预先定义频宽要求索引的数个第二位元对应至该24个前置序列,该处理器产生所述第二位元,并根据该站台识别码自该24个前置序列中选择各该前置序列子载波集所夹带的前置序列,该辨识信息由所述第二位元其中之一表示。
全文摘要
一种用于一通信系统的基站以及无线装置。该通信系统具有一第一型态通信标准以及一第二型态通信标准。该基站自该无线装置接收一具有一站台识别码及一辨识信息的上行信号,并根据该辨识信息,判断该无线装置属于一第一型态无线装置及一第二型态无线装置其中之一。该第一型态无线装置符合该第一型态通信标准,以及该第二型态无线装置符合该第二型态通信标准。
文档编号H04W88/02GK102595659SQ201210012029
公开日2012年7月18日 申请日期2012年1月4日 优先权日2011年1月7日
发明者林奕廷, 简均哲, 蔡宗谕 申请人:财团法人资讯工业策进会
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