(19)
(11)EP 1 715 705 B1

(12)EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45)Mention of the grant of the patent:
29.05.2019 Bulletin 2019/22

(21)Application number: 06008226.0

(22)Date of filing:  20.04.2006
(51)International Patent Classification (IPC): 
H04W 16/32(2009.01)

(54)

Apparatus and methods for a frequency overlay communication system

Geräte und Verfahren für ein Frequenzüberlagerungskommunikationssystem

Appareils et procédés pour une système de communication avec superposition des fréquences


(84)Designated Contracting States:
DE FR GB IT SE

(30)Priority: 20.04.2005 KR 20050032923

(43)Date of publication of application:
25.10.2006 Bulletin 2006/43

(73)Proprietor: Nokia Technologies Oy
02610 Espoo (FI)

(72)Inventors:
  • Suh, Chang-Ho
    Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
  • Cho, Young-Kwon
    Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
  • Park, Dong-Seek
    Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
  • Woo, Jung-Soo
    Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
  • Hong, Sung-Kwon
    Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR)

(74)Representative: Style, Kelda Camilla Karen et al
Page White & Farrer Bedford House John Street
London, WC1N 2BF
London, WC1N 2BF (GB)


(56)References cited: : 
EP-A1- 0 571 745
EP-A2- 0 869 647
EP-A2- 0 727 885
US-B1- 6 781 980
  
      
    Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).


    Description


    [0001] The present invention relates generally to a communication system and a control method thereof, and in particular, to a communication system using a frequency overlay scheme (hereinafter referred to as a "frequency overlay communication system") and a control method thereof.

    [0002] With the development of communication systems, diverse types of services are being provided, raising the need for a broadband communication system supporting these broadband services. An example of a wideband CDMA overlay system is shown in US 6,781,980 B1.

    [0003] . However, due to the limited frequency resources, there is a limitation on the available frequency band even for the broadband communication system. In addition, because backward compatibility with the previously installed communication systems should also be taken into consideration, design of the broadband communication systems raises many difficulties.

    [0004] The current broadband communication systems were designed on the basic assumption that they are separately allocated different frequency bands to provide the broadband service in their service areas. However, the increasing demand for frequency bands for the broadband service increases the license cost for the frequency bands, making it impossible to use the various available schemes proposed to provide the broadband service.

    [0005] As a result, there is a need for a scheme for efficiently providing the broadband service while overcoming the limitation on the frequency bands, i.e., solving the high license cost problem associated with the frequency bands.

    [0006] It is, therefore, the object of the present invention to provide a frequency overlay communication system for increasing efficiency of frequency resources, and a control method thereof.

    [0007] This object is solved by the subject matter of the independent claims.

    [0008] Preferred embodiments are defined in the dependent claims.

    [0009] It is an aspect of the present invention to provide a frequency overlay communication system for maximizing a multiuser diversity gain, and a control method thereof.

    [0010] It is another aspect of the present invention to provide a frequency overlay communication system for guaranteeing backward compatibility with the existing communication systems, and a control method thereof.

    [0011] According to one aspect of the present invention, there is provided a frequency overlay communication system that includes a first communication system for performing communication using a first frequency band being a preset bandwidth; and a second communication system for performing communication using a second frequency band being a second preset bandwidth, wherein the second frequency band includes the first frequency band.

    [0012] According to another aspect of the present invention, there is provided a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the system comprising: a mobile station for, upon acquiring a cell, performing random access to a base station using a random access channel signal, and upon receiving a grant for the random access from the base station, sending a resource allocation request to the base station; and the base station for allocating an idle resource in the second frequency band in response to the resource allocation request from the mobile station.

    [0013] According to further another aspect of the present invention, there is provided a transmission apparatus in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the second frequency band, the apparatus comprising: a preamble channel generator for generating a preamble channel signal; a pilot channel generator for generating a pilot channel signal; a traffic channel generator for generating a traffic channel signal; a control channel generator for generating a control channel signal; a scheduler for, upon generation of data to be transmitted, scheduling the data and allocating a frequency band over which the data is to be transmitted according to the second frequency band; a multiplexer for generating a downlink channel signal by multiplexing the preamble channel signal, the pilot channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal according to information on the allocated frequency band; and an inverse fast Fourier transform (IFFT) unit for performing IFFT on the downlink channel signal.

    [0014] According to yet another aspect of the present invention, there is provided a transmission apparatus in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the apparatus comprising: a synchronization channel generator for generating a synchronization channel signal; a random access channel generator for generating a random access channel signal; a traffic channel generator for generating a traffic channel signal; a control channel generator for generating a control channel signal; a multiplexer for generating an uplink channel signal by multiplexing the synchronization channel signal, the random access channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal, on the multiplexing based on a previous frequency band allocation of the second frequency band; and an inverse fast Fourier transform (IFFT) unit for performing IFFT on the uplink channel signal.

    [0015] According to still another aspect of the present invention, there is provided a reception apparatus in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the apparatus comprising: a fast Fourier transform (FFT) unit for performing FFT on a received signal; and a demultiplexer for demultiplexing the FFT-processed received signal into a preamble channel signal, a pilot channel signal, a traffic channel signal and a control channel signal, the demultiplexing based on a previous allocation of a frequency band.

    [0016] According to still another aspect of the present invention, there is provided a reception apparatus in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the apparatus comprising: a fast Fourier transform (FFT) unit for performing FFT on a received signal; and a demultiplexer for demultiplexing the FFT-processed received signal into a synchronization channel signal, a random access channel signal, a traffic channel signal and a control channel signal, said demultiplexing based on a previous allocation of a frequency band; wherein the second frequency band includes the first frequency band and a third frequency band dependent on the first frequency band.

    [0017] According to still another aspect of the present invention, there is provided a control method for a frequency overlay communication system, the method comprising the steps of: communicating, by a first communication system using a first frequency band being a first preset bandwidth; and communicating, by a second communication system using a second frequency band being a second preset bandwidth, wherein the second frequency band includes the first frequency band.

    [0018] According to still another aspect of the present invention, there is provided a control method for a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising the steps of: upon acquiring a cell, performing, by a mobile station, random access to a base station using a random access channel signal, and upon receiving a grant of the random access from the base station, sending a resource allocation request to the base station; and allocating, by the base station, an idle resource in the second frequency band in response to the resource allocation request.

    [0019] According to still another aspect of the present invention, there is provided a transmission method in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising the steps of: generating a preamble channel signal; generating a pilot channel signal; generating a traffic channel signal; generating a control channel signal; upon generation of data to be transmitted, scheduling the data and allocating a frequency band over which the data is to be transmitted according to the second frequency band; generating a downlink channel signal by multiplexing the preamble channel signal, the pilot channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal according to information on the allocated frequency band; and performing inverse fast Fourier transform (IFFT) on the downlink channel signal.

    [0020] According to still another aspect of the present invention, there is provided a transmission method in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising the steps of: generating a synchronization channel signal; generating a random access channel signal; generating a traffic channel signal; generating a control channel signal; generating an uplink channel signal by multiplexing the synchronization channel signal, the random access channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal, said multiplexing based on a previous allocation of a frequency band of the second frequency band; and performing inverse fast Fourier transform (IFFT) on the uplink channel signal.

    [0021] According to still another aspect of the present invention, there is provided a reception method in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising the steps of: performing fast Fourier transform (FFT) on a received signal; and demultiplexing the FFT-processed received signal into a preamble channel signal, a pilot channel signal, a traffic channel signal and a control channel signal, said demultiplexing based on a previous allocation of a frequency band.

    [0022] According to still another aspect of the present invention, there is provided a reception method in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising steps of: performing fast Fourier transform (FFT) on a received signal; and demultiplexing the FFT-processed received signal into a synchronization channel signal, a random access channel signal, a traffic channel signal and a control channel signal, said demultiplexing based on a previous allocation of a frequency band; wherein the second frequency band includes the first frequency band and the third frequency band dependent on the first frequency band.

    [0023] According to still another aspect of the present invention, there is provided a cell acquisition method in a frequency overlay communication system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising the steps of: receiving a first preamble signal over the first frequency band; performing cell acquisition for a first base station providing a service over the second frequency band if received power of the first preamble signal exceeds a threshold; and performing cell acquisition for a second base station providing a service over the first frequency band if received power of the second preamble signal does not exceeds the threshold.

    [0024] According to still another aspect of the present invention, there is provided a frame structure in a frequency overlay system using a first frequency band and a second frequency band including the first frequency band, the method comprising: setting a frame of a first communication system over a first frequency band; setting a frame of a second communication system over a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band dependent on the first frequency band.

    [0025] The present invention will become more apparent from the following detailed description when taken in conjunction with the accompanying drawings in which:

    FIG. 1 is a diagram illustrating a frequency allocation operation in a frequency overlay communication system according to the present invention;

    FIG. 2 is a diagram illustrating an exemplary transceiver module used in an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 3 is a diagram illustrating an alternative exemplary transceiver module used in an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 4 is a diagram illustrating a downlink frame structure of an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 5 is a diagram illustrating an uplink frame structure of an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 6 is a diagram illustrating a downlink channel structure of an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 7 is a diagram illustrating an uplink channel structure of an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 8 is a flowchart illustrating a cell acquisition process of an EB-MS in an EB communication system according to the present invention;

    FIGs. 9A and 9B are flowcharts illustrating a traffic data transmission/reception process between an EB-MS and an EB-BS in an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 10 is a diagram illustrating a structure of an EB-BS transmission apparatus for an EB communication system according to f the present invention;

    FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of an EB-BS reception apparatus for an EB communication system according to the present invention;

    FIG. 12 is a diagram illustrating a structure of an EB-MS transmission apparatus for an EB communication system according to the present invention; and

    FIG. 13 is diagram illustrating a structure of an EB-MS reception apparatus for an EB communication system according to the present invention.



    [0026] Preferred embodiments of the present invention will now be described in detail with reference to the annexed drawings. In the following description, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein has been omitted for clarity and conciseness.

    [0027] The present invention provides a communication system using a frequency overlay scheme (hereinafter referred to as a "frequency overlay communication system") and a control method thereof. In addition, the present invention provides a frequency overlay communication system capable of solving the high license cost problem for frequency bands due to the limited number of frequency bands, guaranteeing backward compatibility with the existing communication systems based on the use of the frequency overlay scheme, and providing the maximum throughput through efficient scheduling, and a control method thereof.

    [0028] FIG. 1 is a diagram illustrating a frequency allocation operation in a frequency overlay communication system according to the present invention.

    [0029] It will be assumed in FIG. 1 that as illustrated, the communication system previously installed before the frequency overlay communication system is designed, i.e., a non-frequency overlay communication system, already uses a carrier frequency fc1 and its associated frequency band.

    [0030] The non-frequency overlay communication system will be referred to as a Narrow Band (NB) communication system and the frequency overlay communication system will be referred to as an Extended Band (EB) communication system. The non-frequency overlay communication system is referred to as an NB communication system because a frequency band used in the non-frequency overlay communication system is relatively narrower than a frequency band used in the frequency overlay communication system. This does not mean that the frequency band used in the non-frequency overlay communication system is absolutely narrow.

    [0031] If the types of services intended to be provided in the NB communication system are diversified and the required throughput increases, the NB communication system should extend a bandwidth of its frequency band in use. Therefore, a communication system, the bandwidth of whose frequency band in use is extended, can be taken into consideration, and the communication system with the extended bandwidth of its frequency band in use can be designed such that it is overlaid with the NB communication system in a frequency band. The communication system, whose frequency band in use is determined in such a manner that it is overlaid with the NB communication system in the frequency band, is an EB communication system. Application of the frequency overlay scheme is taken into consideration for the following purposes.

    (1) For Reduction in License Cost for Frequency Band



    [0032] The license cost occurring because of the extension of the required frequency band greatly increases due to the limited frequency resources. The increase in the license cost for the frequency bands is a heavy burden on the service providers. Deployment of a frequency band being different from the frequency band used in the NB communication system not using the frequency overlay scheme causes additional license cost for the frequency bands. One area where there are additional license costs is in the case where a new NB communication system uses a new frequency band. However, the use of the frequency overlay scheme requires only the additional license cost for the bandwidth additionally increased. As a result, the burden of the license cost for the frequency bands on the service providers decreases because they are allowed to bear only the additional license cost.

    (2) For Increase in Frequency Resource Efficiency in Overlay Frequency Band



    [0033] The use of the frequency overlay scheme illustrated in FIG. 1 increases frequency resource efficiency in the overlaid frequency band. One of the factors for determining performance of the general communication system is frequency efficiency, and the frequency efficiency is also very important for the service providers because the service providers can benefit from their subscribers in proportion to the frequency resource efficiency.

    [0034] Generally, an increase in the number of subscribers available in a particular frequency band can acquire a scheduling gain, which is called a multiuser diversity gain. Therefore, when the frequency overlay scheme is used, the overlay frequency band is shared not only by the subscribers of the NB communication system but also by the subscribers of the EB communication system, resulting in an increase in the number of subscribers available in the overlay frequency band. This contributes to an increase in the frequency resource efficiency. A specific increment in the frequency resource efficiency differs according to a scheduling scheme of a scheduler used in the EB communication system, and it is preferable to use a scheduling scheme that maximizes the frequency resource efficiency.

    [0035] FIG. 2 is a diagram illustrating an exemplary transceiver module used in an EB communication system according to the present invention.

    [0036] It is assumed in FIG. 2 that the number of Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)/Fast Fourier Transform (FFT) points of a transceiver module used in a communication system before a bandwidth of its frequency band in use is extended, i.e., an NB communication system, is N, and the number of IFFT/FFT points of a transceiver module used in a communication system after a bandwidth of its frequency band in use is extended, i.e., an EB communication system, is M (where M > N).

    [0037] A base station (BS) 200 can support services to a mobile station (MS), i.e., an MS1 240, of the NB communication system and an MS, i.e., an MS2 260, of the EB communication system simply with an M-point IFFT/FFT module without separately including an N-point IFFT/FFT module. In order to support services to the MSs of both the NB communication system and the EB communication system with one IFFT/FFT module, i.e., the M-point IFFT/FFT module, it is necessary to provide a guard band between boundary frequency bands of the NB communication system and the EB communication system. A specific size of the guard band depends upon the performance characteristics of a band-pass filter (BPF), and a detailed description of the guard band will be made later.

    [0038] FIG. 3 is a diagram illustrating an alternative exemplary transceiver module used in an EB communication system according to the present invention.

    [0039] Similarly, it is assumed in FIG. 3 that the number of IFFT/FFT points of a transceiver module used in the NB communication system is N, and the number of IFFT/FFT points of a transceiver module used in the EB communication system is M (where M > N).

    [0040] On the contrary, however, when the system is extended, BSs using the frequency overlay scheme may be deployed in such way that in a particular region, BSs using the frequency overlay scheme cannot be deployed and only the BSs not using the frequency overlay scheme can be deployed. For convenience, in the following description, the BS using the frequency overlay scheme will be referred to as an 'EB-BS', and the BS not using the frequency overlay scheme will be referred to as an 'NB-BS'.

    [0041] Of course, after the system extension is completed, there is almost no case where only the NB-BSs are deployed in a particular region. However, in the course of the system extension, such cases inevitably occur. Therefore, unlike the BS 200 of FIG. 2, the BS 300 of FIG. 3, if it is an NB-BS, should take into account even the IFFT/FFT points of the transceiver module used in the EB communication system.

    [0042] The BS 300 uses only an N-point IFFT/FFT module, because it is an NB-BS as stated above. As described with reference to FIG. 2, if there is only the guard band between the frequency band used in the EB communication system and the frequency band used in the NB communication system, the NB-BS 300 can communicate not only with an MS1 340 having an N-point IFFT/FFT module but also with an MS2 360 having an M-point IFFT/FFT module, using only the N-point IFFT/FFT module. Also, as described with reference to FIG. 2, a specific size of the guard band depends upon performance of a BPF, and a detailed description of the guard band will be made later.

    [0043] FIG. 4 is a diagram illustrating a downlink frame structure of an EB communication system according to the present invention.

    [0044] Referring to FIG. 4, a downlink frame 470 of the EB communication system (hereinafter referred to as an "EB communication system downlink frame") includes a downlink frame 400 currently used in the NB communication system (hereinafter referred to as an "NB communication system downlink frame"), a downlink frame dependently added to the NB communication system for the EB communication system, i.e., an NB communication system dependent downlink frame 450, and a guard band 430 between the NB communication system downlink frame 400 and the NB communication system dependent downlink frame 450.

    [0045] The NB communication system downlink frame 400 includes a Narrow Band-Preamble Channel (NB-PCH), a Narrow Band-Pilot Channel (NB-PICH), a Narrow Band-Traffic Channel (NB-TCH), and a Narrow Band-Control Channel (NB-CCH).

    [0046] The NB communication system dependent downlink frame 450 includes a Narrow Band-Dependent Preamble Channel (NB-DPCH), a Narrow Band-Dependent Pilot Channel (NB-DPICH), a Narrow Band-Dependent Traffic Channel (NB-DTCH), and a Narrow Band-Dependent Control Channel (NB-DCCH).

    [0047] As described above, the EB communication system downlink frame 470 includes the NB communication system downlink frame 400, the guard band 430, and the NB communication system dependent downlink frame 450. In conclusion, the EB communication system has the following downlink channel structure.

    [0048] An Extended Band-Preamble Channel (EB-PCH) of the EB communication system includes the NB-PCH and the NB-DPCH. Second, an Extended Band-Pilot Channel (EB-PICH) of the EB communication system includes the NB-PICH and the NB-DPICH. Third, an Extended Band-Traffic Channel (EB-TCH) of the EB communication system includes the NB-TCH and the NB-DTCH. Finally, an Extended Band-Control Channel (EB-CCH) of the EB communication system includes the NB-CCH and the NB-DCCH.

    [0049] First, the EB-PCH not only includes the intact NB-BCH for compatibility between NB communication system and the EB communication system, but also should be designed in such a way that it minimizes a correlation with the NB-PCH and maximizes time/frequency synchronization and channel estimation performance. Therefore, the NB-DPCH needs a structure dependent on the NB-PCH. In addition, the EB-PCH should be designed such that it is available for cell acquisition as well as the time/frequency synchronization and channel estimation. Although the cell acquisition may be possible using the EB-PCH, the cell acquisition may also be possible using the EB-PICH rather than the EB-PCH. For convenience, it will be assumed herein that the cell acquisition is performed using the EB-PICH.

    [0050] Second, the EB-PICH not only includes the intact NB-PICH for compatibility between NB communication system and the EB communication system, but also includes the NB-DPICH having a structure dependent on the NB-PICH. Although not only the cell acquisition can be performed using the EB-PICH, but also the time/frequency synchronization and channel estimation can be performed using the EB-PCH as described above, it will be assumed herein that only the cell acquisition is performed using the EB-PICH.

    [0051] A description will now be made of schemes for acquiring cells using the EB-PICH.

    [0052] A first scheme acquires a cell using a pilot pattern generated according to a position of a time-frequency domain.

    [0053] The first scheme has no pilot pattern defined as a separate sequence because it detects a pilot pattern according to a position in the time-frequency domain. That is, a pilot pattern is generated according to a position in the time-frequency domain, at which the EB-PICH signal is transmitted, and a corresponding cell is acquired according to the generated pilot pattern. However, the first scheme is limited in the number of distinguishable pilot patterns because the pilot pattern should be unique in the time-frequency domain. Generally, because the development of communication systems causes a rapid increase in the number of cells, i.e., BSs, constituting the communication systems, the limitation in the number of distinguishable cells due to the use of the first scheme serves as a negative factor in configuring the entire system.

    [0054] A second scheme acquires a cell using a pilot pattern defined as a sequence in a fixed position of a time-frequency domain.

    [0055] Because the second scheme acquires a cell using a pilot pattern having a predefined sequence in a fixed position of the time-frequency domain, the second scheme detects the pilot pattern taking into account not only the position but also the sequence of the time-frequency domain, thereby increasing the number of distinguishable cells. Of course, the second scheme should be designed such that orthogonality is maintained between the pilot patterns, i.e., between the sequences, and compatibility and orthogonality between the NB communication system and the EB communication system is maintained. A scheme for generating sequences constituting the pilot pattern is not directly related to the present invention, so a detailed description thereof will be omitted herein. However, it should be noted that the pilot patterns of the NB communication system and the EB communication system can be generated either independently or dependently.

    [0056] For compatibility between the NB communication and the EB communication system, the EB-TCH not only includes the intact NB-TCH but also includes the NB-DTCH having a structure dependent on the NB-TCH, and for the compatibility between the NB communication and the EB communication system, the EB-CCH not only includes the intact NB-CCH but also includes the NB-DCCH having a structure dependent on the NB-CCH. A detailed description of the EB-TCH and the EB-CCH will be given later.

    [0057] FIG. 5 is a diagram illustrating an uplink frame structure of an EB communication system according to the present invention.

    [0058] Referring to FIG. 5, an uplink frame 570 of the EB communication system (hereinafter referred to as an "EB communication system uplink frame") includes an uplink frame 500 currently used in the NB communication system (hereinafter referred to as an "NB communication system uplink frame"), an uplink frame dependently added to the NB communication system for the EB communication system, i.e., an NB communication system dependent uplink frame 550, and a guard band 530 between the NB communication system uplink frame 500 and the NB communication system dependent uplink frame 550.

    [0059] The NB communication system uplink frame 500 includes a Narrow Band-Synchronization Channel (NB-SCH), a Narrow Band-Random Access Channel (NB-RACH), an NB-CCH and an NB-TCH. The NB-TCH in the NB communication system uplink frame 500 is an uplink channel, and the NB-TCH in the NB communication system downlink frame 400 is a downlink channel, but they are similar to each other in actual operation. However, the NB-CCH in the NB communication system uplink frame 500 is very different in operation from the NB-CCH in the NB communication system downlink frame 400, and a detailed description thereof will be made later.

    [0060] The NB communication system dependent uplink frame 550 includes a Narrow Band-Dependent Synchronization Channel (NB-DSCH), a Narrow Band-Dependent Random Access Channel (NB-DRACH), an NB-DCCH and an NB-DTCH. The NB-DTCH in the NB communication system dependent uplink frame 550 is an uplink channel, and the NB-DTCH in the NB communication system dependent downlink frame 450 is a downlink channel, but they are similar to each other in actual operation. However, the NB-DCCH in the NB communication system uplink frame 500 is very different in operation from the NB-DCCH in the NB communication system downlink frame 400, and a detailed description thereof will be made later.

    [0061] As described above, the EB communication system uplink frame 570 includes the NB communication system uplink frame 500, the guard band 530, and the NB communication system dependent uplink frame 550. In conclusion, the EB communication system has the following uplink channel structure.

    [0062] First, an Extended Band-Synchronization Channel (EB-SCH) of the EB communication system includes the NB-SCH and the NB-DSCH. Second, an Extended Band-Random Access Channel (EB-RACH) of the EB communication system includes the NB-RACH and the NB-DRACH. Third, an Extended Band-Channel Quality Information Channel (EB-CQICH) of the EB communication system includes an NB-CQICH and an NB-DCQICH. Fourth, an Extended Band-Ack/Nack Channel (EB-ANCH) of the EB communication system includes an NB-ANCH and an NB-DANCH. Finally, an EB-TCH of the EB communication system includes an NB-TCH and an NB-DTCH.

    [0063] Although not separately illustrated in FIG. 5, the other uplink resources except for the EB-SCH, EB-RACH, EB-CQICH, EB-ANCH and EB-TCH may be allocated for a separate control channel for transmission/reception of control information. Each of the uplink channels of the EB communication system will be described in detail later.

    [0064] FIG. 6 is a diagram illustrating a downlink channel structure of an EB communication system according to the present invention.

    [0065] Referring to FIG. 6, the downlink channel of the EB communication system includes an EB-PCH, an EB-PICH, an EB-TCH, and an EB-CCH, as described in connection with FIG. 4.

    [0066] The EB-PCH, a channel transmitted at the beginning of a downlink frame, includes an NB-PCH and an NB-DPCH, and can be used for time/frequency synchronization acquisition, channel estimation and cell acquisition.

    [0067] The EB-PICH, a channel time-multiplexed with the EB-TCH and the EB-CCH after the EB-PCH, includes an NB-PICH and an NB-DPICH, and can be used for time/frequency synchronization acquisition, channel estimation and cell acquisition, like the EB-PCH.

    [0068] The EB-TCH includes an NB-TCH and an NB-DTCH, and transmits traffic data thereover.

    [0069] The EB-CCH, a control channel for downlink random access, resource request and traffic data control, includes an NB-CCH and an NB-DCCH, a description of which will be given below.

    [0070] First, the NB-CCH includes a Narrow Band-Access Grant Channel (NB-AGCH), a Narrow Band-Downlink MAP Channel (NB-DL-MAPCH), a Narrow Band-Uplink MAP Channel (NB-UL-MAPCH), a Narrow Band-Channel Quality Information Amount Channel (NB-CQIACH), and a Narrow Band-Wake-Up Channel (NB-WUCH).

    [0071] Next, the NB-DCCH includes an Extended Band-Narrow Band Access Permission Channel (EB-NB-APCH), a Narrow Band-Dependent Access Grant Channel (NB-DAGCH), a Narrow Band-Dependent Downlink MAP Channel (NB-DDL-MAPCH), a Narrow Band-Dependent Uplink MAP Channel (NB-DUL-MAPCH), a Narrow Band-Dependent Channel Quality Information Amount Channel (NB-DCQIACH), and a Narrow Band-Dependent Wake-Up Channel (NB-DWUCH).

    [0072] The NB-AGCH includes grant information for a random access of an MS when the MS attempts the random access over an uplink, i.e., an NB-RACH. A detailed description of the NB-AGCH will be made later.

    [0073] The NB-DL-MAPCH includes necessary information for restoration of downlink traffic data of the NB-TCH, and the necessary information for restoration of downlink traffic data of the NB-TCH refers to resource area information, modulation scheme information and coding scheme information applied to the NB-TCH.

    [0074] The NB-UL-MAPCH includes necessary information for restoration of uplink traffic data of the NB-TCH, and the necessary information for restoration of uplink traffic data of the NB-TCH refers to resource area information, modulation scheme information and coding scheme information applied to the NB-TCH.

    [0075] The NB-CQIACH includes information on the CQI amount that an MS receiving a service via the NB communication system (hereinafter referred to as an "NB-MS") should be feed back. Of course, when the NB communication system is set to transmit all CQIs for all frequency bands used therein, the CQI amount to be fed back by the NB-MS is fixed, and when the NB communication system is set not to transmit all CQIs for all frequency bands used therein, the CQI amount to be fed back by the NB-MS is variable. The NB communication system can allow the NB-MS to feed back the CQI only for some frequency bands rather than all frequency bands used therein taking into account the uplink signaling overhead, and a description thereof will be omitted herein because it is not directly related to the present invention.

    [0076] The NB-WUCH includes information used for waking up an NB-MS in a sleep mode when the NB-MS is in the sleep mode. An operation of waking up the NB-MS in the sleep mode will not be described herein, because it is not directly related to the present invention.

    [0077] The EB communication system basically controls an MS receiving a service via the EB communication system (hereinafter referred to as an "EB-MS") to perform random access to an EB-BS through an NB-DRACH. However, when the number of MSs using the NB-RACH is less than the number of MSs using the NB-DRACH, the EB communication system should grant use of the NB-RACH even for the EB-MS in order to increase the system efficiency. The EB-NB-APCH includes information indicating grant of the use of the NB-RACH for the EB-MS, and a description of the EB-NB-APCH will be given later.

    [0078] The NB-DAGCH includes grant information for random access of the EB-MS that is performing the random access over the NB-DRACH, and a description of the NB-DAGCH will be made later.

    [0079] The NB-DDL-MAPCH includes necessary information for restoration of downlink traffic data of the NB-DTCH, and the necessary information for restoration of downlink traffic data of the NB-DTCH refers to resource area information, modulation scheme information and coding scheme information applied to the NB-DTCH.

    [0080] The NB-DUL-MAPCH includes necessary information for restoration of uplink traffic data of the NB-DTCH, and the necessary information for restoration of uplink traffic data of the NB-DTCH refers to resource area information, modulation scheme information and coding scheme information applied to the NB-DTCH.

    [0081] The NB-DCQIACH includes information on the CQI amount that the EB-MS should feed back. Of course, when the EB communication system is set to transmit all CQIs for all frequency bands used therein, the CQI amount to be fed back by the EB-MS is fixed, and when the EB communication system is set not to transmit all CQIs for all frequency bands used therein, the CQI amount to be fed back by the EB-MS is variable. The EB communication system can allow the EB-MS to feed back the CQI only for some frequency bands rather than all frequency bands used therein taking into account the uplink signaling overhead, and a description thereof will be omitted herein because it is not directly related to the present invention.

    [0082] The NB-DWUCH includes information used for waking up an EB-MS in a sleep mode when the EB-MS is in the sleep mode. An operation of waking up the EB-MS in the sleep mode will not be described herein, because it is not directly related to the present invention.

    [0083] In addition to the control channels used for performing the functions described in FIG. 6, control channels used for performing new functions may be included in the downlink channel structure.

    [0084] FIG. 7 is a diagram illustrating an uplink channel structure of an EB communication system according to the present invention.

    [0085] Referring to FIG. 7, the uplink channel of the EB communication system includes an EB-SCH, an EB-RACH, an EB-CCH, and an EB-TCH, as described in connection with FIG. 5.

    [0086] The EB-SCH includes an NB-SCH and an NB-DSCH, and can be used to acquire uplink time/frequency synchronization and perform resource request.

    [0087] The EB-RACH includes an NB-RACH and an NB-DRACH, and an NB-MS or an EB-MS performs random access to an NB-BS or an EB-BS through the EB-RACH. An operation of performing random access to the NB-BS or the EB-BS by the NB-BS or the EB-BS will be described in detail later.

    [0088] The EB-CCH includes an NB-CCH and an NB-DCCH, a description of which will be given below.

    [0089] The NB-CCH includes a Narrow Band-Resource Request Channel (NB-RRCH), a Narrow Band-Channel Quality Information Channel (NB-CQICH), a Narrow Band-Ack/Nack Channel (NB-ANCH), and a Narrow Band-Handoff Request Channel (NB-HRCH).

    [0090] The NB-DCCH includes a Narrow Band-Dependent Resource Request Channel (NB-DRRCH), a Narrow Band-Dependent Channel Quality Information Channel (NB-DCQICH), a Narrow Band-Dependent Ack/Nack Channel (NB-DANCH), and a Narrow Band-Dependent Handoff Request Channel (NB-DHRCH).

    [0091] The NB-RRCH includes resource request information of an NB-MS. The NB-CQICH includes the CQI fed back by the NB-MS. The NB-ANCH includes Ack/Nack information fed back by the NB-MS when the NB communication system uses a Hybrid Automatic Retransmission Request (HARQ) scheme. The NB-HRCH includes information used for sending a handoff request from the NB-MS to the corresponding BS.

    [0092] The NB-DRRCH includes resource request information of an EB-MS. Second, the NB-DCQICH includes the CQI fed back by the EB-MS. The NB-DANCH includes Ack/Nack information fed back by the EB-MS when the EB communication system uses the HARQ scheme. The NB-DHRCH includes information used for sending a handoff request from the EB-MS to the corresponding BS.

    [0093] In addition to the control channels used for performing the functions described in connection with FIG. 7, control channels used for performing new functions may be included in the downlink channel structure.

    [0094] FIG. 8 is a flowchart illustrating a cell acquisition process of an EB-MS in an EB communication system according to the present invention.

    [0095] Referring to FIG. 8, an EB-MS turns its power on in step 811, and receives an NB-DPCH signal and measures received power of the received NB-DPCH signal in step 813. The EB-MS determines in step 815 whether the measured received power of the NB-DPCH signal exceeds a preset threshold power PTH. If the measured received power of the NB-DPCH signal exceeds the threshold power PTH, the EB-MS proceeds to step 817. In step 817, the EB-MS performs EB-BS cell acquisition, determining that there is an EB-BS in the vicinity thereof. In the present invention, the EB-BS cell acquisition is performed through pilot pattern detection for a signal received over an EB-PICH. Preferably, in this case, the EB-MS should previously be supplied with the pilot patterns of all EB-BSs constituting the EB communication system. The EB-BS cell acquisition can be performed through various schemes such as not only pilot pattern detection but also preamble pattern detection for the signal received over the EB-PICH. After the EB-BS cell acquisition, the EB-MS performs random access to the corresponding EB-BS and then ends the process. The operation of performing random access to the EB-BS by the EB-MS will be described in detail later.

    [0096] However, if it is determined in step 815 that the received power of the NB-DPCH signal does not exceed the threshold power PTH, the EB-MS proceeds to step 819, determining that there is no EB-BS in the vicinity thereof. In step 819, the EB-MS performs NB-BS cell acquisition. In the present invention, the NB-BS cell acquisition is performed through pilot pattern detection for a signal received over the NB-PICH. Preferably, in this case, the EB-MS should be supplied with the pilot patterns of all NB-BSs constituting the NB communication system. The NB-BS cell acquisition can be performed through various schemes such as not only pilot pattern detection but also preamble pattern detection for the signal received over the NB-PICH. After the NB-BS cell acquisition, the EB-MS performs random access to the corresponding NB-BS and then ends the process. The operation of performing random access to the NB-BS by the EB-MS will be described in detail later.

    [0097] FIGs. 9A and 9B are flowcharts illustrating a traffic data transmission/reception process between an EB-MS and an EB-BS in an EB communication system according to the present invention.

    [0098] It should be noted in FIGs. 9A and 9B that an operation subject of each step may differ, so each step is expressed together with its operation subject. Referring to FIGs. 9A and 9B, after cell acquisition using an EB-PICH, the EB-MS performs random access to the EB-BS using an NB-DRACH in step 911. Then the EB-BS determines in step 913 whether a collision frequency (or rate) of the NB-DRACH is high due to the large number of EB-MSs performing random access to the EB-BS using the NB-DRACH, or whether it is impossible to normally support the NB-DRACH. If the collision frequency of the NB-DRACH is greater than a threshold collision frequency, the EB-BS determines that the collision frequency of the NB-DRACH is high. The threshold collision frequency can be variably set in the EB communication system.

    [0099] If it is determined that the collision frequency of the NB-DRACH is high or it is impossible to normally support the NB-DRACH, the EB-BS determines in step 915 whether it is possible to allocate an NB-RACH to the EB-MS. Herein, the EB-BS allocates the NB-RACH to the EB-MS when the collision frequency of the NB-RACH is low, i.e., only when the number of NB-MSs performing random access over the NB-RACH is relatively small. If it is determined that it is impossible to allocate the NB-RACH to the EB-MS, the EB-BS cannot allocate the NB-RACH. In this case, the EB-MS waits for a predetermined waiting time in step 917, and then performs again random access over the NB-DRACH in step 911. The EB-MS can be set using the waiting time using a Carrier Sense Multiple Access - Collision Detection (CSMA-CD) algorithm.

    [0100] However, if it is determined in step 915 that it is possible to allocate the NB-RACH to the EB-MS, the EB-BS allocates the NB-RACH to the EB-MS and sends a notification indicating permission of random access over the NB-RACH, to the EB-MS through an EB-NB-APCH, in step 919. Then the EB-MS performs random access to the EB-BS through the NB-RACH in step 921. Thereafter, the EB-BS determines in step 923 whether a collision frequency of the NB-RACH is high due to the large number of NB-MSs and EB-MSs performing random access to the EB-BS using the NB-RACH, or whether it is impossible to normally support the NB-RACH. If the collision frequency of the NB-RACH is greater than a threshold collision frequency, the EB-BS determines that the collision frequency of the NB-RACH is high. The threshold collision frequency can be variably set in the EB communication system.

    [0101] If it is determined in step 923 that it is determined that the collision frequency of the NB-RACH is high or it is impossible to normally support the NB-RACH, the EB-MS waits for a predetermined time in step 925, and then performs again random access to the EB-BS through the NB-RACH in step 921. If it is determined in step 923 that the collision frequency of the NB-RACH is low or it is possible to normally support the NB-RACH, the EB-BS sends a notification indicating grant of random access over the NB-RACH to the EB-MS through an NB-AGCH in step 927. Then the EB-MS sends a resource request to the EB-BS over an NB-RRCH in step 929.

    [0102] However, if it is determined in step 913 that the collision frequency of the NB-DRACH is low or it is possible to support the NB-DRACH, the EB-BS sends a notification indicating grant of the random access over the NB-DRACH to the EB-MS through an NB-DAGCH in step 931. Then the EB-MS sends a resource request to the EB-BS over an NB-DRRCH in step 933.

    [0103] Thereafter, the EB-BS determines in step 935 whether there is any idle resource in resources, i.e., overlay frequency band, of the NB communication system. If it is determined that there is any idle frequency resource in the overlay frequency band, the EB-BS allocates an idle resource in the overlay frequency band or an idle resource in the extended frequency band to the EB-MS, and sends information on the allocated resources to the EB-MS over NB-DL-MAPCH/NB-UL-MAPCH or NB-DDL-MAPCH/NB-DUL-MAPCH in step 937. The EB-BS allocates an idle resource in the overlay frequency band or an idle resource in the extended frequency band to the EB-MS according to a preset scheduling scheme, and a detailed description of the scheduling scheme will be omitted herein because it is not directly related to the present invention. Thereafter, the EB-MS and the EB-BS exchange traffic data with each other over an NB-TCH or an NB-DTCH in the allocated resource area in step 939.

    [0104] If it is determined in step 935 that there is no idle frequency resource in the overlay frequency band, the EB-BS allocates an idle resource in the extended frequency band to the EB-MS and sends information on the allocated resource to the EB-MS over NB-DDL-MAPCH/NB-DUL-MAPCH in step 941. The EB-BS allocates an idle resource in the extended frequency band to the EB-MS according to a preset scheduling scheme, and a detailed description of the scheduling scheme will be omitted herein because it is not directly related to the present invention. Thereafter, the EB-MS and the EB-BS exchange traffic data with each other over the NB-DTCH in the allocated resource area in step 943.

    [0105] FIG. 10 is a diagram illustrating a structure of an EB-BS transmission apparatus for an EB communication system according to the present invention.

    [0106] Referring to FIG. 10, the EB-BS transmission apparatus includes a scheduler 1011, a PCH generator 1013, a PICH generator 1015, a DL-TCH generator 1017, a DL-CCH generator 1019, a multiplexer 1021, an M-point IFFT unit 1023, and a radio frequency (RF) transmitter 1025.

    [0107] User data for all MSs being serviced by the EB communication system is delivered to the scheduler 1011, and the scheduler 1011 schedules the user data according to a preset scheduling scheme, and outputs the scheduled user data to the DL-TCH generator 1017 and resource allocation information for the scheduled user data to the DL-CCH generator 1019 and the multiplexer 1021. A scheduling operation of the scheduler 1011 is not directly related to the present invention, so a detailed description thereof will be omitted herein.

    [0108] The PCH generator 1013 generates a PCH, i.e., an EB-PCH including an NB-PCH, a guard band signal and an NB-DPCH, and outputs the PICH to the multiplexer 1021. The PICH generator 1015 generates a PICH, i.e., an EB-PICH including an NB-PICH, a guard band signal and an NB-DPICH, and outputs the PICH to the multiplexer 1021. The DL-TCH generator 1017 generates a DL-TCH, i.e., an EB-TCH including an NB-TCH and an NB-DTCH, and outputs the DL-TCH to the multiplexer 1021. The DL-CCH generator 1019 generates a DL-CCH, i.e., an EB-CCH including an NB-CCH and an NB-DCCH, and outputs the DL-CCH to the multiplexer 1021. As described with reference to FIG. 6, the NB-CCH includes an NB-AGCH, an NB-DL-MAPCH, an NB-UL-MAPCH, an NB-CQICH and an NB-WUCH, and the NB-DCCH includes an EB-NB-APCH, an NB-DDL-MAPCH, an NB-DUL-MAPCH, an NB-DCQICH, and an NB-DWUCH.

    [0109] The multiplexer 1021 generates a downlink channel by multiplexing the PCH output from the PCH generator 1013, the PICH output from the PICH generator 1015, the DL-TCH output from the DL-TCH generator 1017 and the DL-CCH output from the DL-CCH generator 1019 in the time-frequency domain according to the resource allocation information output from the scheduler 1011, and outputs the downlink channel to the M-point IFFT unit 1023.

    [0110] The M-point IFFT unit 1023 performs M-point IFFT on the downlink channel output from the multiplexer 1021, and outputs the resultant signal to the RF transmitter 1025. The RF transmitter 1025 performs transmission process, i.e., RF process, on the signal output from the M-point IFFT unit 1023, and transmits the RF-processed signal over the air via an antenna.

    [0111] FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of an EB-BS reception apparatus for an EB communication system according to the present invention.

    [0112] Referring to FIG. 11, the EB-BS reception apparatus includes an RF receiver 1111, an M-point FFT unit 1113, a demultiplexer 1115.

    [0113] The RF receiver 1111 performs reception process on an RF signal received via an antenna, i.e., converts the RF signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the M-point FFT unit 1113. The M-point FFT unit 1113 performs M-point FFT on the signal output from the RF receiver 1111, and outputs the resultant signal to the demultiplexer 1115. The demultiplexer 1115 demultiplexes the signal output from the M-point FFT unit 1113 in the time-frequency domain, and outputs an SCH, i.e., an EB-SCH including an NB-SCH and an NB-DSCH, an RACH, i.e., an EB-RACH including an NB-RACH and an NB-DRACH, a UL-TCH, i.e., an EB-TCH including an NB-TCH and an NB-DTCH, and an UL-CCH, i.e., an EB-CCH including an NB-CCH and an NB-DCCH. As described with reference to FIG. 7, the NB-CCH includes an NB-RRCH, an NB-CQICH, an NB-ANCH and an NB-HRCH, and the NB-DCCH includes an NB-DRRCH, an NB-DCQICH, an NB-DANCH and an NB-DHRCH.

    [0114] FIG. 12 is a diagram illustrating a structure of an EB-MS transmission apparatus for an EB communication system according to the present invention.

    [0115] Referring to FIG. 12, the EB-MS transmission apparatus includes an SCH generator 1211, an RACH generator 1213, a UL-TCH generator 1215, a UL-CCH generator 1217, a multiplexer 1219, an M-point IFFT unit 1221, and an RF transmitter 1223.

    [0116] The SCH generator 1211 generates an SCH, i.e., an EB-SCH including an NB-SCH, a guard band signal and an NB-DSCH, and outputs the SCH to the multiplexer 1219. The RACH generator 1213 generates an RACH, i.e., an EB-RACH including an NB-RACH and an NB-DRACH, and outputs the RACH to the multiplexer 1219. The UL-TCH generator 1215 generates a UL-TCH, i.e., an EB-TCH including an NB-TCH and an NB-DTCH, and outputs the UL-TCH to the multiplexer 1219. The UL-CCH generator 1217 generates a UL-CCH, i.e., an EB-CCH including an NB-CCH and an NB-DCCH, and outputs the UL-CCH to the multiplexer 1219. As described with reference to FIG. 7, the NB-CCH includes an NB-RRCH, an NB-CQICH, an NB-ANCH and an NB-HRCH, and the NB-DCCH includes an NB-DRRCH, an NB-DCQICH, an NB-DANCH, and an NB-DHRCH.

    [0117] Although it is assume in FIG. 12 that the SCH generator 1211, the RACH generator 1213, the UL-TCH generator 1215 and the UL-CCH generator 1217 generate all channels available in the EB communication system to support the EB communication system, corresponding channels can be generated under the control of the EB communication system. For example, the RACH generator 1213 generates only the NB-RACH when an EB-BS permits random access over the NB-RACH.

    [0118] FIG. 13 is diagram schematically illustrating a structure of an EB-MS reception apparatus for an EB communication system according to the present invention.

    [0119] Referring to FIG. 13, the EB-MS reception apparatus includes an RF receiver 1311, an M-point FFT unit 1313 and a demultiplexer 1315.

    [0120] The RF receiver 1311 performs reception process on an RF signal received via an antenna, i.e., converts the RF signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the M-point FFT unit 1313. The M-point FFT unit 1313 performs M-point FFT on the signal output from the RF receiver 1311, and outputs the resultant signal to the demultiplexer 1315. The demultiplexer 1315 demultiplexes the signal output from the M-point FFT unit 1313 in the time-frequency domain, and outputs a PCH, i.e., an EB-PCH including an NB-PCH and an NB-DPCH, a PICH, i.e., an EB-PICH including an NB-PICH, a guard band signal and an NB-DPICH, a DL-TCH, i.e., an EB-TCH including an NB-TCH and an NB-DTCH, and a DL-CCH, i.e., an EB-CCH including an NB-CCH and an NB-DCCH. As described with reference to FIG. 6, the NB-CCH includes an NB-AGCH, an NB-DL-MAPCH, an NB-UL-MAPCH, an NB-CQICH and an NB-WUCH, and the NB-DCCH includes an EB-NB-APCH, an NB-DDL-MAPCH, an NB-DUL-MAPCH, an NB-DCQICH and an NB-DWUCH.

    [0121] Although it is assume in FIG. 13 that the EB-MS reception apparatus receives all channels available in the EB communication system to support the EB communication system, corresponding channels can be generated under the control of the EB communication system. For example, the EB-MS reception apparatus can receive only one of or both of the NB-TCH and the NB-DTCH under the control of the EB-BS.

    [0122] The present invention has the following advantages.

    (1) Reduction in License Cost for Frequency Band



    [0123] The use of the frequency overlay scheme according to the present invention requires only the additional license cost for the bandwidth additionally increased. As a result, the burden of the license cost for the frequency bands on the service providers decreases because they are allowed to bear only the additional license cost.

    (2) Increase in Frequency Resource Efficiency in Overlay Frequency Band



    [0124] The use of the frequency overlay scheme according to the present invention increases frequency resource efficiency in the overlaid frequency band. That is, basically, user access increases in number in the overlay frequency band, maximizing the multiuser diversity gain. The maximization of the multiuser diversity gain contributes to an increase in the frequency resource efficiency. Because the frequency resource efficiency is closely related to the profits the service provides, the use of the frequency overlay scheme gives the economic advantages to the service providers.

    (3) Guarantee on Functions of Existing Users in Overlay Frequency Band



    [0125] The application of the frequency overlay scheme according to the present invention guarantees the intact functions of the existing users, i.e., NB-MSs, before the application of the frequency overlay scheme.

    (4) Preparation for Extension to Broadband System Supporting Backward Compatibility



    [0126] Because the application of the frequency overlay scheme according to the present invention guarantees the intact functions of the existing users, i.e., NB-MSs, before the application of the frequency overlay scheme, and also supports the broadband service, it can provide a basis of the evolutionary development to the next generation communication system.

    [0127] While the invention has been shown and described with reference to a certain preferred embodiment thereof, it will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the scope of the invention as defined by the appended claims.


    Claims

    1. A transmission apparatus for use in a frequency overlay communication system supporting both of a narrow band communication using a first frequency band and an enhanced band communication using a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band, the apparatus comprising:

    a scheduler (1011) for, upon generation of data to be transmitted, scheduling the data and outputting the scheduled data to a traffic channel generator (1017), and outputting resource allocation information for the scheduled data to a control channel generator (1019) and a multiplexer (1021);

    a preamble channel generator (1013) for generating a preamble channel signal including a first preamble channel signal transmitted over a first preamble channel allocated to the first frequency band, and a second preamble channel signal transmitted over a second preamble channel allocated to the second frequency band;

    a pilot channel generator (1015) for generating a pilot channel signal including a first pilot channel signal transmitted over a first pilot channel allocated to the first frequency band, and a second pilot channel signal transmitted over a second pilot channel allocated to the second frequency band;

    the traffic channel generator (1017) for generating a traffic channel signal including a first traffic channel signal transmitted over a first traffic channel allocated to the first frequency band, and a second traffic channel signal transmitted over a second traffic channel allocated to the second frequency band, wherein the first traffic channel signal comprising user data for a first mobile station supporting the narrow band communication and the second traffic channel signal comprising user data for a second mobile station supporting the enhanced band communication;

    the control channel generator (1019) for generating a control channel signal including a first control channel signal transmitted over a first control channel allocated to the first frequency band, and a second control channel signal transmitted over a second control channel allocated to the second frequency band;

    the multiplexer (1021) for generating a downlink channel signal by multiplexing the preamble channel signal, the pilot channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal according to the resource allocation information;

    an inverse fast Fourier transformation, IFFT, unit (1023) for performing inverse fast Fourier transformation on the downlink channel signal, wherein the inverse fast Fourier transformation unit performs M-point inverse fast Fourier transformation on the downlink channel signal, wherein M denotes a number of points applied to the second frequency band, wherein M is greater than a number of points, N, applied to the first frequency band;

    an transmitter (1025) for transmitting, to a reception apparatus, the transformed downlink channel signal through a downlink frame (470) comprising the first preamble channel, the second preamble channel, the first pilot channel, the second pilot channel, the first traffic channel, the second traffic channel, the first control channel and the second control channel.

    wherein the second frequency band used in the frequency overlay communication system, includes the first frequency band used in a non-frequency overlay communication system using the narrow band communication, the third frequency band and a guard band present between the first frequency band and the third frequency band, and

    wherein the first preamble channel signal, the first pilot channel signal, the first traffic channel signal and the first control channel signal are applied to N input points from among M input points of the IFFT unit (1023) and the second preamble channel signal, the second pilot channel signal, the second traffic channel signal and the second control channel signal are applied to the M input points of the IFFT unit (1023).


     
    2. The transmission apparatus of claim 1, wherein the first control channel comprises:

    a third control channel including information indicating grant of random access, the information being transmitted over the first control channel in response of a first random access signal from the transmission apparatus, the first random access signal being received over a first random access channel allocated to the first frequency band from the reception apparatus;

    a fourth control channel including downlink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a fifth control channel including uplink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a sixth control channel including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the first frequency band; and

    a seventh control channel including information used for waking up the reception apparatus in a sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    3. The transmission apparatus of claim 2, wherein the second control channel comprises:

    an eighth control channel including information for granting a possibility of random access over the first frequency band by the reception apparatus, the information being transmitted over the second frequency band;

    a ninth control channel including information indicating grant of a second random access signal, the information being transmitted over the second frequency band in response of the second random access signal from the transmission apparatus arid the second random access signal being received over a second random access channel allocated to the second frequency band from the reception apparatus;

    a tenth control channel including downlink frequency band allocation information for the second frequency band;

    an eleventh control channel including uplink frequency band allocation information for the second frequency band;

    a twelfth control channel including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the second frequency band; and

    a thirteenth control channel including information used for waking up the reception apparatus in the sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    4. A transmission method for a transmission apparatus in a frequency overlay communication system supporting both of a narrow band communication using a first frequency band and an enhanced band communication using a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band, the method comprising the steps of:

    generating a preamble channel signal including a first preamble channel signal transmitted over a first preamble channel allocated to the first frequency band, and a second preamble channel signal transmitted over a second preamble channel allocated to the second frequency band;
    generating a pilot channel signal including a first pilot channel signal transmitted over a first pilot channel allocated to the first frequency band, and a second pilot channel signal transmitted over a second pilot channel allocated to the second frequency band;
    generating a traffic channel signal including a first traffic channel signal transmitted over a first traffic channel allocated to the first frequency band, and a second traffic channel signal transmitted over a second traffic channel allocated to the second frequency band, wherein the first traffic channel signal comprising user data for a first mobile station supporting the narrow band communication and the second traffic channel signal comprising user data for a second mobile station supporting the enhanced band communication;
    generating a control channel signal including a first control channel signal transmitted over a first control channel allocated to the first frequency band, and a second control channel signal transmitted over a second control channel allocated to the second frequency band;
    upon generation of data to be transmitted, scheduling the data and allocating resource allocation information for the scheduled data;
    generating a downlink channel signal by multiplexing the preamble channel signal, the pilot channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal according to information on the resource allocation information;
    performing inverse fast Fourier transformation, IFFT, on the downlink channel signal, wherein the step of performing inverse fast Fourier transformation on the downlink channel signal comprises performing M-point inverse fast Fourier transformation on the downlink channel signal, wherein M denotes a number of points applied to the second frequency band, wherein M is greater than a number of points, N, applied to the first frequency band;
    transmitting, to a reception apparatus, the transformed downlink channel signal through a downlink frame (470) comprising the first preamble channel, the second preamble channel, the first pilot channel, the second pilot channel, the first traffic channel, the second traffic channel, the first control channel and the second control channel,
    wherein the second frequency band used in the frequency overlay communication system, includes the first frequency band used in a non-frequency overlay communication system using the narrow band communication, the third frequency band and a guard band present between the first frequency band and the third frequency band, and
    wherein the first preamble channel signal, the first pilot channel signal, the first traffic channel signal and the first control channel signal are applied to N input points from among

    M input points of the IFFT unit (1023) and the second preamble channel signal, the second pilot channel signal, the second traffic channel signal and the second control channel signal are applied to the M input points of the IFFT unit (1023).


     
    5. The transmission method of claim 4, wherein the first control channel comprises:

    a third control channel including information indicating a grant of random access, the information being transmitted over the first control channel in response of a first random access signal from the transmission apparatus, the first random access signal being received over a first random access channel allocated to the first frequency band from the reception apparatus;

    a fourth control channel including downlink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a fifth control channel including uplink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a sixth control channel including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the first frequency band; and

    a seventh control channel including information used for waking up the reception apparatus in a sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    6. The transmission method of claim 5, wherein the second control channel comprises:

    an eighth control channel including information for granting a possibility of random access over the first frequency band by the reception apparatus, the information being transmitted over the second frequency band;

    a ninth control channel including information indicating a grant of a second random access signal, the information being transmitted over the second frequency band in response of the second random access signal from the transmission apparatus and the second random access signal being received over a second random access channel allocated to the second frequency band from the reception apparatus;

    a tenth control channel including downlink frequency band allocation information for the second frequency band;

    an eleventh control channel including uplink frequency band allocation information for the second frequency band;

    a twelfth control channel including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the second frequency band; and

    a thirteenth control channel including information used for waking up the reception apparatus in the sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    7. A transmission apparatus for use in a frequency overlay communication system supporting both of a narrow band communication using a first frequency band and an enhanced band communication using a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band, the apparatus comprising:

    a synchronization channel generator (1211) for generating a synchronization channel signal including a first synchronization channel signal transmitted over a first synchronization channel allocated to the first frequency band, and a second synchronization channel signal transmitted over a second synchronization channel allocated to the second frequency band;

    a random access channel generator (1213) for generating a random access channel signal including a first random access channel signal transmitted over a first random access channel allocated to the first frequency band, and a second random access channel signal transmitted over a second random access channel allocated to the second frequency band;

    a traffic channel generator (1215) for generating a traffic channel signal including a first traffic channel signal transmitted over a first traffic channel allocated to the first frequency band, and a second traffic channel signal transmitted over a second traffic channel allocated to the second frequency band, wherein the first traffic channel signal comprising user data for a first mobile station supporting the narrow band communication and the second traffic channel signal comprising user data for a second mobile station supporting the enhanced band communication;

    a control channel generator (1217) for generating a control channel signal including a first control channel signal transmitted over a first control channel allocated to the first frequency band, and a second control channel signal transmitted over a second control channel allocated to the second frequency band;

    a multiplexer (1219) for generating an uplink channel signal by multiplexing the synchronization channel signal, the random access channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal;

    an inverse fast Fourier transformation, IFFT, unit (1221) for performing inverse fast Fourier transformation on the uplink channel signal, wherein the inverse fast Fourier transformation unit performs M-point inverse fast Fourier transformation on the uplink channel signal, wherein M denotes a number of points applied to the second frequency band, wherein M is greater than a number of points, N, applied to the first frequency band; and

    a transmitter (1223) for transmitting, to a reception apparatus, the transformed uplink channel signal through a uplink frame (570) comprising the first synchronization channel, the second synchronization channel, the first random access channel, the second random access channel, the first traffic channel, the second traffic channel, the first control channel and the second control channel,

    wherein the second frequency band used in the frequency overlay communication system, includes the first frequency band used in a non-frequency overlay communication system using the narrow band communication, the third frequency band being separate from the first frequency band, and a guard band present between the first frequency band and the third frequency band, and

    wherein a first preamble channel signal, a first pilot channel signal, the first traffic channel signal and the first control channel signal are applied to N input points from among M input points of the IFFT unit (1023) and the second preamble channel signal, the second pilot channel signal, the second traffic channel signal and the second control channel signal are applied to the M input points of the IFFT unit (1023).


     
    8. The transmission apparatus of claim 7, wherein the first control channel comprises:

    a third control channel including information used for sending a request for a frequency band from a reception apparatus associated with the transmission apparatus, the information being transmitted over the first frequency band;

    a fourth control channel including channel quality information for the first frequency band;

    a fifth control channel including acknowledge/negative acknowledge information for received data when the non-frequency overlay communication system uses a hybrid automatic retransmission request scheme; and

    a sixth control channel including information used for sending a request for handoff to another transmission apparatus other than the transmission apparatus to which the reception apparatus currently belongs.


     
    9. The transmission apparatus of claim 8, wherein the second control channel comprises:

    a seventh control channel including information used for sending a request for a frequency band from the reception apparatus, the information being transmitted over the second frequency band;

    an eighth Control channel including channel quality information for the second frequency band;

    a ninth control channel including acknowledge/negative acknowledge information for received data when the non-frequency overlay communication system uses a hybrid automatic retransmission request scheme; and

    a tenth control channel including information used for sending a request for handoff to another transmission apparatus other than the transmission apparatus to which the reception apparatus currently belongs.


     
    10. A transmission method in a frequency overlay communication system supporting both of a narrow band communication using a first frequency band and an enhanced band communication using a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band, the method comprising the steps of:

    generating a synchronization channel signal including a first synchronization channel signal transmitted over a first synchronization channel allocated to the first frequency band, and a second synchronization channel signal transmitted over a second synchronization channel allocated to the second frequency band;

    generating a random access channel signal including a first random access channel signal transmitted over a first random access channel allocated to the first frequency band, and a second random access channel signal transmitted over a second random access channel allocated to the second frequency band;

    generating a traffic channel signal including a first traffic channel signal transmitted over a first traffic channel allocated to the first frequency band, and a second traffic channel signal transmitted over a second traffic channel allocated to the second frequency band, wherein the first traffic channel signal comprising user data for a first mobile station supporting the narrow band communication and the second traffic channel signal comprising user data for a second mobile station supporting the enhanced band communication;

    generating a control channel signal including a first control channel signal transmitted over a first control channel allocated to the first frequency band, and a second control channel signal transmitted over a second control channel allocated to the second frequency band;

    generating an uplink channel signal by multiplexing the synchronization channel signal, the random access channel signal, the traffic channel signal, and the control channel signal;

    performing inverse fast Fourier transformation, IFFT, on the uplink channel signal, wherein the step of performing inverse fast Fourier transformation on the uplink channel signal comprises performing M-point inverse fast Fourier transformation on the uplink channel signal, wherein M denotes a number of points applied to the second frequency band, wherein M is greater than a number of points, N, applied to the first frequency band; and

    transmitting, to a reception apparatus, the transformed uplink channel signal through a uplink frame (570) comprising the first synchronization channel, the second synchronization channel, the first random access channel, the second random access channel, the first traffic channel, the second traffic channel, the first control channel and the second control channel,

    wherein the second frequency band used in the frequency overlay communication system, includes the first frequency band used in a non-frequency overlay communication system using the narrow band communication, the third frequency band being separate from the first frequency band, and a guard band present between the first frequency band and the third frequency band, and

    wherein a first preamble channel signal, a first pilot channel signal, the first traffic channel signal and the first control channel signal are applied to N input points from among M input points of the IFFT unit (1023) and a second preamble channel signal, a second pilot channel signal, the second traffic channel signal and the second control channel signal are applied to the M input points of the IFFT unit (1023).


     
    11. The transmission method of claim 10, further comprising:
    radio frequency-processing the inverse fast Fourier transform-processed signal and transmitting the radio frequency -processed signal.
     
    12. The transmission method of claim 10, wherein the first control channel comprises:

    a third control channel including information used for sending a request for a frequency band from a reception apparatus associated with the transmission apparatus, the information being transmitted over the first frequency band;

    a fourth control channel including channel quality information for the first frequency band;

    a fifth control channel including acknowledge/negative acknowledge information for received data when the non-frequency overlay communication system uses a hybrid automatic retransmission request scheme; and

    a sixth control channel including information used for sending a request for handoff to another transmission apparatus other than the transmission apparatus to which the reception apparatus currently belongs.


     
    13. The transmission method of claim 12, wherein the second control channel comprises:

    a seventh control channel including information used for sending a request for a frequency band from the reception apparatus associated with the transmission apparatus, the information being transmitted over the second frequency band;

    an eighth control channel including channel quality information for the second frequency band;

    a ninth control channel including acknowledge/negative acknowledge information for received data when the non-frequency overlay communication system uses a hybrid automatic retransmission request scheme; and

    a tenth control channel including information used for sending a request for handoff to another transmission apparatus other than the transmission apparatus to which the reception apparatus currently belongs.


     
    14. A reception apparatus for use in a frequency overlay communication system supporting both of a narrow band communication using a first frequency band and an enhanced band communication using a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band, the apparatus comprising:
    a receiver (1311) for receiving a signal transmitted through a downlink frame (470) from a transmission apparatus, the downlink frame (470) comprising a first preamble channel, a second preamble channel, a first pilot channel, a second pilot channel, a first traffic channel, a second traffic channel, a first control channel and a second control channel;
    a fast Fourier transformation, FFT, unit (1313) for performing fast Fourier transformation on the received signal, wherein the fast Fourier transformation unit (1313) performs M-point fast Fourier transformation on the received signal, wherein M denotes a number of points applied to the second frequency band, wherein M is greater than a number of points, N, applied to the first frequency band; and
    a demultiplexer (1315) for demultiplexing the fast Fourier transform-processed signal into a preamble channel signal, a pilot channel signal, a traffic channel signal and a control channel signal, the preamble channel signal including a first preamble channel signal received over the first preamble channel allocated to the first frequency band and a second preamble channel signal received over the second preamble channel allocated to the second frequency band, the pilot channel signal including a first pilot channel signal transmitted over the first pilot channel allocated to the first frequency band and a second pilot channel signal transmitted over the second pilot channel allocated to the second frequency band, the traffic channel signal including a first traffic channel signal, comprising user data for a first mobile station supporting the narrow band communication, received over the first traffic channel allocated to the first frequency band and a second traffic channel signal, comprising user data for a second mobile station supporting the enhanced band communication, received over the second traffic channel allocated to the second frequency band, and the control channel signal including a first control channel signal received over the first control channel allocated to the first frequency band and a second control channel signal received over the second control channel allocated to the second frequency band;
    wherein the second frequency band used in the frequency overlay communication system includes the first frequency band used in a non-frequency overlay communication system using the narrow band communication, the third frequency band being separate from the first frequency band, and a guard band present between the first frequency band and the third frequency band, and
    wherein the first preamble channel signal, the first pilot channel signal, the first traffic channel signal and the first control channel signal are applied to N input points from among M input points of the IFFT unit (1023) and the second preamble channel signal, the second pilot channel signal, the second traffic channel signal and the second control channel signal are applied to the M input points of the IFFT unit (1023).
     
    15. The reception apparatus of claim 14, wherein the first control channel signal comprises:

    a third control channel signal including information indicating a grant of random access, the information being received over the first control channel in response of a first random access signal from the transmission apparatus, and the first random access signal being transmitted over the first random access channel allocated to the first frequency band from the reception apparatus;

    a fourth control channel signal including downlink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a fifth control channel signal including uplink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a sixth control channel signal including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the first frequency band; and

    a seventh control channel signal including information used for waking up the reception apparatus in a sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    16. The reception apparatus of claim 15, wherein the second control channel signal comprises:

    an eighth control channel signal including information for granting a possibility of random access over the second frequency band, the information being received over the second frequency band;

    a ninth control channel signal including information indicating a grant of a second random access signal, the information being received over the second frequency band in response of the second random access signal from the transmission apparatus and the second random access signal being transmitted over a second random access channel allocated to the second frequency band from the reception apparatus;

    a tenth control channel signal including downlink frequency band allocation information for the second frequency band;

    an eleventh control channel signal including uplink frequency band allocation information for the second frequency band;

    a twelfth control channel signal including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the second frequency band; and a thirteenth control channel signal including information used for waking up the reception apparatus in the sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    17. A reception method for a reception apparatus in a frequency overlay communication system supporting both of a narrow band communication using a first frequency band and an enhanced band communication using a second frequency band including the first frequency band and a third frequency band, the method comprising the steps of:

    receiving a signal transmitted through a downlink frame (470) from a transmission apparatus, wherein the downlink frame (470) comprising a first preamble channel, a second preamble channel, a first pilot channel, a second pilot channel, a first traffic channel, a second traffic channel, a first control channel and a second control channel;

    performing fast Fourier transformation, FFT, on the received signal, wherein the fast Fourier transformation performs M-point fast Fourier transformation on the received signal, wherein M denotes a number of points applied to the second frequency band, wherein M is greater than a number of points, N, applied to the first frequency band; and

    demultiplexing the fast Fourier transform-processed signal into a preamble channel signal, a pilot channel signal, a traffic channel signal and a control channel signal, the preamble channel signal including a first preamble channel signal received over the first preamble channel allocated to the first frequency band and a second preamble channel signal received over the second preamble channel allocated to the second frequency band, the pilot channel signal including a first pilot channel signal transmitted over the first pilot channel allocated to the first frequency band and a second pilot channel signal transmitted over the second pilot channel allocated to the second frequency band, the traffic channel signal including a first traffic channel signal, comprising user data for a first mobile station supporting the narrow band communication, received over the first traffic channel allocated to the first frequency band and a second traffic channel signal, comprising user data for a second mobile station supporting the enhanced band communication, received over the second traffic channel allocated to the second frequency band, and the control channel signal including a first control channel signal received over the first control channel allocated to the first frequency band and a second control channel signal received over the second control channel allocated to the second frequency band;

    wherein the second frequency band used in the frequency overlay communication system includes the first frequency band used in a non-frequency overlay communication system using the narrow band communication, the third frequency band being separate from the first frequency band, and a guard band present between the first frequency band and the third frequency band, and

    wherein the first preamble channel signal, the first pilot channel signal, the first traffic channel signal and the first control channel signal are applied to N input points from among M input points of the IFFT unit (1023) and the second preamble channel signal, the second pilot channel signal, the second traffic channel signal and the second control channel signal are applied to the M input points of the IFFT unit (1023).


     
    18. The reception method of claim 17, wherein the first control channel signal comprises:

    a third control channel signal including information indicating a grant of random access, the information being received over the first control channel in response of a first random access signal from the transmission apparatus, and the first random access signal being transmitted over the first random access channel allocated to the first frequency band from the reception apparatus;

    a fourth control channel signal including downlink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a fifth control channel signal including uplink frequency band allocation information for the first frequency band;

    a sixth control channel signal including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the first frequency band; and

    a seventh control channel signal including information used for waking up the reception apparatus in a sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.


     
    19. The reception method of claim 18, wherein the second control channel signal comprises:

    an eighth control channel signal including information for granting a possibility of random access over the second frequency band, the information being received over the second frequency band;

    a ninth control channel signal including information indicating a grant of a second random access signal, the information being received over the second frequency band in response of the second random access signal from the transmission apparatus and the second random access signal being transmitted over a second random access channel allocated to the second frequency band from the reception apparatus;

    a tenth control channel signal including downlink frequency band allocation information for the second frequency band;
    an eleventh control channel signal including uplink frequency band allocation information for the second frequency band;
    a twelfth control channel signal including a channel quality information amount that the reception apparatus should feedback for the second frequency band; and
    a thirteenth control channel signal including information used for waking up the reception apparatus in the sleep mode when the reception apparatus is in the sleep mode.
     


    Ansprüche

    1. Übertragungsvorrichtung zur Verwendung in einem Frequenzüberlagerungskommunikationssystem, das sowohl eine Schmalbandkommunikation unter Verwendung eines ersten Frequenzbandes als auch eine Erweiterungsbandkommunikation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes einschließlich des ersten Frequenzbandes und eines dritten Frequenzbandes unterstützt, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst:

    einen Scheduler (1011) zum, bei der Erzeugung von zu übertragenden Daten, Planen der Daten und Ausgeben der geplanten Daten zu einem Verkehrskanalgenerator (1017) und zum Ausgeben von Ressourcenzuweisungsinformationen für die geplanten Daten zu einem Steuerkanalgenerator (1019) und einem Multiplexer (1021);

    einen Präambelkanalgenerator (1013) zum Erzeugen eines Präambelkanalsignals einschließlich eines ersten Präambelkanalsignals, das über einen ersten Präambelkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Präambelkanalsignals, das über einen zweiten Präambelkanalsignal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    einen Pilotkanalgenerator (1015) zum Erzeugen eines Pilotkanalsignals einschließlich eines ersten Pilotkanalsignals, das über einen ersten Pilotkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Pilotkanalsignals, das über einen zweiten Pilotkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    den Verkehrskanalgenerator (1017) zum Erzeugen eines Verkehrskanalsignals einschließlich eines ersten Verkehrskanalsignals, das über einen ersten Verkehrskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Verkehrskanalsignals, das über einen zweiten Verkehrskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, wobei das erste Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine erste Mobilstation umfasst, die die Schmalbandkommunikation unterstützt, und das zweite Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine zweite Mobilstation umfasst, die die Erweiterungsbandkommunikation unterstützt;

    den Steuerkanalgenerator (1019) zum Erzeugen eines Steuerkanalsignals einschließlich eines ersten Steuerkanalsignals, das über einen ersten Steuerkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Steuerkanalsignals, das über einen zweiten Steuerkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    den Multiplexer (1021) zum Erzeugen eines Abwärtsstreckenkanalsignals durch Multiplexen des Präambelkanalsignals, des Pilotkanalsignals, des Verkehrskanalsignals und des Steuerkanalsignals gemäß den Ressourcenzuweisungsinformationen;

    eine Einheit (1023) für eine inverse schnelle Fourier-Transformation bzw. IFFT zum Durchführen einer inversen schnellen Fourier-Transformation am Abwärtsstreckenkanalsignal, wobei die Einheit für die inverse schnelle Fourier-Transformation eine inverse schnelle M-Punkt-Fourier-Transformation am Abwärtsstreckenkanalsignal durchführt, wobei M eine Anzahl von Punkten bezeichnet, die am zweiten Frequenzband angewendet wird, wobei M größer als eine Anzahl von Punkten N ist, die am ersten Frequenzband angewendet wird;

    einen Sender (1025) zum Übertragen, zu einer Empfangsvorrichtung, des transformierten Abwärtsstreckenkanalsignals über einen Abwärtsstreckenrahmen (470), der den ersten Präambelkanal, den zweiten Präambelkanal, den ersten Pilotkanal, den zweiten Pilotkanal, den ersten Verkehrskanal, den zweiten Verkehrskanal, den ersten Steuerkanal und den zweiten Steuerkanal umfasst,

    wobei das im Frequenzüberlagerungskommunikationssystem verwendete zweite Frequenzband das erste Frequenzband, das in einem Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem unter Verwendung der Schmalbandkommunikation verwendet wird, das dritte Frequenzband und ein Schutzband, das zwischen dem ersten Frequenzband und dem dritten Frequenzband vorhanden ist, beinhaltet, und wobei das erste Präambelkanalsignal, das erste Pilotkanalsignal, das erste Verkehrskanalsignal und das erste Steuerkanalsignal an N Eingangspunkten aus M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden und das zweite Präambelkanalsignal, das zweite Pilotkanalsignal, das zweite Verkehrskanalsignal und das zweite Steuerkanalsignal an den M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden.


     
    2. Übertragungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der erste Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen dritten Steuerkanal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines Direktzugriffs angeben, wobei die Informationen über den ersten Steuerkanal als Reaktion auf ein erstes Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung übertragen werden, wobei das erste Direktzugriffssignal über einen ersten Direktzugriffskanal, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung empfangen wird;

    einen vierten Steuerkanal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband; einen fünften Steuerkanal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband; einen sechsten Steuerkanal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das erste Frequenzband rückmelden sollte; und

    einen siebten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung in einem Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    3. Übertragungsvorrichtung nach Anspruch 2, wobei der zweite Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen achten Steuerkanal einschließlich Informationen zum Gewähren einer Möglichkeit eines Direktzugriffs über das erste Frequenzband durch die Empfangsvorrichtung, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband übertragen werden;

    einen neunten Steuerkanal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines zweiten Direktzugriffssignals angeben, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband als Reaktion auf das zweite Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung übertragen werden und das zweite Direktzugriffssignal über einen zweiten Direktzugriffskanal, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung empfangen wird;

    einen zehnten Steuerkanal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    einen elften Steuerkanal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    einen zwölften Steuerkanal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das zweite Frequenzband rückmelden sollte; und

    einen dreizehnten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung im Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    4. Übertragungsverfahren für eine Übertragungsvorrichtung in einem Frequenzüberlagerungskommunikationssystem, das sowohl eine Schmalbandkommunikation unter Verwendung eines ersten Frequenzbandes als auch eine Erweiterungsbandkommunikation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes einschließlich des ersten Frequenzbandes und eines dritten Frequenzbandes unterstützt, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

    Erzeugen eines Präambelkanalsignals einschließlich eines ersten Präambelkanalsignals, das über einen ersten Präambelkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Präambelkanalsignals, das über einen zweiten Präambelkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    Erzeugen eines Pilotkanalsignals einschließlich eines ersten Pilotkanalsignals, das über einen ersten Pilotkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Pilotkanalsignals, das über einen zweiten Pilotkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    Erzeugen eines Verkehrskanalsignals einschließlich eines ersten Verkehrskanalsignals, das über einen ersten Verkehrskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Verkehrskanalsignals, das über einen zweiten Verkehrskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, wobei das erste Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine erste Mobilstation umfasst, die die Schmalbandkommunikation unterstützt, und das zweite Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine zweite Mobilstation umfasst, die die Erweiterungsbandkommunikation unterstützt;

    Erzeugen eines Steuerkanalsignals einschließlich eines ersten Steuerkanalsignals, das über einen ersten Steuerkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Steuerkanalsignals, das über einen zweiten Steuerkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    bei der Erzeugung von zu übertragenden Daten, Planen der Daten und Zuweisen von Ressourcenzuweisungsinformationen für die geplanten Daten;

    Erzeugen eines Abwärtsstreckenkanalsignals durch Multiplexen des Präambelkanalsignals, des Pilotkanalsignals, des Verkehrskanalsignals und der Steuerkanalsignals gemäß Informationen über die Ressourcenzuweisungsinformationen;

    Durchführen einer inversen schnellen Fourier-Transformation bzw. IFFT am Abwärtsstreckenkanalsignal, wobei der Schritt des Durchführens einer inversen schnellen Fourier-Transformation am Abwärtsstreckenkanalsignal ein Durchführen einer inversen schnellen M-Punkt-Fourier-Transformation am Aufwärtsstreckenkanalsignal umfasst, wobei M eine Anzahl von Punkten bezeichnet, die am zweiten Frequenzband angewendet wird, wobei M größer als eine Anzahl von Punkten N ist, die am ersten Frequenzband angewendet wird;

    Übertragen, zu einer Empfangsvorrichtung, des transformierten Aufwärtsstreckenkanalsignals über einen Abwärtsstreckenrahmen (470), der den ersten Präambelkanal, den zweiten Präambelkanal, den ersten Pilotkanal, den zweiten Pilotkanal, den ersten Verkehrskanal, den zweiten Verkehrskanal, den ersten Steuerkanal und den zweiten Steuerkanal umfasst,

    wobei das im Frequenzüberlagerungskommunikationssystem verwendete zweite Frequenzband das erste Frequenzband, das in einem Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem unter Verwendung der Schmalbandkommunikation verwendet wird, das dritte Frequenzband und ein Schutzband, das zwischen dem ersten Frequenzband und dem dritten Frequenzband vorhanden ist, beinhaltet, und wobei das erste Präambelkanalsignal, das erste Pilotkanalsignal, das erste Verkehrskanalsignal und das erste Steuerkanalsignal an N Eingangspunkten aus M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden und das zweite Präambelkanalsignal, das zweite Pilotkanalsignal, das zweite Verkehrskanalsignal und das zweite Steuerkanalsignal an den M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden.


     
    5. Übertragungsverfahren nach Anspruch 4, wobei der erste Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen dritten Steuerkanal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines Direktzugriffs angeben, wobei die Informationen über den ersten Steuerkanal als Reaktion auf ein erstes Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung übertragen werden, wobei das erste Direktzugriffssignal über einen ersten Direktzugriffskanal, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung empfangen wird;

    einen vierten Steuerkanal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband; einen fünften Steuerkanal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband; einen sechsten Steuerkanal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das erste Frequenzband rückmelden sollte; und

    einen siebten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung in einem Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    6. Übertragungsverfahren nach Anspruch 5, wobei der zweite Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen achten Steuerkanal einschließlich Informationen zum Gewähren einer Möglichkeit eines Direktzugriffs über das erste Frequenzband durch die Empfangsvorrichtung, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband übertragen werden;

    eine neunten Steuerkanal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines zweiten Direktzugriffssignals angeben, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband als Reaktion auf das zweite Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung übertragen werden und das zweite Direktzugriffssignal über einen zweiten Direktzugriffskanal, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung empfangen wird;

    einen zehnten Steuerkanal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    einen elften Steuerkanal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    den zwölften Steuerkanal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das zweite Frequenzband rückmelden sollte; und

    einen dreizehnten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung im Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    7. Übertragungsvorrichtung zur Verwendung in einem Frequenzüberlagerungskommunikationssystem, das sowohl eine Schmalbandkommunikation unter Verwendung eines ersten Frequenzbandes als auch eine Erweiterungsbandkommunikation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes einschließlich des ersten Frequenzbandes und eines dritten Frequenzbandes unterstützt, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst:

    einen Synchronisationskanalgenerator (1211) zum Erzeugen eines Synchronisationskanalsignals einschließlich eines ersten Synchronisationskanalsignals, das über einen ersten Synchronisationskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Synchronisationskanalsignals, das über einen zweiten Synchronisationskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    einen Direktzugriffskanalgenerator (1213) zum Erzeugen eines Direktzugriffskanalsignals einschließlich eines ersten Direktzugriffskanalsignals, das über einen ersten Direktzugriffskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Direktzugriffskanalsignals, das über einen zweiten Direktzugriffskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    einen Verkehrskanalgenerator (1215) zum Erzeugen eines Verkehrskanalsignals einschließlich eines ersten Verkehrskanalsignals, das über einen ersten Verkehrskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Verkehrskanalsignals, das über einen zweiten Verkehrskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, wobei das erste Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine erste Mobilstation umfasst, die die Schmalbandkommunikation unterstützt, und das zweite Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine zweite Mobilstation umfasst, die die Erweiterungsbandkommunikation unterstützt;

    einen Steuerkanalgenerator (1217) zum Erzeugen eines Steuerkanalsignals einschließlich eines ersten Steuerkanalsignals, das über einen ersten Steuerkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Steuerkanalsignals, das über einen zweiten Steuerkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    eine Multiplexer (1219) zum Erzeugen eines Aufwärtsstreckenkanalsignals durch Multiplexen des Synchronisationskanalsignals, des Direktzugriffskanalsignals, des Verkehrskanalsignals und des Steuerkanalsignals;

    eine Einheit (1221) für eine inverse schnelle Fourier-Transformation bzw. IFFT zum Durchführen einer inversen schnellen Fourier-Transformation am Aufwärtsstreckenkanalsignal, wobei die Einheit für die inverse schnelle Fourier-Transformation eine inverse schnelle M-Punkt-Fourier-Transformation am Aufwärtsstreckenkanalsignal durchführt, wobei M eine Anzahl von Punkten bezeichnet, die am zweiten Frequenzband angewendet wird, wobei M größer als eine Anzahl von Punkten N ist, die am ersten Frequenzband angewendet wird; und

    einen Sender (1223) zum Übertragen, zu einer Empfangsvorrichtung, des transformierten Aufwärtsstreckenkanalsignal über einen Aufwärtsstreckenrahmen (570), der den ersten Synchronisationskanal, den zweiten Synchronisationskanal, den ersten Direktzugriffskanal, den zweiten Direktzugriffskanal, den ersten Verkehrskanal, den zweiten Verkehrskanal, den ersten Steuerkanal und den zweiten Steuerkanal umfasst,

    wobei das im Frequenzüberlagerungskommunikationssystem verwendete zweite Frequenzband das erste Frequenzband, das in einem Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem unter Verwendung der Schmalbandkommunikation verwendet wird, das dritte Frequenzband, das separat vom ersten Frequenzband ist, und ein Schutzband, das zwischen dem ersten Frequenzband und dem dritten Frequenzband vorhanden ist, beinhaltet, und

    wobei ein erstes Präambelkanalsignal, ein erstes Pilotkanalsignal, das erste Verkehrskanalsignal und das erste Steuerkanalsignal an N Eingangspunkten aus M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden und das zweite Präambelkanalsignal, das zweite Pilotkanalsignal, das zweite Verkehrskanalsignal und das zweite Steuersignal an den M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden.


     
    8. Übertragungsvorrichtung nach Anspruch 7, wobei der erste Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen dritten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für ein Frequenzband von einer Empfangsvorrichtung, die mit der Übertragungsvorrichtung assoziiert ist, verwendet werden, wobei die Informationen über das erste Frequenzband übertragen werden;

    einen vierten Steuerkanal einschließlich Kanalqualitätsinformationen für das erste Frequenzband;

    einen fünften Steuerkanal einschließlich Bestätigungs-/Negativbestätigungsinformationen für empfangene Daten, wenn das Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem ein hybrides automatisches Neuübertragungsanforderungsschema verwendet; und

    einen sechsten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für eine Übergabe zu einer anderen Übertragungsvorrichtung außer der Übertragungsvorrichtung, zu der die Empfangsvorrichtung gegenwärtig gehört, verwendet werden.


     
    9. Übertragungsvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der zweite Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen siebten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für ein Frequenzband von der Empfangsvorrichtung verwendet werden, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband übertragen werden;

    einen achten Steuerkanal einschließlich Kanalqualitätsinformationen für das zweite Frequenzband;

    eine neunten Steuerkanal einschließlich Bestätigungs-/Negativbestätigungsinformationen für empfangene Daten, wenn das Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem ein hybrides automatisches Neuübertragungsanforderungsschema verwendet; und

    einen zehnten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für eine Übergabe zu einer anderen Übertragungsvorrichtung außer der Übertragungsvorrichtung, zu der die Empfangsvorrichtung gegenwärtig gehört, verwendet werden.


     
    10. Übertragungsverfahren in einem Frequenzüberlagerungskommunikationssystem, das sowohl eine Schmalbandkommunikation unter Verwendung eines ersten Frequenzbandes als auch eine Erweiterungsbandkommunikation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes einschließlich des ersten Frequenzbandes und eines dritten Frequenzbandes unterstützt, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

    Erzeugen eines Synchronisationskanalsignals einschließlich eines ersten Synchronisationskanalsignals, das über einen ersten Synchronisationskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Synchronisationskanalsignals, das über einen zweiten Synchronisationskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    Erzeugen eines Direktzugriffskanalsignals einschließlich eines ersten Direktzugriffskanalsignals, das über einen ersten Direktzugriffskanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Direktzugriffskanalsignals, das über einen zweiten Direktzugriffskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    Erzeugen eines Verkehrskanalsignals einschließlich eines ersten Verkehrskanalsignals, das über einen ersten Verkehrskanal übertragen wird, der dem ersten Verkehrsband zugewiesen ist, und eines zweiten Verkehrskanalsignals, das über einen zweiten Verkehrskanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, wobei das erste Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine erste Mobilstation umfasst, die die Schmalbandkommunikation unterstützt, und das zweite Verkehrskanalsignal Benutzerdaten für eine zweite Mobilstation umfasst, die die Erweiterungsbandkommunikation unterstützt;

    Erzeugen eines Steuerkanalsignals einschließlich eines ersten Steuerkanalsignals, das über einen ersten Steuerkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und eines zweiten Steuerkanalsignals, das über einen zweiten Steuerkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist;

    Erzeugen eines Abwärtsstreckenkanalsignals durch Multiplexen des Synchronisationskanalsignals, des Direktzugriffskanalsignals, des Verkehrskanalsignals und der Steuerkanalsignals;

    Durchführen einer inversen schnellen Fourier-Transformation bzw. IFFT am Aufwärtsstreckenkanalsignal, wobei der Schritt des Durchführens der inversen schnellen Fourier-Transformation am Aufwärtsstreckenkanalsignal ein Durchführen einer inversen schnellen M-Punkt-Fourier-Transformation am Aufwärtsstreckenkanalsignal umfasst, wobei M eine Anzahl von Punkten bezeichnet, die am zweiten Frequenzband angewendet wird, wobei M größer als eine Anzahl von Punkten N ist, die am zweiten Frequenzband angewendet wird; und

    Übertragen, zu einer Empfangsvorrichtung, des transformierten Aufwärtsstreckenkanalsignals über einen Aufwärtsstreckenrahmen (570), der den ersten Synchronisationskanal, den zweiten Synchronisationskanal, den ersten Direktzugriffskanal, den zweiten Direktzugriffskanal, den ersten Verkehrskanal, den zweiten Verkehrskanal, den ersten Steuerkanal und den zweiten Steuerkanal umfasst,

    wobei das im Frequenzüberlagerungskommunikationssystem verwendete zweite Frequenzband das erste Frequenzband, das in einem Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem unter Verwendung der Schmalbandkommunikation verwendet wird, das dritte Frequenzband, das separat vom ersten Frequenzband ist, und ein Schutzband, das zwischen dem zweiten Frequenzband und dem dritten Frequenzband vorhanden ist, beinhaltet, und

    wobei ein erstes Präambelkanalsignal, ein erstes Pilotkanalsignal, das erste Verkehrskanalsignal und das erste Steuerkanalsignal an N Eingangspunkten aus M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden und ein zweites Präambelkanalsignal, ein zweites Pilotkanalsignal, das zweite Verkehrskanalsignal und das zweite Steuerkanalsignal an den M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden.


     
    11. Übertragungsverfahren nach Anspruch 10, ferner umfassend:
    Hochfrequenzverarbeiten des mit der inversen schnellen Fourier-Transformation verarbeiteten Signals und Übertragen des hochfrequenzverarbeiteten Signals.
     
    12. Übertragungsverfahren nach Anspruch 10, wobei der erste Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen dritten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für ein Frequenzband von einer Empfangsvorrichtung, die mit der Übertragungsvorrichtung assoziiert ist, verwendet werden, wobei die Informationen über das erste Frequenzband übertragen werden;

    einen vierten Steuerkanal einschließlich Kanalqualitätsinformationen für das erste Frequenzband;

    einen fünften Steuerkanal einschließlich Bestätigungs-/Negativbestätigungsinformationen für empfangene Daten, wenn das Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem ein hybrides automatisches Neuübertragungsanforderungsschema verwendet; und

    einen sechsten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für eine Übergabe zu einer anderen Übertragungsvorrichtung außer der Übertragungsvorrichtung, zu der die Empfangsvorrichtung gegenwärtig gehört, verwendet werden.


     
    13. Übertragungsverfahren nach Anspruch 12, wobei der zweite Steuerkanal Folgendes umfasst:

    einen siebten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für ein Frequenzband von der Empfangsvorrichtung, die mit der Übertragungsvorrichtung assoziiert ist, verwendet werden, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband übertragen werden;

    einen achten Steuerkanal einschließlich Kanalqualitätsinformation für das zweite Frequenzband;

    eine neunten Steuerkanal einschließlich Bestätigungs-/Negativbestätigungsinformationen für empfangene Daten, wenn das Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem ein hybrides automatisches Neuübertragungsanforderungsschema verwendet; und

    einen zehnten Steuerkanal einschließlich Informationen, die zum Senden einer Anforderung für eine Übergabe zu einer anderen Übertragungsvorrichtung außer der Übertragungsvorrichtung, zu der die Empfangsvorrichtung gegenwärtig gehört, verwendet werden.


     
    14. Empfangsvorrichtung zur Verwendung in einem Frequenzüberlagerungskommunikationssystem, das sowohl eine Schmalbandkommunikation unter Verwendung eines ersten Frequenzbandes als auch eine Erweiterungsbandkommunikation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes einschließlich des ersten Frequenzbandes und eines dritten Frequenzbandes unterstützt, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst:

    einen Empfänger (1311) zum Empfangen eines Signals, das über einen Abwärtsstreckenrahmen (470) von einer Übertragungsvorrichtung übertragen wird, wobei der Abwärtsstreckenrahmen (470) einen ersten Präambelkanal, einen zweiten Präambelkanal, einen ersten Pilotkanal, einen zweiten Pilotkanal, einen ersten Verkehrskanal, einen zweiten Verkehrskanal, einen ersten Steuerkanal und einen zweiten Steuerkanal umfasst;

    eine Einheit (1313) für eine schnelle Fourier-Transformation bzw. FFT zum Durchführen einer schnellen Fourier-Transformation am empfangenen Signal, wobei die Einheit (1313) für die schnelle Fourier-Transformation eine schnelle M-Punkt-Fourier-Transformation am empfangenen Signal durchführt, wobei M eine Anzahl von Punkten bezeichnet, die am zweiten Frequenzband angewendet wird, wobei M größer als eine Anzahl von Punkten N ist, die am ersten Frequenzband angewendet wird; und

    einen Demultiplexer (1315) zum Demultiplexen des mit der schnellen Fourier-Transformation verarbeiteten Signals in ein Präambelkanalsignal, ein Pilotkanalsignal, ein Verkehrskanalsignal und ein Steuerkanalsignal, wobei das Präambelkanalsignal ein erstes Präambelkanalsignal, das über den ersten Präambelkanal empfangen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Präambelkanalsignal, das über den zweiten Präambelkanal empfangen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet, das Pilotkanalsignal ein erstes Pilotkanalsignal, das über den ersten Pilotkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Pilotkanalsignal, das über den zweiten Pilotkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet, das Verkehrskanalsignal ein erstes Verkehrskanalsignal, das Benutzerdaten für eine erste Mobilstation, die die Schmalbandkommunikation unterstützt, umfasst und über den ersten Verkehrskanal empfangen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Verkehrskanalsignal, das Benutzerdaten für eine zweite Mobilstation, die die Erweiterungsbandkommunikation unterstützt, umfasst und über den zweiten Verkehrskanal empfangen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet und das Steuerkanalsignal ein erstes Steuerkanalsignal, das über den ersten Steuerkanal empfangen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweite Steuerkanalsignal, das über den zweiten Steuerkanal empfangen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet;

    wobei das im Frequenzüberlagerungskommunikationssystem verwendete zweite Frequenzband das erste Frequenzband, das in einem Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem unter Verwendung der Schmalbandkommunikation verwendet wird, das dritte Frequenzband, das separat vom ersten Frequenzband ist, und ein Schutzband, das zwischen dem ersten Frequenzband und dem dritten Frequenzband vorhanden ist, beinhaltet, und

    wobei das erste Präambelkanalsignal, das erste Pilotkanalsignal, das erste Verkehrskanalsignal und das erste Steuerkanalsignal an N Eingangspunkten aus M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden und das zweite Präambelkanalsignal, das zweite Pilotkanalsignal, der zweite Verkehrskanalsignal und das zweite Steuerkanalsignal an den M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden.


     
    15. Empfangsvorrichtung nach Anspruch 14, wobei das erste Steuerkanalsignal Folgendes umfasst:

    ein drittes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines Direktzugriffs angeben, wobei die Informationen über den ersten Steuerkanal als Reaktion auf ein erstes Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung empfangen werden und das erste Direktzugriffssignal über den ersten Direktzugriffskanal, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung übertragen wird;

    ein viertes Steuerkanalsignal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband; ein fünftes Steuerkanalsignal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband;

    ein sechstes Steuerkanalsignal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das erste Frequenzband rückmelden sollte; und

    ein siebtes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung in einem Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    16. Empfangsvorrichtung nach Anspruch 15, wobei das zweite Steuerkanalsignal Folgendes umfasst:

    ein achtes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen zum Gewähren einer Möglichkeit eines Direktzugriffs über das zweite Frequenzband, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband empfangen werden;

    ein neuntes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines zweiten Direktzugriffssignals angeben, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband als Reaktion auf das zweite Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung empfangen werden und das zweite Direktzugriffssignal über einen zweiten Direktzugriffskanal, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung übertragen wird;

    ein zehntes Steuerkanalsignal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    ein elftes Steuerkanalsignal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    ein zwölftes Steuerkanalsignal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das zweite Frequenzband rückmelden sollte; und ein dreizehntes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung im Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    17. Empfangsverfahren für eine Empfangsvorrichtung in einem Frequenzüberlagerungskommunikationssystem, das sowohl eine Schmalbandkommunikation unter Verwendung eines ersten Frequenzbandes als auch eine Erweiterungsbandkommunikation unter Verwendung eines zweiten Frequenzbandes einschließlich des ersten Frequenzbandes und eines dritten Frequenzbandes unterstützt, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

    Empfangen eines Signals, das über einen Abwärtsstreckenrahmen (470) von einer Übertragungsvorrichtung übertragen wird, wobei der Abwärtsstreckenrahmen (470) einen ersten Präambelkanal, eines zweiten Präambelkanal, einen ersten Pilotkanal, einen zweiten Pilotkanal, einen ersten Verkehrskanal, einen zweiten Verkehrskanal, einen ersten Steuerkanal und einen zweiten Steuerkanal umfasst;

    Durchführen einer schnellen Fourier-Transformation bzw. FFT am empfangenen Signal, wobei die schnelle Fourier-Transformation eine schnelle M-Punkt-Fourier-Transformation am empfangenen Signal durchführt, wobei M eine Anzahl von Punkten bezeichnet, die am zweiten Frequenzband angewendet wird, wobei M größer als eine Anzahl von Punkten N ist, die am ersten Frequenzband angewendet wird; und Demultiplexen des mit der schnellen Fourier-Transformation verarbeiteten Signals in ein Präambelkanalsignal, ein Pilotkanalsignal, ein Verkehrskanalsignal und ein Steuerkanalsignal, wobei das Präambelkanalsignal ein erstes Präambelkanalsignal, das über den ersten Präambelkanal empfangen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Präambelkanalsignal, das über den zweiten Präambelkanal empfangen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet, das Pilotkanalsignal ein erstes Pilotkanalsignal, das über den ersten Pilotkanal übertragen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Pilotkanalsignal, das über den zweiten Pilotkanal übertragen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet, das Verkehrskanalsignal ein erstes Verkehrskanalsignal, das Benutzerdaten für eine erste Mobilstation umfasst, die die Schmalbandkommunikation unterstützt, und über den ersten Verkehrskanal empfangen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Verkehrskanalsignal, das Benutzerdaten für eine zweite Mobilstation umfasst, die die Erweiterungsbandkommunikation unterstützt, und über den zweiten Verkehrskanal empfangen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet und das Steuerkanalsignal ein erstes Steuerkanalsignal, das über den ersten Steuerkanal empfangen wird, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, und ein zweites Steuerkanalsignal, das über den zweiten Steuerkanal empfangen wird, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, beinhaltet;

    wobei das im Frequenzüberlagerungskommunikationssystem verwendete zweite Frequenzband das erste Frequenzband, das in einem Nicht-Frequenzüberlagerungskommunikationssystem unter Verwendung der Schmalbandkommunikation verwendet wird, das dritte Frequenzband, das separat vom ersten Frequenzband ist, und ein Schutzband, das zwischen dem ersten Frequenzband und dem dritten Frequenzband vorhanden ist, beinhaltet, und

    wobei das erste Präambelkanalsignal, das erste Pilotkanalsignal, das erste Verkehrskanalsignal und das erste Steuerkanalsignal an N Eingangspunkten aus M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden und das zweite Präambelkanalsignal, das zweite Pilotkanalsignal, das zweite Verkehrskanalsignal und das zweite Steuerkanalsignal an den M Eingangspunkten der IFFT-Einheit (1023) angewendet werden.


     
    18. Empfangsverfahren nach Anspruch 17, wobei das erste Steuerkanalsignal Folgendes umfasst:

    ein drittes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines Direktzugriffs angeben, wobei die Informationen über den ersten Steuerkanal als Reaktion auf ein erstes Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung empfangen werden und das erste Direktzugriffssignal über den ersten Direktzugriffskanal, der dem ersten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung übertragen wird;

    ein viertes Steuerkanalsignal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband;

    ein fünftes Steuerkanalsignal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das erste Frequenzband;

    ein sechstes Steuerkanalsignal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das erste Frequenzband rückmelden sollte; und

    ein siebtes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung in einem Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     
    19. Empfangsverfahren nach Anspruch 18, wobei das zweite Steuerkanalsignal Folgendes umfasst:

    ein achtes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen zum Gewähren einer Möglichkeit eines Direktzugriffs über das zweite Frequenzband, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband empfangen werden;

    ein neuntes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die eine Gewährung eines zweiten Direktzugriffssignals angeben, wobei die Informationen über das zweite Frequenzband als Reaktion auf das zweite Direktzugriffssignal von der Übertragungsvorrichtung empfangen werden und das zweite Direktzugriffssignal über einen zweiten Direktzugriffskanal, der dem zweiten Frequenzband zugewiesen ist, von der Empfangsvorrichtung übertragen wird;

    ein zehntes Steuerkanalsignal einschließlich Aufwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    ein elftes Steuerkanalsignal einschließlich Abwärtsstreckenfrequenzband-Zuweisungsinformationen für das zweite Frequenzband;

    ein zwölftes Steuerkanalsignal einschließlich einer Kanalqualitätsinformationsmenge, die die Empfangsvorrichtung für das zweite Frequenzband rückmelden sollte; und

    ein dreizehntes Steuerkanalsignal einschließlich Informationen, die zum Aufwecken der Empfangsvorrichtung im Schlafmodus verwendet werden, wenn sich die Empfangsvorrichtung im Schlafmodus befindet.


     


    Revendications

    1. Appareil de transmission destiné à être utilisé dans un système de communication avec superposition des fréquences prenant en charge à la fois une communication en bande étroite en utilisant une première bande de fréquences et une communication en bande améliorée en utilisant une deuxième bande de fréquences comportant la première bande de fréquences et une troisième bande de fréquences, l'appareil comprenant :

    un ordonnanceur (1011) destiné à, lors de la génération de données à transmettre, ordonnancer les données et fournir en sortie les données ordonnancées à un générateur de canal de trafic (1017), et fournir en sortie des informations d'allocation de ressources pour les données ordonnancées à un générateur de canal de commande (1019) et un multiplexeur (1021) ;

    un générateur de canal de préambule (1013) destiné à générer un signal de canal de préambule comportant un premier signal de canal de préambule transmis sur un premier canal de préambule alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal de préambule transmis sur un deuxième canal de préambule alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    un générateur de canal pilote (1015) destiné à générer un signal de canal pilote comportant un premier signal de canal pilote transmis sur un premier canal pilote alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal pilote transmis sur un deuxième canal pilote alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    le générateur de canal de trafic (1017) destiné à générer un signal de canal de trafic comportant un premier signal de canal de trafic transmis sur un premier canal de trafic alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal de trafic transmis sur un deuxième canal de trafic alloué à la deuxième bande de fréquences, le premier signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une première station mobile prenant en charge la communication en bande étroite, et le deuxième signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une deuxième station mobile prenant en charge la communication en bande améliorée ;

    le générateur de canal de commande (1019) destiné à générer un signal de canal de commande comportant un premier signal de canal de commande transmis sur un premier canal de commande alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de commande transmis sur un deuxième canal de commande alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    le multiplexeur (1021) destiné à générer un signal de canal descendant en multiplexant le signal de canal de préambule, le signal de canal pilote, le signal de canal de trafic et le signal de canal de commande selon les informations d'allocation de ressources ;

    une unité de transformation de Fourier rapide inverse, IFFT, (1023) destinée à réaliser une transformation de Fourier rapide inverse sur le signal de canal descendant, l'unité de transformation de Fourier rapide inverse réalisant une transformation de Fourier rapide inverse à M points sur le signal de canal descendant, M désignant un nombre de points appliqués à la deuxième bande de fréquences, M étant supérieur à un nombre de points, N, appliqués à la première bande de fréquences ;

    un émetteur (1025) destiné à transmettre, à un appareil de réception, le signal de canal descendant transformé au moyen d'une trame descendante (470) comprenant le premier canal de préambule, le deuxième canal de préambule, le premier canal pilote, le deuxième canal pilote, le premier canal de trafic, le deuxième canal de trafic, le premier canal de commande et le deuxième canal de commande,

    la deuxième bande de fréquences utilisée dans le système de communication avec superposition des fréquences comportant la première bande de fréquences utilisée dans un système de communication sans superposition des fréquences utilisant la communication en bande étroite, la troisième bande de fréquences et une bande de garde présente entre la première bande de fréquences et la troisième bande de fréquences, et

    le premier signal de canal de préambule, le premier signal de canal pilote, le premier signal de canal de trafic et le premier signal de canal de commande étant appliqués à N points d'entrée parmi M points d'entrée de l'unité IFFT (1023) et le deuxième signal de canal de préambule, le deuxième signal de canal pilote, le deuxième signal de canal de trafic et le deuxième signal de canal de commande étant appliqués aux M points d'entrée de l'unité IFFT (1023).


     
    2. Appareil de transmission selon la revendication 1, dans lequel le premier canal de commande comprend :

    un troisième canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'accès aléatoire, les informations étant transmises sur le premier canal de commande en réponse à un premier signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission, le premier signal d'accès aléatoire étant reçu sur un premier canal d'accès aléatoire alloué à la première bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un quatrième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la première bande de fréquences ;

    un cinquième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la première bande de fréquences ;

    un sixième canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la première bande de fréquences ; et

    un septième canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans un mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    3. Appareil de transmission selon la revendication 2, dans lequel le deuxième canal de commande comprend :

    un huitième canal de commande comportant des informations d'octroi d'une possibilité d'accès aléatoire sur la première bande de fréquences par l'appareil de réception, les informations étant transmises sur la deuxième bande de fréquences ;

    un neuvième canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'un deuxième signal d'accès aléatoire, les informations étant transmises sur la deuxième bande de fréquences en réponse au deuxième signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission et le deuxième signal d'accès aléatoire étant reçu sur un deuxième canal d'accès aléatoire alloué à la deuxième bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un dixième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un onzième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un douzième canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la deuxième bande de fréquences ; et

    un treizième canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans le mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    4. Procédé de transmission pour un appareil de transmission dans un système de communication avec superposition des fréquences prenant en charge à la fois une communication en bande étroite en utilisant une première bande de fréquences et une communication en bande améliorée en utilisant une deuxième bande de fréquences comportant la première bande de fréquences et une troisième bande de fréquences, le procédé comprenant les étapes de :

    génération d'un signal de canal de préambule comportant un premier signal de canal de préambule transmis sur un premier canal de préambule alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal de préambule transmis sur un deuxième canal de préambule alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    génération d'un signal de canal pilote comportant un premier signal de canal pilote transmis sur un premier canal pilote alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal pilote transmis sur un deuxième canal pilote alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    génération d'un signal de canal de trafic comportant un premier signal de canal de trafic transmis sur un premier canal de trafic alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal de trafic transmis sur un deuxième canal de trafic alloué à la deuxième bande de fréquences, le premier signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une première station mobile prenant en charge la communication en bande étroite et le deuxième signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une deuxième station mobile prenant en charge la communication en bande améliorée ;

    génération d'un signal de canal de commande comportant un premier signal de canal de commande transmis sur un premier canal de commande alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal de commande transmis sur un deuxième canal de commande alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    lors de la génération de données à transmettre, ordonnancement des données et allocation d'informations d'allocation de ressources pour les données ordonnancées ;

    génération d'un signal de canal descendant par multiplexage du signal de canal de préambule, du signal de canal pilote, du signal de canal de trafic et du signal de canal de commande selon des informations sur les informations d'allocation de ressources ;

    réalisation d'une transformation de Fourier rapide inverse, IFFT, sur le signal de canal descendant, l'étape de réalisation d'une transformation de Fourier rapide inverse sur le signal de canal descendant comprenant la réalisation d'une transformation de Fourier rapide inverse à M points sur le signal de canal descendant, M désignant un nombre de points appliqués à la deuxième bande de fréquences, M étant supérieur à un nombre de points, N, appliqués à la première bande de fréquences ;

    transmission, à un appareil de réception, du signal de canal descendant transformé au moyen d'une trame descendante (470) comprenant le premier canal de préambule, le deuxième canal de préambule, le premier canal pilote, le deuxième canal pilote, le premier canal de trafic, le deuxième canal de trafic, le premier canal de commande et le deuxième canal de commande,

    la deuxième bande de fréquences utilisée dans le système de communication avec superposition des fréquences comportant la première bande de fréquences utilisée dans un système de communication sans superposition des fréquences utilisant la communication en bande étroite, la troisième bande de fréquences et une bande de garde présente entre la première bande de fréquences et la troisième bande de fréquences, et

    le premier signal de canal de préambule, le premier signal de canal pilote, le premier signal de canal de trafic et le premier signal de canal de commande étant appliqués à N points d'entrée parmi M points d'entrée de l'unité IFFT (1023) et le deuxième signal de canal de préambule, le deuxième signal de canal pilote, le deuxième signal de canal de trafic et le deuxième signal de canal de commande étant appliqués aux M points d'entrée de l'unité IFFT (1023).


     
    5. Procédé de transmission selon la revendication 4, dans lequel le premier canal de commande comprend :

    un troisième canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'accès aléatoire, les informations étant transmises sur le premier canal de commande en réponse à un premier signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission, le premier signal d'accès aléatoire étant reçu sur un premier canal d'accès aléatoire alloué à la première bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un quatrième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la première bande de fréquences ;

    un cinquième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la première bande de fréquences ;

    un sixième canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la première bande de fréquences ; et

    un septième canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans un mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    6. Procédé de transmission selon la revendication 5, dans lequel le deuxième canal de commande comprend :

    un huitième canal de commande comportant des informations d'octroi d'une possibilité d'accès aléatoire sur la première bande de fréquences par l'appareil de réception, les informations étant transmises sur la deuxième bande de fréquences ;

    un neuvième canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'un deuxième signal d'accès aléatoire, les informations étant transmises sur la deuxième bande de fréquences en réponse au deuxième signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission et le deuxième signal d'accès aléatoire étant reçu sur un deuxième canal d'accès aléatoire alloué à la deuxième bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un dixième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un onzième canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un douzième canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la deuxième bande de fréquences ; et

    un treizième canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans le mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    7. Appareil de transmission destiné à être utilisé dans un système de communication avec superposition des fréquences prenant en charge à la fois une communication en bande étroite en utilisant une première bande de fréquences et une communication en bande améliorée en utilisant une deuxième bande de fréquences comportant la première bande de fréquences et une troisième bande de fréquences, l'appareil comprenant :

    un générateur de canal de synchronisation (1211) destiné à générer un signal de canal de synchronisation comportant un premier signal de canal de synchronisation transmis sur un premier canal de synchronisation alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal de synchronisation transmis sur un deuxième canal de synchronisation alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    un générateur de canal d'accès aléatoire (1213) destiné à générer un signal de canal d'accès aléatoire comportant un premier signal de canal d'accès aléatoire transmis sur un premier canal d'accès aléatoire alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal d'accès aléatoire transmis sur un deuxième canal d'accès aléatoire alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    un générateur de canal de trafic (1215) destiné à générer un signal de canal de trafic comportant un premier signal de canal de trafic transmis sur un premier canal de trafic alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal de trafic transmis sur un deuxième canal de trafic alloué à la deuxième bande de fréquences, le premier signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une première station mobile prenant en charge la communication en bande étroite et le deuxième signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une deuxième station mobile prenant en charge la communication en bande améliorée ;

    un générateur de canal de commande (1217) destiné à générer un signal de canal de commande comportant un premier signal de canal de commande transmis sur un premier canal de commande alloué à la première bande de fréquences, et un deuxième signal de canal de commande transmis sur un deuxième canal de commande alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    un multiplexeur (1219) destiné à générer un signal de canal montant en multiplexant le signal de canal de synchronisation, le signal de canal d'accès aléatoire, le signal de canal de trafic et le signal de canal de commande ;

    une unité de transformation de Fourier rapide inverse, IFFT, (1221) destinée à réaliser une transformation de Fourier rapide inverse sur le signal de canal montant, l'unité de transformation de Fourier rapide inverse réalisant une transformation de Fourier rapide inverse à M points sur le signal de canal montant, M désignant un nombre de points appliqués à la deuxième bande de fréquences, M étant supérieur à un nombre de points, N, appliqués à la première bande de fréquences ; et

    un émetteur (1223) destiné à transmettre, à un appareil de réception, le signal de canal montant transformé au moyen d'une trame montante (570) comprenant le premier canal de synchronisation, le deuxième canal de synchronisation, le premier canal d'accès aléatoire, le deuxième canal d'accès aléatoire, le premier canal de trafic, le deuxième canal de trafic, le premier canal de commande et le deuxième canal de commande,

    la deuxième bande de fréquences utilisée dans le système de communication avec superposition des fréquences comportant la première bande de fréquences utilisée dans un système de communication sans superposition des fréquences utilisant la communication en bande étroite, la troisième bande de fréquences distincte de la première bande de fréquences et une bande de garde présente entre la première bande de fréquences et la troisième bande de fréquences, et

    un premier signal de canal de préambule, un premier signal de canal pilote, le premier signal de canal de trafic et le premier signal de canal de commande étant appliqués à N points d'entrée parmi M points d'entrée de l'unité IFFT (1023) et le deuxième signal de canal de préambule, le deuxième signal de canal pilote, le deuxième signal de canal de trafic et le deuxième signal de canal de commande étant appliqués aux M points d'entrée de l'unité IFFT (1023).


     
    8. Appareil de transmission selon la revendication 7, dans lequel le premier canal de commande comprend :

    un troisième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de bande de fréquences depuis un appareil de réception associé à l'appareil de transmission, les informations étant transmises sur la première bande de fréquences ;

    un quatrième canal de commande comportant des informations de qualité de canal pour la première bande de fréquences ;

    un cinquième canal de commande comportant des informations d'acquittement/acquittement négatif pour des données reçues lorsque le système de communication sans superposition des fréquences utilise un schéma de requête de retransmission automatique hybride ; et

    un sixième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de transfert vers un autre appareil de transmission, autre que l'appareil de transmission auquel l'appareil de réception appartient actuellement.


     
    9. Appareil de transmission selon la revendication 8, dans lequel le deuxième canal de commande comprend :

    un septième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de bande de fréquences depuis l'appareil de réception, les informations étant transmises sur la deuxième bande de fréquences ;

    un huitième canal de commande comportant des informations de qualité de canal pour la deuxième bande de fréquences ;

    un neuvième canal de commande comportant des informations d'acquittement/acquittement négatif pour des données reçues lorsque le système de communication sans superposition des fréquences utilise un schéma de requête de retransmission automatique hybride ; et

    un dixième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de transfert vers un autre appareil de transmission, autre que l'appareil de transmission auquel l'appareil de réception appartient actuellement.


     
    10. Procédé de transmission dans un système de communication avec superposition des fréquences prenant en charge à la fois une communication en bande étroite en utilisant une première bande de fréquences et une communication en bande améliorée en utilisant une deuxième bande de fréquences comportant la première bande de fréquences et une troisième bande de fréquences, le procédé comprenant les étapes de :

    génération d'un signal de canal de synchronisation comportant un premier signal de canal de synchronisation transmis sur un premier canal de synchronisation alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal de synchronisation transmis sur un deuxième canal de synchronisation alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    génération d'un signal de canal d'accès aléatoire comportant un premier signal de canal d'accès aléatoire transmis sur un premier canal d'accès aléatoire alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal d'accès aléatoire transmis sur un deuxième canal d'accès aléatoire alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    génération d'un signal de canal de trafic comportant un premier signal de canal de trafic transmis sur un premier canal de trafic alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal de trafic transmis sur un deuxième canal de trafic alloué à la deuxième bande de fréquences, le premier signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une première station mobile prenant en charge la communication en bande étroite et le deuxième signal de canal de trafic comprenant des données utilisateur pour une deuxième station mobile prenant en charge la communication en bande améliorée ;

    génération d'un signal de canal de commande comportant un premier signal de canal de commande transmis sur un premier canal de commande alloué à la première bande de fréquences, et d'un deuxième signal de canal de commande transmis sur un deuxième canal de commande alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    génération d'un signal de canal montant par multiplexage du signal de canal de synchronisation, du signal de canal d'accès aléatoire, du signal de canal de trafic et du signal de canal de commande ;

    réalisation d'une transformation de Fourier rapide inverse, IFFT, sur le signal de canal montant, l'étape de réalisation d'une transformation de Fourier rapide inverse sur le signal de canal montant comprenant la réalisation d'une transformation de Fourier rapide inverse à M points sur le signal de canal montant, M désignant un nombre de points appliqués à la deuxième bande de fréquences, M étant supérieur à un nombre de points, N, appliqués à la première bande de fréquences ; et

    transmission, à un appareil de réception, du signal de canal montant transformé au moyen d'une trame montante (570) comprenant le premier canal de synchronisation, le deuxième canal de synchronisation, le premier canal d'accès aléatoire, le deuxième canal d'accès aléatoire, le premier canal de trafic, le deuxième canal de trafic, le premier canal de commande et le deuxième canal de commande,

    la deuxième bande de fréquences utilisée dans le système de communication avec superposition des fréquences comportant la première bande de fréquences utilisée dans un système de communication sans superposition des fréquences utilisant la communication en bande étroite, la troisième bande de fréquences distincte de la première bande de fréquences et une bande de garde présente entre la première bande de fréquences et la troisième bande de fréquences, et

    un premier signal de canal de préambule, un premier signal de canal pilote, le premier signal de canal de trafic et le premier signal de canal de commande étant appliqués à N points d'entrée parmi M points d'entrée de l'unité IFFT (1023) et un deuxième signal de canal de préambule, un deuxième signal de canal pilote, le deuxième signal de canal de trafic et le deuxième signal de canal de commande étant appliqués aux M points d'entrée de l'unité IFFT (1023).


     
    11. Procédé de transmission selon la revendication 10, comprenant en outre :
    la soumission à un traitement radiofréquence du signal soumis à une transformation de Fourier rapide inverse et la transmission du signal soumis à un traitement radiofréquence.
     
    12. Procédé de transmission selon la revendication 10, dans lequel le premier canal de commande comprend :

    un troisième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de bande de fréquences depuis un appareil de réception associé à l'appareil de transmission, les informations étant transmises sur la première bande de fréquences ;

    un quatrième canal de commande comportant des informations de qualité de canal pour la première bande de fréquences ;

    un cinquième canal de commande comportant des informations d'acquittement/acquittement négatif pour des données reçues lorsque le système de communication sans superposition des fréquences utilise un schéma de requête de retransmission automatique hybride ; et

    un sixième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de transfert vers un autre appareil de transmission, autre que l'appareil de transmission auquel l'appareil de réception appartient actuellement.


     
    13. Procédé de transmission selon la revendication 12, dans lequel le deuxième canal de commande comprend :

    un septième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de bande de fréquences depuis l'appareil de réception associé à l'appareil de transmission, les informations étant transmises sur la deuxième bande de fréquences ;

    un huitième canal de commande comportant des informations de qualité de canal pour la deuxième bande de fréquences ;

    un neuvième canal de commande comportant des informations d'acquittement/acquittement négatif pour des données reçues lorsque le système de communication sans superposition des fréquences utilise un schéma de requête de retransmission automatique hybride ; et

    un dixième canal de commande comportant des informations utilisées pour envoyer une requête de transfert vers un autre appareil de transmission, autre que l'appareil de transmission auquel l'appareil de réception appartient actuellement.


     
    14. Appareil de réception destiné à être utilisé dans un système de communication avec superposition des fréquences prenant en charge à la fois une communication en bande étroite en utilisant une première bande de fréquences et une communication en bande améliorée en utilisant une deuxième bande de fréquences comportant la première bande de fréquences et une troisième bande de fréquences, l'appareil comprenant :

    un récepteur (1311) destiné à recevoir un signal transmis au moyen d'une trame descendante (470) depuis un appareil de transmission, la trame descendante (470) comprenant un premier canal de préambule, un deuxième canal de préambule, un premier canal pilote, un deuxième canal pilote, un premier canal de trafic, un deuxième canal de trafic, un premier canal de commande et un deuxième canal de commande,

    une unité de transformation de Fourier rapide, FFT, (1313) destinée à réaliser une transformation de Fourier rapide sur le signal reçu, l'unité de transformation de Fourier rapide (1313) réalisant une transformation de Fourier rapide à M points sur le signal reçu, M désignant un nombre de points appliqués à la deuxième bande de fréquences, M étant supérieur à un nombre de points, N, appliqués à la première bande de fréquences ; et

    un démultiplexeur (1315) destiné à démultiplexer le signal soumis à une transformation de Fourier rapide en un signal de canal de préambule, un signal de canal pilote, un signal de canal de trafic et un signal de canal de commande, le signal de canal de préambule comportant un premier signal de canal de préambule reçu sur le premier canal de préambule alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de préambule reçu sur le deuxième canal de préambule alloué à la deuxième bande de fréquences, le signal de canal pilote comportant un premier signal de canal pilote transmis sur le premier canal pilote alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal pilote transmis sur le deuxième canal pilote alloué à la deuxième bande de fréquences, le signal de canal de trafic comportant un premier signal de canal de trafic, comprenant des données utilisateur pour une première station mobile prenant en charge la communication en bande étroite, reçu sur le premier canal de trafic alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de trafic, comprenant des données utilisateur pour une deuxième station mobile prenant en charge la communication en bande améliorée, reçu sur le deuxième canal de trafic alloué à la deuxième bande de fréquences, et le signal de canal de commande comportant un premier signal de canal de commande reçu sur le premier canal de commande alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de commande reçu sur le deuxième canal de commande alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    la deuxième bande de fréquences utilisée dans le système de communication avec superposition des fréquences comportant la première bande de fréquences utilisée dans un système de communication sans superposition des fréquences utilisant la communication en bande étroite, la troisième bande de fréquences distincte de la première bande de fréquences et une bande de garde présente entre la première bande de fréquences et la troisième bande de fréquences, et

    le premier signal de canal de préambule, le premier signal de canal pilote, le premier signal de canal de trafic et le premier signal de canal de commande étant appliqués à N points d'entrée parmi M points d'entrée de l'unité IFFT (1023) et le deuxième signal de canal de préambule, le deuxième signal de canal pilote, le deuxième signal de canal de trafic et le deuxième signal de canal de commande étant appliqués aux M points d'entrée de l'unité IFFT (1023).


     
    15. Appareil de réception selon la revendication 14, dans lequel le premier signal de canal de commande comprend :

    un troisième signal de canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'accès aléatoire, les informations étant reçues sur le premier canal de commande en réponse à un premier signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission, le premier signal d'accès aléatoire étant transmis sur le premier canal d'accès aléatoire alloué à la première bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un quatrième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la première bande de fréquences ;

    un cinquième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la première bande de fréquences ;

    un sixième signal de canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la première bande de fréquences ; et

    un septième signal de canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans un mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    16. Appareil de réception selon la revendication 15, dans lequel le deuxième signal de canal de commande comprend :

    un huitième signal de canal de commande comportant des informations d'octroi d'une possibilité d'accès aléatoire sur la deuxième bande de fréquences, les informations étant reçues sur la deuxième bande de fréquences ;

    un neuvième signal de canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'un deuxième signal d'accès aléatoire, les informations étant reçues sur la deuxième bande de fréquences en réponse au deuxième signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission et le deuxième signal d'accès aléatoire étant transmis sur un deuxième canal d'accès aléatoire alloué à la deuxième bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un dixième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un onzième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un douzième signal de canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la deuxième bande de fréquences ; et

    un treizième signal de canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans le mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    17. Procédé de réception pour un appareil de réception dans un système de communication avec superposition des fréquences prenant en charge à la fois une communication en bande étroite en utilisant une première bande de fréquences et une communication en bande améliorée en utilisant une deuxième bande de fréquences comportant la première bande de fréquences et une troisième bande de fréquences, le procédé comprenant les étapes de :

    réception d'un signal transmis au moyen d'une trame descendante (470) depuis un appareil de transmission, la trame descendante (470) comprenant un premier canal de préambule, un deuxième canal de préambule, un premier canal pilote, un deuxième canal pilote, un premier canal de trafic, un deuxième canal de trafic, un premier canal de commande et un deuxième canal de commande,

    réalisation d'une transformation de Fourier rapide, FFT, sur le signal reçu, la transformation de Fourier rapide réalisant une transformation de Fourier rapide à M points sur le signal reçu, M désignant un nombre de points appliqués à la deuxième bande de fréquences, M étant supérieur à un nombre de points, N, appliqués à la première bande de fréquences ; et

    démultiplexage du signal soumis à une transformation de Fourier rapide en un signal de canal de préambule, un signal de canal pilote, un signal de canal de trafic et un signal de canal de commande, le signal de canal de préambule comportant un premier signal de canal de préambule reçu sur le premier canal de préambule alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de préambule reçu sur le deuxième canal de préambule alloué à la deuxième bande de fréquences, le signal de canal pilote comportant un premier signal de canal pilote transmis sur le premier canal pilote alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal pilote transmis sur le deuxième canal pilote alloué à la deuxième bande de fréquences, le signal de canal de trafic comportant un premier signal de canal de trafic, comprenant des données utilisateur pour une première station mobile prenant en charge la communication en bande étroite, reçu sur le premier canal de trafic alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de trafic, comprenant des données utilisateur pour une deuxième station mobile prenant en charge la communication en bande améliorée, reçu sur le deuxième canal de trafic alloué à la deuxième bande de fréquences, et le signal de canal de commande comportant un premier signal de canal de commande reçu sur le premier canal de commande alloué à la première bande de fréquences et un deuxième signal de canal de commande reçu sur le deuxième canal de commande alloué à la deuxième bande de fréquences ;

    la deuxième bande de fréquences utilisée dans le système de communication avec superposition des fréquences comportant la première bande de fréquences utilisée dans un système de communication sans superposition des fréquences utilisant la communication en bande étroite, la troisième bande de fréquences distincte de la première bande de fréquences et une bande de garde présente entre la première bande de fréquences et la troisième bande de fréquences, et

    le premier signal de canal de préambule, le premier signal de canal pilote, le premier signal de canal de trafic et le premier signal de canal de commande étant appliqués à N points d'entrée parmi M points d'entrée de l'unité IFFT (1023) et le deuxième signal de canal de préambule, le deuxième signal de canal pilote, le deuxième signal de canal de trafic et le deuxième signal de canal de commande étant appliqués aux M points d'entrée de l'unité IFFT (1023).


     
    18. Procédé de réception selon la revendication 17, dans lequel le premier signal de canal de commande comprend :

    un troisième signal de canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'accès aléatoire, les informations étant reçues sur le premier canal de commande en réponse à un premier signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission, le premier signal d'accès aléatoire étant transmis sur le premier canal d'accès aléatoire alloué à la première bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un quatrième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la première bande de fréquences ;

    un cinquième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la première bande de fréquences ;

    un sixième signal de canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la première bande de fréquences ; et

    un septième signal de canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans un mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     
    19. Procédé de réception selon la revendication 18, dans lequel le deuxième signal de canal de commande comprend :

    un huitième signal de canal de commande comportant des informations d'octroi d'une possibilité d'accès aléatoire sur la deuxième bande de fréquences, les informations étant reçues sur la deuxième bande de fréquences ;

    un neuvième signal de canal de commande comportant des informations indiquant un octroi d'un deuxième signal d'accès aléatoire, les informations étant reçues sur la deuxième bande de fréquences en réponse au deuxième signal d'accès aléatoire depuis l'appareil de transmission et le deuxième signal d'accès aléatoire étant reçu sur un deuxième canal d'accès aléatoire alloué à la deuxième bande de fréquences depuis l'appareil de réception ;

    un dixième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences descendante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un onzième signal de canal de commande comportant des informations d'allocation de bande de fréquences montante pour la deuxième bande de fréquences ;

    un douzième signal de canal de commande comportant une quantité d'informations de qualité de canal devant être fournie en retour par l'appareil de réception pour la deuxième bande de fréquences ; et

    un treizième signal de canal de commande comportant des informations utilisées pour réveiller l'appareil de réception dans le mode veille lorsque l'appareil de réception occupe le mode veille.


     




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    Cited references

    REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION



    This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

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