JP2006505168A - スペクトル拡散通信システムの系列生成装置及び方法 - Google Patents

スペクトル拡散通信システムの系列生成装置及び方法 Download PDF

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Abstract

CDMAコード化のための効率的なスキームは、既存の短い系列(410,420)の集合から連結により、より長いコード系列(430)を生成することによるコードを構築する。系列は、拡散系列、スクランブリング系列及び/又はトレーニング系列、推定(ミッドアンブル等)系列であることが可能である。本発明は、従来の適合フィルタ、マルチユーザ検出器又は適合フィルタ/等化器を用いることにより所望の信号の検出を改善するために系列持続時間の拡張、及び、最適な所望の特性を有する系列の消耗的調査を実行することなく、系列の拡張を可能にする。

Description

本発明は、スペクトル拡散通信システムに関し、特に(しかし、排他的ではなく)、直接系列(DS)スペクトル拡散無線通信システムに関する。
符号分割多元接続(CDMA)におけるようなDSスペクトル拡散無線通信において、送信のための信号は周波数ドメインにおいて拡散される。それ故、同じ情報は、周波数ドメインにおいて多様性の、あるレベルを与える、異なる(広い)帯域幅に対して送信される。そのような通信方法の利点は、送信された信号は、帯域限定干渉及び周波数選択性フェージングに対してより回復力があることである。
信号の拡散は、送信信号のシンボルより速い速度で変化するコード又は系列により送信信号の各々のシンボル又は連続シンボルの各々の集合を変調することにより達成される。典型的には、DS−CDMAシステムにおいて、長い拡散波形は擬似ランダム系列から選択され、又は、十分短い場合、拡散波形は、ある最適性基準に従って選択されることができる。より長い系列は、それらの優れた相関特性のために好ましい一方、典型的には、より短い系列が、送信及び受信アルゴリズム並びに関連ハードウェアの結果として得られる容易さのために用いられる。短い系列のデザインのための方法の例としては、系列は良好な自動相関特定を示すように、又は、系列の対が好ましい相互関係を示すように、系列が選択されることが可能であるが、この方法に限定されるものではない。これは、典型的には、好ましい属性を有する系列を選択するために、好ましい長さの有効な系列全てに対する調査を必要とする。必要な各々の新しい拡散長に対して、新しい調査が、好ましい最適性基準を満足する系列について必要である。
しかしながら、この方法は、良好な拡散波形系列が好ましい属性を有する系列を選択するために好ましい長さの有効な系列全てに対する調査を必要とするため、及び、必要な各々の新しい拡散長に対して、新しい調査が好ましい最適性基準を満足する系列について必要とされるために、より長い系列長はデザインする上で非効率である。
それ故、上記の欠点が軽減される可能性がある、効率的なスペクトル拡散コード構成に対する要請が存在している。
本発明の第1の特徴に従って、請求項1に記載しているように、スペクトル拡散通信システムにおける所定の長さの系列を生成するための構成を提供する。
本発明の第2の特徴に従って、請求項12に記載しているように、スペクトル拡散通信システムにおける所定の長さの系列を生成する方法を提供する。
本発明は、より短い系列からより長い系列の効率的な生成を可能にする。これは、好ましい長さの系列の広範な調査に対する要求を軽減する利点を有する。本発明は、オリジナルの系列より長い持続時間を有する拡張系列の集合を導き出すために系列の集合を用いる、いずれの目的に対して適切である。本発明は、TD−CDMAシステムに提供可能であり、特に、UTRAのTDDモードの種々のチップレートに提供可能である。拡張された長さの拡散系列、スクランブリング系列及びシャネル推定系列又はミッドアンブルを生成することに本方法を適用することが可能であるが、これに限定されるものではないことを、読者は理解するであろう。
本発明の実施形態に組み込まれる効率的なCDMAコード構成スキームについて、以下、添付図面を参照して、単に例示として説明する。
最初に図1を参照するに、典型的で標準的なUMTS無線接続ネットワーク(UTRAN)システム100は:端末/ユーザ機器ドメイン110;UMTS地上無線接続ネットワークドメイン120;及び、インフラストラクチャドメイン130;から構成されると、都合よく、みなされる。
端末/ユーザ機器ドメイン110においては、端末機器(TE)110Aは、有線又は無線Rインタフェースを介してユーザのモバイル機器(ME)110Bに接続される。ME110Bは又、ユーザサービス識別モジュール(USIM)110Cに接続される。ME110B及びUSIM110Cは共に、ユーザ機器(UE)110Dとみなされる。UE110Dは、無線Uuインタフェースを介して無線接続ネットワークドメイン(120)におけるノードB(基地局)120Aとデータを通信する。ネットワーク無線アクセスネットワークドメイン120において、ノードB120Aは、Iubインタフェースを介して無線ネットワーク制御器(RNC)120Bと通信する。RNC120Bは、Iurインタフェースを介して他のRNC(図示せず)と通信する。ノードB120A及びRNC120Bは共に、UTRAN120Cを構成する。RNC120Bは、Iuインタフェースを介してコアネットワークドメインにおけるサービングGPRSサービスノード(SGSN)130Aと通信する。コアネットワークドメイン130において、SGSN130AはGnインタフェースを介してゲートウェイGPRSサポートノード130Bと通信する。SGSN130A及びGGSN130Bは、Grインタフェース及びGcインタフェースそれぞれを介してホームロケーションレジスタ(HLR)サーバ130Cと通信する。GGSN130BはGiインタフェースを介して公衆データネットワーク130Dと通信する。
このようにして、要素RCN120B、SGSN130A及びGGSN130Bが、図1に示すように、無線接続ネットワークドメイン(120)及びコアネットワークドメイン(130)において分割される離散的な別個のユニットとして、好都合に提供される。
RNC120Bは、多数のノードB 120Bの資源の割当及び制御のために責任を負っているUTRAN要素である。典型的には、50乃至100個のノードBが1つのRNCにより制御されることが可能である。RNCは又、エアインタフェースに対してユーザトラヒックの信頼性高い供給を提供する。RNCは、ハンドオーバを支援するために互いに(Iurインタフェースを介して)通信する。
SGSN130Nは、HLRへのインタフェースおよびセッション制御に対して責任を負うUMTSコアネットワーク要素である。SGSNは個々のUEの位置のトラッキングをし続け、セキュリティ機能及び接続制御を実行する。SGSNは、多くのRNCのための大きい集中制御器である。
GGSN130Bは、最終目的(例えば、インターネットサービスプロバイダ−ISP)へのコアパケットネットワークにおいて、ユーザデータを集め、トンネリングすることに対して責任を負うUMTSコアネットワーク要素である。
そのようなUTRANシステム及びその動作については、www.3gpp.orgの3GPPウェブサイトから利用可能である、3rdGeneration Partnership Project technical specification document 3GPP TS 23.060及び関連文書において更に十分に記載されており、ここで更に詳細に説明することは省略する。
UMTS地上無線接続(UTRA)の時分割複信(TDD)モードのような時分割コード分割多元接続(TD−CDTM)システムにおいては、拡散波形は、チャネル化コード及びスクランブリングコードの組み合わせとみなされ、典型的には、短く、周期的であり、それ故、各々のシンボル又は連続シンボルの集合は同じ拡散波形により変調される。例えば、図2においては、データシンボルは対にグループ化され、出力系列を構成するために、持続時間の8個のチップの拡散系列により変調される(シンボル及び拡散系列は、{−1,+1}のセットから値を得るように限定されていないことを特記しておく必要がある)。図2Aは、データシンボルの波形を示している。図2Bは、拡散系列の波形を示している。そして、図2Cは、図2Bの拡散波形により図2Aのデータシンボルの拡散から結果として得られる拡散シンボルの波形を示している。この場合の短い周期性の拡散系列は、主に、受信器において得られる実施の有利点によっている。例えば、多くのマルチユーザ又はジョイントディテクションアルゴリズム及び適合フィルタ実行は、拡散系列の長さ及び/又は周期性に敏感である。
更に具体的には、UTRA TDDの高チップレート(1秒当たり3.84メガチップ)モードにおいて、スクランブリングコードは、初期のセルパラメータ割り当て及び現在のシステムフレーム数に従って、128個の有効な系列から選択された16個のチップの長さの系列である。偶数のシステムフレーム数を有するフレームにおいては、スクランブリングコードは、初期のセルパラメータ割り当てに等しい。奇数のシステムフレーム数を有するフレームにおいては、スクランブリングコードは、初期のセルパラメータ割り当てが偶数の場合には初期のセルパラメータ割り当てプラス1として選択され、初期のセルパラメータ割り当てが奇数の場合には初期のセルパラメータ割り当てマイナス1として選択される。スクランブリングコードが、用いられるチャネル化コードに依存する1、2、4、8又は16個のシンボルのどれかをスパンすることが可能である。それ故、このシステムにおいては、拡散コードは、チャネル化コード及びスクランブリングコードの複合とみなすことができる。
3GPP TDDシステムにおける信号の拡散については、www.3gpp.orgの3GPPウェブサイトから利用可能である、3GPP technical specification document 3GPP TS 23.223、‘Spreading and Modulation(TDD)’に詳細に記載されており、ここでは、更に詳細に説明することは省略する。
下で、更に詳細に説明するように、本発明は、新しい系列の好ましい長さに従って、2つ又はそれ以上の短い系列を連結することにより、短い系列からより長い系列の生成のためのフレキシブルな方法(上記の先行技術の方法に代えて)に基づいている。新しい拡張された系列は、自動又は相互関係特性のような通常の基準のいずれに関して、必ずしも最適ではないが、それらは、他のアプリケーションに対して拡張することができる系列の既存の集合を再使用する確かな有利性を有している。この方法の単純さは、新しいアプリケーションのための既存のハードウェアの再使用を可能にし、好ましい長さの系列の新しく、消耗的な調査の必要性を軽減する。即ち、新しい系列の生成のために記憶し、ハードウェア/ソフトウェアを実行することの代わりに、短い系列の生成のために既存のハードウェア/ソフトウェアを用いる単純なアルゴリズムを実行することが可能である。
連結において用いられる短い系列の数は、新しい系列の好ましい長さに依存する。連結のための系列の選択はフレキシブルであることが可能であり、デザインルールの単純な集合に従って選択されることが可能である。例えば、N個の短い系列の集合が存在する場合、より長い系列が必要とされる度に、初期のインデックスnのNが選択される(あるルールに従って)。次いで、新しい系列の好ましい長さに従って、連結が、例えば、短い系列n及びn+1(系列長の二倍に対して)、n、n+1、n+2(系列長の三倍に対して)及びn、n+1、n+2、n+3(系列長の四倍に対して)から生成されることが可能である。いずれのポイントにおいて、インデックスn+x(あるxに対して)が短い系列の数Nを上回る場合、インデックスは、短いコードのリストのはじめに戻されることが可能であり、それ故、(n+x)modulo Nは、短い系列のリストに対するインデックスが0からN−1まで実行される、短い系列のリストに対するインデックスとして用いられる。
連結のために短い系列を選択する場合に、毎回、インデックスが1だけインクリメントされる必要はない。それは、実際、0を含むいずれの整数だけインクリメントされることが可能である。例えば、系列長を二倍にする場合には、短いコードn及びn+y(ここでは、y≧1)を連結することが可能である。それ故、系列長を三倍にする場合には、短いコードn、n+y及びn+2yを連結することが可能であり、系列長を四倍にする場合には、短いコードn、n+y、n+2y及びn+3yを連結することが可能である。インクリメントインデックスは一定に限定されず、実際には、ランダムであることが可能であることが更に理解できる。例えば、系列長を三倍にすることにより、zが必ずしもyの倍数である必要がない、短い系列n,n+y,n+zの連結により選択されることが可能である。
上記のように、拡散系列の拡張スキームは動作のために次の2つの機構を必要とする。
1.既存の短い拡散系列の集合。
2.それらがより長い拡散系列を構成するように連結されることが可能であるように、その集合から多くの短い拡散系列を選択するためのアルゴリズム。
下で理解できるであろうように、系列拡張スキームは、生成されたコードを有する拡散データ、又は拡張チャネルの推定系列として用いられる又は生成されたコードを有するスクランブルデータに対して他の目的のために用いられる系列を生成するために、UE及び/又はノードBにおいて利用されることが可能である。
上記方法の更に具体的な例としては、UTRA高チップレートTDDモードにおいて指定されるスクランブリング系列の長さを拡張することが可能であるが、それに限定されるものではない。そのような拡張は、指定されたチップレートに適用されることが可能であり、又は、例えば、TDDモードが現在の指定における複数のチップレートにおいて動作されるようになっている場合に必要とされることが可能である。このシナリオにおけるスクランブリングコードの長さを拡張することにより、相互関係を改善し、それ故、特性所望の信号の検出に役立つ。スクランブリングコード長は連結により拡張されたが、それはバーストの長さに対して短いままであり、又、周期性のままである(可能性のある多くのシンボルに対してではあるが)。このことは、これらの特性に依存する複雑さが低減されたマルチユーザ検出器及び適合フィルタのような受信器アルゴリズムが動作することができることを意味する。
図3においては、本発明の好適な実施形態に従った拡散構成300を示している。その構成においては、スクランブリングコード選択アルゴリズム310は、初期のセルパラメータ割当、SFN等のような入力パラメータを受信する。スクランブリングコード選択アルゴリズム310は、既存の短い系列320の集合からスクランブリングコードを選択する。スクランブリングチップ系列を生成するために、選択されたスクランブリングコードは連結器330において結合され、結果として得られた結合系列は乗算器340に適用され、その乗算器に入力チップ系列が又、適用される。連結器330は選択された系列の各々を連続的に適用するために簡単に機能することが可能であることを理解されるであろう。
3GPP TDDの現在の標準化においては、スクランブリングコード選択アルゴリズムはバーストの持続時間に対して一定のままである、即ち、バーストにおける16個のチップ毎に、同じスクランブリングコードが選択される。この好適な本発明の実施形態においては、このアルゴリズムの期間は、16個のチップの倍数であって、即ち、1、2、34倍等に増加される、このようにして、初期のスクランブリングコードの選択がnである場合、アルゴリズムは、バーストの過程の間に、次のように16個のチップの長さのスクランブリングコードを選択する期間4と共に用いられることが可能である。
(n,n+1,n+2,n+3,n,n+1,n+2,n+3,n,n+1,n+2,n+3,...)
しかしながら、上記のように、そのアルゴリズムは、毎回、1だけスクランブリングコードインデックスをインクリメントすることに限定されるのもではなく、例えば、本発明の他の実施形態においては、バーストの過程の間に、次のように16個のチップの長さのスクランブリングコードを選択する。
(n,n+2,n+4,n+6,n,n+2,n+4,n+6,n,n+2,n+4,n+6,...)
このように、この実施形態の重要な特徴は、16個の長さの既存のスクランブリングコードの連結による、スクランブリングコードの持続時間の拡張である。代替として、これは、図3におけるスクランブリングコード選択アルゴリズムの期間の拡張とみなすことができる。
図3に示すようなスクランブリングコード選択アルゴリズムは多くの入力パラメータにより駆動されることができる。これらのパラメータは次の事項の幾つか又は全てを含むことが可能であるが、このリストに限定されるものではない。
1.初期のセルパラメータ割り当て
2.システムフレーム数(SFN)
3.送信のチップレート
4.拡張拡散及び/又はスクランブリング系列の長さ
5.ユーザ機器(UE)識別子
6.使用されるチャネル化コード
上記の系列を生成する方法は、基地局(ノードB)又はUEにおける処理器(図示せず)において実行されるソフトウェアで実行されることが可能である、そのソフトウェアは、磁気又は光コンピュータディスクのようないずれの適切なデータキャリア(図示せず)において搬送されるコンピュータプログラム要素として提供されることが可能である、ことが理解されるであろう。
上記の系列を生成する方法は、代替として、ハードウェアであって、例えば、ノードB又はUEにおけるASIC(特定用途向け集積回路)又はFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)のような集積回路(図示せず)の形で実行されることが可能である、ことが理解されるであろう。
上記の効率的なCDMA系列構築スキームは、例えば、拡散系列、スクランブリング系列、若しくはチャネル推定又はトレーニング系列(例えば、ミッドアンブル)のようないずれの系列に適用されることが可能である。
図4を又、参照するに、本発明の第2の好適な実施形態は、チャネル推定の目的のためのトレーニング系列の連結に関する。図4に示すように、長さMのトレーニング系列X410は、長さM+Nの新しいトレーニング系列Z430を生成するために、長さNの他のトレーニング系列Y420と連結される。トレーニング系列Xはトレーニング系列Yと同じであることが可能であり、その連結は2つの既存のトレーニング系列に限定されることなく、チャネル推定又はトレーニング系列のいずれの正の整数であることが可能であることが、勿論、理解できるであろう。
トレーニング系列は、チャネル推定器の出力において、改善されたキャリア対干渉(C/I)比(干渉は、干渉及びバックグラウンドノイズを含むとみなされる)をもたらすより長い又は拡張されたトレーニング系列を生成するために連結されることが可能である。明らかに、既存のより短いトレーニング系列を用いて、より長い系列を生成するためにそれらを連結することの優位性は、デザインの簡単さの点で尚も応用することができ、既存のハードウェア、ソフトウェア、ROM等を利用することができる。
上記の方法は、2つのトレーニング系列の連結に限定されるものではなく、いずれのトレーニング系列の数を連結することができることが、理解できるであろう。更に、連結について用いられるトレーニング系列の一部又は全てが互いに同じであることが可能であることが、理解できるであろう。トレーニング系列が同じである場合に、チャネル推定器の出力において結合されるソフトは、C/Iにおける付加ゲインを実現するために実行される。
既存のトレーニング系列の全体の長さは、連結処理において必ずしも用いられる必要がないことであることを、更に特記しておく。例えば、トレーニング系列が周期的に拡張される基本系列から構成される場合、基本系列は、連結に対する既存のトレーニング系列として用いられることが可能である。
上記の効率的なCDMA系列構築スキームは次のような優位性を提供することができることが、理解されるであろう。
● 最適な所望の特性を有する系列の消耗的調査を実行することなく、系列の拡張を行う。
● 既存のハードウェア/ソフトウェア/ROM等を使用することができる系列持続時間を拡張する簡単な手段を提供し、簡単なプログラム可能又は固定された選択アルゴリズムの付加のみを必要とする。
● 従来の適合フィルタ、マルチユーザ検出器又は適合フィルタ/等化器を使用することにより、所望の信号の検出を改善するように系列持続時間を拡張する。
本発明において用いることが可能である3GPP UTRA無線通信システムを示す模式的なブロック図である。 直接系列のスペクトル拡散におけるデータシンボルの拡散を模式的に示す図である。 本発明の実施形態を組み込んだUTRA TDDにおけるスクランブリングコードの連結のための構成を示す模式的なブロック図である。 短いトレーニングコードの連結により拡張トレーニングコード(ミッドアンブル等)の生成を示す模式的なブロック図である。

Claims (24)

  1. スペクトル拡散通信システムにおいて所定の長さの系列を生成するための構成であって:
    前記の所定の長さより短い長さを有する複数の所定の系列;
    前記の複数の所定の系列の少なくとも2つを選択するための手段;及び
    前記の所定の長さの系列を生成するために、前記の複数の所定の系列の前記の選択された少なくとも2つを連結するための手段;
    から構成されることを特徴とする構成。
  2. 請求項1に記載の構成であって:
    前記の複数の所定の系列はインデックス化されたリストにおいて配列されている;
    構成であり、前記の選択のための手段は:
    前記リストからインデックス値nを有する前記の複数の所定の系列の前記の少なくとも2つの第1系列を選択するための手段;及び
    前記リストから前記の所定の選択された系列のインデックス値からインクリメントされたインデックス値を用いて、前記の複数の所定の系列の前記の少なくとも2つの各々の続く系列を選択するための手段;
    から構成される、ことを特徴とする構成。
  3. 請求項2に記載の構成であって、前記インクリメントは所定の整数である、ことを特徴とする構成。
  4. 請求項3に記載の構成であって、前記所定の整数は0、1及び2の1つである、ことを特徴とする構成。
  5. 請求項2に記載の構成であって、前記インクリメントは各々の続く系列に対してランダムに選択される、ことを特徴とする構成。
  6. 請求項2乃至5のいずれ一項に記載の構成であって、nは次のA乃至Fであって:
    A 初期のセルパラメータ割り当て;
    B システムフレーム数(SFN);
    C 送信のチップレート;
    D 拡散コードの所定の長さ;
    E 前記の所定の長さの拡散コードを用いて拡散されたデータの意図された受信器の識別子;及び
    F 使用されるチャネル化コード;
    の少なくとも1つから決定される、ことを特徴とする構成。
  7. 請求項1乃至6のいずれ一項に記載の構成であって、前記の複数の所定の系列は16個のチップの長さを有する、ことを特徴とする構成。
  8. 請求項1乃至7のいずれ一項に記載の構成であって、前記スペクトル拡散通信システムはDS−CDMA UMTSシステムから構成される、ことを特徴とする構成。
  9. 請求項8に記載の構成であって、前記スペクトル拡散通信システムはUTRA TDDシステムから構成される、ことを特徴とする構成。
  10. 請求項1乃至8のいずれ一項に記載の構成であって、系列は:
    拡散系列;
    スクランブリング系列;及び
    ミッドアンブル;
    の1つである、ことを特徴とする構成。
  11. 請求項1乃至9のいずれ一項に記載の構成であって:
    所定の長さの系列を有するデータを処理するための手段;
    から更に構成される、ことを特徴とする構成。
  12. スペクトル拡散通信システムにおいて所定の長さの系列を生成する方法であって:
    前記の所定の長さより短い長さを有する複数の所定の系列を供給する段階;
    前記の複数の所定の系列の少なくとも2つを選択する段階;及び
    前記の所定の長さの系列を生成するために、前記の複数の所定の系列の前記の選択された少なくとも2つを連結する段階;
    から構成されることを特徴とする構成。
  13. 請求項12に記載の方法であって:
    前記の供給する段階は、インデックス化されたリストにおける前記の複数の所定の系列を供給する手順から構成され;
    前記の選択する段階は:
    前記リストからインデックス値nを有する前記の複数の所定の系列の前記の少なくとも2つの第1系列を選択する段階;及び
    前記リストから前記の所定の選択された系列のインデックス値からインクリメントされたインデックス値を用いて、前記の複数の所定の系列の前記の少なくとも2つの各々の続く系列を選択する段階;
    から構成される、ことを特徴とする方法。
  14. 請求項13に記載の方法であって、前記インクリメントは所定の整数である、ことを特徴とする方法。
  15. 請求項14に記載の方法であって、前記所定の整数は0、1及び2の1つである、ことを特徴とする方法。
  16. 請求項13に記載の方法であって、前記インクリメントは各々の続く系列に対してランダムに選択される、ことを特徴とする方法。
  17. 請求項12乃至16のいずれ一項に記載の方法であって、nは次のA乃至Fであって:
    A 初期のセルパラメータ割り当て;
    B システムフレーム数(SFN);
    C 送信のチップレート;
    D 拡散コードの所定の長さ;
    E 前記の所定の長さの拡散コードを用いて拡散されたデータの意図された受信器の識別子;及び
    F 使用されるチャネル化コード;
    の少なくとも1つから決定される、ことを特徴とする方法。
  18. 請求項1乃至6のいずれ一項に記載の方法であって、前記の複数の所定の系列は16個のチップの長さを有する、ことを特徴とする方法。
  19. 請求項12乃至17のいずれ一項に記載の方法であって、前記スペクトル拡散通信システムはDS−CDMA UMTSシステムから構成される、ことを特徴とする方法。
  20. 請求項19に記載の方法であって、前記スペクトル拡散通信システムはUTRA TDDシステムから構成される、ことを特徴とする方法。
  21. 請求項12乃至20のいずれ一項に記載の方法であって:
    所定の長さの系列を有するデータを処理する段階;
    から更に構成される、ことを特徴とする方法。
  22. CDMAシステムで用いる基地局であって、請求項1乃至11のいずれ一項に記載の構成から構成される、ことを特徴とする基地局。
  23. 請求項12乃至21のいずれ一項に記載の方法を実質的に実行するためのコンピュータプログラム手段から構成されることを特徴とするコンピュータプログラム要素。
  24. 請求項1乃至11のいずれ一項に記載の構成を実質的に構成することを特徴とする集積回路。
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