JP2008508803A - Ofdmaまたはofdm通信システムにおける基準プリアンブル信号の送信及び受信 - Google Patents

Ofdmaまたはofdm通信システムにおける基準プリアンブル信号の送信及び受信 Download PDF

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Abstract

一定の振幅(CA)とゼロの自己相関(ZAC)の所望の特性を有するCAZACシーケンスに基づいてOFDMとOFDMA通信システムのプリアンブルシーケンスを発生する技術である。このようなプリアンブルシーケンスは個々の送信機の同期及び識別に使用されることができる。例えばOFDMAシンボルは周波数ドメインのCAZACシーケンスを使用して構成され、結果的な時間ドメイン波形はCAZACシーケンスに近い。
【選択図】図1

Description

本発明は、直交周波数分割多重(OFDM)と直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)通信システムに関し、特にOFDMまたはOFDMA通信システムにおける高速度セル検索、時間同期、初期周波数オフセットの補正のための基準プリアンブル信号の発生及び送信に関する。
本出願は2004年7月27日出願の米国特許暫定出願第60/591,894号明細書(発明の名称“METHOD FOR THE TRANSMISSION AND RECEPTION OF REFERENCE PREAMBLE SIGNALS IN AN OFDMA SYSTEM”)の特権を主張しており、これは全ての目的でその全体がここで参考文献とされている。
OFDMおよびOFDMAシステムは、音声及びデータのような種々のタイプの通信サービスを提供するための有線及び無線通信システムを含む種々の電気通信システムで使用されることができる。無線通信システムは領域を複数のセルに分割することによって、ある地理的領域をカバーし、セルはさらに2以上のセクタに分割されることができる。概念上、それらのカバー区域のそれぞれのセルの中心に位置する基地局は、ダウンリンク(DL)無線信号によって情報を移動体加入者局(MSS)へ送信する。移動局は移動局(MS)、加入者局(SS)、または無線局としても知られている。移動局はアップリンク(UL)無線信号によってそれらがサービスする基地局へ情報を送信する。
基地局から移動局へのダウンリンク無線信号は音声またはデータトラフィック信号またはその両者を含むことができる。さらに、基地局は通常、ダウンリンク無線信号が誘導かれるセル中の対応するセルおよび対応するセグメントを移動局に対して識別するためにそれらのダウンリンク無線信号中でプリアンブル信号を送信する必要がある。基地局からのこのようなプリアンブル信号によって、移動局はその受信機を時間と周波数の両者において観察されるダウンリンク信号と同期することができ、ダウンリンク信号を送信する基地局のIDcell及びセグメントのようなアイデンティティを得ることができる。
IEEE 802.16 OFDMAは直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)変調技術に基づいて無線通信を行うように開発されている。IEEE 802.16 OFDMAに現在規定されているDLプリアンブルでは、MSSは隣接するセルのIDcell番号とセグメント番号を識別するためのシーケンスのような予め規定され手作業で作られた擬似雑音(PN)を記憶している。動作において、MSSは受信されたダウンリンク信号でプリアンブルシンボルを捕捉し、それぞれ受信されたダウンリンク信号のプリアンブルを、その受信されたダウンリンク信号の特定のセクタにおけるIDcell及びセグメントを決定するためのシーケンスのような記憶された擬似雑音(PN)と相関させる。これらのプリアンブルシーケンスは事前に手作業で作られ、一度に1つMSSにより処理される。現在のIEEE 802.16 OFDMAの幾つかの実行ではこのようなシーケンスが100を超えて存在する。このような多数のプリアンブルシーケンスとの相互相関を行うことは時間がかかり、ハードウェアの価格を増加する。さらに、MSSはプリアンブルシーケンスのセット全体を記憶し、この記憶はさらにハードウェアの価格を増加する。
プリアンブルの1つの重要な性能パラメータはピーク対平均パワー比(PAPR)である。システムの価格を減少させるために、プリアンブルのPAPRは可能な限り小さくしなければならない。OFDMは通常他の変調よりも相対的に高いPAPR比を有することが知られている。プリアンブルはフレーム毎に送信されるので、これはプリアンブルに対して特に重要である。
本発明は特に、一定の振幅(CA)とゼロの自己相関(ZAC)の所望の特性を有するCAZACシーケンスに基づいてOFDMおよびOFDMA通信システムのプリアンブルシーケンスを発生する技術を提供する。
1方法では、OFDMまたはOFDMAに基づく通信方法は、最初のCAZACシーケンスを選択し、周波数保護帯域を有する変更されたシーケンスを発生するために最初のCAZACシーケンスを変更し、基地局から移動局へのダウンリンク信号のプリアンブルの一部分として変更されたシーケンスを使用するステップを含むように行われる。
別の方法では、OFDMまたはOFDMAに基づく通信方法は、周波数の第1、第2、第3のシーケンス部分にスペクトル成分を含んでいる周波数の長さLのCAZACシーケンスを選択し、第1の変更されたシーケンスを発生するためにCAZACシーケンスを変更するステップを含むように行われる。変更は、CAZACシーケンスの第1の部分のスペクトル成分の振幅をゼロに設定し、第3の部分を変更せずに、第1の位相シフトをCAZACシーケンスの第2の部分のスペクトル成分に付加するステップを含んでいる。CAZACシーケンスはその後、CAZACシーケンスの第3の部分のスペクトル成分の振幅をゼロに設定し、第1の部分を変更せずに、CAZACシーケンスの第2の部分の第2の位相シフトスペクトル成分を付加することによって、第2の変更されたシーケンスを発生するように変更される。第1及び第2の変更されたシーケンスはその後、組み合わせられ、長さ2Lの周波数の組み合わせられたシーケンスを形成する。第1の変更されたシーケンスからの第1の部分は、組み合わせられたシーケンスで第2の変更されたシーケンスからの第3の部分の隣に位置される。逆高速度フーリエ変換がその後、組み合わせられたシーケンスについて実行され、OFDMおよびOFDMA通信で時間における第1のプリアンブルシーケンスを発生する。
別の方法では、OFDMまたはOFDMAに基づく通信方法は、周波数のオーバーラップを生成して振幅における変化を最小にするために移動局受信機で受信されたダウンリンク信号のプリアンブル信号をサブサンプリングし、ダウンリンク信号が発生される少なくとも1つの基地局を識別するためにプリアンブル信号の信号成分の順序を抽出するステップを含むように行われる。プリアンブル信号は最初のCAZACシーケンスの特性を維持するように最初のCAZACシーケンスから発生され、周波数保護帯域を有する。
幾つかの応用では、ここで説明される技術はダウンリンク(DL)プリアンブル設計を提供するために使用されることができ、プリアンブルシーケンスの構造的生成が高速度のセル探索、簡単な時間同期および初期的な周波数オフセットの補正を容易にする。新しいDLプリアンブル設計はCAZACシーケンスに基づいている。IDcellおよびセグメントパラメータは、周波数ドメインのCAZACシーケンスのコード位相または時間ドメインのCAZACシーケンスに近いコード位相として符号化される。
これら及びその他の方法と、それらの変形、強化を添付図面、詳細な説明、特許請求の範囲でさらに詳細に説明する。
良好な相関特性と低いPAPRを有するプリアンブルのセットの設計は、これらの2つの要求が相容れない傾向があるため、困難な作業である。CAZACシーケンスとして知られている数学的に良く研究されたシーケンスのファミリは(最低のPAPRを表す)一定の振幅(CA)およびゼロの自己相関(ZAC)の望ましい特性を有している、CAZACシーケンスの良く知られた例はChuとFrank−Zadoffシーケンスを含んでいる。
Chuシーケンスは次式のように規定される。
c(n)=exp(jθchu(n)),n=0,1,…,L−1 (1)
ここで、Chuシーケンスの位相は次式のとおりである。
θchu(n)=πn/L (2)
Lはシーケンスの長さであり、任意の正の整数であることができる。Frank−Zadoffシーケンスも式(1)で規定されるが、位相は次式のように規定される:
Figure 2008508803
c=[cL−1,cL−2,…,cTをCAZACシーケンスとし、循環シフト演算子マトリックスMを次式のように規定し、即ち、
M=[e … eL−1] (4)
ここでeは長さLの標準的な基本ベクトルである。例えばeはユニティのk番目のエレメントを除いて、全てゼロのベクトルであってもよい。CAZACシーケンスの循環マトリックスCを以下のように規定する:
Figure 2008508803
L×Lのフーリエマトリックスを以下のように規定する:
Figure 2008508803
ここではω=exp(−j2π/L)である。循環マトリックスは次式のように特有に表されることができることが示されている。
Figure 2008508803
ここで、Λ=diag{g,g,…,gL−1}は循環マトリックスの固有のマトリックスであり、(・)はエルミート転置を示している。
ゼロの自己相関シーケンスはそのアイデンティティ自己相関マトリックス、即ち次式により特徴付けされる:
Figure 2008508803
式(8)は次式を得るために使用されることができる:
Figure 2008508803
換言すると、循環マトリックスの固有値は等しい振幅、即ち|g|=一定,k=0,…L−1を有する。さらに、これらの固有値は以下の等式で明白であるようにZACシーケンスの周波数スペクトル成分を構成する:
Figure 2008508803
ここでeは式(4)で規定されたMの最後の列ベクトルであり、g=[g,g,…,gL−1TはCの固有値により形成される列ベクトルである。
特性1:cがCAZACシーケンスであるならば、その周波数ドメインスペクトル成分もまたCAZACシーケンスを形成する(必要な条件)。
証明:
Λを式(4)で規定された循環シフト演算子マトリックスMの固有マトリックスとする。Λ=diag{1,ω,ω,…,ωL−1},ω=e−j2π/Lが証明されることができる。Mは実数のマトリックスであるので、以下の式が得られる:
Figure 2008508803
k=0,…L−1では、次式が書かれることができる:
Figure 2008508803
それ故、列ベクトルgはZACシーケンスである。CAZACシーケンスの循環マトリックスCの固有値は等しい振幅を有している、式(12)により、g=[g,g,…,gL−1TシーケンスはCAZACシーケンスであることが証明される。
特性2:g=[g,g,…,gL−1Tが周波数ドメインにおけるCAZACシーケンスであるならば、その対応する時間ドメインシーケンスもCAZACシーケンスである(十分な条件)。
証明:
式(10)と(11)は次式を得るために使用されることができる:
Figure 2008508803
これは時間ドメインのシーケンスがZAC特性を有していることを示している。
式(10)から、gは以下のように書かれることができる:
Figure 2008508803
gはCAZACシーケンスであるので、次式が得られる:
Figure 2008508803
式(15)をマトリックス形態で書きなおすと、次式が得られる:
Figure 2008508803
式(16)の解は以下のようになる:
|c=1/L,k=0,1,…,L−1 (17)
それ故、時間ドメインの対応するシーケンスもまたCAZACシーケンスである。
特性1と特性2から、CAZACシーケンスの一定の振幅及びゼロの自己相関の所望の特性は時間及び周波数ドメインの両者で保持される。それ故、CAZACシーケンスは、移動局受信機によって時間及び周波数同期とチャンネル評価に使用されることができる。しかしながら、IEEE 802.16 OFDMAシステムにおける保護帯域とチャンネル選択濾波のために、このようなCAZACシーケンスは保護帯域とチャンネル選択濾波のための送信周波数スペクトルマスクに合致するための周波数における適切な中断とボイドを有しないので、CAZACシーケンスは直接的にプリアンブルを構成するために直接使用されることができない。
以下の幾つかの例示的な実施例では、Chuまたはfrank−ZadoffシーケンスのようなCAZACシーケンスは、保護帯域及びチャンネル選択濾波のためのIEEE 802.16送信周波数スペクトルマスクを満足させる変更されたCAZACシーケンスを周波数ドメインで発生するために周波数ドメインで変更されることができる。変更されたCAZACシーケンスはもはや数学的に完全なCAZACシーケンスではないが、CAZACシーケンスに近く、その振幅はほぼ一定であり、自己相関はほぼデルタ関数である。この変更されたCAZACシーケンスはOFDMまたはOFDMAベースの通信システムに対して所望のプリアンブルシーケンスを生成するために逆FFT下で、時間ドメインに変換される。同様に、時間ドメインのCAZACシーケンスもまた保護帯域及びチャンネル選択濾波のためのIEEE 802.16送信周波数スペクトルマスクを満足させる変更されたCAZACシーケンスを周波数ドメインで生成するために使用されることができる。
図1のAおよび1のBは、周波数ドメインにおいて長さLを有するCAZACシーケンス120から時間ドメインの2Lの長さを有するプリアンブルシーケンス170を構成する1つの例示的な方法を示している。図1のAは、例示的な動作フローに従った処理ステップを示しており、図1のBは図1のAの各処理ステップの結果的なシーケンスを示している。
最初に、図1のAのステップ102で、長さLのCAZACシーケンスがプリアンブルシーケンスの構成のベースとして選択される。周波数ドメインにおけるこのようなCAZACシーケンスの1例が図1のBに示されており、ここではシーケンス120は左または第1の部分C1と、中央または第2の部分C2と、右または第3の部分C3とに区画されている。C1、C2、C3の大きさは左の保護帯域のサイズ、右の保護帯域のサイズおよび長さLの特別な要求にしたがって変化できる。次に、周波数ドメインにおけるCAZACシーケンス120はそれぞれ処理ステップ104と106を通して、図1のBに示されているように、依然として周波数ドメインにおいて、第1の変更されたCAZACシーケンス130と第2の変更されたCAZACシーケンス140とに変換される。第1及び第2の変更されたCAZACシーケンス130と140は任意の順序で、または同時に実行されることができる。
示されているように、第1の変更されたCAZACシーケンス130は、右バッファであり、C3の各成分の振幅をゼロに設定して、C2の各成分の位相シフト係数ejθを付加することにより形成される。左部分C1の周波数成分は変更されない。第2の変更されたCAZACシーケンス140は、左バッファであり、C1の各成分の振幅をゼロに設定して、C2の各成分の位相シフト係数e−jθを付加することにより形成される。この位相シフトは第1の変更されたCAZACシーケンス130の位相シフトと反対である。右部分C3は変更されない。これらの処理ステップはOFDMAスペクトル成分の保護帯域の振幅をゼロに設定する。図1のAでは、左バッファはナイキストサンプリング速度下の周波数スペクトルのDC成分の左側にあり、右バッファはDC成分の右側にある。DC成分は第1の変更されたCAZACシーケンスの第1の周波数成分であり、図1のBのインデックス“1”により表される。したがって、名称の指示はこれらが図1のBの左側または右側に現れるかを示さない。ステップ108で、例えばIEEE 802.16OFDMAシステムでのように、DCサブキャリアが使用されないならば、DC成分の振幅はゼロに設定される。
次に、ステップ110で、第1及び第2の変更されたCAZACシーケンス150と140は、長さ2Lの新しいシーケンス160を構成するために周波数ドメインで共に結合され、周波数ドメインで第1の変更されたCAZACシーケンス150のC3は第2の変更されたCAZACシーケンス140のC1へ接続される。ステップ112で、逆FFTはその後、時間ドメインのプリアンブルシーケンスとしてCAZACに近いシーケンス170を形成するために、周波数ドメインの新しいシーケンス160について行われる。
前述のプロセスは、これらの近接するセルの基地局の無線範囲内の近接するセルの多くのセグメント中で、特定のセル中の特定のセルセクタまたはセグメントを識別するための1つのプリアンブルシーケンスを形成する。異なるIDcellと異なるセグメントに対する異なるプリアンブルシーケンスは異なる方法で発生されることができる。1つの例示的な実施例では、新しいプリアンブルシーケンスは新しい初期的CAZACシーケンスを生成するために、最初に周波数ドメインの初期的なCAZACシーケンス120の成分の循環シフトを行うことによって生成されることができる。図2のAは、周波数ドメインにおいてL成分の初期的なCAZACシーケンス120から2つの新しいCAZACシーケンス210と220を発生するための周波数成分の循環シフトを示している。その後、2つの新しい初期的なCAZACシーケンス210と220はそれぞれ図1のAのステップ104からステップ112にしたがって処理され、時間ドメインで2つの対応するCAZACに近いシーケンスを発生する。この方法では、Lの異なるプリアンブルシーケンスの全体はL成分の循環シフトから発生されることができる。
図2のBは、時間ドメインにおけるCAZACシーケンスの循環シフトに基づいて異なるプリアンブルシーケンスを発生する別の方法を示している。初期的なCAZACシーケンス120から発生されたCAZACに近いプリアンブルシーケンス170の成分は、時間において異なるCAZACに近いプリアンブルシーケンスを発生するために時間においてシフトされることができる。示されているように、プリアンブルシーケンス170の循環シフトは2つの新しいプリアンブルシーケンス230と240を生成するために使用される。2Lの異なるプリアンブルシーケンスの全体は2L成分の循環シフトから発生されることができる。これらのシーケンスは全てのIDcellとセルセクタ/セグメントを表すのに十分である。
1例として、図3は基地局がセルの3つの層に到達でき、各セルが6個までのセルセグメントと6個の近接セルとを有することのできる種々のOFDMまたはOFDMAシステムで使用される3段階のセル設計を示している。すなわち、この特別な3段階のセル設計下では、1つの基地局から19の到達可能なセルの全体中で最大のセルセグメント数は19×6=114である。それゆえ、少なくとも114の長さのCAZACシーケンスは、前述の方法に基づいたIDcellとセグメント数を伝送するために十分な数のシーケンスを有することができる。
例示の目的で、1024−FFT(高速度フーリエ変換)サイズと、通常サブキャリアと呼ばれる87FFTビンの左保護帯域と、86サブキャリアの右保護帯域と、4つのプリアンブルキャリア-セットとを有する例示的なOFDMAシステムをここで説明する。当業者にとって、FFTサイズ、左および右保護帯域サイズ、またはプリアンブルキャリア-セットの数に対して異なる値が使用されることができる。
各セルが4つのセクタを含んでいる4セクタ構成の場合、プリアンブルを発生する1方法は、1024の全体的なサブキャリアを、インターレースされた方法で配置されている4つの等しいサブセットに分割することである。効率的に、4つのプリアンブルキャリア-セットが存在する。サブキャリアは例えば、基地局のアイデンティティであるIDcellおよびセグメントにより規定されるコード位相により循環的にシフトされているCAZACシーケンスによるレベルブースト位相シフトキーイング(PSK)変調を使用して変調される。特に厳密には、4つのプリアンブルキャリア-セットは次式を使用して規定され、
PreambleCarrierSet=m+4*k (18)
ここで、PreambleCarrierSetは特定のプリアンブルに割当てられた全てのサブキャリアを特定し、mは0、1、2または3としてインデックスされているプリアンブルキャリア-セットの数であり、kはランニングインデックスである。セルの各セグメントはこの特定の例では4つの可能なプリアンブルキャリア-セットの1つを割当てられる。
さらに説明するため、1024−FFT OFDMAサンプリング速度をナイキストレートで20MHzとする。基本的なプリアンブル時間ドメインシンボルレートは10MHzである。周波数ドメイン成分は4周波数ビン毎にCAZACシンボルを1つ挿入することによって長さ512にゼロを挿入された長さ128の式(1)および(2)に示されているChuシーケンスから構成されている。以下説明するように、シンボルレート(10MHz)における時間ドメインCAZACシーケンスはスペクトルのフォールディング後、周波数ドメイン中にCAZACシーケンスを誘起することが確認できる。その周波数ドメインCAZACシーケンスは1024−FET演算の代わりに512−FFT演算を使用して計算されることができる。
h=[h,h,…,h2L−1Tをナイキストレートにおける長さ2Lの時間ドメイン波形とする。そのスペクトル成分は以下のように式(14)を使用して計算されることができる:
Figure 2008508803
ここでF2Lは大きさが2L×2Lのフーリエ変換マトリックスであり、gHLとgHUは周波数スペクトルの下部及び上部である。ナイキストレートの半分のシンボルレートにおける移動局受信機の波形をサブサンプリング(即ちダウンサンプリング)するとき、周波数ドメインにおけるスペクトルフォールディングが、移動局のサンプルされた信号中に誘起される。h=[h,h,h,…,h2L−2Tを偶数番号のサンプルのサブサンプルされたシーケンスとし、h=[h,h,h,…,h2L−1Tを奇数番号のサンプルのサブサンプルされたシーケンスとする。Sを、マトリックスの列を偶数と奇数の列に再配列するマトリックス演算と規定する:
Figure 2008508803
簡単化すると、以下の式を得ることができる:
Figure 2008508803
ここで、gHEとgHOは偶数と奇数サンプルシーケンスのスペクトル成分であり、Λε=diag{1,ε,ε,…,εL−1}であり、ε=exp(jπ/L)である。
式(22)と(23)は以下のスペクトルフォールディング関係を得るために使用されることができる:
Figure 2008508803
式(24)と(25)は移動局におけるダウンリンクプリアンブル信号の波形のサブサンプリングのスペクトルフォールディング現象を要約している。すなわち、サブサンプリングは周波数フォールディングまたはスペクトルエイリアスを誘起しがちである。時間における受信されたプリアンブルシーケンスをサンプリングするときにサブサンプリング周波数が十分に低いならば、サンプルされた信号のスペクトル成分はオーバーラップし、その結果周波数フォールディングを生じる。幾つかのOFDM/OFDMA応用では、この現象は信号の復元を完全なものにするために意図的に回避される。
しかしながら、移動局受信機におけるサブサンプリングによるスペクトルフォールディングは、前述のスペクトル濾波により、不適切に切頭されたCAZACシーケンスのCAZAC特性を再生するための技術として有効に使用されることができる。これは部分的に、コヒーレントなチャンネル帯域幅がサブサンプルされた信号帯域幅よりも非常に小さいならば、プリアンブル信号に対する悪影響はほとんどない(しかしながら音声またはデータ信号に対してはそうではない)という認識に基づいている。1例として、1/2サブサンプリングは正確にCAZACシーケンスである“フォールドされた”または“エイリアスされた”スペクトルを意図的に生成する。CAZACシーケンスの時間周波数の二重性特性のために、時間ドメインの対応するシーケンスもまたCAZACシーケンスである。サブサンプルされたシーケンスは所望のCAZAC特性を維持するが、サブサンプルされていない(送信された)シーケンスはCAZAC特性を維持しない。例えば図1のBに示されている位相回転がθ=π/3であるとき、PAPRは約4.6dBである。さらに低いPAPRを実現するために、位相θはπ/4に調節されることができる。“フォールドされたスペクトル”はもはや周波数ドメインの正確なCAZACシーケンスではないが、結果的な時間ドメイン波形は3.0dBの低いPAPRを有する。
周波数及び時間ドメインの両者でフォールドされた周波数スペクトルのCAZACシーケンス特性を維持するためのこの技術をさらに、以下説明する。
前述の例に続いて、図1のAと図1のBのCAZACシーケンスについての前述の構成は、128−エレメントのChuシーケンスの4:1ゼロ挿入された512−エレメントの周波数ドメインCAZACシーケンスを使用して、1024のサブキャリアを再構成するために使用され、それによって移動局受信機におけるダウンサンプリングによるスペクトルフォールディング後、フォールドされた512のスペクトル成分はChuシーケンスの周波数ドメインCAZACシーケンスを形成する。
chuは時間ドメイン512−エレメントのCAZACシーケンスを表すとし、その周波数ドメインCAZACシーケンスはgchu(512エレメント)を表すとすると、次式のように表されるとする:
Figure 2008508803
ここで、kは固定されたプリアンブルキャリア-セットを表している。cchuとgchuは時間周波数対を形成し、それらの関連は次式により表される:
chu=IFFT512(gchu) (27)
IEEE P802.16e/D3では、1024−FFT OFDMAは左側に86、右側に87の保護サブキャリアを有する。DC(直流)サブキャリアはインデックス512に位置している。左側及び右側の1024−FFT OFDMAプリアンブルのgとgをアセンブルする構成手順を以下に示す。
(1:86)=gChu(1:86) (28)
(87:425)=e−jπ/3Chu(87:425) (29)
(426:512)=0 (30)
(1:86)=0 (31)
(87:425)=ejπ/3Chu(87:425) (32)
(426:512)=gChu(426:512) (33)
さらに、例えばIEEE P802.16 OFDMAシステムでDC成分が使用されないならば、
(1)=0 (34)
プリアンブルシンボルの最終的に再構成された1024−FFT周波数成分を以下に示す:
Figure 2008508803
ナイキストレートにおけるその最終的に再構成された1024時間ドメインプリアンブルシーケンスは、
c=IFFT1024(q) (36)
時間ドメインのシンボルレートにおけるサブサンプリングによるスペクトルフォールディングの後、偶数番号のサンプルについての結果的にフォールドされた周波数スペクトル成分は式(24)に基づいて、
g(1:512)〜g(1:512)+g(1:512) (37)
オーバーラップ領域は次のような関係を有する。
g(87:425)∝(ejπ/3+e−jπ/3)gChu(87:425)=
Chu(87:425) (38)
式(28)−(33)はCAZAC特性が保持されることを示唆している。奇数番号を付けられたサンプルのオーバーラップされた領域は、式(25)にしたがって以下の関係を有することにも注意すべきである:
Figure 2008508803
それ故、再構成された時間シーケンスは、偶数番号を付けられたサンプルされたシーケンスに対して最低のPAPRを有し、奇数番号を付けられたサンプルされたシーケンスに対して非常に低いPAPRを有し、これらは保護帯域の要求のために正確なCAZACシーケンスから僅かに変位するだけである。時間ドメインサブサンプルされたシーケンスの公称のPAPRは全ての異なるコード位相で3dBよりも小さい。プリアンブルシーケンスにおける再構成された1024−FFTの周波数成分は一定の振幅を有し、したがってチャンネル評価を助けるために使用されることができる。
1実施例では、高速度のセル検索は次のように行われることができる。異なるセクタに対するIDCellとセグメントの割当ては、式(28)−(36)で説明した方法と同じ方法でgchuシーケンスの循環シフトの異なるCAZACコード位相を割当て、時間ドメインシーケンスを形成することにより行われる。
図4は、セグメント0のプリアンブルシーケンスのサブキャリア割当ての1例を示している。
図5は、時間ドメインにおける波形の対応する振幅を示している。周波数ドメインのスペクトル成分はCAZACシーケンスを形成するので、スペクトル成分のシーケンスを循環的にシフトすることにより形成される(サブサンプルされた)時間ドメイン中の新しいシーケンスもまたCAZACシーケンスを形成する。良好に規定されたゼロの自己相関特性のために、コード位相の識別と、それによるIDcellとセグメントの識別とは最適な決定によって行われることができる。PNシーケンスの異なるコンポーネントの順番の循環シフトによって、MSSは他にシーケンスをシフトせずにPNシーケンスの1つのコピーを維持することが許容される。簡単な検索表は、循環シフトと、対応する基地局及び関連されるセルセクタに基づいて、全てのシーケンス間に関係を与えるために使用されることができる。それ故、本発明の技術は高速のセル検索を可能にする。
CAZACシーケンスはチャンネルのサウンディングに使用されており、それによってCIR(チャンネルインパルス応答)はCAZACシーケンスのゼロ自己相関特性のために特有に決定されることができる。OFDMAまたはOFDMシステムでは、これをCIRの識別だけではなく、微細なタイミング同期を得るために使用することができ、それによりISIを最小限にするようにGI(保護インターバル)を排他的に除去することができる。
図6は、チャンネル歪なしに、(シンボルにより隔てられている)CAZACに近いシーケンスの整合された濾波の結果の時間波形を示しており、図7は、マルチパスフェーディング環境におけるCAZACに近いシーケンスの整合された濾波の結果を示している。波形は試験されたRFマルチパス環境のCIRである。
高感度で廉価のTCXOのために、クロックの正確度は通常、幾つかのシステムでは基地局と移動局の両者で約5ppmである。10GHzで、周波数オフセットは50kHzになる。11kHzのFFT間隔では、これは両方向で5個のサブキャリアにまたがっている。
周波数ドメインにおけるCAZACに近いシーケンスは、相互相関のピーク位置の識別を簡単にするために使用されることができる。例えば、高感度で廉価のTCXOのために、クロックの正確度は通常、約5ppm(BS+SS)である。10GHzのキャリア周波数では、周波数オフセットは50kHzになる。11kHz FFT間隔では、これは両方向で5個のサブキャリアにまたがっている。大きい周波数オフセットにより±5のサブキャリアドリフトに適合する少なくとも10コードの位相だけ離れた異なるIDCellとセグメントを有する異なるセクタに対してコード位相を割当てることができ、その後、容易に11kHz内まで周波数オフセットの消去を行うことができる。さらに微細な補正にはパイロットチャンネルの追跡を使用する。
現在のプリアンブル設計のPAPRは4.6dBである。PAPRはさらに式(29)と(32)で異なる位相係数を選択することにより減少されることができる。例えば式(29)と(32)の位相係数を式(40)と(41)に示されているように、ejπ/3からejπ/4へ変更するならば、PAPRはCAZAC性能とを妥協することにより、3.0dBまで減少される。
(87:425)=e−jπ/4Chu(87:425) (40)
(87:425)=ejπ/4Chu(87:425) (41)
少数の実施形態のみを説明した。変更、変化、強化がここで説明し示した内容に基づいて行われることができるであろう。
1つの例示的なプリアンブルシーケンスの構造方法の処理ステップと、そこに示されている例示的な方法の各処理ステップの結果的なシーケンスを示す図。 周波数ドメインにおいて2つの新しい初期的なCAZACシーケンスを発生するため周波数ドメインの初期的なCAZACシーケンスの循環シフトを使用する1例と、時間ドメインにおいて2つの新しいプリアンブルシーケンスを発生するため時間ドメインのプリアンブルシーケンスの循環シフトを使用する1例とを示す図。 種々のOFDMまたはOFDMAシステムで使用される3段階のセル設計の1例を示す図。 セグメント0のプリアンブルシーケンスの周波数ドメインにおけるサブキャリア割当ての1例を示す図。 図4の例に対応する時間ドメインの波形の対応する振幅を示す図。 チャンネル歪なく、(シンボルにより隔てられている)CAZACシーケンスの整合された濾波の結果の時間波形を示す図。 マルチパスフェーディング環境におけるCAZACシーケンスの整合された濾波の結果を示す図。

Claims (22)

  1. 初期的なCAZACシーケンスを選択し、
    周波数保護帯域を有する変更されたシーケンスを生成するために初期的なCAZACシーケンスを変更し、
    基地局から移動局へのダウンリンク信号のプリアンブルの一部分として変更されたシーケンスを使用するステップを含んでいるOFDMまたはOFDMAに基づいた通信方法。
  2. 初期的なCAZACシーケンスはChuシーケンスである請求項1記載の方法。
  3. 初期的なCAZACシーケンスはFrank−Zadoffシーケンスである請求項1記載の方法。
  4. さらに、基地局の送信機を識別するためにプリアンブルシーケンスの周波数成分の順序を使用し、
    異なる基地局の送信機を識別するために周波数成分の順序の循環シフトに基づいて、プリアンブルシーケンスの周波数成分の異なる順序を使用するステップを含んでいる請求項1記載の方法。
  5. さらに、基地局の各セル中の異なるセルセクタを識別するために、周波数成分の順序の循環シフトに基づいて、プリアンブルシーケンスの周波数成分の異なる順序を使用するステップを含んでいる請求項1記載の方法。
  6. 初期的なCAZACシーケンスの変更は、
    周波数保護帯域を生成するために初期的なCAZACシーケンスにおける周波数成分を選択し、
    周波数保護帯域を生成するために、初期的なCAZACシーケンス中の選択された周波数成分の振幅をゼロに設定するステップを含んでいる請求項1記載の方法。
  7. 初期的なCAZACシーケンスの変更はさらに、
    振幅が変更されていない初期的なCAZACシーケンス中の隣接する周波数成分の選択されたグループの位相を調節するステップを含んでいる請求項6記載の方法。
  8. さらに、周波数のオーバーラップを生成して振幅における変化を最小にするために、移動局受信機のプリアンブルをサブサンプリングするステップを含んでいる請求項1記載の方法。
  9. 周波数の第1、第2、第3の連続的な部分にスペクトル成分を含んでいる周波数の長さLのCAZACシーケンスを選択し、
    第1の変更されたシーケンスを生成するために、CAZACシーケンスの第1の部分のスペクトル成分の振幅をゼロに設定し、第3の部分を変更せずに、第1の位相シフトをCAZACシーケンスの第2の部分のスペクトル成分に付加することにより、CAZACシーケンスを変更し、
    第2の変更されたシーケンスを発生するために、CAZACシーケンスの第3の部分のスペクトル成分の振幅をゼロに設定し、第1の部分を変更せずに、CAZACシーケンスの第2の部分の第2の位相シフトスペクトル成分を付加することによって、CAZACシーケンスを変更し、
    第1及び第2の変更されたシーケンスを組み合わせて、長さ2Lの周波数の組み合わせられたシーケンスを形成し、第1の変更されたシーケンスからの第1の部分は、組み合わせられたシーケンスで第2の変更されたシーケンスからの第3の部分の隣に位置され、
    OFDMおよびOFDMA通信のために時間において第1のプリアンブルシーケンスを生成するように、逆高速度フーリエ変換を組み合わせられたシーケンスにおいて実行するステップを含んでいるOFDMまたはOFDMAに基づいて通信する方法。
  10. さらに、所望のOFDMA保護帯域を得るために、CAZACシーケンスの第1および第3の部分の幅を設定するステップを含んでいる請求項9記載の方法。
  11. さらに、DCサブキャリアが使用されていないとき、DCサブキャリアの振幅をゼロに設定するステップを含んでいる請求項9記載の方法。
  12. さらに、第1の位相シフトと第2の位相シフトを相互に反対にするステップを含んでいる請求項9記載の方法。
  13. 第1及び第2の変更されたシーケンスを発生する前に、初期的なCAZACシーケンスの周波数成分の循環シフトを行い、その後組み合わせられたシーケンスの生成に使用されるCAZACシーケンスを生成し、
    ダウンリンク信号の一部として第1のプリアンブルシーケンスを送信する基地局の少なくとも1つのアイデンティティを識別するためにCAZACシーケンスのスペクトル成分の順序を使用するステップを含んでいる請求項9記載の方法。
  14. さらに、少なくとも異なる基地局と、異なる基地局のセルの異なるセルセクタを識別するために、周波数において周波数成分の異なる順序を発生するために初期的なCAZACシーケンスの周波数成分の循環シフトを使用することを含んでいる請求項13記載の方法。
  15. さらに、第2のプリアンブルシーケンスを発生するために第1のプリアンブルシーケンスの時間成分の循環シフトを行うステップを含んでいる請求項9記載の方法。
  16. さらに、少なくとも異なる基地局を識別するために時間成分の異なる順序を生成するために、初期的なCAZACシーケンスの時間成分の循環シフトを使用するステップを含んでいる請求項15記載の方法。
  17. さらに、異なる基地局に加えて、異なる基地局のセルの異なるセルセクタを表すために時間成分の異なる順序を生成するために、初期的なCAZACシーケンスの時間成分の循環シフトを使用するステップを含んでいる請求項16記載の方法。
  18. 初期的なCAZACシーケンスはChuシーケンスである請求項9記載の方法。
  19. 初期的なCAZACシーケンスはFrank−Zadoffシーケンスである請求項9記載の方法。
  20. 周波数のオーバーラップを生成して振幅における変化を最小にするために移動局受信機で受信されたダウンリンク信号中のプリアンブル信号をサブサンプリングし、前記プリアンブル信号は、初期的なCAZACシーケンスの特性を維持するように初期的なCAZACシーケンスから発生され、周波数保護帯域を有し、
    ダウンリンク信号が発生される少なくとも1つの基地局を識別するために、プリアンブル信号の信号成分の順序を抽出するステップを含んでいるOFDMまたはOFDMAに基づいて通信する方法。
  21. 初期的なCAZACシーケンスはChuシーケンスである請求項20記載の方法。
  22. 初期的なCAZACシーケンスはFrank−Zadoffシーケンスである請求項20記載の方法。
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