JP2010158010A - パイロット割り当てを用いる無線通信システム、方法及びそのパイロットパターン - Google Patents

パイロット割り当てを用いる無線通信システム、方法及びそのパイロットパターン Download PDF

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Abstract

【課題】パイロット割り当てを用いる無線通信システム、方法及びそのパイロットパターンを提供する。
【解決手段】OFDM変調を用いたMIMOシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロット割り当て方法は、隣接するフレーム構造に適用し、2個のパイロットは、18個のサブキャリアと6個のOFDM符号を含むフレーム構造において、各パイロットストリームに割り当てる。8個のパイロットストリームを2個のパイロットストリームクラスタにグループ分け、各パイロットストリームクラスタに対して、パイロットを2個のパイロットクラスタにグループ分ける。それから、4個のパイロットクラスタを第1フレーム構造に割り当て、また、第2フレーム構造の前記パイロットクラスタを第1フレーム構造の割り当てに基づいて、割り当てる。
【選択図】図3

Description

本発明は、一種のパイロット割り当てを用いる無線通信システム、方法及びそのパイロットパターンに関し、特に、一種の直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおける複数のパイロットストリームに適するパイロットサブキャリアの割り当て方法に関する。
最近、次世代無線通信システム分野における研究と開発を努力する目的としては、現在のシステムより高速なデータ伝送速度を提供することである。一般に、時間と周波数との初期同期、セル識別及びチャンネル推定を実行するには、通常に高速なデータ伝送速度の無線通信装置とシステムにある参照信号またはパイロット符号を使用する。チャンネル推定は、信号の歪みを補正するプロセスを表し、その信号の歪みは、伝伝送号をフェージング(fading)するや復元(restoring)するように急速な環境の変化がために生成する。直交周波数分割多重方式(OFDM)システムに対して、特に、参照信号またはパイロット符号では、所定の信号シークエンスがあるデータストリームの時間ドメインまたは周波数ドメインにおる所定位置に挿入したことを参照し、また通信装置では、データストリームを受信した後に、参照信号またはパイロット符号が検出でき、さらに時間と周波数の同期を実行し、チャンネル情報を測定し、干渉軽減または干渉除去を行う。
多入力多出力(MIMO)アンテナ技術においては、有効にデータの伝送/受信の効率を向上するために、マルチ伝送アンテナ及びマルチ受信アンテナを使用している。MIMOシステムにおいて、1個の信号は1個のチャンネルを経由して、各アンテナに対応する。より多くのアンテナは、より多くの参照信号またはパイロット符号を必要とし、しかし、パイロットオーバ位置(over−location)は、より多くのチャンネルを占有するし、データを伝送するチャンネルの数量も減少する。そして、深刻なパイロットのオーバーヘッドを発生すると、伝送速度が低減する。その結果、マルチアンテナへの対応を考慮した上、パイロット同士を適宜に配置することが必要とする。
従来技術において、異なるパイロット割り当てる構造がすでに設計または使用されていた。一例として、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineering,電気電子技術者協会)802.16eシステムにおいては、パイロット同士が、時間ドメインにおいて、互いに分離しておる。しかしながら、パイロット構造に関し、いくつかの設計上の注意点について議論したが、直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおける適用するパイロット構造またはパターンの設計上に関する系統的解き方はいまだに欠けている。
したがって、本発明の目的は、複数のパイロットストリームを伝送できるし、よりよい伝送速度を達成できるし、直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおけるも適用できる効率的にパイロットを割り当て方法を提供することである。
本発明の目的を実現するには、OFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロットを割り当て方法を提供することである。その方法は、以下のステップを含む。まず、2個の隣接するフレーム構造を提供する。また、各フレーム構造においては、時間ドメインにおるOFDM符号及び周波数ドメインにおるサブキャリアを含む。1個のフレーム構造において、各パイロットストリームに対して2個のパイロットを提供する。次に、パイロットストリームにおるパイロット同士を第1フレーム構造に割り当てから、第1フレーム構造のパイロット割り当てに基づいて、第2フレーム構造におけるパイロットストリームにおるパイロット同士を割り当てる。
本発明の目的を実現するには、OFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するパイロットを割り当て方法を提供することである。その方法は、以下のステップを含む。まず、2個の隣接するフレーム構造を提供する。また、各フレーム構造においては、時間ドメインにおるOFDM符号及び周波数ドメインにおいるサブキャリアを含む。そのパイロットストリームは、2個のパイロットストリームクラスタにグループ分ける。1個のフレーム構造においては、各パイロットストリームに対して2個のパイロットを提供し、また、各パイロットストリームクラスタに対するパイロットサブキャリアは、2個のパイロットクラスタを形成する。第1フレーム構造において、第1パイロットストリームクラスタに対して第1パイロットクラスタを、OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当て、第1パイロットストリームクラスタに対して第2パイロットクラスタを、OFDM符号の第2部分におけるサブキャリアの第2部分に割り当てる。また、第1フレーム構造において、第2パイロットストリームクラスタに対して第1パイロットクラスタを、OFDM符号の第2部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当て、第2パイロットストリームクラスタに対して第2パイロットクラスタを、OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第2部分に割り当てる。第2フレーム構造におけるパイロット同士は、第1フレーム構造におけるパイロットを割り当てる方式に基づいて、配置される。第1フレーム構造における第2パイロットストリームクラスタに対する第2パイロットクラスタ及び第2フレーム構造における第1パイロットストリームクラスタに対する第1パイロットクラスタは、偶数のサブキャリアを単位として、分離している。
本発明をより完全に理解するために、その目的及び利点について以下の明細書及び添付図面が参照される。本発明の別の特徴及び利点は続く詳細な説明に示される。
本発明による伝送機及び受信機を示すブロック図である。 OFDM方式の1個のフレーム構造を示す例示図である。 本発明によるOFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに対してパイロットを割り当て方法を示す流れ図である。 本発明の1個の実施態様によるOFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに対してパイロットを割り当て方法を示す流れ図である。 OFDM変調方式による隣接するフレーム構造におけるパイロットを割り当てる保留部分のセットを示す例示図である。 OFDM変調方式による隣接するフレーム構造におけるパイロットを割り当てる保留部分の位置の決定を示す概略図である。 6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 5個のOFDM符号及び7個のOFDM符号を有するサブフレームにおける8個のパイロットストリームに対するパイロットパターン示す例示図である。 OFDM変調方式による隣接するフレーム構造において、パイロットを割り当てることに対する保留部分のセットを示す別の例示図である。 6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 5個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 7個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける7個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける6個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。 6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける5個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。
以下の詳細な説明において、添附図面に形成する一部構造を参照しながら、本発明による特定な実施態様を図面にて表示する。この分野における通常の技術を有する者は、この発明の範囲及び精神から逸脱しない構造的な変更電気的な変更や手順の変更及び修正を行うことができることを理解するであろう。図面にて、同一部品または類似な部品には可能な限り、同一参照符号を付ける。
図1は、本発明による伝送機及び受信機を示すブロック図である。この図において、伝送機100は、データ処理装置101、サブキャリアアロケータ102及び直交周波数分割多重(OFDM)変調器103を含み、受信機120は、データ処理装置121、チャンネル推定器122及びOFDM復調器123を含む。1個の無線通信網において、符号分割多元接続(CDMA)広帯域符号分割多元接続(WCDMA)、無線{むせん}LAN(ワイヤレスのローカルエリアネットワーク,WLAN)、ワイマックス(WiMAX)またはOFDMのようなさまざまなシステムを使用しているほかに、少なくとも1個の基地局及び少なくとも1個の端末を含んでもよい。端末は、伝送機100と受信機120との間に信号伝送に基づいて、端末と基地局との間に構成した下りリンク(DL)チャンネルを介して、信号またはデータを受信し、端末と基地局との間に構成した上りリンク(UL)チャンネルを介して、信号またはデータを伝送する。
データ処理装置101は、様々な電気回路を含んでもよい、異なった機能を提供することができる。一例として、データ処理装置101は、予め規定したコーディング法に従って、入力データ111をエンコーディングし、符号化ワードを生成してから、該符号化ワードを符号にマッピングして、信号配列の位置を表示する符号を生成して、複数のアンテナ104を用いるMIMO方法によって、その入力した符号を処理する。好ましいのは、データ処理装置101によって実行する上記のマッピングの変調方式は、m−位相シフトキーイング(m−PSK)方式またはm−直交振幅変調(m−QAM)方式を含む。
サブキャリアアロケータ102により、処理された入力符号及びパイロット112をサブキャリアに割り当てる。パイロット112は、伝送アンテナ104に従って配置する。また、パイロット112は、伝送機100と受信機120の両方とも認識しており、チャンネル推定、時間と周波数の同期、サブキャリアの周波数と位相シフト差の検出に使用される。パイロットは、参照信号とも称する。
OFDM変調器103は、入力符号と出力OFDM符号を変調することができる。OFDM変調器103は、入力符号に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を実行し、そして、IFFTが実行した後にサイクリックプレフィックス(CP)を挿入する。OFDM符号は、アンテナ104を介して伝送する。
受信機120がアンテナ124を介して受信した信号は、OFDM復調器123によって高速フーリエ変換(FFT)した信号である。チャンネル推定器122は、受信したパイロット112を用いて、チャンネルを推定する。データ処理装置121は、入力符号を符号化ワードにデマッピングし、それから、符号化ワードを復号し、符号化{あんごうか}されたデータを元の形のデータに復元{ふくげん}することができる。
データ処理装置101とサブキャリアアロケータ102とは、独立した部品で実施してもよい、またはサブキャリアアロケータ102とデータ処理装置101を1個の演算処理装置に整合することが好ましい。チャンネル推定器122とデータ処理装置121とは、独立した部品で実施してもよい、またはチャンネル推定器122とデータ処理装置121とを1個の演算処理装置に整合することが好ましい。
伝送機100と受信機120はOFDM方式を用いて、互いに通信することができる。さらに、伝送機100と受信機120は、統一的なパイロットパターンまたは統一的なパイロット構造をOFDM通信に適用できる。ここで用いる統一的なパイロット構造は、共通パイロットと専用パイロットの両方とも用いるための同一パイロット構造を参照してもよい。共通パイロットは、すなわちすべての使用者が利用できるパイロットであり、一方、専用パイロットは、すなわち、特定の一人または特定の複数の使用者に限って利用できるパイロットである。統一的なパイロット構造は、DL伝送とUL伝送との両方とも用いられる同一パイロット構造を参照してもよい。さらに、統一的なパイロット構造は、異なる操作環境事情において、系統的に設計した一連のパイロットパターンを参照してもよい。上記の異なる操作環境事情は、たとえば、異なる数のデータストリームを使用したこと、異なるサイズのリソースユニット(RU)を使用したこと、及び/または、異なる基地局と無線セル構成を使用したことなどが挙げられる。
図2は、OFDM方式の1個のフレーム構造を示す例示図である。図2に示すように、縦軸が周波数を、横軸が時間をそれぞれ表示する場合、OFDMデータ伝送は、時間と周波数との両方とも表示することができる。フレーム構造200は、リソースユニット(RU)とも呼ばれ、サブフレームが6個のOFDM符号を包含する場合、18個のサブキャリア(縦軸)x6個のOFDM符号(縦軸)を含む。OFDMデータは、1個のタイムスロット(1個のOFDM符号に相当する。)におけるサブキャリア(周波数帯域に相当する。)の上におるフレーム構造200内におる1個のリソース素子201によって伝送することができる。フレーム構造200は、リソースを割り当てるための基本単位を参照してもよい。その基本単位において、所定の数の隣接するOFDM符号に基づいて、得られた所定の数の隣接のサブキャリアを含む基本単位であってもよい。基本的なリソースユニットは、18個のサブキャリアと6個の符号(18x6)データブロックを含む。ただし、本発明に係るパイロットの割り当て方法は、その他のリソースユニットにも適用できる。例えば、図8に示すように、リソースユニットは、18個のサブキャリアと5個の符号(18x5)データブロックを含み、または18個のサブキャリアと7個の符号(18x7)データブロックを含んでもでもよい。
各符号(RU200における小さい矩形で示す)は、いずれかのタイプの情報を搬送するに使用することができる。たとえば、データ符号はデータを搬送し、パイロット符号はパイロットを搬送する。しかしながら、パイロット符号を増加すれば、データ符号の数を減少する可能性があるため、オーバーヘッド(overhead)を最少量に維持することで、スペクトル効率とデータ伝送速度に影響を与えないようにする場合に、パイロット符号を使用して、強固な強いチャンネル推定を提供することができるように、追加するオーバーヘッドの間にトレードオフ(tradeoff)手段を導入することが好ましいである。この種のトレードオフ手段は、MIMO方式において、より複雑になってくる。その原因としては、MIMO方式において、複数のアンテナを使用し、かつ複数のデータストリームまたは無線(Radio)/無線(Wireless)信号が特定の時間と位置に共存する場合がある。
基本的に、通信リンクにおるスループットηは、無線通信基準において、以下の数式のように示される。
Figure 2010158010

Figure 2010158010
帯域幅を10MHz(BW=10MHz)で提供し、サブフレームの伝送時間を(5x10−3)/8秒(TSF=(5x10−3)/8)で提供し、変調オーダーを6(m=6)で提供し、各データストリームに対してチャンネル符号化速度を237/256(Rc =237/256)で提供し、各サブフレームに対し48個のRUs(NRU,SF=48)で提供し、RUは18個のサブキャリアと6個の符号(18x6)データブロックを含むRUであり、各データストリームに対して3個のパイロット(NP,RU=3x8)を提供した場合に、8x8MIMOアンテナシステムを使用した無線通信システムにおいては、8個のデータストリーム(M=8)を同時に伝送することが可能である。その無線通信システムにおける下りリンク伝送のスループットは、数式(1−1)により、算出できる。
Figure 2010158010
2個のパイロットに対して各データストリームを提供する場合(NP,RU=2x8)、その無線通信システムにおける下りリンク伝送のスループットは、数式(1−1)により、算出できる。
Figure 2010158010
4G無線通信基準などの先進の無線通信基準に基づいて、1個のデータストリームに対して3個のパイロットの割り当て配置は、下りリンク伝送のスループットを30bps/Hz以下に軽減する。1個のRUにおける各データストリームに対して2個のパイロットを使用している場合、下りリンク伝送のスループットは、先進の無線通信基準の要求を満たすことができる。
要求される高速なスループットを達成するとチャンネル推定を実行するために、1個または2個の隣接するフレーム構造に各データストリームに対して2個のパイロットを使用している。図3は、本発明によるOFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに対してパイロットを割り当て方法を示す流れ図である。この図において、その方法は以下のステップを含む。ステップ31によれば、2個の隣接するフレーム構造を提供し、各フレーム構造においては、図2に示すように時間ドメインにおるOFDM符号及び周波数ドメインにおるサブキャリアを含む。ステップ32によれば、各パイロットストリームに対して提供した2個のパイロットを、第1フレーム構造に割り当ている。たとえば、OFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムを、8個のデータストリームを同時に伝送するに用いる場合、合計16個のパイロットが1個のフレーム構造に割り当ている。
ステップ33によれば、第1フレーム構造におけるパイロットを割り当てる方式に基づいて、第2フレーム構造における各パイロットストリームに対して提供した2個のパイロットを割り当てる。たとえば、第2フレーム構造におけるパイロット同士との間の相対的位置は、第1フレーム構造に割り当ていたパイロットに極めて類似してもよい。パイロット割り当てのため、複数のパイロットクラスタにグループ分ける場合において、第2フレーム構造におけるパイロットクラスタの相対的位置は、第1フレーム構造のパイロットクラスタの相対的位置をコピーし得られるものまたは映し得られるが好ましいである。
このようなパイロット割り当て方法においては、図1に示すようなサブキャリアアロケータ102、またはパイロット割り当て能力を持つ処理装置によって実行することが好ましいである。
図4は、本発明の1個の実施態様によるOFDM変調を用いるMIMOアンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに対してパイロットを割り当て方法を示す流れ図である。図5は、OFDM変調方式による隣接するフレーム構造におけるパイロットを割り当てる保留部分のセットを示す例示図である。
ステップ41によれば、2個の隣接するフレーム構造を提供し、各フレーム構造においては、時間ドメインにおるOFDM符号及びサブキャリア領域におるサブキャリアを含む。図5に示すようにフレーム構造50及びフレーム構造51において、6個のOFDM符号を6個の欄で表し、36個のサブキャリアを36個の列で表す。
ステップ42によれば、パイロットストリームは、2個のパイロットストリームクラスタにグループ分ける。たとえば、パイロットストリーム1、パイロットストリーム2、パイロットストリーム5及びパイロットストリーム6は、1個のパイロットストリームクラスタにグループ分け、そして、パイロットストリーム3、パイロットストリーム4、パイロットストリーム7及びパイロットストリーム8は、別のパイロットストリームクラスタにグループ分ける。
ステップ43によれば、1個のフレーム構造においては、各パイロットストリームに対して2個のパイロットを提供すると同時に、各パイロットストリームクラスタに対してパイロットストリームクラスタから、2個のパイロットクラスタを形成する。たとえば、図5に示すように、パイロットストリーム1、パイロットストリーム2、パイロットストリーム5及びパイロットストリーム6に対するパイロット同士から、パイロットクラスタ531およびパイロットクラスタ532を形成すると同時に、パイロットストリーム3、パイロットストリーム4、パイロットストリーム7及びパイロットストリーム8に対するパイロット同士から、パイロットクラスタ533とパイロットクラスタ534を形成する。ここで、パイロットストリーム1に対するパイロット信号を‘1’で表し、パイロットストリーム2に対してパイロット信号を‘2’で表し、パイロットストリーム3に対してパイロット信号を‘3’で表し、パイロットストリーム4に対してパイロット信号を‘4’で表し、パイロットストリーム5に対してパイロット信号を‘5’で表し、パイロットストリーム2に対してパイロット信号を‘6’で表し、パイロットストリーム7に対してパイロット信号を‘7’で表し、パイロットストリーム8に対してパイロット信号を‘8’で表す。
ステップ44によれば、第1フレーム構造においては、第1パイロットストリームクラスタに対して第1パイロットクラスタを、OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当て、第1パイロットストリームクラスタに対して第2パイロットクラスタを、OFDM符号の第2部分におけるサブキャリアの第2部分に割り当てる。たとえば、パイロットクラスタ531は、4個のリソース素子によって形成した部分501に割り当てることができ、パイロットクラスタ532は、4個のリソース素子によって形成して部分504に割り当てることができる。
ステップ45によれば、第1フレーム構造において、第2パイロットストリームクラスタに対して第1パイロットクラスタを、OFDM符号の第2部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当て、第2パイロットストリームクラスタに対して第2パイロットクラスタを、OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第2部分に割り当てる。たとえば、パイロットクラスタ531は、部分501に割り当て、パイロットクラスタ533は、部分502に割り当てる。たとえば、パイロットクラスタ533は、4個のリソース素子によって形成した部分502に割り当てることができ、パイロットクラスタ534は、4個のリソース素子によって形成した部分503に割り当てることができる。
ステップ46によれば、第2フレーム構造におけるパイロット同士は、第1フレーム構造におけるパイロット割り当て方式に基づいて、配置される。第2フレーム構造におけるパイロットクラスタの相対的位置は、第1フレーム構造のパイロットクラスタの相対的位置をコピーし得られることが好ましいである。たとえば、フレーム構造50における第1パイロットパイロットストリームクラスタに対してパイロットクラスタを、部分501、504に割り当てた場合には、フレーム構造51におけるパイロットクラスタの相対的位置は、フレーム構造50におけるパイロットクラスタの相対的位置をコピーし得るものであってもよい。つまり、図5に示すように、フレーム構造51における第1パイロットストリームクラスタに対してパイロットクラスタを、部分511、514に割り当てることができると同時に、フレーム構造51における第2パイロットストリームクラスタのパイロットクラスタを部分512、513に割り当てることができる。
このようなパイロット割り当て方法を実施するには、図1に示すようなサブキャリアアロケータ102、またはパイロット割り当て能力を持つ処理装置によって実行することが好ましいである。
図6は、OFDM変調方式による隣接するフレーム構造におけるパイロットを割り当てる保留部分の位置の決定を示す概略図である。ここで注意すべきことは、図5に示すようなパイロットクラスタ同士の間の距離は、下記の数式(1−2)、(1−3)、(1−4)または(1−5)によれば、算出できる。
Figure 2010158010
Figure 2010158010
Figure 2010158010
Figure 2010158010
Figure 2010158010
たとえば、2個の隣接するフレーム構造の数が36である場合、NSC,fを35で定義されることができる。1個のフレーム構造において、各パイロットストリームに対して2個のパイロットを提供したがら、Np,f を4で定義される。数式(1−2)の計算によれば、SF,Sを、
Figure 2010158010
で算出できる。その次に、短いパイロットの間隔の単位数であるNSF,Sを2(NSF,S=4−(35 mod 3) =2 )で算出できる。同時にSF,Lを12(SF,L=11+1=12)で算出できる。NSF,Sを1(NSF,S=(35 mod 3)−1=1)で算出できる。
所定のパイロットストリームの数が4を超える場合、例えば、5〜8であってもよい、保留したパイロットは、矩形の配置において4個のリソース素子を含む、図6に示すように、たとえば、部分501と部分503、部分503と部分511、部分511と部分513。1個のフレーム構造において、割り当てたパイロットは、4個のパイロットクラスタにグループ分けると同時に、各自に対応する保留部分に割り当てる。上記の数式と所定したパラメータによれば、部分501と部分503との間、部分503と部分511との間、または部分511と部分513との間において、サブキャリアインデックス付き周波数ドメインにおけるパイロットクラスタの増加度合いは、上から下に順番に9個のリソース素子(11−2=9)、10個の(リソース素子)(12−2=10)または9個のリソース素子(11−2=9)のような増加度合いである。
図7は、6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける8個のパイロットストリームに対してパイロットパターンを示す例示図である。図8は、5個のOFDM符号及び7個のOFDM符号を有するサブフレームにおける8個のパイロットストリームに対してパイロットパターン示す例示図である。図7と図8おいて、RUのサイズは18x5であり、6個のOFDM符号を6個の欄で表し、18のサブキャリアを18の列で表す。また、イロットストリーム1に対してパイロット符号を‘1’で表し、パイロットストリーム2に対してパイロット符号を‘2’で表し、パイロットストリーム3に対してパイロット符号を‘3’で表し、パイロットストリーム4に対してパイロット符号を‘4’で表し、パイロットストリーム5に対してパイロット符号を‘5’で表し、パイロットストリーム6に対してパイロット符号を‘6’で表し、パイロットストリーム7に対してパイロット符号を‘7’で表し、パイロットストリーム8に対してパイロット符号を‘8’で表し、また、非パイロット符号を‘0’などのデータ符号で表す。
同じように、図8に示すパイロットパターン(A)とパイロットパターン(B)においては、5個のOFDM符号を有するサブフレームにおける8個のパイロットストリームを8で表し、7個のOFDM符号を有するサブフレームにおける8個のパイロットストリームを8で示す。
図9は、OFDM変調方式による隣接するフレーム構造において、パイロットを割り当てるに対する保留部分のセットを示す別の例示図である。図6に示す保留部分のセットに基づいて、保留部分の位置を必要に応じて変更することができる。図9において、リソース要素を含む部分を斜線で示したのはパイロットの割り当てために保留する部分である。例示セット(A)における部分601〜604と611〜614及び例示セット(B)における部分721〜724と部分731〜734などが挙げられる。5-ストリームの構成、6-ストリームの構成、7-ストリームの構成または8-ストリームの構成を使用する通信システムにおいては、パイロット割り当てるためのこれらの例示セットの保留部分に基づいて、パイロットを割り当てることができる。
図10は、6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。このパイロットパターンは、図9に示す例示セット(A)に対応する。このパイロットパターンにおいては、上から下に増加するサブキャリアインデックスを示すと同時に、左から右に増加するOFDM符号のインデックスを示す。第1パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第2パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第3パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第5符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第4パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第5符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。第5パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第6パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第6符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第7パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第6符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第8パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第6符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。
図11は、5個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対してパイロットパターンを示す例示図である。図11に示すように、このパイロットパターンにおいては、上から下に増加するサブキャリアインデックスを示すと同時に、左から右に増加するOFDM符号のインデックスを示す。第1パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第4符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第2パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第4符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第3パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第4符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第4パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第4符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。第5パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第6パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第7パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第5符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第8パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第5符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。
図12は、7個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。図12に示すように、このパイロットパターンにおいては、上から下に増加するサブキャリアインデックスを示すと同時に、左から右に増加するOFDM符号のインデックスを示す。第1パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第2パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第5符上号の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第3パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、第5符号に対して第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第4パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第5符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。第5パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第6パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第6符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第7パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第6符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第8パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第6符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。
図13は、6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける別の8個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。本発明に係るOFDM変調方式を用いるMIMOアンテナシステムにおけり複数のパイロットストリームに適するパイロット割り当て方法において、パイロットストリームを2個のパイロットストリームクラスタ(図4に示すステップ42のように)にグループ分けした後、各パイロットストリームクラスタに対してパイロットを保留部分に割り当てる。本実施例において、第1パイロットストリームクラスタに対するパイロットクラスタのパイロットは、必要に応じて再び並べ替えることがきる。
図13において、パイロットクラスタ801、804、811と814のパイロットは、パイロットストリーム1、パイロットストリーム2、パイロットストリーム5とパイロットストリーム6に対するパイロットであると同時に、パイロットストリーム802、803、812と813のパイロットは、パイロットストリーム3、パイロットストリーム4、パイロットストリーム7とパイロットストリーム8のパイロットである。図13に示すパイロットパターンと図10に示すパイロットパターンに比べれば、パイロットクラスタ804と811のパイロットは、パイロットクラスタ801から並べ替えたものであると同時に、パイロットクラスタ803と812のパイロットは、パイロットクラスタ802から並べ替えたものである。このような並べ替え方式を図8、図10または図11に適用することが好ましいである。
図14は、6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける7個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図である。図9に示すように、そのパイロットは例示セット(A)の保留部分に割り当てたことである。図14に示すように、パイロットストリーム1のパイロット、パイロットストリーム2のパイロット、パイロットストリーム5とパイロットストリーム6のパイロットは、それぞれパイロットクラスタ821、824、831と834にグループ分ける。パイロットストリーム3のパイロット、パイロットストリーム4のパイロットとパイロットストリーム7のパイロットは、それぞれパイロットクラスタ822、823、832、833にグループ分ける。パイロットクラスタ821、824、831と834はそれぞれ図9に示す例示セット(A)の部分601、部分604、部分611と部分613に割り当てると同時に、パイロットクラスタ822、823、832と833はそれぞれ図9に示す例示セット(A)の部分602、部分603、部分612と部分613に割り当てる。
図に示すように、このパイロットパターンにおいては、上から下に増加するサブキャリアインデックスを示すと同時に、左から右に増加するOFDM符号のインデックスを示す。第1パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第2パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第3パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第5符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第4パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第5符号に対して第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。第5パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第6パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、第6符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第7パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、第6符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。
そのようなパイロットクラスタは、図6あるいは図9に示す例示セット(B)に示すように保留部分に割り当てることが好ましいである。5個のOFDM符号または7個のOFDM符号を有するサブフレームにおいて、7個のパイロットストリームに対するパイロットパターンは、図8、図11あるいは図12に示すようなパイロットパターンで実施することが好ましいである。一部のパイロットクラスタの並べ替えることは、必要に応じて実行することが好ましいである。
図15は、6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける5個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図であり、そのパイロットは、図9に示す例示セット(A)の保留部分に割り当てる。図15に示すように、パイロットストリーム1のパイロット、パイロットストリーム2のパイロット、パイロットストリーム5のパイロットとパイロットストリーム6のパイロットは、それぞれパイロットクラスタ841、843、852と853にグループ分けると同時に、パイロットストリーム3のパイロットとパイロットストリーム4のパイロットは、それぞれパイロットクラスタ842、843、852と853にグループ分ける。パイロットクラスタ841、844、851と854はそれぞれ図9に示す例示セット(A)の部分601、部分604、部分611と部分613に割り当てると同時に、パイロットクラスタ842、843、852と853はそれぞれ図9に示す例示セット(A)の部分602、部分603、部分612と部分613に割り当てる。
図に示すように、このパイロットパターンにおいては、上から下に増加するサブキャリアインデックスを示すと同時に、左から右に増加するOFDM符号のインデックスを示す。第1パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第2パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第3パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第5符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第4パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第5符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。第5パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第6パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、第6符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。
そのようなパイロットクラスタは、図6あるいは図9に示す例示セット(B)に示すように保留部分に割り当てることが好ましいである。5個のOFDM符号または7個のOFDM符号を有するサブフレームにおいて、6個のパイロットストリームに対するパイロットパターンは、図8、図11または図12に示すようなパイロットパターンで実施することが好ましいである。一部のパイロットクラスタの並べ替えることは、必要に応じて実行することが好ましいである。
図16は、6個のOFDM符号を有するサブフレームにおける5個のパイロットストリームに対するパイロットパターンを示す例示図であり、そのパイロットは、図9に示す例示セット(A)の保留部分に割り当てる。図16に示すように、パイロットストリーム1のパイロット、パイロットストリーム2のパイロット、パイロットストリーム5のパイロットは、それぞれパイロットクラスタ861、864、871と874にグループ分けると同時に、パイロットストリーム3のパイロットとパイロットストリーム4のパイロットは、それぞれパイロットクラスタ862、863、872と873にグループ分ける。パイロットクラスタ861、864、871と874はそれぞれ図9に示す例示セット(A)の部分601、部分604、部分611と部分613に割り当てると同時に、パイロットクラスタ862、863、872と873はそれぞれ図9に示す例示セット(A)の部分602、部分603、部分612と部分613に割り当てる。
図に示すように、このパイロットパターンにおいて、上から下に増加するサブキャリアインデックスを示すと同時に、左から右に増加するOFDM符号のインデックスを示す。第1パイロットストリームに対するパイロットを第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。第2パイロットストリームに対するパイロットを第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する。第3パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、または第5符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置する。第4パイロットストリームに対してパイロットを第1符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、または第5符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置する。第5パイロットストリームに対してパイロットを第2符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する。
このようなパイロットクラスタは、図6あるいは図9に示す例示セット(B)に示すように保留部分に割り当てることが好ましいである。5個のOFDM符号または7個のOFDM符号を有するサブフレームにおいて、5個のパイロットストリームに対するパイロットパターンは、図8、図11または図12に示すようなパイロットパターンで実施することが好ましいである。一部のパイロットクラスタの並べ替えることは、必要に応じて実行することが好ましいである。
本発明の趣旨及び範囲から逸脱せずに、当業者は本発明を様々な修飾と変化ができることは明らかである。よって、本発明の説明ならびにこれらに同等するものに基づいた修飾と変化は、なお本発明の範疇に含まれる。
50、51:フレーム構造
100:伝送機
101:データ処理装置
102:サブキャリアアロケータ
103:直交周波数分割多重(OFDM)変調器
104:アンテナ
111:入力データ
112:パイロット
120:受信機
121:データ処理装置
122:チャンネル推定器
123:OFDM復調器
124:アンテナ
200:フレーム構造
201:リソース素子
31〜33、41〜46:ステップ
501、502、503、504、511、512、513、514:部分
531、532、533、534:パイロットクラスタ

Claims (41)

  1. 直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロットの割り当て方法であって、
    時間ドメインにおるOFDM符号と周波数ドメインにおるサブキャリアとを含む2個の隣接するフレーム構造を提供するステップと、
    2個のパイロットを各前記複数のパイロットストリームに対して第1フレーム構造に割り当てるステップと、
    前記第1フレーム構造の前記パイロット割り当てに基づいて、前記第2フレーム構造における各前記複数のパイロットストリームに対して前記2個のパイロットを割り当てるステップと、
    を含むパイロットの割り当て方法。
  2. サブキャリアの数は18つであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. OFDM符号の数は5、6、または7であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 2個のパイロットを各前記複数のパイロットストリームに対して第1フレーム構造に割り当てるステップにおいて、
    前記複数のパイロットストリームを2個のパイロットストリームクラスタにグループ分けるステップと、
    それぞれ2個の前記パイロットストリームクラスタに対して前記2個のパイロットを2個のパイロットクラスタに割り当てるステップと、
    前記パイロット割り当てに対する保留部分の所定パターンに基づいて、前記第1パイロットストリームクラスタに対する前記2個のパイロットクラスタと、前記第2パイロットストリームクラスタに対する前記2個のパイロットクラスタとを割り当てるステップと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記2個のパイロットクラスタを割り当てるステップにおいて、
    第1フレーム構造において、前記第1パイロットストリームクラスタに対して前記第1パイロットクラスタを、OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当てると同時に、前記第1パイロットストリームクラスタに対して前記第2パイロットクラスタを、前記OFDM符号の第2部分におけるサブキャリアの第2部分に割り当てるステップと、
    第1フレーム構造において、前記第2パイロットストリームクラスタに対して前記第1パイロットクラスタを、前記OFDM符号の第2部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当てると同時に、前記第2パイロットストリームクラスタに対して前記第2パイロットクラスタを、前記OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第2部分に割り当てるステップと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記複数のパイロットストリームの数が8である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別の1個のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームと、第7パイロットストリームと、第8パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. 前記複数のパイロットストリームの数が7である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームと、第7パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  8. 前記複数のパイロットストリームの数が6である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  9. 前記複数のパイロットストリームの数が5である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  10. 前記第2フレーム構造におけるパイロット同士との間の相対的位置は、前記第1フレーム構造における前記パイロット同士との間の相対的位置と同じであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  11. 前記第1パイロットストリームクラスタのために、前記第2パイロットクラスタの前記パイロットを並べ替えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  12. 前記第2パイロットストリームクラスタのために、前記第2パイロットクラスタの前記パイロットを並べ替えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  13. 保留部分の所定パターンは、下記の数式(1−2)、(1−3)、(1−4)または(1−5)によって定義することを特徴とする請求項4に記載の方法。
    Figure 2010158010
    Figure 2010158010
    Figure 2010158010
    Figure 2010158010
    (ただし、Np,fは、周波数方向に隣接するリソースユニットを渡ってパイロットの数であり、SF,Sは、周波数方向にサブキャリアにおける短いパイロットの間隔であり、SF,Lは、周波数方向にサブキャリアにおける長いパイロットの間隔であり、NSC,fは、周波数方向に最初パイロットと最後パイロットとの間のサブキャリアにおけるパイロットの間隔であり、NSF,Sは、短いパイロットの間隔の単位数であり、NSF,Lは、長いパイロットの間隔の単位数である。)
  14. 前記第1フレーム構造における前記第2パイロットストリームクラスタの前記第2パイロットクラスタと、前記第2フレーム構造における前記第1パイロットストリームクラスタの前記第1パイロットクラスタは、偶数の前記サブキャリアを単位として、分離していることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  15. 直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおいて、複数のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロットの割り当て方法であって、
    時間ドメインにおるOFDM符号と周波数ドメインにおるサブキャリアとを含む2個の隣接するフレーム構造を提供するステップと、
    前記複数のパイロットストリームを2個のパイロットストリームクラスタにグループ分けるステップと、
    1個のフレーム構造に、各前記複数のパイロットストリームに対して2個のパイロットを提供し、各前記2個のパイロットストリームクラスタに対するパイロットサブキャリアから、前記2個のパイロットクラスタを形成するステップと、
    第1フレーム構造において、第1パイロットストリームクラスタに対して第1パイロットクラスタを、OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当てると同時に、前記第1パイロットストリームクラスタに対して第2パイロットクラスタを、OFDM符号の第2部分における前記サブキャリアの第2部分に割り当てるステップと、
    第1フレーム構造において、第2パイロットストリームクラスタに対して前記第1パイロットクラスタを、前記OFDM符号の前記第2部分における前記サブキャリアの前記第1部分に割り当てると同時に、前記第2パイロットストリームクラスタに対して前記第2パイロットクラスタを、前記OFDM符号の前記第1部分における前記サブキャリアの前記第2部分に割り当てるステップと、
    前記第1フレーム構造の前記パイロット割り当てに基づいて、前記第2フレーム構造における前記2個のパイロットを割り当てるステップと、
    を含むパイロットの割り当て方法。
  16. 前記第1フレーム構造における前記第2パイロットストリームクラスタの前記第2パイロットクラスタと、前記第2フレーム構造における前記第1パイロットストリームクラスタの前記第1パイロットクラスタは、偶数の前記サブキャリアを単位として、分離していることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 前記複数のパイロットストリームの数が8である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別の1個のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームと、第7パイロットストリームと、第8パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  18. 前記複数のパイロットストリームの数が7である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームと、第7パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  19. 前記複数のパイロットストリームの数が6である場合において、
    前記2つパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2つパイロットストリームクラスタののうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  20. 前記複数のパイロットストリームの数が5である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  21. 前記第2フレーム構造におけるパイロット同士との間の相対的位置は、前記第1フレーム構造における前記パイロット同士との間の相対的位置と同じであることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  22. 前記第1パイロットストリームクラスタのために、前記第2パイロットクラスタのパイロットを並べ替えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  23. 前記第2パイロットストリームクラスタのために、前記第2パイロットクラスタのパイロットを並べ替えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  24. 直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおいて、8個のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロットパターンであって、
    時間ドメインにおる6個のOFDM符号と周波数ドメインにおる36個のサブキャリアを有し、
    第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する第1パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する第2パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置する第3パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置する第4パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    第2符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置する第5パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置する第6パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置する第7パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置する第8パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    を含むパイロットパターン。
  25. 直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおいて、8個のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロットパターンであって、
    時間ドメインにおる5個のOFDM符号と周波数ドメインにおる36個のサブキャリアを有し、
    第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第4符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する第1パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または前記第4符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する第2パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第4符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置する第3パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第4符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置する第4パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    第2符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置する第5パイロットストリームに対する前記パイロットと。
    前記第2符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置する第6パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置する第7パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または第5符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置する第8パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    を含むパイロットパターン。
  26. 直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を用いる多入力多出力(MIMO)アンテナシステムにおいて、8個のパイロットストリームを伝送するに用いるパイロットパターンであって、
    時間ドメインにおる7個のOFDM符号と周波数ドメインにおる36個のサブキャリアを有し、
    第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置する第1パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置する第2パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置する第3パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第1符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置する第4パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    第2符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置する第5パイロットストリームに対する前記パイロットと。
    前記第2符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置する第6パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置する第7パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    前記第2符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または第6符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置する第8パイロットストリームに対する前記パイロットと、
    を含むパイロットパターン。
  27. 前記36個のサブキャリアは隣接するサブキャリアであることを特徴とする請求項24ないし26のいずれかに記載のパイロットパターン。
  28. 多入力多出力(MIMO)アンテナと、
    前記MIMOアンテナと操作可能に接続するOFDM変調装置と、
    前記OFDM変調装置と操作可能に接続する処理装置と、
    を含む直交周波数分割多重方式(OFDM)変調を使用する無線通信システムであって、
    前記処理装置は、2個の隣接するフレーム構造を提供し、1個の前記フレーム構造にて、各複数のパイロットストリームに対する2個のパイロットを割り当て、また、各前記2個のフレーム構造は時間ドメインにおるOFDM符号と周波数ドメインにおるサブキャリアとを含み、第2フレーム構造における前記パイロットストリームに対する割り当ては、第1フレーム構造における前記割り当てに対応する。
  29. 前記パイロットストリームは、前記MIMOアンテナに備えるアンテナによって、伝送することを特徴とする請求項28に記載の無線通信システム。
  30. 前記処理装置はさらに、パイロットストリームを2個のパイロットストリームクラスタにグループ分けると同時に、各前記パイロットストリームクラスタに対してパイロットを2個のパイロットクラスタにグループ分け、前記パイロット割り当てに対して保留部分の所定パターンに基づいて、第1パイロットストリームクラスタと第2パイロットストリームクラスタに対して前記パイロットクラスタを割り当てることを特徴とする請求項28に記載の無線通信システム。
  31. 前記処理装置はさらに、
    前記第1フレーム構造において、前記第1パイロットストリームクラスタに対して前記第1パイロットクラスタを、前記OFDM符号の第1部分におけるサブキャリアの第1部分に割り当てると同時に、前記第1パイロットストリームクラスタに対して前記第2パイロットクラスタを、前記OFDM符号の第2部分における前記サブキャリアの第2部分に割り当てることと、
    前記第1フレーム構造において、前記第2パイロットストリームクラスタに対して前記第1パイロットクラスタを、前記OFDM符号の前記第2部分における前記サブキャリアの第1部分に割り当てると同時に、前記パイロットストリームクラスタに対して前記第2パイロットクラスタを、前記OFDM符号の前記第1部分における前記サブキャリアの前記第2部分に割り当てることを特徴とする請求項30に記載の無線通信システム。
  32. 前記処理装置はさらに、前記第1パイロットストリームクラスタのために、前記第2パイロットクラスタの前記パイロットを再び並べ替えることを特徴とする請求項31に記載の無線通信システム。
  33. 前記処理装置はさらに、前記第2パイロットストリームクラスタのために、前記第2パイロットクラスタの前記パイロットを再び並べ替えることを特徴とする請求項31に記載の無線通信システム。
  34. 前記複数のパイロットストリームの数が8である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別の1個のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームと、第7パイロットストリームと、第8パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項30に記載の無線通信システム。
  35. 前記複数のパイロットストリームの数が7である場合において、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、前記第2パイロットストリームと、前記第5パイロットストリームと、前記第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタのうちの別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームと、第7パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項30に記載の無線通信システム。
  36. 前記複数のパイロットストリームの数が6である場合において、
    前記2つパイロットストリームクラスタのうちの1個のパイロットストリームクラスタは、第1パイロットストリームと、第2パイロットストリームと、第5パイロットストリームと、第6パイロットストリームとを含むと同時に、
    前記2個のパイロットストリームクラスタの農地の別のパイロットストリームクラスタは、第3パイロットストリームと、第4パイロットストリームとを含むことを特徴とする請求項30に記載の無線通信システム。
  37. 前記第2フレーム構造におけるパイロット同士との間の相対的位置は、前記第1フレーム構造における前記パイロット同士との間の相対的位置と同じであることを特徴とする請求項30または請求項31に記載の無線通信システム。
  38. 保留部分の前記所定パターンは、下記の数式(1−2)、(1−3)、(1−4)または(1−5)によって定義することを特徴とする請求項30に記載の無線通信システム。
    Figure 2010158010
    Figure 2010158010
    Figure 2010158010
    Figure 2010158010
    (ただし、Np,fは、周波数方向に隣接するリソースユニットを渡ってパイロットの数であり、SF,Sは、周波数方向にサブキャリアにおける短いパイロットの間隔であり、SF,Lは、周波数方向にサブキャリアにおける長いパイロットの間隔であり、NSC,fは、周波数方向に最初パイロットと最後パイロットとの間のサブキャリアにおけるパイロットの間隔であり、NSF,Sは、短いパイロットの間隔の単位数であり、NSF,Lは、長いパイロットの間隔の単位数である。)
  39. 前記複数のパイロットストリームの数が8であり、各フレーム構造の前記サブキャリアの数が18であり、各フレーム構造の前記OFDM符号の数が6である場合において、
    第1パイロットストリームに対する前記パイロットを、第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、
    第2パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、
    第3パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、
    第4パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、
    第5パイロットストリームに対して前記パイロットを、第2符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、
    第6パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、
    第7パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、
    第8パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置することを特徴とする請求項28に記載の無線通信システム。
  40. 前記複数のパイロットストリームの数が8であり、各フレーム構造の前記サブキャリアの数が18であり、各フレーム構造の前記OFDM符号の数が5である場合において、
    第1パイロットストリームに対して前記パイロットを、第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第4符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、
    第2パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または前記第4符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、
    第3パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第4符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、
    第4パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第4符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、
    第5パイロットストリームに対して前記パイロットを、第2符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、
    第6パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、
    第7パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、
    第8パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置することを特徴とする請求項28に記載の無線通信システム。
  41. 前記複数のパイロットストリームの数が8であり、各フレーム構造の前記サブキャリアの数が18であり、各フレーム構造の前記OFDM符号の数が7である場合において、
    第1パイロットストリームに対して前記パイロットを、第1符号上の第2サブキャリアと第23サブキャリアに配置し、または第5符号上の第13サブキャリアと第34サブキャリアに配置し、
    第2パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の第3サブキャリアと第24サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の第14サブキャリアと第35サブキャリアに配置し、
    第3パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、
    第4パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第1符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第5符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、
    第5パイロットストリームに対して前記パイロットを、第2符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、または第6符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、
    第6パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、
    第7パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第13サブキャリアと前記第34サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第2サブキャリアと前記第23サブキャリアに配置し、
    第8パイロットストリームに対して前記パイロットを、前記第2符号上の前記第14サブキャリアと前記第35サブキャリアに配置し、または前記第6符号上の前記第3サブキャリアと前記第24サブキャリアに配置することを特徴とする請求項28に記載の無線通信システム。
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