JP2010539846A - 無線通信システムにおけるリソース再マッピング及び再グルーピングのための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるリソース再マッピング及び再グルーピングのための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

無線通信システムにおける送信リソースの再マッピング及び再グルーピングのための方法及び装置を提供する。このために、ガロアフィールド演算に基づく新たな置換アルゴリズムが提案される。提案されたアルゴリズム及び公知のPBROアルゴリズムは、スロット又はシンボルレベル直交カバー(OC)/サイクリックシフト(CS)再マッピング、セル特定スロットレベル及びシンボルレベルCSホッピングパターン、及びサブフレーム及びスロットレベル基本シーケンスホッピングパターンを含む様々なリソースマッピング方式に適用される。

Description

本発明は、無線通信システムにおける送信リソースの再マッピング及び再グルーピングのための方法及び装置に関する。
テレコミュニケーションは、送信器と受信器との間の通信のために長距離にわたるデータの送信を可能にする。データは、通常、電波により運搬され、限定された送信リソースを用いて送信される。すなわち、電波は、限定された周波数範囲を用いて一定の期間にわたって送信される。
第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボルーション(3GPP LTE)システムにおいて、アップリンク制御チャネル(PUCCH)で使用される送信リソースの1つのタイプは、各OFDMシンボルに対するサイクリックシフト(CS)として知られている。例えば、PUCCHは、1つのリソースブロック(RB)で12個のサブキャリアを占有することにより、1つのRBで12個のCSリソースを占有する。
また、アップリンク(UL)肯定応答チャネル及び基準信号(RS)の送信ブロックに対する現在の動作仮定(current working assumption)に従って、肯定応答/否定応答(ACK/NACK)信号及びACK/NACK復調のためのUL RSは、基本シーケンスのCS及び直交カバー(OC)により構成されるコードチャネル上で多重化される。基本シーケンスの一例としてZC(Zadoff-Chu)シーケンスを挙げることができる。
システム設計の重要な一面は、シンボル、スロット、又はサブフレームレベルでのリソース再マッピングである。従来、参考文献[5]に開示された方式に基づいてテーブルを再マッピングする方法のような幾つかの方法が提案されたが、このような方式に基づく再マッピングテーブルは、再マッピングテーブルの記憶装置が要求されるため好ましくない。したがって、本発明では、リソース再マッピングのための効率的でありかつ一般的な方法を見つけようとする。
したがって、本発明は、無線通信のための改善した方法及び装置を提供することにある。
本発明の他の目的は、無線通信システムにおいて、送信リソースの効率的な再マッピング及び再グルーピングのための改善した方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットのN個のリソース組合せと第2のタイムスロットのN個のリソース組合せとの間にグローバルリソースマッピング方式が設定される。上記マッピング方式は、j=g(i,n)により設定され、ここで、iは、上記第1のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、i=1,2,...,Nであり、jは、上記第2のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、j=1,2,...,Nであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数である。
上記擬似ランダム関数は、j=g(i,n)=P(i,n,N)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であってもよく、ここで、nは、整数のセット{1,2,...,N}から選択される。
あるいは、上記擬似ランダム関数は、j=g(i,n)=PRBO(mod(i+n−1,N)+1,Nにより設定されるプルーンドビットリバーサルオーダーリング(PBRO)関数であってもよい。
上記パラメータnは、上記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一であってもよい。
あるいは、上記パラメータnは、上記通信ネットワークにおける各セルに上記セルの識別子に基づいて割り当てられてもよい。
上記リソース組合せの各々は、複数の直交カバーから選択された直交カバーと複数のサイクリックシフトから選択された基本シーケンスのサイクリックシフトとを具備する。セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのリソース組合せ内の上記サイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするためにセル特定シンボルレベルサイクリックシフトホッピングパターンが設定され得る。i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、上記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、上記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1である。
上記関数h_sym(c_id,s_id,l_id)は、h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり得、ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1である。
あるいは、セルでタイムスロットの少なくとも1つのリソース組合せ内の上記サイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするためにセル特定スロットレベルサイクリックシフトホッピングパターンが設定され得る。i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、上記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、上記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1である。上記関数h_slot(c_id,sl_id)は、h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1である。
本発明の他の態様によれば、まず、複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せがK個のサブセットに分割され、ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kである。特定のパラメータベクトル
Figure 2010539846
に基づいて、第1のタイムスロットの上記サブセット内のリソース組合せと第2のタイムスロットの上記サブセット内のリソース組合せとの間にイントラサブセットリソースマッピング方式が設定される。上記マッピング方式は、
Figure 2010539846
(k=1,2,...,K)により設定され、ここで、nは、k番目のサブセットに対応し、i=ik,cであり、ik,cは、上記第1のタイムスロットの上記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,c番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、cは、k番目のサブセット内のik,c番目のリソース組合せのインデックスを示し、ik,dは、上記第2のタイムスロットの上記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,d番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、dは、k番目のサブセット内のik,d番目のリソース組合せのインデックスを示し、ik,c=(k−1)×N+cであり、ik,d=(k−1)×N+dであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数である。
本発明のさらに他の態様によれば、まず、複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せがK個のサブセットに分割され、ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであり、N=N=・・・=Nである。インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従って少なくとも1つのタイムスロットでインターサブセットインターリービング方式が設定される。上記インターサブセットインターリービング方式は、j=w(i,PG[s,s,・・・,s])(k=1,2,・・・,K)により設定され、w(i,PG[s,s,・・・,s])は、上記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従ってインターリービング後のタイムスロットのi番目のリソース組合せを示し、上記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]は、インターリービング前のインデックスsを有するサブセットがインターリービング後のインデックスkを有することを示し、1≦s,・・・,s ≦Kである
本発明のさらなる他の態様によれば、特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1の変調シンボルのM個のサイクリックシフトと上記送信チャネルでの第2の変調シンボルのM個のサイクリックシフトとの間にシンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式が設定される。上記第1の変調シンボルは、識別番号1を有し、上記第2の変調シンボルは、1より大きい識別番号を有する。上記シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=t(m,l_id,n)(l_id>1)により設定され、ここで、mは、上記第1の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、上記第2の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、l_idは、上記第2の変調シンボルの識別番号を示し、t(a,b,c)は、擬似ランダム関数である。
本発明のさらなる他の1つの態様によれば、特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1のタイムスロットのM個のサイクリックシフトと上記送信チャネルでの第2のタイムスロットのM個のサイクリックシフトとの間にスロットレベルサイクリックシフトマッピング方式が設定される。上記スロットレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=g(m,n)により設定され、ここで、mは、上記第1のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、上記第2のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数である。
本発明のさらにまた他の態様によれば、特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1のサブフレームのZ個の基本シーケンスと上記送信チャネルでの第2のサブフレームのZ個の基本シーケンスとの間にサブフレームレベル基本シーケンスマッピング方式が設定される。上記第1のサブフレームは、識別番号1を有し、上記第2のサブフレームは、1より大きい識別番号を有する。上記サブフレームレベル基本シーケンスマッピング方式は、z’=s(z,s_id,n)(s_id>1)により設定され、ここで、zは、上記第1のサブフレームの基本シーケンスのインデックスを示し、z=1,2,...,Zであり、z’は、上記第2のサブフレームの基本シーケンスのインデックスを示し、z’=1,2,...Zであり、s_idは、上記第2のサブフレームの識別番号を示し、s(a,b,c)は、擬似ランダム関数である。
本発明のさらにまた他の態様によれば、特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットのZ個の基本シーケンスと第2のタイムスロットのZ個の基本シーケンスとの間にスロットレベル基本シーケンスマッピング方式が設定される。上記第1のタイムスロットは、識別番号1を有し、上記第2のタイムスロットは、1より大きい識別番号を有する。上記タイムスロットレベル基本シーケンスマッピング方式は、z’=s(z,sl_id,n)(sl_id>1)により設定され、ここで、zは、上記第1のタイムスロットの基本シーケンスのインデックスを示し、z=1,2,...,Zであり、z’は、上記第2のタイムスロットの基本シーケンスのインデックスを示し、z’=1,2,...Zであり、sl_idは、上記第2のタイムスロットの識別番号を示し、s(a,b,c)は、擬似ランダム関数である。
本発明の原理の実施のために適合した直交周波数分割多重化(OFDM)送受信器チェーンを示す図である。 1つのリソースブロック(RB)内のユーザ装置(UE)の6つのユニットを多重化する一例を概略的に示す図である。 アップリンクACK及び基準信号チャネルに対する現在の動作仮定を概略的に示す図である。
本発明とそれによって存在するより完全な理解と、それに従う多くの利点のより完全な理解は容易に明らかになり、添付された図面との結合を考慮すれば、後述する詳細な説明を参照してよりよく理解することができる。図面中、同一の参照符号は、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
本発明は、下記の文献を参考にしている。
[1]3GPP RAN1#50 Chairman’s Notes(2007年8月,ギリシャのアテネ)
[2]R1−073541,“UL ACK/NACK Structure”,Samsung,RAN1#50(2007年8月,ギリシャのアテネ)
[3]R1−073564,“Selection of Orthogonal Cover and Cyclic Shift for High Speed UL ACK Channels”,三星,RAN1#50(2007年8月,ギリシャのアテネ)
[4]R1−072225,“CCE to RE mapping”,三星,RAN1#49(2007年5月,神戸)
[5]R1−073412,“Randomization of intra-cell interference in PUCCH”,ETRI,RAN1#50(2007年8月,ギリシャのアテネ)
[6]R1−073413,“Sequence allocation and hopping for uplink ACK/NACK channels”,ETRI,RAN1#50(2007年8月,ギリシャのアテネ)
[7]R1−073661,“Signaling of implicit ACK/NACK resources”,Nokia Siemens,Nokia,RAN1#50(2007年8月,ギリシャのアテネ)
[8]R1−080983,“Way forward on the Cyclic Shift Hopping for PUCCH”,パナソニック,三星,ETRI,RAN1#52(2008年2月,イタリアのソレント)
[9]3GPP TS36.211,version8.3.0(2008年5月)
図1は、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:以下、“OFDM”と称する。)送受信器チェーンを示す。OFDM技術を使用する通信システムにおいて、送信器チェーン110において、制御信号又はデータ111は、変調器112により一連の変調シンボルに変調された後に、シリアル/パラレル(Serial/Parallel:以下、“S/P”と称する。)変換部113によりシリアルからパラレルに変換される。逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)部114は、周波数領域から時間領域への信号を複数のOFDMシンボルに変換するのに使用される。サイクリックプレフィックス(CP)又はゼロプレフィックス(ZP)は、多重経路フェージングによる影響を避けるか又は緩和させるためにCP挿入部116により各OFDMシンボルに付加される。したがって、この信号は、アンテナ(図示せず)のような送信器(Tx)フロントエンド処理部117により送信されるか、又は固定ワイヤ又はケーブルにより送信される。受信器チェーン120において、完璧な時間及び周波数同期化がなされたという仮定の下に、受信器(Rx)フロントエンド処理部121により受信された信号は、CP除去部122により処理される。高速フーリエ変換(FFT)部124は、さらなる処理のために受信された信号を時間領域から周波数領域に変換する。
OFDMシステムの全帯域幅は、サブキャリアと呼ばれる狭帯域周波数単位に分割される。サブキャリアの個数は、このシステムで使用されるFFT/IFFTサイズと同一である。一般に、周波数スペクトルのエッジにある一部のサブキャリアがガードサブキャリアとして予備(reserved)されるため、データに使用されるサブキャリアの個数は、Nよりは小さい。一般的には、ガードサブキャリアを介しては情報が送信されない。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボルーション(LTE)標準のアップリンク(UL)では、アップリンク制御チャネル(PUCCH)で使用されるリソースの1つのタイプとして各OFDMシンボルに対するCSが知られている。例えば、PUCCHは、1つのリソースブロック(RB)で12個のサブキャリアを占有し、したがって、1つのRBで12個のサイクリックシフト(CS)リソースを占有する。1つのRBでユーザ装置(UE)の6つのユニットを多重化する一例を図2に示す。12個のCSの中で6つだけが本例で使用されていることに留意しなければならない。
図3は、UL肯定応答(ACK)チャネル及び基準信号(RS)の送信ブロックに対する現在の動作仮定を示す。ACK/NACK信号及びACK/NACK復調のためのUL RSは、基本シーケンスのサイクリックシフト(CS)及び直交カバー(OC)により構成されるコードチャネルを介して多重化される。基本シーケンスの一例としてZC(Zadoff-Chu)シーケンスを挙げることができる。
システム設計の重要な一面は、シンボル、スロット、又はサブフレームレベルでのリソース再マッピングである。従来では、参考文献[5]に開示された方式に基づいてテーブルを再マッピングする方法のような幾つかの方法が提案されたが、この方式に基づく再マッピングテーブルは、再マッピングテーブルの記憶空間が要求されるため好ましくない。したがって、本発明では、リソース再マッピングのための効率的でありかつ一般的な方法を見つけようとする。
本発明において、まず、新たな置換(permutation)アルゴリズムを提案した後に、このようなアルゴリズム及び公知のプルーンドビットリバーサルオーダーリング(Pruned Bit Reversal Ordering:以下、“PBRO”と称する。)アルゴリズムをスロット又はシンボルレベル直交カバー(OC)/サイクリックシフト(CS)再マッピング、セル特定スロット及びシンボルレベルCSホッピングパターンの生成、及びサブフレーム及びスロットレベル基本シーケンスホッピングパターンの生成を含む様々なリソース再マッピング/再グルーピング問題に適用することを提案する。
また、PBRO(PBRIとも知られている。ここで、“I”は、インターリービングを示す。)は、公知の方法であり、参考文献[4]に開示された制御チャネルエレメント−リソースエレメント(CCE−RE)マッピングのように様々な用途に使用されたことに注目する。PBRO方法は、サイズMのシーケンス{1,2,...,M}の置換y=PBRO(i,M)を生成し、ここで、yは、入力値iに対応する出力値である。PBROは、次の通りに定義される。
1.i=i−1とし、iは、シーケンス{0,1,...,M−1}に属していると仮定する。PBROパラメータnを決定する。ここで、nは、M≦2である最も小さい整数である。
2.カウンターi及びjを0に初期化する。
3.nビット2進表示を用いてxをjのビット反転値として定義する。例えば、n=4であり、j=3であれば、x=12である。
4.x<Mであれば、PBRO(i,M)をxに設定し、iを1だけ増加させる。
5.カウンターjを増加させる。
6.i<Mであれば、ステップ3に進む。そうでなければ、ステップ7に進む。
7.j=j+1とし、jは、セット{1,2,...,M}に属している。
本発明の側面、特徴、及び長所は、本発明を実行するための最善のモードを含む特定の実施形態及び実現を例示することにより、下記の詳細な説明から容易に明白になる。また、本発明は、その他の異なる実施形態も可能であり、本発明の細部事項は、本発明の思想及び範囲を外れないことなく様々であり明白な側面で修正されることができる。したがって、図面及び説明は、本来例示的なものとして見なされ、限定的なものとして見なされない。本発明は、添付の図面で限定的なものでない、例として図示される。
1.提案された置換アルゴリズム
本発明の原理による第1の実施形態において、ガロアフィールド(Galois field:以下、“GF”と称する。)演算に基づくリソース置換関数を提案する。Nを置き換えられるリソースの総数とすると、置換関数の演算は、次の通りである。
Figure 2010539846
ここで、i=1,...,Nは、入力リソースインデックスであり、j=1,...,Nは、出力リソースインデックスであり、異なるnは、異なる置き換えられた出力を提供するので、n=1,...,Nは、置換シーケンスインデックスである。
まず、NがN=p−1(ここで、pは、素数であり、mは、正の整数である)を満足する整数である場合を考える。この場合に、ガロアフィールドN+1が存在し、これをGF(N+1)と称する。また、このガロアフィールドの原始要素(primitive element)を発見することができ、この原始要素をαとし、αは、
Figure 2010539846
を満足する整数である。また、GF(N+1)のN個の0でない要素のすべては、αの指数として表現されることができ、又は言い換えれば、シーケンスα,α,...,αN−1は、GF(N+1)のN個の0でない要素のすべてを含む。したがって、任意の入力リソース数iは、任意の整数kが0≦k≦N−1である場合に、原始要素i=αの累乗(power)として表現されることができる。この表示を使用すると、リソース置換関数P(i,n,N)の出力値は、次の通りである。
Figure 2010539846
ここで、mod(a,b)は、2個の整数a及びbに適用されるモジュラー演算(modular operation)である。他の同様の置換関数は、次の通りである。
Figure 2010539846
上記のような数式において、jの自然数を探し出すために有限フィールド計算を用いることができることに留意しなければならない。
一方、NがN=p−1(pは、素数)を満足する整数である特別な場合を考慮する。この場合に、ガロアフィールドN+1、すなわち、GF(N+1)も存在し、これは、グラウンドガロアフィールドである。ここで、出力置換リソースを探し出すさらに簡素な方式を提案する。
Figure 2010539846
さらに、NがN=p−1(pは、素数、mは、正の整数)を満足しない場合に、PG,4a(i,n,N)で示す次のようなプルーンド(Pruned)GFフィールド基盤方式を提案する。
ステップ1:最も小さい整数M>N(Mは、M=p−1を満足し、pは、素数であり、mは、正の整数である)を探す。ガロアフィールドGF(M+1)を構成し、GF(M+1)の原始要素αを探す。変数u=1及びv=1を設定する。
ステップ2:wを次のような方式で探す。M=p−1であれば(pは、素数、m>1)、wは、w=PG,1(v,n,M)又はw=PG,2(v,n,M)により生成されることができる。M=p−1(pは、素数)である場合に、wは、上記の3つの関数、w=PG,1(v,n,M)、w=PG,2(v,n,M)、及びw=PG,3(v,n,M)の中の1つにより生成されることができる。
ステップ3:w>Nである場合に、v=v+1とし、ステップ2に進む。その他の場合には、ステップ4に進む。
ステップ4:u=iである場合に、ステップ5に進み、そうでなければ、u=u+1、v=v+1とし、ステップ2に進む。
ステップ5:出力リソースインデックスj=w=PG,4a(i,n,N)を得る。
また、NがN=p−1を満足しない場合(pは、素数)に対する類似した方式を提案し、PG,4b(i,n,N)で示す次のようなプルーンドグラウンド(Pruned Ground)GFフィールド基盤方式を提案する。
ステップ1:最も小さい整数M>N(Mは、M=p−1を満足し、pは、素数であり、変数u=1及びv=1を設定する。
ステップ2:w=PG,3(v,n,M)によりwを探す。
ステップ3:w>Nであれば、v=v+1とし、ステップ2に進む。そうでなければ、ステップ4に進む。
ステップ4:u=iであれば、ステップ5に進み、そうでなければ、u=u+1、v=v+1とし、ステップ2に進む。
ステップ5:出力リソースインデックスj=w=PG,4b(i,n,N)を得る。
この提案された置換関数を要約する。したがって、入力のセットi、n、N(ここで、1≦i≦N及び1≦n≦N )に対して、置換出力は、次の関数により求められる。
Figure 2010539846
上述した方法において、注目すべき点は、入力及び出力リソースがi=1,...,N及びj=1,...,Nとしてインデックスされると仮定していることである。入力インデックスi’及び出力インデックスj’がi’=0,...,N−1及びj’=0,...,N−1としてインデックスされる場合には、上述した数式は、次のような方式で使用されなければならない。
Figure 2010539846
2.直交カバー/サイクリックシフト組合せのためのスロットレベルリソース再マッピング
まず、アップリンク制御チャネルの2個のスロットの各々で使用可能な総N個のリソースが存在する場合を考慮し、各リソースは、直交カバー及びサイクリックシフトの組合せ(OC/CSコンボ)として定義される。このようなタイプのリソースコンボ割り当ての適用の一例として、アップリンクACK/NACKチャネルを挙げることができる。アップリンクサービスグラント要請チャネルがアップリンクACK/NACKチャネルの構成を再使用することができることに留意しなければならない。このようなタイプのリソースコンボ割り当ての適用の他の例として、アップリンク復調基準シンボル(RS)を挙げることができる。
直交カバーの一例としてウォルシュアダマール(Walsh-Hadamard)コードを挙げることができる。
一方、サイクリックシフト(CS)は、通常、基本シーケンスに適用され、基本シーケンスの例は、ZC(Zadoff-Zhu)コード及びコンピュータ生成CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)コードを挙げることができる。長さNの基本シーケンスに対して、N個のサイクリックシフト又はN個のCSリソースが存在する。
以下では、OC/CSコンボを“CB”として示す。N個のリソースコンボは、次のように求められる。
Figure 2010539846
ここで、u及びvは、i番目のリソースコンボに対するOC及びCSインデックスをそれぞれ示す。また、a=1,2は、3GPP LTEアップリンク送信のためのサブフレーム内のスロットインデックスである。
2.1 グローバルリソース再マッピング
本発明の原理による第2の実施形態では、アップリンクサブフレームの両スロットにN個のOC/CSリソースコンボがあると仮定する。UEが第1のスロットでリソースコンボCB[i]を選択する場合に、UEは、第2のスロットでCB[g(i,n)]の割り当てを受けなければならない方式でOC/CSリソースコンボを関連させることを提案する。ここで、g(i,n)は、擬似ランダムリソース再マッピング/置換関数であり、nは、パラメータである。
本発明の原理による第2の実施形態の第1のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、次の通りに設定される。
Figure 2010539846
ここで、nは、セット{1,2,...,N}又はn=1,...,Nから選択される。この関数P(i,n,N)は、前のセクションに定義されている。
本発明の原理による第2の実施形態の第2のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、次のようにPBRO関数を使用する。
Figure 2010539846
ここで、関数PBRO(a,b)は、前に定義されており、nは、セット{1,2,...,N}から選択される。
本発明の原理による第2の実施形態の第3のサブ実施形態において、上述した2個のサブ実施形態のパラメータnは、すべてのセルに対して同一である。パラメータnは、上位レイヤーシグナリングを介してUEに通信されることができる。
本発明の原理による第2の実施形態の第4のサブ実施形態において、パラメータnは、CELL ID(c_id)の関数であり、n=f(c_id)で示す。したがって、異なるc_idに対して、異なるパラメータnを得る。このような関数の一例として、n=mod(c_id−1,N)+1を挙げることができる。
このような実施形態に対する一例を示す前に、参考文献[3]に開示されたような4個のOCサブセットS、S、S、及びSの表を提示する。各サブセットでの3個のコードをS(A)、S(B)、及びS(C)として示す。
下記の<表1>は、3個のOCのすべてのセット間の等価マッピングを示す。
Figure 2010539846
ここで、OCコードのセットは、参考文献[3]に従うウォルシュコードにより次のように与えられる。
Figure 2010539846
上述した実施形態の適用の一例を説明する。まず、リソースOC/CSコンボの割り当て/定義は、参考文献[3]に提示された通りに、下記の<表2>(N=18)に与えられる。下記の<表2>は、2個のスロットに対して定義されたOC/CSリソース組合せ(N=18)を示す。
Figure 2010539846
ここで、OC[1]、OC[2]、及びOC[3]は、スロット1で使用される3個のOCコードであり、OC[1]、OC[2]、及びOC[3]は、スロット2で使用される3個のOCコードである。一般的に、各スロットでのOCコードは、<表1>に定義されている4個の長さが4であるウォルシュコード{c1,c2,c3,c4}の任意のサブセットであることができる。OCコード選択の一例は、1対の整数(i,j)に対して第1のスロット内のOCコードがOC[1]=S(A)、OC[2]=S(C)、OC[3]=S(B)であり、第2のスロット内のOCコードがOC[1]=S(A)、OC[2]=S(C)、OC[3]=S(B)である(参考文献[3])。例えば、i=j=2である場合に、OC[1]=OC[1]=S(A)=c1、OC[2]=OC[2]=S(C)=c2、及びOC[3]=OC[3]=S(B)=c4である。
上述した<表2>における18個のOC/CSコンボの例において、スロット1及びスロット2内のリソースコンボ間の関連/再マッピングを探す。添付された<表19>に示す代案的な割り当て方式のように、N=18 OC/CS組合せが存在する任意の他の場合にも同一の関連/再マッピングが適用されることができることに留意すべきである。N=18及びN+1=19が素数であり、GF(19)がグラウンドガロアフィールドであるため、g(i,n)=PG,3(i,n,18)=mod(i×n,19)をスロット1リソースCB[i]及びスロット2リソースCB[g(i,n)]を関連させる置換関数g(i,n)として使用することができる。このようなリソース再マッピング関数は、下記の<表3>に図示される。n=1乃至n=4である場合に対して図示したが、他のパラメータ値n=5乃至n=18も関数g(i,n)を生成するのに使用されることができることに留意しなければならない。
Figure 2010539846
他の例では、下記の<表4>に示すように、N=12又は各スロットで12個のOC/CSリソースコンボがある。
下記の<表4>は、参考文献[3]に提示された2個のスロットに対して定義されたOC/CSリソース組合せを示す。
Figure 2010539846
上述した<表4>の例において、スロット1及びスロット2のリソースコンボ間の関連(association)を求める。N=12 OC/CS組合せが存在する任意の他の場合に対しても同一の関連/再マッピングが適用可能であることに留意しなければならない。N=12及びN+1=13が素数であり、GF(13)がグラウンドガロアフィールドであるため、g(i,n)=PG,3(i,n,12)=mod(i×n,13)をスロット1リソースCB[i]及びスロット2リソースCB[g(i,n)]を関連させる置換関数g(i,n)として使用することができる。このようなリソース再マッピング関数は、下記の<表5>に示す。下記の<表5>は、パラメータnの関数としてのリソース置換/再マッピング関数g(i,n)を示す(N=12)。n=1乃至n=3である場合のみに対して図示したが、他のパラメータ値n=5乃至n=12も関数g(i,n)を生成するのに使用されることができることに留意しなければならない。
Figure 2010539846
本発明の原理による第3の実施形態において、与えられたセル内のすべてのUEに対して、サブセットS及びSをサブフレーム内のスロット1及びスロット2に割り当てることを提案する。また、サブセットのインデックスi及びjをc_idで示すCELL IDと関連させることを提案する。これと関連した一例は、次の通りである。
Figure 2010539846
ここで、nは、正の整数である。CELL IDがc_idであるこのセルに対してインデックスi及びjが使用可能な場合に、第1のスロットに対しては、下記の数式(12)のように仮定する。
Figure 2010539846
第2のスロットに対しては、下記の数式(13)のように仮定する。
Figure 2010539846
本実施形態は、例えば、上述した<表2>及び<表4>に示すN=18及びN=12の例にすべて適用されることに留意しなければならない。
2.2 イントラ−サブセットリソース再マッピング
本発明の原理による第4の実施形態において、N個のリソースをK個のサブセットに分割することを提案し、これは、
Figure 2010539846
で示すことができる。ここで、k番目のサブセットは、N個の要素を有する(k=1,2,...,K)。また、スロット#1及びスロット#2でのサブセットは、同一のインデックスを有する。このようなサブセットの構成を、下記の<表6>に示す。
下記の<表6>は、N個のOC/CSリソースコンボをサブセットに分割した一例を示す。
Figure 2010539846
また、本発明では、サブセット#k、スロット#1でのリソースコンボがサブセット#k、スロット#2でのリソースコンボに置き換えられる方式でOC/CSリソースコンボを関連させることを提案する。UEがスロット#1内のサブセット#kに属している第1のスロットでリソースコンボCB[ik,c]を選択した場合に(1≦c≦N)、UEは、第2のスロットでCB[g(ik,c,n)]の割り当てを受けなければならない。ここで、g(ik,c,n)は、サブセット#kに対する擬似ランダムリソース再マッピング/置換関数であり、nは、サブセット#kに対するパラメータである。ik,c=(k−1)×N+cであることに留意する。また、CB[g(ik,c,n)]は、スロット#2内のサブセット#kの一部であるので、1≦d≦N に対してg(ik,c,n)=ik,dである。各入力リソースインデックスik,c(変数dを変数cから導出する)に対して出力リソースインデックスik,dを導出する方法について説明する。ik,d=(k−1)×N+dであることに留意しなければならない。
本発明の原理による第4の実施形態の第1のサブ実施形態において、各サブセット内のリソース再マッピング/置換は、セクション1で前に提案されたガロアフィールド基盤の置換関数を使用する。各サブセットkにおいて、下記の数式(14)に従って2個のリソースCB[ik,c]及びCB[g(ik,c,n)]の関連/再マッピングを行う。
Figure 2010539846
ここで、nは、サブセットkに対するパラメータであり、1≦n≦Nである。このようなすべてのパラメータをベクトル形態n=[n,...,n]にさらに収集することができ、可能なパラメータベクトルの総個数は、N×N×・・・×Nである。また、本発明は、すべてのサブセットでのリソース再マッピングを要約した後に、各パラメータベクトルnに対して全リソースセットにわたった全般的な再マッピング関数g(i,n)を定義し、スロット#1内の任意のリソースCB[i]とスロット#2内のリソースCB[g(i,n)]間の関連/再マッピングを提供する。この関数g(i,n)は、iが属しているサブセットk、すなわち、i=ik,cであるcが存在するサブセットをまず求めることにより定義される。
Figure 2010539846
本発明の原理による第4の実施形態の第2のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、次のような方式でPBRO関数を使用する。
Figure 2010539846
関数PBRO(a,b)は、導入部に定義されており、nは、セット{1,2,...,N}から選択される。
本発明の原理による第4の実施形態の第3のサブ実施形態において、この2個のサブ実施形態で使用されるパラメータベクトルn=[n,...,n]は、すべてのセルに対して同一である。パラメータベクトルn=[n,...,n]は、上位レイヤーシグナリングを介してUEに通信されることができる。
本発明の原理による第4の実施形態の第4のサブ実施形態において、パラメータベクトルn=[n,...,n]は、CELL IDの関数であり、これをn=f(c_id)で示す。したがって、異なるc_idに対して、異なるパラメータベクトルn=[n,...,n]を有することができる。このような関数の一例は、次のようである。
Figure 2010539846
一例として、この実施形態を<表2>の18個のリソースに適用する。まず、本発明では、18個のリソースをK=3グループに分け、各グループには、6個のリソースがあり、すなわち、N=N=N=6である。このリソースの分割は、下記の<表7>に図示される。下記の<表7>は、上述した<表2>のリソースをそれぞれ6つのリソースを含む3つのグループに分割した一例を示す。本例において、同一のOCコードに属しているすべてのOC/CSコンボは、与えられたスロットに対するサブセットにグループ化される。
Figure 2010539846
また、スロットレベルリソース再マッピングは、下記の<表8a>乃至<表8c>に示されることができる。下記の<表8a>は、サブセット1に対するリソース再マッピング表であり、下記の<表8b>は、サブセット2に対するリソース再マッピング表であり、下記の<表8c>は、サブセット3に対するリソース再マッピング表である。ここで、各入力インデックスik,cからインデックスik,dを導出するために置換数式d=P(c,n,N)を使用した。特に、N+1=7は、素数であり、GF(7)は、グラウンドガロアフィールドであるため、オプションd=PG,3(c,n,N)=mod(c×n,N+1)を使用した。
Figure 2010539846
Figure 2010539846
Figure 2010539846
上述した<表8a>乃至<表8c>から分かるように、N=N=N=6であるため、各サブセット内に6個の可能な再マッピング関数が存在する。したがって、総6個のパラメータベクトルnがあり、したがって、18個のOC/CSコンボの全セットに対する6個の可能なリソース再マッピング関数g(i,n)がある。また、n=[n,n,n]=[2,2,2]、又は[1,2,3]、又は[2,3,4]を含む3つの例を下記の<表9>に記載する。下記の<表9>は、再マッピングが各サブセット内で発生する全リソース再マッピング表である。
Figure 2010539846
2.3 インターサブセットスイッチング
本発明の原理による第5の実施形態では、N個のリソースをK個のサブセットに分割することを提案し、各サブセットは、N,N,・・・,N要素を含み、
Figure 2010539846
である。また、スロット#1及びスロット#2内のサブセットは、同一のインデックスを有する。このようなサブセットの生成は、上述した<表6>に図示されており、これは、前の実施形態と類似している。また、本実施形態では、各サブセット内の要素の個数が同一であると仮定する。すなわち、N=N=・・・=Nである。
これから、本発明では、相互に異なるサブセット間のサブセットワイズ(subset-wise)スイッチングを実行するリソース再マッピング方式を提案する。このような演算をPG[s,s,・・・,s]で示し、ここで、1≦s,・・・,s≦Kは、スイッチングパターンを示すインデックスであり、これらは、第1のスロット内のサブセット#sは、第2のスロット内のサブセット#1に再マッピングされ、第1のスロット内のサブセット#sは、第2のスロット内のサブセット#2に再マッピングされるなどのような方式でスイッチングパターンを示す。各リソース要素のイントラサブセットインデックスは、このスイッチング演算で変わらない。第1のスロット内のリソースがCB[i]で示され、再マッピングの後に、このリソースは、第2のスロットでCB[w(i,PG[s,s,・・・,s])](または、簡単に、CB[w(i,PG[・])])で示される。言い換えれば、UEが第1のスロットでリソース組合せCB[i]を選択すると、UEは、第2のスロットでCB[g(w(i,PG[s,s,・・・,s]),n)]の割り当てを受けなければならない。
本発明の原理による第5の実施形態の第1のサブ実施形態において、インターサブセットスイッチングパターンPG[s,s,・・・,s]は、すべてのセルに対して同一である。パラメータPG[s,s,・・・,s]は、上位レイヤーシグナリングを用いてUEに通信されることができる。
本発明の原理による第5の実施形態の第2のサブ実施形態において、このインターサブセットスイッチングパターンPG[s,s,・・・,s]は、CELL IDの関数であり、これをPG[s,s,・・・,s]=e(c_id)で示す。したがって、異なるc_idに対して、異なるインターサブセットスイッチングパターンPG[s,s,・・・,s]を求めることができる。
例えば、上述した<表2>に示すような18個のOC/CSリソースを各スロット内の3個のサブセットに分割することができる。このような例において、各サブセットは、1個のOCコード上のすべてのリソースコンボに対応する。スロット#1内の3個のサブセットは、G1[1]={CB[1],・・・,CB[6]}、G1[2]={CB[7],・・・,CB[12]}、及びG1[3]={CB[13],・・・,CB[18]}で与えられる。スロット#2内のサブセットは、同様に、G2[1]、G2[2]、及びG2[3]として定義される。本発明では、PG[2,3,1]を、サブセットG1[2]のリソースをサブセットG2[1]にマッピングし、サブセットG1[3]をG2[2]にマッピングし、サブセットG1[1]をサブセット G2[3]などにマッピングする“サブセットワイズリソースマッピング”として示す。同様に、PG[1,3,2]、PG[2,1,3]、PG[3,1,2]、PG[3,2,1]を定義することができる。第1のスロットでのリソースコンボCB[i]と第2のスロットでのリソースコンボCB[w(i,PG[・])]とを関連させる関数g(i,PG[.])の幾つかの例を下記の<表10>に提示する。下記の<表10>は、サブセットワイズリソーススイッチングの一例を示す。
Figure 2010539846
2.4 イントラサブセット再マッピングとインターサブセットスイッチングとの組合せ
本発明の原理による第6の実施形態では、前の実施形態で説明されたイントラサブセット再マッピングとインターサブセットスイッチングとを結合することを提案する。第1のスロットでのリソースがCB[i]で示される場合に、再マッピングの後に、このリソースは、第2のスロットでのCB[g(w(i,PG[s,s,・・・,s]),n)](又は簡単に、CB[g(w(i,PG[・]),n)])で示される。インターサブセットスイッチングとイントラサブセット置換との結合演算を示すために合成関数g(w(i,PG[・]),n)を使用することに留意する。ここで、PG[s,s,・・・,s]は、インターサブセットスイッチングパターンであり、n=[n,・・・,n] は、イントラサブセット再マッピングパラメータベクトルである。これは、セクション2.3に定義されているように、イントラサブセット置換g(・,n)関数がGF基盤である場合とPBRO基盤である場合とのすべてに適用される。
本発明の原理による第6の実施形態の第1のサブ実施形態において、インターサブセットスイッチングパターンPG[s,s,・・・,s]及び/又はパラメータベクトルn=[n,・・・,n]は、すべてのセルに対して同一である。このパラメータPG[s,s,・・・,s]及びn=[n,・・・,n]は、上位レイヤーシグナリングを介してUEに通信されることができる。
本発明の原理による第6の実施形態の第2のサブ実施形態において、インターサブセットスイッチングパターンPG[s,s,・・・,s]及び/又はパラメータベクトルn=[n,・・・,n]は、CELL IDの関数であり、それぞれPG[s,s,・・・,s]=e(c_id)及びn=f(c_id)で示す。したがって、異なるc_idに対して、異なるインターサブセットスイッチングパターンPG[s,s,・・・,s]及び/又はパラメータベクトルn=[n,・・・,n]を得ることができる。
下記の<表11>では、インターサブセット置換が上述した<表2>の同一の18個のリソース例を用いてインターサブセットスイッチングと結合されることができる方法を示す。この例では、次のようなGF基盤のイントラサブセット置換関数を使用した。
Figure 2010539846
Figure 2010539846
この例では、18個のリソースコンボは、3個のサブセットに分割されるN=N=N=6に留意しなければならない。
下記の<表11>は、イントラサブセット置換及びインターサブセットスイッチングを用いるリソース再マッピングの一例を示す。
Figure 2010539846
2.5 OC/CSリソース再マッピング方式とセル特定CSホッピングとの結合
本発明の原理による第7の実施形態において、上述したセクション2.1−2.4に説明されているスロットレベルOC/CSコンボリソース置換方法をh_sym(c_id,s_id,l_id)で示されるセル特定シンボルレベルCSリソースホッピングパターンと結合することを提案する。ここで、CELL IDは、c_idで示され、サブフレームIDは、s_idで示され、サブフレーム内のOFDMシンボル(長ブロック)IDは、l_idで示される。付加のセル特定ホッピングステップは、特定のOFDM上でCSリソースをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけ周期的にシフトすることにより実行される。
本発明の原理による第8の実施形態において、セクション2.1−2.4の実施形態で説明されているシンボルレベルCSリソース置換方法をh_slot(c_id,sl_id)で示されるセル特定スロットレベルCSリソースホッピングパターンと結合することを提案する。ここで、CELL IDは、c_idで示され、スロットIDは、sl_idで示される。付加のセル特定ホッピングステップは、特定のOFDM上でCSリソースをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけ周期的にシフトすることにより実行される。
本発明の第7及び第8の実施形態で提案されたOC/CSリソースコンボ置換及びセル特定ホッピングを結合する方法についてさらに詳細に説明する。本議論において、すべてのOC/CSコンボのCSの可能な値をKとし、Kは、最大ホップ値である。セクション2.1−2.4に説明されている置換方法の中のいずれか1つに従って、CB[i]=〈OC[u],CS[v]〉を第1のスロットでのリソースコンボとし、CB[i]=〈OC[u],CS[v]〉を第2のスロットでのCB[j]=〈OC[u],CS[v]〉と関連/再マッピングされると仮定する。第7の実施形態において、シンボルレベルセル特定ホッピングが使用される場合に、サブフレームの第1のスロットでのCSインデックスiは、インデックスl_idを有するOFDMシンボルに対してcyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)にホッピングし、サブフレームの第2のスロットでのCSインデックスjは、cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)にホッピングしうる。同様に、スロットレベルセル特定ホッピングが使用される場合に、サブフレームの第1のスロットでのCSインデックスiは、インデックスl_idを有するOFDMシンボルに対してcyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)にホッピングし、サブフレームの第2のスロットでのCSインデックスjは、cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)にホッピングしうる。
N個のリソースが1,2,・・・,Nとしてインデキシングされる場合(本文書の全般にわたって適用される)、サイクリックシフト演算は、下記の数式(20)のように定義されることに留意する。
Figure 2010539846
一方、N個のリソースが0,1,2,・・・,N―1としてインデキシングされる場合に、サイクリックシフト演算は、下記の式(21)のように定義される。
Figure 2010539846
3.サイクリックシフトリソースのためのシンボルレベル及びスロットレベルリソース再マッピング
CSリソース割り当て/再マッピングは、次のような場合に適用可能である。
・チャネル品質指示子(CQI)チャネルだけを含むアップリンク制御RB
CQIとACK/NACKチャネルとをすべて含むアップリンク制御RB
ACK/NACKチャネルだけを含むアップリンク制御RB。アップリンクサービスグラント要請チャネルがアップリンクACK/NACKチャネルの構成を再使用することができることに留意する。
3.1 シンボルレベルCS再マッピング
本発明の原理による第9の実施形態において、UEの、あるチャネル(例えば、CQI、ACK/NACK)が第1のOFDMシンボル(l_id=1)でCSリソースCS[m]の割り当てを受けると、OFDMシンボルl_id>1でCSl_id[t(m,l_id,n)]の割り当てを受ける方式でCSリソースを関連させることを提案する。ここで、t(m,l_id,n)は、入力リソースインデックスm、OFDMシンボルインデックスl_id、及び整数であるパラメータnの関数である擬似ランダムリソース再マッピング/置換関数である。m=1,2,・・・,Mであり、Mは、各OFDMシンボルでのCSリソースの総個数である。
UL A/Nチャネル(又はサービンググラント)に適用される場合に、シンボルレベルCS再マッピングは、スロットレベルOC再マッピング又はOCホッピングと結合されることができることに留意する。スロットレベルOC再マッピングは、1つのスロットから次のスロットに再マッピングされるリソースがOCリソースであるだけ、OC/CSコンボリソースでないという点だけを除外すると、明細書全般にわたって論議されたスロットレベルOC/CSコンボリソース再マッピングと非常に類似している。これに関連して、OCホッピングは、CSホッピングと同一の意味を有する。
考慮中の第1のOFDMシンボルに対してl_id=1の場合にt(m,l_id,n)=mであるものに注目する。
本発明の原理による第9の実施形態の第1のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、下記の数式(22)のように設定される。
Figure 2010539846
ここで、r(l_id,n,M)=mod(l_id+n−1,M)+1である。ガロアフィールド基盤の再マッピング/置換関数P(m,r,M)は、前のセクションに定義されている。
本発明の原理による第9の実施形態の第2のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、下記の数式(23)のような方式でPBRO関数を使用する。
Figure 2010539846
関数PBRO(a,b)は、導入部に定義されている。
本発明の原理による第9の実施形態の第3のサブ実施形態において、上述した2個のサブ実施形態のパラメータnは、すべてのセルに対して同一である。パラメータnは、上位レイヤーシグナリングを介してUEに通信されることができる。
本発明の原理による第9の実施形態の第4のサブ実施形態において、パラメータnは、CELL IDの関数であり、n=f(c_id)で示す。したがって、異なるc_idに対して、異なるパラメータnを得る。このような関数の一例として、n=mod(c_id−1,N)+1を挙げることができる。
例えば、各アップリンクOFDMシンボルには6個のCSリソースが存在し、又は、M=6であり、ここで、L=8のアップリンクOFDMシンボルが考慮されると、n=0であり、t(m,l_id,n)=PG,3(m,r(l_id,0,6),6)とする。 ここで、M+1=7であり、GF(7)は、グラウンドガロアフィールドであるため、前に定義されたPG,3(・,・,・)関数を使用することができる。OFDMシンボルインデックスl_idの関数としてのリソース再マッピング/関連は、下記の<表12>に示す。ここでは、パラメータnは、0が選択されている。
下記の<表12>は、M=6、L=8である場合のOFDMシンボルidの関数としてのCSリソース再マッピングの一例を示す。
Figure 2010539846
3.2 スロットレベルCS再マッピング
本発明の原理による第10の実施形態において、UEのあるチャネル(例えば、CQI、ACK/NACK)が第1のスロットでCSリソースCS[m]の割り当てを受ける場合に、チャネルは、第2のスロットでCS[g(m,n)]の割り当てを受ける方式でCSリソースを関連させることを提案する。ここで、g(m,n)は、入力リソースインデックスm及び整数であるパラメータnの関数である擬似ランダムリソース再マッピング/置換関数である。
UL A/Nチャネル(又はサービンググラント)に適用される場合に、スロットレベルCS再マッピングは、スロットレベルOC再マッピング又はOCホッピングと結合されることができることに留意する。
本発明の原理による第10の実施形態の第1のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、下記の数式(24)のように設定される。
Figure 2010539846
ここで、nは、セット[1,M]又はn=1,...,Mから選択される。関数P(m,n,M)は、前のセクションに定義されている。
本発明の原理による第10の実施形態の第2のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数は、下記の数式(25)のような方式でPBRO関数を使用する。
Figure 2010539846
関数PBRO(a,b)は、導入部に定義されている。
本発明の原理による第10の実施形態の第3のサブ実施形態において、上述した2個のサブ実施形態のパラメータnは、すべてのセルに対して同一である。パラメータnは、上位レイヤーシグナリングを介してUEに通信されることができる。
本発明の原理による第10の実施形態の第4のサブ実施形態において、パラメータnは、CELL IDの関数であり、n=f(c_id)で示す。したがって、異なるc_idに対して、異なるパラメータnを得る。このような関数の一例として、n=mod(c_id−1,M)+1を挙げることができる。ここで、n=1,2,3,4である場合に、M=6の一例を考慮する。下記の<表13>は、M=6である場合のスロットレベルCS再マッピングの一例を示す。
Figure 2010539846
専用CQI又は専用A/NアップリンクRBに対するスロットレベルCS再マッピングの適用は、簡単であるので(straightforward)、付加の説明を行わない。他方、混合されたCQI及びA/NアップリンクRBに対するスロットレベルCS再マッピングの適用は、あまり明らかでないので、この適用がどのように機能するかを下記の例を介して説明する。
ここで、1つのRB(12個のサブキャリア)内で混合されたACK/NACK及びCQIチャネルの場合にスロットレベルCS再マッピングを適用する方法の一例を提示する。ACK/NACK及びCQIにより使用されるCSの総数は、8(M=8)であり、5個のCSを共有する総8個のACK/NACKチャネルがあり、3個のCSを共有する3個のCQIチャネルがある。この例で使用されるCS再マッピング関数は、g(m,n)(n=2)である。M+1=9及びGF(9)=GF(3)は、ガロアフィールドであるが、グラウンドガロアフィールドではないことに留意する。GF(9)の0でないエレメントは、下記の<表14>で提示される。
Figure 2010539846
n=2である場合のg(m,n)のマッピング表がM=8(GF(9))について提示されており、g(m,n)=PG,1(m,n,M)=PG,1(m,2,8)である。ここで、PG,1(m,n,M)は、セクション1に定義されている。下記の<表15a>は、g(m,2)とのCS再マッピング(M=8)表であり、下記の<表15b>は、g(i,n)とのスロットレベル再マッピング(N=8,n=2)表である。
Figure 2010539846
あるいは、下記の<表15b>を生成するためにプルーンドグラウンドGFフィールド基盤方法g(m,n)=PG,4b(m,n,M)=PG,4b(m,2,8)を使用することができる。
Figure 2010539846
下記の表では、CSリソース再マッピングがどのように動作するかを示す。M=8 CSがあり、再マッピングは、このような“使用された”CSのセット内でだけ発生することに留意する。下記の表のために<表15a>のCS再マッピング規則を使用した。単一のA/Nチャネル又はCQIチャネルがOC/CS表内の相互に異なる領域に再マッピングされる方式に注目する。下記の<表16>は、混合CQI及びACK/NACKチャネルアップリンクRBでのCS再マッピングの一例を示す。
Figure 2010539846
3.3 混合CQI及びACK/NACK場合でのリソース再マッピングのための代案的な方法
上述した<表16>において、CQI及びA/Nチャネル上の共同CS再マッピングの後に、4本のA/Nチャネル、A/N#1,2,6,7が隣接CSに割り当てられることをわかる。これは、A/N性能を低下させることがある。このサブセクションにおいて、混合CQI及びACK/NACK場合でのリソース再マッピングのための代案的な方式について提案する。
本発明の原理による第11の実施形態において、1つのRB内の全CSリソースを2個の部分、すなわち、CQIチャネルに割り当てられる部分とACK/NACK(又はサービング要請)チャネルに割り当てられる部分とに分割することを提案する。この割り当ては、サブフレームの2個のスロットで固定される。また、CQIチャネルに割り当てられたCSの部分内で、セクション3.1で提案されたシンボルレベルCS再マッピング及びセクション3.2で提案されたスロットレベルCS再マッピングのすべてが適用されることができる。一方、アップリンクA/Nチャネル(又はサービング要請)に割り当てられるCSリソース内では、(a)セクション2.1−2.4に説明されている共同スロットレベル共同OC/CS再マッピング、(b)セクション3.1に説明されているシンボルレベルCS再マッピング、及び(c)セクション3.2に説明されているスロットレベルCS再マッピングの中の1つを適用することができる。
この代案的な方式を示すために、上述した<表16>で使用される8個のA/Nチャネル及び3個のCQIチャネルの例を再使用する。また、この例において、A/N部分に対するスロットレベルグローバルOC/CS再マッピング(セクション2.1)とCQI部分に対するスロットレベルCS再マッピングとを使用する。上述した<表17>からA/N部分及びCQI部分に割り当てられたCSリソースがスロット#1及びスロット#2で同一に残っていることが明白である。
下記の<表17>は、混合CQI及びACK/NACKチャネルの場合においてアップリンクRBでのリソース再マッピングのための代案的な方法の一例を示す。
Figure 2010539846
また、A/N(又はサービンググラント)チャネルに対して、A/Nチャネルが第1のスロットでリソースコンボCB[i]の割り当てを受けると、A/Nチャネルは、第2のスロットでCB[g(i,n)]の割り当てを受けなければならない。n=2とする。g(i,n)の一例として、g(i,n)=PG,1(i,2,8)とする(この例において、N=8は、A/Nチャネルに対して総8個のOC/CS組合せがあることを示し、GF(9)が存在する)。mをiに置き換え、MをNに置き換えると、このマッピング表は、上述した<表15a>又は<表15b>と同一である。
他方、CQIチャネルの場合に、CQIチャネルが第1のスロットでCSリソースCS[m]の割当てを受けると、第2のスロットでは、CS[g(m,n)]の割当てを受けなければならない。同様に、n=2とする。g(m,n)の一例として、g(m,n)=PG,1(m,2,3)とする(この例において、M=3は、A/Nチャネルに対して総3個のCSリソースを示し、CF(4)が存在する)。ここで、このマッピング表は、簡潔性のために省略される。
3.4 CSリソースマッピングとセル特定ホッピングとの結合
本発明の原理による第12の実施形態において、上述した実施形態で説明されたシンボルレベルCSリソース置換方法をh_sym(c_id,s_id,l_id)で示されるセル特定シンボルレベルCSリソースホッピングパターンと結合することを提案する。ここで、CELL IDは、c_idで示され、サブフレームIDは、s_idで示される。サブフレーム内のOFDMシンボル(長ブロック)IDは、l_id で示される。付加のセル特定ホッピングステップは、特定のOFDM上でCSリソースをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけ周期的にシフトすることにより実行される。
本発明の原理による第13の実施形態において、上述した実施形態で説明されたシンボルレベルCSリソース置換方法をh_slot(c_id,sl_id)で示されるセル特定スロットレベルCSリソースホッピングパターンと結合することを提案する。ここで、CELL IDは、c_idで示され、スロットIDは、sl_idで示される。付加のセル特定ホッピングステップは、特定のOFDM上でCSリソースをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけ周期的にシフトすることにより実行される。
上述した2つの実施形態で提案されたシンボルレベルCSリソース置換及びセル特定ホッピングを結合する方法についてさらに詳細に説明する。本議論でCSリソースの個数をKとし、Kは、最大ホップ値である。前に論議されたシンボルレベル再マッピングアルゴリズムに従って、CSl_id[t(m,l_id,n)]は、OFDMシンボルl_idに対するCSリソースを示す。シンボルレベルセル特定ホッピングが使用される場合に、CSインデックスは、OFDMシンボルl_idに対してcyclic_shift(t(m,l_id,n),h_sym(c_id,s_id,l_id),K)にホッピングしうる。同様に、スロットレベルセル特定ホッピングが使用される場合に、第1のスロットのCSインデックスは、sl_idによりインデキシングされたスロットでOFDMシンボルインデックスl_idに対してcyclic_shift(t(m,l_id,n),h_slot(c_id,sl_id),K)にホッピングしうる。
スロットレベルCSリソース再マッピングとスロット又はシンボルレベルセル特定ホッピングとの結合についての説明は、これと類似しているので、簡潔性のために省略する。
4.スロットレベル又はシンボルレベルセル特定CSホッピングパターンの生成
最大ホップ値をKと仮定する。
本発明の原理による第14の実施形態において、k個の連続スロットの期間に対するスロットレベル基本シーケンスセル特定パターンを提案する。セル特定スロットレベルホッピングパターンは、次のようである。
Figure 2010539846
又は
Figure 2010539846
ここで、関数rは、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1として定義される。sl_id=1,・・・,Kは、このK個の連続スロット内のスロットのスロットインデックスであり、nは、整数であるパラメータであり、c_idは、CELL IDを示すことに留意する。ガロアフィールド基盤の再マッピング/置換関数P(c_id,r,K)は、セクション1に定義されている。PBRO関数は、前に定義された。
例えば、12個のサブキャリアがLTEアップリンク制御チャネルPUCCHに存在する場合に、最大ホップK=12である。例えば、n=0とし、h_slot(c_id,sl_id)=PG,3(sl_id,r(c_id,0,12),12)=mod(sl_id×r(c_id,0,12),13)とする。ここで、12+1=13であり、GF(13)は、グラウンドガロアフィールドであるため、前に定義されたPG,3(・,・,・)関数を使用することができる。
さらに、最大ホップ値をKで示す。また、Lをサブフレーム内の関心のある(interest)OFDMシンボルの個数とする。
本発明の原理による第15の実施形態において、すべてのサブフレームを反復するシンボルレベル基本シーケンスセル特定パターンを提案する。すなわち、これは、サブフレームIDの関数ではない。s_idをサブフレームIDとし、次のようなセル特定スロットレベルホッピングパターンを提案する。
Figure 2010539846
又は
Figure 2010539846
ここで、関数x及びrは、それぞれx(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1及びr(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1として定義される。l_id=1,・・・,Lは、OFDMシンボル(長ブロック)IDを示し、nは、整数であるパラメータであり、s_idは、サブフレームIDを示し、c_idは、CELL IDを示すことに留意する。ガロアフィールド基盤の再マッピング/置換関数P(x,r,K)は、セクション1に定義されている。PBRO関数は、導入部に定義されている。
例えば、LTEアップリンク制御チャネルPUCCHに12個のサブキャリアがある場合に、最大ホップK=12である。例えば、n=0とし、h_sym(c_id,s_id,l_id)=PG,3(x(l_id,12),r(c_id,0,12),12)=mod(x(l_id,12)×r(c_id,0,12),13)とする。ここで、12+1=13であり、GF(13)は、グラウンドガロアフィールドであるため、前に定義されたPG,3(・,・,・)関数を使用することができる。
5.サブフレームレベル又はスロットレベル基本シーケンスホッピングパターンの生成
本発明の原理による第16の実施形態において、アップリンク通信のために総Z個の基本シーケンスがあると仮定する。Z個の連続スロットの期間に対するサブフレームレベル基本シーケンスホッピングパターンを提案する。また、与えられたセルに対して、BS[z]=zは、Z個の連続スロットの1つの期間内の第1のサブフレームでの基本シーケンスインデックスとすると、同一のセルでの後続のサブフレームで使用される基本シーケンスインデックスは、BSs_id[s(z,s_id,n)]で示される。ここで、z=1,・・・,Z,s_id=1,・・・,Zであり、nは、整数であるパラメータである。s_idは、Z個のサブフレームの期間内のサブフレームIDを示す。
本発明の原理による第16の実施形態のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数s(z,s_id,n)は、次のようである。
Figure 2010539846
又は、
Figure 2010539846
ここで、関数rは、r(s_id,n,Z)=mod(s_id+n−1,Z)+1と定義される。ガロアフィールド基盤の再マッピング/置換関数P(z,r,Z)は、前のセクションに定義されている。PBRO(.,.)関数は、導入部に定義されている。
例えば、30個の基本シーケンスがセルラーシステムで使用されるか、又はZ=30であると、一例として、n=0とし、s(z,s_id,n)=PG,3(z,r(s_id,0,30),30)=mod(z×s_id,31)とする。ここで、Z+1=31であり、GF(31)は、グラウンドガロアフィールドであるため、前に定義されているPG,3(・,・,・)関数を使用することができることに留意する。
アップリンク送信で1つのサブフレーム内に幾つかのスロットがあり得る。例えば、3GPP LTE標準では、アップリンクで各サブフレーム内に2つのスロットがある。
本発明の原理による第17の実施形態において、アップリンク通信のために総Z個の基本シーケンスがあると仮定する。Z個の連続スロットの期間に対するスロットレベル基本シーケンスホッピングパターンを提案する。また、与えられたセルに対して、BS[z]=zは、Z個の連続スロットの1つの期間内の第1のスロットでの基本シーケンスインデックスとすると、同一のセルでの後続のスロットで使用される基本シーケンスインデックスは、BSs_id[s(z,sl_id,n)]で示される。ここで、z=1,・・・,Z,s_id=1,・・・,Zであり、nは、整数であるパラメータである。s_idは、Z個のスロットの期間内のスロットIDを示す。
本発明の原理による第17の実施形態のサブ実施形態において、擬似ランダム置換関数s(z,sl_id,n)は、次のようである。
Figure 2010539846
又は、
Figure 2010539846
ここで、関数rは、r(sl_id,n,Z)=mod(sl_id+n−1,Z)+1と定義される。ガロアフィールド基盤の再マッピング/置換関数P(z,r,Z)は、前のセクションに定義されている。
例えば、30個の基本シーケンスがセルラーシステムで使用されるか、又はZ=30であると、一例として、n=0とし、s(z,sl_id,n)=PG,3(z,r(sl_id,0,30),30)=mod(z×sl_id,31)とする。ここで、Z+1=31であり、GF(31)は、グラウンドガロアフィールドであるため、前に定義されたPG,3(・,・,・)関数を使用することができることに留意する。PBRO(・,・)関数は、導入部に定義されている。
本発明の原理による第18の実施形態において、物理アップリンク制御チャネルは、<表18>に示すような多重フォーマットを支援する。フォーマット2a及び2bは、正常のサイクリックプレフィックスだけのために支援される。
Figure 2010539846
PUCCHがマッピングされるサブフレームの2個のスロットで2個のリソースブロック内のリソースインデックスは、n mod2=0である場合に、下記の数式(34)のように与えられ、n mod2=1である場合に、下記の数式(35)のように与えられる。
Figure 2010539846
Figure 2010539846
上述した数式において、nは、スロット番号を示し、
Figure 2010539846
は、リソースインデックスを示し、
Figure 2010539846
は、フォーマット1/1a/1b及び2/2a/2bの混合のために使用されるリソースブロックにおけるPUCCHフォーマット1/1a/1bのために使用されるサイクリックシフトの個数を示し、
Figure 2010539846
である。
Figure 2010539846
は、上位レイヤーにより設定される量(quantity)を示し、次のように表現される。
Figure 2010539846
及び
Figure 2010539846
PUCCHフォーマット2/2a/2bの送信のために使用されるリソースは、リソースインデックス
Figure 2010539846
により識別され、サイクリックシフトαは、次の数式(38)に従って決定される。
Figure 2010539846
ここで、n mod2=0である場合に、次の数式(39)を適用し、n mod2=1である場合に、次の数式(40)を適用する。
Figure 2010539846
Figure 2010539846
下記の<表19>は、N=18リソースに対して代案的なOC/CSリソース割り当ての一例を示し、これは、参考文献[6]から抜粋した。
Figure 2010539846
以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
110 送信器チェーン
111 データ
112 変調器
113 シリアル/パラレル変換部
114 逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)部
115 パラレル/シリアル変換部
116 CP挿入部
117 送信器(Tx)フロントエンド処理部
120 受信器チェーン
121 受信器(Rx)フロントエンド処理部
122 CP除去部
123 シリアル/パラレル変換部
124 高速フーリエ変換(FFT)部
125 パラレル/シリアル変換部
126 復調部

Claims (90)

  1. 通信ネットワークの通信方法であって、
    特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットのN個のリソース組合せと第2のタイムスロットのN個のリソース組合せとの間のマッピング方式をj=g(i,n)により設定するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第1のタイムスロットのN個のリソース組合せの中で第1のリソース組合せを選択するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第2のタイムスロットのN個のリソース組合せの中で第2のリソース組合せを選択するステップと、
    前記第1のタイムスロットの間の前記第1のリソース組合せと前記第2のタイムスロットの間の前記第2のリソース組合せとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備し、
    前記iは、i=1,2,...,Nであり、前記第1のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、
    前記jは、j=1,2,...,Nであり、前記第2のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、
    前記g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする通信方法。
  2. 前記擬似ランダム関数は、j=g(i,n)=P(i,n,N)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であり、入力及び出力リソースインデックスi及びjが1から始まる場合に、i=1,2,...,Nであり、j=1,...,Nであり、nは、整数のセット{1,2,...,N}から選択され、
    前記擬似ランダム関数は、j’=g(i’,n)=P(i’+1,n,N)−1により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であり、入力及び出力リソースインデックスが0から始まる場合に、i’=0,...,N−1であり、j’=0,...,N−1であり、nは、整数のセット{1,2,...,N}から選択されることを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  3. 素数p及び正の整数mに対してN=p−1を満足する場合に、
    ガロアフィールドN+1に対して原始要素αを決定するステップと、
    i=αであり、0≦k≦N−1である整数kを決定するステップと、
    j=PG,1(i,n,N)=αmod(k+n−1,N)及び
    j=PG,2(i,n,N)=αmod(k−(n−1),N)
    により設定される擬似ランダム置換関数の中の1つに従ってjを決定するステップと、
    を具備することを特徴とする請求項2に記載の通信方法。
  4. 素数pに対してNがN=p−1を満足する場合に、
    前記入力及び出力リソースインデックスが1から始まり、i=1,2,...,Nであり、j=1,...,Nである際に、j=PG,3(i,n,N)=mod(i×n,N+1)により設定される擬似ランダム置換関数に従ってjを決定するステップと、
    前記入力及び出力リソースインデックスが0から始まり、i’=0,...,N−1であり、j’=0,...,N−1である際に、j’=PG,3(i’+1,n,N)−1=mod(( i’+1)×n,N+1)−1により設定される擬似ランダム置換関数に従ってj’を決定するステップと、を具備することを特徴とする請求項2に記載の通信方法。
  5. 任意の素数p及び任意の正の整数mに対してNがN=p−1を満足しない場合に、
    素数p及び正の整数mに対してMがM=p−1を満足するように最も小さい整数M>Nを決定するステップと、
    ガロアフィールドM+1に対して原始要素αを決定するステップと、
    2個の変数u=1及びv=1を設定するステップと、
    M、n、及びvに基づいて数wを決定し、
    m>1である場合に、j=PG,1(v,n,N)=αmod(k+n−1,N)及びj=PG,2(v,n,N)=αmod(k−(n−1),N)により設定される擬似ランダム置換関数の中の1つに従ってwを決定し、ここで、kは、i=αであり、0≦k≦N−1である整数であるステップと、
    m=1である場合に、j=PG,1(v,n,N)=αmod(k+n−1,N)、j=PG,2(v,n,N)=αmod(k−(n−1),N)、及びj=PG,3(v,n,N)=mod(v×n,N+1)により設定される擬似ランダム置換関数の中の1つに従ってwを決定し、ここで、kは、i=αであり、0≦k≦N−1である整数であるステップと、
    wとNとを比較ステップと、
    w>Nである場合に、v=v+1に設定し、M、n、及びvに基づいてwを決定するステップを反復し、wとNとを比較するステップを反復するステップと、
    w≦Nである場合に、uとiとを比較し、u≠iである場合に、u=u+1及びv=v+1に設定し、M、n、及びvに基づいてwを決定するステップを反復し、そしてwとNとを比較するとともにuとiとを比較するステップを反復するステップと、
    w≦Nであり、u=iである場合に、j=wに設定するステップと、
    を具備することを特徴とする請求項2に記載の通信方法。
  6. 任意の素数pに対してNがN=p−1を満足しない場合に、
    素数pに対してMがM=p−1を満足するように最も小さい整数M>Nを決定するステップと、
    ガロアフィールドM+1に対して原始要素αを決定するステップと、
    2個の変数u=1及びv=1を設定するステップと、
    j=PG,3(v,n,N)=mod(v×n,N+1)により設定される擬似ランダム置換関数に従ってM、n、及びvに基づいてwを決定するステップと、
    wとNとを比較するステップと、
    w>Nである場合に、v=v+1に設定し、M、n、及びvに基づいてwを決定するステップを反復し、wとNとを比較するステップを反復するステップと、
    w≦Nである場合に、uとiとを比較し、u≠iである場合に、u=u+1及びv=v+1に設定し、M、n、及びvに基づいてwを決定するステップを反復し、そしてwとNとを比較するとともにuとiとを比較するステップを反復するステップと、
    w≦Nであり、u=iである場合に、j=wに設定するステップと
    を具備することを特徴とする請求項2に記載の通信方法。
  7. 前記擬似ランダム置換関数は、j=g(i,n)=PRBO(mod(i+n−1,N)+1,N)により設定されるPBRO関数であることを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  8. 前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一のパラメータnを割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  9. 前記通信ネットワークの各セルに対して、前記セルの識別子に基づいて1つのパラメータnを割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  10. 前記パラメータnと前記セルの識別子との間の関係は、n=mod(c_id−1,N)+1により設定され、ここで、c_idは、前記セルの識別子を示すことを特徴とする請求項9に記載の通信方法。
  11. 前記リソース組合せの各々は、複数の直交カバーから選択された直交カバーと複数のサイクリックシフトから選択された基本シーケンスのサイクリックシフトとを具備することを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  12. 前記基本シーケンスは、Zadoff−Chuシーケンスを具備することを特徴とする請求項11に記載の通信方法。
  13. 前記複数の直交カバーは、
    c1=0.5×[1,1,1,1];
    c2=0.5×[1,−1,1,−1];
    c3=0.5×[1,1,−1,−1];
    c4=0.5×[1,−1,−1,1];
    により設定される4個のウォルシュコードであることを特徴とする請求項11に記載の通信方法。
  14. 4個のウォルシュコードのセットS、S、S、及びSを構成し、各セットは、3個のウォルシュコードを含み、前記4個のウォルシュコードのセットS、S、S、及びSは、下記の<表1>により設定されるステップと、
    Figure 2010539846
    前記4個のウォルシュコードのセットS、S、S、及びSから選択されたi’番目のウォルシュコードのセットSを前記第1のタイムスロットに割り当てるステップと、
    前記4個のウォルシュコードのセットS、S、S、及びSから選択されたj’番目のウォルシュコードのセットSを前記第2のタイムスロットに割り当てるステップと、
    を具備し、
    前記i’及びj’は、前記通信ネットワークの特定のセルの識別子に基づいて決定されることを特徴とする請求項13に記載の通信方法。
  15. 前記i’及びj’は、前記特定のセルの識別子に基づいて
    i’=mod(c−id−1,4)+1及び
    j’=mod(i+n−1,4)+1により決定されるステップを具備し、
    前記nは、正の整数であり、
    前記c_idは、セルの識別子を示すことを特徴とする請求項14に記載の通信方法。
  16. セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項11に記載の通信方法。
  17. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項16に記載の通信方法。
  18. セルでタイムスロットの少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項11に記載の通信方法。
  19. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項18に記載の通信方法。
  20. 通信ネットワークの通信方法であって、
    複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであるステップと、
    特定のパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    に基づいて、第1のタイムスロットの前記サブセット内のリソース組合せと第2のタイムスロットの前記サブセット内のリソース組合せとの間のマッピング方式を
    Figure 2010539846
    で設定し、ここで、nは、k番目のサブセットに対応し、i=ik,cであり、ik,cは、前記第1のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,c番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、cは、k番目のサブセット内のik,c番目のリソース組合せのインデックスを示し、ik,dは、前記第2のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,d番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、dは、k番目のサブセット内のik,d番目のリソース組合せのインデックスを示し、ik,c=(k−1)×N+cであり、ik,d=(k−1)×N+dであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であるステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第1のタイムスロットのk番目のサブセット内のN個のリソース組合せの中から第1のリソース組合せを選択するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第2のタイムスロットのk番目のサブセット内のN個のリソース組合せの中から第2のリソース組合せを選択するステップと、
    前記第1のタイムスロットの間の前記第1のリソース組合せと前記第2のタイムスロットの間の前記第2のリソース組合せとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備することを特徴とする通信方法。
  21. 入力及び出力リソースインデックスが1から始まり、c=1,2,...,Nであり、d=1...,Nであり、1≦n≦Nである場合に、d=P(c,n,N)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数に従って前記マッピング方式を設定するステップと、
    前記入力及び出力リソースインデックスが0から始まり、c’=0,...,N−1であり、d’=0,...,N−1であり、1≦n≦Nである場合に、d’=P(c’+1,n,N)−1により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数に従って前記マッピング方式を設定するステップと、
    を具備することを特徴とする請求項20に記載の通信方法。
  22. d=PBRO(mod(c+n−1)+1,Nにより設定されるPBRO関数に従って前記マッピング方式を設定するステップを具備することを特徴とする請求項20に記載の通信方法。
  23. 前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一のパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    を割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項20に記載の通信方法。
  24. 前記通信ネットワークの各セルに対して前記セルの識別子に基づいて1つのパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    を割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項20に記載の通信方法。
  25. 前記リソース組合せの各々は、複数の直交カバーの中から選択された直交カバーと複数のサイクリックシフトの中から選択された基本シーケンスのサイクリックシフトとを具備することを特徴とする請求項20に記載の通信方法。
  26. セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項25に記載の通信方法。
  27. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  28. セルでタイムスロットの少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項25に記載の通信方法。
  29. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項28に記載の通信方法。
  30. 通信ネットワークの通信方法であって、
    複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであり、N=N=・・・=Nであるステップと、
    インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従って少なくとも1つのタイムスロットでインターサブセットインターリービング方式をj=w(i,PG[s,s,・・・,s])(k=1,2,・・・,K)で設定し、w(i,PG[s,s,・・・,s])は、前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従ってインターリービング後のタイムスロットのi番目のリソース組合せを示し、前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]は、インターリービング前のインデックスsを有するサブセットがインターリービング後のインデックスkを有することを示し、1≦s,・・・,s ≦Kであるステップと、
    前記サブセット間のインターリービング方式に従ってインターリービングされない第1のタイムスロットのN個のリソース組合せの中から第1のリソース組合せを選択するステップと、
    前記サブセット間のインターリービング方式に従ってインターリービングされた第2のタイムスロットのN個のリソース組合せの中から第2のリソース組合せを選択するステップと、
    前記第1のタイムスロットの間の前記第1のリソース組合せと前記第2のタイムスロットの間の前記第2のリソース組合せとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備することを特徴とする通信方法。
  31. 前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]は、前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一であることを特徴とする請求項30に記載の通信方法。
  32. 前記通信ネットワークの各セルに対して前記セルの識別子に基づいて前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]を割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項30に記載の通信方法。
  33. 前記リソース組合せの各々は、複数の直交カバーの中から選択された直交カバーと、複数のサイクリックシフトの中から選択された基本シーケンスのサイクリックシフトと、を具備することを特徴とする請求項30に記載の通信方法。
  34. セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項33に記載の通信方法。
  35. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項34に記載の通信方法。
  36. セルでタイムスロットの少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項33に記載の通信方法。
  37. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項36に記載の通信方法。
  38. 通信ネットワークの通信方法であって、
    複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであり、N=N=・・・=Nであるステップと、
    特定のパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    に基づいて、第1のタイムスロットのサブセット内のリソース組合せと第2のタイムスロットのサブセット内のリソース組合せとの間のイントラサブセット再マッピング方式を
    Figure 2010539846
    で設定し、ここで、nは、k番目のサブセットに対応し、i=ik,cであり、ik,cは、前記第1のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,c番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、cは、k番目のサブセット内のik,c番目のリソース組合せのインデックスを示し、ik,dは、前記第2のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,d番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、dは、k番目のサブセット内のik,d番目のリソース組合せのインデックスを示し、ik,c=(k−1)×N+cであり、ik,d=(k−1)×N+dであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であるステップと、
    インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従って少なくとも1つのタイムスロットのサブセットに対してサブセット間のインターリービング方式をj=w(i,PG[s,s,・・・,s])(k=1,2,・・・,K)で設定し、1≦s,・・・,s ≦Kであり、w(i,PG[s,s,・・・,s])は、前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従うタイムスロットのサブセットをインターリービングした後のタイムスロットのi番目のリソース組合せを示し、前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]は、インターリービング前のインデックスsを有するサブセットがインターリービング後のインデックスkを有することを示し、k=1,2,・・・,Kであるステップと、
    前記イントラサブセット再マッピング方式及び前記サブセット間のインターリービング方式に従って前記第1のタイムスロットの前記N個のリソース組合せの中から第1のリソース組合せを選択するステップと、
    前記イントラサブセット再マッピング方式及び前記サブセット間のインターリービング方式に従って前記第2のタイムスロットの前記N個のリソース組合せの中から第2のリソース組合せを選択し、
    Figure 2010539846
    であるステップと、
    前記第1のタイムスロットの間の前記第1のリソース組合せと前記第2のタイムスロットの間の前記第2のリソース組合せとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備することを特徴とする通信方法。
  39. 前記再マッピングパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    及び前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]の中の少なくとも1つは、前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一であることを特徴とする請求項38に記載の通信方法。
  40. 前記再マッピングパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    及び前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]の中の少なくとも1つは、前記通信ネットワークの各セルに対して前記セルの識別子に基づいて割り当てられることを特徴とする請求項38に記載の通信方法。
  41. 前記リソース組合せの各々は、複数の直交カバーから選択された直交カバーと、複数のサイクリックシフトから選択された基本シーケンスのサイクリックシフトと、を具備することを特徴とする請求項38に記載の通信方法。
  42. セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項41に記載の通信方法。
  43. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項42に記載の通信方法。
  44. セルでタイムスロットの少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項41に記載の通信方法。
  45. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項44に記載の通信方法。
  46. 通信ネットワークの通信方法であって、
    特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1の変調シンボルのM個のサイクリックシフトと前記送信チャネルでの第2の変調シンボルのM個のサイクリックシフトとの間のシンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式を設定し、前記第1の変調シンボルは、識別番号1を有し、前記第2の変調シンボルは、1より大きい識別番号を有し、前記シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式をm’=t(m,l_id,n)(l_id>1)で設定し、ここで、mは、前記第1の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、前記第2の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、l_idは、前記第2の変調シンボルの識別番号を示し、t(a,b,c)は、擬似ランダム関数であるステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第1の変調シンボルの前記M個のサイクリックシフトの中から第1のサイクリックシフトを選択するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第2の変調シンボルの前記M個のサイクリックシフトの中から第2のサイクリックシフトを選択するステップと、
    前記第1の変調シンボルでの前記第1のサイクリックシフトと前記第2の変調シンボルでの前記第2のサイクリックシフトとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備することを特徴とする通信方法。
  47. 前記擬似ランダム関数は、t(m,l_id,n)=P(m,r(l_id,n,M),M)(l_id>1)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であることを特徴とする請求項46に記載の通信方法。
  48. 前記擬似ランダム関数は、 t(m,l_id,n)=PBRO(mod(m+l_id+n−1,M)+1,M)(l_id>1)により設定されるPBRO関数であることを特徴とする請求項46に記載の通信方法。
  49. 前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一のパラメータnを割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項46に記載の通信方法。
  50. 前記通信ネットワークの各セルに対して、前記セルの識別子に基づいて1つのパラメータnを割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項46に記載の通信方法。
  51. セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのサイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項46に記載の通信方法。
  52. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項51に記載の通信方法。
  53. セル内のタイムスロットで少なくとも1つのサイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項46に記載の通信方法。
  54. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項53に記載の通信方法。
  55. 通信ネットワークの通信方法であって、
    特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1のタイムスロットのM個のサイクリックシフトと前記送信チャネルでの第2のタイムスロットのM個のサイクリックシフトとの間のスロットレベルサイクリックシフトマッピング方式を設定し、前記スロットレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=g(m,n)により設定され、ここで、mは、前記第1のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、前記第2のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であるステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第1のタイムスロットの前記M個のサイクリックシフトの中から第1のサイクリックシフトを選択するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第2のタイムスロットの前記M個のサイクリックシフトの中から第2のサイクリックシフトを選択するステップと、
    前記第1のタイムスロットでの前記第1のサイクリックシフトと前記第2のタイムスロットでの前記第2のサイクリックシフトとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備することを特徴とする通信方法。
  56. 前記擬似ランダム関数は、m’=g(m,n)=P(m,n,M)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であり、入力及び出力リソースインデックスが1から始まる場合に、m=1,2,...,M及びm’=1,...,Mであり、
    前記擬似ランダム関数は、t’=g(t,n)=P(t+1,n,M)−1により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であり、前記入力及び出力リソースインデックスが0から始まる場合に、t=0,...,M−1及びt’=0,...,M−1であることを特徴とする請求項55に記載の通信方法。
  57. 前記擬似ランダム関数は、g(m,n)=PBRO(mod(m+n−1,M)+1,M)により設定されるPBRO関数であることを特徴とする請求項55に記載の通信方法。
  58. 前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一のパラメータnを割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項55に記載の通信方法。
  59. 前記通信ネットワークの各セルに対して、前記セルの識別子に基づいて1つのパラメータnを割り当てるステップを具備することを特徴とする請求項55に記載の通信方法。
  60. セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのサイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項55に記載の通信方法。
  61. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項60に記載の通信方法。
  62. セル内のタイムスロットで少なくとも1つのサイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトするステップを具備し、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項55に記載の通信方法。
  63. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項62に記載の通信方法。
  64. 通信ネットワークの通信方法であって、
    複数のタイムスロットのそれぞれの複数のサイクリックシフトを2個のサブセットに分割し、各タイムスロットは、複数のリソース組合せを有し、各リソース組合せは、複数の直交カバーから選択された直交カバーと前記複数のサイクリックシフトから選択されたサイクリックシフトとを具備するステップと、
    第1のサイクリックシフトのサブセットをチャネル品質指示子(CQI)チャネルに割り当て、第2のサイクリックシフトのサブセットを肯定応答(ACK)チャネルに割り当てるステップと、
    シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式及びスロットレベルサイクリックシフトマッピング方式の中の1つに従って前記チャネル品質指示子チャネルに対して第1のタイムスロットの前記第1のサイクリックシフトのサブセットから第1のサイクリックシフトを選択し、前記チャネル品質指示子チャネルに対して第2のタイムスロットの前記第1のサイクリックシフトのサブセットから第2のサイクリックシフトを選択するステップと、
    前記シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式、前記スロットレベルサイクリックシフトマッピング方式、グローバルリソースマッピング方式、イントラサブセットリソースマッピング方式、サブセット間のインターリービング方式、及び前記イントラサブセットリソースマッピング方式と前記サブセット間のインターリービング方式との組合せの中の1つに従って、肯定応答チャネルに対して前記第1のタイムスロットの前記第2のサイクリックシフトのサブセットから第3のサイクリックシフトを選択し、前記肯定応答チャネルに対して前記第2のタイムスロットの前記第2のサイクリックシフトのサブセットから第4のサイクリックシフトを選択するステップと、
    前記第1のタイムスロット間の前記第1のサイクリックシフト及び前記第2のタイムスロット間の前記第2のサイクリックシフトを用いてチャネル品質指示子に関する情報を送信するステップと、
    前記第1のタイムスロット間の前記第3のサイクリックシフト及び前記第2のタイムスロット間の前記第4のサイクリックシフトを用いて肯定応答情報を送信するステップと、
    を具備することを特徴とする通信方法。
  65. 前記シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式は、特定のパラメータnに基づいて第1の変調シンボルのM個のサイクリックシフトと第2の変調シンボルのM個のサイクリックシフトとの間に設定され、
    前記第1の変調シンボルは、識別番号1を有し、
    前記第2の変調シンボルは、1より大きい識別番号を有し、
    前記シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=t(m,l_id,n)(l_id>1)により設定され、
    ここで、mは、前記第1の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、前記第2の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、l_idは、前記第2の変調シンボルの識別番号を示し、t(a,b,c)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする請求項64に記載の通信方法。
  66. 前記スロットレベルサイクリックシフトマッピング方式は、特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットでのM個のサイクリックシフトと第2のタイムスロットでのM個のサイクリックシフトとの間に設定され、
    前記スロットレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=g(m,n)により設定され、
    ここで、mは、前記第1のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、前記第2のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする請求項64に記載の通信方法。
  67. 前記グローバルリソースマッピング方式は、特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットでのN個のリソース組合せと第2のタイムスロットでのN個のリソース組合せとの間に設定され、
    前記マッピング方式は、j=g(i,n)により設定され、
    ここで、前記iは、前記第1のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、i=1,2,...Nであり、jは、前記第2のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、j=1,2,...,Nであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする請求項64に記載の通信方法。
  68. 前記複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであるステップと、
    特定のパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    に基づいて、第1のタイムスロットの前記サブセット内のリソース組合せと第2のタイムスロットの前記サブセット内のリソース組合せとの間のマッピング方式を
    Figure 2010539846
    で設定するステップと、
    を具備し、
    ここで、nは、k番目のサブセットに対応し、i=ik,cであり、
    k,cは、前記第1のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,c番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、cは、k番目のサブセット内のik,c番目のリソース組合せのインデックスを示し、
    k,dは、前記第2のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,d番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、dは、k番目のサブセット内のik,d番目のリソース組合せのインデックスを示し、
    k,c=(k−1)×N+cであり、ik,d=(k−1)×N+dであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを具備することを特徴とする請求項64に記載の通信方法。
  69. 複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであり、N=N=・・・=Nであるステップと、
    インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従って少なくとも1つのタイムスロットで前記サブセット間のインターリービング方式をj=w(i,PG[s,s,・・・,s])(k=1,2,・・・,K)で設定するステップと、
    を具備し、
    w(i,PG[s,s,・・・,s])は、前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従うインターリービング後のタイムスロットのi番目のリソース組合せを示し、
    前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]は、インターリービング前のインデックスsを有するサブセットが、インターリービング後のインデックスkを有することを示し、
    1≦s,...,s≦Kであることを特徴とする請求項64に記載の通信方法。
  70. 通信ネットワークの通信方法であって、
    特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1のサブフレームのZ個の基本シーケンスと前記送信チャネルでの第2のサブフレームのZ個の基本シーケンスとの間のサブフレームレベル基本シーケンスマッピング方式を設定するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第1のサブフレームの前記Z個の基本シーケンスの中から第1の基本シーケンスを選択するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第2のサブフレームの前記Z個の基本シーケンスの中から第2の基本シーケンスを選択するステップと、
    前記第1のサブフレームの間の前記第1の基本シーケンスと前記第2のサブフレームの間の前記第2の基本シーケンスとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備し、
    前記第1のサブフレームは、識別番号1を有し、
    前記第2のサブフレームは、1より大きい識別番号を有し、
    前記サブフレームレベル基本シーケンスマッピング方式は、z’=s(z,s_id,n)(s_id>1)で設定され、
    ここで、zは、前記第1のサブフレームの基本シーケンスのインデックスを示し、z=1,2,...,Zであり、z’は、前記第2のサブフレームの基本シーケンスのインデックスを示し、z’=1,2,...Zであり、s_idは、前記第2のサブフレームの識別番号を示し、s(a,b,c)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする通信方法。
  71. 前記擬似ランダム関数は、
    s(z,s_id,n)=P(z,r(s_id,n,Z),Z)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びs(z,s_id,n)=PBRO(mod(z+s_id+n−1,Z)+1,Z)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(s_id,n,Z)=mod(s_id+n−1,Z)+1であることを特徴とする請求項70に記載の通信方法。
  72. 通信ネットワークの通信方法であって、
    特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットのZ個の基本シーケンスと第2のタイムスロットのZ個の基本シーケンスとの間のスロットレベル基本シーケンスマッピング方式を設定するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第1のタイムスロットの前記Z個の基本シーケンスの中から第1の基本シーケンスを選択するステップと、
    前記マッピング方式に従って前記第2のタイムスロットの前記Z個の基本シーケンスの中から第2の基本シーケンスを選択するステップと、
    前記第1のタイムスロットの間の前記第1の基本シーケンスと前記第2のタイムスロットの間の前記第2の基本シーケンスとを用いて情報を送信するステップと、
    を具備し、
    前記第1のタイムスロットは、識別番号1を有し、
    前記第2のタイムスロットは、1より大きい識別番号を有し、
    前記タイムスロットレベル基本シーケンスマッピング方式は、z’=s(z,sl_id,n)(sl_id>1)で設定され、
    ここで、zは、前記第1のタイムスロットの基本シーケンスのインデックスを示し、z=1,2,...,Zであり、z’は、前記第2のタイムスロットの基本シーケンスのインデックスを示し、z’=1,2,...Zであり、sl_idは、前記第2のタイムスロットの識別番号を示し、s(a,b,c)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする通信方法。
  73. 前記擬似ランダム関数は、
    s(z,sl_id,n)=P(z,r(sl_id,n,Z),Z)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びs(z,sl_id,n)=PBRO(mod(z+sl_id+n−1,Z)+1,Z)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(s_id,n,Z)=mod(s_id+n−1,Z)+1であることを特徴とする請求項72に記載の通信方法。
  74. 通信システムの無線端末であって、
    特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットのN個のリソース組合せと第2のタイムスロットのN個のリソース組合せとの間のマッピング方式を設定しブロードキャスティングするマッピング部を具備し、
    前記マッピング方式はj=g(i,n)で設定され、
    ここで、前記iは、前記第1のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、i=1,2,...Nであり、jは、前記第2のタイムスロットのリソース組合せのインデックスを示し、j=1,2,...,Nであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする無線端末。
  75. i=1,2,...,Nであり、j=1,...,Nであり、nは、整数のセット{1,2,...,N}から選択されるように、入力及び出力リソースインデックスが1から始まる場合に、前記擬似ランダム関数は、j=g(i,n)=P(i,n,N)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であり、
    i’=0,...,N−1であり、j’=0,...,N−1であるように、入力及び出力リソースインデックスが0から始まる場合に、前記擬似ランダム関数は、j’=g(i’,n)=P(i’+1,n,N)−1により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数であることを特徴とする請求項74に記載の無線端末。
  76. 前記擬似ランダム関数は、j=g(i,n)=PBRO(mod(i+n−1,N)+1,N)により設定されるPBRO関数であることを特徴とする請求項74に記載の無線端末。
  77. 前記パラメータnは、前記通信ネットワークのすべてのセルに対して同一であることを特徴とする請求項74に記載の無線端末。
  78. 前記セルの識別子に基づいて前記パラメータnが前記通信ネットワークの各セルに割り当てられることを特徴とする請求項74に記載の無線端末。
  79. 前記リソース組合せの各々は、複数の直交カバーから選択された直交カバーと複数のサイクリックシフトから選択された基本シーケンスのサイクリックシフトとを具備することを特徴とする請求項74に記載の無線端末。
  80. 前記マッピング部は、セルでサブフレームの変調シンボル上の少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_sym(c_id,s_id,l_id)で特定される量だけシフトし、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_sym(c_id,s_id,l_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、s_idは、サブフレームの識別子を示し、l_idは、変調シンボルの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項79に記載の無線端末。
  81. h_sym(c_id,s_id,l_id)は、
    h_sym(c_id,s_id,l_id)=P(x(l_id,K),r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_sym(c_id,s_id,l_id)=PBRO(mod(l_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、x(l_id,K)=mod(l_id−1,K)+1であり、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項80に記載の無線端末。
  82. 前記マッピング部は、セルでタイムスロットの少なくとも1つのリソース組合せ内の前記サイクリックシフトのインデックスをh_slot(c_id,sl_id)で特定される量だけシフトし、
    i番目のリソース組合せ内のシフト前のインデックスvを有するサイクリックシフトのシフト後のインデックスv’は、v’=cyclic_shift(v,h_slot(c_id,sl_id),K)により設定され、
    ここで、c_idは、セルの識別子を示し、sl_idは、タイムスロットの識別子を示し、Kは、前記複数のサイクリックシフトの総個数を示し、
    前記複数のサイクリックシフトが1,2,...,Nとしてインデキシングされる際に、cyclic_shift(a,b,N)=mod(a+b−1,N)+1であることを特徴とする請求項79に記載の無線端末。
  83. h_slot(c_id,sl_id)は、
    h_slot(c_id,sl_id)=P(sl_id,r(c_id,n,K),K)により設定されるガロアフィールド基盤の置換関数及びh_slot(c_id,sl_id)=PBRO(mod(sl_id+c_id+n−1,K)+1,K)により設定されるPBRO関数の中の1つであり、
    ここで、r(c_id,n,K)=mod(c_id+n−1,K)+1であることを特徴とする請求項82に記載の無線端末。
  84. マッピング部を具備する通信ネットワークの無線端末であって、前記マッピング部は、
    複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、
    特定のパラメータベクトル
    Figure 2010539846
    に基づいて、第1のタイムスロットの前記サブセット内のリソース組合せと第2のタイムスロットの前記サブセット内のリソース組合せとの間のマッピング方式を設定しブロードキャスティングし、
    ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであり、
    前記マッピング方式は、
    Figure 2010539846
    で設定され、
    ここで、nは、k番目のサブセットに対応し、i=ik,cであり、
    k,cは、前記第1のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,c番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、cは、k番目のサブセット内のik,c番目のリソース組合せのインデックスを示し、
    k,dは、前記第2のタイムスロットの前記N個のリソース組合せ内のリソース組合せのインデックスを示し、kは、ik,d番目のリソース組合せが位置したサブセットのインデックスを示し、dは、k番目のサブセット内のik,d番目のリソース組合せのインデックスを示し、
    k,c=(k−1)×N+cであり、ik,d=(k−1)×N+dであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする無線端末。
  85. マッピング部を具備する通信ネットワークの無線端末であって、前記マッピング部は、
    複数のタイムスロットのそれぞれのN個のリソース組合せをK個のサブセットに分割し、
    インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従って少なくとも1つのタイムスロットでサブセット間のインターリービング方式を設定しブロードキャスティングし、
    ここで、k番目のサブセットは、N個のリソース組合せを有し、k=1,2,...,Kであり、N=N=・・・=Nであり、
    前記サブセット間のインターリービング方式は、j=w(i,PG[s,s,・・・,s])(k=1,2,・・・,K)で設定され、
    w(i,PG[s,s,・・・,s])は、前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]に従ってインターリービング後のタイムスロットのi番目のリソース組合せを示し、
    前記インターリービングパラメータPG[s,s,・・・,s]は、インターリービング前のインデックスsを有するサブセットがインターリービング後のインデックスkを有することを示し、1≦s,・・・,s ≦Kであることを特徴とする無線端末。
  86. マッピング部を具備する通信ネットワークの無線端末であって、
    前記マッピング部は、特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1の変調シンボルのM個のサイクリックシフトと前記送信チャネルでの第2の変調シンボルのM個のサイクリックシフトとの間のシンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式を設定しブロードキャスティングし、
    前記第1の変調シンボルは、識別番号1を有し、
    前記第2の変調シンボルは、1より大きい識別番号を有し、
    前記シンボルレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=t(m,l_id,n)(l_id>1)で設定され、
    ここで、mは、前記第1の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、前記第2の変調シンボル内のサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、l_idは、前記第2の変調シンボルの識別番号を示し、t(a,b,c)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする無線端末。
  87. マッピング部を具備する通信ネットワークの無線端末であって、
    前記マッピング部は、特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1のタイムスロットのM個のサイクリックシフトと前記送信チャネルでの第2のタイムスロットのM個のサイクリックシフトとの間のスロットレベルサイクリックシフトマッピング方式を設定しブロードキャスティングし、
    前記スロットレベルサイクリックシフトマッピング方式は、m’=g(m,n)で設定され、
    ここで、mは、前記第1のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m=1,2,...,Mであり、m’は、前記第2のタイムスロットのサイクリックシフトのインデックスを示し、m’=1,2,...Mであり、g(a,b)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする無線端末。
  88. マッピング部を具備する通信ネットワークの無線端末であって、
    前記マッピング部は、特定のパラメータnに基づいて送信チャネルでの第1のサブフレームのZ個の基本シーケンスと前記送信チャネルでの第2のサブフレームのZ個の基本シーケンスとの間のサブフレームレベル基本シーケンスマッピング方式を設定しブロードキャスティングし、
    前記第1のサブフレームは、識別番号1を有し、
    前記第2のサブフレームは、1より大きい識別番号を有し、
    前記サブフレームレベル基本シーケンスマッピング方式は、z’=s(z,s_id,n)(s_id>1)で設定され、
    ここで、zは、前記第1のサブフレームの基本シーケンスのインデックスを示し、z=1,2,...,Zであり、z’は、前記第2のサブフレームの基本シーケンスのインデックスを示し、z’=1,2,...Zであり、s_idは、前記第2のサブフレームの識別番号を示し、s(a,b,c)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする無線端末。
  89. マッピング部を具備する通信ネットワークの無線端末であって、
    前記マッピング部は、特定のパラメータnに基づいて第1のタイムスロットのZ個の基本シーケンスと第2のタイムスロットのZ個の基本シーケンスとの間のスロットレベル基本シーケンスマッピング方式を設定しブロードキャスティングし、
    前記第1のタイムスロットは、識別番号1を有し、
    前記第2のタイムスロットは、1より大きい識別番号を有し、
    前記タイムスロットレベル基本シーケンスマッピング方式は、z’=s(z,sl_id,n)(sl_id>1)で設定され、
    ここで、zは、前記第1のタイムスロットの基本シーケンスのインデックスを示し、z=1,2,...,Zであり、z’は、前記第2のタイムスロットの基本シーケンスのインデックスを示し、z’=1,2,...Zであり、sl_idは、前記第2のタイムスロットの識別番号を示し、s(a,b,c)は、擬似ランダム関数であることを特徴とする無線端末。
  90. 通信ネットワークの通信方法であって、
    制御チャネル送信のために使用される第1のタイムスロットのリソース組合せと制御チャネル送信のために使用される第2のタイムスロットのリソース組合せとの間のマッピング方式を設定するステップを具備し、
    前記マッピング方式は、
    mod2=0である場合に、
    Figure 2010539846
    で設定され、
    mod2=1である場合に、
    Figure 2010539846
    で設定され、
    ここで、nは、前記第2のタイムスロットのスロット番号を示し、
    Figure 2010539846
    は、前記第1のタイムスロットで制御チャネル送信のために使用されるリソースのインデックスを示し、
    Figure 2010539846
    は、リソースブロックで制御のために使用されるサイクリックシフトの数を示し、かつ
    Figure 2010539846
    であり、
    Figure 2010539846
    は、周波数領域でのリソースブロックサイズを示し、
    Figure 2010539846
    は、上位レイヤーにより設定される量であり、
    Figure 2010539846
    及び
    Figure 2010539846
    で示されることを具備することを特徴とする通信方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017158196A (ja) * 2007-10-01 2017-09-07 パナソニック株式会社 通信装置、通信方法及び集積回路
JP2020526955A (ja) * 2017-06-29 2020-08-31 クアルコム,インコーポレイテッド 物理アップリンク制御チャネル(pucch)シーケンス構成

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7965758B2 (en) * 2006-09-15 2011-06-21 Itron, Inc. Cell isolation through quasi-orthogonal sequences in a frequency hopping network
US9065714B2 (en) * 2007-01-10 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Transmission of information using cyclically shifted sequences
US8848913B2 (en) 2007-10-04 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Scrambling sequence generation in a communication system
RU2473172C2 (ru) * 2007-10-29 2013-01-20 Панасоник Корпорэйшн Устройство беспроводной связи и способ управления совокупностью
US8917598B2 (en) 2007-12-21 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Downlink flow control
US8503285B2 (en) 2008-01-04 2013-08-06 Panasonic Corporation Radio communication terminal device and radio transmission method
US8787181B2 (en) * 2008-01-14 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation randomization
US8774156B2 (en) * 2008-01-29 2014-07-08 Texas Instruments Incorporated ACKNAK and CQI channel mapping schemes in wireless networks
US9065646B2 (en) * 2008-02-04 2015-06-23 Nokia Solutions And Networks Oy ACK/NACK channelization for resource blocks containing both ACK/NACK and CQI
US8699487B2 (en) * 2008-02-04 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Uplink delay budget feedback
US8656239B2 (en) * 2008-02-12 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Control of data transmission based on HARQ in a wireless communication system
US8923249B2 (en) * 2008-03-26 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scrambling sequence generation in a communication system
KR101571566B1 (ko) * 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
KR20100019947A (ko) 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법
KR101646249B1 (ko) * 2008-08-11 2016-08-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
KR101603338B1 (ko) 2008-08-11 2016-03-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
KR101597573B1 (ko) * 2008-08-11 2016-02-25 엘지전자 주식회사 제어정보의 상향링크 전송 방법
WO2010021489A2 (ko) * 2008-08-19 2010-02-25 한국전자통신연구원 수신 성공 여부 정보를 전송하는 방법 및 장치
WO2010047510A2 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal in a wireless communication system
WO2010056078A2 (ko) 2008-11-14 2010-05-20 엘지전자주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
US8908793B2 (en) * 2008-11-14 2014-12-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal transmission in wireless communication system
CN105656513B (zh) 2008-12-10 2019-05-03 太阳专利信托公司 终端装置、集成电路、基站装置以及通信方法
EP2211515B1 (en) * 2009-01-22 2016-05-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving uplink sounding signal in broadband wireless communication system
KR20100091876A (ko) 2009-02-11 2010-08-19 엘지전자 주식회사 다중안테나 전송을 위한 단말 동작
KR101759933B1 (ko) * 2009-05-07 2017-07-20 엘지전자 주식회사 Ack/nack을 전송하는 방법 및 장치
EP2436137A1 (en) * 2009-05-27 2012-04-04 Nokia Siemens Networks Oy Multiple uplink control channel transmission with reduced cubic metric
US8437332B2 (en) * 2009-06-22 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Low complexity unified control channel processing
US8340211B2 (en) * 2009-06-23 2012-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to encode bandwidth request message
WO2011014019A2 (ko) * 2009-07-29 2011-02-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 중계국의 제어 신호 전송 방법 및 장치
WO2011025131A2 (en) * 2009-08-28 2011-03-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting pilot in wireless communication system
AU2010290233B2 (en) * 2009-09-07 2014-08-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving a reference signal in a wireless communication system
US8681679B2 (en) 2009-12-21 2014-03-25 Lg Electronics Inc. Transmitting system and method for transmitting digital broadcast signal
WO2011084038A2 (ko) 2010-01-11 2011-07-14 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 캐리어 집성
CN102158449B (zh) * 2010-02-12 2014-03-12 华为技术有限公司 一种生成参考信号的方法、基站及终端
CN101835263B (zh) * 2010-04-01 2012-08-08 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 上行参考信号的信令资源分配方法
US8923206B2 (en) 2010-04-30 2014-12-30 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Wireless communication apparatus and wireless communication method
CN105471555B (zh) * 2010-05-04 2019-03-08 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送参考信号的方法和用户设备
WO2011148984A1 (ja) 2010-05-25 2011-12-01 京セラ株式会社 無線基地局及びその制御方法
JP5551968B2 (ja) * 2010-05-25 2014-07-16 京セラ株式会社 無線基地局及びその制御方法
JP5551969B2 (ja) * 2010-05-25 2014-07-16 京セラ株式会社 無線基地局及びその制御方法
GB2481051B (en) 2010-06-10 2016-06-01 Samsung Electronics Co Ltd Method for mapping and de-mapping of non-binary symbols in data communication systems
CN102972074A (zh) * 2010-06-16 2013-03-13 爱立信(中国)通信有限公司 用于传送和解码参考信号的方法和装置
KR101676079B1 (ko) * 2010-06-16 2016-11-14 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 기준 신호를 전송 및 디코딩하기 위한 방법 및 장치
KR20130111942A (ko) * 2010-07-12 2013-10-11 엘지전자 주식회사 상향 링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101572397B1 (ko) 2011-08-16 2015-11-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 참조 신호 전송 방법 및 장치
US9350510B2 (en) * 2011-09-28 2016-05-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring control information in a wireless communication system
US9419888B2 (en) 2011-12-22 2016-08-16 Itron, Inc. Cell router failure detection in a mesh network
JP5210441B1 (ja) * 2012-01-10 2013-06-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線リソースの管理方法および管理装置
US8964561B2 (en) * 2012-05-04 2015-02-24 Nokia Corporation Method and apparatus for signaling sequence root
TWI615050B (zh) 2013-01-18 2018-02-11 諾基亞對策與網路公司 在實體下行鏈路控制通道資源分配中用於分時雙工的增強型實體下行鏈路控制通道之確認/負確認資源偏移値
KR102622879B1 (ko) 2016-02-03 2024-01-09 엘지전자 주식회사 협대역 동기신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
DE102016205052A1 (de) * 2016-03-24 2017-09-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Telegrammaufteilungsübertragungsverfahren für bidirektionale netze
CN107425947B (zh) * 2016-05-24 2021-02-12 北京三星通信技术研究有限公司 参考信号与多址接入资源的映射方法和设备
CN110383923B (zh) * 2017-06-16 2023-01-31 Lg 电子株式会社 发送和接收物理上行链路控制信道的方法及其装置
CN112332957B (zh) * 2017-06-16 2022-04-22 华为技术有限公司 一种传输信息的方法和装置
KR20200027043A (ko) * 2017-08-02 2020-03-11 애플 인크. Nr pucch에 대한 시퀀스 설계 및 자원 할당
EP3681128B1 (en) * 2017-09-06 2021-07-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, device, storage medium and system for resource indication
CN109818895B (zh) 2017-11-17 2022-04-29 中兴通讯股份有限公司 确定序列组的方法及装置,确定循环移位的方法及装置
EP4008069B1 (en) * 2019-08-01 2024-02-28 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Method and apparatus for generating a channel state information report adapted to support a partial omission

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002523970A (ja) * 1998-08-18 2002-07-30 クゥアルコム・インコーポレイテッド 準直交ベクトルの送信と構築とのための方法と装置
JP2002523915A (ja) * 1998-08-17 2002-07-30 ヒューズ・エレクトロニクス・コーポレーション 最適性能に近いターボコードインターリーバ
WO2007035302A1 (en) * 2005-09-16 2007-03-29 Qualcomm Incorporated Tone hopping in the uplink of a sectorized ofdm system

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3563147B2 (ja) 1995-03-07 2004-09-08 タイコエレクトロニクスアンプ株式会社 コネクタ組立体
JP3457107B2 (ja) 1995-09-29 2003-10-14 株式会社キーエンス 電子機器ユニット,電子機器および結線構造
US5886995A (en) * 1996-09-05 1999-03-23 Hughes Electronics Corporation Dynamic mapping of broadcast resources
FI104142B1 (fi) * 1996-10-25 1999-11-15 Nokia Mobile Phones Ltd Radioresurssien käytön ohjausmenetelmä
US6185244B1 (en) 1997-08-29 2001-02-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Cell searching in a CDMA communications system
US6925068B1 (en) * 1999-05-21 2005-08-02 Wi-Lan, Inc. Method and apparatus for allocating bandwidth in a wireless communication system
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
GB2370452B (en) * 2000-12-19 2004-10-20 Inmarsat Ltd Communication method and apparatus
US7031292B2 (en) * 2001-03-09 2006-04-18 Flarion Technologies, Inc. Method of scheduling regular signal transmission in a cellular wireless system
KR20020084517A (ko) 2001-05-02 2002-11-09 주식회사 하이닉스반도체 비동기 전송 모드 적응 계층 2 프로토콜을 이용한 목적지그룹핑에 의한 자원할당 방법
US6912240B2 (en) * 2001-11-26 2005-06-28 Time Domain Corporation Method and apparatus for generating a large number of codes having desirable correlation properties
US7317680B2 (en) * 2002-10-01 2008-01-08 Nortel Networks Limited Channel mapping for OFDM
KR20050015119A (ko) * 2003-08-04 2005-02-21 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 레인징 신호 변조 장치및 방법
US7245877B2 (en) 2003-08-12 2007-07-17 Intel Corporation Wireless local area network detection
US8477809B2 (en) * 2003-09-02 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for generalized slot-to-interlace mapping
US7123580B2 (en) * 2004-01-16 2006-10-17 Nokia Corporation Multiple user adaptive modulation scheme for MC-CDMA
US7423989B2 (en) 2004-02-13 2008-09-09 Broadcom Corporation Preamble formats for MIMO wireless communications
JP4575059B2 (ja) 2004-07-21 2010-11-04 株式会社日立製作所 ストレージ装置
JP2008510433A (ja) 2004-08-16 2008-04-03 クゥアルコム・フラリオン・テクノロジーズ、インコーポレイテッド グループ通信信号を送信する方法及び装置
WO2006069826A1 (fr) 2004-12-23 2006-07-06 France Telecom Procede d'emission de signaux multiporteuses dans un reseau multicellulaire a macro-diversite planifiee, reseau, signal, procede et dispositif de reception correspondants.
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US20070183386A1 (en) * 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
KR101276797B1 (ko) * 2005-08-24 2013-06-20 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 방법 및 기지국송신기
TWI378690B (en) * 2005-11-28 2012-12-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for generatin and transmitting code sequence in a wireless communication system
US8005153B2 (en) 2006-01-25 2011-08-23 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for increasing the number of orthogonal signals using block spreading
US8094638B2 (en) * 2006-08-22 2012-01-10 Texas Instruments Incorporated Adaptive selection of transmission parameters for reference signals
CN104821868B (zh) * 2007-04-30 2018-06-01 诺基亚通信公司 用于无线通信的方法和装置
KR101494002B1 (ko) * 2007-06-11 2015-02-16 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 자원 할당 및 그에 따른 수신 장치 및방법
WO2008153367A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for allocating and acquiring ack/nack resources in a mobile communication system
US20080310383A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for designing a sequence for code modulation of data and channel estimation
KR20090006708A (ko) * 2007-07-12 2009-01-15 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
KR101548324B1 (ko) 2007-08-08 2015-09-07 한국전자통신연구원 무선통신시스템에서 신호형성방법 및 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002523915A (ja) * 1998-08-17 2002-07-30 ヒューズ・エレクトロニクス・コーポレーション 最適性能に近いターボコードインターリーバ
JP2002523970A (ja) * 1998-08-18 2002-07-30 クゥアルコム・インコーポレイテッド 準直交ベクトルの送信と構築とのための方法と装置
WO2007035302A1 (en) * 2005-09-16 2007-03-29 Qualcomm Incorporated Tone hopping in the uplink of a sectorized ofdm system

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CSNC201110030073; Toshiba: 'CAZAC sequence for PUCCH[online]' 3GPP TSG-RAN WG1♯50 R1-073316 , 200708, pp.1-3, インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ra *
CSNC201110030538; ETRI: 'S-SCH scrambling and mapping methods[online]' 3GPP TSG-RAN WG1♯50 R1-073798 , 200708, インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ra *
JPN6012011405; Toshiba: 'CAZAC sequence for PUCCH[online]' 3GPP TSG-RAN WG1♯50 R1-073316 , 200708, pp.1-3, インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ra *
JPN6012011409; ETRI: 'S-SCH scrambling and mapping methods[online]' 3GPP TSG-RAN WG1♯50 R1-073798 , 200708, インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ra *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017158196A (ja) * 2007-10-01 2017-09-07 パナソニック株式会社 通信装置、通信方法及び集積回路
JP2018078622A (ja) * 2007-10-01 2018-05-17 パナソニック株式会社 通信装置、通信方法及び集積回路
JP2021010184A (ja) * 2007-10-01 2021-01-28 パナソニック株式会社 通信システム
JP2020526955A (ja) * 2017-06-29 2020-08-31 クアルコム,インコーポレイテッド 物理アップリンク制御チャネル(pucch)シーケンス構成
JP7078649B2 (ja) 2017-06-29 2022-05-31 クアルコム,インコーポレイテッド 物理アップリンク制御チャネル(pucch)シーケンス構成

Also Published As

Publication number Publication date
CN103001755A (zh) 2013-03-27
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