JP2011516008A - データチャネルのack/nak送信のコンステレーションサイズを制限するためのスクランブリング及び変調 - Google Patents

データチャネルのack/nak送信のコンステレーションサイズを制限するためのスクランブリング及び変調 Download PDF

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Abstract

側面は、HARQ-ACKのビット数と変調オーダーの関数としてACK送信に関するユークリッド距離を最大にすることを記述する。符号化はHARQ-ACKのエスケープシーケンスをコンステレーションすることを含む。ここで、エスケープシーケンスの数はビット数と変調オーダーに基づいている。多重に符号化されたACKブロックは、“タイムファースト”方式のような、符号化されたデータとインターリーブされたデータとで多重化されるベクトル列を取得するために結合される。スクランブリングは、サイズと変調オーダーの関数として実行される。1ビットのACKに関して、スクランブリングは、ACKに関する送信に関する任意のコンステレーションで任意の2つの角を得るように実行される。2ビットのACKに関して、スクランブリングは、ACKに関する送信に関する任意のコンステレーションで任意の4つの角を得るように実行される。

Description

関連出願
この出願は、参照することにより全体がここに組み込まれ、本願の譲受人に譲渡され、「無線通信システムにおけるACK送信のための方法及び装置」と題する2008年3月26日に出願された米国仮出願第61/039,724の優先権を主張する。
次の記述は無線通信に一般的に関連し、ACK/NAKに関する符号化、スクランブリング、及び変調のユークリッド距離を最大にすることにさらに特に関連する。
無線通信システムは、音声、データ、ビデオ、音楽などのような通信容量の様々なタイプを提供するために広く利用される。これらのシステムは、利用可能なシステム源(例えば、帯域、送信パワー)を共有することによって多数のユーザーとの通信をサポートすることが可能なマルチアクセスシステムであるかもしれない。このようなマルチアクセスシステムの例は、符号分割多重接続(CDMA)システム、時分割多重接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPPロングタームエボリューション(LTE)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、その他を含む。
一般に、無線マルチアクセス通信システムは、多数の無線端末に関する通信を同時にサポートすることができる。各々の端末はフォワードリンクとリバースリンク上の送信を経由し1つ以上の基地局と通信する。フォワードリンク(またはダウンリンク)は基地局から端末への通信リンクを示し、リバースリンク(または、アップリンク)は端末から基地局への通信リンクを示す。この通信リンクは、シングルインシングルアウト、マルチプルインシングルアウト、またはマルチプルインプットマルチプルアウトプット(MIMO)システムを経由し確立されることができる。
端末または装置はお互いに通信し、パケットを往復して送信し、送信装置はパケットがうまく受信されたかどうか、またはパケットが再送信されるべきかどうかを知らされるべきだ。このように、受信装置はパケットがうまく受信されたということを示す肯定応答(ACK)を送信することが可能である。もしパケットがうまく受信されなかったならば、否定応答(NAK)が送信される。この否定応答はパケットが再送信されるべきということを示す。
ハイブリッド・オートマチック・リピート・リクエスト(HARQ)は、エラーのサブセットを訂正するフォワードエラー訂正コードを利用し、訂正不可能なエラーを検出するエラー検出に応答する。誤って受信したパケットは捨てられ、受信している装置はうまく受信されなかったパケットの再送信を要求する。HARQプロテクションはデータのために利用可能であるが、アップリンクのACK/NAKの再送信は、HARQプロテクションを持たない。
次のことは、1つ以上の側面の基本的な理解を提供するために1つ以上の側面の最も簡単な要約を提供する。この要約は全ての意図された側面の広大な概観ではなく、全ての側面の主要な要素または重大な要素を特定するのでもなく、任意のまたは全ての側面の範囲を詳細に説明するのでもないことを意図する。その単一の目的は、後に示されるより詳細な記述に前置きとして簡素化された形式で1つ以上の側面のいくつかの概念を提供することである。
側面は、コンステレーションの端に対応するコンステレーションポイントを選択することによってアップリンクのACK送信の信頼性を改善することに関連する。1つの側面はACK/NAK転送に関するユークリッド距離を最大にするための方法に関連する。その方法はビットシーケンスを取得するための変調とACKのサイズの関数としてACK送信を符号化することを含む。ACK転送は少なくとも1つの装置に関して意図される。その方法は、変調オーダーの関数として2つ以上のビットシーケンスを結合することと、ACK送信のサイズと変調オーダーの関数として結合されたビットシーケンスをスクランブリングすることも含む。そのスクランブリングは、データチャネルに組み込まれたACK送信のコンステレーションサイズを制限する。さらに、その方法は、少なくとも1つの装置からのパケットの受信への返答で少なくとも1つの装置にACK送信を送信することを含む。
他の側面は、メモリー及びプロセッサーを含む通信装置に関連する。メモリーはビットシーケンスを取得するためにエスケープシーケンスを伴ったACKを符号化することと、2つ以上のビットシーケンスを結合することと、ACKのサイズと変調オーダーの関数として結合されたビットシーケンスをスクランブリングすることと、ACKを送信することに関連する。プロセッサーはメモリーに接続され、メモリー内に記憶された命令を実行するように構成される。
さらに他の側面は、アップリンクでACK送信の信頼性を改善する通信装置に関連する。その装置は、ACKのサイズ及び変調オーダーの関数としてエスケープシーケンスを伴ったACK送信を符号化することに関する手段と、多重に符号化されたACKブロックの連結によってビットシーケンスを取得するための手段を含む。装置はHARQ-ACKを取得するための変調オーダーとACKサイズの関数としてインターリーブされたビットシーケンスをスクランブリングするための手段と、HARQ-ACKを伝達するための手段をも含む。
さらに他の側面はコンピューター読み取り可能な媒体を具備しているコンピュータープログラム製品に関連する。コンピューター読み取り可能な媒体は2ビットのACKとは異なる1ビットACKを符号化することをコンピューターにさせるための第1のコードのセットを含む。符号化は変調オーダーの関数である。コンピューター読み取り可能な媒体は、符号化から取得された多数の符号化されたブロックをコンピューターに結合させるための第2のコードのセットを含む。また、含まれるものは、結合された多くの符号化されたブロックをコンピューターにスクランブリングさせるための第3のコードのセット、及びスクランブルされ、符号化されたブロックをコンピューターに送信させるための第4のコードのセットを含む。スクランブリングは、ACKビット数と変調オーダーの関数である。
さらに他の側面は、ACK/NAK送信に関するユークリッド距離を最大にするように構成された少なくとも1つのプロセッサーに関連する。プロセッサーはビットシーケンスを取得するための変調オーダー及びACKのサイズに基づいてACK送信を符号化するための第1のモジュールを含む。ACKのサイズは1ビットまたは2ビットである。プロセッサーは、2つ以上のビットシーケンスを結合するための第2のモジュールとACKのサイズと変調オーダーの関数として結合されたビットシーケンスをスクランブリングするための第3のモジュールも含む。スクランブリングは、1ビットのデータチャネルに組み込まれたACKのコンステレーションサイズをバイナリ位相シフトキーイング(BPSK)に制限し、2ビットのデータチャネルに組み込まれたACKのコンステレーションサイズをクアドラチャ位相シフトキーイング(QPSK)に制限する。また、プロセッサーに含まれるものは、ACKを送信することに関する第4のモジュールである。
前述及び関連する目的を成し遂げるために、1つ以上の側面が、この後に完全に記述され、請求項で特に指摘された特徴を具備する。次の記述と添付された図面は1つ以上の側面のある説明の訳に立つ特徴を詳細に説明する。しかしながら、これらの特徴は、様々な側面の原理が利用されるかもしれない少数ではない様々な方法の徴候がある。他の利点と新しい特徴は、図面と開示された側面に関連して考慮されたものが、全てのこれらの側面とそれらと等価なものを含むように意図される時、次の詳細な記述から明らかになるだろう。
図1は、コンステレーションの端に対応しているコンステレーションポイントを選択することによって、ACK/NAKに関する符号化、スクランブリング、及び変調のユークリッド距離を最大にするためのシステムを例証する。 図2は、側面に従った、変調マッピングを例証する。 図3は、コンステレーションの端に対応しているコンステレーションポイントを選択することによってアップリンクのACK転送の信頼性を改善するためのシステムを例証する。 図4は、側面に従った、1ビットのHARQ―ACKを符号化すること及びスクランブリングすることに関する方法を例証する。 図5は、側面に従った、1ビットのHARQ−ACKをスクランブリングするための方法を例証する。 図6は、側面に従った、2ビットのHARQ―ACKを符号化し及びスクランブリングするための方法を例証する。 図7は、側面に従った、2ビットのHARQ−ACKをスクランブリングするための方法を例証する。 図8は、側面に従って、ACK/NAKに関するユークリッド距離を最大にする符号化、スクランブリング、変調を利用する例示のシステムを例証する。 図9は、1つ以上の開示された側面に従ったACK/NAKに関するユークリッド距離を最大にすることを容易にするシステムを例証する。 図10は、この中で示された様々な側面に従ったACKの送信に関する任意のコンステレーションの角を得ることを容易にするシステムの例証である。 図11は、1つ以上の側面に従った多重アクセス無線通信システムを例証する。 図12は、様々な側面に従って、例示の無線通信システムを例証する。
様々な側面が図を参照しながら、これから記述される。次の記述の中で、説明の目的のために、多数の特定の詳細が1つ以上の側面の完全な理解を提供するために説明される。しかしながら、このような側面はこれらの特定の詳細なしに実施されるかもしれないということは明らかであるだろう。他の例で、周知の構造と装置はこれらの側面を記述することを容易にするためにブロック図の形式で示される。
この出願の中で使用されるように、用語“部品”、“モジュール”、“システム”、同様なものは、コンピューターに関連した全体と、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの結合、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいずれかに関連するように意図される。例えば、部品はプロセッサー、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、及び/またはコンピューター、プロセッサーを動かしているプロセス、であるかもしれないが、これらに限定されない。図によって、計算装置を動かしているアプリケーションと計算装置は部品であることが可能である。1つ以上の部品が、プロセス及び/または実行スレッド内に存在することが可能であり、部品は、1つのコンピューターに局在化されるかもしれない、及び/または2つ以上のコンピューター間に分散されるかもしれない。さらに、これらの部品は、様々なコンピューター読み取り可能な媒体に格納された様々なデータ構造を持っている様々なコンピューター読み取り可能な媒体から実行されることが可能である。その部品は、1つ以上のデータパケット(例えば、ローカルシステム内で、分散システム内で、及び/または信号によって他のシステムを伴うインターネットのようなネットワークを介して他のコンポーネントと情報を伝え合うデータ)を持っている信号に従うようなローカル、及び/または遠隔処理によって通信するかもしれない。
さらに、様々な側面が携帯装置と関連してここに記述される。携帯装置はシステム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、無線端末、ノード、装置、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザー端末、端末、無線通信機(device)、無線通信装置(apparatus)、ユーザーエージェント、ユーザー装置、またはユーザー装置(UE)。携帯装置は、無線システムを介して通信するための携帯電話、コードレス電話、セッション確立プロトコル(SIP)電話、スマートフォン、無線ローカルループ(WLL)ステーション、個人情報端末(PDA)、ラップトップ、ハンドヘルド通信装置、ハンドヘルド計算装置、衛星ラジオ、無線モデムカード、及び/または他の処理装置であることが可能である。さらに、様々な側面が基地局に関連してここに記述される。基地局は無線端末と通信するために利用されることが可能であり、アクセスポイント、ノード、ノードB、e-ノードB、e-NB、またはいくつかの他のネットワーク全体、とも呼ばれることが可能であり、そのいくつかまたは全ての機能を含むかもしれない。
様々な側面または特徴が、多くの、装置、部品、モジュール、同様なものを含むかもしれないシステムによって提供されるだろう。様々なシステムは、図と関連して議論された装置、部品、モジュールなどの全ては含まないかもしれない、及び/または追加の装置を含むかもしれないということは理解され、正しく評価されるべきである。これらのアプローチの結合も使用されるかもしれない。
さらに、主な記述の中で、単語“例示の”は、例(example)、例(instance)、または例証としてサーブしていることを意味するように使用される。“例示”として、この中で記述される任意の側面または仕様は、他の側面または仕様よりも利点がある、または好適であるように構成されることは必ずしも必要ではない。さらに、単語、例示の、の使用は具体的方法で概念を提供するように意図される。
図1を参照して、描かれたものは、コンステレーションの端に対応しているコンステレーションポイントを選択することによって、ACK/NAKに関するコーディング、スクランブリング、変調のユークリッド距離を最大にするためのシステム100である。システム100は、コンステレーションの端に対応したコンステレーションポイントを選択することによってアップリンクでACK/NAK転送の信頼性を改善することを助けるように構成される。ACK/NAKに関して、制御信号に関して使用される変調シンボルは、フィジカルアップリンクシェアードチャネル(PUSCH)補正方法にかかわらず、1ビットまたは2ビットのコード化された制御情報を伝送する。システム100は、ACK/NAK情報のコーディングのエスケープシーケンスを利用し、ここでエスケープシーケンスは正確に中断されることが可能である。様々な側面はACKに関して記述されるだろうけれども、これらの側面はNAK送信にも適用されることが可能である。
システム100に含まれるものは、第2の装置104と通信する第1の装置102である。第1の装置102と第2の装置104は、情報を送信及び受信の両方をするように構成される。様々な側面を記述する間、第1の装置102は送信器としても示されるかもしれない。第2の装置は受信器として示されるかもしれない。多くの送信器102と受信器104がシステム100内に含まれることが理解されるが、単一の受信器104に通信データ信号を送信する単一の送信器102は、簡素化の目的のために描かれる。
この詳細な記述の目的のために、送信器102は受信器104からパケットを受信して、応答として肯定応答(ACK)または否定応答(NAK)を受信器104に送信することになっている。ACKは(第2の装置104から)受信したデータが正確に受信されたことを示す肯定応答を具備する。NAKは、データがエラーを伴って受信されたということを示し、従って、データ(例えば、パケット)は再送信されるべきだ。ACK/NAKに関して、符号化すること、スクランブリングすること、変調は、ユークリッド距離を最大化するだろう。(周波数分割複信(FDD)の場合の)ACK/NAKに関して、フィジカルアップリンクシェアードチャネル(PUSCH)変調方式にかかわらず、制御信号に関して使用される変調シンボルは、コード化された制御情報のせいぜい2ビットで伝送される。
ユークリッド距離を最大化するために、符号化器106は、ビット数(例えば、1ビット、2ビット)と変調オーダーQmの関数として、ACK情報を符号化するように構成されることが可能である。変調オーダーQmは、2、4、または6のオーダーであることが可能である。2の変調オーダーは、クアドラチャ位相シフトキーイング(QPSK)に対応する。4の変調オーダーは、QPSKの高次の変調である16QAM(直交振幅変調)に対応する。6の変調オーダーは16QAMよりも高次の変調である64QAMに対応する。より高次の変調は、変調アルファベットが、変調シンボルごとのより多くのビットの情報の通信に関して許可する追加のシグナリング代替を含むように拡張されることを暗に意味する。QPSKに関して、変調アルファベットは4つの異なるシグナリング代替を構成する。16QAM変調に拡張することは、16個の異なるシグナリング代替を提供する。64QAMへのさらなる拡張は、64つの異なるシグナリング代替の有効性を提供する。
前に述べたように、符号化器106は、ビット数と変調オーダーQmの関数としてACK情報を符号化するように構成される。下の表(表1)では、“x”がエスケープ文字列を表し、特定のスクランブリング関数が行われるだろうスクランブラー110を知らせるために利用される1ビットのHARQ-ACKの符号化を描く。
Figure 2011516008
下の表(表2)は、2ビットのHARQ-ACKの符号化を描く。
Figure 2011516008
符号化器106は、多数の符号化されたHARQ-ACKブロックの連結によって
Figure 2011516008
の符号化されたビットシーケンスを取得する、ここでQACKは、全ての符号化されたHARQ-ACKブロックに関するコード化されたビットの総数である。これらは、後にエンコーディングチェーンの中で、ブロックが変調器の中に入力されるため、ブロックとして得られる。従って、QPSK変調器は、2のセットの中で多重に符号化されたHARQ-ACKブロックの連結を取るだろう。16QAM変調器は、4のセットの中で多重に復号化されたHARQ-ACKブロックの連結を取るだろう。さらに、64QAM変調器は、6のセットの中で多重に復号化されたHARQ-ACKブロックの連結を取るだろう。
HARQ-ACK情報に関するチャンネルコーディングのベクトルシーケンス出力は、
Figure 2011516008
によって示される。ここで、
Figure 2011516008
である。ベクトルシーケンスは次のように得られる。
Figure 2011516008
ベクトルシーケンス
Figure 2011516008
は、インターリーバー108によって、符号化されたデータと多重化された“タイムファースト”方式でインターリーブされる。チャンネルインターリーバー108の出力はPUSCHの処理への入力である。スクランブラー110は、ACKが1ビットACKまたは2ビットACKであるかどうかに依存し、且つ、変調オーダー(例えば、QPSK、16QAM、64QAM)に依存している次の操作を行う。従って、スクランブリングはサイズと変調オーダーの関数である。
スクランブラー110は、PUSCHでACKの送信(例えば、有効バイナリ位相シフトキーイング(BPSK)変調)に関して、任意のコンステレーションで2つの角を取得することを試みる。従って、2のQM(QPSK)を伴った1ビットのACKに関して、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブリングされる。ここで、
Figure 2011516008
。このスクランブリングは、次の擬似コードに従って行われることが可能である。
Figure 2011516008
ここで、xとyはタグであり、c(i)はスクランブリング用シーケンスである。このスクランブリング用シーケンス生成器112は、各々のサブフレームの始まりで
Figure 2011516008
で初期化されることが可能であり、ここで、nRNTIは、PUSCH送信と関連したラジオネットワークテンポラリId(RNTI)に対応する。
4のQM(16QAM)を伴った1ビットACKに関して、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008
は、
Figure 2011516008
としてスクランブルされる。6のQM(64QAM)を伴った1ビットACKに関して、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008
は、
Figure 2011516008
としてスクランブルされる。
2ビットのACKに関して、スクランブラー110はPUSCHでACKの送信(例えば、効果的なQPSK変調)に関して、任意のコンステレーションで4つの角を取得することを試みる。従って、2のQm(QPSK)で2ビットのACKに関して、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。もし、ACKが2ビット、且つQmが4(16QAM)ならば、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。もし、Qmが6(64QAM)、且つ2ビットならば、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。
上述したように、スクランブリングの間、“1s”が付け加えられる。しかしながら、いくつかの側面に従って、“1”が使用されるのではなく、“2”または、非ゼロの1、または非バイナリの1など、のような他の何かが使用される。送信器102によって行われる処理の残り(例えば、変調、変換プリコーダー、など)は、制御情報が存在か非存在か透過的である。信号生成器112は、ACK/NAKを第2の装置104に伝送するように構成される。
システム100は、第1の装置102に動作可能なように接続されたメモリー114を含むことが可能である。メモリー114は、第1の装置102に外付けされることが可能であり、または第1の装置102の中に存在することが可能である。メモリー114は、符号化されたHARQ-ACKブロックを取得するためのACK送信の変調オーダーを符号化することと、ACKサイズと変調オーダーの関数としてコード化されたビットシーケンスをスクランブリングすることと、スクランブルされたビットシーケンスを送信することと、に関連した情報と、通信網で送信された信号と受信された信号に関連した情報を格納することが可能である。プロセッサー116は、通信網のACK送信に関するユークリッド距離を最大にすることに関する情報の分析を容易にするための第1の装置102(及び/またはメモリー114)に動作可能なように接続されることが可能である。プロセッサー116は、第1の装置102によって受信された情報を分析及びまたは生成することを専門に行うプロセッサーであり、システム100の1つ以上の部品を制御するプロセッサーであり、及び/または第1の装置102によって受信された情報を分析及び生成の両方を行い、システム100の1つ以上の部品を制御するプロセッサーであることが可能である。
メモリー114は、システム100がここで描いたような無線ネットワークで改善された通信を達成するための格納されたプロトコル及び/またはアルゴリズムを利用することが可能であるように、第1の装置102と第2の装置104の間の通信を制御するためのアクションをとることとACK送信に関するユークリッド距離を最大することに関連するプロトコルを格納することが可能である。ここで、描かれたデータ格納(例えば、メモリー)部品は、揮発性メモリーまたは不揮発性メモリーのどちらかであることが可能であり、または揮発性メモリー及び不揮発性メモリーの両方を含むことが可能である、ということは理解されるべきだ。例によって、限定されないが、不揮発性メモリーは、外部のキャッシュメモリーとして動作する、読み出し専用媒体(ROM)、プログラム可能な読み出し専用媒体(PROM)、消去可能プログラム可能な読み出し専用媒体(EPROM)、ランダムアクセスメモリー(RAM)を含むことが可能である。例によって、限定されないが、RAMは、スタティックランダムアクセスメモリー(SRAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリー(DRAM)、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリー(SDRAM)、ダブルデータレートシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリー(DDR SDRAM)、エンハンスドシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリー(ESDRAM)、シンクロナスリンクダイナミックアクセスメモリー(SLDRAM)、及びディレクトラムバスランダムアクセスメモリー(DRRAM)のような多数の形式で利用可能である。開示された側面のメモリーは、これらのメモリーの適切なタイプ及び他の適切なタイプに、限定されることなく、構成するように意図される。
開示された側面を完全に理解するために、図2は、側面に従って、変調マッピングを例証する。202で例証されたものは、4つの異なるシグナリング代替から構成されるQPSK変調に関するシグナルコンステレーションである。これらのシグナリング代替を可視化するために、2次元面が4つの象限204、206、208、及び210に分割される。各々の象限204乃至210の中の一つの点である、4つの点は4つの異なる代替を表している。QPSKは、各々のシンボル変調インターバルの間、2ビットまでの情報の通信に関して許可する。1ビットに関して、開示された側面は2つの角、特に“00”と“11”に対応する、(象限204の)上部右側の角及び(象限208)の下部左側の角を得る。
212で、16QAMに関するシグナルコンステレーションが例証される。16QAM変調に拡張することは、16個の異なるシグナリング代替の利用可能性を許可する。16QAMで、情報の4ビットまでは、各々の象限214、216、218、及び220の点によって例証されるように、各々のシンボル変調の間、通信されることが可能である。16QAM変調の状況で、ビットの4つ組、
Figure 2011516008
は、次の表(表3)に従って、複素数値変調シンボル
Figure 2011516008
にマップされる。
Figure 2011516008
16QAMに関して、開示された側面は、コンステレーションの4つの角を得ることを試みる。従って、上右象限214に関する変調マッピングは”0011“である。上左象限216に関して、変調マッピングは”1011“である。下左象限218に関して、変調マッピングは”1111“である、及び下右象限220に関して、変調マッピングは”0111“である。このような角は、エスケープシーケンスの利用、及びこの中で開示される符号化、スクランブリング、及び変調の利用を通して得られることが可能である。
変調方法は、64つの異なるシグナリング代替を提供する64QAMにさらに拡張されることが可能である。この場合、情報の6ビットまでは、お互いの変調シンボルインターバルで通信されることが可能である。64QAMに関するコンステレーションは222に例証される。64QAM変調の状況で、ビットの6つ組、
Figure 2011516008
は次の表(表4)に従って複素数変調シンボル
Figure 2011516008
にマップされる。
Figure 2011516008
64QAMコンステレーション222は、4つの象限224、226、228、230に分けられる。上右象限224の角は“101111”である。上左象限226は“101111”である。下左象限228は“111111”であり、下右象限230は“011111”である。開示された側面の開示された符号化、スクランブリング、及び変調はコンステレーション222の4つの角を取得するためにユークリッド距離を最大にすることが可能である。
図3は、コンステレーションの端に対応するコンステレーションポイントを選択することによって、アップリンクでACK送信の信頼性を改善するためのシステム300を例証する。システム300は、PUSCHの信号ACK/NAKに使用される最大の変調オーダーを制限することが可能である。システム内に含まれるものは送信器302、受信器304と名付けられた2つの装置である。用語「送信器」及び用語「受信器」は簡素化の目的のために利用され、装置302及び304の両方は通信を送信及び受信することが可能である。
送信器302は、ビット数と変調オーダーのQの関数として1ビット及び2ビットのHARQ-ACKを符号化するように構成される符号器306を含む。また、含まれるものは、例えば、“タイムファースト”方式で符号化されたデータをインターリーブするように構成されるインターリーバー308である。また、送信器302に含まれるものは、信号生成器312によって、受信器304に伝送されるACKをスクランブルするように構成されたスクランブラー310である。
1ビット及び2ビットのHARQ-ACKsの適切な符号化を行うために、符号器306は表A314及び表B316に含まれることが可能である情報を参照するように構成されることが可能である。表A316は1ビットのHARQ-ACKの符号化に関連される情報を含むことが可能である。表B316は2ビットのHARQ-ACKの符号化に関連される情報を含むことが可能である。表314、表316の各々は変調オーダーQmに相互参照を含むことが可能である。
例えば、表A314は、1ビット及び2のQm(QPSK)に関して、符号化されたHARQ-ACKは
Figure 2011516008
である。“x”は、HARQ-ACK情報を伝送している変調シンボルのユークリッド距離を最大にする方法で、HARQ-ACKを(スクランブラー310によって)スクランブルするために利用されることが可能であるエスケープシーケンスまたはプレースホールダーを表している。4のQm(16QAM)及び1ビットに関して、符号化されたHARQ-ACKは、3つのエスケープシーケンス(または、プレースホールダー)を含む
Figure 2011516008
である。6のQm(64QAM)と1ビットに関して、符号化されたHARQ-ACKは5つのエスケープシーケンス(または、プレースホールダー)を含む
Figure 2011516008
である。
表B316は、2のQm(QPSK)を伴った2ビットHARQ-ACKの符号化に関して、符号化されたHARQ-ACKは
Figure 2011516008
が提供されることが可能である。2ビット及び4のQm(16QAM)に関して、符号化されたHARQ-ACKは2つのエスケープシーケンス(またはプレースホールダー)を含み、
Figure 2011516008
として表される。さらに、2ビット及び6のQmに関して、符号化されたHARQ-ACKは4つのプレースホールダーまたはエスケープシーケンスを含み、
Figure 2011516008
として表される。従って、もしHARQ-ACKが1ビットの情報を含むならば、それは表A314にしたがって符号化される。もしHARQ-ACKが2ビットの情報を含むならば、それは表B316に従って符号化される。
多重に符号化されたHARQ-ACKブロックの連結318は、ビットシーケンスを取得ために実行され、ベクトル列が得られる。ベクトル列は、符号化されたデータと一緒に多重化され、“タイムファースト”方式で(インターリーバー108によって)インターリーブされる。スクランブラー110は、ACKのサイズ(1ビットACK320または2ビットACK322)及び変調オーダー324の関数としてスクランブリングを行う。
システム300は、送信器302に動作可能なように接続されるメモリー326及びプロセッサー328をも含む。メモリー326は、データ送信に関して使用される変調オーダーにかかわらず、1ビットのACKに関するBPSK及び2ビットのACKに関するQPSKに、データチャネルに組み込まれたACK送信の変調オーダーを制限するためのACK符号化及びスクランブリングに関連する命令を記憶する。プロセッサー328はメモリー326に接続され、メモリー326に記憶される命令を実行するように構成される。
上で示され、記述された例示のシステムを考慮して、開示された趣旨に従って実施されるかもしれない手順は、次のフローチャートを参照してより良く理解されるだろう。説明の簡素化の目的のために、手順は一連のブロックとして示され、記述される一方で、いくつかのブロックは、この中に描かれ、記述されるものから、実質的に同時に、及び/または異なるオーダーで生じるかもしれないので、請求された趣旨は、ブロック数またはブロックのオーダーによって限定されないということは理解されるべきであり、正しく評価されるべきである。さらに、例証されたブロックの全てが、この中で記述された手順を実施する必要はない。機能的に関連したブロックはソフトウェア、ハードウェア、その組み合わせまたは他の適切な手段(例えば、装置、システム、プロセス、コンポーネント)によって実施されるかもしれないということは理解されるべきだ。加えて、この後に開示された手順と全てのこの仕様は、様々な装置にこのような手順を輸送することと、転送することを容易にするために、記憶媒体に格納されることが可能である。当業者は手順が、状態図のような一連の相関の状態またはイベントとして代わりに表されるだろうということを理解され、正しく評価されるだろう。
図4は、側面に従って、1ビットのHAEQ-ACKを符号化すること及びスクランブリングすることに関する方法400を例証する。符号化とスクランブリングはビット数と変調オーダーの関数として決定されることが可能である。変調オーダーQmは、2(QPSK)、4(16QAM)、または6(64QAM)であることが可能である。402で、もしQmが2であれば、HARQ-ACKブロックは1つのエスケープシーケンス(または、プレースホールダー)を加えることによって得られる。従って、符号化されたHARQ-ACKは
Figure 2011516008
である。その他に、404で、Qmが4であれば、HARQ-ACKブロックは3つのエスケープシーケンス(または、プレースホールダー)を加えることによって得られる。Qm4に関して、符号化されたHARQ-ACKは
Figure 2011516008
である。もしQmが6ならば、HARQ-ACKブロックは、406で5つのエスケープシーケンス(または、プレースホールダー)を加えることによって得られ、符号化されたHARQ-ACKは
Figure 2011516008
である。
408で、ビットシーケンスは、402、404、または406で得られたように、多重に符号化されたHARQ-ACKsの連結によって生成される。符号化されたHARQ-ACKsは、さらなる処理が行われた時、ブロックが適切な方法で利用されるように、ブロックとして扱われる。例えば、QPSK変調は、2のセットの中で多重に符号化されたHARQ-ACKの連結を取るだろう。16QAM変調は、4のセットの中で多重に符号化されたHARQ-ACKの連結を取るだろう。64QAM変調は、6のセットの中で多重に符号化されたHARQ-ACKの連結を取るだろう。
410で、ビットシーケンスはスクランブルされる。このスクランブリングは、412で、第1のエスケープシーケンスが複製ビットである、前のスクランブルされたビットを複製することが可能である。414で、エスケープシーケンスの残り(もし、あれば)が“1s”を付け加えられる。スクランブリングに関連する更なる情報が次の図を参照して記述されるだろう。
図5は、側面に従った1ビットのHARQ-ACKsをスクランブリングするための方法500を例証する。1ビットHARQ-ACKは、図4を参照し記述されるように、符号化されることが可能である。HARQ-ACKのスクランブリングは、ACKのサイズ(例えば、1ビット)及び変調オーダー(例えば、QPSK、16QAM、64QAM)の関数である。502で、もし変調オーダーQmが2(QPSK)ならば、コード化されたビットシーケンス、
Figure 2011516008
、は、
Figure 2011516008
である
Figure 2011516008
としてスクランブルされる。その他に、もし、変調オーダーQmが4(16QAM)ならば、504で、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。その他に、もしQmが6(64QAM)ならば、506で、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。
これから、図6と参照して、例証されたものは、側面に従って、2ビットのHARQ-ACKを符号化して、スクランブリングするための方法600である。符号化とスクランブリングは、ビット数と変調オーダーの関数として決定されることが可能である。変調オーダーQmは、2(QPSK)、4(16QAM)、または6(64QAM)であることが可能である。
602で、2つのコード化されたビット
Figure 2011516008
は、もしQmが2(QPSK)ならば利用される。もしQmが4(16QAM)ならば、2つのエスケープシーケンスが加えられ、符号化されたHARQ-ACKブロックは
Figure 2011516008
である。その他に、もしQmが6(64QAM)ならば、4つのエスケープシーケンスが加えられ、HARQ-ACKブロックは
Figure 2011516008
である。
608で、ビットシーケンス
Figure 2011516008
は、602、604、606で決定されるよう、多重に符号化されたHARQ-ACKブロックの連結によって得られる。側面に従って2ビットのHARQ-ACKsをスクランブリングするための方法700を例証する図7を参照して、これから記述されるだろう、ビットシーケンスの610において、スクランブリングプロセスが行われる。スクランブリングは、ビット数(2ビット)と変調オーダー(例えば、QPSK、16QAM、64QAM)の関数として行われる。スクランブリングは、PUSCH(例えば、効果的なQPSK変調)でACKの送信に関する任意のコンステレーションの4つの角を得るために行われる。
702で、もしQmが2(QPSK)ならば、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。その他に、もしQmが4(16QAM)ならば、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
として、704で、スクランブルされる。その他に、もしQmが6(64QAM)ならば、コード化ビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。
図8を参照して、例証されるものは、側面に従ってACK/NAKに関するユークリッド距離を最大にするために、変調、スクランブリング、コーディングを利用する例示のシステム800である。システム800は、モバイル装置内部に少なくとも部分的に存在することが可能である。システム800は、プロセッサー、ソフトウェア、または、その組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実行される機能を表している機能的ブロックであるかもしれない機能的ブロックを含んでいることを表していることを理解されるべきだ。
システム800は、別々にまたは関連して動作することが可能である電子部品の論理グループ802を含む。論理グループ802は、HARQ-ACKのサイズと変調オーダーの関数としてエスケープシーケンスと一緒にACK送信を符号化するための電子部品804を含むことが可能である。サイズは1ビットまたは2ビットであることが可能であり、変調オーダーは2(QPSK)、4(16QAM)、または6(64QAM)であることが可能である。
また、論理グループに含まれるものは、多重に符号化されたACKブロックの連結によってビットシーケンスを取得するための電子部品806、及びACKのサイズと変調オーダーの関数としてインターリーブされたビットシーケンスをスクランブリングするための電子部品808である。スクランブリングは、データーチャンネルに組み込まれたACK送信のコンステレーションサイズを制限する。電子部品808は、1ビット送信に関するバイナリ位相シフトキーイング及び2ビットACK送信に関するクアドラチャ位相シフトキーイングにコンステレーションサイズを制限する。さらに、論理グループ802は、ACKを送信するための電子部品810を含む。
いくつかの側面に従って、ACK送信のサイズは1ビットであり、変調オーダーは2であり、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。ここで、
Figure 2011516008
である。他の側面に従って、ACK送信のサイズは1ビットであり、変調オーダーは4である。コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。他の側面に従って、ACK送信のサイズは1ビットであり、変調オーダーは6であり、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。さらに側面に従って、ACK送信のサイズは2ビットであり、変調オーダーは2であり、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。さらに他の側面で、ACK送信のサイズは2ビットであり、変調オーダーは4であり、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。他の側面に従って、ACK送信のサイズは2ビットであり、変調オーダーは6であり、コード化されたビットシーケンス
Figure 2011516008

Figure 2011516008
としてスクランブルされる。
システム800は、電子部品804、806、808、及び810、または他の部品と関連した機能を実行するための命令を記憶するメモリー812を含むことが可能である。メモリー812の外部にあるように示される一方、電子部品804、806、808、810の一つ以上が、メモリー812内部に存在することが可能であるということは理解されるべきだ。
これから、図9を参照して、例証されるものは、1つ以上の開示された側面に従ってACK/NAKに関するユークリッド距離を最大にすることを容易にするシステム900である。システム900は、ユーザー装置内に存在することが可能である。システム900は、例えば受信器アンテナからの信号を受信することが可能である受信器902を具備する。受信器902は、受信した信号をフィルター、増幅、ダウンコンバートなどのような、受信器902条の典型的なアクションを行うことが可能である。受信器902は、サンプルを取得するために暫定的な信号を2値化もすることが可能である。復調器904は、受信したシンボルをプロセッサー906に提供することと同様に各々のシンボル期間の間、受信したシンボルを取得することが可能である。
プロセッサー906は、受信器部品902によって受信された情報を分析すること、及び/または送信器908によって、送信に関する情報を生成することを専門に行うプロセッサーであることが可能である。さらに、またはその代わりに、プロセッサー906は1つ以上のユーザー装置900の部品を制御し、受信器902によって受信された情報を分析し、送信器908によって、送信に関する情報を生成し、及び/または1つ以上のユーザー装置900の部品を制御することが可能である。プロセッサー906は、追加のユーザー装置との通信を調整することが可能な制御器部品を含むかもしれない。
ユーザー装置900は、プロセッサー906に動作可能なように接続されたメモリー908をさらに具備することが可能であり、コーディネーティングコミュニケーションに関連した情報と、他の適切な情報を格納することが可能である。メモリー910は、ユークリッド距離を最大にすることに関連したプロトコルをさらに格納することが可能である。ユーザー装置900は、シンボル変調器912と変調された信号を送信する送信器908をさらに具備することが可能である。
図10は、この中で示された様々な側面に従ったACKの送信に関する任意のコンステレーションの角を得ることを容易にするシステム1000の例証である。システム1000は基地局、またはアクセスポイント1002を具備する。例証されるように、基地局1002は、受信アンテナ1006によって、1つ以上の通信装置1004(例えば、ユーザー装置)からの信号を受信し、送信アンテナ1008を介して1つ以上の通信装置1004に送信する。
基地局1002は、受信アンテナ1006からの情報を受信し、受信した情報を復調する復調器1012と動作可能なように関連した受信器1010を具備する。復調されたシンボルは、ユークリッド距離を最大にすることに関連した情報を格納するメモリー1016に接続されたプロセッサー1014によって分析される。変調1018は、送信アンテナ1008を介して送信器1020によって、送信に関する信号を通信装置1004に多重化することが可能である。
これから、図11を参照して、1つ以上の側面に従った、多重アクセス無線通信システム1100が例証される。無線通信システム1100は、1つ以上のユーザー装置とコンタクトする1つ以上の基地局を含むことが可能である。各々の基地局は、多くのセクターに関して受信地域を提供する。3つのセクター基地局1102は、多重アンテナグループを含み、一つはアンテナ1104及びアンテナ1106を含み、他のものはアンテナ1108及びアンテナ1110を含み、第3にアンテナ1112及びアンテナ1114を含むということが例証される。図に従うと、ほんの2つのアンテナが、各々のアンテナグループに関して示される、しかしながら、より多くのまたはより少ないアンテナが、各々のアンテナグループに関して利用されるかもしれない。モバイル装置1116は、アンテナ1112及びアンテナ1114と通信し、ここでアンテナ1112及びアンテナ1114は、フォワードリンク1118よって、モバイル装置1116に情報を送信し、リバースリンク1120を介してモバイル装置1116からの情報を受信する。フォーワードリンク(または、ダウンリンク)は、基地局からモバイル装置への通信リンクを示し、リバースリンク(または、アップリンク)はモバイル装置から基地局への通信リンクを示す。モバイル装置1122は、アンテナ1104及びアンテナ1106と通信し、ここでアンテナ1104及びアンテナ1106は、フォワードリンク1124を介してモバイル装置1122に情報を送信し、リバースリンク1126を介してモバイル装置1122から情報を受信する。FDDシステムで、例えば、通信リンク1118、1120、1124、及び1126は通信に関する異なる周波数を利用するかもしれない。例えば、フォワードリンク1118は、リバースリンク1120によって利用される周波数と異なる周波数を使用するかもしれない。
アンテナの各々のグループ、及び/または、アンテナが通信するように指定されたエリアは、基地局1102のセクターと呼ばれるかもしれない。1つ以上の側面で、アンテナグループの各々は、基地局1102によってカバーされたエリアまたはセクターで、モバイル装置と通信するように設計される。基地局は端末と通信するために使用される固定局であるかもしれない。
フォワードリンク1118及び1124を介した通信で、基地局1102の送信アンテナは、異なるモバイル装置1116及び1122に関してフォワードリンクのシグナルノイズ比を改善するためにビームフォーミングを利用することが可能である。また、基地局のサービスエリアを介してランダムに散在されたモバイル装置に送信するためのビームフォーミングを利用している基地局は、基地局のサービスエリアの全てのモバイル装置に単一のアンテナを介して送信している基地局によって引き起こされることが可能な干渉よりも隣接するセルのモバイル装置により低い干渉を引き起こすかもしれない。
図12は、様々な側面に従って、例示の無線通信システム1200を例証する。無線通信システム1200は、簡潔さのために1つの基地局と一つの端末を描く。しかしながら、システム1200は、1つの基地局またはアクセスポイント、及び/または1つ以上の端末またはユーザー装置よりも多くを含むかもしれない、ここで追加される基地局及び/または端末は、以下に記述される例示の基地局と端末と実質的に同じまたは異なることが可能であるということは理解されるべきだ。さらに、基地局及び/または端末の間で、無線通信を容易にために、この中に記述されるシステム及び/または方法を利用することが可能であるということは理解されるべきだ。
これから、図12を参照して、ダウンリンクで、アクセスポイント1205で、送信(TX)データプロセッサー1210は、トラフィックデータを受信し、フォーマットし、符号化し、インターリーブし、及び変調(またはシンボルマップ)し、変調シンボル(データシンボル)を提供する。シンボル変調器1215は、データシンボルとパイロットシンボルを受信し、及び処理する。そして、シンボルのストリームを提供する。シンボル変調器1215はデータ及びパイロットシンボルを多重化し、Nのセットの送信シンボルを得る。各々の送信シンボルはデータシンボル、パイロットシンボル、またはゼロの信号値であるかもしれない。パイロットシンボルは、各々のシンボル期間で連続的に送信されるかもしれない。パイロットシンボルは、周波数分割多元(FDM)、直交周波数分割多元(OFDM)、時分割多重(TDM)、周波数分割多元(FDM)、または符号分割多重(CDM)であることが可能である。
送信ユニット(TMTR)1220は、シンボルのストリームを受信し、1つ以上のアナログ信号に変換し、無線チャネルによって送信に関して適切なダウンリンク信号を生成するためにアナログ信号をさらに調節(例えば、増幅、フィルター、及び周波数アップコンバーター)する。ダウンリンク信号は、アンテナ1225を介して端末に送信される。端末1230で、アンテナ1235は、ダウンリンク信号を受信し、受信した信号を受信器ユニット(RCVR)1240に提供する。受信器ユニット1240は、受信した信号を調節(例えば、フィルター、増幅、及び周波数ダウンコンバーター)し、サンプルを得るために、調節した信号を2値化する。シンボル変調器1245はN個の受信したシンボルを得て、チャネル推定のために、プロセッサー1250に受信したパイロットシンボルを提供する。シンボル変調器1245は、プロセッサー1250からダウンリンクに関する周波数応答推定をさらに受信し、(送信されたデータシンボルの推定である)データシンボル推定を得るために、受信したデータシンボルにデータ復調を行い、送信されたトラフィックデータを回復するためにデータシンボル推定を変調(例えば、シンボルデマップ)し、デインターリーブし、復号化するRXデータプロセッサー1255にエータシンボル推定を提供する。シンボル復調器1245及びRXデータプロセッサー1255による処理は、アクセスポイント1205で、シンボル変調器1215とTXデータプロセッサー1210による処理とそれぞれ相補的である。
アップリンクで、TXデータプロセッサー1260は、トラフィックデータを処理し、データシンボルを提供する。シンボル変調器1265は、パイロットシンボルを伴ったデータシンボルを受信し、多重化し、変調を行い、シンボルのストリームを提供する。送信器ユニット1270は、アクセスポイント1205にアンテナ1235によって送信されたアップリンク信号を生成するために、シンボルのストリームを受信し、処理する。
アクセスポイント1205で、端末1230からのアップリンク信号はアンテナ1225によって受信され、サンプルを得るために受信器ユニット1275によって処理される。シンボル復調器1280は、そのサンプルを処理し、受信したパイロットシンボルとアップリンクに関するデータシンボル推定を提供する。RXデータプロセッサー1285は端末1230によって送信されたトラフィックデータを回復するために、データシンボル推定を処理する。プロセッサー1290は、アップリンクで送信している各々のアクティブな端末に関して、チャネル推定を行う。
プロセッサー1290とプロセッサー1250は、アクセスポイント1205と端末1230の各々での操作を管理(例えば、制御、調整、管理、・・・)する。プロセッサー1290及びプロセッサー1250の各々はプログラムコード及びデータを格納するための(示されていない)メモリーユニットと結びつけることが可能である。プロセッサー1290及びプロセッサー1250は、アップリンク及びダウンリンクの各々に関して、周波数応答推定及びインパルス応答推定を得るための計算をも行うことが可能である。
多重アクセスシステム(例えば、FDMA、OFDMA、CDMA、TDMA、及び同様なもの)に関して、多数の端末がアップリンクで同時に送信することが可能である。これらのシステムに関して、パイロットサブバンドは異なる端末間で共有されるかもしれない。チャネル推定技術は、各々の端末に関するパイロットサブバンドが(できる限り、バンドエッジを除いて)全体のオペレーティングバンドを及ぶ場合、使用されるかもしれない。このようなパイロットサブバンド構造は、各々の端末に関して周波数相違を得ることは望ましいだろう。この中で記述される技術は、様々な手段で実施されるかもしれない。例えば、これらの技術はハードウェア、ソフトウェア、またはその組み合わせで実施されるかもしれない。ハードウェアでの実施に関して、チャネル推定に関して使用されるプロセッシングユニットは、1つ以上の特定用途向けIC(ASICs)、デジタルシグナルプロセッサー(DSPs)、デジタルシグナルプロセッシング装置(DSPDs)、プログラム可能な半導体装置(PLDs)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGAs)、プロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、この中で記述される機能を行うように設計された他の電子ユニット、またはその組み合わせであるかもしれない。ソフトウェアでは、実装はこの中で記述された機能を行うモジュール(例えば、手続き、機能等)を介することが可能である。ソフトウェアコードはメモリーユニットの中に格納され、プロセッサー1290及びプロセッサー1250によって実行されるかもしれない。
この中に記述された側面は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその任意の組み合わせであるかもしれないということは理解されるべきだ。ソフトウェアで実行された時は、機能はコンピューター読み取り可能な媒体の1つ以上の命令またはコードとして格納または送信されるかもしれない。コンピューター読み取り可能な媒体は、1つの場所から他の場所へのコンピュータープログラムの転送を容易にする任意の媒体を含んでいる通信媒体及びコンピューターストレージ媒体の両方を含む。ストレージ媒体は、一般の目的のコンピューターまたは特定の目的のコンピューターによってアクセスされることが可能である任意の利用可能な媒体であるかもしれない。例によって、限定されないが、このようなコンピューター読み取り可能な媒体はRAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、または他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、または他の磁気ストレージ装置、または、命令またはデータ構造の形式の所望のプログラムコード手段を伝送または格納するために使用されることが可能であり、一般の目的または特定の目的のコンピューターまたは一般の目的または特定の目的のプロセッサーによってアクセスされることが可能である、他の媒体を具備することが可能である。または、任意の接続は適切にコンピューター読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、もし、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバー、または同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、ラジオ、マイクロ波のような無線技術を使用している他の遠隔ソースから送信されると、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、ラジオ、マイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。この中で使用されるように、ディスク(Disk)及びディクス(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光学ディスク(disc)、デジタルバーサタイルディクス(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、ブルーレイディスク(disc)を含む。ここで、ディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生するのに対して、ディスク(discs)は、レーザーで光学的にデータを再生する。上述の組み合わせは、コンピューター読み取り可能な媒体の範囲内にも含まれるべきだ。
この中で開示された側面と関連して記述される様々な説明に役立つロジック、ロジックブロック、モジュール、及び回路は、一般的な目的のプロセッサー、デジタルシグナルプロセッサー(DSP)、特定用途向けIC(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他のプログラム可能なロジック装置、ディスクリートゲートまたはトランジスターロジック、ディスクリートハードウェア部品、または、この中に記述された機能を行うように設計された、その組み合わせで実装または実行されるかもしれない。一般的な目的のプロセッサーはマイクロプロセッサーであるかもしれないが、別の方法で、プロセッサーは任意の従来のプロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラー、または状態マシーンであるかもしれない。プロセッサーは、コンピューティング装置の組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサーの組み合わせ、多くのマイクロプロセッサー、DSPコア、または他のこのような構成と関連した1つ以上のマイクロプロセッサー、としても実装されるかもしれない。さらに、少なくとも1つのプロセッサーは、上述した1つ以上のステップ及び/またはアクションを行うように作動する1つ以上のモジュールを具備するかもしれない。
ソフトウェア実装に関して、この中で記述された技術は、この中で記述された機能を行うモジュール(例えば、手続き、機能等)で実装されるかもしれない。ソフトウェアコードは、メモリーユニットに格納され、プロセッサーによって実行されるかもしれない。メモリーユニットは、プロセッサー内部またはプロセッサー外部に実装されるかもしれない。この場合、業界で周知のような様々な手段を介してプロセッサーにコミュニケーティブリーに接続されることが可能である。さらに、少なくとも一つのプロセッサーは、この中に記述された機能を実行するように作動する1つ以上のモジュールを含むかもしれない。
この中に記述された技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDA、SC-FDMA、及び他のシステムのような様々な無線通信システムに関して使用されるかもしれない。用語“システム”及び“ネットワーク”はよく互換的に使用されるかもしれない。CDMAシステムはユニバーサルテレストリアルラジオアクセス(UTRA)、CDMA2000等のようなラジオ技術を実装するかもしれない。UTRAは広帯域符号分割多元接続(W-CDMA)及びCDMAの他の変形を含む。さらに、CDMA2000はIS-2000基準、IS-95基準、IS-856基準をカバーする。TDMAシステムはモバイル通信に関するグローバルシステム(GSM(登録商標))のようなラジオ技術を実装するかもしれない。OFDMAシステムは、エボルブドユニバーサルテレストリアルラジオアクセス(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDM(登録商標)、などのようなラジオ技術を実装するかもしれない。UTRAとE-UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)は、ダウンリンクにOFDMAを使用し、アップリンクにSC-FDMAを使用するE-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、GSM(登録商標)は“第3世代パートナーシッププロジェクト”(3GPP)と名づけられた組織からの文書に記述される。さらに、CDMA2000及びUMBは“第3世代パートナーシッププロジェクト2”と名づけられた組織からの文書に記述される。さらに、このような無線通信システムは、不対で非ライセンスの範囲、802.xx無線LAN、ブルートゥース、及び他の狭いまたは広い範囲の無線通信技術を、しばしば使用しているピアトゥピア(例えば、携帯電話間)アドホックネットワークシステムをさらに含むかもしれない。
さらに、この中に記述された様々な側面または特徴が、標準のプログラミング及び/またはエンジニアリング技術を使用している方法、装置、または製造の文書のように実施されるかもしれない。この中で使用されるような、用語“製造の文書”は、任意のコンピューター読み取り可能な装置、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータープログラムを包含することを意図する。例えば、コンピューター読み取り可能な媒体は、磁気ストレージ装置(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストライプ、など)、光学ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)、ディジタルバーサタイルディスク(DVD)、など)、スマートカード、フラッシュメモリー装置(例えば、EPROM、カード、スティック、キードライブ、など)に限定されないが含むことが可能である。さらに、この中に記述される様々なストレージ媒体は、情報を格納するための1つ以上の装置、及び/または他のマシーン読み取り可能な媒体を表すことが可能である。用語“マシーン読み取り可能な媒体”は命令及び/またはデータを格納し、含み、及び/または伝送することが可能な無線チャネル及び様々な他の媒体、に限定されないが、を含むことが可能である。さらに、コンピュータープログラム製品は、この中に記述された機能をコンピューターに実行させるように作動する1つ以上の命令またはコードを持っているコンピューター読み取り可能な媒体を含むかもしれない。
さらに、この中に開示された側面と関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップ及び/またはアクションは、ハードウェア、プロセッサーによって実行されるソフトウェアモジュール、またはその2つの組み合わせに、直接、具体化されるかもしれない。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリー、フラッシュメモリー、ROMメモリー、EPROMメモリー、EEPROMメモリー、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または業界で周知のストレージ媒体の他の形式、に存在するかもしれない。例示のストレージ媒体は、プロセッサーがストレージ媒体から情報を読み取り、ストレージ媒体に情報を書き込むことが可能であるように、プロセッサーに接続されるかもしれない。別の方法で、ストレージ媒体はプロセッサーと一体化するかもしれない。さらに、いくつかの側面で、プロセッサー及びストレージ媒体はASIC内に存在するかもしれない。さらに、ASICはユーザー端末に存在するかもしれない。別の方法では、プロセッサー及びストレージ媒体はユーザー端末のディスクリート部品として存在するかもしれない。さらに、いくつかの側面で、方法またはアルゴリズムのステップ及び/またはアクションは、コンピュータープログラム製品内に取り込まれるかもしれないマシーン読み取り可能な媒体及び/またはコンピューター読み取り媒体のコード及び/または命令の1つまたは任意の組み合わせまたはセットとして存在するかもしれない。
前述の開示は説明の役に立つ側面及びまたは側面を記述したがe、様々な変形と修正が、添付した請求項によって定義されたような側面及びまたは記述された側面の範囲から逸脱することなくここに構成されるということに注意されるべきである。さらに、記述した側面は、添付した請求項の範囲内に落ちるような全ての代替と修正と変形を包含することを意図する。さらに、記述された側面及び/または側面の要素は単数形に記述され、または請求されるかもしれないけれども、もし単数形への限定は明らかには述べられていなければ、複数形が意図される。さらに、任意の側面及び/または側面の全てまたは一部は、他にもし述べられていなければ、他の側面及び/または側面の全てまたは一部で利用されるかもしれない。
用語“含む”は、詳細な記述または請求項のどちらかで使用されるように拡張するために、このような用語は、請求項の中の暫定の単語として使用される時に、“具備する”が解釈されるように、用語“具備する”と同様な方法で内包されることを意図する。さらに、詳細な記述または請求項のどちらかで使用されるような用語“または”は、排他的な”または“よりもむしろ内包的な”または“を意味することを意図する。つまり、もし特定の他の方法または文脈から明らかでなければ、フレーズ”XはAまたはBを利用する“は自然な内包的な置換のいくつかを意味することを意図する。つまり、フレーズ”XはAまたはBを利用する“は次の例のいくつかによって満たされる。XはAを利用する、XはBを利用する、またはXはAまたはBの両方を利用する。さらに、この出願と添付された請求項で使用されるような冠詞”1つ(a)”及び“1つ(an)”は、もし特定の他の方法または単数形に向けられた文脈から明らかでなければ、”1つ以上“を意味するように一般的に構成されるべきだ。
408で、ビットシーケンスはスクランブルされる。このスクランブリングは、410で、第1のエスケープシーケンスが複製ビットである、前のスクランブルされたビットを複製することが可能である。412で、エスケープシーケンスの残り(もし、あれば)が“1s”を付け加えられる。スクランブリングに関連する更なる情報が次の図を参照して記述されるだろう。

Claims (20)

  1. 肯定応答(ACK)または否定応答(NAK)送信に関するユークリッド距離を最大にすることに関する方法であって、
    ビットシーケンスを得るための変調オーダー及び、少なくとも一つの装置に関して意図される前記ACKのサイズの関数としてACK送信を符号化することと、
    前記変調オーダーの関数として2つ以上のビットシーケンスを結合することと、
    前記ACK送信及び前記変調オーダーの前記サイズの関数として前記結合したビットシーケンスをスクランブリングすること、前記スクランブリングはデータチャネルに組み込まれた前記ACK送信のコンステレーションサイズを制限する、と
    前記少なくとも一つの装置からパケットの受信に応答してACK送信を前記少なくとも一つの装置に送信することと、
    を具備する方法。
  2. 前記スクランブリングが、1ビットのACK送信に関してコンステレーションサイズをバイナリ位相シフトキーイング(BPSK)へ制限する請求項1記載の方法。
  3. 前記スクランブリングが、2ビットのACK送信に関してコンステレーションサイズをクアドラチャ位相シフトキーイング(QPSK)へ制限する請求項1記載の方法。
  4. 前記ACK送信の前記サイズが1ビットであり、及び変調オーダーが2であり、前記コード化されたビットシーケンス
    Figure 2011516008
    が、
    Figure 2011516008
    である
    Figure 2011516008
    としてスクランブルされる請求項1記載の方法。
  5. 前記ACK送信の前記サイズが1ビットであり、及び変調オーダーが4であり、前記コード化されたビットシーケンス
    Figure 2011516008
    が、
    Figure 2011516008
    としてスクランブルされる請求項1記載の方法。
  6. 前記ACK送信の前記サイズが1ビットであり、及び変調オーダーが6であり、前記コード化されたビットシーケンス
    Figure 2011516008
    が、
    Figure 2011516008
    としてスクランブルされる請求項1記載の方法。
  7. 前記ACK送信の前記サイズが2ビットであり、及び変調オーダーが2であり、前記コード化されたビットシーケンス
    Figure 2011516008
    が、
    Figure 2011516008
    としてスクランブルされる請求項1記載の方法。
  8. 前記ACK送信の前記サイズが2ビットであり、及び変調オーダーが4であり、前記コード化されたビットシーケンス
    Figure 2011516008
    が、
    Figure 2011516008
    としてスクランブルされる請求項1記載の方法。
  9. 前記ACK送信の前記サイズが2ビットであり、及び変調オーダーが6であり、前記コード化されたビットシーケンス
    Figure 2011516008
    が、
    Figure 2011516008
    としてスクランブルされる請求項1記載の方法。
  10. ビットシーケンスを得るためにエスケープシーケンスを伴ったACKを符号化することと、2つ以上のビットシーケンスを結合することと、前記ACKのサイズと変調オーダーの関数として前記結合したビットシーケンスをスクランブリングすることと、前記ACKを送信することと、に関連した命令を保持するメモリーと、
    前記メモリーに保持された前記命令を実行するように構成された、前記メモリーに接続されたプロセッサーと、
    を具備する通信装置。
  11. 前記スクランブリングが、データチャネルに組み込まれた前記ACK送信のコンステレーションサイズを制限する請求項10の通信装置。
  12. 前記スクランブリングが、1ビットのACK送信に関するコンステレーションサイズをバイナリ位相シフトキーイング(BPSK)への制限する請求項10記載の通信装置。
  13. 前記スクランブリングが、2ビットのACK送信に関するコンステレーションサイズをクアドラチャ位相シフトキーイング(QPSK)への制限する請求項10記載の通信装置。
  14. エスケープシーケンスを伴った前記符号化が、前記ACK送信の前記サイズと前記変調オーダーの関数である請求項10記載の通信装置。
  15. 1ビットのACKの前記スクランブリングが、前記ACKの前記送信に関するコンステレーションの任意の2つの角を得る請求項10記載の通信装置。
  16. 2ビットのACKの前記スクランブリングが、前記ACKの前記送信に関するコンステレーションの任意の4つの角を得る請求項10記載の通信装置。
  17. アップリンクで肯定応答(ACK)送信の信頼性を改善する通信装置であって、
    ACKの前記サイズと変調オーダーの関数としてエスケープシーケンスを伴ったACK送信を符号化するための手段と、
    多重に符号化されたACKブロックの連結によってビットシーケンスを取得するための手段と、
    前記ACKサイズとHARQ-ACKを取得するための変調オーダーの関数としてインターリーブされたビットシーケンスをスクランブリングするための手段と、
    前記HARQ-ACKを伝送するための手段と、
    を具備する通信装置。
  18. 前記ACKの前記サイズが1ビットまたは2ビットであり、前記変調オーダーがQPSKに関しては2、16QAMに関しては4、及び64QAMに関しては6である請求項17記載の通信装置。
  19. コンピューターに、2ビットの肯定応答(ACK)とは異なる1ビットのACKを符号化させるための第1のコードのセット、前記符号化は変調オーダーの関数であり、と、
    前記コンピューターに、前記符号化から取得された多数の符号化されたブロックを結合させるための第2のコードのセットと、
    前記コンピューターに、前記結合した多数の符号化されたブロックをスクランブルさせるための第3のコードのセット、前記スクランブリングはACKビット数と前記変調オーダーの関数であり、と、
    前記コンピューターに、前記スクランブルされ符号化されたブロックを送信させるための第4のコードのセットと、
    を具備するコンピューター読み取り可能な媒体を具備するコンピュータープログラム製品。
  20. ACK/NAK送信に関するユークリッド距離を最大にするように構成された少なくとも1つのプロセッサーであって、
    前記ACKの前記サイズが1ビットまたは2ビットであり、前記ACKのサイズとビットシーケンスを取得するための変調オーダーに基づいて肯定応答(ACK)送信を符号化するための第1のモジュールと、
    2ビット以上のビットシーケンスを結合するための第2のモジュールと、
    前記ACKの前記サイズ及び前記変調オーダーの関数として前記結合したビットシーケンスをスクランブリングするための第3のモジュール、前記スクランブリングは、1ビットのデータチャネルに組み込まれた前記ACKのコンステレーションサイズをBPSKに制限し、2ビットのデータチャネルに組み込まれた前記ACKのコンステレーションサイズをQPSKに制限し、と、
    前記ACKを送信するための第4のモジュールと、
    を具備する少なくとも1つのプロセッサー。
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