JP2011517520A - サウンディング参照信号の転送方法 - Google Patents

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Abstract

本発明はサウンディング参照信号の転送方法を提供し、基地局はUEのサウンディング参照信号、即ちSRS信号にリソースを割り当てて、UEへSRS配置パラメーターを送信して、前記SRS配置パラメーターはSRS帯域幅パラメーターBSRSとSRS周波数領域位置パラメーターnRRCを含めることと、前記UEは前記SRS配置パラメーターを受信した後に、前記SRS配置パラメーターによりSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、前記リソースを使って基地局へSRS信号を送信することとを、含めて、この中に、前記基地局がSRS信号に割り当てる周波数領域リソースはSRS帯域幅配置のツリー構造のノードに対応し、配置のBSRSは前記ノードの所属の層に対応し、配置のnRRCは前記ノードのツリー構造の最底層に位置する一つの分岐ノードのインデックスに対応する。

Description

本発明はサウンディング参照信号の転送技術に関し、特にサウンディング参照信号の転送方法に関する。
長期発展型システム(LTE、Long Term Evolution)において、サウンディング参照信号(SRS、Sounding Reference Signal)は、ユーザー装置(UE、User Equipment)側、即ち、端末から基地局へ送信された一つの信号であって、主に基地局がアップリンクチャネルの質を計測するためであり、基地局は計測の結果によりアップリンクデータに対する、例えば、アップリンク転送するときに占用される周波数リソース、または使用される変調・コーディング方式等のスケジューリングを完成するために使用される。
従来、LTEシステムにおいて、複数の種のSRS帯域幅をサポートされる。SRSの帯域幅はツリー構造を採用して配置され、帯域幅の配置(SRS bandwidth configuration)種類ごとにひとつのツリー構造が対応され、最高層のSRS帯域幅(SRS-Bandwidth)に前記SRS帯域幅配置の最大帯域幅が対応される。アップリンク帯域幅の配置に対応するすべてのリソースブロック(RB、Resource Block)の数は
Figure 2011517520
に定義させて、表1〜表4は、異なるアップリンク帯域幅の配置におけるSRS帯域幅配置表であって、表1に対応するのは
Figure 2011517520
であって、表2に対応するのは
Figure 2011517520
であって、表3に対応するのは
Figure 2011517520
であって、表4に対応するのは
Figure 2011517520
である。
この中に、mSRS,bがツリー構造のb層目のノードのそれぞれは周波数領域に含めるRBの数であって、b>0の時に、Nはツリー構造のb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードの数であって、b=0はツリー構造の最高層に対応して、このときにN=1に固定して、即ち、mSRS,0はこの配置の最大のSRS帯域幅である。
Figure 2011517520
Figure 2011517520
Figure 2011517520
Figure 2011517520
SRS信号の周波数領域の開始位置が、高層に配置されたセル専有の(cell-specific)SRS帯域幅配置及びUE専有の(UE−specific)SRS帯域幅BSRS及び周波数領域位置パラメーターnRRCより特定される。
Cell-specificのSRS帯域幅配置パラメーターについて、UEは、アップリンク帯域幅及びこのパラメーターによって、SRS帯域幅のツリー構造及びこのツリー構造に対応する各分岐のmSRS,bとNを特定する。そして、このパラメーターをセル内に放送する。
UE-specificのSRS帯域幅パラメーターBSRSについて、上記表の4種類のbの取得値の一つに対応して、SRS信号はツリー構造のどの層に位置することを特定する。
RRCがUE-specificのSRS周波数領域の位置パラメーターである。
SRS帯域幅のツリー構造及び上記三つのパラメーターにより、SRS信号の周波数領域の開始位置が以下の方法を採用して特定する。
Figure 2011517520
この中に、kはサウンディング参照信号の周波数領域の開始位置、即ちサブキャリヤーのインデックス番号を示す。
Figure 2011517520
があって、この中に、
Figure 2011517520
がある。この数式はシステムにおいて、SRSの送信を許可される帯域幅はシステム帯域幅の中心位置に位置することを保証して、
Figure 2011517520
は切捨てを示す。
Figure 2011517520
は一つのRBが周波数領域に含めるサブキャリヤー数である。SCはsub carrierの略称、即ちサブキャリヤーである。
Figure 2011517520
はSRS信号「Transmission Comb」のバイアスであって、SRS信号は周波数領域に一つおきのサブキャリヤーで送信されるので、周波数領域において一つの櫛のようになっている。
Figure 2011517520
は、ツリー構造においてb層目の分岐のSRS信号シーケンスの長さを示す。
はb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードのインデックスを示し、これによると、
Figure 2011517520
がある。
は周波数領域の位置パラメーターnRRCにより計算して得られて、具体的なnとnRRCとの間の相互関係は、どのようにnRRCを特定することに繋がる。
従来、nRRCに対してどのように特定するのはまだ明確な対策はないままで、既存の対策で得た周波数領域の開始位置は不正確であるから、SRS信号の周波数領域の開始位置を正確に特定できず、UEが正確な周波数領域の開始位置で基地局へSRS信号を送信できない。このため、基地局が正確にアップリンクチャネルの計測を行うことは難しい。
本発明が解決しようとする課題は、基地局が正確にアップリンクチャネルの計測を行うようにサウンディング参照信号の転送方法を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明はサウンディング参照信号の転送方法を提供して、この転送方法において、
基地局はUEのサウンディング参照信号、即ちSRS信号にリソースを割り当てて、UEへSRS配置パラメーターを送信して、前記SRS配置パラメーターはSRS帯域幅パラメーターBSRSとSRS周波数領域位置パラメーターnRRCを含めることと、
前記UEは前記SRS配置パラメーターを受信した後に、前記SRS配置パラメーターによりSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、そして、前記リソースを使って基地局へSRS信号を送信することとを、含めて、
この中に、前記基地局のSRS信号に割り当てた周波数領域リソースはSRS帯域幅配置のツリー構造のノードに対応し、配置されたBSRSは前記ノードの所属の層に対応し、配置されたnRRCは前記ノードのツリー構造最底層の一つの分岐ノードのインデックスに対応する。
さらに、前記nRRCは、
Figure 2011517520
であって、この中に、Nはツリー構造のb−1層目のノードがb層目に含まれた分岐ノード数であって、b=0のときにN=1がある。
さらに、前記SRS配置パラメーターにより計算したSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置は、具体的に、下記の式
Figure 2011517520
によりb-1層目のノードはb層目に含める分岐ノードのインデックスnを計算して、計算から取得するnにより、SRS信号の周波数領域の開始位置を計算する。この中に、
Figure 2011517520
は切捨てを示し、mSRS,bは前記ツリー構造のb層目のそれぞれのノードが周波数領域に含めるリソースブロック数であって、b=0、1、2……BSRSである。
前記nRRCは前記ノードのツリー構造の最底層の何れかの分岐ノードのインデックスに対応し、前記ツリー構造の最底層の分岐ノードのインデックスは0から、0、1、2、3…の順に番号をつけることが好ましい。
前記リソースを使用して基地局へSRS信号を送信後に、さらに、この方法において、前記基地局は前記UEのSRS配置パラメーターにより、相応の時間周波数位置に前記UE送信のSRS信号を受信することが好ましい。
さらに、本発明はサウンディング参照信号の転送方法を提供して、この方法において、
基地局はUEのサウンディング参照信号、即ち、SRS信号にリソースを割り当てて、UEへSRS帯域幅パラメーターBSRSとSRS周波数領域位置パラメーターnRRCとを含めるSRS配置パラメーターを送信することと、
前記UEは前記SRS配置パラメーターを受信した後に、SRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、そして、前記リソースを使用して基地局へSRS信号を送信することとを、含めて、
この中に、前記基地局はSRS信号に割り当る周波数領域リソースがSRS帯域幅配置のツリー構造中のノードに対応するものであって、配置されたBSRSは前記ノード所属の層に対応して、配置されたnRRCは前記ノードのツリー構造の中でBSRSより決定される層のインデックスに対応する。
さらに、前記nRRCは、
Figure 2011517520
この中に、Nはツリー構造のb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードの数であって、b=0のときに、N=1がある。
さらに、前記SRS配置パラメーターにより計算したSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置は、具体的に、下記の式
Figure 2011517520
によりb−1層目のノードはb層目に含める分岐ノードのインデックスnを計算して、計算から取得するnにより、SRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、
この中に、
Figure 2011517520
は切捨てを示し、mSRS,bは前記ツリー構造のb層目のそれぞれのノードは周波数領域に含まるリソースブロック数であり、b=0、1、2……BSRSである。
前記ツリー構造のそれぞれのノードのインデックスは、何れも0から、0、1、2、3…の順に番号をつけることが好ましい。
さらに、前記リソースを使用して基地局へSRS信号を送信した後に、さらに、この方法は、前記基地局は前記UEのSRS配置パラメーターにより、相応の時間周波数位置に前記UE送信のSRS信号を受信する。
本発明の方法によれば、正確にnRRCとnとの間の相互関係を特定できて、当該SRS信号の周波数領域の開始位置を特定できなくて、正確にアップリンクチャネル計測を行うことが難しい問題を解決できる。
基地局から送信されるSRS配置情報及びUEが配置情報より送信SRS信号の方法を示すフローチャートである。 表2の配置0において、本発明第1実施例によるnRRCの取得を示す図である。 表2の配置0において、本発明第2実施例によるnRRCの取得を示す図である。 表2の配置0において、SRS信号の周波数領域の開始位置を計算することを示す図である。
以下、添付図面を参考しながら本発明の具体的な実施の形態について詳細に説明する。これにより当業者は、本発明がどのように技術手段を用いて課題を解決して技術効果に達するかという実現過程を十分に理解し、その実現過程に従って本発明を実施することができる。
(第1実施例)
図1は基地局がSRS配置情報を送信することとUEが配置情報によりSRS信号を送信する方法を示し、この方法は、下記のステップを含む。
ステップ110は、基地局がUEからSRS信号を受信してアップリンクチャネル計測を行うことが必要であるときに、SRS信号にリソースを割り当てて、UEへSRS配置パラメーターを送信する。
SRS配置パラメーターは、SRS信号の時間区域位置と関連するパラメーターと、SRS信号に使用されるシーケンスと関連するパラメーターと、SRS信号周波数領域位置と関連するパラメーターと三つの種類に分けられる。前の二つのパラメーターは本発明の検討範囲外である。この中に、あるセル関連の(Cell-specific)パラメーターがセル内に放送され、UE専有の(UE-specific)パラメーターが高層シグナルにより配置される。
SRS信号周波数領域位置と関連するパラメーターはSRS帯域幅パラメーターBSRSとSRS周波数領域位置パラメーターnRRCとを含める。前記基地局がSRS信号に割り当てる周波数領域リソースはSRS帯域幅配置のツリー構造中のノードに対応し、基地局が配置するSRS帯域幅パラメーターBSRSは前記ノードの所属の層に対応して、配置するSRS周波数領域位置パラメーターnRRCは前記ノードはツリー構造の最底層の一つの分岐ノードのインデックス、あるいは、前記ノードはツリー構造にBSRSより決定する層のインデックスに対応する。
ステップ120は、UEが受信したSRS配置パラメーターにより、SRS信号の送信に使用されるリソースの時間区域及び周波数領域及び使用されるシーケンス関連のパラメーターを特定して、このリソースを使用して基地局へSRS信号を送信する。
UEが受信した時間区域位置関連のパラメーターにより、SRS信号を送信する周期及びSRS信号所属のサブフレーム番号を特定し、受信した周波数領域位置関連のパラメーターにより、SRS信号の送信の所属の周波数領域位置(周波数領域の開始位置を含める)及びシーケンスレンクスを特定して、シーケンス関連のパラメーターによりSRS信号に使用されるシーケンスを特定する。
ステップ130は、基地局がUEへ配置したSRSパラメーターにより、相応の時間周波数位置にUE端から送信されたSRS信号を受信する。
本実施例において、基地局はSRS信号へリソースを割り当てて、周波数領域においてツリー構造の一つのノードに対応して、このノード所属の層によりSRS帯域幅パラメーターBSRSを配置して、このノードのツリー構造最底層の分岐ノードのインデックスによりSRS周波数領域位置パラメーターnRRCを配置して、nRRCは、
Figure 2011517520
である。
本実施例において、底層以外の分岐ノードのnRRCの取得値は
この分岐ノードに含めるの最底層の分岐のいずれかのノードのインデックスである。
UEは上記nRRCにより計算してnを得て、この中に、nはb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードのインデックスを示して、
Figure 2011517520
である。
UEは計算によりパラメーターnを得て、数式(1)により正確周波数領域の開始位置を計算できるとともに、相応のリソースにSRS信号を送信して、そうすると、基地局は正確にSRS信号を受信できる。数式(1)の計算に必要の他のパラメーターは既存の手法で取得できるから、ここで説明を省略する。
図2は表2配置0の一つのSRS信号帯域幅配置を示す図であって、表2よりN=1、N=2、N=3であって、この中に、UE-specificのSRS帯域幅パラメーターBSRSは基地局により配置されてから、この示す図の中に、
BSRS=0のときに、この層にただ一つのノードであって、nRRC={0、1、2、……、11}であって、
BSRS=1のときに、この層に二つのノードであって、ノード#0に対して、nRRC={0、1、2、……、5}であって、ノード#1に対して、nRRC={6、7、……、11}であって、
BSRS=2のときに、この層に四つのノードであってノード#0に対して、nRRC={0、1、2、}であって、ノード#1に対して、nRRC={3、4、5}であって、ノード#2に対して、nRRC={6、7、8}であって、ノード#3に対して、nRRC={9、10、11}であって、
BSRS=3のときに、このツリー構造配置の最底層において、各个ノードの取得値はそれぞれに{0、1、2、……、11}である。
ここで、SRS信号が位置するツリー構造の層に持たれるノード数は、ツリー構造により特定された。基地局はUEにSRSパラメーターを配置するときに、実際の状況により、たとえばカバーリクエスト、他のUEと衝突するかどうか{しょうとつ}、UE移動速度等によりUEがSRSを送信するときの時間周波数コードのパラメーターに従って配置する。
(第2実施例)
この実施例方法の流れが第1実施例とほぼ同じであるので、以下は周波数領域の開始位置を特定する方法だけ説明する。
本実施例において、基地局はSRS信号にリソースを割り当てて、周波数領域においてツリー構造の一つのノードに対応して、このノードの所属層によりSRS帯域幅パラメーターBSRSを配置して、このノードよりBSRSで決定する層のインデックスによってSRS周波数領域位置パラメーターnRRCを(各層のノードのインデックスは0から、0、1、2、3…の順に番号をつける)配置してから、nRRCの値の範囲は、
Figure 2011517520
である。
UEは数式(1)及び数式(1)の中のnの意味により計算してnを得て、この中に、nはb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードのインデックスであって、
Figure 2011517520
である。
UEは計算して得られたパラメーターnから数式(1)によって正確な周波数領域の開始位置が計算できるとともに、相応のリソースでSRS信号を送信して、そうすると、基地局は正確にSRS信号が受信できる。
図3は表2配置「0」の一つのSRS信号帯域幅配置を示す図であり、表2配置「0」よりN=1、N=2、N=3を得れるから、この示す図の中に、
BSRS=0のときに、
Figure 2011517520
であって、
BSRS=1のときに、
Figure 2011517520
であって、
BSRS=2のときに、
Figure 2011517520
であって、
BSRS=3のときに、
Figure 2011517520
である。
以下、図4に繋がって、SRS帯域幅配置パラメーター及びSRS帯域幅BSRS及び周波数領域位置パラメーターnRRCによりサウンディング参照信号の周波数領域の開始位置特定する応用の実例を挙げる。
(実例1)
図4に示すように、表2の配置0に対して、基地局は第1実施例の方法によれば、UE-specificのパラメーターをBSRS=1、nRRC=6に配置されて、相応の周波数領域リソースは図4のBSRS=1に対応する層に
Figure 2011517520
で示す区域であって、ここでnRRCは{6、7、8、9、10、11}のいずれかの一つでよい。
UEは上記パラメーターを受信した後に、表2の配置0より、
N=1、N=2、N=3、
SRS,0=48、mSRS,1=24、mSRS,2=12、mSRS,3=4、
Figure 2011517520
である。
Figure 2011517520
、b=0、1……BSRSより計算して、
Figure 2011517520
である。
基地局は第2実施例の方法によれば、パラメーターをBSRS=1、nRRC=1に配置され、
Figure 2011517520
より計算して、
Figure 2011517520
である。
同じ分岐ノードに対して、異なる実施例のnRRCの取得値の範囲は異なって、しかし、相応のnRRCとnとの間の相互関係により
Figure 2011517520
の取得値は同じであって、よって、取得したSRS信号の周波数領域の開始位置も同じである。
Figure 2011517520
に仮定すると、
Figure 2011517520
である。
UEは
Figure 2011517520
により計算して、このSRSの周波数領域の開始位置、即ち周波数領域のサブキャリヤーのインデックスは、
Figure 2011517520
であることを得る。
図4のSRS信号の周波数領域の開始位置を計算することを示す図において、
Figure 2011517520
に対応するSRS信号の周波数領域の開始位置は
Figure 2011517520
であって、即ちUEの計算する周波数領域の開始位置と基地局の割り当てる周波数領域リソースの周波数領域の開始位置とは一致であって、よって、基地局は正確にUEから送信されたSRS信号を受信できて、正確にアップリンクチャネルの計測を行うことができる。
(実例2)
図4に示すように、表2の配置0に対して、基地局は第1実施例の方法によれば、UE-specificのパラメーターがBSRS=2、nRRC=3に配置され、即ち、図4の中のBSRS=2に対応する層の
Figure 2011517520
区域に対応する。
UEは関連パラメーターを受信した後に、表2の配置0により
N=1、N=2、N=3、
SRS,0=48、mSRS,1=24、mSRS,2=12、mSRS,3=4
Figure 2011517520
である。
Figure 2011517520
、b=0、1……BSRSより計算して、
Figure 2011517520
がある。
基地局は第2実施例の方法によれば、配置されるパラメーターがBSRS=2、nRRC=1であって、このとき、UEは、
Figure 2011517520
より計算して
Figure 2011517520
がある。
これにより、二つの方法に従って計算した結果は一致である。
Figure 2011517520
に仮定すると、
Figure 2011517520
がある。
UEは、
Figure 2011517520
により計算してこのSRSの周波数領域の開始位置、即ち周波数領域サブキャリヤーのインデックスであって、
Figure 2011517520
であることを得る。
図4のSRS信号の周波数領域の開始位置を計算することを示す図において、
Figure 2011517520
区域に対応するSRS信号の周波数領域の開始位置は
Figure 2011517520
であって、即ちUEは計算した周波数領域の開始位置と基地局分配の周波数領域リソースの周波数領域の開始位置とは一致であることを得ることができてから、基地局は正確にUEから送信されたSRS信号を受信して、正確にアップリンクチャネルの計測を行うことができる。
(実例3)
図4に示すように、表2の配置0に対して、基地局は第1実施例方法によれば、UE-specificのパラメーターがBSRS=2、nRRC=9に配置されて、即ち図4のBSRS=2に対応する層の
Figure 2011517520
区域に対応する。
UEは関連パラメーターを受信した後に、表2の配置0により、
N=1、N=2、N=3、
SRS,0=48、mSRS,1=24、mSRS,2=12、mSRS,3=4、
Figure 2011517520
があって
Figure 2011517520
、b=0、1……BSRSより計算して、
Figure 2011517520
がある。
基地局は第2実施例の方法によれば、パラメーターがBSRS=2、nRRC=3に配置されて、
Figure 2011517520
により計算して
Figure 2011517520
がある。
Figure 2011517520
に仮定すると、
Figure 2011517520
がある。
UEは
Figure 2011517520
により計算してこのSRSの周波数領域の開始位置、即ち周波数領域サブキャリヤーのインデックスであって、
Figure 2011517520
であることを得る。
図4のSRS信号の周波数領域の開始位置を計算することを示す図において、
Figure 2011517520
に対応するSRS信号の周波数領域開始位置は
Figure 2011517520
であって、即ちUEが計算する周波数領域開始位置と基地局割り当てた周波数領域リソースの周波数領域の開始位置は一致であることを得て、だから、基地局は正確にUEから送信されたSRS信号を受信できて、正確にアップリンクチャネルの計測を行うことができる。
(実例4)
図4に示すように、表2の配置0に対して、基地局は第1実施例の方法によれば、UE-specificのパラメーターがBSRS=3、nRRC=7に配置され、即ち図4の中に、BSRS=3に対応する層の
Figure 2011517520
区域に対応する。
UEは関連パラメーターを受信した後に、表2の配置0により、
N=1、N=2、N=3、
SRS,0=48、mSRS,1=24、mSRS,2=12、mSRS,3=4
Figure 2011517520
がある。
UEは
Figure 2011517520
、b=0、1……BSRSにより計算して
Figure 2011517520
であることを得る。
基地局は第2実施例の方法によれば、パラメーターがBSRS=3、nRRC=7に配置されて、そして、
Figure 2011517520
により計算して
Figure 2011517520
であることを得る。
周波数領域に割り当てられるノードはツリー構造の最底層に位置するときに、第1実施例と第2実施例方法より得たnRRCの取得値も同じであることがわかる。
Figure 2011517520
に仮定すると、
Figure 2011517520
がある。
基地局は
Figure 2011517520
より計算してこのSRSの周波数領域の開始位置、即ち周波数領域サブキャリヤーのインデックスであって、
Figure 2011517520
がある。
図4 のSRS信号の周波数領域の開始位置を計算することを示す図において、
Figure 2011517520
に対応するSRS信号の周波数領域の開始位置は
Figure 2011517520
、即ちUEが計算する周波数領域開始位置と基地局割り当てた周波数領域リソースの周波数領域の開始位置とは一致であることを得て、よって、基地局は正確にUEから送信されたSRS信号を受信できて、正確にアップリンクチャネルの計測を行うことができる。
以上、本発明を好適な実施形態を参照して説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。当業者が、実施形態の修正ないし変形により本発明を実施することが可能である。本発明の要旨の範囲内の修正、変形および入れ替わりは本発明の請求項の範囲に含まれて、たとえば、本発明によるシステムはLTEシステムに限定されるものではない。
本発明は、正確にnRRCとnとの間の相互関係が特定でき、従来のSRS信号の周波数領域の開始位置が特定できなくて正確にアップリンクチャネル計測を行うことができないという問題を解決できるので、産業上の利用可能性がある。

Claims (10)

  1. 基地局はUEのサウンディング参照信号、即ちSRS信号にリソースを割り当てて、UEへSRS配置パラメーターを送信し、前記SRS配置パラメーターはSRS帯域幅パラメーターBSRSとSRS周波数領域位置パラメーターnRRCを含めることと、
    前記UEは前記SRS配置パラメーターを受信した後に、前記SRS配置パラメーターによりSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、そして、前記リソースを使って基地局へSRS信号を送信することとを、含めて、
    前記基地局がSRS信号に割り当てる周波数領域リソースはSRS帯域幅配置のツリー構造のノードに対応し、配置のBSRSは前記ノードの所属の層に対応し、配置のnRRCは前記ノードのツリー構造の最底層に位置する一つの分岐ノードのインデックスに対応することを特徴とする
    サウンディング参照信号の転送方法。
  2. 前記nRRC
    Figure 2011517520
    であって、
    Nはツリー構造のb−1層目のノードがb層目に含まれた分岐ノードの数であって、b=0のときにN=1であることを特徴とする
    請求項1に記載の転送方法。
  3. 前記SRS配置パラメーターによりSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算し、具体的に、下記の数式
    Figure 2011517520
    によりb-1層目のノードはb層目に含める分岐ノードのインデックスnを計算して、計算して得たnによりSRS信号の周波数領域の開始位置を計算し、
    Figure 2011517520
    は切捨てを示し、mSRS,bは前記ツリー構造のb層目のそれぞれのノードが周波数領域に含めるリソースブロック数であって、b=0、1、2……BSRSである
    請求項2に記載の転送方法。
  4. 前記nRRCは前記ノードのツリー構造の最底層の何れかの分岐ノードのインデックスに対応し、前記ツリー構造の最底層の分岐ノードのインデックスは0から、0、1、2、3…の順に番号をつけることを特徴とする
    請求項1に記載の転送方法。
  5. 前記リソースを使って基地局へSRS信号を送信した後に、この方法において、さらに、前記基地局は前記UEのSRS配置パラメーターにより、相応の時間周波数位置に前記UEが送信するSRS信号を受信することを特徴とする
    請求項1〜4のいずれか1つに記載の転送方法。
  6. 基地局はUEのサウンディング参照信号、即ち、SRS信号にリソースを割り当てて、UEへSRS帯域幅パラメーターBSRSとSRS周波数領域位置パラメーターnRRCとを含めるSRS配置パラメーターを送信することと、
    前記UEは前記SRS配置パラメーターを受信した後に、送信SRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、前記リソースを使用して基地局へSRS信号を送信することとを、を含めて、
    前記基地局がSRS信号に割り当てる周波数領域リソースはSRS帯域幅配置のツリー構造中のノードであり、配置されたBSRSは前記ノードの所属の層に対応し、配置されたnRRCは前記ノードのツリー構造の中でBSRSにより決定される層のインデックスに対応することを特徴とするサウンディング参照信号の転送方法。
  7. 前記nRRCは、
    Figure 2011517520
    であって、Nはツリー構造のb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードの数であり、b=0のときに、N =1であることを特徴とする請求項6に記載の転送方法。
  8. 前記SRS配置パラメーターにより計算したSRS信号の送信に使用されるリソースのSRS信号の周波数領域の開始位置を計算し、具体的に、下記の式
    Figure 2011517520
    によりb−1層目のノードがb層目に含める分岐ノードのインデックスnを計算して、計算から取得するnにより、SRS信号の周波数領域の開始位置を計算して、この中に、
    Figure 2011517520
    は切捨てを示し、mSRS,bは前記ツリー構造のb層目のそれぞれのノードは周波数領域に含まるリソースブロック数、b=0、1、2……BSRSであることを特徴とする請求項7の記載の転送方法。
  9. 前記ツリー構造のそれぞれのノードのインデックスは、何れも0から、0、1、2、3…の順に番号をつけることを特徴とする請求項1に記載の転送方法。
  10. 前記リソースを使用して基地局へSRS信号を送信した後に、この方法において、さらに、前記基地局は前記UEのSRS配置パラメーターにより、相応の時間周波数位置に前記UE送信のSRS信号を受信することを特徴とする請求項6〜9のいずれか1つに記載の転送方法。
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