JP2011525079A - サウンディング・レファレンス信号の送受信方法、基地局及び移動端末 - Google Patents

サウンディング・レファレンス信号の送受信方法、基地局及び移動端末 Download PDF

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Abstract

本発明は無線通信分野に関し、特にマルチ送信アンテナの移動端末がサウンディング・レファレンス信号を送信する技術に関する。サウンディング・レファレンス信号の受信方法において、移動端末が備える各高周波送信モジュールは、送信周期が到達する際、それぞれに割り当てられた伝送コム(Transmission Comb、TC)値と循環シフト(Cyclic Shift、CS)値により送信されたサウンディング・レファレンス信号(Souding Reference siganls)SRSを受信するステップと、前記それぞれ各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値により、受信した各SRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定するステップとを有する。任意2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が完全に同一ではない。本発明はサウンディング・レファレンス信号の受信装置及びサウンディング・レファレンス信号の送信方法と、装置を提供する。各高周波送信モジュールに完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てたため、(複数の)高周波送信モジュールが(複数の)送信アンテナによりFDM、またはCDM方式を利用して同一送信周期でSRS信号を送信できる。
【選択図】図5b

Description

本発明は無線通信分野に関し、特にマルチ送信アンテナにおける移動端末がサウンディング・レファレンス信号を送信する技術に関する。
SRS(Sounding Reference siganls、サウンディング・レファレンス信号)は移動端末が送信したアップリンク信号であり、基地局がSRS信号を受信した後、SRS信号が提供したアップリンクチャネル状態情報によりアップリンクタイミングを検出し、電力制御、アップリンク周波数領域スケジューリング、リンク適応等を行う。TDD(Time Division Duplex、時分割複信)システムについては、ダウンリンクにおいて前処理に基づくMIMO(Multiple Input Multiple Output、多重入出力)伝送を行う際、基地局はSRS信号によりチャネル推定を行い、さらに、ダウンリンクチャネル対称性を利用してダウンリンクチャネル状態情報CSI(Channel State Information)を取得する。
移動端末が基地局にSRS信号を送信する前に、基地局はまず移動端末が備える高周波送信モジュールにいくつかのパラメータを配置する必要があり、そのため、それらのパラメータをシグナリングにより移動端末に送信し、移動端末がそれらのパラメータを受信した後、パラメータを高周波送信モジュールに配置する。これにより、高周波送信モジュールは基地局に割り当てられたパラメータに基づき、送信アンテナによってSRS信号を送信できる。一方、基地局は移動端末の送信したSRS信号を受信した後、SRS信号に含まれたパラメータを読み取ることができ、さらにSRS信号から読み取ったパラメータにより当該SRS信号を送信した移動端末を確定するができる。
一般的に、基地局が移動端末における高周波送信モジュールに配置したパラメータは、SRSの送信持続時間と、周期及び具体的なシンボル位置と、SRSの送信周波数領域位置及び周波数ホッピングパターンと、TC値及びCS値とである。
従来の移動端末は複数の送信アンテナを有するが、複数の送信アンテナがSRS信号の同時送信をサポートできず、SRS信号を交代で送信することしかできないことに本発明の発明者が気づいた。図1は従来技術における二つの送信アンテナを有する移動端末が基地局にSRS信号を送信することを示す図である。具体的な送信フローは、図2に示すように、以下のステップを含む。
ステップS200において、基地局は移動端末が備える送信アンテナ数を取得する。
移動端末が接続する際、基地局は当該移動端末が備える送信アンテナ数を取得できる。
ステップS201において、基地局は移動端末にSRS信号を送信する各種のパラメータを割り当てる。
基地局が移動端末に割り当てるSRS信号を送信するパラメータは、SRSの送信持続時間と、送信周期及び具体的なシンボル位置と、SRSの送信周波数領域位置及び周波数ホッピングパターンと、TC値及びCS値とを含む。
ステップS202において、基地局は専用シグナリングを通して前記割り当て結果を移動端末に送信する。
ステップS203において、移動端末は、基地局からの割り当て結果を受信した後、SRS送信周期(以降、送信周期と略称)の到達を検出した際、割り当ての結果に基づいて送信アンテナ1を通して基地局にSRS信号を送信する。
移動端末の基地局にSRS信号を送信する1つの送信周期は、一般的に2ms、5ms、10ms、20ms、40ms、80ms、160ms、320ms等の周期時間である。即ち、移動端末は、SRS信号を一回送信した後、1つの送信周期を置いて次回のSRS信号を送信する。移動端末は基地局からの割り当て結果、即ち割り当てられたパラメータ(TC値とCS値が含まれる)に基づいて、送信アンテナ1により基地局にSRS信号を送信する。
ステップS204において、移動端末は次の送信周期の到達を検出した際、割り当てられた結果に基づいてアンテナ2により基地局にSRS信号を送信する。
送信アンテナ2に配置されたパラメータは、前ステップS203における送信アンテナ1に配置されたパラメータと同じであり、基地局からの割り当てパラメータ(TC値とCS値が含まれる)を利用して基地局にSRS信号を送信する。
前記ステップS203、S204が繰り返されることにより、移動端末が備える2つの送信アンテナが異なる送信周期において同じ時間領域と周波数領域位置、及びTC値とCS値を交互に利用してSRS信号を送信する。その一方、基地局は移動端末が備える送信アンテナ数により、異なる送信周期で受信したSRS信号がどちらの送信アンテナにより送信されたのかを確定する。例を挙げると、送信アンテナ1が送信周期1、3、5、7の到達する時にSRS信号を送信し、送信アンテナ2が送信周期2、4、6、8…の到達する時にSRS信号を送信すると、基地局は送信アンテナの数が2であることにより、送信周期1、3、5、7…において受信したSRS信号が送信アンテナ1から送信され、送信周期2、4、6、8…において受信したSRS信号が送信アンテナ2から送信されたと確定できる。従来技術の移動端末における複数送信アンテナのSRS送信方式はTDM(時分割複信)方式とも称される。
本発明の発明者は従来技術における移動端末が複数の送信アンテナにより同時に(同一送信周期に)SRS信号を送信できないことに気づいた。そのうちの1つの送信アンテナについては、SRS信号を送信する周期の長さはN個の送信周期に相当し、Nが当該移動端末の送信アンテナ数と等しい。即ち、移動端末における1つの送信アンテナは、複数の送信周期が経ってから始めて基地局にSRS信号を送信できる。1つの送信アンテナがSRS信号を送信する間隔が長すぎるため、基地局が送信したSRS信号により各送信アンテナのアップリンク状態情報を正確に把握できなくなり、各送信アンテナに対する正確なチャネル推定もできなくなる。
本発明は以上のような課題に鑑みてなされたものである。本発明の第一の目的はサウンディング・レファレンス信号の受信方法及び基地局を提供し、基地局に移動端末における複数の高周波送信モジュールが複数の送信アンテナにより同一送信周期において送信したサウンディング・レファレンス信号(SRS信号)を、受信できるようにする。
本発明の第二の目的はサウンディング・レファレンス信号送信方法及び移動端末を提供し、移動端末が備える複数高周波送信モジュールに、複数の送信アンテナにより同一送信周期でサウンディング・レファレンス信号を送信できるようにする。
サウンディング・レファレンス信号の受信方法は、
移動端末における高周波送信モジュールは送信周期が到達する際にそれぞれに割り当てられた伝送コム(TC)値と循環シフト(CS)値により送信したサウンディング・レファレンス信号(SRS信号)を受信し、そのうち、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値が完全に同一ではないステップと、
前記各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値により、受信したSRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定するステップと
を含む。
サウンディング・レファレンス信号の送信方法は、
送信周期が到達したかどうかを検出するステップと、
送信周期が到達する際、各高周波送信モジュールがそれぞれに割り当てられたTC値とCS値によりSRS信号を送信することを制御し、そのうち、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が完全に同一したものではないステップと
を含む。
基地局は、
移動端末が備える各高周波送信モジュールが、送信周期が到達する際にそれぞれに割り当てられたTC値とCS値により送信したSRS信号を受信し、そのうち、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が完全に同一信号ではない信号受信モジュールと、
前記高周波送信モジュールごとに割り当てたTC値とCS値により、前記信号受信モジュールが受信した各SRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定する信号確定モジュールと
を含む。
移動端末は、SRS信号を送信する複数の送信アンテナを含み、
また、送信周期が到達したかどうかを検出する周期検出モジュールと、
前記周期検出モジュールが送信周期の到達を検出した際、各高周波送信モジュールがそれぞれに割り当てたTC値とCS値によりSRS信号を送信することを制御し、そのうち、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が完全に同一ではない信号送信モジュールと
を更に含む。
本発明に係る実施形態には、各高周波送信モジュールに完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てるため、移動端末が備える各高周波送信モジュールがそれぞれに割り当てられたTC値とCS値によりFDM方式、またはCDM方式を採用して同一送信周期で複数の送信アンテナによりSRS信号を送信できる。これにより、基地局がより正確なアップリンク状態情報を取得し、より正確なチャネル推定を行うことが可能になる。
従来技術のマルチ送信アンテナを備える移動端末が基地局にSRS信号を送信することを示す図である。 従来技術のマルチ送信アンテナを備える移動端末が基地局にSRS信号を送信するフロー図である。 従来技術の異なる移動端末がFDM技術を採用してSRS信号を送信することを示す図である。 従来技術における異なる移動端末がCDM技術を採用してSRS信号を送信することを示す図である。 本発明に係る実施形態のマルチ高周波送信モジュールを備える移動端末が基地局にSRS信号を送信することを示す図である。 本発明に係る実施形態のマルチ高周波送信モジュールを備える移動端末が基地局にSRS信号を送信するフロー図である。 本発明に係る実施形態の基地局が備える内部構造を示す図である。 本発明に係る実施形態の移動端末が備える内部構造を示す図である。 本発明に係る実施形態の信号送信モジュールの内部構造を示す図である。
移動端末に高周波送信モジュールを更に増やし、基地局により移動端末における各高周波送信モジュールに異なるパラメータを配置し、移動端末における各高周波送信モジュールに同一送信周期で、それぞれに接続した送信アンテナでSRS信号を送信できるようにし、同時に送信されたSRS信号が相互に干渉しない技術を本発明に係る実施形態により提供する。例えば、移動端末が備える複数の高周波送信モジュールに異なるパラメータを配置した後、各高周波送信モジュールはそれぞれに接続された送信アンテナによりFDM(Frequency Division Multiplex、周波数分割複信)またはCDM(Code Division Multiplex、符号分割多元接続)方式によりSRS信号を送信し、(複数の)高周波送信モジュールの(複数)送信アンテナにより送信したSRS信号を相互に干渉させないようにする。即ち、移動端末における複数送信アンテナが同一SRS送信周期でSRS信号を送信できるようになる。
以下にFDM技術を説明する。
移動端末のSRS信号は搬送波に変調されて基地局に送信する必要がある。基地局が移動端末に搬送波の周波数領域を割り当てることにより、異なる移動端末が送信したSRS信号が異なる周波数領域の搬送波を利用でき、各移動端末が送信したSRS信号が相互に干渉しないようになる。そして、同一周波数領域の搬送波は、TC(Transmission Comb、伝送コム)値を利用し、周波数領域においてサブ搬送波レベル上にずらして配置されることも実現できる。移動端末に異なるTC値を配置することにより、各移動端末が送信したSRS信号が相互に干渉しないようになる。図3に示すように、移動端末1と移動端末2が同一シンボル位置でSRSを送信し、且つ移動端末1のサウディグ帯域幅BWSRS_1と移動端末2のサウディグ帯域幅BWSRS_2が重複する部分があると、基地局は移動端末1にTC0を割り当て、移動端末2にTC1を割り当て、二人のユーザーのSRS信号を周波数領域上でずらして配置できる。こうして、異なる移動端末が割り当てられたTC値によりFDM方式でSRS信号を送信し、基地局は異なる周波数領域上のSRS信号を受信し、各周波数領域上の信号が各移動端末に分属されることを確定する。上述のように、TC値の異なるSRS信号が相互に干渉しないことがわかる。
以下にCDM技術を説明する。
異なる移動端末が完全に同一の時間・周波数リソース(同一の時間・周波数リソースとは、シンボル位置及び帯域幅の初期位置が同一であり、同一のTC値を利用することを指す)でSRS信号を送信し、基地局が各移動端末に異なるCS(Cyclic shift、循環シフト)値を割り当てると、異なる移動端末が同一基本シーケンス(ZadeOff−Chu sequence、当該ZadeOff−Chu系列の生成は物理層標準により決定され、セルID(Identity、標識)、SRS帯域幅、SRSを送信するアップリンクタイムスロット等により唯一確定される)に対して異なる循環シフトを行ったシーケンス(これらのシーケンスは相互に直交する)を利用し、異なる移動端末が送信したSRS信号も互いに識別できるようになる。図4に示すように、移動端末1と移動端末2が全く同じ区分の帯域幅(BWSRS)をサウディグする必要があり、且つ2つの移動端末に割り当てたTCが同一(ともにTC0である)である場合、基地局が移動端末1に循環シフト値CS0=Cyclic shift1を割り当て、移動端末2に循環シフト値CS1=Cyclic shift2を割り当て、2つの移動端末が同じZadeOff−Chu系列に対してそれぞれ循環シフトを行って各自のリファレンス信号シーケンスを取得する。こうして、二人のユーザーのSRSがコードドメインにおいて直交を実現できる。これにより、異なる移動端末が割り当てた異なるCS値に基づいてCDM方式を利用してSRS信号を送信し、基地局は異なるコードドメイン上のSRS信号を受信した後、異なるコードドメインのシーケンスが異なる移動端末に分属することを確定する。上述のように、CS値が異なるSRS信号が相互に干渉しないことがわかる。
本発明に係る実施形態では、移動端末が備える複数の送信アンテナが同一SRS送信周期でSRS信号を送信する。図5aに示すように、移動端末が複数の高周波送信モジュールと複数の送信アンテナを有し、各高周波送信モジュールがそれぞれにひとつの(または複数)送信アンテナに接続される。複数の高周波送信モジュールは複数の送信アンテナにより同一SRS送信周期でSRS信号を送信する具体的なフローは、図5bに示すように、以下のステップを含む。
S501において、基地局は移動端末にSRSを送信する持続時間と、送信周期及び具体的なシンボル位置と、SRSを送信する周波数領域位置及び周波数ホッピングパターン等の送信パラメータを割り当て、これらのパラメータを移動端末に送信する。
基地局は、RRC(Radio Resource Control、無線リソース制御)シグナリングのような高位層シグナリング、或いはPDCCH(Physical Downlink Control Channel、物理ダウンリンク制御チャネル)シグナリングのような物理層シグナリングによりこれらの送信パラメータを移動端末に送信する。
S502において、移動端末は、受信したこれらの送信パラメータを各送信アンテナに配置する。
S503において、基地局は移動端末における高周波送信モジュール数を取得する。
移動端末が基地局に高周波送信モジュール数を報告し、基地局が移動端末から報告された高周波送信モジュール数を受信する。異なる送信アンテナによりSRS信号を同時に送信できるように、移動端末に複数の高周波送信モジュールを配置したため、基地局が移動端末における高周波送信モジュール数を取得してから、高周波送信モジュール数に基づいて各高周波送信モジュールにそれぞれTC値とCS値を割り当てる必要がある。
S504において、基地局は前記移動端末における各高周波送信モジュールにそれぞれ完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てる。
基地局は各高周波送信モジュールにそれぞれ完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てる。即ち、基地局がこれらの高周波送信モジュールのうちの任意2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値は完全に同一ではない。換言すれば、これらの高周波送信モジュールに対して、2つの高周波送信モジュールに同様のTC値とCS値を割り当てない。任意の2つの高周波送信モジュールにおいて、TC値が異なるか、CS値が異なるか、あるいはTC値とCS値がともに異なることにより、任意の2つの高周波送信モジュールが異なる送信アンテナにより同時に送信したSRS信号を識別できるということが確保できる。即ち、任意2つの高周波送信モジュールが異なる送信アンテナによりFDM方式でSRS信号を送信するか、CDM方式でSRS信号を送信することが確保できる。
基地局が移動端末における各高周波送信モジュールのそれぞれにTC値とCS値を割り当てる方式は多様であり、具体的な各割り当て方式については後に説明する。
ここで説明しなければならないのは、基地局が既定の高周波送信モジュール数で移動端末が備える各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てれば、移動端末が基地局に高周波送信モジュール数を報告する必要がなくなることである。
S505、基地局は今回の割り当て情報を移動端末に送信する。
基地局は高位層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)や物理層シグナリング(例えばPDCCHシグナリング)により、今回の各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値のそれぞれを示す割り当て情報を移動端末に送信する。基地局が送信した割り当て情報は多様であってもよく、各割り当て情報については後に説明する。
S506において、移動端末は割り当て情報を受信した後、当該割り当て情報により基地局が各高周波送信モジュールにTC値とCS値のそれぞれを割り当てることを確定し、確定されたTC値とCS値により各高周波送信モジュールを配置する。
S507において、送信周期が到達した場合、移動端末は各高周波送信モジュールがそれぞれに接続された送信アンテナによりSRS信号を送信することを制御する。
移動端末が送信周期の到達を検出した場合、それぞれに送信パラメータが配置され、かつ、完全に同一ではないTC値とCS値が配置された高周波送信モジュールが送信アンテナによりSRS信号を同時に送信する。即ち、移動端末は、複数の送信アンテナを有し、送信周期にSRS信号を同時に送信できる。
S508において、基地局は、移動端末が各送信アンテナにより送信されたSRS信号を受信した後、受信したSRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定する。
基地局はSRS信号を受信した後、SRS信号の具体的なシンボル位置や、SRS信号を送信する周波数領域位置により、当該SRS信号を送信した移動端末を確定できる。SRS信号を送信した移動端末を具体的に確定する技術は当該分野における通常の知識を有する者に周知であるため、これ以上説明しない。移動端末が各送信アンテナにより送信したSRS信号が受信されたことを確認した後、基地局は受信したSRS信号のTC値とCS値を、その前に各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値と比較する。受信したSRS信号のTC値とCS値がいずれか1つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値と同一であれば、受信したSRS信号が当該高周波送信モジュールにより送信されたものであることを確定できる。
各高周波送信モジュールにそれぞれが完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てたため、各高周波送信モジュールにおいては、FDM方式あるいはCDM方式でSRS信号を送信できる。FDM方式、あるいはCDM方式で送信されたSRS信号は相互に識別できるため、各高周波送信モジュールはそれぞれに接続された送信アンテナによりSRS信号を同時に送信でき、また同時に送信されたSRS信号を識別できるため、移動端末が備える複数の送信アンテナが1つの送信周期でサウンディング・レファレンス信号を同時に送信できる。即ち、各送信周期に、複数の送信アンテナによりSRS信号を送信することが可能になる。
前記ステップS504において、基地局が移動端末における各高周波送信モジュールにそれぞれが完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てる方法は具体的に以下の三つがある。
〈方法1〉基地局は移動端末における各高周波送信モジュールに同一のTC値、異なるCS値を割り当てる。
例えば、移動端末に4つの高周波送信モジュールがあるとし、基地局はこれらの4つの高周波送信モジュールに同一のTC値を割り当て、また、それらの4つの高周波送信モジュールにCS1、CS2、CS3、CS4の4つのCS値を割り当てる。一般的に、基地局が一定の法則に従って各高周波送信モジュールに異なるCS値を割り当てる。例えば、割り当てる次のCS値がその前の割り当てたCS値より1つの一定のオフセット量、即ちCSオフセット量の多くは、式(1)を参照する。
CSn+1=(CS+CS_Shift)%m・・・式(1)
ここで、nは1〜Nまでの自然数であり、Nは高周波送信モジュール数、CSは割り当てたCS初期値、CSは第n個の高周波送信モジュールのCS値、CS_Shiftは設定されたCSオフセット量、mは1つの設定された正の整数である。一般的に1つのCS値は3つのビットを占め、その値の範囲が0-7であれば、CSオフセット量をCS_Shift=2に、mを8に設定できる。また4つの高周波送信モジュールの場合、CS初期値をCS=0にすると、式(1)によってCS=2、CS=4、CS=6のような結果が得られる。
もちろん、当該分野の当業者は実際の状況に合わせて他の方法を利用して各高周波送信モジュールに異なるCS値を割り当てても良い。例えば、等分配則を利用して、1つのCS値区分(例えば、値区分を0-7にする)を定め、高周波送信モジュールの数Nにより、間隔が同一或いはほとんど同一のN個のCS値を取ってもよい。例えば、CSの値区分を0−7にし、2個の高周波送信モジュールを有すれば、2個の高周波送信モジュールにそれぞれCS1=0、CS2=4を、或いはCS1=3、CS2=6などを割り当ててもよい。
前記ステップS505における基地局が移動端末に割り当てた情報を送信する方式も多様である。例えば、割り当て情報に各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が含まれる。例を挙げると、4つの高周波送信モジュールがあれば、送信する割り当て情報に4つのTC値と4つのCS値が含まれる。移動端末は当該4組のTC値とCS値を受信した後、それぞれ各高周波送信モジュールにTC値とCS値を配置する。
または、割り当て情報に1つのTC値と異なるCS値が含まれる場合においては、基地局により移動端末が備える各高周波送信モジュールに割り当てられたTC値は同一であるため、送信した割り当て情報に1個のTC値とそれぞれ異なるCS値が含まれば良い。移動端末は当該TC値とそれぞれ異なるCS値に基づいて各高周波送信モジュールに配置する。
または、割り当て情報にTC値とCS値がそれぞれ1つのみ含まれる場合においては、各異なるCS値の計算は一定の法則に基づくため、基地局は移動端末に1つのCS値を送信した後、移動端末が同じ法則に基づき他のCS値を算出することができ、さらに、受信したTC値、CS値と算出したCS値により各高周波送信モジュールにTC値とCS値を配置する。そこで、基地局と移動端末の各CS値の計算方法の同一性が要求され、基地局と移動端末が予めシグナリングによりCS値の確定方法を確定するか、移動端末が1組のTC値とCS値を受信した際、既定のCS値確定方法(例えば、式(1)の方法)を採用するか、という方法で各送信アンテナにTC値とCS値を配置する。
〈方法2〉
基地局が移動端末における各高周波送信モジュールに同一のCS値、異なるTC値を割り当てる。
各高周波送信モジュールに異なるTC値を割り当てる方法は、方法1に類似した固定シフト(fix−shift)法、等分配法、他の方法等があるが、ここではこれ以上の説明は省略する。また、よりよい信号送信效果を得るためには、各TC値間の間隔が短か過ぎるのは望ましくない。現在、2つの高周波送信モジュールについては、2つの高周波送信モジュールのTC値の反数を取り、即ちTC1=!TC2であり、こうして高周波送信モジュールが割り当てたTC値により送信アンテナでSRS信号を送信する効果はよくなる。
方法1に類似する方法2において基地局が割り当て情報を送信する場合、割り当て情報には各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が含まれてもよく、1つのCS値と各異なるTC値が含まれてもよく、また1つのCS値と1つのTC値のみ含まれてもよい。割り当て情報に1つのCS値と1つのTC値のみが含まれる場合は、方法1と同様に、移動端末が基地局と同様のTC値算出方法で、送信したTC値により他のTC値を算出して、算出結果により各高周波送信モジュールにTC値とCS値を配置する。例えば、移動端末に2個の高周波送信モジュールがあり、基地局が2個の高周波送信モジュールに同一CS値を割り当てると同時に、それぞれにTC1とTC2を割り当てる。そのうちTC1=!TC2とすれば、基地局が移動端末に送信した割り当て情報にCS値及びTC1が含まれ、移動端末がTC1により、TC1の反数をとり、TC2:TC2=!TC1を得る。これにより、移動端末は高周波送信モジュール1にTC1とCS値を配置し、高周波送信モジュール2にTC2とCS値を配置する。
〈方法3〉
基地局は移動端末における各高周波送信モジュールに異なるCS値、異なるTC値を割り当てるというのは、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てるCS値が異なり、TC値も異なることをいう。このような場合、各異なるCS値を計算する際、一定の法則に従って計算してもよいし、各異なるTC値を計算する際にも、一定の法則に従って計算しても良い。割り当て情報を送信する際、各高周波送信モジュールに割り当てたすべてのTC値とCS値を送信してもよいし、1組のみのTC値とCS値を送信して、移動端末が割り当てた情報のうちの1組のTC値とCS値と、基地局が採用したTC値とCS値の計算式(1)と同じ計算式を利用して、他のTC値とCS値を計算しても良い。
もちろん、基地局が移動端末における各高周波送信モジュールにTC値とCS値割り当てる際、前記方法1と方法2によって割り当てを行う。即ち、これらの送信アンテナにおいては、ある高周波送信モジュール間に互いTC値が同じで、CS値が異なる。ある高周波送信モジュール間にCS値が同じで、TC値が異なる。さらに、方法3の割り当て方法を参照してもよいが、その場合、ある高周波送信モジュールのTC値とCS値は、その他の高周波送信モジュールのそれぞれといずれも異なる。
ここで言うべきことは、移動端末における送信アンテナは高周波送信モジュール数と同一であっても良いことである。即ち、1つの高周波送信モジュールに対応して1つの送信アンテナが接続される。送信アンテナの数は高周波送信モジュール数より多くても良く、この場合、複数の送信アンテナが1つの高周波送信モジュールを共用できる。共用方法は従来技術と同じなので、これ以上説明しない。
図6に示すように、本発明に係る実施形態が提供する移動端末が送信したサウンディング・レファレンス信号を受信する基地局は信号受信モジュール604と、信号確定モジュール606とを有する。
信号受信モジュール604は、各高周波送信モジュールのそれぞれに接続された送信アンテナにより送信されたSRS信号を受信する。当該SRS信号は、移動端末が基地局から送信した割り当て情報により各高周波送信モジュールにTC値とCS値を配置した後、各送信周期が到達する際、各高周波送信モジュールのそれぞれに配置されたTC値とCS値により、それぞれに接続された送信アンテナで送信されたものである。そのうち、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値は完全に同一したものではない。
信号確定モジュール606は、信号受信モジュール604が各送信アンテナから送信されたSRS信号を受信した後、信号受信モジュール604が受信したSRS信号のTC値とCS値によりSRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定する。具体的な確定方法は上述したため、ここでは説明しない。
更に、基地局は、割り当てモジュール602と、割り当て情報送信モジュール603とを有する。
割り当てモジュール602は、前記移動端末における各高周波送信モジュールにTC値とCS値のそれぞれを割り当てる。割り当てモジュール602が用いる各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てる方法は、前記方法1、方法2および方法3のうちのいずれかを採用するか、または3つの方法を組み合わせた方法である。
割り当て情報送信モジュール603は、割り当てモジュール602の割り当て結果により前記移動端末に今回の割り当て情報を送信する。割り当て情報送信モジュール603が送信した割り当て情報に含まれた情報は多様であっても良い。含まれた情報は上述のものであるため、ここでは説明しない。
基地局は、移動端末が報告した高周波送信モジュール数を取得する数取得モジュール601と、数取得モジュール601が取得した高周波送信モジュール数により前記移動端末における各高周波送信モジュールにTC値とCS値のそれぞれを割り当てる割り当てモジュール602とを更に含む。
図7に示すように、本発明に係る実施形態が提供するサウンディング・レファレンス信号を送信する移動端末は、複数の送信アンテナ(不図示)と、信号送信モジュール704と、周期検出モジュール706とを含む。
周期検出モジュール706は、送信周期が到達することを検出する。
信号送信モジュール704は、周期検出モジュール706が送信周期の到達を検出した際、各高周波送信モジュールが各自に割り当てたTC値とCS値によりSRS信号を送信することを制御する。そのうち、任意の2つの高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が完全に同一したものではない。
移動端末は、割り当て情報受信モジュール702と、配置モジュール703とを有する。
割り当て情報受信モジュール702は、基地局が高周波送信モジュール数により各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値の割り当て情報を受信する。
配置モジュール703は、割り当て情報受信モジュール702が受信した割り当て情報により基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値を確定し、確定結果により各高周波送信モジュールに配置する。具体的には、配置モジュール703は割り当て情報により各高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値を確定し、各高周波送信モジュールに確定されたTC値とCS値を配置する。
移動端末は、基地局に高周波送信モジュール数を報告する数報告モジュール701を更に有する。
信号送信モジュール704に含まれた、それぞれ1つ(或いは複数)の送信アンテナに接続された複数の高周波送信モジュール(図8に示すように)は、配置モジュール703が配置したTC値とCS値により、接続された送信アンテナでSRS信号を送信する。
本発明に係る実施形態には、各高周波送信モジュールが完全に同一ではないTC値とCS値を割り当てたため、移動端末における各高周波送信モジュールが、それぞれに割り当てられたTC値とCS値によりFDM方式かCDM方式を利用して同一送信周期で複数の送信アンテナによりSRS信号を送信できる。これにより、基地局はより正確なアップリンク状態情報を取得して、より正確なチャネル推定を行える。
基地局が各高周波送信モジュールに異なるTC値またはCS値を割り当てたが、移動端末に送信した割り当て情報の中にただ1つのTC値と1つのCS値が含まれたため、移動端末は割り当て情報中のただ1つのTC値と1つのCS値により、基地局が各送信アンテナにそれぞれ配置したTC値とCS値を確定できる。よって、基地局の送信した割り当て情報がシグナリング中の少ないbitを利用し、空間リソースの節約ができる。
当該分野に通常の知識を有する当業者が上述実施方法中の全部或いは一部ステップはプログラムが関連するハードウィアを命令することにより実施できる。当該プログラムはコンピューターの可読記憶媒体、例えば、ROM/RAM、磁気ディスクなどに保存できる。
最後に注意すべきことは、前記実施例は本発明の技術的な解決手段の説明だけであって、技術上の制限にはならない。本明細書では上述した実施例を参照し本発明を詳しく解説したが、当業者によって、上述した技術的な解決手段を改造し、またはその中の一部の技術素子を置換することもできる。このような改造と置換は本発明の各実施例の技術の範囲から逸脱するとはみなされない。

Claims (22)

  1. 移動端末が備える各高周波送信モジュールは、送信周期が到達する際、それぞれに割り当てられた伝送コムTC値と循環シフトCS値を含んで送信されたサウンディング・レファレンス信号SRSを受信するステップと、
    前記それぞれ各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値により、受信した各SRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定するステップとを含み、
    任意の2つの前記高周波送信モジュールに割り当てた前記TC値及びCS値は、完全に同一ではない
    ことを特徴とするサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  2. 前記移動端末が備える各高周波送信モジュールが、送信周期が到達する際に各自に割り当てられたTC値とCS値により送信されたSRS信号を受信する前に、
    各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当て、前記移動端末に割り当て情報を送信するステップと、
    移動端末は前記割り当て情報により各高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値を確定するステップとを含む
    ことを特徴とする請求項1記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  3. 前記各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てる前に、移動端末が備える高周波送信モジュール数を取得するステップを含み、
    前記各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てることは、取得した高周波送信モジュール数により、各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てるステップを含む
    ことを特徴とする請求項2記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  4. 前記各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てることは、
    各高周波送信モジュールに同一のTC値、及び異なるCS値を割り当てるステップ、
    各高周波送信モジュールに同一のCS値、及び異なるTC値を割り当てるステップ、
    または、前記高周波送信モジュールのうちの任意2つの高周波送信モジュールに異なるCS値を割り当て、及び任意2つの高周波送信モジュールに異なるTC値を割り当てるステップを含む
    ことを特徴とする請求項2記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  5. 前記各高周波送信モジュールに異なるCS値を割り当てることは、
    nを1〜Nの自然数とし、Nを高周波送信モジュール数とし、CSを第nの高周波送信モジュールのCS値とし、CS_Shiftを設定されたCSオフセット量とし、mを設定された1つの正の整数であるとした場合に、
    CSn+1=(CS+CS_Shift)%m により表される式によって行われる
    ことを特徴とする請求項4記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  6. 前記割り当て情報は、前記同一のTC値、及び前記異なるCS値のうちのいずれか1つのCS値を含み、
    前記割り当て情報により各高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値を確定することは、
    前記割り当て情報に含まれるTC値により各高周波送信モジュールに前記同一のTC値を割り当てることを確定するステップと、
    前記割り当て情報に含まれるCS値及び前記式により前記異なるCS値を確定するステップと、
    各高周波送信モジュールに前記異なるCS値を割り当てることを確定するステップとを含む
    ことを特徴とする請求項5記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  7. 前記高周波送信モジュール数は2であり、
    前記各高周波送信モジュールに異なるTC値を割り当てることは、2つの高周波送信モジュールのそれぞれにTC1とTC2を割り当てることであり、
    当該TC1と当該TC2が同一ではない
    ことを特徴とする請求項4記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  8. 前記割り当て情報は、前記同一のCS値と、前記異なるTC値のいずれか1つであるTC値を含み、
    前記割り当て情報により各高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値を確定することは、
    前記割り当て情報に含まれるCS値により各高周波送信モジュールに前記同一のCS値を割り当てることを確定するステップと、
    前記高周波送信モジュールのうちの1つの高周波送信モジュールに前記割り当て情報中のTC値を割り当て、他の1つの高周波送信モジュールに前記割り当て情報中のTC値の反数を割り当てることを確定ステップとを含む
    ことを特徴とする請求項7記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  9. 前記割り当て情報は、各高周波送信モジュールに割り当てるすべてのTC値とCS値を含む
    ことを特徴とする請求項2から5、及び請求項7のいずれか1に記載のサウンディング・レファレンス信号の受信方法。
  10. 送信周期が到達したかどうかを検出するステップと、
    送信周期が到達した際、各高周波送信モジュールがそれぞれに割り当てられたTC値とCS値によりSRS信号を送信することを制御するステップとを含み、
    任意の2つの前記高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値は、完全に同一ではない
    ことを特徴とするサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  11. 前記各高周波送信モジュールがそれぞれに割り当てられたTC値とCS値によりSRS信号を送信することを制御する前に、
    基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値の割り当て情報を受信するステップと、
    前記割り当て情報により基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値を確定するステップとを含む
    ことを特徴とする請求項10記載のサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  12. 前記基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値の割り当て情報を受信する前に、
    基地局に高周波送信モジュール数を報告するステップと、
    前記基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値が、前記高周波送信モジュール数により確定されるステップとを含む
    ことを特徴とする請求項11記載のサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  13. 前記各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値は、
    各高周波送信モジュールのTC値が同じであるがCS値が異なる、
    各高周波送信モジュールのCS値が同じであるがTC値が異なる、
    または、各高周波送信モジュールのCS値が異なりかつ各高周波送信モジュールのTC値も異なる
    ことを特徴とする請求項11記載のサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  14. 前記割り当て情報は各高周波送信モジュールに割り当てた同一のTC値と、異なるCS値のうちのいずれか一つのCS値とを含み、
    前記受信した割り当て情報により各高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値を確定することは、
    前記割り当て情報中のTC値により各高周波送信モジュールに前記同一のTC値を割り当てることを確定するステップと、
    前記割り当て情報中のCS値により前記異なるCS値を確定するステップと、
    各高周波送信モジュールに確定した異なるCS値を配置することを確定するステップとを含む
    ことを特徴とする請求項13記載のサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  15. 前記割り当て情報は、各高周波送信モジュールに割り当てた同一のCS値と、前記異なるTC値のうちのいずれか一つのTC値とを含み、
    前記割り当て情報により各高周波送信モジュールに割り当てるTC値とCS値を確定することは、
    前記割り当て情報中のCS値により前記各高周波送信モジュールに当該同一のCS値を割り当てることを確定するステップと、
    前記割り当て情報中のTC値により前記異なるTC値を確定するステップと、
    各高周波送信モジュールにそれぞれ前記確定した異なるTC値を配置することを確定するステップとを含む
    ことを特徴とする請求項13記載のサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  16. 前記割り当て情報は、各高周波送信モジュールに配置したすべてのTC値とCS値を含む
    ことを特徴とする請求項11〜13のいずれか1に記載のサウンディング・レファレンス信号の送信方法。
  17. 移動端末が備える各高周波送信モジュールは送信周期が到達する際、それぞれに割り当てられたTC値とCS値により送信されたSRS信号を受信する信号受信モジュールと、
    前記各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値により、前記信号受信モジュールが受信した各SRS信号に対応する高周波送信モジュールを確定する信号確定モジュールとを有し、
    任意の2つの前記高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値は、完全に同一ではない
    ことを特徴とする基地局。
  18. 前記移動端末が備える各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てる割り当てモジュールと、
    前記割り当てモジュールの割り当て結果により前記移動端末に今回の割り当て情報を送信する割り当て情報送信モジュールとを有する
    ことを特徴とする請求項17記載の基地局。
  19. 移動端末が報告した高周波送信モジュール数を取得する数取得モジュールを更に有し、
    前記割り当てモジュールは、前記数取得モジュールが取得した高周波送信モジュール数により前記移動端末における各高周波送信モジュールにTC値とCS値を割り当てる
    ことを特徴とする請求項18記載の基地局。
  20. SRS信号を送信する複数の送信アンテナを備える移動端末において、
    送信周期が到達したかどうかを検出する周期検出モジュールと、
    前記周期検出モジュールが送信周期の到達を検出した際、各高周波送信モジュールが各自に割り当てられたTC値とCS値によりSRS信号を送信する信号送信モジュールとを有し、
    任意の2つの前記高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値は、完全に同一ではない
    を有することを特徴とする移動端末。
  21. 基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値の割り当て情報を受信する割り当て情報受信モジュールと、
    前記割り当て情報受信モジュールが受信した割り当て情報により基地局が各高周波送信モジュールに割り当てたTC値とCS値を確定し、確定結果により各高周波送信モジュールを配置する配置モジュールとを有する
    ことを特徴とする請求項20に記載の移動端末。
  22. 前記基地局に高周波送信モジュール数を報告する数報告モジュールを更に含む
    ことを特徴とする請求項21に記載の移動端末。
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