JP2012147464A - 無線通信システムにおける確認応答及びカテゴリー0ビットのための送信ダイバーシティ - Google Patents
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Abstract
ダイバーシティ。
【解決手段】確認応答(ACK)/否定確認応答(NACK)信号送信方法は、ACK/NACK信号を多重化するステップと、上記多重化された信号を所定回数繰返し送信し、上記送信の各反復で上記多重化された信号は、周波数領域で拡散され、複数の離散リソースユニットにマッピングされ、前記複数の離散リソースユニットの各々は、隣接した一対のサブキャリアと所定個数の直交周波数分割多重化(OFDM)制御シンボルとを有するステップとを含む。
【選択図】図4
Description
[1]3GPP RAN WG1#48bis Chairman’s Notes、2007年3月、マルタ
[2]R1-050271、“Evaluation of Diversity in Evolved UTRA”、三星、RAN1#40bis、中国北京、2005年4月
2. 制御チャネルに対してN=1 OFDMシンボルが使用されると、すべてのR回反復されたベクトルは、1番目のOFDMシンボルで送信され、周波数ダイバーシティのために周波数領域で拡散されなければならない。一方、N=2又はN=3 OFDMシンボルが使用される場合に、このようなR回反復されたベクトルは、OFDMシンボル間の電力共有を可能にしつつも、周波数ダイバーシティを保持するために時間領域及び周波数領域のすべてで拡散されることもある。
1.キャット0ビットに対して4通りの状態が要求される場合には、4位相偏移変調(QPSK)が使用されることができ、キャット0ビットに対して3通りの状態が要求される場合には、3位相偏移変調(3PSK)が使用されることができる。変調されたキャット0シンボルは、aで表現される。
2.キャット0ビットは、常にサブフレーム内の1番目のOFDMシンボルで送信される。
3.この変調されたシンボルaは、2K回反復され、このような2Kシンボルは、2×1 RUにマッピングされ、各RUは、時間-周波数リソースマッピングで1つのOFDMシンボルに2つの隣接サブキャリアを含む。Kは、RUの個数である。
4.2本の送信アンテナに対しては、周波数選択性送信ダイバーシティ(FSTD)及び反復方法を結合した方法が使用される。
1.いずれか1つのACKチャネルがシンボルにBPSK変調されるか、又は2つのACKチャネルがすべてBPSK変調されるが、シンボルaにI/Q多重化される。多重化でCDMが使用されない。
2.変調されたACKシンボルに対して(FSTD+反復)方式が使用されてもよい。
本発明の実施形態のさらなる他の態様によれば、本発明は、(3,2,2)2進線形コードを用いて2つのキャット0ビットを3ビットコードワードc1c2c3にマッピングし、このようなコードワードは、コードワード対間に最小のハミング距離2を有する4サイズのコードブックに属する。3通りの状態がキャット0ビットにより運搬される場合に、このようなコードブックCの一例は、c1c2c3∈ C={111,100,010 001}である。3ビットコードワードが定められると、キャット0ビットに使用される2Kチャネルシンボルに適合するように反復され、レートマッチングされる。ここで、符号化されたチャネルビットに対してQPSK変調が使用される。また、4Kが3で分割可能でない場合に、このレートマッチング過程が必要である。この場合に、コードワードc1c2c3が
1. CDMされた各ベクトルaがR回反復され、各反復は、2×1 RUにマッピングされる。全体反復回数は、OFDM制御シンボル等の数Nに関係なく固定される。
2.制御チャネルに対してN=1 OFDMシンボルが使用されると、すべてのR回反復されたベクトルは、1番目のOFDMシンボルで送信され、周波数ダイバーシティのために周波数領域で拡散されなければならない。一方、N=2又はN=3 OFDMシンボルが使用される場合に、このようなR回反復されたベクトルは、OFDMシンボル間の電力共有を可能にしつつも、周波数ダイバーシティを保持するために時間領域及び周波数領域のすべてで拡散されることもある。図6は、本発明の一実施形態の原理に従ってCDMされたACKチャネルを受信器装置(RE)にマッピングする一例を示す。この例において、反復回数は、6に固定される。ベクトルaは、隣接した2個のサブキャリアk1、k1+1;k2、k2+1;k3、k3+1;k4、k4+1;k5、k5+1;k6、k6+1 k7、k7+1;、及びk8、k8+1により繰返し運搬される。N=2又はN=3の場合に、相互に異なるOFDM制御シンボル上の2×1 RUは、周波数ダイバーシティ利得を最大化するために交互に配置される。図7は、本発明の一実施形態の原理に従ってCDM拡散長さが2であり反復回数が6である場合に、CDM+SFBC+反復方法を用いてマッピングする方法の一例を示す図である。ここで、2本の送信アンテナの場合に対して送信ダイバーシティ方式が考慮され、サブフレームの1番目のシンボルだけが図7に図示されている。CDMされたベクトルaは、R回繰返し送信される。各送信において、2つのシンボル[a1,a2]は、両方の送信アンテナにわたってSFBCを用いて2×1 RUにマッピングされる。N=1 OFDM制御シンボルの場合に対する方式が図7に図示されており、ここで、R=6回反復が使用される。N=2及びN=3の場合にも、反復を含む同一のSFBCが使用されることができる。アンテナ1で、Iブランチとしてのシンボルa1は、サブキャリアk1により運搬され、Qブランチとしてのシンボル−a2 *は、サブキャリアk1+1により運搬され、同一のシナリオが残りの反復に対しても適用されることができる。アンテナ2で、Iブランチとしてのシンボルa2は、サブキャリアk1により運搬され、Qブランチとしてのシンボルa1 *は、サブキャリアk1+1により運搬され、同一のシナリオが残りの反復に対しても適用されることができる。サブフレームは、通常のCPの場合に14つのOFDMシンボルで構成され、OFDM制御シンボルは、1番目の1つ乃至3つのOFDMシンボルである。OFDMシンボルの正確な個数は、カテゴリー0ビット又はPCFICHチャネルで示す。
1.キャット0ビットに対して4通りの状態が要求される場合には、4位相偏移変調(QPSK)が使用されることができ、キャット0ビットに対して3通りの状態が要求される場合には、3位相偏移変調(3PSK)が使用されることができる。変調されたキャット0シンボルは、aで表現される。
2.キャット0ビットは、常にサブフレーム内の1番目のOFDMシンボルで送信される。このような方法の理由は、キャット0マッピングがOFDM制御シンボルの数に従って変わると、追加の仮定テストが必要なこともあり、同一のBER性能を達成するためにさらに多くの送信電力及びリソースが要求される。他方、キャット0マッピングがすべてのサブフレームで1つ以上のOFDMシンボル、例えば、3つのOFDMシンボルに固定されると、使用された実際のOFDM制御シンボルが3より小さい場合に、衝突データパンクチャーリング問題が発生することがある。
3.この変調されたシンボルaは、2K回反復されるが、このような2Kシンボルは、2×1 RUにマッピングされ、各RUは、時間-周波数リソースマッピングで1つのOFDMシンボルに2つの隣接サブキャリアを含む。したがって、2Kシンボルは、K個のRUにマッピングされるのであろう。これらRUは、最大周波数ダイバーシティ利得を得るために周波数領域で拡散されなければならない。このような2×1 RU粒度は、キャット0リソースマッピングがCCEの全体のフレームワークをREマッピングに容易に適合するようにするためである。
4.2本の送信アンテナに対しては、周波数選択性送信ダイバーシティ(FSTD)及び反復方法を結合した方法が使用される。ここで、変調されたシンボルのすべてが同一であり、FSTDが同一の空間ダイバーシティ利得を得ることができるので、SFBCは勧められない。したがって、SFBCの追加のUEの複雑性を避けることができる。
1.いずれか1つのACKチャネルがシンボルにBPSK変調されるか、又は2本のACKチャネルがすべてBPSK変調されるが、シンボルaにI/Q多重化される。多重化でCDMが使用されない。
2.変調されたACKシンボルに対して、図10に示したものと類似した(FSTD+反復)方式が使用される。
122 多重経路フェージングチャネル
140 受信器チェーン
Claims (54)
- 信号伝送方法であって、
制御信号を生成するステップと、
特定の変調方式による変調されたシンボルを生成するために前記制御信号を変調するステップと、
空間周波数ブロック符号化(SFBC)技術を使用して一つ以上のリソースユニットを前記変調されたシンボルにマッピングするステップと、
少なくとも2個のアンテナを通じて前記マッピングしたシンボルを前記一つ以上のリソースユニットを用いて送信するステップと、
を具備することを特徴とする信号伝送方法。 - 前記制御信号を生成するステップは、
符号分割多重化(CDM)制御情報を用いて前記制御信号を生成するステップを具備することを特徴とする請求項1に記載の信号伝送方法。 - 前記制御信号を生成するステップは、
拡散技術及びスクランブリング技術のうち少なくとも一つに対する情報を含むCDM制御情報を用いて前記制御信号を生成するステップを具備することを特徴とする請求項1に記載の信号伝送方法。 - 前記スクランブリング技術は、セル特定スクランブリング技術を含むことを特徴とする請求項3に記載の信号伝送方法。
- 前記特定の変調方式は二位相偏移変調(BPSK)方式を含むことを特徴とする請求項1に記載の信号伝送方法。
- 前記一つ以上のリソースユニットは、周波数領域の周波数リソースユニット及び時間領域の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルリソースユニットを含むことを特徴とする請求項1に記載の信号伝送方法。
- サブフレーム内の前記時間領域のOFDMシンボルリソースユニットは、1,2,又は3つのOFDMシンボルリソースユニットを含むことを特徴とする請求項6に記載の信号伝送方法。
- 前記変調されたシンボルにリソースをマッピングするステップは、
周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)技術を使用して、前記制御信号を一度に送信するための少なくとも一つの送信アンテナを選択するステップをさらに具備することを特徴とする請求項1に記載の信号伝送方法。 - 送信器チェーンであって、
制御信号を受信し、特定の変調方式による変調されたシンボルを生成するために前記制御信号を変調する変調部と、
空間周波数ブロック符号化(SFBC)技術を使用して一つ以上のリソースユニットを前記変調されたシンボルにマッピングするエンコーダと、
少なくとも2個のアンテナを通じて前記マッピングしたシンボルを前記一つ以上のリソースユニットを用いて送信するフロントエンド処理部と、
を含むことを特徴とする送信器チェーン。 - 前記制御信号は、符号分割多重化(CDM)制御情報を用いて生成されることを特徴とする請求項9に記載の送信器チェーン。
- 前記制御信号は、拡散技術及びスクランブリング技術のうち少なくとも一つに対する情報を含むCDM制御情報を用いて生成されることを特徴とする請求項9に記載の送信器チェーン。
- 前記スクランブリング技術は、セル特定スクランブリング技術を含むことを特徴とする請求項11に記載の送信器チェーン。
- 前記特定変調方式は、二位相偏移変調(BPSK)方式を含むことを特徴とする請求項9に記載の送信器チェーン。
- 前記一つ以上のリソースユニットは、周波数領域の周波数リソースユニット及び時間領域の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルリソースユニットを含むことを特徴とする請求項9に記載の送信器チェーン。
- サブフレーム内の前記時間領域のOFDMシンボルリソースユニットは、1,2,又は3つのOFDMシンボルリソースユニットを含むことを特徴とする請求項14に記載の送信器チェーン。
- 前記エンコーダは、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)技術を使用し、前記制御信号を一度に送信するための少なくとも一つの送信アンテナを選択することを特徴とする請求項9に記載の送信器チェーン。
- 信号受信方法であって、
基地局から制御信号情報を有するマッピングしたシンボルを含むサブキャリアを受信するステップと、
空間周波数ブロック符号化(SFBC)技術を使用して一つ以上のリソースユニットによって前記マッピングしたシンボルを復号化するステップと、
特定の変調方式によって前記制御信号情報を獲得するために前記復号化したシンボルを復調するステップと、
を具備することを特徴とする信号受信方法。 - 前記制御信号は、符号分割多重化(CDM)制御情報を用いて生成されることを特徴とする請求項17に記載の信号受信方法。
- 前記復調方式は、二位相偏移変調(BPSK)方式を含むことを特徴とする請求項17に記載の信号受信方法。
- 前記マッピングしたシンボルを復号化するステップは、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)技術を使用し、前記制御信号を一度に受信するための少なくとも一つのアンテナを選択するステップをさらに具備することを特徴とする請求項17に記載の信号受信方法。
- 受信器チェーンであって、
基地局から制御信号情報を有するマッピングしたシンボルを含むサブキャリアを受信する受信部と、
空間周波数ブロック符号化(SFBC)技術を使用して一つ以上のリソースユニットによって前記マッピングしたシンボルを復号化するデコーダと、
特定の変調方式によって前記制御信号情報を獲得するために前記復号化したシンボルを復調する復調部と、
を含むことを特徴とする受信器チェーン。 - 前記制御信号は、符号分割多重化(CDM)制御情報を用いて生成されることを特徴とする請求項21に記載の受信器チェーン。
- 前記復調方式は、二位相偏移変調(BPSK)復調方式を含むことを特徴とする請求項21に記載の受信器チェーン。
- 前記デコーダは、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)技術を使用して、前記制御信号を一度に受信するための少なくとも一つのアンテナを選択することを特徴とする請求項21に記載の受信器チェーン。
- ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を支援するために確認応答(ACK)/否定確認応答(NACK)信号を送信する方法であって、
所定の反復回数、二位相偏移変調(BPSK)、及び少なくとも一つの直交符号に基づき、前記ACK/NACK信号に対する反復、変調、及び符号分割多重化(CDM)を遂行するステップと、
前記反復、変調、及びCDMを遂行したACK/NACK信号をプリコーディングするステップと、
前記プリコーディングしたACK/NACK信号をリソースユニット及び周波数領域の拡散に基づいて時間及び周波数リソースにマッピングするステップと、
前記時間及び周波数リソースにマッピングしたACK/NACK信号を第1のアンテナ及び第2のアンテナを含む少なくとも2個のアンテナを介して送信するステップと、を具備し、
前記リソースユニットは、一つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルユニット内のサブキャリアの集合を含み、前記直交符号の拡散長さは2又は4であることを特徴とするACK/NACK信号送信方法。 - 各HARQチャンネルの送信間の時間関係は固定されることを特徴とする請求項25に記載のACK/NACK信号送信方法。
- 4個の連続したACK/NACKシンボルは、前記第1のアンテナに対するシンボルインデックス及びサブキャリアインデックスによって4個のサブキャリアにマッピングされ、前記4個の連続したACK/NACKシンボルは、前記第2のアンテナに対して、前記第1のアンテナに対して使用された4個のサブキャリアと異なる4個のサブキャリアにマッピングされることを特徴とする請求項25に記載のACK/NACK信号送信方法。
- 前記プリコーディングされたACK/NACK信号は、周波数領域の拡散に基づいて一つのOFDMシンボルにマッピングされることを特徴とする請求項25に記載のACK/NACK信号送信方法。
- 前記プリコーディングされたACK/NACK信号は、周波数領域の拡散に基づいてOFDMシンボルインデックスによる2個又は3個のOFDMシンボルにマッピングされることを特徴とする請求項25に記載のACK/NACK信号送信方法。
- 前記プリコーディングされたACK/NACK信号は、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)方法に基づいて時間及び周波数リソースと、前記第1のアンテナ及び第2のアンテナにマッピングされることを特徴とする請求項25に記載のACK/NACK信号送信方法。
- ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を支援するために確認応答(ACK)/否定確認応答(NACK)信号を送信する装置であって、
所定の反復回数、二位相偏移変調(BPSK)、及び少なくとも一つの直交符号に基づき、前記ACK/NACK信号に対する反復、変調、及び符号分割多重化(CDM)を遂行する変調及び多重化部と、
前記反復、変調、及びCDMが遂行されたACK/NACK信号をプリコーディングするプリコーディング部と、
前記プリコーディングしたACK/NACK信号をリソースユニット及び周波数領域の拡散に基づいて時間及び周波数リソースにマッピングするマッパと、
前記時間及び周波数リソースにマッピングしたACK/NACK信号を第1のアンテナ及び第2のアンテナを含む少なくとも2個のアンテナを介して送信する送信部と、を含み、
前記リソースユニットは、一つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルユニット内のサブキャリアの集合を含み、前記直交符号の拡散要素は2又は4であることを特徴とするACK/NACK信号送信装置。 - 各HARQチャンネルの送信間の時間関係は固定されることを特徴とする請求項31に記載のACK/NACK信号送信装置。
- 4個の連続したACK/NACKシンボルは、前記第1のアンテナに対するシンボルインデックス及びサブキャリアインデックスによって4個のサブキャリアにマッピングされ、前記4個の連続したACK/NACKシンボルは、前記第2のアンテナに対して、前記第1のアンテナに対して使用された4個のサブキャリアと異なる4個のサブキャリアにマッピングされることを特徴とする請求項31に記載のACK/NACK信号送信装置。
- 前記プリコーディングされたACK/NACK信号は、周波数領域の拡散に基づいて一つのOFDMシンボルにマッピングされることを特徴とする請求項31に記載のACK/NACK信号送信装置。
- 前記プリコーディングされたACK/NACK信号は、周波数領域の拡散に基づいてOFDMシンボルインデックスによる2個又は3個のOFDMシンボルにマッピングされることを特徴とする請求項31に記載のACK/NACK信号送信装置。
- 前記プリコーディングされたACK/NACK信号は、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)方法に基づいて時間及び周波数リソースと、前記第1のアンテナ及び第2のアンテナにマッピングされることを特徴とする請求項31に記載のACK/NACK信号送信装置。
- 移動通信システムにおける制御情報を送信するために多重アンテナアレイにリソース要素をマッピングする方法であって、
拡散要素によって複数のリソース要素に前記制御情報を拡散するステップと、
反復インデックスに基づいて前記多重アンテナアレイに前記複数のリソース要素をマッピングし、前記複数のリソース要素が前記反復インデックスによって交互的パターンで前記多重アンテナアレイにマッピングさせるステップと、
を具備することを特徴とするマッピング方法。 - 前記複数のリソース要素を前記多重アンテナアレイにマッピングするために複素共役及び符号逆転のうち少なくとも一つが適用されることを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- 前記反復インデックスは3であることを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- 前記多重アンテナアレイは4個のアンテナを含み、前記拡散要素は4であることを特徴とする請求項39に記載のマッピング方法。
- 前記複数のリソース要素は、時間周波数領域で、確認応答(ACK)/否定確認応答(NACK)信号の送信のための拡散要素に対応する4個の連続したリソース要素を含むことを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- OFDMシンボルの開始シンボルがn=0として定義される場合、前記制御情報の送信のためのシンボルインデックスnは[010,010,101,101,…]による順にマッピングされることを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- OFDMシンボルの開始シンボルがn=0として定義される場合、前記制御情報の送信のためのシンボルインデックスnは[101,101,010,010,…]による順にマッピングされることを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- 前記交互的パターンは、複数の物理的HARQインジケータチャンネル(PHICH)グループのうち少なくとも2個のPHICHグループの間に適用されることを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- 前記複数のリソース要素は、下記の<表1>によって前記多重アンテナアレイにマッピングされることを特徴とする請求項37に記載のマッピング方法。
- 移動通信システムにおける制御情報を送信するために多重アンテナアレイにリソース要素をマッピングする装置であって、
拡散要素によって複数のリソース要素に前記制御情報を拡散し、反復インデックスに基づいて前記多重アンテナアレイに前記複数のリソース要素をマッピングし、前記複数のリソース要素が前記反復インデックスによって交互的パターンで前記多重アンテナアレイにマッピングさせる制御部を含むことを特徴とするマッピング装置。 - 前記複数のリソース要素を前記多重アンテナアレイにマッピングするために複素共役及び符号逆転のうち少なくとも一つが適用されることを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
- 前記反復インデックスは3であることを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
- 前記多重アンテナアレイは4個のアンテナを含み、前記拡散要素は4であることを特徴とする請求項48に記載のマッピング装置。
- 前記複数のリソース要素は、時間周波数領域で、確認応答(ACK)/否定確認応答(NACK)信号の送信のための拡散要素に対応する4個の連続したリソース要素を含むことを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
- OFDMシンボルの開始シンボルがn=0として定義される場合、前記制御情報の送信のためのシンボルインデックスnは[010,010,101,101,…]による順にマッピングされることを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
- OFDMシンボルの開始シンボルがn=0として定義される場合、前記制御情報の送信のためのシンボルインデックスnは[101,101,010,010,…]による順にマッピングされることを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
- 前記交互的パターンは、複数の物理的HARQインジケータチャンネル(PHICH)グループのうち少なくとも2個のPHICHグループの間に適用されることを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
- 前記複数のリソース要素は、下記の<表2>によって前記多重アンテナアレイにマッピングされることを特徴とする請求項46に記載のマッピング装置。
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