JP2013034207A - 通信システムにおけるスクランブリング系列生成 - Google Patents

通信システムにおけるスクランブリング系列生成 Download PDF

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Abstract

【課題】スクランブリング及びデスクランブリングを実行するための手法を提供する。
【解決手段】異なるチャネルについて異なるスクランブリング系列が、最大長の系列である線形帰還シフトレジスタによって生成された基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りに基づいて生成される。所定のチャネルについてスクランブリング系列は、(1)チャネルタイプの値についての少なくとも1つのパラメータに基づいて系列選択器の値を決定すること、(2)系列選択器の値に基づいて基本スクランブリング系列を循環桁送りすること、によって生成される。また、可変のシステム帯域幅で転送された参照信号が、基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りである2つのスクランブリング系列を用いて生成される。参照信号のための正及び負の周波数についてのスクランブリング/デスクランブリングが、それぞれ、第1及び第2のスクランブリング系列を用いて実行される。
【選択図】図3

Description

本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照によりここに組み込まれる、2007年10月4日に出願された「通信システムにおけるスクランブリング系列生成のための方法及び装置(METHOD AND APPARATUS FOR SCRAMBLING SEQUENCE GENERATION IN A COMMUNICATION SYSTEM)」と題された米国仮出願番号第60/977,638に対する優先権を主張する。
1. 分野
本開示は、一般には通信に関し、より具体的には、通信システムにおけるスクランブリング系列生成のための手法に関する。
2. 背景
通信システムは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、放送等のような種々の通信コンテンツを提供するために広く開発されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって多数のユーザをサポートすることが可能な多重接続システムであり得る。このような多重接続システムの例は、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、周波数分割多重接続(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システム、及び単一キャリアFDMA(SC−FDMA)システムが含まれる。
通信システムは、送信信号生成処理における種々のポイントにてスクランブリング(scrambling)を適用し得る。スクランブリングは、データをランダム化するためにスクランブリング系列を用いてデータが多重化される処理である。スクランブリング系列は、良好なスペクトル及び相関特性を有する擬似乱数(pseudo-random number:PN)列であって良い。スクランブリングは、異なる送信機間の持続的な干渉をランダム化したり、望ましくない信号スペクトル特性を回避したりする等のような種々の目的のために実行される。スクランブリングは、異なるチャネルや信号についての異なる方法にて実行され得る。全てのチャネル及び信号についてのスクランブリングを効率良く実行することが望ましい。
通信システムにおいてスクランブリング及びデスクランブリングを実行するための手法がここで述べられる。一態様において、異なるチャネルや信号についての異なるスクランブリング系列が基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りに基づいて生成され得る。基本スクランブリング系列は、線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を用いて生成された最大長の系列であって良い。LFSRは、全てのサポートされたチャネル及び信号について適用され得る単一の生成多項式を与え得る。
1つの設計において、LFSRは、基本スクランブリング系列を生成するために初期状態に初期化され得る。第1のスクランブリング系列は、選択された組み合わせのLFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて生成され得る。選択された組み合わせのLFSRの出力は、チャネルについての系列選択器の値に基づいて決定されて良い。系列選択器の値は、チャネルタイプの値及びチャネルについての少なくとも1つのパラメータの値に基づいて決定されて良い。系列選択器の値は、(1)サポートされた異なるチャネル及び信号について異なる値が割り当てられ得る第1の組のビットと(2)チャネル仕様又は信号仕様のパラメータについての第2の組のビットとを備えて良い。チャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングは、スクランブリング系列を用いて実行されて良い。
別の態様において、2つのスクランブリング系列が可変のシステム帯域幅で転送された参照信号を生成するために用いられて良い。1つの設計において、2つのスクランブリング系列が基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りに基づいて生成され得る。第1のスクランブリング系列はシステム帯域幅の中心にマップされた開始位置を有して良いし、正の周波数方向における外側に向けて横行させても良い。第2のスクランブリング系列はシステム帯域幅の中心にマップされた開始位置を有して良いし、負の周波数方向における外側に向けて横行させても良い。参照信号についての正の周波数方向についてのスクランブリング又はデスクランブリングは第1のスクランブリング系列を用いて実行されて良い。参照信号についての負の周波数方向についてのスクランブリング又はデスクランブリングは第2のスクランブリング系列を用いて実行されて良い。この設計は、システム帯域の中心におけるスクランブリング系列がシステム帯域幅に関わらずに同じであることを保証し得る。この設計は、システム帯域幅に関わらない参照信号についてのスクランブリング系列の生成を単純化もし得る。
本開示の種々の態様及び特徴が以下にさらに述べられる。
図1は無線通信システムを示す。 図2はフレーム構成の例を示す。 図3はスクランブリング系列生成器のブロック図を示す。 図4は参照信号についての2つのスクランブリング系列の使用を示す。 図5はスクランブリング又はデスクランブリングを実行するための処理を示す。 図6はスクランブリング系列を生成するための処理を示す。 図7はスクランブリング又はデスクランブリングを実行するための装置を示す。 図8は参照信号を処理するための処理を示す。 図9は参照信号を処理するための装置を示す。 図10はノードB及びUEのブロック図を示す。
ここで述べられる手法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、及びその他のシステムのような種々のワイヤライン及び無線通信システムのために用いられて良い。用語「システム」と「ネットワーク」とはしばしば同義的に用いられる。CDMAシステムは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000等のような無線技術を与える。UTRAは、WCDMA(Wideband CDMA)やその他のCDMAの変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、IS−856規格を包含する。TDMAシステムは、GSM(Global System for Mobile Communications)(登録商標)のような無線技術を与える。OFDMAシステムは、E−UTRA(Evolved UTRA)、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDM(R)等のような無線技術を与える。UTRA及びE−UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPP LTE(Long Term Evolution)は、下り回線におけるOFDMAと上り回線におけるSC−FDMAを用いるE−UTRAとを用いるUMTSの次回の公開物である。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、及びGSMは、「3GPP(3rd Generation Partnership Project)」と名づけられた組織からの文献に記載されている。cdma2000及びUMBは、「3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)」と名づけられた組織からの文献に記載されている。明瞭化のために、本手法の特定の態様はLTEについて以下に述べられ、LTEの用語は以下の記載の多くで用いられる。
図1は、LTEである無線通信システム100を示す。システム100は、多数のノードB110とその他のネットワーク体を含んで良い。ノードBは、UEと通信する固定局であって良く、エボルブドノードB(eNB)、基地局、アクセスポイント等と呼ばれても良い。それぞれのノードB110は、特定の地理領域のための通信範囲を提供する。システム容量を改善するために、ノードBの全体のカバレッジエリアは、複数(例えば、3つ)の小領域に区分けされて良い。それぞれの小領域は、それぞれのノードBサブシステムに施設され得る。3GPPにおいて、用語「セル」は、ノードB及び/又はこのカバレッジエリアを施設しているノードBサブシステムの中で最小のカバレッジエリアのことを指し得る。
UE120は、システムの全体に分散されて良く、それぞれのUEは固定又は移動可能であって良い。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者装置、局等と呼ばれても良い。UEは、携帯電話機、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、無線通信装置、手持ち型装置、ラップトップコンピュータ、コードレス電話等であって良い。UEは、ノードBと上り回線及び下り回線を介して通信することができる。下り回線(即ち順方向回線)はノードBからUEへの通信回線のことを指し、上り回線(即ち逆方向回線)はUEからノードBへの通信回線のことを指す。
LTEは、下り回線における直交周波数分割多重方式(OFDM)と上り回線における単一キャリア周波数分割多重方式(SC−FDM)とを使用する。OFDM及びSC−FDMは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビン等とも呼ばれる複数個(K個)の直交サブキャリアに区分けする。それぞれのサブキャリアは、データを用いて変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMを用いて周波数領域にて送信され、SC−FDMを用いて時間領域にて送信される。隣接するサブキャリアの間の空きは固定され得て、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。例えば、Kは、1.25、2.5、5、10、又は20MHzのシステム帯域幅に対して、それぞれ、128、256、512、1024、又は2048と等しくて良い。
K個の総サブキャリアは、リソースブロックにグループ化され得る。それぞれのリソースブロックは、1個のスロット内にN個のサブキャリア(例えば、N=12個のサブキャリア)を含み得る。利用可能なリソースブロックは、トラフィックデータ及び制御情報の送信のためにUEに割り当てられている。
図2は、LTEにおいて用いられるフレーム構造の例を示す。下り回線についての送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分けされ得る。それぞれの無線フレームは、所定期間(例えば、10ミリ秒(ms))を有して良く、0から9で示される10個のサブフレームに区分けされて良い。それぞれのサブフレームは2個のスロットを含んで良く、それぞれのスロットはL個のシンボル周期、例えば拡張サイクリックプレフィックス(cyclic prefix:CP)についてのL=6個のシンボル周期又は通常サイクリックプレフィックスについてのL=7個のシンボル周期を含んで良い。それぞれのサブフレームにおける2L個のシンボル周期は、0から2L−1の見出しが割り当てられ得る。
本システムは、下り回線及び上り回線においてデータ及び制御情報を送信するために種々のチャネルをサポートし得る。システムは、種々の目的のために用いられる参照信号及びその他の信号をもサポートし得る。表1は、1つの設計に従ったシステムによってサポートされ得る幾つかのチャネル及び信号を一覧にしたものである。本システムは、他のチャネル及び/又は信号をもサポートし得る。参照信号は、既知のデータに基づいて生成された信号であり、パイロット、プリアンブル、トレーニング、サウンディング等とも呼ばれ得る。(セル特定参照信号とも呼ばれ得る)下り回線参照信号は、以下に述べるように、1以上の擬似ランダム系列(pseudo-random sequences:PRN)を用いて生成され得る。
Figure 2013034207
スクランブリングは、表1に示したような種々のチャネル及び信号について送信機で実行される。幾つかのチャネル/信号については、チャネル又は信号が占有するリソース要素又はブロックと関連付けられたスクランブリング系列を有することが望ましいだろう。他のチャネル/信号については、占有されたリソース要素又はブロックと関連付けられていないスクランブリング系列を有することがより良いだろう。
デスクランブリングは、送信機によって実行されたスクランブリングを元に戻すために受信機において実行され得る。デスクランブリングは、スクランブリングのために送信機において用いられたスクランブリング系列と同じものを用いて実行され得る。異なるチャネル/信号についてのスクランブリング系列を効率良く生成することが望ましい。
1つの態様において、異なるチャネル/信号についてのスクランブリング又はデスクランブリングのために用いられ得るスクランブリング系列の生成の設計が述べられる。基本スクランブリング系列は、系列の異なる桁送りが十分に相関がなくなるように生成され得る。基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りは、異なるチャネル及び信号について用いられ得る。
1つの設計において、一般にm系列と呼ばれる2値の最大長の系列が、基本スクランブリング系列として用いられ得る。m系列は、所定の次数Qに対してL=2−1の可能な最大長を有している。m系列は、基本の多項式を与える線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を用いて生成され得る。m系列の長さは、十分に長くするべきである。1つの設計において、50ビットのLFSRが、250−1の長さを用いてm系列を生成するために用いられ得る。m系列についての生成多項式G(x)は、
G(x)=x50+g49・x49+g48・x48+…+g・x+g・x+1、
式(1)
として表現され、ここでgからg49はそれぞれ生成多項式の係数であり、xからx50はそれぞれLFSRにおける1番目から最終番目の遅延の出力である。
式(1)は、生成多項式G(x)の一般的な形式を示す。係数g、ここでiは1、…、49のそれぞれは、‘1’又は‘0’と等しくし得る。異なる生成多項式は、49個の係数gからg49について異なる組の値を用いて定義され得る。
一般に、任意の適当な次数の生成多項式G(x)は、基本スクランブリング系列について用いられ得る。同じ生成多項式G(x)は、LFSRを再設定する必要を回避し得る全てのチャネル及び信号について用いられ得る。LFSRは、全てのチャネル及び信号について同じ初期状態に設定され得る。基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りは、異なる組み合わせのLFSRの出力をモジュロ2合計することによって得られ得る。モジュロ2合計に含めるための特定のLFSRの出力は所望の循環桁送りによって決定される。あるいは、所望の循環桁送りは、異なる初期状態を設定すること及び特定の組み合わせのLFSRの出力をモジュロ2合計することによって達成されても良い。1以上のLFSRが用いられても良く、生成された出力が所望のスクランブリング系列を得るためにモジュロ2合計されて良い。
図3は、式(1)に示す生成多項式を与えるスクランブリング系列生成器300のブロック図を示す。生成器300は、(PN生成器とも呼ばれる)LFSR310と(マスクユニットとも呼ばれる)循環桁送りユニット320とを含む。LFSR310内では、それぞれが1つの遅延のサンプル周期を与える50個の遅延ユニット312−1から312−50が直列に接続されている。1番目の遅延ユニット312−1は、モジュロ2加算ユニット316の出力に接続された入力を有している。残りの遅延ユニットのそれぞれは、1つ前の遅延ユニットの出力に接続された入力を有している。初めの49個の遅延ユニット312−1から312−49は、それぞれ、その出力を乗算器314−1から314−49にも与える。最後の遅延ユニット312−50は、その出力を直接モジュロ2加算ユニットに与える。それぞれの乗算器314は、入力にそれぞれの係数gを乗算し、その出力をモジュロ2加算ユニット316に与える。図3は、49個の係数gからg49に対しての49個の乗算器314−1から314−49を示す。それぞれの乗算器314は、係数gが‘1'の場合に存在し、係数が‘0’の場合に(接続なしとするために)省略され得る。ユニット316は、全ての入力のモジュロ2加算を実行し、1番目の遅延ユニット312−1にフィードバックされる基本スクランブリング系列を与える。
循環桁送りユニット320内では、50個のANDゲート322−1から322−50が、それぞれ、50個の遅延ユニット312−1から312−50の出力を受ける。50個のANDゲート322−1から322−50は、それぞれ、系列選択器の50個のビットmからm49も受ける。系列選択器は、循環桁送りの量と、基本スクランブリング系列の異なる循環桁送りに対応した異なる50個の選択器ビットmからm49とを決定する。それぞれのANDゲート322は、2つの入力の論理AND演算を実行し、その出力をモジュロ2加算ユニット324に与える。ユニット324は、50個の入力の全てのモジュロ2加算を実行し、選択された循環桁送りでのスクランブリング系列を与える。
スクランブリング系列生成器300は、スクランブリングのアプリケーション毎の開始時においてリセットされて良い。例えば、スクランブリング系列生成器300は、下り回線参照信号についてのそれぞれのシンボル周期においてや、PDSCHで転送された符号ブロック毎等において一旦リセットされて良い。2値の符号化ビットのスクランブリングのために、1つのスクランブリングビットがそれぞれの符号化ビットについて生成されて良く、それぞれの符号化ビットがスクランブルされたビットを生成するためにスクランブリングビットと乗算されても良い。デスクランブリングのために、それぞれのスクランブルされたビットが、対応した符号化ビットを得るためにスクランブリングビットと乗算されても良い。
異なるチャネル及び信号についてのスクランブリング系列は、合計するために異なるLFSRの出力を選択することによって個別に扱われ得る。式(1)及び図3に示す設計において、50個の遅延ユニット312−1から312―50は、250個の異なる循環桁送りを得るために用いられ得る50個の選択器ビットをサポートする。50個の選択器ビットは、種々の方法で異なるチャネル及び信号に対して割り当てられ得る。表2は、50個の選択器ビットを割り当てる1つの設計を示す。
Figure 2013034207
表2に示される設計において、50個の選択器ビットは、初めの2ビットが予備であり、次の4ビットがチャネル/信号タイプについてであり、残りの44ビットがチャネル/信号仕様のパラメータについてであるように分割される。
表3は、1つの設計に従った、異なるチャネル/信号タイプについての4個の選択器ビットm44からm47の値を与える。
Figure 2013034207
10msの周期性は、通常サイクリックプレフィックス及び拡張サイクリックプレフィックスを用いたPRS、PDCCH、PDSCH、及びPUSCHについて仮定され得る。40msの周期性は、PBCHについて仮定され得る。10、20、40msの周期性は、PCFICH、PHICH、PMCHについて仮定され得る。
表4は、1つの設計に従った、通常サイクリックプレフィックス及び拡張サイクリックプレフィックスを用いたPRSについての信号仕様のフィールドを与える。Cell_IDのパラメータは、下り回線参照信号を送信するセルについてのセル識別子(ID)を示す。SSC_IDのパラメータは、利用可能な2次同期コード(SSC)系列の組の中の特定のSSC系列を示す。Antenna_IDのパラメータは、ノードBにおける特定のアンテナを示す。Subframe_IDのパラメータは、無線フレーム内の10個のサブフレームの中の特定のサブレフレームを示す。Symbol_IDのパラメータは、サブフレーム内の12又は14個のOFDMAシンボルの中の特定のOFDMAシンボルを示す。Frequency_+/−のパラメータは、以下に述べるように、スクランブリング系列が正の周波数についてのものか負の周波数についてのものかを示す。
Figure 2013034207
表5は、1つの設計に従った、PDCCH及びPDSCHについてのチャネル仕様のフィールドを与える。UE MAC_IDのパラメータは、UEに割り当てられたミディアムアクセスコントロール(MAC)IDを示す。Stream_IDのパラメータは、PDSCHで転送されたデータストリームを示す。Code_Block_IDのパラメータは、PDSCHで転送された特定の符号ブロックを示す。表5における設計は、PDSCHについてのCell_ID及びUE MAC_IDの関数としてのスクランブリングをサポートする。
Figure 2013034207
表6は、1つの設計に従った、PBCH及びPCFICHについてのチャネル仕様のフィールドを与える。Frame_IDのパラメータは、特定の無線フレームを示す。
Figure 2013034207
表7は、1つの設計に従った、PHICH及びPMCHについてのチャネル仕様のフィールドを与える。
Figure 2013034207
表8は、1つの設計に従った、PUSCHについてのチャネル仕様のフィールドを与える。
Figure 2013034207
上述した設計において、チャネル又は信号についてのスクランブリング系列は、チャネル又は信号のパラメータ/属性についてのパラメータの値の組を備え得る系列選択器の値に基づいて生成され得る。スクランブリング系列の時間周期は、系列選択器についてのパラメータの組にシンボルID、スロットID、サブフレームID、フレームID等を含めることによって柔軟に制御され得る。スクランブリング系列は、系列選択器についてのパラメータの組にリソース要素/ブロックの指標を含めること又は除外することにより、リソース要素又はブロックと関連付けされても良いし関連付けされなくても良い。
ここで述べられるスクランブリング系列生成器は、対象となる全てのチャネル及び信号についてのスクランブリング系列の生成を単純化し得る。スクランブリング系列生成器は、現在のチャネル及び信号はもちろん、将来的に追加され得る新たなチャネル及び信号も同様にスクランブリング系列を生成できる。新たなチャネル、信号、及び/又はパラメータは、新たなチャネル、信号、及び/又はパラメータを伝達するための予備の値の幾つかを用いることによってサポートされ得る。
1つの設計において、単一のスクランブリング系列生成器は、全てのチャネル及び信号についてのスクランブリング系列を生成するために用いられ得る。スクランブリング系列生成器は、最長のスクランブリング系列に対して必要に応じて何度でも時間測定がなされて良い。より短いスクランブリング系列のためには、所望の長さについての初期部分のみが生成され得る。別の設計において、スクランブリング系列生成器の多数の例が実施され得て、それぞれのスクランブリング系列生成器は、1以上のチャネル及び/又は信号をサポートし得る。この設計は、特定のハードウェア構成についてより適したものとなり得る。
別の態様において、2つのスクランブリング系列が、可変のシステム帯域幅で転送され得る下り回線参照信号を生成するために用いられ得る。例えば、システム帯域幅は、LTEにおいて、1.25、2.5、5、10、20MHzであって良い。下り回線参照信号についてのスクランブリング系列に対しては入れ子構造を有することが望ましいだろう。例えば、10MHzのシステム帯域幅についてのスクランブリング系列は、20MHzのシステム帯域幅についてのスクランブリング系列の中心部分と一致させるべきである。
1つの設計において、2つのスクランブリング系列が、下り回線参照信号について生成され得、系列選択器中のFrequency_+/−のビットによって区別され得る。スクランブリング系列は、下り回線参照信号を生成するためにPRS系列として用いられ得る。第1のスクランブリング系列は‘正の周波数’をスクランブルするために用いられ得て、第2のスクランブリング系列は‘負の周波数’をスクランブルするために用いられ得る。
図4は、下り回線参照信号についての2つのスクランブリング系列の生成の設計を示す。第1のスクランブリング系列は、N個のスクランブリングビットuからuN−1を含み、ここでNは最も広いシステム帯域幅である20MHzに対して必要とされるスクランブリングビットの最大個数である。第2のスクランブリング系列は、N個のスクランブリングビットvからvN−1を含む。第1のスクランブリング系列は、表4に示されるパラメータと‘1’に設定されたFrequency_+/−とを用いて生成され得る。第2のスクランブリング系列は、‘0’に設定されたFrequency_+/−を除いて同じパラメータを用いて生成され得る。
下り回線参照信号を生成するために、第1のスクランブリング系列は、最低の正の周波数から開始する正の周波数をスクランブルするために用いられ得る。中心、即ちDCの副搬送波は典型的には用いられない。第1のスクランブリング系列は、図4に示されるように、周波数を増加させる目的で下り回線参照信号について用いられた副搬送波へマップされ得る。第2のスクランブリング系列は、最高の負の周波数、即ちDCの副搬送波に最も近い副搬送波から開始する‘負の周波数’をスクランブルするために用いられ得る。第2のスクランブリング系列は、逆方向における下り回線参照信号に対して用いられた副搬送波へマップされ得る。
図4に示されるように、20MHzのシステム帯域幅については、第1のスクランブリング系列の全体が用いられ得て、N個のスクランブリングビットuからuN−1の全てが下り回線参照信号について用いられたN個の正の副搬送波へマップされ得る。第2のスクランブリング系列も全体が用いられ得て、N個のスクランブリングビットvからvN−1の全てが下り回線参照信号について用いられたN個の負の副搬送波へマップされ得る。20MHzよりも低いシステム帯域幅については、第1のスクランブリング系列の初期部分が用いられ得て、M個のスクランブリングビットuからuM−1は下り回線参照信号について用いられたM個の正の副搬送波へマップされ得る。第2のスクランブリング系列も初期部分が用いられ得て、M個のスクランブリングビットvからvM−1が下り回線参照信号について用いられたM個の負の副搬送波へマップされ得る。Mは、システム帯域幅に依存して良く、Nよりも小さくて良い。
図4に示されるスクランブリング系列の生成の設計は、システム帯域幅の中心におけるスクランブリング系列がシステム帯域幅によらずに同じであることを保証する。さらに、この設計は、下り回線参照信号を搬送するそれぞれのOFDMAシンボルにおいて生成されるべき第1及び第2のスクランブリング系列の全体を要求しない。図4に示すように、第1及び第2のスクランブリング系列の開始位置をシステム帯域幅の中心にマップし、正と負の周波数方向の両方の外側に向けて横行させることによって、実際に用いられたスクランブリングビットのみが生成される。この設計は、スクランブリング系列の生成を単純化し、冗長な動作を回避し得る。この設計は、異なるシステム帯域幅、下り回線参照信号についての異なる数の副搬送波、及び異なるスクランブリング系列の長さをも効率良くサポートし得る。
図4における設計は、同時に、下り回線参照信号の正及び負の周波数部分についての第1及び第2のスクランブリング系列の生成をも可能とし得る。スクランブリング系列が非常に長い場合にはスクランブリング系列が複数の部分に分割されて良く、スクランブリング系列の異なる部分は多数の例のスクランブリング系列を用いて並列に処理されて良い。メモリは、それぞれの部分についてのスクランブリング生成器についての初期のLFSRの状態を記憶し得る。
代わりの設計において、長さ2Nの単一のスクランブリング系列が、下り回線参照信号を生成するために用いられ得る。このスクランブリング系列の開始位置は、左端の(即ち最も負の)周波数にマップされて良く、スクランブリング系列は右端の(即ち最も正の)周波数に向けて横行させて良い。この設計においては、システム帯域幅に依存する切捨て量を用いて、スクランブリング系列の初期部分が切り捨てられ得る。この設計は、本質的には、20MHzに対する全体のスクランブリング系列を生成し、特定のシステム帯域幅のために必要とされるような可変長の中心部分のみを用いる。この設計は、生成されたスクランブリングビットの一部が廃棄されるのでより多くのオーバーヘッドを要求し得る。
図5は、通信システム中の送信機におけるスクランブリング又は受信機におけるデスクランブリングを実行するための処理500の設計を示す。処理500は、ノードB、UE、又はその他によって実行され得る。
LFSRは、基本スクランブリング系列を生成するために初期状態に初期化され得る(ブロック512)。基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りを含む第1のスクランブリング系列が、選択された組み合わせのLFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて生成され得る(ブロック514)。基本スクランブリング系列によってサポートされたチャネル或いは信号の組の1つである第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングが第1のスクランブリング系列を用いて実行され得る(ブロック516)。基本スクランブリング系列の第2の循環桁送りを含む第2のスクランブリング系列も、選択された組み合わせのLFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて生成され得る。第1及び第2のスクランブリング系列は、異なるLFSRの出力の組み合わせに基づいて並列に生成されて良い。第2のチャネル又は参照信号についてのスクランブリング又はデスクランブリングは第2のスクランブリング系列を用いて実行され得る。
ブロック512の1つの設計において、LFSRは、全てのサポートされたチャネル及び信号について適用される単一の生成多項式を与え得る。LFSRは、第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングのアプリケーションのそれぞれについてリセットされ得る。LFSRは、全てのサポートされたチャネル及び信号について同じ初期状態に初期化され得る。
図6は、第1のスクランブリング系列を生成するための処理600の設計を示す。処理600は、図5におけるブロック514の1つの設計である。第1のチャネルについてのチャネルタイプの値が決定され得る(ブロック612)。第1のチャネルの少なくとも1つのパラメータについての少なくとも1つのパラメータの値も決定され得る(ブロック614)。第1のチャネルについての系列選択器の値もチャネルタイプの値及び少なくとも1つのパラメータの値に基づいて決定され得る(ブロック616)。モジュロ2加算を実行するためのLFSRの出力の組み合わせが系列選択器の値に基づいて決定され得る(ブロック618)。第1のスクランブリング系列は、(1)系列選択器の値に基づいてLFSRの出力ビットのそれぞれを選択又は非選択すること、(2)選択されたLFSRの出力ビットを第1のスクランブリング系列を得るためにモジュロ2加算を用いて合計することによって得られ得る。
系列選択器の値は、基本スクランブリング系列によってサポートされた異なるチャネル及び信号について異なる値が割り当てられ得る第1のビットの組を備えて良い。系列選択器の値は、チャネル仕様又は信号仕様のパラメータについての第2のビットの組を備えても良い。サポートされたチャネル及び信号は、放送チャネル、マルチキャストチャネル、下り回線共有チャネル、下り回線制御チャネル、上り回線共有チャネル、上り回線制御チャネル、参照信号、その他のチャネル又は信号、又はそれらの任意の組み合わせを含んで良い。チャネル仕様又は信号仕様のパラメータは、セルID、アンテナID、フレームID、サブフレームID、シンボルID、UEID、ストリームID、符号ブロックID、その他のパラメータ、又はそれらの任意の組み合わせを含んで良い。
図7は、通信システムにおいてスクランブリング又はデスクランブリングを実行するための装置700の設計を示す。装置700は、基本スクランブリング系列を生成するためにLFSRを初期状態に初期化するためのモジュール712と、基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りを含む第1のスクランブリング系列を選択された組み合わせのLFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて生成するためのモジュール714と、基本スクランブリング系列によってサポートされたチャネルの組の1つである第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングを第1のスクランブリング系列によって実行するためのモジュール716とを含む。
図8は、参照信号を処理するための処理800の設計を示す。処理800は、ノードB、UE、又はその他によって実行され得る。第1のスクランブリング系列が基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りに基づいて生成され得る(ブロック812)。第2のスクランブリング系列が基本スクランブリング系列の第2の循環桁送りに基づいて生成され得る(ブロック814)。第1のスクランブリング系列は、システム帯域幅の中心にマップされた開始位置を有し得、例えば図4に示されるように正の周波数方向における外側に向けて横行させ得る(ブロック816)。第2のスクランブリング系列は、システム帯域幅の中心にマップされた開始位置を有し得、例えば図4に示されるように負の周波数方向における外側に向けて横行させ得る(ブロック818)。参照信号に対する正の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングが、第1のスクランブリング系列を用いて実行され得る(ブロック820)。参照信号に対する負の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングが、第2のスクランブリング系列を用いて実行され得る(ブロック822)。
ブロック812及び814の1つの設計において、周波数極性のパラメータ(例えば、Frequency_+/−のパラメータ)についての第1の値を備える第1の系列選択器の値が決定され得る。周波数極性のパラメータについての第2の値を備える第2の系列選択器の値も決定され得る。基本スクランブリング系列は、第1のスクランブリング系列を得るために第1の系列選択器の値に基づいて循環桁送りされ得る。基本スクランブリング系列は、第2のスクランブリング系列を得るために第2の系列選択器の値に基づいても循環桁送りされ得る。
ブロック812及び814の1つの設計において、少なくとも1つのスクランブリング系列生成器は、開始位置にリセットされ得る。第1のスクランブリング系列の初めのM個のスクランブリングビットは1つ(或いは複数)のスクランブリング系列生成器を用いて生成され得て、ここでMはシステム帯域幅に基づいて決定される。第2のスクランブリング系列の初めM個のスクランブリングビットも1つ(或いは複数)のスクランブリング系列生成器を用いて生成され得る。
図9は、参照信号を処理するための装置900の設計を示す。装置900は、基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りに基づいて第1のスクランブリング系列を生成するためのモジュール912と、基本スクランブリング系列の第2の循環桁送りに基づいて第2のスクランブリング系列を生成するためのモジュール914と、第1のスクランブリング系列の開始位置をシステム帯域幅の中心にマップするとともに正の周波数方向における外側に向けて横行させるモジュール916と、第2のスクランブリング系列の開始位置をシステム帯域幅の中心にマップするとともに負の周波数方向における外側に向けて横行させるモジュール918と、第1のスクランブリング系列を用いて参照信号に対する正の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行するモジュール920と、第2のスクランブリング系列を用いて参照信号に対する負の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行するモジュール922とを含む。
図7及び9におけるモジュールは、プロセッサ、電子機器、ハードウェア機器、電子部品、論理回路、メモリ等、又はそれらの任意の組み合わせを備え得る。
図10は、図1に示す1つのノードB110及び1つのUE120の設計のブロック図を示す。この設計において、ノードB110はT個のアンテナ1034aから1034tが備え付けられ、UE120はR個のアンテナ1052aから1052rが備え付けられ、ここでT≧1及びR≧1である。
ノードB110において、送信プロセッサ1020は、データソース1012から1以上のUEについてのトラフィックデータを受信し、それぞれのUEに対して選択された1以上の変調及び符号化スキームに基づいてそれぞれのUEについてのトラフィックデータを処理し、共有/データチャネルについてのシンボルを与え得る。送信プロセッサ1020は、放送及びマルチキャストデータを受信及び処理し、放送及びマルチキャストチャネルについてのシンボルを与え得る。送信プロセッサ1020は、コントローラ/プロセッサ1040からの制御情報をも受信及び処理し、制御チャネルについてのシンボルを与え得る。送信プロセッサ1020は、参照信号、同期信号等についてのシンボルをも生成し得る。送信プロセッサ1020は、上述したような異なるチャネル及び信号についてのスクランブリングを実行し得る。
送信(TX) 多重入力−多重出力(MIMO)プロセッサ1030は、異なるチャネル及び信号についてのシンボルを多重化し得る。TX MIMOプロセッサ1030は、適用できる場合には、多重化されたシンボルの空間処理(例えばプレコーディング)を実行し、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1032aから1032tに与え得る。それぞれの変調器1032は、出力サンプルストリームを得るためにそれぞれの出力シンボルストリーム(例えばOFDMについての)を処理し得る。それぞれの変調器1032は、さらに、下り回線信号を得るために出力サンプルストリームを処理(例えばアナログに変換、増幅、フィルタ、アップコンバート)し得る。変調器1032aから1032tまでからのT個の下り回線信号は、それぞれ、T個のアンテナ1034aから1034tを介して送信され得る。
UE120において、アンテナ1052aから1052rは、ノードBからの下り回線信号を受信し、受信信号を復調器(DEMOD)1054aから1054rにそれぞれ与え得る。それぞれの復調器1054は、入力サンプルを得るためにそれぞれの受信信号の条件設定(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、デジタル化)をし、さらに受信シンボルを得るために入力サンプル(例えばOFDMについての)を処理し得る。MIMO検出器1056は、R個の復調器1054aから1054rまでの全てからの受信シンボルを得て、適用できる場合には受信シンボルのMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを与え得る。受信プロセッサ1058は、検出されたシンボルを処理(復調、デインターリーブ、復号)し、UE120のために復号されたデータをデータシンク1060に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1080に与え得る。
上り回線では、UE120において、データソース1062からのトラフィックデータ及びコントローラ/プロセッサ1080からの制御情報が、送信プロセッサ1064によって処理され、さらに適用できる場合にはTX MIMOプロセッサ1066によって処理され、復調器1054aから1054rによって条件設定され、ノードBに送信され得る。ノードB110において、UE120からの上り回線信号が、アンテナ1034によって受信され、復調器1032によって条件設定され、適用できる場合にはMIMO検出器1036によって処理され、さらにUE120によって送信されたトラフィックデータ及び制御情報を得るために受信プロセッサ1038によって処理され得る。
コントローラ/プロセッサ1040及び1080は、それぞれ、ノードB110及びUE120における動作を管理し得る。メモリ1042及び1082は、それぞれ、ノードB110及びUE120についてのデータ及びプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ1044は、下り回線及び/又は上り回線の送信のためにUEをスケジュール管理し、スケジュール管理されたUEについてのリソースの割り当てを与え得る。
図5におけるプロセッサ500、図6における処理600、図8における処理800、及び/又はここで述べられた手法についてのその他の処理は、ノードB110における1以上のプロセッサ及びUE120における1以上のプロセッサによって実行され得る。例えば、送信プロセッサ1020及び1064はスクランブリングのための処理500及び/又は600を実行し、受信プロセッサ1038及び1058はデスクランブリングのための処理500及び/又は600を実行し得る。送信プロセッサ1020は下り回線参照信号のスクランブリングのための処理800をも実行し、受信プロセッサ1058は下り回線参照信号のデスクランブリングのための処理800をも実行し得る。
当業者は、情報及び信号が種々の異なる技術及び手法の何れを用いて表されて良いことを理解するであろう。例えば、上述した記載全体を通して参照され得るデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場又は磁性粒子、光の場又は光学粒子、又はそれらの任意の組み合わせによって表されて良い。
当業者は、さらに、ここの開示に関連して述べられた種々の実例となる論理ブロック、モジュール、回路、アルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又は両方の組み合わせで実施され得ることを理解するだろう。このハードウェアとソフトウェアの互換性を明瞭に説明するために、種々の実例となる部品、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、一般にそれらの機能性の点から上述されている。そのような機能性がハードウェア又はソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーション及び全体のシステムに課せられた制約に依存する。熟達した職人は、それぞれの特定のアプリケーションについて、上述された機能性を変形した方法で実施することができるが、そのような実施の判断は、本開示の範囲から逸脱すると解釈されるべきではない。
ここでの開示に関連して述べられた種々の実例となる論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、又はその他のプログラマブル論理装置、ディスクリートゲート又はトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、又はここで述べられた機能を実行するように設計されたものの任意の組み合わせを用いて実施又は実行されて良い。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって良いが、別の方法としては任意の一般的なプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであって良い。プロセッサは、計算装置の組み合わせ、例えばDSPとマイクロプロセッサや、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された1以上のマイクロプロセッサ、又は他のそのような組み合わせとして実施されても良い。
ここでの開示に関連して述べられた方法又はアルゴリズムのステップは、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、又は両者の組み合わせにおいて直接具現化されて良い。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、CD−ROM、又は技術的に既知のその他の記憶媒体に存して良い。典型的な記憶媒体は、記憶媒体から情報を読み出すとともに記憶媒体に情報を書き込むことができるようなプロセッサに接続される。別の方法としては、記憶媒体はプロセッサに集積されて良い。プロセッサと記憶媒体はASICに存して良い。ASICは、ユーザ端末に存して良い。別の方法としては、プロセッサと記憶媒体とはユーザ端末内のディスクリートコンポーネントとして存して良い。
1以上の典型的な設計において、述べられた機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせにおいて実現され得る。ソフトウェアにおける実施の場合には、それらの機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体における1以上の指示又はコードとして記憶されて又は送信されて良い。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と1つ場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体との双方を含む。記憶媒体は、汎用の又は特殊用途のコンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であって良い。例としては、制限ではないが、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM又はその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又は指示又はデータ構造の形式での所望のプログラムコード手段を搬送又は記憶するために用いられて汎用の又は特殊用途のコンピュータによってアクセスされ得る他の任意の媒体を備え得る。また、任意の接続がコンピュータ読み取り可能な媒体と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、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)、又は赤外線、ラジオ波、マイクロ波等の無線技術を用いてウェブサイト、サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、又は赤外線、電波、マイクロ波等の無線技術は媒体の定義に含まれる。ここで用いられるようなディスク(disk)及びディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザディスク、光学ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、ブルーレイディスクが含まれ、ここでディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再現するのに対して、ディスク(disc)は、レーザを用いてデータを光学的に再現する。以上の組み合わせもまたコンピュータ読み取り可能な媒体の範囲に含まれるべきである。
前述の本開示は、任意の当業者が本開示を作成し又は使用することを可能にするように提供される。本開示に対する種々の変形は当業者には容易に明白となり、ここで定義される一般的な原理が本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく他の変形に適用され得る。このため、本開示は、ここで述べられた例及び設計に限定されることを意図しておらず、ここで開示された原理及び新規な特徴と合致する最も広い範囲と一致すべきである。

Claims (31)

  1. 基本スクランブリング系列を生成するために線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を初期状態に初期化することと、
    選択された組み合わせの前記LFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて、前記基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りである第1のスクランブリング系列を生成することと、
    前記第1のスクランブリング系列を用いて前記基本スクランブリング系列によってサポートされたチャネルの組み合わせの1つである第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行することと、
    を備える方法。
  2. 請求項1の方法において、前記第1のスクランブリング系列を生成することは、
    前記第1のチャネルについての系列選択器の値を決定することと、
    前記系列選択器の値に基づいて前記選択された組み合わせのLFSRの出力を決定することと、
    を備える。
  3. 請求項2の方法において、前記系列選択器の値を決定することは、
    前記第1のチャネルについてのチャネルタイプの値を決定することと、
    前記チャネルタイプの値に基づいて前記系列選択器の値を決定することと、
    を備える。
  4. 請求項3の方法において、前記系列選択器の値を決定することは、
    前記第1のチャネルの少なくとも1つのパラメータについての少なくとも1つのパラメータの値を決定することと、
    前記少なくとも1つのパラメータの値にさらに基づいて前記系列選択器の値を決定することと、
    をさらに備える。
  5. 請求項2の方法において、前記系列選択器の値は、前記基本スクランブリング系列によってサポートされた異なるチャネル及び信号について異なる値が割り当てられた第1の組のビットを備える。
  6. 請求項5の方法において、前記基本スクランブリング系列によってサポートされた前記チャネル及び信号は、放送チャネル、マルチキャストチャネル、下り回線共有チャネル、下り回線制御チャネル、上り回線共有チャネル、上り回線制御チャネル、及び参照信号のうちの少なくとも1つを備える。
  7. 請求項5の方法において、前記系列選択器の値は、チャネル仕様又は信号仕様のパラメータについての第2の組のビットをさらに備える。
  8. 請求項7の方法において、前記第1のチャネルについてのチャネル仕様のパラメータは、セル識別子(ID)、アンテナID、フレームID、サブフレームID、シンボルID、ユーザ機器(UE)ID、ストリームID、及び符号ブロックIDのうちの少なくとも1つを備える。
  9. 請求項1の方法において、前記第1のスクランブリング系列を生成することは、
    前記第1のチャネルについての系列選択器の値に基づいて前記LFSRのそれぞれの出力のビットを選択又は非選択することと、
    前記第1のスクランブリング系列を得るためにモジュロ2加算を用いて、選択された前記LFSRの出力のビットを合計することと、
    を備える。
  10. 請求項1の方法において、前記LFSRは、前記基本スクランブリング系列によってサポートされた全てのチャネル及び信号について適用され得る単一の生成多項式を与え、前記第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングのアプリケーションのそれぞれについてリセットされる。
  11. 請求項1の方法において、前記LFSRは、前記基本スクランブリング系列によってサポートされた全てのチャネル又は信号について同じ初期状態に初期化される。
  12. 請求項1の方法は、
    第2の選択された組み合わせの前記LFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて、前記基本スクランブリング系列の第2の循環桁送りである第2のスクランブリング系列を生成することと、
    前記第2のスクランブリング系列を用いて第2のチャネル又は参照信号についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行することと、
    をさらに備える。
  13. 請求項12の方法において、前記第1及び第2のスクランブリング系列は、前記LFSRの出力の異なる組み合わせに基づいて並列に生成される。
  14. 基本スクランブリング系列を生成するために線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を初期状態に初期化し、選択された組み合わせの前記LFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて、前記基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りである第1のスクランブリング系列を生成し、前記第1のスクランブリング系列を用いて前記基本スクランブリング系列によってサポートされたチャネルの組み合わせの1つである第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサ、
    を備える通信のための装置。
  15. 請求項14の装置において、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のチャネルについてのチャネルタイプの値を決定し、前記チャネルタイプの値に基づいて前記第1のチャネルについての前記系列選択器の値を決定し、前記系列選択器の値に基づいて前記選択された組み合わせのLFSRの出力を決定するように構成されている。
  16. 請求項15の装置において、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のチャネルの少なくとも1つのパラメータについての少なくとも1つのパラメータの値を決定し、前記少なくとも1つのパラメータの値にさらに基づいて前記系列選択器の値を決定するように構成されている。
  17. 請求項14の装置において、前記少なくとも1つのプロセッサは、チャネル又は信号タイプについての第1の組のビットとチャネル仕様又は信号仕様のパラメータについての第2の組のビットとを備える前記第1のチャネルについての系列選択器の値を決定し、前記系列選択器の値に基づいて前記選択された組み合わせのLFSRの出力を決定するように構成されている。
  18. 基本スクランブリング系列を生成するために線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を初期状態に初期化するための手段と、
    選択された組み合わせの前記LFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて、前記基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りである第1のスクランブリング系列を生成するための手段と、
    前記第1のスクランブリング系列を用いて前記基本スクランブリング系列によってサポートされたチャネルの組み合わせの1つである第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行するための手段と、
    を備える通信のための装置。
  19. 請求項18の装置において、前記第1のスクランブリング系列を生成するための手段は、
    前記第1のチャネルについてのチャネルタイプの値を決定するための手段と、
    前記チャネルタイプの値に基づいて前記第1のチャネルについての系列選択器の値を決定するための手段と、
    前記系列選択器の値に基づいて前記選択された組み合わせのLFSRの出力を決定するための手段と、
    を備える。
  20. 請求項19の装置において、前記系列選択器の値を決定するための手段は、
    前記第1のチャネルの少なくとも1つのパラメータについての少なくとも1つのパラメータの値を決定するための手段と、
    前記少なくとも1つのパラメータの値にさらに基づいて前記系列選択器の値を決定するための手段と、
    をさらに備える。
  21. 請求項18の装置において、前記第1のスクランブリング系列を生成するための手段は、
    チャネル又は信号のタイプについての第1の組のビットとチャネル仕様又は信号仕様のパラメータについての第2の組のビットとを備える前記第1のチャネルについての系列選択器の値を決定するための手段と、
    前記系列選択器の値に基づいて前記選択された組み合わせのLFSRの出力を決定するための手段と、
    を備える。
  22. 少なくとも1つのコンピュータに、基本スクランブリング系列を生成するために線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を初期状態に初期化させるためのコードと、
    少なくとも1つのコンピュータに、選択された組み合わせの前記LFSRの出力のモジュロ2加算に基づいて、前記基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りである第1のスクランブリング系列を生成させるためのコードと、
    少なくとも1つのコンピュータに、前記第1のスクランブリング系列を用いて前記基本スクランブリング系列によってサポートされたチャネルの組み合わせの1つである第1のチャネルについてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行させるためのコードと、
    を備えるコンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  23. 第1のスクランブリング系列を用いて参照信号についての正の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行することと、
    第2のスクランブリング系列を用いて参照信号についての負の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行することと、
    を備える通信のための方法。
  24. 請求項23の方法は、
    システム帯域幅の中心に前記第1のスクランブリング系列の開始位置をマップし、正の周波数方向における外側に向けて横行させることと、
    システム帯域幅の中心に前記第2のスクランブリング系列の開始位置をマップし、負の周波数方向における外側に向けて横行させることと、
    をさらに備える。
  25. 請求項23の方法は、
    基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りに基づいて前記第1のスクランブリング系列を生成することと、
    基本スクランブリング系列の第2の循環桁送りに基づいて前記第2のスクランブリング系列を生成することと、
    をさらに備える。
  26. 請求項23の方法は、
    少なくとも1つのスクランブリング系列生成器を開始位置にリセットすることと、
    前記少なくとも1つのスクランブリング系列生成器を用いて前記第1のスクランブリング系列の初めのM個のスクランブリングビットを生成することであって、前記Mがシステム帯域幅に基づいて決定されることと、
    前記少なくとも1つのスクランブリング系列生成器を用いて前記第2のスクランブリング系列の初めのM個のスクランブリングビットを生成することと、
    をさらに備える。
  27. 請求項23の方法は、
    周波数極性パラメータについての第1の値を備える第1の系列選択器の値を決定することと、
    周波数極性パラメータについての第2の値を備える第2の系列選択器の値を決定することと、
    前記第1のスクランブリング系列を得るために前記第1の系列選択器の値に基づいて基本スクランブリング系列を循環桁送りすることと、
    前記第2のスクランブリング系列を得るために前記第2の系列選択器の値に基づいて基本スクランブリング系列を循環桁送りすることと、
    をさらに備える。
  28. 第1のスクランブリング系列を用いて参照信号についての正の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行し、第2のスクランブリング系列を用いて参照信号についての負の周波数についてのスクランブリング又はデスクランブリングを実行するように構成された少なくとも1つのプロセッサ、
    を備える通信のための装置。
  29. 請求項28の装置において、前記少なくとも1つのプロセッサは、システム帯域幅の中心に前記第1のスクランブリング系列の開始位置をマップし、正の周波数方向における外側に向けて横行させ、システム帯域幅の中心に前記第2のスクランブリング系列の開始位置をマップし、負の周波数方向における外側に向けて横行させるように構成されている。
  30. 請求項28の装置において、前記少なくとも1つのプロセッサは、基本スクランブリング系列の第1の循環桁送りに基づいて前記第1のスクランブリング系列を生成し、基本スクランブリング系列の第2の循環桁送りに基づいて前記第2のスクランブリング系列を生成するように構成されている。
  31. 請求項28の装置において、前記少なくとも1つのプロセッサは、周波数極性パラメータについての第1の値を備える第1の系列選択器の値を決定し、周波数極性パラメータについての第2の値を備える第2の系列選択器の値を決定し、前記第1のスクランブリング系列を得るために前記第1の系列選択器の値に基づいて基本スクランブリング系列を循環桁送りし、前記第2のスクランブリング系列を得るために前記第2の系列選択器の値に基づいて基本スクランブリング系列を循環桁送りするように構成されている。
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