JP2013505621A - 多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置 - Google Patents

多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置を提供する。
【解決手段】端末は、複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト(cyclic shift)値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成し、前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)シンボルを生成する。前記SC−FDMAシンボルは、複数のアンテナを介して基地局に送信される。前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定される。
【選択図】図13

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置に関する。
広帯域無線通信システムの場合、限定された無線資源の効率性を極大化するために効果的な送受信技法及び活用方案が提案されてきた。次世代無線通信システムで考慮されているシステムのうち一つが、低い複雑度でシンボル間干渉(ISI;Inter−Symbol Interference)効果を減殺させることができる直交周波数分割多重(OFDM;Orthogonal Frequency Division Multiplexing)システムである。OFDMは、直列に入力されるデータシンボルをN個の並列データシンボルに変換し、各々分離されたN個の副搬送波(subcarrier)に載せて送信する。副搬送波は、周波数次元で直交性を維持するようにする。各々の直交チャネルは、相互独立的な周波数選択的フェーディング(frequency selective fading)を経験するようになり、これによって、受信端での複雑度が減少し、送信されるシンボルの間隔が長くなるため、シンボル間干渉が最小化されることができる。
直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access;以下、OFDMAという)とは、OFDMを変調方式に使用するシステムにおいて利用可能な副搬送波の一部を各ユーザに独立的に提供して多重接続を実現する多重接続方法のことである。OFDMAは、副搬送波という周波数リソースを各ユーザに提供し、各々の周波数リソースは、多数のユーザに独立的に提供されて互いに重ならないのが一般的である。結局、周波数リソースは、ユーザ毎に相互排他的に割り当てられる。OFDMAシステムで周波数選択的スケジューリング(frequency selective scheduling)を介して多重ユーザに対する周波数ダイバーシティ(frequency diversity)を得ることができ、副搬送波に対する順列(permutation)方式によって副搬送波を多様な形態に割り当てることができる。また、多重アンテナ(multiple antenna)を用いた空間多重化技法により空間領域の効率性を高めることができる。
MIMO(Multiple−In Multiple−Out)技術は、多重送信アンテナと多重受信アンテナを使用してデータの送受信効率を向上させる。MIMOシステムでダイバーシティを具現するための技法には、SFBC(Space Frequency Block Code)、STBC(Space Time Block Code)、CDD(Cyclic Delay Diversity)、FSTD(frequency switched transmit diversity)、TSTD(time switched transmit diversity)、PVS(Precoding Vector Switching)、空間多重化(SM;Spatial Multiplexing)などがある。受信アンテナ数と送信アンテナ数によるMIMOチャネル行列は、複数の独立チャネルに分解されることができる。各々の独立チャネルをレイヤ(layer)またはストリーム(stream)という。レイヤの個数をランク(rank)という。
無線通信システムではデータの送/受信、システム同期獲得、チャネル情報フィードバックなどのためにアップリンクチャネルまたはダウンリンクチャネルを推定する必要がある。無線通信システム環境では多重経路時間遅延のためフェーディングが発生するようになる。フェーディングによる急激な環境変化により発生する信号の歪曲を補償して送信信号を復元する過程をチャネル推定という。また、端末が属するセル或いは他のセルに対するチャネル状態(channel state)を測定する必要がある。チャネル推定またはチャネル状態測定のために、一般的に送受信機が相互間に知っている参照信号(RS;Reference Signal)を用いてチャネル推定を実行するようになる。
参照信号送信に使われる副搬送波を参照信号副搬送波といい、データ送信に使われるリソース要素をデータ副搬送波という。OFDMシステムで、参照信号は、全ての副搬送波に割り当てる方式とデータ副搬送波間に割り当てる方式とがある。参照信号を全ての副搬送波に割り当てる方式は、チャネル推定性能の利得を得るためにプリアンブル信号のように参照信号のみからなる信号を用いる。これを使用する場合、一般的に参照信号の密度が高いため、データ副搬送波間に参照信号を割り当てる方式に比べてチャネル推定性能が改善されることができる。然しながら、データの送信量が減少されるため、データの送信量を増大させるためにはデータ副搬送波間に参照信号を割り当てる方式を使用するようになる。このような方法を使用する場合、参照信号の密度が減少するため、チャネル推定性能の劣化が発生するようになり、これを最小化することができる適切な配置が要求される。
受信機は、参照信号の情報を知っているため、受信された信号でこれを分けてチャネルを推定することができ、推定されたチャネル値を補償して送信端で送ったデータを正確に推定することができる。送信機で送る参照信号をp、参照信号が送信中に経るようになるチャネル情報をh、受信機で発生する列雑音をn、受信機で受信された信号をyとすると、y=h・p+nのように示すことができる。この時、参照信号pは、受信機が既に知っているため、LS(Least Square)方式を用いる場合、数式1のようにチャネル情報
を推定することができる。
この時、参照信号pを用いて推定したチャネル推定値
は、
値によってその正確度が決定されるようになる。従って、正確なh値の推定のためには、
が0に収束しなければならず、このためには多くの個数の参照信号を用いてチャネルを推定して
の影響を最小化しなければならない。優秀なチャネル推定性能のための多様なアルゴリズムが存在することができる。
一方、現在、3GPP LTEシステムでは、アップリンク送信で複数のアンテナを使用するMIMOシステムをサポートする参照信号送信方法及びそれによる参照信号シーケンスの循環シフト(cyclic shift)値の割当方法に対して提案されたことがない。従って、MIMOシステムでチャネル推定の性能を保障する参照信号送信方法が要求される。
本発明の技術的課題は、多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法及び装置を提供することである。
一態様において、多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法が提供される。前記参照信号送信方法は、複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト(cyclic shift)値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成し、前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)シンボルを生成し、前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信することを含み、前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする。前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になる。前記複数のレイヤの個数は、3個である。前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値である。前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3である。前記複数のレイヤの個数が4個である時、前記複数のレイヤのうち、第3のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第3の循環シフト値と、第4のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第4の循環シフト値とは、その間隔が最大になる。前記複数のレイヤに対する参照信号シーケンスの循環シフト値は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して送信されるDCI(Downlink Control Information)フォーマット内の循環シフトフィールド(cyclic shift field)により指示される。前記循環シフトフィールドの長さは、3ビットである。前記複数の参照信号シーケンスは、サブフレーム(subframe)を構成する2個のスロットで各々送信される。前記複数の参照信号シーケンスは、ノーマル(normal)CP(cyclic prefix)である場合には前記各スロットの4番目のSC−FDMAシンボルで送信され、拡張(extended)CPである場合には前記各スロットの3番目のSC−FDMAシンボルで送信される。前記複数のレイヤに対する参照信号シーケンスにOCC(Orthogonal Covering Code)が適用される。
他の態様において、参照信号送信装置が提供される。前記参照信号送信装置は、複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成する参照信号生成部、前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMAシンボルを生成するSC−FDMAシンボル生成部、及び前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信するRF部を含み、前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする。前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になる。前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値である。前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3である。
参照信号シーケンスに対する循環シフト(cyclic shift)値を効率的に割り当てることによって、チャネル推定性能を保障することができる。
無線通信システムである。 3GPP LTEにおける無線フレーム(radio frame)の構造を示す。 一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。 ダウンリンクサブフレームの構造を示す。 アップリンクサブフレームの構造を示す。 SC−FDMAシステムにおける送信機構造の一例を示す。 副搬送波マッパが複素数シンボルを周波数領域の各副搬送波にマッピングする方式の一例を示す。 復調のための参照信号送信機の構造の一例を示す。 参照信号が送信されるサブフレームの構造の一例である。 クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式を適用した送信機の一例である。 クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式を適用した送信機の他の例である。 クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式を適用した送信機の他の例である。 提案された参照信号送信方法の一実施例を示す。 本発明の実施例が具現される端末のブロック図である。
以下の技術は、CDMA(Code Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などのような多様な無線通信システムに使われることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)で具現されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術で具現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16eに基づいているシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRA(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access)を使用するE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。3GPP LTE−A(Advanced)は3GPP LTEの進化である。
説明を明確にするために、3GPP LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
図1は、無線通信システムである。
無線通信システム10は、少なくとも一つの基地局(Base Station;BS)11を含む。各基地局11は、特定の地理的領域(一般的にセルという)15a、15b、15cに対して通信サービスを提供する。また、セルは複数の領域(セクターという)に分けられることができる。端末(User Equipment;UE)12は、固定されたり、或いは移動性を有することができ、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscriber Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)等、他の用語で呼ばれることもある。基地局11は、一般的に端末12と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることもある。
端末は、通常的に一つのセルに属し、端末が属するセルをサービングセル(serving cell)という。サービングセルに対して通信サービスを提供する基地局をサービング基地局(serving BS)という。無線通信システムは、セルラシステム(cellular system)であるため、サービングセルに隣接する他のセルが存在する。サービングセルに隣接する他のセルを隣接セル(neighbor cell)という。隣接セルに対して通信サービスを提供する基地局を隣接基地局(neighbor BS)という。サービングセル及び隣接セルは、端末を基準に相対的に決定される。
この技術は、ダウンリンク(downlink)またはアップリンク(uplink)に使われることができる。一般的に、ダウンリンクは基地局11から端末12への通信を意味し、アップリンクは端末12から基地局11への通信を意味する。ダウンリンクで、送信機は基地局11の一部分であり、受信機は端末12の一部分である。アップリンクで、送信機は端末12の一部分であり、受信機は基地局11の一部分である。
無線通信システムは、MIMO(Multiple−In Multiple−Out)システム、MISO(Multiple Input Single Output)システム、SISO(single input single output)システム、及びSIMO(single input multiple output)システムのうちいずれか一つである。MIMOシステムは、複数の送信アンテナ(transmit antenna)と複数の受信アンテナ(receive antenna)を使用する。MISOシステムは、複数の送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。SISOシステムは、一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。SIMOシステムは、一つの送信アンテナと複数の受信アンテナを使用する。
以下、送信アンテナは、一つの信号またはストリームを送信するために使われる物理的または論理的アンテナを意味し、受信アンテナは、一つの信号またはストリームを受信するために使われる物理的または論理的アンテナを意味する。
図2は、3GPP LTEにおける無線フレーム(radio frame)の構造を示す。これは3GPP(3rd Generation Partnership Project)TS 36.211 V8.2.0(2008−03)“Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical channels and modulation(Release 8)”の5節を参照することができる。
図2を参照すると、無線フレームは10個のサブフレーム(subframe)で構成され、一つのサブフレームは2個のスロット(slot)で構成される。無線フレーム内のスロットは#0から#19までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(Transmission Time Interval)という。TTIは、データ送信のためのスケジューリング単位を意味する。例えば、一つの無線フレームの長さは10msであり、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で複数の副搬送波を含む。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンクでOFDMAを使用するため、一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものであり、多重接続方式によって他の名称で呼ばれることもある。例えば、アップリンク多重接続方式にSC−FDMAが使われる場合、SC−FDMAシンボルということができる。リソースブロック(RB;Resource Block)は、リソース割当単位に一つのスロットで複数の連続する副搬送波を含む。前記無線フレームの構造は一例に過ぎない。従って、無線フレームに含まれるサブフレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数、またはスロットに含まれるOFDMシンボルの個数は多様に変更されることができる。
3GPP LTEでは、ノーマル(normal)サイクリックプレフィックス(CP;Cyclic Prefix)で一つのスロットは7個のOFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPで一つのスロットは6個のOFDMシンボルを含むと定義している。
図3は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
ダウンリンクスロットは、時間領域で複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域でNRB個のリソースブロックを含む。ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NRBは、セルで設定されるダウンリンク送信帯域幅(bandwidth)に従属する。例えば、3GPP LTEシステムにおけるNRBは、60〜110うちいずれか一つである。一つのリソースブロックは、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクスロットの構造も前記ダウンリンクスロットの構造と同じである。
リソースグリッド上の各要素(element)をリソース要素(resource element)という。リソースグリッド上のリソース要素は、スロット内のインデックス対(pair)(k、l)により識別されることができる。ここで、k(k=0,...,NRB×12−1)は周波数領域内の副搬送波インデックスであり、l(l=0,...,6)は時間領域内のOFDMシンボルインデックスである。
ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で7OFDMシンボル、周波数領域で12副搬送波で構成される7×12リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソースブロック内のOFDMシンボルの数と副搬送波の数はこれに制限されるものではない。OFDMシンボルの数と副搬送波の数は、CPの長さ、周波数間隔(frequency spacing)などによって多様に変更されることができる。例えば、ノーマルCPの場合、OFDMシンボルの数は7であり、拡張されたCPの場合、OFDMシンボルの数は6である。一つのOFDMシンボルで副搬送波の数は、128、256、512、1024、1536、及び2048うち一つを選定して使用することができる。
図4は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
ダウンリンクサブフレームは時間領域で2個のスロットを含み、各スロットはノーマルCPで7個のOFDMシンボルを含む。サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3OFDMシンボル(1.4Mhz帯域幅に対しては最大4OFDMシンボル)は制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)であり、残りのOFDMシンボルはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域である。
PDCCHは、DL−SCH(Downlink−Shared Channel)のリソース割当及び送信フォーマット、UL−SCH(Uplink Shared Channel)のリソース割当情報、PCH上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセージのリソース割当、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信パワー制御命令の集合、及びVoIP(Voice over Internet Protocol)の活性化などを運ぶことができる。複数のPDCCHが制御領域内で送信されることができ、端末は複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは、一つまたは複数個の連続的なCCE(Control Channel Elements)の集合(aggregation)上に送信される。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率をPDCCHに提供するために使われる論理的割当単位である。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group)に対応される。CCEの数とCCEにより提供される符号化率の関連関係によってPDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
基地局は、端末に送ろうとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付ける。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途によって固有な識別子(RNTI;Radio Network Temporary Identifier)がマスキングされる。特定端末のためのPDCCHの場合、端末の固有識別子、例えば、C−RNTI(Cell−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。または、ページングメッセージのためのPDCCHの場合、ページング指示識別子、例えば、P−RNTI(Paging−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。システム情報(SIB;System Information Block)のためのPDCCHの場合、システム情報識別子、SI−RNTI(System Information−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためにRA−RNTI(Random Access−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。
図5は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
アップリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域に分けられることができる。前記制御領域は、アップリンク制御情報が送信されるためのPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。前記データ領域は、データが送信されるためのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。単一搬送波(single carrier)の特性を維持するために、端末は、PUCCHとPUSCHを同時に送信しない。
一つの端末に対するPUCCHは、サブフレームでリソースブロック対(RB pair)で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第1のスロットと第2のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。PUCCHに割り当てられるリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界(slot boundary)を基準に変更される。これをPUCCHに割り当てられるRB対がスロット境界で周波数がホッピングされた(frequency−hopped)という。端末がアップリンク制御情報を時間によって互いに異なる副搬送波を介して送信することによって、周波数ダイバーシティ利得を得ることができる。mは、サブフレーム内でPUCCHに割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置インデックスである。
PUCCH上に送信されるアップリンク制御情報には、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)ACK(Acknowledgement)/NACK(Non−acknowledgement)、ダウンリンクチャネル状態を示すCQI(Channel Quality Indicator)、アップリンク無線リソース割当要求であるSR(Scheduling Request)などがある。
PUSCHは、トランスポートチャネル(transport channel)であるUL−SCH(Uplink Shared Channel)にマッピングされる。PUSCH上に送信されるアップリンクデータは、TTI中に送信されるUL−SCHのためのデータブロックであるトランスポートブロック(transport block)である。前記トランスポートブロックはユーザ情報である。または、アップリンクデータは多重化された(multiplexed)データである。多重化されたデータは、UL−SCHのためのトランスポートブロックと制御情報が多重化されたものである。例えば、データに多重化される制御情報には、CQI、PMI(Precoding Matrix Indicator)、HARQ、RI(Rank Indicator)などがある。または、アップリンクデータは制御情報のみで構成されることもできる。
図6は、SC−FDMAシステムにおける送信機構造の一例を示す。
図6を参照すると、送信機50は、DFT(Discrete Fourier Transform)部51、副搬送波マッパ52、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部53、及びCP挿入部54を含む。送信機50は、スクランブルユニット(図示せず;scramble unit)、モジュレイションマッパ(図示せず;modulation mapper)、レイヤマッパ(図示せず;layer mapper)、及びレイヤパーミュテイタ(図示せず;layer permutator)を含むことができ、これはDFT部51の以前に配置されることができる。
DFT部51は、入力されるシンボルにDFTを実行して複素数シンボル(complex−valued symbol)を出力する。例えば、Ntxシンボルが入力されると(但し、Ntxは自然数)、DFT大きさ(size)はNtxである。DFT部51は、変換プリコーダ(transform precoder)と呼ばれることができる。副搬送波マッパ52は、前記複素数シンボルを周波数領域の各副搬送波にマッピングさせる。前記複素数シンボルは、データ送信のために割り当てられたリソースブロックに対応するリソース要素にマッピングされることができる。副搬送波マッパ52は、リソースマッパ(resource element mapper)と呼ばれることができる。IFFT部53は、入力されるシンボルに対してIFFTを実行し、時間領域信号であるデータのための基本帯域(baseband)信号を出力する。CP挿入部54は、データのための基本帯域信号の後部の一部を複写し、データのための基本帯域信号の前部に挿入する。CP挿入を介してISI(Inter−Symbol Interference)、ICI(Inter−Carrier Interference)が防止されるため多重経路チャネルでも直交性が維持されることができる。
図7は、副搬送波マッパが複素数シンボルを周波数領域の各副搬送波にマッピングする方式の一例を示す。図7−(a)を参照すると、副搬送波マッパは、DFT部から出力された複素数シンボルを周波数領域で連続される副搬送波にマッピングする。複素数シンボルがマッピングされない副搬送波には‘0’が挿入される。これを集中型マッピング(localized mapping)という。3GPP LTEシステムでは集中型マッピング方式が使われる。図7−(b)を参照すると、副搬送波マッパは、DFT部から出力された連続される2個の複素数シンボルの間毎にL−1個の‘0’を挿入する(Lは自然数)。即ち、DFT部から出力された複素数シンボルは、周波数領域で等間隔に分散された副搬送波にマッピングされる。これを分散型マッピング(distributed mapping)という。副搬送波マッパが図7−(a)のように集中型マッピング方式または図7−(b)のように分散型マッピング方式を使用する場合、単一搬送波特性が維持される。
図8は、復調のための参照信号送信機の構造の一例を示す。
図8を参照すると、参照信号送信機60は、副搬送波マッパ61、IFFT部62、及びCP挿入部63を含む。参照信号送信機60は、図6の送信機50と違って、DFT部51を経ずに周波数領域で生成され、副搬送波マッパ61を介して副搬送波にマッピングされる。この時、副搬送波マッパは、図7−(a)の集中型マッピング方式を用いて参照信号を副搬送波にマッピングすることができる。
図9は、参照信号が送信されるサブフレームの構造の一例である。図9−(a)のサブフレームの構造はノーマルCPの場合を示す。サブフレームは第1のスロットと第2のスロットを含む。第1のスロットと第2のスロットの各々は7SC−FDMAシンボルを含む。サブフレーム内の14SC−FDMAシンボルは0から13までのシンボルインデックスが付けられる。シンボルインデックスが3及び10であるSC−FDMAシンボルを介して参照信号が送信されることができる。参照信号はシーケンスを用いて送信されることができる。参照信号シーケンスとしてZC(Zadoff−Chu)シーケンスが使われることができ、ルートインデックス(root index)と循環シフト(cyclic shift)値によって多様なZCシーケンスが生成されることができる。基地局は、端末に互いに異なる循環シフト値を割り当て、直交(orthogonal)シーケンスまたは準直交(quasi−orthogonal)シーケンスを介して複数の端末のチャネルを推定することができる。前記サブフレーム内の2個のスロットで参照信号が占める周波数領域の位置は互いに同じであってもよく、異なってもよい。2個のスロットでは同じ参照信号シーケンスが使われる。参照信号が送信されるSC−FDMAシンボルを除いた残りのSC−FDMAシンボルを介してデータが送信されることができる。図9−(b)のサブフレームの構造は拡張CPの場合を示す。サブフレームは第1のスロットと第2のスロットを含む。第1のスロットと第2のスロットの各々は6SC−FDMAシンボルを含む。サブフレーム内の12SC−FDMAシンボルは0から11までのシンボルインデックスが付けられる。シンボルインデックスが2及び8であるSC−FDMAシンボルを介して参照信号が送信される。参照信号が送信されるSC−FDMAシンボルを除いた残りのSC−FDMAシンボルを介してデータが送信される。
図9に示していないが、サブフレーム内のSC−FDMAシンボルを介してサウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)が送信されることもできる。サウンディング参照信号は、アップリンクスケジューリングのために端末が基地局に送信する参照信号である。基地局は、受信されたサウンディング参照信号を介してアップリンクチャネルを推定し、推定されたアップリンクチャネルをアップリンクスケジューリングに用いる。
クラスタ化された(clustered)DFT−s OFDM送信方式は、既存のSC−FDMA送信方式の変形であり、プリコーダを経るデータシンボルを複数のサブブロックに分け、これを周波数領域で互いに分離させてマッピングする方法である。
図10は、クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式を適用した送信機の一例である。図10を参照すると、送信機70は、DFT部71、副搬送波マッパ72、IFFT部73、及びCP挿入部74を含む。送信機70は、スクランブルユニット(図示せず)、モジュレイションマッパ(図示せず)、レイヤマッパ(図示せず)、及びレイヤパーミュテイタ(図示せず)をさらに含むことができ、これはDFT部71の以前に配置されることができる。
DFT部71から出力される複素数シンボルは、N個のサブブロックに分けられる(Nは自然数)。N個のサブブロックは、サブブロック#1、サブブロック#2,...,サブブロック#Nで表すことができる。副搬送波マッパ72は、N個のサブブロックを周波数領域で分散させて副搬送波にマッピングする。連続される2個のサブブロック間毎にNULLが挿入されることができる。一つのサブブロック内の複素数シンボルは、周波数領域で連続される副搬送波にマッピングされることができる。即ち、一つのサブブロック内では集中型マッピング方式が使われることができる。
図10の送信機70は、単一搬送波(single carrier)送信機または多重搬送波(multi−carrier)送信機の両方ともに使われることができる。単一搬送波送信機に使われる場合、N個のサブブロックの全てが一つの搬送波に対応される。多重搬送波送信機に使われる場合、N個のサブブロックのうち各々のサブブロック毎に一つの搬送波に対応されることができる。または、多重搬送波送信機に使われる場合にも、N個のサブブロックのうち複数のサブブロックは一つの搬送波に対応されることもできる。一方、図10の送信機70で一つのIFFT部73を介して時間領域信号が生成される。従って、図10の送信機70が多重搬送波送信機に使われるためには、連続される搬送波割当(contiguous carrier allocation)状況で隣接した搬送波間副搬送波間隔が整列(alignment)されなければならない。
図11は、クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式を適用した送信機の他の例である。図11を参照すると、送信機80は、DFT部81、副搬送波マッパ82、複数のIFFT部83−1,83−2,...,83−N(Nは自然数)、及びCP挿入部84を含む。送信機80は、スクランブルユニット(図示せず)、モジュレイションマッパ(図示せず)、レイヤマッパ(図示せず)、及びレイヤパーミュテイタ(図示せず)をさらに含むことができ、これはDFT部81の以前に配置されることができる。
N個のサブブロックのうち各々のサブブロックに対して個別的にIFFTが実行される。第nのIFFT部(83−n)は、サブブロック#nにIFFTを実行し、第nの基本帯域信号を出力する(n=1,2,...,N)。第nの基本帯域信号と第nの搬送波信号をかけると、第nの無線信号が生成される。N個のサブブロックから生成されたN個の無線信号は加えられた後、CP挿入部84によりCPが挿入される。図11の送信機80は、送信機が割当を受けた搬送波が隣接しない非連続される搬送波割当(non−contiguous carrieral location)状況で使われることができる。
図12は、クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式を適用した送信機の他の例である。図12は、チャンク(chunk)単位にDFTプリコーディングを実行するチャンク特定DFT−s OFDMシステムである。これはNx SC−FDMAと呼ばれることができる。図12を参照すると、送信機90は、コードブロック分割部91、チャンク(chunk)分割部92、複数のチャネルコーディング部93−1,...,93−N、複数の変調器94−1,...,94−N、複数のDFT部95−1,...,95−N、複数の副搬送波マッパ96−1,...,96−N、複数のIFFT部97−1,...,97−N、及びCP挿入部98を含む。ここで、Nは、多重搬送波送信機が使用する多重搬送波の個数である。チャネルコーディング部93−1,...,93−Nの各々は、スクランブルユニット(図示せず)を含むことができる。変調器94−1,...,94−Nは、モジュレイションマッパと呼ばれることもある。送信機90は、レイヤマッパ(図示せず)及びレイヤパーミュテイタ(図示せず)をさらに含むことができ、これはDFT部95−1,...,95−Nの以前に配置されることができる。
コードブロック分割部91は、トランスポートブロックを複数のコードブロックに分割する。チャンク分割部92は、コードブロックを複数のチャンクに分割する。ここで、コードブロックは、多重搬送波送信機から送信されるデータを意味し、チャンクは、多重搬送波のうち一つの搬送波を介して送信されるデータ断片を意味する。送信機90は、チャンク単位にDFTを実行する。送信機90は、非連続される搬送波割当状況または連続される搬送波割当状況で使われることができる。
以下、アップリンク参照信号に対して説明する。
参照信号は、一般的にシーケンスに送信される。参照信号シーケンスは、特別な制限無しに任意のシーケンスが使われることができる。参照信号シーケンスは、PSK(Phase Shift Keying)ベースのコンピュータを介して生成されたシーケンス(PSK−based computer generated sequence)を使用することができる。PSKの例には、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)などがある。または、参照信号シーケンスは、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto−Correlation)シーケンスを使用することができる。CAZACシーケンスの例には、ZC(Zadoff−Chu)ベースのシーケンス(ZC−based sequence)、循環拡張(cyclic extension)されたZCシーケンス(ZC sequence with cyclic extension)、切断(truncation)ZCシーケンス(ZC sequence with truncation)などがある。または、参照信号シーケンスは、PN(pseudo−random)シーケンスを使用することができる。PNシーケンスの例には、m−シーケンス、コンピュータを介して生成されたシーケンス、ゴールド(Gold)シーケンス、カサミ(Kasami)シーケンスなどがある。また、参照信号シーケンスは、循環シフトされたシーケンス(cyclically shifted sequence)を用いることができる。
アップリンク参照信号は、復調参照信号(DMRS;Demodulation Reference Signal)とサウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)に区分されることができる。DMRSは、受信された信号の復調のためのチャネル推定に使われる参照信号である。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信と結合されることができる。SRSは、アップリンクスケジューリングのために端末が基地局に送信する参照信号である。基地局は、受信されたサウンディング参照信号を介してアップリンクチャネルを推定し、推定されたアップリンクチャネルをアップリンクスケジューリングに用いる。SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信と結合されない。DMRSとSRSのために同じ種類の基本シーケンスが使われることができる。一方、アップリンク多重アンテナ送信でDMRSに適用されたプリコーディングは、PUSCHに適用されたプリコーディングと同じである。循環シフト分離(cyclic shift separation)は、DMRSを多重化する基本技法(primary scheme)である。3GPP LTE−AシステムにおけるSRSは、プリコーディングされなくてもよく、アンテナ特定された参照信号であってもよい。
参照信号シーケンスru,v (α)(n)は、数式2により基本シーケンスbu,v (α)と循環シフトαに基づいて定義されることができる。
数式2で、Msc RS(1≦m≦NRB max,UL)は参照信号シーケンスの長さであり、Msc RS=m*Nsc RBである。Nsc RBは、周波数領域で副搬送波の個数で表すリソースブロックの大きさを示し、NRB max,ULは、Nsc RBの倍数で表すアップリンク帯域幅の最大値を示す。複数の参照信号シーケンスは、一つの基本シーケンスから循環シフト値であるαを異なるように適用して定義されることができる。
基本シーケンスbu,v (n)は複数のグループに分けられ、この時、u∈{0,1,...,29}はグループインデックスを示し、vはグループ内で基本シーケンスインデックスを示す。基本シーケンスは基本シーケンスの長さ(Msc RS)に依存する。各グループは、1≦m≦5であるmに対して長さがMsc RSである一つの基本シーケンス(v=0)を含み、6≦m≦nRB max,ULであるmに対しては長さがMsc RSである2個の基本シーケンス(v=0,1)を含む。シーケンスグループインデックスuとグループ内の基本シーケンスインデックスvは、後述するグループホッピング(group hopping)またはシーケンスホッピング(sequence hopping)のように時間によって変わることができる。
また、参照信号シーケンスの長さが3Nsc RBまたはその以上である場合、基本シーケンスは、数式3により定義されることができる。
数式3で、qはZC(Zadoff−Chu)シーケンスのルートインデックス(root index)を示す。NZC RSはZCシーケンスの長さであり、Msc RSより小さい最大素数(prime number)として与えられることができる。ルートインデックスqであるZCシーケンスは、数式4により定義されることができる。
qは、数式5により与えられることができる。
参照信号シーケンスの長さが3Nsc RB以下である場合、基本シーケンスは、数式6により定義されることができる。
表1は、Msc RS=Nsc RBの時、φ(n)を定義した例示である。
表2は、Msc RS=2*Nsc RBの時、φ(n)を定義した例示である。
参照信号のホッピングは、次のように適用されることができる。
スロットインデックスnのシーケンスグループインデックスuは、数式7によりグループホッピングパターンfgh(n)とシーケンスシフトパターンfssに基づいて定義されることができる。
17個の互いに異なるグループホッピングパターンと30個の互いに異なるシーケンスシフトパターンが存在することができる。グループホッピングの適用可否は、上位階層により指示されることができる。
PUCCHとPUSCHは、同じグループホッピングパターンを有することができる。グループホッピングパターンfgh(n)は、数式8により定義されることができる。
数式8で、c(i)は、PNシーケンスである疑似任意シーケンス(pseudo−random sequence)であり、長さ−31のゴールド(Gold)シーケンスにより定義されることができる。数式9は、ゴールドシーケンスc(n)の一例を示す。
ここで、Nc=1600であり、x(i)は第1のm−シーケンスであり、x(i)は第2のm−シーケンスである。例えば、第1のm−シーケンスまたは第2のm−シーケンスは、SC−FDMAシンボル毎にセルID、一つの無線フレーム内のスロット番号、スロット内のSC−FDMAシンボルインデックス、CPの種類などによって初期化(initialization)されることができる。疑似任意シーケンス生成器は、各無線フレームのはじめで
として初期化されることができる。
PUCCHとPUSCHは、同じシーケンスシフトパターンを有することができる。PUCCHのシーケンスシフトパターンfss PUCCH=NID cellmod30として与えられることができる。PUSCHのシーケンスシフトパターンfss PUSCH=(fss PUCCHΔss)mod30として与えられることができ、Δss∈{0,1,...,29}は上位階層により構成されることができる。
シーケンスホッピングは、長さが6Nsc RBより長い参照信号シーケンスにのみ適用されることができる。この時、スロットインデックスnの基本シーケンスグループ内の基本シーケンスインデックスvは、数式10により定義されることができる。
c(i)は、数式9の例示により表現されることができ、シーケンスホッピングの適用可否は、上位階層により指示されることができる。疑似任意シーケンス生成器は、各無線フレームのはじめで
として初期化されることができる。
PUSCHのためのDMRSシーケンスは、数式11により定義されることができる。
数式11で、m=0,1,…であり、n=0,...,Msc RS−1である。Msc RS=Msc PUSCHである。
スロット内で循環シフト値であるα=2πncs/12として与えられ、ncsは、数式12により定義されることができる。
数式12で、nDMRS (1)は、上位階層で送信されるパラメータにより指示され、表3は、前記パラメータとnDMRS (1)の対応関係の例示を示す。
また、数式12で、nDMRS (2)は、PUSCH送信に対応されるトランスポートブロックのためのDCIフォーマット0内の循環シフトフィールド(cyclic shift field)により定義されることができる。DCIフォーマットは、PDCCHで送信される。前記循環シフトフィールドは、3ビットの長さを有することができる。
表4は、前記循環シフトフィールドとnDMRS (2)の対応関係の一例である。
同じトランスポートブロックでDCIフォーマット0を含むPDCCHが送信されない場合、同じトランスポートブロックで最初のPUSCHが半永久的(semi−persistently)にスケジューリングされた場合、または同じトランスポートブロックで最初のPUSCHが任意接続応答グラント(random access response grant)によりスケジューリングされた場合にnDMRS (2)は0である。
PRS(n)は、数式13により定義されることができる。
c(i)は、数式9の例示により表現されることができ、c(i)のセル別に(cell−specfic)適用されることができる。疑似任意シーケンス生成器は、各無線フレームのはじめで
として初期化されることができる。
DMRSシーケンスrPUSCHは、振幅スケーリング因子(amplitude scaling factor)βPUSCHとかけられ、該当するPUSCH送信に使われる物理トランスポートブロックにrPUSCH(0)から始めてシーケンスでマッピングされる。前記DMRSシーケンスは、一つのスロット内でノーマルCPである場合、4番目のSC−FDMAシンボル(SC−FDMAシンボルインデックス3)、拡張CPである場合、3番目のSC−FDMAシンボル(SC−FDMAシンボルインデックス2)にマッピングされる。
SRSシーケンスrSRS(n)=ru,v (α)(n)で定義される。uはPUCCHシーケンスグループインデックス、vは基本シーケンスインデックスを示す。循環シフト値αは数式14により定義される。
SRS csは、各端末に対して上位階層により構成される値であり、0から7までの整数のうちいずれか一つである。
一方、参照信号シーケンスにOCC(Orthogonal Code Cover)が適用されることができる。OCCは、互いに直交性(orthgonality)を有し、且つシーケンスに適用されることができるコードを意味する。一般的に複数のチャネルを区分するために互いに異なるシーケンスが使用されることができるが、OCCを用いて複数のチャネルを区分することができる。
OCCは、次のような用途に使われることができる。
1)アップリンク参照信号に割り当てられる無線リソースの量を増やすためにOCCが適用されることができる。
例えば、第1のスロットと第2のスロットで送信される参照信号の循環シフト値がaに割り当てられる時、第2のスロットで送信される参照信号に(−)符号を割り当てることができる。即ち、第1のユーザは、第2のスロットで循環シフト値がaであり、且つ符号が(+)である参照信号を送信し、第2のユーザは、第2のスロットで循環シフト値がaであり、且つ符号が(−)である参照信号を送信することができる。基地局は、第1のスロットで送信される参照信号と第2のスロットで送信される参照信号を加えることによって、第1のユーザのチャネルを推定することができる。また、基地局は、第1のスロットで送信される参照信号から第2のスロットで送信される参照信号を引くことによって、第2のユーザのチャネルを推定することができる。即ち、OCCを適用することによって、基地局は、第1のユーザが送信する参照信号と第2のユーザが送信する参照信号を区分することができる。これによって、少なくとも2名のユーザが、同じ参照信号シーケンスを使用する一方、互いに異なるOCCを使用することによって、使用することができる無線リソースの量を2倍に増やすことができる。
OCCを適用したアップリンク参照信号を送信する時、適用されるOCCを指示するフィールドをダウンリンク制御信号内に割り当てることができる。例えば、ダウンリンク制御信号内にOCC指示子(indicator)フィールドが1ビット長さに割り当てられると仮定する時、前記OCC指示子は、表5のように示すことができる。
表5を参照すると、OCC指示子の値が0の場合、第2のスロットで送信される参照信号に(+)符号を適用し、OCC指示子の値が1の場合、第2のスロットで送信される参照信号に(−)符号を適用する。
2)単一ユーザの多重アンテナまたは多重レイヤに割り当てられる循環シフト値の間隔を増やすためにOCCが適用されることができる。以下、多重レイヤに割り当てられる循環シフト値を説明するが、多重アンテナに割り当てられる循環シフト値にも適用されることができる。
アップリンク参照信号は、循環シフト値に基づいてチャネルを区分する。多重アンテナシステムでは複数のレイヤを区分するために各レイヤに対する参照信号に互いに異なる循環シフト値を割り当てることができる。レイヤの個数が増加するほど割り当てるべき循環シフト値も増加しなければならず、これによって循環シフト値間の間隔は減るようになる。従って、複数のチャネルの区分が難しくなるためチャネル推定性能が減少するようになる。これを克服するためにOCCを各レイヤに適用することができる。例えば、4個のアンテナに対して各レイヤに対する参照信号の循環シフトオフセットが0、6、3、及び9に各々割り当てられると仮定する。各レイヤに対する参照信号間の循環シフト値の間隔は3である。この時、第3のレイヤと第4のレイヤに(−)符号のOCCを適用し、各レイヤの参照信号間の循環シフト値の間隔を6に増やすことができる。即ち、第1のレイヤ乃至第4のレイヤの第1のスロットに適用される長さNの参照信号シーケンスを各々(S01,...,S0N)、(S61,...,S6N)、(S31,...,S3N)、(S91,...,S9N)とする時、第1のレイヤ乃至第4のレイヤの第2のスロットに適用される参照信号シーケンスは、各々、(S01,...,S0N)、(S61,...,S6N)、(−S31,...,−S3N)、(−S91,...,−S9N)になる。2つのスロットの参照信号シーケンスを加えると、第1のレイヤと第2のレイヤの参照信号のみが残るようになって循環シフト値の間隔が6になり、同様に、2つのスロットの参照信号シーケンスを引くと、第3のレイヤと第4のレイヤの参照信号のみが残るようになってやはり循環シフト値の間隔が6になる。これによってチャネル推定の性能が増加することができる。
同様に、3個のレイヤに対して各レイヤに対する参照信号の循環シフトオフセットが0、6、及び3に各々割り当てられると仮定する。各レイヤに対する参照信号間の循環シフト値の間隔は3である。この時、第3のレイヤに(−)符号のOCCを適用し、各レイヤの参照信号間の循環シフト値の間隔を6に増やすことができる。即ち、第1のレイヤ乃至第3のレイヤの第1のスロットに適用される長さNの参照信号シーケンスを各々(S01,...,S0N)、(S61,...,S6N)、(S31,...,S3N)とする時、第1のレイヤ乃至第3のレイヤの第2のスロットに適用される参照信号シーケンスは、各々、(S01,...,S0N)、(S61,...,S6N)、(−S31,...,−S3N)になる。2つスロットの参照信号シーケンスを加えると、第1のレイヤと第2のレイヤの参照信号のみが残るようになって循環シフト値の間隔が6になり、同様に、2つスロットの参照信号シーケンスを引くと、第3のレイヤの参照信号のみが残るようになる。これによってチャネル推定の性能が増加することができる。
3)単一ユーザに割り当てられる循環シフト値の間隔を増やすためにOCCが適用されることができる。
多重アンテナを有する多数のユーザを含む多重ユーザMIMO(MU−MIMO)システムで循環シフト値にOCCを適用することができる。例えば、MIMO送信を実行する単一ユーザの観点では、複数のアンテナまたは複数のレイヤを区分するために各アンテナまたは各レイヤ間に間隔が遠い循環シフト値を割り当てることができるが、多重ユーザの観点では、各ユーザ間の循環シフト間隔は狭くなることができる。これを克服するために、OCCが適用されることができる。OCCが適用される時、OCCのタイプによって多重ユーザ間に同じ循環シフト値が適用されることができる。
表6は、4個のアンテナまたは4個のレイヤが存在する時、OCCが適用される一例である。
表6で、(a,b)は(第1のスロット,第2のスロット)または(第2のスロット,第1のスロット)に適用されるOCCを示す。OCCが適用されるタイプを指示する1ビットのOCCタイプフィールドが循環シフト値を指示するダウンリンク制御信号に追加されることができる。
表7は、OCCタイプフィールドの一例である。
表7で、OCCタイプフィールドの値が0の場合、表6のタイプA(またはタイプB)のOCCを適用し、OCCタイプフィールドの値が1の場合、表6のタイプB(またはタイプA)のOCCを適用することができる。
表6のタイプ1−Bを参照すると、任意のいずれの一つのスロットで送信される全てのレイヤまたはアンテナの参照信号に(−)符号が適用される。このようにOCCが適用される場合、一ユーザに対してはOCCが適用され、他のユーザに対してはOCCが適用されない。OCCはリソースとして活用されることもでき、多重ユーザ間の循環シフト値の間隔を増やすために使われることもできる。
表6のタイプ2−Aを参照すると、任意のいずれの一つのスロットで送信される一部レイヤまたはアンテナの参照信号に(−)符号が適用される。タイプ2−Aでは、第3のレイヤ(またはアンテナ)及び第4のレイヤ(またはアンテナ)の参照信号に(−)符号が適用される。OCCはリソースとして活用されることもでき、多重ユーザ間の循環シフト値の間隔を増やすために使われることもできる。
表8は、表6のタイプ2のOCCが2であるのユーザに適用された一例である。
第1のユーザは4個のレイヤに対して参照信号を送信し、第2のユーザは2個のレイヤに対して参照信号を送信する。第1のユーザと第2のユーザに対して両方ともに表6のタイプ2−AのOCCが適用される。これによって、第1のユーザの第3のレイヤ及び第4のレイヤの参照信号に(−)符号が適用され、第2のユーザの第1のレイヤ及び第2のレイヤの参照信号には(−)符号が適用されない。
表6のタイプ3−Aを参照すると、任意のいずれの一つのスロットで送信される一部レイヤまたはアンテナの参照信号に(−)符号が適用される。タイプ3−Aでは、第2のレイヤ(またはアンテナ)及び第4のレイヤ(またはアンテナ)の参照信号に(−)符号が適用される。OCCはリソースとして活用されることもでき、多重ユーザ間の循環シフト値の間隔を増やすために使われることもできる。
表6のタイプ4−Aを参照すると、任意のいずれの一つのスロットで送信される一部レイヤまたはアンテナの参照信号に(−)符号が適用される。タイプ4−Aでは、第2のレイヤ(またはアンテナ)及び第3のレイヤ(またはアンテナ)の参照信号に(−)符号が適用される。OCCはリソースとして活用されることもでき、多重ユーザ間の循環シフト値の間隔を増やすために使われることもできる。
以下、提案された参照信号送信方法を説明する。提案された参照信号送信方法によって複数のレイヤまたは複数のアンテナの参照信号に対する循環シフト値が多様に割り当てられることができる。以下の説明で循環シフト値が複数のレイヤの参照信号に割り当てられる場合を説明するが、本発明はこれに制限されず、循環シフト値が複数のアンテナの参照信号に割り当てられる場合にも適用されることができる。
まず、OCCを考慮せずに循環シフト値がセットを構成して複数のレイヤの参照信号に割り当てられることができる。
単一ユーザMIMO(SU−MIMO)システムを考慮して循環シフト値が割り当てられることができる。3GPP LTE rel−8のアップリンク参照信号送信に使われる参照信号シーケンスの特性上、割り当てられる循環シフト値に対応される値ほど時間領域でシフトが発生する。例えば、FFT大きさが512である場合、1ほどの循環シフト値の間隔は時間領域で43サンプル(sample)ほどの間隔を有する。一方、チャネルインパルス応答(channel impulse response)は、一般的にCP区間内に存在するようになり、CP区間に存在するチャネルインパルス応答を受信した後、周波数領域の信号に置換し、推定されたチャネルを獲得することができる。多重アンテナ送信の場合、各アンテナから受信される信号は、ほぼ類似の程度の遅延時間(delay)を有するようになり、チャネルインパルス応答は、CP区間内に存在したり、或いはCP区間をすこし外れることができる。従って、SU−MIMO環境で1〜2以上の間隔を有する循環シフト値を各レイヤに割り当てることによって、各アンテナから送信される信号が経験するチャネルインパルス応答をアンテナ間の干渉無しに十分に獲得することができる。従って、SU−MIMOで各レイヤ間の循環シフト値の最小間隔は1以上が好ましい。
循環シフト値の集合は多様に構成されることができる。例えば、循環シフト値の集合は、3GPP LTE rel−8で定義している8個の循環シフト値の集合である{0,2,3,4,6,8,9,10}である。ノーマルCPまたは拡張CPで、前記集合内で循環シフト値を選択することができる。また、前記集合の副集合(subset)を使用することもできる。例えば、{0,3,6,9}で構成された副集合から循環シフト値を選択することができる。チャネルの遅延拡散(delay spread)が長いチャネルの場合、循環シフト値の間隔が大きい循環シフト値で構成された副集合を使用することができる。
他の例に、循環シフト値の集合は、12個の循環シフト値の集合である{0,1,2,3、4,5,6,7,8,9,10,11}である。また、前記集合の副集合(subset)を使用することもできる。
なお、他の例に、循環シフト値の8個の循環シフト値の集合である{0,4,8,2,6,10,3,9}である。これは3GPP LTE rel−8で定義される循環シフト値から循環シフト値の間隔が4ずつなるように選択し、循環シフト値が12より大きくなる場合、モジュロ(modulo)演算を実行して循環シフト値を選択する。既に選択された値がある場合、選択された値と最も近い値を選択することができる。12個の循環シフト値の集合である場合、{0,4,8,1,5,9,2,6,10}になることができる。
前記のような方法により決定された循環シフト集合は、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットに割り当てられる循環シフト指示子(cyclic shift indicator)を介して指示されることができる。循環シフト指示子の長さは3ビットである。前記循環シフト指示子により指示された循環シフト値を循環シフト集合の開始点とし、レイヤの個数ほど循環シフトオフセットの割当を受けることができる。即ち、前記循環シフト集合の開始点と各レイヤに割り当てられた循環シフトオフセットに基づいて各レイヤの循環シフト値が決定されることができる。循環シフトオフセットの割当順序は順次的であってもよく、予め決まった規則による順序であってもよい。予め決まった規則は、任意の数列であってもよく、オフセットに基づく順序であってもよい。前記循環シフト指示子により指示される循環シフト集合の開始点は、各レイヤに割り当てられる循環シフト値のうちいずれか一つであってもよく、各レイヤに割り当てられる循環シフトオフセットのうちいずれか一つであってもよい。または、nDMRS (2)と同じ値である。例えば、循環シフト集合が{0,2,3,4,6,8,9,10}であり、循環シフト指示子は0、レイヤの個数は2個である時、循環シフト集合で循環シフト値0から始めて、循環シフト値0と2がアップリンク参照信号シーケンスの循環シフト値として選択されることができる。または、循環シフト集合が{0,2,3,4,6,8,9,10}であり、循環シフト指示子は0、レイヤの個数は3個であり、第1のレイヤ乃至第3のレイヤに割り当てられる循環シフトオフセットの値が各々{0,6,3}の時、第1のレイヤ乃至第3のレイヤに割り当てられる循環シフト値は各々{0,6,3}である。
循環シフト指示子外に選択オフセット(selection offset)が追加にDCIフォーマット内に割り当てられることができる。循環シフト指示子により指示された循環シフト値から始めて、選択オフセットにより指示された値ほど間隔を有しつつ、複数のレイヤに対する参照信号シーケンスの循環シフト値が割り当てられることができる。選択オフセットの長さは1ビットまたは2ビットである。選択オフセットの長さが1ビットである時、選択オフセットは{1,2}、{1,3}、{1,4}のうちいずれか一つである。選択オフセットの長さが2ビットである時、選択オフセットは{1,2,3,4}のうちいずれか一つである。例えば、循環シフト指示子が3ビット、選択オフセットが1ビットであり、循環シフト集合が{0,2,3,4,6,8,9,10}で構成され、第1のユーザは循環シフト指示子と選択オフセットが各々‘000’及び‘0’であり、第2のユーザは循環シフト指示子と選択オフセットが各々‘101’及び‘1’である場合、第1のユーザの各レイヤの参照信号の循環シフト値は{0,2}であり、第2のユーザの各レイヤの参照信号の循環シフト値は{8,10}である。
一方、レイヤの個数が3個である時、DCIフォーマットから2個の循環シフト指示子の割当を受けて2個のレイヤの参照信号の循環シフト値として使用し、残りの1個のレイヤの参照信号の循環シフト値は、PDCCHにより指示された前記2個の循環シフト指示子うちいずれか一つに基づいて割り当てられることができる。この時、残りの1個のレイヤの参照信号の循環シフト値は、選択オフセットに基づいて追加的なシグナリング無しに暗黙的に決定されることができる。または、前記2個の循環シフト指示子うちいずれか一つに基づいて残りのレイヤの参照信号の循環シフト値を割り当てることもできる。
これはレイヤの個数が4個である時にも同様である。DCIフォーマットから2個の循環シフト指示子の割当を受けて2個のレイヤの参照信号の循環シフト値として使用し、残りの2個のレイヤの参照信号の循環シフト値は、前記2個の循環シフト指示子に基づいて割り当てられることができる。例えば、第3のレイヤの参照信号の循環シフト値は第1のレイヤの参照信号の循環シフト値に基づき、第4のレイヤの参照信号の循環シフト値は第2のレイヤの参照信号の循環シフト値に基づく。残りの2個のレイヤの参照信号の循環シフト値は、選択オフセットに基づいて追加的なシグナリング無しに暗黙的に決定されることができる。
以上、複数のレイヤを考慮してアップリンクDMRSの循環シフト値の割当に対して説明したが、本発明はこれに限定されずに、アップリンクサウンディング参照信号にも適用されることができる。この時、DMRSのために割り当てられた循環シフト指示子、循環シフト集合などを異なるようにしてアップリンクサウンディング参照信号に特定されるように本発明が適用されることができる。また、DMRSのための循環シフト指示子または循環シフト値をそのままサウンディング参照信号に適用してシグナリングオーバーヘッドが発生しないようにすることもできる。
以下、循環シフト値を指示する循環シフトインデックスとOCCを指示するOCCインデックスを結合し、各レイヤの参照信号シーケンスの循環シフト値を割り当てる方法を説明する。この時、各レイヤ間の参照信号の循環シフト値の間隔が最大になるように循環シフト値が設定されることができる。または、OCCインデックスを別にシグナリングせずに循環シフト指示子を用いて各レイヤの参照信号の循環シフト値が設定されることができる。以下の説明で循環シフトインデックスとOCCインデックスを表で説明する。また、以下の説明は、レイヤの個数が4個である場合を仮定するが、レイヤの個数がその以下の時には該当表で提案される循環シフト値のうち一部レイヤに対する循環シフト値のみを使用するのが可能である。
まず、第1のレイヤと第2のレイヤとの間の参照信号の循環シフト値の間隔と、第3のレイヤと第4のレイヤとの間の参照信号の循環シフト値の間隔とが、最大になるように循環シフト値を割り当てることができる。適用されたOCCにより第1のレイヤ及び第2のレイヤの参照信号のみが残ってチャネルが推定されることができ、反対に、第3のレイヤ及び第4のレイヤの参照信号のみが残ってチャネルが推定されることができる。
表9は、提案された発明による循環シフトインデックスとOCCインデックスがマッピングされた表の一例である。
表9により循環シフトインデックスiとOCCインデックスがマッピングされる。循環シフトインデックスにより指示されるDCIフォーマット0が循環シフトフィールドとこれにマッピングされるnDMRS (2)がOCCインデックスとマッピングされる。即ち、該当nDMRS (2)の値に対して常に同じOCCインデックスが適用される。例えば、nDMRS (2)=0の場合、OCCインデックスは常に0であり、nDMRS (2)=3の場合、OCCインデックスは常に1である。この時、OCCインデックスが0であるというのは、第1のスロットと第2のスロットに適用されるOCCが[1 1]であることを意味し、OCCインデックスが1であるというのは、第1のスロットと第2のスロットに適用されるOCCが[1 −1]であることを意味する。または、これと反対に適用されることもできる。
表10は、表9によって適用された各レイヤの参照信号の循環シフト値である。
表10で、(−)符号は、OCCインデックス1が適用され、第2のスロットで送信される参照信号に(−)符号が適用されることを意味する。表10によって、第1のレイヤと第2のレイヤの参照信号の循環シフト値が最大間隔を維持し、同様に、第3のレイヤと第4のレイヤの参照信号の循環シフト値も最大間隔を維持する。レイヤの個数が2個または3個である時は、表10の循環シフト値のうち一部のみを使用することができる。
または、rank−2送信では、干渉を最大限に減らすように各レイヤの参照信号の循環シフト値が割り当てられることができる。rank−4送信では、各レイヤの参照信号の循環シフト値の間隔が最大にならないが、適用されたOCCにより第1のレイヤ及び第3のレイヤの参照信号のみが残ってチャネルが推定されることができ、反対に、第2のレイヤ及び第4のレイヤの参照信号のみが残ってチャネルが推定されることができる。
表11は、提案された発明による循環シフトインデックスとOCCインデックスがマッピングされた表の一例である。
表12は、表10によって適用された各レイヤの参照信号の循環シフト値である。
レイヤの個数が2個または3個である時は、表12の循環シフト値のうち一部のみを使用することができる。
レイヤの個数に応じて、互いに異なる規則による循環シフト値を割り当てるのも可能である。例えば、rank−2送信の場合、表10の循環シフト値を割り当て、rank−4送信の場合、表12の循環シフト値を割り当てることができる。または、rank−2送信の場合、表12の循環シフト値を割り当て、rank−4送信の場合、表10の循環シフト値を割り当てることができる。
循環シフト値とOCCを結合して循環シフト値を割り当てることもできる。
レイヤの個数が1個である時には循環シフトインデックスによって互いに異なる循環シフト値の割当が可能である。然しながら、複数のレイヤの場合、循環シフトインデックスは異なるが、同じ循環シフト値が割り当てられる場合が発生することができる。例えば、1個のレイヤの参照信号の循環シフト値として{0,6,3,4,2,8,10,9}のうちいずれか一つが使われることができ、2個のレイヤの参照信号の循環シフト値として{(0,6),(6,0),(3,9),(4,10),(2,8),(8,2),(10,4),(9,3)}のうちいずれか一つが使われることができる。この時、(0,6)−(6,0)/(3,9)−(9,3)/(4,10)−(10,4)/(2,8)−(8,2)は、循環シフトインデックスは異なるが、互いに同じ循環シフト値を有するようになる。従って、このような場合、直交性を維持するためにOCCが適用されることができる。例えば、(0,6)、(−6,−0)のようにOCCを適用することができる。この時、第1のレイヤ及び第2のレイヤの参照信号に(−)符号を適用すると、第3のレイヤ及び第4のレイヤの参照信号に(+)符号を適用することができる。
表13は、提案された発明による各レイヤの参照信号の循環シフト値の一例である。
表14は、提案された発明による各レイヤの参照信号の循環シフト値の他の例である。
表15は、表14で第3のレイヤ及び第4のレイヤの参照信号にOCCを適用する例である。
表16は、表14で第1のレイヤの参照信号にOCCを適用する例である。
レイヤの個数が4個以下の場合には表13乃至表16の循環シフト値のうち一部レイヤの参照信号の循環シフト値のみを割り当てるのも可能である。
図13は、提案された参照信号送信方法の一実施例を示す。
ステップS100で、端末は複数のレイヤに対して各々異なる循環シフト値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成する。ステップS110で、端末は前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMAシンボルを生成する。ステップS120で、端末は前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信する。前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットに基づいて決定されることができる。
図14は、本発明の実施例が具現される端末のブロック図である。
端末900は、参照信号生成部910、SC−FDMAシンボル生成部920、及びRF部930を含む。参照信号生成部910は、複数のレイヤに対して各々異なる循環シフト値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成する。SC−FDMAシンボル生成部920は、前記参照信号生成部と連結され、複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMAシンボルを生成する。RF部930は、前記SC−FDMAシンボル生成部と連結され、SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信する。
本発明は、ハードウェア、ソフトウェアまたはこれらの組合せで具現されることができる。ハードウェア具現において、前述した機能を遂行するためにデザインされたASIC(application specific integrated circuit)、DSP(digital signal processing)、PLD(programmable logic device)、FPGA(field programmable gate array)、プロセッサ、制御器、マイクロプロセッサ、他の電子ユニットまたはこれらの組合せで具現されることができる。ソフトウェア具現において、前述した機能を遂行するモジュールで具現されることができる。ソフトウェアは、メモリユニットに格納されることができ、プロセッサにより実行される。メモリユニットやプロセッサは、当業者によく知られた多様な手段を採用することができる。
前述した例示的なシステムで、方法は一連のステップまたはブロックで順序図に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは、前述と異なるステップと異なる順序にまたは同時に発生することができる。また、当業者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれたり、或いは順序図の一つまたはその以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。
前述した実施例は多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組合せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合せが可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲内に属する全ての交替、修正及び変更を含む。
他の態様において、参照信号送信装置が提供される。前記参照信号送信装置は、複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成する参照信号生成部、前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMAシンボルを生成するSC−FDMAシンボル生成部、及び前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信するRF部を含み、前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする。前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になる。前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値である。前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3である。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
(項目1)
多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法において、
複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト(cyclic shift)値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成し、
前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)シンボルを生成し、
前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信することを含み、
前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする参照信号送信方法。
(項目2)
前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目3)
前記複数のレイヤの個数は、3個であることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目4)
前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値であることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目5)
前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3であることを特徴とする項目4に記載の参照信号送信方法。
(項目6)
前記複数のレイヤの個数が4個である時、前記複数のレイヤのうち、第3のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第3の循環シフト値と、第4のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第4の循環シフト値とは、その間隔が最大になることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目7)
前記複数のレイヤに対する参照信号シーケンスの循環シフト値は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して送信されるDCI(Downlink Control Information)フォーマット内の循環シフトフィールド(cyclic shift field)により指示されることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目8)
前記循環シフトフィールドの長さは、3ビットであることを特徴とする項目7に記載の参照信号送信方法。
(項目9)
前記複数の参照信号シーケンスは、サブフレーム(subframe)を構成する2個のスロットで各々送信されることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目10)
前記複数の参照信号シーケンスは、ノーマル(normal)CP(cyclic prefix)である場合には前記各スロットの4番目のSC−FDMAシンボルで送信され、拡張(extended)CPである場合には前記各スロットの3番目のSC−FDMAシンボルで送信されることを特徴とする項目9に記載の参照信号送信方法。
(項目11)
前記複数のレイヤに対する参照信号シーケンスにOCC(Orthogonal Covering Code)が適用されることを特徴とする項目1に記載の参照信号送信方法。
(項目12)
複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト(cyclic shift)値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成する参照信号生成部;
前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)シンボルを生成するSC−FDMAシンボル生成部;及び、
前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信するRF部;を含み、
前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする参照信号送信装置。
(項目13)
前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になることを特徴とする項目12に記載の参照信号送信装置。
(項目14)
前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値であることを特徴とする項目12に記載の参照信号送信装置。
(項目15)
前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3であることを特徴とする項目14に記載の参照信号送信装置。

Claims (15)

  1. 多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法において、
    複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト(cyclic shift)値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成し、
    前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)シンボルを生成し、
    前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信することを含み、
    前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする参照信号送信方法。
  2. 前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  3. 前記複数のレイヤの個数は、3個であることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  4. 前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値であることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  5. 前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3であることを特徴とする請求項4に記載の参照信号送信方法。
  6. 前記複数のレイヤの個数が4個である時、前記複数のレイヤのうち、第3のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第3の循環シフト値と、第4のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第4の循環シフト値とは、その間隔が最大になることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  7. 前記複数のレイヤに対する参照信号シーケンスの循環シフト値は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して送信されるDCI(Downlink Control Information)フォーマット内の循環シフトフィールド(cyclic shift field)により指示されることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  8. 前記循環シフトフィールドの長さは、3ビットであることを特徴とする請求項7に記載の参照信号送信方法。
  9. 前記複数の参照信号シーケンスは、サブフレーム(subframe)を構成する2個のスロットで各々送信されることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  10. 前記複数の参照信号シーケンスは、ノーマル(normal)CP(cyclic prefix)である場合には前記各スロットの4番目のSC−FDMAシンボルで送信され、拡張(extended)CPである場合には前記各スロットの3番目のSC−FDMAシンボルで送信されることを特徴とする請求項9に記載の参照信号送信方法。
  11. 前記複数のレイヤに対する参照信号シーケンスにOCC(Orthogonal Covering Code)が適用されることを特徴とする請求項1に記載の参照信号送信方法。
  12. 複数のレイヤ(layer)に対して各々異なる循環シフト(cyclic shift)値が割り当てられた複数の参照信号シーケンスを生成する参照信号生成部;
    前記複数の参照信号シーケンスがマッピングされるSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)シンボルを生成するSC−FDMAシンボル生成部;及び、
    前記SC−FDMAシンボルを複数のアンテナを介して基地局に送信するRF部;を含み、
    前記各レイヤに割り当てられた循環シフト値は、前記複数のレイヤのうち第1のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第1の循環シフト値と、各レイヤに割り当てられた互いに異なる循環シフトオフセットとに基づいて決定されることを特徴とする参照信号送信装置。
  13. 前記第1の循環シフト値と、前記複数のレイヤのうち第2のレイヤに割り当てられた循環シフト値である第2の循環シフト値とは、その間隔が最大になることを特徴とする請求項12に記載の参照信号送信装置。
  14. 前記複数のレイヤのうち第3のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである第3の循環シフトオフセットは、前記複数のレイヤのうち、第1のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第1の循環シフトオフセットと、第2のレイヤに割り当てられた循環シフトオフセットである前記第2の循環シフトオフセットとの中間値であることを特徴とする請求項12に記載の参照信号送信装置。
  15. 前記第1の循環シフトオフセット、前記第2の循環シフトオフセット、及び第3の循環シフトオフセットは、各々、0、6及び3であることを特徴とする請求項14に記載の参照信号送信装置。
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