JP2013529015A - データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送する方法 - Google Patents

データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送する方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、複数のシングルキャリア直交周波数分割多重シンボルからなるフレームが送信元と受信機との間で転送される無線通信システムに関する。フレームは、少なくとも1つのハイブリッドシンボルと、他の離散フーリエ変換されたデータのみからなるシンボルとから構成される。少なくとも1つのハイブリッドシンボルは、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される。少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する。

Description

本発明は、包括的には、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送する方法及びデバイスに関する。
シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式は、直交周波数分割多重型の多重化を用いるが、シングルキャリアのような包絡線を有する変調方式である。この方式は、時間領域又は周波数領域のいずれかにおいて実施することができ、離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重とも呼ばれる。
直交周波数分割多重に関する主な利点は、離散フーリエ変換プリコーディングが信号のシングルキャリア特性、すなわち低いピーク対平均電力比を回復するということである。
パイロットシーケンスの送信は、送信元と受信機との間の無線リンクの推定値を求めることを可能にするのに必要である。送信された信号のピーク対平均電力比構造を全く悪化させることなくシングルキャリア直交周波数分割多重変調方式のデータを用いてパイロットシーケンスを拡散させることはできないと一般に考えられている。
そのため、3GPP TSG−RANのTR 25.814:「Physical Layer Aspects for Evolved UTRA」, Version 7.1.0, 2006-09では、パイロットシーケンスは、全てのサブキャリアにマッピングされ、パイロットシンボルとして参照される。そのようなパイロットシンボルは、定期的にフレームに挿入される。この場合、チャネル推定を行う従来の方法は、パイロットシンボルの位置でチャネルを推定することであり、2つのパイロットシンボルの間の時間補間を行うことによって、最終的に全ての位置でチャネルが推定される。
この従来の方法の欠点は、時間補間の際に現れる。データスループットを低減しすぎないためには、挿入されるパイロットシンボルの数を制限しなければならない。例えば、パイロットの挿入率が1/12である場合、これはパイロットシンボルが12個の直交周波数分割多重シンボルごとに挿入されることを意味する。これによって、システムが例えばドップラー効果に起因した信号のチャネル変動に追従する能力が制限される。
ナイキストの定理によれば、直交周波数分割多重化速度が1/Tsである場合、最大許容可能ドップラー周波数の限界は、
Figure 2013529015
に等しい。
この限界は、関連する推定方法ではなく、パイロット構造自体に起因している。
本発明は、シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式の低いピーク対平均電力比構造を維持しながら、チャネル変動の良好な追従を可能にする方法及びデバイスを提供することを目的とする。
この目的のために、本発明は、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送する方法に関する。この方法は、所与の数の直交周波数分割多重変調されたシンボルについて実行されるステップであって、
− 1つのハイブリッドシンボルを形成するステップであって、当該1つのハイブリッドシンボルは、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、形成するステップと、
− 他のシンボルを離散フーリエ変換されたデータのみによって形成するステップと、
− 直交周波数分割多重変調されたシンボルを形成するために、シンボルの直交周波数分割多重変調を行うステップと、
− 直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送するステップと
を含むことを特徴とする。
また、本発明は、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送するデバイスにも関する。このデバイスは、
− 1つのハイブリッドシンボルを形成する手段であって、当該1つのハイブリッドシンボルは、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、形成する手段と、
− 他のシンボルを離散フーリエ変換されたデータのみによって形成する手段と、
− 直交周波数分割多重変調されたシンボルを形成するために、シンボルの直交周波数分割多重変調を行う手段と、
− 直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送する手段と
を備えることを特徴とする。
したがって、ハイブリッドシンボルはデータを含むので、データスループットを低減することなく、ハイブリッドシンボルの周期性を高めることができ、シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式の低いピーク対平均電力比構造を維持しつつ、チャネル変動がより効率的に追従される。
本願の発明者らは、ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアに少なくとも1つのパイロットシーケンスをマッピングするとともに、この少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに離散フーリエ変換されたデータをマッピングすることによって、シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式の低いピーク対平均電力比構造が維持されることを見出した。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、サンプリング周期の2分の1だけ時間シフトされる。
したがって、ピーク対平均電力比が改善される。
本願の発明者は、周波数次元又は時間次元におけるグローバル信号が、データ及びパイロットシーケンスの2つの多重化された信号を足し合わせたものに対応することを見出した。補間は線形プロセスであるので、補間されたグローバル信号は、補間されたデータ信号及び補間されたパイロット信号の2つの信号を足し合わせたものにも対応する。
時間領域におけるデータについて、補間が行われず、かつx位相シフトキーイングコンステレーションが用いられる場合、各サンプル周期において一定の振幅が得られ、補間後の最大ピークはこれらの時刻のちょうど中間に位置する。同じ現象は、整数個のサンプリング周期だけシフトされた少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後にもほぼ一定の振幅が得られるという特性を有するパイロットシーケンスを用いる際に生じる。
したがって、この場合、2つの信号が加算される。それらの信号のピークは同じ位置に存在する。サンプリング周期の2分の1だけパイロットシーケンスを時間シフトすることによって、各信号のピークは直ちにインターリーブされる。これは、2つの信号を足し合わせたものであるグローバル信号のピークが低減されることを意味する。
一定でないコンステレーション、例えば16直交振幅変調又は64直交振幅変調が用いられる場合、振幅はもはや各サンプル周期において一定ではあるとは限らない。しかしながら、ピークはそれでも同じ位置、すなわちこれらの時刻のちょうど中間に存在し、グローバル信号のピークは、パイロットシーケンスを変更することによって依然として低減されることになる。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、Zadoff−Chuシーケンスである。
したがって、ピーク対平均電力比が改善される。
特定の特徴によれば、離散フーリエ変換されたデータは、データを符号化及び変調することによって得られる基本シンボルであって、更に離散フーリエ変換される基本シンボルから得られる。
特定の特徴によれば、2つの基本シンボルのうちの1つについて、所定の角度値のコンステレーションシフトが行われる。
したがって、ピーク対平均電力比が改善される。
特定の特徴によれば、変調は4位相偏移変調であり、所定の値は45に等しい。
したがって、ピーク対平均電力比が改善される。
特定の特徴によれば、送信元は、直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送する複数のアンテナを有する。
したがって、多入力送信システムにおけるピーク対平均電力比が改善される。
特定の特徴によれば、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力は、1つ又は複数のパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力とは異なる。
したがって、データがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力が、1つ又は複数のパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力よりも低い場合、チャネル推定値が改善される。そのような特徴は、大きな遅延広がりの場合に特に有効である。
したがって、データがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力が、1つ又は複数のパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力よりも高い場合、データに対する干渉が低減される。そのような特徴は、小さな遅延広がりの場合に特に有効である。
また、本発明は、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて送信元と受信機との間の無線リンクを推定する方法にも関する。この方法は、所与の数のシングルキャリア直交周波数分割多重シンボルについて実行されるステップであって、
− 受信されたシンボルを時間領域から周波数領域に変換するステップと、
− 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、上記少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリア上のリンクを推定するステップであって、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、推定するステップと、
− 上記少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとからそれぞれ構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間及び平滑化を行うことによって全てのサブキャリアについてチャネル応答を推定するステップと、
− 他のシンボルについて、1つのハイブリッドシンボルについて行われた1つの推定又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた複数の推定に少なくとも基づいて、チャネル応答を推定するステップと
を含むことを特徴とする。
また、本発明は、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて送信元と1つの受信機との間の無線リンクを推定するデバイスにも関する。このデバイスは、
− 受信されたシンボルを時間領域から周波数領域に変換する手段と、
− 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、上記少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリア上のリンクを推定する手段であって、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、推定する手段と、
− 上記少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアにマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとからそれぞれ構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間及び平滑化を行うことによって全てのサブキャリアについてチャネル応答を推定する手段と、
− 他のシンボルについて、1つのハイブリッドシンボルについて行われた1つの推定又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた複数の推定に少なくとも基づいて、チャネル応答を推定する手段と
を備えることを特徴とする。
したがって、ハイブリッドシンボルはデータを含むので、データスループットを低減することなく、ハイブリッドシンボルの周期性を高めることができ、シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式の低いピーク対平均電力比構造を維持しつつ、チャネル変動がより効率的に追従される。
本願の発明者らは、ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアに少なくとも1つのパイロットシーケンスをマッピングするとともに、この少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに離散フーリエ変換されたデータをマッピングすることによって、シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式の低いピーク対平均電力比構造が維持されることを見出した。
また、本発明は、複数のシングルキャリア直交周波数分割多重シンボルからなるフレームにも関する。このフレームは、
− 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該少なくとも1つのハイブリッドシンボルは、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、少なくとも1つのハイブリッドシンボルと、
− 他の離散フーリエ変換されたデータのみからなるシンボルと
からなることを特徴とする。
したがって、ハイブリッドシンボルはデータを含むので、データスループットを低減することなく、ハイブリッドシンボルの周期性を高めることができ、シングルキャリア直交周波数分割多重変調方式の低いピーク対平均電力比構造を維持しつつ、チャネル変動がより効率的に追従される。
更に別の態様によれば、本発明は、プログラム可能デバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラムであって、当該コンピュータプログラムがプログラム可能デバイスにおいて実行されると、本発明による方法のステップを実施する命令又はコード部を含む、コンピュータプログラムに関する。
コンピュータプログラムに関する特徴及び利点は、本発明による方法及び装置に関連して上述したものと同じであるので、ここでは繰り返さないことにする。
本発明の特徴は、一例の実施形態の以下の説明を読むことによってより明らかになるであろう。この説明は、添付図面に関して作成されたものである。
本発明が実施される無線リンクを表す図である。 本発明が実施される送信元のアーキテクチャを表す図である。 送信元の無線インターフェースの構成要素のブロック図である。 本発明による送信元のフレームビルダのブロック図である。 本発明によるパイロットシーケンスとデータの多重化の一例を示す図である。 本発明による、多入力送信方式が用いられるときのパイロットシーケンスとデータの多重化の一例を示す図である。 本発明が実施される受信機のアーキテクチャを表す図である。 受信機の無線インターフェースの構成要素のブロック図である。 本発明による、送信元によって実行されるアルゴリズムの一例を示す図である。 本発明による、宛先によって実行されるアルゴリズムの一例を示す図である。
図1は、本発明が実施される無線リンクを表している。
本発明は、送信元Srcによって転送される信号が受信機Recにブロードキャストされる一例において開示される。送信元Srcは、衛星St又は地上送信機Ttに含めることができる。
簡単にするために、図1には1つの衛星Stと1つの地上送信機Stしか示されていないが、無線リンクはより多くの数の衛星St及び/又は地上送信機Stを含むことができる。
簡単にするために、図1には1つの受信機Recしか示されていないが、信号はより多くの数の受信機Recにブロードキャストされる。
受信機Recは移動端末とすることができ、ビデオ信号のようなデータがブロードキャストされる。
データと、送信元と1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とが、シングルキャリア直交周波数分割多重方式(SC−OFDM)を用いて転送される。
本発明によれば、送信元Srcは、以下のステップを実行する。
− 1つのハイブリッドシンボルを形成する。この1つのハイブリッドシンボルは、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する。
− 他のシンボルを離散フーリエ変換されたデータのみによって形成する。
− 直交周波数分割多重変調されたシンボルを形成するために、シンボルの直交周波数分割多重変調を行う。
− 直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送する。
本発明によれば、受信機Recは、以下のステップを実行する。
− 受信されたシンボルを周波数領域において拡散する。
− 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、上記少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリア上のリンクを推定する。なお、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する。
− 上記少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間及び平滑化を行うことによって全てのサブキャリアについてチャネル応答を推定する。
− 他のシンボルについて、1つのハイブリッドシンボルについて行われた1つの推定又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた複数の推定に少なくとも基づいて、チャネル応答を推定する。
図2は、本発明が実施される送信元のアーキテクチャを表す図である。
送信元Srcは、例えば、バス201によって互いに接続される構成要素と、図9に開示するようなプログラムによって制御されるプロセッサ200とに基づくアーキテクチャを有する。
ここで、送信元Srcは、専用集積回路に基づくアーキテクチャを有することもできることに留意されたい。
バス201は、プロセッサ200を、読み出し専用メモリROM202、ランダムアクセスメモリRAM203、及び無線インターフェース205にリンクする。
メモリ203は、変数と図9に開示するようなアルゴリズムに関連したプログラムの命令とを収容するように意図されたレジスタを含む。
プロセッサ200は、無線インターフェース205の動作を制御する。
読み出し専用メモリ202は、図9に開示するようなアルゴリズムに関連したプログラムの命令を含む。これらの命令は、送信元Srcに電源が投入されるとランダムアクセスメモリ203に転送される。
無線インターフェース205は、多重化されたデータと、本発明による少なくとも1つのパイロットシーケンスとを、少なくとも1つの受信機Recに転送する手段を備える。
無線インターフェース205は、図3に開示されるような構成要素を備える。
図3は、送信元の無線インターフェースの構成要素のブロック図を開示している。
送信されるデータは、基本シンボル(elementary symbol)のセットを与える符号化/変調モジュール30によってインターリーブされ、符号化され、基本シンボルとして編成される。
実現の一変形形態では、符号化/変調モジュールは、2つの基本シンボルのうちの1つについて、所定の角度値のコンステレーションシフトを行う。
変調が4位相偏移変調である場合、所定の値は45に等しい。
次に、基本シンボルは、DFT(離散フーリエ変換)モジュール31によって周波数領域において拡散される。一変形形態では、DFTモジュールは、高速フーリエ変換モジュール又は他の任意の処理モジュールに置き換えられる。
周波数領域において拡散された基本シンボルは、フレームビルダ32によって周波数帯域に含まれるサブキャリアにマッピングされる。フレームビルダ32は、拡散された基本シンボルと少なくとも1つのパイロットシーケンスとをマージし、拡散された基本シンボルと少なくとも1つのパイロットシーケンスとをマージしたものを、周波数帯域に含まれるサブキャリアにマッピングする。フレームビルダ32は、図4を参照してより詳細に開示される。
フレームビルダ32から供給される信号は、1つ又は複数のアンテナを通じて転送される前にOFDM変調モジュール33によって処理される。
図3には図示していない任意選択のサイクリックプレフィックス挿入モジュールを、送信元Srcのアンテナを通じた送信の前に適用することができる。
SC−OFDMシンボルは、データの基本シンボルを第1の拡散モジュールによって時間領域から周波数領域に拡散し、拡散された基本シンボルを少なくとも1つのパイロットシーケンスとマージするか又はマージせず、拡散された基本シンボルをマージしたもの又は拡散された基本シンボルを、直交周波数分割多重モジュールを用いて変調することによって得られる。
図4は、本発明による送信元のフレームビルダのブロック図を開示している。
フレームビルダ32は、パイロットシーケンス生成モジュール40を備える。パイロットシーケンスは、シーケンスにわたってDFTを行った後にもほぼ一定の振幅が得られるという特性を有する。すなわち、パイロットシーケンスは、上記少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する。
振幅が一定であるか又は平均振幅値から多くとも+50パーセント変動する場合、振幅の変動は制限されているといえる。
ここで、振幅は2乗値ではなく絶対値であることに留意されたい。
例えば、パイロットシーケンスは、Zadoff−Chuシーケンスのようなパイロットシーケンスである。Zadoff−Chuシーケンスは、3つの整数N、p、及びlによってパラメータ化される。
Zadoff−Chuシーケンスは、以下の公式から導出される。
Figure 2013529015
上式において、Nはシーケンスの長さであり、pはシーケンスのインデックスであり、lはシーケンスの(時間)シフトである。
lが0に等しい場合、そのようなシーケンスは、ルート(p)シーケンスとして知られている。
Zadoff−Chuシーケンスは、完全な自己相関、p及びlを変化させることによる良好な相互相関、時間次元及び周波数次元の双方における低い包絡線変動のような幾つかの興味のある特徴を示す。
一変形形態では、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、ETSI ETS 300 401 (second edition, May 1997)又はETSI EN 300 401 (V1.4.1, June 2006)の「Radio broadcasting systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers」という文献に開示されているパイロットシーケンスのようなものである。
本発明の特定の実現態様によれば、フレームビルダ32は、パイロットシーケンスをサンプリング周期期間の2分の1だけシフトする半周期シフトモジュール41を備える。
この例において、Zadoff−Chuシーケンスが用いられる場合、半周期シフトモジュール41によって与えられるシーケンスは、以下のとおりである。
Figure 2013529015
サンプル周期の2分の1の時間シフトは、周波数領域では−πk/Nに等しい位相傾斜に対応する。
ここで、半周期シフトモジュール41によって与えられるシーケンスは、以下のようにすることもできることに留意されたい。
Figure 2013529015
シフトされたパイロットシーケンスは、マルチプレクサ42によってデータと多重化される。
本発明によれば、所与の数のSC−OFDMシンボル内において、1つのハイブリッドシンボルは、少なくとも1つのパイロットシーケンスと、離散フーリエ変換されたデータとから構成される。少なくとも1つのパイロットシーケンスは、ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる。離散フーリエ変換されたデータは、少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる。他のシンボルは、データのみから構成される。
そのような多重化の一例が図5に示されている。
図5は、本発明によるパイロットシーケンスとデータの多重化の一例を開示している。
時間領域を表す横軸には、Sy1〜Sy16で示される複数のSC−OFDMシンボルが表されている。
縦軸は、SC−OFDMシンボルがマッピングされるサブキャリアSc1〜Sc11を表している。
図5は、11個のサブキャリアが示される例を示している。本発明は、サブキャリアがそれよりも多いか又はそれよりも少ないときにも適用可能である。
縦のハッチングが施された正方形は、所与のSC−OFDMシンボルについて、少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリアを表している。
他の正方形は、データがマッピングされるサブキャリアを表している。
図5の例では、6つのSC−OFDMシンボル内において、1つのSC−OFDMシンボルは、少なくとも1つのシフトされたパイロットシーケンスからなる。この少なくとも1つのシフトされたパイロットシーケンスは、SC−OFDMシンボルがマッピングされるサブキャリアの2つのうちの1つにマッピングされる。データは他のサブキャリアにマッピングされる。
SC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13は、サブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11にマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、サブキャリアSc2、Sc4、Sc6、Sc8、及びSc10にマッピングされるデータとから構成される。
ここで、SC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13のサブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11に同じパイロットシーケンスをマッピングすることもできるし、SC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13のサブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11に異なるパイロットシーケンスをマッピングすることもできることに留意されたい。
ここで、少なくとも1つのシンボルSy1、Sy7、及びSy13について、サブキャリアに割り当てられる電力は、均等に配分されなくてもよいことに留意されたい。
例えば、サブキャリアSc2、Sc4、Sc6、Sc8、及びSc10について、これらのサブキャリアに割り当てられる電力は、少なくとも1つのSC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13のサブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSC11に割り当てられる電力よりも高い。すなわち、1つ又は複数のパイロットシーケンス用の電力よりも多くの電力がデータ用に割り当てられる。
例えば、サブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSC11について、これらのサブキャリアに割り当てられる電力は、少なくとも1つのSC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13のサブキャリアSc2、Sc4,Sc8、及びSc10に割り当てられる電力よりも高い。すなわち、データ用よりも多くの電力が1つ又は複数のパイロットシーケンス用に割り当てられる。
SC−OFDMシンボルSy2〜Sy6、Sy8〜Sy12、及びSy14〜Sy16は、サブキャリアSc1〜Sc11にマッピングされるデータから構成される。
フレームビルダ32は、マルチプレクサ44の出力をヌルデータ及び/又は連続したパイロットシーケンスと多重化する別のマルチプレクサ44を備える。
多重化は、コントローラ43によって制御される。
本発明は、例えば、2つ以上の送信アンテナを用いた、IEEE J. Select. Areas Communications, vol. 16, pp. 1451-1458, October 1998に掲載されたS.M. Alamoutiの「A simple transmit diversity technique for wireless communications」という題名の論文で提案されたものと同様の多入力多出力(MIMO)送信方式においても適用可能である。
異なるアンテナには異なるZadoff−Chuシーケンスを用いることができる。アンテナが2つの場合、kを第1のアンテナによって送信されるサブキャリアのインデックスとして、xが周波数領域において規定されたパイロットシーケンスである場合、第2のアンテナはパイロットシーケンス(−1)iθを送信する。ここで、θは所定の定数値である。
本発明の別の実現態様では、パイロットシーケンスは、図6に示すように送信アンテナにおいて周波数多重化される。
図6は、本発明による、多入力多出力送信方式が用いられるときのパイロットシーケンスとデータとの多重化の一例を開示している。
時間領域を表す横軸には、Sy1〜Sy16で示される複数のSC−OFDMシンボルが表されている。
縦軸は、SC−OFDMシンボルがマッピングされるサブキャリアSc1〜Sc11を表している。
図6は、11個のサブキャリアが示される例を示している。本発明は、サブキャリアがそれよりも多いか又はそれよりも少ないときにも適用可能である。
縦のハッチングが施された正方形は、所与のSC−OFDMシンボルについて、少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる、第1の送信アンテナ用のサブキャリアを表している。
縦のハッチングが施された正方形は、所与のSC−OFDMシンボルについて、少なくとも1つの他のパイロットシーケンスがマッピングされる、第2の送信アンテナ用のサブキャリアを表している。他のパイロットシーケンスは、第1の送信アンテナ用のサブキャリアにマッピングされたパイロットシーケンス又は各パイロットシーケンスと異なっていてもよいし異ならなくてもよい。
ここで、少なくとも1つのシンボルSy1、Sy7、及びSy13について、サブキャリアに割り当てられる電力は、均等に分布しなくてもよいことに留意されたい。
例えば、サブキャリアSc2、Sc4、Sc6、Sc8、及びSc10について、これらのサブキャリアに割り当てられる電力は、少なくとも1つのSC−OFDMシンボルSy1、Sy7及びSy13のサブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11に割り当てられる電力よりも高い。すなわち、1つ又は複数のパイロットシーケンス用の電力よりも多くの電力がデータ用に割り当てられる。
例えば、サブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11について、これらのサブキャリアに割り当てられる電力は、少なくとも1つのSC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13のサブキャリアSc2、Sc4,Sc8、及びSc10に割り当てられる電力よりも高い。すなわち、データ用よりも多くの電力が1つ又は複数のパイロットシーケンス用に割り当てられる。
他の正方形は、データがマッピングされるサブキャリアを表している。
図6の例では、6つのSC−OFDMシンボル内において、1つのSC−OFDMシンボルは、少なくとも1つのシフトされたパイロットシーケンスから構成される。この少なくとも1つのシフトされたパイロットシーケンスは、SC−OFDMシンボルがマッピングされるサブキャリアの2つのうちの1つにマッピングされる。データは他のサブキャリアにマッピングされる。
SC−OFDMシンボルSy1、Sy7、及びSy13は、サブキャリアSc1、Sc5、及びSc9にマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、サブキャリアSc3、Sc7、及びSc11にマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、サブキャリアSc2、Sc4、Sc6、Sc8、及びSc10にマッピングされるデータとから構成される。
ここで、少なくとも2つのハイブリッドSC−OFDMシンボルについて、同じ1つ又は複数のパイロットシーケンスをサブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11にマッピングすることもできることに留意されたい。
ここで、少なくとも1つのハイブリッドSC−OFDMシンボルについて、サブキャリアにマッピングされる1つ又は複数のパイロットシーケンスは、少なくとも1つの他のハイブリッドSC−OFDMシンボルにマッピングされる1つ又は複数のパイロットシーケンスと異なっていてもよいことに留意されたい。
SC−OFDMシンボルSy2〜Sy6、Sy8〜Sy12、及びSy14〜Sy16は、サブキャリアSc1〜Sc11にマッピングされるデータから構成される。
ここで、一方のアンテナを通じて転送されるデータは、他方のアンテナを通じて転送されるデータとは異なっていてもよいことに留意されたい。
図7は、本発明が実施される受信機のアーキテクチャを表す図である。
受信機Recは、例えば、バス701によって互いに接続される構成要素と、図10に開示するようなプログラムによって制御されるプロセッサ700とに基づくアーキテクチャを有する。
ここで、受信機Recは、専用集積回路に基づくアーキテクチャを有することができることに留意されたい。
バス701は、プロセッサ700を、読み出し専用メモリROM702、ランダムアクセスメモリRAM703、及び無線インターフェース705にリンクする。
メモリ703は、変数と図10に開示するようなアルゴリズムに関連したプログラムの命令とを収容するように意図されたレジスタを含む。
プロセッサ700は、無線インターフェース705の動作を制御する。
読み出し専用メモリ702は、図10に開示するようなアルゴリズムに関連したプログラムの命令を含む。これらの命令は、受信機Recに電源が投入されるとランダムアクセスメモリ703に転送される。
無線インターフェース705は、多重化されたデータと本発明によるパイロットシーケンスとを受信機Recに転送する手段を備える。
無線インターフェース705は、図8に開示されるような構成要素を備える。
図8は、受信機の無線インターフェースの構成要素のブロック図を開示している。
図8は、周波数領域における本発明の一実施態様例を開示している。
無線インターフェースは、この無線インターフェース705のDFTモジュール80及びチャネル推定モジュール82を受信シンボルに対して同期させる同期モジュール81を備える。
DFTモジュール80は、受信されたシンボルを時間領域から周波数領域に変換する。
変換された受信シンボルは、チャネル推定モジュール82とチャネル等化器83に供給される。
チャネル推定モジュール82は、パイロットシーケンス位置におけるチャネル推定モジュール87と、周波数補間/平滑化モジュール88と、時間補外モジュール89とを備える。
チャネル推定モジュール87は、図5の例によれば、パイロットシーケンス位置において、サブキャリアSc1、Sc3、Sc5、Sc7、Sc9、及びSc11上のチャネルを推定する。
パイロットとデータを含むシンボル、すなわちハイブリッドシンボルの場合、チャネル応答は、データを保持するサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間/平滑化モジュール88によって周波数次元において補間を行うことによって、全てのサブキャリアについて推定される。周波数補間/平滑化モジュール88は、推定雑音を低減するために、周波数領域の平滑化を行う。同じフィルタ、例えばウィナーフィルタを双方の操作に用いることができる。
時間補外モジュール89は、他のシンボルについて、1つのハイブリッドシンボルについて行われた1つの推定又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた複数の推定に少なくとも基づいて、チャネル応答を推定する。
例えば、時間補外モジュール89は、2つのハイブリッドシンボルの間に含まれるシンボルについて時間補間を行うか、或いは1つ又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた推定を、離散フーリエ変換されたデータのみからなる他のシンボルについて繰り返す。
ここで、モジュール88と89の処理順序は、逆にすることができることに留意されたい。
ここで、モジュール88と89によって行われる処理は、統合することもできることに留意されたい。
チャネル推定モジュール82の出力は、チャネル等化器83に供給され、チャネル等化器83は、変換された受信シンボルに対してチャネル等化を行う。
等化されたシンボルは、逆拡散モジュール84によって逆拡散される。
逆拡散モジュール84の出力は、図3のフレームビルダ32によって実行される操作とは逆の操作を行うフレームデマルチプレクサ85に接続されている。フレームデマルチプレクサ85は、データシンボルとパイロットシーケンスとを多重分離し、周波数帯域に含まれるサブキャリアに対してデータとパイロットシーケンスをデマッピングする。
フレームデマルチプレクサ85の出力は、データを少なくともデインターリーブ及び復号する復号器86に接続されている。
ここで、1つ又は複数のパイロットシーケンス又はデータがサブキャリアにマッピングされることによってサブキャリアに異なる電力が割り当てられる場合、チャネル等化器83又はチャネル推定モジュール82は、割り当てられた異なる電力を考慮することによってチャネル推定値を変更することに留意されたい。
図9は、本発明による、送信元によって実行されるアルゴリズムの一例を開示している。
本アルゴリズムは、送信元Srcのプロセッサ200によって実行される。
ステップS900において、プロセッサ200は、データが送信元Srcによって転送されなければならないとの通知を受ける。
次のステップS901において、プロセッサ200は、転送されるデータの処理を指示する。
転送されるデータは、インターリーブされ、符号化され、シンボルとして編成される。
実現の一変形形態では、所定の角度値のコンステレーションシフトが、2つの基本シンボルのうちの1つについて行われる。
変調が4位相偏移変調である場合、所定の値は45に等しい。
データシンボルは、時間領域から周波数領域に拡散される。
次のステップS902において、プロセッサ200は、少なくとも1つのパイロットシーケンスを取得する。各パイロットシーケンスは、シーケンスにわたってDFTを行った後にもほぼ一定の振幅が得られるという特性を有する。
本発明の特定の実現態様によれば、取得された各パイロットシーケンスは、サンプリング周期期間の2分の1だけシフトされる。
次のステップS903において、プロセッサ200は、データと少なくとも1つのパイロットシーケンスとの多重化を指示する。
本発明によれば、所与の数のシンボル内において、1つのハイブリッドシンボルは、ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される。他のシンボルは、離散フーリエ変換されたデータのみから構成される。
次のステップS904において、プロセッサ200は、直交周波数分割多重変調されたシンボルを形成するためにシンボルの直交周波数分割多重変調を指示し、直交周波数分割多重変調されたシンボルの転送を指示する。
図10は、本発明による、宛先によって実行されるアルゴリズムの一例を開示している。
本アルゴリズムは、受信機Recのプロセッサ700によって実行される。
ステップS100において、プロセッサ700は、受信シンボルを表す信号が受信されたという通知を受ける。
次のステップS101において、プロセッサ700は、受信シンボルの処理を指示する。受信シンボルは、DFTを用いて時間領域から周波数領域に変換され、チャネル推定モジュールに供給される。
次のステップS102において、プロセッサ700は、少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、ハイブリッドシンボルについて、少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリア上のリンクの推定を指示する。
次のステップS103において、プロセッサ700は、少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、当該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、当該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、ハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間及び平滑化を行うことによって全てのサブキャリアについてチャネル応答の推定を指示する。周波数補間及び平滑化は、推定雑音を低減するために周波数領域の平滑化を行う。
次のステップS104において、プロセッサ700は、他のシンボルについて、1つのハイブリッドシンボルについて行われた1つの推定又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた複数の推定に少なくとも基づく、チャネル応答の補外を指示する。
例えば、時間補間が2つのハイブリッドシンボルの間に含まれるシンボルについて行われるか、或いは1つ又は複数のハイブリッドシンボルについて行われた推定と同じものが、離散フーリエ変換されたデータのみからなるシンボルについて実行される。
ステップS103とS104の順序を逆にすることもできるし、ステップS103と104を統合することもできることに留意されたい。
当然のことながら、本発明の範囲から逸脱することなく、上述した本発明の実施形態に対して多くの変更を行うことができる。

Claims (15)

  1. シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送する方法であって、該方法は、所与の数の直交周波数分割多重変調されたシンボルについて実行されるステップであって、
    − 1つのハイブリッドシンボルを形成するステップであって、該1つのハイブリッドシンボルは、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、形成するステップと、
    − 他のシンボルを離散フーリエ変換されたデータのみによって形成するステップと、
    − 前記直交周波数分割多重変調されたシンボルを形成するために、前記シンボルの直交周波数分割多重変調を行うステップと、
    − 前記直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送するステップと
    を含むことを特徴とする、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送する方法。
  2. 前記少なくとも1つのパイロットシーケンスは、サンプリング周期の2分の1だけ時間シフトされることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのパイロットシーケンスは、Zadoff−Chuシーケンスであることを特徴とする、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 離散フーリエ変換されたデータは、データを符号化及び変調することによって得られる基本シンボルであって、更に離散フーリエ変換される基本シンボルから得られることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 2つの基本シンボルのうちの1つについて、所定の角度値のコンステレーションシフトが行われることを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  6. 前記変調は4位相偏移変調であり、所定の値は45に等しいことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
  7. 前記送信元は、前記直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送する複数のアンテナを有することを特徴とする、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力は、1つ又は複数のパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリアに割り当てられる電力とは異なることを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。
  9. シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて送信元と受信機との間の無線リンクを推定する方法であって、該方法は、所与の数のシングルキャリア直交周波数分割多重シンボルについて実行されるステップであって、
    − 受信されたシンボルを時間領域から周波数領域に変換するステップと、
    − 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、前記少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリア上のリンクを推定するステップであって、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、推定するステップと、
    − 上記少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとからそれぞれ構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間及び平滑化を行うことによって全てのサブキャリアについてチャネル応答を推定するステップと、
    − 他のシンボルについて、1つの前記ハイブリッドシンボルについて行われた1つの前記推定又は複数の前記ハイブリッドシンボルについて行われた複数の前記推定に少なくとも基づいて、チャネル応答を推定するステップと
    を含むことを特徴とする、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて送信元と受信機との間の無線リンクを推定する方法。
  10. 前記少なくとも1つのパイロットシーケンスは、サンプリング周期の2分の1だけ時間シフトされることを特徴とする、請求項9に記載の方法。
  11. シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送するデバイスであって、
    − 1つのハイブリッドシンボルを形成する手段であって、該1つのハイブリッドシンボルは、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、形成する手段と、
    − 他のシンボルを離散フーリエ変換されたデータのみによって形成する手段と、
    − 直交周波数分割多重変調されたシンボルを形成するために、前記シンボルの直交周波数分割多重変調を行う手段と、
    − 前記直交周波数分割多重変調されたシンボルを転送する手段と
    を備えることを特徴とする、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて、データと、送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクの推定を可能にする情報とを転送するデバイス。
  12. シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて送信元と少なくとも1つの受信機との間の無線リンクを推定するデバイスであって、
    − 受信されたシンボルを時間領域から周波数領域に変換する手段と、
    − 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、前記少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされるサブキャリア上のリンクを推定する手段であって、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、推定する手段と、
    − 上記少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアにマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとからそれぞれ構成される、少なくとも1つのハイブリッドシンボルについて、データがマッピングされるサブキャリア上のチャネルの推定を可能にするために、周波数補間及び平滑化を行うことによって全てのサブキャリアについてチャネル応答を推定する手段と、
    − 他のシンボルについて、1つの前記ハイブリッドシンボルについて行われた1つの前記推定又は複数の前記ハイブリッドシンボルについて行われた複数の前記推定に少なくとも基づいて、チャネル応答を推定する手段と
    を備えることを特徴とする、シングルキャリア直交周波数分割多重方式を用いて送信元と受信機との間の無線リンクを推定するデバイス。
  13. プログラム可能デバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラムであって、該コンピュータプログラムがプログラム可能デバイスにおいて実行されると請求項1〜8に記載の方法の前記ステップを実施する命令又はコード部を含む、コンピュータプログラム。
  14. プログラム可能デバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラムであって、該コンピュータプログラムがプログラム可能デバイスにおいて実行されると請求項9又は10に記載の方法の前記ステップを実施する命令又はコード部を含む、コンピュータプログラム。
  15. 複数のシングルキャリア直交周波数分割多重シンボルからなるフレームであって、
    − 少なくとも1つのハイブリッドシンボルであって、該少なくとも1つのハイブリッドシンボルは、該ハイブリッドシンボルがマッピングされるサブキャリアの少なくとも一部の中の2つのうちの1つのサブキャリアにマッピングされる少なくとも1つのパイロットシーケンスと、該少なくとも1つのパイロットシーケンスがマッピングされる2つのサブキャリアの間に含まれるサブキャリアに少なくともマッピングされる離散フーリエ変換されたデータとから構成され、少なくとも1つのパイロットシーケンスは、該少なくとも1つのパイロットシーケンスにわたって離散フーリエ変換を行った後に得られる振幅の変動が制限されているという特性を有する、少なくとも1つのハイブリッドシンボルと、
    − 他の離散フーリエ変換されたデータのみからなるシンボルと
    から構成されることを特徴とする、複数のシングルキャリア直交周波数分割多重シンボルからなるフレーム。
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