JP4988704B2 - 等化をサポートするデータ及びパイロット構成のための方法及び装置 - Google Patents

等化をサポートするデータ及びパイロット構成のための方法及び装置 Download PDF

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Description

関連文献
[35U.S.C.§119に基づく優先権の主張]
本特許出願は、2005年3月29日に提出され、本出願の譲受人に譲渡され、そして、本出願における参照としてここに明確に組み込まれた、“無線通信における改良された等化のための方法および装置(METHOD AND APPARATUS FOR IMPROVED EQUALIZATION IN WIRELESS COMMUNICATIONS)”と題する米国特許仮出願番号第60/666,333号に優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に係わり、そして特に無線通信システムにおいてデータを送信しそして受信するための技術に関する。
無線通信システムにおいて、送信機は、一般的には、トラフィック・データを処理して(例えば、符号化し、インターリーブし、シンボル・マップし、チャネライズし(channelize)、そしてスクランブルする)無線周波数(radio frequency)(RF)信号を生成し、そして、無線通信路を介して該RF信号を送信する。無線通信路は、チャネル応答によって該送信されたRF信号を歪ませそして雑音と干渉によって信号を更に劣化させる。
受信機は、送信されたRF信号を受信し、該受信されたRF信号を処理してサンプルを取得する。受信機は、該サンプルに等化を実行して送信機により送られたチップの推定値を取得する。受信機は、次に該チップ推定値を処理して(例えば、逆スクランブルし、逆チャネライズし、復調し、デインターリーブし、そして、復号する)復号信号を取得する。受信機により実行される等化は、一般的に復号データの信頼性ばかりでなくチップ推定値の品質に大きな影響を有する。
従って当業界にあっては、受信機における等化を容易にする方法においてデータを送信する技術に対する要求がある。
サマリー
本発明の一実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサとメモリを含む装置が説明される。該プロセッサは、それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、データ・ブロックにガード・インターバルを追加する。それぞれのガード・インターバルは、不連続送信(discontinuous transmission)(DTX)、多相系列、或いは何かその他公知の系列であることが出来る。プロセッサは、次に該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理する。
別の実施形態によれば、それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、ガード・インターバルがデータ・ブロックに追加される方法が提供される。該データ・ブロックと該ガード・インターバルは、次に伝送のために処理される。
別の実施形態によれば、それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、データ・ブロックにガード・インターバルを追加するための手段を含む装置が説明される。
更に別の実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサとメモリを含む装置が説明される。該プロセッサは、受信サンプルを逆多重化して、既知の伝送に対する受信サンプルの第1ブロックと送信されたデータ・ブロックに対する受信サンプルの第2ブロックを取得する。データ・ブロックは、それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、送信される。該プロセッサは、次に受信サンプルの第1ブロックに基づいてチャネル推定値を導出し、そして、該チャネル推定値を用いて受信サンプルの第2ブロックの等化を実行する。
更に別の実施形態によれば、受信サンプルが逆多重化されて、既知の伝送に対する受信サンプルの第1ブロックと送信されたデータ・ブロックに対する受信サンプルの第2ブロックを取得する方法が提供される、ここでデータ・ブロックは、それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、送信される。チャネル推定値が受信サンプルの第1ブロックに基づいて導出される。次に該チャネル推定値を用いて受信サンプルの第2ブロックの等化が実行される。
更に別の実施形態によれば、受信サンプルを逆多重化して、既知の伝送に対する受信サンプルの第1ブロックと送信されたデータ・ブロックに対する受信サンプルの第2ブロックを取得するための手段を含む装置が説明される、ここでデータ・ブロックは、それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、送信される。該装置は、更に受信サンプルの第1ブロックに基づいてチャネル推定値を導出するための手段と該チャネル推定値を用いて受信サンプルの第2ブロックの等化を実行するための手段を含む。
本発明の種々の態様と実施形態が下記で更に詳細に説明される。
[詳細な説明]
“具体例の(exemplary)”という用語は、本明細書中では“例、例証、又は実例として働く”ということを意味するために使用される。本明細書中で“具体例の”と記載される何れの実施形態も、他の実施形態に対して優位である又は有利であると解釈される必要はない。
本明細書で説明される技術は、例えば、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access)(CDMA)システム、時分割多元接続(Time Division Multiple Access)(TDMA)システム、及び周波数分割多元接続(Frequency Division Multiple Access)(FDMA)システムのような、種々の無線通信システムに対して使用されることが出来る。用語“システム”及び“ネットワーク”は、しばしば交換可能に使用される。CDMAネットワークは、W−CDMA、cdma2000等々のような、無線技術を実行することが出来る。cdma2000は、IS−2000標準、IS−856標準、及びIS−95標準を包含する。TDMAネットワークは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(Global system for Mobile communications)(GSM)のような無線技術を実行することが出来る。これ等の種々の無線技術および標準は公知である。W−CDMAとGSMは、“第3世代パートナーシップ・プロジェクト(3rd Generation Partnership Project)”(3GPP)と呼ばれる組織からの資料に説明されている。cdma2000は、“第3世代パートナーシップ・プロジェクト2(3rd Generation Partnership Project 2)”(3GPP2)と呼ばれる組織からの資料に説明されている。簡明を期するために、これ等の技術は、W−CDMAを利用するUMTSネットワークに対して下記に具体的に説明され、そしてUMTS用語が下記の説明において多く使用される。
図1は、複数のノードB110と複数の利用者装置(user equipment)(UE)120を持つUMTSネットワーク100を示す。ノードBは、一般にUEと通信する固定局であって、基地局、中継局、及び/又は何か他の用語で呼ばれることもできる。それぞれのノードB110は、特定の地理学的領域102に対して交信範囲を提供する。UE120は、一般的には、ネットワーク全体に分散されており、そしてそれぞれのUEは、固定されていることも移動可能であることもある。UEは、移動局、利用者端末又は何か他の用語で呼ばれることも出来る。UEは、セルラ電話、個人ディジタル補助装置(personal digital assistant)(PDA)、無線装置、ハンドヘルド装置、無線モデム、等々であることが出来る。用語“UE”と“利用者”とは下記で交換可能に使用される。UEは、下り回線及び/又は上り回線上において任意の所与の時点で、0個、1個、又は複数のノードBと通信できる。下り回線(即ち、順方向リンク)は、ノードBからUEへの通信リンクを指し、そして上り回線(即ち、逆方向リンク)は、UEからノードBへの通信リンクを指す。無線ネットワーク制御器(Radio Network Controller)(RNC)130は、ノードB110に接続してノードBに対して調整と制御を提供する。
W−CDMAでは、UEに送信されるデータは、1又は複数個のトランスポート・チャネルとしてより上位層で処理される。トランスポート・チャネルは、例えば、音声、動画像、パケット・データ、等々のような、1又は複数個のサービスに対してデータを運ぶことが出来る。トランスポート・チャネルは、物理層において物理チャネルにマップされる。複数の物理チャネルは、異なる直交可変拡散率(orthogonal variable spreading factor)(OVSF)コードを用いてチャネライズされて、符号領域において互いに直交する。OVSFコードは、チャネライゼーション・コード(channelization code)とも呼ばれる。
W−CDMAリリース5以降では高速下り回線パケット・アクセス(High-Speed Downlink Packet Access)(HSDPA)をサポートする。HSDPAは、下り回線上の高速パケット・データ伝送を可能にする処理とチャネルのセットである。HSDPAに対して、データは、トランスポート・チャネルである高速下り回線共有チャネル(High Speed Downlink Shared Channel)(HS−DSCH)上に向けて多重化されるブロックにおいて処理される。HS−DSCHは、物理チャネルである1からそれより多く(15まで)の高速物理下り回線共有チャネル(High Speed Physical Downlink Shared Channel)(HS−PDSCH)にマップされることが出来る。HS−PDSCHは、複数のUEに対して時分割多重化方式および符号分割多重化方式(TDM/CDM)でデータを運ぶことが出来る。HS−PDSCHに対する制御情報は、物理チャネルであるHS−DSCHに対する1または複数の共有制御チャネル(Shared Control Channel)(HS−SCCH)上で送られる。制御情報は、HS−PDSCHを適切に受信して処理するためにUEによって使用される種々のパラメータを伝達する。
UMTSネットワーク100は、1又は複数のW−CDMAリリース群、例えばリリース99(Rel−99)、リリース5(Rel−5)、リリース6(Rel−6)及び/又はその後のリリースのようなもの、をサポートする。下記の説明では、リリースx(Rel−x)は、リリース6より後のリリースである。
リリース5は、下記の特徴を導入する。
・下り回線上での最高データ速度14.4メガビット/秒(megabits/second)(Mbps)のためのHSDPA、
・2つのアンテナからの下り回線伝送のための空間時間送信ダイバーシティ(Space Time Transmit Diversity)(STTD)及び閉ループ送信ダイバーシティ、及び
・特定UEへの個別パイロットの送信。
リリース6は、下記の特徴を導入する。
・最高データ速度4.1Mbpsを持つ強化された上り回線、
・例えばハンドオフのために信号通信・メッセージを送るためのHS−DSCHへのDCCHのマッピング、
・TDM方式で複数のUEに送信出力命令(transmit power command)(TPC)と個別パイロットを送るための部分専用物理チャネル(Fractional Dedicated Physical Channel)(F−DPCH)、及び
・強化された放送能力のためのマルチメディア放送マルチキャスト・サービス(Multimedia Broadcast Multicast Service)(MBMS)。
リリース5及びリリース6は、リリース99と後方互換性がある。後のリリースは、先のリリースと後方互換性があることもないこともある。
UMTSネットワーク100は、単一キャリア或いは複数キャリア上で動作することが出来る。それぞれのキャリアは、約5MHzの帯域幅を有して、特定の周波数を中心に置かれる。複数キャリアは、能力を改善するために使用されることが出来る。
図2は、複数キャリアの具体例の配置200を示す。一般に、複数キャリアW−CDMA(MC−WCDMA)に対しては任意の数のキャリアが配置されることが可能である。図2で示される実施形態では、1つのキャリアがリリース5をサポートするアンカー・キャリアとして指定される。残りのキャリアは、補助キャリアとして指定される。それぞれの補助キャリアは、リリース5、リリース6及び/又はリリースxをサポートできる。アンカー・キャリアは、システム捕捉、接続、ページング、報知、等々をサポートする共通チャネルを運ぶことが出来る。これ等の共通チャネルは、下記を含むことが出来る。
・同期チャネル(Synchronization Channel)(SCH)−捕捉のためのタイミングと情報を運ぶ。
・主共通制御物理チャネル(Primary Common Control Physical Channel)(P−CCPCH)−システム・パラメータと接続パラメータを運ぶ。
・副(Secondary)CCPCH(S−CCPCH)−ページ・メッセージとUEがアイドル・モード(idle mode)の間に他のUEに向ける信号通信・メッセージを運ぶ。
・捕捉インジケータ・チャネル(Acquisition Indicator Channel)(AICH)−接続プローブに対する応答を運ぶ。
・ページ・インジケータ・チャネル(Page Indicator Channel)(PICH)−ページ・メッセージに対するページング・インジケータを運ぶ。及び、
・MBMSインジケータ・チャネル(MICH)−MBMSメッセージに対するインジケータを運ぶ。
図2に示される複数キャリア構成に関しては、UEは、最初電源が投入されたとき、先ずアンカー・キャリアに同調することが出来る。UEは、SCHに基づいてシステム・タイミングを捕捉し、P−CCPCHを復号してシステム・パラメータと接続パラメータを取得し、物理ランダム・アクセス・チャネル(Physical Random Access Channel)(PRACH)上にアクセス・プローブを送り、そしてAICH上の応答を待つことが出来る。UEは、次にUMTSネットワークとのセットアップと登録を実行することが出来て、その後CELL−DCH状態に入ることが出来る。CELL−DCH状態において、UEは、個別チャネル(Dedicated Channel)(DCH)を割り当てられ、そして、データを配送すること及び/又は受信することが出来る。UEは、ネットワークとの通信のためにアンカー・キャリア上に留まることが出来る。UEは、補助キャリアに切り替えられることも出来る。UEは、スループットを改善するために複数キャリアを介してデータを受信すること及び/又は送信することが出来る。
それぞれの補助キャリアは、上に列挙された共通チャネルを運ぶことが出来るし或いは運ばないことも出来る。オーバヘッドを低減するために、ネットワークは、アンカー・キャリア上にのみ共通チャネルを送ることが出来る。この場合、UEは、アンカー・キャリアへの同調をアイドル・モードの間と同様にシステム接続のためにも行うことが出来る。UEは、CELL−DCH状態において1又は複数の補助キャリアに切り替えられることが出来る。UEは、周波数間測定を行って測定結果をネットワークに報告することが出来る。ネットワークは、該測定結果に基づいてUEを適切なキャリアに誘導することが出来る。
図3は、W−CDMAにおけるフレーム構成300を示す。下り回線上の伝送に対するタイムラインは、複数の無線フレームに分割される。それぞれの無線フレームは、制御チャネル上に送信される12ビットのシステム・フレーム番号(system frame number)(SFN)によって識別される。それぞれの無線フレームは、10ミリ秒(ms)の期間を有しており、更に、15スロットに分割される。それ等は、スロット0からスロット14とラベルを付される。それぞれのスロットは、2560チップを含み、そして、0.667msの期間を有する。それぞれのチップは、チップ・レート3.84メガチップ/秒(Mcps)に対して260.42ナノ秒(ns)の期間を有する。
最大15まで、HS−PDSCHは、HSDPAのためのそれぞれのキャリア上に送られる。HS−PDSCHは、サブフレームとも呼ばれる、伝送時間インターバル(transmission time interval)(TTI)で送られる。それぞれのTTIは、3スロットにわたり、2msの期間を有する。HS−PDSCHに対する新しいTTIは、フレームの境界で開始する。HS−PDSCHは、拡散率16を持つチャネライゼーション・コードを割り当てられる。HS−PDSCHに対して、それぞれのスロットは、160シンボル周期に亘り、そして、それぞれのシンボル周期は、16チップを含む。データ・シンボルは、それぞれのシンボル周期内で送られることが出来る、そして、16チップ・チャネライゼーション・コードでチャネライズ或いは拡散されて16チップ周期内に送られる16データ・チップ生成する。本明細書で使用されるように、データ・シンボルは、データのためのシンボルであり、パイロット・シンボルは、パイロットのためのシンボルであり、信号通信シンボルは、信号通信のためのシンボルであって、シンボルは、一般に複素値である。シンボルは、例えばM−PSK或いはM−QAMのような、変調方式のための変調シンボルであることが出来る。パイロットは、送信機と受信機双方によって先験的に知られる伝送である。
図4は、リリース5及び6におけるある下り回線物理チャネルに対するスロット構成400を示す。スロット構成は、スロット・フォーマット、データ及びパイロット構成、等々とも呼ばれる。主共通パイロット・チャネル(Primary Common Pilot Channel)(P−CPICH)は、スロット毎に10個のパイロット・シンボルを運び、そして、チャネライゼーション・コードCch256,0で拡散される。一般に、チャネライゼーション・コードCchK,kは、OVSFコード・ツリーにおける長さKに属するk番目のコードであって、ここにKは、例えば16、128、或いは256のような、2の任意の冪乗であることが出来る。P−CCPCHは、スロット毎に10個の信号通信シンボルを運び、そして、チャネライゼーション・コードCch256,1で拡散される。リリース5及び6では、最大15までのHS−PDSCHがチャネライゼーション・コードCch16,1からCch16,15までを使用してHSDPAに対して送られることが出来る。リリース5及び6で使用されるHS−PDSCHは、本明細書中では、Rel−5 HS−PDSCHと呼ばれる。それぞれのHS−PDSCHは、スロット毎に最大160までのデータ・シンボルを運び、そして、異なる16チップのチャネライゼーション・コードで拡散される。リリース6では、F−PDCHは、ノードBによって選択されUEへの信号を送られることが出来る、256チップのチャネライゼーション・コードCch256,fを使用して送られることが出来る。F−DPCHは、TPCに対する最大10までのシンボル及び/又は特定UEに対する個別パイロットを運ぶことが出来る。
良好な通信性能を達成するためにはUEで等化を実施することが望ましい。等化は、例えば複数キャリアHSDPA(MC−HSDPA)で想定されるデータ・レートのような高速データ・レートでは、特に重要である。一般に、等化は、時間ドメインまたは周波数ドメインで実施されることが出来る。多数のタップのある時間ドメイン等化器は、良好な通信性能を達成するために利用されることが出来る。時間ドメイン等化は、複雑になることがあり得る、というのは、タップが接続して引き出される、及び、大きな行列の逆変換が要求されることがあるためである。多数の係数を持つ周波数ドメイン等化器も良好な通信性能を達成するために使用されることが出来る。しかしながら、周波数ドメイン等化はより単純である、というのは、係数がそれぞれの周波数トーン或いはビンに対して分離して導出されることが出来るからである。従って、周波数ドメイン等化をサポートするスロット構成を有することが望ましい。
受信機における周波数ドメイン等化を容易にするために、送信機は、送信に先立ってデータ・ブロックの間にガード・インターバルを挿入できる。データ・ブロックの先頭にあるガード・インターバルは、プレフィックスと呼ばれ、そして、データ・ブロックの終端にあるガード・インターバルは、サフィックスと呼ばれる。それぞれのデータ・ブロックに対して、プレフィックスは、サフィックスに等しくあるべきである。この巡回的特性は、もしプレフィックスとサフィックスが十分に長ければ、無線チャネルに伴う線形畳み込みを円形畳み込みに変換する。該巡回的特性は、シンボル間干渉(inter-symbol interference)(ISI)を抑えて、周波数ドメイン・シンボルを取得するために受信機がそれぞれの受信データ・ブロックの高速フーリエ変換(fast Fourier transform)(FFT)を実行することを可能にする。受信機は、次に周波数ドメインにおけるこれ等のシンボルの、下記に説明されるような、等化を実行することが出来る。
図5は、HS−PDSCHに対する等化をサポートしそしてリリース5及び6と後方互換性がある、スロット構成の一実施形態500を示す。この実施形態では、図4に対して上述で説明されたように、P−CPICHは、チャネライゼーション・コードCch256,0を用いて送られることが出来て、P−CCPCHは、チャネライゼーション・コードCch256,1を用いて送られることが出来る。
最大15までの新しいHS−PDSCHが、チャネライゼーション・コードCch16,1からCch16,15までを使用してHSDPAに対して送られることが出来る。これ等の新しいHS−PDSCHは、本明細書中ではRel−x HS−PDSCHと呼ばれる。図5に示される実施形態では、Rel−x HS−PDSCHに対するスロットは、ガード・フィールド512、TDMパイロット(P)フィールド514、ガード・フィールド516、第1データ・フィールド518、ガード・フィールド520、第2データ・フィールド522を含む。それぞれのガード・フィールドは、2つの伝送の間に、例えば、2つのデータ・ブロックの間に、又は、データ・ブロックとパイロットとの間に、ガード・インターバルを供給する。図5に示される実施形態では、それぞれのガード・フィールドは、本質的に送信されないゼロ信号値を含む、DTXである。パイロット・フィールド514は、チャネル推定のために使用されることが出来るパイロット・シンボルを運ぶ。データ・フィールド518と522は、それぞれ任意の数のデータ・シンボルを含むことが出来るデータ・ブロックを運ぶことが出来る。
一般に、Rel−x HS−PDSCHのそれぞれのフィールドは、任意の適切に選択された期間を有することが出来る。それぞれのガード・フィールドは、1つのデータ・ブロックに対するプレフィックスとして、及び/又は、別のデータ・ブロックに対するサフィックスとして、使用されることが出来る。それぞれのガード・フィールドの期間は、有効遅延スプレッド(spread)以上になるように選択されることが出来る。該有効遅延スプレッドは、チャネル遅延スプレッドの和でありそしてルート・レイズド・コサイン(Root-Raised-Cosine)(RRC)自己相関の時間広がりである。チャネル遅延スプレッドは、受信機への最初と最後の到来信号路間の期待される差である。RRC自己相関は、送信機におけるRRCパルス整形フィルタと受信機における整合フィルタとの間の相関である。十分に長いガード・フィールドは、ISIを低減する。
複数のRel−5 HS−PDSCH及び/又はRel−x HS−PDSCHは、異なるチャネライゼーション・コードを使用して同時に送られることが出来る。この場合、Rel−x HS−PDSCHのそれぞれのフィールドは、HS−PDSCHに対するチャネライゼーション・コード長の整数倍、即ち16・L、ここにL≧1、であるように選択されることが出来る。この制約は、同時に送られるHS−PDSCHの間で直交性を保持する。具体例の実施形態では、それぞれのガード・フィールドは、48チップに及び、パイロット・フィールドは、80チップに及び、第1データ・フィールドは、2000チップに及び、第2データ・フィールドは、336チップに及ぶ。この実施形態は、受信機がデータ・フィールド518で送られるデータ・ブロックに対する2048点FFT及びデータ・フィールド522で送られるデータ・ブロックに対する512点FFTを実行することを可能にする。この実施形態では、TDMパイロットとガード・インターバルに対するオーバヘッドは、8.75%である。Rel−x HS−PDSCHのフィールドは、他の期間を有することも出来る。
ある実施形態では、それぞれのRel−x HS−PDSCHのデータ・フィールドは、該HS−PDSCHに対するチャネライゼーション・コードでチャネライズされる。ある実施形態では、それぞれのRel−x HS−PDSCHのTDMパイロットは、チャネライゼーション・コードCch256,0を用いて送られる。この実施形態では、同じTDMパイロットがP−CPICHと同様に全てのRel−x HS−PDSCH上で送られる。このことは、TDMパイロット上の干渉を低減して受信機が更に精確なチャネル推定値を導出することを可能にする。TDMパイロットは、良好な時間的およびスペクトル的特性を有する任意の系列、例えば下記に説明される多相系列、であることが出来る。
図5に示されるRel−x HS−PDSCHスロット構成は、種々の好ましい特徴を備える。第1に、プレフィックスとサフィックスがそれぞれのデータ・ブロックに対して供給される。このことは、受信機がそれぞれのデータ・ブロックに対する精確な周波数ドメイン処理を実行することを可能にする。特に、ガード・フィールド516は、プレフィックスでありそしてガード・フィールド520は、データ・フィールド518で送られるデータ・ブロックに対するサフィックスである。ガード・フィールド520は、データ・フィールド522で送られるデータ・ブロックに対するプレフィックスでもある、そして、次のスロット中のガード・フィールド516は、このデータ・ブロックに対するサフィックスである。このようにして、ガード・フィールド516と520は、1つのデータ・ブロックのためのプレフィックスとして、そして、もう1つのデータ・ブロックのためのサフィックスとしてそれぞれ有効に使用される。ガード・フィールド512は、パイロット・フィールド514で送られるTDMパイロットを先行スロットのデータ・フィールド522で送られるデータ・ブロックから分離する。
ガード・フィールド512は、フィールド514で送られるパイロットに対する巡回構造を創る。この巡回構造は、チャネル推定目的のための周波数ドメイン処理をフィールド522で送られるデータに対する処理モードから独立させることを可能にする。パイロットの1つの利用において、チャネル推定は、パイロット・フィールド514を処理することによって等化の前に達成される。この利用を可能にするために、ガード・フィールド512は、ガード・フィールド516と520の長さに匹敵する長さを持つべきである。パイロットの別の利用においては、残留(residual)チャネル評価が等化の後にパイロット・フィールド514を処理することによって求められることが出来る。残留チャネルは、無線チャネルと等化器の複合効果を包含する。残留チャネルは、一般的には無線チャネルそれ自体よりも短い遅延スプレッドを有するので、この利用を可能にするためには、ガード・フィールド512は、ガード・フィールド516と520よりも短い長さであることが出来る。図5で示される具体例の実施形態では、ガード・フィールド512は、ガード・フィールド516と520の同一長さを持ち、従って、パイロット・フィールド514の利用を両方共サポートする。
ガード・フィールドに対するDTXの利用は、スクランブルがある場合それぞれのデータ・ブロックに対する巡回特性を保存する。W−CDMAでは、ノードBは、割り当てられたチャネライゼーション・コードを用いてデータをそれぞれの物理チャネルに対してチャネライズし、すべての物理チャネルに対して該チャネライズされたデータを合算し、そしてスクランブリング・コードを用いて該合算されたデータをスクランブルし出力チップを生成する。もし所与のデータ・ブロックに対するプレフィックスとサフィックスは、等しいが非ゼロであるならば、その場合スクランブルは、結果としてサフィックスとは異なるプレフィックスをもたらす。その理由は、プレフィックスに適用されるスクランブリング・コード部分がサフィックスに適用されるスクランブリング・コード部分に等しいことはありそうにないからである。受信機は、最初に等化を実行して、逆スクランブルに引き継がれる。かくして、もしプレフィックスとサフィックスが非ゼロであるならば、その場合、等化が実行されるとプレフィックスは、最早サフィックスに等しくはないので、スクランブルは、データ・ブロックに対する巡回特性をパンクチャする、このことは、従って通信性能を劣化させる。プレフィックスとサフィックスに対するDTXの使用は、等化の時に巡回特性を保存し、これは好ましい。
全ての物理チャネルは、結合され次にスクランブルされるので、Rel−x HS−PDSCHにおけるガード・インターバルの期間に他の物理チャネルからの伝送がないことが望ましい。F−DPCHに対しては、図5に示されるように、DTXがRel−x HS−PDSCHのガード・インターバルに重なる第1及び第9シンボル周期に送られることが出来る。最大4個のUEに対するTPCと個別パイロットが、図5に示されるように、残りの8シンボル周期においてF−DPCH上をTDM方式で送られることが出来る。F−DPCHは、符号分割多重化のために、殆どのデータ部分の期間Rel−x HS−PDSCHに直交する。
ノードBは、Rel−x利用者と同様Rel−5/6利用者を両者共サポートすることが出来る。Rel−5/6利用者は、リリース5及び/又はリリース6をサポートする利用者である。Rel−x利用者は、図5に示されるRel−x HS−PDSCHを受信することが出来る利用者である。ノードBは、図5に示されるように、Rel−5/6利用者に向けてF−DPCH上にTPCと個別パイロットを送信することが出来る。この場合、Rel−x利用者は、Rel−5/6利用者に影響を及ぼさないし、またその逆も同様である。代わりに或いは付加的に、ノードBは、Rel−5/6利用者をサポートするために連続P−CPICHを送信出来る、そして、図4に示されるスロット構成を利用してRel−5 HS−PDSCHを送信することも出来る。ノードBは、P−CCPCH及び/又は他の物理チャネルを送信することも出来る。この場合、Rel−x HS−PDSCHのガード・インターバルに重なるそれぞれの物理チャネルは、巡回特性を乱し、従って、Rel−x利用者に影響を及ぼす。これ等の物理チャネルのそれぞれに対して、ノードBは、巡回特性を保持するためにRel−x HS−PDSCHのガード・インターバルに重なる物理チャネルの部分をパンクチャする(puncture(破壊する))(即ち、DTXと入れ替える)或いは弱めるの何れかを行うことが出来る。パンクチャによるRel−5/6利用者への性能低下は、小さいといえる、というのは、該ガード・インターバル(例えば3×48チップ)は、スロットの小部分(例えば5.6%)を表しているからである。Rel−x HS−PDSCHは、他の仕方ではRel−5/6利用者に影響を及ぼさない。
図6Aは、HS−PDSCHに対する等化をサポートする別の実施形態のスロット構成610を示す。この実施形態では、Rel−x HS−PDSCHに対するスロットは、512チップからなる5つの部分に分割される。それぞれの部分は、データ・フィールド612とガード・フィールド614を含む。中間部分は、TDMパイロット(P)フィールド616とガード・フィールド618を更に含む。図6Aに示される実施形態では、それぞれのガード・フィールドは、DTXである。従って、それぞれのデータ・フィールド612は、DTXプレフィックスによって左側面を守られそしてDTXサフィックスによって右側面も守られる。ある実施形態では、中央セグメントを除く各セグメントにおけるデータ・フィールド612は、464チップの期間を有し、中央セグメントにおけるデータ・フィールド612は、336チップの期間を有し、それぞれのガード・フィールドは、48チップの期間を有し、そしてTDMパイロット・フィールド616は、80チップの期間を有する。それ等のフィールドは、他の期間を有することも出来る。この実施形態は、受信機がそれぞれのセグメントに対して512点FFTを実行することを可能にする。受信機は、計算を削減することが出来る、単一の周波数ドメイン等化器を利用して5セグメントに対する周波数ドメイン等化を実行することも出来る。TDMパイロットは、スロットの中央付近に置かれて、スロットの最初と最後のセグメントに対し同様な品質のチャネル推定値を提供することが出来る。
図6Bは、HS−PDSCHに対する等化をサポートする更に別の実施形態のスロット構成630を示す。この実施形態では、Rel−x HS−PDSCHに対するスロットは、ガード・フィールド632、TDMパイロット(P)フィールド634、ガード・フィールド636、及びデータ・フィールド638を含む。この実施形態は、スロット内のガード・フィールドの数を最小にする。
図5、6Aと6Bは、Rel−x HS−PDSCHに対する周波数ドメイン等化をサポートし、そして他の物理チャネルもサポートする、スロット構成のいくつかの実施形態を示す。Rel−x HS−PDSCHのガード・インターバルに対するDTXの使用は、スクランブルがある場合に巡回特性を保存する。巡回特性に対するある種の性能劣化は、ガード・インターバルの期間に送られる他の物理チャネルに由来することがあり、これは、Rel−x利用者の通信性能に影響を及ぼす。この性能劣化は、ガード・インターバルの期間他の物理チャネルをパンクチャすることによって回避され得るが、これは、Rel−5/6利用者の通信性能に影響を及ぼす。ネットワークは、(1)同一搬送波上でRel−5/6利用者とRel−x利用者の双方を同時にサポートするかどうか、を判断することが出来て、もしサポートするならば、(2)Rel−5/6利用者とRel−x利用者の通信性能の間の取引を決めることが出来る。これ等の判断は、搬送波毎を基準に行われることが出来る。
種々の他のスロット構成も定義されることが出来る。もしスクランブルが実行されないならば、その場合良好な時間的スペクトル的特性をもつ非ゼロ・プレフィックス系列がガード・インターバルに対して使用されることが出来る。このプレフィックス系列は、ガード・インターバルの期間にノードBにおいて利用可能な送信電力の完全利用を許容する。該プレフィックス系列は、UEがより良好な通信性能を達成することも可能にできる。
図7Aは、HSDPAに対するスロット構成の一実施形態710を示す。この実施形態では、スロットは、1280チップの2つの半スロットに分割される。それぞれの半スロットは、パイロット(P)フィールド712、データ・フィールド714、ガード(G)フィールド716、データ・フィールド718、ガード・フィールド720、データ・フィールド722、及びガード・フィールド724を含む。パイロットは、プレフィックスとも呼ばれることが出来、そしてそれぞれのガード・インターバルは、サフィックスとも呼ばれることが出来る。
一般に、それぞれのフィールドは、任意の適切な期間を有することが出来る。ある実施形態では、データ・フィールド714及び718は、それぞれ448チップの期間を有し、データ・フィールド722は、128チップの期間を有し、パイロット・フィールド712は、64チップの期間を有し、そして各ガード・フィールドは、64チップの期間を有する。この実施形態は、図7Aに示されるように、受信機が、データ・フィールド714及び718のそれぞれに対して512点FFT、データ・フィールド722対して256点FFT、を実行できるようにする。図7Aにおける実施形態は、64チップのガード・インターバルを有する。これは、図5から6Bまでの実施形態に対して使用される48チップのガード・インターバルより長い。より長いガード・インターバルは、より大きなオーバヘッドの代価として長いチャネル遅延スプレッドに対してより頑健である。これ等のフィールドは、又他の期間を有することも出来る。
図7Bは、HSDPAに対するスロット構成の別の実施形態730を示す。この実施形態では、スロットは、パイロット(P)フィールド732、データ・フィールド734、ガード(G)フィールド736、データ・フィールド738、及びガード・フィールド740を含む。ある実施形態では、データ・フィールド734は、1984チップの期間を有し、データ・フィールド738は、384チップの期間を有し、パイロット・フィールド732は、64チップの期間を有し、そして各ガード・フィールドは、64チップの期間を有する。この実施形態は、図7Bに示されるように、受信機が、データ・フィールド734に対して2048点FFT、データ・フィールド738対して512点FFT、を実行できるようにする。これ等のフィールドは、又他の期間を有することも出来る。
図7Cは、HSDPAに対するスロット構成の更に別の実施形態750を示す。この実施形態では、スロットは、パイロット(P)フィールド752、データ・フィールド754、ガード(G)フィールド756、を含む。ある実施形態では、データ・フィールド754は、2432チップの期間を有し、パイロット・フィールド752は、64チップの期間を有し、そしてガード・フィールド756は、64チップの期間を有する。これ等のフィールドは、又他の期間を有することも出来る。この実施形態は、スロット内のガード・フィールド数を最小にする。
種々の他のスロット構成が定義されることも出来る。一般に、それぞれのスロットは、任意の数のデータ・フィールド、任意の数のパイロット・フィールド、及び任意の数のガード・フィールドを含むことが出来る。スロットは、追加の及び/又は異なるフィールドを含むことも出来る。それぞれのフィールドは、任意の適切な期間を有することが出来る。ガード・フィールドの期間は、有効遅延スプレッドに基づいて選択されることが出来る。パイロット・フィールドの期間は、有効遅延スプレッドに基づいて、及び望ましいチャネル推定性能に基づいて、選択されることが出来る。データ・フィールドの期間は、受信機における煩雑性(例えば、時間ドメインと周波数ドメインとの間の変換、等化、等々のための)とガード・インターバルに対するオーバヘッド量との間の取引に基づいて、選択されることが出来る
図7Aから図7Cに示される実施形態では、それぞれのデータ・フィールドは、ガード・フィールド(又はサフィックス)によって右側面を守られそしてパイロット・フィールド又はガード・フィールドの何れかによって左側面を守られる。パイロット及びサフィックスは、異なる目的のために使用されることが出来る。特に、パイロットは、周波数ドメイン等化の前にチャネル推定値を求めるために使用されることが出来る、そして、サフィックスは、周波数ドメイン等化後の残留ISI補正のために使用されることが出来る。
ある実施形態において、パイロット・フィールドとガード・フィールドは、同じプレフィックス系列を運ぶ。種々の系列がプレフィックス系列として使用され得る。ある実施形態においては、良好な時間的およびスペクトル的特性を持つ多相系列がプレフィックス系列として使用される。良好な時間的およびスペクトル的特性は、全システム帯域幅の全体にわたる一定振幅周波数応答、一定時間ドメイン・エンベロープ(envelope)、ゼロ・オフセットに対する場合を除き全ての時間オフセットにおいてゼロとなる自己相関、及び/又は他の特性、によって定量化されることが出来る。種々の多相系列が、チュー(Chu)系列、ゴロム(Golomb)系列、P1、P3、P4及びPx系列、及びフランク(Frank)系列を含み、利用可能である。チュー系列は、下記のように表わされることが出来る。
Figure 0004988704
ここにp(n)は、式(1)におけるチュー系列である、多相系列のチップを表し、Pは、該多相系列の長さである。一般に、Pは、1より大きい任意の整数値であることが出来る。ある実施形態では、P=64であって、64チップのチュー系列が図7Aから図7Cにおけるそれぞれのパイロット・フィールド及びガード・フィールドにおいて送られることが出来る。
図7Aから図7Cに示されるスロット構成を使用して、データは、種々の方法で送られることが出来る。1つの実施形態では、単一のRel−x HS−PDSCHがチャネライゼーション又はスクランブリングなしで送られる。この実施形態では、データ・シンボルは、それぞれのデータ・フィールドの各チップ周期で送られることが出来る。別の実施形態では、複数のRel−x HS−PDSCHが同時に送られることが出来て、それぞれのRel−x HS−PDSCHに対するデータ・ブロックは、図5に対して上述で説明されたように、異なるチャネライゼーション・コードを用いてチャネライズされる。スクランブリングは、データ・ブロックに対する巡回特性が乱されないように、データ・ブロック上で実行されることが出来るが、パイロット及びガード・インターバル上では出来ない。
図7A、図7B、又は図7Cで示されるスロット構成に対しては、パイロットに対する受信サンプルは、下記のように表わされることが出来る。
Figure 0004988704
ここに、c(n)はパイロットによって観測される有効チャネル応答であり、
p(n)はパイロットに対する送信サンプルを表し、
(n)はパイロットに対する受信サンプルを表し、
(n)はパイロットに対する雑音を表し、そして
Figure 0004988704
は円形畳み込みの記号である。
有効チャネル応答は、下記のように与えられることが出来る。
Figure 0004988704
ここに、h(n)は送信機におけるパルス整形フィルタの応答であり、
´(n)は無線チャネルの応答であり、そして
(−n)は受信機における整合フィルタの応答である。
受信機は、パイロットに対する受信サンプルのFFTを実行できて周波数ドメイン・シンボルを得る。それは、下記のように表わされる。
Figure 0004988704
ここに、Y(k)、C(k)、P(k)及びW(k)は、それぞれy(n)、c(n)、p(n)及びw(n)の周波数ドメイン表示であり、そして、Pは、パイロット・フィールドの期間である。
受信機は、下記のように、最小平均2乗誤差(minimum mean square error)(MMSE)基準に基づいてチャネル周波数応答推定値を導出することが出来る。
Figure 0004988704
ここに、
Figure 0004988704
はトーンkに対して期待されるチャネル・エネルギーであり、
Figure 0004988704
はトーンkに対して期待される雑音エネルギーであり、
Figure 0004988704
は期待演算を表す記号であり、そして
(k)は、トーンkに対するチャネル利得推定値である。
cc(k)とRwp(k)は、先行受信サンプルに基づいて導出されることができる雑音統計値及び先験的チャネル統計値を表す。
受信機は、ゼロ−フォーシング(zero-forcing)MMSE(ZF−MMSE)基準に基づいて、下記のように、チャネル周波数応答推定値を導出することも出来る。
Figure 0004988704
式(6)は、Rcc(k)>0且つRwp(k)=0の場合、式(5)に等しい。
受信機は、P個のトーン、即ちk=0、...、P−1、のそれぞれに対するチャネル利得推定値を導出する。受信機は、次にP個のチャネル利得推定値のP点逆FFT(IFFT)を実行して、P個のチャネル・タップを用いて時間ドメイン・チャネル・インパルス応答推定値を求めることが出来る。受信機は、予め決められた閾値未満の低エネルギーを持つチャネル・タップをゼロ・アウトし、N個の全チャネル・タップとゼロを得るためにゼロを挿入し、そしてN点FFTを実行してN個のトーンに対してN個のチャネル利得推定値を持つチャネル周波数応答推定値を求めることが出来る。Nは、データ・ブロックに対するトーンの数であって、図7Aにおける、データ・フィールド714と718に対しては512、データ・フィールド722に対しては256、に等しくすることが出来る。受信機は、雑音と推定誤差を低減するために、受信サンプル、チャネル利得推定値、及び/又は複数のパイロット伝送にわたるチャネル・タップ、をフィルタすることが出来る。
データ・ブロックに対する受信サンプルは、下記のように表わされることが出来る。
Figure 0004988704
ここに、b(n)はデータ・ブロックとそのサフィックスに対する送信サンプルを表し、
(n)はデータ・ブロックとそのサフィックスに対する受信サンプルを表し 、そして
(n)は雑音を表す。
図7Aにおける、フィールド714で送られるデータ・ブロック及びフィールド716で送られるガード・インターバル/サフィックスに対する送信サンプルは、下記のように表わされることが出来る。
Figure 0004988704
ここに、d(n)はデータ・フィールド714で送られるデータ・ブロックにおけるサンプルを表し、そして
g(n)はガード・フィールド716で送られるプレフィックス系列におけるサンプルを表す。
サフィックスに対するプレフィックス系列g(n)は、パイロットに対するプレフィックス系列p(n)に等しい、即ちg(n)=p(n)、とすることが出来る。
受信機は、データ・ブロックに対する受信サンプルのFFTを実行して周波数ドメイン・シンボルを求めることが出来る。該シンボルは、下記のように表わされることが出来る。
Figure 0004988704
ここに、Y(k)、C(k)、B(k)及びW(k)は、それぞれy(n)、c(n)、b(n)及びw(n)の周波数ドメイン表示であり、そして、Dは、データ・ブロックとガード・インターバルの大きさである。
受信機は、下記のように、MMSE基準に基づいてデータ・ブロックに対する周波数ドメイン等化を実行できる。
Figure 0004988704
ここに、
Figure 0004988704
はトーンkに対して期待される信号エネルギーであり、
Figure 0004988704
はトーンkに対して期待される雑音エネルギーであり、
(k)はトーンkに対する等化シンボルであって、これはB(k)の推定値である。
bb(k)とRwb(k)は、先行受信サンプルに基づいて導出されることができる信号統計値及び雑音統計値を表す。
受信機は、下記のように、ZF−MMSE基準に基づいてデータ・ブロックに対する周波数ドメイン等化を実行することもできる。
Figure 0004988704
受信機は、等化シンボルのIFFTを実行してデータ・ブロックに対する等化サンプルb(n)を求めることが出来る。データ・フィールド714に対する等化サンプルd(n)とサフィックス・フィールド716に対する等化サンプルb(n)は、下記のように求められることが出来る。
Figure 0004988704
等化サンプルは、残留ISIを有し、これは、ポスト時間ドメイン等化で補償されることが出来る。雑音がなく且つ完全な等化の場合、送信サフィックスと受信サフィックスは、同一であるはずである。送信サフィックスは、時間ドメイン等化に対する参照信号として使用されることが出来る。残留ISIは、チャネル遅延スプレッドより小さな持続時間に広がる。この事実は、時間ドメイン等化器の複雑性を低減するために利用されることが出来る。
受信機は、下記のようにチャネル利得誤差を決定できる。
Figure 0004988704
ここに、E(k)は、トーンkに対するチャネル利得誤差である。
一般に、E(k)は、パイロット又はサフィックスの何れか或いは両方に基づいて導出されることが出来る。パイロットは、周波数ドメイン等化器の諸係数を動かすために使用され、従って、独立な新情報を供給することはできない。この観点から、サフィックスを使用することがより良いといえる。しかしながら、E(k)は、時間ドメイン等化器のタップの設定位置を決めることにのみ使用され、この等化器のタップを引き出すことには使用されないので、パイロット又はサフィックスの何れか一方或いは両方がE(k)を導出するために使用されることが出来る。E(k)は、パイロットとサフィックスのそれぞれに対して別々に計算されることが出来る。そこで、それぞれのデータ・ブロックに対して、平均E(k)が数少ない近接パイロット及び/又はサフィックスに基づいて計算されて、そのデータ・ブロックに対する等化器タップ位置を決めるために使用されることが出来る。
受信機は、全P個のトーンに対して、下記のように、チャネル利得誤差を変換することが出来る。
Figure 0004988704
ここに、e(n)は、E(k)の時間ドメイン表示である。式(14)から得られるP個のタップは、それぞれ閾値と比較されることが出来て、閾値を超えるタップの指標は、重要なタップ位置と考えられ得る。単一の最も強いタップが特定されることが出来て、この最も強いタップに対する単一の重要なタップ位置が使用されることが出来る。該重要なタップ位置は、{τ}と記されることが出来る。
時間ドメイン等化器の係数は、下記の最適化を解くことによって導出されることが出来る。
Figure 0004988704
ここに、a(l)は仮定された時間ドメイン等化器であり、そして
φ(a)はa(l)に対する累積平均2乗誤差である。
式(15)では、残留ISIは
Figure 0004988704
と推定される。残留ISIと送信サフィックスg(n)は、等化サフィックスg(n)から差し引かれて、結果得られた誤差が2乗され累積されてφ(a)を得る。
異なる集合の係数a(l)が評価されることが出来て、最小のφ(a)を与える集合が下記のように選択されることが出来る。
Figure 0004988704
MMSE解或いはZF−MMSE解が式(15)及び式(16)で示される最適化に対して導出されることが出来る。該解は、時間ドメイン等化器に対して係数aopt(l)の集合を供給する。受信機は、次に下記のような時間ドメイン等化を実行することが出来る。
Figure 0004988704
ここに、
Figure 0004988704
はデータ・ブロックに対する推定された残留ISIを表し、そして
(n)は残留ISIが除かれて改良された等化データを表す。
上記で説明されたように、サフィックスは、時間ドメイン等化器に対して係数を導出するために使用されることが出来て、該係数は、次にデータ・ブロックにおける残留ISIを除くために使用されることが出来る。
図8は、送信機810と受信機850の一実施形態のブロック図を示す。送信機810は、ノードBの一部であることが出来、そして、受信機850は、UEの一部であることが出来る。送信機810では、送信(transmit)(TX)データ・プロセッサ820がトラッフィック・データを処理して(例えば、符号化し、インターリーブし、そしてシンボル・マップする)、データ・シンボルを生成する。プロセッサ820は、信号通信シンボルとパイロット・シンボルも生成する。変調機830は、システムによって特定された方法でデータ・シンボル、信号通信シンボル及びパイロット・シンボルを処理して、出力チップを供給する。送信機ユニット(TMTR)832は、出力チップを処理して(例えば、アナログに変換し、増幅し、フィルタ処理し、そして周波数アップコンバートする)、アンテナ834から送信されるRF信号を生成する。
受信機850では、アンテナ852が送信されたRF信号を受信して、受信RF信号を供給する。受信機ユニット(RCVR)854は、受信RF信号を調整して(例えば、フィルタし、増幅し、周波数ダウンコンバートし、そして、ディジタル化して)、受信サンプルを供給する。等化器860は、受信サンプルの等化を実行して等化サンプルを供給する。等化器860は、周波数ドメイン等化器(frequency-domain equalizer)(FDE)及び/又は時間ドメイン等化器を実装することが出来る。復調器(Demod)870は、変調器830による処理に相補的な方法で等化サンプルを処理し、そして、シンボル推定値を供給する。受信(RX)データ・プロセッサ872は、シンボル推定値を処理して(例えば、シンボル・デマップし、デインターリーブし、そして、復号して)、復号データ及び信号通信を提供する。一般に、復調器870とRXデータ・プロセッサ872による処理は、送信機810における変調器830とTXデータ・プロセッサ872による処理にそれぞれ相補的である。
制御器/プロセッサ840と880は、それぞれ送信機810と受信機850における種々の処理ユニットの動作を指令する。メモリ842と882は、それぞれ送信機810と受信機850に対するデータとプログラム・コードを記憶する。
図9Aは、図8における変調器830の一実施形態である、変調器830aのブロック図を示す。変調器830aは、図5から図6Bにかけて示されるスロット構成に対して使用されることが出来る。変調器830aは、任意の数のRel−5 HS−PDSCH及び任意の数のRel−x HS−PDSCHを含むことが出来て、最大15までのHS−PDSCHをサポートする。
変調器830aの内部では、それぞれの物理チャネルに対するシンボルがそれぞれのチャネライザ910に供給される。該チャネライザは、該物理チャネルに対するチャネライゼーション・コードを用いて該シンボルをチャネライズする。パンクチャ・ユニット912aから912iは、それぞれRel−5 HS−PDSCHに対するチャネライザ910aから910iの出力を受信し、そして、Rel−x HS−PDSCHにおけるパイロット及び/又はガード・インターバルと重複する部分のRel−5 HS−PDSCHをパンクチャすることが出来る。同様に、パンクチャ・ユニット912qと912rは、それぞれチャネライザ910qと910rの出力を受信し、そして、Rel−x HS−PDSCHにおけるパイロット及び/又はガード・インターバルと重複する部分のP−CPICHとP−CCPCHをパンクチャすることが出来る。多重化装置(multiplexer)(Mux)914は、(1)伝送のために使用されるシンボル周期においてチャネライザ910sの出力を規定し、(2)伝送のために使用されないシンボル周期においてDTXを規定する。後者は、Rel−x HS−PDSCHにおけるパイロット及び/又はガード・インターバルと重複するシンボル周期であり得る。パンクチャ・ユニット912と多重化装置914は、省略されることも出来る。
合算器916は、Rel−x HS−PDSCHに対するチャネライザ910jから910pの出力を合算する。それぞれのスロットで、多重化装置918は、データ・フィールドに対して合算器916の出力を与え、ガード・フィールドに対してDTXを与え、そして、パイロット・フィールドに対してTDMパイロットを与える。合算器920は、パンクチャ・ユニット912及び多重化装置914と918の出力を合算する。スクランブラ922は、ノードBに割り当てられたスクランブリング・コードを用いて合算器920の出力をスクランブルして、ノードBに対し出力チップを与える。
図9Bは、図8における変調器830の別の実施形態である、変調器830bのブロック図を示す。変調器830bは、図7Aから図7Cにかけて示されるスロット構成に対して使用されることが出来る。変調器830bは、単一のRel−x HS−PDSCHをサポートする。変調器830bの内部では、多重化装置930がRel−x HS−PDSCHに対するシンボルとプレフィックス系列を受信する。それぞれのスロットにおいて、多重化装置930は、データ・フィールドに対してシンボルを与え、そして、パイロット・フィールドとガード・フィールドに対しては、プレフィックス系列を与える。
図9Aと図9Bは、本明細書で説明されるスロット構成をサポートする変調機の2つの実施形態を示す。一般に、変調機は、任意のスロット構成と物理チャネルの任意の集合をサポートするために設計されることが出来る。
図10Aは、図8の等化器860の一実施形態である等化器860aのブロック図を示す。等化器860aは、図5から図7Cにかけて示される任意のスロット構成を使用して送られるRel−x HS−PDSCHのために使用されることが出来る。
等化器860aの内部では、逆多重化装置(demultiplexer)(Demux)1010は、受信機ユニット854からの受信サンプルを取得し、パイロットに対する受信サンプルy(n)をFFTユニット1012に与え、そして、データ・ブロック及びガード・インターバル/サフィックスに対する受信サンプルy(n)をFFTユニット1016に与える。FFTユニット1012は、パイロットに対する受信サンプルを周波数ドメインに変換して、周波数ドメイン・シンボルY(k)を与える。チャネル推定器1014は、データ伝送に対して使用されるトーンに対する、例えば式(5)又は式(6)で示されるような、チャネル利得推定値C(k)を導出する。チャネル推定器1014は、後処理、フィルタ処理、等々も実行することが出来る。
FFTユニット1016は、それぞれのデータ・ブロックとそのサフィックスに対する受信サンプルを周波数ドメインに変換して、周波数ドメイン・シンボルY(k)を与える。信号及び雑音推定器1018は、受信サンプルに基づいてRbb(k)とRwb(k)の推定値を導出する。周波数ドメイン等化器1020は、式(10)或いは式(11)に示されるように、チャネル利得推定値及び多分Rbb(k)とRwb(k)の推定値を用いて周波数ドメイン・シンボルY(k)の等化を実行し、そして、等化シンボルB(k)を与える。IFFTユニット1022は、等化シンボルB(k)を時間ドメインに変換して等化サンプルb(n)を与える。
図10Bは、図8の等化器860の別の実施形態である、等化器860bのブロック図を示す。等化器860bは、図7Aから図7Cにかけて示される任意のスロット構成を使用して送られるRel−x HS−PDSCHのために使用されることが出来る。等化器860bは、図10Aに対して上述で説明されたように機能する、逆多重化装置1010、FFTユニット1012及び1016、チャネル推定器1014、信号及び雑音推定器1018、周波数ドメイン等化器1020、及びIFFTユニット1022、を含む。
等化器860bは、残留ISIを除くためにポスト時間ドメイン等化を実行するユニットをさらに含む。等化器860bの内部では、ユニット1030は、チャネル利得推定値C(k)及びパイロットに対する受信シンボルY(k)を受信し、そして重要なタップ位置{τ}を決定する。逆多重化装置1032は、等化サンプルb(n)をIFFTユニット1022から受信し、サフィックスに対する等化サンプルg(n)を係数計算ユニット1034に供給し、そして、データ・ブロックに対する等化サンプルd(n)を時間ドメイン等化器1036に供給する。ユニット1034は、例えば式(15)及び式(16)に対して上述で説明されたように、時間ドメイン等化器1036に対して(複数の)係数を導出する。時間ドメイン等化器1036は、ユニット1034からの(複数の)係数を用いてサンプルd(n)の等化を実行して、残留ISIが除かれて改良された等化サンプルd(n)を供給する。
図10Aと図10Bは、本明細書で説明されるスロット構成を用いて使用されることが出来る等化器の2つの実施形態を示す。一般に、等化器は、任意のスロット構成をサポートするために設計されることが出来る。
図11は、本明細書で説明されるスロット構成を使用してデータ及びパイロットを送信するためのプロセスの一実施形態1100を示す。プロセス1100は、ノードB又はある別の送信機によって実行されることが出来る。
それぞれのデータ・ブロックは、該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有し該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、ガード・インターバルがデータ・ブロックに追加される(ブロック1112)。それぞれのデータ・ブロックの先頭にあるガード・インターバルは、該データ・ブロックの終端にあるガード・インターバルに等しい。それぞれのガード・インターバルは、DTX、多相系列、又は何か他の伝送を具備することが出来る。パイロットが少なくとも1つのデータ・ブロックの各集合に追加される(ブロック1114)。該パイロットは、図5から図6Bにかけて示されるように、TDMパイロットであることが出来る。該パイロットは、図7Aから図7Cにかけて示されるように、例えば、互いに隣接する2つのガード・インターバルのうちの1つのような、ガード・インターバルであることも出来る。該パイロットは、他の方法で送られることも出来る。データ・ブロック、パイロット、及びガード・インターバルは、例えば図5から図7Cにかけて示されるスロット構成の任意の1つを使用して、スロットにマップされることが出来る。
データ・ブロック、パイロット、及びガード・インターバルは、伝送のために処理される(ブロック1116)。この処理は、データ・ブロックを少なくとも1つの物理チャネル、例えばRel−x HS−PDSCH、にマッピングすることを含むことが出来る。該処理は、図10Aに示されるように、それぞれの物理チャネルのためのチャネライゼーション・コードを用いてデータ・ブロックをそれぞれの物理チャネルに対してチャネライズすること、全ての物理チャネルに対して該チャネライズされたデータを結合すること、及び該結合されたデータ、パイロット及びガード・インターバルをスクランブリング・コードを用いてスクランブルすること、も又含むことが出来る。図10Aに示されるように、他の物理チャネル(例えば、P−CPICH、P−CCPCH、F−DPCH、及び/又はRel−5 HS−PDSCH)も又送られることが出来て、それ等はチャネライズされ、結合され、そしてスクランブルされることが出来る。他の物理チャネルに対するデータは、Rel−x HS−PDSCHのガード・インターバル及び/又はパイロットに重なる部分において、パンクチャさせられることが出来る。
図12は、本明細書で説明されるスロット構成を使用して送られたデータ及びパイロットを受信するためのプロセス一実施形態1200を示す。プロセス1200は、UE又はある別の受信機によって実行されることが出来る。
受信サンプルは、既知の伝送に対する受信サンプルからなる第1ブロックと送信データ・ブロックに対する受信サンプルからなる第2ブロックを求めるために、逆多重化される(ブロック1212)。それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭にガード・インターバルを有し該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、データ・ブロックは、送信される。それぞれのガード・インターバルは、DTX、多相系列、又はある別の系列であることが出来る。該既知の伝送は、TDMパイロットであることが出来て、多相系列を具備することが出来る。ガード・インターバルとパイロットは、他の方法で送られることも出来る。
チャネル推定値は、受信サンプルの第1ブロックに基づいて導出される(ブロック1214)。等化は、該チャネル推定値を用いて受信サンプルの第2ブロックについて実行される(ブロック1216)。ブロック1214に関しては、受信サンプルの第1ブロックのFFTが実行されることが出来て、その結果得られるシンボルは、周波数ドメイン・チャネル利得推定値を導出するために利用されることが出来る。ブロック1216に関しては、周波数ドメイン・シンボルを求めるために、受信サンプルの第2ブロックのFFTが実行されることが出来る。次に、等化シンボルを求めるために、該チャネル利得推定値を用いて該周波数ドメイン・シンボルの等化が実行されることが出来る。時間ドメイン等化シンボルを求めるために、該等化シンボルのIFFTが実行されることが出来る。時間ドメインにおける該等化サンプルのポスト等化が実行されることが出来る。既知の系列に対する等化サンプルに基づいて(複数の)係数が導出される。該(複数の)係数を用いてデータ・ブロックに対する等化サンプルのポスト等化が実行されることが出来る。もし適用可能であるならば、該等化サンプルは、逆スクランブリング・コードを用いて逆スクランブルされることが出来る、そして、逆スクランブルされたサンプルは、該データ・ブロックを送るために使用された物理チャネルのためのチャネライゼーション・コードを用いて、逆チャネライズ/逆拡散されることが出来る。
当業者等は、情報と信号は、任意の種々の異なる科学技術と専門技術を利用して表わされることが出来ることを理解する。例えば、上述の説明全体に亘って参照されることが出来る、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、光学的場又は光学粒子,或はこれ等の任意の組合せ、により表されることが可能である。
当業者等は、更に、本明細書中で開示された実施形態と関連して説明された種々の説明的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップは、エレクトロニック・ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、或は両者の組合せとして実装されることが可能であること、を認識する。ハードウェアとソフトウェアのこの交換可能性を明確に説明するために、種々の説明的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが上述において一般にそれ等の機能性を表す言葉で説明された。このような機能性がハードウェアとして実装されるか或はソフトウェアとして実装されるかは、システム全体に課される特別な応用上及び設計上の制約に依存する。当業者等は、説明された機能性をそれぞれの特別な応用に対して種々の方法で実装することが出来る、しかし、そのような実装的解決は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすので、説明されるべきではない。
本明細書中で開示された実施形態と関連して説明された種々の説明的な論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号処理装置(digital signal processor)(DSP)、特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit)(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(field programmable gate array)(FPGA)或は他のプログラム可能な論理デバイス、ディスクリート・ゲート(discrete gate)或はトランジスタ・ロジック(transistor logic)、ディスクリート・ハードウェア部品(discrete hardware components)、或は本明細書に記載された機能を実行するために設計されたそれ等の任意の組合せ、を用いて実装又は実行されることが出来る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって良い、しかし、その代わりに、プロセッサは、任意の通常のプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、或はステート・マシン(state machine)であって良い。プロセッサは、計算する装置の組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された1又は複数のマイクロプロセッサ、或は任意の他のこのような構成、として実装されることも可能である。
本明細書中で開示された実施形態に関連して説明された方法或はアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサにより遂行されるソフトウェア・モジュールにおいて、或は両者の組合せにおいて、具体化されることが可能である。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・デイスク、リムーバブル・ディスク、CD−ROM、或は他の任意の公知の記憶媒体形式、中に常駐することが出来る。具体例としての記憶媒体は、プロセッサが該記憶媒体から情報を読み、該記憶媒体に情報を書くことが出来るように、プロセッサと接続されている。それに代わって、記憶媒体はプロセッサと一体になることも出来る。プロセッサと記憶媒体は、ASICの中に常駐することが可能である。該ASICは、利用者端末の中に常駐することが出来る。それに代わって、プロセッサと記憶媒体は、利用者端末中で個別的部品として常駐することが可能である。
開示された実施形態の先述の説明は、当業者の誰もが本発明を作る或は利用することを可能にするために提供されている。これ等の実施形態への種々の改変は、当業者等には容易に明白であり、そして、本明細書中で定義される包括的な原理は、本発明の精神或は範囲を逸脱することなく、他の実施形態に適用されることが出来る。かくして、本発明は、本明細書中に示される実施形態に限定されるようには意図されておらず、本明細書で開示された原理及び新規性と首尾一貫する最も広い範囲を認容されるべきである。
図1は、UMTSネットワークを示す。 図2は、多重キャリアの具体例の配置を示す。 図3は、W−CDMAにおけるフレーム構成を示す。 図4は、W−CDMAリリース5及び6におけるスロット構成を示す。 図5は、HS−PDSCHに対する等化をサポートするスロット構成を示す。 図6Aは、等化をサポートする追加のスロット構成を示す。 図6Bは、等化をサポートする追加のスロット構成を示す。 図7Aは、HSDPAに対する追加のスロット構成を示す。 図7Bは、HSDPAに対する追加のスロット構成を示す。 図7Cは、HSDPAに対する追加のスロット構成を示す。 図8は、送信機と受信機のブロック図を示す。 図9Aは、変調機の2つの実施形態のブロック図を示す。 図9Bは、変調機の2つの実施形態のブロック図を示す。 図10Aは、等化器の2つの実施形態のブロック図を示す。 図10Bは、等化器の2つの実施形態のブロック図を示す。 図11は、データ及びパイロットを送信するためのプロセスを示す。 図12は、データ及びパイロットを受信するためのプロセスを示す。
符号の説明
100…UMTSネットワーク、102…交信範囲、110…ノードB、120…利用者装置、200…複数キャリアの配置、300…W−CDMAにおけるフレーム構成、400…W−CDMAリリース5及び6下り回線物理チャネルに対するスロット構成、500、610、630…HS−PDSCHに対する等化をサポートするスロット構成、512、516,520…ガード・フィールド、614,618…ガード・フィールド、632,636…ガード・フィールド、710、730、750…HSDPAに対するスロット構成、810…送信機、850…受信機、1100…データ及びパイロット送信プロセス、1200…データ及びパイロット受信プロセス、TPC…送信出力命令(transmit power command)、UE…利用者装置(user equipment)、DTX…不連続送信(discontinuous transmission)、P…パイロット、G…ガード、FDE…周波数ドメイン等化器(frequency-domain equalizer)、TDM…時分割多重(Time Division Multiplexed)、Σ…合算器、FFT…高速フーリエ変換(fast Fourier transform)、IFFT…逆高速フーリエ変換(inverse fast Fourier transform)。

Claims (23)

  1. それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭に巡回構造を有するガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するようにデータ・ブロックにガード・インターバルを追加するように、且つ、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理するように構成された、少なくとも1つのプロセッサ、及び
    該少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリ
    を具備し、
    該ガード・インターバルは、該データ・ブロックから独立しており、
    ここにおいて、該先頭のガード・インターバルは、パイロットを備え、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理することは、チャネル推定目的のための該パイロットの周波数ドメイン処理を含み、ここにおいて、該ガード・インターバルの巡回構造は、該パイロットの周波数ドメイン処理を該伝送されたデータ・ブロックに対する処理モードから独立させることを可能にする装置。
  2. それぞれのデータ・ブロックの先頭にある該ガード・インターバルは、該データ・ブロックの終端にある該ガード・インターバルに等しい、請求項1の装置。
  3. それぞれのガード・インターバルは、不連続送信(DTX)である、請求項1の装置。
  4. それぞれのガード・インターバルは、多相系列を具備する、請求項1の装置。
  5. 少なくとも1つのデータ・ブロックの各集合は、2つの隣接ガード・インターバルを含む、そしてここにおいて、該2つの隣接ガード・インターバルの1つは、パイロットとして使用される、請求項1の装置。
  6. 該少なくとも1つのプロセッサは、データ伝送のために使用されるそれぞれのスロットにおいて、第1ガード・インターバル、パイロット、第2ガード・インターバル、第1データ・ブロック、第3ガード・インターバル、及び第2データ・ブロックを送るように構成される、請求項1の装置。
  7. それぞれのスロットは、2560チップの期間を有し、ここにおいて、該第1データ・ブロックと該第3ガード・インターバルは、2048チップ期間の範囲内であり、そしてここにおいて、該第2データ・ブロックと該第1ガード・インターバルは、512チップ期間の範囲内である、請求項の装置。
  8. 該少なくとも1つのプロセッサは、データ伝送のために使用されるそれぞれのスロットのそれぞれ半分において、少なくとも3個のデータ・ブロックと少なくとも4個のガード・インターバル送るように構成される、請求項1の装置。
  9. それぞれのスロットのそれぞれ半分の中の第1ガード・インターバルは、パイロットとして使用される、請求項の装置。
  10. データ・ブロックとガード・インターバルのそれぞれの対は、2の冪乗である期間の範囲内である、請求項1の装置。
  11. 該少なくとも1つのプロセッサは、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを少なくとも1つの物理チャネルにマップするように、且つ、それぞれの物理チャネルに対する該データ・ブロックを該物理チャネルに対するチャネライゼーション・コードを用いてチャネライズするように構成される、請求項1の装置。
  12. 該少なくとも1つのプロセッサは、スクランブリング・コードを用いて、該少なくとも1つの物理チャネルに対してチャネライズされたデータ・ブロックをスクランブルするように構成される、請求項11の装置。
  13. 該少なくとも1つのプロセッサは、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを少なくとも1つの物理チャネル上で送るように、少なくとも1つの他の物理チャネル上でガード・インターバルのないデータを送るように、且つ、該ガード・インターバルに重なる該少なくとも1つの他の物理チャネルの部分にあるデータをパンクチャするように構成される、請求項1の装置。
  14. 該少なくとも1つのプロセッサは、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを少なくとも1つの高速物理下り回線共有チャネル(HS−PDSCH)にマップするように構成される、請求項1の装置。
  15. 該少なくとも1つのプロセッサは、該ガード・インターバルに重ならないシンボル周期において、送信出力命令(TPC)とパイロットを部分専用物理チャネル(F−DPCH)上に送るよう、且つ、該ガード・インターバルに重なるシンボル周期において不連続送信(DTX)を送るように構成される、請求項1の装置。
  16. それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭に巡回構造を有するガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、該データ・ブロックにガード・インターバルを追加すること、及び
    該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理すること
    を具備し、
    該ガード・インターバルは、該データ・ブロックから独立しており、
    ここにおいて、該先頭のガード・インターバルは、パイロットを備え、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理することは、チャネル推定目的のための該パイロットの周波数ドメイン処理を含み、ここにおいて、該ガード・インターバルの巡回構造は、該パイロットの周波数ドメイン処理を該伝送されたデータ・ブロックに対する処理モードから独立させることを可能にする方法。
  17. それぞれのガード・インターバルは、不連続送信(DTX)である、請求項16の方法。
  18. それぞれのガード・インターバルは、多相系列を具備する、請求項16の方法。
  19. 該データ・ブロックと該ガード・インターバルを処理することは、
    該データ・ブロックと該ガード・インターバルを少なくとも1つの物理チャネルにマップすること、及び
    それぞれの物理チャネルに対する該データ・ブロックを該物理チャネルに対するチャネライゼーション・コードを用いてチャネライズすること
    を具備する、請求項16の方法。
  20. それぞれのデータ・ブロックが該データ・ブロックの先頭に巡回構造を有するガード・インターバルを有しそして該データ・ブロックの終端にガード・インターバルを有するように、データ・ブロックにガード・インターバルを追加するための手段、及び
    該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理するための手段
    を具備し、
    該ガード・インターバルは、該データ・ブロックから独立しており、
    ここにおいて、該先頭のガード・インターバルは、パイロットを備え、該データ・ブロックと該ガード・インターバルを伝送のために処理することは、チャネル推定目的のための該パイロットの周波数ドメイン処理を含み、ここにおいて、該ガード・インターバルの巡回構造は、該パイロットの周波数ドメイン処理を該伝送されたデータ・ブロックに対する処理モードから独立させることを可能にする装置。
  21. それぞれのガード・インターバルは、不連続送信(DTX)である、請求項20の装置。
  22. それぞれのガード・インターバルは、多相系列を具備する、請求項20の装置。
  23. 該データ・ブロックと該ガード・インターバルを処理するための該手段は、
    該データ・ブロックと該ガード・インターバルを少なくとも1つの物理チャネルにマップするための手段、及び
    それぞれの物理チャネルに対する該データ・ブロックを該物理チャネルに対するチャネライゼーション・コードを用いてチャネライズするための手段
    を具備する、請求項20の装置。
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