JP5247441B2 - データ構造 - Google Patents
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Description
以下の説明では、デジタル変調方式としてOFDMを使用する。OFDM通信システムでは、1つのセルを、例えば、3つの通信制御領域(セクタ)として制御する基地局が、セル内の複数の移動局と同時に通信を行なうことを考慮して標準化が進められている。OFDM通信システムでは、以下に説明する無線通信フレーム(以下、「フレーム」と呼ぶ)を複数の移動局で使用できるように小さく分割し(以下、この分割単位を「リソースブロック」と呼ぶ)、それぞれのリソースブロックを通信環境が良好な移動局に割り当てることによって通信速度の向上を図っている。
図22は、本発明で使用されるマルチキャリア通信システムのダウンリンクのフレーム構成を示す図である。このフレーム構成は、OFDMA通信方式で用いられる一般的なフレーム構成と同様である。すなわち、このフレーム構成は、一定時間区間(フレーム区間)が複数に分割され、かつ、周波数領域も複数のサブキャリアから構成される一定の帯域幅に分割されている。これらの分割された1つの領域を、本明細書においてはリソースブロックと呼んでいる。一般的に、時間領域のフレームを分割した単位をサブフレームと呼び、周波数領域での分割された単位をサブチャネルと呼ぶこともある。図22では、周波数軸方向にはF1からF6までの6つのサブチャネルと、時間軸方向にはSF1からSF10の10個のサブフレームで構成されている。ただし、ブロック分割数およびブロックサイズはこれに限定されるものではない。また、各移動局は、これらのブロックを共用する。特に、通信特性(スループット)の向上を図るために、各ブロックは、伝搬路環境の良い移動局にスケジューリングされる。また、小さいデータ量の通信を行なっている複数の移動局がある場合には、1つのリソースブロックをさらに分割し共用することも可能である。
各移動局は、通信を開始する際に、複数の基地局の中から受信特性の良好な基地局を選択し、基地局と接続した後、無線通信を開始する。受信特性が良好であるとは、受信信号の受信電力が高いことを意味する。このような無線通信の開始時の動作を一般的にセルサーチと呼ぶ。セルサーチには、通信特性の良好な基地局の選択、基地局IDなどの情報を含むセル固有情報の取得、フレーム同期ならびにシンボル同期などが含まれる。なお、シンボル同期は、FFT窓同期または窓同期のことを意味する。
上記のとおり、3段階セルサーチ法と呼ばれる3ステップに分けたセルサーチ方法が提案されている。第1ステップでは、SCHの時間相関検出を使用して、シンボル同期、周波数オフセット、1/Nフレームタイミングの検出を行なう。この1/Nフレームタイミングの検出とは、N個のSCHが時間方向に多重されている場合に行なう検出である。詳細は後述する。
第1の実施形態では、本発明に係るセルサーチ方法について説明する。図1は、本発明に係るマルチキャリア送信処理の主要な手順の一例を示すフローチャートである。図示されるように、OFDM通信方式を採用したマルチキャリア移動体通信システムの基地局は、ダウンリンクに含まれる同期チャネル(SCH)を、3種類のコードを乗算して生成する。すなわち、「同一セル内で共通のセクタ共通符号」に、「セクタ固有符号(同一セル内のセクタ毎に異なる直交符号)」と、「セル固有符号(セル固有情報を伝送するためのセル毎に異なる符号)」を乗算する(ステップS1)。なお、セクタ共通符号は、複数のセル間で共通の符号とする場合もある。
本実施形態では、SCHをサブフレームの後端に配置する場合を例にとって、SCHのデータ構造およびセクタ同定を含むセルサーチ方法について説明する。
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。前掲の第2の実施形態においては、フレーム毎にSCHが挿入され(図24)、これに伴い1サブキャリアおきにヌルサブキャリアが設定されていた(図25)。
次に、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態では、セルサーチの第1ステップにおけるSCHのタイミング検出を、セクタ固有符号のレプリカの時間波形を利用した相互相関法によって行なう例について説明する。
次に、本発明の第5の実施形態について説明する。本実施形態では、下記1.〜5.の各点について説明する。
ここでは、セルサーチの第1ステップにおけるSCHのタイミング検出をセクタ固有符号のレプリカの時間波形を利用した相互相関法によって行なう技術の具体的なバリエーションを示す。これは、第4の実施形態の変形例である。すなわち、前掲の実施形態では、総サブキャリア数(DCサブキャリアを除く)は、6の倍数を基本としていたが、本実施形態では、サブキャリアを75本(DCサブキャリアを除く)と具体的に規定する。位相基準となる符号要素が乗算されたサブキャリアに関しては、実質的に、(全セル共通の符号)に(セクタ固有符号)が乗算されていることになる点、そして、このサブキャリアを利用して、相互相関法によってSCHのタイミングを検出する点は、第4の実施形態と同様である。ただし、本実施形態では、セル固有情報の検出に寄与しないサブキャリア(ダミー符号が乗算されたサブキャリア)が含まれる。相互相関による方法のみならず、自己相関法を利用してもよい点は、第4の実施形態と同様である。
位相基準となる符号要素が乗算されているサブキャリアは、中心周波数を基準として、低周波数側および高周波数側に対称に配置される。この位相基準となる符号要素が乗算されているサブキャリアは、相互相関法によるSCHタイミングの検出に使用されるSCHサブキャリアであるため、以下の説明では、「相互相関検出用SCHサブキャリア」という場合がある。第4の実施形態では、低周波数側を基準として割り当てた実施形態であったため、中心周波数を基準として対称の配置とする本実施形態の条件を満たす必要はなかった。
ここでは、セクタ固有符号を用いた逆拡散を実施して、最大の相関値を示すセクタを検出する動作の自由度の向上を図る。位相基準となる符号要素が乗算されたサブキャリア(相互相関検出用サブキャリア)に乗算されている符号は、(全セル共通のセクタ共通符号)と、(セクタ固有符号)と、(全セル共通のセル固有符号)である点は、第4の実施形態と同様である。ただし、本実施形態では、総サブキャリア中の、位相基準となるサブキャリアの全部について、全セル共通のセクタ共通符号(基準符号)と、全セル共通のセル固有符号とを、共に、“1”とする。第4の実施形態では、セル固有符号(図30のCi1、Ci2・・・・cin/6)は、6サブキャリア毎に新たな符号となっている。つまり、最初の6サブキャリアはCi1、次の6サブキャリアについてはCi2となっている。この場合には、セクタ同定のための逆拡散を行なうときは、6本のサブキャリア毎に逆拡散を順次、行なっていく必要がある。この点、セクタ同定の自由度が制限されることになる。しかし、上述のように、Ci1,Ci2・・・・cin/6)をすべて“1”とすると、総サブキャリア中の位相基準となるサブキャリアに乗算されているセル固有符号はどれも“1”となる。従って、そのサブキャリアに乗算されているのは、“1(全セル共通のセクタ共通符号)”ד1(全セル共通のセル固有符号)”דセクタ固有符号(P1,P2,P3のいずれか:図29(b)参照)”となる。結局、位相基準となるサブキャリアの各々に乗算されているのは、セクタ固有符号(P1,P2,P3のいずれか)ということになる。これにより、6サブキャリアを一組として逆拡散をする必要はなくなり、総サブキャリア中の、いずれかのサブキャリアを選択することによってセクタ共通符号(P1,P2,P3)を特定し、これを用いて逆拡散を実施すればよいことになる。従って、セクタ同定に際して、6サブキャリア毎に逆拡散を実施するという制限がなくなる。その結果、セクタ同定処理の自由度が向上する。
上述の(3)の符号構成を採用するとき、FFT後に直交符号(P1,P2,P3)を用いた逆拡散を行なわなくても、上述の(1)で述べたレプリカ時間波形による相互相関法を利用して、FFT処理前に、直近のセクタを同定することが可能である。つまり、FFT処理前に、セクタ固有符号のレプリカ時間波形(図34の符号1、符号2、符号3のいずれかによって形成される時間波形)を用いて相互相関ピークを検出し、最大のピークを与える符号(図34の符号1、符号2、符号3のいずれか)を特定することによって、最も近くにあるセクタを同定することが可能である。特に、セルサーチの第1ステップで、レプリカ相関方法によりSCHのタイミング同期を行なう場合には、タイミング同期の際に算出される相関値を異なるセクタ固有符号間で比較することによりセクタ同定を行なうことができるため、その後改めてセクタ同定の動作を行なう必要がない。なお、このレプリカ時間波形を用いた相互相関法を適用するためには、移動局において、基地局から送信される各種のセクタ固有符号が既知であることが条件となる。セクタ同定方法として、直交符号による逆拡散による相関検出する手法を用いるか、またはレプリカ時間波形による相互相関を検出する手法によるかは、要求される検出精度や回路上の制約等を考慮して、適宜、決定することができる。
セクタ数が多くなりすぎると、直交符号を確保するために、より多くのサブキャリア数の組が必要になり、サブキャリア数が足りなくなる場合が想定される。この場合には、複数のセクタをグループ化して「セクタグループ」の概念を導入し、そのセクタグループをセクタ固有符号で特定するようにしてもよい。つまり、上述の「セクタ固有符号」は、必ずしも、セクタを直接に識別するための符号である必要はなく、いくつかのセクタをまとめたセクタグループを示す符号であってもよい。このことは、前掲の全実施形態に共通に適用される。これらの点の各々について、以下、具体的に説明する。
12 SCHデータ生成部
14 送信データ出力部
16 送信回路制御部
20(20a〜20b) 物理層部
22(22a〜22c) 受信回路部
24(24a〜24c) 送信回路部
26(26a〜26c) アナログ回路部
28(28a〜28c) アンテナ部
210 セクタ固有符号同定のための逆拡散部
220 セクタ電力判定部
230 SCHデータ(セル固有情報を含む)復調部
400 シフトレジスタ
402 加算器
404 乗算器
CL1〜CL3 セル
SC1〜SC3 セクタ
Claims (4)
- 一つのセルが複数のセクタに分割され、
前記セルを管轄する基地局からそのセル内の移動局に対してマルチキャリア通信によってダウンリンク信号が送信され、
そのダウンリンク信号には同期チャネル(SCH)が含まれ、
かつ、その同期チャネル(SCH)はセクタ同定を含むセルサーチに利用され得る、マルチキャリア通信方式を採用した移動体通信システムにおける、前記同期チャネル(SCH)の生成方法であって、
同一セル内の複数のセクタに共通のセクタ共通符号に、同一セル内のセクタ毎に異なるセクタ固有符号が乗算されることによって、
同期チャネル(SCH)を用いた、セクタ同定を含むセルサーチを実施可能とすることを特徴とする同期チャネル(SCH)の生成方法。 - 前記セクタ固有符号は、m個(mは2以上の自然数)の符号要素を一組とすると共に、
その一組の符号要素を周波数軸上のサブキャリアに繰り返し割り当てることによって構成され、
かつ、各セクタに対応する前記セクタ固有符号の各々は、相互に直交関係にあることを特徴とする請求項1記載の同期チャネル(SCH)の生成方法。 - 前記セクタ共通符号と、前記セクタ固有符号に加えて、さらに、セル固有符号が乗算されていることを特徴とする請求項1記載の同期チャネル(SCH)の生成方法。
- 前記セル固有符号は、セルサーチ時に移動局が取得するセル固有の情報を示す符号であることを特徴とする請求項3記載の同期チャネル(SCH)の生成方法。
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