JP5323208B2 - Mimo送信無線システムにおけるコードワード−階層マッピングのための装置及び方法 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信ネットワークに関し、特に、無線通信ネットワークにおけるデータ及び制御信号の送信に関する。
現代の通信は、さらに高いデータ率及び性能を要求している。多重要素アンテナ(multiple-element antenna:MEA)システムとも知られている多入力多出力(Multiple input multiple output:以下、“MIMO”と称する。)アンテナシステムは、送信器及び受信器の両方とも、又は他の場合には、送受信器で空間又はアンテナダイバーシティを用いて割り当てられた無線周波数(RF)チャネル帯域幅に対してさらに高い周波数効率を達成する。
MIMOシステムにおいて、複数のデータストリームの各々は、相互に異なる物理的アンテナ又は有効アンテナによりプリコーディングされ、送信される前にマッピングされ変調される。結合されたデータストリームは、受信器の多重アンテナで受信される。受信器において、各データストリームは、結合信号から分離され抽出される。このような過程は、一般的に、最小平均2乗誤差(minimum mean squared error:MMSE)又はMMSE直列干渉除去(successive interference cancellation:SIC)アルゴリズムを用いて実行される。
本発明の目的は、無線ネットワークにおける少なくとも1つの基地局へのアップリンク送信を通して通信することができる移動局を提供することにある。
本発明の他の目的は、無線ネットワークにおけるコードワード−階層マッピングのための方法を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、無線ネットワークにおける少なくとも1つの基地局へのアップリンク送信を通して通信することができる移動局で使用される送信装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、上記移動局は、複数の送信アンテナと、上記複数の送信アンテナに結合された制御部とを含む。上記制御部は、少なくとも1つのコードワードをN個の階層にマッピングするように構成される。上記コードワードは、複数のコードブロックを含む。上記制御部は、送信ブロックから上記複数のコードブロックを生成することにより、生成された上記複数のコードブロックの数がk×Nと同一であるように構成され、kは、整数値である。
本発明の他の態様によれば、上記方法は、複数の情報ビットを含む送信ブロックを受信する。N個の階層にマッピングされる少なくとも1つのコードワードが生成される。上記少なくとも1つのコードワードは、複数のコードブロックを含む。少なくとも1つのコードワードを生成するステップは、上記複数のコードブロックを生成することにより、生成された上記複数のコードブロックの数がk×Nと同一であるようにするステップを含み、kは、整数値である。また、上記方法は、上記少なくとも1つのコードワードを上記N個の階層にマッピングするステップを含む。
本発明のさらに他の態様によれば、上記送信装置は、複数の送信アンテナに結合された送受信器と上記送受信器に結合された制御部とを含む。上記制御部は、少なくとも1つのコードワードをN個の階層にマッピングするように構成される。上記コードワードは、複数のコードブロックを含む。上記制御部は、送信ブロックから上記複数のコードブロックを生成することにより、生成された上記複数のコードブロックの数がk×Nと同一であるように構成される。
本発明は、無線ネットワークにおける少なくとも1つの基地局へのアップリンク送信を通して通信することができる移動局を使用することができる。
本開示の一実施形態に従ってデータストリームをデコーディングすることができる直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:OFDMA)無線ネットワークを示す図である。 本開示の実施形態による例示的な無線移動局を示す図である。 本開示の実施形態によるN階層送信のためのNt個の送信アンテナに対するアップリンク送信チェーンを示す図である。 例示的なコーディングチェーン及びコードワード−階層マッピングを示す図である。 (a)及び(b)は、本開示の実施形態によるコードワード−階層マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による新たなコードブック分割ブロックを示す図である。 (a)乃至(c)は、本開示の実施形態によるコードワード−階層及びコードワード−リソース要素マッピングを示す図である。 (a)乃至(c)は、本開示の実施形態によるコードワード−階層マッピングを示す図である。 (a)及び(b)は、本開示の実施形態による同一の分配階層マッピング方法を示す図である。 (a)及び(b)は、本開示の実施形態によるシグナリングを示す図である。 (a)及び(b)は、本開示の実施形態によるシグナリングを示す図である。 (a)及び(b)は、本開示の実施形態によるシグナリングを示す図である。 (a)乃至(e)は、本開示の実施形態による空間多重化のための2段(two-stage)コードワード−階層マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による階層再マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による階層再マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による階層再マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による階層再マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による階層再マッピングを示す図である。 本開示の実施形態による2−Txアラモチ(Alamouti)送信ダイバーシティ空間−時間ブロックコードのための送信器ブロックを示す図である。 本開示の実施形態によるコードワード−階層マッピングブロックを示す図である。 本開示の実施形態によるダウンサンプリングブロックを示す図である。
本開示及びその長所に対するより完全な理解のために、同一の参照符号は、同一の構成要素を示す添付された図面と関連してなされた下記の説明を参照する。
本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む(include)”及び “備える(comprise)”という語句だけではなく、その派生語(derivatives thereof)は、限定ではなく、含みを意味する。“又は(or)”という用語は、“及び/又は(and/or)”の意味を包括する。“関連した(associated with)”及び“それと関連した(associated therewith)”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む(include)”、“含まれる(be included within)”、“相互に連結する(interconnect with)”、“包含する(contain)”、“包含される(be contained within)”、“連結する(connect to or with)”、“結合する(couple to or with)”、“疎通する(be communicable with)”、“協力する(cooperate with)”、“挿入する(interleave)”、“並列する(juxtapose)”、“近接する(be proximate to)”、“接する(be bound to or with)”、“有する(have)”、及び“特性を有する(have a property of)”などを意味することができる。また、‘制御部’という用語は、少なくとも1つの動作を制御する装置、システム又はこれらの一部を意味することができ、このような装置は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの2つ以上の組合せで実現することができる。ある特定の制御部に関連した機能性は、ローカルでも遠隔でも、集中するか又は分散することができることに留意しなければならない。特定の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので、当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がそのように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるものであることが自明である。
下記で論議される図1乃至図21及び本特許文書の開示の原理を説明するために使用される様々な実施形態はただ例示のためのものであり、本開示の範囲を限定するものと解釈されてはいけない。当業者は、本開示の原理が、適切に準備された無線通信システムにおいて実現可能であることを理解しうる。
下記の説明と関連して、3GPP LTE(Long Term Evolution)用語である“ノードB”は、下記で使用される“移動局”に対する他の用語である。また、LTE用語である“ユーザデバイス”又は“UE”は、下記で使用される“加入者局”(又はSS)の他の用語である。
図1は、本開示の一実施形態に従ってデータストリームをデコーディングすることができる例示的な無線ネットワーク100を示す。図示した実施形態において、無線ネットワーク100は、基地局(BS)101、基地局(BS)102、及び基地局(BS)103を含む。BS101は、基地局102及び基地局103と通信する。また、基地局101は、インターネット、独占(proprietary)インターネットプロトコル(IP)ネットワーク又は他のデータネットワークのようなIPネットワーク130と通信する。
BS102は、BS102のサービス領域120内の第1の複数の加入者局にBS101を通してインターネット130に対する無線広帯域アクセスを提供する。第1の複数の加入者局は、加入者局(SS)111、加入者局(SS)112、加入者局(SS)113、加入者局(SS)114、加入者局(SS)115、及び加入者局(SS)116を含む。加入者局(SS)は、移動電話、移動PDA、及び移動局(MS)と同一であるが、これに限定されない無線通信装置であり得る。一実施形態において、SS111は、小企業(SB)に位置し得、SS112は、企業(E)に位置し得、SS113は、WiFiホットスポット(HS)に位置し得、SS114は、第1の住宅(R)に位置し得、SS115は、第2の住宅(R)に位置し得、SS116は、移動装置(M)であり得る。
BS103は、BS103のサービス領域125内の第2の複数の加入者局にBS101を通してネットワーク130への無線広帯域アクセスを提供する。第2の複数の加入者局は、加入者局(SS)115及び加入者局(SS)116を含む。他の実施形態において、BS102及びBS103は、BS101を通して、間接的であるよりは、光ファイバー、DSL、ケーブル、又はT1/E1ラインのような有線広帯域接続を通してインターネット又は他の制御部に直接接続されることができる。
他の実施形態において、BS101は、さらに少ないか又はさらに多い基地局と通信することができる。また、6個の加入者局だけが図1に図示されているが、無線ネットワーク100は、6個以上の加入者局にも無線広帯域アクセスを提供することができるものと理解される。SS115及びSS116は、サービス領域120及びサービス領域125の双方の境界にあることを留意する。当業者に知られているように、SS115及びSS116の各々は、BS102及びBS103のすべてと通信し、ハンドオフモードで動作しているといわれることができる。
一実施形態において、BS101乃至103は、相互に通信することができ、IEEE−802.16e標準のようなIEEE−802.16無線都市圏通信網標準を用いてSS111乃至116と通信し得る。しかしながら、他の実施形態においては、他の無線プロトコル、例えば、HIPERMAN無線都市圏通信網標準が使用されてもよい。BS101は、無線バックホール(backhaul)のために使用される技術に基づいて見通し、すなわち直接経路(line-of-sight:LOS)又は見通し外、すなわち非直接経路(non-line-of-sight:NLOS)を通してBS102及びBS103と通信し得る。BS102及びBS103の各々は、直交周波数分割多重化(OFDM)及び/又は直交周波数分割多重接続(OFDMA)技術を用いてSS111乃至SS116と非直接経路を通して通信し得る。
BS102は、企業と関連したSS112にT1レベルサービスを提供し得、小企業と関連したSS111に部分的(fractional)T1レベルサービスを提供し得る。BS102は、空港、カフェ、ホテル、又は大学キャンパスに位置したWiFiホットスポットと関連したSS113に無線バックホールを提供し得る。BS102は、SS114、115、及び116にデジタル加入者ライン(DSL)レベルサービスを提供し得る。
SS111乃至SS116は、音声、データ、映像、映像通話、及び/又は他の広帯域サービスにアクセスするためにネットワーク130への広帯域アクセスを使用し得る。一実施形態において、1つ又は複数のSS111乃至SS116は、WiFiWLANのアクセスポイント(AP)と関連し得る。SS116は、無線使用可能なラップトップコンピュータ、PDA、ノートブック、携帯装置、又は他の無線使用可能な装置を含む様々な移動装置の中の1つであり得る。SS114及びSS115は、例えば、無線使用可能な個人用コンピュータ、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ、又は他の装置であり得る。
点線は、例示及び説明のためにほぼ円形で図示するサービス領域120、125の概略的な内容を示す。基地局と関連したサービス領域、例えば、サービス領域120、125は、基地局の構成及び自然的及び人工的障害物と関連した無線環境での変化に基づいて不規則的な形態を含む他の形態を有し得ることを明確に理解しなければならない。
また、基地局と関連したサービス領域は、時間に従って一定でなく、基地局及び/又は加入者局の変化する送信電力レベル、気候状態、及び他の要因に基づいて動的(拡張、収縮又は形態変化)であり得る。一実施形態において、基地局のサービス領域、例えば、BS102及びBS103のサービス領域120及び125の半径は、基地局から2キロメートル以下で約50キロメートルまでの範囲内で拡張され得る。
当技術分野で周知のように、BS101、102、又は103のような基地局は、サービス領域内の複数のセクタをサポートするために方向性アンテナを使用し得る。図1において、BS102及び103の各々は、ほぼサービス領域120及び125の中央にあると図示される。他の実施形態において、方向性アンテナを用いて、基地局がサービス領域の境界の近傍、例えば、円錐形(cone-shaped)又はなし形(pear-shaped)のサービス領域のポイントに位置することができるようにする。
BS101からネットワーク130への接続は、電話局(central office)又は他の運営会社相互接続位置に位置したサーバへの広帯域接続(例えば、光ファイバーライン)を含み得る。このサーバは、インターネットプロトコルベースの通信のためのインターネットゲートウェイに、そして音声基盤通信のための公衆交換電話網ゲートウェイに通信を提供し得る。VoIP(voice-over-IP)形態の音声ベースの基盤通信の場合に、トラフィックが公衆交換電話網(PSTN)ゲートウェイの代りにインターネットゲートウェイに直接伝達され得る。サーバ、インターネットゲートウェイ、及びPSTNゲートウェイは、図1に図示していない。他の実施形態において、ネットワーク130への接続は、相互に異なるネットワークノード及び装置により提供され得る。
本開示の一実施形態に従って、1つ又は複数のBS101乃至BS103及び/又は1つ又は複数のSS111乃至SS116は、最小平均二乗誤差直列干渉除去(MMSE−SIC)アルゴリズムを用いて複数の送信アンテナから結合されたデータストリームとして受信された複数のデータストリームをデコーディングするように動作可能な受信器を含む。以下、さらに詳細に説明するように、受信器は、データストリームの強度関連特性に基づいて計算された各データストリームに対するデコーディング予測関数(metric)に基づいてデータストリームに対するデコーディング順序を決定する。したがって、一般的に、受信器は、最も強い強度のデータストリームをまずデコーディングし、次に強いデータストリームをデコーディングすることができる。その結果、受信器のデコーディング性能は、最適の順序を知るために可能なすべてのデコーディング順序を検索する受信器だけ複雑でなくても、任意の順序又は所定の順序によりストリームをデコーディングする受信器に比べて向上することができる。
図2は、本開示の実施形態による例示的な無線加入者局をさらに詳細に示す。図2に示す無線加入者局116の一実施形態は、ただ例示のためのものであり、本開示の範囲から逸脱することなく他の実施形態が使用されてもよい。
無線SS116は、アンテナ205、RF送受信器210、送信(TX)処理回路215、マイクロフォン220、及び受信(RX)処理回路225を含む。また、SS116は、スピーカ230、メインプロセッサ240、入力/出力(I/O)インターフェース(IF)245、キーパッド250、表示部255、及びメモリ260を含む。メモリ260は、基本オペレーティングシステム(OS)プログラム261と、一部の実施形態では、階層マッピング過程ブロック262とをさらに含む。
RF送受信器210は、無線ネットワーク100の基地局により送信される着信RF信号をアンテナ205から受信する。アンテナ205は、Nt個のアンテナ205(例えば、SS116は、Nt個のアンテナ205を含む)を含む。RF送受信器210は、着信RF信号をダウンコンバートすることにより中間周波数(IF)又はベースバンド信号を発生する。IF又はベースバンド信号は、ベースバンド又はIF信号のフィルタリング、デコーディング、及び/又はデジタル化を行うことにより処理されたベースバンド信号を発生するRX処理回路225に送信される。RX処理回路225は、この処理されたベースバンド信号を追加の処理(例えば、ウェブブラウジング)のためにスピーカ230(すなわち、音声データ)又はメインプロセッサ240に送信する。
TX処理回路215は、アナログ又はデジタル音声データをマイクロフォン220から受信するか、又は他の発信ベースバンドデータ(例えば、ウェブデータ、電子メール、双方向ビデオゲームデータ)をマイクロフォン220から受信する。TX処理回路215は、発信ベースバンドデータのエンコーディング、多重化、及び/又はデジタル化を行うことにより、処理されたベースバンド又はIF信号を発生する。RF送受信器210は、発信処理ベースバンド又はIF信号をTX処理回路215から受信する。RF送受信器210は、ベースバンド又はIF信号をRF信号にアップコンバートし、このRF信号は、アンテナ205を通して送信される。
本開示の一部の実施形態において、メインプロセッサ240は、マイクロプロセッサ又はマイクロコントローラである。メモリ260は、メインプロセッサ240に結合される。本開示の一部の実施形態によれば、メモリ260の一部は、ランダムアクセスメモリ(RAM)を有し、メモリ260の他の部分は、読取り専用メモリ(ROM)として動作するフラッシュメモリを有する。
メインプロセッサ240は、コードブロック分割及び/又は階層マッピングを含む、ここで開示された1つ又は複数の機能のような、無線SS116の全般的な動作を制御するためにメモリ260に記憶されている基本的なOSプログラム261を実行する。一部の実施形態において、メインプロセッサ240は、コードブロック分割、階層マッピング、又はこの両方ともを含むここで開示された機能を実行するように、階層マッピングブロック262に記憶されている命令(instructions)を実行する。このような動作において、メインプロセッサ240は、よく知られている原理に従って、RF送受信器210、RX処理回路225、及びTX処理回路215により順方向チャネル信号の受信及び逆方向チャネル信号の送信を制御する。
メインプロセッサ240は、メモリ260の他のプロセス及びプログラムを実行することができる。メインプロセッサ240は、実行プロセスにより要求されるように、データをメモリ360の内部に又は外部に移動させることができる。また、メインプロセッサ240は、I/Oインターフェース245に結合される。I/Oインターフェース245は、ラップトップコンピュータ及び携帯用コンピュータのような他の装置に接続されることができる機能をSS116に提供する。I/Oインターフェース245は、このような付属品とメインプロセッサ240間の通信路である。
また、メインプロセッサ240は、キーパッド250及び表示部255に結合される。SS116のオペレーターは、キーパッド250を用いてデータをSS116に入力する。表示部255は、ウェブサイトからテキスト及び/又は少なくとも限定されたグラフィックを作ることができる液晶表示部であり得る。他の実施形態は、他のタイプの表示部を使用してもよい。
図3は、本開示の実施形態によるN階層送信のためのNt個の送信アンテナに対するアップリンク送信チェーンを示す。図3に示すアップリンク送信チェーン300の実施形態は、ただ例示のためのものである。本開示の範囲を外れず他の実施形態が使用されてもよい。
アップリンク送信チェーン300は、SS116がNt個の送信アンテナを含む際に、一般的なN階層送信を提供するように動作することができる。アップリンク送信チェーン300は、データ/制御多重化、インターリービング階層マッピングブロック305(以下、階層マッピング305と呼ばれる)を含む。階層マッピング305は、DFTプリコーディング310の前に実行されることにより、データ及び制御情報が適切に多重化されインターリービングされる。送信プリコーディングは、DFTプリコーダ310a−310n及びIFFT315a−315b間で実行されることにより、サブキャリアごとにDFTプリコーダ310a−310nの出力でのN次元信号を、IFFT315a−315bのグループへの入力としてのNt次元信号に変換する。IFFTの入力でのサブキャリアマッピングは、サブキャリアの非連続セグメントを含むことができる。
図4は、例示的なコーディングチェーン及びコードワード−階層マッピングを示す。図4に示すコーディングチェーン及びコードワード−階層マッピング400は、ここに内容が参照として併合された3GPP TS 36.212 v 8.5.0,“E−Utra,Multiplexing and Channel coding”(2008年12月)に記述された部分的な(partial)送信器構造に対応する。
送信チャネル400は、送信ブロック(Transport Block:以下、“TB”と称する。)巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:以下、“CRC”と称する。)添付ブロック405を含む。TB CRC添付ブロック405は、TB407に対する情報ビットを受信する。TB CRCブロック405は、CRCを通してアップリンク共有チャネル(Uplink-Shared Channel:UL−SCH)送信ブロックに対してエラー検出を実行する。全体のTBは、CRCパリティビットを計算するのに使用されることができる。したがって、TB CRC409は、複数の情報ビットを含むTB407に付加される。したがって、ビット数が最大コードブロックサイズより大きい場合に、コードブロック(CB)分割(segmentation)ブロック410は、TB407及びTB CRC409を含む入力ビットシーケンスを複数のCB412a−412nに分割する。CB分割ブロック410からのコードブロック412の総数は、数式(1)により決定される。
Figure 0005323208
数式(1)において、Cは、コードブロックの数であり、Bは、入力シーケンスビットの数であり、Zは、最大コードブロックサイズであり、Lは、追加のCRCシーケンスに対するビットの数である。CB CRC添付ブロック415は、L=24ビットのような追加CRCシーケンスを各CB情報ビット412に添付することによりコードブロック417を生成することができる。
また、送信チャネル400は、データ及び制御情報のコーディングのためにチャネルコーディングブロック及びレートマッチングブロック420を含む。コードブロック分割及びコードブロックCRC添付415からのコードブロック417は、チャネルコーディングブロック及びレートマッチングブロック420に伝達される。各コードブロック417a−417nは、それぞれターボコーディングされレートマッチングされることにより、コードワード425を生成することができる。チャネルコーディングブロック及びレートマッチングブロック420から出力されたコードワード425は、コードワード−階層マッピングブロック430に伝達される。コードワード−階層マッピングブロック430は、コードワード425を複数の階層435にマッピングする。コードワード−階層マッピングは、ここに内容が参照として併合された3GPP TS 36.211 v 8.5.0、“E−UTRA,Physical channels and modulation”(2008年12月)にさらに開示されている。
図5の(a)及び(b)は、本開示の実施形態によるコードワード−階層マッピングを示す。図5の(a)及び(b)に示す実施形態は、ただ例示のためのである。本開示の範囲から逸脱せず他の実施形態が使用されてもよい。
送信チャネル400でのコードワード−階層マッピングブロック430は、2個のマッピング構造の中の1つに従ってコードワードをマッピングするように構成された新たなコードワード−階層マッピングブロック500に置き換えられることができる。図5(a)に示す例において、1つのコードワード505は、複数の階層510a−510nにマッピングされる。図5(a)に示す例において、複数のコードワード505の各々が各階層510にマッピングされることにより、第1のコードワード505aは、第1の階層510aにマッピングされ、n番目のコードワード505nは、n番目の階層510nにマッピングされる。複数のコードワード505は、1つのサブフレームを通して第1の端末から他の端末に、例えば、SS116からBS102に送信されるか、又はBS102からSS116に送信されることができる。送信で使用可能な階層510の数に基づいて、各コードワード505a−505nは、図5(a)及び図5(b)に示すマッピング構造の中のいずれか1つに従って1つ又は複数の階層に分割され分配されることができる。
図6は、本開示の実施形態による新たなコードワード分割ブロック600を示す。図6に示す実施形態は、ただ例示のためのものである。本開示の範囲から逸脱することなく他の実施形態が使用されてもよい。
送信チャネル400でのCB分割ブロック410は、新たなCB分割ブロック600に置き換えられることができる。新たなCB分割ブロック600は、TB407及びTB CRC409を含む入力ビットシーケンスを受信する。新たなCB分割ブロック600は、コードワード(CW)がマッピングされる階層の数の倍数に対応する数(すなわち、量(quantity)又はCB605)のCB605を発生する。例えば、発生したCBの数(例えば、量)は、常にコードワード(又は上位階層のTB)にマッピングされる階層の数(N)の整数(K)倍であり、発生したCBの数は、K・Nに基づく。新たなCB分割ブロック600からのCB605の総数は、下記の数式(2)及び数式(3)により決定されることができる。
Figure 0005323208
Figure 0005323208
数式(2)及び数式(3)において、Cは、コードブロックの数(例えば、量)であり、Nは、コードブロックがマッピングされる階層の数(例えば、量)であり、Zは、最大コードブロックサイズであり、Bは、入力シーケンスビットの数であり、Lは、追加CRCシーケンスに対するビットの数である。
また、図7(a)乃至7(c)に関連して、下記で論議されるCW−階層マッピングなどを用いて階層にマッピングされる際に、CB605(すなわち、K・N個のCB605)は、N個の階層にマッピングされることにより、各階層は、“K”個のCB605を含む。例えば、図7(a)に示すように、K=2であり、N=2である場合に、1つのCW705でのCB605の数は、4個(すなわち、K・N=4)である。また、図7(b)に示すように、K=1であり、N=4である場合に、1つのCW705でのCB605の数は、4個(すなわち、K・N=4)である。他の例において、図8(c)に示すように、各CW805a−805bは、4個の階層810a−810d、810e−810hにマッピングされ、K=1であり、N=4である場合に、各CW805a−805bでのCB605の数は、4(すなわち、K・N=4)である。
図7(a)乃至図7(c)は、本開示の実施形態によるコードワード−階層及びコードワード−リソース要素マッピングを示す。図7(a)乃至図7(c)に示す実施形態は、ただ例示のためのものである。本開示の範囲から逸脱せず他の実施形態が使用されてもよい。
送信チャネル400のコードワード−階層マッピングブロック430は、新たなCW−階層マッピングブロック700に置き換えられることができる。新たなCW−階層マッピングブロック700は、CWのCBの数が図7(a)及び図7(b)に示すように階層の数の整数倍であるか又は図7(c)に示すように階層の数の整数倍でないかに基づいてコードワードをマッピングすることができる。
第1のマッピング方法において、新たなCW−階層マッピングブロック700は、階層優先方式(layer first manner)でCWを階層にマッピングすることにより、CWの連続シンボルが1つの階層にまずマッピングされる。例えば、CW−階層マッピングブロック700は、CW705の第1の
Figure 0005323208
変調シンボルを第1の階層710aにマッピングし、第2の
Figure 0005323208
シンボルを第2の階層710bにマッピングする。
また、CWの変調されたシンボルを
Figure 0005323208
で示し、ここで、
Figure 0005323208
である場合に、CW705の変調シンボル
Figure 0005323208
は、連続したシンボルのNグループに分割されることができ、i番目のグループのシンボルは、i番目の階層にマッピングされる。
Figure 0005323208
をNで割ることができない場合に、ヌル(null)シンボルが
Figure 0005323208
に追加されることにより、すべての階層710は、同一の数
Figure 0005323208
のシンボルを含むことができる。このマッピング方法は、数式(4)乃至数式(7)で定義されるように構成されることができ、ここで、
Figure 0005323208
である。
=2の場合に、
Figure 0005323208
であり、ここで、
Figure 0005323208
である。N=3の場合に、
Figure 0005323208
であり、ここで、
Figure 0005323208
である。
Figure 0005323208
である場合に、2個のヌルシンボルは、
Figure 0005323208
に付加される。
Figure 0005323208
である場合に、1個のヌルシンボルは、
Figure 0005323208
に付加される。
=4の場合に、
Figure 0005323208
であり、
Figure 0005323208
である。
Figure 0005323208
である場合に、2個のヌルシンボルは、
Figure 0005323208
に付加される。
一般的なNの場合に、
Figure 0005323208
(この数式の一部の形態は、‘h’の代りに‘l’を使用することに留意する。)であり、
Figure 0005323208
である。
Figure 0005323208
である場合に、適切な数のヌルシンボルが
Figure 0005323208
に付加されることにより、すべてのN個の階層は、
Figure 0005323208
個のシンボルを有する。
図7(a)及び7(b)の例に示すように、CW705のCB715の数は、階層710の数の整数倍である。このような例において、CB715のすべてのシンボルは、1つの階層710だけでマッピングされる。また、各階層710a−710dは、同一の数のCB715を含む。
例えば、図7(a)に示すように、CW705は、2個の階層710a−710bにマッピングされる4個のCB715a−715dを含む。新たなCW−階層マッピングブロック700は、第1のCBであるCB0 715a及び第2のCBであるCB1 715bを第1の階層である階層0 710aにマッピングする。また、新たなCW−階層マッピングブロック700は、第3のCBであるCB2 715c及び第4のCBであるCB3 715dを第2の階層である階層1 710bにマッピングする。
図7(b)の例において、CW705は、2個の階層710a−710bにマッピングされる4個のCB715a−715dを含む。新たなCW−階層マッピングブロック700は、CB0 715aを階層0 710aにマッピングし、CB1 715bを階層1 710bにマッピングし、CB2 715cを第3の階層である階層2 710cにマッピングし、CB3 715dを第4の階層である階層3 710dにマッピングする。
図7(c)に示す例において、CW705のCB715の数は、階層710の数の整数倍ではない。少なくとも1つのCB715は、様々な部分に分割され、複数の階層710にマッピングされる。例えば、CW705は、5個のCBであるCB0 715a、CB1 715b、CB2 715c、CB3 715d、及びCB4 715eを含む。CB715a−715eは、2個の階層710a−710bにマッピングされる。したがって、CBの数は、階層の数の整数倍ではない(すなわち、#CBs/N≠整数)。新たなCW−階層マッピングブロック700は、CB0 715a及びCB1 715bを階層1 710aにマッピングし、CB3 715d及びCB4 715eを階層2 710bにマッピングする。また、CW−階層マッピングブロック700は、CB2 715cを2個の部分に分割する。CB2 715c−1の1番目の部分は、階層1 710aにマッピングされ、CB2 715c−2の2番目の部分は、階層2 710bにマッピングされる。
また、CB分割ブロック410は、CW−階層マッピングブロック700も使用され、図7(a)乃至7(c)に示すすべての例が起こり得る。しかしながら、TB407の情報ビットの数に基づいて、CBのシンボルが1つの階層710にマッピングされることもありまたはマッピングされないこともある。
あるいは、新たなCB分割ブロック600が使用され、CW−階層マッピングブロック700が使用されない際に、図7(a)及び図7(b)に示す例だけが起こり得る。これは、新たなCB分割ブロック600が、CW705が階層710の数の整数倍に対応する数のCB715を有するように保証するためである。
送信する複数のCW705が存在する場合に、各CW705は、CW−階層マッピングブロック700によりそれに対応する階層710にマッピングされることができる。例えば、図8(a)に示すように、2個のCW805a及びCW805bが3個の階層710a−710cを通して送信されることができる。第1のCWであるCW0 805aは、第1の階層である階層0 810aにマッピングされる。図8(b)に示す他の例において、2個のCW805a−805bは、4個の階層である階層0 810a、階層1 810b、階層2 810c、及び階層3 810dを通して送信されることができる。第1のCWであるCW0 805aは、第1の階層である階層0 810a及び階層1 810bにマッピングされ、他方、第2のCWであるCW1 805bは、階層2 810c及び階層3 810dにマッピングされる。図8(c)に示す他の例において、CW0 805a及びCW1 805bは、8個の階層810を通して送信される。各CW805a−805bが4個の階層810a−810d及び810e−810hにマッピングされることにより、CW0 805aは、階層0 810a、階層1 810b、階層2 810c、及び階層3 810dにマッピングされ、CW1 805bは、階層4 810e、階層5 810f、階層6 810g、及び階層7 810hにマッピングされる。
図9(a)及び図9(b)は、本開示の実施形態による同一の分配階層マッピング方法を示す。図9(a)及び図9(b)に示す実施形態は、ただ例示のためのものであり、本開示の範囲から逸脱することなく他の実施形態が使用されてもよい。
一部の実施形態において、CW−階層マッピングブロック700は、同一の分配階層マッピング方法(以下、“マッピング方法B”と称する。)を実行することができる。CW−階層マッピングブロック700は、各CBを複数の階層にマッピングすることにより、各階層がCBのほぼ同一の数の変調されたシンボルを含む。
マッピング方法Bを用いてCWを階層にマッピングするように構成される際に、CW−階層マッピングブロック700は、連続したコードブロックシンボルを階層に分配することによりCW905で変調されたシンボルをマッピングする。例えば、第1のシンボルであるCW905でのCB0 920のCB0A 920aは、階層0 910aにマッピングされ、第2のシンボルであるCB0B 920bは、階層1 910bにマッピングされ、第1のシンボルであるCB1 921のCB1A 921aは、階層0 910aにマッピングされ、第2のシンボルであるCB1B 921bは、階層1 910bにマッピングされる。このように、階層1 910aは、各CBの第1のシンボルCB0A 920a、CB1A 921a、CB2A 922a、及びCB3A 923aを含む。また、階層2 910bは、各CBの第2のシンボルCB0B 920b、CB1B 921b、CB2B 922b、及びCB3B 923bを含む。
また、図9Bに示すように、2個のコードワード905a−905bは、8個の階層910a−910hにマッピングされる。第1のシンボルであるCW905aのCB00 920の“00A”920aは、階層0 910aにマッピングされ、第2のシンボルである“00B”920bは、階層1 910bにマッピングされ、“00C”920cは、階層2 910cにマッピングされ、“00D”920dは、階層3 910dにマッピングされる。さらに、残りのCB921−923及びCB930−933のそれぞれの第1のシンボルは、階層0 910aにマッピングされ、第2のシンボルは、階層1 910bにマッピングされる。
図9(a)及び図9(b)に示すマッピング例は、このような方法で構成されることができ、ここで、
Figure 0005323208
である。
=2又はN=4である場合に、1つのCWは、N個の階層にマッピングされることができる。
=3の場合に、
Figure 0005323208
であり、ここで、
Figure 0005323208
である。
Figure 0005323208
である場合に、2個のヌルシンボルが
Figure 0005323208
に付加される。
Figure 0005323208
である場合に、1個のヌルシンボルが
Figure 0005323208
に付加される。
一般的なNの場合に、
Figure 0005323208
であり、ここで、h=0,...,N−1であり、
Figure 0005323208
である。
Figure 0005323208
である場合に、適切な数のヌルシンボルが
Figure 0005323208
に付加されることにより、各階層は、
Figure 0005323208
個のシンボルを有する。
図10(a)乃至図12(b)は、本開示の実施形態によるシグナリングを示す。図10(a)乃至図12(b)に示す実施形態は、ただ例示のためのものである。本開示の範囲から逸脱せず他の実施形態が使用されてもよい。
図10(a)及び図10(b)に示す一部の実施形態において、BS102は、SS116で送信されるコードワード(送信ブロック)の数に関係なく1つのMCS(変調及びコーディング方式)だけをSS116にシグナリングする。MCSフィールドは、ダウンリンクスケジューリング割当て(SA)1005及びアップリンク1010 SAの中の1つを通して伝達されるのであろう。
MIMO送信器側で、送信器は、発生したすべてのコードワードに対して同一のMCS1015を使用する。送信器は、SS116のような加入者局であるかまたはBS102のような基地局であり得る。
一部の実施形態において、2個のコードワード送信の例で、BS102は、1つのMCS及び1つのデルタMCSをSS116にシグナリングする。第1のCWの変調及びコーディングフォーマットは、MCSフィールドから得られ、他方、第2のCWの変調及びコーディングフォーマットは、MCSフィールド及びデルタMCSフィールドから共同で得られる。例えば、第2のCWに対する変調及びコーディングフォーマットは、MCSフィールド及びデルタMCSフィールドの差から得られることができる。
BS102がMCS及びデルタMCSフィールドをSS116にシグナリングするのには、2通りの方式が存在する。
図11(a)及び図11(b)に示す例において、BS102は、DL1105又はUL SA1110でMCSフィールド及びデルタMCSフィールドのすべてを動的にシグナリングする。
図12(a)及び図12(b)に示す例において、BS102は、DL SA1205又はUL SA1210で動的にMCSフィールドをシグナリングし、BS102は、RRCシグナリングのようなUE特定上位階層シグナリング1215又はブロードキャストシグナリングのようなセル特定シグナリングを通して半静的に対応するデルタMCSをシグナリングする。したがって、DL SA1205又はUL SA1210でデルタMCSのオーバーヘッドをトリガーリングする必要がない。
MIMO送信器側では、送信器が発生したすべてのコードワードに対して同一のMCS1220を使用する。送信器は、SS116のような加入者局であるかまたはBS102のような基地局であり得る。
一部の実施形態において、2個のコードワード送信の例において、BS102は、1つのMCS及び1つのデルタMCSをSS116にシグナリングする。第1のCWの変調及びコーディングフォーマットは、MCSフィールドから得られ、他方、第2のCWの変調及びコーディングフォーマットは、MCSフィールド及びデルタMCSフィールドから共同で得られる。例えば、第2のCWに対する変調及びコーディングフォーマットは、MCSフィールドとデルタ−MCSフィールド間の差から得られることができる。
図13(a)乃至図13(e)は、本開示の実施形態による空間多重化のための2段コードワード−階層マッピングを示す。図13(a)乃至図13(e)に示す実施形態は、ただ例示のためのものである。本開示の範囲から逸脱せず他の実施形態が使用されてもよい。
一部の実施形態において、図3乃至図12Bに説明された階層マッピング305、新たなコードワード−階層マッピングブロック500、及びCW−階層マッピングブロック700を含む階層マッピング過程で実行されるようなコードワード−階層マッピングは、2段(two-stage)階層マッピング過程1300で実行されることができる。2段階層マッピング過程1300は、初期CW−階層マッピングブロック1305及び階層再マッピングブロック1310を含む。
初期CW−階層マッピングブロック1305は、1つ又は複数のコードワードに対する複素数(complex-valued)変調シンボルを1つ又は複数の階層にマッピングする。例えば、初期CW−階層マッピングブロック1305は、コードワードqに対する複素数変調シンボル
Figure 0005323208
を階層
Figure 0005323208
にマッピングし、
Figure 0005323208
であり、ここで、
Figure 0005323208
は、階層の数であり、
Figure 0005323208
は、階層当たりの変調シンボルの数である。アップリンク送信において、各コードワードは、図3のデータ/制御多重化及びインターリービングブロック305に示すように、データ送信ブロック及びアップリンクCQI/RIを同時に含む。
一部の実施形態において、アップリンクで4個の階層送信まで、初期マッピングブロック1305は、表1に示すように初期CW−階層マッピングを実行する。
Figure 0005323208
図13(a)は、1つの階層の階層0 1316にマッピングされた1つのCWであるCW0 1315を示す。図13(b)は、2つの階層の階層0 1320及び階層1 1321にマッピングされた1つのCWであるCW0 1315を示す。図13(c)は、2つの階層階層0 1320及び階層1 1321にマッピングされた2つのCWであるCW0 1315及びCW1316を示す。図13(d)は、3つの階層の階層0 1320、階層1 1321、及び階層2 1322にマッピングされた2つの階層CW0 1315及びCW1316を示す。図13(e)は、4つの階層の階層0 1320、階層1 1321、階層2 1322、及び階層3 1324にマッピングされた2つのCWであるCW0 1315及びCW1316を示す。DFTプリコーディング310は、階層再マッピングブロック1310の出力に実行される。
図14乃至図17は、本開示の実施形態による階層再マッピングを示す。図14乃至図17に示す実施形態は、ただ例示のためのものである。図14乃至図17に示す実施形態は、2個の階層の再マッピングを示しているが、1つの階層、3つ又は4つの階層のような他の実施形態も本開示の範囲から逸脱せず使用されてもよい。
階層再マッピングブロック1310は、初期マッピングブロック1305の出力を2次元時間/仮想サブキャリアリソースグリッド(grid)で構成する。ここで、数式(9)に示すように、行の数は、Nrowとして示し、列の数は、Ncolとして示す。
Figure 0005323208
階層再マッピングステップの入力において、シンボルは、
Figure 0005323208
であり、
Figure 0005323208
であり、ここで、
Figure 0005323208
は、階層の数であり、
Figure 0005323208
は、階層当たりの変調シンボルの数である。階層再マッピングステップの出力でのシンボルは、
Figure 0005323208
として示す。
図14は、階層再マッピングに対する第1の代案を示す。階層再マッピングブロック1310は、2次元リソースグリッドで相互に異なる階層にわたって“行シャッフリング(row-shuffling)”を実行することができる(2次元リソースグリッドが仮想サブキャリア優先方式で配列されるという仮定の下に)。階層再マッピングブロック1310は、数式(10)に従って行シャッフリングを実行する。
Figure 0005323208
r=0,...,Ncol−1、j=0,...,Nrow−1であり、p=0,...,ν−1である(この数式の一部の形態は、“r”の代わりに“l” を使用することに留意する。)。また、階層インデックスqは、数式(11)により与えられる。
Figure 0005323208
ここで、νは、送信階層の数を示す。
例えば、第1の入力階層1400の第1の行1402は、第1の出力階層1420の第1の行1422に配置され、第2の入力階層1410の第2の行1414は、第1の出力階層1420の第2の行1424に配置され、第1の入力階層1400の第3の行1406は、第1の出力階層1420の第3の行1426に配置され、第2の入力階層1410の第4の行1418は、第1の出力階層1420の第4の行1428に配置される。他方、第2の入力階層1410の第1の行1402は、第2の出力階層1430の第1の行1432に配置され、第3の入力階層の第2の行は、第2の出力階層1430の第2の行1434に配置される。第3の入力階層が存在しない場合に、第1の入力階層1400の第2の行1404は、第2の出力階層1430の第2の行1434に配置され、第2の入力階層1410の第3の行1416は、第2の出力階層1430の第3の行1436に配置され、第1の入力階層1400の第4の行1408は、第2の出力階層1430の第4の行1438に配置される。
図15は、階層再マッピングに対する第2の代案を示す。階層再マッピングブロック1310は、2次元リソースグリッドの相互に異なる階層にわたって“列シャッフリング(column-shuffling)”を実行することができる(2次元リソースグリッドが仮想サブキャリア優先方式で配列されるという仮定の下に)。階層再マッピングブロック1310は、数式(12)で定義されたように列シャッフリングを実行する。
Figure 0005323208
r=0,...,Ncol−1、j=0,...,Nrow−1であり、p=0,...,ν−1である(この数式の一部の形態は、“r”の代わりに“l” を使用することに留意する。)。また、階層インデックスqは、数式(11)により与えられる。
Figure 0005323208
例えば、第1の入力階層1500の第1の列1501は、第1の出力階層1520の第1の列1521に配置され、第2の入力階層1510の第2の列1512は、第1の出力階層1520の第2の列1522に配置され、第1の入力階層1500の第3の列1503は、第1の出力階層1520の第3の列1523に配置され、第2の入力階層1510の第4の列1514は、第1の出力階層1520の第4の列1524に配置され、第1の入力階層1500の第5の列1505は、第1の出力階層1520の第5の列1525に配置される。他方、第2の入力階層1510の第1の列1511は、第2の出力階層1530の第1の列1431に配置され、第3の入力階層の第2の列は、第2の出力階層1530の第2の列1532に配置される。第3の入力階層が存在しない場合に、第1の入力階層1500の第2の列1502は、第2の出力階層1530の第2の列1532に配置され、第2の入力階層1510の第3の列1513は、第2の出力階層1530の第3の列1533に配置され、第1の入力階層1500の第4の列1504は、第2の出力階層1530の第4の列1534に配置され、第2の入力階層1510の第5の列1515は、第2の出力階層1530の第5の列1535に配置される。
図16乃至図17は、階層再マッピングに対する第3の代案を示す。階層再マッピングブロック1310は、順次な方式ですべての入力階層に変調シンボルを統合する(aggregate)ことにより、中間シーケンス
Figure 0005323208
を生成する。上記統合過程は、数式(13)により定義されることができる。
Figure 0005323208
q=0,...,ν−1であり、j=0,...,
Figure 0005323208
である。したがって、出力階層でのシンボルは、数式(14)により出力階層にマッピングされる。
Figure 0005323208
ここで、p=0,...,ν−1であり、i=0,...,
Figure 0005323208
である。例えば、図16は“仮想サブキャリア優先”過程を使用する実施形態を示す。第1のシンボル1601は、第1の入力階層1600から第1の出力階層1620にマッピングされる。第2のシンボル1602は、第1の入力階層1600から第2の出力階層1630にマッピングされる。第3のシンボル1603は、第1の入力階層1600から第1の出力階層1620にマッピングされる。第4のシンボル1608は、第1の入力階層1600から第2の出力階層1630にマッピングされる。第5のシンボル1605は、第1の入力階層1600から第1の出力階層1620にマッピングされる。また、第2の入力階層1610からの第1のシンボル1611は、第1の出力階層1620にマッピングされる。第2の入力階層1610からの第2のシンボル1612は、第2の出力階層1630にマッピングされる。第2の入力階層1610からの第3のシンボル1613は、第1の出力階層1620にマッピングされる。第2の入力階層1610からの第4のシンボル1614は、第2の出力階層1630にマッピングされる。
また、図18は、“時間−優先”方式を用いる実施形態を示す。第1のシンボル1601は、第1の入力階層1600から第1の出力階層1620にマッピングされる。第2のシンボル1602は、第1の入力階層1600から第2の出力階層1630にマッピングされる。第3のシンボル1603は、第1の入力階層1600から第1の出力階層1620にマッピングされる。第4のシンボル1608は、第1の入力階層1600から第2の出力階層1630にマッピングされる。また、第2の入力階層1610からの第1のシンボル1611は、第1の出力階層1620にマッピングされる。第2の入力階層1610からの第2のシンボル1612は、第2の出力階層1630にマッピングされる。第2の入力階層1610からの他のシンボル1615は、第1の出力階層1620にマッピングされる。第2の入力階層1610からの他のシンボル1616は、第2の出力階層1630にマッピングされる。
図18は、階層再マッピングのための第2の代案を示す。階層再マッピングブロック1310は、2次元リソースグリッドの相互に異なる階層にわたって2次元インターレーシング(interlacing)を実行することができる。階層再マッピングブロック1310は、数式(10)に定義されるような2次元インターレーシングを実行する。
Figure 0005323208
r=0,...,Ncol−1、j=0,...,Nrow−1であり、p=0,...,ν−1である(この数式の一部の形態は、“r”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。しかしながら、階層インデックスqは、数式(15)により与えられる。
Figure 0005323208
ここで、νは、送信階層の数を示す。
図19は、本開示の実施形態による2−Txアラモチ(Alamouti)送信ダイバーシティ空間−時間ブロックコードのための送信器ブロックを示す。図19に示す実施形態は、ただ例示のためのものである。本開示の範囲から逸脱せず他の実施形態が使用されてもよい。
このアラモチ送信ダイバーシティ空間−時間ブロックコードは、送信器1700で、3段で、すなわち、CW−階層マッピングブロック1805、2個のDFTブロック1810a−1810b、及びTxDプリコーダ1815で実現されることができる。
CW−階層マッピングブロック1805は、図20に示すように、列ペアリング(column-pairing)ブロック1905及び列−階層マッピングブロック1910を含むことができる。入力されたCW1820は、2次元リソースグリッドで構成される。ここで、数式(16)に示すように、行の数は、Nrowとして示し、列の数は、Ncolとして示す。
Figure 0005323208
列ペアリングブロック1905は、列分類化(categorization)を実行することができる。列分類化において、列ペアリングブロック1905は、多くの列をペアリングし、他の列は、ペアリングされないままに残しておく(例えば、入力されたCW1820の一部はペアリングされ、他の一部は、ペアリングされない。)。1対の2個の列の各々は、C0及びC1の中のいずれか1つに分類される。ペアリングされない列(又は、オーファン(orphan))は、C2に分類される。
セット分類化の一例において、複数の列は、第1の列から始まってペアリングされる。1対内の第1の列は、C0に分類され、第2の列は、C2に分類される。残りの列が存在する場合に、これらは、C2に分類される。
列−階層マッピングブロック1910は、カテゴリーに基づいて各列のシンボルを階層にマッピングする。一部の実施形態において、列−階層マッピングブロック1910は、第1の列から始まる。列のカテゴリーが確認される。カテゴリーに基づいて、この列は、他の方法で他の階層にマッピングされる。列のカテゴリーがC0である場合に、すなわち、1対の第1の列である場合に、対応する列は、階層0にすでにマッピングされている列に追加される。列のカテゴリーがC1である場合に、すなわち、1対の第2の列である場合に、対応する列は、階層1にすでにマッピングされている列に追加される。対応する列のカテゴリーがC2、すなわち、オーファンである場合に、1番目のハーフシンボルとNrow/2個の0が階層1にすでにマッピングされた列に追加され、Nrow/2個の列及び2番目のハーフシンボルは、すでに階層1にマッピングされた列に追加される。
列−階層マッピングブロック1910は、次の段により定義されるような列−階層マッピングを実行することができる。
=0、m=0であり、各h=0,1,...Mcolに対して(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l” を使用することに留意する。)、h番目のセットがC0に属する場合に、このセット内のシンボルは、階層0にマッピングされた最後のシンボルに追加される。何のシンボルも階層0にマッピングされない場合に、このセット内のシンボルは、数式(17)に従って階層0にマッピングされる。
Figure 0005323208
ここで、i=0,1,...Mrow−1である(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。その後に、mは、‘1’ずつ増加する。
=0、m=0であり、h=0,1,...,Mcolの各々に対して、h番目のセットがC1に属する場合に、このセット内のシンボルは、階層1にマッピングされた最後のシンボルに追加される。何のシンボルも階層1にマッピングされない場合に、このセット内のシンボルは、数式(18)に従って階層1にマッピングされる。
Figure 0005323208
ここで、i=0,1,...Mrow−1である(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。その後に、mは、‘1’ずつ増加する。
または、m=0、m=0であり、h=0,1,...,Mcolの各々に対して、h番目のセットがC2に属する場合に、
row/2個の0の前の1番目のハーフシンボルは、数式(19)に従って階層0にマッピングされる最後のシンボルに追加される。
Figure 0005323208
(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。その後に、mは、‘1’ずつ増加する。
row/2個の0の後ろの2番目のハーフシンボルは、数式(20)に従って階層1にマッピングされる最後のシンボルに追加される。
Figure 0005323208
(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。その後に、mは、‘1’ずつ増加する。また、M=m=mである。
各階層1825a−1825bに対して(2個以上の階層を有する実施形態は、本開示の範囲から逸脱せず使用されることができることが理解される。)、DFTプリコーディング1810は、CW−階層マッピング1805の出力に適用される。p番目の階層に対する複素数シンボルのブロック
Figure 0005323208
は、Ncol個のセットに分割され、各セットは、1つのアップリンクシンボルに対応する。変換プリコーディングは、数式(21)に従って適用されることができる。
Figure 0005323208
k=0,...,Nrow−1であり、h=0,...,Ncol−1である(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。数式(21)を通して複素数シンボルのブロック
Figure 0005323208
が算出される(p=0,...,ν−1)。
一部の実施形態において、TxDプリコーディングブロック1815は、各階層の第1の列から始めて階層0の列のカテゴリーを確認する。カテゴリーに基づいて、両階層の列は、相互に異なる方法でプリコーディングされる。例えば、列のカテゴリーがC0である場合に、階層0の列は、すでにTx0にマッピングされた列に付加され、階層1の列は、共役複素数(complex conjugate)及び符号逆演算(sign-reverse)の後に、これに付加される。また、階層1の列は、Tx1にすでにマッピングされた列に付加され、階層0の列は、共役複素数演算を行った後に、これに付加される。
TxDプリコーディングブロック1815により送信プリコーディングを実行した後に、ダウンサンプリングブロック2000によりダウンサンプリング機能がオーファンに適用される。ダウンサンプリングブロック2000は、図21に図示されている。ダウンサンプリングブロック2000は、IFFT機能の前にTxDプリコーディングブロック1815からの出力をダウンサンプリングする。例えば、列のカテゴリーがC2である場合に(すなわち、オーファン列からのものである場合に)、シンボルは、まず、2の因子で両階層のすべての列でダウンサンプリングされる。すなわち、第1の2002、第3の2006、第5の2010での各列のシンボルだけが
Figure 0005323208
によりスケーリングされる。その後に、階層0の列のダウンサンプリングされたNrow/2個のシンボルが、その後ろにNrow/2個の0を含んですでにTx0にマッピングされた列に付加される。また、階層0の列のダウンサンプリングされたNrow/2個のシンボルがその前にNrow/2個の0を含んですでにTx0にマッピングされた列に付加される。
ダウンサンプリングブロック2000は、次の段に従ってダウンサンプリングを実行することができる。
1つの階層のシンボルは、連続したシンボルのM個のセット
Figure 0005323208
に分割され、
Figure 0005323208
であり、n=0,1である。ここで、m=0であり、各h=0,...,M−1である。
階層0に設定されたh番目のセットがC0に属する場合に、数式(22)により定義されるように、階層0でのh番目のセットのシンボルは、その後ろに階層1のh番目のセットの共役及び符号フリップが行われたシンボルが続き、アンテナポート0に行くシンボルセットの最後のシンボルに付加される。
Figure 0005323208
ここで、
Figure 0005323208
である(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。その後に、mは、“2”ずつ増加する。
m=0であり、h=0,...,M−1の場合に、数式(23)により定義されるように、階層1のh番目のセットのシンボルは、その後ろに階層0のh番目のセットの共役シンボルが続き、アンテナポート1に行くシンボルセットの最後のシンボルに付加される。
Figure 0005323208
ここで、
Figure 0005323208
である(この数式の一部の形態は、“h”の代わりに“l”を使用することに留意する。)。その後に、mは、“2”ずつ増加する。
階層0のh番目のセットがC2に属する場合に、数式(24)により定義されるように、階層0でのh番目のセットの偶数番目のシンボルは、その後ろに
Figure 0005323208
個の0が続き、アンテナポート0に行くシンボルセットの最後のシンボルに付加される。
Figure 0005323208
その後に、mは、“1”ずつ増加する。
数式(25)により定義されるように、階層1のh番目のセットの偶数番目のシンボルは、その前に
Figure 0005323208
個の0が続き、アンテナポート1に行くシンボルセットの最後のシンボルに付加される。
Figure 0005323208
その後に、mは、“1”ずつ増加する。
本開示が実施形態とともに説明されたが、様々な変更及び修正が当業者に提案され得る。本開示は、このような変更及び修正を添付の特許請求の範囲内に属するものとして含む。
100 無線ネットワーク
101,102,103 基地局(BS)
111−116 加入者局(SS)
130 IPネットワーク
205 アンテナ
210 RF送受信器
215 送信(TX)処理回路
220 マイクロフォン
225 受信(RX)処理回路
230 スピーカ
240 メインプロセッサ
245 入力/出力(I/O)インターフェース(IF)
250 キーパッド
255 表示部
260 メモリ
261 基本オペレーティングシステム(OS)プログラム
262 階層マッピング過程ブロック

Claims (17)

  1. 少なくとも1つの基地局にアップリンク送信を通して通信することができる無線通信ネットワークで使用される移動局であって、
    複数の送信アンテナと、
    前記複数の送信アンテナに結合され、少なくとも1つのコードワードをN個の階層にマッピングするように構成される制御部と、
    を有し、
    前記少なくとも1つのコードワードの中の1つは、複数のコードブロックを有するように生成され
    前記制御部は、送信ブロックを入力として前記複数のコードブロックを生成することにより、生成された前記複数のコードブロックの数がk×Nと同一であるように構成され、
    前記kは、整数値であり、
    前記生成された複数のコードブロックの数は
    Figure 0005323208
    及び
    Figure 0005323208
    で定義され、
    Bは、前記送信ブロック及び送信ブロック巡回冗長検査(CRC)に対するビット数であり、
    Zは、最大コードブロックサイズであり、
    Lは、前記複数のコードブロックの各々に添付されるコードブロックCRCシーケンスの長さであることを特徴とする移動局。
  2. 前記制御部は、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、前記N個の階層の各々は、k個のコードブロックを有するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の移動局。
  3. 前記制御部は、階層優先マッピング方法を用いて前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、連続したk個のコードブロックの第1のグループが第1の階層にマッピングされ、連続したk個のコードブロックの第2のグループが第2の階層にマッピングされるように構成されることを特徴とする請求項に記載の移動局。
  4. 前記制御部は、次に定義される数式
    Figure 0005323208
    に従って階層優先マッピング方法を用いて前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングするように構成され、
    ここで、hは、前記N個の階層の階層であり、
    iは、前記階層のシンボル番号であり、
    x(h)(i)は、前記h番目の階層のi番目のシンボルであり、
    d(0)(k)は、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つのk番目のシンボルであり、
    kは、ダミー変数であり、
    Figure 0005323208
    は、階層のシンボルの総数であることを特徴とする請求項に記載の移動局。
  5. 前記制御部は、
    上位階層のデルタ変調及びコーディング方式フィールドを含む半静的シグナリングと、
    変調及びコーディング方式フィールドを含むスケジューリング割当てと、
    を受信するようにさらに構成され、
    前記制御部は、
    前記変調及びコーディング方式フィールドに基づく第1のコードワードと、
    前記変調及びコーディング方式フィールドと前記デルタ変調及びコーディング方式フィールド間の差に基づく第2のコードワードと、
    を生成するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の移動局。
  6. 無線通信ネットワークで使用されるコードワード−階層マッピングのための方法であって、
    複数の情報ビットを含む送信ブロックを受信するステップと、
    個の階層にマッピングされる少なくとも1つのコードワードを生成するステップと、
    前記少なくとも1つのコードワードを前記N個の階層にマッピングするステップと、
    を具備し、
    前記少なくとも1つのコードワードは、複数のコードブロックを有するように生成され
    前記少なくとも1つのコードワードを生成するステップは、生成された前記複数のコードブロックの数がk×Nと同一となるように、前記送信ブロックを入力として前記複数のコードブロックを生成するステップを具備し、
    kは、整数値であり、
    前記生成された前記複数のコードブロックの数は、
    Figure 0005323208
    及び
    Figure 0005323208
    で定義され、
    Bは、前記送信ブロック及び送信ブロック巡回冗長検査(CRC)に対するビット数であり、
    Zは、最大コードブロックサイズであり、
    Lは、前記複数のコードブロックの各々に添付されるコードブロックCRCシーケンスの長さであることを特徴とするコードワード−階層マッピング方法。
  7. 前記マッピングするステップは、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、前記N個の階層の各々は、k個のコードブロックを有するように構成されることを特徴とする請求項に記載のコードワード−階層マッピング方法。
  8. 前記マッピングするステップは、階層優先マッピング方法を用いて前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、連続したk個のコードブロックの第1のグループが第1の階層にマッピングされ、連続したk個のコードブロックの第2のグループが第2の階層にマッピングされるようにするステップを有することを特徴とする請求項に記載のコードワード−階層マッピング方法。
  9. 前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングするステップは、次に定義される数式
    Figure 0005323208
    に従って階層優先マッピング方法を使用するステップを有し、
    ここで、hは、前記N個の階層の階層であり、
    iは、前記階層のシンボル番号であり、
    x(h)(i)は、前記h番目の階層のi番目のシンボルであり、
    d(0)(k)は、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つのk番目のシンボルであり、
    kは、ダミー変数であり、
    Figure 0005323208
    は、階層のシンボルの総数であることを特徴とする請求項に記載のコードワード−階層マッピング方法。
  10. 上位階層のデルタ変調及びコーディング方式フィールドを含む半静的シグナリングを受信するステップと、
    変調及びコーディング方式フィールドを含むスケジューリング割当てを受信するステップと、
    前記変調及びコーディング方式フィールドに基づく第1のコードワード及び前記変調及びコーディング方式フィールドと前記デルタ変調及びコーディング方式フィールド間の差に基づく第2のコードワードを生成するステップと、
    をさらに有することを特徴とする請求項に記載のコードワード−階層マッピング方法。
  11. 無線通信ネットワークにおける少なくとも1つの基地局にアップリンク送信を通して通信することができる移動局で使用される送信装置であって、
    複数の送信アンテナに結合された送受信器と、
    前記送受信器に結合され、少なくとも1つのコードワードをN個の階層にマッピングするように構成される制御部と、を有し、
    前記少なくとも1つのコードワードの中の1つは、複数のコードブロックを有するように生成され
    前記制御部は、送信ブロックを入力として前記複数のコードブロックを生成することにより、生成された前記複数のコードブロックの数がk×Nと同一であるように構成され
    前記生成された前記複数のコードブロックの数は、
    Figure 0005323208
    及び
    Figure 0005323208
    で定義され、
    Bは、前記送信ブロック及び送信ブロック巡回冗長検査(CRC)に対するビット数であり、
    Zは、最大コードブロックサイズであり、
    Lは、前記複数のコードブロックの各々に添付されるコードブロックCRCシーケンスの長さであることを特徴とする送信装置。
  12. kは、整数値であることを特徴とする請求項11に記載の送信装置。
  13. 前記制御部は、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、前記N個の階層の各々が、k個のコードブロックを有するように構成されることを特徴とする請求項11に記載の送信装置。
  14. 前記制御部は、階層優先マッピング方法を用いて前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、連続したk個のコードブロックの第1のグループが第1の階層にマッピングされ、連続したk個のコードブロックの第2のグループが第2の階層にマッピングされるように構成されることを特徴とする請求項13に記載の送信装置。
  15. 前記制御部は、次に定義される数式
    Figure 0005323208
    に従って階層優先マッピング方法を用いて前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングするように構成され、
    ここで、hは、前記N個の階層の階層であり、
    iは、前記階層のシンボル番号であり、
    x(h)(i)は、前記h番目の階層のi番目のシンボルであり、
    d(0)(k)は、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つのk番目のシンボルであり、
    kは、ダミー変数であり、
    Figure 0005323208
    は、階層のシンボルの総数であることを特徴とする請求項14に記載の送信装置。
  16. 前記制御部は、
    上位階層のデルタ変調及びコーディング方式フィールドを含む半静的シグナリングと、
    変調及びコーディング方式フィールドを含むスケジューリング割当てと、
    を受信するようにさらに構成され、
    前記制御部は、
    前記変調及びコーディング方式フィールドに基づく第1のコードワードと、
    前記変調及びコーディング方式フィールドと前記デルタ変調及びコーディング方式フィールド間の差に基づく第2のコードワードと、
    を生成するように構成されることを特徴とする請求項11に記載の送信装置。
  17. 前記制御部は、前記少なくとも1つのコードワードの中の1つを前記N個の階層にマッピングすることにより、前記複数のコードブロックの各々が前記N個の階層の各々にマッピングされ、前記N個の階層の各々が前記複数のコードブロックの各々のほぼ同一の数の変調されたシンボルを有するように構成されることを特徴とする請求項11に記載の送信装置。
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