JP5539558B2 - 無線通信システムでキャリア集成 - Google Patents
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Description
をRRCシグナリングを介して端末に通知する。PDCCHが下りリンクプライマリコンポーネントキャリアではないセカンダリーコンポーネントキャリアで送信される場合、DCI Format内の2ビットをリソース割当情報に用いる。この2ビットをARI(ACK/NACK Resource Indication)と呼び、複数のPDCCHがセカンダリーコンポーネントキャリアで送信される場合にARIは全て同じ値を用いてもよい。ARIによって
がマッピングされると仮定し、下記のように
を定義する。
は下記の表2のように定義してもよい。
は規格に予め決定しておいた値を使用するか、上位階層シグナリング(higher−layer signaling)を介して基地局が端末に値を通知してもよい。
に該当するリソースを2個使用することができる。
の候補値4対をRRCシグナリングを用いて端末に送信してもよい。また、基地局は、DCIに含まれたARIを用いて4対のうち1対を選択し、実際送信ブロック数が2つであれば、選択されたリソース対を端末がチャネル選択のために用いてもよい。一方、実際送信ブロックの数が1つであれば、選択されたリソース対のうち最初のリソースを端末がチャネル選択のために用いる。
に該当するチャネル2個をチャネル選択のためのチャネルとして確保する。
を送信しなければならないA/Nビットの総数であれば、
はi番目の構成コンポーネントキャリアに対するA/Nビット数を示し、
は端末に構成化されたコンポーネントキャリア数を示す。
をRRCシグナリングを介して端末に通知することができる。PDCCHがセカンダリーコンポーネントキャリアで送信される場合、DCI Format内の2ビットをリソース割当情報として用いてもよい。この2ビットをARI(A/N Resource Indication)と呼び、複数のPDCCHがセカンダリーコンポーネントキャリアで送信される場合に、ARIは全て同じ値を用いる。ARIによって
の値がマッピングされるとし、下記のように
を定義する。
から物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Blocl)の位置と使用する時間軸直交シーケンスを決定する。下記のように端末が使用するリソースは下記の2つのリソースインデックスのように表示してもよい。
まず、下記の新しいパラメータを定義する。
多重アンテナを用いる端末がSORTD(Spatial Orthogonal−Resource Transmit Diversity)を用いて送信する場合には2つのリソースが割り当てられなければならない。そのために基地局は
をRRCシグナリングを介して端末に通知する。下記のように
によって決定される。
をそれぞれ代入する方法)取得される2つのリソースを端末が用いてもよい。すなわち、1つのアンテナポートは
により取得されたリソースを用いて他のアンテナポートは
により取得されたリソースを用いて送信してもよい。
であれば
ここで
はスロット番号である。
である場合に、
であればの下記の表7から
を決定する。基地局は、シグナリングを介して表7のいずれのCaseを用いるかを予め端末に通知する。他の方法として、PUCCH Format1/1a/1bでサイクリックシフトの間隔を示すパラメータ
である場合にはCase2を、そうではない場合はCase1を用いる。
まず、下記の新しいパラメータを定義する。
多重アンテナを用いる端末がSORTD(Spatial Orthogonal−Resource Transmit Diversity)を用いる場合には2つのリソースが割り当てられなければならない。この場合、基地局は、
をRRCシグナリングを用いて端末に通知する。下記のように
によって決定する。
の代わりに
をそれぞれ代入する方法)取得される2つのリソースを端末が使用する。すなわち、1つのアンテナポートは
により取得されたリソースを使用し、他のアンテナポートは
により取得されたリソースを使用して送信してもよい。
を増加させながら割り当てる。したがって、割り当てられた端末の数が少ないときデモジュレーションリファレンスシグナルのサイクリックシフト間隔が大きく維持され得る。
を端末に通知する。下記のように
によって決定される。
をそれぞれ代入する方法)取得される2つのリソースを端末が用いてもよい。すなわち、1つのアンテナポートは
により取得されたリソースを使用し、他のアンテナポートは
により取得されたリソースを使用して送信する。
から決定される。Rel8/9に類似の方法により、端末が使用する
を下記のように決定してもよい。
の2つのリファレンスシグナルブロックがあるため、下記のように最初のリファレンスシグナルブロックで割り当てられた
が2番目リファレンスブロックで変わるように設定する。これは、コード分割多重化された端末が互いに与える干渉をランダム化(randomization)するためである。
1つのリファレンスシグナルブロックがある。下記のように最初のスロットに属するリファレンスシグナルブロックで割り当てられた
が2番目のスロットに属するリファレンスブロックで変わるように設定してもよい。これは、コード分割多重化された端末が互いに与える干渉をランダム化するためである。
Format1/1a/1b:SR、ACK/NACK
Format2/2a/2b:CQI、CQI+ACK/NACK
第2に、向上したMIMO、CoMP技術適用
上記の理由により、UCIペイロード(payload)が増加する必要がある。
例えば、2つの下りリンクCCを介してデータ送信が発生し、各下りリンクCCに該当グラントチャネルが送信される場合として、各下りリンクCCに対応する上りリンクCCが予め定められている。
2つの下りリンクコンポーネントを介してデータ送信が発生し、グラントチャネルは1つの下りリンクCCに送信される場合、ACK/NACKを送信する1つの上りリンクコンポーネントキャリアが予め定められる。
端末がACK/NACKとSR(Scheduling Request)を1つのサブフレームで同時に送信しなければならない場合が生じ得る。端末はSR要請のためのリソースが予め割当されて、基地局にSR要請が必要な場合のみ割り当てられたSRリソースを用いてSR信号を送信する。
はi番目の構成化されたCCに対するA/Nビット数を示し、
は端末に構成化されたCC数を示す。
1.チャネル選択マッピングテーブルを作ってチャネル選択方式に送信する。
2.4ビットACK/NACKと1ビットSRで構成された5ビット情報をRM(Reed−Muller)コーディングをしてからDFT−S−OFDM A/N送信方式に送信する。この方法は1.2.2.4.3の節と1.4.2.1の節に記述されている。
3.ACK/NACKに対してバンドリング(bundling)を行ってSRリソースにその結果を送信する。この方法は1.5.1節に記述されている。
この方法はSRリソースが割り当てられたサブフレームで、Positive SRとA/N送信が同時に発生した場合にPositive SRを表示するためにSRリソースを用いて縮約されたA/N情報を送信する方法である。SRリソースが割り当てられたサブフレームであってもNegative SRの場合はチャネル選択方式でA/N情報のみを送信する。基本的なアイディアは、Positive SRの場合、成功的に受信したPDSCHの数を数えてこれをQPSK送信シンボル1つに表示し、SRリソースに送信する。下記の[表25]のように2つのビットb(0)、b(1)値を、端末が判断するため成功的に受信したPDSCH数に応じて表示して送信する。ここで、PDSCHが成功的に受信されたことは、1つのPDSCHに属する全ての送信ブロック(Transport Block)がCRC検査を通過したことを意味する。1つの送信ブロックでもCRC検査で失敗として判定された場合にPDSCHは成功的な受信ではない。
(1)UEはN個の2次元シーケンスのうち1つを選択する。この場合、UEが選択できる場合の数の総はNである。
(2)UEはスロットごとに独立的にN個の2次元シーケンスのうち1つを選択する。この場合、UEが選択できる場合の数の総はN×Nである。
(3)UEはスロットごとに独立的にN個のリファレンスシグナルシーケンスのうち1つを選択してN個のACK/NACKデータシーケンスのうち1つを選択する。この場合、UEが選択できる場合の数の総はN×N×N×Nである。
(4)UEはスロットに関係なく、N個のリファレンスシグナルシーケンスのうち1つを選択してN個のACK/NACKデータシーケンスのうち1つを選択する。この場合、UEが選択できる場合の数の総はN×Nである。
一側面によれば、リファレンスシグナルブロックとA/Nデータブロックに適用されるサイクリックシフトと時間軸シーケンスを2つのスロットで互いに異なるように設定し、セル内の同じリソースを用いてA/Nを送信する端末間の干渉をランダム化する。
リファレンスシグナルブロックに対して使用するサイクリックシフトについてブロックレベルのサイクリックシフトホッピング(hopping)を適用してもよい。ブロックレベルのサイクリックシフトホッピングとは、ブロックの変更によって使用するサイクリックシフトも変更されるように変化を与えることを意味する。LTE Release8の場合、PUCCHに用いられるリファレンスシグナルはこのようなサイクリックシフトホッピングを行う。サイクリックシフトにオフセット(Offset)を加えてサイクリックシフトのホッピングパターンを作り出す。ここで、オフセットのホッピングパターンは、各セル内では同一であってもよい。すなわち、いずれのセルで同じリソースを用いてA/N送信を行う端末は同じホッピングパターンを有しなければ、端末間の直交性を維持することができない。特に、隣接セル間にホッピングパターンを互いに異なるように設定すれば、セル間端末のホッピングパターンが相異になるため干渉がランダム化され得る。
の形態を有することが実現に便利である。すなわち、位相変調するものの、位相が複素数の平面で一定角度の間隔を有する。ここで、Nは整数、
である整数である。
は擬似乱数(pseudo−random)シーケンスを生成し、その値を順次
に代入して用いる。したがって、
は一般的にスロット番号とシンボル番号によって他の値を有する。同じ値が反復される反復周期は少なくとも1つのフレーム以上にする。いずれかのフレームを反復周期にする場合、擬似乱数シーケンス発生器をフレームごとの開始時点で初期化すればよい。ここで、同じセルで同じリソースを用いてCDMに多重化される端末は、直交性を維持するために同じ擬似乱数シーケンスを使用しなければならない。一方、セルごとには擬似乱数シーケンスが異なることで隣接セル間の干渉をランダム化することができる。そのために擬似乱数シーケンスの発生において初期化に使用されるパラメータにセルIDを含むことによって、セルIDにより他の擬似乱数シーケンスを発生して使用できる。
の代わりにDFT作用前に12個の複素シンボルそれぞれに対して
を順次に乗算してもよい。すなわち、k番目のDFT入力シンボルに
を乗算するものである。Nが12である場合にはDFTの前に
を乗算する部分をDFTの後で周波数ドメインにおけるサイクリックシフトに代替してもよい。これはDFT作用が下記の性質を有するためである。
すなわち、長さが12であるF=[F(0)、F(1)、…F(11)]の代りに
を入力として使用し、大きさが12であるDFTを行えば、その結果はFに対してDFT作用をした後に取得された結果を
だけサイクリックシフトした結果と同一である。したがって、この性質を利用すれば、端末は図12に示すように、DFTの遂行前に
を乗算する代わりに、図14に示すよう各ACK/NACKデータブロックに対してDFTの遂行後で取得された結果に対して
個だけの循環移動を行なうことができる。これは2つの過程が正確に同じ結果を与えるためである。
は送信部930の最大送信電力を示し、
はセル固有のパラメータである
とUE固有のパラメータである
の和で与えられる。そして、
は上位レイヤから提供されるパラメータである。
とし、その中で活性化されたコンポーネントキャリア(activated component carriers)の個数を
とする。そして、UEが判断したとき、自身が下りリンクデータを受信した下りリンクコンポーネントキャリアの個数を
とする。例えば、eNBがそのUEに3つの下りリンクコンポーネントキャリアにデータを送信した場合にも、もし、そのUEが一部の下りリンク割当情報(DL assignment)を充分に検出することができず、UEが自身は2つの下りリンクコンポーネントキャリアにのみデータを受信したと判断すれば、
は2を示す。
に設定し、スケジューリング要請情報(Scheduling Request:SR)の送信リソースが割り当てられないサブフレームでは
に設定する。
は端末が受信する送信ブロックの総個数と一致する。ただし、部分的ないし全体的なACK/NACK情報のバンドリングを適用する場合に
は端末が受信する送信ブロックの総個数よりも小さくてもよい。
が0である場合には送信自体を行わない。
とする。そして、
で設定された送信モードに応じて発生し得る最大ACK/NACKビット数を
とする。これにより、提案する方法は
を次のように設定する。
とする。3GPP LTE技術規格バージョン10(Release10)では各下りリンクコンポーネントキャリアに最大2つの送信ブロックを送信することができるため、その場合には
は2を示す。提案する方法は次のように
を設定する。
とする。そして、
で設定された送信モードに応じて発生し得る最大ACK/NACKビット数を
とする。それで、提案する方法は
を次のように設定する。
ここで、CCiは構成CC集合S_configurationの元素である。すなわち、CCi∈S_configuration(i=0、1、…、N−1)。
一側面によれば、端末は活性化した下りリンクCC集合を基準としてACK/NACK情報を生成する。すなわち、それぞれのCCiに対してACK/NACK情報を構成した後、これを集めて活性化した下りリンクCCのN個のCCに対するACK/NACK情報を構成する。一般的に端末が受信する下りリンク割当情報は、活性化した下りリンク集合の構成CC全てまたは部分集合に関するものである。しかし、端末が生成するACK/NACK情報は活性化した下りリンクCCの全てを対象にする。端末が特定サブフレームでPDCCHの検出を試みたところ、次のようなM個(M>0)のCCに対して下りリンクの割当があることが確認されたと仮定する。
もし、特定のCCiが下りリンク割当CC集合に属すれば、すなわち、CCi∈S_assignmentであれば、CCiに対するACK/NACK信号Signal_CCiを下記のように生成する。
CCiによって2つの運送ブロックが送信された場合にSignal_CCi=ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACKorNACK_NACK
ここで、ACKは該当運送ブロックの成功的な受信を意味し、NACKは運送ブロック受信失敗を意味する。ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACKなどはそれぞれ最初の運送ブロックと2番目の運送ブロックの受信成功及び失敗有無を示す。
のビットで表現可能である。表39は、ACK/NACK情報の値の組合せによるACK/NACK情報の種類の数を示す表である。
もし、活性化されたCCに対して端末と基地局が互いに一致する理解しない恐れがある場合、端末がACK/NACK情報を生成するとき構成された下りリンクCC集合を基準として情報を生成する方式を用いてもよい。この方法は、割り当てられたCCに対しては前の活性化下りリンクCC集合を基準として端末ACK/NACK情報を生成する方法と同じ方法によりACK/NACK情報を生成し、ただ、端末が割り当てられていないCCについても該当CCが構成CC集合に属すれば、ACK/NACK信号に割り当てないことを表示する。
S_configuration={CC0、…、CCK−1}
ここで、Singal_CCiは下りリンクCC CCiに対するACK/NACK情報である。
CCiを介して2つの運送ブロックが送信された場合、Signal_CCi=ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACKorNACK_NACK
もし、CCiが
であれば、下記のようにCCiに対するACK/NACK信号Signal_CCiに割当情報がないことを下記のように表示する。
であれば、Signal_CC_i=DTX
ここで、NACK信号とDTXを区別しなければ、NACKとDTXを同じ状態として見なし、CCiを介して1つの運送ブロックが送信された場合にSignal_CCi=ACKorNACK/DTXであり、CCiを介して2つの運送ブロックが送信された場合、Signal_CCi=ACK_ACK、ACK_(NACK/DTX)、(NACK/DTX)_ACKor(NACK/DTX)_(NACK/DTX)となる。
例えば、端末がN個の構成下りリンクCCを有するように設定され、その中で数個のCCは最大2つの運送ブロック送信が可能なMIMO送信モードに設定され、残りCCは1つの運送ブロック送信が可能なNon−MIMO送信モードに設定されたと仮定する。NACKとDTXの状態を区別しないと仮定する。実際に端末が受信する下りリンク割当情報に応じて特定サブフレーム(subframe)で端末が受信可能な運送ブロックの数はCC当たり0個、1個、または2個になる。運送ブロックの数が0個である場合、基地局が下りリンクの割り当てを行わない場合、または割り当てを行っても端末が割当情報を充分に受信しない場合に該当する。ここで、端末は常に全ての構成CCに対してA/N情報ビットを生成し、構成CCごとに設定された送信モードを基準にして受信状態を表示する。すなわち、運送ブロックの数が0であるCCの場合、該当CCがMIMOモードに設定されていれば、2ビットを用いて2つの運送ブロックそれぞれに対してNACK/DTXに表示し、もし、該当CCがNon−MIMOモードに設定されていれば、1ビットを用いてNACK/DTXと表示する。MIMO送信モードを有するCCで実際の該当サブフレームに割り当てられた運送ブロックの数が1つである場合でも該当CCで受信可能な最大運送ブロックの数を基準にして情報を表示するため、2ビットを用いて2つの運送ブロックそれぞれに対してACKまたはNACK/DTXと表示しなければならない。
もし、端末に設定されたCCごとの送信モードがRRCシグナリングによって変わることがあり、これにより特定区間の時間端末と基地局が送信モードに対する一致しない認識を有する場合がある。これによる問題を解決するために、端末はCCごとに常に最大可能な最大運送ブロックモードを基準にして受信状態を表示することが好ましい。例えば、MIMO受信の可能な端末が5個の構成下りリンクCCを有するように設定され、その中で数個の下りリンクCCが最大2つの運送ブロックの送信可能なMIMO送信モードに設定され、残りのCCは最大1つの運送ブロック送信可能なNon−MIMO送信モードに設定されたと仮定する。ここで、NACKとDTXを区別しないと仮定する。端末はこの場合にNon−MIMO送信モードに設定されたCCに対しても常に2ビットを用いて受信状態を表示する。すなわち、Non−MIMO送信モードを有するCCであっても表40のように、2ビットを用いてA/N情報ビットを生成する。これよって送信モードの再設定(Reconfiguration of Transmission Mode)によって送信モードが変更される時間区間の間にも端末と基地局がA/N情報の構成が変わらないことから、基地局がACK/NACK信号を復調して正しい情報を取得することができる。
端末は最大1つの運送ブロック受信のみが可能であるため各構成CCの最大運送ブロックは全て1つであって、同一である。
端末がMIMO受信能力がある場合に、端末は各構成CCで最大2つの運送ブロックを受信してもよい。前述したように、各CCの送信モードに関係なく、CCそれぞれに対して2ビットでACK/NACK情報を表示する。表44はSIMOモード(最大1つの運送ブロック受信)に設定されたCCでA/Nの情報表示の例を示す。
この方法は、端末に送信されたDCI formatがMIMO送信のためのformatであるか、SIMO(Single Input Multiple Output)送信のためのformatであるかに応じて端末が生成するACK/NACK情報を表示する方法である。LTE Rel−8/9では、端末がMIMO送信モードを有しても、いわゆる「fall−backモード」を備えてSIMO送信用のDCI formatを基地局が送信することができる。LTE Rel−8/9でfall−backのためのSIMO送信用のDCI formatは、DCI format1Aである。下記の表48は、TS36.213v9.10、Table7.1−5を示したのである。
Claims (19)
- 端末のデータ送信方法において、
第1スロットに含まれる複数のデータシンボルに第1直交シーケンスを乗算するステップと、
前記第1スロットに時間的に連続する第2スロットに含まれる複数のデータシンボルに第2直交シーケンスを乗算するステップと、
前記第1スロットに含まれたデータシンボル及び前記第2スロットに含まれたデータシンボルを基地局に送信するステップと、
を含み、
前記第1直交シーケンス及び前記第2直交シーケンスは下記の表1に示す直交シーケンスから選択され、前記第2直交シーケンスのインデックスは下記の表2によって前記第1直交シーケンスのインデックスに基づいて決定されることを特徴とする端末のデータ送信方法。
- 前記第2直交シーケンスのインデックスは隣接する列(row)間のインデックス差が循環して「2」であり、前記第1直交シーケンスのインデックスが増加することによって前記第2直交シーケンスのインデックスは循環して減少するように決定されることを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。
- 前記表2の第1直交シーケンスのインデックスで隣接する列のインデックス差が「1」である場合、前記第2直交シーケンスのインデックスで隣接する列のインデックス差は循環して「2」であることを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。
- 前記第1直交シーケンスのインデックスが循環して増加することによって前記第2直交シーケンスのインデックスは循環して減少するように決定されることを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。
- 前記端末と同一のセルに属し、前記端末と同一の時間−周波数リソースを使用する第2端末の第1スロットに含まれる複数のデータシンボルに第3直交シーケンスが乗算され、前記第2端末の第2スロットに含まれる複数のデータシンボルに第4直交シーケンスが乗算され、
前記第3直交シーケンスと前記第4直交シーケンスは前記表1に示す直交シーケンスから選択され、前記第4直交シーケンスは前記表2によって前記第3直交シーケンスに基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。 - 前記第1直交シーケンスのインデックスと前記第3直交シーケンスのインデックスとの間の差が「1」である場合、前記第2直交シーケンスのインデックスと前記第4直交シーケンスとの差が「2」になるように決定されることを特徴とする請求項5に記載の端末のデータ送信方法。
- 前記第1直交シーケンスのインデックスと前記第3直交シーケンスのインデックスとの間の差が「2」である場合、前記第2直交シーケンスのインデックスと前記第4直交シーケンスとの差が「1」になるように決定されることを特徴とする請求項5に記載の端末のデータ送信方法。
- 複数の元素を含むスクランブリングシーケンスを前記データシンボルに乗算するステップをさらに含み、
前記元素を複素平面上で同一の位相間隔に配列され、大きさが「1」である複数の複素数のうち擬似ランダムに選択されることを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。 - 前記データシンボルは、上りリンク物理制御チャネル(PUCCH:Physical
Uplink Control Channel)を用いて送信されることを特徴とする請求項8に記載の端末のデータ送信方法。 - 前記データシンボルは、前記基地局から前記端末に送信された下りリンクデータに対する受信確認情報(ACK/NACK)であることを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。
- 基地局のデータ受信方法において、
第1端末から第1スロット及び前記第1スロットに時間的に連続する第2スロットを含むサブフレームを受信するステップと、
前記第1スロットから第1直交シーケンスが乗算され、前記第1端末から送信された第1データシンボルを抽出するステップと、
前記第2スロットから第2直交シーケンスが乗算され、前記第1端末から送信された第2データシンボルを抽出するステップと、
を含み、
前記第1直交シーケンスと前記第2直交シーケンスは下記の表3に示す直交シーケンスから選択され、前記第2直交シーケンスのインデックスは下記の表4によって前記第1直交シーケンスのインデックスに基づいて決定されることを特徴とする基地局のデータ受信方法。
- 前記表4で前記第2直交シーケンスのインデックスは隣接する列間のインデックス差が循環して「2」であり、前記第1直交シーケンスのインデックスが増加することによって前記第2直交シーケンスのインデックスは循環して減少するように決定されることを特徴とする請求項12に記載の基地局のデータ受信方法。
- 前記表4の第1直交シーケンスのインデックスで隣接する列のインデックス差が「1」である場合、前記第2直交シーケンスのインデックスで隣接する1列のインデックス差は循環して「2」であることを特徴とする請求項12に記載の基地局のデータ受信方法。
- 前記第1直交シーケンスのインデックスが循環して増加することによって、前記第2直交シーケンスのインデックスは循環して減少するように決定されることを特徴とする請求項14に記載の基地局のデータ受信方法。
- 前記端末と同一のセルに属し、前記端末と同一の時間−周波数リソースを使用する第2端末から、第3スロット及び第4スロットを含む第2サブフレームを受信するステップと、
前記第3スロットから第3直交シーケンスが乗算され、前記第2端末から送信された第3データシンボルを抽出するステップと、
前記第4スロットから第4直交シーケンスが乗算され、前記第2端末から送信された第4データシンボルを抽出するステップと、
を含み、
前記第3直交シーケンスと前記第4直交シーケンスは前記表3に示す直交シーケンスから選択され、前記第4直交シーケンスは前記表4によって前記第3直交シーケンスに基づいて決定されることを特徴とする請求項12に記載の基地局のデータ受信方法。 - 前記第1直交シーケンスのインデックスと前記第3直交シーケンスのインデックスとの間の差が「1」である場合、前記第2直交シーケンスのインデックスと前記第4直交シーケンスとの差が「2」になるように決定されることを特徴とする請求項16に記載の基地局のデータ受信方法。
- 前記第1直交シーケンスのインデックスと前記第3直交シーケンスのインデックスとの間の差が「2」である場合、前記第2直交シーケンスのインデックスと前記第4直交シーケンスとの差が「1」になるように決定されることを特徴とする請求項16に記載の基地局のデータ受信方法。
- 複数の元素を含むスクランブリングシーケンスを前記データシンボルに乗算するステップをさらに含み、
前記元素を複素平面上で同一の位相間隔に配列され、大きさが「1」である複数の複素数のうち擬似ランダムに選択されたことを特徴とする請求項1に記載の端末のデータ送信方法。
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