JP5549777B2 - Occ生成装置及びocc生成方法、並びにoccマッピング装置及びoccマッピング方法 - Google Patents

Occ生成装置及びocc生成方法、並びにoccマッピング装置及びoccマッピング方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムにおける伝送技術に関し、具他的には、例えばLTE(Long Term Evolution)/LTE−A(Long Term Evolution-Advanced)システムのような無線通信システムにおけるOCC(Orthogonal Cover Code:直交カバーコード)生成装置及び方法、並びにOCCマッピング装置及び方法に関する。
3GPPの次世代の無線通信システムであるLTE−A(Long Term Evolution-Advanced:進化されたロング・ターム・エボリューション)は、下り1Gpsのピーク速度、30bps/Hzのピークスペクトル効率の提供を要求しいている。これはシステムの物理層に関する伝送方法に挑戦をもたらしている。MIMO(Multiple Input Multiple Output:多入力多出力)の複数アンテナのシステムは、並行なデータフローの送信に対応することで、システムの情報量を大きく増やすことになる。通常の場合は、複数アンテナ伝送における並行なデータフローは、まず独立の前方誤り訂正の符号化を行って、その後符号化された符号ワード(code word)を対応するデータ伝送層にマッピングする。一つの伝送において、システムが対応する全ての層の数は、この伝送のランク(Rank)とも称される。各層のデータを各物理的なアンテナにおけるデータに変換するプロセスは、信号の事前符号化(pre-encoding)工程と称される。LTE−A Rel−10は最大ランクが8の事前符号化技術に対応している。
受信側をMIMO複号化及び関連する復調を行わせるため、送信側はチャネル推定用のパイロットシーケンス(pilot sequence)、即ちDMRS(Demodulation Reference Signal:復調基準信号)を伝送する必要がある。DMRSの設計は、各データ伝送層に対応するDMRSが互いに直交することを満たす必要がある、即ち各送信アンテナにおけるチャネルが事前符号化されて得られた等価チャネルが干渉していないことを保証する必要がある。Rel−10システムにおいて、各データ伝送層に対応するDMRSは、FDM(Frequency Division Multiplexing:周波数分割多重方式)及び/又はCDM(Code Division Multiplexing:符号分割多重方式)によって区別される。CDMは、OCC(Orthogonal Cover Code:直交カバーコード)シーケンスに基づいて、関連性が高いシーケンスに対して周波数拡散を行う。通常、このOOCシーケンスは、直交コード(Walsh code)シーケンス、又は離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)シーケンスなどを用いる。
時間領域においてOCCシーケンスをマッピングする、即ち時間領域において周波数拡散を行う場合は、しばしば、仮にこのOCCに対応する物理的リソースにおけるチャネルが同一であるとする。周波数拡散シーケンスの周波数拡散因子がMとすると、M個のOFDM符号のチャネル応答が同一であると考えられる。この仮説は、低い速度の環境のみにおいて成立する。移動局の移動速度の増加に伴い、M個のOFDM符号のチャネル応答の変化が増大し、周波数拡散コードの直交性が崩壊する。このため、各データ伝送層が互いに干渉し、チャネル推定の精度が下がる。
また、Rel−10システムでは、DMRSは、データと同じような事前符号化処理が行われて、各送信アンテナにマッピングされる。CDM用の各データ伝送層に対応するDMRSは、事前符号化処理によって線形重畳(linear superposition)が行われる。M個のデータ伝送層に対応するDMRSが同方向に重畳が行われる場合は、幅がMの信号が得られ、M個のデータ伝送層に対応するDMRSが反対方向に重畳が行われる場合は、互いに相殺され、幅が0の信号が得られる。このような送信アンテナの電力の不均衡が全ての周波数帯域に現れると、送信電力の効率が明らかに降下してしまう。
次の参考文献の全ての内容を本明細書に参照援用する。
Ishii Hiroyuki, Higuchi Kenichi, Base station apparatus, user apparatus and method used in mobile communication system (US 20100034077 A1) Hooli Kari, Pajukoski Ka, et al., Method, apparatuses, system and related computer product for resource allocation (WO 2009056464 A1) Kim Hak Seong, Yun Young Woo, et al., Method of transmitting scheduling reference signal (US 20100008333 A1) Che Xiangguang, Guo Chunyan, et al., Variable transmission structure for reference signals in uplink messages (WO 2009022293 A2) Cho Joon-young, Zhang Jianzhong, et al., Apparatus and method for allocating code resource to uplink ACK/NACK channels in a cellular wireless communication system (US 2009046646 A1) Yang Yunsong, Kwon Younghoon, System and method for adaptively controlling feedback information (US 20090209264 A1) Pajukoski Kari P, Tiirola Esa, Providing improved scheduling request signaling with ACK/NACK or CQI (US 20090100917)
以下は、本発明のある方面の基本を理解させるため、本発明について簡単に説明する。なお、本発明は、ここの簡単な説明に限定されない。本発明のキーポイント又は重要な部分、及び本発明の範囲は、ここに示されることに限定されない。以下の説明は、本発明のある概念を簡単な形式で説明するものであり、後のより詳しい説明の前書きに過ぎない。
本発明は、上述の従来技術に鑑み、従来技術の少なくとも一つの問題点を解決できるOCC生成装置及び方法、並びにOCCマッピング装置及び方法を提供することを目的とする。
本発明の一の態様は、OCC(直交カバーコード)を生成する装置であって、第1組のOCCシーケンスCを生成する手段であって、前記第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散(frequency spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である、第1組OCCシーケンス生成手段と、前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する第2組OCCシーケンス生成手段と、前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する第3組OCCシーケンス生成手段と、前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する第4組OCCシーケンス生成手段と、を含むOCC生成装置を提供する。
本発明の他の態様は、少なくとも前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスを含む複数組のOCCシーケンスを生成する上記のOCC生成装置と、
所定のマッピング規則に基づいて、前記複数組のOCCシーケンスのパイロットシーケンスに対して周波数拡散を行う周波数拡散装置と、を含むOCCマッピング装置を提供する。
本発明の他の態様は、OCCを生成する方法であって、第1組のOCCシーケンスCを生成するステップであって、前記第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である、第1組OCCシーケンス生成ステップと、前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する第2組OCCシーケンス生成ステップと、前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する第3組OCCシーケンス生成ステップと、前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する第4組OCCシーケンス生成ステップと、を含むOCC生成方法を提供する。
本発明の他の態様は、上記のOCC生成方法によって、少なくとも前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスを含む複数組のOCCシーケンスを生成するOCC生成ステップと、所定のマッピング規則に基づいて、前記複数組のOCCシーケンスのパイロットシーケンスに対して周波数拡散を行う周波数拡散ステップと、を含むOCCマッピング方法を提供する。
本発明の他の態様は、機器読み出し可能な指令コードが記憶されるプログラムであって、前記指令コードがコンピュータで読み取られた又は実行された場合は、上記のOCC生成方法及び/又はOCCマッピング方法を実行させるプログラムを提供する。
本発明の他の態様は、上記のOCC生成方法及び/又はOCCマッピング方法を実行させるプログラムを記憶している機器読み出し可能な記録媒体を提供する。
本発明の他の態様は、送信装置と受信装置とを含み、前記送信装置は、第1組のOCCシーケンスC を生成する手段であって、前記第1組のOCCシーケンスC を行列[C n,1 (1),C n,1 (2),…C n,1 (M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C 2j−1,1 (2m−1),C 2j−1,1 (2m)]と[C 2j,1 (2m−1),C 2j,1 (2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散(frequency spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である、第1組OCCシーケンス生成手段と、前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスC を生成する第2組OCCシーケンス生成手段と、前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスC を生成する第3組OCCシーケンス生成手段と、前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスC を生成する第4組OCCシーケンス生成手段と、を含み、前記受信装置は、前記送信装置から周波数拡散が行われたパイロットシーケンスを受信する受信部を含む無線通信システムを提供する。
本発明の他の態様は、上記のOCC生成装置を含む基地局を提供する。
本発明の他の態様は、上記のOCC生成装置を含む移動局を提供する。
本発明の他の態様は、送信装置と受信装置とを含む無線通信システムの方法であって、前記送信装置では、第1組のOCCシーケンスC を生成し、前記第1組のOCCシーケンスC を行列[C n,1 (1),C n,1 (2),…C n,1 (M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C 2j−1,1 (2m−1),C 2j−1,1 (2m)]と[C 2j,1 (2m−1),C 2j,1 (2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散(frequency spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数であり、前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスC を生成し、前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスC を生成し、前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスC を生成し、前記受信装置では、前記送信装置から周波数拡散が行われたパイロットシーケンスを受信する方法を提供する。
本発明によれば、1組のOCCシーケンスに対して列のミラーリング処理及び循環シフト処理を行って、複数組のOCCシーケンスを生じて、DMRS信号をランダム化することで、事前符号化による送信データ電力の不均衡を回避することができる。また、本発明で生成されたOCCシーケンスは、時間領域の周波数拡散のように、一次元の直交性を保証し、時間及び周波数の二次元の直交性を提供することによって、移動局の移動速度による異なるデータ伝送層へのDMRSの直交性の影響を低減し、チャネル推定のロバスト性を向上することができる。
以下、図面に基づく本発明の実施例についての説明を参照すると、本発明の以上及びその他の目的と特徴、利点をより理解し易くなる。図面には、同様又は対応の技術的な特徴や部品に同一又は類似の図面符号を付与して示している。
本発明の実施例に係るOCC生成方法を示すフローチャートである。 本発明において生成された4組のOCCシーケンスを示す図である。 本発明の実施例に係るOCCマッピング方法を示すフローチャートである。 Rel−10システムのダウンリンクDMRSを示す図である。 本発明において生成された4組のOCCシーケンスをRel−10システムのダウンリンクDMRSリソースにマッピングすることを示す図である。 本発明において生成された4組のOCCシーケンスを事前符号かして第1の送信アンテナにマッピングする電力の割り当てを示す図である。 本発明において生成された4組のOCCシーケンスをRel−10システムのダウンリンクDMRSリソースにマッピングする時に満たされた時間周波数の直交性を示す図である。 本発明の実施例に係るOCC生成装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施例に係るOCCマッピング装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施例に係る無線通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施例に係る基地局の構成を示すブロック図である。 本発明の実施例に係る移動局の構成を示すブロック図である。 図面におけるユニットは、簡単且つ明確に説明するために例示するものに過ぎなく、縮尺に合わして図を引くことではない。例えば、図に示されるあるユニットのサイズは、発明がより明確に理解されるように、他のユニットに比べて拡大される場合がある。
以下の説明及び図面を参照し、本発明の上述の及び他の態様及び特徴が一層明らかになるだろう。説明及び図面は、本発明の特定の実施形態を具体的に開示し、本発明の原理及び適応されうる方法を特定する。本発明の範囲はそれにより限定されないことが理解されるべきである。添付の特許請求の範囲の精神及び規定の範囲内で、本発明は種々の変化、変更及び等価物を包含する。
なお、明らかにするために、図面と説明には、本発明とは関係がない、当業者にとって既に知られている部品や処理の表示や記述を省略する。
次に、図面を参照して、本発明の実施例に係るOCC生成方法及びOCCマッピング方法を詳細に説明する。
図1は、本発明の実施例に係るOCC生成方法を示すフローチャートである。
まず、ステップS110において、第1組のOCCシーケンスCを生成する。第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、何れかの隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、ここで、nは該第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは該OCCシーケンスを周波数拡散シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である。好ましくは、第1組のOCCシーケンスは、直交コード(Walsh code)シーケンス、又はフーリエ変換シーケンスであってもよい。
次に、ステップS120において、該第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する。
次に、ステップS130において、第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する
最後に、ステップS140において、第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する。
好ましくは、第1組乃至第4組のOCCシーケンスそれぞれを行列C=[Cn,i(1),Cn,i(2),…Cn,i(M)]と表示し、ここで、iは各OCCシーケンスのインデックスであり、第1組乃至第4組のOCCシーケンスは、各組のOCCシーケンス行列における各組のOCCシーケンスの列ベクトルの列番号が異なり、且つ隣接する2組のOCCシーケンス行列C2k−1及びC2kからなる
Figure 0005549777
は、
Figure 0005549777

Figure 0005549777
とが互いに直交することを満たし、ここで、kは1又は2であり、lは1≦l≦M/2を満たす整数であり、n1は1≦n1≦Nを満たす整数であり、n2は1≦n2≦Nを満たす整数であり、且つn1≠n2である。
好ましくは、列ベクトルの循環シフト処理のシフトを変化させることで、ステップS130及びS140と類似する処理でより多い組のOCCシーケンスを生成することができる。
図2は、本発明において生成された4組のOCCシーケンスC〜Cを示す図である。図2において、4組のOCCシーケンスを生成し、各組のOCCシーケンスは4つの直交シーケンスを含み、各直交シーケンスの長さは4である。示される例において、生成されたOCCシーケンスは直交コード(Walsh code)シーケンスであり、列ベクトルの循環シフト処理のシフト(量)pは2である。
図3は、本発明の実施例に係るOCCマッピング方法を示すフローチャートである。
まず、ステップS310において、図1に示されるOCC生成方法に基づいて、複数組のOCCシーケンスを生成する。該複数組のOCCシーケンスは、少なくとも上記第1組乃至第4組のOCCシーケンスを含む。
最後に、ステップS320において、所定のマッピング規則に基づいて、複数組のOCCシーケンスのパイロットシーケンスに対して周波数拡散を行う。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、OCCシーケンスに対して時間領域及び/又は周波数領域においてマッピングを行う。
好ましくは、上記マッピング規則は、パイロットシーケンスの伝送電力の変化範囲を小さくすること、又は特定の時間周波数の二次元リソースにおけるパイロットシーケンスの直交性を維持することである。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、複数組のOCCシーケンスをFDM及び/又はCDMのパイロットシーケンスに対応する時間周波数リソースにおいて順次交代で現す。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、(C,C,…,Ck−1,C)、(C,C,…,C,C)、…、(C,C,…,Ck−2,Ck−1);(C,Ck−1,…,C,C)、(Ck−1,Ck−2,…,C,C)、…(C,C,…,C,C)のうち何れか一つの順序に従って、複数組のOCCシーケンスをFDM及び/又はCDMのパイロットシーケンスに対応する時間周波数リソースにおいて順次交代で現し、ここで、kは複数組のOCCシーケンスの組の数である。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、CDMの第1組周波数領域リソースにおいて複数組のOCCシーケンスをマッピングする順序とCDMの第2組周波数領域リソースにおいて複数組のOCCシーケンスをマッピングする順序とを異ならせる。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、複数組のOCCシーケンスをCDMの隣接する第1組周波数領域リソース及び第2組周波数領域リソースにおいて順次交代で現す。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、時間領域における2つ及び4つのパイロット符号に対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRS(復調基準信号)を互いに直交させると共に、周波数領域における4つのサブキャリアに対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRSを互いに直交させる。さらに好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、時間領域における隣接する2つのパイロット符号及び周波数領域における隣接する2つのサブキャリアに対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRSを互いに直交させる。
好ましくは、上記周波数拡散ステップにおいて、各物理的資源ブロックに少なくとも複数組のOCCシーケンスを含ませる。
以下、LTE−A Rel−10システム及び4組のOCCシーケンスを例として、図面を参照しながら本発明の実施例に係るOCCマッピング方法を詳細に説明する。なお、本発明はここに例示されるものに限らない。
図4は、Rel−10システムのダウンリンクDMRSを示す図である。
データフロー(data flow)が1又は2である場合は、パイロットは、LTE−Aシステムの各サブフレームにおいて、第6、7番目のOFDM符号及び第13、14番目のODFM符号のPRB(Physical Resource Block:物理的資源ブロック)における12個のサブキャリア(即ちRE(Resource Element:資源要素))を占める。第1層及び第2層のパイロットは同じPRBを占め、長さが2のOCCによって区別される。データフローが2よりも大きい場合は、DMRSは、第3層及び第4層のDMRSを伝送するため、余分の12個のREを占める。第3層及び第4層のパイロットは同じPRBを占め、長さが2のOCCによって区別される。データフローが4よりも大きい場合は、DMRSが占めるREの数は24個のまま変わっていない。各データフローはCDM方式及び/又はFDM方式によって区別される。図4には、利用可能な多重方式が示されている。第1、2、5、7層はCDM方式で多重化され、長さが4のOCCによって区別され、占められる時間周波数リソースは図示される濃い色の格子で示され、CDM組1と略称される。第3、4、6、8層はCDM方式で多重化され、長さが4のOCCによって区別され、占められる時間周波数リソースは図示される綾織りの格子で示され、CDM組2と略称される。また、第1、2、5、7層、及び第3、4、6、8層はFDM方式で多重化される。
図5は、本発明において生成された4組のOCCシーケンスをRel−10システムのダウンリンクDMRSリソースにマッピングすることを示す図である。図5に示すように、OCCシーケンスは、時間領域において周波数拡散が行われる。即ち、第6、7、13、14番目のOFDM符号における同じサブキャリアに対応するDMRSは、長さが4の周波数拡散コードを構成している。CDM組1に対応する時間領域リソースについて、生成された4組のOCCシーケンスはC、C、C、Cの順序に順次交代でマッピングすることで、CDM組1に対応する全周波数帯域が全てのOCCシーケンスを可能な限りに含めることが保証される。CDM組2に対応する時間領域リソースについて、生成された4組のOCCシーケンスはC、C、C、Cの順序に順次交代でマッピングすることで、CDM組2に対応する全周波数帯域が全てのOCCシーケンスを可能な限りに含めることが保証される。各PRB内の対応するDMRSリソースは、CDM組1及びCDM組2を含み、全ての4組のOCCシーケンスを順次に含み、例えば、1番目のPRBにおいて、k、k+1、k+5、k+6番目のサブキャリアは全ての4組のOCCシーケンスを含む。よって、パイロットシーケンスをランダム化するという効果に達し、送信信号のピーク電力を効果的に減少することができる。
図6は、本発明において生成された4組のOCCシーケンスを事前符号化して第1の送信アンテナにマッピングする電力の割り当てを示す図である。図6に示すように、事前符号化の行列における全ての行ベクトルは1である。そして、4組のOCCシーケンスの行列C〜Cの列ベクトルそれぞれを事前符号化行列の行ベクトルに乗算した結果が加算される。第k個のサブキャリアでは、1、2、8、9番目のOFDM符号における対応DMRSそれぞれは、4,0,0,0であり、第k+1個のサブキャリアでは、1、2、8、9番目のOFDM符号における対応DMRSそれぞれは、0,0,4,0であり、第k+5個のサブキャリアでは、1、2、8、9番目のOFDM符号における対応DMRSそれぞれは、0,0,0,4であり、第k+6個のサブキャリアでは、1、2、8、9番目のOFDM符号における対応DMRSそれぞれは、0,4,0,0である。DMRSの電力が4つのOFDM符号において均一に分布し、電力不均衡という問題が回避されることはわかる。
図7は、本発明のマッピング方法によって、時間周波数二次元の直交性を示す図である。OCCシーケンスは時間領域において周波数拡散が行われ、各サブフレームにおける4つのパイロット符号は生成されたOCCシーケンスの4つの列ベクトルに対応している。周波数拡散の長さが2である場合は、当該方法によってマッピングされたOCCシーケンスは、各サブフレームにおける2つのパイロット符号に対応するシーケンスの直交性が保証される。また、各パイロット符号において、隣接する4つのサブキャリアに対応するシーケンスは、周波数領域長さが4の直交性を満たす。さらに、隣接する2つのOFDM符号及び同一のCDM組における2つの隣接するサブキャリアに対応するDMRSは長さが4の周波数拡散コードを構成する、即ち時間及び周波数の二次元において直交性を提供する。例えば、CDM組1について、1、2番目のOFDM符号における第k+1個、第k+6個のサブキャリアに対応するDMRSは、互いに直交し且つ長さが4の周波数拡散コードを構成する。
上述したように、図面を参照しながら、本発明の実施例に係るOCC生成方法及びOCCマッピング方法を説明したが、図1及び図3に示されるフローチャートは例示するものに過ぎない。本発明は、実際な応用及び具体的な要求に応じて、図1及び図3に示される方法のプロセスを合わせて修正してもよい。例えば、必要に応じて、図1及び図3に示される方法におけるステップの実行順序を調整してもよいし、処理ステップを削除又は追加してもよい。
次に、図面を参照しながら、本発明の実施例に係るOCC生成装置及びOCCマッピング装置を説明する。
図8は、本発明の実施例に係るOCC生成装置800の構成を示すブロック図である。なお、説明の便宜上、本発明と関係のある部分のみを説明する。OCC生成装置800は、上述した図1に示すOCC生成方法を実行することが可能となる。
図8に示すように、OCC生成装置800は、第1組OCCシーケンス生成部810、第2組OCCシーケンス生成部820、第3組OCCシーケンス生成部830、及び第4組OCCシーケンス生成部840を含んでもよい。
第1組OCCシーケンス生成部810は、第1組のOCCシーケンスCを生成する。第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、MはOCCシーケンスを周波数拡散(frequency spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である。
第2組OCCシーケンス生成部820は、第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する。
第3組OCCシーケンス生成部830は、第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する
第4組OCCシーケンス生成部840は、第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する。
OCC生成装置800の各部の具体的な工程及び/又はオプションの工程は、既に上述したように方法のフローチャートを参照しながら説明されたため、ここでその操作及び処理のプロセスについての説明を省略する。
なお、図8に示されるOCC生成装置800は単なる一例であり、図8に示される構成を示すブロック図は必要に応じて修正されてもよい。
図9は、本発明の実施例に係るOCCマッピング装置900の構成を示すブロック図である。ここで、説明の便宜上、本発明と関係のある部分のみを示している。OCCマッピング装置900は、図3に示されるOCCマッピング方法を実行可能である。
図9に示すように、OCCマッピング装置900は、OCC生成装置910、及び周波数拡散装置920を含んでもよい。
周波数拡散装置920は、所定のマッピング規則に基づいて、複数組のOCCシーケンスのパイロットシーケンスに対して周波数拡散を行ってもよい。
OCCマッピング装置900の各部の具体的な工程及び/又はオプションの工程は、既に上述したように方法のフローチャートを参照しながら説明されたため、ここでその操作及び処理のプロセスについての説明を省略する。
なお、図9に示されるOCCマッピング装置900は単なる一例であり、図9に示される構成を示すブロック図は、必要に応じて修正されてもよい。
図10は、本発明の実施例に係る無線通信システム1000の構成を示すブロック図である。図10に示すように、無線通信システム1000は、送信装置1010と受信装置と1020を含んでもよい。送信装置1010は、上述したOCCマッピング装置900を含み、受信装置1020は、送信装置1010から周波数拡散が行われたパイロットシーケンスを受信する受信部1030を含む。
図11は、本発明の実施例に係る基地局1100の構成を示すブロック図である。図11に示すように、基地局1100は、上述したOCC生成装置800を含んでもよい。
図12は、本発明の実施例に係る移動局1200の構成を示すブロック図である。図12に示すように、移動局1200は、上述したOCC生成装置800を含んでもよい。
また、本発明の上記方法における各処理プロセスは、各種の機器読み出し可能な記録媒体に記憶されている、コンピュータが実行可能なプログラムによって実現されてもよい。
また、本発明の目的は、上記実行可能なプログラムコードが記憶される記録媒体をシステム又は装置へ直接又は間接に提供し、該システム又は装置のコンピュータ又は中央処理ユニット(CPU)が上記プログラムコードを読み出して実行する、という方式によって実現されてもよい。この場合、本発明の実施形態に係るプログラムは、該システム又は装置がプログラムを実行することが可能である限りにおいて、プログラムという方式に限られない。また、該プログラムは任意の形式でもよく、例えばオブジェクトプログラム、インタープリターにより実行されるプログラム、又はOSに供給されるスクリプトプログラムであってもよい。
上記の機器読みだし可能な記録媒体は、各種のメモリ及び記憶手段、半導体装置、光学的、磁気的、光磁気のディスクユニット、及びその他の記憶情報に適用する媒体等を含み、ここに例示するものに限らない。
また、コンピュータは、インターネットのウェブサイトに接続し、本発明のコンピュータプログラムコードをコンピュータにダウンロードして実行してもよい。
本発明の装置及び方法は、各部分又は各ステップを分解及び/又は結合し直して構成されている。これらの分解及び/又は結合し直しは、本発明に等価するものと見なされる。また、上記一連の処理を実行する順序は、説明した順序に従って順次実行してもよいが、必ずしも時間の順序に従って実行するものではない。あるステップは並行又は独立に実行されてもよい。
上記の説明は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明の実施の範囲がこれらに限定されず、本発明の特許請求の範囲及び明細書の内容に基づいて、当業者によって任意の変更及び変形が可能であり、本発明の保護範囲は特許請求の範囲を基準とする。また、本発明の実施例又は特許請求の範囲は何れも本発明により開示された目的又は利点又は特徴の全てを必ずしも実現する必要はない。

Claims (30)

  1. OCC(直交カバーコード)を生成する装置であって、
    第1組のOCCシーケンスCを生成する手段であって、前記第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散(frequency
    spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である、第1組OCCシーケンス生成手段と、
    前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する第2組OCCシーケンス生成手段と、
    前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する第3組OCCシーケンス生成手段と、
    前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する第4組OCCシーケンス生成手段と、を含み、
    前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスそれぞれを行列C =[C n,i (1),C n,i (2),…C n,i (M)]と表示し、iは各OCCシーケンスのインデックスであり、前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスは、各組のOCCシーケンス行列における各組のOCCシーケンスの列ベクトルの列番号が異なり、且つ隣接する2組のOCCシーケンス行列C 2k−1 及びC 2k からなる
    Figure 0005549777
    は、
    Figure 0005549777

    Figure 0005549777
    とが互いに直交することを満たし、kは1又は2であり、lは1≦l≦M/2を満たす整数であり、n1は1≦n1≦Nを満たす整数であり、n2は1≦n2≦Nを満たす整数であり、且つn1≠n2である、OCC生成装置。
  2. 前記第1組のOCCシーケンスは、直交コード(Walsh code)シーケンス又はフーリエ変換シーケンスである請求項1に記載のOCC生成装置。
  3. 少なくとも前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスを含む複数組のOCCシーケンスを生成する請求項1又は2に記載のOCC生成装置と、
    所定のマッピング規則に基づいて、前記複数組のOCCシーケンスのパイロットシーケンスに対して周波数拡散を行う周波数拡散装置と、を含むOCCマッピング装置。
  4. 前記周波数拡散装置は、前記OCCシーケンスに対して時間領域及び/又は周波数領域においてマッピングを行う請求項に記載のOCCマッピング装置。
  5. 前記マッピング規則は、パイロットシーケンスの伝送電力の変化範囲を小さくすること、又は特定の時間周波数の二次元リソースにおけるパイロットシーケンスの直交性を維持することである請求項に記載のOCCマッピング装置。
  6. 前記周波数拡散装置は、前記複数組のOCCシーケンスをFDM及び/又はCDMのパイロットシーケンスに対応する時間周波数リソースにおいて順次交代で現す請求項に記載のOCCマッピング装置。
  7. 前記周波数拡散装置は、(C,C,…,Ck−1,C)、(C,C,…,C,C)、…、(C,C,…,Ck−2,Ck−1);(C,Ck−1,…,C,C)、(Ck−1,Ck−2,…,C,C)、…(C,C,…,C,C)のうち何れか一つの順序に従って、前記複数組のOCCシーケンスをFDM及び/又はCDMのパイロットシーケンスに対応する時間周波数リソースにおいて順次交代で現し、kは前記複数組のOCCシーケンスの組の数である請求項に記載のOCCマッピング装置。
  8. 前記周波数拡散装置は、CDMの第1組周波数領域リソースにおいて前記複数組のOCCシーケンスをマッピングする順序とCDMの第2組周波数領域リソースにおいて前記複数組のOCCシーケンスをマッピングする順序とを異ならせる請求項に記載のOCCマッピング装置。
  9. 前記周波数拡散装置は、前記複数組のOCCシーケンスをCDMの隣接する第1組周波数領域リソース及び第2組周波数領域リソースにおいて順次交代で現す請求項に記載のOCCマッピング装置。
  10. 前記周波数拡散装置は、時間領域における2つ及び4つのパイロット符号に対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRS(復調基準信号)を互いに直交させると共に、周波数領域における4つのサブキャリアに対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRSを互いに直交させる請求項に記載のOCCマッピング装置。
  11. 前記周波数拡散装置は、時間領域における隣接する2つのパイロット符号及び周波数領域における隣接する2つのサブキャリアに対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRSを互いに直交させる請求項10に記載のOCCマッピング装置。
  12. 前記周波数拡散装置は、各物理的資源ブロックに少なくとも前記複数組のOCCシーケンスを含ませる請求項に記載のOCCマッピング装置。
  13. OCCを生成する方法であって、
    第1組のOCCシーケンスCを生成するステップであって、前記第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である、第1組OCCシーケンス生成ステップと、
    前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する第2組OCCシーケンス生成ステップと、
    前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する第3組OCCシーケンス生成ステップと、
    前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する第4組OCCシーケンス生成ステップと、を含み、
    前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスそれぞれを行列C =[C n,i (1),C n,i (2),…C n,i (M)]と表示し、iは各OCCシーケンスのインデックスであり、前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスは、各組のOCCシーケンス行列における各組のOCCシーケンスの列ベクトルの列番号が異なり、且つ隣接する2組のOCCシーケンス行列C 2k−1 及びC 2k からなる
    Figure 0005549777
    は、
    Figure 0005549777

    Figure 0005549777
    とが互いに直交することを満たし、kは1又は2であり、lは1≦l≦M/2を満たす整数であり、n1は1≦n1≦Nを満たす整数であり、n2は1≦n2≦Nを満たす整数であり、且つn1≠n2である、OCC生成方法。
  14. 前記第1組のOCCシーケンスは、直交コードシーケンス又はフーリエ変換シーケンスである請求項13に記載のOCC生成方法。
  15. 請求項13又は14に記載のOCC生成方法によって、少なくとも前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスを含む複数組のOCCシーケンスを生成するOCC生成ステップと、
    所定のマッピング規則に基づいて、前記複数組のOCCシーケンスのパイロットシーケンスに対して周波数拡散を行う周波数拡散ステップと、を含むOCCマッピング方法。
  16. 前記周波数拡散ステップにおいて、前記OCCシーケンスに対して時間領域及び/又は周波数領域においてマッピングを行う請求項15に記載のOCCマッピング方法。
  17. 前記マッピング規則は、パイロットシーケンスの伝送電力の変化範囲を小さくすること、又は特定の時間周波数の二次元リソースにおけるパイロットシーケンスの直交性を維持することである請求項16に記載のOCCマッピング方法。
  18. 前記周波数拡散ステップにおいて、前記複数組のOCCシーケンスをFDM及び/又はCDMのパイロットシーケンスに対応する時間周波数リソースにおいて順次交代で現す請求項16に記載のOCCマッピング方法。
  19. 前記周波数拡散ステップにおいて、(C,C,…,Ck−1,C)、(C,C,…,C,C)、…、(C,C,…,Ck−2,Ck−1);(C,Ck−1,…,C,C)、(Ck−1,Ck−2,…,C,C)、…(C,C,…,C,C)のうち何れか一つの順序に従って、前記複数組のOCCシーケンスをFDM及び/又はCDMのパイロットシーケンスに対応する時間周波数リソースにおいて順次交代で現し、kは前記複数組のOCCシーケンスの組の数である請求項18に記載のOCCマッピング方法。
  20. 前記周波数拡散ステップにおいて、CDMの第1組周波数領域リソースにおいて前記複数組のOCCシーケンスをマッピングする順序とCDMの第2組周波数領域リソースにおいて前記複数組のOCCシーケンスをマッピングする順序とを異ならせる請求項18に記載のOCCマッピング方法。
  21. 前記周波数拡散ステップにおいて、前記複数組のOCCシーケンスをCDMの隣接する第1組周波数領域リソース及び第2組周波数領域リソースにおいて順次交代で現す請求項18に記載のOCCマッピング方法。
  22. 前記周波数拡散ステップにおいて、時間領域における2つ及び4つのパイロット符号に対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRS(復調基準信号)を互いに直交させると共に、周波数領域における4つのサブキャリアに対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRSを互いに直交させる請求項18に記載のOCCマッピング方法。
  23. 前記周波数拡散ステップにおいて、時間領域における隣接する2つのパイロット符号及び周波数領域における隣接する2つのサブキャリアに対応するCDMの異なるデータ伝送層のDMRSを互いに直交させる請求項22に記載のOCCマッピング方法。
  24. 前記周波数拡散ステップにおいて、各物理的資源ブロックに少なくとも前記複数組のOCCシーケンスを含ませる請求項17に記載のOCCマッピング方法。
  25. 機器読み出し可能な指令コードが記憶されるプログラムであって、
    前記指令コードがコンピュータで読み取られた又は実行された場合は、請求項13乃至24の何れか1項に記載の方法を実行させるプログラム。
  26. 請求項25に記載のプログラムを記憶している機器読み出し可能な記録媒体。
  27. 送信装置と受信装置とを含み、
    前記送信装置は、
    第1組のOCCシーケンスCを生成する手段であって、前記第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散(frequency
    spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数である、第1組OCCシーケンス生成手段と、
    前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成する第2組OCCシーケンス生成手段と、
    前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成する第3組OCCシーケンス生成手段と、
    前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成する第4組OCCシーケンス生成手段と、を含み、
    前記受信装置は、前記送信装置から周波数拡散が行われたパイロットシーケンスを受信する受信部を含み、
    前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスそれぞれを行列C =[C n,i (1),C n,i (2),…C n,i (M)]と表示し、iは各OCCシーケンスのインデックスであり、前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスは、各組のOCCシーケンス行列における各組のOCCシーケンスの列ベクトルの列番号が異なり、且つ隣接する2組のOCCシーケンス行列C 2k−1 及びC 2k からなる
    Figure 0005549777
    は、
    Figure 0005549777

    Figure 0005549777
    とが互いに直交することを満たし、kは1又は2であり、lは1≦l≦M/2を満たす整数であり、n1は1≦n1≦Nを満たす整数であり、n2は1≦n2≦Nを満たす整数であり、且つn1≠n2である、無線通信システム。
  28. 請求項1又は2に記載のOCC生成装置を含む基地局。
  29. 請求項1又は2に記載のOCC生成装置を含む移動局。
  30. 送信装置と受信装置とを含む無線通信システムの方法であって、
    前記送信装置では、
    第1組のOCCシーケンスCを生成し、前記第1組のOCCシーケンスCを行列[Cn,1(1),Cn,1(2),…Cn,1(M)]と表し、隣接し且つ長さを2まで短くしたサブCC(カバーコード)シーケンス[C2j−1,1(2m−1),C2j−1,1(2m)]と[C2j,1(2m−1),C2j,1(2m)]とが互いに直交し、nは前記第1組のOCCシーケンスに含まれるN個のOCCシーケンスのインデックスであり、Mは前記OCCシーケンスを周波数拡散(frequency
    spreading)シーケンスとした場合の周波数拡散因子であり、N≦M、jは1≦j≦N/2を満たす整数であり、mは1≦m≦M/2を満たす整数であり、
    前記第1組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第2組のOCCシーケンスCを生成し、
    前記第1組のOCCシーケンスの列ベクトルに対して循環シフト処理を行い、第3組のOCCシーケンスCを生成し、
    前記第3組のOCCシーケンスの列に対してミラーリング処理を行い、第4組のOCCシーケンスCを生成し、
    前記受信装置では、前記送信装置から周波数拡散が行われたパイロットシーケンスを受信し、
    前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスそれぞれを行列C =[C n,i (1),C n,i (2),…C n,i (M)]と表示し、iは各OCCシーケンスのインデックスであり、前記第1組乃至第4組のOCCシーケンスは、各組のOCCシーケンス行列における各組のOCCシーケンスの列ベクトルの列番号が異なり、且つ隣接する2組のOCCシーケンス行列C 2k−1 及びC 2k からなる
    Figure 0005549777
    は、
    Figure 0005549777

    Figure 0005549777
    とが互いに直交することを満たし、kは1又は2であり、lは1≦l≦M/2を満たす整数であり、n1は1≦n1≦Nを満たす整数であり、n2は1≦n2≦Nを満たす整数であり、且つn1≠n2である、方法。
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