JP5567219B2 - フィードバック情報送信方法及びユーザ機器 - Google Patents
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Description
ユーザ機器(UE)がフィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップと、
拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号上にマッピングするステップと、
時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するステップと、を含み、
各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数である。
前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、前記ビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行うステップと、
さらに符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うステップと、を含み、
前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である。
前記UEが各組の符号化後に得られたビットデータを、順序に応じて一体に直列し、或いは交差的に一体に直列し、或いはブロック交差的に一体に直列し、或いは前記UEが各組の符号化後に得られたビットデータに対してそれぞれスクランブリング変調操作を行った後、各組の変調後に得られた符号を直列することを含み、前記直列の方式は順序直列或いは交差直列である。
前記インターリービングの方式は、固定シーケンスに応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列方式(row−wise write and column−wise read matrix way)に応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いはブロックインターリービング法に応じてインターリービングを行う。
前記符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対してDFTを行うステップは、
時間領域ですべてのデータに対して同時にDFT処理を行い、或いは時間領域で各物理リソースブロックに搬送されるデータに対してそれぞれDFT処理を行うことを含む。
前記復調参照信号のシーケンスは長さがn×Lのシーケンスからなり、或いは、前記復調参照信号のシーケンスはn本の長さがLのシーケンスからなり、
Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリアの数量である。
前記シーケンスはZadoff−Chu(ZC)シーケンスで或いはコンピューターにより発生されたZCシーケンス(Computer Generation Zadoff−Ch)である。
総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付ける時、前記サブフレームにおける第1のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がmであると、該サブフレームにおける第2のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がN−1−m又はmである。
1つのスロット内にh個のアップリンクSC−FDMA符号を含む時、拡張後データ及び対応する復調参照信号を該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップは、拡張後データをそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、上記拡張後データに対応する復調参照信号をそれぞれサブフレームにおける各スロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、或いは、拡張後データの一部をサブフレームにおける第1のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、他の一部分のデータをサブフレームにおける第2のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、各部分のマッピングしたデータに対応する復調参照信号をに該サブフレームにおける対応するスロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングすることを含み、h=f+gであり、fは時間領域拡張シーケンスの長さである。
前記スロットに通常サイクリックプレフィックスを採用する時、h=7、f=5、g=2であり、前記スロットに拡張サイクリックプレフィックスを採用する時、h=6、f=5、g=1である。
前記フィードバック待ちの情報は肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意一種又は任意組み合せを含む。
ユーザ機器がフィードバック待ちの情報のビットデータをn組に分けた後、各組のデータを適切にフォーマットが物理アップリンク制御チャネルフォーマット(PUCCH Format)2又はPUCCH Format3であるPUCCHによって送信し出すことを含み、nは2であり、前記ビットデータを搬送するPUCCHは周波数領域で同じ又は隣接の物理リソースブロックを占用する。
前記フィードバック待ちの情報は、肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意一種又は任意組み合せを含む。
前記時間領域拡張モジュールは、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、
前記データ伝送モジュールは、前記時間領域拡張モジュールにより得られた拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するように設置され、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数である。
前記時間領域拡張モジュールは、前記ビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、次に上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うという方式で、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である。
前記パケットモジュールは、フィードバック待ちの情報のビットデータをn組に分けるように設置され、
前記送信モジュールは、各組のデータを適切にフォーマットが物理アップリンク制御チャネルフォーマット(PUCCH Format)2又はPUCCH Format3であるPUCCHによって送信し出すように設置され、nは2であり、前記ビットデータを搬送するPUCCHは周波数領域で同じ又は隣接の物理リソースブロックを占用する。
UEはフィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行い、そのうち、フィードバック待ちの情報は肯定応答(Acknowledge、ACK)/否定応答(Non−Acknowledge、NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意一種又は任意組み合せであってもよく、フィードバック待ちの情報に含まれるビット数は、アップ・ダウンリンクスロット配置及び該UEのために配置されたセルと相応な伝送モードに基づいて確定されることができ、
拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で該拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送し、そのうち、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数であり、復調参照信号のシーケンスは長さがn×Lのコンピューターにより発生されたZC(Computer Generation−Zadoff−Chu、CG−ZC)シーケンス或いはZCシーケンスから構成されてもよく(表2と表3aと表3bに示す)、n本の長さがLのCG−ZCシーケンス或いはZCシーケンスから構成されてもよく、Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリア数量である。
符号化方法はRM(32、O)符号化或いは畳み込み符号化であってもよい。畳み込み符号化方式を採用する時、さらに巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRCと略称する)と上記フィードバック待ちの情報のビットデータとを同時に符号化を行う必要がある。符号化を行った後、Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータがn×L×Q×2ビット(同一サブフレーム内の2つのスロットに伝送されるデータが異なる場合に適用する)又はL×Q×nビット(同一サブフレーム内の2つのスロットに伝送されるデータが同じである場合に適用する)になり、Qは1つの変調符号に対応するビット数を表し、Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリア数量であり、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、Oは符号化の必要なフィードバック情報数量を表し、オリジナルビット数量、即ち、符号化前のビット数量と相当し、Yはフィードバック情報パケット符号化の組数を表し、正整数である。
別の実施例において、総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、上記方法で上記フィードバック情報を伝送するチャンネルは1つのサブフレームにおける第1のスロットに占用する物理リソースブロック索引がmで、該サブフレームにおける第2のスロットに占用する物理リソースブロック索引がN−1−mであり、前記チャンネル構造の時間領域長さが1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時、拡張後データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つであり、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つであり、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3の又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、時間領域拡張符号が5次DFTシーケンスである。オリジナルのO個のビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、各組のデータに対してそれぞれRM(32、O)符号化を行い、第i組データの符号化後の長さがL×Qであり、Y=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、或いは、オリジナルのO個のビットのフィードバック待ちの情報のビットデータに対して畳み込み符号化を行い、符号化後の長さがL×Q×n×2であり、Y=2、n=1、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、該データに対して符号化を行った後、さらにスクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調(又は該データに対して符号化を行った後、さらにスクランブリング、変調を行い、最後にインターリービングを行い又はインターリービングを行わない)を行い、前記インターリービング方法は固定シーケンスに応じてインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列インターリービング方法に応じて、或いはブロックインターリービング方法に応じて行う。
PUCCH Format Xでフィードバック情報を送信し、
キャリアアグリゲーションシーンにおいて、n=2である時、PUCCH Format Xフォーマットのチャンネル構造は図4aと図4bに示され、RSは復調参照信号を表し、具体的な記述は以下のとおりであり、
周波数領域で連続n個の物理リソースブロックを占有し、1つのアップリンクSC−FDMA符号におけるデータに対して時間領域拡張を行い、時間領域拡張後データを相応な時間領域アップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、復調参照信号とデータが時分割多重の方式を採用し、同じ周波数領域位置で伝送し、
総帯域幅がNであり、物理リソースブロック索引が0から番号を付け、前記チャンネルは第1のスロットでの物理リソースブロック索引がmで、第2のスロットでの物理リソースブロック索引がN−1−mである。前記チャンネル構造の時間領域長さは1つのサブフレームであり、サイクリックプレフィックスは通常サイクリックプレフィックスである時は、図4aに示すように、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が2つであり、それぞれ各スロットの第2と第6のアップリンクSC−FDMA符号に位置し、サイクリックプレフィックスは拡張サイクリックプレフィックスである時は、図4bに示すように、データに対応するアップリンクSC−FDMA符号が5つで、復調参照信号に対応するアップリンクSC−FDMA符号が1つであり、各スロットの第3又は第4のアップリンクSC−FDMA符号に位置する。表4に示すように、時間領域拡張符号は5次DFTシーケンスである。
オリジナルのO個のビットのフィードバック待ちの情報ビットデータをY組に分け、各組のデータに対してそれぞれRM(32、O)符号化を行い、第i組データの符号化後の長さがL×Q×2又はL×Qであり、Y=n=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用い、或いは、オリジナルのO個のビットフィードバック待ちの情報ビットデータに対して畳み込み符号化を行い、符号化後の長さがL×Q×2×n又はL×Q×nであり、Y=n=2、L=12、Q=2であり、QPSK変調方式を用いる。
フィードバックメッセージO0,O1,…,OM−1に対して図5に示すような拘束長さが7、符号化率が1/3のテイルバイティング畳み込み符号化を採用し、b0,b1,…,bB−1は符号化後のビットシーケンスを表し、Bは符号化後の長さを表し、同一サブフレーム内の2つのスロットに搬送する情報が同じであると、B=n×L×Qで、同一サブフレーム内の2つのスロットに搬送する情報が異なると、B=2×n×L×Qであり、
上記インターリービングの過程は符号化後のシーケンスb0,b1,…,bB−1を一定の規則(例えば固定シーケンスに応じてインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列方法に応じてインターリービングを行い、或いはブロックインターリービングの方法に応じてインターリービングを行う)に応じて変換してb0’,b1’,…,bB−1’を得て、スクランブリングの過程は、スクランブリングコードシーケンスc0,c1,…,cB−1と符号化インターリービング後で得られたシーケンスb0’,b1’,…,bB−1’(又は符号化後で得られたシーケンスb0,b1,…,bB−1)を加算してから2で割った余りを求め、スクランブリング後のシーケンスq0,q1,…,qB−1を得て、即ちqi=mod((ci+bi’),2)であり、i=0、1、…、B−1であり、スクランブリングコードシーケンスは擬似ランダムシーケンスから構成できる。該インターリービング過程は選択可能な過程である。
n個のPUCCH Format 2を用いて隣接或いは同一の物理リソースブロックでフィードバック待ちの情報のビットデータを伝送し、nは2である。
キャリアアグリゲーションシーンにおいて、PUCCH Format Xを用いてフィードバック情報を送信し、
nが1のチャンネル構造は図7に示され、具体的な記述は以下のとおりである。
フィードバックメッセージO0,O1,…,OM−1に対して図5に示すような拘束長さが7、符号化率が1/3のテイルバイティング畳み込み符号化方式を採用し、b0,b1,…,bB−1は符号化後のビットシーケンスを表し、Bは符号化後の長さを表し、B=2×L×Qであり、
図8aに示すように、前記フィードバック情報のビットデータに対して符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対してDFTを行い、
インターリービングの過程は符号化後のシーケンスb0,b1,…,bB−1を一定の規則に応じて変換してb0’,b1’,…,bB−1’を得て、(インターリービングの過程は選択可能である)前記インターリービング方法はシーケンス{x0,x1,…,xB−1}に基づいてインターリービング待ちのビットに対してインターリービングを行い、x0,x1,…,xB−1は1からBまでの正整数シーケンスであり、或いは、前記インターリービング方法は行入力列出力の行列インターリービング方法に応じて行い、例えば、インターリービング待ちのビット数量は48である時、前記シーケンスが{1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48}で、或いは、{1、2、25、26、3、4、27、28、5、6、29、30、7、8、31、32、9、10、33、34、11、12、35、36、13、14、37、38、15、16、39、40、17、18、41、42、19、20、43、44、21、22、45、46、23、24、47、48}で、或いは、{1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48}であり、上記順序に応じて改めてインターリービング待ちのビットを配列し、インターリービングを完成する。或いは、前記インターリービング方法はブロックインターリービング法であり、即ち、符号化方案1に対して、各組が24個のビットに対応し、1つの組内のビットデータを順序に応じて2つのブロックに分け、各ブロックに12個のビットを含み、各ブロックデータに対してインターリービング直列を行い、インターリービング前のビットシーケンスを、
時間領域拡張は、直交シーケンスを用いて符号化後のシーケンスを占用される符号に拡張することを指し、直交シーケンスはDFTシーケンスを採用してもよく、
DFT変換は、符号における変調シーケンスに対してDFT操作を行うことを指す。
図8bに示すように、前記ビットデータに対して符号化、スクランブリング、変調及び/又はインターリービングを行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行い、
スクランブリングの過程は、スクランブリングコードシーケンスc0,c1,…,cB−1と符号化後のシーケンスb0,b1,…,bB−1を加算してから2で割った余りを求め、スクランブリング後のシーケンスq0,q1,…,qB−1を得て、即ちqi=mod((ci+bi’),2)(i=0,1,・・・,B−1)であり、スクランブリングコードシーケンスは擬似ランダムシーケンスから構成され、
変調方式はQPSKを採用し、(Qm=2)であり、変調後のシーケンスは、
時間領域拡張は、直交シーケンスを用いて符号化後のシーケンスを占用される符号に拡張することを指し、直交シーケンスはDFTシーケンスを採用してもよく、
DFT変換は、符号における変調シーケンスに対してDFT操作を行うことを指す。
図8cに示すように、組分けを行ったフィードバック情報のビットデータに対してそれぞれ組に応じて符号化、スクランブリング、変調、直列を行い、その後、さらに上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行い、
Claims (13)
- フィードバック情報送信方法であって、該方法は、
ユーザ機器(UE)がフィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップと、
拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号にマッピングするステップと、
時分割多重の方式を採用して、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するステップと、を含み、
各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数であり、
前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、
Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、Y組に分けられた各組のデータに対してそれぞれ符号化を行い、各組の符号化後のデータを合併し、合併されたデータと共に伝送することと、
前記各組の符号化後に得られたビットデータを、ブロック交差的に一体に直列し、或いは各組の符号化後に得られたビットデータに対してそれぞれスクランブリング変調操作を行った後、各組の変調後に得られた符号を交差直列することと、を含み、
前記Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分けるステップは、
前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1個のビットデータから、順次Y組に分け、
或いは、フィードバック情報がチャンネル状態情報である時、各セルに対応するフィードバック待ちの情報を表すビットデータを相応的に1組に分け、
或いは、前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1のビットデータから、順次Y組に分けることを含み、
- 前記フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うステップは、
前記ビットデータに対して符号化を行った後、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行うステップと、
符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対してさらに離散フーリエ変換(DFT)を行うステップと、をさらに含み、
前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である、請求項1に記載の方法。 - 前記ビットデータに対して符号化を行うステップにおいて、
前記符号化の方式はRM(32、O)符号化或いは畳み込み符号化であり、
第i組のデータの符号化後の長さをZiとすると、
Qは1つの変調符号に対応するビット数を表し、Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリアの数量を表し、Yは正整数である、請求項1又は2に記載の方法。 - 前記インターリービングの方式は、固定シーケンスに応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いは行入力列出力の行列方式に応じてインターリービング待ちのデータに対してインターリービングを行い、或いはブロックインターリービング法に応じてインターリービングを行う、請求項2に記載の方法。
- 前記符号化、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行った後のデータに対してDFTを行うステップは、
時間領域ですべてのデータに対して同時にDFT処理を行い、或いは時間領域で各物理リソースブロックに搬送されるデータに対してそれぞれDFT処理を行うことを含む、請求項2に記載の方法。 - 前記復調参照信号のシーケンスは長さがn×Lのシーケンスからなり、或いは、前記復調参照信号のシーケンスはn本の長さがLのシーケンスからなり、
Lは1つの物理リソースブロックに含まれるサブキャリアの数量である、請求項1に記載の方法。 - 前記シーケンスはZadoff−Chu(ZC)シーケンス、或いは、コンピューターにより発生されたZCシーケンス(Computer Generation Zadoff−Ch)である、請求項6に記載の方法。
- 総帯域幅がNであり、物理リソースブロックの索引に0から番号を付ける時、前記サブフレームにおける第1個のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がmであると、該サブフレームにおける第2個のスロット内のアップリンクSC−FDMA符号に占用される物理リソースブロックの索引がN−1−m又はmである、請求項1に記載の方法。
- 1つのスロット内にh個のアップリンクSC−FDMA符号を含む時、前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を該サブフレーム内の複数のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップは、
拡張後データをそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、上記拡張後データに対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレームにおける各スロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップ、或いは、
拡張後データの一部を該サブフレームにおける第1個のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、他の一部分のデータをサブフレームにおける第2個のスロット内のf個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングし、各部分の既にマッピングされたデータに対応する復調参照信号を相応的に該サブフレームにおける対応するスロット内の他のg個のアップリンクSC−FDMA符号にマッピングするステップを含み、
h=f+gであり、fは時間領域拡張シーケンスの長さである、請求項1に記載の方法。 - 前記スロットに通常サイクリックプレフィックスを採用する時、h=7、f=5、g=2であり、前記スロットに拡張サイクリックプレフィックスを採用する時、h=6、f=5、g=1である、請求項9に記載の方法。
- 前記フィードバック待ちの情報は肯定応答(ACK)又は否定応答(NACK)情報、チャンネル状態情報、ランクインジケータ情報及びスケジューリング要求情報の中の任意の一種又は任意の組み合せを含む、請求項1に記載の方法。
- ユーザ機器であって、該ユーザ機器は時間領域拡張モジュール及びデータ伝送モジュールを備え、
前記時間領域拡張モジュールは、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、
前記データ伝送モジュールは、前記時間領域拡張モジュールにより得られた拡張後データ及び対応する復調参照信号をそれぞれ該サブフレーム内の複数のアップリンク単一搬送波周波数分割多重接続(SC−FDMA)符号にマッピングし、時分割多重の方式を採用して、同じ周波数領域位置で前記拡張後データ及び対応する復調参照信号を伝送するように設置され、
ここで、各アップリンクSC−FDMA符号は周波数領域でn個の連続の物理リソースブロックを占用し、nは正整数であり、
前記時間領域拡張モジュールは、
Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分け、Y組に分けられた各組のデータに対してそれぞれ符号化を行い、各組の符号化後のデータを合併し、合併されたデータと共に伝送し、
前記各組の符号化後に得られたビットデータを、ブロック交差的に一体に直列し、或いは各組の符号化後に得られたビットデータに対してそれぞれスクランブリング変調操作を行った後、各組の変調後に得られた符号を交差直列するように設置され、
前記Oビットのフィードバック待ちの情報のビットデータをY組に分けることは、前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1個のビットデータから、順次Y組に分け、
或いは、フィードバック情報がチャンネル状態情報である時、各セルに対応するフィードバック待ちの情報を表すビットデータを相応的に1組に分け、
或いは、前記フィードバック待ちの情報のビットデータからなるシーケンスにおける第1のビットデータから、順次Y組に分けることを含み、
- 前記時間領域拡張モジュールは、前記ビットデータに対して符号化を行った後、スクランブリング及び/又はインターリービング、及び変調を行い、次に上記処理を行ったデータに対して離散フーリエ変換(DFT)を行うという方式で、フィードバック待ちの情報のビットデータに対して1つのサブフレーム内に時間領域拡張を行うように設置され、前記スクランブリング、インターリービング及び変調の処理順序は任意である、請求項12に記載のユーザ機器。
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