JP5819855B2 - 無線通信システムにおける制御情報の送信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける制御情報の送信方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに係り、特に、制御情報を送信する方法及び装置に関するものである。この無線通信システムは、搬送波集約(Carrier Aggregation:CA)を提供することができる。
無線通信システムが音声又はデータなどのような種々の通信サービスを提供するために広範囲に展開されている。一般に、無線通信システムは、利用可能なシステムリソース(帯域幅、送信電力等)を共有して複数のユーザとの通信を提供できる多元接続システムである。多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)システムなどがある。
本発明の目的は、無線通信システムにおいて制御情報を効率的に送信する方法及びそのための装置を提供することにある。本発明の他の目的は、制御情報を効率的に送信するためのチャネルフォーマット、信号処理、及びそのための装置を提供することにある。本発明の更に他の目的は、制御情報を送信するためのリソースを効率的に割り当てる方法及びそのための装置を提供することにある。
本発明で達成しようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及していない他の技術的課題は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明らかになるであろう。
本発明の一態様として、無線通信システムにおいて、端末が複数アンテナを介して物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)信号を送信する方法であって、制御情報から第1変調シンボル列を得る段階と、上記第1変調シンボル列のうち、上記PUCCH信号内の各スロットに対応する変調シンボルを、該当のスロット内の複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散し、スロット別に上記複数のSC−FDMAシンボルに対応する複数の拡散された第2変調シンボル列を得る段階と、上記複数アンテナを介して、上記複数の拡散された第2変調シンボル列を上記PUCCH信号内の該当のSC−FDMAシンボルを介して送信する段階と、を含み、上記PUCCH信号送信に使用されるリソースは、アンテナポート間に互いに直交する、PUCCH送信方法が提供される。
本発明の他の態様として、無線通信システムにおいて、複数アンテナを介してPUCCH信号を送信するように構成された端末であって、無線周波(RF)ユニットと、プロセッサと、を含み、上記プロセッサは、制御情報から第1変調シンボル列を得、上記第1変調シンボル列のうち、上記PUCCH信号内の各スロットに対応する変調シンボルを、該当のスロット内の複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散し、スロット別に上記複数のSC−FDMAシンボルに対応する複数の拡散された第2変調シンボル列を得、上記複数アンテナを介して、上記複数の拡散された第2変調シンボル列を、上記PUCCH信号内の該当のSC−FDMAシンボルを介して送信するように構成され、上記PUCCH信号送信に使用されるリソースは、アンテナポート間に互いに直交する、端末が提供される。
ここで、上記複数の拡散された第2変調シンボル列には、SC−FDMAシンボル単位に単一搬送波特性のためのプリコーディングを適用してもよい。
ここで、上記拡散過程には、アンテナポート別に互いに異なる直交符号を使用してもよい。
ここで、上記PUCCH信号が送信される物理リソースブロック(PRB)は、アンテナポート別にそれぞれ異なってもよい。
ここで、第1アンテナポートのためのPUCCHリソースが確認されると、第2アンテナポートのためのPUCCHリソースは、上記第1アンテナポートのためのPUCCHリソースから類推されることを特徴とし、PUCCHリソースは、直交符号及びPRBのうちの少なくとも一つを含むことができる。
本発明によれば、無線通信システムにおいて制御情報を効率的に送信することができる。また、制御情報を効率的に送信するためのチャネルフォーマット、信号処理方法を提供することができる。また、制御情報送信のためのリソースを効率的に割り当てることができる。
本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発明に係る実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
無線通信システムの一例である3GPP LTEシステムにおいて用いられる物理チャネル及びこれらを用いた一般的な信号送信方法を示す図である。 アップリンク信号処理手順を示す図である。 ダウンリンク信号処理手順を示す図である。 SC−FDMA方式及びOFDMA方式を示す図である。 単一搬送波特性を満たすための周波数ドメイン上の信号マップ方式を示す図である。 クラスタSC−FDMAにおいて、DFTプロセス出力サンプルが単一搬送波にマップされる信号処理手順を示す図である。 クラスタSC−FDMAにおいて、DFTプロセス出力サンプルが複数搬送波にマップされる信号処理手順を示す図である。 クラスタSC−FDMAにおいて、DFTプロセス出力サンプルが複数搬送波にマップされる信号処理手順を示す図である。 セグメントSC−FDMAにおける信号処理手順を示す図である。 アップリンクサブフレームの構造を示す図である。 アップリンクで参照信号(RS)を送信するための信号処理手順を示す図である。 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための復調参照信号(DMRS)構造を示す図である。 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための復調参照信号(DMRS)構造を示す図である。 PUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を示す図である。 PUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を示す図である。 PUCCHフォーマット2/2a/2bのスロットレベル構造を示す図である。 PUCCHフォーマット2/2a/2bのスロットレベル構造を示す図である。 PUCCHフォーマット1a及び1bに対するACK/NACKチャネル化を示す図である。 同一のPRB内においてPUCCHフォーマット1/1a/1bとフォーマット2/2a/2bとが混合した構造に対するチャネル化を示す図である。 PUCCH送信のためのPRB割当を示す図である。 基地局においてダウンリンク成分搬送波を管理する概念を示す図である。 端末においてアップリンク成分搬送波を管理する概念を示す図である。 基地局において一つの媒体接続制御層(MAC)が複数搬送波を管理する概念を示す図である。 端末において一つのMACが複数搬送波を管理する概念を示す図である。 基地局において一つのMACが複数搬送波を管理する概念を示す図である。 端末において複数のMACが複数搬送波を管理する概念を示す図である。 基地局において複数のMACが複数搬送波を管理する概念を示す図である。 端末の受信観点で、一つ以上のMACが複数搬送波を管理する概念を示す図である。 複数のDL CCと一つのUL CCとがリンクされた非対称搬送波集約を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHを介した信号送信を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るRS多重化容量が増加したPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例に係るRS多重化容量が増加したPUCCHフォーマット及びこのための信号処理手順を示す図である。 本発明の一実施例によって複数アンテナを介してPUCCHを送信するための信号処理ブロックを示す図である。 図34においてアンテナポート別に生成されたPUCCHを示す図である。 図34においてアンテナポート別に生成されたPUCCHを示す図である。 本発明の他の実施例によって複数アンテナを介してPUCCHを送信するための信号処理ブロックを示す図である。 本発明の他の実施例によって複数アンテナを介してPUCCHを送信するための信号処理ブロックを示す図である。 図36及び図37においてアンテナポート別に生成されたPUCCHを示す図である。 図36及び図37においてアンテナポート別に生成されたPUCCHを示す図である。 本発明の更に他の実施例によって複数アンテナを介してPUCCHを送信するための信号処理手順を示す図である。 図39においてアンテナポート1のために生成されたPUCCHを示す図である。 本発明に適用されうる基地局及び端末を示す図である。
以下の技術は、CDMA、FDMA、TDMA、OFDMA、SC−FDMAなどのような様々な無線接続システムに用いることができる。CDMAは、汎用地上無線接続(UTRA)又はCDMA2000のような無線技術とすることができる。TDMAは、世界移動体通信システム(GSM)/一般パケット無線サービス(GPRS)/GSM進化用強化データ速度(EDGE)のような無線技術とすることができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、進化UTRA(E−UTRA)などのような無線技術とすることができる。UTRAは、汎用移動体通信システム(UMTS)の一部である。第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)長期進化システム(LTE)は、E−UTRAを用いる進化UMTS(E−UMTS)の一部であり、高度LTEシステム(LTE−A)は、3GPP LTEの進展したバージョンである。説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE−Aを中心に説明するが、これに本発明の技術的思想が制限されることはない。
無線通信システムにおいて、端末は基地局からダウンリンク(DL)を介して情報を受信し、端末は基地局にアップリンク(UL)を介して情報を送信する。基地局及び端末が送受信する情報は、データ及び様々な制御情報を含み、これらが送受信する情報の種類/用途に応じて様々な物理チャネルが存在する。
図1は、3GPP LTEシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般的な信号送信方法を説明するための図である。
電源が切れられた状態で再び電源が投入されたり、新しいセルに進入したりした端末は、段階S101において、基地局と同期を合わせる等の初期セル探索作業を行う。このために、端末は基地局から1次(primary)同期チャネル(P−SCH)及び2次(secondary)同期チャネル(S−SCH)を受信して基地局と同期を合わせ、セルIDなどの情報を取得する。その後、端末は、基地局から物理同報チャネルを受信してセル内の同報情報を取得できる。一方、端末は、初期セル探索段階においてダウンリンク参照信号(DL RS)を受信し、ダウンリンクチャネル状態を確認することができる。
初期セル探索を終えた端末は、段階S102において、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及び該物理ダウンリンク制御チャネル情報に対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信して、より具体的なシステム情報を取得することができる。
一方、端末は基地局への接続を確立するために、段階S103乃至段階S106のようなランダムアクセス手順を行うことができる。このために、端末は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を介してプリアンブルを送信し(S103)、物理ダウンリンク制御チャネル及びこれに対応する物理ダウンリンク共有チャネルを介して、プリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる(S104)。競合ベースランダムアクセスの場合は、追加の物理ランダムアクセスチャネルの送信(S105)、並びに物理ダウンリンク制御チャネル及びこれに対応する物理ダウンリンク共有チャネルの受信(S106)のような衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)を実行することができる。
以上の手順を行った端末は、以降、一般的なアップリンク/ダウンリンク信号送信手順として、物理ダウンリンク制御チャネル/物理ダウンリンク共有チャネルの受信(S107)及び物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)/物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の送信(S108)を行うことができる。端末が基地局に送信する制御情報を総称してアップリンク制御情報(UCI)という。UCIは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)、スケジュール要求(SR)、チャネル品質指示(CQI)、プリコーディング行列指示(PMI)、ランク指示(RI)などを含む。UCIは、主にPUCCHを介して送信されるが、制御情報及びトラフィックデータが同時に送信されるべき場合、PUSCHを介して送信されることもある。また、ネットワークの要求/指示によってPUSCHを介してUCIを不連続に送信することができる。
図2は、端末がアップリンク信号を送信するための信号処理手順を説明するための図である。
アップリンク信号を送信するために、端末のスクランブルモジュール210は、端末特定スクランブル信号を用いて送信信号をスクランブルすることができる。スクランブルされた信号は、変調マッパ210に入力され、送信信号の種類及び/又はチャネル状態によって2位相偏移変調(BPSK)、4位相偏移変調(QPSK)又は16直交振幅変調(QAM)/64QAM方式を用いて複素シンボルに変調される。変調された複素シンボルは、変換プリコーダ230で処理された後、リソース要素マッパ240に入力される。リソース要素マッパ240は、複素シンボルを時間−周波数リソース要素にマップすることができる。このように処理された信号は、SC−FDMA信号生成器250を経てアンテナから基地局に送信できる。
図3は、基地局がダウンリンク信号を送信するための信号処理手順を説明するための図である。
3GPP LTEシステムにおいて、基地局は、ダウンリンクで一つ以上の符号語を送信できる。符号語はそれぞれ、図2のアップリンクと同様、スクランブルモジュール301及び変調マッパ302を介して複素シンボルとすることができる。その後、複素シンボルは、階層マッパ303によって複数の階層にマップされ、各階層はプリコーディングモジュール304によってプリコーディング行列が乗算されて、各送信アンテナに割り当てられる。このように処理されたアンテナ別の送信信号はそれぞれ、リソース要素マッパ305によって時間−周波数リソース要素にマップされ、その後、OFDM信号生成器306を経て各アンテナから送信できる。
無線通信システムにおいて端末がアップリンクで信号を送信する場合は、基地局がダウンリンクで信号を送信する場合に比べて、ピーク対平均値比(PAPR)が問題となる。したがって、図2及び図3で説明したように、アップリンク信号送信は、ダウンリンク信号送信に用いられるOFDMA方式と違い、SC−FDMA方式を用いる。
図4は、SC−FDMA方式及びOFDMA方式を説明するための図である。3GPPシステムは、ダウンリンクにおいてOFDMAを採用し、アップリンクにおいてSC−FDMAを採用する。
図4を参照すると、アップリンク信号送信のための端末及びダウンリンク信号送信のための基地局は共に、直列−並列変換器401、副搬送波マッパ403、M−ポイント逆離散フーリエ変換(IDFT)モジュール404及び巡回プレフィクス(CP)付加モジュール406を含む点では同一である。ただし、SC−FDMA方式で信号を送信するための端末は、N−ポイントDFTモジュール402を更に含む。N−ポイント離散フーリエ変換(DFT)モジュール402は、M−ポイントIDFTモジュール404のIDFT処理の影響を一定部分打ち消すことによって、送信信号が単一搬送波特性を持つようにする。
図5は、周波数ドメインで単一搬送波特性を満たすための周波数ドメイン上の信号マップ方式を説明する図である。図5の(a)は、局所マップ方式を示し、図5の(b)は、分散マップ方式を示す。
SC−FDMAの修正された形態であるクラスタ(clustered)SC−FDMAについて説明する。クラスタSC−FDMAは、副搬送波マップ過程でDFTプロセス出力サンプルを副グループに分け、これらを周波数ドメイン(あるいは副搬送波ドメイン)に不連続にマップする。
図6は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが単一搬送波にマップされる信号処理手順を示す図である。図7及び図8は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが複数搬送波にマップされる信号処理手順を示す図である。図6は、搬送波内(intra−carrier)クラスタSC−FDMAを適用する例であり、図7及び図8は、搬送波間(inter−carrier)クラスタSC−FDMAを適用する例に該当する。図7は、周波数ドメインで連続的に成分搬送波(component carrier)が割り当てられた状況において、隣接する成分搬送波間の副搬送波間隔が整列している場合に、単一逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロックを介して信号を生成する例を示す。図8は、周波数ドメインで不連続に成分搬送波が割り当てられた状況において複数のIFFTブロックを介して信号を生成する場合を示す。
図9は、セグメント(segmented)SC−FDMAの信号処理手順を示す図である。
セグメントSC−FDMAは、任意個数のDFTと同じ個数のIFFTが適用されてDFTとIFFTとの関係構成が一対一の関係を持つことによって、単純に既存SC−FDMAのDFT拡散及びIFFTの周波数副搬送波マップ構成を拡張したもので、NxSC−FDMA又はNxDFT−s−OFDMAとも表現される。本明細書では、これらを包括してセグメントSC−FDMAと呼ぶ。図9を参照すると、セグメントSC−FDMAは、単一搬送波特性条件を緩和するために、全体時間ドメイン変調シンボルを、N(Nは、1より大きい整数)個のグループにし、グループ単位にDFTプロセスを行う。
図10は、アップリンクサブフレームの構造を示す図である。
図10を参照すると、アップリンクサブフレームは、複数(例、2個)のスロットを含む。スロットは、CPの長さによってそれぞれ異なる数のSC−FDMAシンボルを含むことができる。一例として、正規(normal)CPの場合、スロットは7個のSC−FDMAシンボルを含むことができる。アップリンクサブフレームは、データ領域と制御領域とに区別される。データ領域は、PUSCHを含み、音声などのデータ信号を送信するために使われる。制御領域は、PUCCHを含み、制御情報を送信するために使われる。PUCCHは、周波数軸においてデータ領域の両端部に位置しているRB対(RB pair)(例、m=0,1,2,3))(例、周波数反射(frequency mirrored)された位置のRB対7)を含み、スロットを境界にホップする。アップリンク制御情報(すなわち、UCI)は、HARQ ACK/NACK、CQI、PMI、RIなどを含む。
図11は、アップリンクで参照信号を送信するための信号処理手順を説明するための図である。データは、DFTプリコーダを介して周波数ドメイン信号に変換された後、周波数マップ後にIFFTを介して送信されるのに対し、RSは、DFTプリコーダを経る過程が省略される。すなわち、周波数ドメインでRSシーケンスが直接生成(S11)された後に、局所化マップ(S12)、IFFT過程(S13)及びCP(Cyclic Prefix)付加過程(S14)を順次に経てRSが送信される。
RSシーケンス
Figure 0005819855
は、基本シーケンスの巡回シフト(cyclic shift)αによって定義され、式1のように表現できる。
(式1)
Figure 0005819855
ここで、MRS SC=mMRB SCは、RSシーケンスの長さであり、NRB SCは、副搬送波単位で表したリソースブロックの大きさであり、mは、1≦m≦Nmax,UL RBである。Nmax,UL RBは、最大アップリンク送信帯域を表す。
基本シーケンスである
Figure 0005819855
は、いくつかのグループに分けられる。u∈{0,1,...,29}は、グループ番号を表し、νは、該当のグループの基本シーケンス番号に該当する。各グループは、長さがMRS SC=mMRB SC(1≦m≦5)である1つの基本シーケンス(ν=0)と、長さがMRS SC=mMRB SC(6≦m≦Nmax,UL RB)である2つの基本シーケンス(ν=0,1)とを含む。該当グループ内でシーケンスグループ番号u及び該当の番号νは、時間によってそれぞれ変わることがある。基本シーケンス
Figure 0005819855
の定義は、シーケンス長MRS SCによる。
3NRB SC以上の長さを有する基本シーケンスは、下記のように定義することができる。
RS SC≧3NRB SCに対して、基本シーケンス
Figure 0005819855
は下記の式2によって与えられる。
(式2)
Figure 0005819855
ここで、q番目のルート・ザドフチュー(Zadoff−Chu)シーケンスは、下記の式3によって定義できる。
(式3)
Figure 0005819855
ここで、qは、下記の式4を満たす。
(式4)
Figure 0005819855
ここで、ザドフチューシーケンスの長さNRS ZCは、最大の素数によって与えられ、よって、NRS ZC<MRS SCを満たす。
3NRB SC未満の長さを有する基本シーケンスは、下記のように定義できる。まず、MRS SC=NRB SC及びMRS SC=2NRB SCに対して基本シーケンスは式5のように与えられる。
(式5)
Figure 0005819855
ここで、MRS SC=NRB SC及びMRS SC=2NRB SCに対するφ(n)の値は、下記の表1及び表2でそれぞれ与えられる。
Figure 0005819855
Figure 0005819855
一方、RSホップについて説明すると、下記のとおりである。
グループホップパターンfgh(n)及びシーケンスシフトパターンfssによって、スロットnにおいてシーケンスグループ番号uは、下記の式6のように定義することができる。
(式6)
Figure 0005819855
ここで、modは、モジュロ演算を表す。
17個の互いに異なるホップパターン及び30個の互いに異なるシーケンスシフトパターンが存在する。上位層によって提供されたグループホップを活性化させるパラメータによってシーケンスグループホップが可能又は不可能になる。
PUCCH及びPUSCHは、同じホップパターンを有するが、別個のシーケンスシフトパターンを有することができる。
グループホップパターンfgh(n)は、PUSCH及びPUCCHに対して同一であり、下記の式7のように与えられる。
(式7)
Figure 0005819855
ここで、c(i)は、擬似ランダムシーケンスに該当し、擬似ランダムシーケンス生成器は、各無線フレームの開始点で
Figure 0005819855
によって初期化してもよい。
シーケンスシフトパターンfssの定義は、PUCCH及びPUSCHにおいて互いに異なる。
PUCCHに対して、シーケンスシフトパターンfPUCCH SSは、fPUCCH SS=Ncell IDmod30で与えられ、PUSCHに対して、シーケンスシフトパターンfPUCCH SSはfPUSCH SS=(fPUCCH SS+ΔSS)mod30で与えられる。ΔSS∈{0,1,...,29}は上位層によって構成される。
以下、シーケンスホップについて説明する。
シーケンスホップは、長さがMRS SC≧6NRB SCである参照信号にだけ適用される。
長さがMRS SC<6NRB SCである参照信号に対して、基本シーケンスグループ内で基本シーケンス番号νがν=0と与えられる。
長さがMRS SC≧6NRB SCである参照信号に対して、スロットnにおいて基本シーケンスグループ内で基本シーケンス番号νは、下記の式8のように与えられる。
(式8)
Figure 0005819855
ここで、c(i)は、擬似ランダムシーケンスに該当し、上位層によって提供されるシーケンスホップを可能にするパラメータは、シーケンスホップが可能か否かを決定する。擬似ランダムシーケンス生成器は、無線フレームの開始点で
Figure 0005819855
によって初期化できる。
PUSCHに対する参照信号は、下記のように決定される。
PUSCHに対する参照信号シーケンスrPUSCH(・)は、
Figure 0005819855
と定義される。m及びnはm=0,1,n=0,...,MRS SC−1を満たし、MRS SC=MPUSCH SCを満たす。
一つのスロットにおいて、巡回シフトは、
Figure 0005819855
とともにα=2**ncs/12と与えられる。
(1) DMRSは同報される値であり、n(2) DMRSは、アップリンクスケジュール割当によって与えられ、nPRS(n)は、セル特定巡回シフト値である。nPRS(n)はスロット番号nによって変わり、
Figure 0005819855
のように与えられる。
c(i)は、擬似ランダムシーケンスであり、c(i)はセル特定値である。擬似ランダムシーケンス生成器は、無線フレームの開始点で
Figure 0005819855
によって初期化できる。
表3は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット0において、巡回シフトフィールド及びn(2) DMRSを表す表である。
Figure 0005819855
PUSCHにおいてアップリンクRSのための物理的マップ方法は、下記のとおりである。
シーケンスは、振幅調整係数(amplitude scaling factor)βPUSCHと乗算され、rPUSCH(0)から始まるシーケンス内において対応するPUSCHのために使われる物理リソースブロック(PRB)の同一のセットにマップされる。正規CPについてはl=3、拡張CPについてはl=2としてサブフレーム内でリソース要素(k,l)にマップするときは、まずkの次数を増加してから、スロット番号が増加される。
要するに、長さが3NRB SC以上であれば、巡回拡張と共にZCシーケンスが使われ、長さが3NRB SC未満であれば、コンピュータ生成シーケンスが使われる。巡回シフトは、セル特定巡回シフト、端末特定巡回シフト及びホップパターンなどによって決定される。
図12aは、正規CPの場合にPUSCHのための復調参照信号(DMRS)構造を示す図であり、図12bは、拡張CPの場合にPUSCHのためのDMRS構造を示す図である。図12aでは、4番目及び11番目のSC−FDMAシンボルを介してDMRSが送信され、図12bでは、3番目及び9番目のSC−FDMAシンボルを介してDMRSが送信される。
図13乃至図16は、PUCCHフォーマットのスロットレベル構造を示す例である。PUCCHは、制御情報を送信するために下記の形式を含む。
(1)フォーマット1:オン・オフ変調(OOK)、スケジュール要求(SR)に使用
(2)フォーマット1a及びフォーマット1b:ACK/NACK送信に使用
1)フォーマット1a:1個の符号語に対するBPSK ACK/NACK
2)フォーマット1b:2個の符号語に対するQPSK ACK/NACK
(3)フォーマット2:QPSK変調、CQI送信に使用
(4)フォーマット2a及びフォーマット2b:CQI及びACK/NACKの同時送信に使用
表4は、PUCCHフォーマットによる変調方式及びサブフレーム当たりのビット数を表す。表5は、PUCCHフォーマットによるスロット当たりのRSの個数を表す。表6は、PUCCHフォーマットによるRSのSC−FDMAシンボル位置を表す表である。表4において、PUCCHフォーマット2a及び2bは、正規CPの場合に該当する。
Figure 0005819855
Figure 0005819855
Figure 0005819855
図13は、正規CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す。図14は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す。PUCCHフォーマット1a及び1bは、同じ内容の制御情報がサブフレーム内でスロット単位に反復される。各端末から、ACK/NACK信号は、計算機生成一定振幅ゼロ自己相関(CG−CAZAC)シーケンスの別個の巡回シフト(CS)(周波数ドメイン符号)と直交カバー符号(OC又は OCC)(時間ドメイン拡散符号)とから構成された別個のリソースを介して送信される。OCは、例えば、ウォルシュ(Walsh)/DFT直交符号を含む。CSの個数が6個であり、OCの個数が3個であれば、単一アンテナを基準に、総計18個の端末を同一のPRB内で多重化できる。直交シーケンスw0、w1、w2、w3は、(FFT変調後に)任意の時間ドメインで適用してもよいし、(FFT変調前に)任意の周波数ドメインで適用してもよい。
SR及び永続スケジュールのために、CS、OC及びPRBで構成されたACK/NACKリソースは、無線リソース制御層(RRC)を介して端末に与えてもよい。動的ACK/NACK及び非永続スケジュールのために、ACK/NACKリソースは、PDSCHに対応するPDCCHの最小CCEインデクスによって暗黙に端末に与えられてよい。
図15は、正規CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す。図16は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す。図15及び図16を参照すると、正規CPの場合に、一つのサブフレームは、RSシンボルの他、10個のQPSKデータシンボルで構成される。それぞれのQPSKシンボルは、CSによって周波数ドメインで拡散された後、該当のSC−FDMAシンボルにマップされる。SC−FDMAシンボルレベルCSホップは、セル間干渉をランダム化するために適用することができる。RSは、巡回シフトを用いてCDMによって多重化できる。例えば、利用可能CSの個数が12又は6であるとき、同一のPRB内にそれぞれ12又は6個の端末が多重化できる。要するに、PUCCHフォーマット1/1a/1b及び2/2a/2bにおいて、複数の端末は、CS+OC+PRB及びCS+PRBによってそれぞれ多重化できる。
PUCCHフォーマット1/1a/1bのための長さ4及び長さ3の直交シーケンス(OC)は、下記の表7及び表8に示すとおりである。
Figure 0005819855
Figure 0005819855
PUCCHフォーマット1/1a/1bにおいて、RS用の直交シーケンス(OC)は、下記の表9のとおりである。
Figure 0005819855
図17は、PUCCHフォーマット1a及び1bに対するACK/NACKチャネル化(channelization)を説明する図である。図17は、ΔPUCCH shift=2の場合に該当する。
図18は、同一のPRB内で、PUCCHフォーマット1/1a/1b及びフォーマット2/2a/2bの混合した構造に対するチャネル化を示す図である。
巡回シフトホップと直交カバー(OC)との再マップ(remapping)は、下記のように適用可能である。
(1)セル間干渉のランダム化のためのシンボルベースのセル特定CSホップ
(2)スロットレベルCS/OC再マップ
1)セル間干渉ランダム化のために
2)ACK/NACKチャネルとリソース(k)とのマップのためのスロットベースの接近
一方、PUCCHフォーマット1/1a/1bのためのリソース(nr)は、下記の組み合わせを含む。
(1)CS(=シンボルレベルでDFT直交符号と同一)(ncs
(2)OC(スロットレベルで直交カバー)(noc
(3)周波数RB(nrb
CS、OC、RBを表すインデクスをそれぞれ、ncs、noc、nrbとしたとき、代表インデクス(representative index)nrは、ncs、noc、nrbを含む。nrは、nr=(ncs、noc、nrb)を満たす。
CQI、PMI、RI、及びCQIとACK/NACKとの組み合わせは、PUCCHフォーマット2/2a/2bを介して伝達できる。リードマラー(Reed Muller:RM)チャネル符号化を適用してもよい。
例えば、LTEシステムにおけるUL CQIのためのチャネル符号化を説明すると、次のとおりである。ビットストリームa,a,a,a,...,aA−1は、(20,A)RM符号を用いてチャネル符号化される。表10は、(20,A)符号のための基本シーケンスを示す表である。a及びaA−1は、最上位ビット(MSB)及び最下位ビット(LSB)を表す。拡張CPの場合、CQIとACK/NACKとが同時送信される場合以外は、最大情報ビットは11ビットである。RM符号を使用して20ビットに符号化した後に、QPSK変調を適用することができる。QPSK変調の前に、符号化されたビットをスクランブルできる。
Figure 0005819855
チャネル符号化ビットb,b,b,b,...,bB−1は、式9によって生成可能である。
(式9)
Figure 0005819855
ここで、i=0,1,2,...,B−1を満たす。
表11は、広帯域報告(単一アンテナポート、送信ダイバシチ又は開ループ空間多重化PDSCH)CQIフィードバックのためのUCIフィールドを表す。
Figure 0005819855
表12は、広帯域に対するCQI及びPMIフィードバックのためのUCIフィールドを表し、該フィールドは、閉ループ空間多重化PDSCH送信を報告する。
Figure 0005819855
表13は、広帯域報告のためのRIフィードバックのためのUCIフィールドを表す。
Figure 0005819855
図19は、PRB割当を示す図である。図19に示すように、PRBは、スロットnsでPUCCH送信のために用いてもよい。
複数搬送波システム又は搬送波集約システムは、広帯域提供のために目標帯域よりも小さい帯域を持つ複数の搬送波を統合して使用するシステムのことをいう。目標帯域よりも小さい帯域を持つ複数の搬送波を統合するとき、統合される搬送波の帯域は、既存システムとの後方互換性のために、既存システムで使用する帯域幅に制限されることがある。例えば、既存のLTEシステムは、1.4、3、5、10、15、20MHzの帯域幅を提供し、LTEシステムから改善されたLTE−Aシステムは、LTEで提供する帯域幅だけを用いて20MHzよりも大きい帯域幅を提供できる。又は、既存システムで使用する帯域幅によらず、新しい帯域幅を定義して搬送波集約を提供することもできる。複数搬送波は、搬送波集約又は帯域幅統合と呼ばれることもある。また、搬送波集約は、連続(contiguous)搬送波集約及び不連続(non−contiguous)搬送波集約を総称する。
図20は、基地局においてダウンリンク成分搬送波を管理する概念を示す図であり、図21は、端末においてアップリンク成分搬送波を管理する概念を示す図である。説明の便宜のために、以下では、図20及び図21において、上位層を媒体接続制御層(MAC)と簡略化して説明する。
図22は、基地局において一つのMACが複数搬送波を管理する概念を説明する。図23は、端末において一つのMACが複数搬送波を管理する概念を説明する。
図22及び23を参照すると、一つのMACが一つ以上の周波数搬送波を管理運用して送受信を行う。一つのMACによって管理される周波数搬送波は、互いに連続している必要がないため、リソース管理の側面においてより柔軟であるという利点がある。図22及び図23において、一つの物理層(PHY)は、便宜上、一つの成分搬送波を意味するものとする。ここで、一つのPHYは、必ずしも独立した無線周波(RF)デバイスを意味するわけではない。一般に、一つの独立したRFデバイスは、一つのPHYを意味するが、これに限定されず、一つのRFデバイスは複数のPHYを含むこともできる。
図24は、基地局において複数のMACが複数搬送波を管理する概念を説明する。図25は、端末において複数のMACが複数搬送波を管理する概念を説明する。図26は、基地局において複数のMACが複数搬送波を管理する他の概念を説明する。図27は、端末において複数のMACが複数搬送波を管理する他の概念を説明する。
図22及び図23に示すような構造に限定されず、図24乃至図27のように、複数の搬送波を一つのMACではなく複数のMACが制御することもできる。
図24及び図25に示すように、それぞれの搬送波をそれぞれのMACが1:1で制御することもでき、図26及び図27に示すように、一部搬送波については、それぞれの搬送波をそれぞれのMACが1:1で制御し、残り1個以上の搬送波を一つのMACが制御することもできる。
上記のシステムは、1個〜N個の複数の搬送波を含むシステムであり、各搬送波は連続して、又は不連続に用いてもよい。これは、アップリンク/ダウンリンクを問わずに適用可能である。TDDシステムは、それぞれの搬送波内にダウンリンク及びアップリンクの送信を含むN個の複数搬送波を運用するように構成され、FDDシステムは、複数の搬送波をアップリンク及びダウンリンクにそれぞれ使用するように構成される。FDDシステムの場合、アップリンク及びダウンリンクで統合される搬送波の数及び/又は搬送波の帯域幅が、他の非対称な搬送波集約も提供できる。
アップリンク及びダウンリンクで統合された成分搬送波の個数が同一である場合、すべての成分搬送波を既存システムと互換可能に構成することができる。しかし、互換性を考慮しない成分搬送波が本発明で排除されるわけではない。
以下では、説明の便宜のために、PDCCHがダウンリンク成分搬送波#0で送信されたとき、該当のPDSCHはダウンリンク成分搬送波#0で送信されるとして説明するが、搬送波相互スケジュール(cross−carrier scheduling)が適用され、該当のPDSCHを他のダウンリンク成分搬送波を介して送信することもできることは明らかである。“成分搬送波”という用語は、均等な他の用語(例、セル)に代替可能である。
図28は、搬送波集約が提供される無線通信システムにおいて、アップリンク制御情報(UCI)が送信されるシナリオを例示する。便宜上、本例は、UCIがACK/NACK(A/N)である場合とする。しかし、これは、説明の便宜のためのもので、UCIはチャネル状態情報(例、CQI、PMI、RI)、スケジュール要求情報(例、SR)のような制御情報を制限なく含むことができる。
図28は、5個のDL CCが1個のUL CCとリンクされた非対称搬送波集約を例示する。例示した非対称搬送波集約は、UCI送信の観点から設定されたものでよい。すなわち、UCIのためのDL CC−UL CCリンケージとデータのためのDL CC−UL CCリンケージとは、別々に設定してもよい。便宜上、一つのDL CCが最大2個の符号語を送信できるとき、UL ACK/NACKビットも、少なくとも2ビットが必要である。この場合、5個のDL CCを介して受信したデータに対するACK/NACKを一つのUL CCを介して送信するには、少なくとも10ビットのACK/NACKビットが必要である。DL CC別に不連続送信(DTX)状態も提供するためには、ACK/NACK送信のために少なくとも12ビット(=5^5=3125=11.61ビット)が必要である。既存のPUCCHフォーマット1a/1bは2ビットまでACK/NACKを送ることができるため、この構造では、増加したACK/NACK情報を送信することができない。便宜上、UCI情報の量が増加する原因として搬送波集約を例示したが、このような状況は、アンテナ個数の増加、時分割2重通信(TDD)システム、中継器システムにおけるバックホールサブフレームの存在などにも起因する。ACK/NACKと同様に、複数のDL CCと関連した制御情報を一つのUL CCを介して送信する場合にも、送信しなければならない制御情報の量が増加する。例えば、複数のDL CCに対するCQIをULアンカ(又は1次)CCを介して送信しなければならない場合、CQIペイロードが増加することがある。DL CC及びUL CCはそれぞれ、DLセル及びULセルとも呼ばれる。また、アンカDL CC及びアンカUL CCはそれぞれ、DL Pセル(Primary Cell)及びUL Pセルとも呼ばれる。
DL1次CCは、UL1次CCとリンケージされたDL CCと規定できる。ここで、リンケージは、暗黙的リンケージ、明示的リンケージの両方を包括する。LTEでは、一つのDL CCと一つのUL CCとが固有にペアリングされている。例えば、LTEペアリングによって、UL1次CCとリンケージされたDL CCを、DL1次CCと称することができる。これを暗黙的リンケージと呼ぶことができる。明示的リンケージは、ネットワークが予めリンケージを構成することを意味し、RRCなどで通知できる。明示的リンケージにおいて、UL1次CCとペアリングされているDL CCを1次DL CCと称することができる。ここで、UL1次(又はアンカ)CCは、PUCCHが送信されるUL CCであってよい。あるいは、UL1次CCは、PUCCH又はPUSCHを介してUCIが送信されるUL CCであってよい。あるいは、DL1次CCは、上位層シグナリングを介して構成してもよい。あるいは、DL1次CCは、端末が初期接続を行ったDL CCであってもよい。また、DL1次CC以外のDL CCは、DL2次CCと呼ぶことができる。同様に、UL1次CC以外のUL CCは、UL2次CCと呼ぶことができる。
本明細書では一部が非対称搬送波集約を中心に記載されているが、これは説明のための例示であり、本発明は、対称搬送波集約を含む様々な搬送波集約シナリオに制限なく適用可能である。
実施例1
増大したアップリンク制御情報を効率的に送信するための方法を提案する。すなわち、増大したアップリンク制御情報を送信するための新しいPUCCHフォーマット/信号処理手順/リソース割当方法などを提案する。説明のために、本発明で提案するPUCCHフォーマットを、新規PUCCHフォーマット、LTE−APUCCHフォーマット、又は既存LTEにPUCCHフォーマット2まで定義されている点に照らして、PUCCHフォーマット3と呼ぶ。発明の理解を助けるために、以下の説明は、増加された制御情報の例として複数ACK/NACKビットを使用する場合を中心に説明する。しかし、本発明において、制御情報の範囲が複数ACK/NACKビットに制限されるものではない。新規PUCCHフォーマット及び送信方法は、下記のようなものがある。本発明は、下記の例の他、他の形態のPUCCHフォーマットも含む。
・PUCCHフォーマット2を再利用
・CDMを含むDFTベース(時間ドメインウォルシュ/DFTカバー)
・CDM/FDMを含むDFTベース
・SFを2に削減
・SFを2に削減したチャネル選択
・SFを2に削減した複数シーケンス変調(MSM)
図29は、新規PUCCHフォーマットを用いた信号送信を示す図である。
図29を参照すると、1個のDL1次成分搬送波(PCC)及び1個のDL2次成分搬送波(SCC)が存在する。DL PCCは、UL PCCとリンクできる。DL PCCとDL SCCとにそれぞれ一つのDL許可が存在し、それぞれのCCでPDCCHが送信されると仮定する。それぞれのDL CCが2個の符号語(総計4個の符号語)を送信する場合、DTX状態を報告しないときは4ビット、又は、DTX状態を報告するときは5ビットを、UL PCC上で新規PUCCHフォーマットを介して送信することができる。
以下、図面を参照して、新規PUCCHフォーマットの一例として、DFTベースのPUCCHフォーマットを詳細に例示する。
便宜上、本発明の実施例に係る新規PUCCHフォーマットに適用されるサブフレーム/スロットレベルのUCI/RSシンボル構造として既存LTEのPUCCHフォーマット1(正規CP)のUCI/RSシンボル構造を用いる場合を中心に説明する。しかし、図示のPUCCHフォーマットにおいて、サブフレーム/スロットレベルのUCI/RSシンボル構造は、例示のために便宜上定義したもので、本発明が特定構造に制限されることはない。本発明に係るPUCCHフォーマットにおいてUCI/RSシンボルの個数、位置などは、システム設計に合わせて自在に変形可能である。例えば、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマットは、既存LTEのPUCCHフォーマット2/2a/2bのRSシンボル構造を用いて定義できる。
本発明の実施例に係るPUCCHフォーマットは、任意の種類/サイズのアップリンク制御情報を送信するために使用可能である。例えば、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3は、HARQ ACK/NACK、CQI、PMI、RI、SRなどの情報を送信でき、これらの情報は、任意サイズのペイロードを有することができる。説明の便宜上、図面及び実施例は、本発明に係るPUCCHフォーマットがACK/NACK情報を送信する場合を中心に説明する。
図30a乃至図30fは、本実施例に係る新規PUCCHフォーマットの構造及びこのための信号処理手順を例示する。
図30aは、本実施例に係るPUCCHフォーマットをPUCCHフォーマット1(正規CP)の構造に適用する場合を例示する。図30aを参照すると、チャネル符号化ブロックは、情報ビットa_0,a_1,...,a_M−1(例、複数ACK/NACKビット)をチャネル符号化して、符号化ビット(又は符号語)b_0,b_1,...,b_N−1を生成する。Mは、情報ビットのサイズを表し、Nは、符号化ビットのサイズを表す。情報ビットは、アップリンク制御情報(UCI)、例えば、複数のDL CCを介して受信した複数のデータ(又はPDSCH)に対する複数のACK/NACKを含む。ここで、情報ビットa_0,a_1,...,a_M−1は、情報ビットを構成するUCIの種類/個数/サイズにかかわらずジョイント符号化される。例えば、情報ビットが複数のDL CCに対する複数のACK/NACKを含む場合、チャネル符号化を、DL CC別、個別ACK/NACKビット別に行わず、全体ビット情報を対象に行い、これによって単一符号語が生成される。チャネル符号化は、特に限定されるものではなく、単純反復、単純符号化(simplex coding)、RM符号化、パンクチャされたRM符号化、末尾喰い(Tail−biting)畳み込み符号化(TBCC)、低密度パリティ検査(LDPC)又はターボ・符号化を含む。図示してはいないが、符号化ビットは、変調次数及びリソース量を考慮して速度整合(rate−matching)ができる。速度整合機能は、チャネル符号化ブロックの一部として含まれてもよく、別の機能ブロックによって行われてもよい。例えば、チャネル符号化ブロックは、複数の制御情報に(32,0)RM符号化を行って単一符号語を取得し、この符号語に循環バッファ速度整合を行うことができる。
変調器は、符号化ビットb_0,b_1,...,b_N−1を変調して、変調シンボルc_0,c_1,...,c_L−1を生成する。Lは、変調シンボルのサイズを表す。変調は、送信信号の大きさ及び位相を変形することによってなされる。変調方法は、例えば、n位相偏移変調(n−PSK)、n直交振幅変調(n−QAM)を含む(nは、2以上の整数)。すなわち、変調方法は、BPSK、QPSK、8−PSK、QAM、16−QAM、64−QAMなどを含むことができる。
分周器は、変調シンボルc_0,c_1,...,c_L−1を各スロットに分周する。変調シンボルを各スロットに分周する順序/パターン/方式は特に制限されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのスロットに分周することができる(局所方式)。この場合、図示のように、変調シンボルc_0,c_1,...,c_L/2−1はスロット0に分周し、変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,...,c_L−1は、スロット1に分周できる。また、変調シンボルは、それぞれのスロットへの分周時にインタリーブ(又はパーミュテーション)してもよい。例えば、偶数番目の変調シンボルは、スロット0に分周し、奇数番目の変調シンボルはスロット1に分周できる。変調過程及び分周過程は互いに順序が換わってもよい。また、それぞれ異なる符号化ビットをそれぞれのスロットに分周する代わりに、同じ符号化ビットがスロット単位に反復されるように構成することもできる。この場合、分周器は省いてもよい。
DFTプリコーダは、単一搬送波波形を生成するために、それぞれのスロットに分周された変調シンボルに対してDFTプリコーディング(例、12−ポイントDFT)を行う。同図を参照すると、スロット0に分周された変調シンボルc_0,c_1,...,c_L/2−1は、DFTシンボルd_0,d_1,...,d_L/2−1としてDFTプリコーディングされ、スロット1に分周された変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,...,c_L−1は、DFTシンボルd_L/2,d_L/2+1,...,d_L−1としてDFTプリコーディングされる。DFTプリコーディングは、対応する他の線形演算(例、ウォルシュプリコーディング)に代替可能である。また、DFTプリコーダは、CAZAC変調器に代替可能である。CAZAC変調器は、該当のスロットに分周された変調シンボルc_0,c_1,...,c_L/2−1及びc_L/2,c_L/2+1,...,c_L−1を該当のシーケンスに変調し、CAZAC変調シンボルd_0,d_1,...,d_L/2−1及びd_L/2,d_L/2+1,...,d_L−1を生成する。CAZAC変調器は、例えば、CAZACシーケンス又はLTE計算機生成(CG)1RB用シーケンスを含む。例えば、LTE CGシーケンスをr_0,...,r_L/2−1としたとき、CAZAC変調シンボルは、d_n=c_n*r_n又はd_n=conj(c_n)*r_nを意味することができる。
拡散ブロック(spreading block)は、DFTされた信号を、SC−FDMAシンボルレベルで(時間ドメイン)拡散する。SC−FDMAシンボルレベルの時間ドメイン拡散は、拡散符号(シーケンス)を用いて行われる。拡散符号は、準直交符号及び直交符号を含む。準直交符号は、これに制限されるわけではないが、擬似ランダム雑音(PN)符号を含む。直交符号は、これに制限されるわけではないが、ウォルシュ符号、DFT符号を含む。本明細書は、説明の容易性のために、拡散符号の代表例に直交符号を挙げて説明するが、これは例示であり、直交符号は準直交符号に代替可能である。拡散符号サイズ(又は、拡散因子(SF))の最大値は、制御情報送信に使われるSC−FDMAシンボルの個数によって制限される。一例として、1スロットに4個のSC−FDMAシンボルが制御情報送信に使われる場合、スロット別に長さ4の(準)直交符号(w0,w1,w2,w3)を使用できる。SFは、制御情報の拡散度を意味し、端末の多重化次数又はアンテナ多重化次数と関連するものでよい。SFは、1,2,3,4,...のように、システムの要求条件によって変化させることができ、基地局と端末との間で予め定義されたり、DCI又はRRC信号通知を介して端末に知らせたりすることができる。例えば、SRSを送信するために、制御情報用SC−FDMAシンボルのうち一つをパンクチャする場合、該当のスロットの制御情報にはSFが縮小された(例、SF=4の代わりにSF=3)拡散符号を適用できる。
上の過程を経て生成された信号は、PRB内の副搬送波にマップされた後、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルはRF端を介して送信される。
5個のDL CCに対するACK/NACKを送信する場合を挙げて、各過程をより具体的に説明する。それぞれのDL CCが2個のPDSCHを送信できる場合、これに対するACK/NACKビットは、DTX状態を含むとき、12ビットでよい。QPSK変調及びSF=4時間拡散を想定する場合、(速度整合後の)符号化ブロックサイズは48ビットでよい。符号化ビットは24個のQPSKシンボルに変調され、生成されたQPSKシンボルは12個ずつ各スロットに分周される。各スロットで12個のQPSKシンボルは、12−ポイントDFT演算を介して12個のDFTシンボルに変換される。各スロットにおいて12個のDFTシンボルは、時間ドメインでSF=4拡散符号を用いて4個のSC−FDMAシンボルに拡散されてマップされる。12個のビットが[2ビット*12個の副搬送波*8個のSC−FDMAシンボル]を介して送信されるので、符号化率は0.0625(=12/192)である。また、SF=4の場合、1PRB当たり最大4個の端末を多重化することができる。
図30aを参照して説明した信号処理手順は単なる例示であり、図30aでPRBにマップされた信号は、均等な様々な信号処理手順を介して得てもよい。図30b乃至図30gを参照して、図30aに例示したものと均等の信号処理手順を説明する。
図30bは、図30aにおいてDFTプリコーダ及び拡散ブロックの処理順序を入れ替えたものである。図30aにおいて拡散ブロックの機能は、DFTプリコーダから出力されたDFTシンボル列にSC−FDMAシンボルレベルで特定の定数を乗算することと同一であるから、これらの順序を変えても、SC−FDMAシンボルにマップされる信号の値は同一である。したがって、PUCCHフォーマット3のための信号処理手順は、チャネル符号化、変調、分周、拡散、DFTプリコーディング順にすることができる。この場合、分周過程及び拡散過程は一つの機能ブロックによって行ってもよい。一例として、変調シンボルをそれぞれのスロットに交互に分周しながら、それぞれの変調シンボルを分周と同時にSC−FDMAシンボルレベルで拡散させることができる。他の例として、変調シンボルをそれぞれのスロットに分周するときにそれぞれの変調シンボルを拡散符号のサイズに対応するように複写し、これらの変調シンボルと拡散符号の各要素とを1対1で乗算することができる。したがって、スロット別に生成された変調シンボル列は、SC−FDMAシンボルレベルで複数のSC−FDMAシンボルに拡散される。その後、それぞれのSC−FDMAシンボルに対応する複素シンボル列は、SC−FDMAシンボル単位にDFTプリコーディングされる。
図30cは、図30aにおいて変調器と分周器の処理順序を入れ替えたものである。したがって、PUCCHフォーマット3のための処理手順は、サブフレームレベルでジョイントチャネル符号化及び分周が行われ、それぞれのスロットレベルで変調、DFTプリコーディング、拡散の順に行われる。
図30dは、図30cにおいて、DFTプリコーダ及び拡散ブロックの処理順序を互いに入れ替えたものである。前述したように、拡散ブロックの機能は、DFTプリコーダから出力されたDFTシンボル列にSC−FDMAシンボルレベルで特定の定数を乗算することと同一であるから、それらの順序が変わっても、SC−FDMAシンボルにマップされる信号の値は同一である。したがって、PUCCHフォーマット3のための信号処理手順は、サブフレームレベルでジョイントチャネル符号化と分周が行われ、それぞれのスロットレベルで変調が行われる。スロット別に生成された変調シンボル列は、SC−FDMAシンボルレベルで複数のSC−FDMAシンボルに拡散され、それぞれのSC−FDMAシンボルに対応する変調シンボル列は、SC−FDMAシンボル単位でDFTプリコーディング順になる。この場合、変調過程及び拡散過程は、一つの機能ブロックによって行ってもよい。一例として、符号化ビットを変調しながら、生成された変調シンボルを直ちにSC−FDMAシンボルレベルで拡散させることができる。他の例として、符号化ビットの変調時に、生成された変調シンボルを拡散符号のサイズに対応するように複写し、これらの変調シンボルと拡散符号の各要素とを1対1で乗算することができる。
図30eは、本実施例に係るPUCCHフォーマット3をPUCCHフォーマット2(正規CP)の構造に適用する場合を示し、図30fは、本実施例に係るPUCCHフォーマット3をPUCCHフォーマット2(拡張CP)の構造に適用する場合を示す。基本的な信号処理手順は、図30a乃至図30dを参照して説明したとおりである。ただし、既存LTEのPUCCHフォーマット2構造を再使用することから、PUCCHフォーマット3でUCI SC−FDMAシンボル及びRS SC−FDMAシンボルの個数/位置が、図30aに比べて変わる。
表14は、図示のPUCCHフォーマット3でRS SC−FDMAシンボルの位置を表す。正規CPの場合は、スロットにおけるSC−FDMAシンボルは7個(インデクス:0〜6)であり、拡張CPの場合は、スロットにおけるSC−FDMAシンボルは6個(インデクス:0〜5)であるとする。
Figure 0005819855
表15〜16は、SF値による拡散符号を例示する。表15は、SF=5及びSF=3のDFT符号を例示する。表16は、SF=4及びSF=2のウォルシュ符号を例示する。DFT符号は、
Figure 0005819855
で表現される直交符号である。ここで、kは、DFT符号のサイズ又はSF値を表し、mは、0,1,...,SF−1である。下の表は、mを直交符号に対するインデクスとした場合を例示する。
Figure 0005819855
Figure 0005819855
符号インデクスmは、予め指定してもよいし、基地局から通知してもよい。一例として、符号インデクスmは、PDCCHを構成するCCEインデクス(例、最小のCCEインデクス)と暗黙にリンクできる。また、符号インデクスmは、PDCCH又はRRC信号通知を介して明示的に指定できる。また、符号インデクスmは、PDCCH又はRRCシグナリングを介して指定された値から類推できる。符号インデクスmは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に独立して与えてもよい。好適には、符号インデクスmは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に変更可能である。すなわち、符号インデクスmは、一定の時間区間単位にホップできる。
上の過程を経て生成された信号は、PRBにおける副搬送波にマップされた後、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルはRF端を介して送信される。
5個のDL CCに対するACK/NACKを送信する場合を取り上げて、各過程をより具体的に説明する。それぞれのDL CCが2個のPDSCHを送信できる場合、これに対するACK/NACKビットは、DTX状態を含む場合、12ビットでよい。QPSK変調及びSF=4の時間拡散を想定する場合、(速度整合後の)符号化ブロックサイズは48ビットでよい。符号化ビットは、24個のQPSKシンボルに変調され、生成されたQPSKシンボルは12個ずつ各スロットに分周される。各スロットで12個のQPSKシンボルは12−ポイントDFT演算を介して12個のDFTシンボルに変換される。各スロットにおいて12個のDFTシンボルは時間ドメインでSF=4の拡散符号を用いて4個のSC−FDMAシンボルに拡散されてマップされる。12個のビットが、[2ビット*12個の副搬送波*8個のSC−FDMAシンボル]を介して送信されるので、符号化率は0.0625(=12/192)である。また、SF=4の場合、1PRB当たり最大8個の端末を多重化することができる。
図示してはいないが、セル間干渉ランダム化のために物理セルID(PCI)に対応するスクランブル符号(例、ゴールド符号のようなPN符号)を用いたセル特定スクランブル又は端末ID(例、RNTI)に対応するスクランブル符号を用いた端末特定スクランブルを更に適用してもよい。スクランブルは、全体情報に対して行ったり、SC−FDMAシンボル内で、又はSC−FDMAシンボル間で行ったり、これら両方において行ったりすることができる。全体情報に対するスクランブルは、分周前の情報ビットレベル、符号化ビットレベル、変調シンボルレベルでスクランブルを行うことによって行うことができる。SC−FDMAシンボル内スクランブルは、分周後に変調シンボルレベル又はDFTシンボルレベルでスクランブルを行うことによって行うことができる。また、SC−FDMAシンボル間スクランブルは、拡散後に時間ドメインにおいてSC−FDMAシンボルレベルでスクランブルを行うことによって行うことができる。
また、DFTプリコーダの前段にCDMを適用して端末多重化を図ることができる。一例として、DFT前段は、時間ドメイン信号であるから、巡回シフト又はウォルシュ(又はDFT)拡散を介してCDMを行うことができる。CDM多重化は、情報ビットレベル、符号化ビットレベル、変調シンボルレベルのいずれか一方で行うことができる。具体的に、SF=2のウォルシュ符号で2つの端末を一つのSC−FDMAシンボルに多重化する場合を例示する。符号化ビットが12ビットである場合、QPSK変調を行うと、a0a1a2a3a4a5の複素信号が生成される。各端末の制御情報を[+1+1][+1−1]のウォルシュ符号で拡散した例は、下記のとおりである。
・UE#0:[+1+1]を適用、a0a1a2a3a4a5a0a1a2a3a4a5を送信
・UE#1:[+1−1]を適用、a0a1a2a3a4a5−a0−a1−a2−a3−a4−a5を送信
この場合、インタリーブを更に行うことができる。インタリーブは、拡散の前、又は後に適用することができる。拡散及びインタリーブの両方を適用した例は、下記のとおりである。
・UE#0:[+1+1]を適用、a0a0a1a1a2a2a3a3a4a4a5a5を送信
・UE#1:[+1−1]を適用、a0,−a0,a1,−a1,a2,−a2,a3,−a3,a4,−a4,a5,−a5を送信
DFTプリコーダ前段での拡散及び/又はインタリーブ後に、生成された信号は、DFTプリコーディング後(必要な場合、SC−FDMAシンボルレベルで時間拡散を更に行う)に該当のSC−FDMAシンボルの副搬送波にマップされる。
図31は、本実施例に係るPUCCHフォーマットの他の構造を例示する。このPUCCHフォーマットの構造は、図30に例示した構造と基本的に同一である。ただし、図30は、長さ4の拡散符号(例、DFT直交符号又はウォルシュ符号)を使用するのに対し、図31は、長さ5の拡散符号を使用し、制御情報のためのSC−FDMAシンボルとは、RSのためのSC−FDMAシンボルの個数/位置において異なる。ここで、RSは、LTEの構造を継承できる。例えば、RSは、基本シーケンスに巡回シフトを適用することができる。
図31を参照すると、制御情報区間は、SF=5によって多重化容量が5になる。一方、RS区間は巡回シフト間隔であるΔPUCCH shiftによって多重化容量が決定される。具体的に、多重化容量は
Figure 0005819855
で与えられる。例えば、ΔPUCCH shift=1、ΔPUCCH shift=2、ΔPUCCH shift=3の場合の多重化容量はそれぞれ、12、6、4である。
図31の場合、制御情報区間の多重化容量は、SF=5によって5であるが、RSの多重化容量は、ΔPUCCH shift=3の場合は4になり、全体多重化容量は、両者のうち、小さいものに制限されて4になる。
したがって、上述したSC−FDMAシンボルレベル拡散をRSに適用して全体多重化容量を増加させることができる。例えば、図31で、スロット内に長さ2のウォルシュカバー(あるいはDFT符号カバー)を適用すると、多重化容量は2倍に増加する。すなわちΔPUCCH shift=3の場合にも多重化容量は8になり、制御情報区間の多重化容量に損失を招かない。
図32は、本実施例によって多重化容量が増加されたPUCCH構造を例示する。図32を参照すると、RS区間にはスロット内でSC−FDMAシンボルレベル拡散が適用される。これによって、RS区間の多重化容量は2倍に増加する。RSのための直交符号カバーは、特に限定されるものではなく、[y1 y2]=[1 1]、[1 −1]のウォルシュカバー、又はその線形変換形態(例、[j j][j −j]、[1 j][1 −j]等)を含む。y1は、スロット内で1番目のRS SC−FDMAシンボルに適用され、y2は、スロット内で2番目のRS SC−FDMAシンボルに適用される。
図33は、多重化容量が増加した更に他のPUCCH構造を示す。スロットレベル周波数ホップをしない場合は、スロット単位で拡散又はカバー(例、ウォルシュカバー)を更に行って、多重化容量を再び2倍増加させることができる。スロットレベル周波数ホップがある場合にスロット単位でウォルシュカバーを適用すると、各スロットで経験するチャネル条件の差異によって直交性が崩れることがある。RSのためのスロット単位拡散符号(例、直交符号カバー)は、特に限定されるものではなく、[x1 x2]=[1 1]、[1 −1]のウォルシュカバー、又はその線形変換形態(例、[j j][j −j]、[1 j][1 −j]等)を含む。x1は、1番目のスロットに適用され、x2は、2番目のスロットに適用される。同図ではスロットレベルの拡散(又はカバー)の後に、SC−FDMAシンボルレベルで拡散(又はカバー)が行われることが示されているが、これらの順序は変更可能である。
増加したRSの多重化容量は、送信ダイバシチ送信のためのアンテナ別チャネル推定に使用できる。以下、送信ダイバシチのうち、空間直交リソース送信ダイバシチ(SORTD)及び空間周波数ブロック符号化(SFBC)について説明する。
まず、SORTDによる2Tx送信ダイバシチ方式を説明するが、下の例示を、n−Tx送信ダイバシチ方式にも同一/類似に拡張することができる。便宜上、制御情報送信のための(準)直交リソースをリソースAとし、RS送信のための(準)直交リソースをリソースBとする。リソースA及びリソースBの論理インデクスは互いにリンク可能である。例えば、リソースBの論理インデクスが与えられると、リソースAの論理インデクスが自動的に与えられることがある。また、リソースA及びリソースBに対する論理インデクスの物理的構成方法は互いに異なってよい。大きく、下記の2通りの場合が存在する。
1)制御情報がすべてのアンテナ(ポート)から同一PRBを介して送信される。
A.制御情報は、アンテナ(ポート)別に選択された2個の互いに異なるリソースA(例、直交符号、周波数因子による副搬送波シフト(又はオフセット、インデクス)又はこれらの組み合わせ)を介して送信されることがある。例えば、直交符号は、ウォルシュ符号、DFT符号を含む。周波数因子は、Nsc/Nfreq又はその逆数として与えられる。Nscは、PRB内の副搬送波個数を表し、Nfreqは、PRB内で制御情報送信に使われる副搬送波の個数を表す。
B.RSは、アンテナ(ポート)別に選択された2個の互いに異なるリソースB(例、巡回シフトとDFTカバーとの組み合わせ)を介して送信されることがある。
2)制御情報がアンテナごとに異なるPRBを介して送信されることがある。一例として、制御情報は、アンテナ(ポート)0からPRB#4を介して送信され、アンテナ(ポート)1からPRB#6を介して送信されることがある。
A.互いに異なるアンテナ(ポート)から送信される制御情報間には、特にリソースが制約されない(すなわち、互いに同一であってもよく、異なってもよい)。
B.互いに異なるアンテナ(ポート)から送信されるRS間には、特にリソースが制約されない(すなわち、互いに同一であってもよく、異なってもよい)。
複数アンテナ送信(例、2Tx送信)モードで、制御情報送信のための2個のリソースA及びRS送信のための2個のリソースBは予め定義されてもよいし、物理制御チャネル(例、PDCCH)又はRRCシグナリングを介して与えてもよい。この場合、制御情報及びRSのためのシグナリングは個別に行ってもよい。また、いずれか一つのアンテナ(ポート)のためのリソース情報が通知されると、いずれか他のアンテナ(ポート)のためのリソース情報は、既に通知されたリソース情報から類推できる。一例として、符号インデクスm及び/又は周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセット又はインデクス)は、予め指定してもよいし、基地局から通知してもよい。他の例として、符号インデクスm及び/又は周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセット又はインデクス)は、PDCCHを構成するCCEインデクスと暗黙的にリンクできる。更に他の例として、符号インデクスm及び/又は周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセット又はインデクス)は、PDCCH又はRRC信号通知を介して明示的に指定できる。一方、符号インデクスm及び/又は周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセット又はインデクス)は、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に変更可能である。すなわち、符号インデクスm及び/又は周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセット又はインデクス)は、一定の時間区間単位(例、スロット)にホップできる。
図34は、SORTDのための信号処理ブロック/手順を例示する。複数アンテナ送信のためのプロセス以外の基本プロセスは、図30乃至図33を参照して説明したとおりである。図34を参照すると、変調シンボルc_0,...,c_23は、DFTプリコーディング後に、アンテナポート別に与えられたリソース(例、OC、PRB又はこれらの組み合わせ)を介して送信される。本例の場合、複数のアンテナポートのために1回のDFT演算が行われることが示されているが、それぞれのアンテナポート別にDFT演算を行ってもよい。また、DFTプリコーディングされたシンボルd_0,...,d_23は、複写されたそのまま2番目のOC/PRBを介して送信されることが例示されているが、DFTプリコーディングされたシンボルd_0,...,d_23の変形された形態(例、共役複素又はスケーリング)が2番目のOC/PRBを介して送信されてもよい。
以下、数式を用いてSORTD信号処理手順をより具体的に説明する。まず、図示のように、変調、DFTプリコーディング、時間ドメイン拡散の順に信号処理がなされる場合を説明する。
式10は、変調シンボルをDFTプリコーディングする過程を例示する。変調シンボルの個数が24個であり、それぞれのスロットに12個ずつ分周される場合を仮定する。
(式10)
Figure 0005819855
ここで、d()は、DFTプリコーディングされた変調シンボル列を表し、c()は、変調シンボル列を表す。Nscは、PRB内の副搬送波個数を表す。
式11は、DFTプリコーディングされた変調シンボル列を、PUCCH内の複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散する過程を例示する。
(式11)
(p)()=woc0(l)(p)×d(n) 0≦n<12
(p)()=woc1(m)(p)×d(n) 12<n≦23
ここで、z()は、制御情報用SC−FDMAシンボルに対応する拡散された変調シンボル列を表し、pは、アンテナポートを表す。woc0は、スロット0に適用される直交符号を表し、woc1はスロット1に適用される直交符号を表す。lは、0,...,スロット0にある制御情報用SC−FDMAシンボルの個数−1を表す。mは、0,...,スロット1にある制御情報用SC−FDMAシンボルの個数−1を表す。
2Tx SORTDを仮定する場合、z(0)()は、アンテナポート0からPRB(0)を介して送信され、z(1)()は、アンテナポート1からPRB(1)を介して送信される。それぞれ異なるアンテナポートから送信されるPUCCH間に直交性を保障するために、[woc(0)≠woc(1);PRB(0)=PRB(1)]、[woc(0)=woc(1);PRB(0)≠PRB(1)]、[woc(0)≠woc(1);PRB(0)≠PRB(1)]が可能である。
次に、変調、時間ドメイン拡散、DFTプリコーディングの順に信号処理がなされる場合を説明する。変調シンボルの個数が24個であり、それぞれのスロットに12個ずつ分周される場合を仮定する。
式12は、変調シンボル列をPUCCH内の複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散する過程を例示する。
(式12)
(p)()=woc0(l)(p)×c(n) 0≦n<12
(p)()=woc1(m)(p)×c(n) 12<n≦23
ここで、y()は、PUCCHのスロット内で複数のSC−FDMAに対応するように拡散された変調シンボル列を表し、pは、アンテナポートを表す。c()は、変調シンボル列を表す。woc0は、スロット0に適用される直交符号を表し、woc1は、スロット1に適用される直交符号を表す。lは、0,...,スロット0にある制御情報用SC−FDMAシンボルの個数(NSF,0)−1を表す。mは、0,...,スロット1にある制御情報用SC−FDMAシンボルの個数(NSF,1)−1を表す。
式13は、拡散された変調シンボルをDFTプリコーディングする過程を例示する。
(式13)
Figure 0005819855
ここで、d()は、DFTプリコーディングされた変調シンボル列を表し、y()は、制御情報用SC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を表す。pは、アンテナポートを表す。Nscは、PRB内の副搬送波個数を表す。NSFは、サブフレームにある制御情報用SC−FDMAシンボルの個数を表す。
2Tx SORTDを想定する場合、d(0)()は、アンテナポート0からPRB(0)を介して送信され、d(1)()は、アンテナポート1からPRB(1)を介して送信される。それぞれ異なるアンテナポートから送信されるPUCCH間に直交性を保障するために、[woc(0)≠woc(1);PRB(0)=PRB(1)]、[woc(0)=woc(1);PRB(0)≠PRB(1)]、[woc(0)≠woc(1);PRB(0)≠PRB(1)]が可能である。
図34によってSORTDを適用した場合のアンテナ(ポート)0に対する例を、図35aに示し、アンテナ(ポート)1に対する例を、図35bに示す。図35a及び35bを参照すると、PUCCHが送信されるリソース(例、直交符号とPRBとの組み合わせ)は、アンテナ(ポート)ごとに別々に与えられる(例、リソース#0 アンテナ0用、リソース#1 アンテナ1用)。アンテナ(ポート)0及びアンテナ(ポート)1から送信される信号は、互いに同一であってもよく、一定の規則によって変形された関係を有してもよい。
図36には、SORTDのための信号処理ブロック/手順の他の例を示す。本例は、制御情報をジョイント符号化した後、符号化された制御情報を、複数リソースに分散マップして空間符号化利得を図る方法を示す。図30を再び参照すると、1Tx送信では48符号化ビットを生成し、QPSK変調後に2個のスロットにわたって24個の副搬送波にマップする。本例のTxダイバシチ方法によれば、2個の直交リソースを使用する場合、96(=48*2)符号化ビットを、それぞれの直交リソースに均一に分布させ、それぞれの直交リソースをそれぞれの送信アンテナ(ポート)にマップして送信することができる。図36で、複数アンテナ送信のためのプロセス以外の基本プロセスは、図30〜33を参照して説明したとおりである。
図36を参照すると、変調シンボルc_0,...,c_47は、アンテナポート別に分周(divide)される。例えば、変調シンボルc_0,...,c_23は、アンテナポート0に分周し、変調シンボルc_24,...,c_47はアンテナポート1に分周できる。変調シンボルは、それぞれのアンテナポートに分周される場合にインタリーブ(又はパーミュテーション)されてよい。例えば、偶数番目の変調シンボルはアンテナポート0に分周し、奇数番目の変調シンボルはアンテナポート1に分周できる。以降、変調シンボル列は、アンテナポート別にDFTプリコーディングされた後、アンテナポート別に与えられたリソース(例、OCC(又はOC)、PRB又はこれらの組み合わせ)を用いて送信される。同図は、各アンテナポートのリソース(割当)ブロックに入力されるQPSK変調シンボルがc_0,...,c_23(直交リソース0用)、及びc_24,...,c_47(直交リソース1用)である場合を示しているが、本例は、QPSK変調シンボルのインタリーブパターンに割り当ててもよい。例えば、本例は、c_0,c_2,...,c_46(直交リソース0用)、c_1,c_3,...,c47(直交リソース1用)のようなインタリーブパターンにも適用できる。
図37は、図36の信号処理ブロック/手順を他の形態として示す図である。基本的な処理手順は、図30〜図33、及び図36を参照して説明したとおりである。図38aは、アンテナポート0のためのPUCCH構造を例示し、図38bは、アンテナポート1のためのPUCCH構造を例示する。図38a及び38bを参照すると、アンテナポート0のための信号は、PRB#0を介して送信され、アンテナポート1のための信号は、PRB#1を介して送信される。この場合、PUCCHは、アンテナポート別に異なるPRBを介して送信されるため、アンテナポート0及び1から制御情報のための拡散符号(又は、直交符号カバー(OCC又はOC))、RSのための巡回シフト又は拡散符号(又は、直交符号カバー(OCC又はOC OC))などは同一であってもよい。
RS区間の多重化次数が制御情報区間の多重化次数の2倍以上であるときは、次のような2Tx送信ダイバシチ手法を適用できる。この場合、RS区間のリソース(CS+OC+PRB)のうち、2個は、2個の送信アンテナのそれぞれのチャネル推定のために使用でき、制御情報区間には1個のリソース(副搬送波ポジション+OC+PRB)だけを使用することができる。
図39は、本実施例によって制御情報を複数アンテナを介して送信するための信号処理手順を例示する。図40は、アンテナポート1のPUCCH構造を拡大したものである。基本的な処理手順は、図30〜図33を参照して説明したとおりである。図39を参照すると、送信ダイバシチ(TxD)マッパは、DFTプリコーダ出力値を複数アンテナに分配する。TxDマッパは、特に限定されるものではなく、複数アンテナ(ポート)から制御情報を送信するためのリソース割当/多入力多出力(MIMO)プリコーディング/プロセスなどの過程を行う。
一例として、TxDマッパは、周波数ドメインにおいてDFTプリコーダの出力値にアラマウティ(alamouti)方式を適用できる。アラマウティ方式は、次のような行列で表現できる。
Figure 0005819855
ここで、列0及び列1はそれぞれ、アンテナ(ポート)0及びアンテナ(ポート)1で送信される信号ベクトルを意味し、行0及び行1はそれぞれ、第1副搬送波及び第2副搬送波で送信される複素信号ベクトルを意味する。*は、複素共役演算を表す。上の行列から線形変換されたいずれの形態も、本発明に適用可能である。
本発明の実施例によるPUCCHフォーマットにアラマウティ方式を単純に適用すると、アンテナ(ポート)1のSC−FDMAシンボルにマップされるDFTシンボルの順序が、2個のDFTシンボル単位に変わる。例えば、アンテナ(ポート)0のSC−FDMAシンボルには、d_0,d_1,d_2,d_3がマップされるのに対し、アンテナ(ポート)1のSC−FDMAシンボルには−d_1*,d_0*,−d_3*,d_2*がマップされる。これによって、アンテナ(ポート)1にマップされる信号の単一搬送波特性が崩れ、アンテナ(ポート)1においてCMが増加するという問題が生じる。
このような問題を解決するために、本実施例は、アラマウティ方式を適用する場合にもCM増加を招かない複数アンテナ符号化方法を更に提案する。更にいうと、制御情報をアンテナ(ポート)0にマップするときは、DFTプリコーディング後に複素信号をそのまま副搬送波にマップする。一方、制御情報をアンテナ(ポート)1にマップするときは、(1)SC−FDMAシンボル内の副搬送波に逆順序でマップ、(2)複素共役演算、(3)交互にマイナス符号付加、を行う。(1)〜(3)の順序は例示的ものであり、これらの順序は変更可能である。本方法は、明細書全般にわたって同一の方法で適用可能である。例えば、図30に適用する場合を想定すると、第1アンテナ(ポート)及び第2アンテナ(ポート)のSC−FDMAシンボルにマップされる複素シンボル列は、下記のように与えられればよい。
第1アンテナ(ポート):a
第2アンテナ(ポート):(−1)mod(k,2)・conj(a11−k
ここで、aは、SC−FDMAシンボルの副搬送波にマップされる複素シンボル列を表し、kは、複素シンボルインデクスを表す(0〜11)。mod(a,b)は、aをbで除した剰余を表す。conj(a)は、aの複素共役値を表す。
式16は、複素信号がSC−FDMAシンボル内の副搬送波にすべてマップされる場合を想定する。複素信号が、SC−FDMAシンボル内の副搬送波の一部にのみマップされる場合を考慮すると、式11は下記のように一般化できる。
(式16)
第1アンテナ(ポート):a
第2アンテナ(ポート):(−1)mod(k,2)・conj(an−k)、又は
(−1)mod(k+1,2)・conj(an−k
ここで、nは、SC−FDMAシンボル内の副搬送波にマップされる複素シンボル列(a)の長さ−1を表す(例、0≦n≦11)。
また、第1アンテナ(ポート)又は第2アンテナ(ポート)のSC−FDMAシンボルにマップされる複素シンボル列は、周波数方向に巡回シフト(例、複素シンボル列長さの半分だけシフト)してもよい。表17〜表19は、本実施例によってアラマウティ方式を適用した場合を例示する。
Figure 0005819855
Figure 0005819855
Figure 0005819855
上記の実施例は、制御情報を周波数領域(副搬送波)に連続してマップする場合を中心に説明した。これは例示に過ぎず、制御情報は、SC−FDMAシンボル内の副搬送波にインタリーブ方式及び局所方式によってマップしてもよい(すなわち、FDMマップ)。FDMマップは、端末多重化又はアンテナ(ポート)多重化などの用途に用いることができる。例えば、DFTシンボルを周波数領域にマップするときに2から3の副搬送波間隔にすると、最大24個の端末が多重化でき、4/6の副搬送波間隔にすると、それぞれ32/48個の端末が多重化できる。また、上述した実施例は、時間/周波数ドメイン巡回シフトなどを用いたCDMマップにも適用可能である。
図41は、本発明に一実施例に適用されうる基地局及び端末を示す図である。
図41を参照すると、無線通信システムは、基地局(BS)110及び端末(UE)120を含む。基地局110は、プロセッサ112、メモリ114及び無線周波(RF)ユニット116を含む。プロセッサ112は、本発明で提案した手順及び/又は方法を具現するように構成することができる。メモリ114は、プロセッサ112と接続されて、プロセッサ112の動作と関連した様々な情報を記憶する。RFユニット116は、プロセッサ112と接続されて、無線信号を送信及び/又は受信する。端末120は、プロセッサ122、メモリ124及びRFユニット126を含む。プロセッサ122は、本発明で提案した手順及び/又は方法を具現するように構成することができる。メモリ124は、プロセッサ122と接続されて、プロセッサ122の動作と関連した様々な情報を記憶する。RFユニット126は、プロセッサ122と接続されて、無線信号を送信及び/又は受信する。基地局110及び/又は端末110は、単一アンテナ又は複数アンテナを備えることができる。
以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定形態に結合したものである。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することもでき、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部構成や特徴は、別の実施例に含めることもでき、別の実施例の対応する構成又は特徴に置き換えることもできる。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項として含めたりすることができることは明らかである。
本明細書において、本発明の実施例は、端末と基地局間のデータ送受信関係を中心に説明された。このような送受信関係は、端末と中継器との間、又は基地局と中継器との間の信号送受信にも同一/類似に拡張される。本文書で基地局によって行われるとした特定動作は、場合によっては、その上位ノードによって行ってもよい。すなわち、基地局を含む多数のネットワークノードからなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局又は基地局以外の別のネットワークノードによって実行できることは明らかである。基地局は、固定局、ノードB、進化ノードB(eNB)、アクセスポイントなどの用語に代替可能である。また、端末は、ユーザ装置(UE)、移動機(MS)、移動体通信加入者局(MSS)などの用語に代替可能である。
本発明による実施例は様々な手段、例えば、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組合せなどによって具現することができる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上の特定用途集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラム可能論理デバイス(PLD)、フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明された機能又は動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現することができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサによって駆動される。メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、既に公知の様々な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化可能であるということは、当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定すべきであり、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
本発明は、無線移動通信システムにおける端末機、基地局、又はその他の装置に適用可能である。特に、本発明は、アップリンク制御情報を送信する方法及びそのための装置に適用可能である。

Claims (14)

  1. 無線通信システムにおける端末(UE)において,物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)信号を送信する方法であって,
    複数の成分搬送波を介して複数のデータを受信するステップと
    前記複数のデータについてのACK/NACK(肯定応答/否定応答)ビットを変調してN1個の変調シンボルを生成するステップであって,N1は1リソースブロック(RB)内の副搬送波の数の2倍である,ステップと,
    第1直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの第1のN1/2個の変調シンボルを拡散して第1の複数のシーケンスを生成するステップであって,前記第1の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第1のN1/2個の変調シンボルを含み,前記第1直交符号は拡散係数が5である,ステップと,
    第2直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの第2のN1/2個の変調シンボルを拡散して第2の複数のシーケンスを生成するステップであって,前記第2の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第2のN1/2個の変調シンボルを含む,ステップと,
    第3直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの前記第1のN1/2個の変調シンボルを拡散して第3の複数のシーケンスを生成するステップであって,前記第3の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第1のN1/2個の変調シンボルを含み,前記第3直交符号は拡散係数が5である,ステップと,
    第4直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの前記第2のN1/2個の変調シンボルを拡散して第4の複数のシーケンスを生成するステップであって,前記第4の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第2のN1/2個の変調シンボルを含む,ステップと,
    別個のアンテナポートを介して,サブフレームの第1スロットを用いて,前記第1及び第3の複数のシーケンスを送信するステップであって,前記第1及び第3の複数のシーケンスの各シーケンスは,前記第1スロット内の対応する単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルにマップされ、前記第1及び第3の複数のシーケンスの各シーケンスは離散フーリエ変換される、ステップと,
    別個のアンテナポートを介して,前記サブフレームの第2スロットを用いて,前記第2及び第4の複数のシーケンスを送信するステップであって,前記第2及び第4の複数のシーケンスの各シーケンスは,前記第2スロット内の対応するSC−FDMAシンボルにマップされ、前記第2及び第4の複数のシーケンスの各シーケンスは離散フーリエ変換される、ステップと,を有する方法。
  2. 前記第1から第4の複数のシーケンスの各シーケンスは離散フーリエ変換の前に巡回シフトされる、請求項1に記載の方法
  3. 前記第1直交符号は前記第3直交符号と異なり,
    前記第2直交符号は前記第4直交符号と異なる,請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1及び第3の複数のシーケンスは,前記第1スロット内の別個のRBを用いて送信され,
    前記第2及び第4の複数のシーケンスは,前記第2スロット内の別個のRBを用いて送信される,請求項1に記載の方法。
  5. 複数のアンテナポートのうち第1アンテナポート用の1又は複数の直交符号インデクスは,物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)信号によって明示的に指示され,
    前記複数のアンテナポートのうち第2アンテナポート用の1又は複数の直交符号インデクスは,前記第1アンテナポート用の前記1又は複数の直交符号インデクスと所定の関係を有する,請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1及び第3の複数のシーケンスは前記第1スロット内の同一RBを用いて送信され,
    前記第2及び第4の複数のシーケンスは前記第2スロット内の同一RBを用いて送信される,請求項1に記載の方法。
  7. 前記第2直交符号は拡散係数が5であり,前記第4直交符号は拡散係数が5である,請求項1に記載の方法。
  8. 無線通信システムにおいて物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)信号を送信するように構成された端末であって,
    情報を送信するように構成された無線周波(RF)ユニットと,
    プロセッサと,を備え,
    前記プロセッサは,
    複数の成分搬送波を介して複数のデータを受信し
    前記複数のデータについてのACK/NACK(肯定応答/否定応答)情報ビットを変調してN1個の変調シンボルを生成し,N1は1リソースブロック(RB)内の副搬送波の数の2倍であり,
    第1直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの第1のN1/2個の変調シンボルを拡散して第1の複数のシーケンスを生成し,前記第1の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第1のN1/2個の変調シンボルを含み,前記第1直交符号は拡散係数が5であり,
    第2直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの第2のN1/2個の変調シンボルを拡散して第2の複数のシーケンスを生成し,前記第2の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第2のN1/2個の変調シンボルを含み,
    第3直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの前記第1のN1/2個の変調シンボルを拡散して第3の複数のシーケンスを生成し,前記第3の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第1のN1/2個の変調シンボルを含み,前記第3直交符号は拡散係数が5であり,
    第4直交符号を用いて前記N1個の変調シンボルの前記第2のN1/2個の変調シンボルを拡散して第4の複数のシーケンスを生成し,前記第4の複数のシーケンスの各シーケンスは前記第2のN1/2個の変調シンボルを含み,
    別個のアンテナポートを介して,サブフレームの第1スロットを用いて,前記第1及び第3の複数のシーケンスを送信し,前記第1及び第3の複数のシーケンスの各シーケンスは,前記第1スロット内の対応する単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルにマップされ,前記第1及び第3の複数のシーケンスの各シーケンスは離散フーリエ変換され、
    別個のアンテナポートを介して,前記サブフレームの第2スロットを用いて,前記第2及び第4の複数のシーケンスを送信し,前記第2及び第4の複数のシーケンスの各シーケンスは,前記第2スロット内の対応するSC−FDMAシンボルにマップされる,ように構成され,前記第2及び第4の複数のシーケンスの各シーケンスは離散フーリエ変換される、端末。
  9. 前記第1から第4の複数のシーケンスの各シーケンスは離散フーリエ変換の前に巡回シフトされる、請求項8に記載の端末
  10. 前記第1直交符号は前記第3直交符号と異なり,
    前記第2直交符号は前記第4直交符号と異なる,請求項8に記載の端末。
  11. 前記第1及び第3の複数のシーケンスは,前記第1スロット内の別個のRBを用いて送信され,
    前記第2及び第4の複数のシーケンスは,前記第2スロット内の別個のRBを用いて送信される,請求項8に記載の端末。
  12. 複数のアンテナポートのうち第1アンテナポート用の1又は複数の直交符号インデクスは,物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)信号によって明示的に指示され,
    前記複数のアンテナポートのうち第2アンテナポート用の1又は複数の直交符号インデクスは,前記第1アンテナポート用の前記1又は複数の直交符号インデクスと所定の関係を有する,請求項8に記載の端末。
  13. 前記第1及び第3の複数のシーケンスは前記第1スロット内の同一RBを用いて送信され,
    前記第2及び第4の複数のシーケンスは前記第2スロット内の同一RBを用いて送信される,請求項8に記載の端末。
  14. 前記第2直交符号は拡散係数が5であり,前記第4直交符号は拡散係数が5である,請求項8に記載の端末。
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