JP5919029B2 - Lteダウンリンク実装におけるレイテンシを低減する方法 - Google Patents

Lteダウンリンク実装におけるレイテンシを低減する方法 Download PDF

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Description

本発明は、一般にワイヤレス通信に係り、特にLTEダウンリンク実装におけるレイテンシを低減する方法及び/又は装置に関する。
3GPPのロングタームエボリューション(LTE)規格に準拠した第3世代移動体通信ネットワーク技術を実装するセルラー方式では、従来の規格と比較したとき、高ビットレート及びレイテンシは非常に限定される。高ビットレート及びレイテンシの限定はLTE準拠システムの開発者にとって様々な障害となる。レイテンシの要求を満たすためには処理が高速である必要がある。高速処理のためには強力なプロセッサが必要とされ、それがプロジェクト予算を増加させる。強力なプロセッサは電力消費をも増加させる。LTEダウンリンク(DL)は、リリース8及びリリース9用の300Mbps、並びにリリース10(LTE−ADVANCED)用の600Mbpsの20MHzの帯域幅用の最大ビットレートを有する。ビットレートはいくつかの移動体ユニット(ユーザ機器又はUEと指称される)の間で分離することができる。
図1を参照すると、ダウンリンク(DL)レイヤ1(L1)処理方式の主な機能10を図示した流れ図が示される。機能10は高周波(RF)インタフェースに入力を提供する。機能10は、巡回冗長チェック(CRC)処理12、ターボ符号化処理14、サブブロックインターリービング及びレートマッチング処理16、スクランブリング処理18、変調処理20、レイヤマッピング及びプレ符号化処理22、リソースブロック(RB)マッピング処理24、及び逆高速フーリエ変換(IFFT)計算処理26を実行する。リソースブロックマッピング処理24はリソースグリッド28を生成する。リソースグリッド28は直交周波数分割多重(OFDM)シンボル30を含む。1つのOFDMシンボル30はリソースグリッド28の1カラムである。リソースグリッド28は通常のサイクリックプレフィックス(CP)の場合には合計14カラムを含む。
3GPP LTE規格(第3世代移動体通信システム標準化プロジェクトのセクション6.4;技術仕様グループ無線アクセスネットワーク;進化型ユニバーサル地上無線アクセス(E−UTRA);物理チャネルと変調(リリース10)、ドキュメント3GPP TS 36.211 v10.1.0を参照)によれば、逆高速フーリエ変換(IFFT)計算処理26が開始される前にリソースブロックマッピング処理24を含む全ての処理が終了される。規格によれば、リソースグリッド28が満たされるまでリソースブロックマッピング処理24は全てのUEのために終了される。リソースグリッド28が満たされているときに限り、IFFT計算処理26がOFDMシンボル30で実行される。RFインタフェースに提示するための第1のOFDMシンボル30が準備ができる(即ち、逆高速フーリエ変換(IFFT)計算処理26が第1のOFDMシンボルで実行される)まで、ダウンリンクデータ処理のためのレイテンシはCRC処理12によるCRCビットの生成から測定される。逆高速フーリエ変換(IFFT)計算処理26を開始する前に全てのUEのための全ての処理が完全に終了される必要があるので、3GPP LTE規格による実装は、RFインタフェースのための第1のOFDMシンボルの準備ができるまでに多くの処理を必要とする。
LTEダウンリンク実装におけるレイテンシを低減する方法を実現することが望まれる。
本発明は、プロセッサ及び高周波(RF)インタフェースを含む装置に関する。プロセッサは、装置のレイテンシがRFインタフェースに提示するための単一の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを得るためにダウンリンク情報を処理することに関わる時間の合計によって決定されるように、ダウンリンク情報を処理するように構成される。
本発明の目的、特徴及び利点は、(i)シングル及びマルチユーザシステムのために同様に実現され、(ii)RFインタフェースに提示するための第1のOFDMシンボルを準備するために要する時間の合計を最小限に抑え、及び/又は(iii)低減された処理能力及び電力消費を持ったLTEダウンリンク実装を許可する、低減されたレイテンシを持ったLTEダウンリンク実装のための方法を提供することを含む。
本発明のこれらと他の目的、特徴及び利点は、以下の明細書、添付された特許請求の範囲及び図面から明らかになる。
従来のダウンリンク処理を示す図である。 本発明の実施の形態が実現されたシステムを示す図である。 本発明の実施の形態によるダウンリンクチャネルの処理で利用されるコンポーネントの一例を示す図である。 本発明の実施の形態の一例による処理装置を示す図である。 本発明の実施の形態の一例による処理の一例を示す流れ図である。
図2を参照すると、本発明の実施の形態の一例によって実現された通信システムを図示したシステム100の図が示される。システム100はワイヤレス通信システムを実現する。一例では、システム100は、3GPPのロングタームエボリューション(LTE)規格に準拠した第3世代セルラー方式を実現する。システム100は、一般に少なくとも1つの基地局102及び複数の移動体ユニット104を備える。基地局102は、ダウンリンクチャネル106を通じて移動体ユニット104に信号を送信する。移動体ユニット104のそれぞれは、アップリンクチャネル108を通じて基地局102に信号を送信する。システム100も複数の基地局102で実現される。基地局102は処理装置110を含む。移動体ユニット104のそれぞれは処理装置120を含む。処理装置110及び120は、基地局102と移動体ユニット104との間の通信を管理するように構成される。
処理装置110は、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのパイプでリソースエレメントマッピングするためのインターリーブダウンリンク処理を実行するように構成される。一例では、プロセッサ110は、本発明によるダウンリンク処理を実行するためにハードウェアを実現する。別の一例では、本発明によるダウンリンク処理は処理装置110上で実行されたソフトウェアによって実行される。一例では、本発明によるダウンリンク処理を実行するソフトウェアは、フラッシュメモリ又は他の不揮発性メモリ(例えば、プログラム可能リードオンリメモリ(PROM)、電気的消去可能プログラム可能リードオンリメモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラム可能リードオンリメモリ(EEPROM)、バブルメモリ、ディスク、又はディスク媒体等)に書き込まれる。更に、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)又は静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)等の揮発性メモリでさえ用いられる。例えば、ソフトウェアは電源投入時に不揮発性記憶媒体からロードされる。
図3を参照すると、システム100のダウンリンク信号106を処理する際に基地局102によって利用されるコンポーネントの一例を図示した図が示される。一般に基地局102は、一例では、移動体ユニット104によって用いられるダウンリンク信号106を生成する。チャネル130は、例えば、ワイヤレスチャネルとして実現される。一例では、チャネル130は、移動体通信チャネル(例えば、3GPP LTEネットワーク等)として実現される。一例では、基地局102はダウンリンク処理コンポーネント140及び高周波インタフェースコンポーネント142を含む。ダウンリンク処理コンポーネント140は、図2のプロセッサ110を含む。
図4を参照すると、本発明の好適な実施の形態によるリソースエレメントマッピングを実現するように構成された処理装置200の一例を図示したブロック図が示される。一例では、図1の処理装置110は処理装置200を用いて実現される。処理装置200は、限定されるものではないが、ブロック(又はモジュール)202、ブロック(又はモジュール)204、ブロック(又はモジュール)206、ブロック(又はモジュール)208、ブロック(又はモジュール)210、及びブロック(又はモジュール)212を含む。ブロック202は、一例では、組込み型プロセッサ(例えば、ARM等)として実現される。ブロック204はリードオンリメモリ(ROM)として実現される。ブロック206はランダムアクセスメモリ(RAM)を備える。ブロック208はデジタル信号プロセッサ(DSP)を実現する。ブロック210は、一例では、アナログ/RFユニット(例えば、トランシーバ)として実現される。別の一例では、ブロック210は別々のトランスミッタ及びレシーバを実現する。ブロック212はアンテナ(例えば、セルラーアンテナ等)を実現する。ブロック210はアンテナ212を通じて情報を送受信するように構成される。ブロック202〜210は相互に1つ以上のバスを用いて接続される。一例では、ブロック204は、ここに示された教示によるプロセッサ202及び/又はプロセッサ208を制御するためのコンピュータ実行命令を格納する。
図5を参照すると、本発明の実施の形態の一例による処理300を図示した流れ図が示される。処理300は、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのパイプでリソースエレメントマッピングするための反復ダウンリンク処理を実現する。処理(又は方法)300は、ステップ(又は状態)302、ステップ(又は状態)304、ステップ(又は状態)306、ステップ(又は状態)308、ステップ(又は状態)310、ステップ(又は状態)312、ステップ(又は状態)314、及びステップ(又は状態)316を備える。ステップ302は巡回冗長チェック(CRC)生成処理を備える。ステップ304はターボ符号化処理を備える。ステップ306はサブブロックインターリービング及びレートマッチング処理を備える。ステップ308はスクランブリング処理を備える。ステップ310は変調処理を備える。ステップ312はレイヤマッピング及びプレ符号化処理を備える。ステップ314はリソースブロック(RB)マッピング処理を備える。ステップ316は逆高速フーリエ変換(IFFT)計算処理を備える。
巡回冗長チェック(CRC)生成処理302は、一般にいくつかのCRCパリティビットを生成する。リソースブロックマッピング処理314は、一般に単一の直交周波数分割多重(OFDM)シンボル318を生成する。複数のOFDMシンボル318は図1のリソースグリッド28に類似するリソースグリッドを形成するために組み合わせられる。例えば、1つのOFDMシンボル318はリソースグリッドのカラムを形成する。一例では、リソースグリッドは通常のサイクリックプレフィックス(CP)の場合には合計14カラムを備える。しかしながら、カラムの他の数は、特定の実施の形態(例えば、拡張CPの場合)のその設計基準を満たすために適宜実現される。一般に、本発明の実施の形態の一例によって実現された処理300は、OFDMシンボル318のそれぞれのためのIFFT計算処理316を実行する前にリソースグリッドが完全に形成されるまで待たない。
処理300は一般にステップ302で開始する。ステップ302では、処理300は、例えば、前もって定義されたサイクリック生成多項式を用いて、入力シーケンスのためにいくつかのパリティビットを生成する。巡回冗長チェック(CRC)生成処理302が終了するとき、処理300は、移動体ユニット104に送信されるデータブロックでターボ符号化を実行するステップ304に移行する。ターボ符号化処理が終了するとき、処理300はステップ306に移行する。ステップ306では、処理300はサブブロックインターリービング及びレートマッチング動作を実行する。サブブロックインターリービング及びレートマッチング動作が終了されるとき、処理300はステップ308に移行する。
ステップ308では、処理300は、一般に実現されている特定のワイヤレス通信規格によるビットをスクランブリングするスクランブリング動作を実行する。例えば、3GPP LTE規格はコードワードでスクランブリングを実行することを指示する。しかしながら、本発明の実施の形態の一例によって実現された処理300は、一般に反復のそれぞれにおけるビットの一部のみでスクランブリングを実行する。スクランブリング処理が終了するとき、処理300は一般にステップ310に移行する。ステップ310では、処理300は一般にスクランブリングされたビットのブロックを変調する。一例では、スクランブリングされたビットのブロックは3GPP LTE規格のセクション7.1に従って変調される。例えば、変調は3GPP LTE仕様書の表6.3.2.−1に示された変調スキームの1つを用いる。変調処理は、一般に複素変調シンボルのブロックをもたらす。変調動作が終了されたとき、処理300は一般にステップ312に移行する。
ステップ312では、送信されるコードワードのそれぞれのためのステップ310で生成された複素変調シンボルは、一般に1つ以上のレイヤにマッピングされる。単一のアンテナポート又は複数のアンテナポートを用いて、送信が実行されても、マッピングは考慮される。一例では、変調されたシンボルは、3GPP LTE多重化とチャネルコーディング仕様書(3GPP TS 36.212 v10.1.0(2010−3))の、セクション6.3.3.1又は6.3.3.3の1つに従ってレイヤにマッピングされる。レイヤマッピング処理312に続いてプレ符号化処理を実行する。一例では、プレ符号化処理は、レイヤマッピングからベクトルの入力ブロックを受けて、1つ以上のアンテナポートのそれぞれでリソースにマッピングされるベクトルのブロックを生成する。一例では、ステップ312で実行されたプレ符号化処理は、3GPP LTE規格のセクション6.3.4に記載される処理に準拠する。レイヤマッピング及びプレ符号化処理が終了したとき、処理300はステップ314に移行する。
ステップ314では、処理300は、一般にリソースエレメント(RE)に対する先のステップで生成された複素シンボルのブロックをマッピングする。特に処理314は、一般に単一のOFDMシンボルに複素シンボルをマッピングする。単一のOFDMシンボルのリソースエレメントがマッピングされたとき、逆高速フーリエ変換処理がOFDMシンボルで実行される場合、処理300は一般にステップ316に移行する。逆高速フーリエ変換処理316の終了に際して、処理300は、一例では、第2のOFDMシンボルの処理を開始するためにステップ308に戻る。別の一例では、処理300は、次のOFDMシンボル処理を開始するステップ302に戻る。また、処理316は、事前に定義された基準(例えば、UEの数、所望のデータレート等)に基づいてステップ302又はステップ308に戻るべきか否かを判断する決定処理を含む。一例では、処理316は、ループ1(例えば、図5のライン320によって図示される)を通じて処理308に戻る。別の一例では、処理316は、ループ2(例えば、図5のライン322によって図示される)を通じて処理302に戻る。
本発明による処理は、一般にシングル又はマルチユーザ送信のいずれかのOFDMシンボルのパイプでリソースエレメントマッピングを実現するソリューションを提供する。全データセットを処理し、IFFT処理に先立ってリソースグリッドの全てのリソースブロックを満たす代わりに、第1のOFDMシンボルがRFインタフェースのための準備ができるとすぐに、本発明による処理は一般にIFFT処理を開始する。1つのOFDMシンボルを処理した後に、ダウンリンク(DL)トランスミッタの処理は、一般に反復処理を用いて、RFインタフェースのために次のOFDMシンボルを処理することによって継続する。1つだけのOFDMシンボルを満たした後にIFFT処理を開始することによって、本発明は、著しくダウンリンクレイヤ1処理とRFインタフェースとの間のレイテンシを低減する。一般に、本発明によるシステムは、3GPP LTE規格に記載される実装の代わりに各反復の1つのOFDMシンボルにマッピングされるデータのみを処理することによって、レイヤ1DLレイテンシを著しく低減する。
一般に、処理チェーンのブロックのそれぞれは、1つのOFDMシンボルにマッピングされたデータ量のみを処理するように構成される。通常のCPのために合計14のOFDMシンボルがあるので、送信時間インターバル(TTI)の反復の数は14に等しい。IFFTは反復のそれぞれのために計算され、前述の通り、第1のOFDMシンボルが処理されるまで、レイテンシはCRC計算の開始から測定される。第1の反復においては、第1のOFDMシンボルがIFFTを含んで処理されるので、本発明による方法は一般にレイテンシを最小限に抑える。
一例では、OFDMシンボルのそれぞれのためのデータのパイプはスクランブリングブロックで開始され、次のブロック(例えば、スクランブリング、変調、レイヤマッピング及びプレ符号化、RBマッピング)のレイテンシは、1/14(TTIの14のOFDMシンボルのうちの1つのOFDMシンボル)の係数だけ低減される。高データレート及び少数のUE(それらは共通ケースである)の別の一例では、OFDMシンボルのそれぞれのためのデータのパイプは、DL処理の最初から開始される(例えば、図5のループ2と付されたライン322によって図示される)。ループ322が実現されるとき、DL処理のブロックのそれぞれのレイテンシは、ほぼ1/14(TTIの14のOFDMシンボルのうちの1つのOFDMシンボル)の係数だけ低減される。一般に、レイテンシは90%以上低減される。
処理300は、全データを処理し、全てのリソースブロックをリソースグリッドに満たす代わりに、1又はマルチユーザ送信の場合にOFDMシンボルのパイプでリソースエレメントマッピングを実現するソリューションを提供する。1つのOFDMシンボルを処理した後に、本発明の実施の形態によるDLトランスミッタによって実行された処理は、RFインタフェースに達するまで次のブロックで継続する。1つのOFDMシンボルを満たした後にIFFT計算を開始することは、著しくダウンリンクレイヤ1処理とRFインタフェースとの間のレイテンシを低減する。本発明の実施の形態はハードウェア(HW)及び/又はソフトウェア(SW)の両方で実現される。本発明の実施の形態はLTE多重アンテナ送信の全てのケースのために実現される。提案された発明は、一般に全てのリソースグリッドを与えられたTTIのリソースブロックマッピングで満たす前に、DLデータでIFFT処理が既に開始されたと判断することによって識別することができる。
図5のダイヤグラムによって実行される機能は、従来のメインプロセッサ、デジタルコンピュータ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、RISC(縮小命令型コンピュータ)プロセッサ、CISC(複雑命令セットコンピュータ)プロセッサ、SIMD(単一命令多重データ)プロセッサ、信号プロセッサ、中央演算処理装置(CPU)、算術論理演算装置(ALU)、ビデオデジタル信号プロセッサ(VDSP)、及び/又は関連する技術分野における当業者に明らかであろうように本明細書の教示に従ってプログラムされた同様の計算機の1つ以上を用いて実現される。適切なソフトウェア、ファームウェア、符号化、ルーチン、命令、オペコード、マイクロコード、及び/又はプログラムモジュールもまた、関連する技術分野における当業者に明らかであろうように本明細書の教示に基づいて熟練したプログラマによって容易に準備される。ソフトウェアは、一般に機械実装のプロセッサの1つ以上によって1つの媒体又は複数の媒体から実行される。
本発明は、またASIC(特定用途向け集積回路)、プラットホームASIC、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、PLD(プログラマブルロジックデバイス)、CPLD(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス)、シーゲート、RFIC(高周波集積回路)、ASSP(特定用途専用標準品)、1つ以上のモノリシック集積回路、1つ以上のチップ又はダイに配置されたフリップチップモジュール及び/又はマルチチップモジュールによって、又はここで説明されるように従来の構成回路の適切なネットワークを相互に接続することによって実現され、それらの修正は、技術分野における当業者に容易に明らかである。
本発明は、また本発明による1つ以上のプロセス又は方法を行うように機械をプログラムするために用いられる命令を含むコンピュータ製品である記憶媒体又は媒体及び/又は送信媒体又は媒体を含む。コンピュータ製品に包含される命令の機械による実行は、回路素子を取り巻く動作に加えて、入力データを記憶媒体で1つ以上のファイル、及び/又はオーディオ及び/又はビジュアルな描写のような物理オブジェクト又は実体の典型である1つ以上の出力信号に変換する。記憶媒体は、限定されるものではないが、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードドライブ、磁気ディスク、光ディスク、CDROM、DVD、及び光磁気ディスクを含む如何なるタイプのディスク、及びROM(リードオンリメモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、EPROM(電気的消去可能プログラム可能リードオンリメモリ)、EEPROM(電気的消去可能プログラム可能リードオンリメモリ)、UVPROM(紫外線消去可能プログラム可能リードオンリメモリ)、フラッシュメモリ、磁気カード、光カードのような回路、及び/又は電子命令の格納のために適切な如何なるタイプの媒体を含む。
本発明のエレメントは、1つ以上のデバイス、ユニット、コンポーネント、システム、機械及び/又は装置の一部又は全てを構成する。デバイスは、限定されるものではないが、サーバー、ワークステーション、記憶アレイコントローラ、記憶システム、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、パームコンピュータ、携帯情報端末、携帯電子デバイス、バッテリ駆動デバイス、セットトップボックス、エンコーダ、デコーダ、トランスコーダ、コンプレッサ、デコンプレッサ、プリプロセッサ、ポストプロセッサ、トランスミッタ、レシーバ、トランシーバ、サイファ回路、携帯電話、デジタルカメラ、ポジショニング及び/又はナビゲーションシステム、医療機器、ヘッドアップ表示装置、ワイヤレスデバイス、オーディオ録音、記憶及び/又は再生装置、ビデオ録画、記憶及び/又は再生装置、ゲームプラットホーム、周辺装置及び/又はマルチチップモジュールを含む。関連する技術分野における当業者は、特定用途の基準を満たす他のタイプのデバイスで、本発明のエレメントが実現されることを理解するであろう。
本発明は、特にその好適な実施の形態に関して表され説明されたが、本発明の範囲から逸脱することなく、形式と細部の様々な変更なし得るであろうことが当業者によって理解されるであろう。

Claims (7)

  1. 高周波(RF)インタフェースと、
    プロセッサと、
    を備える装置であって、
    前記プロセッサは、前記装置のダウンリンクデータ処理のレイテンシが、
    i)ダウンリンク情報を処理して、それぞれのアンテナポートのリソースエレメントに、単一の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルに対する複素変調シンボルをマッピングする第1の処理、及び、
    ii)前記RFインタフェースに提示するための、前記それぞれのアンテナポートに対する複素時間領域OFDM信号を、前記それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピングされた前記単一のOFDMシンボルから生成する第2の処理
    を行うのに必要な時間量によって決定されるように前記ダウンリンク情報を処理するように構成され、
    前記第1の処理は、
    a.物理チャネルで送信される1つ以上のコードワード内の符号化ビットをスクランブリングするステップと、
    b.スクランブリングされた前記符号化ビットに基づいて前記複素変調シンボルを生成するステップと、
    c.前記複素変調シンボルを送信レイヤにマッピングするステップと、
    d.前記複素変調シンボルを前記それぞれのアンテナポートでの送信のために前記送信レイヤにおいてプレ符号化するステップと、
    e.プレ符号化された前記複素変調シンボルを前記それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピングするステップ
    を含み、
    前記ステップa〜eの各々は、一度には1つのOFDMシンボルにマッピングされる量のデータだけを処理し、
    前記第1の処理は、前記符号化ビットをスクランブリングするステップの前に、巡回冗長チェック(CRC)生成処理、ターボ符号化処理、サブブロックインターリービング処理、及びレートマッチング処理を前記ダウンリンク情報に対して実行するステップを更に含み、
    前記プロセッサは、前記第1及び第2の処理によって、完全なリソースグリッドを形成する最初の1つのOFDMシンボルに対応する複素時間領域OFDM信号を生成した後は、該リソースグリッドを形成する残りのOFDMシンボルにそれぞれ対応する複素時間領域OFDM信号が生成されるまで、前記ステップa〜e及び前記第2の処理だけを反復することからなる、装置。
  2. 前記単一のOFDMシンボルの逆高速フーリエ変換処理によって前記複素時間領域OFDM信号が生成される、請求項に記載の装置。
  3. 前記複素時間領域OFDM信号は、複数のOFDMシンボルについて生成され、かつ、一度には1つのOFDMシンボルについて生成される、請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記装置は、ワイヤレス通信システムの基地局の一部である、請求項1〜のいずれかに記載の装置。
  5. 前記装置は、LTEセルラー方式の一部である、請求項1〜のいずれかに記載の装置。
  6. ダウンリンクデータ処理のレイテンシが低減されたリソースエレメントマッピングの方法であって、
    (A)ダウンリンク情報から一つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成する第1のステップと、
    (B)前記一つのOFDMシンボルの逆高速フーリエ変換(IFFT)を生成する第2のステップと、
    を含み、
    前記第1のステップは、
    a.物理チャネルで送信される1つ以上のコードワード内の符号化ビットをスクランブリングするステップと、
    b.スクランブリングされた前記符号化ビットに基づいて複素変調シンボルを生成するステップと、
    c.前記複素変調シンボルを送信レイヤにマッピングするステップと、
    d.それぞれのアンテナポートでの送信のために前記送信レイヤにおいて前記複素変調シンボルをプレ符号化するステップと、
    e.プレ符号化された前記複素変調シンボルを前記それぞれのアンテナポートのリソースエレメントにマッピングするステップ
    を含み、
    前記第2のステップは、
    前記アンテナポートのリソースエレメントにマッピングされたOFDMシンボルの各々から前記アンテナポートにおいて複素時間領域OFDM信号を生成するステップ
    を含み、
    前記第1のステップは、前記符号化ビットをスクランブリングする前に、巡回冗長チェック(CRC)パリティビットを生成するステップ、ターボ符号化を実行するステップ、サブブロックインターリービングを実行するステップ、及びレートマッチングを実行するステップを更に含み、
    前記第1及び第2のステップによって、完全なリソースグリッドを形成する最初の1つのOFDMシンボルに対応する複素時間領域OFDM信号を生成した後は、該リソースグリッドを形成する残りのOFDMシンボルにそれぞれ対応する複素時間領域OFDM信号が生成されるまで、前記ステップa〜e及び前記第2のステップだけを反復する方法。
  7. 逆高速フーリエ変換されたOFDMシンボルの各々を高周波(RF)インタフェースに送るステップと、
    ダウンリンク信号を生成するステップ
    を更に含む、請求項に記載の方法。
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