JP5922178B2 - 直交アップリンクにおけるmc−cdmaの多重化 - Google Patents

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Description

背景
[分野]
本発明は、概ね、通信、より具体的には、無線通信システムの直交アップリンクにおけるマルチキャリア符号分割多元接続(multi-carrier code division multiple access, MC-CDMA)を支援する技術に関する。
[背景]
周波数ホッピング スペクトル拡散(frequency hopping spread spectrum, FHSS)通信システムにおいて、データは、異なる周波数サブバンドまたは副搬送波上で、異なる時間間隔において送信される。この時間間隔は、“ホップ期間(hop periods)”とも呼ばれる。これらの周波数サブバンドは、直交周波数分割多重化(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)、他のマルチキャリア変調技術、または何か他の構成によって与えられ得る。FHSSを使用するとき、データ送信は、サブバンドからサブバンドへ擬似ランダムにホップする。このホッピングは、周波数ダイバーシティを与え、データ送信が、狭帯域干渉、ジャミング、フェージング、等のような有害な経路の影響に、より良く耐えることを可能にする。
OFDMAシステムは、OFDMを使用し、多数のユーザを同時に支援することができる。周波数ホッピングOFDMAシステムにおいて、各ユーザのデータは、そのユーザに割り当てられた特定の周波数ホッピング(frequency hopping, FH)系列を使用して送信される。FH系列は、各ホップ期間におけるデータ送信に使用する特定のサブバンドを示す。多数のユーザの多数のデータ送信が、異なるFH系列を使用して、同時に送られ得る。これらのFH系列は、互いに直交するように定められ、したがって、各ホップ期間において、1つのみのデータ送信が各サブバンドを使用する。直交するFH系列を使用することによって、セル内干渉が避けられ、多数のデータ送信は互いに干渉せず、一方で、周波数ダイバーシティの恩恵を受ける。
本明細書では、無線通信システムの直交アップリンクにおけるMC−CDMAの多重化を支援する技術が提供される。
1つの態様において、無線マルチキャリア通信の方法は、アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループへ分割することと、少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振ることであって、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもつことと、直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てることと、各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散することであって、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散することと、各シンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップすることと、マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成することと、直交波形を送信することとを含む。
1つの態様において、生成された直交波形は、直交周波数分割多重(OFDM)波形である。別の態様において、生成された直交波形は、直交周波数分割多元接続(OFDMA)波形である。
1つの態様において、無線マルチキャリア通信のための装置は、アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループへ分割する手段と、少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振る手段であって、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもつ手段と、直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てる手段と、各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散する手段であって、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散する手段と、各シンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップする手段と、マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成する手段と、直交波形を送信する手段とを含む。
また別の態様において、無線マルチキャリア通信のための方法を具現するコンピュータ読み出し可能媒体であって、方法は、アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループへ分割することと、少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振ることであって、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもつことと、直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てることと、各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散することであって、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散することと、各シンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップすることと、マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成することと、直交波形を送信することとを含む。
さらにまた別の態様において、無線マルチキャリア通信のための装置は、制御装置、プロセッサ、および送信機を含む。制御装置は、アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループに分割し、少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振り、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもち、直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てるように動作する。プロセッサは、各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散し、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散し、各シンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップするように動作する。送信機は、マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成し、直交波形を送信するように動作する。
1つの態様において、無線マルチキャリア通信システムにおける受信機は、直交波形を受信するアンテナと、直交波形を復調して、拡散されたシンボルを生成する復調器と、拡散されたシンボルから時間周波数ブロックを判断するプロセッサと、ユーザの直交符号を使用して、時間周波数ブロック内の拡散されたシンボルを逆拡散する逆拡散器とを含む。
本発明の種々の態様および実施形態は、さらに詳しく以下に説明される。
本発明の特徴、性質、および長所は、同様な参照符号が全体を通して対応して識別する図面と共に理解されるとき、以下に説明される詳細な説明から、より明らかになるであろう。
実施形態にしたがう、FH−OFDMAとの関連におけるMC−CDMAの概念を示す図。 実施形態にしたがう端末のブロック図。 実施形態にしたがう基地局のブロック図。
詳細な説明
“例示的”という用語は、本明細書において“例、事例、または実例としての役割を果たす”ことを意味するために使用されている。“例示的”として本明細書に記載されている何れの実施形態または設計も、他の実施形態または設計よりも好ましいまたは好都合であると、必ずしも解釈されるわけではない。
OFDMAシステムは、多数のセルを使用して展開され得る。なお、セルは、通常、基地局またはその受信可能領域、あるいはこの両者を指す。1つのセルにおける所与のサブバンド上でのデータ送信は、近隣のセルにおける同じサブバンド上での別のデータ送信に対する干渉として働く。セル間干渉をランダム化するために、各セルのFH系列は、通常、近隣のセルのFH系列に対して擬似ランダムであるように定められる。擬似ランダムなFH系列を使用することによって、干渉ダイバーシティが達成され、所与のセル内のユーザのデータ送信は、十分に長い期間にわたって、他のセル内の他のユーザのデータ送信からの平均干渉を観測することになる。
セル間干渉は、任意の所与の瞬間において、サブバンドごとに相当に異なり得る。サブバンド全体にわたる干渉のばらつきに相当するように、通常、マージンが、データ送信のデータレートの選択に使用される。干渉のばらつきが大きいときは、データ送信における低パケット誤り率(packet error rate, PER)を達成するために、通常、大きいマージンが必要とされる。大きいマージンは、データ送信のデータレートをより大きく下げることになり、これは、システム容量を制限する。
周波数ホッピングは、セル間干渉を平均化し、必要なマージンを低減することができる。周波数ホッピングレートを高めると、より良く干渉を平均化することになり、必要なマージンを低減する。高速の周波数ホッピングレートは、多数の周波数ホップ全体にわたってデータを符号化するある特定のタイプの送信にとってとくに有益であり、これは、干渉の悪影響を軽減するために、自動再送要求(automatic request for retransmission, ARQ)のような他の技術を使用しなくてもよい。
FH−OFDMAのアップリンクを使用したマルチキャリア符号分割多元接続(Multi-Carrier Code Division Multiple Access, MC-CDMA)システムは、CDMA方式と直交周波数分割多重化(OFDM)シグナリングとの組合せに基づく通信システムである。MC−CDMAは、(ユーザと基地局との間における正確な時間および周波数同期を仮定すると)マルチパスチャネルを通った後でさえ、多重化された信号間の直交性をそれまでどおりに保つことができ、したがって、受信機において多重化された信号を確実に分離することができるので、ダウンリンク上では効率的な送信技術である。
他方で、MC−CDMAは、アップリンク上では多元接続技術として成功しなかった。アップリンク送信は、異なるユーザからの送信信号が異なるチャネルによって影響を受けるという点で、ダウンリンク送信とは本質的に異なる。MC−CDMAのチャネル推定誤差に対する感度および多重化の性質により、この技術をアップリンクに対して機能させるために、不適切な量のシステム資源をチャネル推定において除外しなければならない。さらに加えて、ユーザは異なるチャネル、ドップラシフトを経験し、多くの場合に、基地局から異なる距離にあるので、アップリンク上での同期化は、より複雑な問題である。
しかしながら、FH−OFDMAのアップリンクとの関連において、多重化技術としてMC−CDMAを慎重に適用すると、とくに低スペクトル効率の送信の帯域幅の使用に関して、相当に資源の使用を向上することができる。
FH−OFDMAにおいて、アップリンク上のユーザは、ある期間にわたるホップおよび副搬送波のサブセットを割り当てられる。ホップすることは、ある期間にわたる干渉の平均化と周波数ダイバーシティとを向上するのを助ける。実施形態において、アップリンク上の副搬送波は、重なり合っていないグループに分割され、各グループは別々にホップする(each group hops independently)。(グループ内の)連続する副搬送波からのチャネルは、強く相関していると予想されるので、それらのチャネルを、共通のパイロットシンボルを使用して推定することができ、これは、(ランダムな副搬送波のホッピングを使用した展開と比較して)パイロットのオーバーヘッドを相当に省くことになる。さらに加えて、FH−OFDMAは、閉ループのアップリンク時間制御機構を使用して、全アップリンク信号が、小さい時間ウィンドウ内(すなわち、サイクリックプレフィックス(cyclic prefix)の継続期間内)で到達することを保証し、これは、シンボル間干渉(inter-symbol interference, ISI)および搬送波間干渉(inter-carrier interference, ICI)の軽減を促すのを助ける。
実施形態において、FH−OFDMAは、異なるユーザ全体にわたる、または同じユーザからの異なる信号全体にわたるMC−CDMAの多重化を支援する。図1は、実施形態にしたがう、FH−OFDMAとの関連におけるMC−CDMAの概念を示している。水平軸は、OFDMシンボルである。垂直軸は、副搬送波110である。
例は、8個のOFDMシンボルにおける8本の搬送波のグループのホッピングを仮定している。したがって、各時間周波数ブロック106内には、64個の変調シンボルがある。時間周波数ブロックに対して、ホップの継続期間102と搬送波の結合(carrier association)108とが示されている。
実施形態において、時間と周波数とは、時間周波数ブロックにおいて隣接(contiguous)している。時間周波数ブロックとは、OFDMシンボルと副搬送波との隣接する割り振りである。その代わりに、周波数は、時間周波数ブロック内で隣接しないが、同じ時間周波数ブロックの一部である周波数は、互いに直交する。
各ユーザは、直交符号の異なる組を割り当てられ、それぞれのデータ(またはパイロット)シンボルを、割り振られた時間周波数ブロックにわたって拡散するのに使用される。直交符号の例は、ウォルシュ符号およびゴールド符号を含み、両者とも当技術において知られている。
拡散後に、各シンボルは、割り当てられた時間周波数ブロック内の変調シンボルの1つにマップされる。次に、これらのシンボルに基づいて(標準のOFDMA波形生成技術にしたがって)、対応するOFDMA波形が生成される。理解され得るように、多数のユーザが、同じ時間周波数割り振りを共有している。したがって、ユーザに、時間周波数割り振りの異なる組を割り当てて、直交性を保証する従来のFH−OFDMAとは、著しく異なる。グループ内の副搬送波数およびホップの継続期間を適切に選択すると、異なるユーザのそれぞれのチャネルは、ある特定の時間周波数割り振りにわたって一定であるように見え、したがって、ユーザは、異なるユーザに割り当てられた固有の拡散シグネチャ/コードに基づいて、区別されることができる。
異なるユーザからのMC−CDMA信号は、同じ時間周波数割り振りにわたって多重化される。各ユーザからのそれぞれのチャネルは、各時間周波数割り振りにわたって一定であると予想され、したがって、受信機において分離することができる。
この技術は、アップリンク上で、異なるユーザからの低スペクトル効率の送信(例えば、パイロットシンボル、ACK/NACKシンボル、等)を、同じ時間周波数割り振りにわたって、多重化するのにとくに効果的である。さらに加えて、この技術は、ある特定のシナリオにおいて、リンク経費の制約(link budget constraint)を緩和するのを助けるのにも使用することができる。
一例として、アップリンク上での1ビットの送信(例えば、パイロットまたはACK/NACKシンボル)を検討する。性能要件を満たすために、ある特定量の受信SNRが達成されなければならない。ユーザは、非常に高い電力で、1本の送信において、ビットを送信するか、またはより低い電力で、幾つかの送信において(例えば、繰り返しによって)送信することができる。前者の技術は、帯域幅効率が高くなる(すなわち、1本のみの送信が要求される)が、リンク経費の制約を受け、さらに悪いことには、周波数/干渉ダイバーシティが無いために、悪い性能になり得る。代わりのアプローチでは、幾つかの送信において、この1ビットを送信する。周波数/干渉ダイバーシティを向上するために、各送信は、異なる周波数または時間的瞬間、あるいはこの両者において行われ得る。このアプローチは、受信機においてより確実な検出をもたらす可能性が高いが、これは、帯域幅のオーバーヘッドをより大きくし、場合によっては、送信時間をより長くするという犠牲を伴う。とくにH−ARQが使用されるシステムでは、ACK/NACKビットの送信時間がより長くなると、送信機における処理時間がより短くなる。
折衷案では、十分な量の周波数/干渉ダイバーシティを獲得し、一方で、これまでどおりに、適度な量の帯域幅を使用することができる送信技術を使用する。上述で検討した連続する搬送波のグループのホッピングを使用した構造が使用され得る。この設定において、ユーザは、周波数/干渉ダイバーシティを集めるために、1ビットの量を、多数の時間周波数ブロックにおいて送信する。さらに加えて、多数のユーザは、特定の時間周波数ブロックにわたって直交して多重化され、全体的な帯域幅の消費を最小化する。この後者の要点を理解するために、ユーザが1ビットの量をM本の送信において送信するシナリオを検討する。N本の送信が、特定の時間周波数ブロックに入る(すなわち、ユーザは、全体でM/Nブロックにおいて送信する)と仮定する。したがって、ユーザは、各ブロックからN個の変調シンボルを要求する。時間周波数ブロック当りに、全部でK個の変調シンボルがあり、したがって、各ブロックは、多くてもK/N人のユーザを支援することができると仮定する。チャネルが、各時間周波数ブロックにわたって、(時間および周波数の両者において)ほぼ一定であり続けるときは、MC−CDMA多重化技術を容易に適用することができることは明らかである。この目的のために、各ユーザは、直交符号系列の1つを割り当てられ、それぞれのデータシンボルを変調する。次に、直交拡散シンボルを適切な副搬送波上に置き、OFDM波形を生成することができる。
直交符号系列を各ユーザに割り当てることによって、K人までのユーザを、各時間周波数ブロックにおいて多重化することができ、一方で、これまでどおりに、(逆拡散後に)同量のエネルギを集めることができる。さらに加えて、各ユーザは、現在、時間周波数ブロックにおいて送信しているので、リンク経費の節約は、直接的な副産物である。リンク経費の節約は、主として、各ユーザがより長い継続期間にわたって送信しているという事実によってもたらされる。
この送信技術は、ユーザが2ビット以上をそれぞれにおいて送信しているという設定で機能するようにも一般化することができる。具体的には、各ユーザの送信を変更することが、常に可能であり、その結果、多数のユーザを各時間周波数ブロックにおいて(すなわち、慎重に拡散することによって)多重化することができる。しかしながら、繰り返し符号(拡散の一形式)が送信にとって固有(inherent)であるときに、真の帯域幅の節約が実際に行われることになる。
FH−OFDMAの設定において、繰り返し符号は、リンク経費の制約を緩和する手段としても有益である。例えば、リンク経費の制限のために、ユーザは、符号化されたシンボルを1本の送信において送信するとき、受信SNR要件を満たすことができないことがある。これを回避する1つのやり方では、各符号化されたシンボルを、多数の送信において、それぞれがより低い電力で、異なる時間的瞬間に(すなわち、繰り返しによって)送信する。提案されているユーザ多重化技術を適用することによって、希望の結果を達成し、一方で、帯域幅のオーバーヘッドを最小に制限できることは明らかである。
図2は、端末22Oxの実施形態のブロック図を示しており、端末22Oxは、OFDMAシス
テム200内の端末の1つである。単純化のために、端末22Oxの送信機部分のみが、図2に示されている。
端末22Ox内において、符号器/インターリーバ212は、データ源210からトラフィックデータを、および場合によっては、制御装置240から制御データおよび他のデータを受信する。符号器/インターリーバ212は、受信データをフォーマットし、符号化し、インターリーブし、符号化されたデータを与える。次に、変調器214は、1つ以上の変調方式(例えば、QPSK、M−PSK、M−QAM、等)にしたがって、符号化されたデータを変調し、変調シンボル(または、単に、“データシンボル”)を与える。各変調シンボルは、その変調シンボルに使用された変調方式の信号点配置(signal constellation)内の特定の点の複素数値である。
OFDM変調器220は、データシンボルに対して周波数ホッピングおよびOFDM処理を行う。OFDM変調器220内において、TX FHプロセッサ222は、データシンボルを受信し、端末22Oxに割り当てられたトラフィックチャネルのFH系列によって判断される適切なサブバンド上に、これらのデータシンボルを与える。このFH系列は、各ホップ期間において使用する特定のサブバンドを示し、制御装置240によって与えられる。TX FHプロセッサ222は、データシンボルを与える。データシンボルは、FH系列によって判断される擬似ランダムなやり方で、サブバンドからサブバンドへ動的にホップする。各OFDMシンボル期間において、TX FHプロセッサ222は、N本のサブバンドに対して、N個の“送信”シンボルを与える。これらのN個の送信シンボルは、(データが送信されているときは)データ送信に使用されるサブバンドに対する1のデータシンボルと、データ送信に使用されない各サブバンドに対する0の信号値とから成る。
逆高速フーリエ変換(inverse fast Fourier transform, IFFT)ユニット224は、各OFDMシンボル期間において、N個の送信シンボルを受信する。次に、IFFTユニット224は、N点の逆FFTを使用して、N個の送信シンボルを時間領域へ変換し、N個の時間領域の“データ”チップを含む“変換された”シンボルを得る。各データチップは、1チップ期間において送信される複素数値である。(チップレートは、システムの全帯域幅に関係する)。サイクリック プレフィックス発生器(cyclic prefix generator)226は、各変換されたシンボルごとにN個のデータチップを受信し、変換されたシンボルの一部を繰り返して、N+C個のデータチップを含むOFDMシンボルを形成する。なお、Cは、繰り返されたデータチップ数である。繰り返された部分は、しばしば、サイクリックプレフィックスと呼ばれ、周波数選択性フェージングによって生じるシンボル間干渉(inter-symbol interference, ISI)を抑制するのに使用される。OFDMシンボル期間は、1つのOFDMシンボルの継続時間に対応し、N+Cチップの期間である。サイクリックプレフィックス発生器226は、OFDMシンボルのストリームに対してデータチップのストリームを与える。
送信(transmit, TX)パイロットプロセッサ230は、データチップのストリームと少なくとも1つのパイロットシンボルとを受信する。TXパイロットプロセッサ230は、狭帯域のパイロットを生成する。TXパイロットプロセッサ230は、“送信”チップのストリームを与える。送信機ユニット(transmitter unit, TMTR)232は、送信チップのストリームを処理し、変調された信号を得る。これは、アンテナ234から基地局へ送信される。
図3は、基地局21Oxの実施形態のブロック図を示している。基地局21Oxは、OFDMAシステム200内の基地局の1つである。単純化のために、図3には、基地局21Oxの受信機部分のみが示されている。
端末22Oxによって送信された変調された信号は、アンテナ252によって受信される。アンテナ252からの受信信号は、受信機ユニット(receiver unit, RCVR)254に与えられ、処理され、サンプルを与える。受信機ユニット254は、サンプルに対して(受信機のサンプリングレートからチップレートへの)サンプルレートの変換、周波数/位相訂正、および他の前処理も行い得る。受信機ユニット254は、“受信”チップのストリームを与える。
受信(receive, RX)パイロットプロセッサ260は、受信チップのストリームを受信し、処理し、端末22Oxによって送信された狭帯域のパイロットおよびデータチップを回復する。RXパイロットプロセッサ260の幾つかの設計を次に記載する。RXパイロットプロセッサ260は、受信データチップのストリームをOFDM復調器270へ、チャネル利得推定値をディジタル信号プロセッサ(digital signal processor, DSP)262へ与える。別途記載されるように、DSP262は、チャネル利得推定値を処理して、データ復調に使用されるチャネル応答推定値を得る。
OFDM復調器270内において、サイクリックプレフィックス除去ユニット272は、受信データチップのストリームを受信し、各受信OFDMシンボルに加えられたサイクリックプレフィックスを除去し、受信した変換されたシンボルを得る。次に、FFTユニット274は、N点のFFTを使用して、各受信した変換されたシンボルを周波数領域へ変換し、N本のサブバンドに対してN個の受信シンボルを得る。RX FHプロセッサ276は、各OFDMシンボル期間においてN個の受信シンボルを得て、適切なサブバンドからの受信シンボルを、そのOFDMシンボル期間に対する受信データシンボルとして与える。各OFDMシンボル期間における受信データシンボルを得る特定のサブバンドは、端末22Oxに割り当てられたトラフィックチャネルのFH系列によって判断される。このFH系列は、制御装置290によって与えられる。端末22Oxによるデータ送信は、サブバンドからサブバンドへ動的にホップするので、RX FHプロセッサ276は、端末22Ox内のTX FHプロセッサ222と一致して動作し、適切なサブバンドからの受信データシンボルを与える。基地局21OxのRX FHプロセッサ276によって使用されるFH系列は、端末22OxのTX FHプロセッサ222によって使用されるFH系列と同じである。さらに加えて、基地局21OxのFH系列と端末22OxのFH系列とは、同期させられる。RX FHプロセッサ276は、受信データシンボルのストリームを復調器280に与える。
復調器280は、受信データシンボルを受信し、DSP262からのチャネル応答推定値でコヒーレントに復調し、回復されたデータシンボルを得る。チャネル応答推定値は、データ送信に使用されたサブバンドに対する値である。復調器280は、さらに加えて、回復されたデータシンボルをデマップし、復調されたデータを得る。次に、デインターリーバ/復号器282は、復調されたデータをデインターリーブし、復号し、復号されたデータを与え、これは、記憶のためにデータシンク284に与えられ得る。一般に、基地局21Ox内のユニットによる処理は、端末220x内の対応するユニットによって行われる処理と相補的である。
制御装置240および290は、それぞれ、端末22Oxおよび基地局21Oxにおける動作を指示する。メモリユニット242および292は、それぞれ、制御装置240および290によって使用されるプログラムコードおよびデータのための記憶装置を与える。制御装置240および290は、パイロットに関係する処理も行い得る。例えば、制御装置240および290は、端末22Oxの狭帯域のパイロットが、それぞれ送信および受信されるときの時間間隔を判断し得る。
分かり易くするために、図2および3は、逆方向リンク上でのパイロットおよびデータの送信および受信をそれぞれ示している。順方向リンク上でのパイロットおよびデータ送信に対して、同様の、または異なる処理が行われ得る。
本明細書に記載されている技術は、周波数ホッピングOFDMAシステムおよび他の無線マルチキャリア通信システムに使用され得る。例えば、これらの技術は、ディスクリートなマルチトーン(discrete multi-tone, DMT)のような、他のマルチキャリア変調技術を使用するシステムに使用され得る。
本明細書に記載されている技術は、時分割デュプレクシング(Time Division Duplexing, TDD)の展開における効率的な狭帯域のアップリンクのパイロット送信に使用され得る。各ユーザに対するシステムの帯域幅とリンク経費との両者が節約される。例えば、3人のユーザがいて、各々が、シンボルを3タイムスロットにわたって送信するとき、各ユーザは、そのシンボルを、3分の1の送信電力で、3タイムスロットにわたって送信する。
本明細書に記載されている技術は、送信機および受信機において、種々の手段によって実施され得る。送信機および受信機におけるパイロットおよびデータ処理は、ハードウェア、ソフトウェア、またはその組合せにおいて実施され得る。ハードウェアの実施では、処理ユニット(例えば、TXパイロットプロセッサ230、RXパイロットプロセッサ260、DSP262、等)は、1つ以上の特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit, ASIC)、ディジタル信号プロセッサ(digital signal processor, DSP)、ディジタル信号処理デバイス(digital signal processing device, DSPD)、プログラマブル論理デバイス(programmable logic devices, PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array, FPGA)、プロセッサ、制御装置、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、本明細書に記載されている機能を行うように設計された他の電子ユニット、またはその組合せの中で実施され得る。
ソフトウェアの実施では、送信機および受信機におけるパイロットおよびデータ処理は、本明細書に記載されている機能を行うモジュール(例えば、手続き、機能、等)で実施され得る。ソフトウェアコードは、メモリユニット(例えば、図2および3のメモリユニット242または292)に記憶され、プロセッサ(例えば、制御装置240または290)によって実行され得る。メモリユニットは、プロセッサ内で実施されても、またはプロセッサの外部で実施されてもよく、その場合は、プロセッサを、当技術において知られている種々の手段を介して、プロセッサに通信上で接続することができる。
開示されている実施形態のこれまでの記述は、当業者が本発明を作りまたは使用するのを可能にするために与えられている。これらの実施形態への種々の変更は、当業者には容易に明らかになり、本明細書に定められている一般的な原理は、本発明の意図および範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書に示されている実施形態に制限されることを意図されず、本明細書に開示されている原理および斬新な特徴に一致する最も幅広い範囲が与えられるべきである。
以下に本願出願当初の特許請求の範囲を付記する。
[C1] 無線マルチキャリア通信の方法であって、
アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループに分割することと、
少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振ることであって、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもつことと、
直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てることと、
各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散することであって、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散することと、
各拡散されたシンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップすることと、
マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成することと、
直交波形を送信することと
を含む方法。
[C2] 副搬送波を分割することが、隣接している副搬送波を、重なり合っていないグループへ分割することをさらに含むC1記載の方法。
[C3] 直交波形を生成することが、直交周波数分割多重(orthogonal frequency division multiple, OFDM)波形を生成することを含み、直交波形を送信することが、OFDM波形を送信することを含むC1記載の方法。
[C4] 直交波形を生成することが、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency division multiple access, OFDMA)波形を生成することを含み、直交波形を送信することが、OFDMA波形を送信することを含むC1記載の方法。
[C5] 重なり合っていないグループが、別々にホップするC1記載の方法。
[C6] シンボルを拡散することが、パイロットシンボルを拡散することを含むC1記載の方法。
[C7] シンボルを拡散することが、ACK/NACKシンボルを拡散することを含むC1記載の方法。
[C8] シンボルを拡散することが、CQIシンボルを拡散することを含むC1記載の方法。
[C9] シンボルを拡散することが、要求シンボルを拡散することを含むC1記載の方法。
[C10] 直交符号が、ウォルシュ符号であるC1記載の方法。
[C11] 直交符号が、ゴールド符号であるC1記載の方法。
[C12] 無線マルチキャリア通信のための装置であって、
アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループへ分割する手段と、
少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振る手段であって、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもつ手段と、
直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てる手段と、
各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散する手段であって、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散する手段と、
各拡散されたシンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップする手段と、
マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成する手段と、
直交波形を送信する手段と
を含む装置。
[C13] 無線マルチキャリア通信のための装置であって、
アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループに分割し、
少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振り、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもち、
直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てるように動作する制御装置と;
各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散し、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散し、
各シンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップするように動作するプロセッサと;
マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成し、
直交波形を送信するように動作する送信機と
を含む装置。
[C14] 無線マルチキャリア通信システムにおける受信機であって、
直交波形を受信するアンテナと、
直交波形を復調して、拡散されたシンボルを生成する復調器と、
拡散されたシンボルから、時間周波数ブロックを判断するプロセッサと、
時間周波数ブロック内の拡散されたシンボルを、ユーザの直交符号を使用して逆拡散する逆拡散器と
を含む受信機。
[C15] 無線マルチキャリア通信のための方法を具現するコンピュータ読み出し可能媒体であって、方法が、
アップリンク上の副搬送波を、重なり合っていないグループへ分割することと、
少なくとも1つの時間周波数ブロックを割り振ることであって、各時間周波数ブロックが、ホッピングの継続期間および重なり合っていないグループをもつことと、
直交符号の異なる組を各ユーザに割り当てることと、
各ユーザのシンボルを、割り振られた少なくとも1つの時間周波数ブロックにわたって拡散することであって、各ユーザのシンボルを、各ユーザに割り当てられた直交符号の異なる組を使用して拡散することと、
各拡散されたシンボルを、少なくとも1つの時間周波数ブロック内の変調シンボルにマップすることと、
マップされたシンボルに基づいて、直交波形を生成することと、
直交波形を送信することと
を含むコンピュータ読み出し可能媒体。

Claims (72)

  1. 複数のユーザデバイスから基地局において受信される無線送信の推定値を決定するための方法であって、前記複数のユーザデバイスと前記基地局との間の前記無線送信は、複数の副搬送波上で発生し、前記方法は、
    前記複数の副搬送波を、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループへ分割することと;
    複数のユーザデバイスを、複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループに割り当てることと;
    1つのユーザデバイスからの送信を受信することと、前記ユーザデバイスは、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成され、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップする;
    パイロットシンボルを使用して、前記1つの重なり合っていないグループ内で連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定することと;
    を備え、前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つであり、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    方法。
  2. 前記受信することは、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスからの送信を受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネルを推定することは、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して、複数の重なり合っていないグループ内連続する複数の副搬送波からチャネルを推定することを備える、請求項2に記載の方法。
  4. 異なるユーザデバイスにわたって多重化すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. 前記1つのユーザデバイスからの異なる信号にわたって多重化すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  6. 直交符号の異なる組を各ユーザデバイスに割り当てること、
    をさらに備え、
    前記1つのユーザデバイスは、直交符号の1組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散するように構成されている、請求項1に記載の方法。
  7. 前記分割することと前記推定することは、前記複数の副搬送波上で、単一の時間周波数割り振りを複数のユーザデバイスが共有することを可能にする、請求項3に記載の方法。
  8. 複数の副搬送波上で、複数のユーザデバイスから受信される無線送信の推定値を決定するように構成された装置であって、
    前記複数の副搬送波を、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループへ分割し、複数のユーザデバイスを、複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループに割り当てるように構成された制御装置と;
    1つのユーザデバイスからの送信を受信するように構成された受信機と、前記ユーザデバイスは、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成され、各重なり合っていないグループは、他の重なり合っていないグループとは別々にホップする;
    パイロットシンボルを使用して、前記1つの重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定するように構成された復調器と;
    を備え、
    前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つであり、
    前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    装置。
  9. 前記受信機は、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスから、無線送信を受信するように構成されている、請求項8に記載の装置。
  10. 前記復調器は、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して、複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波からチャネルを推定する、請求項9に記載の装置。
  11. 前記復調器は、異なるユーザデバイスにわたって受信信号を多重化するように構成されている、請求項8に記載の装置。
  12. 前記復調器は、前記1つのユーザデバイスからの異なる信号にわたって多重化するように構成されている、請求項8に記載の装置。
  13. 各ユーザデバイスは、直交符号の異なる組を割り当てられ、前記1つのユーザデバイスは、直交符号の1組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散するように構成され、前記復調器は、直交符号の複数組を使用して拡散されている受信されるシンボルに基づいてチャネルを推定するように構成されている、請求項8に記載の装置。
  14. 前記制御装置、受信機、及び変調器は、前記複数の副搬送波上で、単一の時間周波数割り振りを複数のユーザデバイスが共有することを集合的に可能にする、請求項11に記載の装置。
  15. 複数の副搬送波上で複数のユーザデバイスから無線送信を受信し、推定するように構成された装置であって、
    前記複数の副搬送波を、複数の搬送波の複数の重なり合っていないグループへ分割するための手段と;
    複数のユーザデバイスを、複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループに割り当てるための手段と;
    1つのユーザデバイスからの送信を受信するための手段と、前記ユーザデバイスは、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成され、各重なり合っていないグループは、他の重なり合っていないグループとは別々にホップする;
    パイロットシンボルを使用して、前記1つの重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定するための手段と;
    を備え、
    前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つであり、
    前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    装置。
  16. 前記受信するための手段は、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスからの送信を受信するための手段を備える、請求項15に記載の装置。
  17. 前記チャネルを推定するための手段は、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して、複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波からチャネルを推定するための手段を備える、請求項16に記載の装置。
  18. 複数のユーザデバイスから基地局において受信される無線送信の推定値を決定するための方法を、実行するよう構成されたソフトウェアを備えるメモリユニットであって、前記複数のユーザデバイスと前記基地局との間の前記無線送信は、複数の副搬送波上で発生し、前記方法は、
    前記複数の副搬送波を、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループへ分割することと;
    複数のユーザデバイスを、複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループに割り当てることと;
    1つのユーザデバイスからの送信を受信することと、前記ユーザデバイスは、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成され、各重なり合っていないグループは、他の重なり合っていないグループとは別々にホップする;
    前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して、前記1つの重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定することと;
    を備え、
    前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つであり、
    前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    メモリユニット。
  19. 前記受信することは、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスからの送信を受信することを備える、請求項18に記載のメモリユニット。
  20. 前記チャネルを推定することは、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波からチャネルを推定することを備える、請求項19に記載のメモリユニット。
  21. 複数の副搬送波上で複数のユーザデバイスから受信される無線送信の推定値を決定するように構成された装置であって、
    前記無線送信を受信し、受信チップのストリームを提供するように構成された受信機と、
    前記受信チップのストリームを受信し、前記無線送信から導出されるデータチップを回復するように構成された受信パイロットプロセッサと、
    回復されるデータシンボルを得るために、データチップを受信し、チャネル応答推定値を使用してコヒーレントに復調するように構成された復調器と、
    を備え、
    前記無線送信は、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスから受信される送信を備えており、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、さらに、前記復調器は、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定するように構成され、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    装置。
  22. 前記復調器は、異なるユーザデバイスにわたって受信信号を多重化するように構成されている、請求項21に記載の装置。
  23. 前記復調器は、前記1つのユーザデバイスから異なる信号にわたって多重化するように構成されている、請求項21に記載の装置。
  24. 各ユーザデバイスは、直交符号の異なる組を割り当てられ、各ユーザデバイスは、直交符号の1組を使用して時間にわたって周波数間でシンボルを拡散するように構成され、前記復調器は、直交符号の複数組を使用して拡散されている受信されたシンボルに基づいてチャネルを推定するように構成されている、請求項21に記載の装置。
  25. 前記受信機、受信パイロットプロセッサ、そして、変調器は、複数の副搬送波上で、単一の時間周波数割り振りを複数のユーザデバイスが共有することを集合的に可能にする、請求項21に記載の装置。
  26. 複数の副搬送波上で複数のユーザデバイスから受信される無線送信の推定値を決定するための方法であって、
    前記無線送信を受信し、前記無線送信に基づいて、受信チップのストリームを提供することと、
    前記受信チップのストリームを受信し、前記無線送信から導出されるデータチップを回復することと、
    回復されるデータシンボルを得るために、チャネル応答推定値を使用してデータチップをコヒーレントに復調することと、
    を備え、
    前記無線送信は、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスから受信される送信、を備えており、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、さらに、前記コヒーレントに復調することは、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定することを備え、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    方法。
  27. コヒーレントに復調することは、異なるユーザデバイスにわたって受信信号を多重化することを備える、請求項26に記載の方法。
  28. コヒーレントに復調することは、前記1つのユーザデバイスからの異なる信号にわたって多重化することを備える、請求項26に記載の方法。
  29. 各ユーザデバイスは、直交符号の異なる組を割り当てられ、各ユーザデバイスは、直交符号の1組を使用して時間にわたって周波数間でシンボルを拡散するように構成され、前記コヒーレントに復調することは、直交符号の複数組を使用して拡散されている受信されるシンボルに基づいてチャネルを推定することを備える、請求項26に記載の方法。
  30. 前記無線送信を受信すること、前記受信チップのストリームを受信すること、およびコヒーレントに復調することは、複数の副搬送波上で単一の時間周波数割り振りを複数のユーザデバイスが共有することを集合的に可能にする、請求項26に記載の方法。
  31. 複数の副搬送波上で複数のユーザデバイスから受信される無線送信の推定値を決定するように構成された装置であって、
    前記無線送信を受信し、前記無線送信に基づいて受信チップのストリームを提供するための手段と、
    前記受信チップのストリームを受信し、前記無線送信から導出されるデータチップを回復するための手段と、
    回復されるデータシンボルを得るために、チャネル応答推定値を使用してデータチップをコヒーレントに復調するための手段と、
    を備え、
    前記無線送信は、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスから受信される送信を備えており、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、さらに、前記コヒーレントに復調することは、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定することを備え、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    装置。
  32. 前記コヒーレントに復調するための手段は、異なるユーザデバイスにわたって受信信号を多重化するための手段を備える、請求項31に記載の装置。
  33. 前記コヒーレントに復調するための手段は、前記1つのユーザデバイスからの異なる信号にわたって多重化するための手段を備える、請求項31に記載の装置。
  34. 各ユーザデバイスは、直交符号の異なる組を割り当てられ、各ユーザデバイスは、直交符号の1組を使用して時間にわたって周波数間でシンボルを拡散するように構成され、前記コヒーレントに復調するための手段は、直交符号の複数組を使用して拡散されている受信されるシンボルに基づいてチャネルを推定するための手段を備える、請求項31に記載の装置。
  35. 前記無線送信を受信するための手段、前記受信チップのストリームを受信するための手段、およびコヒーレントに変調するための手段は、複数の副搬送波上で、単一の時間周波数割り振りを複数のユーザデバイスが共有することを集合的に可能にする、請求項31に記載の装置。
  36. 複数の副搬送波上で複数のユーザデバイスから受信される無線送信の推定値を決定するための方法を、実行するように構成されたソフトウェアを備えるメモリユニットであって、
    前記方法は、
    前記無線送信を受信し、前記無線送信に基づいて受信チップのストリームを提供することと、
    前記受信チップのストリームを受信し、前記無線送信から導出されるデータチップを回復することと、
    回復されるデータシンボルを得るために、チャネル応答推定値を使用してデータチップをコヒーレントに復調することと、
    を備え、
    前記無線送信は、複数の副搬送波の複数の重なり合っていないグループ内で時間にわたって周波数間でホップするように構成された複数のユーザデバイスから受信される送信、を備えており、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、さらに、前記コヒーレントに復調することは、前記複数のチャネルに共通する共通のパイロットシンボルを使用して複数の重なり合っていないグループ内の連続する複数の副搬送波から複数のチャネルを推定することを備え、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    メモリユニット。
  37. 前記コヒーレントに復調することは、異なるユーザデバイスにわたって受信信号を多重化することを備える、請求項36に記載のメモリユニット。
  38. 前記コヒーレントに復調することは、前記1つのユーザデバイスからの異なる信号にわたって多重化することを備える、請求項36に記載のメモリユニット。
  39. 各ユーザデバイスは、直交符号の異なる組を割り当てられ、各ユーザデバイスは、直交符号の1組を使用して時間にわたって周波数間でシンボルを拡散するように構成され、前記コヒーレントに復調することは、直交符号の複数組を使用して拡散されている受信されるシンボルに基づいてチャネルを推定することを備える、請求項36に記載のメモリユニット。
  40. 前記無線送信を受信すること、前記受信チップのストリームを受信すること、およびコヒーレントに復調することは、複数の副搬送波上で、単一の時間周波数割り振りを複数のユーザデバイスが共有することを集合的に可能にする、請求項36に記載のメモリユニット。
  41. 複数の副搬送波上でユーザデバイスからの無線送信を提供するための方法であって、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを、前記ユーザデバイスにおいて、利用することと、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっている;
    複数の副搬送波の、前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数ホッピングすることによって前記ユーザデバイスからの送信を提供することと、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信し、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つを意味し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている;
    を備え、
    前記送信を提供することは、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからパイロットシンボルを提供することを備え、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、前記ユーザデバイスがチャネル推定において使用するために送信する、
    方法。
  42. 前記送信を提供することは、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからの複数のチャネルに共通する共通パイロットシンボルを提供することを備え、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、前記ユーザデバイスがチャネル推定において使用するために送信する、請求項41に記載の方法。
  43. 前記ユーザデバイスが、直交符号のユーザデバイス特定の組を利用すること、
    をさらに備え、
    前記送信を提供することは、直交符号の前記ユーザデバイス特定の組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散することをさらに備える、
    請求項41に記載の方法。
  44. 複数の副搬送波上で無線送信を提供するように構成されたユーザデバイスであって、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを、利用するように構成された制御装置と、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっている;
    前記制御装置から受信され、複数の副搬送波の、前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数ホッピングすることによって、送信を提供するように構成された送信機と、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信し、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つを意味し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている;
    を備え、
    前記送信機が、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたってパイロットシンボルを提供し、前記ユーザデバイスは、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、チャネル推定において使用するために送信する、
    ユーザデバイス。
  45. 前記送信機は、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからの複数のチャネルに共通する共通パイロットシンボルを提供し、前記ユーザデバイスは、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、チャネル推定において使用するために送信する、請求項44に記載のユーザデバイス。
  46. 前記制御装置は、送信のための信号を生成するために、直交符号のユーザデバイス特定の組を利用し、前記制御装置は、直交符号の前記ユーザデバイス特定の組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散する、請求項44に記載のユーザデバイス。
  47. 複数の副搬送波上で無線送信を提供するように構成されたユーザデバイスであって、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを、前記ユーザデバイスにおいて利用するための手段と、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっている;
    複数の副搬送波の、前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数ホッピングすることによって、前記ユーザデバイスからの送信を提供するための手段と、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信し、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つを意味し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている;
    を備え、
    前記送信を提供するための手段は、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからのパイロットシンボルを提供するための手段を備え、前記ユーザデバイスは、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、チャネル推定において使用するために送信する、
    ユーザデバイス。
  48. 前記送信を提供するための手段は、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからの複数のチャネルに共通する共通パイロットシンボルを提供するための手段を備え、前記ユーザデバイスは、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、チャネル推定において使用するために送信する、請求項47に記載のユーザデバイス。
  49. 直交符号のユーザデバイス特定の組を、前記ユーザデバイスにおいて、利用するための手段、
    をさらに備え、
    前記送信を提供するための手段は、前記直交符号のユーザデバイス特定の組を使用して、時間にわたって周波数間でシンボルを拡散するための手段をさらに備える、請求項47に記載のユーザデバイス。
  50. 複数の副搬送波上でユーザデバイスから無線送信を提供するための方法を実行するように構成された、ソフトウェアを備えるメモリユニットであって、
    前記方法は、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを、前記ユーザデバイスにおいて、利用することと、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっている;
    複数の副搬送波の、前記1つの重なり合っていないグループ内で、時間にわたって周波数ホッピングすることによって前記ユーザデバイスからの送信を提供することと、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信し、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップし、前記ユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有する複数のユーザデバイスの1つを意味し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている;
    を備え、前記送信を提供することは、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからパイロットシンボルを提供することを備え、前記1つの重なり合っていないグループにわたって、前記ユーザデバイスがチャネル推定において使用するために送信する、
    メモリユニット。
  51. 前記送信を提供することは、前記1つの重なり合っていないグループ内で時間にわたって前記ユーザデバイスからの複数のチャネルに共通する共通パイロットシンボルを提供することを備え、前記ユーザデバイスは、チャネル推定において使用するために、前記1つの重なり合っていないグループにわたって送信する、請求項50に記載のメモリユニット。
  52. 直交符号のユーザデバイス特定の組を、前記ユーザデバイスにおいて、利用すること、
    をさらに備え、
    前記送信を提供することは、前記直交符号のユーザデバイス特定の組を使用して、時間にわたって周波数間でシンボルを拡散することをさらに備える、請求項50に記載のメモリユニット。
  53. 複数の副搬送波上で無線送信を提供するように構成されたユーザデバイスであって、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを利用するように構成された制御装置と、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっており、前記重なり合っていないグループは、前記ユーザデバイスが送信する領域において他のユーザデバイスによって利用されるグループと重なり合っていない;
    複数の副搬送波の、前記割り当てられた重なり合っていないグループにわたって、周波数ホッピングおよび送信のためにデータシンボルを処理するように構成された変調器と;
    前記変調器から変調されたシンボルを受信し、N個の副搬送波のためのN個の送信シンボルを提供するように構成された送信プロセッサと;
    周波数ホッピングを使用して前記N個の副搬送波上で前記N個の送信シンボルを送信するように構成された送信機と、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップする;
    を備え、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    ユーザデバイス。
  54. 前記N個の送信シンボルを時間ドメインへと変換するように構成された変換装置、をさらに備える請求項53に記載のユーザデバイス。
  55. 前記変換装置は、複数の変換されたシンボルを提供し、前記ユーザデバイスは、Nに、繰り返されているデータチップの数を足したものを備えるシンボルを形成するために、各変換シンボルの一部を繰り返すように構成されたサイクリックプレフィックス発生器をさらに備える、請求項54に記載のユーザデバイス。
  56. データチップのストリームと少なくとも1つのパイロットシンボルを受信し、狭帯域パイロット信号を生成するように構成された送信パイロットプロセッサ、をさらに備える請求項55に記載のユーザデバイス。
  57. 前記ユーザデバイスは、直交符号のユーザデバイス組を割り当てられ、前記ユーザデバイスは、前記直交符号のユーザデバイス組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散するようにさらに構成されている、請求項53に記載のユーザデバイス。
  58. 複数の副搬送波上で、無線送信をユーザデバイスから、提供するための方法であって、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを利用することと、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっており、前記重なり合っていないグループは、前記ユーザデバイスが送信する領域において他のユーザデバイスによって利用されるグループと重なり合っていない;
    複数の副搬送波の、前記割り当てられた重なり合っていないグループにわたって、周波数ホッピングおよび送信のためにデータシンボルを処理することと;
    変調されたシンボルを受信し、N個の副搬送波のためのN個の送信シンボルを提供することと;
    周波数ホッピングを使用して前記N個の副搬送波上で前記N個の送信シンボルを送信することと、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップする;
    を備え、複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    方法。
  59. 前記N個の送信シンボルを時間ドメインへと変換すること、をさらに備える請求項58に記載の方法。
  60. 前記N個の送信シンボルを変換することは、複数の変換されたシンボルを提供し、前記方法は、Nに、繰り返されているデータチップの数を足したものを備えるシンボルを形成するために各変換シンボルの一部を繰り返すことをさらに備える、請求項59に記載の方法。
  61. データチップのストリームと少なくとも1つのパイロットシンボルを受信すること、および、狭帯域パイロット信号を生成すること、をさらに備える請求項60に記載の方法。
  62. 前記ユーザデバイスは、直交符号のユーザデバイス組を割り当てられ、前記方法は、前記直交符号のユーザデバイス組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散することをさらに備える、請求項58に記載の方法。
  63. 複数の副搬送波上で無線送信を提供するように構成されたユーザデバイスであって、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを利用するための手段と、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっており、前記重なり合っていないグループは、前記ユーザデバイスが送信する領域において他のユーザデバイスによって利用されるグループと重なり合っていない;
    複数の副搬送波の、前記割り当てられた重なり合っていないグループにわたって、周波数ホッピングおよび送信のためにデータシンボルを処理するための手段と;
    変調されたシンボルを受信し、N個の副搬送波のためのN個の送信シンボルを提供するための手段と;
    周波数ホッピングを使用して前記N個の副搬送波上で前記N個の送信シンボルを送信するための手段と、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップする;
    を備え、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    ユーザデバイス。
  64. 前記N個の送信シンボルを時間ドメインへと変換するための手段、をさらに備える請求項63に記載のユーザデバイス。
  65. 前記N個の送信シンボルを変換するための手段は、複数の変換されたシンボルを提供し、前記ユーザデバイスは、Nに、繰り返されているデータチップの数を足したものを備えるシンボルを形成するために各変換シンボルの一部を繰り返すための手段をさらに備える、請求項64に記載のユーザデバイス。
  66. データチップのストリームと少なくとも1つのパイロットシンボルを受信し、狭帯域パイロット信号を生成するための手段、をさらに備える請求項65に記載のユーザデバイス。
  67. 前記ユーザデバイスは、直交符号のユーザデバイス組を割り当てられ、前記ユーザデバイスは、前記直交符号のユーザデバイス組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散するための手段をさらに備える、請求項66に記載のユーザデバイス。
  68. 複数の副搬送波上で、無線送信を、ユーザデバイスから提供するための方法を実行するように構成された、ソフトウェアを備えるメモリユニットであって、
    前記方法は、
    複数の副搬送波の、1つの割り当てられた重なり合っていないグループを利用することと、前記複数の副搬送波上で、前記ユーザデバイスは送信することとなっており、前記重なり合っていないグループは、前記ユーザデバイスが送信する領域において他のユーザデバイスによって利用されるグループと重なり合っていない;
    複数の副搬送波の、前記割り当てられた重なり合っていないグループにわたって、周波数ホッピングおよび送信のためにデータシンボルを処理することと;
    変調されたシンボルを受信し、N個の副搬送波のためのN個の送信シンボルを提供することと;
    周波数ホッピングを使用して前記N個の副搬送波上で前記N個の送信シンボルを送信することと、各重なり合っていないグループは、他の重なり合ってないグループとは別々にホップする;
    を備え、
    複数のユーザデバイスは、前記複数の副搬送波の1つの重なり合っていないグループの単一の時間周波数割り振りを共有し、前記複数のユーザデバイスはそれぞれ、複数の副搬送波の前記1つの重なり合っていないグループの前記単一の時間周波数割り振り内で送信するように構成されている、
    メモリユニット。
  69. 前記方法は、前記N個の送信シンボルを時間ドメインへと変換すること、をさらに備える、請求項68に記載のメモリユニット。
  70. 前記N個の送信シンボルを変換することは、複数の変換されたシンボルを提供し、前記方法は、Nに、繰り返されているデータチップの数を足したものを備えるシンボルを形成するために、各変換シンボルの一部を繰り返すことをさらに備える、請求項69に記載のメモリユニット。
  71. 前記方法は、データチップのストリームと少なくとも1つのパイロットシンボルを受信することと、狭帯域パイロット信号を生成することと、をさらに備える、請求項70に記載のメモリユニット。
  72. 前記ユーザデバイスは、直交符号のユーザデバイス組を割り当てられ、前記方法は、前記直交符号のユーザデバイス組を使用して、時間にわたって、周波数間でシンボルを拡散することをさらに備える、請求項68に記載のメモリユニット。
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