JP6450836B2 - データ処理装置及びデータ処理方法 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信技術の分野に関し、特にデータ処理装置及びデータ処理方法に関する。
無線通信システムにおけるチャネルフェージング及びコード間干渉のような非理想的特性問題を解決するために、多入力多出力(Multi−input Multi−output:MIMO)技術、及び直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency−Division Multiplexing:OFDM)技術が広く使用されている。MIMO技術では、システム帯域幅を増大することなく、空間次元のリソースを使用することにより、アレイ利得、多重化及びダイバーシティ利得、及び空間における同一チャネル干渉低減利得が、信号について得られる。したがって、通信システム容量及びスペクトル効率が向上される。
MIMO技術は、低次元MIMOと高次元MIMO(High Dimensional MIMO:HD−MIMO)に分類される。HD−MIMO技術は、受信及び送信端において、アンテナの数量を増加することにより、システム容量を更に向上する。
現在、MIMO技術に基づくデータ送信処理は、トランスポートブロック(transport block:TB)を複数のコードブロック(code block:CB)に区分するステップと、各々のCBに対してチャネル符号化、スクランブリング及び変調を別個に実行するステップと、次にレイヤマッピング処理を実行するステップと、プリコーディング処理、リソースマッピング、及びOFDM変調を実行して、複数の搬送波を生成するステップと、を含む。レイヤマッピング処理ステップでは、データストリームは、通常、シリアル−パラレル変換方法で、複数のトランスポートレイヤにマッピングされる。複数のチャネルが異なる送信特性を有するので、生成される複数の搬送波は異なるフェージングを受ける。異なるフェージングを受ける複数の搬送波を受信した後に、受信端は、送信端により送信されたデータを復元できる。
従来技術が低次元MIMOシステムで使用されるとき、単一のコードワードのデータストリームがシリアル−パラレル変換方法で複数のトランスポートレイヤにマッピングされた後、コードワードのデータは、小さなリソースエレメント(resource element:RE)の中央に位置する。
従来技術がHD−MIMOシステムで使用される場合、コードワードのデータは、隣接REにマッピングされる。隣接REの時間−周波数チャネルは、通常、コヒーレント時間及びコヒーレント帯域幅に含まれ、チャネルはほぼ不変であると考えられる。したがって、十分な時間−周波数空間ダイバーシティ利得が得られない。
リソースマッピングがHD−MIMOシステムにおける従来技術でコードワードに対して実行されるとき、コードワードがマッピングされるリソースは、比較的強力なコヒーレンスを有し、したがって、十分な時間−周波数空間ダイバーシティが得られないことが分かる。この場合に、解決策が至急必要である。
本発明の実施形態は、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を向上し及びシステム送信効率を更に向上するために、データ処理装置及びデータ処理方法を提供する。
第1の態様によると、q個のデータストリームを入力するよう構成されるデータ入力モジュールであって、各々のデータストリームは、Msymb個の複素変調シンボルを有し、q及びMsymbは、1以上の整数である、データ入力モジュールと、マッピングモジュールであって、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定し、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数であり、前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するよう構成されるマッピングモジュールと、を有するデータ処理装置が提供される。
第1の態様に関し、第1の態様の第1の可能な実装方法では、前記マッピングモジュールは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び前記複素変調シンボルに対応する周波数ドメイン情報又は時間ドメイン情報又は時間−周波数情報に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定する、よう構成される。
第1の態様の第1の可能な実装方法に関し、第1の態様の第2の可能な実装方法では、前記マッピングモジュールは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
又は
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の前記指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、modはモジュロ演算を示す。
第1の態様の第1の可能な実装方法に関し、第1の態様の第3の可能な実装方法では、前記マッピングモジュールは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第1の態様の第1の可能な実装方法に関し、第1の態様の第4の可能な実装方法では、前記マッピングモジュールは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、tは、指数がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第1の態様の第1の可能な実装方法に関し、第1の態様の第5の可能な実装方法では、前記マッピングモジュールは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
又は
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、tは、指数がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第1の態様、又は第1の態様の第1乃至第5の可能な実装方法、のうちのいずれか1つに関し、第1の態様の第6の可能な実装方法では、前記データ入力モジュールは、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、別個に前記q個のサブトランスポートブロックを区分し及び前記q個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査CRC符号を追加し、q個のコードブロックを得て、前記トランスポートブロックは、媒体アクセス制御MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットであり、前記q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て、前記q個のコードワードは、前記q個のデータストリームと1対1対応にある、よう更に構成される。
第1の態様の第6の可能な実装方法を参照して、第1の態様の第7の可能な実装方法では、前記データ入力モジュールは、具体的には、1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、又は、Y個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記Y個のトランスポートブロックのうちの1つをY1個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして用い、Y1=q−Y+1であり、Yは1より大きく且つq以下の整数である、よう構成される。
第2の態様によると、q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、1つのコードワードのMsymb個の複素変調シンボルを有し、q及びMsymbは、1以上の整数である、ステップと、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するステップであって、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップと、前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するステップと、を含むデータ処理方法が提供される。
第2の態様に関し、第2の態様の第1の可能な実装方法では、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列を決定する前記ステップは、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて、及び前記複素変調シンボルに対応する周波数ドメイン情報又は時間ドメイン情報又は時間−周波数情報に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定するステップ、を含む。
第2の態様の第1の可能な実装方法に関し、第2の態様の第2の可能な実装方法では、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列を決定する前記ステップは、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定するステップ、を含み、
Figure 0006450836
又は
Figure 0006450836
、ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、modはモジュロ演算を示す。
第2の態様の第1の可能な実装方法に関し、第2の態様の第3の可能な実装方法では、前記マッピングモジュールは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第2の態様の第1の可能な実装方法に関し、第2の態様の第4の可能な実装方法では、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定する前記ステップは、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定するステップ、を含み、
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、tは、指数がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第2の態様の第1の可能な実装方法に関し、第2の態様の第5の可能な実装方法では、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列を決定する前記ステップは、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定するステップを含み、
Figure 0006450836
又は
Figure 0006450836
、ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、tは、指数がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第2の態様、又は第2の態様の第1乃至第5の可能な実装方法、のうちのいずれか1つに関し、第2の態様の第6の可能な実装方法では、前記q個のデータストリームを得るためにq個のコードワードを処理する前記ステップの前に、前記方法は、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、別個に前記q個のサブトランスポートブロックを区分し及び前記q個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査CRC符号を追加し、q個のコードブロックを得るステップであって、前記トランスポートブロックは、媒体アクセス制御MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットである、ステップと、前記q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得るステップであって、前記q個のコードワードは、前記q個のデータストリームと1対1対応にある、ステップと、を更に含む。
第2の態様の第6の可能な実装方法に関し、第7の可能な実装方法では、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分する前記ステップは、1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分するステップ、又はY個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記Y個のトランスポートブロックのうちの1つをY1個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして用いるステップであって、Y1=q−Y+1であり、Yは1より大きく且つq以下の整数である、ステップ、を含む。
第3の態様によると、データ処理装置であって、プロセッサとメモリとを有し、前記メモリは、前記プロセッサを設定するために使用される1又は複数の実行可能プログラムを格納し、前記プロセッサは、前記1又は複数の実行可能プログラムにより設定され、前記1又は複数の実行可能プログラムは、以下の方法を実行するために使用される、q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、Msymb個の複素変調シンボルを有し、q及びMsymbは、1以上の整数である、ステップ、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するステップであって、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップ、前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するステップ。
第3の態様に関し、第3の態様の第1の可能な実装方法では、前記プロセッサは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び前記複素変調シンボルに対応する周波数ドメイン情報又は時間ドメイン情報又は時間−周波数情報に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定する、よう構成される。
第3の態様の第1の可能な実装方法に関し、第3の態様の第2の可能な実装方法では、前記プロセッサは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
又は
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、modはモジュロ演算を示す。
第3の態様の第1の可能な実装方法に関し、第3の態様の第3の可能な実装方法では、前記プロセッサは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第3の態様の第1の可能な実装方法に関し、第3の態様の第4の可能な実装方法では、前記プロセッサは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、tは、指数がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第3の態様の第1の可能な実装方法に関し、第3の態様の第5の可能な実装方法では、前記プロセッサは、具体的には、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて及び以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の前記指数を決定する、よう構成され、
Figure 0006450836
又は
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、tは、指数がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
第3の態様、又は第3の態様の第1乃至第5の可能な実装方法、のうちのいずれか1つに関し、第3の態様の第6の可能な実装方法では、前記データプロセッサは、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、別個に前記q個のサブトランスポートブロックを区分し及び前記q個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査CRC符号を追加し、q個のコードブロックを得て、前記トランスポートブロックは、媒体アクセス制御MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットであり、前記q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て、前記q個のコードワードは、前記q個のデータストリームと1対1対応にある、よう更に構成される。
第3の態様の第6の可能な実装方法を参照して、第3の態様の第7の可能な実装方法では、前記プロセッサは、具体的には、1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、又は、Y個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記Y個のトランスポートブロックのうちの1つをY1個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして用い、Y1=q−Y+1であり、Yは1より大きく且つq以下の整数である、よう構成される。
本発明の実施形態では、各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列は、別個に決定され、マッピングが、決定されたlxl行列を使用することにより、各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルに対して実行される。lxl行列は、lxl単位行列及びlxl単位行列の巡回行列のうちの1つであるので、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、このようなlxl行列を使用することにより行列の中の要素の配置ルールに従い異なるトランスポートレイヤに別個にマッピングされる。したがって、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、複数のトランスポートレイヤに分散される。したがって、時間−周波数ダイバーシティがチャネル符号化により得られ、各々のデータストリームについて空間ダイバーシティ利得が更に得られる。これにより、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を増大し、及びシステム送信効率を更に向上する。
本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に記載するために、実施形態を説明するのに必要な添付の図面を以下に簡単に説明する。明らかなことに、以下の説明中の添付の図面は、本発明のほんの一部の実施形態であり、これらの図面に従って当業者により創造的労力を有しないで他の図面も得られる。
本発明の一実施形態によるデータ処理装置の概略的構造図である。 本発明の一実施形態によるデータ処理プロセスの概略図である。 本発明の一実施形態による別のデータ処理装置の概略的構造図である。 本発明の実施形態によるデータ処理方法のフ概略ローチャートである。 従来技術のレイヤ置換マッピングの後の各々のトランスポートレイヤにおけるコードワードの複素変調シンボルの配置の概略図である。 本発明の一実施形態によるレイヤ置換マッピングの後の各々のトランスポートレイヤにおけるコードワードの複素変調シンボルの配置の概略図である。 本発明の一実施形態によるレイヤ置換マッピングの後の各々のトランスポートレイヤにおけるコードワードの複素変調シンボルの配置の概略図である。
本発明の実施形態では、各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列は、別個に決定され、レイヤ置換マッピングは、決定されたlxl行列を使用することにより、各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルに対して実行される。lxl行列は、lxl単位行列及びlxl単位行列の巡回行列のうちの1つであるので、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、このようなlxl行列を使用することにより行列の中の要素の配置ルールに従い異なるトランスポートレイヤに別個にマッピングされる。したがって、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、複数のトランスポートレイヤに分散される。したがって、時間−周波数ダイバーシティがチャネル符号化により得られ、各々のデータストリームについて空間ダイバーシティ利得が更に得られる。これにより、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を増大し、及びシステム送信効率を更に向上する。
本発明の実施形態で記載される複素変調シンボルは、変調により形成されるシンボルであり、特に複素データとして表される。例えば、QPSK変調により、2ビット情報が、先ず周波数ドメインの中で及び次に時間ドメインの中で複素データにマッピングできる。64QAM変調が使用される場合、6ビット情報が、先ず周波数ドメインの中で及び次に時間ドメインの中で複素データにマッピングできる。したがって、複素変調シンボルの中に周波数ドメイン情報が存在する。
単位行列は、左上角から右下角への対角線が主対角線として参照される正方行列である。主対角線上にある全ての要素は1であり、他の要素は0である。例えば、4x4単位行列は次のように表される。
Figure 0006450836
巡回行列の行ベクトルの各々の要素は、前の行ベクトルの各々の要素が右方向へ1つの位置だけ順次移動された後に得られる。例えば、4x4単位行列及び該単位行列の巡回行列は、全部で4個の行列である。ここで、Dは単位行列であり、DはDの中の全ての行要素が右方向へ1つの位置だけ同時に且つ巡回的に移動された後に得られる巡回行列であり、DはDの中の全ての行要素が右方向へ1つの位置だけ同時に且つ巡回的に移動された後に得られる巡回行列であり、DはDの中の全ての行要素が右方向へ1つの位置だけ同時に且つ巡回的に移動された後に得られる巡回行列である。
Figure 0006450836
本発明の目的、技術的解決策、及び利点を一層明らかにするために、以下に、本発明を、添付の図面を参照して以下に詳述する。明らかに、記載される実施形態は、本発明の実施形態の一部であり、全てではない。本発明の実施形態に基づき創造的労力を有しないで当業者により得られる全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲に包含される。
以下の説明は、第3世代移動通信システム標準化プロジェクトのロングタームエボリューション(3rd generation partnership project long term evolution:3GPP LTE)ネットワークがセルラネットワークとして使用される。しかしながら、本発明の実施形態で提供される方法及び装置は、3GPP LTEネットワークがセルラネットワークとして使用されるアーキテクチャに限定されず、別のネットワークアーキテクチャ、例えば、(WiMAX)のような広域カバレッジを有するセルラネットワークがミリ波セルラ通信と共存するネットワークアーキテクチャにも適用される。
図1を参照すると、図1は、本発明の一実施形態によるデータ処理装置の概略的構造図である。装置は、基地局又はモバイル端末のようなセルラネットワーク通信機能を有する装置であって良く、又はこれらの装置の中の送信機であって良い。
本発明の本実施形態に関連するデータ処理プロセスは、図2に示され、トランスポートブロックをコードブロックに区分し、各々のコードブロックに対してチャネル符号化を別個に実行してコードワード(codewords)を形成し、スクランブリング(Scrambling)及び変調マッピング(Modulation mapper)のような処理が各々のコードワードに対して実行された後に、レイヤ置換マッピングを別個に実行し、次に、プリコーディング(Precoding)処理、リソースマッピング(Resource element mapper)、OFDMシンボル変調(OFDM signal generation)のようなシンボル変調、等を実行して、複数の搬送波を得て、及びアンテナポート(antenna ports)を使用することにより、複数の搬送波を送信することを含み得る。
図1に示すデータ処理装置では、前述のデータ処理プロセスの中のレイヤ置換マッピング処理工程に関連する構造は、データ入力モジュール101及びマッピングモジュール102を含み得る。
データ入力モジュール101は、q個のデータストリームを入力するよう構成される。ここで、各々のデータストリームは、1つのコードワードのMsymb個の複素変調シンボルを含み、q及びMsymbは1以上の整数である。
マッピングモジュール102は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定し、ここで、lxl行列は、lxl単位行列、及び該lxl単位行列の巡回行列、のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数であり、決定されたlxl行列を使用することにより、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルに対してレイヤ置換マッピングを実行する、よう構成される。
望ましくは、データ入力モジュール101は、q個のデータストリームを得るために、q個のコードワードに対して符号化、スクランブリング、及び変調のような処理を実行して良い。各々のデータストリームは、1つのコードワードに対応し、各々のコードワードに対応するデータストリームは、該コードワードのMsymb個の複素変調シンボルを含む。反復符号化、スペクトル拡散符号化、又はチャネル符号化のような符号化、及びPQSK又は直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation:QAM)のような変調が、コードワードの複数の複素変調シンボルを得るために、該コードワードに対して実行される。
コードワードは、ここでは、ビットデータブロックとしても参照され得る。チャネル符号化がコードブロックに対して実行された後、符号化されたコードブロックが形成される。コードワードを形成するために、対応するサイズのビットデータが、スケジューリングリソースのサイズに従い前述の符号化コードブロックから抽出される。例えば、コードブロックの長さはNビットであり、符号化コードブロックの長さは3Nビットである。M個のREがスケジュールされる必要があり、4位相偏移変調(Quadrature Phase Shift Keying:QPSK)が使用される場合、対応するビット数は2Mである。前述のコードワードを形成するために、2M個のビットが、長さが3Nの前述の符号化コードブロックから抽出される。望ましくは、マッピングモジュール102は、複数の方法で、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定して良い。lxl行列は、行列集合の中の1要素である。ここで、行列集合は、1つのlxl単位行列と、前述のDからDのような単位行列に基づく巡回シフトを実行することにより得られる(l−1)個の巡回行列と、を含む。各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するとき、マッピングモジュール102は、ポーリング方法で、lxl単位行列が現在割り当てられる必要のある複素変調シンボルについて、行列集合から1つの行列を選択して良い。
各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が、複素変調シンボルに対応する周波数ドメイン情報、又は時間ドメイン情報、又は時間−周波数情報に従い決定されて良い。
技術的実装を簡単にするために、望ましくは、マッピングモジュール102は、以下の方法1から以下の方法3のうちの1つで、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定して良い。
方法1:
マッピングモジュール102は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(1)又は式(2)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定して良い。
Figure 0006450836
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、複素変調シンボルの指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、modはモジュロ演算を示す。
望ましくは、マッピングモジュール102は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(3)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定して良い。
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは複素変調シンボルの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
望ましくは、1つのリソースグループが1つのリソースエレメントを含むとき、式(3)が使用される。
複素変調シンボルは、先ず周波数ドメインで次に時間ドメインでのマッピングにより得られるので、複素変調シンボルの指数iは、周波数ドメイン情報を反映し得る。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法1で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、空間ダイバーシティ利得を得るために、基本的に周波数ドメインの中で均一に分布され得る。
方法2:
上述のように、レイヤ置換マッピングが実行された後に、レイヤ置換マッピング後に得られるデータは、プリコーディング及びシンボル変調のような処理工程により、シンボル(例えば、直交周波数分割多重技術(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)シンボル)にマッピングされる。
マッピングモジュール102は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(4)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定して良い。
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、tは、指数がiである複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
は指数がiである複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示すので、tは時間ドメイン情報を反映し得る。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法2で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、時間−周波数ダイバーシティ利得を得るために、時間ドメインの中で比較的均一に分布され得る。
方法3:
前述の方法1及び方法2で提供された方法を参照して、方法3では、マッピングモジュール102は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(5)又は式(6)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定して良い。
Figure 0006450836
ここで、jは、指数がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を示し、iは、複素変調シンボルの指数を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、
Figure 0006450836
は切り上げを示し、
Figure 0006450836
は切り捨てを示し、tは、指数がiである複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指数を示し、modはモジュロ演算を示す。
複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法3で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、時間−周波数ダイバーシティ利得を得るために、周波数ドメインの中で及び時間ドメインの中で比較的均一に分布され得る。
望ましくは、データ入力モジュール101は、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックを、q個のサブトランスポートブロックに区分し、別個にq個のサブトランスポートブロックを区分し及びq個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査(cyclic redundancy check:CRC)符号を追加して、q個のコードブロックを得て、q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て良い。ここで、q個のコードワードは、q個のデータストリームと1対1対応にある。トランスポートブロックは、媒体アクセス制御(Media Access Control:MAC)レイヤによりスケジュールされるデータパケットである。
例えば、1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、データ入力モジュール101は、トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、q個のサブトランスポートブロックを区分する処理工程及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加する処理工程を別個に実行してq個のコードブロックを得て、並びに、q個のコードブロックに対して符号化処理を実行してq個のコードワードを得て良い。
別の例では、Y(1<Y≦q)個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、データ入力モジュール101は、Y個のトランスポートブロックをY1(Y1=q−Y+1)個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして使用して、それにより、全部でq個のサブトランスポートブロックを得て、q個のサブトランスポートブロックを区分する処理工程及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加する処理工程を別個に実行してq個のコードブロックを得て、並びに、q個のコードブロックに対して符号化処理を別個に実行してq個のコードワードを得て良い。
前述のデータ処理装置は、ハードウェアにより実装されて良く、例えば、プログラマブルゲートアレイ(Field−Programmable Gate Array:FPGA)又は特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit:ASIC)により実装されて良い。望ましくは、前述のデータ処理装置は、代替で、ソフトウェアにより実装されて良い。つまり、前述のデータ処理装置は、ソフトウェアアーキテクチャの装置である。
前述のデータ処理装置がソフトウェアアーキテクチャの装置である場合には、計算速度を増大し及び処理能力を向上するために、トランスポートブロックに対して2レベルのパーティショニングソリューションを用いることにより、ソフトウェアアーキテクチャにおいてより良好に並列計算が実施できる。
本実施形態の前述の説明から分かることは、単位行列及び単位行列の巡回行列が、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルを巡回行列の中の要素の配置ルールに従い異なるトランスポートレイヤに別個にマッピングするために使用されるので、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、複数のトランスポートレイヤに分散される。したがって、時間−周波数ダイバーシティがチャネル符号化により得られ、各々のデータストリームについて空間ダイバーシティ利得が更に得られる。これにより、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を増大し、及びシステム送信効率を更に向上する。
同じ概念に基づき、本発明の一実施形態は、データ処理装置を更に提供する。装置は、基地局又はモバイル端末のようなセルラネットワーク通信機能を有する装置であって良く、又はこれらの装置の中の送信機であって良い。
図3に示すように、データ処理装置は、プロセッサ201とメモリ202とを有して良く、無線周波数回路203を更に有して良い。
メモリ202は、プロセッサ201を設定するために使用される1又は複数の実行可能プログラムを格納する。メモリ202は、プロセッサ201の中間処理データ又は処理結果、例えば、複素変調シンボル及び単位行列の巡回行列、を更に格納して良い。
プロセッサ201は、1又は複数の実行可能プログラムにより設定され、ここで、1又は複数の実行可能プログラムは、以下の方法を実行するために使用される:
q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、1つのコードワードのMsymb個の複素変調シンボルを有し、q及びMsymbは、1以上の整数である、ステップと、各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用される単位行列の巡回行列を決定するステップであって、該単位行列はlxl行列であり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップと、前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルへのレイヤ置換マッピングを実行するステップ。
さらに、プロセッサ201は、複数の搬送波を得て無線周波数回路203を使用することにより複数の搬送波を送信するために、レイヤ置換マッピング後に得られたデータに対して、プリコーディング処理及びシンボル変調のような処理を更に実行して良い。
望ましくは、プロセッサ201は、q個のデータストリームを得るために、q個のコードワードに対してスクランブリング及び変調のような処理を実行して良い。各々のデータストリームは、1つのコードワードに対応し、各々のコードワードに対応するデータストリームは、該コードワードのMsymb個の複素変調シンボルを含む。コードワードの複素変調シンボルは、コードワードの複製としても参照されて良い。コードワードの複数の複素変調シンボルを得るために、反復符号化、スペクトル拡散符号化、又はチャネル符号化のような符号化が、該コードワードに対して実行される。コードワードの意味は先に記載されており、ここで再び記載されない。
望ましくは、プロセッサ201は、複数の方法で、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定して良い。lxl行列は、行列集合の中の1要素である。ここで、行列集合は、1つのlxl単位行列と、前述のDからDのような単位行列に基づく巡回シフトを実行することにより得られる(l−1)個の巡回行列と、を含む。各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するとき、プロセッサ201は、ポーリング方法で、lxl単位行列が現在割り当てられる必要のある複素変調シンボルについて、行列集合から1つの行列を選択して良い。
各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が、複素変調シンボルに対応する周波数ドメイン情報、又は時間ドメイン情報、又は時間−周波数情報に従い決定される。
技術的実装を簡単にするために、望ましくは、プロセッサ201は、以下の方法1から以下の方法3のうちの1つで、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定して良い。
方法1:
プロセッサ201は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(1)、式(2)、又は式(3)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定して良い。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法1で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、空間ダイバーシティ利得を得るために、基本的に周波数ドメインの中で均一に分布され得る。
方法2:
上述のように、レイヤ置換マッピングが実行された後に、レイヤ置換マッピング後に得られるデータは、プリコーディング及びシンボル変調のような処理工程により、シンボル(例えば、OFDMシンボル)にマッピングされる。プロセッサ201は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(4)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定する。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法2で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、時間−周波数ダイバーシティ利得を得るために、時間ドメインの中で比較的均一に分布され得る。
方法3:
前述の方法1及び方法2で提供された方法を参照して、方法3では、プロセッサ201は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(5)又は式(6)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定する。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法3で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、時間−周波数ダイバーシティ利得を得るために、周波数ドメインの中で及び時間ドメインの中で比較的均一に分布され得る。
望ましくは、プロセッサ201は、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックを、q個のサブトランスポートブロックに区分し、別個にq個のサブトランスポートブロックを区分し及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加し、q個のコードブロックを得て、q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て、ここで、q個のコードワードはq個のデータストリームと1対1対応にある、よう更に構成されて良い。トランスポートブロックは、MCレイヤによりスケジュールされるデータパケットである。
例えば、1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、プロセッサ201は、トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、q個のサブトランスポートブロックに区分する処理工程及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加する処理工程を別個に実行してq個のコードブロックを得て、並びに、q個のコードブロックに対して符号化処理を実行してq個のコードワードを得て良い。
別の例では、Y(1<Y≦q)個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、プロセッサ201は、Y個のトランスポートブロックをY1(Y1=q−Y+1)個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして使用して、それにより、全部でq個のサブトランスポートブロックを得て、q個のサブトランスポートブロックを区分する処理工程及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加する処理工程を別個に実行してq個のコードブロックを得て、並びに、q個のコードブロックに対して符号化処理を別個に実行してq個のコードワードを得て良い。
計算速度を増大し及び処理能力を向上するために、トランスポートブロックに対して2レベルのパーティショニングソリューションを使用することにより、ソフトウェアアーキテクチャにおいて並列計算がより良好に実施できる。
本実施形態の前述の説明から分かることは、単位行列及び単位行列の巡回行列が、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルを巡回行列の中の要素の配置ルールに従い異なるトランスポートレイヤに別個にマッピングするために使用されるので、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、複数のトランスポートレイヤに分散される。したがって、時間−周波数ダイバーシティがチャネル符号化により得られ、各々のデータストリームについて空間ダイバーシティ利得が更に得られる。これにより、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を増大し、及びシステム送信効率を更に向上する。
同じ概念に基づき、本発明の一実施形態は、データ処理手順を提供し、ここで、該手順は、図1又は図3に示されるデータ処理装置により実施され得る。
図4に示すように、データ処理手順は以下のステップを含み得る。
ステップ301:q個のデータストリームを入力し、ここで、各々のデータストリームは、1つのコードワードのMsymb個の複素変調シンボルを含み、q及びMsymbは1以上の整数である。このステップは、図1のデータ入力モジュール101又は図3のプロセッサ201により実施されて良い。
具体的には、このステップで、q個のデータストリームを得るために、q個のコードワードに対してスクランブリング及び変調のような処理が実行されて良い。各々のデータストリームは、1つのコードワードに対応し、各々のコードワードに対応するデータストリームは、該コードワードのMsymb個の複素変調シンボルを含む。コードワードの複素変調シンボルは、コードワードの複製としても参照されて良い。コードワードの複数の複素変調シンボルを得るために、反復符号化、スペクトル拡散符号化、又はチャネル符号化のような符号化が、該コードワードに対して実行される。
コードワードは、ここでは、ビットデータブロックとしても参照され得る。チャネル符号化がコードブロックに対して実行された後、符号化されたコードブロックが形成される。コードワードを形成するために、対応するサイズのビットデータが、スケジューリングリソースのサイズに従い前述の符号化コードブロックから抽出される。例えば、コードブロックの長さはNビットであり、符号化コードブロックの長さは3Nビットである。M個のREがスケジュールされる必要があり、QPSK変調が使用される場合、対応するビット数は2Mである。前述のコードワードを形成するために、2M個のビットが、長さが3Nの前述の符号化コードブロックから抽出される。
ステップ302:各々のデータストリームに含まれ得rMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定し、ここで、lxl行列は、lxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つである。このステップは、図中のマッピングモジュール102又は図3のプロセッサ201により実施されて良い。
望ましくは、このステップで、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するために、複数の方法が用いられて良い。lxl行列は、行列集合の中の1要素である。ここで、行列集合は、1つのlxl単位行列と、前述のDからDのような単位行列に基づく巡回シフトを実行することにより得られる(l−1)個の巡回行列と、を含む。各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するとき、マッピングモジュール102は、ポーリング方法で、lxl単位行列が現在割り当てられる必要のある複素変調シンボルについて、行列集合から1つの行列を選択して良い。
技術的実装を簡単にするために、望ましくは、以下の方法1から以下の方法3のうちの1つで、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列が決定されて良い。
各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が、複素変調シンボルに対応する周波数ドメイン情報に従い、及び式(1)、式(2)、又は式(3)に従い決定される。
方法1:
マッピングモジュール102は、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、及び式(1)、式(2)、又は式(3)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数を決定して良い。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法1で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、空間ダイバーシティ利得を得るために、基本的に周波数ドメインの中で均一に分布され得る。
方法2:
上述のように、レイヤ置換マッピングが実行された後に、レイヤ置換マッピング後に得られるデータは、プリコーディング及びシンボル変調のような処理工程により、シンボル(例えば、OFDMシンボル)にマッピングされる。各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、式(4)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が決定されて良い。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法2で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、時間−周波数ダイバーシティ利得を得るために、時間ドメインの中で比較的均一に分布され得る。
方法3:
前述の方法1及び方法2で提供された方法を参照して、方法3では、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルについて、式(5)又は式(6)に従い、複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が決定されて良い。複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指数が前述の方法3で決定された後、及びレイヤ置換マッピング及びプリコーディング処理の工程が実行された後、同じコードワードの異なる複素変調シンボルは、時間−周波数ダイバーシティ利得を得るために、周波数ドメインの中で及び時間ドメインの中で比較的均一に分布され得る。
ステップ303:決定されたlxl行列を使用することにより、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルに対してレイヤ置換マッピングを実行する。このステップは、図1のマッピングモジュール102又は図3のプロセッサ201により実施されて良い。
望ましくは、ステップ301の前に、手順は以下のステップを更に含んで良い:1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックを、q個のサブトランスポートブロックに区分し、別個にq個のサブトランスポートブロックを区分し及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加し、q個のコードブロックを得て、q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て、ここで、q個のコードワードはq個のデータストリームと1対1対応にある、ステップ。トランスポートブロックは、MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットである。
例えば、1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、データ入力モジュール101は、トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、q個のサブトランスポートブロックに区分する処理工程及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加する処理工程を別個に実行してq個のコードブロックを得て、並びに、q個のコードブロックに対して符号化処理を実行してq個のコードワードを得て良い。
別の例では、Y(1<Y≦q)個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、データ入力モジュール101は、Y個のトランスポートブロックをY1(Y1=q−Y+1)個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして使用して、それにより、全部でq個のサブトランスポートブロックを得て、q個のサブトランスポートブロックを区分する処理工程及びq個のサブトランスポートブロックにCRC符号を追加する処理工程を別個に実行してq個のコードブロックを得て、並びに、q個のコードブロックに対して符号化処理を別個に実行してq個のコードワードを得て良い。
計算速度を増大し及び処理能力を向上するために、トランスポートブロックに対して2レベルのパーティショニングソリューションを使用することにより、ソフトウェアアーキテクチャにおいて並列計算がより良好に実施できる。
本実施形態の前述の説明から分かることは、単位行列及び単位行列の巡回行列が、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルを巡回行列の中の要素の配置ルールに従い異なるトランスポートレイヤに別個にマッピングするために使用されるので、データストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、複数のトランスポートレイヤに分散される。したがって、時間−周波数ダイバーシティがチャネル符号化により得られ、各々のデータストリームについて空間ダイバーシティ利得が更に得られる。これにより、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を増大し、及びシステム送信効率を更に向上する。
本発明の本実施形態のより明確な理解のために、以下では、前述の手順のステップ302及びステップ303の特定の実施プロセスを説明するために、4個のコードワード又はデータストリームが4個のトランスポートレイヤにマッピングされ及びREグループが2個のREを含む例を用いる。
各々のコードワード又は各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルの全部が指数を有し、異なるコードワード又はデータストリームの指数は同じであって良い。指数の値の範囲は、[1,Msymb]又は[0,(Msymb−1)]であって良く、これは本発明において限定されない。本発明の本実施形態の指数の範囲は、[0,(Msymb−1)]として指定される。例えば、コードワード1のMsymb個の複素変調シンボルの指数は、それぞれ0,1,2,...,(Msymb−1)であり、コードワード2のMsymb個の複素変調シンボルの指数は、それぞれ0,1,2,...,(Msymb−1)である。
レイヤ置換マッピングを実行するために使用される行列集合の中のl個の行列(lは、トランスポートレイヤの数)の全部が、指数を有する。指数の値の範囲は、[0,l−1]であって良く、これは本発明において限定されない。行列集合は、lxl単位行列と、lxl単位行列の巡回行列と、を含む。本発明の本実施形態は、これらの行列の配置順序について限定を設定しない。
レイヤ置換マッピングは、以下の式を使用することにより定められて良い。
Figure 0006450836
式(7)で、iは、複素変調シンボルの指数を示し、値の範囲は[0,(Msymb−1)]であり、x(i)=[x(0)(i)...x(l−1)(i)]は、レイヤ置換マッピングが実行される1レイヤ前のコードワードのi番目の複素変調シンボルの分布を示し、x(0)(i)は、コードワードのものであり第1のレイヤに分散されるi番目の複素変調シンボルを示し、x(l−1)(i)は、コードワードのものでありl番目のレイヤに分散されるi番目の複素変調シンボルを示し、y(i)=[y(0)(i)...y(l−1)(i)]は、レイヤ置換マッピングが実行された後のl個のレイヤにあるコードワードのi番目の複素変調シンボルの分散を示し、y(0)(i)は、コードワードのものであり第1に分散されるi番目の複素変調シンボルを示し、y(l−1)(i)は、コードワードのものでありl番目のレイヤに分散されるi番目の複素変調シンボルを示し、D(i)は、指数がjでありコードワードのi番目の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を示す。式(7)を使用することにより計算が実行された後、コードワードのi番目の複素変調シンボルは、l個のレイヤに分散される。
4個のコードワードが4個のトランスポートレイヤにマッピングされる例が用いられ、ここで、4個のコードワードは、コードワード1、コードワード2、コードワード3、及びコードワード4としてそれぞれ表され、4個のトランスポートレイヤは、レイヤ0、レイヤ1、レイヤ2、及びレイヤ3としてぞれぞれ表される。各々のコードワードは、9個の複素変調シンボルに符号化される。例えば、コードワード1の複素変調シンボルは、それぞれ、コードワード1の複素変調シンボル1、コードワード1の複素変調シンボル2、...、コードワード1の複素変調シンボル9のように表され、コードワード2の複素変調シンボルは、それぞれ、コードワード2の複素変調シンボル1、コードワード2の複素変調シンボル2、...、コードワード2の複素変調シンボル9のように表される。本発明の本実施形態において、コードワードqの全部の複素変調シンボルは、d(q)(0),...,d(q)(Msymb (q)−1)のように表される。全部で4個のコードワードがあり、qの値範囲は[1,4]であり、Msymb (q)=9である。つまり、コードワードqの全部の複素変調シンボルは、それぞれ、d(q)(0),...,d(q)(8)である。
4x4単位行列及び4x4単位行列の巡回行列は、前述のDからDと同じである。
前述の手順のステップ302の方法1で、式(1)のgが2であると仮定すると、前述の式(1)に従い次のことが分かる:
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列の指数は、1である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列の指数は、2である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列の指数は、3である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列は、Dである。
コードワードの複素変調シンボルの指数に対応する、lxl行列の指数が決定された後、決定されたlxl行列に従い、レイヤ置換マッピングが、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルに対して実行される。
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dである。
コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
複素変調シンボルの指数が1及び2である全てのコードワード
Figure 0006450836
Figure 0006450836
は、コードワード4のものである複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2が第1のレイヤにあること、コードワード1の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2が第2のレイヤにあること、コードワード2の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2が第3のレイヤにあること、及びコードワード3の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2が第4のレイヤにあること、を示す。
コードワード1から4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
複素変調シンボルの指数が3及び4である全てのコードワード
Figure 0006450836
Figure 0006450836
は、コードワード3の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4が第1のレイヤにあること、コードワード4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4が第2のレイヤにあること、コードワード1の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4が第3のレイヤにあること、及びコードワード2の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4が第4のレイヤにあること、を示す。
コードワード1から4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
複素変調シンボルの指数が5及び6である全てのコードワード
Figure 0006450836
Figure 0006450836
は、コードワード2の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6が第1のレイヤにあること、コードワード3の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6が第2のレイヤにあること、コードワード4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6が第3のレイヤにあること、及びコードワード1の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6が第4のレイヤにあること、を示す。
コードワード1から4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
複素変調シンボルの指数が7及び8である全てのコードワード
Figure 0006450836
Figure 0006450836
は、コードワード1の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8が第1のレイヤにあること、コードワード2の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8が第2のレイヤにあること、コードワード3の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8が第3のレイヤにあること、及びコードワード4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8が第4のレイヤにあること、を示す。
対応するlxl行列を使用することによりマッピングが実行された後に、全てのコードワードの複素変調シンボルは、第4のレイヤにおいて再配置される。特定の例は次の通りである。
Figure 0006450836
前述の行列の対応する概略図は、図6に示される。図6の各々の格子は、コードワードの複素変調シンボルを表し、水平座標はレイヤを示し、垂直座標は全てのコードワードの複素変調シンボルの指数を示す。図6から、各々のコードワードの複素変調シンボルが4個のレイヤに比較的均一にマッピングされることが分かる。
前述の行列から、lxl行列を使用することによりマッピングが実行された後、全てのコードワードの複製が、各々のレイヤに均一に分布されることが分かる。前述の行列は、各々の2つのリソースグループ要素が1つのグループとして使用されるとき、lxl行列を使用することによりマッピングを用いて得られる効果である。
各々のリソースグループ要素が1つのグループとして使用されるとき、式(3)を使用することにより実行される計算は、前述の計算方法と同じであり、詳細はここで再び記載されない。lxl行列を使用することによりマッピングが実行された後、各々のコードワードの複素変調シンボルの分散効果は、より良好である。図7に示すように、図7の各々の格子は、コードワードの複素変調シンボルを表し、水平座標はレイヤを示し、垂直座標は全てのコードワードの複素変調シンボルの指数を示す。図7から、各々のコードワードの複素変調シンボルが4個のレイヤに比較的均一にマッピングされることが分かる。
前述のレイヤ置換マッピング処理の間、全てのコードワードの全ての複素変調シンボルは、異なるトランスポートレイヤに均一に分布される。トランスポートレイヤの全てのデータは、プリコーディング処理の後、OFDMシンボルを生成し及び無線周波数アンテナユニットを使用することにより該OFDMシンボルを送信するために、対応するリソースエレメントに別個にマッピングされる。
前述の手順のステップ302の方法2で、各々のリソースグループが2個のリソースエレメントを含むと仮定する。望ましくは、リソースグループの中の2つのリソースエレメントは、1つのシンボルにマッピングされる。前述の式(4)から、以下が分かる:
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列の指数は、1である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列の指数は、2である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列の指数は、3である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列は、Dである。
コードワードの複素変調シンボルの指数に対応する、lxl行列の指数が決定された後、決定されたlxl行列に従い、レイヤ置換マッピングが、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルに対して実行される。
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dである。
コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
対応するlxl行列を使用することによりマッピングが実行された後に、全てのコードワードの複素変調シンボルは、第4のレイヤにおいて再配置される。特定の例は次の通りである。
Figure 0006450836
前述の行列の対応する概略図は、図6に示される。図6の各々の格子は、コードワードの複素変調シンボルを表し、水平座標はレイヤを示し、垂直座標は全てのコードワードの複素変調シンボルの指数を示す。図6から、各々のコードワードの複素変調シンボルが4個のレイヤに比較的均一にマッピングされることが分かる。
前述の行列から、lxl行列を使用することによりマッピングが実行された後、全てのコードワードの複製が、各々のレイヤに均一に分布されることが分かる。前述の行列は、各々の2つのリソースグループ要素が1つのグループとして使用されるとき、lxl行列を使用することによりマッピングを用いて得られる効果である。
前述のレイヤ置換マッピング処理の間、全てのコードワードの全ての複素変調シンボルは、異なるトランスポートレイヤに均一に分布される。トランスポートレイヤの全てのデータは、プリコーディング処理の後、OFDMシンボルを生成し及び無線周波数アンテナユニットを使用することにより該OFDMシンボルを送信するために、対応するリソースエレメントに別個にマッピングされる。
前述の手順のステップ302の方法3で、前述の式(5)から次のことが分かる:
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列の指数は、2である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列の指数は、2である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列は、Dである、
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列は、Dである。
コードワードの複素変調シンボルの指数に対応する、lxl行列の指数が決定された後、決定されたlxl行列に従い、レイヤ置換マッピングが、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルに対して実行される。
決定されたlxl行列を使用することにより、各々のデータストリームに含まれるMsymb個の複素変調シンボルに対してレイヤ置換マッピングを実行される。
コードワード1からコードワード4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列の指数は、0である。つまり、コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dである。
コードワード1から4の複素変調シンボル0により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル1及び複素変調シンボル2により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル3及び複素変調シンボル4により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル5及び複素変調シンボル6により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
コードワード1から4の複素変調シンボル7及び複素変調シンボル8により使用される4x4行列は、Dであり、計算は、具体的には以下の通りである。
Figure 0006450836
対応するlxl行列を使用することによりマッピングが実行された後に、全てのコードワードの複素変調シンボルは、第4のレイヤにおいて再配置される。前述の行列から、lxl行列を使用することによりマッピングが実行された後、全てのコードワードの複製が、各々のレイヤに均一に分布されることが分かる。
前述のレイヤ置換マッピング処理の間、全てのコードワードの全ての複素変調シンボルは、異なるトランスポートレイヤに均一に分布される。トランスポートレイヤの全てのデータは、プリコーディング処理の後、OFDMンボルを生成し及び無線周波数アンテナユニットを使用することにより該OFDMシンボルを送信するために、対応するリソースエレメントに別個にマッピングされる。
従来技術においては行列を使用することによるレイヤ置換マッピングをしないで、コードワード1、コードワード2、コードワード3、及びコードワード4の全ての複素変調シンボルは、コードワード1、コードワード2、コードワード3、及びコードワード4の順に4個の対応する例やにマッピングされる。これは、以下の行列の形式で表される。
Figure 0006450836
前述の行列では、列ベクトルは、レイヤの数を示す。つまり、第1の列は第1のレイヤにある全ての要素の配列順序を示し、第2の列は第2のレイヤにある全ての要素の配列順序を示し、第3の列は第3のレイヤにある全ての要素の配列順序を示し、第4の列は第4のレイヤにある全ての要素の配列順序を示す。前述の行列の配置の概略図について、図5を参照する。図5の各々の格子は、コードワードの複素変調シンボルを表し、水平座標はレイヤを示し、垂直座標は全てのコードワードの複素変調シンボルの指数を示す。
行列を使用することによるレイヤ置換マッピングをしないで、全てのコードワードの複素変調シンボルは、前述の配列順序の中で対応するレイヤにマッピングされることが分かる。コードワード1の全ての複素変調シンボルは第1のレイヤにマッピングされ、コードワード2の全ての複素変調シンボルは第2のレイヤにマッピングされ、コードワード3の全ての複素変調シンボルは第3のレイヤにマッピングされ、コードワード4の全ての複素変調シンボルは第4のレイヤにマッピングされる。この例では、同じコードワードの複数の複製が、比較的小さなチャネル差を受け、ダイバーシティ効果も比較的乏しい。図5、図6、及び図7の間の比較により、レイヤ置換マッピングが本発明の本実施形態で提供される方法で実行された後に、各々のコードワードの全ての複素変調シンボルが4個のトランスポートレイヤに均一にマッピングされることが分かる。
前述の説明から、各々のコードワード又は各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列は、別個に決定され、レイヤ置換マッピングは、決定されたlxl行列を使用することにより、各々のコードワード又は各々のデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルに対して実行されることが分かる。lxl行列は、lxl単位行列及びlxl単位行列の巡回行列のうちの1つであるので、1つのコードワード又は1つのデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、このようなlxl行列を使用することにより行列の中の要素の配置ルールに従い異なるトランスポートレイヤに別個にマッピングされる。したがって、コードワード又はデータストリームのMsymb個の複素変調シンボルは、複数のトランスポートレイヤに分散される。したがって、時間−周波数ダイバーシティがチャネル符号化により得られ、各々のコードワード又は各々のデータストリームについて空間ダイバーシティ利得が更に得られる。これにより、時間−周波数空間ダイバーシティ利得を増大し、及びシステム送信効率を更に向上する。
当業者は、本発明の実施形態が方法、システム、又はコンピュータプログラム製品として提供されて良いことを理解すべきである。したがって、本発明は、ハードウェアのみの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態、又はソフトウェアとハードウェアとの組合せを有する実施形態の形式を使用して良い。さらに、本発明は、コンピュータ使用可能プログラムコードを含む1又は複数のコンピュータ使用可能記憶媒体(ディスクメモリ、CD−ROM、光メモリ、等を含むが、これらに限定されない)に実装されるコンピュータプログラム製品の形式を使用して良い。
本発明は、本発明の実施形態による方法、装置(システム)及びコンピュータプログラム製品のフローチャート及び/又はブロック図を参照して記載される。理解されるべきことに、コンピュータプログラム命令は、フローチャート及び/又はブロック図の中の各々の処理及び/又は各々のブロック、及び/又はフローチャート及び/又はブロック図の中の処理及び/又はブロックの組合せを実施するために使用されて良い。これらのコンピュータプログラム命令は、機械を生成するために、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、内蔵プロセッサ、又は任意の他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサに対して提供されても良く、したがって、コンピュータ又は任意の他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサにより実行される命令は、フローチャートの中の1又は複数の処理及び/又はブロック図の中の1又は複数のブロックの中の特定の機能を実装する装置を生成できるようにする。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は任意の他のプログラマブルデータ処理装置に特定の方法で動作するよう指示できるコンピュータ可読メモリに格納されて良く、したがって、コンピュータ可読メモリに格納された命令は、命令装置を含む製品を生成できる。命令装置は、フローチャートの中の1又は複数の処理の中の及び/又はブロック図の中の1又は複数のブロックの中の特定の機能を実装する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は別のプログラマブルデータ処理装置にロードされて良く、したがって、一連の動作及びステップが該コンピュータ又は別のプログラマブル装置で実行され、それによりコンピュータにより実施される処理を生成する。したがって、コンピュータ又は別のプログラマブル装置で実行される命令は、フローチャートの中の1又は複数の処理の中の及び/又はブロック図の中の1又は複数のブロックの中の特定の機能を実施するステップを提供する。
本発明の幾つかの好適な実施形態が記載されたが、当業者は、基本的な発明の概念を学習すると、これらの実施形態に変化及び変更を行うことができる。したがって、以下の請求項は、好適な実施形態及び本発明の範囲に包含される全ての変化及び変更をカバーするものと考えられるべきである。
明らかに、当業者は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく本発明に種々の変更及び変形をなし得る。本発明は、これらの変更及び変形が以下の請求項により定められる保護範囲及びそれらの等価技術に包含される場合、これらの変更及び変形をカバーすることを意図する。

Claims (12)

  1. q個のデータストリームを入力するよう構成されるデータ入力モジュールであって、各々のデータストリームは、M symb 個の複素変調シンボルを有し、q及びM symb は、1以上の整数である、データ入力モジュールと、
    マッピングモジュールであって、各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定し、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数であり、前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するよう構成されるマッピングモジュールと、
    を有し、
    前記マッピングモジュールは、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指示子番号を決定する、
    よう構成される、

    Figure 0006450836

    ここで、jは、指示子番号がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指示子番号を示し、tは、指示子番号がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指示子番号を示し、modはモジュロ演算を示す、
    データ処理装置。
  2. q個のデータストリームを入力するよう構成されるデータ入力モジュールであって、各々のデータストリームは、M symb 個の複素変調シンボルを有し、q及びM symb は、1以上の整数である、データ入力モジュールと、
    マッピングモジュールであって、各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定し、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数であり、前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するよう構成されるマッピングモジュールと、
    を有し、
    前記マッピングモジュールは、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指示子番号を決定する、
    よう構成される、

    Figure 0006450836

    又は

    Figure 0006450836
    ここで、jは、指示子番号がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指示子番号を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指示子番号を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、

    Figure 0006450836
    は切り上げを示し、

    Figure 0006450836
    は切り捨てを示し、tは、指示子番号がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指示子番号を示し、modはモジュロ演算を示す、
    データ処理装置。
  3. 前記データ入力モジュールは、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、別個に前記q個のサブトランスポートブロックを区分し及び前記q個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査CRC符号を追加し、q個のコードブロックを得て、前記トランスポートブロックは、媒体アクセス制御MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットであり、前記q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て、前記q個のコードワードは、前記q個のデータストリームと1対1対応にある、よう更に構成される、請求項1又は2に記載の装置。
  4. 前記データ入力モジュールは、
    1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、又は
    Y個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記Y個のトランスポートブロックのうちの1つをY1個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして用い、Y1=q−Y+1であり、Yは1より大きく且つq以下の整数である、
    よう構成される、請求項に記載の装置。
  5. データ処理装置であって、プロセッサとメモリとを有し、
    前記メモリは、前記プロセッサを設定するために使用される1又は複数の実行可能プログラムを格納し、
    前記プロセッサは、前記1又は複数の実行可能プログラムにより設定され、前記1又は複数の実行可能プログラムは、以下の方法:
    q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、M symb 個の複素変調シンボルを有し、q及びM symb は、1以上の整数である、ステップ、
    各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するステップであって、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップ、
    前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するステップ、
    を実行するために使用され、
    前記プロセッサは、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指示子番号を決定する、
    よう構成される、

    Figure 0006450836
    ここで、jは、指示子番号がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指示子番号を示し、tは、指示子番号がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指示子番号を示し、modはモジュロ演算を示す、
    データ処理装置。
  6. データ処理装置であって、プロセッサとメモリとを有し、
    前記メモリは、前記プロセッサを設定するために使用される1又は複数の実行可能プログラムを格納し、
    前記プロセッサは、前記1又は複数の実行可能プログラムにより設定され、前記1又は複数の実行可能プログラムは、以下の方法:
    q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、M symb 個の複素変調シンボルを有し、q及びM symb は、1以上の整数である、ステップ、
    各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するステップであって、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップ、
    前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルへのマッピングを実行するステップ、
    を実行するために使用され、
    前記プロセッサは、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指示子番号を決定する、
    よう構成される、

    Figure 0006450836
    又は

    Figure 0006450836
    ここで、jは、指示子番号がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指示子番号を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指示子番号を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、

    Figure 0006450836
    は切り上げを示し、

    Figure 0006450836
    は切り捨てを示し、tは、指示子番号がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指示子番号を示し、modはモジュロ演算を示す、
    データ処理装置。
  7. 前記プロセッサは、1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、別個に前記q個のサブトランスポートブロックを区分し及び前記q個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査CRC符号を追加し、q個のコードブロックを得て、前記トランスポートブロックは、媒体アクセス制御MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットであり、前記q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得て、前記q個のコードワードは、前記q個のデータストリームと1対1対応にある、よう更に構成される、請求項5又は6に記載の装置。
  8. 前記プロセッサは、
    1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、又は
    Y個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記Y個のトランスポートブロックのうちの1つをY1個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして用い、Y1=q−Y+1であり、Yは1より大きく且つq以下の整数である、
    よう構成される、請求項に記載の装置。
  9. q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、1つのコードワードのM symb 個の複素変調シンボルを有し、q及びM symb は、1以上の整数である、ステップと、
    各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するステップであって、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップと、
    前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルへのレイヤ置換マッピングを実行するステップと、
    を含み、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定する前記ステップは、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指示子番号を決定するステップ、
    を含む、

    Figure 0006450836
    ここで、jは、指示子番号がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指示子番号を示し、tは、指示子番号がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指示子番号を示し、modはモジュロ演算を示す、
    データ処理方法。
  10. q個のデータストリームを入力するステップであって、各々のデータストリームは、1つのコードワードのM symb 個の複素変調シンボルを有し、q及びM symb は、1以上の整数である、ステップと、
    各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定するステップであって、該lxl行列はlxl単位行列及び該lxl単位行列の巡回行列のうちの1つであり、lはトランスポートレイヤの数である、ステップと、
    前記決定したlxl行列を使用することにより各々のデータストリームに含まれる前記M symb 個の複素変調シンボルへのレイヤ置換マッピングを実行するステップと、
    を含み、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルにより使用されるlxl行列を決定する前記ステップは、
    各々のデータストリームに含まれる前記Msymb個の複素変調シンボルについて以下の式に従い、前記複素変調シンボルにより使用される前記lxl行列の指示子番号を決定するステップ、
    を含む、

    Figure 0006450836
    又は

    Figure 0006450836
    ここで、jは、指示子番号がiである複素変調シンボルにより使用されるlxl行列の指示子番号を示し、iは、前記複素変調シンボルの前記指示子番号を示し、gは、1つのリソースグループに含まれるリソースエレメントの数を示し、

    Figure 0006450836
    は切り上げを示し、

    Figure 0006450836
    は切り捨てを示し、tは、指示子番号がiである前記複素変調シンボルがマッピングされる時間ドメインリソースの指示子番号を示し、modはモジュロ演算を示す、
    データ処理方法。
  11. q個のデータストリームを入力する前記ステップの前に、
    1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分し、別個に前記q個のサブトランスポートブロックを区分し及び前記q個のサブトランスポートブロックに巡回冗長検査CRC符号を追加して、q個のコードブロックを得るステップであって、前記トランスポートブロックは、媒体アクセス制御MACレイヤによりスケジュールされるデータパケットである、ステップと、
    前記q個のコードブロックを別個に符号化してq個のコードワードを得るステップであって、前記q個のコードワードは、前記q個のデータストリームと1対1対応にある、ステップと、
    を更に含む請求項9又は10に記載の方法。
  12. 1つのスケジューリング期間にスケジュールされるトランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分する前記ステップは、
    1つのトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記トランスポートブロックをq個のサブトランスポートブロックに区分するステップ、又は
    Y個のトランスポートブロックが1つのスケジューリング期間にスケジュールされる場合、前記Y個のトランスポートブロックのうちの1つをY1個のサブトランスポートブロックに区分し、各々の残りのトランスポートブロックを1つのサブトランスポートブロックとして用いるステップであって、Y1=q−Y+1であり、Yは1より大きく且つq以下の整数である、ステップ、
    を含む、請求項11に記載の方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113765635B (zh) * 2020-06-04 2023-05-05 中国移动通信有限公司研究院 数据变换预处理方法、装置及网络设备

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8842693B2 (en) 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
KR101106372B1 (ko) * 2006-11-06 2012-01-18 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 계층 치환을 이용한 mimo 전송을 위한 방법 및 장치
US20080232489A1 (en) * 2007-03-23 2008-09-25 Jiannan Tsai Spatial interleaver for MIMO wireless communication systems
CN101431357B (zh) 2007-11-08 2012-11-07 电信科学技术研究院 一种数据传输的方法和装置
CN101605023B (zh) * 2008-06-10 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 控制信道资源映射方法及装置
KR100912226B1 (ko) * 2008-06-27 2009-08-14 삼성전자주식회사 다중 입출력 시스템을 위한 코드북 설계 방법 및 상기 코드북의 사용 방법
US8218663B2 (en) * 2008-07-29 2012-07-10 Texas Instruments Incorporated Reference signal resource allocation for single user MIMO
WO2010018969A2 (en) * 2008-08-11 2010-02-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals using multi-antenna
US8358611B2 (en) * 2008-08-11 2013-01-22 Lg Electronics Inc. Method for transmitting multiple code words in a multiple antenna system
US8259643B2 (en) * 2009-02-13 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for codeword to layer mapping in MIMO transmission wireless systems
KR20100097584A (ko) 2009-02-26 2010-09-03 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송 장치 및 방법
KR20110132598A (ko) * 2009-03-16 2011-12-08 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 반송파 집적 및 클러스터된 dft를 갖는 업링크 mimo용 데이터 및 제어 다중화
CN101692620B (zh) * 2009-09-04 2012-07-04 西安电子科技大学 Lte-a中上行su-mimo的层交换方法
CN101964991B (zh) * 2010-09-02 2012-12-12 湖北众友科技实业股份有限公司 Tdd-lte终端随机接入信道的矢量幅度误差测量方法和装置
CN103503328B (zh) 2011-03-21 2016-05-11 Lg电子株式会社 多节点系统中的信号发送方法和装置
CN102201899A (zh) * 2011-06-10 2011-09-28 中兴通讯股份有限公司 一种多输入多输出系统的信号传输方法、系统及装置
US9521688B2 (en) * 2012-04-19 2016-12-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling for uplink sounding
CN103702429B (zh) * 2013-12-26 2017-11-07 上海无线通信研究中心 利用lte/lte‑a物理下行控制域闲置资源发送数据的方法
US10355812B2 (en) * 2016-02-05 2019-07-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple access method, and corresponding transmission method, receiver and transmitter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7439321B1 (ja) 2023-04-19 2024-02-27 ライフオンプロダクツ株式会社 リードディフューザー容器の栓

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