JP6586520B2 - 同期信号を伝送するための方法およびデバイス - Google Patents
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Description
マシンツーマシン(M2M)ユーザ通信デバイスとも称される、マシンタイプ通信(MTC)ユーザ機器(UE)(またはユーザ端末もしくは端末)は、モノのインターネット(IoT)の用途の現在主流の形態である。第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術報告書(TR)45.820V200では、セルラーIoT(C−IoT)に好適ないくつかの技法が、開示されており、その中でも、狭帯域ロングタームエボリューション(NB−LTE)は、最も魅力的なものである。システムの帯域幅は、200KHzであり、これは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))システムのチャネル帯域幅と同一である。これは、NB−LTEシステムが、GSM(登録商標)システムのスペクトルを再使用し、近隣GSM(登録商標)チャネルとの干渉を低減させるために有利である。NB−LTEは、180KHzの伝送帯域幅および15KHzのダウンリンクサブキャリア間隔を有し、これは、1つの物理リソースブロック(PRB)の帯域幅およびロングタームエボリューション(LTE)システムのサブキャリア間隔と同一である。そのような狭帯域システムに関して、現在のLTEシステムでは6つのPRBを占有する、一次同期信号(PSS)および二次同期信号(SSS)の設計は、もはや好適ではなく、PSS/SSSの新しい設計が、したがって、必要とされる。
本開示の実施形態の側面によると、同期信号の伝送のための方法が、提供される。本方法は、基地局によって、同期信号を繰り返しかつ周期的に端末に伝送することを含む。1つの繰り返し周期では、同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に伝送される。同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である。
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1}
{1,2,3,4,5,1,6,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,5,8,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6,5,6}
{2,9,5,6,1,10,4,7,3,8,3}
{2,9,3,8,1,10,4,7,5,6,5}
のうちの1つである。
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{1,2,3,4,5,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6}
{1,5,6,2,9,3,8,4,7}
{1,4,7,2,9,3,8,5,6}
のうちの1つである。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
同期信号の伝送のための方法であって、
基地局によって、前記同期信号を繰り返しかつ周期的に端末に伝送することを含み、
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に伝送され、前記同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である、方法。
(項目2)
1つのサブフレームに関して、前記複数のOFDMシンボルは、そのサブフレーム内に複数の連続OFDMシンボルを備え、または
前記同期信号が、前記1つ以上のサブフレームを経由して伝送されるとき、前記複数のOFDMシンボルは、各スロット内の第3のOFDMシンボル、第4のOFDMシンボル、および最後の2つのOFDMシンボルを備える、所定のセットからのシンボルである、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記PSSは、k1の連続無線フレーム内にあり、T1の無線フレームの周期で伝送され、T1≧k1であり、前記SSSは、T2の無線フレームの周期で伝送され、または
前記PSSは、T3の無線フレームの周期で伝送され、前記SSSは、k2の連続無線フレーム内にあり、T4の無線フレームの周期で伝送され、T4≧k2であり、または
前記PSSおよび前記SSSは、k3の連続無線フレーム内にあり、T5の無線フレームの周期で伝送され、T5≧k3であり、
k1、k2、k3、T1、T2、T3、T4、およびT5のそれぞれは、正の整数である、項目1または2に記載の方法。
(項目4)
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、MのOFDMシンボルを備え、m番目のOFDMシンボルは、15/A m KHzのサブキャリア間隔を有し、1≦m≦Mであり、m、M、およびA m のそれぞれは、正の整数である、項目1に記載の方法。
(項目5)
A m =2であるとき、前記サブキャリア間隔は、7.5KHzであり、前記OFDMシンボルは、
スロット内の前記第3のOFDMシンボルおよび前記第4のOFDMシンボル、または
スロット内の前記最後の2つのOFDMシンボル、
のうちの1つを備える、2つの連続OFDMシンボルであり、
A m =4であるとき、前記サブキャリア間隔は、3.75KHzであり、前記OFDMシンボルは、4つの連続OFDMシンボルである、項目4に記載の方法。
(項目6)
スタンドアロンシナリオにおいて、基準信号は、前記同期信号が位置する、前記1つ以上のサブフレーム内の前記同期信号に対応するOFDMシンボルを経由して伝送されなく、または
前記スタンドアロンシナリオにおいて、基準信号は、前記同期信号が位置する、前記1つ以上のサブフレーム内の最初のqのOFDMシンボルを経由してのみ伝送され、qは、正の整数である、項目1に記載の方法。
(項目7)
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、セル識別および/またはタイミング情報に基づいて生成される複数のシーケンスを備える、項目1に記載の方法。
(項目8)
1つの繰り返し周期において複数のシーケンスを備える前記同期信号は、
1つの繰り返し周期に、それぞれのOFDMシンボルが、1つのシーケンスに対応して前記同期信号内に含まれ、または
1つの繰り返し周期に、複数のOFDMシンボルが、1つのシーケンスに対応して前記同期信号内に含まれ、かつ前記OFDMシンボルのそれぞれが、前記シーケンスのサブシーケンスに対応し、または
1つの繰り返し周期における複数のサブフレームにおいて、前記複数のサブフレームのそれぞれが、1つのシーケンスに対応する、ことを含む、項目7に記載の方法。
(項目9)
1つの繰り返し周期において、前記同期信号内に含まれるそれぞれのOFDMシンボルは、1つのシーケンスに対応する、項目1に記載の方法。
(項目10)
前記同期信号内に含まれるそれぞれのOFDMシンボルは、11の長さを有するZCシーケンスに対応し、
前記同期信号は、12のサブキャリアを含むキャリアに対応する、項目9に記載の方法。
(項目11)
前記同期信号内に含まれる、それぞれのOFDMシンボルまたは複数のOFDMシンボルが、シーケンスに対応するとき、前記シーケンスは、前記シーケンスに対応するOFDMシンボルに基づいて判定される、項目9に記載の方法。
(項目12)
前記同期信号が1つ以上のサブフレーム内の複数のOFDMシンボルに対応して経時的に伝送されることは、前記同期信号がmのOFDMシンボルに対応して経時的に伝送されることを含み、m∈{5,6,7,8,10,12}である、項目1または2に記載の方法
(項目13)
前記複数のOFDMシンボルに対応する時間は、それぞれが1つのシーケンスに対応する、2つの部分を備え、
前記2つの部分は、時間順に分割され、または
前記2つの部分は、奇数のインデックスを有するOFDMシンボルに対応する時間と、偶数のインデックスを有するOFDMシンボルに対応する時間とを備え、前記インデックスは、時間順に0から、前記同期信号に対応するOFDMシンボルを再付番することによって判定される、項目1に記載の方法。
(項目14)
前記同期信号に対応するOFDMシンボル上において、セル特有の基準信号(CRS)を伝送するために使用されないサブキャリアに関して、前記同期信号は、y(k)=x(k)・cであり、c=s(k 0 )/x(k 0 )であり、k 0 は、前記シンボル上の所定のリソース要素(RE)内のCRSに関するサブキャリアインデックスであり、x(k 0 )は、前記サブキャリア#k 0 に対応するPSSまたはSSSシーケンスの値であり、s(k 0 )は、前記サブキャリア#k 0 に対応するCRSシンボル値である、項目1に記載の方法。
(項目15)
同期信号の伝送のための方法であって、
端末によって、繰り返しかつ周期的に基地局から伝送される前記同期信号を受信することを含み、
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に受信され、前記同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である、方法。
(項目16)
前記1つ以上のサブフレームのうちの1つに関して、前記複数のOFDMシンボルは、そのサブフレーム内に複数の連続OFDMシンボルを備え、または
前記同期信号が、前記1つ以上のサブフレームを経由して受信されるとき、前記複数のOFDMシンボルは、各スロット内の第3のOFDMシンボル、第4のOFDMシンボル、および最後の2つのOFDMシンボルを備える、所定のセットからのシンボルである、項目15に記載の方法。
(項目17)
前記PSSは、k1の連続無線フレーム内にあり、T1の無線フレームの周期で受信され、T1≧k1であり、前記SSSは、T2の無線フレームの周期で受信され、または
前記PSSは、T3の無線フレームの周期で受信され、前記SSSは、k2の連続無線フレーム内にあり、T4の無線フレームの周期で受信され、T4≧k2であり、または
前記PSSおよび前記SSSは、k3の連続無線フレーム内にあり、T5の無線フレームの周期で受信され、T5≧k3であり、
k1、k2、k3、T1、T2、T3、T4、およびT5のそれぞれは、正の整数である、項目15または16に記載の方法。
(項目18)
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、MのOFDMシンボルを備え、m番目のOFDMシンボルは、15/A m KHzのサブキャリア間隔を有し、1≦m≦Mであり、m、M、およびA m のそれぞれは、正の整数である、項目15に記載の方法。
(項目19)
A m =2であるとき、前記サブキャリア間隔は、7.5KHzであり、前記OFDMシンボルは、
スロット内の前記第3のOFDMシンボルおよび前記第4のOFDMシンボル、または
スロット内の前記最後の2つのOFDMシンボル、
のうちの1つを備える、2つの連続OFDMシンボルであり、
A m =4であるとき、前記サブキャリア間隔は、3.75KHzであり、前記OFDMシンボルは、4つの連続OFDMシンボルである、項目18に記載の方法。
(項目20)
スタンドアロンシナリオにおいて、基準信号は、前記同期信号が位置する、前記1つ以上のサブフレーム内の前記同期信号に対応するOFDMシンボルを経由して受信されなく、または
前記スタンドアロンシナリオにおいて、基準信号は、前記同期信号が位置する、前記1つ以上のサブフレーム内の最初のqのOFDMシンボルを経由してのみ受信され、qは、正の整数である、項目15に記載の方法。
(項目21)
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、セル識別および/またはタイミング情報に基づいて生成される複数のシーケンスを備える、項目15に記載の方法。
(項目22)
1つの繰り返し周期において複数のシーケンスを備える前記同期信号は、
1つの繰り返し周期に、それぞれのOFDMシンボルが、1つのシーケンスに対応して前記同期信号内に含まれ、または
1つの繰り返し周期に、複数のOFDMシンボルが、1つのシーケンスに対応して前記同期信号内に含まれ、かつ前記OFDMシンボルのそれぞれが、前記シーケンスのサブシーケンスに対応し、または
1つの繰り返し周期における複数のサブフレームにおいて、前記複数のサブフレームのそれぞれが、1つのシーケンスに対応する、ことを含む、項目21に記載の方法。
(項目23)
前記同期信号内に含まれる、それぞれのOFDMシンボルまたは複数のOFDMシンボルが、シーケンスに対応するとき、前記シーケンスは、前記シーケンスに対応するOFDMシンボルに基づいて判定される、項目22に記載の方法。
(項目24)
前記同期信号が1つ以上のサブフレーム内の複数のOFDMシンボルに対応して経時的に受信されることは、前記同期信号がmのOFDMシンボルに対応して経時的に受信されることを含み、m∈{5,6,7,8,10,12}である、項目15または16に記載の方法。
(項目25)
前記複数のOFDMシンボルに対応する時間は、それぞれが1つのシーケンスに対応する、2つの部分を備え、
前記2つの部分は、時間順に分割され、または
前記2つの部分は、奇数のインデックスを有するOFDMシンボルに対応する時間と、偶数のインデックスを有するOFDMシンボルに対応する時間とを備え、前記インデックスは、時間順に0から開始するように前記同期信号に対応するOFDMシンボルを再付番することによって判定される、項目15に記載の方法。
(項目26)
前記同期信号に対応するOFDMシンボル上において、セル特有の基準信号(CRS)を受信するために使用されないサブキャリアに関して、前記同期信号は、y(k)=x(k)・cであり、c=s(k 0 )/x(k 0 )であり、k 0 は、前記シンボル上の所定のリソース要素(RE)内のCRSに関するサブキャリアインデックスであり、x(k 0 )は、前記サブキャリア#k 0 に対応するPSSまたはSSSシーケンスの値であり、s(k 0 )は、前記サブキャリア#k 0 に対応するCRSシンボル値である、項目15に記載の方法。
(項目27)
前記同期信号の位置は、
セル識別と、
前記同期信号に対応する、周波数ドメイン位置、PRBインデックス、または周波数オフセットと
のうちの少なくとも1つから判定される、項目15に記載の方法。
(項目28)
前記同期信号は、前記セル識別がXであるとき、前記同期信号が位置する、前記PRBの最後のNのサブキャリア内に、または前記セル識別がYであるとき、前記同期信号が位置する、前記PRBの最初のNのサブキャリア内に位置し、Nは、正の整数である、項目27に記載の方法。
(項目29)
前記セル識別Xは、mod(X、3)=0を満たし、前記セル識別Yは、mod(Y、3)≠0を満たし、または
前記セル識別Yは、mod(Y、3)=2を満たし、前記セル識別Xは、mod(X、3)≠2を満たし、または
前記セル識別Xは、mod(X、6)=0を満たし、前記セル識別Yは、mod(Y、6)≠0を満たし、または
前記セル識別Yは、mod(Y、6)=5を満たし、前記セル識別Xは、mod(X、6)≠5を満たす、項目28に記載の方法。
(項目30)
前記同期信号内に含まれるそれぞれのOFDMシンボルが、1つのシーケンスに対応するとき、前記シーケンスは、11の長さを有する、ZCシーケンス
(項目31)
前記ZCシーケンスに関するルートインデックスは、
第1のグループが、u={5,6,4,7,3,8}を有するZCシーケンスを含み、第2のグループが、u={2,9}を有するZCシーケンスを含み、第3のグループが、u={1,10}を有するZCシーケンスを含む、第1のスキームと、
第1のグループが、u={1,10,2,9,3,8}を有するZCシーケンスを含み、第2のグループが、u={4,7}を有するZCシーケンスを含み、第3のグループが、u={5,6}を有するZCシーケンスを含む、第2のスキームと
のうちの少なくとも1つに従ってグループに分割され、
前記第2のグループ内のシーケンスおよび前記第3のグループ内のシーケンスは、相互交換可能である、項目30に記載の方法。
(項目32)
前記ZCシーケンスの第1のグループは、最初のOFDMシンボル上にマップされ、前記ZCシーケンスの第2のグループは、第2のOFDMシンボル上にマップされ、前記ZCシーケンスの第3のグループは、第3のOFDMシンボル上にマップされ、前記最初のOFDMシンボルは、サブフレーム内に{5,6,9,10,12,13}のOFDMシンボルインデックスを有するシンボルを備え、前記第2のOFDMシンボルは、サブフレーム内に{3,4}のOFDMシンボルインデックスを有するシンボルを備え、前記第3のOFDMシンボルは、サブフレーム内に{7,8}のOFDMシンボルインデックスを有するシンボルを備え、前記サブフレーム内のシンボルインデックスは、0から開始する、項目31に記載の方法。
(項目33)
前記同期信号は、サブフレーム内の最後であるが、2つのOFDMシンボル上において、前記サブフレーム内の最後のOFDMシンボル上で使用されるZCシーケンス、第2のスロットの最初のOFDMシンボル上で使用されるZCシーケンス、第1のスロットの最後のOFDMシンボル上で使用されるZCシーケンス、または前記サブフレーム内の最初のOFDMシンボル上で前記同期信号によって使用されるZCシーケンスと同一ZCシーケンスを使用する、項目30に記載の方法。
(項目34)
通常巡回プレフィックス(CP)に関して、前記同期信号内に含まれるOFDMシンボルに対応する前記シーケンスのルートインデックスは、時間順に、
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1}
{1,2,3,4,5,1,6,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,5,8,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6,5,6}
{2,9,5,6,1,10,4,7,3,8,3}
{2,9,3,8,1,10,4,7,5,6,5}
のうちの1つである、項目29に記載の方法。
(項目35)
拡張巡回プレフィックス(CP)に関して、前記同期信号内に含まれるOFDMシンボルに対応する前記シーケンスのルートインデックスは、時間順に、
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{1,2,3,4,5,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6}
{1,5,6,2,9,3,8,4,7}
{1,4,7,2,9,3,8,5,6}
のうちの1つである、項目30に記載の方法。
(項目36)
同期信号の伝送のための、基地局側に位置する装置であって、
前記同期信号を繰り返しかつ周期的に端末に伝送するように構成された伝送モジュールを備え、
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に伝送され、前記同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である、装置。
(項目37)
同期信号の伝送のための、端末側に位置する装置であって、
基地局から伝送される前記同期信号を繰り返しかつ周期的に受信するように構成された受信モジュールを備え、
1つの繰り返し周期において、前記同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に受信され、前記同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である、装置。
以下では、本開示は、実施形態と関連して検討される図を参照して詳細に説明されるであろう。実施形態およびその特徴は、競合しないことを前提として、相互に組み合わせられることができる。
S102:基地局が、同期信号を取得する。
S104:基地局は、同期信号を繰り返しかつ周期的に端末に伝送する。1つの繰り返し周期では、同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に伝送される。同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である。
S202:端末が、基地局から伝送される同期信号を繰り返しかつ周期的に受信する。1つの繰り返し周期では、同期信号は、1つ以上のサブフレーム内の複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに対応して、経時的に受信される。同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である。
S204:端末は、同期信号を判定する。
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1}
{1,2,3,4,5,1,6,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,5,8,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6,5,6}
{2,9,5,6,1,10,4,7,3,8,3}
{2,9,3,8,1,10,4,7,5,6,5}
のうちの1つである。
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{1,2,3,4,5,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6}
{1,5,6,2,9,3,8,4,7}
{1,4,7,2,9,3,8,5,6}
のうちの1つである。
同期信号を取得するように構成される、取得モジュール32と、
同期信号を繰り返しかつ周期的に端末に伝送するように構成される、伝送モジュール34と
を含む。
基地局から伝送される同期信号を繰り返しかつ周期的に受信するように構成される、受信モジュール42と、
同期信号を判定するように構成される、判定モジュール44と
を含む。
本好ましい実施形態では、同期信号の伝送のための方法が、提供される。同期信号は、一次同期信号(PSS)または二次同期信号(SSS)である。
a)1つの繰り返し周期では、PSS/SSS内に含まれるそれぞれのOFDMシンボルは、1つの完全なシーケンスに対応する。例えば、1つの繰り返し周期では、PSS/SSSは、それぞれが、1つの完全なシーケンスに対応する、4つのOFDMシンボルを含む。
b)代替として、1つの繰り返し周期では、同期信号内に含まれる複数のOFDMシンボルは、1つの完全なシーケンスに対応する。OFDMシンボルはそれぞれ、完全なシーケンスのサブシーケンスに対応する。例えば、1つの繰り返し周期では、PSS/SSSは、8つのOFDMシンボルを含む。4つのシンボルは、1つの完全なシーケンスに対応し、これは、それぞれが1つのシンボルに対応する4つのセグメントに分割されることができる。
c)代替として、1つの繰り返し周期における複数のサブフレームでは、複数のサブフレームはそれぞれ、1つのシーケンスに対応する。
本実施形態では、PSSの伝送のための方法が、提供される。
本実施形態では、SSSの伝送のための方法が、提供される。
(nf/2)mod2=0である場合、
(1)d(2n)=S0(n)、d(2n+1)=S1(n)、
(nf/2)mod2=1である場合、
(2)d(2n+1)=S0(n)、d(2n)=S1(n)、
式中、nfは、無線フレームのインデックスである。例えば、無線フレーム4nでは、方程式(1)によるシーケンスが、伝送されることができる。無線フレーム4n+2では、方程式(2)によるシーケンスが、伝送されることができる。このように、40msのタイミングが、得られることができる。S0(n)およびS1(n)は、セル識別から生成されることができる。例えば、セル識別とZCシーケンスおよび巡回シフトのルートシーケンスとの間の1対1対応が存在し得る。
本実施形態では、CRSが位置する基準シンボルを経由したPSS/SSSの伝送のための方法である。
本実施形態では、同期信号の伝送のための方法が、提供される。
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1}
{1,2,3,4,5,1,6,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,5,8,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6,5,6}
{2,9,5,6,1,10,4,7,3,8,3}
{2,9,3,8,1,10,4,7,5,6,5}
のうちの1つであることができる。
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{1,2,3,4,5,7,8,9,10}
{1,10,2,9,3,4,7,5,6}
{1,10,2,9,3,8,4,7,6}
{1,5,6,2,9,3,8,4,7}
{1,4,7,2,9,3,8,5,6}
のうちの1つであることができる。
第1のグループが、u={5,6,4,7,3,8}を有するZCシーケンスを含み、第2のグループが、u={2,9}を有するZCシーケンスを含み、第3のグループが、u={1,10}を有するZCシーケンスを含む、第1のスキームと、
第1のグループが、u={1,10,2,9,3,8}を有するZCシーケンスを含み、第2のグループが、u={4,7}を有するZCシーケンスを含み、第3のグループが、u={5,6}を有するZCシーケンスを含む、第2のスキームと
のうちの少なくとも1つに従ってグループに分割される。
実施形態5と同様に、通常CPに関して、サブフレーム内の最後の11のシンボルは、同期信号の伝送のために使用される。11のシンボルに対応するシーケンスに関するルートシーケンスインデックスは、巡回順序、すなわち、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、およびxであることができ、xは、1〜10の範囲内の任意の恣意的なものである。好ましくは、最後のシンボル上のシーケンスに関するルートシーケンスインデックスxは、1、5、または6であることができる。
本実施形態では、同期信号は、それぞれが1つのシーケンスに対応する、複数のOFDMシンボルを含む。同期信号によって占有されるOFDMシンボルは、現在のLTEシステムにおいて定義されるOFDMシンボルであり、すなわち、シンボルは、それぞれ、15KHzのサブキャリア間隔を有する。
Claims (16)
- ワイヤレス通信ノードによって行われる方法であって、
前記ワイヤレス通信ノードの伝送装置が、一次同期信号(PSS)を周期的にワイヤレス通信デバイスに伝送することを含み、ある周期における少なくとも1つのサブフレーム内の前記PSSは、複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを占有し、前記複数のOFDMシンボルは、連続であり、かつ、それぞれが、1つのシーケンスに対応し、連続である前記複数のOFDMシンボル内の各OFDMシンボルは、11の長さを有するZadoff−Chu(ZC)シーケンスに対応し、前記PSSは、12のサブキャリアを含むダウンリンクキャリアの11のサブキャリアを経由して伝送され、各ZCシーケンスは、対応するOFDMシンボルインデックスによって決定される、方法。 - 前記複数のOFDMシンボルは、基準信号を搬送しない、請求項1に記載の方法。
- ワイヤレス通信ノードによって行われる方法であって、
前記ワイヤレス通信ノードの伝送装置が、二次同期信号(SSS)を周期的にワイヤレス通信デバイスに伝送することを含み、1つの周期における少なくとも1つのサブフレーム内の前記SSSは、複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを占有し、少なくとも1つのサブフレーム内の前記複数のOFDMシンボルは、連続であり、かつ、それぞれが、第1のシーケンスのサブセットに対応し、連続である前記複数のOFDMシンボル内の各OFDMシンボルは、11の長さを有するZadoff−Chu(ZC)シーケンスに対応し、前記SSSは、12のサブキャリアを含むダウンリンクキャリアの11のサブキャリアを経由して伝送され、各ZCシーケンスは、対応するOFDMシンボルインデックスによって決定される、方法。 - 少なくとも1つのサブフレーム内の前記SSSに対応する前記第1のシーケンスは、セル識別およびタイミング情報のうちの少なくとも1つに基づいて構成される、請求項3に記載の方法。
- 前記複数のOFDMシンボルは、基準信号を搬送しない、請求項3に記載の方法。
- 同期信号を伝送するためのデバイスであって、
前記デバイスは、一次同期信号(PSS)を周期的にワイヤレス通信デバイスに伝送するように構成された伝送装置を備え、ある周期における少なくとも1つのサブフレーム内の前記PSSは、複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを占有し、前記複数のOFDMシンボルは、連続であり、かつ、それぞれが、1つのシーケンスに対応し、連続である前記複数のOFDMシンボル内の各OFDMシンボルは、11の長さを有するZadoff−Chu(ZC)シーケンスに対応し、前記PSSは、12のサブキャリアを含むダウンリンクキャリアの11のサブキャリアを経由して伝送され、各ZCシーケンスは、対応するOFDMシンボルインデックスによって決定される、デバイス。 - 前記複数のOFDMシンボルは、基準信号を搬送しない、請求項6に記載のデバイス。
- 同期信号を伝送するためのデバイスであって、
前記デバイスは、二次同期信号(SSS)を周期的にワイヤレス通信デバイスに伝送するように構成された伝送装置を備え、1つの周期における少なくとも1つのサブフレーム内の前記SSSは、複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを占有し、少なくとも1つのサブフレーム内の前記複数のOFDMシンボルは、連続であり、かつ、それぞれが、第1のシーケンスのサブセットに対応し、連続である前記複数のOFDMシンボル内の各OFDMシンボルは、11の長さを有するZadoff−Chu(ZC)シーケンスに対応し、前記SSSは、12のサブキャリアを含むダウンリンクキャリアの11のサブキャリアを経由して伝送され、各ZCシーケンスは、対応するOFDMシンボルインデックスによって決定される、デバイス。 - 少なくとも1つのサブフレーム内の前記SSSに対応する前記第1のシーケンスは、セル識別およびタイミング情報のうちの少なくとも1つに基づいて構成される、請求項8に記載のデバイス。
- 前記複数のOFDMシンボルは、基準信号を搬送しない、請求項8に記載のデバイス。
- 同期信号を受信するためのデバイスであって、
前記デバイスは、一次同期信号(PSS)を周期的にワイヤレス通信デバイスへと受信するように構成された受信装置を備え、ある周期における少なくとも1つのサブフレーム内の前記PSSは、複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを占有し、前記複数のOFDMシンボルは、連続であり、かつ、それぞれが、1つのシーケンスに対応し、連続である前記複数のOFDMシンボル内の各OFDMシンボルは、11の長さを有するZadoff−Chu(ZC)シーケンスに対応し、前記PSSは、12のサブキャリアを含むダウンリンクキャリアの11のサブキャリアを経由して伝送され、各ZCシーケンスは、対応するOFDMシンボルインデックスによって決定される、デバイス。 - 前記複数のOFDMシンボルは、基準信号を搬送しない、請求項11に記載のデバイス。
- 同期信号を受信するためのデバイスであって、
前記デバイスは、二次同期信号(SSS)を周期的にワイヤレス通信デバイスへと受信するように構成された受信装置を備え、1つの周期における少なくとも1つのサブフレーム内の前記SSSは、複数の直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを占有し、少なくとも1つのサブフレーム内の前記複数のOFDMシンボルは、連続であり、かつ、それぞれが、第1のシーケンスのサブセットに対応し、連続である前記複数のOFDMシンボル内の各OFDMシンボルは、11の長さを有するZadoff−Chu(ZC)シーケンスに対応し、前記SSSは、12のサブキャリアを含むダウンリンクキャリアの11のサブキャリアを経由して伝送され、各ZCシーケンスは、対応するOFDMシンボルインデックスによって決定される、デバイス。 - 少なくとも1つのサブフレーム内の前記SSSに対応する前記第1のシーケンスは、セル識別およびタイミング情報のうちの少なくとも1つに基づいて構成される、請求項13に記載のデバイス。
- 前記複数のOFDMシンボルは、基準信号を搬送しない、請求項13に記載のデバイス。
- 非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記非一過性のコンピュータ可読媒体には、請求項1〜5のいずれか1項を実施するためのコンピュータ実行可能な命令が記憶されている、非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
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