WO2009096319A1 - 送信機、受信機、送信方法及び受信方法 - Google Patents

送信機、受信機、送信方法及び受信方法 Download PDF

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WO2009096319A1
WO2009096319A1 PCT/JP2009/051004 JP2009051004W WO2009096319A1 WO 2009096319 A1 WO2009096319 A1 WO 2009096319A1 JP 2009051004 W JP2009051004 W JP 2009051004W WO 2009096319 A1 WO2009096319 A1 WO 2009096319A1
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subcarrier
null
transmitter
receiver
pattern
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/051004
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English (en)
French (fr)
Inventor
Toshiaki Kameno
Kouichi Tsunekawa
Katsutoshi Ishikura
Yoshio Konno
Hidenobu Fukumasa
Original Assignee
Sharp Kabushiki Kaisha
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Sharp Kabushiki Kaisha filed Critical Sharp Kabushiki Kaisha
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Priority to CN2009801034943A priority patent/CN101933264A/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter, a receiver, a transmission method, and a reception method.
  • the present application includes Japanese Patent Application No. 2008-022915 filed in Japan on February 1, 2008, Japanese Patent Application No. 2008-022916 filed in Japan on February 1, 2008, and February 1, 2008. The priority is claimed on the basis of Japanese Patent Application No. 2008-022917 filed in Japan, the contents of which are incorporated herein.
  • OFDM Orthogonal Frequency Divi- sion Multiplexing
  • CDMA Code Division Multiplexing Access
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP is an organization that standardizes mobile phones. 3GPP is considering next-generation specifications as LTE (Long Term Evolution). 3GPP employs OFDM technology as a downlink communication scheme in LTE.
  • a reference signal (RS: Reference Signal) is transmitted from a transmitter to a receiver for each antenna.
  • the reference signal corresponds to a known symbol (pilot symbol).
  • Non-Patent Document 1 describes in which symbol each reference signal is arranged. Furthermore, regarding the Cell-specific reference signals, setting the arrangement for each transmitter as a base station is being studied. The arrangement of Cell-specific reference signals is described in Non-Patent Document 1.
  • Non-Patent Document 1 The arrangement of the reference signal for the downlink is described in Non-Patent Document 1, and the transmission power is being studied. Regarding the transmission power of the reference signal, use of a method called power boost is being studied.
  • This power boost is a method of transmitting a reference signal by amplifying power over a control channel or a data channel.
  • Non-Patent Document 2 describes the power boost of this reference signal.
  • Non-Patent Document 2 describes the use of the following method when performing a power boost for a reference signal power boost. That is, (1) a method for reducing the power of other subcarrier components (data channels) transmitted at the same time, and (2) the transmission power of other subcarrier components is transmitted in an OFDM symbol in which no reference signal is transmitted. The transmission power is the same as that of the data channel to be assigned, and null subcarriers are assigned instead. Note that the null subcarrier corresponds to the punctured data symbol in Non-Patent Document 2.
  • null subcarriers it is necessary to average the interference between cells. Otherwise, inter-cell interference will increase and data demodulation at the receiver may lead to degradation of the control channel and data channel throughput characteristics. Further, the position of the symbol into which the null subcarrier is inserted on the transmitter side is grasped on the receiver side which is a terminal, and the receiver needs to demodulate without using the symbol. In order to make the transmission power constant, it is necessary to change the number of null subcarriers depending on the power boost value. Therefore, there may be a different arrangement of null subcarriers for each transmitter.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a transmitter, a receiver, a transmission method, and a reception method that can prevent a decrease in throughput between the transmitter and the receiver. It is to provide.
  • a transmitter is a transmitter that communicates with a receiver, and is determined in advance with the receiver. And assigning a null subcarrier to each subcarrier, and assigning a null subcarrier based on a priority assigned to each subcarrier and a signal assigned to each subcarrier, and assigning the null subcarrier assignment unit And a transmitter that transmits the signal to the receiver using a null subcarrier as a subcarrier.
  • the null subcarrier allocation unit of the transmitter when a signal is allocated to a subcarrier to which a null subcarrier is to be allocated, includes a null subcarrier. Null subcarriers are allocated to the subcarriers of the next priority. In the present invention, null subcarriers are not allocated to subcarriers to which signals are allocated, and null subcarriers are allocated to subcarriers of the next priority. Therefore, even when a signal such as a control signal is shifted or hopped, the position of the subcarrier to which the signal is assigned is changed even if the position of the subcarrier to which the signal is assigned changes.
  • the receiver can specify the position of the subcarrier to which the null subcarrier is assigned without notifying the receiver.
  • the null subcarrier allocation unit of the transmitter includes a null subcarrier.
  • Null subcarriers are allocated to subcarriers adjacent to the subcarriers.
  • null subcarriers are not assigned to subcarriers to which signals are assigned, and null subcarriers are assigned to subcarriers adjacent to the subcarriers. Therefore, even when a signal such as a control signal is shifted or hopped, the position of the subcarrier to which the signal is assigned is changed even if the position of the subcarrier to which the signal is assigned changes.
  • the receiver can specify the position of the subcarrier to which the null subcarrier is assigned without notifying the receiver.
  • null symbols are assigned to adjacent subcarriers, an arrangement similar to a predetermined arrangement of subcarrier priorities can be achieved.
  • a transmitter is a transmitter that communicates with a receiver, and assigns a null subcarrier to each subcarrier based on a rule determined in advance with the receiver.
  • a priority determining unit that determines priority, a null subcarrier allocating unit that allocates null subcarriers based on the priority determined by the priority determining unit, and a signal allocated to each subcarrier; and the null sub A transmission unit that transmits the signal to the receiver using a subcarrier allocated by the carrier allocation unit as a null subcarrier.
  • the present invention it is not necessary to notify the subcarrier to which the null subcarrier is allocated from the transmitter to the receiver by specifying the subcarrier to which the null subcarrier is allocated in each of the transmitter and the receiver. Therefore, the amount of information transmitted from the transmitter to the receiver is reduced, and the throughput between the transmitter and the receiver can be prevented from decreasing.
  • the priority order determination unit of the transmitter may be configured such that 0, 2 ⁇ (m ⁇ 1), 2 ⁇ (m ⁇ 2) when the number of subcarriers is 2 ⁇ m.
  • the priorities are determined in the order of subcarriers specified by 2 ⁇ (m-1) + 2 ⁇ (m-2) + 2 ⁇ (m-3).
  • the interval between the i th null subcarrier and the i + 1 th null subcarrier can be increased.
  • the priority determining unit of the transmitter may be configured to generate mod (when the number of subcarriers is a prime number p ⁇ 1 and q is a primitive element of a finite field GF (p).
  • mod when the number of subcarriers is a prime number p ⁇ 1 and q is a primitive element of a finite field GF (p).
  • the priorities are determined in the order of the subcarriers specified by q ⁇ i, p) -1.
  • the null subcarrier interval can be made random. Also, different null subcarrier patterns can be generated by changing the value of q.
  • the priority determination unit of the transmitter may be expressed by x0 * x1 * x2 *... Xn when the subcarrier number is factored (provided that x0 ⁇ x1 ⁇ x2 ⁇ ... ⁇ xn), [x0, [x1, [x2, ... [xn-1, xn] ...] in the order of subcarriers specified by a multi-stage crossing method. Determine priority.
  • the arrangement of null subcarriers is regular. Therefore, even if the entire carrier number sequence is not stored in the transmitter, it is possible to easily generate subsequent sequences by storing some patterns.
  • the null subcarrier allocation unit of the transmitter allocates null subcarriers according to the priority order from predetermined subcarriers.
  • a plurality of subcarrier patterns can be generated by changing the positions of predetermined subcarriers.
  • the priority determination unit of the transmitter selects any one of a plurality of rules predetermined with the receiver and sets the priority. decide.
  • interference between transmitters can be reduced by generating a different null subcarrier pattern for each transmitter.
  • the transmission unit of the transmitter transmits the identification information of the rule determined by the priority determination unit to the receiver.
  • identification information for identifying the patterns is notified to the receiver. Thereby, the information amount for notifying a receiver of a subcarrier pattern can be reduced.
  • the transmitter of the transmitter transmits the identification information to the receiver using a broadcast channel.
  • the subcarrier pattern identification information can be simultaneously notified to all receivers.
  • a receiver is a receiver that communicates with a transmitter, and a predetermined order between the receiver and a transmitter that receives a signal from the transmitter. And subcarriers to which null subcarriers are assigned based on the priority order of assigning null subcarriers to each subcarrier and the signals assigned to each subcarrier in the signal received by the receiver.
  • a null subcarrier specifying unit to be specified In the present invention, it is not necessary to notify the subcarrier to which the null subcarrier is allocated from the transmitter to the receiver by specifying the subcarrier to which the null subcarrier is allocated in each of the transmitter and the receiver. Therefore, the amount of information transmitted from the transmitter to the receiver is reduced, and the throughput between the transmitter and the receiver can be prevented from decreasing.
  • the null subcarrier specifying unit of the receiver specifies a power boost value of a control signal transmitted from the transmitter, and is assigned to each subcarrier. A number is identified based on the power boost value. In the present invention, even when an arbitrary number of null symbols are assigned to subcarriers, the receiver can identify where the null subcarriers are assigned.
  • the null subcarrier specifying unit of the receiver demodulates the information boost set in the control signal and the information bit set in the control signal.
  • the power boost value can be reliably determined by using the control signal, and the receiver can accurately specify the number of inserted null subcarriers.
  • the null subcarrier specifying unit of the receiver specifies the power boost value from a ratio between a reception level of the control signal and a reception level of the data signal. In the present invention, there is no need to notify the receiver of information for notifying the number of inserted null subcarriers from the transmitter.
  • the null subcarrier specifying unit of the receiver selects any one of a plurality of rules predetermined with the transmitter and selects the priority. To decide.
  • different null subcarrier allocation patterns can be used by selecting different rules for a plurality of sectors in a transmitter cell. Therefore, even when the same signal is transmitted from the transmitter to the receiver, it is possible to prevent inter-cell interference and inter-sector interference from occurring.
  • the receiving unit of the receiver receives the identification information of the rule determined by the transmitter, and the null subcarrier specifying unit includes the identification information received by the receiving unit. Based on the selected rule, one of the rules is selected to determine the priority. In the present invention, even when there are a plurality of allocation patterns of null subcarriers, it is possible to specify which pattern is used. In addition, instead of notifying the receiver of the position where the null subcarrier is allocated to the receiver, identification information for identifying the pattern of the null subcarrier is used. Thereby, the information content of the signal transmitted from the transmitter to the receiver can be reduced.
  • a transmission method is a transmission method using a transmitter that communicates with a receiver, and is assigned to each subcarrier in a predetermined order with the receiver. Based on the priority order for assigning null subcarriers and the signal assigned to each subcarrier, a null subcarrier assignment process for assigning null subcarriers, and the subcarrier assigned in the null subcarrier assignment process as null subcarriers. Transmitting the signal to a receiver.
  • a transmission method is a transmission method using a transmitter that communicates with a receiver, and each subcarrier is transmitted to each subcarrier based on a rule determined in advance with the receiver.
  • a reception method is a reception method using a receiver that communicates with a transmitter, between a reception process of receiving a signal from the transmitter and the transmitter.
  • Null subcarriers are assigned based on a priority order that assigns a null subcarrier to each subcarrier and a signal assigned to each subcarrier of the signal received in the reception process.
  • a null subcarrier specifying process for specifying a subcarrier.
  • the transmitter and the receiver identify the subcarriers to which the null subcarriers are allocated, respectively, so that the transmitter notifies the receiver of the subcarriers to which the null subcarriers are allocated. There is no need. Therefore, the amount of information transmitted from the transmitter to the receiver is reduced, and the throughput between the transmitter and the receiver can be prevented from decreasing.
  • 1 is a schematic configuration diagram of a communication system 300 according to an embodiment of the present invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the transmitter 10a and the receiver 20a by embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the transmission part 103 of the transmitter 10a by embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the receiving part 204 of the receiver 20a by embodiment of this invention. It is a flowchart which shows the process of the 1st production
  • Basic pattern storage unit 1011 ... IFFT processing unit, 1012 ... Radio unit, 001 ... radio unit, 2002 ... FFT processing unit, 2003 ... separation unit, 2004 ... RS pattern generation unit, 2005 ... null subcarrier pattern generation unit, 2006 ... basic pattern storage unit , 2007 ... power boost value detection unit, 2008 ... cell ID detection unit, 2009 ... channel estimation unit, 2010 ... demodulation unit, 2011 ... null subcarrier number calculation unit
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a communication system 300 according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system 300 uses OFDM technology.
  • a transmitter 10a serving as a base station and a receiver 20a serving as a terminal such as a mobile phone communicate with each other.
  • a transmitter 10b as a base station and a receiver 20b as a terminal such as a mobile phone communicate with each other. Since the receiver 20a is located near the transmitter 10a, it can communicate with the transmitter 10a at a high transmission rate.
  • An area 30a indicates an area where the transmitter 10a can communicate.
  • An area 30b indicates an area where the transmitter 10b can communicate.
  • the transmitter 10b covers a wider communication area 30b than the transmitter 10a.
  • the receiver 20b is located at the boundary of the area 30b.
  • the boundary between the area 30a and the area 30b is also referred to as a cell boundary.
  • the transmitter 10b amplifies (power boosts) the transmission power of the reference signal and transmits it to the receiver 20b. Further, the transmitter 10b makes the transmission power constant by arranging null subcarriers by the amount of the reference signal power boost, and transmits the OFDM signal to the receiver 20b. Note that the arrangement of reference signals and the arrangement of null subcarriers in transmitter 10a are different from the arrangement of reference signals and the arrangement of null subcarriers in transmitter 10b.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the transmitter 10a and the receiver 20a according to the embodiment of the present invention.
  • the transmitter 10b in FIG. 1 has the same configuration as the transmitter 10a in FIG.
  • the receiver 20b in FIG. 1 has the same configuration as the receiver 20a in FIG. Therefore, description of the transmitter 10b and the receiver 20b is omitted.
  • the transmitter 10a also performs reception processing in addition to transmission processing.
  • the receiver 20a also performs transmission processing in addition to reception processing.
  • the transmitter 10a includes a transmission antenna 101, a reception antenna 102, a transmission unit 103, a reception unit 104, and a control unit 105.
  • the transmission antenna 101 transmits a signal output from the transmission unit 103 to the receiver 20a as an OFDM signal in a radio frequency band.
  • the receiving antenna 102 receives an OFDM signal in the radio frequency band from the receiver 20 a and outputs the OFDM signal to the receiving unit 104.
  • the transmission unit 103 performs transmission processing such as modulation and up-conversion on the signal output from the control unit 105 and outputs the signal to the transmission antenna 101.
  • the reception unit 104 performs reception processing such as demodulation and down-conversion on the signal output from the reception antenna 102 and outputs the signal to the control unit 105.
  • the control unit 105 outputs a transmission signal to the transmission unit 103 or acquires a reception signal from the reception unit 104.
  • the control unit 105 controls each unit of the transmitter 10a.
  • the receiver 20a includes a transmission antenna 201, a reception antenna 202, a transmission unit 203, a reception unit 204, and a control unit 205.
  • the transmission antenna 201 transmits the signal output from the transmission unit 203 to the transmitter 10a as an OFDM signal in a radio frequency band.
  • the receiving antenna 202 receives the OFDM signal in the radio frequency band from the transmitter 10 a and outputs the OFDM signal to the receiving unit 204.
  • the transmission unit 203 performs transmission processing such as modulation and up-conversion on the signal output from the control unit 205 and outputs the signal to the transmission antenna 201.
  • the reception unit 204 performs reception processing such as demodulation and down-conversion on the signal output from the reception antenna 202 and outputs the signal to the control unit 205.
  • the control unit 205 outputs a transmission signal to the transmission unit 203 or acquires a reception signal from the reception unit 204.
  • the control unit 205 controls each unit of the receiver 20a.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing a configuration of the transmission unit 103 (FIG. 2) of the transmitter 10a according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission unit 103 includes a modulation unit 1001, a RE (Resource Element: resource element) arrangement unit 1002 (also referred to as a null subcarrier allocation unit), an RS generation unit 1003, a cell ID storage unit 1004, a power adjustment unit 1005, and a power boost value determination.
  • RE Resource Element: resource element
  • Unit 1006 RS pattern generation unit 1007, null subcarrier pattern generation unit 1008 (also referred to as priority order determination unit), null subcarrier number calculation unit 1009, basic pattern storage unit 1010, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform: Inverse Fast Fourier Transform) )
  • a processing unit 1011 and a wireless unit 1012 also referred to as a transmission unit).
  • signals such as user data corresponding to user information and control data corresponding to control signals are input to the modulation unit 1001 and modulation corresponding to each data is performed.
  • modulation corresponding to each data For example, when the communication environment is good, user data is modulated with 64 QAM (64 Quadrature Amplitude Modulation), and control data is modulated with QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).
  • QAM 64 Quadrature Amplitude Modulation
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the RS generation unit 1003 generates a reference signal (RS) based on the cell ID stored in the cell ID storage unit 1004 and inputs the reference signal (RS) to the power adjustment unit 1005.
  • the reference signal is a control signal corresponding to a known symbol or a pilot symbol.
  • the power adjustment unit 1005 adjusts the power of the reference signal (RS) so that the value determined by the power boost value determination unit 1006 is obtained.
  • the reference signal (RS) whose power is adjusted by the power adjustment unit 1005 is input to the RE arrangement unit 1002.
  • the RE placement unit 1002 places the reference symbol input from the modulation unit 1001 in the resource element (RE) according to the pattern generated by the RS pattern generation unit 1007. Also, the RE placement unit 1002 places the modulation data input from the modulation unit 1001 in the resource element (RE) according to the pattern generated by the null subcarrier pattern generation unit 1008. Note that the RS pattern generation unit 1007 generates an RS pattern based on the cell ID stored in the cell ID storage unit 1004. Also, the null subcarrier pattern generation unit 1008 has the number of null subcarriers calculated by the null subcarrier number calculation unit 1009, the RS pattern generated by the RS pattern generation unit 1007, and the basic pattern stored in the basic pattern storage unit 1010. A null subcarrier pattern for each cell is generated based on the pattern.
  • the number of null subcarriers calculated by the null subcarrier number calculation unit 1009 is calculated based on the value detected by the power boost value determination unit 1006. For example, if the power boost value is large, the number of null subcarriers also increases accordingly. Conversely, if the power boost value is small, the number of null subcarriers also takes a small value.
  • Each symbol on which null subcarriers, signals, and the like are arranged by RE arrangement section 1002 is converted from a frequency domain signal to a time domain signal by IFFT processing section 1011. Thereafter, the signal is converted into a radio frequency band signal by the radio unit 1012, and the signal is transmitted from the transmission antenna 101 to the receiver 20a.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines the priority order for assigning the null subcarrier to each subcarrier based on a rule determined in advance with the receiver 20a. Note that rules predetermined with the receiver 20a will be described with reference to FIG. 14, FIG. 16, and FIG. Moreover, the priority which allocates a null subcarrier to each subcarrier is corresponded to the basic null pattern in FIG.6, FIG.7, FIG.9 and FIG. Further, RE arrangement section 1002 assigns null subcarriers to resource elements (RE) based on the priority order determined by null subcarrier pattern generation section 1008 and the signal assigned to each subcarrier. Radio section 1012 transmits a signal to receiver 20a using the subcarrier assigned by RE arrangement section 1002 as a null subcarrier.
  • RE arrangement section 1002 assigns null subcarriers to resource elements (RE) based on the priority order determined by null subcarrier pattern generation section 1008 and the signal assigned to each subcarrier.
  • Radio section 1012 transmits
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the receiving unit 204 (FIG. 2) of the receiver 20a according to the embodiment of the present invention.
  • the reception unit 204 includes a radio unit 2001 (also referred to as a reception unit), an FFT (Fast Fourier Transform) processing unit 2002, a separation unit 2003 (also referred to as a null subcarrier specifying unit), an RS pattern generation unit 2004, and a null sub.
  • a carrier pattern generation unit 2005, a basic pattern storage unit 2006, a power boost value detection unit 2007, a cell ID detection unit 2008, a channel estimation unit 2009, a demodulation unit 2010, and a null subcarrier number calculation unit 2011 are provided.
  • the receiving antenna 202 receives a radio frequency band signal from the transmitter 10a.
  • the signal received by the receiving antenna 202 is down-converted by the radio unit 2001 and converted into a baseband signal.
  • the FFT processing unit 2002 converts the time domain signal into a frequency domain signal and inputs the signal into the separation unit 2003.
  • a reference signal is extracted according to the RS pattern generated by the RS pattern generation unit 2004.
  • Separating section 2003 extracts received data symbols according to the null subcarrier pattern generated by null subcarrier pattern generating section 2005.
  • the processing of the RS pattern generation unit 2004, the null subcarrier pattern generation unit 2005, and the null subcarrier number calculation unit 2011 is performed by the RS pattern generation unit 1007, the null subcarrier pattern generation unit 1008, and the null subcarrier number calculation unit 1009 in FIG. Each of the processes is the same.
  • the basic pattern stored in the basic pattern storage unit 2006 the same pattern as the basic pattern of the transmitter 10a in FIG. 3 is stored. For this reason, it is possible to generate the same null subcarrier pattern in the receiver 20a without notifying the receiver 20a of the null subcarrier pattern for each cell generated in the transmitter 10a.
  • the power boost value can be obtained by detecting the value notified by the control signal or the like by the transmitter 10a.
  • the power boost value can be specified without being notified from the transmitter by detecting a level ratio between a reference symbol and a signal such as data. Is possible.
  • the notified value may be directly input to the null subcarrier pattern generation unit 2005.
  • the cell ID detection unit 2008 can detect a cell ID by demodulating a synchronization signal or the like.
  • the reference symbols extracted by the separation unit 2003 are input to the channel estimation unit 2009.
  • the channel estimation unit 2009 estimates the propagation path using the reference symbol (RS) input from the separation unit 2003.
  • the demodulation unit 2010 demodulates the received data symbols input from the separation unit 2003 to the demodulation unit 2010 using the propagation path characteristics estimated by the channel estimation unit 2009. Further, when data symbols are thinned out and transmitted by the number of null subcarriers arranged in transmission section 103 of transmitter 10a, the data symbols are demodulated with null subcarriers set to zero.
  • the receiver 20a can obtain desired data such as user data corresponding to user information and control data corresponding to control signals.
  • the wireless unit 2001 of the receiver 20a receives a signal from the transmitter 10a.
  • Separating section 2003 also has a priority order assigned to transmitter 10a in order of priority for assigning null subcarriers to each subcarrier, and assigns each subcarrier in the signal received by radio section 2001.
  • the subcarrier to which the null subcarrier is allocated is specified based on the received signal.
  • the transmission antenna and the reception antenna may be configured by one antenna, or the transmission antenna and the reception antenna may be configured by two or more antennas.
  • the processes of the first to fifth generation methods of these null subcarrier patterns are performed by the null subcarrier pattern generation unit 1008 of the transmission unit 103 of the transmitter 10a and the null subcarrier pattern generation unit of the reception unit 203 of the receiver 20a. Executed in 2005.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 of the transmission unit 103 of the transmitter 10a and the null subcarrier pattern generation unit 2005 of the reception unit 203 of the receiver 20a use the same predetermined null subcarrier pattern generation method.
  • a null subcarrier pattern is generated.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of the first generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 defines a basic pattern A of null subcarriers.
  • a reference signal pattern is represented by P.
  • the first to third generation methods FIGGS. 14, 16, and 18 of the basic pattern of null subcarriers to be described later can be used.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines the null subcarrier pattern B as follows when the number of null subcarriers is represented by Nn.
  • A is a sequence and P and B are sets.
  • the i-th element of A is represented by A [i].
  • the number of null subcarriers Nn is a value determined by the power boost value. If the power boost value is large, the number of null subcarriers Nn correspondingly increases. Conversely, if the power boost value is small, the number of null subcarriers Nn also takes a small value accordingly.
  • FIG. 6 and 7 are diagrams illustrating a specific example of the first generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines a subcarrier to which a null subcarrier is allocated based on the basic null pattern and the RS pattern 1 (see the rightmost diagram in FIG. 6). That is, the first subcarrier, the seventh subcarrier, the thirteenth subcarrier, and the nineteenth subcarrier to which a signal is allocated are not allocated a null subcarrier because the signal is allocated, and the next subcarrier is Null subcarriers are allocated to priority subcarriers.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines a subcarrier to which a null subcarrier is allocated based on the basic null pattern and the RS pattern 2 (see the rightmost diagram in FIG. 7). That is, since no signal is assigned to the first subcarrier, the seventh subcarrier, the tenth subcarrier, and the 19th subcarrier, a null subcarrier is assigned.
  • the first generation method of the null subcarrier pattern described above it is possible to generate a null subcarrier pattern for each cell using only one basic pattern. 6 and 7, it can be seen that even if the basic pattern is the same, the cell 1 and the cell 2 have different null subcarrier patterns. As a result, inter-cell interference can be averaged, and the throughput of the entire system can be improved.
  • null subcarrier patterns for each cell can be generated with one basic pattern.
  • the transmitter 10a which is a base station and the receiver 20a which is a mobile communication terminal need only have one predetermined basic pattern. Therefore, it is not necessary to notify the position of the null subcarrier from the transmitter 10a to the receiver 20a, and the reception process at the receiver 20a can be simplified. Even when there are a plurality of basic patterns, the information amount of several bits may be notified from the transmitter 10a to the receiver 20a. Further, by generating a basic pattern as in basic pattern generation methods 1 to 3 (FIGS. 14, 16, and 18) to be described later, any power boost value can be obtained with respect to the system band. Null subcarriers can be arranged uniformly.
  • null subcarriers are not uniformly arranged, a resource block with a large number of subcarriers to which data can be allocated and a resource block with a small number are generated. That is, in a resource block in which many null subcarriers are arranged, there are fewer subcarriers that can be used, and communication quality may be significantly degraded. In addition, interference with other cells can be reduced in resource blocks with many null subcarriers, but interference is relatively increased in resource blocks with a small number of null subcarriers. By arranging null subcarriers uniformly in this way, it is possible to eliminate such variations among resource blocks.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a process of the second generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 defines a basic pattern A of null subcarriers. A basic pattern generation method will be described separately.
  • a reference signal pattern is represented by P.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines the null subcarrier pattern B as follows. A is a sequence and P and B are sets. The i-th element of A is represented by A [i]. Further, the number of sub-carrier cells and N b.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines “NO” in step S202, and mod (A [i] + j, N b ) is added (step S204).
  • FIG. 9 and 10 are diagrams illustrating a specific example of the second generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines a subcarrier to which a null subcarrier is allocated based on the basic null pattern and the RS pattern 1 (see the rightmost diagram in FIG. 9). That is, the first subcarrier, the seventh subcarrier, and the 19th subcarrier to which a signal is assigned are not assigned a null subcarrier because the signal is assigned, and are adjacent to those subcarriers. Null subcarriers are allocated to the th subcarrier, the eighth subcarrier, and the twentieth subcarrier.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines a subcarrier to which a null subcarrier is allocated based on the basic null pattern and the RS pattern 2 (see the rightmost diagram in FIG. 10). That is, since no signal is assigned to the first subcarrier, the seventh subcarrier, the tenth subcarrier, and the 19th subcarrier to which signals are assigned, null subcarriers are assigned.
  • the above is the second generation method of the null subcarrier pattern.
  • the difference between the first generation method and the second generation method of the null subcarrier pattern is as follows. That is, in the first generation method of the null subcarrier pattern, when the reference signal (RS) collides, the next subcarrier having the next priority is transferred. On the other hand, in the 2nd generation method of a null subcarrier pattern, when it collides with a reference signal (RS), it transfers to an adjacent subcarrier. If the 2nd generation method of a null subcarrier pattern is used, there can exist an effect similar to the 1st generation method of a null subcarrier pattern. In addition, in the event of a collision with the reference signal (RS), the sequence shifts to the adjacent subcarrier instead of the next priority, so that the sequence length of the basic pattern may be shorter than the first generation method of the null subcarrier pattern. it can.
  • the number of subcarriers of the basic pattern A is equal to the number of subcarriers of the operated cell.
  • LTE operates with a plurality of bandwidths between 1.25 MHz and 20 MHz as system bandwidths. It is inefficient to prepare a basic pattern corresponding to each bandwidth, and it is desirable to be able to operate with a common basic pattern. That is, if a basic pattern corresponding to the number of subcarriers of a system with a maximum bandwidth of 20 MHz is provided, it is desirable that the basic pattern can be applied to a narrower bandwidth system to generate a null subcarrier pattern. .
  • Null subcarrier pattern generation methods when the number of subcarriers in the basic pattern of null subcarriers and the number of subcarriers in a cell are different will be described as third and fourth generation methods of null subcarrier patterns.
  • FIG. 11 is a flowchart showing a process of the third generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • the third generation method of the null subcarrier pattern the number of subcarriers basic pattern of null subcarriers and N 0, the number of sub-carrier cells and N b.
  • Other conditions are the same as the first generation method (FIG. 5) of the null subcarrier pattern.
  • the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines “NO” in step S302, and sets A [i] to B. Add (step S304), and proceed to step S305.
  • the third generation method of the null subcarrier pattern described above it is possible to generate a null subcarrier pattern even when the number of subcarriers in the basic pattern of null subcarriers is different from the number of subcarriers in a cell. is there. If the third generation method of the null subcarrier pattern is used, the same effect as that of the first generation method of the null subcarrier pattern can be obtained.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a process of the fourth generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • the number of subcarriers of a basic pattern of null subcarriers and N 0 is set to N b the number of sub-carrier cell.
  • Other conditions are the same as those in the second generation method (FIG. 8) of the null subcarrier pattern.
  • step S404 the null subcarrier pattern generation unit 1008 determines “NO” in step S404, and mod (A [i] + j, N b ) is added (step S406), and the process proceeds to step S407.
  • the fourth generation method of the null subcarrier pattern described above it is possible to generate a null subcarrier pattern even when the number of subcarriers in the basic pattern of null subcarriers is different from the number of subcarriers in a cell. It is. If the 4th generation method of a null subcarrier pattern is used, the same effect as the 2nd generation method of a null subcarrier pattern can be produced.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a process of the fifth generation method of the null subcarrier pattern according to the embodiment of the present invention.
  • a null pattern is generated by defining a sequence of basic patterns of null subcarriers.
  • a generation function f (x) is defined instead of the basic pattern sequence to generate a subcarrier pattern for each transmitter.
  • a hash function can be used.
  • null subcarrier pattern B is determined as follows. P and B are sets.
  • the fifth generation method of the null subcarrier pattern described above defines a generation function f (x) instead of a sequence of the basic pattern, as compared to the first generation method of the null subcarrier pattern. It is an example which produces
  • the basic pattern of the null subcarrier is used for generating the null subcarrier pattern as described above, and is not a simple set but a number sequence having a priority usage order.
  • a basic pattern of null subcarriers will be described below.
  • the basic pattern of null subcarriers is designed so that null subcarrier patterns generated based on the basic pattern of null subcarriers are uniformly distributed on the frequency axis. That is, when the subcarriers corresponding to the number of null subcarriers are determined according to the priority usage order, the distribution is designed so that the distribution is almost uniform. In addition, when the element corresponding to the reference signal is excluded, the characteristics are designed to be maintained.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a first generation method of a basic pattern of null subcarriers according to the embodiment of the present invention.
  • the basic null subcarrier pattern is expressed as [0, 2 ⁇ (m ⁇ 1), 2 ⁇ (m ⁇ 2), 2 ⁇ (m-1) + 2 ⁇ (m-2), 2 ⁇ (m-3), 2 ⁇ (m-1) + 2 ⁇ (m-3), 2 ⁇ (m-2) + 2 ⁇ (M ⁇ 3), 2 ⁇ (m ⁇ 1) + 2 ⁇ (m ⁇ 2) + 2 ⁇ (m ⁇ 3),.
  • means a power. In other words, it is assumed that (0 to M-1) is converted to a binary number and the order is reversed to return it to a decimal number.
  • FIG. 15 is a diagram showing a distribution of basic null subcarrier patterns when the first generation method of the basic pattern of null subcarriers according to the embodiment of the present invention is used.
  • the number of subcarriers is 1024.
  • the horizontal axis indicates the null priority usage order, and the vertical axis indicates the subcarrier number.
  • the first generation method of the null subcarrier basic pattern it is possible to increase the interval between adjacent subcarrier numbers of the priority order of use.
  • the generated pattern is uniformly distributed, and the null subcarriers can be uniformly distributed regardless of the number of null subcarriers used.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a second generation method of a basic pattern of null subcarriers according to the embodiment of the present invention.
  • the number of subcarriers M is a prime number p-1
  • the basic null subcarrier pattern is mod (q ⁇ i, p) -1.
  • q is the primitive element of the finite field GF (p).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a distribution of basic null subcarrier patterns when the second generation method of the basic pattern of null subcarriers according to the embodiment of the present invention is used.
  • the number of subcarriers is 600
  • the horizontal axis indicates the null priority use order
  • the vertical axis indicates the subcarrier number.
  • the subcarrier number intervals of the priority usage order are random, and it can be seen that there is a bias in the distribution diagram.
  • a different basic null subcarrier pattern can be generated by changing the value of q. In this case, since the bias of the distribution map is different, it is effective when a plurality of basic null subcarrier patterns are used.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining a third generation method of the basic pattern of null subcarriers according to the embodiment of the present invention.
  • M x0 * x1 * x2 *... Xn when the subcarrier number M is primed
  • a sequence generated by a multistage crossing method [ x0, [x1, [x2,... [xn-1, xn].
  • the first half [0, 1, 2, 3, 4, 5] and the second half [6, 7, 8, 9, 10, 11] of the numerical sequence are used.
  • the first half [0, 3, 1, 4, 2, 5] and the second half [6, 9, 7, 10, 8, 11] of the sequence are obtained.
  • the first half and the second half of the swapped number sequence are arranged in a 2 ⁇ 6 square as shown in the lower part of FIG. 18, and the number sequence is switched in the order of the arrows in the figure as before.
  • the desired number sequence [0, 6, 3, 9, 1, 7, 4, 10, 2, 8, 5, 11] is obtained.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a distribution of basic null subcarrier patterns when the third generation method of the basic pattern of null subcarriers according to the embodiment of the present invention is used.
  • the number of subcarriers is 600
  • the horizontal axis indicates the null priority use order
  • the vertical axis indicates the subcarrier number.
  • the distribution diagram of the third generation method of the basic pattern of null subcarriers it can be seen that similar patterns are regularly repeated.
  • the subsequent sequences can be easily generated by storing a part in the memory.
  • N 12
  • only the [0, 6, 3, 9] portion is stored, and by adding one each, the next [1, 7, 4, 10] sequence is generated. . Further, by adding one each, the following [2, 8, 5, 11] series is generated.
  • the basic pattern itself is generated by using one basic pattern generated by the first to third generation methods of the null subcarrier basic pattern in the transmitter and the receiver. It is possible to configure three basic patterns with the basic pattern 1 as the basic pattern 1, the pattern with the 1/3 as the head as the basic pattern 2, and the pattern with the 2/3 as the head as the basic pattern 3. .
  • the null subcarrier pattern is different if the reference signal pattern is different. That is, a basic pattern common to all transmitters and receivers in the system can be used, and a null subcarrier pattern corresponding to a cell-specific reference signal can be used. In this case, if the number of null subcarriers is determined according to the power boost amount of the reference signal, the null subcarrier pattern is determined according to the reference signal pattern and the power boost amount. That is, it is not necessary to provide a special means for notifying the null subcarrier pattern in the transmitter. Note that the number of null subcarriers may be directly notified from the transmitter to the receiver. Alternatively, several types of basic patterns may be set, and the basic pattern of the transmitter may be notified to the receiver using several bits of control information.
  • FIG. 20 is a sequence diagram showing processing of the communication system 300 (FIG. 1) of the present invention.
  • the processes of steps S601 to S610 are executed by the transmitter, and the processes of steps S701 to S710 are executed by the receiver.
  • a power boost value is notified from a transmitter to a receiver using a broadcast channel (BCH: Broadcast Channel).
  • BCH Broadcast Channel
  • the transmitter determines the reception status of the signal transmitted from the receiver, and determines the power boost value of the reference signal (step S601).
  • the transmitter Based on the cell ID unique to the transmitter that is the base station (step S602), the transmitter generates a reference signal pattern (step S603).
  • the transmitter generates a reference signal to be actually transmitted to the receiver from the power boost value and the reference signal pattern (step S604).
  • the transmitter Separately from this, the transmitter generates a basic pattern of null subcarriers based on a predetermined rule (step S605).
  • the transmitter generates a null subcarrier pattern for each cell based on this basic pattern, the above-described reference signal pattern, and the number of null subcarriers determined from the power boost value (step S606).
  • the transmitter generates data by arranging the modulation data in the resource element according to the RS pattern and the arrangement determined by the null subcarrier pattern for each cell (step S607).
  • the transmitter When generating this data, the transmitter generates a synchronization channel (SCH) including cell ID information for demodulation of the receiver (step S608). Further, the transmitter generates a broadcast channel (BCH) including power boost information (step S609). As a result, an OFDM signal is generated (step S610). The transmitter transmits this OFDM signal to the receiver.
  • SCH synchronization channel
  • BCH broadcast channel
  • OFDM signal is generated (step S610).
  • the receiver receives the OFDM signal transmitted from the transmitter (step S701). Then, the receiver demodulates the synchronization channel (SCH) including the Primary-SCH and Secondary-SCH (step S702). Then, the receiver detects a cell ID included in the demodulated data (step S703), and generates an RS pattern (step S704). Next, the receiver decodes the broadcast channel (BCH) (step S705). Then, the receiver detects system information such as the system bandwidth and the power boost value of the reference signal (step S706).
  • SCH synchronization channel
  • BCH broadcast channel
  • system information such as the system bandwidth and the power boost value of the reference signal
  • the receiver generates a basic pattern of null subcarriers based on a predetermined rule (step S707).
  • the receiver uses the RS pattern, the power boost value, and the null subcarrier basic pattern, the receiver performs the same processing as the transmitter, and generates a null subcarrier pattern for each cell (step S708).
  • the receiver Based on the reference signal pattern for each cell and the null subcarrier pattern for each cell, the receiver specifies the data symbol arrangement. Then, the receiver estimates the channel from the reference signal (step S709), and demodulates the data symbol based on the estimated value (step S710).
  • the Secondary-SCH includes a bit indicating null subcarrier pattern information in addition to the above information. For example, if there are 4 patterns, 2 bits may be added.
  • the receiver which is a mobile station can know the pattern of null subcarriers during cell search. Therefore, the transmitter can use the null subcarrier even when transmitting the broadcast channel (BCH) to the receiver.
  • BCH broadcast channel
  • PCFICH Physical Control Format Channel
  • null subcarriers can also be applied when transmitting control information.
  • the PCFICH is used to notify the number of symbols of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) from the transmitter to the receiver.
  • a method may be used in which bits indicating null subcarrier pattern information are added to a broadcast channel (BCH) having a larger number of bits that can be transmitted and notified from a transmitter to a receiver.
  • BCH broadcast channel
  • Primary-SCH or DBCH Dynamic-BCH
  • the receiver can acquire the pattern information of the null subcarrier from the transmitter from the time of acquisition by Secondary-SCH during cell search or the time of acquisition of cell system information. It becomes possible. However, in this case, these channels must be received prior to obtaining the null subcarrier pattern information, so that null subcarriers are not allocated to subcarriers used for broadcast channel (BCH) transmission. It is necessary to.
  • a method of generating a basic null subcarrier pattern excluding a specific frequency to which control information such as a broadcast channel (BCH) is assigned in advance or (2) first to second subcarrier patterns
  • a subcarrier of a specific frequency to which control information such as a broadcast channel (BCH) is assigned can be added to the RS pattern P, and a method of applying the above generation method can be used.
  • Non-Patent Document 1 in a common cell ID group, a transmitter generates a reference signal using the same reference signal sequence and orthogonal sequence. That is, the same subcarrier is used for the reference signal in cells of a common cell ID group (sectors in the same transmitter). If the same basic pattern is used in all cells, there is a possibility that all sectors in the same transmitter have the same null pattern. Therefore, by assigning different basic patterns within the same cell ID group, different subcarriers can be used for null subcarriers even if the reference signal uses the same subcarrier. This makes it possible to suppress inter-cell interference (or inter-sector interference) of a common cell ID group. In addition, interference to neighboring cells can be dispersed.
  • the Primary-SCH sequence corresponds to a sector in the same transmitter. Therefore, by associating the basic pattern of null subcarriers with the Primary-SCH sequence, it is not necessary to newly add bits indicating null subcarrier pattern information even when a plurality of basic patterns are used. Thereby, an increase in control information and its processing can be avoided.
  • a program for realizing the functions of each unit of the transmitter and each unit of the receiver is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is stored in the computer system.
  • the transmitter and the receiver may be controlled by reading and executing.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line in the case of transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a server that holds a program for a certain time such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the present invention can be applied to a transmitter, a receiver, a transmission method, a reception method, and the like that prevent a decrease in throughput between the transmitter and the receiver.

Landscapes

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Abstract

 受信機と通信する送信機であって、受信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当部と、ヌルサブキャリア割当部が割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして受信機に信号を送信する送信部とを備える。

Description

送信機、受信機、送信方法及び受信方法
 本発明は、送信機、受信機、送信方法及び受信方法に関する。
 本願は、2008年2月1日に、日本に出願された特願2008-022915号と、2008年2月1日に、日本に出願された特願2008-022916号と、2008年2月1日に、日本に出願された特願2008-022917号とに基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 近年、OFDM(Orthogonal Frequency Divisjon Multiplexing:直交周波数分割多重)技術に基づく移動通信方式が検討されている。また、CDMA(Code Division Multiplexing Access:符号分割多元接続)等の通信技術と、OFDM技術の組み合わせに基づく移動通信方式も検討されている。
 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)は、携帯電話の標準化を行っている団体である。3GPPは、LTE(Long Term Evolution)として、次世代の仕様を検討している。3GPPは、LTEにおけるダウンリンクの通信方式として、OFDM技術を採用する。
 LTEで検討されているダウンリンクの通信方式では、リファレンスシグナル(RS:Reference Signal)が、アンテナ毎に送信機から受信機に送信される。リファレンスシグナルは、既知シンボル(パイロットシンボル)に相当する。このリファレンスシグナルには、(1)Cell-specific reference signals、(2)MBSFN reference signals、(3)UE-specific reference signalsの3種類がある。それぞれのリファレンスシグナルが、どのシンボルに配置されるかについて非特許文献1に記載されている。
 さらに、Cell-specific reference signalsについては、基地局である送信機ごとに、その配置を設定することが検討されている。Cell-specific reference signalsの配置については非特許文献1に記載されている。
 ダウンリンクのリファレンスシグナルの配置については、非特許文献1に記載されており、その送信パワーについては検討が進められている。リファレンスシグナルの送信パワーについては、パワーブーストという方法を用いることが検討されている。このパワーブーストとは、制御チャネルやデータチャネルよりも電力を増幅してリファレンスシグナルを送信する方法である。
 一方、送信機側の効率を考慮した場合、各OFDMシンボルの送信パワーを一定にすることが望ましい。リファレンスシグナルの電力を増幅した場合、制御チャネル又はデータチャネルの電力を調整して、OFDMシンボルのパワーを一定にする必要がある。
 非特許文献2では、このリファレンスシグナルのパワーブーストについて記載されている。非特許文献2には、リファレンスシグナルのパワーブーストに関して、パワーブーストを行うときに、以下の方法を用いることが記載されている。すなわち、(1)同一時刻に送信される他のサブキャリア成分(データチャネル)の電力を削減する方法と、(2)他のサブキャリア成分の送信パワーはリファレンスシグナルが送信されないOFDMシンボルで送信されるデータチャネルと同一の送信パワーとし、代わりにヌルサブキャリアを割り当てるという方法である。なお、ヌルサブキャリアは、非特許文献2でのPunctured data symbolに相当する。
 しかしながら、上述のヌルサブキャリアの配置においては、セル間の干渉を平均化する必要がある。そうしないと、セル間の干渉が大きくなり、受信機におけるデータ復調で制御チャネルおよびデータチャネルのスループット特性の劣化を招く可能性がある。
 また、送信機側でヌルサブキャリアを挿入したシンボルの位置を、端末である受信機側で把握し、受信機は、そのシンボルを使用せずに復調する必要がある。送信電力を一定にするためには、パワーブーストの値によってヌルサブキャリアの数を変化させる必要がある。よって、送信機毎に、異なるヌルサブキャリアの配置になることがある。受信機側が、どのサブキャリアがヌルサブキャリアであるかを認識するためには、ヌルサブキャリアの位置を、送信機から受信機に通知する必要がある。そのため、送信機から受信機に送信する制御情報の情報量が増え、スループット特性の劣化が生じるという問題があった。
3GPP TS 36.211 Technical Specification Group Radio Access Network;Physical Channels and Modulation V8.0.0 3GPP R1-071640 "Power Boosting of Reference Signal in E-UTRA Downlink"
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、送信機と受信機との間のスループットが低下することを防ぐことができる送信機、受信機、送信方法及び受信方法を提供することにある。
(1) 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による送信機は、受信機と通信する送信機であって、前記受信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当部と、前記ヌルサブキャリア割当部が割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信部と、を備える。
 本発明では、送信機と受信機においてそれぞれヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを特定することによって、送信機から受信機にヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを通知する必要がなくなる。よって、送信機から受信機に送信する情報量が少なくなり、送信機と受信機との間のスループットが低下することを防ぐことができる。
(2) また、本発明の一態様による送信機の前記ヌルサブキャリア割当部は、ヌルサブキャリアを割り当てようとするサブキャリアに信号が割り当てられている場合は、そのサブキャリアにはヌルサブキャリアの割り当てず、次の優先順位のサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる。
 本発明では、信号が割り当てられているサブキャリアについてはヌルサブキャリアを割り当てず、次の優先順位のサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てるようにした。よって、制御信号などの信号がシフティング(shifting)やホッピング(hopping)されることにより、信号が割り当てられるサブキャリアの位置が変化する場合であっても、その変化したサブキャリアの位置を送信機から受信機に通知することなく、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアの位置を受信機が特定することができる。
(3) また、本発明の一態様による送信機の前記ヌルサブキャリア割当部は、ヌルサブキャリアを割り当てようとするサブキャリアに信号が割り当てられている場合は、そのサブキャリアにはヌルサブキャリアの割り当てず、そのサブキャリアに隣接するサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる。
 本発明では、信号が割り当てられているサブキャリアについてはヌルサブキャリアを割り当てず、そのサブキャリアに隣接するサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てるようにした。よって、制御信号などの信号がシフティング(shifting)やホッピング(hopping)されることにより、信号が割り当てられるサブキャリアの位置が変化する場合であっても、その変化したサブキャリアの位置を送信機から受信機に通知することなく、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアの位置を受信機が特定することができる。
 また、隣接するサブキャリアにヌルシンボルを割り当てるので、予め定められたサブキャリアの優先順位の配置に類似した配置とすることができる。
(4) また、本発明の一態様による送信機は、受信機と通信する送信機であって、前記受信機との間で予め定められた規則に基づいて各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位を決定する優先順位決定部と、前記優先順位決定部が決定した優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当部と、前記ヌルサブキャリア割当部が割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信部と、を備える。
 本発明では、送信機と受信機においてそれぞれヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを特定することによって、送信機から受信機にヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを通知する必要がなくなる。よって、送信機から受信機に送信する情報量が少なくなり、送信機と受信機との間のスループットが低下することを防ぐことができる。
(5) また、本発明の一態様による送信機の前記優先順位決定部は、サブキャリア数を2^mとした場合に、0、2^(m-1)、2^(m-2)、2^(m-1)+2^(m-2)、2^(m-3)、2^(m-1)+2^(m-3)、2^(m-2)+2^(m-3)、2^(m-1)+2^(m-2)+2^(m-3)で特定されるサブキャリアの順に前記優先順位を決定する。
 本発明では、i番目のヌルサブキャリアとi+1番目のヌルサブキャリアの間隔を大きくすることができる。
(6) また、本発明の一態様による送信機の前記優先順位決定部は、サブキャリア数が素数p-1であってqを有限体GF(p)の原始元とした場合に、mod(q^i,p)-1で特定されるサブキャリアの順に前記優先順位を決定する。
 本発明では、ヌルサブキャリアの間隔をランダムにすることができる。また、qの値を変更することにより、異なるヌルサブキャリアパターンを生成することができる。
(7) また、本発明の一態様による送信機の前記優先順位決定部は、サブキャリア数を素因数分解したときにx0*x1*x2*・・・xnで表わされる場合に(ただし、x0≦x1≦x2≦・・・≦xn)、[x0,[x1,[x2,・・・[xn-1,xn]・・・]で表わされる多段の交錯法によって特定されるサブキャリアの順に前記優先順位を決定する。
 本発明では、ヌルサブキャリアの配置が規則的となる。よって、キャリア数列全体を送信機に記憶しておかなくても、一部のパターンを記憶しておくことにより、以降の系列を容易に生成することが可能となる。
(8) また、本発明の一態様による送信機の前記ヌルサブキャリア割当部は、予め定められたサブキャリアから前記優先順位に従ってヌルサブキャリアを割り当てる。
 本発明では、予め定められたサブキャリアの位置を変更することにより、複数のサブキャリアパターンを生成することができる。
(9) また、本発明の一態様による送信機の前記優先順位決定部は、前記受信機との間で予め定められた複数の規則の中からいずれかの規則を選択して前記優先順位を決定する。
 本発明では、送信機毎に異なるヌルサブキャリアパターンを生成することにより、送信機間の干渉を低減することができる。
(10) また、本発明の一態様による送信機の前記送信部は、前記優先順位決定部が決定した規則の識別情報を、前記受信機に送信する。
 本発明では、複数のヌルサブキャリアパターンを使用する場合であってもそのパターンを識別する識別情報を受信機に通知する。これにより、サブキャリアパターンを受信機に通知するための情報量を削減することができる。
(11) また、本発明の一態様による送信機の前記送信部は、報知チャネルを用いて前記識別情報を前記受信機に送信する。
 本発明では、報知チャネルを用いることにより、全受信機に対して同時にサブキャリアパターンの識別情報を通知することができる。
(12) また、本発明の一態様による受信機は、送信機と通信する受信機であって、前記送信機から信号を受信する受信部と、前記送信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、前記受信部が受信した信号のなかの各サブキャリアに割り当てられた信号とに基づいて、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアを特定するヌルサブキャリア特定部と、を備える。
 本発明では、送信機と受信機においてそれぞれヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを特定することによって、送信機から受信機にヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを通知する必要がなくなる。よって、送信機から受信機に送信する情報量が少なくなり、送信機と受信機との間のスループットが低下することを防ぐことができる。
(13) また、本発明の一態様による受信機の前記ヌルサブキャリア特定部は、前記送信機から送信される制御信号のパワーブースト値を特定し、各サブキャリアに割り当てられているヌルサブキャリア数を前記パワーブースト値に基づいて特定する。
 本発明では、サブキャリアに任意の数のヌルシンボルが割り当てられる場合であっても、受信機は、どこにヌルサブキャリアが割り当てられているか特定することができる。
(14) また、本発明の一態様による受信機の前記ヌルサブキャリア特定部は、前記制御信号のパワーブースト値を、制御信号に設定された情報ビットを復調する。
 本発明では、制御信号を用いることにより確実にパワーブースト値を判定することができ、受信機は、ヌルサブキャリアの挿入数を正確に特定することができる。
(15) また、本発明の一態様による受信機の前記ヌルサブキャリア特定部は、制御信号の受信レベルとデータ信号の受信レベルとの比から前記パワーブースト値を特定する。
 本発明では、ヌルサブキャリアの挿入数を通知するための情報を、送信機から受信機に通知する必要がなくなる。
(16) また、本発明の一態様による受信機の前記ヌルサブキャリア特定部は、前記送信機との間で予め定められた複数の規則の中からいずれかの規則を選択して前記優先順位を決定する。
 本発明では、送信機のセル内の複数のセクタごとに異なる規則を選択することにより、異なるヌルサブキャリアの割り当てパターンを用いることができる。よって、同じ信号が送信機から受信機に送信される場合であっても、セル間干渉やセクタ間干渉が生じるのを防ぐことができる。
(17) また、本発明の一態様による受信機の前記受信部は、前記送信機が決定した規則の識別情報を受信し、前記ヌルサブキャリア特定部は、前記受信部が受信した識別情報に基づいて複数の規則の中からいずれかの規則を選択して前記優先順位を決定する。
 本発明では、ヌルサブキャリアの割り当てパターンが複数存在する場合でも、どのパターンを使用しているのかを特定することができる。また、ヌルサブキャリアが割り当てられた位置を送信機から受信機に通知するのではなく、ヌルサブキャリアのパターンを識別する識別情報を用いる。これにより、送信機から受信機に送信する信号の情報量を減らすことができる。
(18) また、本発明の一態様による送信方法は、受信機と通信する送信機を用いた送信方法であって、前記受信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当過程と、前記ヌルサブキャリア割当過程で割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信過程と、を有する。
(19) また、本発明の一態様による送信方法は、受信機と通信する送信機を用いた送信方法であって、前記受信機との間で予め定められた規則に基づいて各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位を決定する優先順位決定過程と、前記優先順位決定過程で決定した優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当過程と、前記ヌルサブキャリア割当過程で割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信過程と、を有する。
(20) また、本発明の一態様による受信方法は、送信機と通信する受信機を用いた受信方法であって、前記送信機から信号を受信する受信過程と、前記送信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、前記受信過程で受信した信号の各サブキャリアに割り当てられた信号とに基づいて、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアを特定するヌルサブキャリア特定過程と、を有する。
 本発明の送信機及び送信方法では、送信機と受信機においてそれぞれヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを特定することによって、送信機から受信機にヌルサブキャリアが割り当てられたサブキャリアを通知する必要がなくなる。よって、送信機から受信機に送信する情報量が少なくなり、送信機と受信機との間のスループットが低下することを防ぐことができる。
本発明の実施形態による通信システム300の概略構成図である。 本発明の実施形態による送信機10a及び受信機20aの構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態による送信機10aの送信部103の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態による受信機20aの受信部204の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法の処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法の具体例を示す図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法の具体例を示す図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法の処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法の具体例を示す図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法の具体例を示す図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第3の生成方法の処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第4の生成方法の処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第5の生成方法の処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの1番目の生成方法を説明するための図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの1番目の生成方法を用いた場合の基本ヌルサブキャリアパターンの分布を示す図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法を説明するための図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法を用いた場合の基本ヌルサブキャリアパターンの分布を示す図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの3番目の生成方法を説明するための図である。 本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの3番目の生成方法を用いた場合の基本ヌルサブキャリアパターンの分布を示す図である。 本発明の通信システム300の処理を示すシーケンス図である。
符号の説明
10a・・・送信機、20a・・・受信機、101・・・送信アンテナ、102・・・受信アンテナ、103・・・送信部、104・・・受信部、105・・・制御部、201・・・送信アンテナ、202・・・受信アンテナ、203・・・送信部、204・・・受信部、205・・・制御部、300・・・通信システム、1001・・・変調部、1002・・・RE配置部、1003・・・RS生成部、1004・・・セルID記憶部、1005・・・パワー調整部、1006・・・パワーブースト値決定部、1007・・・RSパターン生成部、1008・・・ヌルサブキャリアパターン生成部、1009・・・ヌルサブキャリア数計算部、1010・・・基本パターン記憶部、1011・・・IFFT処理部、1012・・・無線部、2001・・・無線部、2002・・・FFT処理部、2003・・・分離部、2004・・・RSパターン生成部、2005・・・ヌルサブキャリアパターン生成部、2006・・・基本パターン記憶部、2007・・・パワーブースト値検出部、2008・・・セルID検出部、2009・・・チャネル推定部、2010・・・復調部、2011・・・ヌルサブキャリア数計算部
 以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の実施形態による通信システム300の概略構成図である。本通信システム300は、OFDM技術を用いる。図1では、基地局である送信機10aと、携帯電話などの端末である受信機20aとが通信する。また、基地局である送信機10bと、携帯電話などの端末である受信機20bとが通信する。受信機20aは、送信機10aに近い位置にいるため、高速な伝送速度で送信機10aと通信することができる。エリア30aは、送信機10aが通信可能な領域を示している。エリア30bは、送信機10bが通信可能な領域を示している。
 送信機10bは、送信機10aに比べて、広い通信エリア30bをカバーしている。受信機20bは、エリア30bの境界に位置している。エリア30aとエリア30bとの境界を、セルの境界ともいう。セルの境界にいる受信機の受信特性を向上させるため、送信機10bは、リファレンスシグナルの送信電力を増幅(パワーブースト)させて受信機20bに送信する。
 また、送信機10bは、リファレンスシグナルのパワーブーストを行った分、ヌルサブキャリアを配置することによって送信電力を一定化し、OFDM信号を受信機20bに送信する。なお、送信機10aのリファレンスシグナルの配置およびヌルサブキャリアの配置と、送信機10bのリファレンスシグナルの配置およびヌルサブキャリアの配置とは、それぞれ異なる。
 図2は、本発明の実施形態による送信機10a及び受信機20aの構成を示す概略ブロック図である。なお、図1の送信機10bは、図2の送信機10aと同様の構成を有する。また、図1の受信機20bは、図2の受信機20aと同様の構成を有する。よって、送信機10bと受信機20bについては、それらの説明を省略する。なお、送信機10aは、送信処理の他に受信処理も行う。また、受信機20aは、受信処理の他に送信処理も行う。
 送信機10aは、送信アンテナ101、受信アンテナ102、送信部103、受信部104、制御部105を備えている。
 送信アンテナ101は、送信部103から出力される信号を、無線周波数帯のOFDM信号として受信機20aに送信する。
 受信アンテナ102は、無線周波数帯のOFDM信号を受信機20aから受信し、そのOFDM信号を受信部104に出力する。
 送信部103は、制御部105から出力される信号に対して、変調やアップコンバートなどの送信処理を行い、その信号を送信アンテナ101に出力する。
 受信部104は、受信アンテナ102から出力される信号に対して、復調やダウンコンバートなどの受信処理を行い、その信号を制御部105に出力する。
 制御部105は、送信部103に送信信号を出力したり、受信部104から受信信号を取得したりする。また、制御部105は、送信機10aの各部を制御する。
 受信機20aは、送信アンテナ201、受信アンテナ202、送信部203、受信部204、制御部205を備えている。
 送信アンテナ201は、送信部203から出力される信号を、無線周波数帯のOFDM信号として送信機10aに送信する。
 受信アンテナ202は、無線周波数帯のOFDM信号を送信機10aから受信し、そのOFDM信号を受信部204に出力する。
 送信部203は、制御部205から出力される信号に対して、変調やアップコンバートなどの送信処理を行い、その信号を送信アンテナ201に出力する。
 受信部204は、受信アンテナ202から出力される信号に対して、復調やダウンコンバートなどの受信処理を行い、その信号を制御部205に出力する。
 制御部205は、送信部203に送信信号を出力したり、受信部204から受信信号を取得したりする。また、制御部205は、受信機20aの各部を制御する。
 図3は、本発明の実施形態による送信機10aの送信部103(図2)の構成を示す概略ブロック図である。送信部103は、変調部1001、RE(Resorce Element:リソースエレメント)配置部1002(ヌルサブキャリア割当部とも称する)、RS生成部1003、セルID記憶部1004、パワー調整部1005、パワーブースト値決定部1006、RSパターン生成部1007、ヌルサブキャリアパターン生成部1008(優先順位決定部とも称する)、ヌルサブキャリア数計算部1009、基本パターン記憶部1010、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理部1011、無線部1012(送信部とも称する)を備えている。
 まず、ユーザーの情報に相当するユーザーデータや、制御信号に相当する制御データなどの信号が、変調部1001に入力され、それぞれのデータに相当する変調が行われる。例えば、通信環境が良い場合にはユーザーデータは64QAM(64 Quadrature Amplitude Modulation:64直交振幅変調)で変調され、制御データはQPSK(Quadrature Phase Shift Keying:4相位相偏移変調)で変調される。変調部1001で変調されたデータシンボルは、RE配置部1002に入力される。
 RS生成部1003では、セルID記憶部1004に記憶されているセルIDに基づいて、リファレンスシグナル(RS)が生成され、パワー調整部1005に入力される。リファレンスシグナルは、既知シンボルやパイロットシンボルに相当する制御信号である。パワー調整部1005では、パワーブースト値決定部1006で決められた値になるように、リファレンスシグナル(RS)のパワーが調整される。パワー調整部1005でパワー調整されたリファレンスシグナル(RS)は、RE配置部1002に入力される。
 RE配置部1002は、変調部1001から入力されたリファレンスシンボルを、RSパターン生成部1007で生成されたパターンに従って、リソースエレメント(RE)に配置する。また、RE配置部1002は、変調部1001から入力された変調データを、ヌルサブキャリアパターン生成部1008で生成されたパターンに従って、リソースエレメント(RE)に配置する。
 なお、RSパターン生成部1007は、セルID記憶部1004に記憶されているセルIDに基づいて、RSパターンを生成する。また、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、ヌルサブキャリア数計算部1009で計算されたヌルサブキャリア数、RSパターン生成部1007で生成されたRSパターンおよび基本パターン記憶部1010に記憶されている基本パターンに基づいて、セル毎のヌルサブキャリアパターンを生成する。
 ヌルサブキャリア数計算部1009で計算されるヌルサブキャリア数については、パワーブースト値決定部1006で検出された値に基づいて計算される。例えば、パワーブースト値が大きければその分、ヌルサブキャリア数も大きな値をとる。逆に、パワーブースト値が小さければその分、ヌルサブキャリア数も小さな値をとる。
 RE配置部1002でヌルサブキャリアや信号などが配置されたそれぞれのシンボルは、IFFT処理部1011にて、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換される。その後、無線部1012にて無線周波数帯の信号に変換され、送信アンテナ101より受信機20aに信号が送信される。
 なお、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、受信機20aとの間で予め定められた規則に基づいて、各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位を決定する。なお、受信機20aとの間で予め定められた規則については、図14、図16、図18で説明する。また、各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位は、図6、図7、図9、図10における基本ヌルパターンに相当する。
 また、RE配置部1002は、ヌルサブキャリアパターン生成部1008が決定した優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアをリソースエレメント(RE)に割り当てる。
 また、無線部1012は、RE配置部1002が割り当てたサブキャリアを、ヌルサブキャリアとして受信機20aに信号を送信する。
 図4は、本発明の実施形態による受信機20aの受信部204(図2)の構成を示す概略ブロック図である。受信部204は、無線部2001(受信部とも称する)、FFT(Fast Fourier Transform:高速フーリエ変換)処理部2002、分離部2003(ヌルサブキャリア特定部とも称する)、RSパターン生成部2004、ヌルサブキャリアパターン生成部2005、基本パターン記憶部2006、パワーブースト値検出部2007、セルID検出部2008、チャネル推定部2009、復調部2010、ヌルサブキャリア数計算部2011を備えている。
 まず、受信アンテナ202は、無線周波数帯の信号を送信機10aから受信する。
 次に、受信アンテナ202によって受信された信号は、無線部2001によりダウンコンバートされ、ベースバンド帯域信号に変換される。
 その後、FFT処理部2002により、時間領域の信号から周波数領域の信号に変換され、分離部2003に入力される。分離部2003では、RSパターン生成部2004で生成されたRSパターンに従って、リファレンスシグナル(RS)が取り出される。また、分離部2003では、ヌルサブキャリアパターン生成部2005で生成されたヌルサブキャリアパターンに従って、受信データシンボルが取り出される。RSパターン生成部2004、ヌルサブキャリアパターン生成部2005、ヌルサブキャリア数計算部2011の処理は、図3のRSパターン生成部1007、ヌルサブキャリアパターン生成部1008、ヌルサブキャリア数計算部1009の処理とそれぞれ同様である。
 なお、基本パターン記憶部2006に記憶される基本パターンとしては、図3の送信機10aの基本パターンと同じパターンが記憶される。このため、送信機10aで生成されたセル毎のヌルサブキャリアパターンを受信機20aに通知しなくても、受信機20aで同じヌルサブキャリアパターンを生成することが可能である。
 パワーブースト値検出部2007では、送信機10aにより制御信号などで通知される値を検出することでパワーブースト値を得ることができる。なお、パワーブースト値が送信機10aから通知されない場合には、リファレンスシンボルとデータなどの信号とのレベル比を検出することなどにより、送信機から通知されることなくパワーブースト値を特定することが可能である。
 また、パワーブースト値が送信機10aから通知されず、ヌルサブキャリア数が通知される場合には、通知された値をヌルサブキャリアパターン生成部2005に直接入力すれば良い。セルID検出部2008は、同期信号などを復調することでセルIDを検出することができる。
 分離部2003で取り出されたリファレンスシンボルは、チャネル推定部2009に入力される。チャネル推定部2009は、分離部2003から入力されたリファレンスシンボル(RS)により伝播路を推定する。
 その後、復調部2010は、チャネル推定部2009で推定された伝播路特性を利用して、分離部2003から復調部2010に入力された受信データシンボルを復調する。また、送信機10aの送信部103で配置されるヌルサブキャリアの数だけ、データシンボルが間引かれて送信されている場合には、ヌルサブキャリアを0としてデータシンボルを復調する。上述した処理により、受信機20aは、ユーザーの情報に相当するユーザーデータや、制御信号に相当する制御データなどの所望のデータを得ることができる。
 上述したように、本実施形態の受信機20aの無線部2001は、送信機10aから信号を受信する。
 また、分離部2003は、送信機10aとの間で予め定められた順序であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、無線部2001が受信した信号のなかの各サブキャリアに割り当てられた信号とに基づいて、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアを特定する。
 以上の説明では、送信機10aや受信機20aが、送信アンテナと受信アンテナを1つずつ備えている場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、送信アンテナと受信アンテナを1本のアンテナで構成したり、送信アンテナと受信アンテナを2本以上のアンテナで構成したりしても良い。
 次に、ヌルサブキャリアパターンの第1~第5の生成方法について説明する。これらのヌルサブキャリアパターンの第1~第5の生成方法の処理は、送信機10aの送信部103のヌルサブキャリアパターン生成部1008や、受信機20aの受信部203のヌルサブキャリアパターン生成部2005において実行される。
 送信機10aの送信部103のヌルサブキャリアパターン生成部1008と、受信機20aの受信部203のヌルサブキャリアパターン生成部2005は、予め定められた同一のヌルサブキャリアパターンの生成方法を用いてヌルサブキャリアパターンを生成する。
 以下の説明では、ヌルサブキャリアパターンの第1~第5の生成方法の処理が、送信機10aの送信部103のヌルサブキャリアパターン生成部1008で実行される場合について説明する。一方。ヌルサブキャリアパターンの第1~第5の生成方法の処理が、受信機20aの受信部203のヌルサブキャリアパターン生成部2005で実行される場合については、ヌルサブキャリアパターン生成部1008における処理と同様であるため、その説明を省略する。
 図5は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法の処理を示すフローチャートである。
 まず、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、ヌルサブキャリアの基本パターンAを定義する。なお、リファレンスシグナルパターンをPで表す。ヌルサブキャリアの基本パターンAの生成方法としては、後述するヌルサブキャリアの基本パターンの1番目~3番目の生成方法(図14、図16、図18)などを用いることができる。
 ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、ヌルサブキャリア数をNnで表したときに以下のようにヌルサブキャリアパターンBを決定する。Aは数列、PおよびBは集合である。なお、Aのi番目の要素をA[i]で表す。ここで、ヌルサブキャリア数Nnはパワーブースト値により決まる値である。パワーブースト値が大きければその分、ヌルサブキャリア数Nnも大きな値をとる。逆に、パワーブースト値が小さければその分、ヌルサブキャリア数Nnも小さな値をとる。
 始めに、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、i=1とし、Bを空集合とする(ステップS101)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、A[i]がPの要素か否かについて判定する(ステップS102)。A[i]がPの要素である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS102で「YES」と判定し、i=i+1とし(ステップS103)、ステップS102に進む。
 一方、A[i]がPの要素でない場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS102で「NO」と判定し、BにA[i]を追加する(ステップS104)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、Bの集合サイズがNnより小さいか否かについて判定する(ステップS105)。Bの集合サイズがNnより小さい場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS105で「YES」と判定し、ステップS106に進む。そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、i=i+1とする(ステップS106)。つまり、iに1を加算する。そして、ステップS102に進む。
 一方、Bの集合サイズがNn以上である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS105で「NO」と判定し、Bをヌルサブキャリアパターンとする(ステップS107)。そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、図5のフローチャートの処理を終了する。
 図6及び図7は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法の具体例を示す図である。
 図6は、図5のヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法において、A[i]={1、10、7、19、4、16、13、22、・・・}(i=1、2、・・・)とし、P={1、7、13、19、・・・}(セル1のRSパターン)とし、Nn=4とした場合を示している。
 つまり、基本ヌルパターンとして、(1)1番目のサブキャリア、(2)10番目のサブキャリア、(3)7番目のサブキャリア、(4)19番目のサブキャリア、(5)4番目のサブキャリア、(6)16番目のサブキャリア、(7)13番目のサブキャリア、(8)22番目のサブキャリア、・・・の順に優先順位が付けられている(図6の一番左の図参照)。
 また、RSパターン1として、1番目のサブキャリア、7番目のサブキャリア、13番目のサブキャリア、19番目のサブキャリアに信号が割り当てられている(図6の真ん中の図参照)。
 ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、基本ヌルパターンと、RSパターン1とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるサブキャリアを決定する(図6の一番右の図参照)。つまり、信号が割り当てられている1番目のサブキャリア、7番目のサブキャリア、13番目のサブキャリア、19番目のサブキャリアについては、信号が割り当てられているためヌルサブキャリアを割り当てず、次の優先順位のサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる。
 図7は、図5のヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法において、A[i]={1、10、7、19、4、16、13、22、・・・}(i=1、2、・・・)とし、P={2、8、14、20、・・・}(セル2のRSパターン)とし、Nn=4とした場合を示している。
 つまり、基本ヌルパターンとして、(1)1番目のサブキャリア、(2)10番目のサブキャリア、(3)7番目のサブキャリア、(4)19番目のサブキャリア、(5)4番目のサブキャリア、(6)16番目のサブキャリア、(7)13番目のサブキャリア、(8)22番目のサブキャリア、・・・の順に優先順位が付けられている(図7の一番左の図参照)。
 また、RSパターン2として、2番目のサブキャリア、8番目のサブキャリア、14番目のサブキャリア、20番目のサブキャリアに信号が割り当てられている(図7の真ん中の図参照)。
 ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、基本ヌルパターンと、RSパターン2とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるサブキャリアを決定する(図7の一番右の図参照)。つまり、1番目のサブキャリア、7番目のサブキャリア、10番目のサブキャリア、19番目のサブキャリアについては、信号が割り当てられていないためヌルサブキャリアを割り当てる。
 上述したヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法を用いることで、1つの基本パターンのみで各セルのヌルサブキャリアパターンを生成することが可能である。また、図6および図7より、基本パターンが同じでもセル1およびセル2で異なるヌルサブキャリアパターンとなることが分かる。これにより、セル間干渉を平均化することが可能となり、システム全体のスループットを向上させることが可能となる。
 さらに各セルの異なるヌルサブキャリアパターンを、1つの基本パターンで生成することが可能である。これにより、基地局である送信機10aおよび移動通信端末である受信機20aが予め決められた1つの基本パターンを持つだけでよい。よって、送信機10aから受信機20aにヌルサブキャリアの位置を通知する必要がなく、受信機20aでの受信処理を簡略化することができる。また、複数の基本パターンを持つ場合でも、数ビットの情報量を送信機10aから受信機20aに通知すれば良い。
 また、後述する基本パターンの生成法1~3(図14、図16、図18)のように、基本パターンを生成することで、どのようなパワーブースト値であっても、システム帯域に対して均一にヌルサブキャリアを配置することが可能となる。
 ヌルサブキャリアが均一に配置されないと、データを割り当てることができるサブキャリア数が多いリソースブロックと少ないリソースブロックが生じる。すなわち、ヌルサブキャリアが多く配置されたリソースブロックでは、使用できるサブキャリアが少なくなり、通信品質が著しく低下する可能性がある。
 また、他セルへの干渉についてはヌルサブキャリアの多いリソースブロックでは影響を少なくすることができるが、ヌルサブキャリア数の少ないリソースブロックでは相対的に干渉が多くなる。このように均一にヌルサブキャリアを配置することで、このようなリソースブロック間でのばらつきをなくすことが可能となる。
 図8は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法の処理を示すフローチャートである。
 まず、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、ヌルサブキャリアの基本パターンAを定義する。基本パターンの生成方法については別途示す。なお、リファレンスシグナルパターンをPで表す。
 ヌルサブキャリア数をNnで表したときに、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、以下のようにヌルサブキャリアパターンBを決定する。Aは数列、PおよびBは集合である。Aのi番目の要素をA[i]で表す。また、セルのサブキャリア数をNとする。
 始めに、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、i=1、j=0とし、Bを空集合とする(ステップS201)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、mod(A[i]+j、N)がPの要素か否かについて判定する(ステップS202)。つまり、A[i]+jをNで除算した余りがPの要素か否かについて判定する。
 mod(A[i]+j、N)がPの要素である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS202で「YES」と判定し、j=j+1とし(ステップS203)、ステップS202に進む。
 一方、mod(A[i]+j、N)がPの要素でない場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS202で「NO」と判定し、Bにmod(A[i]+j、N)を追加する(ステップS204)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、Bの集合サイズがNnより小さいか否かについて判定する(ステップS205)。Bの集合サイズがNnより小さい場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS205で「YES」と判定し、i=i+1、j=0として(ステップS206)、ステップS202に進む。
 一方、Bの集合サイズがNn以上である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS205で「NO」と判定し、Bをヌルサブキャリアパターンとする(ステップS207)。そして、図8のフローチャートの処理を終了する。
 図9及び図10は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法の具体例を示す図である。
 図9は、図8のヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法において、A[i]={1、10、7、19、4、16、13、22、・・・}(i=1、2、・・・)とし、P={1、7、13、19、・・・}(セル1のRSパターン)とし、Nn=4とした場合を示している。
 つまり、基本ヌルパターンとして、(1)1番目のサブキャリア、(2)10番目のサブキャリア、(3)7番目のサブキャリア、(4)19番目のサブキャリア、(5)4番目のサブキャリア、(6)16番目のサブキャリア、(7)13番目のサブキャリア、(8)22番目のサブキャリア、・・・の順に優先順位が付けられている(図9の一番左の図参照)。
 また、RSパターン1として、1番目のサブキャリア、7番目のサブキャリア、13番目のサブキャリア、19番目のサブキャリアに信号が割り当てられている(図9の真ん中の図参照)。
 ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、基本ヌルパターンと、RSパターン1とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるサブキャリアを決定する(図9の一番右の図参照)。つまり、信号が割り当てられている1番目のサブキャリア、7番目のサブキャリア、19番目のサブキャリアについては、信号が割り当てられているためヌルサブキャリアを割り当てず、それらのサブキャリアに隣接する2番目のサブキャリア、8番目のサブキャリア、20番目のサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる。
 また、図10は、図8のヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法において、A[i]={1、10、7、19、4、16、13、22、・・・}(i=1、2、・・・)とし、P={2、8、14、20、・・・}(セル2のRSパターン)とし、Nn=4とした場合を示している。
 つまり、基本ヌルパターンとして、(1)1番目のサブキャリア、(2)10番目のサブキャリア、(3)7番目のサブキャリア、(4)19番目のサブキャリア、(5)4番目のサブキャリア、(6)16番目のサブキャリア、(7)13番目のサブキャリア、(8)22番目のサブキャリア、・・・の順に優先順位が付けられている(図10の一番左の図参照)。
 また、RSパターン2として、2番目のサブキャリア、8番目のサブキャリア、14番目のサブキャリア、20番目のサブキャリアに信号が割り当てられている(図10の真ん中の図参照)。
 ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、基本ヌルパターンと、RSパターン2とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるサブキャリアを決定する(図10の一番右の図参照)。つまり、信号が割り当てられている1番目のサブキャリア、7番目のサブキャリア、10番目のサブキャリア、19番目のサブキャリアについては、信号が割り当てられていないためヌルサブキャリアを割り当てる。
 以上がヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法である。ヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法と第2の生成方法との違いは、以下の点にある。すなわち、ヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法では、リファレンスシグナル(RS)に衝突した場合に、次の優先順位のサブキャリアに移行する。これに対して、ヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法では、リファレンスシグナル(RS)に衝突した場合に、隣接サブキャリアに移行する。
 ヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法を用いれば、ヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法と同様の効果を奏することができる。また、リファレンスシグナル(RS)に衝突した場合に、次の優先順位ではなく隣接サブキャリアに移行することから、基本パターンの系列長をヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法よりも短くすることができる。
 ヌルサブキャリアパターンの第1及び第2の生成方法では、基本パターンAのサブキャリア数と、運用されるセルのサブキャリア数とが等しいことを前提としていた。しかし、LTEではシステム帯域幅として1.25MHzから20MHzの間の複数の帯域幅で運用される。基本パターンとしてそれぞれの帯域幅に対応したものを準備するのは非効率であり、共通の基本パターンで運用できることが望ましい。すなわち、最大帯域幅である20MHzのシステムのサブキャリア数に対応する基本パターンを持っていれば、より狭い帯域幅のシステムにもその基本パターンを適用して、ヌルサブキャリアパターンを生成できることが望ましい。
 ヌルサブキャリアの基本パターンのサブキャリア数と、セルのサブキャリア数とが異なる場合のヌルサブキャリアパターンの生成方法について、ヌルサブキャリアパターンの第3及び第4の生成方法として説明する。
 図11は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第3の生成方法の処理を示すフローチャートである。
 ヌルサブキャリアパターンの第3の生成方法では、ヌルサブキャリアの基本パターンのサブキャリア数をNとし、セルのサブキャリア数をNとする。その他の条件はヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法(図5)と同じである。
 始めに、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、i=1とし、Bを空集合とする(ステップS301)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、A[i]≧N、又は、A[i]がPの要素であるか否かについて判定する(ステップS302)。A[i]≧N、又は、A[i]がPの要素である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS302で「YES」と判定し、i=i+1として(ステップS303)、ステップS302に進む。
 一方、A[i]≧N、又は、A[i]がPの要素でない場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS302で「NO」と判定し、BにA[i]を追加し(ステップS304)、ステップS305に進む。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、Bの集合サイズがNnより小さいか否かについて判定する(ステップS305)。Bの集合サイズがNnより小さい場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS305で「YES」と判定し、i=i+1として(ステップS306)、ステップS302に進む。
 一方、Bの集合サイズがNn以上である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS305で「NO」と判定し、Bをヌルサブキャリアパターンとする(ステップS307)。そして、図11のフローチャートの処理を終了する。
 上述したヌルサブキャリアパターンの第3の生成方法を用いれば、ヌルサブキャリアの基本パターンのサブキャリア数と、セルのサブキャリア数とが異なる場合にでもヌルサブキャリアパターンを生成することが可能である。ヌルサブキャリアパターンの第3の生成方法を用いれば、ヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法と同様の効果を奏することができる。
 図12は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第4の生成方法の処理を示すフローチャートである。
 ヌルサブキャリアパターンの第4の生成方法では、ヌルサブキャリアの基本パターンのサブキャリア数をNとし、セルのサブキャリア数をNとしている。その他の条件はヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法(図8)と同じである。
 始めに、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、i=1、j=0とし、Bを空集合とする(ステップS401)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、A[i]≧Nか否かについて判定する(ステップS402)。A[i]≧Nである場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS402で「YES」と判定し、i=i+1とし(ステップS403)、ステップS402に進む。
 一方、A[i]≧Nでない場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS402で「NO」と判定し、mod(A[i]+j、N)がPの要素か否かについて判定する(ステップS404)。mod(A[i]+j、N)がPの要素である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS404で「YES」と判定し、j=j+1とし(ステップS405)、ステップS402に進む。
 一方、mod(A[i]+j、N)がPの要素でない場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS404で「NO」と判定し、Bにmod(A[i]+j、N)を追加し(ステップS406)、ステップS407に進む。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、Bの集合サイズがNnより小さいか否かについて判定する(ステップS407)。Bの集合サイズがNnより小さい場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS407で「YES」と判定し、i=i+1、j=0とし(ステップS408)、ステップS402に進む。
 一方、Bの集合サイズがNn以上である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS407で「NO」と判定し、Bをヌルサブキャリアパターンとする(ステップS409)。そして、図12のフローチャートの処理を終了する。
 上述した、ヌルサブキャリアパターンの第4の生成方法を用いれば、ヌルサブキャリアの基本パターンのサブキャリア数と、セルのサブキャリア数とが異なる場合にでもヌルサブキャリアパターンを生成することが可能である。ヌルサブキャリアパターンの第4の生成方法を用いれば、ヌルサブキャリアパターンの第2の生成方法と同様の効果を奏することができる。
 図13は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアパターンの第5の生成方法の処理を示すフローチャートである。
 ヌルサブキャリアパターンの第1~第4の生成方法(図5、図8、図11、図12、図13)では、ヌルサブキャリアの基本パターンの数列を定義して、ヌルパターンを生成した。これに対して、ヌルサブキャリアパターンの第5の生成方法では、基本パターンの数列の代わりに生成関数f(x)を定義して、送信機毎のサブキャリアパターンを生成する。生成関数において、y=f(x)となるxが複数存在しても良い。すなわち、逆関数が存在しなくても良い。生成関数としては、例えばハッシュ関数を用いることができる。生成関数y=f(x)において、xおよびyは、1からサブキャリア数までの整数である。
 さらに、リファレンスシグナルパターンをPで表し、ヌルサブキャリア数をNnで表したときに、以下のようにヌルサブキャリアパターンBを決定する。PおよびBは集合である。
 始めに、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、i=1とし、Bを空集合とする(ステップS501)。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、f(i)がPの要素か否かについて判定する(ステップS502)。f(i)がPの要素である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS502で「YES」と判定し、i=i+1として(ステップS503)、ステップS502に進む。
 一方、f(i)がPの要素でない場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS502で「NO」と判定し、Bにf(i)を追加し(ステップS504)、ステップS505に進む。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、Bの集合サイズがNnより小さいか否かについて判定する(ステップS505)。Bの集合サイズがNnより小さい場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS505で「YES」と判定し、i=i+1として(ステップS506)、ステップS502に進む。
 一方、Bの集合サイズがNn以上である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS505で「NO」と判定し、Bにf(i)を追加し(ステップS507)、ステップS508に進む。
 そして、ヌルサブキャリアパターン生成部1008は、Bの集合サイズがNnより小さいか否かについて判定する(ステップS508)。Bの集合サイズがNnより小さい場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS508で「YES」と判定し、i=i+1として(ステップS509)、ステップS502に進む。
 一方、Bの集合サイズがNn以上である場合には、ヌルサブキャリアパターン生成部1008はステップS508で「NO」と判定し、Bをヌルサブキャリアパターンとする(ステップS510)。そして、図13のフローチャートの処理を終了する。
 上述したヌルサブキャリアパターンの第5の生成方法は、ヌルサブキャリアパターンの第1の生成方法に対して、基本パターンの数列代わりに生成関数f(x)を定義して送信機毎のサブキャリアパターンを生成する例である。なお、ヌルサブキャリアパターンの第5の生成方法を、ヌルサブキャリアパターンの第2~第4の生成方法に適用しても良い。
 以上のようにすることで、生成関数f(x)さえ定義しておけば、基本パターンを送信機10aや受信機20aのメモリに記憶する必要はなく、メモリ削減の効果が生じる。
 次にヌルサブキャリアの基本パターンの生成方法について説明する。
 ヌルサブキャリアの基本パターンは、上述したようにヌルサブキャリアパターンの生成に用いるものであり、単なる集合ではなく優先使用順位を持った数列である。以下にヌルサブキャリアの基本パターンについて説明する。ヌルサブキャリアの基本パターンは、このヌルサブキャリアの基本パターンに基づいて生成されるヌルサブキャリアパターンが、周波数軸上に一様に分布するようにするように設計される。すなわち、ヌルサブキャリア数に対応するサブキャリアを、優先使用順位に従って決めたときに、一様に近い分布になるように設計される。また、リファレンスシグナルに対応する要素を除外した場合にも、その特性が維持されるように設計される。
 図14は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの1番目の生成方法を説明するための図である。このヌルサブキャリアの基本パターンの1番目の生成方法では、サブキャリア数がM=2^mの場合、基本ヌルサブキャリアパターンを、[0、2^(m-1)、2^(m-2)、2^(m-1)+2^(m-2)、2^(m-3)、2^(m-1)+2^(m-3)、2^(m-2)+2^(m-3)、2^(m-1)+2^(m-2)+2^(m-3)、・・・]とする。なお、^は、べき乗を意味する。
 いいかえると、(0~M-1)を2進数にして並びを逆転して10進数に戻したものとする。
 図15は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの1番目の生成方法を用いた場合の基本ヌルサブキャリアパターンの分布を示す図である。図15では、サブキャリア数は1024である。図15において、横軸はヌル優先使用順位を示しており、縦軸はサブキャリア番号を示している。
 ヌルサブキャリアの基本パターンの1番目の生成方法では、隣接する優先使用順位のサブキャリア番号の間隔を大きくとることができる。図15からも分かるように、生成されたパターンは一様に分布しており、用いられるヌルサブキャリア数によらず、ヌルサブキャリアを一様に分布させることができる。
 図16は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法を説明するための図である。ヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法では、サブキャリア数Mが素数p-1であり、基本ヌルサブキャリアパターンがmod(q^i、p)-1である。ただし、qは有限体GF(p)の原始元である。
 図17は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法を用いた場合の基本ヌルサブキャリアパターンの分布を示す図である。図17では、サブキャリア数600の場合にp=601、q=297として求めている。図17において、横軸はヌル優先使用順位を示しており、縦軸はサブキャリア番号を示している。
 ヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法では、優先使用順位のサブキャリア番号の間隔がランダムになっており、分布図を見ると偏りがあることが分かる。ヌルサブキャリアの基本パターンの2番目の生成方法では、qの値を変えることにより、異なる基本ヌルサブキャリアパターンを生成することができる。この場合には、分布図の偏りも異なってくるので、複数の基本ヌルサブキャリアパターンを用いる場合に有効である。
 図18は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの3番目の生成方法を説明するための図である。ヌルサブキャリアの基本パターンの3番目の生成方法では、サブキャリア数Mを素因数分解したときM=x0*x1*x2*・・・xnである場合において、多段の交錯法によって生成される数列[x0、[x1、[x2、・・・[xn-1、xn]・・・]を用いる。ただし、x0≦x1≦x2≦・・・≦xnとする。
 図18は、N=2*2*3=12の例を示している。まず、12=2*6なので図18の上段のように、数列の前半[0、1、2、3、4、5]と後半[6、7、8、9、10、11]の2つのグループに分ける。次にそれぞれ分けられたグループは、6=2*3なので図18の上段のように2×3のマスに配列し、図の矢印の順に各グループの数列を入れ替える。その結果、数列の前半[0、3、1、4、2、5]と後半[6、9、7、10、8、11]となる。
 次に、入れ替えられた数列の前半と後半とを、図18の下段のように2×6のマスに配列し、先程と同様に図の矢印の順に数列を入れ替える。その結果、所望の数列[0、6、3、9、1、7、4、10、2、8、5、11]が得られる。
 図19は、本発明の実施形態によるヌルサブキャリアの基本パターンの3番目の生成方法を用いた場合の基本ヌルサブキャリアパターンの分布を示す図である。図19では、サブキャリア数600の場合にx0=x1=x2=2、x3=3、x4=x5=5としている。図19において、横軸はヌル優先使用順位を示しており、縦軸はサブキャリア番号を示している。
 ヌルサブキャリアの基本パターンの3番目の生成方法の分布図では、類似のパターンが規則的に繰り返されていることが分かる。すなわち、基本ヌルサブキャリア数列の全体を送信機10aや受信機20aに記憶しておかなくても、一部をメモリに記憶しておくことで以降の系列を容易に生成することができる。
 N=12の例で説明すると、[0、6、3、9]の部分のみ記憶させておき、それぞれ1ずつ加えることで、次の[1、7、4、10]の系列が生成される。さらに、それぞれ1ずつ加えることで、次の[2、8、5、11]の系列が生成される。
 ヌルサブキャリアの基本パターンの生成方法として、例えば、ヌルサブキャリアの基本パターンの1番目~3番目の生成方法で生成した1つの基本パターンを送信機と受信機で利用して、その基本パターン自体のパターンを基本パターン1とし、1/3番目を先頭にしたパターンを基本パターン2とし、2/3番目を先頭にしたパターンを基本パターン3として、3つの基本パターンを構成することが可能である。
 次に、基本パターンの種類および通知方法について説明する。
 複数の基地局でヌルサブキャリアの基本パターンが同じであっても、リファレンスシグナルパターンが異なればヌルサブキャリアパターンも異なる。すなわち、システム内のすべての送信機と受信機で共通の基本パターンを使用し、セルに特有なリファレンスシグナルに対応するヌルサブキャリアパターンを用いることが可能である。
 この場合、ヌルサブキャリア数はリファレンスシグナルのパワーブースト量に応じて決まるものとすれば、ヌルサブキャリアパターンはリファレンスシグナルのパターンと、そのパワーブースト量とに応じて決まる。すなわち、ヌルサブキャリアパターンを通知する特別な手段を送信機に設ける必要はない。なお、送信機から受信機にヌルサブキャリア数を直接通知するようにしても良い。
 あるいは、数種類の基本パターンを設定しておき、数ビットの制御情報を用いて送信機の基本パターンを、受信機に通知するようにしても良い。
 図20は、本発明の通信システム300(図1)の処理を示すシーケンス図である。図20において、ステップS601~S610の処理は送信機で実行され、ステップS701~S710の処理は受信機で実行される。
 ここでは、報知チャンネル(BCH:Broadcast Channel)を用いて、パワーブースト値を送信機から受信機に通知する場合について説明する。送信機は、受信機から送信される信号の受信状況を判定し、リファレンスシグナルのパワーブースト値を決定する(ステップS601)。
 一方、基地局である送信機に固有のセルIDに基づき(ステップS602)、送信機は、リファレンスシグナルパターンを生成する(ステップS603)。送信機は、パワーブースト値とリファレンスシグナルパターンとから、実際に受信機に送信するリファレンスシグナルを生成する(ステップS604)。これとは別に、予め定められた規則に基づき、送信機は、ヌルサブキャリアの基本パターンを生成する(ステップS605)。送信機は、この基本パターンと、前述のリファレンスシグナルパターンと、パワーブースト値から決定されたヌルサブキャリア数とに基づき、セル毎のヌルサブキャリアパターンを生成する(ステップS606)。
 送信機は、RSパターンと、セル毎のヌルサブキャリアパターンで決定された配置とに従って、変調データをリソースエレメントに配置することによりデータを生成する(ステップS607)。送信機は、このデータを生成する際に、受信機の復調のために、セルID情報を含む同期チャンネル(SCH:Synchronisation Channel)を生成する(ステップS608)。また、送信機は、パワーブースト情報を含む報知チャネル(BCH)を生成する(ステップS609)。これにより、OFDM信号が生成される(ステップS610)。送信機は、このOFDM信号を、受信機に送信する。
 受信機は、送信機から送信されたOFDM信号を受信する(ステップS701)。そして、受信機は、Primary-SCH及びSecondary-SCHを含む同期チャネル(SCH)を復調する(ステップS702)。そして、受信機は、復調データに含まれるセルIDを検出し(ステップS703)、RSパターンを生成する(ステップS704)。次に、受信機は、報知チャネル(BCH)を復号する(ステップS705)。そして、受信機は、システム帯域幅等のシステム情報及びリファレンスシグナルのパワーブースト値を検出する(ステップS706)。
 一方、受信機は、予め定められた規則に基づき、ヌルサブキャリアの基本パターンを生成する(ステップS707)。RSパターンと、パワーブースト値と、ヌルサブキャリア基本パターンとを用いて、受信機は、送信機と同様の処理を行い、セル毎のヌルサブキャリアパターンを生成する(ステップS708)。セル毎のリファレンスシグナルパターンと、セル毎のヌルサブキャリアパターンとに基づいて、受信機は、データシンボル配置を特定する。そして、受信機は、リファレンスシグナルからチャネルを推定し(ステップS709)、その推定値に基づいて、データシンボルを復調する(ステップS710)。
 ヌルサブキャリア基本パターンを含む制御情報を、送信機から受信機に通知する方法としては、以下の方法を用いることができる。
 例えば、Secondary-SCHに、上記の情報に加えてヌルサブキャリアのパターン情報を示すビットを含める。例えば、4パターンであれば2ビット分を追加すれば良い。この場合、セルサーチ中に、移動局である受信機は、ヌルサブキャリアのパターンを知ることができる。よって、送信機は、報知チャネル(BCH)を受信機に送信する場合でもヌルサブキャリアを用いることができる。
 同様の方法として、PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)にパターン情報を追加する方法を用いても良い。この場合は制御情報送出の際にもヌルサブキャリアを適用することができる。なお、PCFICHは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)のシンボル数を、送信機から受信機に通知するのに使用される。
 別の方法として、伝送できるビット数のより多い報知チャネル(BCH)の中にヌルサブキャリアパターン情報を示すビットを追加し、送信機から受信機に通知する方法を用いても良い。
 報知チャネル(BCH)を用いる通知方法においては、Primary-SCHを用いても良いし、DBCH(Dynamic-BCH)を用いても良い。以上の方法を用いることにより、セルサーチ中のSecondary-SCHによって取得する時点、または、セルのシステム情報を取得する時点から、受信機は、ヌルサブキャリアのパターン情報を送信機から取得することが可能となる。ただし、この場合はこれらのチャネルがヌルサブキャリアパターンの情報を得る前段階で受信されなければならず、報知チャネル(BCH)の送信に使用されるサブキャリアにはヌルサブキャリアが割り当てられないようにする必要がある。
 このようにリファレンスシグナル以外にもヌルサブキャリアが割り当てられないようにする必要のあるサブキャリアが存在する場合がある。この回避策としては、(1)報知チャネル(BCH)などの制御情報が割り当てられる特定の周波数を予め除外した基本ヌルサブキャリアパターンを生成する方法や、(2)サブキャリアパターンの第1~第5の生成方法において報知チャネル(BCH)などの制御情報が割り当てられる特定の周波数のサブキャリアをRSパターンPに追加して、上記生成方法を適用する方法などを用いることができる。
 非特許文献1に示されるように、共通のセルIDグループでは、同じリファレンスシグナル系列と直交系列とを用いて、送信機は、リファレンスシグナルを生成する。すなわち、共通のセルIDグループのセル(同一の送信機内のセクタ)では、同じサブキャリアをリファレンスシグナルに用いる。すべてのセルで同一の基本パターンを用いると、同一の送信機内の全てのセクタで同一のヌルパターンになる可能性がある。そこで、同一セルIDグループ内で、異なる基本パターンを割り当てておくことにより、リファレンスシグナルが同じサブキャリアを用いていても、ヌルサブキャリアには異なるサブキャリアを用いることができる。これにより、共通のセルIDグループのセル間干渉(またはセクタ間干渉)を抑えることが可能になる。また、周辺セルへの干渉を分散させることができる。
 前述のセルサーチ手順におけるPrimary-SCHの検出においては、複数のPrimary-SCH系列から1つのパターンを検出する。Primary-SCH系列は、同一の送信機内のセクタに対応している。よって、ヌルサブキャリアの基本パターンをPrimary-SCH系列に関連付けることにより、複数の基本パターンを用いていてもヌルサブキャリアのパターン情報を示すビットを新たに追加する必要がなくなる。これにより、制御情報およびその処理の増加を避けることができる。
 なお、以上説明した実施形態において、送信機の各部や受信機の各部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより送信機や受信機の制御を行っても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 本発明は、送信機と受信機との間のスループットが低下することを防ぐ送信機、受信機、送信方法及び受信方法などに適用できる。

Claims (20)

  1.  受信機と通信する送信機であって、
     前記受信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当部と、
     前記ヌルサブキャリア割当部が割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする送信機。
  2.  前記ヌルサブキャリア割当部は、ヌルサブキャリアを割り当てようとするサブキャリアに信号が割り当てられている場合は、そのサブキャリアにはヌルサブキャリアの割り当てず、次の優先順位のサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てることを特徴とする請求項1記載の送信機。
  3.  前記ヌルサブキャリア割当部は、ヌルサブキャリアを割り当てようとするサブキャリアに信号が割り当てられている場合は、そのサブキャリアにはヌルサブキャリアの割り当てず、そのサブキャリアに隣接するサブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てることを特徴とする請求項1記載の送信機。
  4.  受信機と通信する送信機であって、
     前記受信機との間で予め定められた規則に基づいて各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位を決定する優先順位決定部と、
     前記優先順位決定部が決定した優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当部と、
     前記ヌルサブキャリア割当部が割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信部と、
     を備えることを特徴とする送信機。
  5.  前記優先順位決定部は、サブキャリア数を2^mとした場合に、0、2^(m-1)、2^(m-2)、2^(m-1)+2^(m-2)、2^(m-3)、2^(m-1)+2^(m-3)、2^(m-2)+2^(m-3)、2^(m-1)+2^(m-2)+2^(m-3)で特定されるサブキャリアの順に前記優先順位を決定することを特徴とする請求項4に記載の送信機。
  6.  前記優先順位決定部は、サブキャリア数が素数p-1であってqを有限体GF(p)の原始元とした場合に、mod(q^i,p)-1で特定されるサブキャリアの順に前記優先順位を決定することを特徴とする請求項4に記載の送信機。
  7.  前記優先順位決定部は、サブキャリア数を素因数分解したときにx0*x1*x2*・・・xnで表わされる場合に(ただし、x0≦x1≦x2≦・・・≦xn)、[x0,[x1,[x2,・・・[xn-1,xn]・・・]で表わされる多段の交錯法によって特定されるサブキャリアの順に前記優先順位を決定することを特徴とする請求項4に記載の送信機。
  8.  前記ヌルサブキャリア割当部は、予め定められたサブキャリアから前記優先順位に従ってヌルサブキャリアを割り当てることを特徴とする請求項4に記載の送信機。
  9.  前記優先順位決定部は、前記受信機との間で予め定められた複数の規則の中からいずれかの規則を選択して前記優先順位を決定することを特徴とする請求項4に記載の送信機。
  10.  前記送信部は、前記優先順位決定部が決定した規則の識別情報を、前記受信機に送信することを特徴とする請求項9に記載の送信機。
  11.  前記送信部は、報知チャネルを用いて前記識別情報を前記受信機に送信することを特徴とする請求項10に記載の送信機。
  12.  送信機と通信する受信機であって、
     前記送信機から信号を受信する受信部と、
     前記送信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、前記受信部が受信した信号のなかの各サブキャリアに割り当てられた信号とに基づいて、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアを特定するヌルサブキャリア特定部と、
     を備えることを特徴とする受信機。
  13.  前記ヌルサブキャリア特定部は、前記送信機から送信される制御信号のパワーブースト値を特定し、各サブキャリアに割り当てられているヌルサブキャリア数を前記パワーブースト値に基づいて特定することを特徴とする請求項12に記載の受信機。
  14.  前記ヌルサブキャリア特定部は、前記制御信号のパワーブースト値を、制御信号に設定された情報ビットを復調することにより特定することを特徴とする請求項13に記載の受信機。
  15.  前記ヌルサブキャリア特定部は、制御信号の受信レベルとデータ信号の受信レベルとの比から前記パワーブースト値を特定することを特徴とする請求項13に記載の受信機。
  16.  前記ヌルサブキャリア特定部は、前記送信機との間で予め定められた複数の規則の中からいずれかの規則を選択して前記優先順位を決定することを特徴とする請求項12に記載の受信機。
  17.  前記受信部は、前記送信機が決定した規則の識別情報を受信し、
     前記ヌルサブキャリア特定部は、前記受信部が受信した識別情報に基づいて複数の規則の中からいずれかの規則を選択して前記優先順位を決定することを特徴とする請求項16に記載の受信機。
  18.  受信機と通信する送信機を用いた送信方法であって、
     前記受信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当過程と、
     前記ヌルサブキャリア割当過程で割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信過程と、
     を有することを特徴とする送信方法。
  19.  受信機と通信する送信機を用いた送信方法であって、
     前記受信機との間で予め定められた規則に基づいて各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位を決定する優先順位決定過程と、
     前記優先順位決定過程で決定した優先順位と、各サブキャリアに割り当てられる信号とに基づいて、ヌルサブキャリアを割り当てるヌルサブキャリア割当過程と、
     前記ヌルサブキャリア割当過程で割り当てたサブキャリアをヌルサブキャリアとして前記受信機に前記信号を送信する送信過程と、
     を有することを特徴とする送信方法。
  20.  送信機と通信する受信機を用いた受信方法であって、
     前記送信機から信号を受信する受信過程と、
     前記送信機との間で予め定められた順位であって各サブキャリアにヌルサブキャリアを割り当てる優先順位と、前記受信過程で受信した信号の各サブキャリアに割り当てられた信号とに基づいて、ヌルサブキャリアが割り当てられているサブキャリアを特定するヌルサブキャリア特定過程と、
     を有することを特徴とする受信方法。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101933264A (zh) * 2008-02-01 2010-12-29 夏普株式会社 发送机、接收机、发送方法和接收方法
WO2011024646A1 (ja) * 2009-08-25 2011-03-03 シャープ株式会社 無線通信システム、無線通信装置および無線通信方法
JP5042361B2 (ja) * 2008-04-23 2012-10-03 シャープ株式会社 通信システム、送信機、受信機及び通信方法
US9780899B2 (en) 2013-09-24 2017-10-03 Mitsubishi Electric Corporation Radio communication apparatus, transmission apparatus, and reception apparatus
US10171279B2 (en) 2015-04-09 2019-01-01 Mitsubishi Electric Corporation Transmitter and receiver
US10193678B2 (en) 2009-10-08 2019-01-29 Qualcomm Incorporated Muting schemes for channel state information reference signal and signaling thereof
US10771218B2 (en) 2009-10-08 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using channel state information reference signal in wireless communication system
JP7558972B2 (ja) 2019-05-02 2024-10-01 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信システム中でのポジショニングのために使用される基準信号に対するパターン

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8929477B2 (en) * 2011-02-17 2015-01-06 Industry-Academic Cooperation Foundation, Yonsei University Data transferring device, data transferring method and data receiving method
EP2533582A1 (en) * 2011-06-09 2012-12-12 Alcatel Lucent A method for transmission of reference signals, a base station and a user terminal therefor
US20130114571A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Coordinated forward link blanking and power boosting for flexible bandwidth systems
US9419830B2 (en) * 2012-03-28 2016-08-16 Intel Corporation Device, system and method of communicating a wireless communication orthogonal-frequency-division-multiplexing signal
KR20130110396A (ko) * 2012-03-29 2013-10-10 삼성전자주식회사 아날로그/디지털 혼합 빔 포밍 시스템에서 기준 신호 생성을 위한 방법 및 장치
US9473371B2 (en) * 2014-03-27 2016-10-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and server for dynamically determining a reference signal (RS) power boost level
US11296914B2 (en) * 2017-07-06 2022-04-05 Sony Corporation Communication device and communication method
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
EP3909318A4 (en) * 2019-01-11 2022-04-13 ZTE Corporation TIMING ADJUSTMENTS FOR DATA TRANSMISSION IN WIRELESS SYSTEMS
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007525045A (ja) * 2003-02-24 2007-08-30 クゥアルコム・フラリオン・テクノロジーズ、インコーポレイテッド マルチセクターセル内で用いるパイロット信号
JP2007312114A (ja) * 2006-05-18 2007-11-29 Toshiba Corp 無線通信システム及び無線通信方法
WO2008099785A1 (ja) * 2007-02-15 2008-08-21 Mitsubishi Electric Corporation 通信装置および伝送制御方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0918433A (ja) * 1995-06-29 1997-01-17 Fujitsu Ten Ltd マルチキャリア変調送信方法およびマルチキャリア変調送信機ならびに受信機
CN1572080B (zh) * 2002-04-09 2011-04-06 松下移动通信株式会社 正交频分多路复用通信方法与正交频分多路复用通信装置
US7218948B2 (en) * 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
US8064528B2 (en) * 2003-05-21 2011-11-22 Regents Of The University Of Minnesota Estimating frequency-offsets and multi-antenna channels in MIMO OFDM systems
US7961696B2 (en) * 2004-06-24 2011-06-14 Nortel Networks Limited Preambles in OFDMA system
CN1981467B (zh) * 2004-07-07 2011-01-12 三星电子株式会社 在使用发送天线的宽带无线访问通信系统中发送导频信号的装置和方法
KR100705441B1 (ko) * 2004-12-10 2007-04-10 한국전자통신연구원 직교 주파수 분할 다중 시스템에서의 부반송파 할당 장치및 방법과, 부반송파 역할당 장치 및 방법
KR101088933B1 (ko) * 2005-02-25 2011-12-01 교세라 가부시키가이샤 통신 시스템
KR100860752B1 (ko) * 2005-06-23 2008-09-29 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 프레임 구성 장치 및 방법
KR101306696B1 (ko) * 2005-11-10 2013-09-10 엘지전자 주식회사 다수의 반송파를 이용하여 데이터를 전송하는 장치 및 방법
CN1996806A (zh) * 2006-01-06 2007-07-11 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信系统中在竞争资源中传输数据的设备和方法
JP2007221596A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高速フーリエ変換装置、ofdm通信装置、及びofdm通信のサブキャリア割当方法
JP4575318B2 (ja) * 2006-03-09 2010-11-04 株式会社東芝 基地局、無線端末および無線通信方法
US7929619B2 (en) * 2006-04-14 2011-04-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for using tones in a wireless communication system
US7623487B2 (en) * 2006-05-24 2009-11-24 Nortel Networks Limited OFDM system and method for supporting a wide range of mobility speeds
JP2007329532A (ja) * 2006-06-06 2007-12-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 直交周波数分割多元接続システムおよびその送受信装置
JP4954617B2 (ja) * 2006-06-19 2012-06-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 可変帯域で通信するための装置及び方法
KR101365561B1 (ko) * 2006-10-02 2014-02-21 엘지전자 주식회사 효율적인 동기 채널 전송 방법 및 이를 위한 전송 전력할당 방법
KR101355313B1 (ko) * 2006-10-12 2014-01-23 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서의 참조신호 배치 방법
JP4640844B2 (ja) * 2007-01-09 2011-03-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法及び通信システム
WO2008093619A1 (ja) * 2007-01-29 2008-08-07 Panasonic Corporation 無線通信システム、無線通信装置及び再送制御方法
US7801231B2 (en) * 2007-09-27 2010-09-21 Intel Corporation Preamble techniques for communications networks
CN101933264A (zh) * 2008-02-01 2010-12-29 夏普株式会社 发送机、接收机、发送方法和接收方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007525045A (ja) * 2003-02-24 2007-08-30 クゥアルコム・フラリオン・テクノロジーズ、インコーポレイテッド マルチセクターセル内で用いるパイロット信号
JP2007525044A (ja) * 2003-02-24 2007-08-30 クゥアルコム・フラリオン・テクノロジーズ、インコーポレイテッド マルチセクターセル内で用いるパイロット信号
JP2007312114A (ja) * 2006-05-18 2007-11-29 Toshiba Corp 無線通信システム及び無線通信方法
WO2008099785A1 (ja) * 2007-02-15 2008-08-21 Mitsubishi Electric Corporation 通信装置および伝送制御方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3GPP TSG RAN WG1 Meeting #47bis R1-070088, 2007.01.15", article NTT DOCOMO ET AL.: "Power Boosting of Reference Signal in E-UTRA Downlink", pages: 1 - 5 *
"3GPP TSG RAN WG1 Meeting #50 R1-073557, 2007.08.20", article SAMSUNG: "Power Scaling and DL RS boosting in a Multi-antenna System", pages: 1 - 7, XP008115465 *
LG ELECTRONICS: "DL RE puncturing for DL RS/PSC/SSC TxP boosting", 3GPP TSG RAN WG1 #50 R1-073505, 20 August 2007 (2007-08-20), pages 1 - 2, XP008139281 *
SAMSUNG: "RE puncturing pattern for RS boosting", 3GPP TSG-RAN WORKING GROUP 1 #53 R1-081741, 5 May 2008 (2008-05-05), pages 1 - 4, XP008139282 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101933264A (zh) * 2008-02-01 2010-12-29 夏普株式会社 发送机、接收机、发送方法和接收方法
JP5042361B2 (ja) * 2008-04-23 2012-10-03 シャープ株式会社 通信システム、送信機、受信機及び通信方法
WO2011024646A1 (ja) * 2009-08-25 2011-03-03 シャープ株式会社 無線通信システム、無線通信装置および無線通信方法
US8897799B2 (en) 2009-08-25 2014-11-25 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, wireless communication apparatus, and wireless communication method
JP5712455B2 (ja) * 2009-08-25 2015-05-07 シャープ株式会社 無線通信システム、無線通信装置および無線通信方法
US10193678B2 (en) 2009-10-08 2019-01-29 Qualcomm Incorporated Muting schemes for channel state information reference signal and signaling thereof
US10771218B2 (en) 2009-10-08 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using channel state information reference signal in wireless communication system
US9780899B2 (en) 2013-09-24 2017-10-03 Mitsubishi Electric Corporation Radio communication apparatus, transmission apparatus, and reception apparatus
US10171279B2 (en) 2015-04-09 2019-01-01 Mitsubishi Electric Corporation Transmitter and receiver
JP7558972B2 (ja) 2019-05-02 2024-10-01 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイヤレス通信システム中でのポジショニングのために使用される基準信号に対するパターン

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