WO2014203297A1 - 送信装置、受信装置、送信方法および受信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、送信方法および受信方法 Download PDF

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大介 実川
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    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method.
  • next-generation wireless communication technologies have been discussed in order to further increase the speed and capacity of wireless communication in wireless communication systems such as cellular phone systems (cellular systems).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE includes, in addition to LTE and LTE-A, other wireless communication systems in which these are expanded.
  • 3GPP Release 11 includes a variety of technologies, one of which is MTC (Machine Type Communication).
  • MTC corresponds to so-called M2M (Machine-To-Machine) communication in 3GPP, and refers to a communication mode in which machines exchange information without a human being.
  • M2M Machine-To-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • ProSePro Proximity Services
  • MTC Mobile communications
  • meters such as electricity, gas, and water
  • crime prevention monitoring monitoring of various devices
  • sensor networks For example, it is assumed that household electrical devices and the like cooperate with each other by supporting MTC.
  • MTC is considered to have a very wide range of applications, so it is expected that active discussion will continue as a promising technology at 3GPP.
  • MTC devices Various devices that support MTC are generally called MTC devices, but MTC devices are considered to have several different properties compared to general mobile phone terminals (so-called cellular terminals). For example, it is generally assumed that the number of terminals of an MTC device is larger than that of a normal cellular terminal. For MTC devices, considering such differences in characteristics, consider changing (extending or simplifying) various controls and processing applied to general mobile phone terminals as necessary. There is a need to. If various controls and processes applied to general mobile phone terminals are applied to the MTC device as they are, the system operation of the radio system that handles the MTC device may be adversely affected (for example, the majority of MTC devices are in the radio system). The wireless base station may be accessed at the same time and the load becomes excessive, or the radio resources used to transmit data to the majority of MTC devices or data from the majority of MTC devices may be extremely insufficient. This is because it may be functionally redundant.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and a transmission device, a reception device, a transmission method, and a reception method capable of performing efficient scheduling in consideration of diversification of usage forms of current and future mobile phone terminals
  • the purpose is to provide.
  • the disclosed transmitting device when transmitting data to the receiving device, includes the first signal including the data in the identification information of the receiving device with respect to the known signal.
  • a transmission unit configured to transmit a second signal subjected to phase modulation based on the second signal;
  • the transmitting device According to one aspect of the transmitting device, the receiving device, the transmitting method, and the receiving method disclosed in the present case, there is an effect that efficient scheduling can be performed in consideration of diversification of usage forms of current and future mobile phone terminals. .
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a downlink data transmission / reception sequence according to the first embodiment of the present application.
  • 2A to 2C are diagrams for explaining the phase modulation method.
  • 3A to 3E are diagrams for explaining an example of the phase shift reference signal in the first embodiment of the present application.
  • 4A and 4B are diagrams showing downlink subframes.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a processing flow of destination detection in the first embodiment of the present application.
  • 6A and 6B are diagrams for explaining the concept of destination detection in the first embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the quadrature amplitude modulation method.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a network configuration of the wireless communication system according to each embodiment.
  • FIG. 9 is an example of a functional configuration diagram of a radio base station in the radio communication system of each embodiment.
  • FIG. 10 is an example of a functional configuration diagram of the mobile phone terminal in the wireless communication system of each embodiment.
  • FIG. 11 is an example of a hardware configuration diagram of a radio base station in the radio communication system of each embodiment.
  • FIG. 12 is an example of a hardware configuration diagram of the mobile phone terminal in the wireless communication system of each embodiment.
  • dynamic scheduling which is a normal scheduling method in LTE.
  • dynamic scheduling of downlink data communication will be described as an example.
  • a radio base station performs scheduling dynamically when transmitting downlink data to a radio terminal. Based on the scheduling result, the radio base station maps data to the downlink radio frame and transmits it to the radio terminal. At this time, the radio base station maps the control information attached to the data to the same subframe (1 millisecond) as the data and transmits it to the radio terminal.
  • the arrangement of data on a subframe, the data modulation method, the coding method, and the like change each time. Therefore, the radio base station stores these as parameters in control information and notifies the radio terminal.
  • DCI Downlink Control Information
  • L1 Layer11
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • DCI indicates resource allocation (resource allocation), which is information indicating the arrangement of data on subframes (radio resources allocated to data in subframes), and data modulation and coding schemes.
  • resource allocation resource allocation
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the cyclic redundancy check (CRC: “Cyclic Redundancy Check”) is added to the DCI, and the CRC is masked (scrambled) with the RNTI that is the identifier of the wireless terminal.
  • the wireless terminal monitors the PDCCH of each subframe, and checks the CRC added to the DCI using its own RNTI. If the CRC check is successful, the wireless terminal determines that the DCI to which the CRC is added is addressed to itself. On the other hand, if the CRC check fails, the wireless terminal determines that the DCI to which the CRC is added is addressed to other than itself. Since DCI is control information associated with data, such determination of the DCI destination is also determination of the data destination.
  • the wireless terminal When the wireless terminal detects the DCI addressed to itself, the wireless terminal determines that the data accompanying the DCI is addressed to itself, and performs demodulation and decoding of the data based on the resource allocation and MCS included in the DCI, thereby addressing the data addressed to itself. Get.
  • the wireless terminal determines whether the data is addressed to itself based on the DCI.
  • the wireless terminal can extract data from the downlink subframe based on the DCI, and can perform demodulation and decoding. Therefore, in dynamic scheduling, it can be said that the DCI is indispensable to each data.
  • the first problem based on the fact that a control signal accompanies data is a decrease in data transmission efficiency.
  • radio resources are limited, data cannot be transmitted using radio resources for sending control signals. Therefore, as the number of control signals increases, the radio resources that can be used for data transmission decrease, and eventually the data transmission efficiency decreases.
  • dynamic scheduling since each data is accompanied by a control signal, there is an aspect that the data transmission efficiency is not sufficient.
  • the second problem based on the fact that the control signal accompanies the data is the lack of the control signal area, which is the area on the radio frame that maps the DCI.
  • the control signal area which is an area for mapping DCI is determined to be a maximum of 3 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols from the head of each downlink subframe constituting the downlink radio frame. If the control signal area is further increased, compatibility with legacy wireless terminals (such as wireless terminals compatible only with Release 8) cannot be maintained. Therefore, it is not practical to change the restriction on the maximum 3 OFDM symbols. Absent. However, due to this restriction, the control signal area may be deficient when the number of data to be transmitted is large. This is because in dynamic scheduling, a radio base station must always accompany a DCI when transmitting data.
  • a control signal (DCI) is attached to each piece of data. This may cause problems such as a decrease in data transmission efficiency and a lack of control signal area.
  • SPS does not allocate radio resources every rotation like dynamic scheduling, but allocates semi-persistent periodic radio resources by one DCI. Therefore, according to SPS, the radio base station can perform periodic data communication without accompanying control information for scheduling to the radio terminal each time.
  • SPS is typically applied to voice communication, but can also be applied to data communication using an MTC device or the like.
  • the radio base station When performing SPS, the radio base station notifies the radio terminal in advance of the data transmission (reception) cycle and the like. This notification is realized by an RRC signal that is an upper control signal. Thereafter, when starting the SPS for the wireless terminal, the wireless base station transmits a control signal for activating the SPS to the wireless terminal.
  • This control signal is realized by the DCI described above.
  • the DCI at this time includes resource allocation and MCS as in the case of dynamic scheduling.
  • the radio base station maps and transmits the first data in the periodic data transmission using the resource allocation and MCS specified by the DCI.
  • the wireless terminal When the wireless terminal succeeds in checking the CRC attached to the DCI in the same manner as in dynamic scheduling, the wireless terminal determines that the DCI is addressed to itself. Then, it receives (demodulates and decodes) the data accompanying the DCI (the first data in the periodic data transmission) based on the DCI. Further, the wireless terminal recognizes that the SPS has been activated based on the DCI. As a result, subsequent wireless terminals periodically receive (demodulate and decode) data based on the period previously notified from the wireless base station.
  • the radio base station does not attach DCI for the second and subsequent data in the SPS periodic data transmission.
  • the wireless terminal can receive the second and subsequent data without any problem.
  • the data reception timing is determined based on the DCI reception timing for notifying the activation and the cycle notified in advance. Therefore, the wireless terminal can recognize the reception timing of the second and subsequent data.
  • the same resource allocation and MCS as the first data are applied to the second and subsequent data in periodic data transmission. Therefore, the wireless terminal can perform demodulation and decoding of the second and subsequent data.
  • the DCI is not attached to the data after the second SPS, but the wireless terminal can receive them.
  • control signal does not accompany each data as compared with the dynamic scheduling. For this reason, it seems that the above-mentioned problems such as a decrease in the data transmission efficiency and a lack of the control signal area are solved.
  • the SPS can only perform periodic data transmission based on a preset period.
  • a radio base station cannot transmit data to a radio terminal at an arbitrary timing. It can be said that SPS has a low degree of freedom in data transmission timing.
  • the SPS when downlink data for a wireless terminal is generated in a wireless base station, the SPS must wait for transmission of the data at least until the next transmission timing of periodic transmission. For this reason, transmission delay occurs in downlink data.
  • the transmission delay is considered to increase cumulatively in SPS that can only transmit at periodic timing.
  • the radio base station In order to avoid such transmission delay based on SPS, the radio base station needs to transmit data by dynamic scheduling.
  • dynamic scheduling requires DCI every time data is transmitted. Therefore, in such a case, it is considered that the above problem derived from DCI is not sufficiently solved.
  • SPS supports only the initial transmission (new transmission) of data in each cycle.
  • dynamic scheduling requires DCI every time data is transmitted. Therefore, even in such a case, it is considered that the above-mentioned problem derived from DCI is not sufficiently solved.
  • the radio base station notifies the radio terminal in advance of information such as resource allocation and MCS used for data transmission.
  • the information notified in advance here may include any information included in the DCI in normal dynamic scheduling.
  • This notification is realized by, for example, an RRC signal that is an L3 control signal, but may be realized by extending a normal DCI that is an L1 control signal.
  • the radio base station can transmit data to the radio terminal in an arbitrary subframe after the above notification. However, it is assumed that the radio base station does not attach a DCI when transmitting data. Instead, when transmitting data, the radio base station encodes and modulates the data based on the previously notified MCS, and arranges the data based on the resource allocation notified in advance. With this reference method, the wireless terminal can extract data from the subframe and perform demodulation / decoding without DCI accompanying the data.
  • the reference method it is desirable to allocate radio resources that are shared by a plurality of radio terminals. In other words, it is desirable to allocate radio resources to a radio terminal group to which a plurality of radio terminals belong.
  • the reference method is a method in which a certain radio resource is continuously allocated to the radio terminal continuously until a predetermined period or a predetermined event (such as an end notification by the radio base station) occurs.
  • a certain radio resource is allocated in advance to only one radio terminal, the allocated radio resource is wasted in a subframe where data transmission to the radio terminal is not performed (a loss of radio resources occurs).
  • the frequency of data transmission to one wireless terminal is not so high (for example, it is said that about 1 subframe per 20 subframes even in a VoIP conversation section), so the utilization efficiency of wireless resources is very high It will be low. In order to avoid this, it is considered desirable to allocate radio resources to a radio terminal group to which a plurality of radio terminals belong.
  • radio terminal group when allocating radio resources to a radio terminal group, it is desirable that a plurality of radio terminals belonging to the radio terminal group have similar properties. For example, it is conceivable that wireless terminals having similar data reception frequencies and similar data sizes are grouped together. In addition, it is conceivable that wireless terminals with similar wireless environments are grouped together.
  • the MTC device described above is considered to be relatively compatible with the reference method.
  • MTC devices often do not move (quasi-stationary state), so the radio environment (channel characteristics) is unlikely to change, so the need to dynamically change MCS and resource allocation Because there is not much.
  • MTC devices of the same type are considered to be easily grouped because the frequency of receiving data and the size of received data are similar.
  • the demand for reducing control signals is stronger than for ordinary wireless terminals. It is because it is considered.
  • the reference method still has a problem that the wireless terminal side does not know which wireless terminal the data is addressed to (whether it is addressed to itself). This is because the conventional dynamic scheduling determines the data destination based on the CRC added to the DCI, but the reference method assumes that no DCI is attached to the data. It is considered necessary to solve this problem in order to put the reference method into practical use.
  • the above problem is not necessarily limited to the MTC device. It is considered that the above-mentioned problem may occur also for a normal mobile phone wireless terminal used in a form similar to or similar to that of, for example, an MTC device.
  • the reception side detects the transmission destination (destination) based on the phase shift reference signal by using the phase shift reference signal obtained by shifting the phase of the reference signal according to the identifier of the reception side (wireless terminal side). It is something that can be done.
  • the second signal when transmitting data to the receiving device, the second signal obtained by performing phase modulation on the known signal together with the first signal including the data based on the identification information of the receiving device.
  • a transmission apparatus including a transmission unit for transmission.
  • the receiving device receives the first signal and the second signal, and the second signal is a signal obtained by performing phase modulation on the known signal based on the identification information of the receiving device,
  • the present invention embodies a receiving device including a receiving unit that determines that a first signal is addressed to the receiving device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a processing sequence of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 As an example, a radio base station 10 and two radio terminals 20a and 20b appear. In the following description, the two wireless terminals 20a and 20b are collectively referred to as a wireless terminal 20 unless otherwise specified.
  • the wireless terminal group can be set according to an arbitrary criterion, but it is desirable that the wireless terminals 20 having similar properties be the same wireless terminal group.
  • a wireless terminal group in which wireless terminals 20 having the same wireless terminal type (predetermined MTC device or the like) are grouped or a wireless terminal group in which wireless terminals 20 having similar wireless environments (channel characteristics) are grouped is set. Can do.
  • FIG. 1 shows a processing sequence when transmitting downlink data from the radio base station 10 to the radio terminal 20a.
  • the present invention is applied to an LTE system.
  • the present invention is equally applicable to any wireless communication system other than the LTE system.
  • the problems and the like have been described mainly focusing on the MTC device in the LTE system, but as described above, the present invention is not necessarily limited to the MTC device. It is considered that the above-described problem may occur also for a normal mobile phone radio terminal 20 that is used in a form similar to or similar to that of an MTC device, for example. Therefore, hereinafter, description will be made based on the radio terminal 20 corresponding to the superordinate concept of the MTC device. Unless otherwise specified, the wireless terminal 20 being described may be appropriately read as an MTC device.
  • the radio base station 10 transmits (notifies) various parameters necessary for receiving downlink data to the radio terminal 20.
  • the radio terminal 20 receives various parameters necessary for receiving downlink data from the radio base station 10.
  • Various parameters transmitted and received in S101 will be referred to as downlink data parameters for convenience.
  • Transmission of downlink data parameters can be realized by multicast or broadcast to a plurality of radio terminals 20 under the radio base station 10. For example, you may perform by the multicast with respect to the radio
  • Transmission of parameters for downlink data can be realized by an RRC signal that is a higher-level (L3) control signal transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel), or a physical downlink control channel (PDCCH: It can also be realized by a DCI which is a lower-level (L1) control signal transmitted by Physical Downlink Control CHannel).
  • PDSCH Physical Downlink shared channel
  • PDCCH Physical downlink control channel
  • the parameter for downlink data may include any information necessary for reception of downlink data, and may include any information included in DCI in normal dynamic scheduling.
  • the downlink data parameters can include the resource allocation and MCS described above. Resource allocation can be performed based on resource blocks, which are units of frequency allocation in the LTE system. Further, the downlink data parameters may include arbitrary parameters other than these.
  • the radio base station 10 can transmit downlink data to the radio terminal 20 by the method described later, triggered by transmission / reception of parameters for downlink data in S101.
  • the start timing (trigger) of the period in which downlink data can be transmitted / received may be transmitted from the radio base station 10 to the radio terminal 20 in the transmission / reception of downlink data parameters in S101 or by a signal different from this.
  • the end timing of the period during which downlink data can be transmitted / received may be transmitted from the radio base station 10 to the radio terminal 20 in the transmission / reception of downlink data parameters in S101 or by a signal different from this.
  • downlink data that is data for the radio terminal 20a is generated in the radio base station 10 in S102 of FIG.
  • Downlink data occurs when a call is made between the other wireless terminal 20b and the wireless terminal 20a, or when the wireless terminal 20a receives a web page or mail from a server on the network.
  • the radio base station 10 when downlink data occurs, the radio base station 10 performs scheduling for transmitting the downlink data, and determines the timing (subframe) for transmitting the downlink data. This timing determination may be performed in consideration of the occurrence of other downlink data and the difference in priority between them. Various methods are conceivable for this, but since it is sufficient to apply any existing technology, the description is omitted here.
  • the radio base station 10 after reception of transmission / reception of downlink data parameters in S101, the radio base station 10 transmits downlink data to the radio terminal 20 at an arbitrary timing (subframe). It is a point that can be transmitted. Therefore, in scheduling of downlink data, it is not necessary to be bound by the timing of periodic transmission like SPS described above. This is one of the advantages when this embodiment is compared with SPS.
  • the radio base station 10 generates a reference signal.
  • the reference signal is a kind of known signal and is sometimes called a reference signal or a pilot signal.
  • a cell-specific reference signal As the downlink reference signal in the LTE system, a cell-specific reference signal (Cell-specific reference signal), a user-specific reference signal (UE (User Equipment) -specific reference signal), a channel state information reference signal (CSI (Channel State Information)) reference signal).
  • the cell-specific reference signal is used from the initial LTE system (Release 8) and is a known signal based on the cell identifier, and thus is a cell-specific signal.
  • the cell-specific reference signal is a general-purpose reference signal and is widely used for channel estimation or demodulation of received data, quality measurement, and the like.
  • the user-specific reference signal and the channel state information reference signal are relatively new reference signals introduced in Release IV10. Since the user-specific reference signal is a known signal based on a wireless terminal identifier (which may be called a user identifier), it is a user-specific reference signal. As the wireless terminal identifier here, RNTI (Radio Network Temporary ID), which is a logical identifier temporarily assigned to the wireless terminal 20 in the LTE system, is used.
  • the user-specific reference signal is a reference signal specialized for channel estimation or data demodulation, and is arranged at a relatively high density only in the area (PDSCH) to which the data is mapped in the subframe when data is transmitted.
  • the channel state information reference signal is a reference signal specialized for quality measurement, and is arranged and transmitted over a frequency width occupied by a subframe in a relatively long transmission cycle.
  • MIMO Multiplex Input Multiple Multiple Output
  • cell-specific reference signals which are general-purpose reference signals, or their extensions became insufficient. Therefore, a user-specific reference signal for channel estimation or data demodulation and a channel state information reference signal for quality measurement are newly defined as reference signals for each application.
  • reference signal refers to a user-specific reference signal.
  • RTI wireless terminal identifier
  • the reference signal is phase-shifted and transmitted based on a specific wireless terminal identifier (RNTI)
  • RNTI wireless terminal identifier
  • the cell-specific reference signal and the channel state information reference signal are received by all the radio terminals 20 under the radio base station 10, it is considered that they are not suitable for this embodiment.
  • the present invention is not limited to the user-specific reference signal, and can be applied to any reference signal received only by a specific user.
  • the reference signal of the present invention is not required to be generated based on the wireless terminal identifier like the user-specific reference signal, and may be completely independent of the user.
  • the radio base station 10 In S103, the radio base station 10 generates a reference signal (user-specific reference signal) using a predetermined rule based on the radio terminal identifier (RNTI).
  • the reference signal is a so-called known signal. This is because the receiving side (wireless terminal 20) also recognizes the wireless terminal identifier and the predetermined rule in advance, so that a reference signal can be generated. Since the specific generation procedure of the reference signal is merely a conventional technique, it is omitted here.
  • the radio base station 10 generates a phase shift reference signal q.
  • the phase shift reference signal is a signal obtained by shifting the phase of the reference signal generated in S103 based on the identifier (RNTI) of the radio terminal 20a that is the destination of the downlink data generated in S102.
  • the phase shift may be paraphrased as phase rotation.
  • phase shift reference signal a digital modulation system (hereinafter simply referred to as a modulation system) will be described.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • QPSK is a modulation scheme that can transmit 2-bit information in one symbol.
  • the modulation scheme in the present embodiment is not limited to QPSK, and any phase modulation scheme can be used. Keying) or the like can be used.
  • the digital modulation method is widely considered on a plane called an IQ plane.
  • I means an in-phase component
  • Q means a quadrature component. Since an AC signal can be expressed by an amplitude and a phase when a reference signal (reference frequency) is determined, it can be expressed by a point (vector) on a plane.
  • FIGS. 2A-2C show the main phase modulation methods expressed on the IQ plane.
  • 2A represents BPSK
  • FIG. 2B represents QPSK
  • FIG. 2C represents 8PSK.
  • Figures such as FIGS. 2A-2C may be referred to as modulation constellation displays.
  • each symbol of QPSK is information for 2 bits, and can take four types of states. These four types of states are represented by four signal points on the IQ plane shown in FIG. 2B.
  • the four signal points of QPSK correspond to 00, 01, 10, and 11 which are values that 2 bits can take.
  • the four signal points of QPSK shown in FIG. 2B are all the same in amplitude and different only in phase. Specifically, the signal point corresponding to 00 has a phase of 225 °, the signal point corresponding to 01 has a phase of 135 °, and the signal point corresponding to 11 has a phase of 45 ° and corresponds to 10.
  • the signal point to be performed has a phase of 315 °. For example, when 2-bit information 00 is transmitted by QPSK, a signal obtained by shifting the reference signal by 135 ° is transmitted.
  • the radio base station 10 generates a phase shift reference signal by a two-stage process.
  • the radio base station 10 divides the bit string corresponding to the radio terminal identifier (RNTI) that is the destination of the downlink data generated in S102 for each number of bits based on the modulation degree of a predetermined modulation scheme.
  • the identifier of the radio terminal 20 can be converted into a symbol sequence of a predetermined modulation scheme.
  • the radio base station 10 uses the reference signal generated in S103 as the phase of each symbol (corresponding to each signal point on the IQ plane in the modulation scheme) included in the previously generated symbol sequence of the predetermined modulation scheme. Phase shift based on. Thereby, the radio base station 10 can generate a phase shift reference signal.
  • RNTI which is a radio terminal identifier in the LTE system
  • RNTI is a 16-bit value.
  • the RNTI of the wireless terminal 20a that is the destination of the downlink data generated in S102 is 001101110011100.
  • the above-described QPSK will be described as an example of the predetermined modulation method.
  • eight bit strings are referred to as divided RNTIs (or more generally referred to as divided wireless terminal identifiers).
  • the RNTI can be converted into a QPSK length 8 symbol sequence.
  • the radio base station 10 shifts the reference signal generated in S103 by the phase amount corresponding to each symbol included in the previously generated QPSK symbol sequence, so that the same number as the symbol sequence length is obtained.
  • a phase shift reference signal is generated.
  • 3A to 3E are diagrams for explaining the phase shift of the reference signal.
  • the reference signal diagram before the phase shift is the signal represented in FIG. 3A.
  • the phase-shifted reference signal corresponding to the QPSK symbol 00 is obtained by shifting the reference signal by 225 ° as shown in FIG. 3B.
  • the phase shift reference signal corresponding to QPSK symbol 01 is obtained by shifting the reference signal by 135 ° as shown in FIG. 3C.
  • the phase shift reference signal corresponding to the QPSK symbol 10 is obtained by shifting the reference signal by 315 ° as shown in FIG. 3D.
  • the phase shift reference signal corresponding to the QPSK symbol 11 is obtained by shifting the reference signal by 45 ° as shown in FIG. 3E.
  • the 0th phase shift reference signal is generated by shifting the phase of the reference signal generated in S103 by the phase amount of QPSK corresponding to 00 which is the 0th divided RNTI, that is, 225 ° (corresponding to FIG. 3B). ).
  • the first phase-shifted reference signal is generated by shifting the phase of the reference signal generated in S103 by the phase amount of QPSK corresponding to the first divided RNTI 01, that is, 135 ° (corresponding to FIG. 3C). ).
  • the radio base station 10 can generate a total of eight phase shift reference signals up to the seventh.
  • N elements arbitrary
  • they are ordered (indexed) from 0th to N ⁇ 1th. I want.
  • the radio base station 10 can generate the phase-shifted reference signal by shifting the reference signal generated in S103 based on the radio terminal identifier (RNTI).
  • RNTI radio terminal identifier
  • the radio base station 10 transmits the phase shift reference signal generated in S104 to the radio terminal 20.
  • the phase shift reference signal is mapped to a predetermined radio resource in the downlink radio frame and transmitted.
  • a user-specific reference signal in LTE uses a part of radio resources (resource elements to be described later) for mapping PDSCH, which is a physical channel for transmitting downlink data, in each downlink subframe constituting the downlink radio frame. Are mapped.
  • the user-specific reference signal is a control signal for data demodulation, and it is desirable that the channel characteristics of the reference signal and data match or be similar in order to demodulate the data with high accuracy. Therefore, it is transmitted using a part of radio resources used for data transmission.
  • FIGS. 4A and 4B show examples of mapping user-specific reference signals in LTE to downlink subframes.
  • FIG. 4A is an arrangement example in the downlink subframe in the conventional LTE system.
  • FIG. 4B is an arrangement example in a downlink subframe that may be employed in a future LTE system.
  • 4A and 4B show the case where there is one resource block as an example (corresponding to the case where the resource allocation amount is minimum), it goes without saying that it can be easily expanded even when there are a plurality of resource blocks. .
  • each resource block in the downlink subframe is divided into 168 by dividing the time axis direction into 14 equal parts and dividing into 12 equal frequency domain directions.
  • These resources divided into 168 are called resource elements.
  • a resource element is a basic unit of modulation. In other words, one resource element corresponds to one symbol in the modulation scheme.
  • an area for arranging the control signal is provided for the first 1 to 3 OFDM symbols.
  • an area for 3 OFDM symbols from the top is a control signal area (shaded portion).
  • Downlink data can be arranged in an area other than the area for control signals (part without hatching), and in the example of FIG. 4A, downlink data can be arranged after the 4th OFDM symbol from the beginning.
  • the downlink subframe that can be employed in the future LTE system shown in FIG. 4B no control signal area is provided. Thereby, data can be arranged from the first OFDM symbol, and improvement in data transmission efficiency (throughput) is expected.
  • the downlink subframe in FIG. 4B has a larger data area than that in FIG. 4A, so that more data can be transmitted in one subframe.
  • the subframe shown in FIG. 4B does not completely exclude the control signal.
  • the control signal (DCI) may be attached to the data by a technique such as an extended control signal (E-PDCCH) or multiframe scheduling. It is assumed, but details are omitted here.
  • the user-specific reference signal is arranged in the area for the downlink data signal. Specifically, in FIG. 4A, the user-specific reference signal is arranged in a resource element numbered 0-23. On the other hand, in FIG. 4B, the user-specific reference signal is arranged in a resource element to which numbers 0 to 35 are attached. Data is not arranged in the resource element in which the user-specific reference signal is arranged. It can also be said that the user-specific reference signal is transmitted using a part of data radio resources. Therefore, the receiving side can perform channel estimation based on the user-specific reference signal, and can perform data demodulation based on the obtained channel estimation value.
  • the user-specific reference signals correspond to spatial multiplexing transmission of up to eight spatial layers in PDSCH, and eight orthogonal user-specific reference signals (spatial layers 0 to 7 are used so that channel estimation of each spatial layer can be performed individually. Can be multiplexed in a resource block). Specifically, in the example of FIG.
  • the reference signals for the spatial layers ⁇ 0, 1, 4, 6 ⁇ are different from each other by using different orthogonal codes
  • resource elements ⁇ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16, 18, 20, 22 ⁇ and the reference signals for the spatial layers ⁇ 2, 3, 5, 7 ⁇ are different from each other by using different orthogonal codes
  • resource elements ⁇ 1, 3, 5, 7, 9,11,13,15,17,19,21,23 ⁇ are code-multiplexed.
  • the radio base station 10 arranges the 0th phase shift reference signal generated in S104 in the 0th resource element in FIG. 4A. Also, the first phase shift reference signal generated in S104 is arranged in the first resource element in FIG. 4A. Thereafter, similarly, the radio base station 10 can arrange up to the seventh phase shift reference signal.
  • the reference signal (reference signal not phase-shifted) generated in S102 can be arranged for the 8th to 23rd resource elements.
  • phase shift reference signals may be arranged for the 8th to 15th and 16th to 23rd resource elements in FIG.
  • the radio base station 10 transmits a data signal corresponding to the downlink data generated in S102 in addition to the phase shift reference signal generated in S104.
  • the phase-shifted reference signal (or reference signal) is arranged in the resource element to which the numeral is attached.
  • data signals are arranged in resource elements not numbered in the data signal area.
  • the data signal arranged in the downlink subframe is generated by performing the encoding and modulation indicated by the MCS notified in S101 on the downlink data generated in S102.
  • the data signal is arranged in a resource block indicated by the resource allocation notified in S101.
  • the phase shift reference signal and the downlink data signal are transmitted and received in the same resource block in the same subframe.
  • the phase-shifted reference signal transmitted in the same subframe and resource block as the downlink data signal is a reference signal phase-shifted based on the identifier of the radio terminal 20a that is the destination of the downlink data signal.
  • the destinations of the phase shift reference signal and the downlink data signal transmitted in the same subframe and resource block are the same.
  • the downlink data signal is accompanied by a control signal (DCI), but the downlink data signal transmitted in S105 of the present embodiment is not accompanied by a control signal.
  • DCI control signal
  • the downlink data signal transmitted in S105 of the present embodiment is not accompanied by a control signal.
  • the transmission of the downlink data in S105 of the present embodiment can be performed at an arbitrary timing (subframe) after the transmission / reception of the parameter for downlink data in S101. Therefore, according to the present embodiment, it is not limited to periodic transmission based on a predetermined period such as SPS in the conventional LTE system, and for example, downlink data transmission may be performed across consecutive subframes. It becomes possible.
  • the wireless terminal 20 receives a plurality of phase shift reference signals and downlink data signals in S105 of FIG.
  • the received downlink data signal is temporarily buffered. This is to prepare for later demodulation and the like.
  • the wireless terminal 20 detects a data destination based on the phase shift reference signal received in S105.
  • phase shift reference signal received by the wireless terminal 20a in S105 changes based on channel characteristics (wireless quality) between the wireless base station 10 and the wireless terminal 20, the wireless base station 10 transmits in S105. Note that it is not physically the same as the phase-shifted reference signal (ie, the amplitude and phase are different). Similarly, the data signal received by the radio terminal 20b also changes based on the channel characteristics, so that it is physically different from the data signal transmitted by the radio base station 10.
  • the radio terminal 20 receives a reference signal and a data signal, performs channel characteristic estimation (channel estimation) based on the received reference signal, and obtains the channel estimation value obtained there. Based on this, the data signal is demodulated.
  • channel estimation channel estimation
  • the received data signal can be demodulated appropriately.
  • the demodulation of the data signal is performed based on the reference signal.
  • the demodulation of the data signal is performed based on the phase-shifted reference signal.
  • the destination of a data signal is notified based on a control signal (DCI) attached to the data signal, but in the wireless communication system according to the present embodiment, The destination of the data signal is notified based on a phase shift reference signal accompanying the data signal.
  • DCI control signal
  • FIG. 5 shows a detailed processing flow of processing in which the wireless terminal 20 detects the data destination in S106.
  • the wireless terminal 20 shifts the phase of the phase shift reference signal received in S105 in FIG.
  • the radio base station 10 transmits to the radio terminal 20 a plurality of phase-shifted reference signals obtained by phase-shifting the reference signal based on the radio terminal identifier (RNTI).
  • the radio terminal 20 shifts the received phase shift reference signal to the original reference signal (reference signal before phase shift) by performing the phase shift opposite to that performed by the radio base station 10 based on the radio terminal identifier. A corresponding received signal is obtained.
  • the radio terminal 20 converts the 16-bit RNTI, which is the radio terminal identifier, into 2 bits each, which is the number of bits based on the modulation degree of QPSK, as the radio base station 10 performed in S103 of FIG. Split into split RNTI.
  • RNTI 0001101110011100 of this wireless terminal 20 is divided into eight divided RNTIs 00, 01, 10, 11, 10, 01, 11, 00. This makes it possible to convert the RNTI into a QPSK length 8 symbol sequence.
  • step S201 the wireless terminal 20 next shifts the plurality of phase shift reference signals received in step S105 in the opposite direction to that performed by the wireless base station 10 in step S103 in FIG. 1 to obtain a plurality of reference signals. That is, the radio terminal 20 shifts a plurality of phase shift reference signals in the opposite direction by phase amounts corresponding to the symbols included in the previously generated QPSK symbol sequence (corresponding to the divided RNTI). The same number of reference signals as the sequence length (reference signal before phase shifting) is generated. Specifically, the 0th reference signal is obtained by shifting the phase shift reference signal received in S105 in the opposite direction by the phase amount of QPSK corresponding to 0 which is the 0th divided RNTI, ie, 225 ° ( ⁇ 225 °).
  • the first reference signal is obtained by shifting the phase shift reference signal received in S105 to a phase amount of QPSK corresponding to 01 which is the first divided RNTI, that is, in the opposite direction by 135 ° (with a phase shift of ⁇ 135 °). The same). Thereafter, similarly, the wireless terminal 20 can generate up to seventh reference signals.
  • the wireless terminal 20 performs channel estimation based on each of the plurality of reference signals obtained in S201.
  • the radio terminal 20 can obtain a plurality of channel estimation values.
  • the radio terminal 20 performs channel estimation separately based on each of the eight reference signals obtained in S201, and obtains eight channel estimation values.
  • the channel estimation value is a physical quantity indicating channel characteristics and can be represented by a point (vector) on the IQ plane.
  • the channel estimation value can be expressed by a combination of amplitude and phase. Since channel estimation can be performed based on any conventional technique, description thereof is omitted here.
  • the wireless terminal 20 obtains the similarity of the plurality of channel estimation values obtained in S202.
  • the similarity can be any physical quantity as long as it is a physical quantity indicating the degree of similarity among a plurality of channel estimation values.
  • the similarity of the eight channel estimation values obtained in S202 is obtained.
  • an inner product value of a plurality of channel estimation values can be used.
  • these inner product values IP are represented by Expression (1).
  • the variance value Var of the channel estimation value is expressed by Expression (2).
  • the maximum phase difference of a plurality of channel estimation values may be used.
  • the maximum phase difference of a plurality of channel estimation values can be rephrased as the size of the phase range in the plurality of channel estimation values. For example, when the phases of a plurality of channel estimation values are all the same, the maximum phase difference is 0 °. Further, when the phase of a plurality of channel estimation values is within a range of 20 ° to 140 °, the maximum phase difference is 120 °.
  • the similarity may be obtained by combining the amplitude ranges of the plurality of channel estimation values.
  • the wireless terminal 20 determines whether or not a plurality of channel estimation values are similar based on the similarity obtained in S203. For example, this is performed as follows.
  • an inner product value when used as the similarity between a plurality of channel estimation values, when the inner product value is larger than a predetermined value, it can be determined that the plurality of channel estimation values are similar. On the other hand, when the inner product value is equal to or smaller than the predetermined value, it can be determined that the plurality of channel estimation values are not similar. For example, when a variance value is used as the similarity between a plurality of channel estimation values, it can be determined that the plurality of channel estimation values are similar when the variance value is smaller than a predetermined value. On the other hand, when the variance value is greater than or equal to a predetermined value, it can be determined that the plurality of channel estimation values are not similar.
  • the predetermined value serving as the boundary between the similarity and the dissimilarity may be determined based on the phase difference between the modulation method signal points. For example, when QPSK is used as the modulation method, the phase difference between the QPSK signal points is 90 °, so the predetermined value here can be 90 °.
  • the radio terminal 20 proceeds to S205.
  • step S205 the wireless terminal 20 (in the case of the wireless terminal 20a in FIG. 1) determines that the downlink data received in step S105 in FIG.
  • the wireless terminal 20 in the case of the wireless terminal 20b in FIG. 1 proceeds to S206.
  • S206 the wireless terminal 20 determines that the downlink data received in S105 of FIG.
  • phase shift reference signal addressed to a first wireless terminal 20 that is a certain wireless terminal 20 is received by the first wireless terminal 20.
  • the phase shift reference signal phase-shifted by the radio base station 10 based on the identifier of the first radio terminal 20 is transmitted to the radio base station based on the identifier of the first radio terminal 20 in the destination detection process by the first radio terminal 20.
  • the phase is shifted opposite to the station 10.
  • the reference signal shifted in phase by the radio base station 10 is restored by the radio terminal 20. Therefore, in this case, the plurality of reference signals obtained after the phase shift in the destination detection process are similar.
  • the reference signals obtained from the eight phase-shifted reference signals are relatively close in phase and similar to each other. Therefore, in this case, it is determined that they are similar in S204 (Yes), and it is determined that they are addressed to themselves in S205.
  • phase shift reference signal addressed to a first wireless terminal 20 that is a certain wireless terminal 20 is received by a second wireless terminal 20 different from the first wireless terminal 20.
  • the phase shift reference signal phase-shifted by the radio base station 10 based on the identifier of the first radio terminal 20 is transmitted to the radio base station based on the identifier of the second radio terminal 20 in the destination detection process by the second radio terminal 20.
  • the phase is shifted opposite to the station 10.
  • the reference signal shifted in phase by the radio base station 10 is not restored by the radio terminal 20 (except when it is accidentally restored). Therefore, in this case, the plurality of reference signals obtained after the phase shift in the destination detection process are not similar.
  • the reference signals obtained from the eight phase-shifted reference signals vary in phase and do not become similar. Therefore, in this case, it is determined that they are not similar in S204 (No), and it is determined in S206 that they are not addressed to themselves.
  • the plurality of reference signals shown in FIG. 6A do not completely match because the channel characteristics are not necessarily the same among the plurality of phase-shifted reference signals that are the sources of the reference signals.
  • the eight phase shift reference signals are arranged in the 0th to 7th resource elements, respectively.
  • the 0, 2, 4, 6th resource element and the 1, 3, 5, 7th resource element are slightly different in frequency components.
  • the 0-1st, 2nd-3rd, 4th-5th, 6th-7th resource elements have different time components.
  • there is a time difference corresponding to five resource elements between the 0th to 3rd and the 4th to 7th Due to the difference between these frequency components and time components, the channel characteristics are not necessarily the same among the plurality of phase shift reference signals, and therefore the plurality of phase shift reference signals in FIG. 6A do not completely match.
  • the 0th to 7th resource elements illustrated in FIG. 6A have a slight frequency component difference and a time component difference within a single subframe.
  • the difference between the frequency component and the time component of the plurality of resource elements in which the phase shift reference signal is arranged is sufficiently small, the difference in the channel characteristics of each of the plurality of phase shift reference signals is considered to be sufficiently small. It is done. For this reason, when a plurality of reference signals are generated based on a plurality of phase-shifted reference signals, the reference signals are likely to be similar (for example, FIG. 6A).
  • the MTC device such as an electric meter
  • a plurality of reference signals do not completely match, but based on some assumptions as described above, it is highly likely that they are sufficiently similar. Therefore, it is considered that the accuracy of destination detection in this embodiment is sufficiently ensured (the number of false detections is sufficiently small).
  • the wireless terminal 20 performs destination determination processing as described based on FIG. In the example of FIG. 1, the wireless terminal 20a determines that it is addressed to itself. On the other hand, the wireless terminal 20b determines that it is addressed other than itself.
  • the wireless terminal 20 demodulates and decodes the downlink data signal buffered after reception in S105. Thereby, the radio terminal 20 can obtain downlink data.
  • the demodulation / decoding method used at this time is the one shown by the MCS notified in S101 of FIG. Demodulation is performed using the channel estimation value obtained in S202. Since the demodulation / decoding process is only a conventional technique, a detailed description is omitted here.
  • the wireless terminal 20 does not demodulate / decode the downlink data signal buffered after reception in S105.
  • the data buffered after reception in S105 may be deleted (flushed).
  • the reception side transmits the reference signal based on the phase shift reference signal by using the phase shift reference signal whose phase is shifted according to the identifier of the reception side (wireless terminal 20 side). This has the effect of being able to detect the destination (destination). Thereby, the problem of the reference method mentioned above can be solved. Further, according to the first embodiment, since it is not necessary to attach a control signal to the data signal, the reduction of the data transmission efficiency and the lack of the control signal area can be prevented by reducing the control signal. Furthermore, according to the first embodiment, data transmission can be performed at an arbitrary timing without being limited to the periodic transmission such as the SPS described above.
  • phase modulation such as QPSK is used as a modulation method.
  • the second embodiment uses a modulation method other than phase modulation.
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM Quadrature amplitude modulation, amplitude modulation, or the like can be used as a modulation method other than phase modulation.
  • FIG. 7 shows a diagram representing 16QAM on the IQ plane.
  • 16QAM is a modulation method that can transmit 4-bit information in one symbol.
  • each symbol of 16QAM is information for 4 bits and can take 16 types of states.
  • These 16 states are represented by 16 signal points on the IQ plane shown in FIG.
  • the 16 signal points of 16QAM correspond to 0000, 0001, 0010, 001100, 010110, 0111, 1100, 1101, 1110, and 1111, which are values that 4 bits can take.
  • the 16 signal points of 16QAM shown in FIG. 7 are different not only in phase but also in amplitude. Therefore, in the second embodiment, when the phase shift reference signal is generated from the reference signal in S104 of FIG. 1, the radio base station 10 changes not only the phase of the reference signal but also the amplitude based on the radio terminal identifier (RNTI). . On the other hand, when the reference signal is generated from the phase shift reference signal in S201 of FIG. 5, the radio base station 10 performs not only the phase of the reference signal but also the amplitude based on the radio terminal identifier (RNTI). Conversely, change it.
  • RNTI radio terminal identifier
  • the points are arranged at equal intervals.
  • the radio base station 10 when the average power of each signal point is 1, the amplitude when the 16QAM symbol is 1111 is 1 / ⁇ 5, the amplitude when 1011 is 1, and the amplitude when 1010 is 1010. 3 / ⁇ 5. Therefore, for example, when a certain divided RNTI is 1011, the radio base station 10 generates a phase-shifted reference signal by phase-shifting the reference signal and multiplying the amplitude by 1. In this case, the radio terminal 20 can obtain the reference signal by multiplying the phase-shifted reference signal by 1.
  • the radio base station 10 shifts the reference signal and then multiplies the amplitude by 3 / ⁇ 5 to generate the phase-shifted reference signal.
  • the radio terminal 20 can obtain the reference signal by multiplying the phase shift reference signal by ⁇ 5 / 3.
  • a phase-shifted reference signal is generated from a reference signal using phase modulation such as QPSK as a modulation method.
  • the third embodiment obtains a phase-shifted reference signal by inverting the reference signal on the IQ plane.
  • the radio base station 10 inverts the reference signal on the IQ plane based on the radio terminal identifier (RNTI).
  • RNTI radio terminal identifier
  • the case where the divided RNTI is 2 bits will be described as an example.
  • the divided RNTI is 00, neither the polarity of the I component nor the Q component is inverted.
  • the divided RNTI is 01, only the polarity of the Q component is inverted.
  • a phase shift reference signal is generated.
  • the phase shift reference signal is generated by inverting both the polarities of the I component and the Q component.
  • the radio terminal 20 uses the radio terminal identifier (RNTI) to convert the phase shift reference signal to the IQ plane in the same manner as performed by the base station. Invert on. Thereby, since the same inversion is performed between the radio base station 10 and the destination radio terminal 20, the original reference signal can be obtained at the destination radio terminal 20.
  • RNTI radio terminal identifier
  • the wireless communication system 1 includes a wireless base station 10 and a wireless terminal 20.
  • the radio base station 10 forms a cell C10.
  • the radio terminal 20 exists in the cell C10. Note that in this application, the radio base station 10 may be referred to as a “transmitting station” and the radio terminal 20 may be referred to as a “receiving station”.
  • the wireless base station 10 is connected to the network device 3 via a wired connection, and the network device 3 is connected to the network 2 via a wired connection.
  • the radio base station 10 is provided so as to be able to transmit and receive data and control information to and from other radio base stations via the network device 3 and the network 2.
  • the radio base station 10 may separate the radio communication function with the radio terminal 20 and the digital signal processing and control function to be a separate device.
  • a device having a wireless communication function is referred to as RRH (Remote Radio Head)
  • BBU Base Band Unit
  • the RRH may be installed overhanging from the BBU, and may be wired with an optical fiber between them.
  • the radio base station 10 is a radio base station of various scales besides a small radio base station (including a micro radio base station, a femto radio base station, etc.) such as a macro radio base station and a pico radio base station. Good.
  • the relay station transmission / reception with the wireless terminal 20 and its control
  • the wireless base station 10 of the present application It is good.
  • the wireless terminal 20 communicates with the wireless base station 10 by wireless communication.
  • the wireless terminal 20 may be a wireless terminal such as a mobile phone, a smartphone, a PDA (Personal Digital Assistant), a personal computer (Personal Computer), various devices or devices (such as sensor devices) having a wireless communication function. Further, when a relay station that relays radio communication between the radio base station 10 and the radio terminal is used, the relay station (transmission / reception with the radio base station 10 and its control) is also included in the radio terminal 20 of the present paper. Also good.
  • the network device 3 includes, for example, a communication unit and a control unit, and these components are connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the network device 3 is realized by a gateway, for example.
  • the communication unit is realized by an interface circuit
  • the control unit is realized by a processor and a memory.
  • each component of the wireless base station and the wireless terminal is not limited to the aspect of the first embodiment, and all or a part thereof may depend on various loads, usage conditions, and the like. Also, it can be configured to be functionally or physically distributed and integrated in arbitrary units.
  • the memory may be connected via a network or a cable as an external device of a wireless base station or a wireless terminal.
  • FIG. 9 is a functional block diagram showing the configuration of the radio base station 10.
  • the radio base station 10 includes a transmission unit 11, a reception unit 12, and a control unit 13. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the transmission unit 11 and the reception unit 12 are collectively referred to as a communication unit 14.
  • the transmission unit 11 transmits a data signal and a control signal by wireless communication via an antenna.
  • the antenna may be common for transmission and reception.
  • the transmitter 11 transmits a downlink signal via, for example, a downlink data channel or a control channel.
  • the downlink data channel includes, for example, a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the downlink control channel includes, for example, a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the signal to be transmitted is, for example, an L1 / L2 control signal transmitted on the control channel to the connected wireless terminal 20, a user data signal transmitted on the data channel to the connected wireless terminal 20, or RRC (Radio Resource Control). ) Contains control signals.
  • the signal to be transmitted includes, for example, a reference signal used for channel estimation and demodulation.
  • signals transmitted by the transmitter 11 include signals transmitted by the radio base station 10 shown in FIG.
  • the transmission unit 11 can transmit the downlink data parameter, the phase shift reference signal, and the downlink data in FIG.
  • the signals transmitted by the transmission unit 11 are not limited to these, and include all signals transmitted by the radio base station 10 in the above-described embodiments and modifications.
  • the receiving unit 12 receives the data signal and the control signal transmitted from the wireless terminal 20 through the first wireless communication via the antenna.
  • the receiving unit 12 receives an uplink signal via, for example, an uplink data channel or a control channel.
  • the uplink data channel includes, for example, a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink control channel includes, for example, a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the received signal is, for example, an L1 / L2 control signal transmitted on the control channel from the connected wireless terminal 20, a user data signal transmitted on the data channel from the connected wireless terminal 20, or RRC (Radio Resource Control). ) Contains control signals.
  • the received signal includes, for example, a reference signal used for channel estimation and demodulation.
  • the signal received by the receiving unit 12 includes all signals received by the radio base station 10 in the above-described embodiments and modifications.
  • the control unit 13 outputs data to be transmitted and control information to the transmission unit 11.
  • the control unit 13 inputs received data and control information from the reception unit 12.
  • the control unit 13 acquires data and control information from the network device 3 and other wireless base stations via a wired connection or a wireless connection. In addition to these, the control unit performs various controls related to various transmission signals transmitted by the transmission unit 11 and various reception signals received by the reception unit 12.
  • process controlled by the control unit 13 include each process executed by the radio base station 10 shown in FIG.
  • the processes controlled by the control unit 13 are not limited to these, and include all processes executed by the radio base station 10 in each of the above embodiments and modifications.
  • FIG. 10 is a functional block diagram showing the configuration of the wireless terminal 20.
  • the wireless terminal 20 includes a transmission unit 21, a reception unit 22, and a control unit 23. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the transmitter 21 and the receiver 22 are collectively referred to as a communication unit 24.
  • the transmission unit 21 transmits a data signal and a control signal by wireless communication via an antenna.
  • the antenna may be common for transmission and reception.
  • the transmission unit 21 transmits an uplink signal via, for example, an uplink data channel or a control channel.
  • the uplink data channel includes, for example, a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink control channel includes, for example, a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the signal to be transmitted is, for example, an L1 / L2 control signal transmitted on the control channel to the radio base station 10 to be connected, a user data signal transmitted on the data channel to the radio base station 10 to be connected, or RRC (Radio Resource Control). ) Contains control signals.
  • the signal to be transmitted includes, for example, a reference signal used for channel estimation and demodulation.
  • the signal transmitted by the transmission unit 21 includes all signals transmitted by the wireless terminal 20 in each of the above embodiments and modifications.
  • the receiving unit 22 receives a data signal and a control signal transmitted from the radio base station 10 by radio communication via an antenna.
  • the receiving unit 22 receives a downlink signal via, for example, a downlink data channel or a control channel.
  • the downlink data channel includes, for example, a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the downlink control channel includes, for example, a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the received signal is, for example, an L1 / L2 control signal transmitted from the connected radio base station 10 on the control channel, a user data signal transmitted from the connected radio base station 10 on the data channel, or RRC (Radio Resource Control). ) Contains control signals.
  • the received signal includes, for example, a reference signal used for channel estimation and demodulation.
  • signals received by the receiving unit 22 include signals received by the wireless terminal 20 shown in FIG.
  • the receiving unit 22 can receive the downlink data parameter, the phase shift reference signal, and the downlink data in FIG.
  • the signal received by the receiving unit 22 is not limited to these, and includes any signal received by the wireless terminal 20 in each of the above embodiments and modifications.
  • the control unit 23 outputs data to be transmitted and control information to the transmission unit 21.
  • the control unit 23 inputs received data and control information from the reception unit 22.
  • the control unit 23 acquires data and control information from the network device 3 and other wireless base stations via a wired connection or a wireless connection. In addition to these, the control unit performs various controls related to various transmission signals transmitted by the transmission unit 21 and various reception signals received by the reception unit 22.
  • processing controlled by the control unit 23 include each processing executed by the wireless terminal 20 shown in FIGS. 1 and 5.
  • the processes controlled by the control unit 23 are not limited to these, and include all processes executed by the wireless terminal 20 in the above-described embodiments and modifications.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware configuration of the radio base station 10.
  • the radio base station 10 includes, as hardware components, an RF (Radio Frequency) circuit 32 including an antenna 31, a CPU (Central Processing Unit) 33, and a DSP (Digital Signal Processor) 34, for example. And a memory 35 and a network IF (Interface) 36.
  • the CPU is connected so that various signals and data can be input / output via the bus.
  • the memory 35 includes at least one of RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), and flash memory, and stores programs, control information, and data.
  • RAM Random Access Memory
  • SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory stores programs, control information, and data.
  • the transmission unit 11 and the reception unit 12 are realized by the RF circuit 32 or the antenna 31 and the RF circuit 32, for example.
  • the control unit 13 is realized by, for example, a CPU 33, a DSP 34, a memory 35, a digital electronic circuit (not shown), and the like. Examples of digital electronic circuits include ASIC (Application Specific Integrated Circuit), FPGA (Field-Programming Gate Array), LSI (Large Scale Integration), and the like.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration of the wireless terminal 20.
  • the wireless terminal 20 includes, for example, an RF circuit 42 including an antenna 41, a CPU 43, and a memory 44 as hardware components. Further, the wireless terminal 20 may have a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display) connected to the CPU 43.
  • the memory 44 includes at least one of RAM such as SDRAM, ROM, and flash memory, for example, and stores programs, control information, and data.
  • the transmission unit 21 and the reception unit 22 are realized by, for example, the RF circuit 42 or the antenna 41 and the RF circuit 42.
  • the control unit 23 is realized by, for example, the CPU 43, the memory 44, a digital electronic circuit (not shown), and the like. Examples of digital electronic circuits include ASIC, FPGA, LSI, and the like.
  • wireless communication system 1 wireless communication system 2 network 3 network device 10 wireless base station C10 cell 20 wireless terminal

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Abstract

 開示の技術は、現在及び今後の携帯電話端末の利用形態の多様化を踏まえた、効率的なスケジューリングを行えることを目的とする。 開示の送信装置は、受信装置にデータを送信する場合、該データを含む第1信号とともに、既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した第2信号を送信する送信部を備える。

Description

送信装置、受信装置、送信方法および受信方法
 本発明は、送信装置、受信装置、送信方法および受信方法に関する。
 近年、携帯電話システム(セルラーシステム)等の無線通信システムにおいて、無線通信の更なる高速化・大容量化等を図るため、次世代の無線通信技術について議論が行われている。例えば、標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれる通信規格や、LTEの無線通信技術をベースとしたLTE-A(LTE-Advanced)と呼ばれる通信規格が提案されている。
 3GPPにおいて完成された最新の通信規格は、LTE-Aに対応するRelease 10であり、これはLTEに対応するRelease 8および9を大幅に機能拡張したものである。現在は、Release 10をさらに拡張したRelease 11の主要な部分の議論は終わり、完成に向けて細部が詰められているところである。さらにはRelease 12の議論が開始されている。以降では、特に断りが無い限り、「LTE」はLTEおよびLTE-Aに加え、これらを拡張したその他の無線通信システムを含むものとする。
 3GPPのRelease 11は様々な技術を含んでいるが、それらの技術の一つにMTC(Machine Type Communication)がある。MTCは、3GPPにおけるいわゆるM2M(Machine To Machine)通信に相当しており、機械(Machine)同士が人間を介さずに情報をやり取りする通信形態を指す。なお、3GPPにおいてはD2D(Device to Device)通信という用語が用いられることもあるが、これもMTCやM2M通信と同様の概念を示すものである。更には、3GPPでは、近距離無線端末間の通信やそれに関わるサービスやアプリケーション等の広い概念を、ProSe (Proximity Services)と呼んでいる。
 MTCの具体的適用例としては、電気、ガス、水道等のメーターの監視、防犯監視、各種機器の監視、センサーネットワーク等がある。また、例えば家庭内の電気機器等がMTCに対応することにより相互に連携することも想定されている。3GPPにおいてMTCに対する議論はまだ始まったばかりであるが、MTCは適用分野が極めて広いと考えられていることから、3GPPにおいて将来有望な技術として今後も活発な議論が続いて行くものと予想される。
3GPP TS36.211 V11.2.0(2013-02) 3GPP TS36.212 V11.2.0(2013-02) 3GPP TS36.213 V11.2.0(2013-02) 3GPP TS36.321 V11.2.0(2013-03) 3GPP TS36.331 V11.3.0(2013-03) 3GPP TR22.803 V12.1.0(2013-03)
 MTCに対応する各種装置は一般にMTCデバイスと呼ばれるが、MTCデバイスは一般的な携帯電話端末(いわゆるセルラー端末)と比較して、いくつかの異なる性質があると考えられている。例えば、一般的に、MTCデバイスは通常のセルラー端末よりも端末数が膨大になることが想定されている。MTCデバイスに対しては、このような性質の違いを踏まえたうえで、一般的な携帯電話端末に適用される各種制御や処理を必要に応じて変更(拡張や簡略化等)することを検討する必要がある。一般的な携帯電話端末に適用される各種制御や処理をMTCデバイスにそのまま適用すると、MTCデバイスを扱う無線システムのシステム動作に弊害が発生したり(例えば、大多数のMTCデバイスが無線システム内の無線基地局に対し同時にアクセスし負荷が過大になりすぎることが発生したり、大多数のMTCデバイスへのデータあるいは大多数のMTCデバイスからのデータの送信に使用する無線リソースが極度に不足したりする)、機能的に冗長であったりする場合もあると考えられるためである。
 しかしながら、MTCデバイスに関する議論はまだ始まったばかりであり、MTCの性質を踏まえた各種制御や処理に関する検討は数えるほどであるのが実情である。特に、MTCの性質を踏まえたスケジューリング方式に関する検討はほとんど進んでいない側面がある。現状のLTEシステムにおいてはいくつかのスケジューリング方式が既に規定されているが、MTCデバイスを始めとする現在および今後の携帯電話端末の利用形態の多様化を踏まえると、これらは必ずしも十分に効率的ではない可能性がある。
 なお、上記の課題に至る説明はLTEシステムにおけるMTCデバイスに基づいて行ってきたが、この課題は一般的な携帯電話端末にも拡張できる。すなわち、現状のLTEシステムにおいてはいくつかのスケジューリング方式が既に規定されているが、現在及び今後の携帯電話端末の利用形態の変化を踏まえると、これらは必ずしも十分に効率的ではない恐れがある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、現在及び今後の携帯電話端末の利用形態の多様化を踏まえた、効率的なスケジューリングを行える送信装置、受信装置、送信方法および受信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、開示の送信装置は、受信装置にデータを送信する場合、該データを含む第1信号とともに、既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した第2信号を送信する送信部を備える。
 本件の開示する送信装置、受信装置、送信方法および受信方法の一つの態様によれば、現在及び今後の携帯電話端末の利用形態の多様化を踏まえた、効率的なスケジューリングを行えるという効果を奏する。
図1は、本願の第1実施形態における下りデータ送受信のシーケンスの一例を示す図である。 図2A~Cは、位相変調方式を説明する図である。 図3A~Eは、本願の第1実施形態における移相参照信号の一例を説明する図である。 図4A~Bは、下りサブフレームを示す図である 図5は、本願の第1実施形態における宛先検出の処理フローの一例を示す図である。 図6A~Bは、本願の第1実施形態における宛先検出の概念を説明する図である。 図7は、直交振幅変調方式を説明する図である 図8は、各実施形態の無線通信システムのネットワーク構成の一例を示す図である。 図9は、各実施形態の無線通信システムにおける無線基地局の機能構成図の一例である。 図10は、各実施形態の無線通信システムにおける携帯電話端末の機能構成図の一例である。 図11は、各実施形態の無線通信システムにおける無線基地局のハードウェア構成図の一例である。 図12は、各実施形態の無線通信システムにおける携帯電話端末のハードウェア構成図の一例である。
 以下、図面を用いながら、開示の送信装置、受信装置、送信方法および受信方法の実施形態について説明する。尚、便宜上別個の実施形態として説明するが、各実施形態を組み合わせることで、組合せの効果を得て、更に、有用性を高めることもできることはいうまでもない。
[問題の所在]
 まず、各実施形態を説明する前に、従来技術における問題の所在を説明する。この問題は、発明者が従来技術を仔細に検討した結果として新たに見出したものであり、従来は知られていなかったものであることに注意されたい。
 上述したように、現状のLTEシステムにおいてはいくつかのスケジューリング方式が既に規定されているが、MTCデバイスを始めとする現在および今後の携帯電話無線端末の利用形態の多様化を踏まえると、これらは必ずしも十分に効率的ではない可能性がある。以下ではこの点について考察するため、LTEシステムにおいて規定されている通常のスケジューリング方式であるダイナミックスケジューリングと、所定の場合に用いられるスケジューリング方式であるSPS(Semi-Persistent Scheduling)とを順に説明する。なお、以下では無線基地局から無線端末にデータを送信する下りデータ通信を例に説明するが、無線端末から無線基地局にデータを送信する上りデータ通信についても同様に説明できることに注意されたい。
 LTEにおける通常のスケジューリング方式であるダイナミックスケジューリングを説明する。ここでは例として、下りデータ通信のダイナミックスケジューリングを説明する。
 ダイナミックスケジューリングでは、無線基地局は無線端末に下りデータを送信する場合に、動的にスケジューリングを行う。そして無線基地局はスケジューリング結果に基づいて、下り無線フレームにデータをマッピングして無線端末に送信する。このとき無線基地局はデータに付随する制御情報をデータと同じサブフレーム(1ミリ秒)にマッピングして無線端末に送信する。ダイナミックスケジューリングではサブフレーム上のデータの配置やデータの変調方式・符号化方式等がその都度変わるため、無線基地局はこれらをパラメータとして制御情報に格納して無線端末に通知するのである。
 データに付随する制御情報はDCI(Downlink Control Information)と呼ばれている。DCIはいわゆるL1(Layer 1)の制御信号であり、物理下り制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を介して送信される。前述したように、DCIにはサブフレーム上のデータの配置(サブフレームにおいてデータに割当てられた無線リソース)を示す情報であるリソース割当て(resource allocation)や、データの変調方式・符号化方式を示す情報であるMCS(Modulation and Coding Scheme)を含む。なお、LTEシステムにおいては、データ送信の時間軸上の単位は1サブフレームと決まっているため、リソース割当てにおいては、周波数成分のみをリソースブロックと呼ばれる単位で割当てる。
 DCIには巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)が付加されており、当該CRCは無線端末の識別子であるRNTIでマスク(スクランブル)されている。無線端末は、各サブフレームのPDCCHをモニタし、自分のRNTIを用いてDCIに付加されたCRCのチェックを行う。ここでCRCのチェックに成功すると、無線端末はCRCが付加されたDCIを自分宛てと判断する。一方、CRCのチェックに失敗すると、無線端末はCRCが付加されたDCIを自分以外宛てと判断する。DCIはデータに付随する制御情報であるので、このようなDCIの宛先の判定は、データの宛先の判定にもなっている。無線端末は自分宛てのDCIを検出すると、当該DCIに付随するデータを自分宛てと判断し、当該DCIに含まれるリソース割当てやMCSに基づいて、当該データの復調および復号を行って自分宛てのデータを得る。
 以上より、無線端末はDCIに基づいてデータが自分宛であるか否かを判断する。また、無線端末はDCIに基づいて、下りサブフレームからデータの抽出を行うとともに、復調・復号を行うことができる。したがって、ダイナミックスケジューリングにおいては、各データにDCIが付随することが不可欠であると言える。
 このようなダイナミックスケジューリングによれば、無線基地局は無線端末に対して必要な時に必要なだけの無線リソースを割り当てることができるため、効率的な無線通信システムが実現できる。しかしながら、ダイナミックスケジューリングにおいては、無線基地局がデータを送信する際には必ず制御信号(DCI)を付随させる必要がある。これにより、以下で示すようにいくつかの問題が生じうる。
 データに制御信号が付随することに基づく1つ目の問題としては、データの伝送効率の低下が挙げられる。無線リソースは有限であるところ、制御信号を送るための無線リソースにおいてはデータを送信することができない。したがって、制御信号の数が多くなるほど、データの送信に使用できる無線リソースが減少し、結局、データの伝送効率が低下することになる。ダイナミックスケジューリングにおいては一つ一つのデータそれぞれに制御信号が付随するため、データの伝送効率に関しては十分ではないという側面がある。
 データに制御信号が付随することに基づく2つ目の問題としては、DCIをマッピングする無線フレーム上の領域である制御信号領域の欠乏が挙げられる。DCIをマッピングするための領域である制御信号領域は、下り無線フレームを構成する各下りサブフレームの先頭から最大3OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルと決まっている。仮に制御信号領域をこれ以上に増やすと、旧来の無線端末(Release 8までのみに対応した無線端末等)に対する互換性を保てなくなるため、この最大3OFDMシンボルの制約を変更するのは現実的ではない。しかしながら、この制約のため、送信するデータの数が多い場合等において、制御信号領域が欠乏しうる。ダイナミックスケジューリングにおいては、無線基地局がデータを送信する際には必ずDCIを付随させる必要があるためである。
 したがって、LTEシステムのダイナミックスケジューリングによれば、一つ一つのデータそれぞれに制御信号(DCI)が付随する。これにより、データの伝送効率の低下や制御信号領域の欠乏という問題が生じうる。
 ところで、データの伝送効率の低下や制御信号領域の欠乏という問題は、データそれぞれに制御信号が付随することに起因する。したがって、これらの問題を回避するためには、制御信号の伝送効率を向上させること、特に、制御信号の数を削減することが有効であるものと考えられる。これに対し、LTEシステムにおいて規定されているもう一つのスケジューリング方式であるSPSによれば、制御信号の数を減らすことができる。
 SPSは、ダイナミックスケジューリングのように毎回動的に無線リソースを割当てるものではなく、1個のDCIによって半持続的(semi-persistent)に周期的な無線リソースを割当てるものである。そのため、SPSによれば、無線基地局は無線端末に対し、スケジューリング用の制御情報をその都度付随させることなく、周期的なデータ通信を行うことができる。SPSは、典型的には音声通信に適用されるが、MTCデバイス等によるデータ通信に適用することも可能である。
 SPSの動作を説明する。SPSを行うに際して、無線基地局はデータ送信(受信)の周期等を無線端末にあらかじめ通知しておく。この通知は、上位の制御信号であるRRC信号で実現される。その後、無線基地局は無線端末に対するSPSを開始する場合、当該無線端末にSPSを活性化(Activation)するための制御信号を送信する。この制御信号は、上述したDCIにより実現される。この時のDCIにも、ダイナミックスケジューリングの場合と同様に、リソース割当てやMCSを含んでいる。無線基地局は、DCIを送信するサブフレームにおいて、当該DCIで指定したリソース割当てやMCSを用いて、周期的データ送信における1回目のデータをマッピングして送信する。
 無線端末は、ダイナミックスケジューリングの場合と同様にしてDCIに付加されたCRCのチェックに成功すると、当該DCIを自分宛てと判断する。そして当該DCIに付随するデータ(周期的データ送信における1回目のデータ)を当該DCIに基づいて受信(復調・復号)する。また、無線端末はDCIに基づいてSPSが活性化したことを認識する。これにより、これ以降の無線端末は、予め無線基地局から通知された周期に基づいて、周期的にデータを受信(復調・復号)する。
 無線基地局は、SPSの周期的データ送信における2回目以降のデータについては、DCIを付随させない。しかしながら、無線端末は2回目以降のデータも問題なく受信することが可能である。具体的には、SPSにおいては、アクティベーションを通知するDCIの受信タイミングと、予め通知された周期とに基づいて、データの受信タイミングが定まる。そのため、無線端末は2回目以降のデータの受信タイミングを認識することができる。また、SPSにおいては、周期的データ送信における2回目以降のデータについても、1回目のデータと同じリソース割当てやMCSが適用される。そのため、無線端末は2回目以降のデータの復調及ぶ復号を行うことができる。これらにより、SPSの2回目以降のデータにはDCIは付随しないが、無線端末はこれらを受信することが可能となる。
 以上説明したSPSによれば、ダイナミックスケジューリングと比較して、データに制御信号(DCI)が逐一付随しない。そのため、前述したデータの伝送効率の低下や制御信号領域の欠乏といった問題が一応は解決されるようにも思われる。
 しかしながら、SPSを用いても、DCIに由来する上記の問題が必ずしも十分に解決されない場合もあると考えられる。具体的には、前述したようにSPSでは予め設定した周期に基づく周期的なデータ送信を行うことしかできない。言い換えると、SPSでは、無線基地局は無線端末に任意のタイミングでデータ送信を行うことはできない。SPSはデータ送信のタイミングの自由度が低いと言うこともできる。
 そのため、例えば無線基地局において無線端末向けの下りデータが発生した場合、SPSにおいては、少なくとも周期的送信の次の送信タイミングまで当該データの送信を待たなければならない。そのため、下りデータに送信遅延が生ずることになる。特に下りデータがバースト的に発生した場合、周期的なタイミングでしか送信できないSPSでは送信遅延が累積的に大きくなっていくものと考えられる。
 このようなSPSに基づく送信遅延を回避するためには、無線基地局はデータをダイナミックスケジューリングで送信する必要がある。しかしながら、ダイナミックスケジューリングにはデータを送信する度にDCIが必要となる。したがって、このような場合、DCIに由来する上記の問題は十分に解決されないものと考えられる。
 また、SPSは各周期におけるデータの初送(新規送信)のみに対応している。言い換えれば、SPSにおいても、データの再送時にはダイナミックスケジューリングを行う必要がある。しかしながら、ダイナミックスケジューリングにはデータを送信する度にDCIが必要となる。したがって、このような場合にも、DCIに由来する上記の問題は十分に解決されないものと考えられる。
 以上のように、SPSを用いてもDCIに由来する上記の問題が必ずしも十分に解決されない場合がある。そのため、この問題をより解決できる新たなスケジューリング方式を規定するのが望ましいものと考えられる。
 そこで以下のような方式(便宜上「参考方式」と称する)を考える。まず、無線基地局は無線端末に対して予め、データ送信に使用するリソース割当てやMCS等の情報を予め通知しておく。ここで予め通知する情報は、通常のダイナミックスケジューリングにおいてDCIに含まれている任意の情報を含んでいてよい。この通知は、例えばL3制御信号であるRRC信号で実現されるが、L1制御信号である通常のDCIを拡張して実現することとしても良い。
 参考方式においては、無線基地局は、前述の通知以降の任意のサブフレームで、データを無線端末に送信することができるものとする。ただし、無線基地局は、データを送信する際にDCIを付随させないものとする。その代わりに、無線基地局はデータを送信する際に、予め通知されたMCSに基づいて当該データを符号化・変調し、予め通知したリソース割当てに基づいて当該データを配置するものとする。このような参考方式により無線端末は、データにDCIが付随せずとも、サブフレームからデータを抽出して復調・復号を行うことが可能となる。
 ここで、参考方式においては、複数の無線端末が共有するような無線リソースを割当てるのが望ましい。言い換えると、複数の無線端末が属する無線端末グループに対して無線リソースを割当てるのが望ましい。
 参考方式は、所定期間または所定事象(無線基地局による終了通知等)が発生するまでの間、ある無線リソースを連続的に無線端末に予め割当てるものである。参考方式において、仮にある無線リソースを唯1つの無線端末に予め割当ててしまうと、当該無線端末に対するデータ送信が行われないサブフレームにおいては、割当てられた無線リソースが無駄(無線リソースのロスが発生)となってしまう。この場合、1つの無線端末に対するデータ送信が行われる頻度はそれほど大きくない(例えばVoIPによる会話区間でも20サブフレームに1サブフレーム程度と言われている)ことから、無線リソースの利用効率が非常に低いものとなってしまう。これを避けるためには、無線リソースを複数の無線端末が属する無線端末グループに割当てるのが望ましいものと考えられる。
 さらに、無線リソースを無線端末グループに割当てる場合、当該無線端末グループに属する複数の無線端末は、類似する性質を有するものであるのが望ましい。例えばデータを受信する頻度や、受信するデータの大きさが類似する無線端末を同じグループとすることが考えられる。また、無線環境の類似する無線端末を同じグループとすることが考えられる。
 ここで、前述したMTCデバイスは、参考方式と相性が比較的良いものと考えられる。その理由の一つとしては、MTCデバイスは多くの場合は移動しないものであるため(準静止状態)、無線環境(チャネル特性)が変化しにくく、そのためMCSおよびリソース割当てをダイナミックに変更する必要性があまり無いからである。また、種類が同じMTCデバイスは、データを受信する頻度や受信するデータの大きさが類似するため、グルーピングを行いやすいものと考えられる。さらに、MTCデバイスは数が膨大となることが想定されている上に、受信データは比較的小さい場合も多いと考えられているため、制御信号を削減したいという要求が通常の無線端末以上に強いと考えられるためである。
 ただし、参考方式には無線端末側でデータがどの無線端末宛なのか(自分宛てなのか否か)が分からないという問題が残っている。従来のダイナミックスケジューリングではDCIに付加されたCRCに基づいてデータの宛て先を判断していたが、参考方式においてはデータにDCIが付随しないことを想定しているためである。参考方式を実用化するためには、この問題を解決する必要があると考えられる。
 なお、以上の説明は例としてMTCデバイスに基づいて行った部分もあるが、上記の問題は必ずしもMTCデバイスに限られるものではない。上記の問題は、例えばMTCデバイスと同様なもしくは類似した形態で利用される通常の携帯電話無線端末についても起こりうるものであると考えられる。
 以上をまとめると、MTCデバイス等においては制御信号を削減することでデータの伝送効率の低下や制御信号領域の欠乏を防ぐ必要がある。そのためには従来のLTEシステムにおけるダイナミックスケジューリングやSPSでは十分ではなく、予め割当てた連続的な無線リソースでデータに制御情報を付随させずに送信する参考方式(前述)が考えられる。しかしながら、参考方式によると、受信側が受信したデータの宛先を認識することができない。前述したようにこの問題は、発明者が従来技術を仔細に検討した結果として新たに見出したものであり、従来は知られていなかったものである。以降では、この問題を解決するための本願の各実施形態を説明する。
[第1実施形態]
 第1実施形態は、参照信号を受信側(無線端末側)の識別子に応じて移相させた移相参照信号を用いることで、受信側が移相参照信号に基づいて送信先(宛先)を検出できるようにしたものである。
 言い換えれば、第1実施形態は、受信装置にデータを送信する場合、該データを含む第1信号とともに、既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した第2信号を送信する送信部を備える送信装置を具現化するものある。また、受信装置であって第1信号と第2信号とを受信し、該第2信号が既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した信号である場合に、該第1信号が前記受信装置宛てであると決定する受信部を備える受信装置を具現化するものである。
 図1は、第1実施形態に係る無線通信システムの処理シーケンスの一例を示す図である。
 まず図1の前提を説明する。図1には、一例として、無線基地局10と2台の無線端末20aと20bが登場する。以降の説明では、特に断りがない限り、2台の無線端末20aと20bとをまとめて無線端末20と称する。
 2台の無線端末20aと20bは同じ無線端末グループに属しているものとする。ここで、無線端末グループは任意の基準により設定することができるが、何らかの性質が類似する無線端末20を同じ無線端末グループとするのが望ましい。例えば、無線端末種別(所定のMTCデバイス等)が同じ無線端末20をまとめた無線端末グループを設定したり、無線環境(チャネル特性)が類似する無線端末20をまとめた無線端末グループを設定することができる。
 図1は無線基地局10から無線端末20aに下りデータを送信する場合の処理シーケンスとなっている。なお、第1実施形態は、一例として、本願発明をLTEシステムに適用したものとなっている。しかしながら、本願発明はLTEシステム以外の任意の無線通信システムに同様に適用できることに留意されたい。
 また、本願においてはこれまでは主としてLTEシステムにおけるMTCデバイスに焦点を当てて問題点等を説明してきたが、前述したように、本願発明は必ずしもMTCデバイスに限られるものではない。前記の問題点は、例えばMTCデバイスと同様なもしくは類似した形態で利用される通常の携帯電話無線端末20についても起こりうるものであると考えられる。そのため以降は、MTCデバイスの上位概念に相当する無線端末20に基づいて説明を行う。特に断りのない限り、説明中の無線端末20をMTCデバイスと適宜読み変えても構わない。
 図1のS101で無線基地局10は、下りデータの受信に必要な各種パラメータを無線端末20に送信(通知)する。一方、無線端末20は下りデータの受信に必要な各種パラメータを無線基地局10から受信する。S101で送受信される各種パラメータを、便宜上、下りデータ用パラメータと呼ぶことにする。
 下りデータ用パラメータの送信は、無線基地局10の配下の複数の無線端末20に対するマルチキャストまたはブロードキャストにより実現することができる。例えば、所定の無線端末20グループに所属する無線端末20に対するマルチキャストで行っても良い。下りデータ用パラメータの送信は、物理下り共有チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel)で送信される上位(L3)の制御信号であるRRC信号により実現することもできるし、物理下り制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel)で送信される下位(L1)の制御信号であるDCIにより実現することもできる。
 下りデータ用パラメータは、下りデータの受信に必要な任意のものを含んでいてよく、通常のダイナミックスケジューリングにおいてDCIに含まれている任意の情報を含むことができる。例えば、下りデータ用パラメータには、前述したリソース割当てやMCSを含むことができる。リソース割当ては、LTEシステムにおける周波数割当の単位であるリソースブロックに基づいて行うことができる。また、下りデータ用パラメータは、これら以外の任意のパラメータを含むこととしても良い。
 本実施形態においては、無線基地局10は、S101における下りデータ用パラメータの送受信を契機として、後に示す方法で下りデータを無線端末20に送信することができるものとする。ただし、下りデータを送受信可能な期間の開始タイミング(契機)を、S101の下りデータ用パラメータの送受信において又はこれとは別の信号によって、無線基地局10から無線端末20に送信することとしても良い。また、下りデータを送受信可能な期間の終了タイミングを、S101の下りデータ用パラメータの送受信において又はこれとは別の信号によって、無線基地局10から無線端末20に送信することとしても良い。
 図1のS102で無線基地局10において無線端末20a向けのデータである下りデータが発生する。下りデータは、他の無線端末20bと無線端末20aとが通話する場合や、無線端末20aがネットワーク上のサーバ等からWebページやメールを受信する場合等に発生する。
 図1においては図示していないが、下りデータが発生した場合、無線基地局10は当該下りデータを送信するためのスケジューリングを行い、当該下りデータを送信するタイミング(サブフレーム)を決定する。このタイミングの決定は、他の下りデータの発生具合や、それらの優先度の差を踏まえて行われても良い。これには種々の方式が考えられるが、任意の既存技術を適用すれば事足りるため、ここでは説明を割愛する。
 ただし、1点強調すべきは、本実施形態においては、例えばS101における下りデータ用パラメータの送受信の受信以降、無線基地局10は、任意のタイミング(サブフレーム)で、下りデータを無線端末20に送信することができる点である。よって、下りデータのスケジューリングにおいて、前述したSPSのように周期的送信のタイミングに縛られる必要はない。この点は、本実施形態をSPSと比較した場合の優位性の一つとなる。
 次に図1のS103で無線基地局10は参照信号を生成する。参照信号は、既知信号の一種であり、基準信号やパイロット信号等と呼ばれることもある。参照信号にはいくつかの種類があるが、チャネル推定(同期検波と呼ばれることもある)または受信データの復調、品質測定等に用いられ、受信側(本実施形態の場合は無線端末20)がデータを受信するために不可欠な信号であるということができる。
 LTEシステムにおける下りの参照信号としては、セル固有参照信号(Cell-specific reference signal)、ユーザ固有参照信号(UE(User Equipment)-specific reference signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI(Channel State Information) reference signal)等がある。セル固有参照信号は、初期のLTEシステム(Release 8)から用いられているものであり、セル識別子に基づく既知信号であるため、セル固有の信号となっている。セル固有参照信号は汎用的な参照信号であり、チャネル推定または受信データの復調、品質測定等に広く用いられる。
 これに対し、ユーザ固有参照信号とチャネル状態情報参照信号はRelease 10で導入された比較的新しい参照信号である。ユーザ固有参照信号は無線端末識別子(ユーザ識別子と言い換えても良い)に基づく既知信号であるため、ユーザ固有の参照信号となっている。ここでの無線端末識別子としては、LTEシステムにおいて無線端末20に一時的に割当てられる論理的な識別子であるRNTI(Radio Network Temporary ID)が用いられる。ユーザ固有参照信号はチャネル推定またはデータ復調用に特化した参照信号であり、データが送信される場合にサブフレーム中の当該データがマッピングされる領域(PDSCH)のみにおいて比較的高密度に配置される。一方、チャネル状態情報参照信号は品質測定用に特化した参照信号であり、比較的長い送信周期で、サブフレームが占める周波数幅に渡って配置されて送信される。Release 10において8アンテナのMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送が導入された際に、汎用的な参照信号であるセル固有参照信号またはその拡張では不十分となった。そのため、新たに用途別の参照信号として、チャネル推定またはデータ復調用のユーザ固有参照信号と品質測定用のチャネル状態情報参照信号とが規定されることとなったものである。
 本実施形態においては、以降は特に断りのない限り、「参照信号」とはユーザ固有参照信号を指すものとする。これは、追って述べるように、本実施形態においては参照信号を特定の無線端末識別子(RNTI)に基づいて移相して送信するため、特定の無線端末20のみが受信する参照信号を用いる必要があるためである。一方、セル固有参照信号やチャネル状態情報参照信号は、無線基地局10の配下の全ての無線端末20が受信するものであるため、本実施形態にそぐわないと考えられる。なお、本願発明はユーザ固有参照信号に限定されるものではなく、特定のユーザのみが受信する任意の参照信号に対して適用可能である。特に、本願発明の参照信号は、ユーザ固有参照信号のように無線端末識別子に基づいて生成されることは要件ではなく、ユーザに依存しないものであっても全く構わないことに留意されたい。
 S103で無線基地局10は、無線端末識別子(RNTI)に基づく所定の規則を用いて参照信号(ユーザ固有参照信号)を生成する。上述したように、参照信号はいわゆる既知信号である。受信側(無線端末20)も無線端末識別子および所定の規則を予め認識しているため、参照信号を生成することができるからである。参照信号の具体的な生成手順については従来技術に過ぎないため、ここでは割愛する。
 次にS104で無線基地局10は、移相参照信号を生成するq。移相参照信号は、端的にいえば、S103で生成された参照信号を、S102で発生した下りデータの宛先である無線端末20aの識別子(RNTI)に基づいて移相した信号である。ここで、移相を位相回転と言い換えても良い。
 以下では移相参照信号の生成について詳細に説明する。まず、その準備として、デジタル変調方式(以下では単に変調方式と呼ぶ)について説明する。ここでは変調方式の一例として位相変調方式の一種である4相位相変調(QPSK: Quadrature Phase Shift Keying)を説明する。QPSKの変調度は2(=log24)であり、言い換えれば、QPSKは1シンボルで2ビットの情報を伝達することができる変調方式である。なお、本実施形態における変調方式としては、QPSKに限らず任意の位相変調方式を用いることができ、例えば2相位相変調(BPSK: Binary Phase Shift Keying)や8相位相変調(8PSK: Octuplet Phase Shift Keying)等を用いることができる。
 ここで、一般的に、デジタル変調方式はI-Q平面と呼ばれる平面上で考えることが広く行われている。ここで、Iは同相(In-phase)成分、Qは直交(Quadrature)成分を意味している。交流信号は基準信号(基準となる周波数)が定まると、振幅と位相で表現できるため、平面上の点(ベクトル)で表すことができるのである。
 図2A~2Cに主要な位相変調方式をI-Q平面で表現した図を示す。図2AはBPSKを、図2BはQPSKを、図2Cは8PSKをそれぞれ表している。図2A~2Cのような図は、変調方式のコンスタレーション表示と呼ばれることがある。
 以下ではQPSKを表す図2Bについて説明する。前述したようにQPSKの各シンボルは2ビット分の情報であり、4種類の状態を取り得る。これらの4種類の状態が、図2Bに示されるI-Q平面上の4つの信号点で表現されている。QPSKの4つの信号点は、2ビットが取り得る値である00、01、10、11のそれぞれに対応している。
 図2Bに示されるQPSKの4つの信号点は、振幅は全て同じであり、位相のみが異なっている。具体的には、00に対応する信号点は位相が225°であり、01に対応する信号点は位相が135°であり、11に対応する信号点は位相が45°であり、10に対応する信号点は位相が315°である。例えばQPSKにより2ビットの情報00を送信する場合、基準信号を135°移相した信号を送信する。
 図1の説明に戻る。S104において無線基地局10は2段階の処理により移相参照信号を生成する。まず無線基地局10は、S102で発生した下りデータの宛先である無線端末識別子(RNTI)に対応するビット列を、所定の変調方式の変調度に基づくビット数毎に分割する。これにより、無線端末20の識別子を所定の変調方式のシンボル系列に変換することが可能となる。次に無線基地局10は、S103で生成した参照信号を、先に生成した所定の変調方式のシンボル系列に含まれる各シンボル(当該変調方式におけるI-Q平面上の各信号点に相当)が有する位相に基づいて移相する。これにより、無線基地局10は移相参照信号を生成することができる。
 以下ではS104の処理を具体例に基づいて説明する。LTEシステムにおける無線端末識別子であるRNTIは16ビットの値である。ここでは一例として、S102で発生した下りデータの宛先である無線端末20aのRNTIが0001101110011100であるとする。また、所定の変調方式として、前述したQPSKを例に説明する。
 この具体例においては、S104で無線基地局10はまず、RNTIをQPSKの変調度に基づくビット数である2ビット毎に分割する。これにより、RNTI=0001101110011100は、8個のビット列である00、01、10、11、10、01、11、00に分割される。ここでは便宜上8個のビット列を分割RNTIと呼ぶことにする(または、より一般的に分割無線端末識別子と称してもよい)。RNTIを8個に分割することにより、RNTIをQPSKの長さ8のシンボル系列に変換することが可能となる。
 S104で無線基地局10は次に、S103で生成した参照信号を、先に生成したQPSKのシンボル系列に含まれる各シンボルに対応する位相量で移相させることによって、当該シンボル系列長と同数の移相参照信号を生成する。
 図3A~3Eは参照信号の移相を説明する図である。今、一例として、移相前の参照信号図が図3Aで表される信号であるものとする。このとき、QPSKシンボル00に対応する移相参照信号は、図3Bに示す通り、参照信号を225°移相したものとなる。同様に、QPSKシンボル01に対応する移相参照信号は、図3Cに示す通り、参照信号を135°移相したものとなる。QPSKシンボル10に対応する移相参照信号は、図3Dに示す通り、参照信号を315°移相したものとなる。QPSKシンボル11に対応する移相参照信号は、図3Eに示す通り、参照信号を45°移相したものとなる。
 前述した具体的に沿って説明する。0番目の移相参照信号は、S103で生成した参照信号を、0番目の分割RNTIである00に相当するQPSKの位相量、すなわち225°だけ移相することによって生成される(図3Bに対応)。1番目の移相参照信号は、S103で生成した参照信号を、1番目の分割RNTIである01に相当するQPSKの位相量、すなわち135°だけ移相することによって生成される(図3Cに対応)。以降も同様にして、無線基地局10は7番目までの合計8個の移相参照信号を生成することができる。なお、本願の説明においては、無線通信分野の慣例に従い、N個の要素(任意)がある場合にそれらを0番目からN-1番目と順序付ける(インデックスを付ける)こととしている点に注意されたい。
 以上で説明したようにして、S104で無線基地局10は、S103で生成した参照信号を無線端末識別子(RNTI)に基づいて移相することで移相参照信号を生成することができる。
 次にS105で無線基地局10は、S104で生成した移相参照信号を無線端末20に送信する。移相参照信号は、下り無線フレーム中の所定の無線リソースにマッピングされて送信される。例えば、LTEにおけるユーザ固有参照信号は、下り無線フレームを構成する各下りサブフレームにおいて、下りデータを送信する物理チャネルであるPDSCHをマッピングするための無線リソース(後述するリソースエレメント)の一部を用いてマッピングされる。前述したようにユーザ固有参照信号はデータ復調用の制御信号であり、データを精度よく復調するためには参照信号とデータとのチャネル特性が一致または類似するのが望ましい。そのため、データ送信に用いられる無線リソースの一部を用いて送信されるのである。
 図4Aおよび4Bに、LTEにおけるユーザ固有参照信号を下りサブフレームへマッピングした例を示す。図4Aは、従来のLTEシステムにおける下りサブフレームにおける配置例である。一方、図4Bは将来のLTEシステムで採用される可能性がある下りサブフレームにおける配置例である。なお、図4Aおよび4Bは、一例としてリソースブロックが1個の場合(リソース割当量が最小の場合に相当)を示しているが、複数個の場合にも容易に拡張することができることは言うまでもない。
 図4Aおよび4Bに示されるように、下りサブフレームにおける各リソースブロックは時間軸方向が14等分されるとともに周波数軸方向に12等分されることで、168個に分割される。この168個に分割されたリソースはリソースエレメントと呼ばれる。リソースエレメントは変調の基本単位であり、別の言い方をすれば、1個のリソースエレメントが、変調方式における1個のシンボルに対応する。
 図4Aに示されるLTEシステムにおける従来の下りサブフレームでは、先頭の1~3OFDMシンボル分に制御信号を配置するための領域が設けられることになっている。図4Aでは一例として先頭から3OFDMシンボル分が制御信号用の領域(斜線部分)となっている。下りデータは制御信号用の領域以外の領域(斜線がない部分)に配置することができ、図4Aの例では先頭から4OFDMシンボル目以降に下りデータを配置することができる。
 一方、図4Bに示される将来のLTEシステムにおいて採用されうる下りサブフレームでは、制御信号用の領域が設けられていない。これにより、先頭のOFDMシンボルからデータを配置することができ、データ送信効率(スループット)の向上が期待される。図4Bの下りサブフレームは図4Aのそれに比べてデータ用の領域が広いため、1サブフレームでより多くのデータを送信することができるためである。なお、図4Bに示すサブフレームは制御信号を完全に排除するものではなく、例えば拡張制御信号(E-PDCCH)やマルチフレームスケジューリング等の技術により、データに制御信号(DCI)を付随させることが想定されているが、ここでは詳細は割愛する。
 図4Aおよび4Bにおいて、ユーザ固有参照信号は、下りデータ信号用の領域に配置される。具体的には、図4Aにおいてユーザ固有参照信号は、0~23の数字が付されたリソースエレメントに配置される。一方、図4Bにおいてユーザ固有参照信号は、0~35の数字が付されたリソースエレメントに配置される。ユーザ固有参照信号が配置されるリソースエレメントにはデータは配置されない。ユーザ固有参照信号は、データ用の無線リソースの一部を用いて送信されると言うこともできる。そのため、受信側はユーザ固有参照信号によりチャネル推定を行い、得られたチャネル推定値に基づいてデータの復調を行えるのである。なお、ユーザ固有参照信号は、PDSCHにおける最大8空間レイヤーの空間多重伝送に対応し、各空間レイヤーのチャネル推定を個別に行えるように、8個の直交するユーザ固有参照信号(空間レイヤー0~7用の参照信号がそれぞれantenna port 7~14として区別される)をリソースブロック内に多重できるようになっている。具体的には、図4Aの例では、空間レイヤー{0,1,4,6}用の参照信号がそれぞれ異なる直交符号を用いてリソースエレメント{0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22}に符号多重され、空間レイヤー{2,3,5,7}用の参照信号がそれぞれ異なる直交符号を用いてリソースエレメント{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23}に符号多重される。以降では、説明の簡単のために、割り当てられたリソースブロック内で、1空間レイヤーのPDSCH送信を行い、その復調に用いるユーザ固有参照信号をリソースエレメント0~23において送信する場合について説明する。
 図1の説明に戻って、S105の処理を図4Aの例に沿って説明する。例えば、無線基地局10は図4Aにおける0番目のリソースエレメントに、S104で生成した0番目の移相参照信号を配置する。また、図4Aにおける1番目のリソースエレメントに、S104で生成した1番目の移相参照信号を配置する。以降も同様に、無線基地局10は7番目までの移相参照信号を配置することができる。
 一方、例えば図4Aの下りサブフレームにおいて、8~23番目のリソースエレメントに対しては、S102で生成した参照信号(移相していない参照信号)を配置することができる。また、図4Aの8~15番目と16~23番目のリソースエレメントそれぞれに対し、0~7番目と同様に移相参照信号を配置することとしても良い。
 図1の説明に戻って、S105で無線基地局10は、S104で生成した移相参照信号に加えて、S102で発生した下りデータに対応するデータ信号を送信する。前述したように、図4Aや4Bに示される下りサブフレーム中のデータ信号領域(斜線がない部分)において、数字が付されたリソースエレメントには移相参照信号(あるいは参照信号)が配置される。これに対し、データ信号領域において数字が付されていないリソースエレメントにおいて、データ信号が配置される。下りサブフレームに配置されるデータ信号は、S102で発生した下りデータに対し、S101で通知されたMCSが示す符号化および変調等を行うことで生成される。また、データ信号は、S101で通知されたリソース割当てが示すリソースブロックに配置される。
 したがって、S105においては、移相参照信号と下りデータ信号とは同じサブフレームにおいて、同じリソースブロックで送受信される。下りデータ信号と同じサブフレームおよびリソースブロックで送信される移相参照信号は、当該下りデータ信号の宛先である無線端末20aの識別子に基づいて移相された参照信号となっている。言い換えれば、同じサブフレームおよびリソースブロックで送信される移相参照信号および下りデータ信号は宛先が同じとなる。
 ところで、従来のLTEシステムのダイナミックスケジューリングにおいては、下りデータ信号には制御信号(DCI)が付随するが、本実施形態のS105で送信される下りデータ信号には制御信号は付随しない。これにより、先に述べたデータの伝送効率の低下や制御信号領域の欠乏といった問題を回避することができる。
 また、前述したように、本実施形態のS105における下りデータの送信は、S101における下りデータ用パラメータの送受信以降の任意のタイミング(サブフレーム)で行うことができる。そのため、本実施形態によれば、従来のLTEシステムにおけるSPSのような予め決められた周期に基づく周期的送信に限定されることなく、例えば連続するサブフレームに跨って下りデータ送信を行うことも可能となる。
 これに対し、図1のS105で無線端末20は、複数の移相参照信号および下りデータ信号を受信する。受信した下りデータ信号は一時的にバッファリングしておく。後の復調等に備えるためである。
 次にS106で無線端末20は、S105で受信した移相参照信号に基づいてデータの宛先を検出する。
 ここで、無線端末20aがS105で受信した移相参照信号は、無線基地局10と無線端末20の間のチャネル特性(無線品質)に基づいて変化するため、無線基地局10がS105で送信した移相参照信号と物理的には同じではない(すなわち振幅や位相が異なる)ことに留意する。これと同様に、無線端末20bが受信するデータ信号も、チャネル特性に基づいて変化するため無線基地局10が送信したデータ信号とは物理的には異なるものとなる。
 そこで、一般的なLTEシステムにおいては、無線端末20は参照信号とデータ信号とを受信し、受信した参照信号に基づいてチャネル特性の推定(チャネル推定)を行い、そこで得られたチャネル推定値に基づいてデータ信号の復調を行う。これにより、例えばチャネル特性が悪く、送信されたデータ信号と受信したデータ信号との差が大きい場合であっても、受信したデータ信号を適切に復調することが可能となる。
 このように一般的なLTEシステムにおいては、データ信号の復調を参照信号に基づいて行うが、本願実施形態に係る無線通信システムにおいては、データ信号の復調を移相参照信号に基づいて行う。また、前述したように、一般的なLTEシステムにおいては、データ信号の宛先は当該データ信号に付随する制御信号(DCI)に基づいて通知されるが、本願実施形態に係る無線通信システムにおいては、データ信号の宛先は当該データ信号に付随する移相参照信号に基づいて通知される。
 以下ではS106の宛先検出処理について順を追って詳細に説明する。
 図5に、S106において無線端末20がデータ宛先を検出する処理の詳細な処理フローを示す。
 図5のS201で無線端末20は、図1のS105で受信した移相参照信号を移相させる。前述したように、無線基地局10は、参照信号を無線端末識別子(RNTI)に基づいて移相した複数の移相参照信号を無線端末20に送信している。無線端末20は、受信した移相参照信号を無線端末識別子に基づいて、無線基地局10が行ったのと反対の移相を行うことで、元々の参照信号(移相前の参照信号)に対応する受信信号を得るのである。
 図5のS201の処理を上述した具体例に沿って説明する。今、無線端末20が第0~第7の8個の移相参照信号を受信した場合を考える。このとき、無線端末20は、無線基地局10が図1のS103で行ったのと同様に、無線端末識別子である16ビットのRNTIを、QPSKの変調度に基づくビット数である2ビットずつの分割RNTIに分割する。上述したように、この無線端末20のRNTI=0001101110011100は、8個の分割RNTIである00、01、10、11、10、01、11、00に分割される。これにより、RNTIをQPSKの長さ8のシンボル系列に変換することが可能となる。
 S201で無線端末20は次に、S105で受信した複数の移相参照信号を、無線基地局10が図1のS103で行ったのと反対方向に移相させ、複数の参照信号を得る。すなわち無線端末20は、複数の移相参照信号を、先に生成したQPSKのシンボル系列(分割RNTIに対応)に含まれる各シンボルに対応する位相量で反対方向に移相させることによって、当該シンボル系列長と同数の参照信号(移相する前の参照信号)を生成する。具体的には、0番目の参照信号は、S105で受信した移相参照信号を、0番目の分割RNTIである00に相当するQPSKの位相量、すなわち225°だけ反対方向に移相(-225°の移相と同じ)することによって生成される。1番目の参照信号は、S105で受信した移相参照信号を、1番目の分割RNTIである01に相当するQPSKの位相量、すなわち135°だけ反対方向に移相(-135°の移相と同じ)することによって生成される。以降も同様に、無線端末20は7番目までの参照信号を生成することができる。
 次に図5のS202で無線端末20は、S201で得られた複数の参照信号それぞれに基づいて、チャネル推定を行う。これにより、無線端末20は複数のチャネル推定値を得ることができる。上述した具体例では、無線端末20はS201で得られた8個の参照信号それぞれに基づいて別個にチャネル推定を行い、8個のチャネル推定値を得る。ここで、チャネル推定値とは、チャネルの特性を示す物理量であり、I-Q平面上の点(ベクトル)で表すことができる。または、チャネル推定値は振幅と位相の組で表現することもできる。チャネル推定は任意の従来技術に基づいて行うことができるため、ここでは説明を割愛する。
 そして図5のS203で無線端末20は、S202で得られた複数のチャネル推定値の類似度を求める。ここで、類似度とは、複数のチャネル推定値における類似性の度合いを示す物理量であれば任意のものを用いることができる。上述した具体例においては、S202で得られた8個のチャネル推定値の類似度を求めることになる。
 類似度の一例としては、複数のチャネル推定値の内積値を用いることができる。S202で得られたN個のチャネル推定値をh0~hN-1で表すとき、これらの内積値IPは式(1)で表される。

     
               
(1)
            
       
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 類似度の他の例としては、チャネル推定値の分散を用いることも考えられる。チャネル推定値の分散値Varは式(2)で表される。

     
               
(2)
            
       
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 あるいは、類似度の他の例として、複数のチャネル推定値の最大位相差を用いることとしてもよい。ここで、複数のチャネル推定値の最大位相差とは、当該複数のチャネル推定値における位相の範囲の大きさと言い換えることもできる。例えば、複数のチャネル推定値の位相が全て同じ場合、最大位相差は0°となる。また、複数のチャネル推定値の位相が20°~140°の範囲に収まっている場合、最大位相差は120°となる。なお、複数のチャネル推定値の最大位相差に加え、当該複数のチャネル推定値の振幅の範囲も組み合わせて類似度を求めることとしても良い。
 次にS204で無線端末20は、S203で求めた類似度に基づいて、複数のチャネル推定値が類似しているか否かを判定する。これは例えば次のようにして行う。
 例えば複数のチャネル推定値の類似度として内積値を用いる場合、当該内積値が所定値より大きい場合に、当該複数のチャネル推定値が類似するものと判定することができる。一方、当該内積値が所定値以下の場合、当該複数のチャネル推定値が類似しないものと判定することができる。また、例えば複数のチャネル推定値の類似度として分散値を用いる場合、当該分散値が所定値より小さい場合に、当該複数のチャネル推定値が類似するものと判定することができる。一方、当該分散値が所定値以上の場合、当該複数のチャネル推定値が類似しないものと判定することができる。
 さらに、例えば複数のチャネル推定値の類似度として各チャネル推定値の最大位相差を用いる場合、当該最大位相差が所定値より小さい場合に、当該複数のチャネル推定値が類似するものと判定することができる。一方、当該最大位相差が所定値以上の場合、当該複数のチャネル推定値が類似しないものと判定することができる。最大位相差に基づく類似度を用いる場合、類似と非類似の境界となる所定値としては、変調方式の信号点間の位相差に基づいて定めることとしても良い。例えば、変調方式としてQPSKを用いる場合、QPSKの信号点間の位相差は90°であるため、ここでの所定値を90°とすることができる。
 S204で複数のチャネル推定値が類似していると判定した場合(Yes)、無線端末20はS205に進む。この場合、S205で無線端末20(図1の無線端末20aの場合)は、図1のS105で受信した下りデータを自分宛てと判断する。一方、S204で複数のチャネル推定値が類似していないと判定した場合(No)、無線端末20(図1の無線端末20bの場合)はS206に進む。この場合、S206で無線端末20は、図1のS105で受信した下りデータを自分以外宛てと判断する。
 図6A~6Bに基づいて、以上で説明した移相参照信号に基づく宛先検出の概念を説明する。いま、ある無線端末20である第1無線端末20宛の移相参照信号が、第1無線端末20によって受信された場合を考える。この場合、無線基地局10が第1無線端末20の識別子に基づいて移相した移相参照信号が、第1無線端末20による宛先検出処理において、第1無線端末20の識別子に基づいて無線基地局10とは反対に移相される。これにより、無線基地局10が移相した参照信号が、無線端末20により元に戻されることになる。したがって、この場合、宛先検出処理において移相後に得られる複数の参照信号は類似するものとなる。上述した具体例に沿えば、図6Aに示されるように、8個の移相参照信号により得られた参照信号は移相が比較的近く、類似するものとなる。したがって、この場合はS204で類似すると判定され(Yes)、S205で自分宛てと判断される。
 一方、ある無線端末20である第1無線端末20宛の移相参照信号が、第1無線端末20とは異なる第2無線端末20によって受信された場合を考える。この場合、無線基地局10が第1無線端末20の識別子に基づいて移相した移相参照信号が、第2無線端末20による宛先検出処理において、第2無線端末20の識別子に基づいて無線基地局10とは反対に移相される。このとき、無線基地局10が移相した参照信号は、無線端末20により元に戻らない(偶然に元に戻る場合を除く)。したがって、この場合、宛先検出処理において移相後に得られる複数の参照信号は類似するものとならない。上述した具体例に沿えば、図6Bに示されるように、8個の移相参照信号により得られた参照信号は移相がばらついており、類似するものとならない。したがって、この場合はS204で類似しないと判定され(No)、S206で自分以外宛てと判断される。
 ところで、図6Aに示される複数の参照信号が完全に一致しないのは、当該参照信号の元となっている複数の移相参照信号それぞれの間でチャネル特性が必ずしも同一とはならないためである。例えば図4Aで例示したように、8個の移相参照信号はそれぞれ0番目~7番目のリソースエレメントに配置される。ここで、0、2、4、6番目のリソースエレメントと1、3、5、7番目のリソースエレメントとでは周波数成分が僅かではあるが異なる。また、0~1番目、2~3番目、4~5番目、6~7番目のリソースエレメントは時間成分がそれぞれ異なる。特に、0~3番目と4~7番目との間にはリソースエレメント5個分の時間差が存在する。これらの周波数成分や時間成分の差により、複数の移相参照信号それぞれの間でチャネル特性が必ずしも同一とはならず、そのため図6Aにおいて複数の移相参照信号が完全に一致しないこととなる。
 しかしながら、図6Aに例示される0番目~7番目のリソースエレメントは、周波数成分の差は僅かであり、時間成分の差も1サブフレームに収まる程度である。このように、移相参照信号を配置する複数のリソースエレメントの周波数成分および時間成分の差が十分に小さい場合には、複数の移相参照信号それぞれのチャネル特性の差も十分に小さいものと考えられる。そのため、複数の移相参照信号に基づいて複数の参照信号を生成したとき、それらの参照信号は類似するものとなる(例えば図6A)可能性が高いと考えられる。
 特に、前述した電気メーター等のMTCデバイスにおいては、移動しないまたは移動距離が僅かである(準静止状態)ことが想定される。よって、チャネル特性の時間変動は、高速移動する無線端末20等と比較して極めて小さいと考えられる。したがって、図6Aに例示される0番目~7番目のリソースエレメントは、時間方向で多少の時間差はあるが、特にMTCデバイス等においてはほとんど問題とならないと考えられる。
 したがって、図6Aに例示されるように複数の参照信号は完全に一致はしないが、上述したようないくつかの前提に基づけば、これらは十分に類似する可能性が高いと考えられる。したがって、本実施形態における宛先検出の精度は十分に確保されている(誤検出は十分に少ない)ものと考えられる。
 図1に戻って、S106で無線端末20は、図5等に基づいて説明したようにして、宛先判定処理を行う。図1の例では、無線端末20aは自分宛てと判定する。一方、無線端末20bは自分以外宛てと判定する。
 S106で自分宛てと判定した場合、S107で無線端末20は、S105で受信後にバッファリングしている下りデータ信号を復調・復号する。これにより、無線端末20は下りデータを得ることができる。なお、このときの復調・復号の方式は、図1のS101で通知されたMCSが示すものを用いる。また、復調においては、S202で得られたチャネル推定値を用いて行う。復調・復号処理は従来技術に過ぎないので、ここでは詳細な説明は割愛する。
 一方、S106で自分以外宛てと判定した場合、無線端末20は、S105で受信後にバッファリングしている下りデータ信号の復調・復号を行わない。この場合、S105で受信後にバッファリングしているデータを削除(フラッシュ)することとしてもよい。
 以上説明した第1実施形態によれば、参照信号を受信側(無線端末20側)の識別子に応じて移相させた移相参照信号を用いることで、受信側が移相参照信号に基づいて送信先(宛先)を検出できるとこ効果を奏する。これにより、前述した参考方式の問題を解決できる。また、第1実施形態によれば、データ信号に制御信号を付随させる必要が無くなるため、制御信号が削減されることによりデータの伝送効率の低下や制御信号領域の欠乏を防げる。さらに、第1実施形態によれば、前述したSPSのような周期的送信に限定されず、任意のタイミングでデータ送信を行うことが可能となる。
[第2実施形態]
 第1実施形態は変調方式としてQPSK等の位相変調を用いることとした。これに対し、第2実施形態は位相変調以外の変調方式を用いるものである。
 第2実施形態における処理シーケンス等の基本部分は図1、図4、図5等に基づいて説明された第1実施形態と同一である。また、第2実施形態の処理の大部分は、第1実施形態と比較して同一または軽微な変更に留まる。そのため、以下では第2実施形態について第1実施形態と異なる部分を中心に簡単に説明する。
 ここでは位相変調以外の変調方式として、一例として、直交振幅変調である16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を用いる。第2実施形態においては、位相変調以外の変調方式として、直交振幅変調である64QAMや、振幅変調等を用いることもできる。
 図7に16QAMをI-Q平面で表現した図を示す。16QAMの変調度は4(=log216)であり、言い換えれば、16QAMは1シンボルで4ビットの情報を伝達することができる変調方式である。言い換えれば、16QAMの各シンボルは4ビット分の情報であり、16種類の状態を取り得る。これらの16種類の状態が、図7に示されるI-Q平面上の16個の信号点で表現されている。16QAMの16個の信号点は、4ビットが取り得る値である0000、0001、0010、001100、010110、0111、1100、1101、1110、1111のそれぞれに対応している。
 図7に示される16QAMの16個の信号点は、位相のみならず振幅も異なっている。したがって、第2実施形態において、図1のS104で参照信号から移相参照信号を生成する場合、無線基地局10は無線端末識別子(RNTI)に基づいて参照信号の位相のみならず振幅も変化させる。一方、図5のS201で移相参照信号から参照信号を生成する場合、無線端末20は無線端末識別子(RNTI)に基づいて参照信号の位相のみならず振幅も、無線基地局10が行ったのとは逆に変化させる。
 図7に基づいて具体的に説明する。図7において、各点は等間隔に配置されている。ここで、各信号点の平均電力が1になるようにすると、16QAMシンボルが1111の場合等の振幅は1/√5となり、1011の場合等の振幅は1となり、1010の場合等の振幅は3/√5となる。そこで、例えば、ある分割RNTIが1011の場合、無線基地局10は参照信号を移相させた上で振幅を1倍することで移相参照信号を生成する。この場合には、無線端末20は移相参照信号を1倍することで参照信号を得ることができる。また、ある分割RNTIが10の場合、無線基地局10は参照信号を移相させた上で振幅を3/√5倍することで移相参照信号を生成する。この場合には、無線端末20は移相参照信号を√5/3倍することで参照信号を得ることができる。
 第2実施形態によっても、第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
[第3実施形態]
 第1実施形態は変調方式としてQPSK等の位相変調を用いて参照信号から移相参照信号を生成した。これに対し、第3実施形態は参照信号をI-Q平面上で反転させることで移相参照信号を得るものである。
 第3実施形態における処理シーケンス等の基本部分は図1、図4、図5等に基づいて説明された第1実施形態と同一である。また、第3実施形態の処理の大部分は、第1実施形態と比較して同一または軽微な変更に留まる。そのため、以下では第3実施形態について第1実施形態と異なる部分を中心に簡単に説明する。
 第3実施形態において、図1のS104で参照信号から移相参照信号を生成する場合、無線基地局10は無線端末識別子(RNTI)に基づいて参照信号をI-Q平面上で反転させる。分割RNTIが2ビットの場合を例に説明すると、分割RNTIが00の場合にはI成分とQ成分の極性をいずれも反転させず、01の場合にはQ成分の極性のみを反転させることで移相参照信号を生成する。また、10の場合にはI成分の極性のみを反転させ、11の場合にはI成分とQ成分の極性をいずれも反転させることで移相参照信号を生成する。一方、図2のS201で移相参照信号から参照信号を生成する場合、無線端末20は無線端末識別子(RNTI)に基づいて、基地局が行ったのと同様にして移相参照信号をI-Q平面上で反転させる。これにより、無線基地局10と宛先の無線端末20とで同様の反転が行われるため、宛先の無線端末20において元の参照信号を得ることができる。
 第3実施形態によっても、第1実施形態と同様の効果を奏することができる。
[各実施形態の無線通信システムのネットワーク構成]
 次に図8に基づいて、各実施形態の無線通信システム1のネットワーク構成を説明する。図8に示すように、無線通信システム1は、無線基地局10と、無線端末20とを有する。無線基地局10は、セルC10を形成している。無線端末20はセルC10に存在している。なお、本願においては無線基地局10を「送信局」、無線端末20を「受信局」と称することがあることに注意されたい。
 無線基地局10は、有線接続を介してネットワーク装置3と接続されており、ネットワーク装置3は、有線接続を介してネットワーク2に接続されている。無線基地局10は、ネットワーク装置3およびネットワーク2を介して、他の無線基地局とデータや制御情報を送受信可能に設けられている。
 無線基地局10は、無線端末20との無線通信機能とデジタル信号処理及び制御機能とを分離して別装置としてもよい。この場合、無線通信機能を備える装置をRRH(Remote Radio Head)、デジタル信号処理及び制御機能を備える装置をBBU(Base Band Unit)と呼ぶ。RRHはBBUから張り出されて設置され、それらの間は光ファイバなどで有線接続されてもよい。また、無線基地局10は、マクロ無線基地局、ピコ無線基地局等の小型無線基地局(マイクロ無線基地局、フェムト無線基地局等を含む)の他、様々な規模の無線基地局であってよい。また、無線基地局10と無線端末20との無線通信を中継する中継局が使用される場合、当該中継局(無線端末20との送受信及びその制御)も本願の無線基地局10に含まれることとしてもよい。
 一方、無線端末20は、無線通信で無線基地局10と通信を行う。
 無線端末20は、携帯電話機、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータ(Personal Computer)、無線通信機能を有する各種装置や機器(センサー装置等)などの無線端末であってよい。また、無線基地局10と無線端末との無線通信を中継する中継局が使用される場合、当該中継局(無線基地局10との送受信及びその制御)も本稿の無線端末20に含まれることとしてもよい。
 ネットワーク装置3は、例えば通信部と制御部とを備え、これら各構成部分が、一方向または双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。ネットワーク装置3は、例えばゲートウェイにより実現される。ネットワーク装置3のハードウェア構成としては、例えば通信部はインタフェース回路、制御部はプロセッサとメモリとで実現される。
 なお、無線基地局、無線端末の各構成要素の分散・統合の具体的態様は、第1実施形態の態様に限定されず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することもできる。例えば、メモリを、無線基地局、無線端末の外部装置としてネットワークやケーブル経由で接続するようにしてもよい。
[各実施形態の無線通信システムにおける各装置の機能構成]
 次に、図9~図10に基づいて、各実施形態の無線通信システムにおける各装置の機能構成を説明する。
 図9は、無線基地局10の構成を示す機能ブロック図である。図9に示すように、無線基地局10は、送信部11と、受信部12と、制御部13とを備える。これら各構成部分は、一方向または双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。なお、送信部11と受信部12とをまとめて通信部14と称する。
 送信部11は、データ信号や制御信号を、アンテナを介して無線通信で送信する。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。送信部11は、例えば下りのデータチャネルや制御チャネルを介して、下り信号を送信する。下りのデータチャネルは例えば、物理下り共有チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。また、下りの制御チャネルは例えば、物理下り制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を含む。送信する信号は例えば、接続状態の無線端末20に制御チャネル上で伝送されるL1/L2制御信号や、接続状態の無線端末20にデータチャネル上で伝送されるユーザデータ信号やRRC(Radio Resource Control)制御信号を含む。また、送信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含む。
 送信部11が送信する信号の具体例としては、図1で示されている無線基地局10により送信されている各信号が挙げられる。具体的には、送信部11は、図1における下りデータ用パラメータ、移相参照信号、下りデータを送信しうる。送信部11が送信する信号は、これらに限らず、上記の各実施形態および変形例で無線基地局10が送信するあらゆる信号を含む。
 受信部12は、無線端末20から送信されたデータ信号や制御信号を、アンテナを介して第1無線通信で受信する。受信部12は、例えば上りのデータチャネルや制御チャネルを介して、上り信号を受信する。上りのデータチャネルは例えば、物理上り共有チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を含む。また、上りの制御チャネルは例えば、物理上り制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を含む。受信する信号は例えば、接続状態の無線端末20から制御チャネル上で伝送されるL1/L2制御信号や、接続状態の無線端末20からデータチャネル上で伝送されるユーザデータ信号やRRC(Radio Resource Control)制御信号を含む。また、受信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含む。
 受信部12が受信する信号は、上記の各実施形態および変形例で無線基地局10が受信するあらゆる信号を含む。
 制御部13は、送信するデータや制御情報を送信部11に出力する。制御部13は、受信されるデータや制御情報を受信部12から入力する。制御部13は、有線接続あるいは無線接続を介して、ネットワーク装置3や他の無線基地局からデータや制御情報を取得する。制御部はこれら以外にも送信部11が送信する各種の送信信号や受信部12が受信する各種の受信信号に関連する種々の制御を行う。
 制御部13が制御する処理の具体例としては、図1で示されている無線基地局10により実行される各処理が挙げられる。制御部13が制御する処理は、これらに限らず、上記の各実施形態および変形例で無線基地局10が実行するあらゆる処理を含む。
 図10は、無線端末20の構成を示す機能ブロック図である。図10に示すように、無線端末20は、送信部21、受信部22と、制御部23とを備える。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。なお、送信部21と受信部22とをまとめて通信部24と称する。
 送信部21は、データ信号や制御信号を、アンテナを介して無線通信で送信する。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。送信部21は、例えば上りのデータチャネルや制御チャネルを介して、上り信号を送信する。上りのデータチャネルは例えば、物理上り共有チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を含む。また、上りの制御チャネルは例えば、物理上り制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を含む。送信する信号は例えば、接続する無線基地局10に制御チャネル上で伝送されるL1/L2制御信号や、接続する無線基地局10にデータチャネル上で伝送されるユーザデータ信号やRRC(Radio Resource Control)制御信号を含む。また、送信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含む。
 送信部21が送信する信号は、上記の各実施形態および変形例で無線端末20が送信するあらゆる信号を含む。
 受信部22は、無線基地局10から送信されたデータ信号や制御信号を、アンテナを介して無線通信で受信する。受信部22は、例えば下りのデータチャネルや制御チャネルを介して、下り信号を受信する。下りのデータチャネルは例えば、物理下り共有チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。また、下りの制御チャネルは例えば、物理下り制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を含む。受信する信号は例えば、接続する無線基地局10から制御チャネル上で伝送されるL1/L2制御信号や、接続する無線基地局10からデータチャネル上で伝送されるユーザデータ信号やRRC(Radio Resource Control)制御信号を含む。また、受信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含む。
 受信部22が受信する信号の具体例としては、図1で示されている無線端末20により受信されている各信号が挙げられる。具体的には、受信部22は、図1における下りデータ用パラメータ、移相参照信号、下りデータを受信しうる。受信部22が受信する信号は、これらに限らず、上記の各実施形態および変形例で無線端末20が受信するあらゆる信号を含む。
 制御部23は、送信するデータや制御情報を送信部21に出力する。制御部23は、受信されるデータや制御情報を受信部22から入力する。制御部23は、有線接続あるいは無線接続を介して、ネットワーク装置3や他の無線基地局からデータや制御情報を取得する。制御部はこれら以外にも送信部21が送信する各種の送信信号や受信部22が受信する各種の受信信号に関連する種々の制御を行う。
 制御部23が制御する処理の具体例としては、図1および図5で示されている無線端末20により実行される各処理が挙げられる。制御部23が制御する処理は、これらに限らず、上記の各実施形態および変形例で無線端末20が実行するあらゆる処理を含む。
[各実施形態の無線通信システムにおける各装置のハードウェア構成]
 図11~図12に基づいて、各実施形態および各変形例の無線通信システムにおける各装置のハードウェア構成を説明する。
 図11は、無線基地局10のハードウェア構成を示す図である。図11に示すように、無線基地局10は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ31を備えるRF(Radio Frequency)回路32と、CPU(Central Processing Unit)33と、DSP(Digital Signal Processor)34と、メモリ35と、ネットワークIF(Interface)36とを有する。CPUは、バスを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。メモリ35は、例えばSDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、およびフラッシュメモリの少なくともいずれかを含み、プログラムや制御情報やデータを格納する。
 図9に示す無線基地局10の機能構成と図11に示す無線基地局10のハードウェア構成との対応を説明する。送信部11および受信部12(あるいは通信部14)は、例えばRF回路32、あるいはアンテナ31およびRF回路32により実現される。制御部13は、例えばCPU33、DSP34、メモリ35、不図示のデジタル電子回路等により実現される。デジタル電子回路としては例えば、例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programming Gate Array)、LSI(Large Scale Integration)等が挙げられる。
 図12は、無線端末20のハードウェア構成を示す図である。図12に示すように、無線端末20は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ41を備えるRF回路42と、CPU43と、メモリ44とを有する。さらに、無線端末20は、CPU43に接続されるLCD(Liquid Crystal Display)等の表示装置を有してもよい。メモリ44は、例えばSDRAM等のRAM、ROM、およびフラッシュメモリの少なくともいずれかを含み、プログラムや制御情報やデータを格納する。
 図10に示す無線端末20の機能構成と図12に示す無線端末20のハードウェア構成との対応を説明する。送信部21および受信部22(あるいは通信部24)は、例えばRF回路42、あるいはアンテナ41およびRF回路42により実現される。制御部23は、例えばCPU43、メモリ44、不図示のデジタル電子回路等により実現される。デジタル電子回路としては例えば、例えばASIC、FPGA、LSI等が挙げられる。
 1 無線通信システム
 2 ネットワーク
 3 ネットワーク装置
 10 無線基地局
 C10 セル
 20 無線端末

Claims (12)

  1.  受信装置にデータを送信する場合、該データを含む第1信号とともに、既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した第2信号を送信する送信部、
     を備える送信装置。
     
  2.  前記第1信号には前記識別情報を示す制御信号が付随しない
    請求項1記載の送信装置。
     
  3.  時間軸上に連続的に設定された送信単位のうちの任意の該送信単位で前記第1信号を送信する
    請求項1記載の送信装置。
     
  4.  前記第2信号は、第1所定内の周波数および第2所定内の時間において送信される
    請求項1記載の送信装置。
     
  5.  前記既知信号は、前記宛先受信装置によって前記第1信号の復調に用いられる信号である
    請求項1記載の送信装置。
     
  6.  受信装置であって
     第1信号と第2信号とを受信し、該第2信号が既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した信号である場合に、該第1信号が前記受信装置宛てであると決定する受信部
    を備える受信装置。
     
  7.  前記第1信号には前記識別情報を示す制御信号が付随しない
    請求項6記載の受信装置。
     
  8.  時間軸上に連続的に設定された送信単位のうちの任意の該送信単位で前記第1信号を受信する
    請求項6記載の受信装置。
     
  9.  前記第2信号は、第1所定内の周波数および第2所定内の時間において送信される
    請求項6記載の受信装置。
     
  10.  前記既知信号は、前記受信装置によって前記第1信号の復調に用いられる信号である
    請求項6記載の受信装置。
     
  11.  受信装置にデータを送信する場合、該データを含む第1信号とともに、既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した第2信号を送信する
     送信方法。
     
  12.  受信装置による受信方法であって
     第1信号と第2信号とを受信し、該第2信号が既知信号に対して前記受信装置の識別情報に基づいて位相変調を施した信号である場合に、該第1信号が前記受信装置宛てであると決定する
     受信方法。 
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