JP2010041125A - 無線基地局装置および移動無線端末装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】下り回線において、3つの20MHzのチャネル帯域のうち、両端のチャネル帯域は、その中心であるDCサブキャリアが真ん中のチャネル帯域のDCサブキャリアから帯域幅18.015MHz以上離れ、かつ100kHzのチャネルラスタと15kHzのサブキャリア間隔の最小公倍数300kHzに一致する間隔の18.3MHz離れた位置に配置し、両端のサブキャリアをチャネル帯域間に再配置するようにしたものである。
【選択図】 図8
Description
3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.306 V8.2.0 (2008-05) 3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2) C.S0002-D v2.0 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.104 V8.2.0 (2008-05) 5.2 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.101 V8.2.0 (2008-05) 5.4.3
まず、この発明の実施形態に係わる移動無線端末装置および無線基地局装置の構成について説明する。
パイロットチャネル生成部101は、パイロットチャネルを通じて送信するリファレンスシグナル(Reference Signal)の元となるビット列を生成し、スクランブリングコードをかけてから、これを変調部104に出力する。またCQIチャネル生成部103は、制御部100から通知されるCQI情報のビット列を生成し、これを変調部104に出力する。なお、CQIチャネル生成部103は、上記CQI情報をチャネル符号化することもできる。チャネルコーディング部102は、制御部100から指示されたチャネルコーディングレートで、上り送信データビット列をチャネル符号化し、変調部104に出力する。
パイロットチャネル生成部201は、パイロットチャネルを通じて送信するReference Signalの元となるビット列を生成し、スクランブリングコードをかけてから、これを変調部203に出力する。チャネルコーディング部202は、チャネルコーディング器2021〜202mを備える。チャネルコーディング器2021〜202mは、それぞれ制御部200から指示されたチャネルコーディングレートで、下り送信データビット列をチャネル符号化し、変調部203に出力する。
第1の実施例は、受信可能な最大チャネル帯域幅が20MHzの移動無線端末装置Aと、100MHzの移動無線端末装置Bとを、同じ100MHzの周波数帯域で運用するOFDM方式のセルラシステムを例に挙げて説明する。
送信フィルタまたは受信フィルタなどの装置を実現しやすくするために必要なガードバンドの所要量は、信号帯域幅に比例するので、100MHz帯域の信号を送信または受信するときは、帯域両端のガードバンドが狭くなってしまう。そこで、この100MHz帯域の両端から、いくつかのRBを割り当てず、送信をおこなわないことにより、ガードバンドを確保する。
第2の実施例は、受信可能な最大チャネル帯域幅が20MHzの移動無線端末装置Aと、60MHzの移動無線端末装置Bとを、同じ60MHzの周波数帯域で運用するOFDM方式のセルラシステムを例に挙げて説明する。
このようなサブキャリアの再配置により、ガード帯域幅が2.9775MHzとなり、60MHzのチャネル帯域幅の伝送信号では、5%弱のガード帯域が確保できる。
第3の実施例は、受信可能な最大チャネル帯域幅が20MHzの移動無線端末装置Aと、100MHzの移動無線端末装置Bとを、同じ100MHzの周波数帯域で運用するOFDM方式のセルラシステムを例に挙げて説明する。
このようなサブキャリアの再配置でも、ガード帯域幅が4.9625MHzとなり、100MHzのチャネル帯域幅の伝送信号では、5%弱のガード帯域が確保できる。
第4の実施例は、受信可能な最大チャネル帯域幅が20MHzの移動無線端末装置Aと、40MHzの移動無線端末装置Bとを、同じ40MHzの周波数帯域で運用するOFDM方式のセルラシステムを例に挙げて説明する。
また10MHzのチャネル帯域については、10MHzのチャネル帯域を必要とする移動無線端末装置に割り当てることもでき、異なる端末能力を1つのシステムに混在させることができ、かつ周波数帯域の利用効率も高い。
また、両側の10MHz帯域は、40MHz帯域受信可能な移動無線端末装置Bが受信するので、両側の10MHz帯域を一体化して運用すれば、制御上は20MHz帯域と同じように扱うことができる。
第5の実施例は、受信可能な最大チャネル帯域幅が20MHzの移動無線端末装置Aと、40MHzの移動無線端末装置Bとを、同じ40MHz周波数帯域で運用するOFDM方式のセルラシステムを例に挙げて説明する。
なお、図15に示したような2つの連続する20MHzのチャネル帯域を合わせた40MHzのチャネル帯域幅に対して、図16に示すように、DCサブキャリアを設置し、このDCサブキャリア分のサブキャリアを外側に再配置する。なお、DCサブキャリアは、サブキャリアが再配置されるチャネル帯域内に設ける。また、このDCサブキャリアは、チャネルラスタに設けるので、(n+93)×100kHzに配置される。移動無線端末装置Aに対しては、2つのチャネル帯域幅20MHzの伝送信号のうち、いずれか一方を制御部200および物理リソース割当部204が割り当てる。
第6の実施例は、受信可能な最大チャネル帯域幅が20MHzの移動無線端末装置Aと、100MHzの移動無線端末装置Bとを、同じ100MHz周波数帯域で運用するOFDM方式のセルラシステムを例に挙げて説明する。
Claims (18)
- 複数の移動無線端末装置と、複数のサブキャリアからなるチャネル帯域を通じて無線通信する無線基地局装置において、
移動無線端末装置から受信したデータから通信能力を検出する検出手段と、
この検出手段の検出結果に応じて、第1チャネル帯域と、第2チャネル帯域と、第3チャネル帯域のうち、いずれか1つ、もしくは3つを選択的に前記移動無線端末装置に割り当てるチャネル割当手段と、
このチャネル割当手段が割り当てたチャネル帯域を通じて、前記移動無線端末装置に無線送信する無線送信手段とを備え、
前記第1チャネル帯域を、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置し、
前記第2チャネル帯域を、前記第1チャネル帯域に高い周波数側から隣接し、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置するとともに、前記DCサブキャリアに対してサブキャリア数が非対称になるようにサブキャリアを配置し、
前記第3チャネル帯域を、前記第1チャネル帯域に低い周波数側から隣接し、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置するとともに、前記DCサブキャリアに対してサブキャリア数が非対称になるようにサブキャリアを配置したことを特徴とする無線基地局装置。 - 前記第2チャネル帯域および前記第3チャネル帯域は、それぞれ前記DCサブキャリアから前記第1チャネル帯域に近い側に多くのサブキャリアを割り当てて非対称にしたことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局装置。
- 前記第2チャネル帯域および前記第3チャネル帯域は、それぞれ前記DCサブキャリアから前記第1チャネル帯域に遠い側に多くのサブキャリアを割り当てて非対称にしたことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局装置。
- 第1チャネル帯域のサブキャリア数と、第2チャネル帯域のサブキャリア数と、第3チャネル帯域のサブキャリア数を、同じにしたことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局装置。
- 第2チャネル帯域および第3チャネル帯域のサブキャリア数を、第1チャネル帯域のサブキャリア数と異ならせたことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局装置。
- 第2チャネル帯域および第3チャネル帯域のDCサブキャリアの位置に、サブキャリアを配置したことを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の無線基地局装置。
- 複数の移動無線端末装置と、複数のサブキャリアからなるチャネル帯域を通じて無線通信する無線基地局装置において、
移動無線端末装置から受信したデータから通信能力を検出する検出手段と、
この検出手段の検出結果に応じて、第1チャネル帯域と第2チャネル帯域のうち、いずれか1つ、もしくは両方を選択的に前記移動無線端末装置に割り当てるチャネル割当手段と、
このチャネル割当手段が割り当てたチャネル帯域を通じて、前記移動無線端末装置に無線送信する無線送信手段とを備え、
前記第1チャネル帯域を、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置し、
前記第2チャネル帯域を、前記第1チャネル帯域に隣接し、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置するとともに、前記DCサブキャリアに対してサブキャリア数が非対称になるようにサブキャリアを配置したことを特徴とする無線基地局装置。 - 前記第2チャネル帯域は、前記DCサブキャリアから前記第1チャネル帯域に近い側に多くのサブキャリアを割り当てて非対称にしたことを特徴とする請求項7に記載の無線基地局装置。
- 前記第2チャネル帯域は、前記DCサブキャリアから前記第1チャネル帯域に遠い側に多くのサブキャリアを割り当てて非対称にしたことを特徴とする請求項7に記載の無線基地局装置。
- 第1チャネル帯域のサブキャリア数と、第2チャネル帯域のサブキャリア数を、同じにしたことを特徴とする請求項7に記載の無線基地局装置。
- 第2チャネル帯域のサブキャリア数を、第1チャネル帯域のサブキャリア数と異ならせたことを特徴とする請求項7に記載の無線基地局装置。
- 第2チャネル帯域のDCサブキャリアの位置に、サブキャリアを配置したことを特徴とする請求項7乃至請求項11のいずれかに記載の無線基地局装置。
- さらに、前記チャネル割当手段が割り当てたチャネル帯域に含まれるサブキャリアを、前記チャネル帯域の端に位置するサブキャリアから予め設定した数ずつ、リソースブロックとしてまとめることで、前記チャネル帯域を複数のリソースブロックに分割する分割手段を備えることを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれかに記載の無線基地局装置。
- さらに、前記分割手段が分割したリソースブロックのうちDCサブキャリアが含まれるリソースブロックを送信する帯域において、初期同期に用いる初期同期チャネルを送信する場合には、前記初期同期チャネルを前記DCサブキャリアに対して対称に配置するチャネル配置手段を備えることを特徴とする請求項13に記載の無線基地局装置。
- 無線基地局装置から複数のサブキャリアからなるチャネル帯域が割り当てられて無線通信を行う移動無線端末装置において、
前記無線基地局装置から受信したデータから、割り当てられたチャネル帯域を検出する検出手段と、
この検出手段の検出結果に応じて、第1チャネル帯域と、第2チャネル帯域と、第3チャネル帯域のうち、いずれか1つ、もしくは3つを通じて、前記無線基地局装置から送信される無線信号を受信する無線受信手段とを備え、
前記第1チャネル帯域は、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置され、
前記第2チャネル帯域は、前記第1チャネル帯域よりも高い周波数に、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置されるとともに、前記DCサブキャリアに対してサブキャリア数が非対称になるようにサブキャリアを配置され、
前記第3チャネル帯域を、前記第1チャネル帯域よりも低い周波数に、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置されるとともに、前記DCサブキャリアに対してサブキャリア数が非対称になるようにサブキャリアを配置されたことを特徴とする移動無線端末装置。 - 無線基地局装置から複数のサブキャリアからなるチャネル帯域が割り当てられて無線通信を行う移動無線端末装置において、
前記無線基地局装置から受信したデータから、割り当てられたチャネル帯域を検出する検出手段と、
この検出手段の検出結果に応じて、第1チャネル帯域と第2チャネル帯域のうち、いずれか1つ、もしくは両方を通じて、前記無線基地局装置から送信される無線信号を受信する無線受信手段とを備え、
前記第1チャネル帯域は、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置され、
前記第2チャネル帯域は、前記第1チャネル帯域に隣接し、DCサブキャリアがチャネルラスタ上に位置するように配置されるとともに、前記DCサブキャリアに対してサブキャリア数が非対称になるようにサブキャリアを配置されたことを特徴とする移動無線端末装置。 - 前記無線受信手段が受信するチャネル帯域は、当該チャネル帯域に含まれるサブキャリアを、前記チャネル帯域の端に位置するサブキャリアから予め設定した数ずつ、リソースブロックとしてまとめることで、前記チャネル帯域を複数のリソースブロックに分割したものであることを特徴とする請求項15または請求項16に記載の移動無線端末装置。
- さらに、前記無線受信手段が受信するチャネル帯域を分割したリソースブロックのうちDCサブキャリアが含まれるリソースブロックを受信する帯域では、初期同期に用いる初期同期チャネルが前記DCサブキャリアに対して対称に配置されていることを特徴とする請求項17に記載の移動無線端末装置。
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