JP2019511881A - 伝送方法、機器およびシステム - Google Patents

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Abstract

本開示は、伝送方法、機器およびシステムを提供する。当該伝送方法において、端末が、第1下りリンク制御チャネルを受信し、第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することと、端末が、第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、端末のパイロットのシーケンス長を確定し、シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することと、端末が、パイロットシーケンスの第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットシーケンスを第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することとを含む。
【選択図】 図6

Description

本願は、2016年3月31日に中国特許庁に提出された中国特許出願201610197212.2の優先権を主張し、その全ての内容が援用によりここに取り込まれる。
本開示は、通信技術分野に係り、特に伝送方法、機器およびシステムに係る。
図1は、関連技術のLTE(Long Term Evolution) FDD(Frequency Division Duplexing)システムに用いられるフレーム構成タイプ1(FS1:frame structure type 1)の構成を示す。FDDシステムの上りリンク/下りリンク伝送で搬送波周波数が異なるものの同一のフレーム構成が使用される。各搬送波では、長さ10msの1つの無線フレームに10個の1msのサブフレームが含まれ、各サブフレームが長さ0.5msの2つのスロットに分けられる。上りリンク/下りリンクデータ送信のTTI(Transmission Time Interval)長は、1msである。
図2は、関連技術のLTE TDD(Time Division Duplex)システムに用いられるフレーム構成タイプ2(FS2:frame structure type 2)の構成を示す。TDDシステムの上りリンク/下りリンク伝送で同一周波数の異なるサブフレームまたは異なるスロットが使用される。FS2で10msの各無線フレームが2つの5msのハーフフレームからなり、各ハーフフレームに5個の長さ1msのサブフレームが含まれる。FS2でサブフレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームの3種類ある。各スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロット、下りリンクサービスデータおよび下りリンク制御シグナリングの伝送が可能なDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)と、信号伝送が行われないGP(Guard Period)と、ランダムアクセスとSRS(Sounding Reference Symbol)のみが伝送され、上りリンクサービスデータまたは上りリンク制御情報の伝送ができないUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の3部分からなる。各ハーフフレームに少なくとも1つの下りリンクサブフレーム、少なくとも1つの上りリンクサブフレームおよび最多で1つのスペシャルサブフレームを含む。FS2でサポートされる7種類の上りリンク−下りリンクサブフレーム配置方式は、表1に示される。
図3Aと図3Bは、1つのサブフレームでLTE PUSCH(Physical Uplink Shared Control Channel)のデータとパイロット(すなわちデータ復調用の基準シンボルまたはDMRS(DeModulation Reference Signal)である。)の構成を示す。図3AのノーマルCP(Cyclic Prefix)の場合、各サブフレームの各スロットの第4個のシンボルは、パイロット伝送に用いられ、残りのシンボルは、データ伝送に用いられる。図3Bの拡張CPの場合、各サブフレームの各スロットの第3個のシンボルは、パイロット伝送に用いられ、残りのシンボルは、データ伝送に用いられる。上りリンクパイロットは、端末に固有のパイロットであり、PUSCHにスケジューリングされる実帯域幅のサイズに応じて生成される。上りリンクMU−MIMO(Multi−User Multiple−Input Multiple−Output)をサポートするために、パイロットの列ごとに同一パイロットベーシックシーケンスに対するサイクリックシフトによって、同一リソースを共有する複数の端末のパイロットの直交伝送が実現される。よって、受信側は、サイクリックシフトによって、異なる端末のパイロット情報を区別することができる。
LTEシステムにおいて、関連技術でのチャネル伝送は、いずれもサブフレーム単位で定義されるものであり、1msより短いTTI伝送メカニズムが提案されていない。したがって、複数TTIによるDMRS時間領域位置の共有に互いに干渉がないことを保証するために、新しいDMRS伝送方式の設計が必要になる。
上記技術課題に鑑みて、本開示は、複数TTIによるDMRS時間領域位置共有の相互干渉問題を解決する伝送方法、機器およびシステムを提供する。
本開示の実施例の1つの方面による伝送方法において、端末が、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで前記第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することと、前記端末が、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することと、前記端末が、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することとを含む。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(Physical Resource Block)またはSC(Sub−Carrier)またはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本開示の実施例の別の方面による伝送方法において、基地局が、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することと、前記基地局が、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することと、前記基地局が、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することと、前記基地局が、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することとを含む。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRBまたはSCまたはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本開示の実施例の別の方面による端末は、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで前記第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することに用いられる第1受信モジュールと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することに用いられる第1確定モジュールと、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる伝送モジュールとを含む。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRBまたはSCまたはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本開示の実施例の別の方面による端末は、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットシーケンスを第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる第1トランシーバと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成し、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定することに用いられる第1プロセッサとを含む。
本開示の実施例の別の方面による基地局は、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することに用いられる送信モジュールと、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することに用いられる第2受信モジュールと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することに用いられる第2確定モジュールと、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる第3受信モジュールとを含む。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRBまたはSCまたはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本開示の実施例の別の方面による基地局は、端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知し、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる第2トランシーバと、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定することに用いられる第2プロセッサとを含む。
本開示の実施例による別の方面による伝送システムは、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで前記第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することと、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる端末と、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することと、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することと、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる基地局とを含む。
異なるTTIによるDMRS伝送において、同一のシンボル位置が共有される場合、同一のDMRSシンボル位置で、くし状構造によって異なるサブキャリアが占用される。各TTIのDMRSは、スケジューリングされた周波数領域リソースで伝送される。よって、異なるTTIのDMRSの周波数分割多重化による同一シンボルでの伝送が保証される。くし状構造によって、複数のデータ伝送のパイロットシーケンスの同一リソース区間での周波数分割多重伝送が実現される。よって、伝送帯域幅が変化する場合、データ伝送の周波数領域リソースが異なるもののDMRSリソースを共有する複数の端末のDMRSが区別可能であることを保証する。よって、上りリンクデータの正確な伝送と復調が保証され、複数TTIによるDMRS時間領域位置共有に互いに干渉しないことを保証する。
本願の実施例の技術手段をより明確に説明するために、以下、実施例の記載に必要される図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の記載に関する図面は、単に本願に記載されている実施例の一部である。当業者にとって、創造性のある作業をせずにこれらの図面から他の図面を得ることもできる。以下の図面は、本願の主旨を示すことに重点が置かれており、入念に実際のサイズに従って等比例に拡大または縮小して作製されたものではない。
関連技術のLTE FDDシステムに使用されるフレーム構成を示す。 関連技術のLTE TDDシステムに使用されるフレーム構成を示す。 関連技術のノーマルCPである場合に1つのサブフレーム内のデータとパイロット構成を示す。 関連技術の拡張CPである場合に1つのサブフレーム内のデータとパイロット構成を示す。 関連技術の一部周波数領域リソースでの重畳を示す。 本開示の実施例によるネットワーク構造を示す。 本開示の一部の実施例の伝送方法のフローチャートである。 それぞれ、本開示の一部の実施例においてパイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子が2、3、4、6である場合のくし状マッピング方式を示す。 それぞれ、本開示の一部の実施例においてパイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子が2、3、4、6である場合のくし状マッピング方式を示す。 それぞれ、本開示の一部の実施例においてパイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子が2、3、4、6である場合のくし状マッピング方式を示す。 それぞれ、本開示の一部の実施例においてパイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子が2、3、4、6である場合のくし状マッピング方式を示す。 本開示の一部の実施例のパイロットマッピングを示す。 本開示の一部の実施例の伝送方法のフローチャートである。 本開示の一部の実施例の端末を示す(その1)。 本開示の一部の実施例の端末を示す(その2)。 本開示の一部の実施例の基地局を示す(その1)。 本開示の一部の実施例の基地局を示す(その2)。 本開示の一部の実施例の伝送システムを示す。
以下、本開示の一部実施例の図面を参照しながら、本開示の一部実施例の技術手段を明確且つ完全に記載する。明らかに、記載されている実施例は、単に本開示の実施例の一部であり、全てではない。本開示の実施例に基づき、当業者が創造性のある作業をせずに為しえるほかの実施例のすべては、いずれも本開示の保護範囲に属するものである。
LTEシステムにおいて、関連技術でのチャネル伝送がいずれもサブフレーム単位に定義されており、1msより短いTTI伝送メカニズムが提案されていない。1msより短いTTI長でPUSCHを伝送する場合、1つの簡単な方式として、LTEシステムで1msサブフレームに対して設計されるDMRS構造を再利用することである。すなわち、LTEシステムで1つのサブフレームに対して定義したDMRS伝送シンボル位置を変更することなく、同一サブフレームで1msより短いTTI長によって伝送される複数のPUSCHは、LTEシステムのDMRSシンボル位置を共有することができる。しかし、これら複数のPUSCHは、独立したスケジューリング情報を有し、そのスケジューリング帯域幅の一部のみ重畳する可能性がある。したがって、関連技術のメカニズムでの定義にしたがって、各自のスケジューリング帯域幅および対応するDMRSサイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)に基づいてDMRSシーケンスを生成するのであれば、同一のシンボルにマッピングすると、スケジューリング帯域幅の一部が重畳するため、DMRSシーケンスが揃わず、同一周波数領域リソースにマッピングされて異なるPUSCHに対応するDMRSシーケンスの間の直交性を破壊することになる。すなわち、図4に示すように、破線枠41と破線枠42で伝送されてそれぞれTTI1、TTI2に対応するDMRSが一部の周波数領域リソースのみで重畳するため、DMRSの直交性が破壊される。よって、基地局は、TTI1とTTI2のDMRSを区別することができない。
本開示の実施例は、伝送方法、機器およびシステムを提供する。異なるTTIによるDMRS伝送において、同一のシンボル位置が共有される場合、同一のDMRSシンボル位置で、くし状構造によって異なるサブキャリアが占用される。各TTIのDMRSは、スケジューリングされた周波数領域リソースで伝送される。よって、異なるTTIのDMRSの周波数分割多重化による同一シンボルでの伝送が保証される。
以下、図面を参照して本開示の例示的な実施例をさらに詳細に記載する。図面には本開示の例示的な実施例が示されているものの、本開示の実施例が様々な形式で実現されうるため、本開示は、ここに記載した実施例に限定されないと理解されたい。かえって、これらの実施例を提供することは、本開示をより徹底的に理解してもらい、本開示の範囲を完全に当業者に伝えるためである。
図5は、本開示の実施例によるネットワーク構造を示す。図5に示されているように、端末51と基地局52を含む。本開示の実施例において、端末51(UE:User Equipment)は、モバイル電話(または携帯電話)や、無線信号の送受信が可能な他の機器であり、ユーザ機器(端末)、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、無線モデム、無線通信装置、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ(WLL)局、移動信号をWiFi信号に変換可能なCPE(Customer Premise Equipment)やモバイルワイファイホットスポット、スマート家電、またはそれ以外の人の操作によらずに自発的に移動通信ネットワークと通信可能な機器などが含まれる。
本開示の実施例において、上記基地局は、形態が限定されず、マクロ基地局(Macro Base Station)、ピコ基地局(Pico Base Station)、Node B(3Gモバイル基地局の呼称)、ENB(Enhanced Node B)、家庭強化型基地局(Femto eNBまたはHome eNode BまたはHome eNBまたはHeNB)、中継局、アクセスポイント、RRU(Remote Radio Unit)、RRH(Remote Radio Head)などである。
図6に示す一部の実施例の伝送方法は、具体的に下記ステップを含む。
ステップS601において、端末は、第1下りリンク制御チャネルを受信し、第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送する。
選択可能に、本実施例において、第1下りリンク制御チャネルは、第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられる。
選択可能に、本実施例において、第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
ステップS602において、端末は、第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、端末のパイロットのシーケンス長を確定し、シーケンス長のパイロットシーケンスを生成する。
選択可能に、本実施例において、パイロットのシーケンス長は、(第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kである。ここで、Kは、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、本実施例において、パイロット多重化因子は、同一の周波数領域リソース領域で周波数分割多重化によって同時に伝送可能な異なるパイロットシーケンスの数である。
選択可能に、本実施例において、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知される。
具体的に、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(物理リソースブロック)またはSC(サブキャリア)またはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。リソースユニットは、1つのシンボル(すなわち1つのSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルである。以下同様。)の1つのサブキャリア、すなわちRE(Resource Element。周波数で1つのサブキャリアおよび時間領域で1つのシンボルを1つのREと称する。)に定義され、または、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のRE/SC(RU(Resource Unit)と略称される。)に定義される。周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域スケジューリングの最小単位であり、すなわち1つのデータ伝送に占用される周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍である。
例えば、周波数領域伝送基本ユニットが12個のサブキャリアまたは1つのPRBまたは1つのRU(1つのRUが1つのシンボルの周波数領域で連続する12個のサブキャリアであると仮定する。)であることを例とし、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、1、2、3、4、6個のサブキャリアのうちの1つの値であり、もちろん、他の値であってもよい。例えば、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子が2個のサブキャリアであれば、2つのサブキャリア毎に1つのパイロットリソースを有することを示し、同一周波数領域リソース領域で2つの異なるパイロットシーケンスの周波数分割多重化が可能である。ここでマッピング間隔は、異なるサブキャリアの同一の相対的周波数領域位置を基準点とする間隔であると理解されてもよい。例えば、サブキャリア1とサブキャリア2の間で、サブキャリア1の下縁を起点としサブキャリア2の下縁までの長さが1つのサブキャリアであり、または、サブキャリア1の上縁を起点としサブキャリア2の上縁までの長さが1つのサブキャリアであると、サブキャリア1とサブキャリア2との間は、1つのサブキャリアの間隔であると見なす。
予め定義されたマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子集合のうちの1つの値は、RRC(Radio Resource Control)、MAC(Media Access Control)、SIB(System Information Block)、MIB(Master Information Block)などのハイレイヤシグナリングによって予め配置されるか、第1下りリンク制御チャネルによって通知される。
ステップS603において、端末は、パイロットシーケンスの第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットシーケンスを第1周波数領域リソースにマッピングして伝送する。
本実施例において、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能な方式1:前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。例えば、常に、その第1個の基本TTIを基準としてパイロット伝送の周波数領域開始位置を確定する。
選択可能な方式2:周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、RRC、MAC、SIB、MIBなどのハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。すなわち、同一の周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で周波数分割多重化によって異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを伝送する。すなわち、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一周波数領域区間の異なるサブキャリアにマッピングされる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。すなわち、同一の周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で符号分割多重化によって異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを伝送する。すなわち、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一のサブキャリアにマッピングされる。異なるサイクリックシフトまたは直交シーケンススペクトル拡散によって、同一リソースにマッピングされた複数のパイロットシーケンスを直交させる。よって、直交特性によって、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを区別することができる。この場合、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットシーケンスの長さが同一であり、マッピングされるリソースが完全に同一であることが求められ、かつサイクリックシフトを使用した場合、パイロットベーシックシーケンスが同一であることも求められる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。すなわち、上記複数の第1上りリンクシェアドチャネルを2組に分ける。第1組の第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で周波数分割多重化によって伝送される。すなわち、第1組の異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一周波数領域区間の異なるサブキャリアにマッピングされる。第2組の第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一の周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で符号分割多重化によって伝送される。すなわち第2組の異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一のサブキャリアにマッピングされる。異なるサイクリックシフトまたは直交シーケンススペクトル拡散によって、同一リソースにマッピングされた複数のパイロットシーケンスを直交させる。よって、直交特性によって、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを区別することができる。この場合、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットシーケンスの長さが同一であり、マッピングされるリソースが完全に同一であることが求められ、かつサイクリックシフトを使用した場合、パイロットベーシックシーケンスが同一であることも求められる。当該方式は、多重伝送により、同一の周波数領域区間でより多くの第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットの同時伝送をサポートする。
第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う(すなわち前記第1周波数領域リソースは、システム中のN個の周波数領域伝送基本ユニットである。)。
図7A〜図7Dは、それぞれ、パイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子が2、3、4、6である場合のくし状マッピング方式である。ここで、1つのRUでのパイロットマッピングの例であるが、複数RUの場合、各RUのマッピング方式が同一である。1つのRUは、ここで周波数領域で連続する12個のサブキャリア(SC)であると仮定し、他のRUのサイズおよび他のマッピング間隔または密度または多重化因子のパイロットマッピング方式は、類似なものであり、ここでは繰り返して記載しない。
システムでパイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子を3である(すなわちK=3)と予め取り決めると、集合{0,1,2}の中の値である3つの周波数領域開始位置kTCが存在し、3つの異なるデータ伝送による同一周波数領域リソース区間でのパイロット(DMRS)多重伝送をサポートする。各データ伝送のスケジューリング情報(すなわち第1下りリンク制御チャネル。以下同様。)によってパイロットマッピングの周波数領域開始位置を通知することを例とし、第1下りリンク制御チャネルに用いられるDCIで2ビットによって周波数領域開始位置を指示すると仮定し、指示フィールドと指示内容との対応関係は、表2に示される。
なお、テーブルの中の対応関係を変更したり、指示するビット数を変えたり、指示される周波数領域開始位置を変えたりして得られるほかの方法は、上記方法とは類似し、いずれも本開示に含まれる。ここでは単に2ビットを例とする。システムで取り決められ、または配置可能なパイロットのマッピング間隔または密度または多重化因子の値がそれより大きくなると、より多くのビットを必要とされるが、指示方式が類似し、ここでは繰り返して記載しない。
長さが4つのシンボルであるTTI伝送を例とする。システムの上りリンク帯域幅が20MHzであり、100個のPRBを含むと仮定し、すなわちサブキャリア番号が0〜1199であり、またはRU番号が0〜99である(RUを単位とし、各RUに12個のSCを含むと仮定し、RU0から最小SC側から定義する。以下同様。)。
図8のように、端末1のスケジューリングシグナリングに指示されるデータ伝送に占用される周波数領域リソース(すなわち第1周波数領域リソース。以下同様。)は、サブキャリア12〜35またはRU1〜RU2である。K=3およびスケジューリングされる周波数領域リソースのサイズに基づいて、端末1のパイロットシーケンス長を2×12/3=8と確定し、長さが8であるパイロットシーケンスを生成し、かつ、そのスケジューリング情報に指示されるパイロットの周波数領域開始位置に基づいて、「00」の仮定から、端末1のパイロットの周波数領域開始位置を、周波数領域開始位置1またはkTC=0に確定する。すると、割り当てられた周波数領域リソースの各RU(RU1〜RU2)において、いずれも周波数領域開始位置1から3つのSCおきに1つのパイロット変調シンボル(すなわち3つ毎の連続SCに1つのパイロット変調シンボルが存在する。)をマッピングする方式でパイロットマッピングを行う。
引き続き図8を参照する。端末2のスケジューリングシグナリングにスケジューリングされるデータ伝送に占用される周波数領域リソースは、サブキャリア24〜59またはRU2〜RU4である。K=3およびスケジューリングされる周波数領域リソースのサイズに基づいて、端末2のパイロットシーケンス長を3×12/3=12と確定し、長さが12であるパイロットシーケンスを生成し、かつ、そのスケジューリング情報に指示されるパイロットの周波数領域開始位置に基づいて、「01」の仮定から、端末2のパイロットの周波数領域開始位置を、周波数領域開始位置2またはkTC=1に確定する。すると、割り当てられた周波数領域リソースの各RU(RU2〜RU4)において、いずれも周波数領域開始位置2から3つのSCおきに1つのパイロット変調シンボル(すなわち3つ毎の連続SCに1つのパイロット変調シンボルが存在する。)をマッピングする方式でパイロットマッピングを行う。
引き続き図8を参照する。端末3のスケジューリングシグナリングにスケジューリングされるデータ伝送に占用される周波数領域リソースは、サブキャリア0〜23またはRU0〜RU1である。K=3およびスケジューリングされる周波数領域リソースのサイズに基づいて、端末3のパイロットシーケンス長を2×12/3=8と確定し、長さが8であるパイロットシーケンスを生成し、かつ、そのスケジューリング情報に指示されるパイロットの周波数領域開始位置に基づいて、「10」の仮定から、端末3のパイロットの周波数領域開始位置を、周波数領域開始位置3またはkTC=2に確定する。すると、割り当てられた周波数領域リソースの各RU(RU0〜RU1)において、いずれも周波数領域開始位置3から3つのSCおきに1つのパイロット変調シンボル(すなわち3つ毎の連続SCに1つのパイロット変調シンボルが存在する。)をマッピングする方式でパイロットマッピングを行う。
なお、上記実施例において、パイロットのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、ハイレイヤシグナリングのようなシグナリングまたは第1制御チャネルによって配置されてもよい。上記端末1、端末2、端末3は、同一端末であってもよい。すなわち、上記3つのデータ伝送は、同一端末の異なる3つのデータ伝送に対応する。
さらに、同一周波数領域リソースでのパイロット多重化容量を高めるために、上記方法を基に、周波数領域開始位置配置が同一である複数のデータ伝送またはTTI(すなわちパイロット)に対し、さらにシグナリングによってパイロットのサイクリックシフト値または直交シーケンスを配置してもよい(例えば第1下りリンク制御チャネルでのサイクリックシフト配置情報に基づいてパイロットのサイクリックシフト値を確定する。)。よって、同一サブキャリアで伝送されて異なるデータ伝送に対応するパイロットが直交することをサポートする。しかし、この場合、異なるデータ伝送に対応するサイクリックシフトまたは直交スペクトル拡散後のパイロットの間の直交性を保証するために、パイロットシーケンスの長さが同一であることが求められる。
図9に示す一部の実施例の伝送方法は、具体的に下記ステップを含む。
ステップS901において、基地局は、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して第1周波数領域リソースを通知する。
選択可能に、本実施例において、第1下りリンク制御チャネルは、第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられる。
選択可能に、本実施例において、第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
ステップS902において、基地局は、端末から送信される第1上りリンクシェアドチャネルを第1周波数領域リソースで受信する。
ステップS903において、基地局は、第1周波数領域リソースのサイズおよび端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、端末のパイロットのシーケンス長を確定する。
選択可能に、本実施例において、パイロットのシーケンス長は、(第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kである。ここで、Kは、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、本実施例において、パイロット多重化因子は、同一の周波数領域リソース領域で周波数分割多重化によって同時に伝送可能な異なるパイロットシーケンスの数である。
選択可能に、本実施例において、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知される。
具体的に、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(物理リソースブロック)またはSC(サブキャリア)またはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。リソースユニットは、1つのシンボル(すなわち1つのSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルである。以下同様。)の1つのサブキャリア、すなわちRE(Resource Element。周波数で1つのサブキャリアおよび時間領域で1つのシンボルを1つのREと称する。)に定義され、または、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のRE/SC(RU(Resource Unit)と略称される。)に定義される。周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域スケジューリングの最小単位であり、すなわち1つのデータ伝送に占用される周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍である。
例えば、周波数領域伝送基本ユニットが12個のサブキャリアまたは1つのPRBまたは1つのRU(1つのRUが1つのシンボルの周波数領域で連続する12個のサブキャリアであると仮定する。)であることを例とし、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、1、2、3、4、6個のサブキャリアのうちの1つの値であり、もちろん、他の値であってもよい。例えば、マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子が2個のサブキャリアであれば、2つのサブキャリア毎に1つのパイロットリソースを有することを示し、同一周波数領域リソース領域で2つの異なるパイロットシーケンスの周波数分割多重化が可能である。ここでマッピング間隔は、異なるサブキャリアの同一の相対的周波数領域位置を基準点とする間隔であると理解されてもよい。例えば、サブキャリア1とサブキャリア2の間で、サブキャリア1の下縁を起点としサブキャリア2の下縁までの長さが1つのサブキャリアであり、または、サブキャリア1の上縁を起点としサブキャリア2の上縁までの長さが1つのサブキャリアであると、サブキャリア1とサブキャリア2との間は、1つのサブキャリアの間隔であると見なす。
予め定義されたマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子集合のうちの1つの値は、RRC(Radio Resource Control)、MAC(Media Access Control)、SIB(System Information Block)、MIB(Master Information Block)などのハイレイヤシグナリングによって予め配置されるか、第1下りリンク制御チャネルによって通知される。
ステップS904において、基地局は、端末のパイロットシーケンスの第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信する。
本実施例において、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能な方式1:前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。例えば、常に、その第1個の基本TTIを基準としてパイロット伝送の周波数領域開始位置を確定する。
選択可能な方式2:周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、RRC、MAC、SIB、MIBなどのハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。すなわち、同一の周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で周波数分割多重化によって異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを伝送する。すなわち、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一周波数領域区間の異なるサブキャリアにマッピングされる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。すなわち、同一の周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で符号分割多重化によって異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを伝送する。すなわち、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一のサブキャリアにマッピングされる。異なるサイクリックシフトまたは直交シーケンススペクトル拡散によって、同一リソースにマッピングされた複数のパイロットシーケンスを直交させる。よって、直交特性によって、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを区別することができる。この場合、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットシーケンスの長さが同一であり、マッピングされるリソースが完全に同一であることが求められ、かつサイクリックシフトを使用した場合、パイロットベーシックシーケンスが同一であることも求められる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。すなわち上記複数の第1上りリンクシェアドチャネルを2組に分ける。第1組の第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で周波数分割多重化によって伝送される。すなわち、第1組の異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一周波数領域区間の異なるサブキャリアにマッピングされる。第2組の第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一の周波数領域区間(例えば同一のPRBまたは周波数領域伝送基本ユニットまたはRU)で符号分割多重化によって伝送される。すなわち、第2組の異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットは、同一のサブキャリアにマッピングされる。異なるサイクリックシフトまたは直交シーケンススペクトル拡散によって、同一リソースにマッピングされた複数のパイロットシーケンスを直交させる。よって、直交特性によって、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットを区別することができる。この場合、異なる第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットシーケンスの長さが同一であり、マッピングされるリソースが完全に同一であることが求められ、かつサイクリックシフトを使用した場合、パイロットベーシックシーケンスが同一であることも求められる。当該方式は、多重伝送により、同一の周波数領域区間でより多くの第1上りリンクシェアドチャネルのパイロットの同時伝送をサポートする。
第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う(すなわち前記第1周波数領域リソースは、システム中のN個の周波数領域伝送基本ユニットである。)。
なお、基地局側実施例のほかの内容は、端末側実施例の内容とは同一であり、ここでは繰り返して記載しない。
本実施例において、異なるTTIによるDMRS伝送において、同一のシンボル位置が共有される場合、同一のDMRSシンボル位置で、くし状構造によって異なるサブキャリアが占用される。各TTIのDMRSは、スケジューリングされた周波数領域リソースで伝送される。よって、異なるTTIのDMRSの周波数分割多重化による同一シンボルでの伝送が保証される。くし状構造によって、複数のデータ伝送のパイロットシーケンスの同一リソース区間での周波数分割多重伝送が実現される。よって、伝送帯域幅が変化する場合、データ伝送の周波数領域リソースが異なるもののDMRSリソースを共有する複数の端末のDMRSが区別可能であることを保証する。よって、上りリンクデータの正確な伝送と復調が保証され、複数TTIによるDMRS時間領域位置共有に互いに干渉しないことを保証する。
図10に示す一部の実施例の端末は、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することに用いられる第1受信モジュール1001と、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することに用いられる第1確定モジュール1002と、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる伝送モジュール1003とを含む。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRBまたはSCまたはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本実施例において、上記端末は、図6〜図8に示される実施例の端末である。かつ図6〜図8に示される実施例の端末のすべての実施形態は、本実施例の端末によって実現することができ、ここでは繰り返して記載しない。
図11に示す一部の実施例の端末は、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットシーケンスを第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる第1トランシーバ1101と、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成し、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定することに用いられる第1プロセッサ1102とを含む。
ここで、図11において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続するバスとブリッジを含み、具体的に、第1プロセッサ1102をはじめとする1つ又は複数のプロセッサと第1メモリ1103をはじめとするメモリの各種類の回路が接続したものである。バスアーキテクチャは、周辺イクイップメント、レギュレーター、電力管理回路などの各種類のほかの回路を接続したものであってもよい。バスインタフェースにより、インタフェースが提供される。第1トランシーバー1101は、複数の部品であってもよく、即ち送信機と受信機を含み、伝送媒体でほかの各種類の装置と通信するユニットとして提供される。ユーザ端末によっては、第1ユーザインタフェース1104は、内部接続や外部接続する機器のインタフェースであってもよい。接続する機器は、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティックなどを含むが、それらに限られない。
本実施例において、上記端末は、図6〜図8に示される実施例の端末である。かつ図6〜図8に示される実施例の端末のすべての実施形態は、本実施例の端末によって実現することができ、ここでは繰り返して記載しない。
図12に示す一部の実施例の基地局は、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することに用いられる送信モジュール1201と、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することに用いられる第2受信モジュール1202と、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することに用いられる第2確定モジュール1203と、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる第3受信モジュール1204とを含む。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRBまたはSCまたはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域での連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本実施例において、上記基地局は、図9に示される実施例の基地局である。かつ図9に示される実施例の基地局のすべての実施形態は、本実施例の基地局によって実現することができ、ここでは繰り返して記載しない。
図13に示す一部の実施例の基地局は、端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して第1周波数領域リソースを通知し、前記端末から送信される第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる第2トランシーバ1301と、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定することに用いられる第2プロセッサ1302とを含む。
ここで、図13において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続するバスとブリッジを含み、具体的に、第2プロセッサ1302をはじめとする1つ又は複数のプロセッサと第2メモリ1303をはじめとするメモリの各種類の回路が接続したものである。バスアーキテクチャは、周辺イクイップメント、レギュレーター、電力管理回路などの各種類のほかの回路を接続したものであってもよい。バスインタフェースにより、インタフェースが提供される。第2トランシーバー1301は、複数の部品であってもよく、即ち送信機と受信機を含み、伝送媒体でほかの各種類の装置と通信するユニットとして提供される。
選択可能に、前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である。
選択可能に、前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである。
選択可能に、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数である。ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRBまたはSCまたはリソースユニットとして予め定義される。Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数である。前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域での連続するX2個のサブキャリアである。
選択可能に、前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である。
選択可能に、前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される。
選択可能に、前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、一回のデータ伝送に許容される最小TTI長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含む。前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む。
選択可能に、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる。
選択可能に、前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う。
本実施例において、上記基地局は、図9に示される実施例の基地局である。かつ図9に示される実施例の基地局のすべての実施形態は、本実施例の基地局によって実現することができ、ここでは繰り返して記載しない。
図14に示す一部の実施例の伝送システムは、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することと、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる端末1401と、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することと、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することと、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することと、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる基地局1402とを含む。
本実施例において、基地局1402と端末1401は、図6〜図13に示される実施例で紹介された基地局と端末である。その実施形態について、図6〜図13に示される実施例を参照されたく、同一の技術効果を奏することもでき、ここでは繰り返して記載しない。
なお、明細書の全文にわたって言及されている「1つの実施例」や「一実施例」とは、実施例に関連する特定の特徴、構造または特性が本発明の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味する。従って、明細書の各箇所に記載されている「1つの実施例において」や「一実施例において」とは、必ずしも同一の実施例を指すとは限らない。また、これらの特定の特徴、構造または特性は、任意かつ適切な方式で1つまたは複数の実施例に組み入れられることができる。
本発明の各実施例において、上記各プロセスの番号の大きさは、実行順の前後を意味するのではなく、各プロセスの実行順は、その機能および内在的な論理によって確定されるものであり、本発明の実施例の実施プロセスに対しいっさい限定を構成しないと理解すべきである。
また、本文において、「システム」と「ネットワーク」は、常に互換して使用することができる。
本文において、「および/または」との用語は、関連対象の関連関係を表現するものに過ぎず、存在可能な3種類の関係を示す。例えば、Aおよび/またはBの場合、Aのみ、AとBの両方、Bのみの3種類の場合を示す。また、本文において、「/」の記号は、通常、前後の関連対象が「または」の関係であることを示す。
本願に提供される実施例において、「Aに対応するB」とは、BとAが関連付けられることを示し、Aに基づいてBを確定することができる。なお、Aに基づいてBを確定することは、Aのみに基づいてBを確定するという意味ではなく、Aおよび/または他の情報に基づいてBを確定するのもよい。
本願で提供されるいくつかの実施例において、開示された方法および装置は、他の方式で実施され得ることを理解されたい。以上記載した装置実施例は、単に例示的なものである。例えば、記載したユニットの区分は、単に論理機能の区分であり、実際に実現する際に別の区分方式がある。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントは、組み合わせてもよく、別のシステムに一体化されてもよく、または、一部の特徴は、無視されてもよく、または実行されなくてもよい。また、示されておりまたは議論されている各構成部分の相互間の結合や直接結合や通信接続は、インタフェース、装置またはユニットを介した間接結合や通信接続であってもよく、電気的、機械的、または他の形式であってもよい。
また、本開示の各実施例における各機能的ユニットは、全て1つの処理ユニットに一体化されていてもよいし、別々に1つのユニットとしてもよいし、2つ以上のユニットが1つのユニットに一体化されてもよい。上述した一体化ユニットは、ハードウェアの形態、またはハードウェアとソフトウェア機能ユニットの形態で実施することができる。
上述したソフトウェア機能ユニットの形態で実施される一体化ユニットは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。上記ソフトウェア機能ユニットは、記憶媒体に記憶され、本開示の各実施例の送受信方法のステップの一部をコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置であってもよい)に実行させるいくつかの指令を含む。前記の記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、ROM(Read−Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、磁気ディスクまたは光ディスクなど、プログラムコードを格納することができる様々な媒体を含む。
以上記載されたのは、本開示の選択可能な実施形態である。当業者は、本開示に記載されている原理を逸脱せずに様々な改良や修飾をすることもできる。これらの改良や修飾も、本開示の保護範囲内に含まれる。

Claims (43)

  1. 端末が、第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することと、
    前記端末が、前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することと、
    前記端末が、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することとを含む伝送方法。
  2. 前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である請求項1に記載の伝送方法。
  3. 前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である請求項1に記載の伝送方法。
  4. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである請求項1に記載の伝送方法。
  5. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数であり、ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(Physical Resource Block)またはSC(Sub−Carrier)またはリソースユニットとして予め定義され、Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数であり、前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである請求項1に記載の伝送方法。
  6. 前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である請求項1に記載の伝送方法。
  7. 前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される請求項1に記載の伝送方法。
  8. 前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、
    一回のデータ伝送に許容される最小TTI(Transmission Time Interval)長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、
    1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、
    1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含み、
    前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、
    ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む請求項7に記載の伝送方法。
  9. 同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる請求項1に記載の伝送方法。
  10. 前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う請求項1に記載の伝送方法。
  11. 基地局が、端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することと、
    前記基地局が、前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することと、
    前記基地局が、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することと、
    前記基地局が、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することとを含む伝送方法。
  12. 前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である請求項11に記載の伝送方法。
  13. 前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である請求項11に記載の伝送方法。
  14. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである請求項11に記載の伝送方法。
  15. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数であり、ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(Physical Resource Block)またはSC(Sub−Carrier)またはリソースユニットとして予め定義され、Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数であり、前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである請求項14に記載の伝送方法。
  16. 前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である請求項11に記載の伝送方法。
  17. 前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される請求項11に記載の伝送方法。
  18. 前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、
    一回のデータ伝送に許容される最小TTI(Transmission Time Interval)長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、
    1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、
    1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含み、
    前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、
    ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む請求項17に記載の伝送方法。
  19. 同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる請求項11に記載の伝送方法。
  20. 前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う請求項11に記載の伝送方法。
  21. 第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することに用いられる第1受信モジュールと、
    前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することに用いられる第1確定モジュールと、
    前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる伝送モジュールとを含む端末。
  22. 前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である請求項21に記載の端末。
  23. 前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である請求項21に記載の端末。
  24. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである請求項21に記載の端末。
  25. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数であり、ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(Physical Resource Block)またはSC(Sub−Carrier)またはリソースユニットとして予め定義され、Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数であり、前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである請求項21に記載の端末。
  26. 前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である請求項21に記載の端末。
  27. 前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される請求項21に記載の端末。
  28. 前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、
    一回のデータ伝送に許容される最小TTI(Transmission Time Interval)長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、
    1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、
    1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含み、
    前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、
    ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む請求項27に記載の端末。
  29. 同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる請求項21に記載の端末。
  30. 前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う請求項21に記載の端末。
  31. 第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットシーケンスを第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる第1トランシーバと、
    前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成し、前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定することに用いられる第1プロセッサとを含む端末。
  32. 端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することに用いられる送信モジュールと、
    前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することに用いられる第2受信モジュールと、
    前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することに用いられる第2確定モジュールと、
    前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる第3受信モジュールとを含む基地局。
  33. 前記第1下りリンク制御チャネルは、前記第1上りリンクシェアドチャネルの上りリンクスケジューリンググラントをベアラーすることに用いられ、および/または、前記第1下りリンク制御チャネルおよび/または前記第1上りリンクシェアドチャネルのTTI長は、1ms以下である請求項32に記載の基地局。
  34. 前記パイロットのシーケンス長は、(前記第1周波数領域リソースに含まれるサブキャリア数)/Kであり、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子である請求項32に記載の基地局。
  35. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、予め取り決められるか、配置シグナリングによって通知され、ここで、前記配置シグナリングは、ハイレイヤシグナリングまたは前記第1下りリンク制御チャネルでの指示フィールドである請求項32に記載の基地局。
  36. 前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子は、周波数領域伝送基本ユニットに含まれるサブキャリア数の約数であり、ここで、周波数領域伝送基本ユニットは、周波数領域のM個のPRB(Physical Resource Block)またはSC(Sub−Carrier)またはリソースユニットとして予め定義され、Mは、予め定義または配置される1以上の正の整数であり、前記リソースユニットは、1つのシンボルの1つのサブキャリアであるか、1つのシンボルの周波数領域で連続するX2個のサブキャリアである請求項35に記載の基地局。
  37. 前記周波数領域開始位置kTCは、K個の異なる周波数領域開始位置元素を含む集合{0,1,…,K−1}または{1,2,…,K}に属し、ここで、Kは、前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子の値である請求項32に記載の基地局。
  38. 前記周波数領域開始位置は、予め取り決められたルールに基づいて確定されるか、配置シグナリングによって通知される請求項32に記載の基地局。
  39. 前記周波数領域開始位置が予め取り決められたルールに基づいて確定されることは、具体的に、
    一回のデータ伝送に許容される最小TTI(Transmission Time Interval)長を基本TTI長とし、毎回のデータ伝送で基本TTIを整数倍の数で占用しかつ1つのサブフレームに収まるようにしたとき、
    1つのサブフレームのうち、基本TTI長毎の各基本TTIとパイロット伝送の周波数領域開始位置との対応関係を予め取り決めることと、
    1つのデータ伝送が1つの基本TTI長を超えると、当該データ伝送のパイロットの周波数領域開始位置を、占用する基本TTI長のうち1つの基本TTIに対応するパイロット伝送の周波数領域開始位置に確定することとを含み、
    前記周波数領域開始位置が配置シグナリングに基づいて確定されることは、具体的に、
    ハイレイヤシグナリングによって予め周波数領域開始位置を配置すること、または、前記第1下りリンク制御チャネルによって周波数領域開始位置を通知することを含む請求項38に記載の基地局。
  40. 同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ前記複数の第1上りリンクシェアドチャネルに対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なり、
    または、同一シンボルの同一周波数領域リソースでパイロットを伝送する複数の第1上りリンクシェアドチャネルのうち一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が異なり、一部の第1上りリンクシェアドチャネルに対応する周波数領域開始位置が同一でありかつ対応するパイロットサイクリックシフトまたはパイロット直交シーケンスが異なる請求項32に記載の基地局。
  41. 前記第1周波数領域リソースのサイズは、周波数領域伝送基本ユニットの整数倍であり、及び/または、前記第1周波数領域リソースは、周波数領域伝送基本ユニットを単位として指示を行う請求項32に記載の基地局。
  42. 端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して第1周波数領域リソースを通知し、前記端末から送信される第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信し、周波数領域開始位置およびマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる第2トランシーバと、
    端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定し、前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定することに用いられる第2プロセッサとを含む基地局。
  43. 第1下りリンク制御チャネルを受信し、前記第1下りリンク制御チャネルに基づいて第1周波数領域リソースを確定し、前記第1周波数領域リソースで第1上りリンクシェアドチャネルを伝送することと、
    前記第1周波数領域リソースのサイズおよびパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、パイロットのシーケンス長を確定し、前記シーケンス長のパイロットシーケンスを生成することと、
    前記パイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記パイロットシーケンスを前記第1周波数領域リソースにマッピングして伝送することに用いられる端末と、
    端末による第1上りリンクシェアドチャネル伝送用の第1周波数領域リソースを確定し、前記端末に第1下りリンク制御チャネルを送信して前記第1周波数領域リソースを通知することと、
    前記端末から送信される前記第1上りリンクシェアドチャネルを前記第1周波数領域リソースで受信することと、
    前記第1周波数領域リソースのサイズおよび前記端末のパイロットシーケンスの中の各エレメントの周波数領域でのマッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末のパイロットのシーケンス長を確定することと、
    前記端末のパイロットシーケンスの前記第1周波数領域リソースでの周波数領域開始位置を確定し、前記周波数領域開始位置および前記マッピング間隔または密度またはパイロット多重化因子に基づいて、前記端末から前記第1周波数領域リソースで送信されるパイロットシーケンスを受信することに用いられる基地局とを含む伝送システム。
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