JP4917101B2 - 無線通信装置および無線通信方法 - Google Patents
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Description
たりに割り当てるZC系列数で除した値に等しく、ZC系列数に比例する。系列長Nが素数の相関特性が良好なZC系列を用いる場合、N−1個のZC系列数を生成することができるため、リユースファクタは系列長Nに比例することになる。よって、ZC系列においてセル半径に応じた系列長を得るための方法としては、Sequence Extension法がより注目されている。
Popvic, "Generalized chirp-like polyphasesequences with optimal correlation properties", IEEE Transactions on information Theory July 1992, 1406-1409 3GPP, R1-060046, NTT DoCoMo, "Orthogonal Pilot Channel Structure in E-UTRA Uplink" 3GPP, R1-062004, Texas Instruments, "Non-Synchronized Random Access Sequence Design for E-UTRA" 3GPP, R1-062306, LG, "RACH Sequence Extension Methods for Large Cell Deployment"
図5に、本実施の形態に係るプリアンブル送信側の無線通信装置10の構成を示す。この無線通信装置10は、主に、移動体通信システムの移動局装置に備えられて使用されるものである。同様に、他の実施の形態に係るプリアンブル送信側の無線通信装置も、主に、移動体通信システムの移動局装置に備えられて使用されるものである。
り、PN系列長をセル半径に応じて変化する最大伝搬遅延時間に応じた最適な長さに設定することができる。また、CS−ZC系列の巡回シフト長はプリアンブルの送信側および受信側の双方で既知なため、PN系列長をCS−ZC系列の巡回シフト長と同一に設定することにより、送信側から受信側へPN系列長を知らせるためのシグナリングが不要となる。
ずれかに設定する。
大値を示す。図12より、本実施の形態によれば、周波数オフセットが大きくなっても、信号レベルSおよび干渉レベルIはほとんど変化しない。さらに、周波数オフセットが700Hzを超えても、信号レベルSは干渉レベルIよりも十分大きい。よって、本実施の形態によれば、プリアンブルを精度良く検出することができる。
本実施の形態は、ZC系列またはCS−ZC系列をインターリーブすることによりZC系列またはCS−ZC系列をランダム化する点において実施の形態1と相違する。
。
本実施の形態は、ZC系列またはCS−ZC系列をインターリーブした後、さらにインターリーブ結果にPN系列を乗算することによりZC系列またはCS−ZC系列をランダム化する点において実施の形態1と相違する。
ブによるランダム化を行うと、インターリーブによりPN系列の良好な相関特性が失われてしまうからである。
本実施の形態は、周波数オフセットレベルがしきい値を超える場合にZC系列またはCS−ZC系列をランダム化する点において実施の形態1と相違する。
ンブルの検出精度が劣化する可能性が高い場合にのみランダム化を行い、周波数オフセットレベルがしきい値以下でプリアンブルの検出精度を十分得られる場合にはランダム化を行わないため、周波数オフセットレベルが小さい状況において不必要なランダム化が行われることを防止することができる。
本実施の形態では、ランダム系列としてZC系列を用いる点において実施の形態1と相違する。
本実施の形態は、ZC系列またはCS−ZC系列をインターリーブした後、さらにインターリーブ結果にZC系列を乗算することによりZC系列またはCS−ZC系列をランダム化する点において実施の形態1と相違する。
ZC系列では、系列長Nが素数であればZC系列間の相互相関が√Nになり、相互相関が非常に低くなる。一方で、上記のように複数のPN系列からなる拡張PN系列または複数のZC系列から拡張ZC系列を用いてランダム化を行う場合、ランダム化されるZC系列またはCS−ZC系列の系列長Nが素数であると、系列長Nと、拡張PN系列または拡張ZC系列の系列長とが一致しなくなる可能性が高くなる。例えば、系列長Nが素数769であるのに対し、拡張PN系列を構成する3つのPN系列各々の系列長が255であった場合、拡張PN系列の系列長は255×3=765となり、系列長Nと拡張PN系列の系列長とが一致しなくなる。
図26Aに示すように、例えば、系列長Nが素数769であるのに対し、拡張PN系列の系列長が765(255×3)である場合、系列長調節部51は、CS−ZC系列の一部(ここでは4チップ)を切り捨てて、CS−ZC系列の系列長を拡張PN系列の系列長に一致させる。切り捨てるチップの数が少数に留まるならば、相関特性の劣化はほとんどないため問題ない。なお、切り捨てる部分は、系列の端部に限定されず、中間部分であってもよい。
図26Bに示すように、例えば、系列長Nが素数761であるのに対し、拡張PN系列の系列長が765(255×3)である場合、系列長調節部51は、以下のようなオーバーサンプリング処理によりCS−ZC系列を拡張させて、CS−ZC系列の系列長を拡張PN系列の系列長に一致させる。
領域に変換する。
Repetition法を利用した場合に比べ、周波数オフセットの影響がより大きくなる。よって、本発明をSequence Extension法を利用したプリアンブルに適用することがより効果的である。本発明をSequence Extension法を利用したプリアンブルに適用することで、Sequence Extension法の上記利点を保ちつつ、周波数オフセットの影響による性能劣化を防ぐことができる。
S−ZC系列を用いる場合に、上記同様にしてZC系列またはCS−ZC系列をランダム化してもよい。これにより、チャネル推定用パイロット信号、同期チャネル用パイロット信号について、周波数オフセットの影響による性能劣化を防ぐことができる。
Claims (8)
- Cyclic−shifted Zadoff−Chu系列に、前記Cyclic−shifted Zadoff−Chu系列の巡回シフト長と同一の系列長をもつランダム系列を乗算してランダム化するランダム化手段と、
ランダム化されたCyclic−shifted Zadoff−Chu系列を送信する送信手段と、
を具備する無線通信装置。 - 前記送信手段は、ランダム化されたCyclic−shifted Zadoff−Chu系列をランダムアクセスのプリアンブルとして送信する、
請求項1記載の無線通信装置。 - 前記ランダム系列は、RACHの最大伝搬遅延時間に応じた系列長をもつ系列である、
請求項1記載の無線通信装置。 - 前記ランダム化手段は、PN系列、M系列、Gold系列、直交Gold系列またはWalsh−Hadamard系列を前記ランダム系列として乗算する、
請求項1記載の無線通信装置。 - 前記ランダム化手段は、前記Cyclic−shifted Zadoff−Chu系列をインターリーブした後、さらにインターリーブ結果にランダム系列を乗算して前記ランダム化を行う、
請求項1記載の無線通信装置。 - 前記ランダム化手段は、周波数オフセットレベルがしきい値を超える場合に前記ランダム化を行う、
請求項1記載の無線通信装置。 - 請求項1記載の無線通信装置を具備する移動局装置。
- Cyclic−shifted Zadoff−Chu系列に、前記Cyclic−shifted Zadoff−Chu系列の巡回シフト長と同一の系列長をもつランダム系列を乗算してランダム化するランダム化工程と、
ランダム化されたCyclic−shifted Zadoff−Chu系列を送信する送信工程と、
を具備する無線通信方法。
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