JP6462952B2 - 信号送信又は受信方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、通信システムの分野に関し、特に信号送信又は受信方法及び機器に関する。
最新の通信システム(例えば、グローバルシステム・フォー・モバイルコミュニケーション(Global System for Mobile Communications、GSM)、符号分割多重接続2000(Code Division Multiple Access 2000、CDMA2000)、広帯域符号分割多重接続(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA)システム、及び第3世代パートナシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project、3GPP)ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム)は、一般的に、3GHzより低いキャリアで動作する。知的端末、特にビデオサービスの出現に伴い、現在のスペクトルリソースは、ユーザの容量要件の爆発的増加を殆ど満たすことができない。より高い利用可能帯域幅を有する高い周波数帯、特にミリ波帯は、次第に、次世代通信システムの候補周波数帯になってきている。例えば、3GHz乃至200GHzの範囲にあるキャリアの見込み利用可能帯域幅は、約250GHzである。したがって、将来の通信システムでは、送信機に対する要件を軽減するために、高効率信号送信方法、例えば、低いピーク対平均比を有する送信方法が検討される必要がある。
直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)技術は、通常、現在のLTEシステムにおいてダウンリンク信号送信のために使用される。このような強力な対マルチパス干渉能力、離散型フーリエ変換の簡易実装、及び複数アンテナ送信技術に好都合であること、のような特徴により、OFDM技術は大々的に研究され適用されている。離散型フーリエ変換拡散OFDM(Discrete Fourier Transmform−Spread−OFDM、DFT−S−OFDM)ソリューションは、アップリンク信号送信のために使用される。DFT拡散OFDM信号のピーク対平均比性能は、シングルキャリア信号のものに近い。異なるユーザ機器により占有されるサブキャリアグループが重なり合わないとき、シングルキャリア直交周波数分割多重接続ソリューションを得るために、直交周波数分割多重が実施できる。
DFT−S−OFDMに基づき且つ現在のLTEにおいて定められているシングルキャリア周波数分割多重接続(Single Carrier−Frequency DivisionMultiple Access、SC−FDMA)送信は、DFT変換が実行される前の時間ドメイン信号エンベロープが、シングルキャリア特徴を満たす、又は比較的良好なピーク対平均比特性(又は比較的良好な三次元計量(cubic metric、CM)特性)を有することを意味する。したがって、送信信号の比較的低いピーク対平均比が得られる。周波数ドメインでは、SC−FDMA送信は、集中型方法又は分散型方法で実施され得る。集中型SC−FDMA送信では、1つのUEの1つの送信信号は、周波数ドメインにおいて連続周波数スペクトルを占有し(つまり、周波数ドメインサブキャリアが連続する)、全体システム帯域幅の一部を占有する。分散型SC−FDMA送信では、1つのUEの1つの送信信号は、周波数ドメインにおいて複数の不連続な等間隔サブキャリアを占有する。周波数分割多重は、1つのユーザ機器の2つのチャネル又は2つのユーザ機器の2つのチャネルに対して実行されて良い。それにより、2つのチャネルの間に僅かな干渉しか存在しないことを保証する。1つのUEの複数の信号又はチャネルの送信では、ピーク対平均比性能をシングルキャリア信号のものに近く保つために、各端末装置のアップリンク制御チャネル及びアップリンク参照信号(例えば、復調参照信号(Demodulation Reference Signal、DMRS))は、時分割多重方法で送信され、あるいは、各ユーザのアップリンクデータチャネル及びアップリンク参照信号は、時分割多重方法で送信される。つまり、シングルキャリア信号送信のものに近い低いピーク対平均比性能を保つために、複数の信号又はチャネルは、異なる時間ドメインシンボルで送信される。
しかしながら、従来技術では、端末装置が2つの周波数分割及び直交信号を1つの時間ドメインシンボルで同時に送信し且つ2つの信号の重畳により引き起こされる高いピーク対平均比を低減できる技術的ソリューションが存在しない。
本発明の実施形態は、同じ時間ドメインシンボルで2つの周波数分割及び直交信号を同時に送信し、及び2つの信号の重畳により引き起こされる高いピーク対平均比を低減するために、信号送信又は受信方法及び装置を提供する。
第1の態様によると、本発明の一実施形態は、信号送信方法であって、
送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップであって、前記第1シーケンスは第3及び第4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス及び前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、ステップと、
前記送信装置により、送信信号を生成するために、前記2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換するステップと、
前記送信装置により、前記送信信号を送信するステップと、を含む方法を提供する。
第1の態様の第1の可能な実装を参照して、第の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前記ステップの前に、前記方法は、
前記送信装置により、前記第2シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するステップであって、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散フーリエ変換DFTとの結合変換である、ステップと、を更に含む。
第1の態様の第の可能な実装では、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対して逆離散型フーリエ変換IDFTを実行することにより得られたシーケンスであり、
前記第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
第1の態様の第3の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第2シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られたシーケンスであり、前記第2結合変換はM×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングする前記ステップは、前記送信装置により、前記第4シーケンスを得るために、前記第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、前記第4シーケンスを前記M個の偶数番号のサブキャリアにマッピングするステップを含む。
第1の態様の第の可能な実装を参照して、第1の態様の第の可能な実装では、前記送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前記ステップの前に、前記方法は、
前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
前記送信装置により、前記第3シーケンスを得るために、前記第1時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するステップであって、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換である、ステップと、
前記第4シーケンスを得るために、前記第2時間ドメインシーケンスに対して前記DFTを実行するステップと、を更に含み、
前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、t=0,1,...,M−1である。
第1の態様の第の可能な実装では、前記第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第4シーケンスは、前記第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数であり、
前記第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第3シーケンスは、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである。
第1の態様の第の可能な実装を参照して、第1の態様の第の可能な実装では、送信装置により、第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、第2シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングするステップの前に、前記方法は、
前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)を取得するステップと、
前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)の両方を2Mの長さを有するシーケンスに拡張するステップであって、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)、k=0,1,...,M−1であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である、ステップと、を更に含み、
送信装置により、第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、第2シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングする前記ステップは、
前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2M DFTを実行し、前記DFTの後に得られたシーケンスを前記2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、
前記送信装置により、前記第3シーケンスを得るために、前記第1時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記第3シーケンスを前記M個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、前記第4シーケンスを得るために、前記第2時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記第4シーケンスを前記M個の奇数番号のサブキャリアにマッピングするステップ、を含む。
第1の態様又は第1の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第の可能な実装では、前記第3シーケンスは前記送信装置により予め決定されたシーケンスである。
第1の態様又は第1の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第の可能な実装では、前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である。
第1の態様又は第1の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第の可能な実装では、前記第1時間ドメインシーケンスは、M個の第2情報要素を伝達するために前記送信端により予め決定された前記シーケンスを用いて得られたシーケンスである。
第1の態様の第又は第の可能な実装を参照して、第10の可能な実装では、前記予め決定されたシーケンスは、Zadoff−ChuZCシーケンス、ZCシーケンスを循環的に拡張することにより得られたシーケンス、ZCシーケンスを短縮することにより得られたシーケンス、又はロングタームエボリューションLTEシステムにおける参照信号により使用されるシーケンスに対応するシーケンス、である。
第1の態様又は第1の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第11の可能な実装では、前記送信信号は、第1信号及び第2信号を含み、前記M個の偶数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第1信号であり、前記M個の奇数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第2信号であり、
前記送信信号の中で、前記第1信号は第1電力調整値に対応し、前記第2信号は第2電力調整値に対応する。
第1の態様又は第1の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第12の可能な実装では、前記2M個のサブキャリアは、帯域幅全体の全部のサブキャリアであって良く、又は帯域幅全体の幾つかのサブキャリアであって良い。
第2の態様によると、本発明の一実施形態は、信号受信方法であって、
受信装置により、2M個のサブキャリアから信号を受信するステップであって、前記2M個のサブキャリアは、同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアである、ステップと、
前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するステップであって、前記第1シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアで伝達され、前記第2シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアで伝達され、前記第1シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスである、ステップと、
前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するステップであって、同じ瞬間における前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンス及び前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスのうちの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、ステップと、を含む方法を提供する。
第2の態様の第1の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する前記ステップは、
前記受信装置により、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の奇数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第4時間シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップであって、前記第2結合変換は、逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換である、ステップと、
前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
第2の態様の第1の可能な実装を参照して、第2の可能な実装では、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対してIDFTを実行することにより得られたシーケンスであり、
前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
第2の態様の第3の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは前記第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換はM×M IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する前記ステップは、
前記受信装置により、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の偶数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第4シーケンスに対してM×M IDFTを実行するステップと、
前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
第2の態様の第3の可能な実装を参照して、第4の可能な実装では、前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対してFFTを実行する前記ステップの後に、前記方法は、
前記受信装置により、前記第1時間ドメインシーケンスを得るために、前記受信した第2シーケンスに対して前記第2結合変換を実行するステップであって、前記第2結合変換は、前記M×M IDFTと前記第2位相回転との前記結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する前記第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、ステップと、
前記受信装置により、前記受信した第1時間ドメインシーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を更に含む。
第2の態様の第5の可能な実装では、前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する前記ステップは、
前記受信装置により、長さが2Mになるよう0を挿入することにより前記受信した第4シーケンスを拡張するステップと、
前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、拡張した受信した第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、前記受信した第2時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素の反数である、ステップと、
前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
第2の態様の第5の可能な実装を参照して、第6の可能な実装では、前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行する前記ステップの後に、前記方法は、
前記受信装置により、長さが2Mになるように0を挿入することにより前記受信した第3シーケンスを拡張するステップと、
拡張した受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、前記受信した第1時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素である、ステップと、
前記受信装置により、前記第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を更に含む。
第2の態様又は第2の態様の可能な実装のいずれか1つを参照して、第7の可能な実装では、前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行する前記ステップの後に、前記方法は、
前記受信装置により、前記受信した第3シーケンスに従い前記チャネル推定を実行するステップ、を更に含む。
第2の態様の第7の可能な実装を参照して、第8の可能な実装では、前記第3シーケンスは前記受信装置により予め決定されたシーケンスである。
第1の態様の第8の可能な実装を参照して、第9の可能な実装では、前記予め決定されたシーケンスは、Zadoff−ChuZCシーケンス、ZCシーケンスを循環的に拡張することにより得られたシーケンス、ZCシーケンスを短縮することにより得られたシーケンス、又はロングタームエボリューションLTEシステムにおける参照信号により使用されるシーケンスに対応するシーケンス、である。
第2の態様又は第2の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第10の可能な実装では、前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である。
第2の態様又は第2の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第11の可能な実装では、前記2M個のサブキャリアは、帯域幅全体の全部のサブキャリアであって良く、又は帯域幅全体の幾つかのサブキャリアであって良い。
第3の態様によると、信号送信装置であって、処理モジュールと送信モジュールとを含み、
前記処理モジュールは、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするよう構成され、前記第1シーケンスは第3及び第4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、同じ瞬間における前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス及び前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分であり、
前記処理モジュールは、送信信号を生成するために、前記2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換するよう更に構成され、
前記送信モジュールは、前記処理モジュールにより生成された前記送信信号を送信するよう構成される、信号送信装置が提供される。
第3の態様の第1の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
前記処理モジュールは、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする前に、前記第2シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するよう更に構成され、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換である。
第3の態様の第1の可能な実装を参照して、第2の可能な実装では、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対して逆離散型フーリエ変換IDFTを実行することにより得られるシーケンスであり、
前記処理モジュールは、以下の方法:
前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素に対してそれぞれ対応する第1位相回転を実行し、前記第2シーケンスを得るために前記回転された第2時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行するステップであって、
前記M個の要素に対応する前記第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、ステップ、
で、前記第2シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して前記第1結合変換を実行するよう構成される。
第3の態様の第3の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第2シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換は、M×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
前記処理モジュールは、以下の方法:前記第1シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行するステップ、及び前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングするステップ、で、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングするよう構成される。
第3の態様の第3の可能な実装を参照して、第4の可能な実装では、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする前に、前記処理モジュールは、
前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスを取得し、前記第3シーケンスを得るために前記第1時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行し、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換であり、前記第4シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して前記DFTを実行するよう更に構成され、
前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
第3の態様の第5の可能な実装では、前記第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第4シーケンスは、前記第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数であり、
前記第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第3シーケンスは、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである。
第3の態様の第5の可能な実装を参照して、第6の可能な実装では、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする前に、前記処理モジュールは、
前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)を取得し、
前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)を2Mの長さを有するシーケンスに拡張し、第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)、k=0,1,...,M−1であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である、よう更に構成され、
前記処理モジュールは、以下の方法:
前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2M DFTを実行し、前記DFTの後に得られたシーケンスを前記2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、
前記第3シーケンスを得るために、前記第1時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第3シーケンスをマッピングし、前記第4シーケンスを得るために、前記第2時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第4シーケンスをマッピングするステップ、
で、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする。
第3の態様又は第3の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第7の可能な実装では、前記第3シーケンスは前記装置により予め決定されたシーケンスである。
第3の態様又は第3の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第8の可能な実装では、前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である。
第3の態様又は第3の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第9の可能な実装では、前記第1時間ドメインシーケンスは、M個の第2情報要素を伝達するために前記装置により予め決定された前記シーケンスを用いて得られたシーケンスである。
第3の態様の第7又は第9の可能な実装を参照して、第10の可能な実装では、前記予め決定されたシーケンスは、Zadoff−ChuZCシーケンス、ZCシーケンスを循環的に拡張することにより得られたシーケンス、ZCシーケンスを短縮することにより得られたシーケンス、又はロングタームエボリューションLTEシステムにおいける参照信号により使用されるシーケンスに対応するシーケンス、である。
第3の態様又は第3の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第11の可能な実装では、前記送信信号は、第1信号及び第2信号を含み、前記M個の偶数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第1信号であり、前記M個の奇数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第2信号であり、
前記送信信号の中で、前記第1信号は第1電力調整値に対応し、前記第2信号は第2電力調整値に対応する。
第3の態様又は第3の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第12の可能な実装では、前記2M個のサブキャリアは、帯域幅全体の全部のサブキャリアであって良く、又は帯域幅全体の幾つかのサブキャリアであって良い。
第4の態様によると、本発明の一実施形態は、信号受信装置であって、受信モジュールと処理モジュールとを含み、
前記受信モジュールは、2M個のサブキャリアから信号を受信するよう構成され、前記2M個のサブキャリアは、同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、
前記処理モジュールは、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記受信モジュールにより受信された前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するよう構成され、前記第1シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアで伝達され、前記第2シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアで伝達され、前記第1シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、
前記処理モジュールは、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するよう更に構成され、同じ瞬間における前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンス及び前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスのうちの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、装置を提供する。
第4の態様の第1の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
前記処理モジュールは、以下の方法:
前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の奇数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第2時間シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップであって、前記第2結合変換は、逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換である、ステップと、
前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
で、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するよう構成される。
第4の態様の第1の可能な実装を参照して、第2の可能な実装では、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対してIDFTを実行することにより得られたシーケンスであり、
前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
第4の態様の第3の可能な実装では、前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは前記第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換はM×M IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
前記処理モジュールは、以下の方法:
前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の偶数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第1シーケンスに対してM×M IDFTを実行するステップと、
前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
で、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達する前記M個のサブキャリア上の前記受信信号に対して前記信号処理を実行する。
第4の態様の第3の可能な実装を参照して、第4の可能な実装では、受信された前記第1シーケンス及び前記第2シーケンスを得るために、前記信号に対して前記FFTを実行した後に、前記処理モジュールは、
前記受信した第1時間ドメイン信号を得るために、前記受信した第2シーケンスに対して前記第2結合変換を実行し、前記第2結合変換は、前記M×M IDFTと前記第2位相回転との前記結合変換であり、前記M個の要素に対応する前記第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
前記受信した第1時間ドメインシーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調する、よう更に構成される。
第4の態様の第5の可能な実装では、前記受信装置が、M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行することは、
前記受信装置により、長さが2Mになるよう0を挿入することにより受信した第4シーケンスを拡張し、
拡張した受信した第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行し、受信した第2時間ドメインシーケンスは、IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又はIDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素の反数であり、
M個の第1情報要素を得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調する、ことを含む。
第4の態様の第5の可能な実装を参照して、第6の可能な実装では、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行した後に、前記処理モジュールは、
長さが2Mになるように0を挿入することにより前記受信した第3シーケンスを拡張し、
前記拡張した受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行し、前記受信した第1時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素であり、
前記受信した第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調する、よう更に構成される。
第4の態様又は第4の態様の可能な実装のいずれか1つを参照して、第7の可能な実装では、前記受信装置が、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行した後に、前記装置は、
前記受信装置が、前記受信した第3シーケンスに従い前記チャネル推定を実行することを更に含む。
第4の態様の第7の可能な実装を参照して、第8の可能な実装では、前記第3シーケンスは前記装置により予め決定されたシーケンスである。
第4の態様の第8の可能な実装を参照して、第9の可能な実装では、前記予め決定されたシーケンスは、Zadoff−ChuZCシーケンス、ZCシーケンスを循環的に拡張することにより得られたシーケンス、ZCシーケンスを短縮することにより得られたシーケンス、又はロングタームエボリューションLTEシステムにおける参照信号により使用されるシーケンスに対応するシーケンス、である。
第4の態様又は第4の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第10の可能な実装では、前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である。
第4の態様又は第4の態様の可能な実装のうちのいずれか1つを参照して、第11の可能な実装では、前記2M個のサブキャリアは、帯域幅全体の全部のサブキャリアであって良く、又は帯域幅全体の幾つかのサブキャリアであって良い。
前述の実施形態によると、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、同相成分及び直交成分送信の特性を満たす。つまり、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスの要素は、I/Q直交する。したがって、2つの信号が同じ時間ドメインシンボル(例えば、1つのシンボル)で同時に送信されるとき、2つの信号が重畳された後に得られる信号の振幅値は、低ピーク対平均比を保つことができるので、2つの信号が同相になり又は位相外れになる要因が回避できる。したがって、2つの信号が重畳された後に得られる信号は、位相ランダム性により引き起こされる高ピーク対平均比を有する可能性が低く、ピーク対平均比は僅かに増大される。さらに、2つの信号は、それぞれ2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリア及びM個の奇数番号のサブキャリアで送信され、2つの信号は、周波数分割及び直交特性を満たし、一方の信号は他方の信号のサブキャリア上に存在せず、2つの信号は容易に区別可能である。したがって、受信中に2つの信号の間には僅かな干渉しか又は全く干渉が存在しない。
本発明の一実施形態による周波数ドメインリソース分割の概略図である。 本発明の一実施形態において使用されるフレーム構造の概略図である。 本発明の一実施形態による信号送信方法の概略フローチャートである。 本発明の一実施形態による周波数分割多重方法における、ブロードキャストチャネルにより伝達される送信情報及びダウンリンクデータチャネルにより伝達されるデータの概略図である。 本発明の一実施形態による2次同期信号の周波数分割多重の概略図である。 本発明の一実施形態による第1の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第1の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第2の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第2の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第3の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第3の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第3の例の概略図である。 本発明の一実施形態による第3の例の概略図である。 本発明の一実施形態による信号受信方法の概略フローチャートである。 本発明の一実施形態による信号送信装置の概略構造図である。 本発明の一実施形態による信号受信装置の概略構造図である。
従来技術では、端末装置のアップリンク制御チャネル及びアップリンク参照信号は、通常、時分割方法で送信される。端末装置がアップリンク制御情報及びアップリンク参照信号を同じ時間ドメインシンボル(例えば、SC−FDMA時間ドメインシンボル)で同時に送信するために、適用可能ソリューションは次の通りである。時間ドメインシンボル上の少なくとも1つの被送信物理リソースブロックは、互いに重なり合わない2つのキャリアグループに分割され、2つのキャリアグループは、それぞれ、アップリンク制御情報及びアップリンク参照信号を送信するために使用される。つまり、少なくとも1つの被送信物理リソースブロックは、2つのコームに周波数分割される。図1に示すように、コーム1(comb1)はアップリンク制御情報を送信するために使用され、コーム2(comb2)はアップリンク参照信号を送信するために使用される。しかしながら、前述のソリューションでは、アップリンク制御情報及びアップリンク参照信号が1つの時間ドメインシンボルで同時に送信されるとき、1つの時間ドメインシンボルの少なくとも1つの物理リソースブロックは、アップリンク制御情報及びアップリンク参照信号を同時に送信するために、2つのコームに分割される。つまり、2つの信号が送信される。各コーム上のSC−FDMA信号は、時間ドメインにおいて比較的良好なピーク対平均比特性を有し得る。しかしながら、2つの信号が同じ時間ドメインシンボルで送信されるとき、2つの信号は、幾つかのサンプリング点でほぼ同相であり、その結果、強化送信信号を生じ、並びに、2つの信号は、幾つかの他のサンプリング点でほぼ同期外れであり、結果として、弱められた送信信号を生じる。したがって、比較的高いピーク対平均比が生み出される。
本発明の実施形態は、同じ時間ドメインシンボルで2つの信号を同時に送信し、及び2つの信号の重畳により引き起こされる高いピーク対平均比を低減するために、信号送信方法を提供する。以下の説明では、時間ドメインシンボルは、略してシンボルとして参照される。
本発明の実施形態は、アクセスネットワーク装置及び端末装置(terminal device又はterminal equipment)を含む通信システムに適用されて良い。留意すべきことに、本発明の実施形態では、端末装置は、端末、ユーザ機器(user equipment)、移動局(mobile station、MS)、モバイル端末(mobile terminal)、等として参照されても良い。端末装置は、無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)を用いて1又は複数のコアネットワークと通信して良い。例えば、端末装置は、無線アクセスネットワークと音声及び/又はデータを交換する、移動電話機(セルラフォンとしても参照される)、モバイル端末と備えるコンピュータ、等であって良く、又は、ポータブルなポケットサイズのハンドヘルド型の内蔵コンピュータ若しくは車載モバイル機器であって良い。アクセスネットワーク装置は、基地局、拡張基地局、スケジューリング機能を有する中継器、基地局機能を有する装置、等であって良い。基地局は、LTEシステムにおける進化型NodeB(evolved Node B、eNB、又はe−NodeB)であって良く、又は別のシステムにおける基地局であって良い。これは、本発明の実施形態において限定されない。次の実施形態は、一例として基地局を用いて記載されるが、これは本発明の実施形態が基地局のみに限定されることを示さない。
信号を送信するためのリソースブロックは、時間ドメインリソース及び周波数ドメインリソースを含む。例えば、LTEシステムでは、時間ドメインリソースはOFDM又はSC−FDMAシンボルを含んで良く、周波数ドメインはサブキャリアを含んで良い。現在のLTEシステムでは、1つのリソースブロックは、時間ドメインにおいて14個のOFDMシンボル又はSC−FDMAシンボル(本発明の実施形態では時間ドメインシンボル又は略してシンボルとして参照される)を含み、周波数ドメインにおいて12個のサブキャリアを含む。本発明の実施形態では、時間ドメインシンボルは、LTEシステムにおけるOFDM又はSC−FDMAシンボルであって良いが、これに限定されない。例えば、時間ドメインシンボルは、別のシステムで時間ドメインにおいてOFDM又はSC−FDMAシンボル、又は別の形式の時間ドメインにおける単位であって良い。
本発明の実施形態で提供される技術的ソリューションは、同じ時間ドメインシンボルで2つの信号を同時に送信し、例えば1つの時間ドメインシンボルで2つの信号を送信して、2つの信号の重畳により引き起こされる高いピーク対平均比を低減することを意図する。
留意すべきことに、本発明の実施形態で言及される2つの信号は、2つの異なる信号であって良く、又は1つの信号の2つの部分であって良いが、本発明の実施形態は2つの信号のみに限定されない。さらに、本発明の実施形態で記載される時間ドメインシンボルは、例えばOFDMシンボルであって良い又は別の時間ドメインシンボルであって良い、信号を送信するためのリソースの時間ドメインユニットである。本発明の実施形態で記載される同じ時間ドメインシンボルは、1つのシンボルであって良く、又は複数の時間ドメインシンボルであって良い。同じ時間ドメインシンボルで2つの信号を同時に送信することは、次の通りであって良い。時間ドメインシンボルが1つのシンボルである場合、2つの信号は、該シンボルで同時に送信される。あるいは、時間ドメインシンボルが少なくとも2つのシンボルである場合、2つの信号は、該少なくとも2つのシンボルの各々で同時に送信される。
さらに、本発明の実施形態では、送信装置は信号を送信するよう構成され、受信装置は送信装置により送信された信号を受信するよう構成される。送信装置は、端末装置であって良く、又はアクセスネットワーク装置であって良い。送信装置が端末装置である場合、相応して、受信装置はアクセスネットワーク装置であって良い。この場合、信号はアップリンク信号である。送信装置がアクセスネットワーク装置である場合、相応して、受信装置は端末装置であって良い。この場合、信号はダウンリンク信号である。
留意すべきことに、本発明の実施形態における方法はアップリンク制御情報及びアップリンク参照信号を同時に送信する課題に基づき提案されるが、本発明の実施形態における2つの信号はアップリンク制御情報及びアップリンク参照信号に限定されない。例えば、信号がアップリンク信号である場合、2つの信号は、それぞれアップリンク参照信号及びアップリンク制御情報であって良く、又はそれぞれアップリンク参照信号及びアップリンクデータチャネルにより伝達されるデータであって良く、又は2つの異なるアップリンク参照信号であって良い。信号がダウンリンク信号である場合、2つの信号は、ダウンリンク参照信号及びダウンリンク制御情報であって良く、又は物理ブロードキャストチャネル情報及び1次同期チャネル情報であって良く、又は物理ブロードキャストチャネル情報及び2次同期チャネル情報であって良く、1次同期チャネル情報及び2次同期チャネル情報であって良く、又は1次同期チャネル情報の2つの部分であって良く、又は2次同期チャネル情報の2つの部分であって良く、又は異なる端末装置の2つのデータチャネルにより伝達されるデータ及び異なる端末装置の2つの制御チャネルにより伝達される制御情報であって良く、又は異なる端末装置のデータチャネルにより伝達されるデータ及び異なる端末装置の制御チャネルにより伝達される制御情報であって良く、本発明の実施形態において1つずつ列挙されない。
本発明の実施形態における方法は、既存フレーム構造システムに適用されて良く、又は高周波数送信システムにおけるフレーム構造のような別のフレーム構造システムに適用されて良い。例えば、方法は、「U」がアップリンクフレームを示し、「D」がダウンリンクフレームを示し、及び「GP」が保護期間(Guard Period)を示す、図2に示されるフレーム構造システムに適用されて良い。TDDシステムでは、高周波数送信の低遅延要件を保証するために、図2に示される特定サブフレームのフレーム構造が設計され、アップリンク制御情報を送信するために使用される時間ドメインシンボル及びダウンリンク制御情報を送信するために使用される時間ドメインシンボルの両方が、特定サブフレームの中で予約されている。図2では、特定サブフレームの最後のシンボルは、ダウンリンクデータチャネルで送信される肯定応答/否定応答(Acknowledge/Non−Acknowledge、ACK/NACK)情報のようなアップリンク制御情報を送信するための予約アップリンクシンボルとして使用される。
特定の実施形態を参照して、以下は、本発明の実施形態において同じ時間ドメインシンボルでの少なくとも2つの信号の送信又は受信をどのように実施するかを記載する。
図3は、本発明の一実施形態による信号送信方法の概略フローチャートである。方法は以下のステップを有する。
ステップ301:送信装置は、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングし、第1シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの一方であり、第2シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの他方であり、2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、同じ瞬間における第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス及び第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分(In−phase component、I成分)であり、他方は直交成分(Quadrature component、Q成分)であり、又は、複素数として表現される場合、一方は実数部分であり他方は虚数部分である。以下の記載に当てはまり、詳細は本願明細書に繰り返し記載されない。
ステップ302:送信装置は、送信信号を生成するために、2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換する。
ステップ303:送信装置は、送信信号を送信する。
任意で、ステップ301の前に、方法は、以下のステップを更に含む。
ステップ300:送信装置は、第2時間ドメインシーケンス及び第3シーケンスを生成する。
送信装置は、第3シーケンスを直接生成して良く、又は先ず第1時間ドメインシーケンスを生成し、そして次に第3シーケンスを生成して良い。
例えば、第3シーケンスが参照信号シーケンスである場合、送信装置は、第1時間ドメインシーケンスを生成する必要がない。しかしながら、第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンス、つまり第1時間ドメインシーケンスの観点から、前述のI/Q直交特性が満たされ、つまり、同じ瞬間における第2時間ドメインシーケンス及び第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの要素のうちの一方は同相成分であり、他方は直交成分である。
第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスは、第3シーケンスに対して逆離散型フーリエ変換(inverse discrete Fouier transform、IDFT)を実行することにより得られて良い。
本実施形態では、同じ瞬間における第2時間ドメインシーケンス及び第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき(つまり、共通複合要素が取り除かれる)、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分である。つまり、2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、I/Q直交特性を満たす。
第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスは、別個に構成されて良い。代替で、第2時間ドメインシーケンスは第3シーケンスに基づき構成されて良く、又は、第2時間ドメインシーケンス及び第3シーケンスは同じ規則に基づき構成されて良く、例えば、両者は同じZadoff−Chu(Zadoff−Chu、ZC)系列に基づき構成される。本発明の本実施形態では、第2時間ドメインシーケンス及び第3シーケンスをどのように構成するかは限定されない。望ましくは、M個の第1情報要素を伝達するために使用されるシーケンス、及び第3シーケンスは、ほぼ一定の係数特性を有するシーケンス、又は低いピーク対平均比(若しくは低い三次元計量)を有するシーケンスである。例えば、異なる瞬間に複合要素により形成されるシーケンスz(t)は、低いピーク対平均比(又は小さい三次元計量)を有するシーケンスであり、t=0,1,...,M−1である。例えば、LTEシステムでは、参照信号により使用されるシーケンスに対応する時間ドメインシーケンスでは、z(t)が取り出されるとき、第1時間ドメイン信号及び第2時間ドメイン信号のうちの一方は実数であり、他方は虚数である。
任意で、第3シーケンスが参照信号に対応する場合、第4シーケンスは第3シーケンスに基づき構成されて良く、第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達する。例えば、M個の第1情報要素を変調するために使用されるシーケンスは、第3シーケンスに基づき構成されて良い。任意で、第2時間ドメインシーケンスは、第3シーケンスにより伝達されるM個の第1情報要素に基づき得られる。例えば、第3シーケンスがa(0),a(1),...,a(M−1)であり、且つ第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスがx(0),x(1),...,x(M−1)である場合、第3シーケンスにより伝達されるM個の第1情報要素に基づき得られる第2時間ドメインシーケンスは、x(0)×(+j又は−j)×Q,x(1)×(+j又は−j)×Q,...,x(M−1)×(+j又は−j)×Qであり、ここでQは正実数である。第2時間ドメインシーケンスのt番目の要素で伝達される被送信情報は、+j又は−jである。第1シーケンスが第3シーケンスである、つまり第3シーケンスが偶数番号のサブキャリアにマッピングされるとき、第3シーケンスa(0),a(1),...,a(M−1)から第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスx(0),x(1),...,x(M−1)への変換は、IDFTであって良い。さらに、M個のサブキャリアにマッピングされる前に、第3シーケンスは、V*(a(0),a(1),...,a(M−1))になるよう電力調整されて良く、ここでVは電力調整量であり正実数である。M個のサブキャリアにマッピングされる前に、第4シーケンスc(0),c(1),...,c(M−1)は、電力調整され、つまり、U*(c(0),c(1),...,c(M−1))になるよう正実数定数により乗算されて良く、ここでUは電力調整量である。
代替で、M個の第1情報要素を伝達するために使用されるシーケンスは、第3シーケンスのものと同じである所定規則を用いて得られるシーケンスであって良い。
もちろん、M個の第1情報要素を伝達するために使用されるシーケンスは、第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスと独立であって良い。つまり、M個の第1情報要素を伝達するために使用されるシーケンスは、第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスに基づき構成される代わりに、予め決定された規則を用いて得られるシーケンスであって良い。
M個の情報要素は、元の情報要素に対して、符号化、レートマッチング、又は反復が実行された後に得られるM個の情報要素であって良い。
本実施形態では、第3シーケンスは、a(k)として表されて良く、ここでk=0,1,...,M−1である。第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンス、つまり第1時間ドメインシーケンスは、x(t)=z(t)×g(t)として表される。第2時間ドメインシーケンスは、y(t)=z(t)×Q×h(t)として表されて良く、ここでt=0,1,...,M−1であり、z(t)は低ピーク対平均電力比(peak−to−average power ratio、PAPR)を有するシーケンスのt番目の要素であり、Q=j又は−jである。
一実地形態では、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの中で、g(t)の値は+1×P又は−1×Pであり、ここでPは正振幅値(正実数)である。g(t)の値が+1×P又は−1×Pであるかは、第3シーケンスにより伝達される被送信情報要素に依存する。この場合、h(t)の値は+1×Q又は−1×Qであり、ここでQは正振幅値である。同様に、h(t)の値が+1×Q又は−1×Qであるかは、第4シーケンスにより伝達される被送信情報要素に依存する、つまり前述の実施形態におけるM個の第1情報要素に依存する。例えば、M個の第1情報要素の中のt番目の要素が1であるとき、h(t)は+1×Qであり、又はM個の第1情報要素の中のt番目の要素が−1であるとき、h(t)は−1×Qである。代替で、M個の第1情報要素の中のt番目の要素が1であるとき、h(t)は−1×Qであり、又はM個の第1情報要素の中のt番目の要素が−1であるとき、h(t)は+1×Qである。P=Qならば、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスは同じ電力を有することが分かる。つまり、第1信号及び第2信号は同じ電力で送信される。しかしながら、P≠Qである場合、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスは異なる電力を有し、つまり、第1信号及び第2信号は異なる電力で送信され、送信装置は、異なるチャネルに対して異なる送信電力を構成するために、異なるチャネルに従い異なるP及びQを構成して良い。例えば、参照信号チャネルの送信電力は、データ信号の送信電力と異なって良く、電力オフセット量が存在して良い。
別の実地形態では、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの中で、g(t)の値は+1×P×j又は−1×P×jであり、ここでPは正実数である。g(t)の値が+1×P×j又は−1×P×jであるかは、第1時間ドメインシーケンスにより伝達される被送信情報要素に依存する。この場合、h(t)の値は+1×Q×j又は−1×Q×jであり、ここでQは正実数である。同様に、h(t)の値が+1×Q×j又は−1×Q×jであるかは、第2時間ドメインシーケンスにより伝達される被送信情報要素に依存する、つまり前述の実施形態におけるM個の第1情報要素に依存する。例えば、M個の第1情報要素の中のt番目の要素が1であるとき、h(t)は+1×Q×jであり、又はM個の第1情報要素の中のt番目の要素が−1であるとき、h(t)は−1×Q×jである。代替で、M個の第1情報要素の中のt番目の要素が1であるとき、h(t)は−1×Q×jであり、又はM個の第1情報要素の中のt番目の要素が−1であるとき、h(t)は+1×Q×jである。
更に別の実施形態では、第3シーケンスは、a(k)として表されて良く、ここでk=0,1,...,M−1である。第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンス、つまり第1時間ドメインシーケンスは、x(t)=z(t)×g(t)として表される。第2時間ドメインシーケンスは、y(t)=z(t)×g(t)×Q×h(t)として表されて良く、ここでt=0,1,...,M−1であり、z(t)は低ピーク対平均電力比(peak−to−average power ratio、PAPR)を有するシーケンスのt番目の要素である。任意で、z(t)=1又は複素数又は係数が1である複素定数、及びQの値は、tと共に変化せず、j又は−jであって良い。g(t)は二相位相変調(binary phase shift key、BPSK)、四相位相変調(quadrature phase shift keying、QPSK)、又は任意の直交振幅変調(quadrature amplitude modulation、QAM)により変調された信号である。h(t)の値は+1×Q又は−1×Qであり、ここでQは正振幅値である。本実施形態では、Qは虚数単位を示し、h(t)値が+1×Q又は−1×Qであるかは、第2時間ドメインシーケンスにより伝達される被送信情報要素に依存する。g(t)はPQSK又はQAMにより変調された信号であって良いので、信号送信のために比較的高次の変調モードが使用され、各信号に対応する情報ビット量は増大される。このように、実装は、より多くの情報値の送信を実施でき、比較的低いピーク対平均比を保つことができる。
さらに、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号は、比較的低いピーク対平均比を保ち、したがって、2つの信号は、2M個のサブキャリアを占有する1つの等価な送信信号として使用され得る(2M個のサブキャリア上の信号は、2M*2M IDFTにより時間ドメインにおいて1つの信号に変換され、良好なピーク対平均比特性を有する)。等価な送信信号、及び2M個のサブキャリアを占有する別の送信信号は、コーム周波数分割及び直交方式で送信される。任意で、別の送信信号は、BPSKに基づき変調された信号である。各信号は、2kHzの間隔で等しく間隔の空けられたサブキャリアであり、2つの信号のコーム周波数分割多重は、kの間隔で等しく間隔の空けられた、合計4M個のサブキャリアを占有する。同様に、この場合には、4M個のサブキャリアの中の奇数番号のサブキャリア及び偶数番号のサブキャリアに対応する2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、同相成分及び直交成分送信のI/Q特性を依然として満たす。したがって、ピーク対平均比特性は良好である。kが正偶数である場合、コーム周波数分割多重は、4M個のサブキャリア上の信号及び他の4M個のサブキャリア上の信号に対して実行され続けて良く、k=0まで、良好なピーク対平均比特性が保たれる。
同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、同相成分及び直交成分送信の特性を満たす。つまり、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスの要素は、I/Q直交する。したがって、2つの信号が同じ時間ドメインシンボル(例えば、1つのシンボル)で同時に送信されるとき、2つの信号が重畳された後に得られる信号の振幅値は、低ピーク対平均比を保つことができる。したがって、2つの信号が重畳された後に得られる信号は、位相ランダム性により引き起こされる高ピーク対平均比を有する可能性が低く、ピーク対平均比は僅かに増大される。さらに、2つの信号は、周波数分割及び直交特性を満たし、一方の信号は他方の信号のサブキャリア上に存在せず、2つの信号は容易に区別可能である。したがって、受信中に2つの信号の間には僅かな干渉しか又は全く干渉が存在しない。
任意で、2M個のサブキャリアは、周波数ドメインにおいて2M個の等間隔のサブキャリアであって良く、その結果、良好なピーク対平均比又は三次元計量特性を有して良い。
特に留意すべきことに、本発明の本実施形態では、2M個のサブキャリアの全部が番号付けされ、第1サブキャリアが0で番号付けされる場合、2M個のサブキャリアは、それぞれ、0,1,...,2M−1と番号付けされる。M個の偶数番号のサブキャリアはサブキャリア0,2,4,...,2M−2であり、M個の奇数番号のサブキャリアはサブキャリア1,3,5,...,2M−1である。本発明の全ての実施形態においてM個の奇数番号のサブキャリア及びM個の偶数番号のサブキャリアの意味は、同様に理解される。以下の記載は、この意味に基づく。
2M個のサブキャリア全部が番号付けされ、第1サブキャリアが1と番号付けされる場合、本発明の全ての実施形態において、M個の奇数番号のサブキャリアは本例ではM個の偶数番号のサブキャリアであるべきであり、M個の偶数番号のサブキャリアは本例ではM個の奇数番号のサブキャリアであるべきである。つまり、本発明の実施形態におけるM個の偶数番号のサブキャリアは、本例ではサブキャリア1,3,5,...,2M−1であり、本発明の実施形態におけるM個の奇数番号のサブキャリアは、本例ではサブキャリア2,4,...,2Mである。
任意で、サブキャリアにマッピングされる前に、第3シーケンス及び第4シーケンスは、更に別個に電力調整されて良い。つまり、最終的に出力される結合時間ドメイン信号が良好なピーク対平均比特性を保つように、第3シーケンスの各要素は正実数定数Vにより乗算され、第4シーケンスの各要素は正実数定数Uにより乗算される。
本発明の本実施形態では、M個の奇数番号のサブキャリア及びM個の偶数番号のサブキャリアは、2つのコームとして考えられる。M個の偶数番号のサブキャリアはコーム1として考えられ、M個の奇数番号のサブキャリアはコーム2として考えられる。第3シーケンス及び第4シーケンスは、それぞれコーム1及びコーム2にマッピングされて良く、又はそれぞれコーム2及びコーム1にマッピングされて良い。異なるマッピング方法について、異なる実施形態が存在して良い。
第1任意実施形態
送信装置は、M個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、M個の奇数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングする。つまり、第1シーケンス及び第3シーケンスは同じシーケンスであり、M個の偶数番号のサブキャリアにマッピングされ、第2シーケンス及び第4シーケンスは同じシーケンスであり、M個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされる。第2シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス(つまり、第4シーケンス)は、M個の第1情報要素を伝達するシーケンスである。つまり、第2シーケンスは、M個の第1情報要素を伝達する。
このように、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前に、実施形態は、
送信装置により、第2シーケンスを得るために第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するステップであって、第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換である、ステップ、を更に含む。
本発明の本実施形態におけるM×M DFTは、次式のように示される:
Figure 0006462952
(これは、代替で別の異形の定義、例えば
Figure 0006462952
であって良い)。ここで、Mは任意の正整数であり、{X(n)}は変換後に得られる周波数ドメインシーケンスであり、nは周波数ドメインサブキャリアの番号である。本発明の本実施形態におけるM×M IDFTは、次式のように示される:
Figure 0006462952
(これは、代替で別の異形の定義、例えば
Figure 0006462952
であって良い)。ここで、x(n)は変換後に得られる時間ドメインシーケンスであり、nは時間ドメインシーケンスに対応する瞬間値であり、X(k)は対応する周波数ドメインシーケンスであり、kは周波数ドメインサブキャリアの番号である。
f(t)は対応する時間ドメインシーケンスである。例えば、第1時間ドメインシーケンスでは、これを考慮してf(t)は前述のx(t)であり、第2時間ドメインシーケンスでは、これを考慮してf(t)は以下のy(t)である。M×M DFT変換は、2M個のサブキャリアの中の全ての偶数番号のサブキャリアへのマッピングに対応する。したがって変換後に得られる周波数ドメインシーケンスが奇数番号のサブキャリアにマッピングされる必要があるとき、偶数番号のサブキャリアのマッピング周波数から奇数番号のサブキャリアのマッピング周波数までのオフセットを実装するために、第1位相回転が第2時間ドメインシーケンスに対して実行される必要がある。留意すべきことに、第1位相回転及びM×M離散型フーリエ変換DFTは同時に実施されて良く、又は第1結合変換は、先ず第2時間ドメインシーケンスに対して第1位相回転を実行し、次に回転された第2時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行することと等価であって良い。
第2時間ドメインシーケンスがy(0),y(1),...,y(M−1)であり、第4シーケンスがb(0),b(1),...,b(M−1)であるとき、第2シーケンスと第2時間ドメインシーケンスとの間の関係は、{b(i)}=A{y(i)}、i=0,1,...,M−1として表される。第1結合変換Aは、第1位相回転変換Bと離散型フーリエ変換Cとの関であって良い。つまり、A=CBである。
さらに、第1結合変換は、M個の要素に対応する第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換であり、M個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。
例えば、先ず第1位相回転が第2時間ドメインシーケンスに対して実行され、次にM×M DFTが回転された第2時間ドメインシーケンスに対して実行される場合、送信装置により、第2シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対して結合変換を実行するステップは、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスのM個の要素に対して対応する第1位相回転をそれぞれ実行し、第2シーケンスを得るために、回転された第2時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行するステップを含む。
M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。
具体的に、第2時間ドメインシーケンスは、y(t)と表され、ここでt=0,1,...,M−1であり、回転された第2時間ドメインシーケンスはy(t)e−j×2tπ/2Mである。
本実装では、第3シーケンスがM個の第2情報要素を伝達する場合、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
送信装置により、第3シーケンスを得るために、第1時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行するステップと、を更に含む。
第3シーケンスが参照信号シーケンスであり、情報要素を伝達しない場合、送信装置は、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングするだけで良い。
第2任意実施形態
送信装置は、M個の偶数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングし、M個の奇数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングする。つまり、第1シーケンス及び第4シーケンスは同じシーケンスであり、M個の偶数番号のサブキャリアにマッピングされ、第2シーケンス及び第3シーケンスは同じシーケンスであり、M個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされる。
このように、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップは、送信装置により、M個の奇数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングするステップを含み、
2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングするステップは、送信装置により、第4シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行し、M個の偶数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングするステップを含む。
この場合、送信装置は、第1時間ドメインシーケンスを生成しない。しかし、時間ドメインの観点から、第3シーケンスについて、第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスは、第2シーケンス(つまり、第3シーケンス)に対して第2結合変換を実行することにより得られたシーケンスである。第2結合変換は、M×M逆離散型フーリエ変換(inverse discrete Fouriertransform、IDFT)と第2位相回転との結合変換である。第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。第2結合変換は、第1結合変換の逆変換である。
具体的に、第1時間ドメインシーケンスはx(t)と表され、第2時間ドメインシーケンスはy(t)と表され、ここでt=0,1,...,M−1である。このように、第3シーケンスa(k)に対してIDFT変換を実行することにより得られたシーケンスは、x(t)e−j×2tπ/2Mであり、x(t)を得るために、x(t)e−j×2tπ/2Mに対して第2位相回転が実行される。
本実装では、第3シーケンスがM個の第2情報要素を伝達する場合、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンスに対して第1位相回転を実行し、第3シーケンスを得るために、回転された第1時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、するステップと、第4シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行するステップと、を更に含む。
第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。
第1任意実施形態及び第2任意実施形態では、時間ドメイン信号と周波数ドメイン信号との間の対応がM×M DFT変換であるか又は第1線形位相回転とM×M DFT変換との結合変換であるかは、シーケンスのマッピングされるサブキャリアが偶数番号のサブキャリア又は奇数番号のサブキャリアであるかに従い決定される。したがって、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスのI/Q直交特性は保証され得る。このように、第1時間ドメイン信号及び第2時間ドメイン信号により共にもたらされるピーク対平均比(又は三次元計量)は、最終的に送信される実際の信号のピーク対平均比(又は三次元計量)を反映する。
第3任意実施形態
送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行するステップ、を更に含む。
本実装では、第2シーケンスは第4シーケンスであり、第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、第2シーケンスは、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られたシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの長さは2Mであり、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンス最後のM個の要素はそれぞれ第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数である。したがって、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスは、反対称シーケンスである。DFTの特性によると、反対称的な拡張シーケンスに対してDFTを実行することにより得られたシーケンスの値は、偶数番号のサブキャリア上の0であることが分かる。したがって、2M×2M DFTの後に、第2時間ドメインシーケンスは、M個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされる。この場合、第3シーケンスはM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングされ、第4シーケンスはM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされ得る。
この場合、時間ドメインの観点から、第3シーケンスについて、第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、第3シーケンスは、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DTFを実行することにより得られたシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの長さは2Mであり、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの最後のM個の要素は第1時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである。したがって、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスは、対称シーケンスである。DFTの特性によると、対称的な拡張シーケンスに対してDFTを実行することにより得られたシーケンスの値は、奇数番号のサブキャリア上の0であることが分かる。第1時間ドメインシーケンスは、周波数ドメインにおいて奇数番号の対応する要素において第3シーケンスに0を挿入することにより得られた長さ2Mを有するシーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られた長さ2Mを有する時間ドメインシーケンスの最初のM個の要素である。0を挿入する操作は、a1,a2,a3,...−>a1,0,a2,0,a3,0,...として表される。
さらに、第3シーケンスがM個の第2情報要素を伝達する、又は送信装置が第3シーケンスの代わりに第1時間ドメインシーケンスを直接生成する場合、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの両方を2Mの長さを有するシーケンスに拡張するステップであって、第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)、k=0,1,...,M−1であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である、ステップと、を更に含み、
送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップは、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2M DFTを実行し、DFTの後に得られたシーケンスを2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、
送信装置により、第3シーケンス(DFTの後に得られた長さ2Mを有するシーケンスの偶数番号の要素)を得るために、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、M個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、第4シーケンス(DFTの後に得られた長さ2Mを有するシーケンスの奇数番号の要素)を得るために、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、M個の奇数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングするステップ、
を含む。
任意で、第3シーケンスが情報要素を伝達せず、参照信号シーケンスだけである場合、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスを長さ2Mを有するシーケンスに拡張するステップであって、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法は、y(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である、ステップと、を更に含む。
さらに、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップは、
送信装置により、M個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、第4シーケンス(DFTの後に得られた長さ2Mを有するシーケンスの奇数番号の要素)を得るために、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、M個の奇数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングするステップ、を含む。
第4任意実施形態
第3任意実施形態からの差分は、本実施形態では、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの中で、最後のM個の要素がそれぞれ最初のM個の要素と同じであることである。したがって、時間ドメインの観点からは、第3シーケンスに対応する時間ドメインシーケンス、つまり第1時間ドメインシーケンスでは、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの中で、最後のM個の要素はそれぞれ最初のM個の要素の反数である。
送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行するステップ、を更に含む。
本実装では、第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスである。第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、第4シーケンスは第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られたシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの長さは2Mであり、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの最後のM個の要素は第2時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである。
この場合、時間ドメインの観点から、第3シーケンスについて、第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、第3シーケンスは、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DTFを実行することにより得られたシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの長さは2Mであり、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの最後のM個の要素は第1時間ドメインシーケンスの最初のM個の要素の反数である。
さらに、第3シーケンスがM個の第2情報要素を伝達する、又は送信装置が第3シーケンスの代わりに第1時間ドメインシーケンスを直接生成する場合、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの両方を長さ2Mを有するシーケンスに拡張するステップであって、第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=−x(k)、k=0,1,...,M−1であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である、ステップと、を更に含み、
送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップは、
送信装置により、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスと第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスとの和に対して2M×2M DFTを実行し、DFTの後に得られたシーケンスを2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、
送信装置により、第3シーケンス(つまり、DFTの後に得られたシーケンスの奇数番号の要素を抽出することにより得られたシーケンス)を得るために、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、第4シーケンス(つまり、DFTの後に得られたシーケンスの偶数番号の要素を抽出することにより得られたシーケンス)を得るために、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、第4シーケンスをM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングするステップ、を含む。
任意で、第3シーケンスが情報要素を伝達せず、参照信号シーケンスだけである場合、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップの前に、方法は、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
送信装置により、第2時間ドメインシーケンスを長さ2Mを有するシーケンスに拡張するステップであって、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法は、y(k+M)=−y(k)、k=0,1,2,3,...,M−1である、ステップと、を更に含む。
さらに、送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップは、
送信装置により、M個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、第4シーケンス(DFTの後に得られたシーケンスの偶数番号の要素を抽出することにより得られたシーケンス)を得るために、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、M個の偶数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングするステップ、を含む。
第3及び第4任意実施形態では、第1時間ドメイン信号又は第2時間ドメイン信号は、対称又は反対称特性を有する。したがって、2つの対応する周波数ドメイン信号は、それぞれ、偶数番号のサブキャリア又は奇数番号のサブキャリアにのみマッピングされ、装置により送信される2つの信号は、周波数分割され及び直交する。第3信号及び第4信号に対応する第1時間ドメイン信号及び第2時間ドメイン信号について、複合要素が取り出されるとき、1つはI成分であり、もう1つはQ成分であることが、送信信号により更に要求される。したがって、2つの信号により共にもたらされるピーク対平均比特性は比較的良好であり、対称的及び反対称的拡張の後に別個に得られる2つの信号により共にもたらされるピーク対平均比特性は、依然として良好に保たれる。
さらに、上述のように、本発明の本実施形態における2つの信号は、複数の組合せを有して良い。これらの組合せの全部は、前述の任意実施形態に適用可能である。
たと、2つの信号は、制御チャネルにより伝達される制御情報及び参照信号の組合せであって良く、参照信号及びデータチャネルにより伝達されるデータの組合せであって良く、又は参照信号及び他の被送信情報の組合せであって良い。
参照信号は、アップリンク参照信号であって良く、又はダウンリンク参照信号であって良い。
したがって、制御情報は、アップリンク制御チャネルにより伝達されるアップリンク制御情報、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)により伝達されるアップリンク制御情報あって良く、又はダウンリンク制御チャネルにより伝達されるダウンリンク制御情報、特に例えば、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)により伝達されるダウンリンク制御情報であって良い。
データチャネルは、アップリンクデータチャネル、例えば、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)であって良く、又はダウンリンクデータチャネル、例えば物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)であって良い。
さらに、被送信情報は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報、例えば物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel、PBCH)により伝達される情報であって良く、又は同期のために使用される同期信号、例えば1次同期信号(Primary Synchronization Signal、PSS)若しくは2次同期信号(Secondary Synchronization Signal、SSS)であって良い。
前述の第3シーケンスは参照信号に対応し、第3シーケンスは送信装置により予め決定されたシーケンスである。例えば、第3シーケンスは、予め決定された規則に従い送信装置により得られたシーケンスである。第3シーケンスは、M個の偶数番号のサブキャリアにマッピングされて良い。この場合、第3シーケンスは第1シーケンスであり、前述の第1任意実施形態の第1実装に対応する。代替で、第3シーケンスは、M個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされて良い。この場合、第3シーケンスは第2シーケンスであり、前述の第1任意実施形態の第2実装に対応する。前述の第4シーケンスはデータチャネルにより伝達されるデータ、制御チャネルにより伝達される制御情報、等に対応する。第2時間ドメインシーケンスは、M個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、M個の第1情報要素は、制御情報又はデータチャネルにより伝達されるデータであって良い。
送信装置は、予め決定された規則に従い第3シーケンスを取得して良く、第3シーケンスは、既存の参照信号シーケンス、又は低ピーク対平均比特性を有する別のシーケンス、例えば定数係数特性を有するシーケンスであって良い。
任意で、送信装置は、第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の第1情報要素のシーケンスを伝達するために参照信号シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスを使用して良い。伝達するステップは、参照信号シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスを、対応する位置にあるM個の第1情報要素のシーケンスにより乗算するステップであって良い。もちろん、第2時間ドメインシーケンスは、代替で、以下の方法:送信装置により、所定規則に従い低ピーク対平均比特性を有するシーケンスを取得し、シーケンスの対応する位置にある要素をM個の第1情報要素の対応する位置にある要素により乗算する、つまり第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の第1情報要素を変調するためにシーケンスを使用するステップで、取得されて良い。
任意で、第3シーケンスは、被送信情報を伝達するシーケンスであって良い。この場合、第1時間ドメインシーケンスは、M個の第2情報要素を伝達するために予め決定されたシーケンスを使用することにより得られたシーケンスである。
さらに、第2実装では、2つの信号の組合せは次の組合せであって良い。M個の第1情報要素は1次同期信号であり、M個の第2情報要素は2次同期信号である、又は、
M個の第1情報要素は2次同期信号であり、M個の第2情報要素は1次同期信号である、又は、
M個の第1情報要素は2次同期信号の第1部分であり、M個の第2情報要素は2次同期信号の第2部分である、又は、
M個の第1情報要素は1次同期信号の第1部分であり、M個の第2情報要素は1次同期信号の第2部分である、又は、
M個の第1情報要素は物理ブロードキャストチャネル情報であり、M個の第2情報要素は1次同期信号である、又は、
M個の第1情報要素は物理ブロードキャストチャネル情報であり、M個の第2情報要素は2次同期信号である。
留意すべきことに、前述の組合せは単なる例であり、本発明の本実施形態はこれに限定されない。
一例では、図4に示す周波数分割多重は、ブロードキャストチャネル(例えば、PBCHにより伝達される情報)及びダウンリンクデータチャネル(例えば、PDSCHにより伝達されるデータ)に対して実行され、PBCHは前述の実施形態の同相成分x(t)に対応し、PDSCHは前述の実施形態の直交成分y(t)に対応する。このように、前述の2つのチャネルは、同時に送信され、比較的低いピーク対平均比が保たれる。
一例では、時間ドメイン多重化は、DFTマッピングの前にPSS及びSSSに対して実行されて良く、PSS及びSSSはそれぞれ前述の実施形態の同相成分x(t)及び直交成分y(t)に対応し、同相成分x(t)及び直交成分y(t)はDFTの後に同じシンボルにマッピングされる。このように、前述の2つの同期信号が同時に送信されるとき、比較的低いピーク対平均比が保たれる。
一例では、PSS又はSSSは、インタリーブド送信を実行するために、同相信号及び直交信号に分けられて良い。例えば、SSSは、相互に直交し且つ独立の2つの信号、つまり同相信号及び直交信号に分けられる。同相信号はSSSの直交成分を送信するために使用され、直交信号はSSSの同相成分を送信するために使用される。2つの信号は、それぞれ、図5に示されるように、被送信時間−周波数リソースの2つのコームに対応する。本例では、1つの信号は同相信号及び直交信号に分けられ、2つのコームにマッピングされ、コームの異なる信号によると、セル識別情報のような異なる情報が送信でき、又は異なるサブフレームタイプが区別できる。例えば、第1信号は第1サブフレームタイプ:周波数分割複信(Frequency Division Duplexing、FDD)サブフレームタイプに対応し、第2信号は第2サブフレームタイプ:時分割複信(Time Division Duplexing、TDD)サブフレームタイプに対応する。代替で、異なる送信瞬間に区別できるように、1つの信号が同相信号及び直交信号に分けられ、同じシンボルにマッピングされる。例えば、第1信号は第1送信瞬間に対応し、第2信号は第2送信瞬間に対応する。
任意で、本発明の全ての実施形態における予め決定されたシーケンス、例えばM個の第1情報要素を伝達するために使用される前述のシーケンス、又は第1実装における第3シーケンスは、ZC(Zadoff−Chu)シーケンス、ZCシーケンスの循環的拡張シーケンス、ZCシーケンスの短縮シーケンス、又は低ピーク対平均比/三次元計量を有する別のシーケンスであって良い。例えば、予め決定されたシーケンスは、現在のLTEシステムで使用される参照信号シーケンスに対応する時間ドメインシーケンス又は周波数ドメインシーケンスであって良い。
さらに、予め決定されたシーケンスは、現在のLTEシステムにおける参照信号シーケンスであり、任意で、予め決定されたシーケンスは、特に次の形式で表される。
Figure 0006462952
Jは奇数である;及び
Figure 0006462952
Jは偶数である。
ここで、JはZCシーケンスの長さである。本実施形態では、任意で、J=M、又はもちろん、JはMに等しくなくて良く、q及びJは互いに素の整数である。
もちろん、予め決定されたシーケンスは、代替で、低ピーク対平均比特性を有する別のシーケンスであって良い。
さらに、本発明の全ての実施形態で、2M個のサブキャリアは、全帯域幅にある全てのサブキャリアであって良く、又は全帯域幅にある幾つかのサブキャリアであって良い。望ましくは、2M個のサブキャリアは、周波数ドメインにおける、2M個の連続するサブキャリア、又は2M個の等間隔のサブキャリアである。このようにあ、時間ドメインシンボルの残りのサブキャリアは、別の信号を更に伝達して良い。つまり、2M個のサブキャリアで伝達される信号及び別の信号は、周波数分割多重方法において同じ時間ドメインシンボルで送信されて良い。
例えば、制御情報及び参照信号のような端末装置Aにより送信される信号、及び端末装置Bにより送信されるサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、SRS)は、周波数分割方法において同じシンボルにある物理リソース上に多重化されて良い。端末装置Aについて、周波数分割方法で多重化される制御情報及び参照信号に対応する第1時間ドメイン信号及び第2時間ドメイン信号は、I/Q直交し、比較的高いピーク対平均比が引き起こされない。
添付の図面を参照して、以下は、前述の任意実施形態の幾つかの実装の例を記載する。
第1方法は、図6A及び図6Bに示される。
図6Aでは、第1シーケンスは第3シーケンスであり、第2シーケンスは第4シーケンスである。ステップ301の前に、本実施形態は、以下のステップを更に含む。
ステップ300a1:送信装置は、第3シーケンスa(k)及び第2時間ドメインシーケンスを取得する。
ステップ300a2:送信装置は、第2時間ドメインシーケンスy(t)に対して第1位相回転を実行し、第4シーケンスを得るために、回転された第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行する。
このように、ステップ301で、送信装置は、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングする。
図6Bでは、第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスである。ステップ301の前に、本実施形態は、送信装置により、第3シーケンスa(k)及び第2時間ドメインシーケンスy(t)を取得するステップと、送信装置により、第4シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行するステップと、を更に含む。
このように、ステップ301で、送信装置は、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングする。
さらに、ステップ302で、送信装置が、送信信号を生成するために、2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換することは、送信装置により、送信信号を生成するために、2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスに対してIFFTを実行することであって良い。本発明の本実施形態では、送信信号は全てこの方法で生成でき、詳細は繰り返し以下に記載されない。
第2方法は、図7A及び図7Bに示される。
図7Aでは、第1シーケンスは第3シーケンスであり、第2シーケンスは第4シーケンスである。ステップ301の前に、本実施形態は、以下のステップを更に含む。
ステップ300b1:送信装置は第2時間ドメインシーケンスを取得する。
留意すべきことに、本発明の本実施形態における第3シーケンスは、参照信号シーケンスであって良く、つまり、被送信信号を伝達し、又は、M個の第2情報要素を伝達するシーケンスであって良い。同じことが以下の実施形態に当てはまり、詳細は以下に繰り返し記載されない。第3シーケンスがM個の第2情報要素を伝達するシーケンスである場合、ステップ300b1で第1時間ドメインシーケンスも得られる。
さらに、本発明の本実施形態では、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得する方法はいずれも限定されない。前述の記載を参照して良い。例えば、第1時間ドメインシーケンスが被送信情報を伝達しない場合、送信装置は、所定規則に従い予め決定されたシーケンスを取得して良く、つまり第3シーケンスを取得する。第1時間ドメインシーケンスが被送信情報を伝達する場合、送信装置は、予め決定されたシーケンスを取得し、次に、第1時間ドメインシーケンスを得るために、被送信情報を予め決定されたシーケンスに付加する。予め決定されたシーケンスは、予め決定された規則に従い取得されて良く、又は、送信装置に予め格納されて良く、又は送信装置と受信装置との間で予め交渉されて良い、等である。第2時間ドメインシーケンスを取得する方法は、第1時間ドメインシーケンスが被送信情報を伝達する場合と同様であり、詳細はここに繰り返し記載されない。
ステップ300b2:送信装置は、第4シーケンスを得るために、第1位相回転とM*M DFT変換の結合変換を第2時間ドメインシーケンスに対して実行する。
留意すべきことに、ステップ300b1で第1時間ドメインシーケンスも得られる場合、このステップで、送信装置は、第1時間ドメインシーケンスに対してDFTを更に実行する必要がある。
代替で、送信装置は、同時に第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを変換して良い。したがって、このステップで、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを変換する順序は限定されない。
このように、ステップ301で、送信装置は、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングする。
代替で、図7Aでは、第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスである。ステップ301の前に、本実施形態は、以下のステップを更に含む。
ステップ300c1:送信装置は第2時間ドメインシーケンスを取得する。
第3シーケンスの状況は、前述の実施形態における説明と同じであり、詳細は繰り返しここに記載されない。
ステップ300c2:第3シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行する。
送信装置が第1時間ドメインシーケンスを取得する場合、このステップは、送信装置により、第4シーケンスを得るために、第1時間ドメインシーケンスに対して第1線形位相回転とM×M DFT変換との結合変換を実行するステップを更に含む。このように、ステップ301で、送信装置は、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第3シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第4シーケンスをマッピングする。
送信装置が第1時間ドメインシーケンスを取得しないが、第3シーケンスを直接生成する場合、送信装置は、M個の奇数番号のサブキャリアに第3シーケンスを直接マッピングする。このように、時間ドメインの観点から、第3シーケンスについて、第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスは、第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られたシーケンスである。第2結合変換は、先ず第3シーケンスに対してIDFTを実行し、次に第2位相回転を実行することに等しい。詳細については、前述の記載を参照のこと。
前述の第1方法及び第2方法の両者におけるDFTは、M×Mの長さを有するDFTである。
第3方法は、図8A、図8B、図8C、及び図8Dに示され、本方法のDFTは2M×2Mの長さを有するDFTである。
図8Aでは、第1シーケンスは第3シーケンスであり、第2シーケンスは第4シーケンスである。ステップ301の前に、本実施形態は、以下のステップを更に含む。
ステップ300d1:送信装置は、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得する。
ステップ300d2:送信装置は、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを2Mの長さを有するシーケンスに拡張する。ここで、第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)、k=0,1,...,M−1であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である。
拡張シーケンスは、次のように表される:x(0),x(1),L,x(M)=x(0),x(M+1)=x(1),L,x(2M−1)=x(M−1)、及びy(0),y(1),L,y(M−1)=−y(0),y(M+1)=−y(1),L,y(2M−1)=−y(M−1)である。
前述のステップ300d2で、第1時間ドメインシーケンスが拡張された後に、Mの周期を有する対称シーケンスが得られ、及び第2時間ドメインシーケンスが拡張された後に、Mの周期を有する反対称シーケンスが得られることが分かる。したがって、前述のステップ300d2で、第1時間ドメインシーケンスは周期Mの中で1回繰り返し、第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数は周期Mの中で1回繰り返す。
ステップ300d3:送信装置は、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2Mの長さを有するDFTを実行し、DFTの後に得られたシーケンスを2M個のサブキャリアにマッピングする。
つまり、2M×2Mの長さを有するDFTは、x(i)+y(i)に対して実行され、ここでi=0,1,...,2M−1である。i=0,1,...,M−1のとき、x(i)は前述のx(t)であり、y(i)は前述のy(t)である。
もちろん、ステップ300d3で、2M×2Mの長さを有するDFTは、代替で、拡張された第1時間ドメインシーケンス及び拡張された第2時間ドメインシーケンスに対して別個に実行されて良く、DFTの後に得られたシーケンスは2M個のサブキャリアにマッピングされる。
前述のように2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスの中で、第3シーケンスは依然としてM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングされ、第4シーケンスは依然としてM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされる。
もちろん、第3時間ドメインシーケンスが存在しない場合、本実施形態では、第2時間ドメインシーケンスだけが処理される必要がある。図8Cに示すように、前述の拡張は、第2時間ドメインシーケンスに対して実行されて良く、第3シーケンスは偶数番号のサブキャリアにマッピングされる。代替で、図8Dに示すように、前述の拡張は、第2時間ドメインシーケンスに対して実行されて良く、第3シーケンスは偶数番号のサブキャリアにマッピングされる。
代替で、図8Bに示すように、第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスである。ステップ301の前に、本実施形態は、ステップ300e2及びステップ300e3を更に含む。
ステップ300e2はステップ300d2と同様であり、ステップ300e3はステップ300d3と同様である。相違点は、本方法では、2M×2Mの長さを有するDFTがx(i)+y(i)に対して実行され、ここでi=0,1,...,2M−1である。i=0,1,...,M−1のとき、x(i)は前述のx(t)であり、y(i)は前述のy(t)である。前述のように2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスの中で、第3シーケンスはM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングされ、第4シーケンスはM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングされる。もちろん、第3時間ドメインシーケンスが存在しない場合、本実施形態では、第2時間ドメインシーケンスだけが処理される必要がある。図8Cに示すように、前述の対称的拡張は、第2時間ドメインシーケンスに対して実行されて良く、第3シーケンスは奇数番号のサブキャリアにマッピングされる。任意で、送信信号は第1信号及び第2信号を含み、ここで、M個の偶数番号のサブキャリアに対応する信号は第1信号であり、M個の奇数番号のサブキャリアに対応する信号は第2信号である。
送信装置により送信される送信信号の中で、第1信号は第1電力調整値に対応し、第2信号は第2電力調整値に対応する。
本発明の本実施形態では、第1信号及び第2信号は異なる電力調整値を用いて送信されて良いことが分かる。例えば、上述のように、第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスにおけるPは、第2時間ドメインシーケンスにおけるQと同じ又は異なって良い。
本実施形態では、異なるキャリアセットで伝達される信号は異なる電力調整値に対応して良い。したがって、より良好なシステム性能を達成するために、被送信信号の特性に従い、柔軟な電力設定が実施され得る。より良好なシステム性能を達成するために、比較的高い電力調整値が参照信号のために設定されて良く、比較的低い電力調整値が被送信データのために設定されて良い。反対に、より良好なデータ送信性能を達成するために、比較的高い電力調整値が被送信データのために設定されて良く、比較的低い電力調整値が参照信号のために設定されて良い。
図9は、本発明の一実施形態による信号受信方法の概略フローチャートである。留意すべきことに、方法は独立した実施形態として使用されて良く、又は前述の信号送信方法と一緒に使用されて良い。さらに、前述の実施形態における内容と同じ内容については、前述の実施形態における記載を参照し、詳細は繰り返し以下に記載されない。本実施形態は、以下のステップを含む。
ステップ901:受信装置は、2M個のサブキャリアから信号を受信し、ここで、2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアである。
ステップ902:受信装置は、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、信号に対して高速フーリエ変換(fast Fourier transformation、FFT)を実行する。ここで、第1シーケンスは2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアで伝達され、第2シーケンスは2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアで伝達され、第1シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの一方であり、第2シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの他方であり、第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスである。
ステップ903:受信装置は、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する。ここで、同じ瞬間における第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンス及び第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分である。
前述のI/Q直交特性は、受信機の信号処理において使用されて良く、相応して、特定の送信方法では、対応する受信方法が存在して良い。例えば、ある瞬間に、第2時間ドメインシーケンスは直交成分であり、受信機は、M個の第1情報要素を得るために、信号処理のために受信した第2時間ドメインシーケンスの直交成分のみを取得して良い。概して、複合要素が取り出されるとき、送信信号がある瞬間にI成分(又はQ成分)であるという特性に従い、受信機は、信号の中のI成分(又はQ成分)を得るために受信側で複合要素を取り出して良い。
本実施形態では、受信装置により、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するステップは、チャネル推定結果に基づき信号処理を実行するステップであって良い。第3シーケンスが参照信号シーケンスである場合、チャネル推定結果は、第3シーケンスに基づきチャネル推定を実行することにより得られた結果であって良い。第3シーケンスが参照信号シーケンスではない場合、チャネル推定結果は、別の信号に基づきチャネル推定を実行することにより得られて良く、例えば、共通参照信号に基づきチャネル推定を実行することにより得られて良い。
受信装置のステップでは、同じ内容については、前述の実施形態における記載を参照し、詳細は繰り返し以下に記載されない。
前述の実施形態において記載したように、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、同相成分及び直交成分送信の特性を満たす。つまり、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスの要素は、I/Q直交する。したがって、2つの信号が同じ時間ドメインシンボル(例えば、1つのシンボル)で同時に送信されるとき、2つの信号が重畳された後に得られる信号の振幅値は、低ピーク対平均比を保つことができる。したがって、2つの信号が重畳された後に得られる信号は、位相ランダム性により引き起こされる高ピーク対平均比を有する可能性が低く、ピーク対平均比は僅かに増大される。さらに、2つの信号は、周波数分割及び直交特性を満たし、一方の信号は他方の信号のサブキャリア上に存在せず、2つの信号は容易に区別可能である。したがって、受信中に2つの信号の間には僅かな干渉しか又は全く干渉が存在しない。
前述の異なる任意実施形態では、受信装置は異なる処理を実行する。
前述の第1任意実施形態との対応。
第1シーケンスは第3シーケンスであり、第2シーケンスは第4シーケンスである。
受信装置により、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するステップは、
受信装置により、受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の奇数番号のサブキャリアで伝達される受信した第4シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップであって、第2結合変換は、逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換である、ステップと、
受信装置により、M個の第1情報要素を得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
第1時間ドメインシーケンスは、第3シーケンスに対してIDFTを実行することにより得られたシーケンスである。留意すべきことに、第1時間ドメインシーケンスは、必ずしも第3シーケンスを変換することにより得られるのではなく、時間ドメインの観点から、第3シーケンスについて、第3シーケンスはこの特性を有する。例えば、第3シーケンスがRSシーケンスである場合、IDFT処理は、RSシーケンスに対して実行される必要がない。第3シーケンスが情報要素も伝達する場合、受信装置は、受信した第1時間ドメインシーケンスを得るために、受信した第3シーケンスに対してIDFTを実行して良い。
受信した第2時間ドメインを得るために、受信した第4シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップは、
受信装置により、受信した第2時間ドメインシーケンスに対して、M×M逆離散型フーリエ変換IDFTとM個の要素の位相回転との結合変換を実行するステップを含む。
M個の要素に対応する位相は、それぞれej×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。第2結合変換は、M×M IDFTを実行し、IDFTの後に得られたシーケンスのM個の要素に対して対応する第2位相回転を実行することに等しい。
前述の第2任意実施形態との対応。
第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスであり、第1時間ドメインシーケンスは、第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られたシーケンスであり、第2結合変換はM×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換であり、第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
同様に、第1時間ドメインシーケンスは、必ずしも第3シーケンスを変換することにより得られるのではなく、時間ドメインの観点から、第3シーケンスについて、第3シーケンスはこの特性を有する。
受信装置により、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するステップは、
受信装置により、受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の偶数番号のサブキャリアで伝達される受信した第4シーケンスに対してM×M IDFTを実行するステップと、
受信装置により、M個の第1情報要素を得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
さらに、第3シーケンスが情報要素を伝達する場合、受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、信号に対してFFTを実行するステップの後に、方法は、
受信装置により、受信した第1時間ドメインシーケンスを得るために、受信した第2シーケンスに対して、M×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換を実行するステップと、
受信装置により、第1時間ドメインシーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、受信した第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を更に含む。
前述の第3任意実施形態との対応。
受信装置により、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信装置に対しtえ信号処理を実行するステップは、
受信装置により、受信した第4シーケンスに対してチャネル等化を実行するステップと、
受信装置により、長さが2Mになるように0を挿入することにより受信した第4シーケンスを拡張するステップと、
受信装置により、受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、拡張された受信した第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、第2時間ドメインシーケンスは、2M×2M IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素又はIDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素の反数であり、受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素が抽出されるようにする、ステップと、
受信装置により、M個の第1時間ドメインシーケンスを得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
さらに、第3シーケンスが情報要素も伝達する場合、受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するステップの後に、方法は、
受信装置により、受信した第3シーケンスに対してチャネル等化を実行するステップと、
受信装置により、0を挿入することにより受信した第3シーケンスを2Mの長さを有するシーケンスに拡張するステップと、
拡張された受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、受信した第1時間ドメインシーケンスはIDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素又は最後のM個の要素である、ステップと、
受信装置により、第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、受信した第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を更に含む。
前述の第4任意実施形態との対応。
受信装置により、M個の情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するステップは、
受信装置により、長さが2Mになるよう0を挿入することにより第4シーケンスを拡張するステップと、
受信装置により、第2時間ドメインシーケンスを得るために、拡張された第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、第2時間ドメインシーケンスは2M×2M IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素又は最後のM個の要素である、ステップと、
受信装置により、M個の第1情報要素を得るために、第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を含む。
さらに、第3シーケンスが情報要素も伝達する場合、受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するステップの後に、方法は、
受信装置により、長さが2Mになるように0を挿入することにより第3シーケンスを拡張するステップと、
拡張された受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、第1時間ドメインシーケンスはIDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素又はIDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の反数である、ステップと、
受信装置により、第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、を更に含む。
以下は、本発明の実施形態における技術的ソリューションを更に説明するために、特定の適用例を用いる。
本例では、2つの信号は、それぞれ、アップリンク参照信号及び被送信アップリンク制御情報である。被送信アップリンク制御チャネルは、M個の情報要素を含み、送信装置は端末装置であり、受信装置はアクセスネットワーク装置である。第1シーケンスは第3シーケンスであり、アップリンク参照信号に対応し、第2シーケンスは第4シーケンスであり、アップリンク制御情報に対応する。
本例では、アップリンク制御情報及びアップリンク参照信号は、1つの時間ドメインシンボル上の2M個のサブキャリアを占有する。アップリンク制御情報は、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリア(例えば、1,3,5,7,...と番号付けされたサブキャリア)を占有し、アップリンク参照信号は、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリア(例えば、0,2,4,6,...と番号付けされたサブキャリア)を占有する。もちろん、被送信アップリンク制御情報は2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアを占有して良く、アップリンク参照信号は2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアを占有して良い。本例では、前者の情報が説明のための一例として用いられる。
第1シーケンスの要素は、所定規則に従い得られて良い。例えば、第1シーケンスは、Zadoff−Chuシーケンス(Zadoff−Chu sequence、ZCシーケンス)、ZCシーケンスの循環的拡張シーケンス、ZCシーケンスの短縮シーケンス、又はロングタームエボリューションLTEシステムにおいて参照信号により使用されるシーケンスに対応するシーケンス、例えば対応する時間ドメインシーケンス若しくは周波数ドメインシーケンスであって良い。
本例では、アップリンク参照信号に対応する第1シーケンスは予め定められる。第2シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスは、第1シーケンスに基づき構成され、第2時間ドメインシーケンスはM個の情報要素の変調された位相情報を伝達する。さらに、第1シーケンスに対応する時間ドメイン信号は同相成分であり、第2時間ドメインシーケンスに対応する信号は直交成分である。例えば、第2シーケンスに対応する時間ドメイン信号と第1シーケンスに対応する時間ドメイン信号との間の差は、正又は負の虚数単位である。
端末装置は、所定の第1シーケンスを取得し、第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の情報要素を伝達するために第1シーケンスに対応する時間ドメインシーケンスを使用する。例えば、端末装置により取得される第1シーケンスはa(k)として表され、ここでk=0,1,L,M−1であり、第1シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスはx(t)として表され、ここでt=0,1,L,M−1であり、x(t)はx(t)=z(t)×g(t)として表されて良い。第2時間ドメインシーケンスは、y(t)=z(t)×Q×h(t)として表されて良い。Q=j又は−jであり、Qがj又は−jであるかは、M個の情報要素の中のt番目の情報要素に依存する。例えば、t番目の被送信情報要素が1ならばQはjであって良く、又はt番目の被送信情報要素が−1ならばQは−jであって良い。あるいは、t番目の被送信情報要素が1ならばQは−jであって良く、又はt番目の被送信情報要素が−1ならばQはjであって良い。このように、同じ瞬間における第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの要素について、共通複合要素z(t)が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスは、それぞれ、ベースバンド信号の中の同相成分及び直交成分に対応する。
第1シーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得した後に、端末装置は、第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行する。例えば、端末装置は、第1線形位相回転の後に回転された第2時間ドメインシーケンスを取得して良く、第2シーケンスを得るために、回転された第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、次に、第2シーケンスをM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングし、第1シーケンスをM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングする。
第2時間ドメインシーケンスのM個の要素y(t)に対応する第1線形位相は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。したがって、同じ瞬間における第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの要素について、共通複合要素z(t)が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスは、それぞれ、ベースバンド信号の中の同相成分(実数部分)及び直交成分(虚数部分)に対応する。時間ドメイン信号と周波数ドメイン信号との間の対応がM×M DFT変換であるか又は第1線形位相回転とM×M DFT変換との結合変換であるかは、シーケンスのマッピングされるサブキャリアが偶数番号のサブキャリア又は奇数番号のサブキャリアであるかに従い決定される。したがって、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスのI/Q直交特性は保証され得る。このように、第1時間ドメイン信号及び第2時間ドメイン信号により共にもたらされるピーク対平均比(又は三次元計量)は、最終的に送信される実際の信号のピーク対平均比(又は三次元計量)を反映する。
したがって、同じ瞬間における第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの要素について、共通複合要素z(t)が取り除かれた後に、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスは、それぞれ、ベースバンド信号の中の同相成分及び直交成分に対応する。つまり、第1時間ドメインシーケンスx(t)及び第2時間ドメインシーケンスy(t)について、共通要素が取り除かれた後に、一方はベースバンド信号の同相成分であり、他方はベースバンド信号の直交成分である。共通要素は複合要素であり、特定の場合には、複合要素は一定であって良い。例えば、本例におけるg(t)及びh(t)の値は+1又は−1なので、共通要素が取り除かれた後の第1時間ドメインシーケンスの対応する部分が同相成分であり、共通要素が取り除かれた後の第2時間ドメインシーケンスの対応する部分が直交成分である。
M個の偶数番号のサブキャリア上のシーケンスx(t)は、既知の循環的拡張ZCシーケンスである。したがって、チャネル推定は、既知のシーケンスに基づき実行されて良く、M個の奇数番号のサブキャリア全部のチャネル推定値は、チャネル補間アルゴリズムを用いて得られる。任意で、補間アルゴリズムは、線形内挿又は線形外挿のような標準的且つ一般的なアルゴリズムであって良い。次に、変調された位相値が、第2サブキャリアグループの中のM個のサブキャリアの前述の推定されたチャネル値及び第2シーケンスy(k)に基づき検出される。このように、M個の奇数番号のサブキャリアの各々により伝達される変調された位相値が得られる。
図10は、本発明の一実施形態による信号送信装置の概略構造図である。留意すべきことに、装置は、前述の実施形態における方法を実行するよう構成されて良い。したがって、前述の実施形態における内容と同じ内容については、前述の実施形態における記載を参照し、詳細は繰り返し以下に記載されない。
本実施形態における装置は、処理モジュール及び送信モジュールを含んで良い。もちろん、装置は、記憶モジュール、受信モジュール、等を更に含んで良い。記憶モジュールは、例えば、予め決定されたシーケンスを格納して良く、又は予め決定された規則を格納して良い、等である。
処理モジュールは、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングし、第1シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの一方であり、第2シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの他方であり、2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、同じ瞬間における第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス及び第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、よう構成される。
処理モジュールは、送信信号を生成するために、2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換するよう更に構成される。
送信モジュールは、処理モジュールにより生成された送信信号を送信するよう構成される。
前述の実施形態において記載したように、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、同相成分及び直交成分送信の特性を満たす。つまり、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは直交する。したがって、2つの信号が同じ時間ドメインシンボル(例えば、1つのシンボル)で同時に送信されるとき、2つの信号が重畳された後に得られる信号の振幅値は、低ピーク対平均比を保つことができる。したがって、2つの信号が重畳された後に得られる信号は、位相ランダム性により引き起こされる高ピーク対平均比を有する可能性が低く、ピーク対平均比は僅かに増大される。さらに、2つの信号は、周波数分割及び直交特性を満たし、一方の信号は他方の信号のサブキャリア上に存在せず、2つの信号は容易に区別可能である。したがって、受信中に2つの信号の間には僅かな干渉しか又は全く干渉が存在しない。
前述の第1任意実施形態との対応。
第1シーケンスは第3シーケンスであり、第2シーケンスは第4シーケンスである。
処理モジュールは、第2シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングする前に、第2シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するよう更に構成される。ここで、第1結合変換は、M個の要素の第1線形位相回転とDFT変換との結合変換である。
さらに、第1結合変換は、M個の要素に対応する第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換であり、M個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、ここでt=0,1,...,M−1である。
さらに、第1時間ドメインシーケンスは、第1シーケンスに対して逆離散型フーリエ変換IDFTを実行することにより得られたシーケンスである。
処理モジュールは、以下の方法:第2時間ドメインシーケンスのM個の要素に対してそれぞれ対応する第1位相回転を実行するステップと、第2シーケンスを得るために、回転された第2時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行するステップであって、M個の要素に対応する第1位相回転はそれぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、ステップとで、第2シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するよう構成される。
前述の第2任意実施形態との対応。
第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスであり、第1時間ドメインシーケンスは、第2シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られたシーケンスであり、第2結合変換はM×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換であり、第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
処理モジュールは、以下の方法:第1シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、第1シーケンスをM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングするステップで、第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングするよう構成される。
さらに、第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、第2シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングする前に、処理モジュールは、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得し、第1時間ドメインシーケンスに対して第1位相回転を実行し、第3シーケンスを得るために、回転された第1時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、第4シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、ここで、第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、よう構成される。
処理モジュールが第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスを取得する方法については、前述の記載を参照し、詳細は繰り返しここに記載されない。
前述の第3任意実施形態との対応。
第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、第4シーケンスは第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られたシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの長さは2Mであり、第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの最後のM個の要素はそれぞれ第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数である。
第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、第3シーケンスは第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られたシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの長さは2Mであり、第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスの最後のM個の要素はそれぞれ第2時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである。
さらに、第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、第2シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングする前に、処理モジュールは、第1時間ドメインシーケンスx(k)及び第2時間ドメインシーケンスy(k)を取得し、第1時間ドメインシーケンスx(k)及び第2時間ドメインシーケンスy(k)の両方を2Mの長さを有するシーケンスに拡張し、ここで第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)であり、第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)であり、k=0,1,...,M−1である、よう更に構成される。
処理モジュールは、以下の方法:第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2M DFTを実行し、DFTの後に得られたシーケンスを2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、第3シーケンスを得るために、第1時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、第3シーケンスをM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、第4シーケンスを得るために、第2時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、第4シーケンスをM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングするステップで、第1シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアにマッピングし、第2シーケンスを2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアにマッピングする。
前述の第4任意実施形態との対応。
第3の実施形態からの相違点は、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの拡張方法が、第3の実施形態における方法と全く反対であることである。
さらに、送信信号は第1信号及び第2信号を含み、ここで、M個の偶数番号のサブキャリアに対応する信号は第1信号であり、M個の奇数番号のサブキャリアに対応する信号は第2信号である。
送信モジュールは、以下の方法:第1信号と第1電力調整値との積信号、及び第2信号と第2電力調整値との積信号を送信するステップ、で送信信号を送信する。
さらに、本2M個のサブキャリアは、全帯域幅の全てのサブキャリアであって良く、又は全帯域幅の幾つかのサブキャリアであって良い。
留意すべきことに、アップリンク信号では、本実施形態における信号送信装置は、端末装置であって良く、又は端末装置内のプロセッサであって良い。ダウンリンク信号では、信号送信装置はアクセスネットワーク装置であって良く、又はアクセスネットワーク装置内のプロセッサであって良い。
図11は、本発明の一実施形態による信号受信装置の概略構造図である。留意すべきことに、装置は、前述の実施形態における方法を実行するよう構成されて良い。したがって、前述の実施形態における内容と同じ内容については、前述の実施形態における記載を参照し、詳細は繰り返し以下に記載されない。
本実施形態における装置は、処理モジュール及び受信モジュールを含んで良い。もちろん、装置は、記憶モジュール、送信モジュール、等を更に含んで良い。記憶モジュールは、例えば、予め決定されたシーケンスを格納して良く、又は予め決定された規則を格納して良い、等である。
受信モジュールは、2M個のサブキャリアから信号を受信するよう構成され、ここで、2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアである。
処理モジュールは、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、受信装置により受信された信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するよう構成される。ここで、第1シーケンスは2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアで伝達され、第2シーケンスは2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアで伝達され、第1シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの一方であり、第2シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの他方であり、第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスである。
処理モジュールは、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するよう更に構成される。ここで、同じ瞬間における第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンス及び第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分である。
前述の実施形態において記載したように、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは、同相成分及び直交成分送信の特性を満たす。つまり、同じ時間ドメインシンボルで送信される2つの信号に対応する時間ドメインシーケンスは直交する。したがって、2つの信号が同じ時間ドメインシンボル(例えば、1つのシンボル)で同時に送信されるとき、2つの信号が重畳された後に得られる信号の振幅値は、低ピーク対平均比を保つことができる。したがって、2つの信号が重畳された後に得られる信号は、位相ランダム性により引き起こされる高ピーク対平均比を有する可能性が低く、ピーク対平均比は僅かに増大される。さらに、2つの信号は、周波数分割及び直交特性を満たし、一方の信号は他方の信号のサブキャリア上に存在せず、2つの信号は容易に区別可能である。したがって、受信中に2つの信号の間には僅かな干渉しか又は全く干渉が存在しない。
前述の第1任意実施形態との対応。
第1シーケンスは第3シーケンスであり、第2シーケンスは第4シーケンスである。
処理モジュールは、以下の方法:
受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の奇数番号のサブキャリアで伝達される受信した第2シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップであって、第2結合変換は、逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換である、ステップと、
M個の第1情報要素を得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、で、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するよう構成される。
さらに、第1時間ドメインシーケンスは、第1シーケンスに対してIDFTを実行することにより得られたシーケンスである。
処理モジュールは、以下の方法:
受信した第2シーケンスに対してM×M IDFTを実行し、受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、IDFTの後に得られたシーケンスのM個の要素に対してそれぞれ対応する第2位相回転を実行するステップであって、
M個の要素に対応する第2位相回転は、sおれぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、ステップで、
受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、受信した第2シーケンスに対して第2結合変換を実行する。
前述の第2任意実施形態との対応。
第1シーケンスは第4シーケンスであり、第2シーケンスは第3シーケンスであり、第1時間ドメインシーケンスは、第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られたシーケンスであり、第2結合変換はM×M IDFTと第2位相回転との結合変換であり、第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である。
処理モジュールは、以下の方法:
受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、M個の偶数番号のサブキャリアで伝達される受信した第1シーケンスに対してM×M IDFTを実行するステップと、
M個の第1情報要素を得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップで、
M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する。
さらに、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、信号に対してFFTを実行した後に、処理モジュールは、
受信した第2シーケンスに対してM×M IDFTを実行し、受信した第1時間ドメインシーケンスを得るために、IDFTの後に得られたM個の要素に対してそれぞれ第2位相回転を実行し(又は受信した第1時間ドメインシーケンスを得るために、受信した第2シーケンスに対して第2結合変換を実行し)、
第1時間ドメインシーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、受信した第1時間ドメインシーケンスを復調する、よう更に構成される。
前述の第3任意実施形態との対応。
受信装置が、M個の第1情報要素を得るために、第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行することは、
受信装置により、長さが2Mになるよう0を挿入することにより受信した第4シーケンスを拡張し、
拡張した受信した第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行し、受信した第2時間ドメインシーケンスは、IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又はIDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素の反数であり、
M個の第1情報要素を得るために、受信した第2時間ドメインシーケンスを復調する、ことを含む。
さらに、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行した後に、処理モジュールは、
長さが2Mになるように0を挿入することにより受信した第3シーケンスを拡張し、
拡張した受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行し、受信した第1時間ドメインシーケンスは、IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又はIDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素であり、
受信した第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、受信した第1時間ドメインシーケンスを復調する、よう更に構成される。
前述の第4任意実施形態との対応。
前述の第3の実施形態からの相違点は、第1時間ドメインシーケンス及び第2時間ドメインシーケンスの拡張方法が、第3の実施形態における方法と全く反対であることである。
つまり、2M×2M IDFTは、拡張された受信した第4シーケンスに対して実行され、受信した第2時間ドメインシーケンスは、IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又はIDFTの後に得られた最後のM個の要素である。
さらに、2M×2M IDFTは、拡張された受信した第3シーケンスに対して実行され、受信した第1時間ドメインシーケンスは、IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又はIDFTの後に得られた最後のM個の要素の反数である。
留意すべきことに、アップリンク信号では、本実施形態における信号受信装置は、アクセスネットワーク装置であって良く、又はアクセスネットワーク装置内のプロセッサであって良い。ダウンリンク信号では、信号受信装置は端末装置であって良く、又は端末装置内のプロセッサであって良い。
本発明の実施形態は、制御情報(アップリンク又はダウンリンク制御情報)及び参照信号(アップリンク参照信号又はダウンリンク参照信号)が1つのシンボルで同時に送信されるシングルキャリア複数アクセス技術、例えばDFT−S−OFDM(Discrete Fourier Transformation−Spread−OFDM)、Filter−SC−OFDM(Filter−Single Carrier−OFDM)、又は他のSC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)に適用可能である。
留意すべきことに、本発明の全ての実施形態における処理モジュールは、少なくとも1つのプロセッサを用いて実装されて良く、ここでプロセッサは、中央処理ユニット(central processing unit、CPU)であって良く、又は別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor、DSP)、特定用途向け集積回路(application−specific integrated circuit、ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(field programmable gate array、FPGA)、又は別のプログラマブル論理素子、個別ゲート若しくはトランジスタ論理素子、個別ハードウェア構成要素、等であって良い。送信モジュールは、送信機を用いて実装されて良く、又は通信機を用いて実装されて良い。受信モジュールは、受信機を用いて実装されて良く、又は通信機を用いて実装されて良い。さらに、本発明の実施形態におけるアクセスネットワーク装置又はユーザ機器は、メモリのような部分を更に含んで良い。ここで、メモリは、読み出し専用メモリ又はランダムアクセスメモリを含み、プロセッサに命令及びデータを提供して良い。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを更に含んで良い。例えば、メモリは、記憶装置の種類に関する情報を更に格納して良い。プロセッサは、メモリ内の命令コードを呼び出し、前述の動作を実行するよう本発明の実施形態におけるネットワーク装置又はユーザ機器内の別のモジュールを制御する。
留意すべきことに、本願明細書を通じて言及される「一実施形態」又は「1つの実施形態」は、実施形態に関連する特定の特徴、構造、又は特性が本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本願明細書全体の種々の部分に出現する「一実施形態では」又は「1つの実施形態では」は、必ずしも同じ実施形態ではない。さらに、これらの特定の特徴、構造又は特性は、1又は複数の実施形態において、任意の適切な方法で結合されて良い。
本発明の種々の実施形態では、前述の処理のシーケンス番号は実行順を意味しないことが理解されるべきである。処理の実行順は、機能及び処理の内部ロジックに従い決定されるべきであり、本発明の実施形態の実装過程に対する制限として考えられるべきではない。
さらに、本願明細書における用語「システム」及び「ネットワーク」は、同義的であって良い。本願明細書において用語「及び/又は」は、関連するオブジェクトを説明するための関連付け関係を記載するだけであり、3つの関係が存在し得ることを表すことが理解されるべきである。例えば、A及び/又はBは、以下の3つの場合を表すことがある。Aのみが存在する、AとBの両方が存在する、並びに、Bのみが存在する。さらに、本願明細書中の記号「/」は、概して、関連するオブジェクト間の「又は」の関係を示す。
本願において提供される実施形態では、「Aに対応するB」は、BがAに関連付けられること、及びBがAに従い決定されて良いこと、を示すことが理解されるべきである。しかしながら、更に理解されるべきことに、Aに従いBを決定することは、BがAにのみ従い決定されることを意味せず、代わりに、BはA及び/又は他の情報に従い決定されて良い。
当業者は、本願明細書に開示の実施形態で記載された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらの組み合わせにより実施され得ることを認識できる。ハードウェアとソフトウェアとの間の同義性を明確に記載するために、以上は、機能に従う各々の例の一般的に記載された構成及びステップを有する。機能がハードウェア又はソフトウェアにより実行されるかは、技術的ソリューションの特定の適用及び設計制約条件に依存する。当業者は、各々の特定の適用について記載の機能を実施するために異なる方法を使用できるが、実装が本発明の範囲を超えることは考慮されるべきではない。
本願において提供される実施形態では、表示した又は議論した相互結合又は直接結合又は通信接続は、幾つかのインタフェースを使用することにより実装されて良い。装置又はユニット間の間接結合又は通信接続は、電子的、機械的又は他の形式で実装されて良い。
別個の部分として記載されたユニットは、物理的に別個であって良く又はそうでなくて良い。また、ユニットとして表示された部分は、物理的なユニットであって良く又はそうでなくて良く、1カ所に置かれて良く或いは複数のネットワークユニットに分散されて良い。一部又は全部のユニットは、実施形態のソリューションの目的を達成するために実際の要件に応じて選択されて良い。
統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形式で実装され、独立した製品として販売され又は使用されるとき、統合ユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されて良い。このような理解に基づき、本発明の基本的技術的ソリューション、又は従来技術に貢献する部分、又は一部の技術的ソリューションは、ソフトウェア製品の形式で実施されて良い。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、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良い)に、本発明の実施形態で記載された方法のステップの全部又は一部を実行するよう指示する複数の命令を含む。前述の記憶媒体は、USBフラッシュディスク、取り外し可能ハードディスク、読み出し専用メモリ(Read−Only Memory、略してROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、略してRAM)、磁気ディスク又は光ディスクのような、プログラムコードを格納可能な任意の媒体を有する。
上述の説明は、本発明の単なる特定の実装であり、本発明の保護範囲を制限するものではない。本発明で開示された技術範囲内にある、当業者により直ちに考案される変形又は置換は、本発明の保護範囲に包含される。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に従う。

Claims (42)

  1. 信号送信方法であって、
    送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするステップであって、前記第1シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、同じ瞬間における前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス及び前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、ステップと、
    前記送信装置により、送信信号を生成するために、前記2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換するステップと、
    前記送信装置により、前記送信信号を送信するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
    前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前記ステップの前に、前記方法は、
    前記送信装置により、前記第2シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するステップであって、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換である、ステップ、
    を更に含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対して逆離散型フーリエ変換IDFTを実行することにより得られるシーケンスであり、
    前記第1時間ドメインシーケンスのM個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、t=0,1,...,M−1である、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第2シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換は、M×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2Mであり、t=0,1,...,M−1であり、
    2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングする前記ステップは、前記送信装置により、前記第4シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第4シーケンスをマッピングするステップを含む、
    請求項1に記載の方法。
  5. 送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前記ステップの前に、
    前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスを取得するステップと、
    前記送信装置により、前記第3シーケンスを得るために、前記第1時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するステップであって、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換である、ステップと、
    前記第4シーケンスを得るために、前記第2時間ドメインシーケンスに対して前記DFTを実行するステップと、
    を更に含み、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2Mであり、t=0,1,...,M−1である、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第4シーケンスは、前記第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数であり、
    前記第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第3シーケンスは、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである、
    請求項1に記載の方法。
  7. 送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前記ステップの前に、
    前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)を取得するステップと、
    前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)の両方を2Mの長さを有するシーケンスに拡張するステップであって、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)、k=0,1,...,M−1であり、前記第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1である、ステップと、
    を更に含み、
    送信装置により、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングする前記ステップは、
    前記送信装置により、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2M DFTを実行し、前記DFTの後に得られたシーケンスを前記2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、
    前記送信装置により、前記第3シーケンスを得るために前記第1時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第3シーケンスをマッピングし、前記第4シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第4シーケンスをマッピングするステップ、
    を含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第3シーケンスは前記送信装置により予め決定されたシーケンスである、
    請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である、
    請求項1乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記送信信号は、第1信号及び第2信号を含み、前記M個の偶数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第1信号であり、前記M個の奇数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第2信号であり、
    前記送信信号の中で、前記第1信号は第1電力調整値に対応し、前記第2信号は第2電力調整値に対応する、
    請求項1乃至9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 信号受信方法であって、
    受信装置により、2M個のサブキャリアから信号を受信するステップであって、前記2M個のサブキャリアは、同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアである、ステップと、
    前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するステップであって、前記第1シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアで伝達され、前記第2シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアで伝達され、前記第1シーケンスは3シーケンス及び4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスである、ステップと、
    前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するステップであって、同じ瞬間における前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンス及び前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスのうちの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、ステップと、
    を含む方法。
  12. 前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
    前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する前記ステップは、
    前記受信装置により、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の奇数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第4時間シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップであって、前記第2結合変換は、逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換である、ステップと、
    前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    を含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対してIDFTを実行することにより得られるシーケンスであり、
    前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは前記第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換はM×M IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
    前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する前記ステップは、
    前記受信装置により、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の偶数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第4シーケンスに対してM×M IDFTを実行するステップと、
    前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    を含む、請求項11に記載の方法。
  15. 前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対してFFTを実行する前記ステップの後に、前記方法は、
    前記受信装置により、前記第1時間ドメインシーケンスを得るために、前記受信した第2シーケンスに対して前記第2結合変換を実行するステップであって、前記第2結合変換は、前記M×M IDFTと前記第2位相回転との前記結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する前記第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、ステップと、
    前記受信装置により、前記受信した第1時間ドメインシーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    を更に含む請求項14に記載の方法。
  16. 前記受信装置により、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行する前記ステップは、
    前記受信装置により、長さが2Mになるよう0を挿入することにより前記受信した第4シーケンスを拡張するステップと、
    前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、拡張した受信した第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、前記受信した第2時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素の反数である、ステップと、
    前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    を含む、請求項11に記載の方法。
  17. 前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行する前記ステップの後に、前記方法は、
    前記受信装置により、長さが2Mになるように0を挿入することにより前記受信した第3シーケンスを拡張するステップと、
    拡張した受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行するステップであって、前記受信した第1時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素である、ステップと、
    前記受信装置により、前記第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    を更に含む請求項16に記載の方法。
  18. 前記受信装置により、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行する前記ステップの後に、前記方法は、
    前記受信装置により、前記受信した第3シーケンスに従いャネル推定を実行するステップ、
    を更に含む請求項11乃至14のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記第3シーケンスは前記受信装置により予め決定されたシーケンスである、
    請求項11乃至14、請求項16、又は請求項18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である、
    請求項11乃至19のいずれか一項に記載の方法。
  21. 信号送信装置であって、処理モジュールと送信モジュールとを含み、
    前記処理モジュールは、2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアに第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアに第2シーケンスをマッピングするよう構成され、前記第1シーケンスは第3シーケンス及び第4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記2M個のサブキャリアは同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、同じ瞬間における前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンス及び前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの一方は同相成分であり、他方は直交成分であり、
    前記処理モジュールは、送信信号を生成するために、前記2M個のサブキャリアにマッピングされたシーケンスを時間ドメインに変換するよう更に構成され、
    前記送信モジュールは、前記処理モジュールにより生成された前記送信信号を送信するよう構成される、
    装置。
  22. 前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
    前記処理モジュールは、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする前に、前記第2シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行するよう更に構成され、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換である、
    請求項21に記載の装置。
  23. 前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対して逆離散型フーリエ変換IDFTを実行することにより得られるシーケンスであり、
    前記処理モジュールは、以下の方法:
    前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素に対してそれぞれ対応する第1位相回転を実行し、前記第2シーケンスを得るために前記回転された第2時間ドメインシーケンスに対してM×M DFTを実行するステップであって、
    前記M個の要素に対応する前記第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、ステップ、
    で、前記第2シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して前記第1結合変換を実行するよう構成される、請求項22に記載の装置。
  24. 前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第2シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換は、M×M逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
    前記処理モジュールは、以下の方法:前記第1シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対してDFTを実行し、前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングするステップで、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングするよう構成される、
    請求項21に記載の装置。
  25. 前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする前に、前記処理モジュールは、
    前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスを取得し、前記第3シーケンスを得るために前記第1時間ドメインシーケンスに対して第1結合変換を実行し、前記第1結合変換は、第1位相回転とM×M離散型フーリエ変換DFTとの結合変換であり、前記第4シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して前記DFTを実行するよう更に構成され、
    前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第1位相回転は、それぞれe−j×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、請求項24に記載の装置。
  26. 前記第2時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第4シーケンスは、前記第2時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の奇数番号の要素であり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第2時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素の反数であり、
    前記第1時間ドメインシーケンスの長さはMであり、前記第3シーケンスは、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張シーケンスに対して2M×2M DFTを実行することにより得られるシーケンスのM個の偶数番号の要素であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの長さは2Mであり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記拡張シーケンスの最後のM個の要素は、それぞれ前記第2時間ドメインシーケンスのM個の要素と同じである、
    請求項21に記載の装置。
  27. 前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする前に、前記処理モジュールは、
    前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)を取得し、
    前記第1時間ドメインシーケンスx(k)及び前記第2時間ドメインシーケンスy(k)の両方を2Mの長さを有するシーケンスに拡張するよう構成され、前記第1時間ドメインシーケンスの拡張方法はx(k+M)=x(k)、k=0,1,...,M−1であり、前記第2時間ドメインシーケンスの拡張方法はy(k+M)=−y(k)、k=0,1,...,M−1であり、
    前記処理モジュールは、以下の方法:
    前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスの和に対して2M×2M DFTを実行し、前記DFTの後に得られたシーケンスを前記2M個のサブキャリアにマッピングするステップ、又は、
    前記第3シーケンスを得るために前記第1時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第3シーケンスをマッピングし、前記第4シーケンスを得るために前記第2時間ドメインシーケンスに対して2M×2M DFTを実行し、前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第4シーケンスをマッピングするステップ、
    で、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の偶数番号のサブキャリアに前記第1シーケンスをマッピングし、前記2M個のサブキャリアの中の前記M個の奇数番号のサブキャリアに前記第2シーケンスをマッピングする、請求項26に記載の装置。
  28. 前記第3シーケンスは前記装置により予め決定されたシーケンスである、
    請求項21乃至27のいずれか一項に記載の装置。
  29. 前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である、
    請求項21乃至28のいずれか一項に記載の装置。
  30. 前記送信信号は、第1信号及び第2信号を含み、前記M個の偶数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第1信号であり、前記M個の奇数番号のサブキャリアに対応する信号は前記第2信号であり、
    前記送信信号の中で、前記第1信号は第1電力調整値に対応し、前記第2信号は第2電力調整値に対応する、
    請求項21乃至29のいずれか一項に記載の装置。
  31. 信号受信装置であって、受信モジュールと処理モジュールとを含み、
    前記受信モジュールは、2M個のサブキャリアから信号を受信するよう構成され、前記2M個のサブキャリアは、同じ時間ドメインシンボル上のサブキャリアであり、
    前記処理モジュールは、受信された第1シーケンス及び第2シーケンスを得るために、前記受信モジュールにより受信された前記信号に対して高速フーリエ変換FFTを実行するよう構成され、前記第1シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の偶数番号のサブキャリアで伝達され、前記第2シーケンスは前記2M個のサブキャリアの中のM個の奇数番号のサブキャリアで伝達され、前記第1シーケンスは3シーケンス及び4シーケンスのうちの一方であり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンス及び前記第4シーケンスのうちの他方であり、前記第4シーケンスはM個の第1情報要素を伝達するシーケンスであり、
    前記処理モジュールは、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行するよう更に構成され、同じ瞬間における前記第3シーケンスに対応する第1時間ドメインシーケンス及び前記第4シーケンスに対応する第2時間ドメインシーケンスの要素について、複合要素が取り出されるとき、前記第1時間ドメインシーケンス及び前記第2時間ドメインシーケンスのうちの一方は同相成分であり、他方は直交成分である、
    装置。
  32. 前記第1シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第4シーケンスであり、
    前記処理モジュールは、以下の方法:
    前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の奇数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第2シーケンスに対して第2結合変換を実行するステップであって、前記第2結合変換は、逆離散型フーリエ変換IDFTと第2位相回転との結合変換である、ステップと、
    前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    で、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達する前記M個のサブキャリア上の前記受信信号に対して前記信号処理を実行するよう構成される、請求項31に記載の装置。
  33. 前記第1時間ドメインシーケンスは、前記第1シーケンスに対してIDFTを実行することにより得られるシーケンスであり、
    前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1である、
    請求項32に記載の装置。
  34. 前記第1シーケンスは前記第4シーケンスであり、前記第2シーケンスは前記第3シーケンスであり、前記第1時間ドメインシーケンスは前記第3シーケンスに対して第2結合変換を実行することにより得られるシーケンスであり、前記第2結合変換はM×M IDFTと第2位相回転との結合変換であり、前記第1時間ドメインシーケンスの前記M個の要素に対応する第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
    前記処理モジュールは、以下の方法:
    前記受信した第2時間ドメインシーケンスを得るために、前記M個の偶数番号のサブキャリアで伝達される前記受信した第1シーケンスに対してM×M IDFTを実行するステップと、
    前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調するステップと、
    で、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達する前記M個のサブキャリア上の前記受信信号に対して前記信号処理を実行する、請求項31に記載の装置。
  35. 受信された前記第1シーケンス及び前記第2シーケンスを得るために、前記信号に対して前記FFTを実行した後に、前記処理モジュールは、
    前記受信した第1時間ドメインシーケンスを得るために、前記受信した第2シーケンスに対して前記第2結合変換を実行し、前記第2結合変換は、前記M×M IDFTと前記第2位相回転との前記結合変換であり、前記M個の要素に対応する前記第2位相回転は、それぞれej×2tπ/2M、t=0,1,...,M−1であり、
    前記受信した第1時間ドメインシーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調する、
    よう更に構成される、請求項34に記載の装置。
  36. 前記受信装置が、前記M個の第1情報要素を得るために、前記第4シーケンスを伝達するM個のサブキャリア上の受信信号に対して信号処理を実行することは、
    前記受信装置により、長さが2Mになるよう0を挿入することにより前記受信した第4シーケンスを拡張し、
    拡張した受信した第4シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行し、前記受信した第2時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素の反数であり、
    前記M個の第1情報要素を得るために、前記受信した第2時間ドメインシーケンスを復調する、
    ことを含む、請求項31に記載の装置。
  37. 受信された前記第1シーケンス及び前記第2シーケンスを得るために、前記信号に対して前記高速フーリエ変換FFTを実行した後に、前記処理モジュールは、
    長さが2Mになるように0を挿入することにより前記受信した第3シーケンスを拡張し、
    拡張した受信した第3シーケンスに対して2M×2M IDFTを実行し、前記受信した第1時間ドメインシーケンスは、前記IDFTの後に得られたシーケンスの最初のM個の要素、又は前記IDFTの後に得られたシーケンスの最後のM個の要素であり、
    前記受信した第3シーケンスにより伝達されるM個の第2情報要素を得るために、前記受信した第1時間ドメインシーケンスを復調する、
    よう更に構成される、請求項36に記載の装置。
  38. 前記受信装置が、受信された前記第1シーケンス及び前記第2シーケンスを得るために、前記信号に対して前記高速フーリエ変換FFTを実行した後に、前記装置は、
    前記受信装置が、前記受信した第3シーケンスに従いャネル推定を実行すること、を更に含む、請求項31乃至34又は請求項36のいずれか一項に記載の装置。
  39. 前記第3シーケンスは前記装置により予め決定されたシーケンスである、
    請求項1乃至34、請求項36、又は請求項38のいずれか一項に記載の装置。
  40. 前記M個の第1情報要素は、制御チャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、データチャネルにより伝達される情報要素である、又は、
    前記M個の第1情報要素は、ブロードキャストチャネルにより伝達されるシステム情報要素である、
    請求項31乃至39のいずれか一項に記載の装置。
  41. 記録されたプログラムを有するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、コンピュータに請求項1乃至10のいずれか一項に記載の方法を実行させる、コンピュータ可読記憶媒体。
  42. 記録されたプログラムを有するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、コンピュータに請求項11乃至20のいずれか一項に記載の方法を実行させる、コンピュータ可読記憶媒体。
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Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016192082A1 (zh) * 2015-06-04 2016-12-08 华为技术有限公司 一种传输信息的方法、装置和***
CN106559373A (zh) * 2015-09-28 2017-04-05 普天信息技术有限公司 一种适合离散频谱的sc-ofdm信号收发方法、装置及***
CN107026720A (zh) * 2016-01-29 2017-08-08 华为技术有限公司 一种导频信号发送、信道估计方法及设备
WO2018029640A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 Indian Institute Of Technology Hyderabad System and method to generate a waveform in a communication network
US11412534B2 (en) 2016-11-04 2022-08-09 Qualcomm Incorporated System and method for mapping uplink control information
CN108632188B (zh) * 2017-03-17 2021-04-20 华为技术有限公司 一种用于无线通信的方法、装置和***
CN109391576B (zh) * 2017-08-11 2021-12-21 华为技术有限公司 基于序列的信号处理方法、通信设备及通信***
WO2019061515A1 (zh) * 2017-09-30 2019-04-04 深圳大学 鲁棒的无线通信物理层斜率认证方法和装置
CN111200571B (zh) * 2018-11-19 2021-10-01 华为技术有限公司 一种信号传输方法及装置
CN111464478B (zh) * 2019-01-21 2023-04-07 华为技术有限公司 一种信号发送、接收方法及设备
CN111835669B (zh) * 2019-04-16 2021-11-09 华为技术有限公司 参考信号发送方法和装置
CN110971298B (zh) * 2019-11-25 2022-11-25 西安理工大学 一种基于光OFDM和多LEDs的室内可见光全双工通信方法
EP4099654A4 (en) * 2020-02-25 2023-01-11 Huawei Technologies Co., Ltd. COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS
CN115250220B (zh) * 2021-04-26 2024-06-18 华为技术有限公司 无线局域网中的通信方法及相关装置
CN116232537A (zh) * 2021-12-02 2023-06-06 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN115173952B (zh) * 2022-06-29 2023-08-11 苏州大学 一种光通用滤波多载波光接入网的优化接收方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004051901A1 (en) * 2002-11-30 2004-06-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for generating a preamble sequence in an ofdm communication system
JP3730640B2 (ja) * 2003-07-08 2006-01-05 日本テレコム株式会社 Mc−cdma通信システム、基地局装置及び受信装置
CN101064546A (zh) * 2006-04-28 2007-10-31 华为技术有限公司 导频复用方法及无线通信***
CN101098161B (zh) * 2006-06-29 2010-11-10 大唐移动通信设备有限公司 发射序列检测方法、时域下行同步方法及小区搜索方法
CN101286812A (zh) * 2007-04-10 2008-10-15 华为技术有限公司 混合载波中导频收发方法及设备
US8649401B2 (en) * 2007-05-01 2014-02-11 Qualcomm Incorporated Generation and detection of synchronization signal in a wireless communication system
JP2008283288A (ja) 2007-05-08 2008-11-20 Toshiba Corp 無線送信装置及び方法
KR100958031B1 (ko) * 2007-05-17 2010-05-19 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 동기 신호를 전송하는 방법
CN101136888B (zh) 2007-05-18 2011-09-21 中兴通讯股份有限公司 一种降低信号峰均功率比的调制方法
US8160166B2 (en) * 2008-10-01 2012-04-17 Harris Corporation Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communications device and method that incorporates low PAPR preamble with circuit for measuring frequency response of the communications channel
KR20120091656A (ko) * 2011-02-09 2012-08-20 삼성전기주식회사 Ofdm 심볼의 재조합을 통해 papr을 감소시키는 방법 및 장치
JP6135771B2 (ja) * 2013-10-25 2017-05-31 富士通株式会社 通信システム、通信端末及び参照信号送信方法
US9954708B2 (en) * 2013-11-15 2018-04-24 Intel Corporation Method and apparatus for frequency interleaving
EP3133881B1 (en) * 2014-05-04 2019-03-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Synchronization signal transceiving method, apparatus and device
CN106160763A (zh) * 2015-02-26 2016-11-23 中兴通讯股份有限公司 信号处理方法、装置及接收机
WO2016192082A1 (zh) * 2015-06-04 2016-12-08 华为技术有限公司 一种传输信息的方法、装置和***

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