JP7077407B2 - 基準信号のためのコードシーケンスの拡散 - Google Patents

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Description

この特許文献は一般に、デジタル無線通信に関する。
モバイル通信技術は、ますます接続されネットワーク化された社会に向かって世界を動かしている。移動通信の急速な成長および技術の進歩は、性能および接続性に対するより大きな需要をもたらした。エネルギー消費、デバイスコスト、スペクトル効率、および待ち時間などのようなその他の側面も、様々な通信シナリオのニーズを満たすために重要である。より高いサービス品質を提供するための新しい方法を含む様々な技術が議論されている。
この文書は、デジタル無線通信に関する方法、システム、およびデバイスを開示する。より具体的には、拡散コード生成に関連する技術、および、事前構成されたまたは無許可送信のために、生成された拡散コード(複数可)を基準信号に対して適用する技法に関する。
1つの例示的な態様において、無線通信のための方法が開示される。この方法は以下を含む:モバイルデバイスにおいて、データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを受信するステップ;いくつかの拡散コードシーケンスから拡散コードシーケンスを選択するステップであって、前記拡散コードシーケンスは制御オプションの前記セットにおける制御オプションに対応し、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きく、前記拡散コードシーケンスは各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であるとき第1方法を使用して生成される、ステップ;前記拡散コードシーケンスを使用して複数の基準信号シンボルを生成するステップ;前記モバイルデバイスから、前記複数の基準信号シンボルを送信するステップ。
いくつかの実施形態では、前記第1方法は、M=1+C_N^1+C_N^2+...+C_N^(N-2)ベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有する、ステップを有する。いくつかの実施例において、前記値は3に等しい。
いくつかの実施形態では、各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成される。前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から拡散コードシーケンスの個数までの範囲である。
いくつかの実施形態では、制御オプションのセットは以下を含む:データ送信のための変調およびコードスキーム、冗長バージョン、またはハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスインデックスの情報を含む。いくつかの実施形態では、前記拡散コードシーケンスの数は、制御オプションの数以上である。
別の例示的な態様において、無線通信のための方法が開示される。この方法は以下を有する:モバイルデバイスにおいて、データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよび1以上の拡散コードシーケンスを通知するメッセージを受信するステップであって、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であるとき前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される、ステップ;前記拡散コードシーケンスのなかの前記1つまたは複数のパラメータおよび拡散コードシーケンスを使用して基準信号シーケンスを生成するステップであって、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きい、ステップ;前記モバイルデバイスから前記基準信号シーケンスを送信するステップ。
いくつかの実施形態では、前記第1方法は、M=1+C_N^1+C_N^2+...+C_N^(N-2)ベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有する、ステップを有する。いくつかの実施例では前記値は3に等しい。
いくつかの実施形態では、各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成される。前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から拡散コードシーケンスの個数までの範囲である。
いくつかの実施形態において、前記1つ以上のパラメータは、Zadoff-Chu根の個数またはサイクリックシフトの個数を示す。いくつかの実装形態では、前記基準信号を生成するステップはさらに以下を含む:前記1つまたは複数のパラメータを使用してレガシー基準信号シンボルを生成するステップ;前記レガシー基準信号シンボルをN回繰り返すことによってレガシー基準信号シーケンスを取得するステップであって、Nは各前記拡散コードシーケンスの長さである、ステップ;前記レガシー基準信号シーケンスを要素ごとに前記拡散コードシーケンスと乗算して、前記基準信号シーケンスを取得するステップ。
いくつかの実施形態では、前記1つまたは複数のパラメータは、レガシー基準信号シーケンスを示す。いくつかの実装形態では、前記基準信号を生成するステップはさらに以下を含む:前記拡散コードシーケンスから1つの前記拡散コードシーケンスを選択するステップ;前記レガシー基準信号シーケンスの少なくとも一部を要素ごとに前記拡散コードシーケンスと乗算して、前記基準信号シーケンスを取得するステップ。
別の例示的な態様では、無線通信のための方法が開示される。この方法は以下を有する:データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを前記モバイルデバイスに対して送信するステップ;複数の基準信号シンボルを前記モバイルデバイスから受信するステップ。前記複数の基準信号シンボルはいくつかの拡散コードシーケンスから選択された拡散コードシーケンスを使用して生成され、前記拡散コードシーケンスは制御オプションの前記セット内の制御オプションに対応し、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きく、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であるとき前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される。
いくつかの実施形態では、前記第1方法は、M=1+C_N^1+C_N^2+...+C_N^(N-2)ベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有する、ステップを有する。いくつかの実施例では前記値は3に等しい。
いくつかの実施形態では、各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成される。前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から拡散コードシーケンスの個数までの範囲である。
いくつかの実施形態では、制御オプションの前記セットは、データ送信のための変調およびコードスキーム、冗長バージョン、またはハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスインデックスの情報を含む。いくつかの実施形態では、前記拡散コードシーケンスの数は、制御オプションの数以上である。
別の例示的な態様では、無線通信のための方法が開示される。この方法は以下を有する:データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよび1以上の拡散コードシーケンスを通知するメッセージをモバイルデバイスに対して送信するステップであって、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上である場合、前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される、ステップ;前記モバイルデバイスから基準信号シーケンスを受信するステップであって、前記基準信号シーケンスは前記1つまたは複数のパラメータおよび前記拡散コードシーケンスのなかの1つの前記拡散コードシーケンスを使用して生成され、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きい、ステップ。
いくつかの実施形態では、前記第1方法は、M=1+C_N^1+C_N^2+...+C_N^(N-2)ベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有する、ステップを有する。いくつかの実施例では前記値は3に等しい。
いくつかの実施形態では、各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成される。前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から拡散コードシーケンスの個数までの範囲である。
いくつかの実施形態において、前記1つ以上のパラメータは、Zadoff-Chu根の個数またはサイクリックシフトの個数を示す。いくつかの実施形態では、前記1つまたは複数のパラメータがレガシー基準信号シーケンスを示す。
別の例示的な態様では、プロセッサを備える無線通信装置が開示される。前記プロセッサは、本明細書で説明される方法を実施するように構成される。
さらに別の例示的な態様では、本明細書で説明される様々な技術はプロセッサ実行可能コードとして実施され、コンピュータ可読プログラム媒体上に格納される。
1つまたは複数の実装の詳細は、添付の添付物、図面、および以下の説明によって記載される。他の特徴は、以下の説明および図面、ならびに特許請求の範囲から明らかになるであろう。
現在のロングタームエボリューション(LTE)システムにおける例示的なアップリンク信号の概略図を示す。
WiFi 802.11規格による信号変調の概略図を示す。
無線通信のための方法のフローチャート表現である。
無線通信のための別の方法のフローチャート表現である。
無線通信のための別の方法のフローチャート表現である。
無線通信のための別の方法のフローチャート表現である。
複数のユーザ機器が同じリソースを共有する確率の例示的なプロットを示す。
複数のユーザ機器が同じリソースを共有する確率の別の例示的なプロットを示す。
本技術の1つまたは複数の実施形態による技法を適用することができる無線通信システムの例を示す。
無線局の一部のブロック図表現である。
無線通信技術の継続的な発展に伴い、広範囲の無線通信サービスが出現している。例えばIoT(Internet of Things)の開発は、膨大な量の小型デバイス(例えば、センサおよび/または機器)がセルラーネットワークにおいて通信することを可能にする。これらの小さな装置からのネットワークトラフィックは散発的である傾向があり、小さなデータパッケージを含む。このようなトラフィックは、音声やデータサービスなどの従来のタイプのネットワークトラフィックとはまったく異なる。
IoT通信によって提起される課題の1つは、大規模な接続をサポートしながらリソース効率を達成することである。IoTトラフィックは散発的である傾向があり、データの量は少ないので、ユーザ機器(UE)と基地局(BS)との間の接続をセットアップおよび/または解放するための制御シグナリングは、データ送信のために必要とされるリソースよりも多くのネットワークリソースを占有する場合がある。その結果、制御チャネルは、IoT送信におけるボトルネックとなり得る。シグナリングオーバーヘッドを低減し、より高いリソース効率を達成するために、2つの可能な送信メカニズム、すなわち、リソース事前構成および無許可送信を利用することができる。
リソース事前構成手段は、特定の端末のために物理リソースを時間領域および/または周波数領域に事前配置する。例えば、LTE(Long TerM Evolution)ネットワーク(VoLTE(Long TerM Evolution))における音声伝送をサポートするために、半永続的スケジューリング(SPS:seMi-peRSistent schedULing)が使用されている。
LTEシステムにおいては、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためのリソース割り当て情報は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によって搬送される。ただし、PDCCHで許容される直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの量は制限される。例えば、1サブフレーム当たり1~3個のOFDMシンボルのみがPDCCH情報を搬送することを許可される。その結果、動的スケジューリング(すなわち、PDCCHシグナリングとPDSCH/PUSCH割り当てとの間の1対1の対応)を使用して、同時にサポートされることができるUEの数が制限される。
この制限に対処するために、半永続的スケジューリング(SPS)が導入された。SPSによれば、UEはSPS Radio Network TeMporary Identifier(SPS-RNTI)を使用してベースステーションによって事前に設定されている。SPS-RNTI(通常のC-RNTIの代わり)と定期性(例:200Ms)を使用して、リソースが割り当てられる。SPSの間において、割り当てられたリソースは、事前に設定された周期性に従ってUEによって使用される。
SPSは、PDCCHリソースを増加させることなくより多くのUEをサポートすることができるように、VoLTEなどの周期的通信によく適している。しかしながら、変調および符号化方式(MCS)のような送信パラメータは、所与のSPS割り当てに対して固定される。伝送毎の許容可能な故障率を保証するために、保守的な変調および符号化方式が一般的に使用される。したがって、チャネル状態が変化すると、新しいSPS割り当てが必要となる。さらに、任意の増分冗長再送信(例えば、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)ベースの再送信)は、動的スケジューリングを使用して別々にスケジュールされる。したがって、SPSはその周期性が固定されたMCSにとって長すぎる可能性があり、リソース効率が低くなるので、IoTトラフィックにとってそれほど効率的ではない。また、HARQの動的スケジューリングは、コストがかかりすぎる可能性がある。
一方、無許可伝送は、イーサネット通信におけるALOHA法に由来する。ALOHA法は、複数のUEが同じ周波数リソースを使用して送信することを可能にする。衝突が起こると、各衝突したUEは、再送信のためにランダム遅延を選択する。改善されたALOHA方法(スロット付きALOHA(S-ALOHA)としても知られている)は、UEが共通の送信期間および共通の開始時間を共有して、送信開始することを可能にする。S-ALOHA法を用いると、従来のALOHA法と比較して衝突の機会を半分に減らすことができる。
BSによる中央制御下の無線通信システムについては、BSからの定期ダウンリンク(DL)ブロードキャストにより、UEがアップリンク(UL)送信を同期化することが可能となり、これによりS-ALOHAの利用が促進される。理論的には、S-ALOHAの最大チャンネル利用はe-1であり、または約37%である。しかし、大量の接続があるIoTシナリオ(例えば1kMあたり~10接続)においては、厳しいデータパッケージの衝突によりS-ALOHA法の効率性と安定性が疑わしくなり、システム全体のリソース効率性が低く、さらに悪くなり、システム全体が誤作動してしまう。
S-ALOHA法のリソース効率を改善するために、UEが同じ時間-周波数リソースを共有できるように、種々の非直交多元接続(NOMA)方式が提案された。しかしながら、基準信号の衝突回避と復調は,NOMA方式の良好な受信(すなわち、正確なチャネル推定)を保証するために、依然として、対処すべき鍵となる課題である。例えば、LTEシステムでは、ランダムアクセスチャネル(RACH)のためにセル当たり64個のプリアンブルが提供される。大量のUEが、ランダムに選択されたプリアンブルを使用してネットワークにアクセスすることを望む場合、UEの数が増加することにつれて、衝突確率は急速に増加する。したがって、膨大な数の接続を有するIoTアプリケーションの場合、同時UE送信による正確なUE検出およびチャネル推定を可能にするために、はるかに大きな基準信号プールを有することが望ましい。
現在のシステムでは、基準信号プールが制限されることがある。図1は、現在のLTEシステムにおける例示的なアップリンク信号の概略図を示す。アップリンク信号100は、チャネル推定および物理障害測定を容易にするために、2つの基準信号(RS)シンボル101を含む。これらの基準信号シンボルに対して適用される拡散コードはない。図2は、WiFi802.11規格による信号変調の概略図を示す。802.11a/g/N/acシステムでは、制御およびデータの前に共通基準信号ヘッド-非HTショートトレーニングフィールド(L-STF)201および非HTロングトレーニングフィールド(L-LTF)202が追加され、これによりUE検出とチャネル推定を可能にする。L-STF (ショート)には同一記号が10個、L-LTF(ロング)には同一記号が2つある。基準信号のシンボルは単純に繰り返される。このようにして、繰り返しは、全て1を有する拡散コードで基準信号を拡散することと等価である。しかしながら、このような拡散は、利用可能な基準信号の量を大きく増加させない。
この特許文献は、拡散コードセットの生成、および、より大きな基準信号のプールを得るために拡散コードセットを基準信号に対して適用する方法を記載している。基準信号のより大きなプールを有することにより、制御情報は、いかなる信号伝達オーバヘッドも発生させることなく、基準信号伝送の一部として伝送することができる。より大きな基準信号プールはまた、無許可送信におけるUEデータ衝突の確率を低減し、それによって、IoTシナリオのためのリソース効率を増加させる。
<拡散コード生成>
N×N符号行列のような直交拡散コードセットは、N個のシンボルを有する基準信号をN個の基準信号のプール内に拡散させることができる。しかしながら、Nが小さな値(例えば、2または3)であるとき、プールは、制御情報を効果的に搬送するか、または送信衝突を低減するにはまだ小さすぎる。したがって、基準信号が十分に拡散できることを保証するために、M個のエントリ(M>>N)を有する符号行列などのような非直交拡散コードセットを使用することが望ましい。拡散コードの生成に関する詳細は、以下の通りである。
Length-2コードブック
長さ2のコードブックは、長さ2のすなわち(Ncode=2)に対して適用できる。
フルコードセットは、[1 1; 1 ω; ... ; 1 ω; ...; 1 ωM-1]、ω=ej2π/M、M>Ncodeによって与えられる。Mの値は、UEに対して利用可能な制御オプション(Noption)の数に基づいて決定することができる。これについては図3~図4で説明する。Mの値は、基準信号プールの望ましい側によって決定することもできる。いくつかの実施形態では、BSおよびUEの両方がフルコードセットのサブセットを格納することができる。
Length-3コードブック
長さ3のコードブックは、長さ3の基準信号(すなわちNcode=3)に対して適用できる。
長さ3のコードブックは、次の手順を使用して生成できる:
1.1:フーリエ変換行列[1 1 1;1 ω ω;1 ω ω]で与えられるベースコードセットを作成する。ω=ej2π/3
1.2:[1 1 1;1 1 0;1 0 1;0 1 1]として与えられる拡散コード行列を用意する。
1.3:ベースコードセット(例:[1 ω ω])からエントリを選択し、拡散コードマトリクス(例:[1 0 1])から別のエントリを選択する。この2つのエントリ用いて要素間の掛け算を実施し、コードセットの新規エントリ(例:[1 0 ω])を取得する。ベースコードセットの全エントリと拡散コードマトリクスについてこの手順を実行して、フルコードセットを取得する。
フルコードセットには、[1 1 1 ; 1 ω ω ; 1 ω ω ; 1 1 0 ; 1 ω 0 ; 1 ω 0 ; 1 0 1 ; 1 0 ω ; 1 0 ω ; 0 1 1 ; 0 ω ω ; 0 ω ω ] という12のエントリが含まれる。
Length-4コードブック
長さ4のコードブックは、長さ4の基準信号(Ncode=4)に対して適用できる。
長さ4のコードブックは、次の手順を使用して生成できる:
2.1:フーリエ変換行列[1 1 1 1 ; 1 ω ω ω ; 1 ω ω ω ; 1 ω ω ω ]で与えられるベースコードセットを用意する。ω=ej2π/4
2.2:[1 1 1 1; 1 1 1 0; 1 1 0 1; 1 0 1 1; 0 1 1 1; 0 0 1 1; 0 1 1 0; 1 1 0 0; 1 0 0 1; 1 0 1 0; 0 1 0 1]として与えられる拡散コード行列を準備する。
2.3:ベースコードセットからエントリ(例えば、[1 ω ω ω])を選択する。拡散コードマトリクスから別のエントリ(例えば、[1 0 1 1])を選択する。この2つのエントリを用いて要素間の掛け算を実施し、コードセットの新規エントリ(例:[1 0 ω ω])を取得し、ベースコードセットの全エントリと拡散コードマトリクスについてこの手順を実行し、フルコードセットを取得する。
完全なコードセットには、4×11=44エントリが含まれる。
LengthNのコードブック
長さ3および長さ4のコードブックに対して使用される生成法は一般化され、長さNに対して適用することができる。Ncode>2。長さNのコードブックは、長さN(すなわち、Ncode=N)を有する基準信号に対して適用することができる。
長さNコードブックは、以下のステップを使用して生成できる:
2.1:次元Nを有するフーリエ変換行列によって与えられるベースコードセットを準備する。ω=ej2π/N
2.2:拡散コード行列を準備する。拡散コード行列は以下によって生成される。(1)すべて1を有する1つの長さNベクトル、(2)それぞれN-1個の1と1個のゼロを有するC 個の長さNベクトル、(3)それぞれN-2個の1と2個のゼロを有するC 個の長さNベクトル、...、(N-1)それぞれ2個の1とN-2個のゼロを有するC N-2個の長さNベクトル。拡散コード行列のエントリ数はM=1+C +C +...+C N-2で与えられる。
2.3:ベースコードセットからエントリを選択する。拡散コード行列から別のエントリを選択する。これら2つのエントリを使用して要素間乗算を実行し、コードセットの新しいエントリを取得する。ベースコードセット内のすべてのエントリと拡散コードマトリックスに対してこのステップを実行して、完全なコードセットを取得する。
完全なコードセットには、M個のエントリ(M>N)が含まれ、各エントリの長さはNである。
<リソースの事前設定>
上述の拡散コードは、変調および符号化方式(MCS)、冗長バージョン(RV)、および/またはHARQプロセスインデックスなどの制御情報を搬送するために、リソース事前構成シナリオにおいて基準信号に対して適用することができる。
図3は、無線通信のための方法のフローチャート表現である。方法300は、ステップ302において、データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージをモバイルデバイスに対して送信することを含む。この方法は、ステップ304において、モバイルデバイスから、複数の基準信号シンボルを受信することを含む。
プリコンフィギュレーションステージ(例えば、ターゲットUEのためのSPSコンフィギュレーション)において、基地局は、MCS、RV、および/またはHARQプロセスインデックスのための利用可能な制御オプションをUEに対して通知することができる。使用可能な選択肢の個数はNoptionと表記される。M個のエントリを持つ拡散コード集合はBSによって格納され、ここでM>=Noptionである。いくつかの実施形態では、M=Noptionであり、制御オプションと拡散コードとの間の1対1の対応付けを基地局によって確立および/または格納することができる。いくつかの実施形態ではM>Noptionであり、基地局はコードセット内の拡散コードの一部のみを使用することを選択してもよい。例えば、BSは、事前に定義された規則に従って、コードセットから拡散コードのサブセットを選択することができる。ある実装では、事前定義された規則が拡散コードの選択を完全コードセットの最初のNoption個のエントリに制限することがあり、残りのM-Noption個のエントリは予約されているとみなされる。
図4は、無線通信のための方法のフローチャート表現である。方法400は、ステップ402において、モバイルデバイスにおいて、データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを受信する。いくつかの実施形態では、ターゲットUEがPDCCHを介して基地局から利用可能な制御オプションを受信する。制御オプションは、チャネルステータスおよび/または以前の送信ステータスに従って、MCS、RV、および/またはHARQプロセスインデックスの組み合わせを含むことができる。また、目標UEは、M≧NoptionであるM個のコードを有する拡散コード集合を記憶してもよい。
方法400はステップ404において、いくつかの拡散コードシーケンスから1つの拡散コードシーケンスを選択することを含み、拡散コードシーケンスは、制御オプションセット内の制御オプションに対応する。拡散コードシーケンスの数Mは、拡散コードシーケンスの各々の長さNcodeよりも大きいことに留意されたい。いくつかの実施形態ではM=Noptionであり、したがって、UEはBSと同じ制御オプションと拡散コードとの間の1対1のマッピングを使用する。いくつかの実施形態ではM>Noptionであり、UEは符号セット内の拡散コードの一部のみを使用することを選択してもよい。例えば、UEは、BSによって使用される同じ事前定義ルールに従って、コードセットから拡散コードのサブセットを選択することができる。ある実装では、事前定義された規則が拡散コードの選択を完全コードセットの最初のNoption個のエントリに制限する場合がある;残りのM-Noption個のエントリは予約されていると考えられる。
方法400は、ステップ406において、拡散コードシーケンスを使用して複数の基準信号シンボルを生成するステップを含む。基準信号シンボルは、元の基準信号を拡散コードシーケンスと要素ごとに乗算することによって生成することができる、方法400はステップ408において、モバイルデバイスから、複数の基準信号シンボルを送信するステップを含む。
次いで、BSは、複数の基準信号シンボルをUEから受け取る。BSは、その記憶されたコードセットを使用して、基準信号シンボルによって搬送されるコードとマッチングする。一致したコードは、BSがUEの制御オプション(例えば、MCS、RV、および/またはHARQプロセスインデックス)を検出することを可能にする。次に、BSは、検出された制御オプションを使用して、UEからデータシンボルをデコードする。
リソース事前構成シナリオのための技法の詳細は、以下の実施形態でさらに説明される。
実施例1
4つのエントリを有する長さ2のコードブックは[1 1; 1 j; 1 -1; 1 -j](すなわち、M=4)によって与えられる。このコードブックにより、基準信号はUEによって選択されたMCSを通知するための制御情報を搬送する。表 に、長さ のコードブックのMCSオプションの例を示す。
Figure 0007077407000001
BSが所与のUEから基準信号を受信すると、基準信号の2つのシンボルを相関させることにより、搬送された拡散コードを取得する。取得されたコードは、BSがデータシンボルを適切に復号し、復調するのを補助する。
実施例2
12個のエントリを持つ長さ3のコードブックは、[1 1 1 ; 1 ω ω ; 1 ω ω ; 1 1 0 ; 1 ω 0 ; 1 ω 0 ; 1 0 1 ; 1 0 ω ; 1 0 ω ; 0 1 1 ; 0 ω ω ; 0 ω ω ]で与えられる。ω=ej2π/3。このコードブックにより、基準信号は、UEによって選択されたMCSおよびRVを通知するための制御情報を搬送する。表2は、長さ3のコードブックにおけるMCSおよびRVオプションの例を示す。
Figure 0007077407000002
BSが所与のUEから基準信号を受信すると、シンボルのエネルギーを検出し、可能性のあるゼロ値シンボルの位置を特定する。BSは次に、基準信号の非ゼロシンボルを相関させることによって、搬送された拡散コードを取得する。取得されたコードは、BSがデータシンボルを適切に復号し、復調するのを補助する。
実施例3
4つのエントリを有する長さ2のコードブックは[1 1; 1 j; 1 -1; 1 -j](すなわち、M=4)によって与えられる。このコードブックにより、基準信号は、UEによって選択されたHARQプロセスインデックスを通知するための制御情報を搬送する。表1は、長さ2のコードブックのためのHARQプロセスインデックスオプションの例を示す。
Figure 0007077407000003
BSが所与のUEから基準信号を受信すると、基準信号の2つのシンボルを相関させることにより、搬送された拡散コードを取得する。取得されたコードは、BSが現在のデータ部分のHARQプロセスインデックスを決定し、以前に受信されたデータパッケージとの可能なHARQ結合を容易にするのに役立つ。
<無許可送信>
無許可送信においては、基準信号プールがUEに対して提供される。UEは基準信号のうちの1つをランダムに選択し、それをデータと共に送信する。基準信号は、基地局側のUE検出とチャネル推定を容易にする。LTEシステムでは、ランダムアクセスチャネル(RACH)はレガシー基準信号設計の1例である。レガシー基準信号プールは、さまざまなルートNrootとサイクリックシフトNcsを持つ1つ以上のZadoff-Chu(ZC)シーケンスを含む。レガシー基準信号プールにおいて使用可能な基準信号の個数は、Nrs=Nroot×Ncsである。
上述のような拡散コードを、無許可送信シナリオにおけるレガシー基準信号プールに対して適用して、基準信号プールのサイズを増大させ、それによって伝送衝突の確率を低減することができる。
例えば、レガシー基準信号は長さLを有する(すなわち、レガシー基準信号はL個のシンボルを有する)。拡散コードは、レガシー基準信号に対して適用される拡散コードセットから選択することができる。拡散コード長Ncode<=L。Ncode=Lの場合、拡散コードの各要素が基準符号の各シンボルに対して適用されるように、要素ごとの乗算が実行される。Ncode<Lの場合、あらかじめ定められた規則に基づいて、基準信号シンボルのサブセットが選択され、これにより拡散コード長と合致させる。ある実装では、あらかじめ定められた規則により、基準信号シンボルの選択が最初のNcode個のシンボルに制限され、残りのL-Ncode個のシンボルは変更されないことがある。次に、要素ごとの乗算が実行され、これにより拡散コードの各要素が、基準信号の選択されたサブセットの各シンボルに対して適用される。
上述のように、直交拡散コードを使用すると、Ncode個のリソースを占有するという犠牲を払って、基準信号をNcode個の基準信号セットに拡散することができる。したがって、Nrs=Nroot×Ncsの元のプールは、N’rs=Nroot×Ncs×Ncodeの大きなプールへ拡散できる。非直交拡散コードを使用すると、基準信号プールのサイズをさらに拡張できる。N’’rs=Nroot×Ncs×Mの新しいプールを生成でき、M>Ncodeである
図5は、無線通信のための方法のフローチャート表現である。方法500はステップ502において、モバイルデバイスに対して、1つ以上のパラメータと、データ送信のための1以上の拡散コードシーケンスとを通知するメッセージを送信する。本方法はまた、ステップ504において、モバイルデバイスから、基準信号シーケンスを受信することを含む。
無許可伝送シナリオでは、BSはPDCCHを介して、共通DCI設定内の共通基準信号設定(NrootおよびNcsを含む)を、UEのグループに対して通知する。BSは、M個の拡散コードエントリを有する拡散コードプールを、UEのグループに対して通知することもできる。
図6は、無線通信のための方法のフローチャート表現である。方法600は、ステップ602において、モバイルデバイスにおいて、データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよびいくつかの拡散コードシーケンスを通知するメッセージを受信することを含む。いくつかの実施形態では、UEのグループ内の1つのUEが、BSから共通DCI構成を受信する。共通DCI設定は、レガシー基準信号を生成するためのNrootやNcsなどのパラメータを含む。共通DCI構成はまた、M個のコードを有する拡散コードブックプールを通知するインジケータを含む。その後、UEは、N’’rs=Nroot×Ncs×M個の基準信号を含む基準信号プールを生成することができる。
この方法は、ステップ604において、1つまたは複数のパラメータと拡散コードシーケンスのうち1つとを使用して基準信号シーケンスを生成することを含む。基準信号は、以下のように生成することができる:
3.1:選択されたルートおよびサイクリックシフトを使用して、レガシー基準信号シンボルを生成する。
3.2:レガシー基準信号シンボルをNcode回繰り返して、レガシー基準信号シーケンスを取得する。
3.3:M個のエントリを含むコードブックから長さNcodeの拡散コードを選択する。
3.4:繰り返したレガシー基準信号シーケンスと長さNcodeの拡散コードを要素毎に乗算して、基準信号シーケンスを得る。
あるいは、1つまたは複数のパラメータは、長さLを有するレガシー基準信号を示す。基準信号は以下のように生成できる:
4.1:L=Ncodeの場合、レガシー基準信号と長さNcodeの拡散コードを要素ごとに乗算しい、基準信号シーケンスを求める。
4.2:L>Ncodeの場合、レガシー基準信号のサブセットを選択する。レガシー基準信号のサブセットには、Ncode個のシンボルが含まれる。サブセットと長さNcodeの拡散コードを要素ごとに乗算し、基準信号シーケンスを得る。
本方法はまた、ステップ606において、モバイルデバイスから、基準信号シーケンスを送信することを含む。
BSにおいて基準信号シーケンスを受信した後、BSはUE検出およびチャネル推定を補助するために、以下のステップを実行してもよい。
逆拡散:BSは、以下によって、基準信号シーケンスを逆拡散することができる:(1)要素ごとの乗算を使用して、Ncode個の基準信号シンボルに対して長さNcodeの複合拡散コードを適用する、(2)Ncode個の基準信号シンボルを合計する。
検出:逆拡散基準信号ごとに、BSは、Nroot×Ncsウィンドウの信号エネルギーを閾値と比較する。信号エネルギーが対応する閾値を超える場合、対応するコードインデックス、ルート、およびサイクリックシフト上にUEが存在することを示すフラグがtrueに設定される。
チャネル推定:ルートおよびサイクリックシフトとtrueフラグとの各組み合わせについて、チャネル推定を最も強い符号インデックスに対して実行する。
無許可送信シナリオのための技法の詳細は、以下の実施形態でさらに説明される。
実施例4
この実施形態では、144の長さを有するレガシーLTE RACHスタイルシーケンスが、長さ139の巡回パディングされたZCシーケンスを使用して生成される。位相回転シーケンスは、特定のサイクリックシフトを搬送するために生成される。4つのZCルート(Nroot=4)と2π/16(Ncs=16)のサイクリックシフト分解能を用いて、4×16=64エントリのレガシー基準信号プールを得る。4つのエントリを持つ長さ2のコードブック(Ncode=2) は[1 1; 1 j; 1 -1; 1 -j](つまり、M=4、M>Ncode) で与えられる。このコードブックを用いて、レガシー基準信号プールのサイズは、4×16×4=256エントリに拡張することができる。UEはその基準信号シンボルを生成するために、コードセットから、ZCルート、巡回シフト、および拡散コードの組み合わせをランダムに選択することができる。
図7は、複数のUE(すなわち、K個のUE)が同じリソースを共有する確率の例示的なプロットを示す。256エントリの拡大された基準信号プールを用いて、2つのUE間の衝突確率が15%から4%に減少することは明らかである。3つのUE間の衝突確率は、1.1%から0.1%に減少する。
ZCルートとサイクリックシフトとの所与の組み合わせは、2つ以上の多重化UEを示すことができる。BSは、基準信号シーケンスを受信した後、2つの基準シンボルを4つの拡散コードとコヒーレントに結合する。4つの結合結果に基づいて、BSは、最大の結合エネルギーを持つ3つより少ない拡散コードを選択し、仮定したUEに対して伝搬チャネルを推定した。この選択の背後にある理論的根拠は、ZCルートとサイクリックシフトとの所与の組み合わせ上で多重化される3つのUEの確率が非常に小さい(~1%)ことである。
実施例5
この実施形態では、長さ144のレガシーLTE RACHスタイルシーケンスは、長さ139の巡回パディングされたZCシーケンスを使用して生成される。位相回転シーケンスは、特定のサイクリックシフトを搬送するために生成される。4つのZCルート(Nroot=4)と2π/16(Ncs=16)のサイクリックシフト分解能を用いて、4×16=64エントリの基準信号プールを得た。12個のエントリを持つ長さ3のコードブック(Ncode=3) は[1 1 1 ; 1 ω ω ; 1 ω ω ; 1 1 0 ; 1 ω 0 ; 1 ω 0 ; 1 0 1 ; 1 0 ω ; 1 0 ω ; 0 1 1 ; 0 ω ω ; 0 ω ω](つまり、M=12、M>Ncode) で与えられる。このコードブックを用いて、レガシー基準信号プールのサイズは、4×16×12=768エントリに拡張することができる。UEはその基準信号シンボルを生成するために、コードセットから、ZCルート、巡回シフト、および拡散コードの組み合わせをランダムに選択することができる。
図8は、複数のUE(すなわち、K個のUE)が同じリソースを共有する確率の別の例示的なプロットを示す。768エントリの拡大基準信号プールによれば、2つのUE間の衝突確率は15%から1%に減少することが明らかである。3つのUE間の衝突確率は、1.1%から0.01%に減少する。
ZCルートと巡回シフトとの所与の組み合わせは、2つ以上の多重化UEを示すことができる。BSは、基準信号シーケンスを受信した後、3つの基準シンボルをこれらの12個の拡散コードとコヒーレントに結合する。12の結合結果に基づいて、BSは最大の結合エネルギーを持つ4より少ない拡散コードを選択し、仮定したUEに対して伝搬チャネルを推定した。この選択の背後にある理論的根拠は、ZCルートと循環シフトとの所与の組み合わせ上で多重化される4つのUEの確率が非常に小さい(~0.06%)ことである。
図9は、本技術の1つまたは複数の実施形態による技法を適用することができる無線通信システムの例を示す。無線通信システム900は、1つまたは複数の基地局(BS)905a、905bと、1つまたは複数のワイヤレスデバイス910a、910b、910c、910dと、コアネットワーク925とを含むことができる。基地局905a、905bは、1つまたは複数のワイヤレスセクタ内のワイヤレスデバイス910a、910b、910c、および910dに対してワイヤレスサービスを提供することができる。いくつかの実装形態では、基地局905a、905bは、異なるセクタにおいて無線カバレージを提供するために2つ以上の指向性ビームを生成する指向性アンテナを含む。
コアネットワーク925は、1つまたは複数の基地局905a、905bと通信することができる。コアネットワーク925は、他の無線通信システムおよび有線通信システムとの接続性を提供する。コアネットワークは、加入されたワイヤレスデバイス910a、910b、910c、および910dに関連する情報を記憶するために、1つまたは複数のサービス加入データベースを含むことができる。第1基地局905aは第1無線アクセス技術に基づいて無線サービスを提供することができ、第2基地局905bは第2無線アクセス技術に基づいて無線サービスを提供することができる。基地局905aおよび905bは、配備シナリオに従って、同じ場所に配置されてもよく、またはフィールドに別々にインストールされてもよい。無線デバイス910a、910b、910c、および910dは、複数の異なる無線アクセス技術をサポートすることができる。
一部の実装では、無線通信システムは、異なる無線技術を使用する複数のネットワークを含むことができる。デュアルモードまたはマルチモードワイヤレスデバイスは、異なるワイヤレスネットワークに接続するために使用可能な2つ以上のワイヤレス技術を含む。
図10は、無線局の一部のブロック図表現である。無線局1005は例えば基地局または無線機器(またはUE)であり、本書で示される無線技術のうちの1つまたは複数を実装するマイクロプロセッサなどのプロセッサ電子部品810を含むことができる。無線局1005は、アンテナ1020などの1つまたは複数の通信インターフェースを介して無線信号を送信および/または受信するためのトランシーバ電子機器1015を含むことができる。無線局1005は、データを送受信するための他の通信インターフェースを含むことができる。無線局1005は、データおよび/または命令などの情報を記憶するように構成された1つまたは複数のメモリ(明示的に示されていない)を含むことができる。いくつかの実装形態では、プロセッサ電子部品1010がトランシーバ電子部品1015の少なくとも一部を含むことができる。いくつかの実施形態では開示された技法、モジュール、または機能のうちの少なくともいくつかは無線局1005を使用して実装される。
したがって、非直交拡散コードを使用して、より大きな基準信号のプールを得ることができることは明らかである。基準信号のより大きなプールは、事前に構成された送信において制御情報を搬送するために活用できる。より大きなプールはまた、無許可送信におけるデータ衝突の確率を減少させ、それによって、IoTシナリオのためのリソース効率を増加させる。
以上のことから、ここに開示された技術の特定の実施形態は例示の目的で本明細書に記載されているが、本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正をできることが理解されるであろう。したがって、本開示の技術は添付の特許請求の範囲による場合を除き、限定されない。
本文書で説明されている開示された実施形態および他の実施形態、モジュールおよび機能操作は、本文書で開示された構造およびそれらの構造的同等物、または1つ以上の組み合わせで、デジタル電子回路内、またはコンピュータソフトウェア、ファームウェアまたはハードウェア内で実施することができる。開示された実施形態および他の実施形態は1つまたは複数のコンピュータプログラム製品、すなわち、データ処理装置による実行のために、またはデータ処理装置の動作を制御するために、コンピュータ可読媒体上に符号化されたコンピュータプログラム命令の1つまたは複数のモジュールとして実装することができる。コンピュータ可読媒体は、機械可読記憶デバイス、機械可読記憶基板、メモリデバイス、機械可読伝播信号に影響を及ぼす物質の組成物、またはそれらの1つまたは複数の組み合わせとすることができる。用語「データ処理装置」は、例として、プログラマブルプロセッサ、コンピュータ、または複数のプロセッサもしくはコンピュータを含む、データを処理するためのすべての装置、デバイス、および機械を包含する。この装置はハードウェアに加えて、問題のコンピュータプログラムのための実行環境を作成するコード、例えば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム、またはそれらの1つ以上の組み合わせを構成するコードを含むことができる。伝搬された信号は人工的に生成された信号、例えば、機械で生成された電気信号、光信号、または電磁信号であり、これらは、適切な受信装置への送信のために情報を符号化するために生成される。
コンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェア・アプリケーション、スクリプト、またはコードとも呼ばれる)は、コンパイルまたはインタプリタ処理された言語を含む任意の形式のプログラミング言語で記述することができ、スタンドアロンプログラムとして、またはコンピューティング環境での使用に適したモジュール、コンポーネント、サブルーチン、またはその他のユニットとして、任意の形式で配置することができる。コンピュータプログラムは、必ずしもファイルシステム内のファイルに対応するわけではない。プログラムは他のプログラムまたはデータ(例えば、マークアップ言語文書に記憶された1つ以上のスクリプト)を保持するファイルの一部、問題のプログラム専用の1つのファイル、または複数の協調ファイル(例えば、1つ以上のモジュール、サブプログラム、またはコードの一部を記憶するファイル)に記憶することができる。コンピュータプログラムは、1つのコンピュータ上、または1つのサイトに配置されるか、複数のサイトに分散され、通信ネットワークによって相互接続される複数のコンピュータ上で実行されるように展開することができる。
本書に記載されているプロセスおよび論理フローは、1つ以上のコンピュータプログラムを実行する1つ以上のプログラマブルプロセッサによって実行され、入力データを操作し、出力を生成することによって機能を実行することができる。プロセスおよび論理フローはまた、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)またはASIC(特定用途向け集積回路)のような特殊目的論理回路として実行することができ、装置を実装することもできる。
コンピュータプログラムの実行に適したプロセッサには、一例として、汎用および特殊目的マイクロプロセッサの両方、および任意の種類のデジタルコンピュータの任意の1つ以上のプロセッサが含まれる。一般に、プロセッサは、読み出し専用メモリまたはランダムアクセスメモリ、あるいはその両方から命令およびデータを受信する。コンピュータの本質的な要素は、命令を実行するためのプロセッサと、命令およびデータを記憶するための1つ以上のメモリデバイスである。一般に、コンピュータはまた、データを記憶するための1つまたは複数の大容量記憶装置、例えば、磁気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスクを含むか、またはそれらからデータを受信するか、またはそれらにデータを転送するか、またはそれらの両方を行うように動作可能に結合される。しかしながら、コンピュータはそのような装置を有する必要はない。コンピュータプログラム命令およびデータを記憶するのに適したコンピュータ可読媒体には、例えば半導体メモリデバイス、例えばEPROM、EEPROM、およびフラッシュメモリデバイス、磁気ディスク、例えば内蔵ハードディスクまたはリムーバブルディスク、磁気光学ディスク、およびCD ROMおよびDVD-ROMディスクを含む、すべての形態の不揮発性メモリ、媒体およびメモリデバイスが含まれる。プロセッサおよびメモリは、特殊目的論理回路によって補足されるか、または特殊目的論理回路に組み込むことができる。
この特許文献は多くの詳細を含むが、これらは任意の発明の範囲または特許請求するものの限定として解釈されるべきではなく、むしろ、特定の発明の特定の実施形態に特有である特徴の説明として解釈されるべきである。別個の実施形態の文脈でこの特許文献に記載されている特定の特徴は、単一の実施形態において組み合わせて実施することもできる。逆に、単一の実施形態の文脈で説明される様々な特徴は複数の実施形態で別々に、または任意の適切なサブコンビネーションで実施することもできる。さらに、特徴は特定の組み合わせで作用するものとして上記で説明されてもよく、そのようなものとして最初に特許請求されてもよいが、特許請求される組み合わせからの1つまたは複数の特徴は場合によっては組み合わせから削除されてもよく、特許請求される組み合わせはサブコンビネーションまたはサブコンビネーションの変形に向けられてもよい。
同様に、動作は特定の順序で図面に示されているが、これは望ましい結果を達成するために、そのような動作が示された特定の順序で、または連続的な順序で実行されること、または示されたすべての動作が実行されることを必要とするものとして理解されるべきではない。さらに、この特許文献に記載された実施形態における様々なシステム構成要素の分離は、すべての実施形態においてそのような分離を必要とするものとして理解されるべきではない。
少数の実装および例のみが説明され、他の実装、拡張およびバリエーションは、この特許文書に記載され、図示されているものに基づいて行うことができる。

Claims (12)

  1. 無線通信のための方法であって、
    モバイルデバイスにおいて、データ送信のために前記モバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを受信するステップ;
    1以上の拡散コードシーケンスから拡散コードシーケンスを選択するステップであって、前記拡散コードシーケンスは制御オプションの前記セットにおける制御オプションに対応し、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きく、前記拡散コードシーケンスは各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であることに起因して第1方法を使用して生成される、ステップ;
    前記拡散コードシーケンスを使用して複数の基準信号シンボルを生成するステップ;
    前記モバイルデバイスから、前記複数の基準信号シンボルを送信するステップ;
    を有し、
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満であることに起因して、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    方法。
  2. 無線通信のための方法であって、
    モバイルデバイスにおいて、データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよび1以上の拡散コードシーケンスを通知するメッセージを受信するステップであって、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であることに起因して前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される、ステップ;
    前記1つまたは複数のパラメータおよび前記1以上の拡散コードシーケンスから1つの前記拡散コードシーケンスを使用して基準信号シーケンスを生成するステップであって、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きい、ステップ;
    前記モバイルデバイスから前記基準信号シーケンスを送信するステップ;
    を有し、
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満であることに起因して、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    方法。
  3. 前記1つまたは複数のパラメータは、Zadoff-Chu根の個数またはサイクリックシフトの個数またはレガシー基準信号シーケンスを示す、
    請求項記載の方法。
  4. 無線通信のための方法であって、
    データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを前記モバイルデバイスに対して送信するステップ;
    複数の基準信号シンボルを前記モバイルデバイスから受信するステップ;
    を有し、
    前記複数の基準信号シンボルはいくつかの拡散コードシーケンスから選択された拡散コードシーケンスを使用して生成され、前記拡散コードシーケンスは制御オプションの前記セット内の制御オプションに対応し、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きく、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であるとき前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成され
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    方法。
  5. 無線通信のための方法であって、
    データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよび1以上の拡散コードシーケンスを通知するメッセージをモバイルデバイスに対して送信するステップであって、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上である場合、前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される、ステップ;
    前記モバイルデバイスから基準信号シーケンスを受信するステップであって、前記基準信号シーケンスは前記1つまたは複数のパラメータおよび前記1以上の拡散コードシーケンスのなかの1つの前記拡散コードシーケンスを使用して生成され、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きい、ステップ;
    を有し、
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    方法。
  6. 前記1つまたは複数のパラメータは、Zadoff-Chu根の個数またはサイクリックシフトの個数またはレガシー基準信号シーケンスを示す、
    請求項記載の方法。
  7. 無線通信のための装置であって、
    プロセッサ、
    プロセッサ実行可能コードを含むメモリ、
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサが実行すると、前記プロセッサに、 データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを受信するステップ;
    1以上の拡散コードシーケンスから拡散コードシーケンスを選択するステップであって、前記拡散コードシーケンスは制御オプションの前記セットにおける制御オプションに対応し、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きく、前記拡散コードシーケンスは各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であることに起因して第1方法を使用して生成される、ステップ;
    前記拡散コードシーケンスを使用して複数の基準信号シンボルを生成するステップ; 前記複数の基準信号シンボルを送信するステップ;
    を実施させ
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満であることに起因して、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    装置。
  8. 無線通信のための装置であって、
    プロセッサ、
    プロセッサ実行可能コードを含むメモリ、
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサが実行すると、前記プロセッサに、 データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよび1以上の拡散コードシーケンスを通知するメッセージを受信するステップであって、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であることに起因して前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される、ステップ;
    前記1つまたは複数のパラメータおよび前記1以上の拡散コードシーケンスから1つの前記拡散コードシーケンスを使用して基準信号シーケンスを生成するステップであって、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きい、ステップ;
    前記基準信号シーケンスを送信するステップ;
    を実施させ
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満であることに起因して、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    装置。
  9. 前記1つまたは複数のパラメータは、Zadoff-Chu根の個数またはサイクリックシフトの個数またはレガシー基準信号シーケンスを示す、
    請求項記載の装置。
  10. 無線通信のための装置であって、
    プロセッサ、
    プロセッサ実行可能コードを含むメモリ、
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサが実行すると、前記プロセッサに、 データ送信のためにモバイルデバイスが利用可能な制御オプションのセットを通知するメッセージを前記モバイルデバイスに対して送信するステップ;
    複数の基準信号シンボルを受信するステップ;
    を実施させ、
    前記複数の基準信号シンボルはいくつかの拡散コードシーケンスから選択された拡散コードシーケンスを使用して生成され、前記拡散コードシーケンスは制御オプションの前記セット内の制御オプションに対応し、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きく、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上であるとき前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成され
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    装置。
  11. 無線通信のための装置であって、
    プロセッサ、
    プロセッサ実行可能コードを含むメモリ、
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能コードは、前記プロセッサが実行すると、前記プロセッサに、 データ送信のための1つまたは複数のパラメータおよび1以上の拡散コードシーケンスを通知するメッセージを送信するステップであって、各前記拡散コードシーケンスの長さがある値以上である場合、前記拡散コードシーケンスは第1方法を使用して生成される、ステップ;
    基準信号シーケンスを受信するステップであって、前記基準信号シーケンスは前記1つまたは複数のパラメータおよび前記1以上の拡散コードシーケンスのなかの1つの前記拡散コードシーケンスを使用して生成され、前記拡散コードシーケンスの数は各前記拡散コードシーケンスの長さよりも大きい、ステップ;
    を実施させ
    前記第1方法は、M=1+C N 1 +C N 2 +...+C N N-2 個のベクトルを含む、次元Nのフーリエ変換行列と、1と0の置換とを用いて拡散コードシーケンスを生成するステップであって、各ベクトルは長さNを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の整数である、ステップを有し、
    各前記拡散コードシーケンスの長さが前記値未満である場合、前記拡散コードシーケンスは前記第1方法とは異なる第2方法を使用して生成され、
    前記第2方法は、1と1のN乗原始根とを組み合わせることによって前記拡散コードシーケンスを生成するステップを有し、Nは1から前記拡散コードシーケンスの個数までの範囲の前記整数である、
    装置。
  12. 前記1つまたは複数のパラメータは、Zadoff-Chu根の個数またはサイクリックシフトの個数またはレガシー基準信号シーケンスを示す、
    請求項11記載の装置。
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