WO2007023523A1 - 基地局装置および移動局装置 - Google Patents

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WO2007023523A1
WO2007023523A1 PCT/JP2005/015232 JP2005015232W WO2007023523A1 WO 2007023523 A1 WO2007023523 A1 WO 2007023523A1 JP 2005015232 W JP2005015232 W JP 2005015232W WO 2007023523 A1 WO2007023523 A1 WO 2007023523A1
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WO
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frame
tti
timing
synchronization sequence
sequence
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/015232
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Katsuyoshi Naka
Hidenori Matsuo
Hiroki Haga
Katsuhiko Hiramatsu
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Priority to JP2007531967A priority patent/JP4422766B2/ja
Priority to PCT/JP2005/015232 priority patent/WO2007023523A1/ja
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Priority to US12/064,240 priority patent/US20090147757A1/en
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • Base station apparatus and mobile station apparatus are Base station apparatus and mobile station apparatus
  • the present invention relates to a base station device and a mobile station device, and more particularly to a base station device and a mobile station device that perform multicarrier communication.
  • a method of frequency multiplexing the synchronization channel SCH has been proposed (see Non-Patent Documents 1 and 2).
  • Fig. 1 shows the frame structure of the prior art.
  • TCH Traffic Channel
  • CPIC H Common Pilot Channel
  • SCH Synchronization Channel
  • SCH Synchronization Channel
  • the mobile station on the receiving side performs OFDM symbol timing detection, frame timing detection, and scrambling code identification using a three-step cell search algorithm. The detailed operation of each stage is described below.
  • the mobile station detects OFDM symbol timing (ie, FFT window timing) using the correlation characteristics of the OFDM guard interval (Non-patent Document 3). Specifically, the guard interval correlation is calculated at each sample point for each OFDM symbol, and this is averaged over one frame, and then the OFDM symbol timing corresponding to the maximum correlation value is detected.
  • OFDM symbol timing ie, FFT window timing
  • Non-patent Document 3 the correlation characteristics of the OFDM guard interval
  • FFT processing is performed, and the following processing is performed on the signal after FFT processing. That is, among the subcarrier components separated by FFT, the SCH is transmitted, and the correlation between the subcarrier component and the replica of the SCH is added in-phase over the length of one frame for each subcarrier.
  • the correlation detection value added in-phase for each subcarrier is further added to the frequency direction (that is, between subcarriers).
  • the average correlation value is calculated by adding power in the time direction (ie, between multiple frames). Then, the timing at which the maximum average correlation value is obtained is detected and used as a frame timing candidate.
  • the CPICH multiple symbol position is known from the frame timing detected in the second stage. Therefore, correlation calculation is performed using all candidates of scrambling codes that can be multiplied by CPICH and replicas of pilot signals. Then, the scrambling code that provides the maximum correlation value is detected and identified as a cell-specific scrambling code.
  • a radio frame for transmitting an OFDM signal a frame composed of a plurality of TTIs (Transmission Time Intervals) has been proposed in consideration of backward compatibility with WCDMA (UMTS).
  • TTIs Transmission Time Intervals
  • Non-Patent Document 1 Hanada, Shin, Higuchi, Sawahashi, "Three-stage cell search characteristics using frequency-multiplexed synchronization channels in broadband multicarrier CDMA transmission," RCS2001-91, July 2001
  • Non-patent document 2 Hanada, Higuchi, Sawahashi, “Three-stage high-speed cell search method and its characteristics for broadband multi-carrier CDMA transmission,” RCS2000-170, November 2000
  • Non-patent document 3 3GPP, Rl-050464 , NTT DoCoMo, "Physical Channel Structures for Evolved UTRA"
  • Patent Document 4 3GPP, Rl-050484, Nortel, "Proposal for the Downlink Multiple Acces s Scheme for E- UTRA (Update)"
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus and a mobile station apparatus that introduce TTI timing identification into a cell search to speed up the cell search.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that performs multi-carrier communication, and includes a frame synchronization sequence used for frame timing identification and a ⁇ synchronization sequence used for TTI timing identification.
  • a frame forming unit configured to form a frame by being arranged so as not to overlap the same symbol, specified by frequency and time, and a transmission unit for transmitting the frame, wherein the frame forming unit includes: The frame synchronization sequence is arranged at a predetermined position of the leading symbol force of the frame, and the TTI synchronization sequence is arranged at a predetermined position of the leading symbol of the TTI.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that performs cell search based on a transmitted frame from a base station apparatus power, and a frame synchronization sequence used for frame timing identification is a head symbol of the frame TTI synchronization sequence placed at a predetermined position and used for TTI timing determination is placed at a predetermined position from the first symbol of TTI, and the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are determined from frequency and time.
  • Receiving means for receiving frames arranged in such a manner that they do not overlap the same symbol, and correlation means for sequentially multiplying all the candidates for the frame synchronization sequence and the TTI synchronization sequence on the frame for correlation And detecting means for detecting the frame timing and the TTI timing based on the correlation value obtained by the correlation means.
  • the configuration is adopted.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a conventional frame
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a frame configuration according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the mobile station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the identification method of TTI timing and frame timing in the mobile station apparatus of FIG. [7] A block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus according to Embodiment 2. [8] A flow chart for explaining the operation of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method for identifying TTI timing and frame timing in the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 10 shows a frame configuration of the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a frame configuration of the fourth embodiment.
  • FIG. 13 shows a frame configuration of the fifth embodiment.
  • FIG. 14 A block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the identification method of TTI timing and frame timing in the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 18 shows a frame configuration of the sixth embodiment.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus of FIG.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to the seventh embodiment.
  • FIG. 22 shows a frame configuration of the seventh embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram showing a frame configuration according to the eighth embodiment.
  • FIG. 26 A block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 27 shows a frame configuration of the ninth embodiment.
  • FIG. 28 shows a frame configuration of the tenth embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram showing a frame configuration of the eleventh embodiment.
  • FIG. 30 shows a frame configuration of the twelfth embodiment.
  • FIG. 31 shows another frame configuration of the twelfth embodiment.
  • base station apparatus 100 of Embodiment 1 includes coding section 105, modulation section 110, synchronization channel (SCH) generation section 115, frame configuration section 120, scrambling code.
  • the generation unit 125, the scramble unit 130, the IFFT unit 135, the GI insertion unit 140, and the wireless transmission unit 145 are included.
  • the code key unit 105 receives a transmission signal, performs a predetermined code key, and outputs the encoded signal to the modulation unit 110.
  • Modulation section 110 receives the signal after the sign key input from code key section 105, and applies a predetermined primary modulation to the encoded signal. This primary modulation is generally performed according to QoS (Quality of Service) and radio channel conditions. The modulated signal is output to frame configuration section 120.
  • QoS Quality of Service
  • Synchronization channel generating section 115 generates SCH sequences for frame synchronization and TTI synchronization.
  • a SCH1 sequence for frame synchronization and a SCH2 sequence for TTI synchronization are generated.
  • the lengths of the SCH1 sequence and the SCH2 sequence are equal to the TTI length. Then, the SCH sequence generated by synchronization channel generation section 115 is output to frame configuration section 120.
  • Frame configuration section 120 receives the modulated signal from modulation section 110, receives the SCH sequence from synchronization channel generation section 115, and receives the modulated signal and SCH sequence as a subcarrier (ie, A frame is formed by arranging it in a predetermined symbol specified by frequency) and time.
  • frame configuration section 120 inputs two different types of sequences, that is, a SCH1 sequence and a SCH2 sequence, from synchronization channel generation section 115, and at least one or more predetermined sequences are input. Insert SCH sequence into subcarrier. Note that frame configuration section 120 arranges the modulated signal on a subcarrier other than the subcarrier on which the SCH sequence is arranged, in particular in Embodiment 1, in addition to the symbol on which the SCH sequence is arranged. Specifically, as shown in FIG. 3, on the same subcarrier, the SCH1 sequence used for frame synchronization in the mobile station apparatus described later is arranged in the time axis direction at the TTI at the beginning of the frame.
  • the SCH2 sequence used for TTI synchronization is placed in the time axis direction at a TTI other than the TTI at the beginning of the frame.
  • the frame configuration is such that SCH sequences are arranged on two subcarriers of each subcarrier block. It is desirable that the SCH1 sequence and the SCH2 sequence have a small correlation or no correlation with each other.
  • the scrambling code generator 125 generates a scrambling code according to the scrambling code number unique to the base station.
  • the generated scrambling code is output to the scramble unit 130.
  • the scramble unit 130 receives the scrambling code from the scrambling code generation unit 125 and receives the frame formed by the frame configuration unit 120. Then, for each lOFDM symbol, scrambling section 130 scrambles the symbol excluding the symbol in which the SCH sequence is arranged by a scrambling code. The scrambled frame is output to IFFT section 135.
  • IFFT section 135 receives transmission data scrambled by scramble section 130. IFFT section 135 converts the input frequency domain signal into a time domain signal to generate a multi-carrier wave signal, and outputs the multi-carrier wave signal to GI (Guard Interval) insertion section 140.
  • GI Guard Interval
  • the GI insertion unit 140 copies a part of the OFDM symbol data part (usually the signal component of the last chunk) to the beginning of the OFDM symbol. In this way, countermeasures for delayed waves are taken.
  • the OFDM symbol after the GI insertion is output to radio transmission section 145.
  • Radio transmission section 145 receives the signal after insertion of the guard interval from GI insertion section 140, performs RF processing such as up-conversion, and transmits it through the antenna.
  • mobile station apparatus 200 in Embodiment 1 includes reception control section 205, radio reception section 210, symbol timing detection section 215, GI removal section 220, FFT processing section 225, Synchronous channel correlation unit 230, synchronization channel sequence replica generation unit 235, TTI timing Z frame timing detection unit 240, scrambling code identification unit 245, scrambling code replica generation unit 250, and descrambling unit 255, decoding unit 260, CRC check And a hook portion 265.
  • the reception control unit 205 determines whether or not the radio reception unit 210 and the FFT processing unit 225 depend on the state of the mobile station device 200, that is, the number of stages in the initial cell search mode or the normal reception mode.
  • the output destination of the output signal is controlled. Specifically, output destination command signals are output to the radio reception unit 210 and the FFT processing unit 225 to control the output destinations of the output signals from the radio reception unit 210 and the FFT processing unit 225.
  • Output destination to radio reception unit 210 The content of the command signal is that the symbol timing detection unit 215 is the output destination when the state of the mobile station device 200 is the first stage of the initial cell search mode. In the case other than the first stage, the contents indicate that the GI removal unit 220 is the output destination.
  • the content of the output destination command signal to the FFT processing unit 225 is the content that the synchronization channel correlator 230 is the output destination in the second stage of the initial cell search mode, and the initial cell search.
  • the contents indicate that the scrambling code identification unit 245 is the output destination.
  • the content is that the desk lamp ring unit 255 is the output destination.
  • Radio receiving section 210 receives a signal from base station apparatus 100 via an antenna and performs RF processing such as down-conversion. Radio receiving section 210 then outputs the signal after RF processing to the output destination indicated by the output destination command signal of reception control section 205.
  • Symbol timing detection section 215 receives a signal after RF processing from radio reception section 210 when mobile station apparatus 200 is in the first stage of the initial cell search mode.
  • the symbol timing detection unit 215 performs guard interval correlation and detects OFDM symbol timing using the correlation characteristics of the guard interval in the OFDM symbol. This OFDM symbol timing is the FFT window timing for performing FFT.
  • the symbol timing detection unit 215 outputs the detected symbol timing result to the GI removal unit 220, and at the same time, detects the symbol timing, that is, notifies that the first stage of the cell search is completed.
  • a one-step completion notification signal is output to reception control section 205.
  • GI removal section 220 removes the guard signal also from the received signal power after RF processing in accordance with the OFDM symbol timing from symbol timing detection section 215, and sends it to FFT processing section 225. Output.
  • FFT processing section 225 inputs the received signal after the guard interval removal from GI removal section 220 in units of OFDM symbols, and performs an FFT process on this input signal. Then, FFT processing section 225 outputs the signal after FFT processing to an output destination corresponding to the output destination command signal from reception control section 205. Specifically, the FFT processing unit 225 receives an output destination command signal indicating that the synchronization channel correlation unit 230 is an output destination when the current state of the mobile station apparatus 200 is the second stage of cell search. Then, the signal after the FFT processing is output to the synchronization channel correlator 230.
  • the FFT processing unit 225 receives an output destination command signal indicating that the scrambling code identification unit 245 is the output destination when the current state of the mobile station apparatus 200 is the third stage of cell search.
  • the signal after FFT processing is output to the scrambling code identification unit 245.
  • the FFT processing unit 225 receives from the reception control unit 205 other than the output destination command signal that the synchronization channel correlation unit 230 is the output destination and the output destination command signal that the scrambling code identification unit 245 is the output destination.
  • the signal after FFT processing is output to the desk lamp ring unit 255.
  • Synchronization channel correlation section 230 receives the received signal after the FFT processing from FFT processing section 225, extracts subcarrier signals multiplexed with SCH for each 1 TTI length, and extracts the extracted signal and the synchronization channel. Correlation calculation in the time direction with two SCH sequence replicas (SCH1 sequence replica and SCH2 sequence replica) input from sequence replica generation section 235 is performed, and the correlation value is obtained by performing in-phase addition. Furthermore, the correlation value obtained for each predetermined subcarrier is subjected to power synthesis of the correlation value between the subcarriers for each SCH1 sequence or SCH2 sequence, and the power synthesis result of the correlation value in each symbol is detected as TTI timing Z frame timing Output to part 240. Hereinafter, this power combining result may be referred to as “SCH1 correlation value” and “SCH2 correlation value”.
  • Synchronization channel sequence replica generation section 235 generates a SCH sequence of a channel synchronization channel determined in advance by the system, and outputs the SCH sequence replica to synchronization channel correlation section 230 as an SCH sequence replica.
  • synchronization channel sequence replica generation section 235 performs SCH1 sequence. Then, the SCH2 sequence is generated and output to the synchronization channel correlator 230.
  • TTI timing Z frame timing detection section 240 receives the correlation value (after power combining) of the SCH1 sequence and SCH2 sequence for each symbol timing in 1TTI from synchronization channel correlation section 230, and inputs the correlation Among these values, the timing at which the maximum correlation value is obtained and the type of SCH sequence (that is, the power that is the SCH1 sequence or the SCH2 sequence) are detected.
  • the ⁇ timing Z frame timing detection unit 240 identifies the timing at which the maximum correlation value is obtained as the frame timing. Then, the detected frame timing information is output to scrambling code identification section 245 and reception control section 205. On the other hand, if the correlation value based on the SCH2 sequence is the maximum correlation value as a result of detection, the ⁇ timing Z frame timing detection unit 240 identifies the timing at which the maximum correlation value is obtained as the ⁇ timing.
  • the detected TTI timing information is output to synchronization channel correlation section 230. After detecting the TTI timing, it is only necessary to detect the frame timing in the TTI timing. Therefore, the synchronization channel correlator 230 receives the TTI timing information as described above, and the TTI timing is detected. The amount of processing can be reduced if only the symbol timing is correlated!
  • the scrambling code identification unit 245 receives the received signal in which the CPICH (common pilot signal) is arranged at a predetermined position such as the head of the frame from the FFT processing unit 225. Further, frame timing information is input from the TTI timing / frame timing detection unit 240. Further, the scrambling code replica is input from the scrambling code replica generation unit 250.
  • CPICH common pilot signal
  • the scrambling code identification unit 245 then adds the input frame timing information to the frame timing information. Therefore, the CPICH is also extracted for the received signal strength, a CPICH replica is formed using all the candidates for the scrambling code replica and the known pilot signal, the correlation between the extracted CPICH and the generated CPICH replica is taken, and the maximum correlation value is obtained. Identify the scrambling code used to form the CPICH replica. The identified scrambling code is output to the descrambling section 255.
  • the scrambling code replica generation unit 250 creates scrambling code replication forces for all candidates and outputs them to the scrambling code identification unit 245.
  • the desk lamp ring unit 255 receives the received signal from the FFT processing unit 225.
  • the descrambling unit 255 inputs the scrambling code from the scrambling code identification unit 245. Then, the descrambling unit 255 performs the desampling of the received signal using this scrambling code, and outputs the descrambled signal to the decoding unit 260.
  • Decoding section 260 receives the descrambled received signal, performs appropriate error correction decoding, and outputs the error correction decoding result to CRC check section 265.
  • CRC check section 265 performs a CRC error check on the error correction decoding result from decoding section 260, and if there is no error, it determines that the initial cell search has been completed. On the other hand, if an error exists, the CRC check unit 265 outputs the CRC error check result to the reception control unit 205 that performs the initial cell search again in the first stage. When receiving the CRC error check result output when this error exists, the reception control unit 205 outputs an output destination instruction signal to the wireless reception unit 210 indicating that the symbol timing detection unit 215 is the output destination. Will be.
  • step ST1001 the symbol timing detection section 215 of the mobile station apparatus 200 takes the guard interval correlation and detects the OFDM symbol timing using the correlation characteristic of the guard interval in the OFDM symbol. This is the first stage of cell search.
  • step ST1002 synchronization channel correlation section 230 extracts 1 TTI length of each subcarrier signal multiplexed with SCH from the received signal.
  • step ST1003 synchronization channel correlation section 230 performs a correlation operation between the signal extracted in step ST1002 and the SCH sequence replica.
  • the SCH1 sequence used for frame synchronization is arranged in the time axis direction at the top TTI of the frame, and the SCH2 sequence used for TTI synchronization is time-aligned at a TTI other than the frame top TTI.
  • the synchronization channel correlator 230 Since the synchronization channel correlator 230 is arranged in the direction, the synchronization channel correlator 230 in the time direction between the signal extracted in step ST1002 and each of the two SCH sequence replicas (SCH1 sequence replica and SCH2 sequence replica). Correlation is performed over all 1T TI symbols.
  • step ST1004 synchronization channel correlation section 230 performs power combining of the correlation values obtained for each predetermined subcarrier in step ST1003 between the subcarriers for each SCH1 sequence or each SCH2 sequence.
  • TTI timing / frame timing detection section 240 receives from SCH1 sequence and SCH2 sequence correlation values (after power combining) for each symbol timing within 1 TTI from synchronous channel correlation section 230 Then, the timing at which the maximum correlation value is obtained among the input correlation values and the type of the SCH sequence (that is, the force that is the SCH1 sequence or the SCH2 sequence) are detected.
  • TTI timing / frame timing detection section 240 determines whether or not the SCH sequence having the maximum correlation value detected in step ST1005 is an SCH2 sequence, and determines the SCH sequence. Process according to the type.
  • TTI timing / frame timing detection section 240 is the timing at which the maximum correlation value is obtained. Is identified as ⁇ timing (step ST1007).
  • the TTI timing information is output to the synchronization channel correlation unit 230.
  • step ST1008 when synchronization channel correlation section 230 receives TTI timing information from TTI timing Z frame timing detection section 240, only for the symbol timing that is the TTI timing, the SCH1 sequence replica, the SCH2 sequence replica, and the extracted signal Therefore, the correlation calculation between the SCH1 sequence replica and SCH2 sequence replica and the extracted signal is performed at the next TTI timing.
  • the synchronization channel correlation unit 2 In step ST1008, the correlation value obtained for each predetermined subcarrier is subjected to power synthesis of the correlation value between the subcarriers for each SCH1 sequence or each SCH2 sequence.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 240 compares the correlation value obtained by combining the power for the SCH1 sequence with the correlation value obtained by combining the power for the SCH2 sequence, and the maximum correlation value is obtained for the SCH1 sequence. In this case, this TTI timing is identified as the frame timing.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 240 is a correlation obtained by combining the power of the SCH1 sequence at the next TTI timing input from the synchronization channel correlation unit 230. The frame timing is continuously detected by comparing the value with the correlation value obtained by power combining for the SCH2 sequence.
  • step ST 1006 determines whether the correlation value based on the SCH1 sequence is the maximum correlation value as a result of the determination. If the correlation value based on the SCH1 sequence is the maximum correlation value as a result of the determination (step ST 1006: NO), the timing at which the maximum correlation value is obtained is identified as the frame timing (step ST 1009).
  • step ST1010 scrambling code identification section 245 extracts CPICH from the received signal in accordance with the input frame timing information, and uses all the scrambling code replica candidates and known nolot signals. Create a CPICH replica, correlate the extracted CPICH with the generated CPICH replica, and identify the scrambling code used to form the CPIC H replica that gives the maximum correlation value. Then, descrambling is performed using the identified scrambling code, error correction decoding and CRC check are performed, and verification is performed according to the CRC check result.
  • the identification of the TTI timing and frame timing will be described visually with reference to FIG.
  • the frame of the first embodiment is shown in the upper diagram (upper diagram), and in the lower diagram, the synchronization channel correlator 230 extracts a subcarrier signal for 1 TTI length at each symbol timing.
  • the calculation status of “SCH1 correlation value” and “SCH2 correlation value” is shown in 1TTI sections. In the figure, it is assumed that 1TTI has 8 symbols.
  • the synchronization channel correlator 230 extracts a subcarrier signal for 1 TTI length at the timing shown in the leftmost part of the lower diagram of FIG. 6, that is, the timing spanning the current frame from the previous frame.
  • the frame timing is within that range.
  • the frame of Embodiment 1 has a configuration in which the SCHl sequence is arranged in the time axis direction at the TTI at the beginning of the frame and the S CH2 sequence is arranged in the time axis direction at a TTI other than the TTI at the beginning of the frame.
  • the “SCH1 correlation value” is the maximum, and no large peak appears in the “SCH2 correlation value”.
  • the maximum correlation value appears in the “SCH1 correlation value” and no large peak appears in the “SCH2 correlation value” for the 1 TTI length subcarrier signal extracted by the synchronization channel correlation unit 230, the maximum of the “SCH1 correlation value”
  • the symbol timing at which the correlation value appears can be identified as the frame timing and TTI timing.
  • the synchronization channel correlator 230 performs the second timing from the left in the lower diagram of FIG. 6, that is, the subcarrier signal of 1 ⁇ length at the timing spanning the first TTI and the next TTI of the frame. Is extracted, the TTI timing exists within the TTI range, but the frame timing does not exist. Since the frame of the first embodiment has the above-described configuration, the “SCH2 correlation value” becomes the maximum at the TTI timing, and the large peak of the “SCH1 correlation value” does not appear at this TTI timing.
  • the “SCH2 correlation value” when the maximum correlation value appears in the “SCH2 correlation value” and no large peak appears in the “SCH1 correlation value”, the “SCH2 correlation value”
  • the symbol timing at which the maximum correlation value appears can be identified as TTI timing (however, this TTI timing is not frame timing). Since the frame timing is also ⁇ timing, after the TTI timing is detected, the SCH1 correlation value and SCH2 correlation value are checked only for the TTI timing, and the timing at which the maximum correlation value appears in the SCH1 correlation value. What is necessary is just to identify as a frame timing.
  • the base station apparatus 100 that performs multicarrier communication uses the frame synchronization sequence (SCH1 sequence) used for frame timing identification and TTI timing identification.
  • a frame configuration unit 120 that forms a frame by arranging a synchronization sequence (SCH2 sequence) that is identified from the frequency and time so as not to overlap the same symbol, and a radio transmission unit 145 that transmits the frame
  • the frame configuration unit 120 arranges the frame synchronization sequence at a predetermined position of the leading symbol force of the frame and arranges the TTI synchronization sequence at a predetermined position of the leading symbol force of the TTI.
  • the TTI synchronization sequence TTI timing can be detected from the position, and after detecting TTI timing, it is only necessary to check whether or not the frame timing is only for TTI timing. Search can be performed at high speed.
  • the frame configuration unit 120 arranges the frame synchronization sequence in the time direction so as to match the beginning of the frame in a plurality of predetermined subcarriers, and sets the synchronization sequence as the above-described synchronization sequence.
  • a frame is formed by arranging them in the time direction according to the head of the heel other than the top heel.
  • the frame receiving side (mobile station device 200) can detect the ⁇ timing directly from the position of the synchronization sequence. Can shorten the time required to detect the frame timing and speed up the cell search.
  • frame configuration section 120 forms a frame that exists at a rate of at least one or more in a subcarrier block that also has a plurality of subcarrier powers, in which the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are arranged. To do.
  • a frame synchronization sequence (SCH1 sequence) used for frame timing identification is transmitted to mobile station device 200 that performs cell search based on a frame transmitted from base station device 100.
  • ⁇ a synchronization sequence (SCH2 sequence) used for timing identification is arranged at a predetermined position from the first symbol of ⁇ , and the frame synchronization sequence and the ⁇
  • the radio receiver 210 that receives frames arranged so as not to overlap the same symbol, the synchronization sequence being identified from the frequency and time, and all the candidates for the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence Based on the correlation value obtained by the synchronization channel correlator 230 and the synchronization channel correlator 230, the frames are sequentially multiplied and correlated.
  • ⁇ timing ⁇ frame timing detection unit 24 0 for detecting the timing and the ⁇ timing, and the provided.
  • Radio receiving section 210 arranges the frame synchronization sequence (SCH1 sequence) in the time direction in accordance with the beginning of the first TTI of the frame in a plurality of predetermined subcarriers.
  • (SCH2 sequence) receives a frame arranged in the time direction according to the head of the TTI other than the head TTI, and the synchronization channel correlator 230 receives the received frame power and the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are arranged
  • the TTI length is extracted from the extracted subcarrier signal, and the extracted subcarrier signal is multiplied by the frame synchronization sequence and the TTI synchronization sequence in the time direction to obtain a correlation.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 240 TTI timing is detected based on the correlation value based on the TTI synchronization sequence, and the frame timing is detected based on the correlation value based on the frame synchronization sequence.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 240 detects the TTI timing that is not the frame timing, the TTI timing information is output to the synchronization channel correlation unit 230, and the synchronization channel correlation unit 230 Correlate only at the TTI timing of the frame according to TTI timing information.
  • Embodiment 2 it is assumed that the propagation environment between the base station apparatus and the mobile station apparatus is poor, and in the second step of the initial cell search, the mobile station apparatus sets the correlation values to multiple TTIs. Averaging processing is performed between them or averaging processing is performed between a plurality of frames.
  • the configuration of the base station apparatus and the frame configuration are the same as in the first embodiment.
  • mobile station apparatus 300 of Embodiment 2 has synchronization channel correlation section 310 and ⁇ timing Z frame timing detection section 320, and operates as shown in FIG.
  • Synchronization channel correlation section 310 operates in the same manner as synchronization channel correlation section 230 in Embodiment 1 in steps ST1002 to 1004.
  • step ST2001 Since there is no correlation value to be averaged in the first stage, step ST2001 is skipped, and in step ST2002, TTI timing / frame timing detection section 320 performs a synchronization channel correlation section 310 to each symbol timing within 1 TTI.
  • the correlation value (after power combining) of the SCH1 sequence and SCH2 sequence is input, the timing at which the maximum correlation value is obtained among the input correlation values, and the type of SCH sequence (that is, whether it is a SCH1 sequence) Alternatively, a force that is a SCH2 series is detected.
  • step ST2003 TTI timing / frame timing detection section 320 determines whether or not the SCH sequence having the maximum correlation value detected in step ST2002 is an SCH2 sequence, and Process according to the type.
  • TTI timing / frame timing detection section 320 determines that the maximum correlation value based on the SCH2 sequence and SCH 1 The difference between the maximum correlation value of the series and the threshold! /, Is compared (step ST2004).
  • step ST2004 If the difference between the maximum correlation value of the SCH2 sequence and the maximum correlation value of the SCH1 sequence is greater than the threshold value as a result of the comparison (step ST2004: YES), the TTI timing Z frame timing detection unit 320 The timing at which the maximum correlation value by the SCH2 sequence is obtained is identified as the TTI timing (step ST2005). Then, the TTI timing / frame timing detection unit 320 outputs the timing information to the synchronization channel correlation unit 310.
  • step ST2006 when synchronization channel correlation section 310 receives TTI timing information from TTI timing Z frame timing detection section 320, only for the symbol timing that is the TTI timing, the SCH1 sequence replica, the SCH2 sequence replica, and the extracted signal When Therefore, the correlation calculation between the SCH1 sequence replica and the SCH2 sequence replica and the extracted signal is performed at the next TTI timing. Then, synchronization channel correlator 310 performs correlation value power combining between the subcarriers for each SCH1 sequence or SCH2 sequence for the correlation value obtained for each predetermined subcarrier in step ST2006.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 320 compares the correlation value obtained by power combining for the SCH1 sequence with the correlation value obtained by combining the power for the SCH2 sequence, and the maximum correlation value is obtained for the SCH2 sequence. Determine whether. As a result of the determination, if it is a SCH2 sequence, the process moves again to step ST2004. If the result of the determination is that it is a SCH1 sequence, the process proceeds to step ST2007.
  • step ST2004 when the difference between the maximum correlation value based on the SCH2 sequence and the maximum correlation value based on the SCH1 sequence is equal to or smaller than the threshold (step ST2004: NO), the processing proceeds to step ST1003. Then, the process proceeds to step ST2001 through step ST1004, and synchronization channel correlation section 310 performs power averaging processing of the correlation value. This power averaging process is performed on a frame basis for the correlation value of the SCH1 sequence, and is performed on a TTI basis for the correlation value of the SCH2 sequence. Then, the process proceeds to step ST2002 and step ST2003.
  • mobile station apparatus 300 having a poor propagation environment can improve cell search performance by performing inter-TTI average or inter-frame average when it is not possible to determine whether the frame timing is TTI timing in TTI units. Can do.
  • step ST2003 when the correlation value based on the SCH1 sequence is the maximum correlation value (step ST2003: NO), the TTI timing / frame timing detection unit 320 determines that the maximum correlation value based on the SCH1 sequence The difference from the maximum correlation value by the SCH2 sequence is compared with the threshold! /, Value (step ST2007).
  • step ST2007 If the difference between the maximum correlation value by the SCH1 sequence and the maximum correlation value by the SCH2 sequence is greater than the threshold as a result of the comparison (step ST2007: YES), the TTI timing Z frame timing detection unit 320 The timing at which the maximum correlation value by the SCH1 sequence is obtained is identified as the frame timing (step ST2008).
  • step ST2007 If the difference between the maximum correlation value of the SCH1 sequence and the maximum correlation value of the SCH2 sequence is equal to or less than the threshold value (step ST2007: NO), the process moves to step ST1003. To do. Then, the process proceeds to step ST2001 through step ST1004, and synchronization channel correlation section 310 performs power averaging processing of the correlation value. This power averaging process is performed on a frame basis for the correlation value of the SCH1 sequence, and is performed on a TTI basis for the correlation value of the SCH2 sequence. Then, the process proceeds to step ST2002 and step ST2003.
  • the scrambling code identification unit 245 extracts the CPICH from the received signal according to the input frame timing information, and uses all the scrambling code replica candidates and the known nolot signal. Create a CPICH replica, correlate the extracted CPICH with the generated CPICH replica, and identify the scrambling code used to form the CPIC H replica that gives the maximum correlation value. Then, descrambling is performed using the identified scrambling code, error correction decoding and CRC check are performed, and verification is performed according to the CRC check result.
  • the identification of the TTI timing and frame timing will be described visually.
  • the frame of the second embodiment is shown in the upper figure (upper figure), and in the lower figure, the synchronization channel correlator 310 extracts subcarrier signals for 1 TTI length at each symbol timing.
  • the calculation status of “SCH1 correlation value” and “SCH2 correlation value” is shown in 1TTI sections. In the figure, it is assumed that 1TTI has 8 symbols.
  • the frame of Embodiment 2 has a configuration in which the SCH1 sequence is arranged in the time axis direction at the TTI at the beginning of the frame and the SCH2 sequence is arranged in the time axis direction at a TTI other than the TTI at the beginning of the frame.
  • the “SCH1 correlation value” is the maximum, and no large peak appears in the “SCH2 correlation value”.
  • the “SCH1 correlation value” The symbol timing at which the maximum correlation value appears can be identified as frame timing and TTI timing.
  • the maximum correlation value due to the SCH1 sequence simply appears, the timing is not identified as the frame timing.
  • the difference from the maximum correlation value due to the SCH2 sequence is a predetermined threshold value.
  • the frame timing is identified only when it is larger, that is, when there is a certain difference. By doing so, the criteria for identifying the frame timing are stricter, and the accuracy of the frame timing identification can be improved.
  • the synchronization channel correlator extracts the subcarrier signal for the length of 1 TTI at the timing shown second from the left in the lower diagram of FIG. 9, that is, the timing spanning the first TTI and the next TTI of the frame.
  • TTI timing exists within the TTI range, but frame timing does not exist. Since the frame of the second embodiment has the above-described configuration, the “SCH2 correlation value” becomes the maximum at the TTI timing, and the large peak of the “SCH1 correlation value” does not appear at this TTI timing.
  • the maximum “SCH2 correlation value” when the maximum correlation value appears in the “SCH2 correlation value” and no large peak appears in the “SCH1 correlation value”, the maximum “SCH2 correlation value”
  • the symbol timing at which the correlation value appears can be identified as TTI timing (however, this ⁇ timing is not frame timing).
  • the timing is not identified as the TTI timing, but the difference from the maximum correlation value based on the SCH2 sequence is a predetermined threshold.
  • the value is larger than the value, that is, when there is a certain difference, it is identified as the timing.
  • the frame timing and TTI timing are determined according to the difference between the maximum value of the correlation value of the SCH1 sequence and the maximum value of the correlation value of the SCH2 sequence and the threshold value.
  • the power of the identification is not limited to this.
  • the maximum correlation value by the SCH1 or SCH2 sequence is also subtracted from the predetermined value, and the value is calculated. This threshold and the maximum correlation value are obtained.
  • the frame timing and the TTI timing may be identified according to the comparison result with the maximum correlation value of the SCH1 sequence or SCH2 sequence that is not the other one.
  • base station apparatus 300 has a plurality of predetermined numbers.
  • the frame synchronization sequence (SCH1 sequence) is arranged in the time direction in accordance with the beginning of the first TTI of the frame
  • the TTI synchronization sequence (SCH2 sequence) is arranged in the time direction in accordance with the beginning of the other than the first TTI.
  • a radio reception unit 210 that receives a frame arranged in a frame, and a received frame strength TTI length is extracted from a subcarrier signal in which the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are arranged, and the frame synchronization is performed on the extracted subcarrier signal.
  • a synchronization channel correlator 310 that multiplies each of the sequence and the TTI synchronization sequence in the time direction to obtain a correlation, and detects a TTI timing based on the correlation value by the TTI synchronization sequence, and obtains the correlation value by the frame synchronization sequence.
  • a TTI timing / frame timing detection unit 320 for detecting frame timing based on the TTI timing / frame timing detection.
  • Part 320 includes a difference between the maximum correlation value maximum correlation value by the TTI synchronization sequence and by said frame synchronization based column, based on a result of comparison between the threshold value, to identify the ⁇ timing and the frame timing.
  • the criteria for identifying the TTI timing and the frame timing are tightened, so that the accuracy of the TTI timing identification and the frame timing identification can be improved.
  • the number of cell search retries can be reduced, and the cell search speed can be increased.
  • the frame of Embodiment 1 has a configuration in which the SHI sequence is arranged in the time axis direction at the TTI at the head of the frame in the same subcarrier, and the SCH2 sequence is arranged in the time axis direction in the other TTIs.
  • the frame of Embodiment 3 is the same as that of Embodiment 1 with respect to the TTI in which the SCH1 sequence and the SCH2 sequence are arranged.
  • the subcarriers arranged in the SCH1 sequence and the SCH2 sequence Is different. Furthermore, the number of subcarriers in which the SCH1 sequence and the SCH2 sequence are arranged is reduced compared to the first embodiment.
  • the main configurations of the base station apparatus and mobile station apparatus in Embodiment 3 are the same as the main configurations of base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 in Embodiment 1, and therefore FIG. 2 and FIG. 4 are used. This embodiment will be described.
  • Frame configuration section 120 receives the modulated signal from modulation section 110, receives the SCH sequence from synchronization channel generation section 115, and submodulates the modulated signal and SCH sequence.
  • a frame is formed by placing it on a predetermined symbol specified by the rear (ie, frequency) and time.
  • frame configuration section 120 inputs two different types of sequences, that is, SCH1 sequence and SCH2 sequence from synchronization channel generation section 115, and at least two or more predetermined sequences are input. Insert each of the SCH1 and SCH2 sequences into different subcarriers.
  • SCH1 sequences are arranged in the time axis direction at the TTI at the beginning of a frame in a predetermined subcarrier, and predetermined subcarriers other than the subcarrier in which the SCH1 sequence is arranged
  • the SCH2 sequence is placed in the time axis direction at a TTI other than the TTI at the beginning of the frame.
  • the number of subcarriers in which each of the SC HI sequence and the SCH 2 sequence is arranged is half that of the frame configuration of the first embodiment.
  • the arrangement is balanced in frequency, so that resistance to frequency fading is reduced. There is no. Also, if the number of subcarriers in which both sequences are arranged is the same as that in Embodiment 1, the resistance to frequency fading can be further improved, and it is possible that neither the SCH1 sequence nor the SCH2 sequence can be detected. Since the rate decreases, the probability of successful cell search can be increased.
  • Synchronization channel correlation section 230 receives the received signal after FFT processing from FFT processing section 225, extracts subcarrier signals multiplexed with SCH for each 1 TTI length, and extracts the extracted signal and the synchronization channel. Correlation calculation in the time direction with two SCH sequence replicas (SCH1 sequence replica and SCH2 sequence replica) input from sequence replica generation section 235 is performed, and the correlation value is obtained by performing in-phase addition. That is, synchronization channel correlator 230 extracts 1 TTI length of the subcarrier signal on which the SCH1 sequence is multiplexed, performs a correlation calculation in the time direction between the extracted signal and the SCH1 sequence replica, and performs in-phase addition to perform a correlation value. Ask for. The correlation value is obtained in the same way for the SCH2 sequence.
  • synchronization channel correlator 230 performs power combining of correlation values between subcarriers for each SCH1 sequence or SCH2 sequence, and detects the power combining result of correlation values in each symbol for TTI timing Z frame timing detection. Output to part 240.
  • frame synchronization sequence and TTI synchronization sequence are arranged in different subcarriers in base station apparatus 100, and the frame synchronization sequence is assigned to the beginning of the frame start TTI.
  • the frame configuration unit 120 forms a frame by arranging the TTI synchronization sequence in the time direction in accordance with the head of a TTI other than the head TTI, and a radio transmission unit that transmits the frame. And provided.
  • both sequences are arranged in a balanced manner on the frequency, so that resistance to frequency fading can be improved. Further, by clearly separating the subcarriers in which both sequences are arranged, for example, interference with sequences used in other cells can be prevented.
  • frame synchronization sequence and TTI synchronization sequence are arranged in different subcarriers in mobile station apparatus 200, and the frame synchronization sequence is aligned with the beginning of the head TTI of the frame.
  • a radio receiving unit 210 for receiving a frame arranged in the time direction so that the TTI synchronization sequence is aligned with the head of a ridge other than the first TTI, and a sub in which the frame synchronization sequence is arranged A carrier signal and the sub-carrier signal are extracted at the same symbol timing, and the frame synchronization sequence or the TTI synchronization described above is arranged for each of the extracted sub-carrier signals.
  • a synchronization channel correlator 230 that multiplies a sequence in the time direction to obtain a correlation; detects a TTI timing based on a correlation value of the TTI synchronization sequence; And a ⁇ timing Z frame timing detection unit 240 that detects frame timing based on the correlation value of the sequence.
  • the frame of Embodiment 1 has a configuration in which the SHI sequence is arranged in the time axis direction at the TTI at the head of the frame in the same subcarrier, and the SCH2 sequence is arranged in the time axis direction in the other TTIs.
  • the frame of Embodiment 4 has the same subcarrier.
  • the SCH1 sequence and the SCH2 sequence are arranged without overlapping each other with respect to the TTI, except that one SCH1 sequence and SCH2 sequence are divided into a plurality of subcarriers.
  • the main configurations of the base station apparatus and mobile station apparatus in Embodiment 4 are the same as the main configurations of base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 in Embodiment 1, and therefore FIG. 2 and FIG. 4 are used. This embodiment will be described.
  • Frame configuration section 120 receives the modulated signal from modulation section 110, receives the SCH sequence from synchronization channel generation section 115, and receives the modulated signal and SCH sequence as a subcarrier (that is, A frame is formed by arranging it in a predetermined symbol specified by frequency) and time.
  • the frame configuration unit 120 is configured by the synchronization channel generation unit 115.
  • Two different sequences that is, an SCH1 sequence and an SCH2 sequence are input, and an SCH1 sequence and an SCH2 sequence are inserted into predetermined subcarriers.
  • a 1TTI-length SCH1 sequence is divided into a plurality of SCH1 divided sequences, and this SCH1 divided sequence is temporally divided into a plurality of subcarriers adjacent to each other. Arranged in the earliest symbol group.
  • the SCH2 divided sequence obtained by dividing the 1TTI-length SCH2 sequence is arranged in a plurality of adjacent subcarriers in the earliest symbol group other than the top of the frame in the subcarrier.
  • Synchronization channel correlator 230 receives the received signal after FFT processing from FFT processor 225, extracts subcarrier signals multiplexed with SCH for each 1TTI length, and the extracted signal and its corresponding In the time direction with the SCH1 split sequence and SCH2 split sequence Correlation calculation is performed, and in-phase addition is performed to obtain a correlation value. That is, synchronization channel correlator 230 extracts 1 TTI length of the subcarrier signal multiplexed with the SCH1 sequence, and correlates in the time direction between the extracted signal and the SCH1 divided sequence replica corresponding to the subcarrier signal. Calculate the correlation value by performing in-phase addition. The correlation value is obtained in the same way for the SCH2 sequence.
  • synchronization channel correlator 230 performs power combining of correlation values between subcarriers for each SCH1 sequence or each SCH2 sequence, and detects the power combining result of correlation values in each symbol as TTI timing Z frame timing detection. Output to part 240.
  • frame synchronization division sequences obtained by dividing frame synchronization sequences (SCH1 sequences) into a predetermined number are transmitted to base station apparatus 100 at the beginning of frames in a plurality of adjacent subcarriers.
  • Each TTI synchronization sequence (SCH2 sequence) divided into a predetermined number is arranged in the time direction, and the time direction is adjusted to match the beginning of a TTI other than the first TTI in adjacent subcarriers.
  • a frame composing unit 120 for forming a frame and a radio transmitting unit 145 for transmitting the frame.
  • the number of subcarriers multiplexed in both sequences can be increased by distributing the divided sequences obtained by dividing both sequences to a plurality of subcarriers, so that resistance to frequency fading can be increased. Can be improved.
  • the mobile station device 200 has a frame synchronization division sequence obtained by dividing the frame synchronization sequence into a predetermined number in the time direction in accordance with the heads of the frames in a plurality of adjacent subcarriers.
  • the TT I synchronization division sequence is divided into a predetermined number of frames, and TT I synchronization division sequences receive frames arranged in the time direction according to the heads of TTIs other than the head TTI in a plurality of adjacent subcarriers.
  • Radio receiving section 210 received frame strength, subframe signals in which the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are arranged are extracted with a TTI length, and the corresponding frame synchronization division sequence and the TTI corresponding to the extracted subcarrier signal are extracted.
  • a synchronization channel correlator 230 that multiplies each of the synchronization division sequences in the time direction to obtain a correlation, and a correlation value based on the correlation value of the TTI synchronization division sequence. Imming is detected, and the frame is determined based on the correlation value by the frame synchronization division sequence.
  • TTI timing / frame timing detection unit 240 for detecting the frame timing
  • the frame of Embodiment 1 has a configuration in which the SHI sequence is arranged in the time axis direction at the top of the frame of the same subcarrier, and the SCH2 sequence is arranged in the time axis direction at the other frames.
  • the SCH1 sequence is arranged in the time axis direction at the TTI of the frame head of a predetermined subcarrier, and the frame head TTI in the predetermined subcarrier where this SCH1 sequence is not allocated.
  • the SCH2 sequence is allocated to all TTIs including it. Further, the number of subcarriers in which the SCH1 sequence and the SCH2 sequence are arranged is reduced as compared with the first embodiment.
  • base station apparatus 400 in the fifth embodiment includes frame configuration section 410.
  • the frame configuration unit 410 receives the modulated signal from the modulation unit 110, receives the SCH sequence from the synchronization channel generation unit 115, and inputs the modulated signal and the SCH sequence to the subcarrier (that is, the SCH sequence).
  • the frame is arranged in a predetermined symbol specified by frequency, time) and time.
  • frame configuration section 410 is provided by synchronization channel generation section 115.
  • SCH1 sequence and SCH2 sequence Two different sequences, that is, a SCH1 sequence and a SCH2 sequence are input, and each SCH sequence (SCH1 sequence, SCH2 sequence) is inserted into different subcarriers.
  • frame configuration section 410 arranges the SCH1 sequence in the time axis direction at the TTI at the beginning of the frame of a predetermined subcarrier as shown in FIG. 13, and this SCH1 sequence is not arranged.
  • SCH2 sequences are allocated to all TTIs including the frame start TTI in a given subcarrier. Note that the lengths of the SCH1 and SCH2 sequences are both TTI lengths.
  • mobile station apparatus 500 includes synchronization channel correlation section 510 and TTI timing Z frame timing detection unit 520.
  • Synchronization channel correlation section 510 is synchronized with synchronization channel correlation section 230 of Embodiment 1 in steps ST1002 to 1004. The same operation is performed.
  • step ST3001 Since there is no correlation value to be averaged in the first stage, step ST3001 is skipped, and in step ST3002, TTI timing / frame timing detection section 520 performs synchronization channel correlation section 510 on each symbol timing within 1 TTI. Enter the correlation value (after power combining) from the SCH1 and SCH2 sequences and when the maximum correlation value is obtained among the correlation values for each sequence, and the type of SCH sequence (that is, whether it is a SCH1 sequence) Alternatively, a force that is a SCH2 series is detected.
  • TTI timing / frame timing detection section 520 detects the difference between the maximum correlation value of the SCH2 sequence and the maximum correlation value of the SCH1 sequence detected in step ST3002, and a predetermined threshold value. Are compared, and processing according to the comparison result is performed.
  • ⁇ Timing Z frame timing detection unit 520 Identifies the timing at which the maximum correlation value is obtained from the SCH2 sequence as TTI timing (step ST3004). Then, TTI timing / frame timing detection section 520 outputs the ⁇ timing information to synchronization channel correlation section 510.
  • step ST3005 when synchronization channel correlation section 510 receives TTI timing information from TTI timing Z frame timing detection section 520, the SCH1 sequence replica, the SCH2 sequence replica, and the extracted signal only for the symbol timing that is the TTI timing. Therefore, the correlation calculation between the SCH1 sequence replica and SCH2 sequence replica and the extracted signal is performed at the next TTI timing. Then, synchronization channel correlation section 510 performs power combining of the correlation values obtained for each predetermined subcarrier in step ST3005 between the subcarriers for each SCH1 sequence or each SCH2 sequence.
  • TTI timing Z frame timing detection section 520 compares the difference between the correlation value obtained by power combining for the SCH2 sequence and the correlation value obtained by power combining for the SCH1 sequence with a predetermined threshold, and responds to the comparison result.
  • power synthesis was performed for the SCH2 series. If the difference between the correlation value and the correlation value obtained by power combining for the SCH1 sequence is larger than a predetermined threshold value, the process proceeds again to step ST3004.
  • step ST3003 If the difference between the maximum correlation value of the SCH2 sequence and the maximum correlation value of the SCH1 sequence is equal to or less than a predetermined threshold (step ST3003: NO), the TTI timing Z frame timing detection unit 520 The timing at which the maximum correlation value of the sequence is obtained is compared with the timing at which the maximum correlation value of the SCH1 sequence is obtained (step ST3006).
  • step ST3006 YES
  • the TTI timing / frame timing detection unit 520 makes the timing the same as the frame timing (step ST3007).
  • TTI timing / frame timing detection Unit 520 moves to step ST1003.
  • step ST3008 scrambling code identification section 245 extracts CPICH from the received signal according to the input frame timing information, and uses all candidates of scrambling code replica and known nolot signals. Create a CPICH replica, correlate the extracted CPICH with the generated CPICH replica, and identify the scrambling code used to form the CPIC H replica that gives the maximum correlation value. Then, descrambling is performed using the identified scrambling code, error correction decoding and CRC check are performed, and verification is performed according to the CRC check result.
  • the identification of the TTI timing and the frame timing is visually described.
  • the frame of the first embodiment is shown as the upper figure (upper figure), and the lower figure shows the case where the synchronization channel correlator extracts a subcarrier signal for 1 TTI length at four timings.
  • the calculation status of “SCH1 correlation value” and “SCH2 correlation value” is shown.
  • 1TTI consists of 8 symbols.
  • the synchronization channel correlator extracts a subcarrier signal for 1 TTI length at the timing shown in the leftmost part of the lower diagram of FIG. 16, that is, the timing spanning the previous frame from the previous frame, Frame timing exists within the TTI range.
  • the SCH1 and SCH2 sequences are arranged on subcarriers with different TTIs at the beginning of the frame, so both the “SC HI correlation value” and the “SCH2 correlation value” are used at the frame timing. A large peak appears in which there is not much difference in size.
  • this timing is used.
  • a predetermined threshold value that is, if there is no significant difference between the two maximum values.
  • the timing at which the maximum value of the “SCH1 correlation value” and the maximum value of the “SCH2 correlation value” appear should also coincide with each other at the frame timing. Identified. In the timing shown in the leftmost part of the lower diagram of FIG. 16, there is no difference between the two maximum values, and the timings at which the two maximum values appear coincide with each other, so this timing is identified as the frame timing.
  • the synchronization channel correlator extracts the subcarrier signal for 1 TTI length at the second timing from the left in the lower diagram of Fig. 16, that is, the timing that spans the first TTI and the next TTI of the frame.
  • TTI timing exists within the TTI range, but there is no frame timing. Since the frame of the second embodiment has the above-described configuration, the “SCH2 correlation value” becomes the maximum at the TTI timing, and the large peak of the “SCH1 correlation value” does not appear at this TTI timing.
  • the “SCH2 correlation value” when the maximum correlation value appears in the “SCH2 correlation value” and no large peak appears in the “SCH1 correlation value” for the subcarrier signal for 1 TTI length extracted by the synchronization channel correlation unit, the “SCH2 correlation value”
  • the symbol timing at which the maximum correlation value appears can be identified as the TTI timing (however, this ⁇ timing is not the frame timing).
  • frame synchronization sequence (SCH1 sequence) is arranged in base station apparatus 400 in the time direction in accordance with the beginning of a frame in a predetermined subcarrier, and TTI synchronization sequence (SCH2 Sequence) arranged in accordance with the head of all TTIs in subcarriers other than the predetermined subcarrier in which the frame synchronization sequence is arranged, and a frame transmission unit 410 that forms a frame, and radio transmission that transmits the frame Department 145 was established.
  • SCH1 sequence is arranged in base station apparatus 400 in the time direction in accordance with the beginning of a frame in a predetermined subcarrier
  • TTI synchronization sequence (SCH2 Sequence) arranged in accordance with the head of all TTIs in subcarriers other than the predetermined subcarrier in which the frame synchronization sequence is arranged
  • the frame synchronization sequence and TTI are temporally changed at the beginning of the frame. Since the synchronization sequence is multiplexed and transmitted, the frame receiving side determines whether or not the frame timing corresponds to the frame timing and the detection result of the timing corresponding to this frame timing. The success or failure of the timing can be determined. As a result, the accuracy of frame timing identification can be improved.
  • frame synchronization sequence (SCH1 sequence) is arranged in mobile station apparatus 500 in the time direction according to the beginning of the frame in a predetermined subcarrier, and TT I synchronization sequence (SCH2)
  • SCH1 sequence TT I synchronization sequence
  • a radio receiver 210 that receives frames arranged in accordance with the head of all TTIs in subcarriers other than the predetermined subcarrier in which the frame synchronization sequence is arranged, and the frame synchronization sequence and A synchronization channel correlator for extracting a subcarrier signal in which the ⁇ synchronization sequence is arranged and obtaining a correlation by multiplying the extracted subcarrier signal by the frame synchronization sequence and the TTI synchronization sequence in the time direction.
  • the TTI timing is detected based on the correlation value based on the above-mentioned synchronization sequence
  • the frame timing is detected based on the correlation value based on the frame synchronization sequence. It provided a TTI timing / frame timing detection section 520 for detecting the beam timing.
  • the TTI timing / frame timing detection unit 520 identifies the detected frame timing as a frame timing. .
  • the frame synchronization sequence and the TTI synchronization sequence are temporally multiplexed and transmitted at the beginning of the frame, so that the detection result of the frame timing and the TTI timing corresponding to this frame timing is transmitted.
  • the success or failure of the frame timing can be determined. As a result, the accuracy of frame timing identification can be improved.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 520 identifies the TTI timing and the frame timing according to the difference between the maximum correlation value based on the TTI synchronization sequence and the maximum correlation value based on the frame synchronization sequence. To do.
  • the frame of Embodiment 6 is arranged in the time axis direction for all TTIs of the SCH2 sequence in a predetermined subcarrier, and the SCH2 sequence is only applied to the TTI at the head of the frame in a predetermined subcarrier other than this subcarrier. Arrange in the time axis direction. That is, the frame configuration is changed from the SCH1 sequence in Embodiment 5 to the SCH2 sequence.
  • base station apparatus 600 As shown in FIG. 17, base station apparatus 600 according to Embodiment 6 has frame configuration section 610.
  • Frame configuration section 610 receives the modulated signal from modulation section 110, receives the SCH sequence from synchronization channel generation section 115, and outputs the modulated signal and SCH sequence as a subcarrier (ie, SCH sequence).
  • the frame is arranged in a predetermined symbol specified by frequency, time) and time.
  • frame configuration section 610 inserts the SCH2 sequence received from synchronization channel generating section 115 into a predetermined subcarrier.
  • frame configuration section 610 arranges the SCH2 sequence in all TTIs in the time axis direction for a predetermined subcarrier as shown in Fig. 18, and sets other predetermined subcarriers.
  • the SCH2 sequence is arranged in the time axis direction only for the TTI at the beginning of the frame.
  • mobile station apparatus 700 includes synchronization channel correlation section 710 and
  • TTI timing Z frame timing detection unit 720 TTI timing Z frame timing detection unit 720.
  • step ST4001 synchronization channel correlation section 710 performs SCH2 sequence over all TTIs. Each subcarrier signal in which is placed is extracted for 1 TTI length.
  • step ST4002 synchronization channel correlator 710 performs correlation calculation in the time direction between the signal extracted in step ST4001 and the SCH2 sequence replica over all symbols of 1TTI.
  • step ST4003 synchronization channel correlation section 710 is obtained in step ST4002.
  • the correlation value is combined between the subcarriers.
  • step ST4004 synchronization channel correlation section 710 averages the correlation value obtained in step ST4003 in units of TTI for each temporal relative position with respect to the signal extracted by the SCH2 sequence replica.
  • step ST4005 TTI timing / frame timing detection section 720 identifies the timing at which the maximum correlation value is obtained among the averaged correlation values obtained in step ST4004 as the ⁇ timing. Then, the timing information is output to synchronization channel correlation section 710.
  • step ST4006 when synchronization channel correlation section 710 receives TTI timing information from TTI timing Z frame timing detection section 720, correlation calculation between the SCH2 sequence replica and the extracted signal is performed only for the symbol timing that is the TTI timing. Therefore, the correlation calculation between the SCH2 sequence replica and the extracted signal is performed at the next ⁇ timing.
  • step ST4007 synchronization channel correlation section 710 performs correlation calculation between the extracted signal at the next TTI timing related to the subcarrier in which the SCH2 sequence is arranged over all TTIs, and the SCH2 sequence replica.
  • TTI timing / frame timing detection section 720 determines whether or not the current TTI timing is frame timing using the correlation value calculated in step ST4007. Specifically, since the subcarrier in which the SCH2 sequence is arranged only in the head TTI of the frame of Embodiment 6 exists, the SCH2 sequence is arranged over the signal of this subcarrier and all TTIs. By taking the correlation with the subcarrier signal according to the TTI timing, it is possible to determine whether or not the current TTI timing is the frame timing.
  • the ⁇ timing is frame timing, and if the correlation does not reach a certain level, it is determined that the current ⁇ timing is not frame timing.
  • TTI timing / frame timing detection section 720 identifies this TTI timing as a frame timing (step ST4009).
  • step ST4008 NO
  • step ST4006 extracts the subcarrier signal at the next TTI timing.
  • step ST4010 scrambling code identification section 245 extracts CPICH from the received signal according to the input frame timing information, and uses all candidates of scrambling code replicas and known nolot signals. Create a CPICH replica, correlate the extracted CPICH with the generated CPICH replica, and identify the scrambling code used to form the CPIC H replica that gives the maximum correlation value.
  • frame synchronization sequences are arranged in base station apparatus 600 in the time direction according to the beginning of a frame in a predetermined subcarrier, and the TTI synchronization sequence is the frame synchronization sequence.
  • a configuration unit 610 and a wireless transmission unit 145 that transmits the frame are provided.
  • the subsequence in which the synchronization sequence is arranged in accordance with this TTI timing is a frame timing or a timing that is not a frame timing only by taking a correlation between the carrier signal and the subcarrier signal in which the frame synchronization sequence is arranged.
  • the influence of the propagation path can be canceled by correlating different subcarrier signals at the same timing, the accuracy of the determination result is high.
  • the SCH1 sequence for frame synchronization is arranged in the time axis direction over all TTIs in predetermined subcarriers, and predetermined subcarriers other than the subcarriers in which this SCH1 sequence is arranged
  • SCH2 sequences for TTI synchronization are arranged in the time axis direction over all TT I.
  • the SCH1 sequence is 1 frame long
  • the SCH2 sequence is 1 TTI long.
  • base station apparatus 800 has frame configuration section 810.
  • Frame configuration section 810 receives the modulated signal from modulation section 110, receives the SCH sequence from synchronization channel generation section 115, and receives the modulated signal and SCH sequence as subcarriers (ie, frequencies).
  • the frame is formed by arranging in a predetermined symbol specified by time.
  • frame configuration section 810 receives two different types of sequences, ie, SCH1 sequence and SCH2 sequence, from synchronization channel generation section 115, and at least two or more predetermined sequences are input. Insert each of the SCH1 and SCH2 sequences into different subcarriers.
  • the SCH1 sequence for frame synchronization is arranged in the time axis direction over all TTIs in a predetermined subcarrier, and this SCH1 sequence is arranged.
  • the SCH2 sequence for TTI synchronization is arranged in the time axis direction over all TTIs in a predetermined subcarrier other than the subcarriers.
  • the SCH1 sequence is one frame length, the force SCH2 sequence arranged in the frame period is long and is arranged in the TTI period.
  • mobile station apparatus 900 has synchronization channel correlation section 910 and TTI timing Z frame timing detection section 920.
  • Synchronization channel correlation section 910 receives the FFT-processed received signal from FFT processing section 225, extracts a subcarrier signal on which SCH is multiplexed, and extracts the extracted signal and two S CH sequence replicas. Correlation calculation in the time direction with (SCH1 sequence replica, SCH2 sequence replica) is performed, and in-phase addition is performed to obtain a correlation value. Specifically, synchronization channel correlation section 910 extracts a subcarrier signal on which the SCH1 sequence is multiplexed for one frame, and performs a correlation calculation in the time direction between the extracted signal and a SCH1 sequence replica having a length of one frame. To obtain the correlation value.
  • the synchronization channel correlator 910 extracts the subcarrier signal multiplexed with the SCH2 sequence for 1 TTI length, and in the time direction between this extracted signal and the SCH2 sequence replica having the 1TT I length. Perform correlation calculation and add in-phase to find correlation value. Furthermore, the correlation value obtained for each predetermined subcarrier is calculated for each SCH1 sequence or SC. The power synthesis of correlation values between subcarriers is performed for each H2 sequence, and the power synthesis result of correlation values in each symbol is output to TTI timing Z frame timing detection section 920.
  • TTI timing Z frame timing detection section 920 inputs a correlation value (after power combining) by the SCH2 sequence for each symbol timing in one frame from synchronization channel correlation section 910, To detect when the maximum correlation value is obtained.
  • TTI timing / frame timing detection section 920 inputs a correlation value (after power synthesis) based on the SCH2 sequence for each symbol timing within 1 TTI from synchronization channel correlation section 910, and among the input correlation values. To detect when the maximum correlation value is obtained. Both detected timings are identified as frame timing and TTI timing. Since the frame timing is also a TTI timing, it is possible to determine whether or not the frame timing and the heel timing coincide with each other and use the determination result for the end determination.
  • the second stage of the initial cell search is terminated.
  • the second cell of the initial cell search is terminated. It is determined that the stage has failed, and retry is performed from the beginning of the first stage or the second stage, or the synchronization channel correlator 910 performs averaging including the correlation value obtained for the subframe signal power in the next frame or ⁇ May be performed.
  • the force described as detecting the frame timing and the TTI timing in parallel is not limited to this.
  • the ⁇ timing is detected and the TTI timing is detected.
  • stepwise detection may be performed so that the medium power of the TTI timing is also detected.
  • frame synchronization sequences (SCH1 sequences) equal to the frame length are arranged in base station apparatus 800 in the time direction with predetermined subcarriers, and the frame synchronization sequences are arranged.
  • a frame configuration unit 810 that forms a frame by arranging a TTI synchronization sequence (SCH2 sequence) equal to the TTI length in a time direction on subcarriers other than the predetermined subcarrier, and a radio transmission unit that transmits the frame 145 And provided.
  • the TTI timing detection and the frame timing detection can be performed simultaneously and independently at the frame receiving side, so both timings can be identified at high speed. I can.
  • the frame synchronization sequence is long, the frame timing detection accuracy can be improved.
  • frame synchronization sequence (SCH1 sequence) equal to the frame length is arranged in mobile station apparatus 900 in the time direction with a predetermined subcarrier, and TTI synchronization sequence equal to TTI length (SCH2 sequence) receives a frame arranged in a time direction on a subcarrier other than the predetermined subcarrier on which the frame synchronization sequence is arranged, and the frame synchronization sequence is arranged from a received frame.
  • the extracted subcarrier signal is multiplied by the TTI synchronization sequence to obtain a correlation, and a synchronization channel correlator 910 for correlating, and the correlation value based on the synchronization sequence.
  • a TTI timing / frame timing detection unit 920 that detects TTI timing and detects frame timing based on a correlation value based on the frame synchronization sequence.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 920 outputs TTI timing information to the synchronization channel correlation unit 910 when detecting the TTI timing that is not the frame timing, and the synchronization channel correlation unit 910 In accordance with the TTI timing information, the frame synchronization sequence is correlated only at the TTI timing.
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 920 sets the detected frame timing to the frame when the detected frame timing matches the detected TTI timing corresponding to the frame timing. Identify as timing.
  • the frames of Embodiments 1 to 7 have a configuration in which SCH sequences are arranged in the time axis direction.
  • the frame of Embodiment 8 has a configuration in which SCH sequences are first arranged in the frequency axis direction.
  • the SCH sequence is time-multiplexed on the first TTI symbol common to all TTIs.
  • the SCH sequence is time-multiplexed on the symbol at the end of the TTI, and in the TTI other than the beginning of the frame, the SCH sequence is time-multiplexed on the symbols other than the TTI beginning and end.
  • the head TTI and other TTIs can be distinguished by the position in the TTI of the SCH sequence other than the head symbol of the TTI! /.
  • base station apparatus 1000 has frame configuration section 1010.
  • the frame configuration unit 1010 receives the modulated signal from the modulation unit 110, inputs the SCH sequence from the synchronization channel generation unit 115, and converts the modulated signal and the SCH sequence into subcarriers (that is, frequencies) and A frame is formed by placing it on a predetermined symbol specified by time.
  • frame configuration section 1010 receives the SCH2 sequence from synchronization channel generation section 115, and sets the frequency of the SCH sequence so that the first TTI of the frame can be distinguished from other TTIs.
  • the symbol position to be arranged in the axial direction is changed and inserted into the frame.
  • frame configuration section 1010 arranges SCH2 sequences in the frequency axis direction for the TTI head and tail symbols for the TTI at the head of the frame, and other than the head of the frame.
  • the SCH2 sequence is arranged in the frequency axis direction in the specified symbols (indicated as “unique symbol” in the figure) other than the first symbol and the first and last symbols of the TTI.
  • mobile station apparatus 1100 has synchronization channel correlation section 1110 and ⁇ timing Z frame timing detection section 1120.
  • Sync channel correlation section 1110 receives the received signal after FFT processing from FFT processing section 225, and performs OF at a TTI interval.
  • the DM symbol is extracted, and the correlation operation in the frequency axis direction between the extracted signal and the SCH2 sequence replica is performed.
  • the correlation value related to the OFDM symbol having the same symbol position in TTI is power averaged between TTIs, and the average power value is output to TTI timing Z frame timing detection section 1120.
  • TTI timing Z frame timing detection section 1120 detects the symbol timing at which the maximum correlation value is obtained from the power averaged correlation values as the ⁇ timing. Then, TTI timing information is output to synchronization channel correlation section 1110.
  • the synchronization channel correlator 1110 After receiving the TTI timing information, the synchronization channel correlator 1110 extracts the OFDM symbol at the unique symbol position and the OFDM symbol at the end of the TTI, extracts each OFDM symbol, and the SCH2 sequence replica. The correlation value in the frequency direction is calculated and the obtained correlation value is output to the TTI timing / frame timing detection unit 1120.
  • TTI timing Z frame timing detection section 1120 receives the correlation value from synchronization channel correlation section 1110, and the correlation value related to the OFDM symbol at the unique symbol position is large, and the correlation value related to the OFDM symbol at the end of TTI is small Sometimes the TTI timing at this time is determined to be TTI timing other than the frame timing. On the other hand, when the correlation value related to the OFDM symbol at the end of the TTI is large and the correlation value related to the OFDM symbol at the specific symbol position is small, the TTI The timing is determined as the frame timing. Then, the frame timing information is output to the scrambling code identification unit 245.
  • the head symbol, the end symbol, and the unique symbol of the TTI all have the same SCH sequence.
  • the head symbol and the end symbol are not limited to this. You can also use different SCH sequences for unique symbols!
  • base station apparatus 1000 that performs multicarrier communication arranges a synchronization sequence for synchronizing with the first symbol and a predetermined symbol of each TTI in each subcarrier in the frequency direction.
  • a frame transmission unit 1010 that forms a frame, and a wireless transmission unit 145 that transmits the frame.
  • the frame configuration unit 1010 includes the predetermined TTI between the first TTI of the frame and a TTI other than the first TTI.
  • the synchronization sequence is arranged by changing the symbol position.
  • the frame timing can be discriminated from the frame timing based on the position of the predetermined symbol.
  • the synchronization sequence is arranged in the frequency direction and repeatedly arranged in the time direction, a time diversity effect can be obtained.
  • the frame configuration unit 1010 sets the predetermined symbol as the last symbol in the leading edge.
  • mobile station apparatus 1100 that performs cell search based on the frame transmitted from base station apparatus 1000 is synchronized with the leading symbol of each cell and the predetermined symbol in each subcarrier.
  • a radio receiving unit 210 that receives a frame in which a position of the predetermined symbol is different between a head ⁇ and a ⁇ other than the first ⁇ , and a ⁇ interval from the frame. And a correlation value obtained by the synchronization channel correlator 1110 and a correlation value obtained by the synchronization channel correlator 1110.
  • ⁇ timing to detect timing and output ⁇ timing information to the correlation means ⁇ frame timing detection unit 1120
  • the synchronization channel correlation unit 1110 multiplies the predetermined symbol by the synchronization sequence according to the timing information to obtain a correlation
  • the frame timing detection unit 1120 calculates a correlation value between the predetermined symbol and the synchronization sequence. Based on this, the head ⁇ and other ⁇ are identified.
  • the frame timing and the ⁇ ⁇ ⁇ timing that is not the frame timing are discriminated based on the position of the predetermined symbol. be able to.
  • the synchronization sequence is arranged in the frequency direction and repeatedly arranged in the time direction, a time diversity effect can be obtained.
  • the position of the unique symbol in which the SCH sequence is arranged other than the symbol other than the head of the frame other than the head of the frame is common to the frames other than the head of the frame.
  • the frame starts from the beginning.
  • the unique symbol position in each outer TTI is changed according to the TTI (eg, TTI identification number). That is, TTI identification information is added using the unique symbol position. In this way, by detecting the position of the unique symbol in the TTI, it is possible to identify which TTI is the TTI, and as a result, it is also possible to identify the frame timing.
  • Embodiment 9 the main configurations of the base station apparatus and mobile station apparatus in Embodiment 9 are the same as the main configurations of base station apparatus 1000 and mobile station apparatus 1100 in Embodiment 8, and therefore FIG. 24 and FIG. 26 are used. This embodiment will be described.
  • frame configuration section 1010 receives the SCH2 sequence from synchronization channel generation section 115, and converts the SCH sequence to a frequency so that the head TTI of the frame can be distinguished from other TTIs.
  • the symbol position to be arranged in the axial direction is changed and inserted into the frame.
  • the symbol position where the SCH sequence is arranged in addition to the TTI head symbol is changed according to the identification information and inserted into the frame.
  • frame configuration section 1010 arranges SCH2 sequences in the TTI head and tail symbols in the frequency axis direction in the TTI at the head of the frame, except for the head of the frame.
  • the SCH2 sequence is allocated in the frequency axis direction to the predetermined symbols corresponding to the TTI identification numbers other than the leading symbol and the leading and trailing symbols of the TTI.
  • Synchronization channel correlation section 1110 receives the received signal after FFT processing from FFT processing section 225, and extracts OFDM symbols at TTI intervals. Then, a correlation calculation in the frequency axis direction between the extracted signal and the SCH2 sequence replica is performed. Then, the correlation value related to the OFDM symbol having the same symbol position in TTI is averaged between TTIs, and the averaged power value is output to TTI timing Z frame timing detection section 1120.
  • TTI timing The Z frame timing detection unit 1120 detects the symbol timing at which the maximum correlation value is obtained from the power averaged correlation values as the ⁇ timing. Then, TTI timing information is output to synchronization channel correlation section 1110.
  • the synchronization channel correlator 1110 After receiving the TTI timing information, the synchronization channel correlator 1110 The OFDM symbol corresponding to the symbol position candidate is extracted, the correlation operation in the frequency direction between each extracted OFDM symbol and the SCH2 sequence replica is performed, and the obtained correlation value is output to the TT I timing / frame timing detection unit 1120 To do.
  • TTI timing / frame timing detection section 1120 receives the correlation value from synchronization channel correlation section 1110, detects the unique symbol position from which the maximum correlation value was obtained, and TTI identification information corresponding to this unique symbol. Is identified. Since the positional relationship of each TTI timing and frame timing in the frame is determined in advance, when this ⁇ identification information is found, the TTI timing / frame timing detection unit 1120 identifies the frame timing accordingly. Can do. Then, the frame timing information is output to the scrambling code identification unit 245.
  • base station apparatus 1000 that performs multicarrier communication arranges a synchronization sequence for synchronizing with the first symbol and predetermined symbol of each TTI in each subcarrier in the frequency direction.
  • a frame composing unit 1010 that forms a frame and a radio transmitting unit 145 that transmits the frame, and the frame composing unit 1010 includes the predetermined TTI between the first TTI of the frame and a TTI other than the first TTI.
  • the synchronous sequence is arranged by changing the position of the symbol, and the predetermined symbol in which the synchronous sequence is arranged in the TTI other than the first TTI is changed for each TTI. That is, frame configuration section 1010 arranges the synchronization sequence by changing the predetermined symbol for each frame.
  • the frame receiving side can identify the TTI by the position of the predetermined symbol after detecting the ⁇ timing.
  • the frame timing can be identified as soon as ⁇ can be identified.
  • mobile station apparatus 1100 that performs cell search based on the frame transmitted from base station apparatus 1000 is synchronized with the leading symbol and predetermined symbol of each TTI in each subcarrier.
  • a radio receiving unit 210 that receives a frame in which a position of the predetermined symbol is different between a leading TTI and a TTI other than the leading TTI, and a TTI interval from the frame. Then, a symbol in each subcarrier is extracted, and the extracted symbol is multiplied in the frequency direction by the symbol.
  • the synchronization channel correlator 1110 multiplies the predetermined symbol by the synchronization sequence according to the TTI timing information to obtain a correlation
  • the TTI timing Z frame timing detection unit 1120 includes the synchronization with the predetermined symbol. Based on the correlation value with the series, the head TTI and the heel other than the head heel are identified.
  • the radio reception unit 210 receives the frame in which the synchronization sequence is arranged by changing the predetermined symbol for each ⁇ , and the ⁇ timing Z frame timing detection unit 1120 receives the predetermined symbol and the synchronization sequence.
  • Each TTI is identified based on the correlation value.
  • the wrinkle can be identified by the position of the predetermined symbol.
  • the frame timing can be identified immediately.
  • the unique symbol position in each TTI other than the head of the frame is changed according to ⁇ ⁇ ⁇ (for example, ⁇ identification number).
  • subcarriers are divided into a plurality of subcarrier blocks, and SCH sequences for each subcarrier block included in ⁇ ⁇ are arranged according to TTI (for example, TTI identification information).
  • TTI for example, TTI identification information
  • the TTI identification information is expressed by the two-dimensional arrangement pattern (time / frequency) of the SCH sequence in TTI.
  • the SCH sequence for each subcarrier block in the TTI is arranged and the symbol position detected is detected, and the subcarrier block and the SCH sequence are arranged! It is possible to identify whether it is a TTI, and as a result, the frame timing can also be identified.
  • the main configurations of the base station apparatus and mobile station apparatus in Embodiment 10 are the same as the main configurations of base station apparatus 1000 and mobile station apparatus 1100 in Embodiment 8, and therefore FIG. 24 and FIG. This embodiment will be described with reference to FIG.
  • frame configuration section 1010 receives an SCH2 sequence from synchronization channel generation section 115, and changes the symbol position at which the SCH sequence is arranged in the frequency axis direction so that TTIs can be distinguished from each other. Insert it into the frame.
  • the SCH2 sequence is commonly arranged for the first symbol of each TTI, and the SCH 2 sequence is arranged in each subcarrier block according to each TTI other than the first symbol. Change the symbol position.
  • the position where the SCH sequence in TTI is arranged is a common symbol position in all subcarrier blocks, the number of symbols included in one TTI is at most the same.
  • TTI identification information can be represented, by adopting a frame configuration as in this embodiment, ⁇ identification of the number of subcarrier blocks multiplied by the number of symbol positions where the SCH sequence of each subcarrier block in ⁇ is arranged.
  • Information can be represented. Specifically, if there are four subcarrier blocks and there are six symbol positions (excluding the first symbol) for allocating the SCH of each subcarrier block in TTI, the fourth power of 6 is identified. Can represent information.
  • Synchronization channel correlation section 1110 receives the received signal after FFT processing from FFT processing section 225, and extracts OFDM symbols at TTI intervals. Then, a correlation calculation in the frequency axis direction between the extracted signal and the SCH2 sequence replica is performed. Then, the correlation value related to the OFDM symbol having the same symbol position in TTI is averaged between TTIs, and the averaged power value is output to TTI timing Z frame timing detection section 1120.
  • TTI timing Z frame timing detection section 1120 detects the symbol timing at which the maximum correlation value is obtained from the power averaged correlation values as the ⁇ timing. Then, TTI timing information is output to synchronization channel correlation section 1110.
  • the synchronization channel correlator 1110 After receiving the TTI timing information, the synchronization channel correlator 1110 extracts a symbol group of symbol position candidates in which the SCH sequence of each subcarrier block in the TTI is arranged, and extracts each extracted subcarrier. Performs a correlation calculation in the frequency direction between the symbol group of the block and the SCH2 sequence replica, and the obtained correlation value is used for the subcarrier block and symposium.
  • the TTI timing is output to the Z frame timing detection unit 1120 in association with the frame position.
  • TTI timing / frame timing detection section 1120 receives the correlation value associated with the subcarrier block and symbol position from synchronization channel correlation section 1110, and identifies the current ⁇ based on the input information. Identify information (eg, ⁇ identification number). Since the positional relationship of each TTI timing and frame timing in the frame is determined in advance, when this ⁇ identification information is found, the ⁇ timing Z frame timing detection unit 1120 can identify the frame timing accordingly. Then, the frame timing information is output to the scrambling code identification unit 245.
  • Identify information eg, ⁇ identification number
  • base station apparatus 1000 that performs multicarrier communication arranges a synchronization sequence for synchronizing with the first symbol of each TTI and a predetermined symbol in each subcarrier in the frequency direction.
  • a frame transmission unit 1010 that forms a frame, and a wireless transmission unit 145 that transmits the frame.
  • the frame configuration unit 1010 includes the predetermined TTI between the first TTI of the frame and a TTI other than the first TTI.
  • the synchronization sequence is arranged by changing the position of the symbol, and the predetermined symbol for arranging the synchronization sequence is moved for each subcarrier block and changed for each cage. That is, frame configuration section 1010 moves the predetermined symbol for each subcarrier block, changes the position of the predetermined symbol for each cage, and arranges the synchronization sequence.
  • mobile station apparatus 1100 that performs cell search based on the frame transmitted from base station apparatus 1000 is synchronized with the leading symbol and predetermined symbol of each TTI in each subcarrier.
  • a radio receiving unit 210 that receives a frame in which a position of the predetermined symbol is different between a leading TTI and a TTI other than the leading TTI, and a TTI interval from the frame.
  • a TTI timing Z frame timing detection unit 1120 for detecting TTI timing and outputting TTI timing information to the correlation means.
  • a function unit 1110 multiplies the predetermined symbol according to the TTI timing information to obtain a correlation, and a TTI timing Z frame timing detection unit 1120 is based on a correlation value between the predetermined symbol and the synchronization sequence. Then, the head ⁇ and other ⁇ are identified. Then, the radio reception unit 210 receives the frame in which the predetermined symbol in which the synchronization sequence is arranged is moved for each subcarrier block and changed for each frame, and the TTI timing Z frame timing detection unit 1120 Each TTI is identified based on the correlation value between the symbol and the synchronization sequence.
  • Embodiment 8 only one type of SCH sequence is used.
  • the SCH sequence of the TTI first symbol and the SCH sequence arranged other than the TTI first symbol are different SCH sequences (SCH1 sequence, SCH2 sequence).
  • the main configurations of the base station apparatus and mobile station apparatus in Embodiment 11 are the same as the main configurations of base station apparatus 1000 and mobile station apparatus 1100 in Embodiment 8, and therefore FIG. 24 and FIG. 26 are used. This embodiment will be described.
  • frame configuration section 1010 receives the SCH1 sequence and the SCH2 sequence from synchronization channel generation section 115, arranges the SCH1 sequence at the first symbol of each TTI in the frequency axis direction, and provides the SCH2 sequence.
  • the symbol position where the SCH sequence is arranged in the direction of the frequency axis is changed and inserted into the frame so that it can be distinguished between the first TTI of the frame and the other TTIs.
  • frame configuration section 1010 arranges the SCH1 sequence at the TTI first symbol and the SCH 2 sequence at the last symbol in the frequency axis direction at the TTI at the beginning of the frame.
  • the SCH1 sequence is placed in the first symbol of the TTI, and the SCH2 sequence is displayed on the frequency axis for a predetermined symbol other than the first and last symbols (indicated as “unique symbol” in the figure). Place in the direction.
  • Synchronization channel correlation section 1110 receives the received signal after FFT processing from FFT processing section 225, and receives the TTI interval.
  • the OFDM symbol is extracted with, and the correlation between the extracted signal and the SCH1 sequence replica in the frequency axis direction is performed.
  • the correlation value related to the OFDM symbol having the same symbol position in TTI is averaged between TTIs, and the averaged power value is output to TTI timing Z frame timing detection section 1120.
  • TTI timing Z frame timing detection section 1120 detects the symbol timing at which the maximum correlation value is obtained from the power averaged correlation values as the ⁇ timing. Then, TTI timing information is output to synchronization channel correlation section 1110.
  • the synchronization channel correlator 1110 After receiving the timing information, the synchronization channel correlator 1110 extracts OFDM symbols corresponding to the unique symbol position candidates, and in the frequency direction between the extracted OFDM symbols and the SCH2 sequence replica. The correlation calculation is performed, and the obtained correlation value is output to the TT I timing / frame timing detection unit 1120.
  • TTI timing The Z frame timing detection unit 1120 receives the correlation value from the synchronization channel correlation unit 1110, detects the unique symbol position where the maximum correlation value was obtained, and TTI identification information corresponding to this unique symbol. Is identified. Since the positional relationship of each TTI timing and frame timing in the frame is determined in advance, when this ⁇ identification information is found, the TTI timing / frame timing detection unit 1120 identifies the frame timing accordingly. Can do. Then, the frame timing information is output to the scrambling code identification unit 245.
  • the base station apparatus 1000 that performs multicarrier communication arranges the synchronization sequence for synchronizing with the first symbol and the predetermined symbol of each TTI in each subcarrier in the frequency direction.
  • a frame transmission unit 1010 that forms a frame, and a wireless transmission unit 145 that transmits the frame.
  • the frame configuration unit 1010 includes the predetermined TTI between the first TTI of the frame and a TTI other than the first TTI.
  • the synchronization sequence is arranged by changing the symbol position, and different sequences are arranged for the first symbol and the predetermined symbol.
  • the frame of Embodiment 1 has a configuration in which the SHI sequence is arranged in the time axis direction at the TTI at the head of the frame in the same subcarrier, and the SCH2 sequence is arranged in the time axis direction in the other TTIs. Also, in the frame of the fourth embodiment, the SCH1 sequence and the SCH2 sequence are arranged in the same manner as in the first embodiment with respect to the time. The SCHI sequence and the SCH2 sequence have different subcarrier arrangements. Yes. On the other hand, the frame of Embodiment 12 is allocated to subcarriers having different SCH sequences for the TTI at the head of the frame and other TTIs. In this way, it is possible to distinguish between the first ⁇ and the other ⁇ .
  • the subcarrier patterns (combinations) in which the SCH sequences are arranged also differ for each TTI other than the first TTI. In this way, TTIs other than the first TTI can be distinguished from each other.
  • one type of SCH2 sequence is used as the SCH sequence. Since the main configurations of the base station apparatus and mobile station apparatus in Embodiment 12 are the same as the main configurations of base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 in Embodiment 1, FIG. 2 and FIG. 4 are used. The present embodiment will be described.
  • Frame configuration section 120 receives the modulated signal from modulation section 110, receives the SCH sequence from synchronization channel generation section 115, and outputs the modulated signal and SCH sequence as a subcarrier (ie, A frame is formed by arranging it in a predetermined symbol specified by frequency) and time.
  • frame configuration section 120 receives one type of SCH sequence (here, SCH2 sequence) from synchronization channel generation section 115, and sets the TTI at the beginning of the frame and the other TTIs.
  • the SCH2 sequence is inserted so that the combination of subcarriers in which the SCH2 sequence is arranged is different.
  • frame configuration section 120 also inserts SCH2 sequences so that the combinations of subcarriers in which SCH2 sequences are arranged are different from each other for each TTI other than the first frame.
  • SCH sequences are arranged on different combinations of subcarriers in all TTIs.
  • each TTI in particular The subcarriers in which the SCH sequences in the subcarrier block are arranged are common.
  • the SCH sequence is allocated to the subcarrier at the end in the frequency direction in each subcarrier block.
  • Synchronization channel correlator 230 receives the received signal after FFT processing from FFT processor 225, extracts all combinations of subcarrier signals multiplexed with SCH sequences for 1TT I length, and extracts this The correlation calculation in the time direction is performed between the signal and the SCH sequence replica (SCH2 sequence replica) input from the synchronization channel sequence replica generation unit 235, and the correlation value is obtained by performing in-phase addition.
  • synchronization channel correlation section 230 performs power combining of correlation values between subcarriers for each combination of subcarriers in which the SCH sequence is multiplexed, and outputs the power combining result of correlation values in each symbol as TTI. Timing Output to Z frame timing detector 240.
  • TTI timing Z frame timing detection section 240 uses SCH2 sequence correlation values for each combination of subcarriers for each symbol timing within 1TTI from synchronization channel correlation section 230 (after power combining) And the timing at which the maximum correlation value is obtained among the input correlation values and the combination of subcarriers in which the SCH sequences are arranged are detected. Then, Z timing Z frame timing detection section 240 identifies the timing at which the maximum correlation value is obtained as ⁇ timing, and identifies the combination power ⁇ identification information of the subcarriers from which the maximum correlation value is obtained. When the ⁇ identification information is found, the ⁇ timing Z frame timing detection unit 240 can identify the frame timing accordingly.
  • the combination of subcarriers for obtaining the maximum correlation value is the combination at the beginning of the frame, the frame timing can be directly identified. Then, the frame timing information is output to the scrambling code identification unit 245.
  • the present invention is not limited to this.
  • the subcarriers in which the SCH sequences in each subcarrier block are arranged in the same TTI may be different.
  • the combination of subcarriers in which SCH sequences are arranged in each TTI It is only necessary to distinguish moths by being different from each other.
  • frame synchronization sequence used for frame timing identification and ⁇ synchronization sequence used for timing identification are transmitted to base station apparatus 100 in terms of frequency and time.
  • a frame configuration unit 120 that is arranged so as not to overlap the same symbol and forms a frame, and a radio transmission unit 145 that transmits the frame, and the frame configuration unit 120 Combination of subcarriers in which the sequence is arranged at a predetermined position and the ⁇ synchronization sequence is arranged at a predetermined position from the beginning symbol of ⁇ and the frame synchronization sequence is arranged at the beginning ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ of the frame. And a combination of subcarriers in which the ⁇ synchronization sequence is arranged in a ⁇ other than the first ⁇ .
  • the frame receiving side detects the combination of subcarriers in which the synchronization sequences are arranged, thereby discriminating between the frame timing and the non-frame timing. can do.
  • the base station apparatus 100 overlaps the same symbol, which is identified from the frequency and time, with the frame synchronization sequence used for frame timing identification and the ⁇ synchronization sequence used for timing identification.
  • a radio transmission unit 145 that transmits the frame, and the frame configuration unit 120 sets the frame synchronization sequence at a predetermined position of the leading symbol power of the frame.
  • the ⁇ ⁇ synchronization sequence is arranged at a predetermined position of the ⁇ synchronization symbol, and the frame synchronization sequence or the subcarrier combination in which the ⁇ synchronization sequence is arranged in each ⁇ included in the frame is made different.
  • frame synchronization sequence (SCH1 sequence) used for frame timing identification is arranged in mobile station apparatus 200 at a predetermined position from the first symbol of the frame, and ⁇ ⁇ timing identification
  • the ⁇ synchronization sequence (SCH2 sequence) used for ⁇ is placed at a predetermined position of the leading symbol power of ⁇ , and the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are identified by the frequency and time.
  • a radio reception unit 210 that receives frames arranged so as not to overlap, a synchronization channel correlation unit 230 that obtains a correlation by sequentially multiplying all candidates of the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence with the frame, and a synchronization channel Based on the correlation value obtained by the correlator 230, the frame timing and the timing are detected.
  • a radio receiving unit 210, and a radio receiving unit 210 is a subcarrier that arranges the ⁇ synchronization sequence in ⁇ I other than the first ⁇ and a combination of subcarriers that arrange the frame synchronization sequence in the first ⁇ of the frame.
  • the synchronization channel correlator 230 receives a frame having a different carrier combination, and the received frame strength also extracts the subcarrier signal in which the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence are arranged, and extracts the extracted subcarriers. The signal is correlated with the frame synchronization sequence and the ⁇ synchronization sequence in the time direction to obtain a correlation.
  • ⁇ Timing ⁇ Frame timing detection unit 240 is a combination of the subcarriers obtained by synchronization channel correlation unit 230. Frame timing and ⁇ timing are detected based on the correlation value of each Identify each fold.
  • the base station apparatus and mobile station apparatus of the present invention are useful as high-speed cell searches by introducing timing identification into the cell search.

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Abstract

 セルサーチにTTIタイミングの同定を導入しセルサーチを高速化する基地局装置および移動局装置。基地局装置(100)においては、フレーム構成部(120)がフレームタイミング同定のために用いられるフレーム同期系列(SCH1系列)とTTIタイミング同定のために用いられるTTI同期系列(SCH2系列)とを、周波数と時間とから特定される、同一シンボルに重ならないように配置してフレームを形成し、無線送信部(145)がこのフレームを送信し、フレーム構成部(120)は、フレーム同期系列をフレームの先頭シンボルから所定の位置に配置し且つTTI同期系列をTTIの先頭シンボルから所定の位置に配置する。このフレームを受信する移動局装置(200)はTTI同期系列を用いてTTIタイミングを検出する。

Description

明 細 書
基地局装置および移動局装置
技術分野
[0001] 本発明は、基地局装置および移動局装置に関し、特にマルチキャリア通信を行う基 地局装置および移動局装置に関する。
背景技術
[0002] OFCDMにおけるセルサーチ方法として、同期用チャネル SCHを周波数多重した 方法が提案されている (非特許文献 1、 2参照)。まず、従来技術のフレーム構成図を 図 1に示す。同図において、 TCH(Traffic Channel)は通常のデータチャネル、 CPIC H(Common Pilot Channel)は既知信号である共通パイロットチャネルを示している。 同期用チャネルである SCH(Synchronization Channel)は既知のユニークな信号であ り、且つ、規定サブキャリアにおいて周波数多重される。
[0003] 一方、受信側である移動局は、 3段階セルサーチアルゴリズムにより、 OFDMシン ボルタイミング検出、フレームタイミング検出、スクランプリングコード同定を行う。以下 に各段階の詳細な動作を記載する。
[0004] (1)第 1段階:シンボルタイミング検出
移動局は、 OFDMのガードインタバルの相関特性を利用して、 OFDMシンボルタ イミング (すなわち、 FFTウィンドウタイミング)を検出する(非特許文献 3)。具体的には 、 OFDMシンボル毎に各サンプル点においてガードインタバル相関を計算し、これ を 1フレームにわたって平均化した上で、最大相関値に対応する OFDMシンボルタ イミングを検出する。
[0005] (2)第 2段階:フレームタイミング検出
第 1段階にて検出された OFDMシンボルタイミングに基づ 、て FFT処理を行 、、 F FT処理後の信号について次の処理を行う。すなわち、 FFTにより分離された各サブ キャリア成分のうち、 SCHが送信されて 、るサブキャリア成分と SCHのレプリカとの相 関をサブキャリア毎に 1フレーム長にわたって同相加算する。そして、サブキャリア毎 に同相加算された相関検出値をさらに周波数方向(すなわち、複数サブキャリア間) および時間方向(すなわち、複数フレーム間)に電力加算して平均相関値を算出す る。そして、最大の平均相関値が得られるタイミングを検出し、フレームタイミングの候 補とする。
[0006] (3)第 3段階:スクランプリングコード同定
第 2段階にて検出されたフレームタイミングにより、 CPICHの多重シンボル位置が 分かる。そこで、 CPICHに乗算されうるスクランプリングコードの全候補とパイロット信 号のレプリカを用いて相関演算を行う。そして、最大相関値が得られるスクランブリン グコードを検出し、セル固有のスクランブリングコードであると同定する。
[0007] また、 OFDM信号を伝送する無線フレームとしては、 WCDMA (UMTS)との後方 互換性を考慮して複数の TTI (Transmission Time Interval)からなるフレームが提案 されている。
非特許文献 1 :花田,新,樋口,佐和橋, "ブロードバンドマルチキャリア CDMA伝送 における周波数多重同期チャネルを用いた 3段階セルサーチ特性, "RCS2001-91, 2001年 7月
非特許文献 2 :花田,樋口,佐和橋, "ブロードバンド Multi-carrier CDMA伝送にお ける 3段階高速セルサーチ法およびその特性, "RCS2000-170, 2000年 11月 非特許文献 3 : 3GPP, Rl-050464, NTT DoCoMo, "Physical Channel Structures for Evolved UTRA"
特許文献 4: 3GPP, Rl-050484, Nortel, "Proposal for the Downlink Multiple Acces s Scheme for E- UTRA (Update)"
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] しかしながら、このような構成を有するフレームをセルサーチに用いる場合には、フ レームタイミングの検出に ΤΠタイミングを利用できる力 従来技術においてはこの点 につ 、て何ら配慮がなされて 、な!/、。
[0009] 本発明の目的は、セルサーチに TTIタイミングの同定を導入しセルサーチを高速 化する基地局装置および移動局装置を提供することである。
課題を解決するための手段 [0010] 本発明の基地局装置は、マルチキャリア通信を行う基地局装置であって、フレーム タイミング同定のために用いられるフレーム同期系列と TTIタイミング同定のために用 いられる ΤΠ同期系列とを、周波数と時間とから特定される、同一シンボルに重なら な 、ように配置してフレームを形成するフレーム形成手段と、前記フレームを送信す る送信手段と、を具備し、前記フレーム形成手段が、前記フレーム同期系列をフレー ムの先頭シンボル力 所定の位置に配置し且つ前記 TTI同期系列を TTIの先頭シ ンボルカ 所定の位置に配置する構成を採る。
[0011] 本発明の移動局装置は、基地局装置力 送信されたフレームに基づいてセルサー チを行う移動局装置であって、フレームタイミング同定のために用いられるフレーム同 期系列がフレームの先頭シンボル力 所定の位置に配置され且つ TTIタイミング同 定のために用いられる TTI同期系列が TTIの先頭シンボルから所定の位置に配置さ れ、前記フレーム同期系列と前記 ΤΠ同期系列とが周波数と時間とから特定される、 同一シンボルに重ならな 、ように配置されたフレームを受信する受信手段と、前記フ レーム同期系列および前記 TTI同期系列の全候補を前記フレームに順次掛け合わ せて相関をとる相関手段と、前記相関手段にて得られる相関値に基づいて、前記フ レームタイミングおよび前記 TTIタイミングを検出する検出手段と、を具備する構成を 採る。
発明の効果
[0012] 本発明によれば、セルサーチに TTIタイミングの同定を導入しセルサーチを高速ィ匕 する基地局装置および移動局装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0013] [図 1]従来のフレームの構成を示す図
[図 2]本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 3]実施の形態 1のフレーム構成を示す図
[図 4]実施の形態 1の移動局装置の構成を示すブロック図
[図 5]図 4の移動局装置の動作の説明に供するフロー図
[図 6]図 4の移動局装置における TTIタイミングおよびフレームタイミングの同定方法 の説明に供する図 圆 7]実施の形態 2に係る移動局装置の構成を示すブロック図 圆 8]図 7の移動局装置の動作の説明に供するフロー図
[図 9]図 7の移動局装置における TTIタイミングおよびフレームタイミングの同定方法 の説明に供する図
[図 10]実施の形態 3のフレーム構成を示す図
[図 11]実施の形態 4のフレーム構成を示す図
圆 12]実施の形態 5の基地局装置の構成を示すブロック図
[図 13]実施の形態 5のフレーム構成を示す図
圆 14]実施の形態 5の移動局装置の構成を示すブロック図
[図 15]図 14の移動局装置の動作の説明に供するフロー図
[図 16]図 14の移動局装置における TTIタイミングおよびフレームタイミングの同定方 法の説明に供する図
圆 17]実施の形態 6の基地局装置の構成を示すブロック図
[図 18]実施の形態 6のフレーム構成を示す図
[図 19]実施の形態 6の移動局装置の構成を示すブロック図
[図 20]図 19の移動局装置の動作の説明に供するフロー図
[図 21]実施の形態 7の基地局装置の構成を示すブロック図
[図 22]実施の形態 7のフレーム構成を示す図
圆 23]実施の形態 7の移動局装置の構成を示すブロック図
圆 24]実施の形態 8の基地局装置の構成を示すブロック図
[図 25]実施の形態 8のフレーム構成を示す図
圆 26]実施の形態 8の移動局装置の構成を示すブロック図
[図 27]実施の形態 9のフレーム構成を示す図
[図 28]実施の形態 10のフレーム構成を示す図
[図 29]実施の形態 11のフレーム構成を示す図
[図 30]実施の形態 12のフレーム構成を示す図
[図 31]実施の形態 12の他のフレーム構成を示す図
発明を実施するための最良の形態 [0014] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施 の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するの で省略する。
[0015] (実施の形態 1)
図 2に示すように実施の形態 1の基地局装置 100は、符号化部 105と、変調部 110 と、同期用チャネル(SCH)生成部 115と、フレーム構成部 120と、スクランブリングコ ード生成部 125と、スクランブル部 130と、 IFFT部 135と、 GI挿入部 140と、無線送 信部 145と、を有する。
[0016] 符号ィ匕部 105は、送信信号を入力し、所定の符号ィ匕を行い、符号化後の信号を変 調部 110に出力する。
[0017] 変調部 110は、符号ィ匕部 105より符号ィ匕後の信号を入力し、符号化後の信号に対 して所定の一次変調をかける。この一次変調は、一般的には QoS (Quality of Servic e)や無線チャネル状態に応じて行われる。そして、変調後の信号は、フレーム構成 部 120に出力される。
[0018] 同期用チャネル生成部 115は、フレーム同期用および TTI同期用の SCH系列を 生成する。実施の形態 1においては、特に、フレーム同期用の SCH1系列と、 TTI同 期用の SCH2系列とを生成する。また、実施の形態 1においては、 SCH1系列およ び SCH2系列の長さは、 TTI長に等しい。そして、同期用チャネル生成部 115にて 生成された SCH系列は、フレーム構成部 120に出力される。
[0019] フレーム構成部 120は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チヤネ ル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブキヤ リア (すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンボル に配置してフレームを形成する。
[0020] 実施の形態 1においては、フレーム構成部 120は、同期用チャネル生成部 115より 2種類の異なる系列、すなわち SCH1系列および SCH2系列を入力し、予め決めら れている少なくとも 1つ以上のサブキャリアに SCH系列を挿入する。なお、フレーム構 成部 120は、 SCH系列を配置したシンボル以外に、特に実施の形態 1においては S CH系列を配置したサブキャリア以外のサブキャリアに、変調後の信号を配置する。 [0021] 具体的には、図 3に示すように、同一のサブキャリアにおいて、後述する移動局装 置にてフレーム同期のために用いられる SCH1系列をフレーム先頭の TTIに時間軸 方向に配置し、 TTI同期のために用いられる SCH2系列をフレーム先頭の TTI以外 の TTIに時間軸方向に配置する。同図においては、各サブキャリアブロックの 2つの サブキャリアに SCH系列が配置されたフレーム構成となっている。なお、 SCH1系列 と SCH2系列とは、互いに相関が小さい、又は、無相関であることが望ましい。
[0022] スクランプリングコード生成部 125は、基地局固有のスクランプリングコード番号に 応じて、スクランプリングコードを生成する。生成されたスクランプリングコードは、スク ランブル部 130に出力される。
[0023] スクランブル部 130は、スクランプリングコード生成部 125よりスクランプリングコード を入力し、フレーム構成部 120にて形成されたフレームを入力する。そして、スクラン ブル部 130は、 lOFDMシンボルごとに、その内の SCH系列が配置されたシンボル を除いたシンボルにスクランプリングコードを乗算し、スクランブルを行う。スクランプ ルされたフレームは、 IFFT部 135に出力される。
[0024] IFFT部 135は、スクランブル部 130よりスクランブルされた送信データが入力され る。 IFFT部 135は、入力された周波数領域の信号を時間領域の信号に変換してマ ルチキャリア波信号を生成し、マルチキャリア波信号を GI(Guard Interval)揷入部 140 に出力する。
[0025] GI揷入部 140は、 OFDMシンボルデータ部の一部 (大抵は、末尾のかたまりの信 号成分)を OFDMシンボルの先頭にコピーする。これにより、遅延波対策を行ってい る。 GI挿入後の OFDMシンボルは、無線送信部 145に出力される。
[0026] 無線送信部 145は、 GI挿入部 140からガードインタバル挿入後の信号を入力し、 アップコンバートなどの RF処理を行 、、アンテナを介して送信する。
[0027] 図 4に示すように実施の形態 1の移動局装置 200は、受信制御部 205と、無線受信 部 210と、シンボルタイミング検出部 215と、 GI除去部 220と、 FFT処理部 225と、同 期チャネル相関部 230と、同期チャネル系列レプリカ生成部 235と、 TTIタイミング Z フレームタイミング検出部 240と、スクランプリングコード同定部 245と、スクランブリン グコードレプリカ生成部 250と、デスクランプリング部 255と、復号部 260と、 CRCチェ ック部 265とを有する。
[0028] 受信制御部 205は、移動局装置 200の状態、すなわち初期セルサーチモードの第 何段階であるか又は通常受信モードであるかなどに応じて無線受信部 210及び FF T処理部 225からの出力信号の出力先に関して制御する。具体的には、無線受信部 210及び FFT処理部 225に対して出力先命令信号を出力して無線受信部 210及び FFT処理部 225からの出力信号の出力先を制御する。無線受信部 210への出力先 命令信号の内容としては、移動局装置 200の状態が初期セルサーチモードの第 1段 階である場合にはシンボルタイミング検出部 215が出力先である旨の内容となり、第 1段階以外である場合には GI除去部 220が出力先である旨の内容となる。また、 FF T処理部 225への出力先命令信号の内容としては、初期セルサーチモードの第 2段 階である場合には同期チャネル相関部 230が出力先である旨の内容となり、初期セ ルサーチモードの第 3段階である場合にはスクランプリングコード同定部 245が出力 先である旨の内容となる。また、通常受信モードである場合にはデスクランプリング部 255が出力先である旨の内容となる。
[0029] 無線受信部 210は、アンテナを介して基地局装置 100からの信号を受信し、ダウン コンバートなどの RF処理を行う。そして、無線受信部 210は、上記受信制御部 205 力 の出力先命令信号が示す出力先に対して RF処理後の信号を出力する。
[0030] シンボルタイミング検出部 215は、移動局装置 200が初期セルサーチモードの第 1 段階であるときに無線受信部 210から RF処理後の信号が入力される。シンボルタイ ミング検出部 215は、ガードインタバル相関をとり、 OFDMシンボルにおけるガードィ ンタバルの相関特性を利用して、 OFDMシンボルタイミングを検出する。この OFD Mシンボルタイミングは、すなわち FFTを施すための FFTウィンドウタイミングである。 そして、シンボルタイミング検出部 215は、検出したシンボルタイミングの結果を GI除 去部 220に出力するとともに、シンボルタイミングを検出したこと、すなわちセルサー チの第 1段階が終了したことを通知するための第 1段階終了通知信号を受信制御部 205に出力する。
[0031] GI除去部 220は、シンボルタイミング検出部 215からの OFDMシンボルタイミング に従って、 RF処理後の受信信号力もガードインタノ レを除去し、 FFT処理部 225に 出力する。
[0032] FFT処理部 225は、 GI除去部 220からのガードインタバル除去後の受信信号を、 OFDMシンボル単位で入力し、この入力信号に対して FFT処理を施す。そして、 FF T処理部 225は、受信制御部 205からの出力先命令信号に応じた出力先に FFT処 理後の信号を出力する。具体的には、 FFT処理部 225は、現在の移動局装置 200 の状態がセルサーチの第 2段階である場合には、同期チャネル相関部 230が出力先 である旨の出力先命令信号が入力され、 FFT処理後の信号を同期チャネル相関部 230に出力する。また、 FFT処理部 225は、現在の移動局装置 200の状態がセルサ 一チの第 3段階である場合には、スクランプリングコード同定部 245が出力先である 旨の出力先命令信号が入力され、 FFT処理後の信号をスクランプリングコード同定 部 245に出力する。また、 FFT処理部 225は、受信制御部 205より上記同期チヤネ ル相関部 230が出力先である出力先命令信号およびスクランプリングコード同定部 2 45が出力先である旨の出力先命令信号以外の出力先命令信号を入力するときには 、 FFT処理後の信号をデスクランプリング部 255に出力する。
[0033] 同期チャネル相関部 230は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力 し、 SCHが多重されているサブキャリア信号をそれぞれ 1TTI長分抽出し、この抽出 した信号と、同期チャネル系列レプリカ生成部 235から入力される 2つの SCH系列レ プリカ(SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカ)との時間方向の相関演算を行い、 同相加算して相関値を求める。さらに、所定のサブキャリア毎に得た相関値を SCH1 系列ごとあるいは SCH2系列ごとにサブキャリア間で相関値の電力合成を行い、各シ ンボルにおける相関値の電力合成結果を TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240に出力する。以下、この電力合成結果を「SCH1相関値」、「SCH2相関値」と呼 ぶことがある。
[0034] なお、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240より TTIタイミング情報が入力 されている場合には、その TTIタイミングにおいてのみ SCH1系列レプリカ、 SCH2 系列レプリカと、抽出信号との相関演算をそれぞれ行い、サブキャリア間で相関値の 電力合成を行う。そして、その TTIタイミングにおける相関値を TTIタイミング Zフレー ムタイミング検出部 240にフィードバックする。 [0035] 同期チャネル系列レプリカ生成部 235は、システムによりあらかじめ決められている フレーム同期用チャネルの SCH系列を生成し、 SCH系列レプリカとして同期チヤネ ル相関部 230に出力する。実施の形態 1においては、基地局装置 100から送信され てくるフレームには、 2つの異なる SCH系列(SCH1系列、 SCH2系列)が含まれて いるため、同期チャネル系列レプリカ生成部 235は、 SCH1系列、 SCH2系列を生 成し、同期チャネル相関部 230に出力する。
[0036] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240は、同期チヤネノレ相関部 230から 1T TI内の各シンボルタイミングについての SCH1系列および SCH2系列による相関値 (電力合成後のもの)を入力し、入力した相関値の中で最大相関値が得られるタイミ ングと、 SCH系列の種別(すなわち、 SCH1系列であるか又は SCH2系列である力 とを検出する。
[0037] 検出した結果、 SCH1系列による相関値が最大相関値である場合には、 ΤΠタイミ ング Zフレームタイミング検出部 240は、その最大相関値が得られるタイミングをフレ ームタイミングと同定する。そして、検出したフレームタイミング情報をスクランプリング コード同定部 245と受信制御部 205に出力する。一方、検出した結果、 SCH2系列 による相関値が最大相関値である場合には、 ΤΠタイミング Zフレームタイミング検出 部 240は、その最大相関値が得られるタイミングを ΤΠタイミングと同定する。そして 検出した TTIタイミング情報を同期チャネル相関部 230に出力する。なお、 TTIタイミ ングを検出できた後は、 TTIタイミングの中でフレームタイミングを検出すればよいの で、同期チャネル相関部 230は上述のとおりこの TTIタイミング情報を受け取った後 には TTIタイミングであるシンボルタイミングにつ!/、てのみの相関をとればょ 、ため処 理量が低減される。
[0038] スクランプリングコード同定部 245は、 FFT処理部 225力ら、フレームの先頭など予 め決められている位置に CPICH (共通パイロット信号)が配置されている受信信号を 入力する。また、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 240よりフレームタイミング 情報が入力される。さらに、スクランプリングコードレプリカをスクランプリングコードレ プリカ生成部 250から入力する。
[0039] そして、スクランプリングコード同定部 245は、入力されるフレームタイミング情報に 従って受信信号力も CPICHを抽出し、スクランプリングコードレプリカの全候補と既 知であるパイロット信号を用いて CPICHレプリカを形成し、抽出した CPICHと生成し た CPICHレプリカとの相関をとり、最大相関値が得られる CPICHレプリカを形成する 際に用いたスクランプリングコードを同定する。同定したスクランプリングコードはデス クランプリング部 255に出力される。
[0040] スクランプリングコードレプリカ生成部 250は、全候補のスクランプリングコードレプリ 力を作成し、スクランプリングコード同定部 245に出力する。
[0041] デスクランプリング部 255は、 FFT処理部 225から受信信号を入力する。また、デス クランプリング部 255は、スクランプリングコード同定部 245からスクランプリングコード を入力する。そして、デスクランプリング部 255は、このスクランプリングコードを用い て受信信号のデスクランプリングを行 、、デスクランブル後の信号を復号部 260に出 力する。
[0042] 復号部 260は、デスクランブル後の受信信号を入力し、適切な誤り訂正復号を行つ て誤り訂正復号結果を CRCチェック部 265に出力する。
[0043] CRCチェック部 265は、復号部 260からの誤り訂正復号結果に対して CRCエラー チェックを行い、エラーがない場合には、初期セルサーチを完了したと判定する。一 方、エラーが存在する場合には、 CRCチェック部 265は、再度初期セルサーチを第 1段階力 やり直すベぐ受信制御部 205に対して CRCエラーチェック結果を出力す る。なお、このエラーが存在したときに出力される CRCエラーチェック結果を受け取る と、受信制御部 205は、シンボルタイミング検出部 215が出力先である旨の出力先命 令信号を無線受信部 210に出力することとなる。
[0044] 次いで、移動局装置 200の動作について図 5のフロー図を参照して説明する。
[0045] ステップ ST1001において、移動局装置 200のシンボルタイミング検出部 215が、 ガードインタバル相関をとり、 OFDMシンボルにおけるガードインタバルの相関特性 を利用して、 OFDMシンボルタイミングを検出する。これがセルサーチの第 1段階で ある。
[0046] ステップ ST1002において、同期チャネル相関部 230は、受信信号から SCHが多 重されているサブキャリア信号をそれぞれ 1TTI長分抽出する。 [0047] ステップ ST1003において、同期チャネル相関部 230は、ステップ ST1002にて抽 出した信号と、 SCH系列レプリカとの相関演算を行う。具体的には、実施の形態 1に お!、て用いられるフレームがフレーム同期のために用いられる SCH1系列をフレーム 先頭の TTIに時間軸方向に配置し、 TTI同期のために用いられる SCH2系列をフレ ーム先頭の TTI以外の TTIに時間軸方向に配置した構成となっているので、同期チ ャネル相関部 230は、ステップ ST1002にて抽出した信号と、 2つの SCH系列レプリ 力(SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカ)の各々との時間方向の相関演算を 1T TIの全シンボルに亘つて行う。
[0048] ステップ ST1004において、同期チャネル相関部 230は、ステップ ST1003にて所 定のサブキャリア毎に得た相関値を SCH1系列ごとあるいは SCH2系列ごとにサブ キャリア間で相関値の電力合成を行う。
[0049] ステップ ST1005において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 240は、同 期チャネル相関部 230から 1TTI内の各シンボルタイミングについての SCH1系列お よび SCH2系列による相関値 (電力合成後のもの)を入力し、入力した相関値の中で 最大相関値が得られるタイミングと、 SCH系列の種別(すなわち、 SCH1系列である か又は SCH2系列である力 とを検出する。
[0050] ステップ ST1006において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 240は、ステ ップ ST1005にて検出した、最大相関値が得られた SCH系列が SCH2系列である か否かを判断し、 SCH系列の種別に応じた処理を行う。
[0051] すなわち、判断の結果、 SCH2系列による相関値が最大相関値である場合 (ステツ プ ST1006 :YES)には、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 240は、その最 大相関値が得られるタイミングを ΤΠタイミングと同定する (ステップ ST1007)。そし て、この TTIタイミング情報を同期チャネル相関部 230に出力する。
[0052] ステップ ST1008において、同期チャネル相関部 230は、 TTIタイミング Zフレーム タイミング検出部 240から TTIタイミング情報を受け取ると、 TTIタイミングであるシン ボルタイミングについてのみ SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカと、抽出信号と の相関演算を行うこととなるため、次の TTIタイミングにおける、 SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカと、抽出信号との相関演算を行う。そして、同期チャネル相関部 2 30は、ステップ ST1008にて所定のサブキャリア毎に得た相関値を SCH1系列ごと あるいは SCH2系列ごとにサブキャリア間で相関値の電力合成を行う。そして、 TTI タイミング Zフレームタイミング検出部 240は、 SCH1系列について電力合成した相 関値と、 SCH2系列について電力合成した相関値とを比較して、最大相関値の得ら れるのが SCH1系列である場合には、この TTIタイミングをフレームタイミングと同定 する。一方、最大相関値の得られるのが SCH2系列である場合には、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240は、同期チャネル相関部 230から入力される、次の TTIタイミングにおける SCH1系列について電力合成した相関値と、 SCH2系列に ついて電力合成した相関値とを比較して、フレームタイミングの検出を継続して行う。
[0053] 一方、判断の結果、 SCH1系列による相関値が最大相関値である場合 (ステップ S T1006 :NO)には、その最大相関値が得られるタイミングをフレームタイミングと同定 する(ステップ ST1009)。
[0054] ステップ ST1010において、スクランプリングコード同定部 245は、入力されるフレ ームタイミング情報に従つて受信信号から CPICHを抽出し、スクランプリングコードレ プリカの全候補と既知であるノ ィロット信号を用いて CPICHレプリカを形成し、抽出 した CPICHと生成した CPICHレプリカとの相関をとり、最大相関値が得られる CPIC Hレプリカを形成する際に用いたスクランプリングコードを同定する。そして、同定した スクランプリングコードを用いてデスクランブルを行い、誤り訂正復号、 CRCチェックを 行って CRCチェック結果に応じてベリフィケーシヨン (検証)を行う。
[0055] 図 6を参照して、上記 TTIタイミングおよびフレームタイミングの同定について視覚 的に説明する。同図においては、上の方に示す図(上図)として実施の形態 1のフレ ームが示され、下図として同期チャネル相関部 230が各シンボルタイミングで 1TTI 長分のサブキャリア信号を抽出した場合の、「SCH1相関値」および「SCH2相関値」 の算出状況が 1TTI区切りで示されている。なお、同図において、 1TTIは 8シンボル 力 なっているものとする。
[0056] 例えば、同期チャネル相関部 230が図 6の下図の一番左に示すタイミング、すなわ ち前のフレームから今回のフレームにまたがったタイミングで 1TTI長分のサブキヤリ ァ信号を抽出した場合には、その ΤΠの範囲内にフレームタイミングが存在する。実 施の形態 1のフレームは SCHl系列をフレーム先頭の TTIに時間軸方向に配置し S CH2系列をフレーム先頭の TTI以外の TTIに時間軸方向に配置した構成となって いるので、フレームタイミングで「SCH1相関値」が最大となり、「SCH2相関値」には 大きなピークは現れない。そのため、同期チャネル相関部 230が抽出した 1TTI長分 のサブキャリア信号に関して、「SCH1相関値」に最大相関値が現れ「SCH2相関値 」に大きなピークが現れないときには、「SCH1相関値」の最大相関値が現れるシンポ ルタイミングをフレームタイミングおよび TTIタイミングであると同定することができる。
[0057] また、例えば、同期チャネル相関部 230が図 6の下図の左から 2番目に示すタイミン グ、すなわちフレームの先頭の TTIと次の TTIとにまたがったタイミングで 1ΤΠ長分 のサブキャリア信号を抽出した場合には、その TTIの範囲内に TTIタイミングは存在 するがフレームタイミングは存在しない。実施の形態 1のフレームは上述のような構成 をとつているので、「SCH2相関値」が TTIタイミングで最大となり、この TTIタイミング では「SCH1相関値」の大きなピークは現れない。そのため、同期チャネル相関部 23 0が抽出した 1TTI長分のサブキャリア信号に関して、「SCH2相関値」に最大相関値 が現れ「SCH1相関値」に大きなピークが現れないときには、「SCH2相関値」の最大 相関値が現れるシンボルタイミングを TTIタイミング(ただし、この TTIタイミングはフレ ームタイミングではない)であると同定することができる。フレームタイミングは ΤΠタイ ミングでもあるため、 TTIタイミングが検出された後には TTIタイミングについてのみ「 SCH1相関値」および「SCH2相関値」を確認し、 SCH1相関値」に最大相関値が現 れるタイミングをフレームタイミングとして同定すればよいこととなる。
[0058] このように実施の形態 1によれば、マルチキャリア通信を行う基地局装置 100に、フ レームタイミング同定のために用いられるフレーム同期系列(SCH1系列)と TTIタイ ミング同定のために用いられる ΤΠ同期系列(SCH2系列)とを、周波数と時間とから 特定される、同一シンボルに重ならないように配置してフレームを形成するフレーム 構成部 120と、前記フレームを送信する無線送信部 145と、を設け、フレーム構成部 120は、前記フレーム同期系列をフレームの先頭シンボル力 所定の位置に配置し 且つ前記 TTI同期系列を TTIの先頭シンボル力 所定の位置に配置する。
[0059] こうすることにより、フレームの受信側(移動局装置 200)において、 TTI同期系列の 位置から TTIタイミングを検出することができ、 TTIタイミングを検出した後は TTIタイ ミングについてのみフレームタイミングであるか否かを確認すればよいため、フレーム タイミングを検出するまでの時間を短縮でき、セルサーチを高速ィ匕することができる。
[0060] また、フレーム構成部 120は、予め定められている複数のサブキャリアにおいて、前 記フレーム同期系列をフレームの先頭 ΤΤΙの先頭に合わせて時間方向に配置し、前 記 ΤΤΙ同期系列を前記先頭 ΤΤΙ以外の ΤΤΙの先頭に合わせて時間方向に配置して フレームを形成する。
[0061] こうすることにより、フレームの受信側(移動局装置 200)においては、同期系列の 位置から直接的に ΤΤΙタイミングを検出することができるので、 ΤΤΙタイミング検出ま での時間ひ!ヽてはフレームタイミングを検出するまでの時間を短縮でき、セルサーチ を高速ィ匕することができる。
[0062] また、フレーム構成部 120は、前記フレーム同期系列および前記 ΤΤΙ同期系列の 配置されるサブキャリア力 複数のサブキャリア力もなるサブキャリアブロックに少なく とも 1つ以上の割合で存在するフレームを形成する。
[0063] こうすることにより、両系列が周波数上にバランス良く配置されるので、周波数フエ 一ジングに対する耐性を向上することができる。
[0064] また、実施の形態 1によれば、基地局装置 100から送信されたフレームに基づいて セルサーチを行う移動局装置 200に、フレームタイミング同定のために用いられるフ レーム同期系列(SCH1系列)がフレームの先頭シンボルから所定の位置に配置さ れ且つ ΤΤΙタイミング同定のために用いられる ΤΤΙ同期系列(SCH2系列)が ΤΤΙの 先頭シンボルから所定の位置に配置され、前記フレーム同期系列と前記 ΤΤΙ同期系 列とが周波数と時間とから特定される、同一シンボルに重ならないように配置されたフ レームを受信する無線受信部 210と、前記フレーム同期系列および前記 ΤΤΙ同期系 列の全候補を前記フレームに順次掛け合わせて相関をとる同期チャネル相関部 230 と、同期チャネル相関部 230にて得られる相関値に基づいて、前記フレームタイミン グおよび前記 ΤΤΙタイミングを検出する ΤΤΙタイミング Ζフレームタイミング検出部 24 0と、を設けた。
[0065] こうすることにより、 ΤΤΙ同期系列の位置から ΤΤΙタイミングを検出することができ、 Τ TIタイミングを検出した後は TTIタイミングについてのみフレームタイミングであるか 否かを確認すればょ 、ため、フレームタイミングを検出するまでの時間を短縮でき、 セルサーチを高速化することができる。
[0066] また、無線受信部 210は、予め定められている複数のサブキャリアにおいて、前記 フレーム同期系列(SCH1系列)がフレームの先頭 TTIの先頭に合わせて時間方向 に配置され、前記 TTI同期系列(SCH2系列)が前記先頭 TTI以外の TTIの先頭に 合わせて時間方向に配置されたフレームを受信し、同期チャネル相関部 230は、受 信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 ΤΠ同期系列が配置されているサ ブキャリア信号を TTI長抽出し、抽出したサブキャリア信号に当該フレーム同期系列 および前記 TTI同期系列の各々を時間方向に乗算して相関をとり、 TTIタイミング Z フレームタイミング検出部 240は、前記 TTI同期系列による相関値に基づいて TTIタ イミングを検出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレームタイミング を検出する。
[0067] こうすることにより、同期系列の位置から直接的に ΤΠタイミングを検出することがで きるので、 TTIタイミング検出までの時間ひいてはフレームタイミングを検出するまで の時間を短縮でき、セルサーチを高速ィ匕することができる。
[0068] また、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240は、前記フレームタイミングで ない前記 TTIタイミングを検出したときに TTIタイミング情報を同期チャネル相関部 2 30に出力し、同期チャネル相関部 230は、前記 TTIタイミング情報に従って、前記フ レームの前記 TTIタイミングにおいてのみ相関をとる。
[0069] こうすることにより、 TTIタイミングを検出した後は TTIタイミングについてのみフレー ムタイミングであるか否かを確認すればょ 、ため、フレームタイミングを検出するまで の時間を短縮でき、セルサーチを高速ィ匕することができる。また、 ΤΠタイミングを検 出した後は ΤΠタイミングについてのみ相関をとればよいので処理量を軽減すること ができる。
[0070] (実施の形態 2)
実施の形態 2においては、基地局装置と移動局装置との伝搬環境が劣悪な場合を 想定し、初期セルサーチ第 2段階処理において、移動局装置が相関値を複数の TTI 間で平均化処理又は複数フレーム間で平均化処理を行う。なお、基地局装置の構 成およびフレーム構成は実施の形態 1と同様である。
[0071] 図 7に示すように実施の形態 2の移動局装置 300は、同期チャネル相関部 310と、 ΤΠタイミング Zフレームタイミング検出部 320とを有し、図 8に示すような動作をする
[0072] 同期チャネル相関部 310は、ステップ ST1002〜1004において実施の形態 1の同 期チャンネル相関部 230と同様の動作をする。
[0073] まず最初の段階では平均化する相関値がな 、のでステップ ST2001をスキップし、 ステップ ST2002において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 320は、同期 チャネル相関部 310から 1TTI内の各シンボルタイミングについての SCH1系列およ び SCH2系列による相関値 (電力合成後のもの)を入力し、入力した相関値の中で 最大相関値が得られるタイミングと、 SCH系列の種別(すなわち、 SCH1系列である か又は SCH2系列である力 とを検出する。
[0074] ステップ ST2003において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 320は、ステ ップ ST2002にて検出した、最大相関値が得られた SCH系列が SCH2系列である か否かを判断し、 SCH系列の種別に応じた処理を行う。
[0075] すなわち、判断の結果、 SCH2系列による相関値が最大相関値である場合 (ステツ プ ST2003 :YES)には、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 320は、 SCH2 系列による最大相関値と SCH 1系列による相関値の最大値との差と、しき!/、値との比 較を行う(ステップ ST2004)。
[0076] 比較の結果、 SCH2系列による最大相関値と SCH1系列による相関値の最大値と の差がしきい値より大きいとき(ステップ ST2004 : YES)には、 TTIタイミング Zフレ ームタイミング検出部 320は、 SCH2系列による最大相関値が得られたタイミングを T TIタイミングと同定する(ステップ ST2005)。そして、 TTIタイミング/フレームタイミ ング検出部 320は、 ΤΠタイミング情報を同期チャネル相関部 310に出力する。
[0077] ステップ ST2006において、同期チャネル相関部 310は、 TTIタイミング Zフレーム タイミング検出部 320から TTIタイミング情報を受け取ると、 TTIタイミングであるシン ボルタイミングについてのみ SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカと、抽出信号と の相関演算を行うこととなるため、次の TTIタイミングにおける、 SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカと、抽出信号との相関演算を行う。そして、同期チャネル相関部 3 10は、ステップ ST2006にて所定のサブキャリア毎に得た相関値を SCH1系列ごと あるいは SCH2系列ごとにサブキャリア間で相関値の電力合成を行う。そして、 TTI タイミング Zフレームタイミング検出部 320は、 SCH1系列について電力合成した相 関値と、 SCH2系列について電力合成した相関値とを比較して、最大相関値の得ら れるのが SCH2系列であるかを判断する。その判断の結果、 SCH2系列である場合 には、ステップ ST2004に再度移行する。また、その判断の結果、 SCH1系列である 場合には、ステップ ST2007に移行する。
[0078] 比較の結果、 SCH2系列による最大相関値と SCH1系列による相関値の最大値と の差がしきい値以下のとき(ステップ ST2004 :NO)には、ステップ ST1003に移行 する。そして、ステップ ST1004を経てステップ ST2001に移行し、同期チャネル相 関部 310は相関値の電力平均化処理を行う。なお、この電力平均化処理は、 SCH1 系列の相関値についてはフレーム単位で行われ、 SCH2系列の相関値については TTI単位で行われる。そして、ステップ ST2002、ステップ ST2003の処理へと移行 していく。なお、伝搬環境が劣悪な移動局装置 300は、 TTI単位でフレームタイミン グカゝ TTIタイミングかを判定できな ヽ場合に、 TTI間平均あるいはフレーム間平均を 行うことでセルサーチ性能を改善することができる。
[0079] ステップ ST2003における判断の結果、 SCH1系列による相関値が最大相関値で ある場合 (ステップ ST2003 :NO)には、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 3 20は、 SCH 1系列による最大相関値と SCH2系列による相関値の最大値との差と、 しき!/、値との比較を行う(ステップ ST2007)。
[0080] 比較の結果、 SCH1系列による最大相関値と SCH2系列による相関値の最大値と の差がしきい値より大きい場合 (ステップ ST2007 : YES)には、 TTIタイミング Zフレ ームタイミング検出部 320は、 SCH1系列による最大相関値が得られたタイミングをフ レームタイミングと同定する(ステップ ST2008)。
[0081] 比較の結果、 SCH1系列による最大相関値と SCH2系列による相関値の最大値と の差がしきい値以下の場合 (ステップ ST2007 : NO)には、ステップ ST1003に移行 する。そして、ステップ ST1004を経てステップ ST2001に移行し、同期チャネル相 関部 310は相関値の電力平均化処理を行う。なお、この電力平均化処理は、 SCH1 系列の相関値についてはフレーム単位で行われ、 SCH2系列の相関値については TTI単位で行われる。そして、ステップ ST2002、ステップ ST2003の処理へと移行 していく。
[0082] ステップ ST2009において、スクランプリングコード同定部 245は、入力されるフレ ームタイミング情報に従つて受信信号から CPICHを抽出し、スクランプリングコードレ プリカの全候補と既知であるノ ィロット信号を用いて CPICHレプリカを形成し、抽出 した CPICHと生成した CPICHレプリカとの相関をとり、最大相関値が得られる CPIC Hレプリカを形成する際に用いたスクランプリングコードを同定する。そして、同定した スクランプリングコードを用いてデスクランブルを行い、誤り訂正復号、 CRCチェックを 行って CRCチェック結果に応じてベリフィケーシヨン (検証)を行う。
[0083] 図 9を参照して、上記 TTIタイミングおよびフレームタイミングの同定について視覚 的に説明する。同図においては、上の方に示す図(上図)として実施の形態 2のフレ ームが示され、下図として同期チャネル相関部 310が各シンボルタイミングで 1TTI 長分のサブキャリア信号を抽出した場合の、「SCH1相関値」および「SCH2相関値」 の算出状況が 1TTI区切りで示されている。なお、同図において、 1TTIは 8シンボル 力 なっているものとする。
[0084] 例えば、同期チャネル相関部が図 9の下図の一番左に示すタイミング、すなわち前 のフレーム力 今回のフレームにまたがったタイミングで 1TTI長分のサブキャリア信 号を抽出した場合には、その TTIの範囲内にフレームタイミングが存在する。実施の 形態 2のフレームは SCH1系列をフレーム先頭の TTIに時間軸方向に配置し SCH2 系列をフレーム先頭の TTI以外の TTIに時間軸方向に配置した構成となっているの で、フレームタイミングで「SCH1相関値」が最大となり、「SCH2相関値」には大きな ピークは現れない。そのため、同期チャネル相関部 310が抽出した 1TTI長分のサブ キャリア信号に関して、「SCH1相関値」に最大相関値が現れ「SCH2相関値」に大き なピークが現れないときには、「SCH1相関値」の最大相関値が現れるシンボルタイミ ングをフレームタイミングおよび TTIタイミングであると同定することができる。 [0085] ただし、実施の形態 2においては、単に SCH1系列による最大相関値が現れれば そのタイミングをフレームタイミングと同定するのではなぐ SCH2系列による相関値 の最大値との差が所定のしき 、値より大き 、とき、すなわちある程度の差がっ 、て初 めてフレームタイミングとして同定する。こうすることにより、フレームタイミングであると 同定する基準を厳しくすることになるため、フレームタイミング同定の正確性を向上す ることがでさる。
[0086] また、例えば、同期チャネル相関部が図 9の下図の左から 2番目に示すタイミング、 すなわちフレームの先頭の TTIと次の TTIとにまたがったタイミングで 1TTI長分のサ ブキャリア信号を抽出した場合には、その TTIの範囲内に TTIタイミングは存在する がフレームタイミングは存在しな 、。実施の形態 2のフレームは上述のような構成をと つているので、「SCH2相関値」が TTIタイミングで最大となり、この TTIタイミングでは 「SCH1相関値」の大きなピークは現れない。そのため、同期チャネル相関部 310が 抽出した 1TTI長分のサブキャリア信号に関して、「SCH2相関値」に最大相関値が 現れ「SCH1相関値」に大きなピークが現れないときには、「SCH2相関値」の最大相 関値が現れるシンボルタイミングを TTIタイミング(ただし、この ΤΠタイミングはフレー ムタイミングではない)であると同定することができる。
[0087] ただし、実施の形態 2においては、単に SCH2系列による最大相関値が現れれば そのタイミングを TTIタイミングと同定するのではなく、 SCH2系列による相関値の最 大値との差が所定のしき 、値より大き 、とき、すなわちある程度の差がっ 、て初めて ΤΠタイミングとして同定する。こうすることにより、 ΤΠタイミングであると同定する基 準を厳しくすることになるため、 ΤΠタイミング同定の正確性を向上することができる。
[0088] なお、上記説明においては、 SCH1系列による相関値の最大値と SCH2系列によ る相関値の最大値との差と、しきい値との比較結果に応じてフレームタイミングおよび TTIタイミングの同定を行った力 これに限定されるものではなぐ SCH1系列又は S CH2系列による最大相関値力も所定の値を引 、てしき!、値を算出し、このしき 、値と 最大相関値が得られた方ではない SCH1系列又は SCH2系列の相関値の最大値と の比較結果に応じてフレームタイミングおよび TTIタイミングの同定を行ってもよい。
[0089] このように実施の形態 2によれば、基地局装置 300に、予め定められて 、る複数の サブキャリアにおいて、フレーム同期系列(SCH1系列)がフレームの先頭 TTIの先 頭に合わせて時間方向に配置され、 TTI同期系列(SCH2系列)が前記先頭 TTI以 外の ΤΠの先頭に合わせて時間方向に配置されたフレームを受信する無線受信部 2 10と、受信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 ΤΠ同期系列が配置され ているサブキャリア信号を TTI長抽出し、抽出したサブキャリア信号に当該フレーム 同期系列および前記 TTI同期系列の各々を時間方向に乗算して相関をとる同期チ ャネル相関部 310と、前記 TTI同期系列による相関値に基づいて TTIタイミングを検 出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレームタイミングを検出する TTIタイミング/フレームタイミング検出部 320とを設け、 TTIタイミング/フレームタ イミング検出部 320は、前記 TTI同期系列による最大相関値と前記フレーム同期系 列による最大相関値との差と、しきい値との比較結果に基づいて、前記 ΤΠタイミング および前記フレームタイミングを同定する。
[0090] こうすることにより、 TTIタイミングおよびフレームタイミングであると同定する基準を 厳しくすることになるため、 TTIタイミング同定およびフレームタイミング同定の正確性 を向上することができる。その結果、セルサーチのリトライ回数を軽減することができ セルサーチの高速ィ匕を図ることができる。
[0091] (実施の形態 3)
実施の形態 1のフレームは、同一のサブキャリアにおけるフレーム先頭の TTIに SC HI系列を時間軸方向に配置しそれ以外の TTIには SCH2系列を時間軸方向に配 置した構成をとつている。これに対して、実施の形態 3のフレームは、 SCH1系列およ び SCH2系列の配置される TTIについては時間に関して実施の形態 1と同様である 力 SCH1系列と SCH2系列とでは配置されるサブキャリアが異なる。さらに、 SCH1 系列および SCH2系列が配置されるサブキャリア数が実施の形態 1に比べて減少し ている。なお、実施の形態 3における基地局装置および移動局装置の主要構成は、 実施の形態 1における基地局装置 100および移動局装置 200の主要構成と同一で あるため、図 2および図 4を用いて本実施の形態について説明する。
[0092] フレーム構成部 120は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チヤネ ル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブキヤ リア (すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンボル に配置してフレームを形成する。
[0093] 実施の形態 3においては、フレーム構成部 120は、同期用チャネル生成部 115より 2種類の異なる系列、すなわち SCH1系列および SCH2系列を入力し、予め決めら れている少なくとも 2つ以上の異なるサブキャリアに SCH1系列および SCH2系列の 各々を挿入する。
[0094] 具体的には、図 10に示すように、所定のサブキャリアにおいて SCH1系列をフレー ム先頭の TTIに時間軸方向に配置し、 SCH1系列を配置したサブキャリア以外の所 定のサブキャリアにおいて SCH2系列をフレーム先頭の TTI以外の TTIに時間軸方 向に配置する。なお、同図においては、実施の形態 1のフレーム構成に比べて、 SC HI系列および SCH2系列の各々が配置されるサブキャリア数が半数となっている。 こうすることにより、実施の形態 1のフレーム構成に比べて両系列の各々が配置され るサブキャリア数が半分になっても周波数上にバランス良く配置されるので周波数フ エージングに耐性が低下することはない。また、両系列の各々が配置されるサブキヤ リア数を実施の形態 1と同数にする場合には、さらに周波数フェージングに対する耐 性を向上することができ、 SCH1系列および SCH2系列のいずれも検出できない確 率が低下するため、セルサーチが成功する確率を上げることができる。
[0095] 同期チャネル相関部 230は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力 し、 SCHが多重されているサブキャリア信号をそれぞれ 1TTI長分抽出し、この抽出 した信号と、同期チャネル系列レプリカ生成部 235から入力される 2つの SCH系列レ プリカ(SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカ)との時間方向の相関演算を行い、 同相加算して相関値を求める。すなわち、同期チャネル相関部 230は、 SCH1系列 が多重されているサブキャリア信号について 1TTI長分抽出し、この抽出した信号と、 SCH1系列レプリカとの時間方向の相関演算を行い同相加算して相関値を求める。 そして、 SCH2系列についても同様にして相関値を求める。
[0096] さらに、同期チャネル相関部 230は、 SCH1系列ごとあるいは SCH2系列ごとにサ ブキャリア間で相関値の電力合成を行 、、各シンボルにおける相関値の電力合成結 果を TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240に出力する。 [0097] このように実施の形態 3によれば、基地局装置 100に、フレーム同期系列と、 TTI同 期系列とを異なるサブキャリアに配置し、前記フレーム同期系列をフレームの先頭 T TIの先頭に合わせて時間方向に配置し、前記 TTI同期系列を前記先頭 TTI以外の TTIの先頭に合わせて時間方向に配置してフレームを形成するフレーム構成部 120 と、前記フレームを送信する無線送信部 145と、を設けた。
[0098] こうすることにより、両系列が周波数上にバランス良く配置されるので、周波数フエ 一ジングに対する耐性を向上することができる。また、両系列が配置されるサブキヤリ ァを明確に分けることにより、例えば、他セルで利用されている系列との干渉を防止 することができる。
[0099] また、実施の形態 3によれば、移動局装置 200に、フレーム同期系列と、 TTI同期 系列とが異なるサブキャリアに配置され、前記フレーム同期系列がフレームの先頭 T TIの先頭に合わせて時間方向に配置され、前記 TTI同期系列が前記先頭 TTI以外 の ΤΠの先頭に合わせて時間方向に配置されたフレームを受信する無線受信部 21 0と、前記フレーム同期系列が配置されているサブキャリア信号と前記 ΤΠ同期系列 が配置されて 、るサブキャリア信号とを同じシンボルタイミングで ΤΠ長抽出し、抽出 したサブキャリア信号の各々に対して配置されている前記フレーム同期系列又は前 記 TTI同期系列を時間方向に乗算して相関をとる同期チャネル相関部 230と、前記 TTI同期系列による相関値に基づいて TTIタイミングを検出し、前記フレーム同期系 列による相関値に基づいてフレームタイミングを検出する ττιタイミング Zフレームタ イミング検出部 240と、を設けた。
[0100] こうすることにより、両系列が周波数上にバランス良く配置されたフレームを受信す るので、周波数フェージングに対する耐性を向上することができる。また、両系列が 配置されるサブキャリアを明確に分けられたフレームを受信することにより、例えば、 他セルで利用されている系列との干渉を防止することができる。
[0101] (実施の形態 4)
実施の形態 1のフレームは、同一のサブキャリアにおけるフレーム先頭の TTIに SC HI系列を時間軸方向に配置しそれ以外の TTIには SCH2系列を時間軸方向に配 置した構成をとつている。これに対して、実施の形態 4のフレームは、同一サブキヤリ ァに SCH1系列および SCH2系列を互いに TTIに関して重なることなく配置する点 では実施の形態 1と同様であるが、 1つの SCH1系列および SCH2系列を複数のサ ブキャリアに分けて配置する点が異なる。そのため、 SCH1系列および SCH2系列を 配置するために必要なシンボル数は実施の形態 1と同様であっても利用するサブキ ャリアの数が増加するので、周波数選択フェージングに強 、フレーム構成となって!/ヽ る。なお、実施の形態 4における基地局装置および移動局装置の主要構成は、実施 の形態 1における基地局装置 100および移動局装置 200の主要構成と同一であるた め、図 2および図 4を用いて本実施の形態について説明する。
[0102] フレーム構成部 120は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チヤネ ル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブキヤ リア (すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンボル に配置してフレームを形成する。
[0103] 実施の形態 4においては、フレーム構成部 120は、同期用チャネル生成部 115より
2種類の異なる系列、すなわち SCH1系列および SCH2系列を入力し、予め決めら れているサブキャリアに SCH1系列および SCH2系列を挿入する。
[0104] 具体的には、図 11に示すように、 1TTI長の SCH1系列を複数の SCH1分割系列 に分割し、この SCH1分割系列が隣接する複数のサブキャリアにおけるフレーム先 頭 ΤΤΙの時間的に最も早いシンボル群に配置されている。また、 1TTI長の SCH2系 列を分けた SCH2分割系列については、隣接する複数のサブキャリアにサブキャリア におけるフレーム先頭以外の ΤΤΙの時間的に最も早いシンボル群に配置されている 。このようなフレーム構成をとることにより、 SCH1系列および SCH2系列を配置する ために必要なシンボル数は実施の形態 1と同様であるので送信データを送るための フレームにおけるシンボル数に変化はないが、 1つの SCH1系列および SCH2系列 を複数のサブキャリアに分けて送信するため周波数選択フェージングに対する耐性 を向上することができる。
[0105] 同期チャネル相関部 230は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力 し、 SCHが多重されているサブキャリア信号をそれぞれ 1TTI長分抽出し、この抽出 した信号と、それと対応する SCH1分割系列および SCH2分割系列との時間方向の 相関演算を行い、同相加算して相関値を求める。すなわち、同期チャネル相関部 23 0は、 SCH1系列が多重されているサブキャリア信号について 1TTI長分抽出し、この 抽出した信号と、そのサブキャリア信号に対応する SCH1分割系列レプリカとの時間 方向の相関演算を行い同相加算して相関値を求める。そして、 SCH2系列について も同様にして相関値を求める。
[0106] さらに、同期チャネル相関部 230は、 SCH1系列ごとあるいは SCH2系列ごとにサ ブキャリア間で相関値の電力合成を行 、、各シンボルにおける相関値の電力合成結 果を TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240に出力する。
[0107] このように実施の形態 4によれば、基地局装置 100に、フレーム同期系列(SCH1 系列)が所定数に分割されたフレーム同期分割系列を隣接する複数のサブキャリア におけるフレームの先頭に合わせて時間方向に各々配置し、 TTI同期系列(SCH2 系列)が所定数に分割された TTI同期分割系列を隣接する複数のサブキャリアにお ける前記先頭 TTI以外の TTIの先頭に合わせて時間方向に各々配置してフレーム を形成するフレーム構成部 120と、前記フレームを送信する無線送信部 145とを設け た。
[0108] こうすることにより、両系列を分割した分割系列を複数のサブキャリアに分散して配 置することで両系列の多重されるサブキャリア数を増やすことができるので、周波数フ エージングに対する耐性を向上することができる。
[0109] また、実施の形態 4によれば、移動局装置 200に、フレーム同期系列が所定数に分 割されたフレーム同期分割系列が隣接する複数のサブキャリアにおけるフレームの 先頭に合わせて時間方向に各々配置され、 ΤΠ同期系列が所定数に分割された TT I同期分割系列が隣接する複数のサブキャリアにおける前記先頭 TTI以外の TTIの 先頭に合わせて時間方向に各々配置されたフレームを受信する無線受信部 210と、 受信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 ΤΠ同期系列が配置されている サブキャリア信号を TTI長抽出し、抽出したサブキャリア信号に対し対応する前記フ レーム同期分割系列および前記 TTI同期分割系列の各々を時間方向に乗算して相 関をとる同期チャネル相関部 230と、前記 TTI同期分割系列による相関値に基づい て ΤΠタイミングを検出し、前記フレーム同期分割系列による相関値に基づいてフレ ームタイミングを検出する TTIタイミング/フレームタイミング検出部 240と、を設けた
[0110] こうすることにより、両系列を分割した分割系列が複数のサブキャリアに分散して配 置されることで両系列の多重されるサブキャリア数が増やされたフレームを受信する ことができるので、周波数フェージングに対する耐性を向上することができる。
[0111] (実施の形態 5)
実施の形態 1のフレームは、同一のサブキャリアにおけるフレーム先頭の ΤΤΙに SC HI系列を時間軸方向に配置しそれ以外の ΤΤΙには SCH2系列を時間軸方向に配 置した構成をとつている。これに対して、実施の形態 5のフレームは、所定のサブキヤ リアのフレーム先頭の TTIに SCH1系列を時間軸方向に配置し、この SCH1系列が 配置されていない所定のサブキャリアにおけるフレーム先頭 TTIを含むすべての TTI に SCH2系列を配置する。また、 SCH1系列および SCH2系列が配置されるサブキ ャリア数が実施の形態 1に比べて減少して 、る。
[0112] 図 12に示すように実施の形態 5の基地局装置 400は、フレーム構成部 410を有す る。
[0113] このフレーム構成部 410は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チヤ ネル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブキ ャリア(すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンポ ルに配置してフレームを形成する。
[0114] 実施の形態 5においては、フレーム構成部 410は、同期用チャネル生成部 115より
2種類の異なる系列、すなわち SCH1系列および SCH2系列を入力し、互いに異な るサブキャリアに各 SCH系列(SCH1系列、 SCH2系列)を挿入する。
[0115] 具体的には、フレーム構成部 410は、図 13に示すように所定のサブキャリアのフレ ーム先頭の TTIに SCH1系列を時間軸方向に配置し、この SCH1系列が配置されて いない所定のサブキャリアにおけるフレーム先頭 TTIを含むすべての TTIに SCH2 系列を配置する。なお、 SCH1系列および SCH2系列の長さは、いずれも TTI長で ある。
[0116] 図 14に示すように実施の形態 5の移動局装置 500は、同期チャネル相関部 510と 、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 520とを有する。
[0117] 力かる構成を有する移動局装置 500の動作について図 15のフロー図を参照して 説明すると、同期チャネル相関部 510は、ステップ ST1002〜1004において実施の 形態 1の同期チャンネル相関部 230と同様の動作をする。
[0118] まず最初の段階では平均化する相関値がないのでステップ ST3001をスキップし、 ステップ ST3002において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 520は、同期 チャネル相関部 510から 1TTI内の各シンボルタイミングについての SCH1系列およ び SCH2系列による相関値 (電力合成後のもの)を入力し、各系列に関する相関値 の中で最大相関値が得られるタイミングと、 SCH系列の種別(すなわち、 SCH1系列 であるか又は SCH2系列である力 とを検出する。
[0119] ステップ ST3003において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 520は、ステ ップ ST3002にて検出した、 SCH2系列の最大相関値と SCH1系列の最大相関値と の差と、所定のしきい値との比較を行い、比較結果に応じた処理を行う。
[0120] 具体的には、 SCH2系列の最大相関値と SCH1系列の最大相関値との差が所定 のしきい値より大きい場合 (ステップ ST3003 : YES)には、 ΤΠタイミング Zフレーム タイミング検出部 520は、 SCH2系列による最大相関値が得られたタイミングを TTIタ イミングと同定する(ステップ ST3004)。そして、 TTIタイミング/フレームタイミング 検出部 520は、 ΤΠタイミング情報を同期チャネル相関部 510に出力する。
[0121] ステップ ST3005において、同期チャネル相関部 510は、 TTIタイミング Zフレーム タイミング検出部 520から TTIタイミング情報を受け取ると、 TTIタイミングであるシン ボルタイミングについてのみ SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカと、抽出信号と の相関演算を行うこととなるため、次の TTIタイミングにおける、 SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカと、抽出信号との相関演算を行う。そして、同期チャネル相関部 5 10は、ステップ ST3005にて所定のサブキャリア毎に得た相関値を SCH1系列ごと あるいは SCH2系列ごとにサブキャリア間で相関値の電力合成を行う。そして、 TTI タイミング Zフレームタイミング検出部 520は、 SCH2系列について電力合成した相 関値と SCH1系列について電力合成した相関値との差と、所定のしきい値とを比較し て、比較結果に応じた処理を行う。比較の結果、 SCH2系列について電力合成した 相関値と SCH1系列について電力合成した相関値との差が所定のしきい値より大き い場合には、ステップ ST3004に再度移行する。
[0122] SCH2系列の最大相関値と SCH1系列の最大相関値との差が所定のしきい値以 下の場合 (ステップ ST3003 :NO)には、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 5 20は、 SCH2系列の最大相関値の得られるタイミングと、 SCH1系列の最大相関値 の得られるタイミングとを比較する (ステップ ST3006)。
[0123] 比較の結果、 SCH2系列の最大相関値の得られるタイミングと、 SCH1系列の最大 相関値の得られるタイミングとが一致する場合 (ステップ ST3006 : YES)には、 TTI タイミング/フレームタイミング検出部 520は、そのタイミングをフレームタイミングと同 定する(ステップ ST3007)。
[0124] 比較の結果、 SCH2系列の最大相関値の得られるタイミングと、 SCH1系列の最大 相関値の得られるタイミングとがー致しない場合 (ステップ ST3006 : NO)には、 TTI タイミング/フレームタイミング検出部 520は、ステップ ST1003に移行する。
[0125] ステップ ST3008において、スクランプリングコード同定部 245は、入力されるフレ ームタイミング情報に従つて受信信号から CPICHを抽出し、スクランプリングコードレ プリカの全候補と既知であるノ ィロット信号を用いて CPICHレプリカを形成し、抽出 した CPICHと生成した CPICHレプリカとの相関をとり、最大相関値が得られる CPIC Hレプリカを形成する際に用いたスクランプリングコードを同定する。そして、同定した スクランプリングコードを用いてデスクランブルを行い、誤り訂正復号、 CRCチェックを 行って CRCチェック結果に応じてベリフィケーシヨン (検証)を行う。
[0126] 図 16を参照して、上記 TTIタイミングおよびフレームタイミングの同定について視覚 的に説明する。同図においては、上の方に示す図(上図)として実施の形態 1のフレ ームが示され、下図として同期チャネル相関部が 4つのタイミングで 1TTI長分のサブ キャリア信号を抽出した場合の、「SCH1相関値」および「SCH2相関値」の算出状況 が示されている。なお、同図において、 1TTIは 8シンボルからなっているものとする。
[0127] 例えば、同期チャネル相関部が図 16の下図の一番左に示すタイミング、すなわち 前のフレームから今回のフレームにまたがったタイミングで 1TTI長分のサブキャリア 信号を抽出した場合には、その TTIの範囲内にフレームタイミングが存在する。実施 の形態 5のフレームはフレーム先頭の TTIの異なるサブキャリアに SCH1系列および SCH2系列の各々が配置された構成となっているので、フレームタイミングでは「SC HI相関値」および「SCH2相関値」の両方に大きさに余り差のない大きなピークが現 れる。そのため、「SCH1相関値」の最大値と「SCH2相関値」の最大値との差が所定 のしきい値以下である場合、すなわち両最大値に余り差がない場合には、このタイミ ングをフレームタイミングの候補とする。そして、「SCH1相関値」の最大値および「S CH2相関値」の最大値が現れるタイミングもフレームタイミングで一致するはずなの で、両最大値が現れるタイミングが一致する場合にはそのタイミングをフレームタイミ ングと同定する。なお、図 16の下図の一番左に示すタイミングでは、両最大値に余り 差がなぐ且つ、両最大値が現れるタイミングが一致しているので、このタイミングはフ レームタイミングと同定される。
[0128] また、例えば、同期チャネル相関部が図 16の下図の左から 2番目に示すタイミング 、すなわちフレームの先頭の TTIと次の TTIとにまたがったタイミングで 1TTI長分の サブキャリア信号を抽出した場合には、その TTIの範囲内に TTIタイミングは存在す るがフレームタイミングは存在しない。実施の形態 2のフレームは上述のような構成を とっているので、「SCH2相関値」が TTIタイミングで最大となり、この TTIタイミングで は「SCH1相関値」の大きなピークは現れない。そのため、同期チャネル相関部が抽 出した 1TTI長分のサブキャリア信号に関して、「SCH2相関値」に最大相関値が現 れ「SCH1相関値」に大きなピークが現れないときには、「SCH2相関値」の最大相関 値が現れるシンボルタイミングを TTIタイミング(ただし、この ΤΠタイミングはフレーム タイミングではない)と同定することができる。
[0129] このように実施の形態 5によれば、基地局装置 400に、フレーム同期系列(SCH1 系列)を所定のサブキャリアにおけるフレームの先頭に合わせて時間方向に配置し、 TTI同期系列(SCH2系列)を前記フレーム同期系列が配置された前記所定のサブ キャリア以外のサブキャリアにおけるすべての TTIの先頭に合わせて配置してフレー ムを形成するフレーム構成部 410と、前記フレームを送信する無線送信部 145とを設 けた。
[0130] こうすることにより、フレーム先頭 ΤΠにおいては時間的にフレーム同期系列と TTI 同期系列とが多重されて送信されているので、フレームの受信側においてはフレー ムタイミングとこのフレームタイミングに対応する ΤΠタイミングの検出結果力タイミング 的に一致する力否かを判定することにより、フレームタイミングの成否を判定すること ができる。その結果、フレームタイミング同定の正確性を向上することができる。
[0131] また、実施の形態 5によれば、移動局装置 500に、フレーム同期系列(SCH1系列) が所定のサブキャリアにおけるフレームの先頭に合わせて時間方向に配置され、 TT I同期系列(SCH2系列)が前記フレーム同期系列の配置された前記所定のサブキヤ リア以外のサブキャリアにおけるすべての TTIの先頭に合わせて配置されたフレーム を受信する無線受信部 210と、受信フレームから前記フレーム同期系列および前記 ΤΠ同期系列が配置されているサブキャリア信号を ΤΠ長抽出し、抽出したサブキヤ リア信号に当該フレーム同期系列および前記 TTI同期系列の各々を時間方向に乗 算して相関をとる同期チャネル相関部 510と、前記 ΤΠ同期系列による相関値に基 づいて TTIタイミングを検出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレ ームタイミングを検出する TTIタイミング/フレームタイミング検出部 520とを設けた。
[0132] TTIタイミング/フレームタイミング検出部 520は、検出した前記フレームタイミング と、このフレームタイミングに対応する、検出した前記 ΤΠタイミングとが一致するとき に、検出した前記フレームタイミングをフレームタイミングとして同定する。
[0133] こうすることにより、フレーム先頭 ΤΠにおいては時間的にフレーム同期系列と TTI 同期系列とが多重されて送信されて 、るので、フレームタイミングとこのフレームタイミ ングに対応する TTIタイミングの検出結果がタイミング的に一致するカゝ否かを判定す ることにより、フレームタイミングの成否を判定することができる。その結果、フレームタ イミング同定の正確性を向上することができる。
[0134] また、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 520は、前記 TTI同期系列による 最大相関値と前記フレーム同期系列による最大相関値との差分量に応じて、前記 T TIタイミングおよび前記フレームタイミングを同定する。
[0135] こうすることにより、 ΤΠタイミングおよびフレームタイミングであると同定する基準を 厳しくすることになるため、 TTIタイミング同定およびフレームタイミング同定の正確性 を向上することができる。その結果、セルサーチのリトライ回数を軽減することができ セルサーチの高速ィ匕を図ることができる。
[0136] (実施の形態 6)
実施の形態 6のフレームは、所定のサブキャリアにおいては SCH2系列をすベての TTIに時間軸方向に配置し、このサブキャリア以外の所定のサブキャリアにおいては フレーム先頭の TTIにのみ SCH2系列を時間軸方向に配置する。すなわち、実施の 形態 5における SCH1系列を SCH2系列に変更したフレーム構成をとつている。
[0137] 図 17に示すように実施の形態 6の基地局装置 600は、フレーム構成部 610を有す る。
[0138] このフレーム構成部 610は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チヤ ネル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブキ ャリア(すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンポ ルに配置してフレームを形成する。
[0139] 実施の形態 6においては、フレーム構成部 610は、同期用チャネル生成部 115から 受け取る SCH2系列を、予め定められているサブキャリアに挿入する。
[0140] 具体的には、フレーム構成部 610は、図 18に示すように所定のサブキャリアにおい ては SCH2系列をすベての TTIに時間軸方向に配置し、このサブキャリア以外の所 定のサブキャリアにおいてはフレーム先頭の TTIにのみ SCH2系列を時間軸方向に 配置する。
[0141] 図 19に示すように実施の形態 6の移動局装置 700は、同期チャネル相関部 710と
、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 720とを有する。
[0142] 力かる構成を有する移動局装置 700の動作につ!、て図 20のフロー図を参照して 説明すると、ステップ ST4001において、同期チャネル相関部 710は、すべての TTI に亘つて SCH2系列が配置されているサブキャリア信号をそれぞれ 1TTI長分抽出 する。
[0143] ステップ ST4002において、同期チャネル相関部 710は、ステップ ST4001にて抽 出した信号と、 SCH2系列レプリカとの時間方向の相関演算を 1TTIの全シンボルに 亘つて行う。
[0144] ステップ ST4003〖こおいて、同期チャネル相関部 710は、ステップ ST4002にて得 た相関値をサブキャリア間で電力合成する。
[0145] ステップ ST4004において、同期チャネル相関部 710は、ステップ ST4003にて得 た相関値を SCH2系列レプリカの抽出した信号に対する時間的相対的位置ごとに T TI単位で平均化を行う。
[0146] ステップ ST4005において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 720は、ステ ップ ST4004にて得た平均化された相関値のうち最大相関値が得られるタイミングを ΤΠタイミングとして同定する。そして、 ΤΠタイミング情報を同期チャネル相関部 710 に出力する。
[0147] ステップ ST4006において、同期チャネル相関部 710は、 TTIタイミング Zフレーム タイミング検出部 720から TTIタイミング情報を受け取ると、 TTIタイミングであるシン ボルタイミングについてのみ SCH2系列レプリカと、抽出信号との相関演算を行うこと となるため、次の ΤΠタイミングにおける、 SCH2系列レプリカと、抽出信号との相関 演算を行う。
[0148] ステップ ST4007において、同期チャネル相関部 710は、すべての TTIに亘つて S CH2系列が配置されたサブキャリアに係る次の TTIタイミングにおける抽出信号と、 SCH2系列レプリカとの相関演算を行う。
[0149] ステップ ST4008において、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 720は、ステ ップ ST4007にて演算された相関値を用いて今回の TTIタイミングがフレームタイミン グであるか否かを判定する。具体的には、実施の形態 6のフレームはその先頭の TTI にのみ SCH2系列が配置されたサブキャリアが存在するので、このサブキャリアの信 号とすべての TTIに亘つて SCH2系列が配置されたサブキャリア信号との相関を TTI タイミングに従ってとることにより、今回の TTIタイミングがフレームタイミングであるか 否かを判定することができる。具体的には、その先頭の TTIにのみ SCH2系列が配 置されたサブキャリア信号とすべての TTIに亘つて SCH2系列が配置されたサブキヤ リア信号との相関がある程度の大きさであれば、今回の ΤΠタイミングがフレームタイ ミングであると判断され、相関がある程度の大きさに満たなければ今回の ΤΠタイミン グはフレームタイミングでな 、と判断される。
[0150] 判定の結果、今回の ΤΠタイミングがフレームタイミングであると判断される場合 (ス テツプ ST4008 :YES)には、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 720は、この TTIタイミングをフレームタイミングと同定する(ステップ ST4009)。
[0151] 判定の結果、今回の ΤΠタイミングがフレームタイミングでないと判断される場合 (ス テツプ ST4008 :NO)には、ステップ ST4006〖こ戻り、次の TTIタイミングでサブキヤ リア信号を抽出する。
[0152] ステップ ST4010において、スクランプリングコード同定部 245は、入力されるフレ ームタイミング情報に従つて受信信号から CPICHを抽出し、スクランプリングコードレ プリカの全候補と既知であるノ ィロット信号を用いて CPICHレプリカを形成し、抽出 した CPICHと生成した CPICHレプリカとの相関をとり、最大相関値が得られる CPIC Hレプリカを形成する際に用いたスクランプリングコードを同定する。
[0153] このように実施の形態 6によれば、基地局装置 600に、フレーム同期系列を所定の サブキャリアにおけるフレームの先頭に合わせて時間方向に配置し、 TTI同期系列 を前記フレーム同期系列が配置された前記所定のサブキャリア以外のサブキャリア におけるすべての TTIの先頭に合わせて配置し前記フレーム同期系列と前記 TTI同 期系列とが同一系列(例えば、 SCH2系列)からなるフレームを形成するフレーム構 成部 610と、前記フレームを送信する無線送信部 145とを設けた。
[0154] こうすることにより、すべての TTIに TTI同期系列が配置されたサブキャリア信号を 用いてフレームの受信側において TTIタイミングを検出した後は、この TTIタイミング に従って ΤΠ同期系列が配置されたサブキャリア信号とフレーム同期系列が配置さ れたサブキャリア信号との相関をとるだけでフレームタイミングか又はフレームタイミン グでない ΤΠタイミングかを判定することができる。また、同じタイミングの、異なるサブ キャリア信号の相関をとることにより伝搬路の影響を打ち消すことができるので、上記 判定の結果の正確性も高 、ものとなる。
[0155] (実施の形態 7)
実施の形態 7のフレームは、所定のサブキャリアにフレーム同期のための SCH1系 列がすべての TTIに亘つて時間軸方向に配置され、この SCH1系列が配置されたサ ブキャリア以外の所定のサブキャリアに TTI同期のための SCH2系列がすべての TT Iに亘つて時間軸方向に配置されている。ただし、 SCH1系列は 1フレーム長であり、 SCH2系列は 1TTI長である。
[0156] 図 21に示すように実施の形態 7の基地局装置 800は、フレーム構成部 810を有す る。このフレーム構成部 810は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チ ャネル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブ キャリア (すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンポ ルに配置してフレームを形成する。
[0157] 実施の形態 7においては、フレーム構成部 810は、同期用チャネル生成部 115より 2種類の異なる系列、すなわち SCH1系列および SCH2系列を入力し、予め決めら れている少なくとも 2つ以上の異なるサブキャリアに SCH1系列および SCH2系列の 各々を挿入する。
[0158] 具体的には、図 22に示すように、所定のサブキャリアにおいてフレーム同期のため の SCH1系列をすベての TTIに亘つて時間軸方向に配置し、この SCH1系列が配 置されたサブキャリア以外の所定のサブキャリアにおいて TTI同期のための SCH2 系列をすベての TTIに亘つて時間軸方向に配置する。ただし、 SCH1系列は 1フレ ーム長であるためフレーム周期で配置される力 SCH2系列は ΤΠ長であるため TTI 周期で配置される。
[0159] 図 23に示すように実施の形態 7の移動局装置 900は、同期チャネル相関部 910と 、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 920とを有する。
[0160] 同期チャネル相関部 910は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力 し、 SCHが多重されているサブキャリア信号を抽出し、この抽出した信号と、 2つの S CH系列レプリカ(SCH1系列レプリカ、 SCH2系列レプリカ)との時間方向の相関演 算を行い、同相加算して相関値を求める。具体的には、同期チャネル相関部 910は 、 SCH1系列が多重されているサブキャリア信号を 1フレーム分抽出し、この抽出した 信号と、 1フレーム長である SCH1系列レプリカとの時間方向の相関演算を行い、同 相加算して相関値を求める。これと並行して、同期チャネル相関部 910は、 SCH2系 列が多重されているサブキャリア信号を 1TTI長分抽出し、この抽出した信号と、 1TT I長である SCH2系列レプリカとの時間方向の相関演算を行い、同相加算して相関値 を求める。さらに、所定のサブキャリア毎に得た相関値を SCH1系列ごとあるいは SC H2系列ごとにサブキャリア間で相関値の電力合成を行 、、各シンボルにおける相関 値の電力合成結果を TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 920に出力する。
[0161] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 920は、同期チヤネノレ相関部 910から 1 フレーム内の各シンボルタイミングについての SCH2系列による相関値 (電力合成後 のもの)を入力し、入力した相関値の中で最大相関値が得られるタイミングを検出す る。また、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 920は、同期チャネル相関部 91 0から 1TTI内の各シンボルタイミングについての SCH2系列による相関値(電力合 成後のもの)を入力し、入力した相関値の中で最大相関値が得られるタイミングを検 出する。そして、検出した両タイミングをフレームタイミングおよび TTIタイミングとして 同定する。なお、フレームタイミングは TTIタイミングでもあるので、フレームタイミング と ΤΠタイミングとが一致する力否かを判定し、この判定結果を終了判定に利用して もよい。すなわち、フレームタイミングと ΤΠタイミングとが一致する場合には、初期セ ルサーチの第 2段階を終了するものとし、一方、フレームタイミングと ΤΠタイミングと がー致しない場合には、初期セルサーチの第 2段階が失敗したと判定して第 1段階 若しくは第 2段階の最初からリトライする、又は、同期チャネル相関部 910にて次のフ レーム又は ΤΠにおけるサブキャリア信号力 得られる相関値も含めた平均化を行つ てもよい。
[0162] また、上記説明においては、フレームタイミングと TTIタイミングとを並行して検出す るものとして説明を行った力 これに限定されるものではなぐまず、 ΤΠタイミングを 検出し、 TTIタイミングを検出した後にその TTIタイミングの中力もフレームタイミング を検出するように段階的な検出を行ってもよい。
[0163] このように実施の形態 7によれば、基地局装置 800に、フレーム長に等しいフレーム 同期系列(SCH1系列)を所定のサブキャリアで時間方向に配置し、当該フレーム同 期系列が配置された前記所定のサブキャリア以外のサブキャリアに TTI長に等しい T TI同期系列(SCH2系列)を時間方向に配置してフレームを形成するフレーム構成 部 810と、前記フレームを送信する無線送信部 145とを設けた。
[0164] こうすることにより、フレームの受信側において、 TTIタイミングの検出とフレームタイ ミングの検出とを同時に独立に行うことができるので、両タイミングの同定を高速に行 うことができる。また、フレーム同期系列が長いので、フレームタイミング検出精度を向 上することができる。
[0165] また、実施の形態 7によれば、移動局装置 900に、フレーム長に等しいフレーム同 期系列(SCH1系列)が所定のサブキャリアで時間方向に配置され、 TTI長に等しい TTI同期系列(SCH2系列)が前記フレーム同期系列の配置された前記所定のサブ キャリア以外のサブキャリアに時間方向に配置されたフレームを受信する無線受信部 210と、受信フレームから、前記フレーム同期系列が配置されているサブキャリア信 号をフレーム長抽出し抽出した前記サブキャリア信号に当該フレーム同期系列を時 間方向に掛け合わせて相関をとるとともに、前記 ΤΠ同期系列が配置されているサブ キャリア信号を TTI長抽出し抽出した前記サブキャリア信号に当該 TTI同期系列を乗 算し相関をとる同期チャネル相関部 910と、前記 ΤΠ同期系列による相関値に基づ いて TTIタイミングを検出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレー ムタイミングを検出する TTIタイミング/フレームタイミング検出部 920と、を設けた。
[0166] こうすることにより、 ΤΠタイミングの検出とフレームタイミングの検出とを同時に独立 に行うことができるので、両タイミングの同定を高速に行うことができる。また、フレーム 同期系列が長いので、フレームタイミング検出精度を向上することができる。
[0167] また、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 920は、前記フレームタイミングで ない前記 TTIタイミングを検出したときに TTIタイミング情報を同期チャネル相関部 9 10に出力し、同期チャネル相関部 910は、前記 TTIタイミング情報に従って、前記 T TIタイミングにおいてのみ前記フレーム同期系列による相関をとる。
[0168] こうすることにより、 TTIタイミングを検出した後は TTIタイミングについてのみフレー ムタイミングであるか否かを確認すればよいため、同期チャネル相関部 910の処理量 を軽減できるとともにフレームタイミングを検出するまでの時間を短縮でき、セルサー チを高速ィ匕することができる。
[0169] また、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 920は、検出した前記フレームタイ ミングと、このフレームタイミングに対応する、検出した前記 TTIタイミングとが一致す るときに、検出した前記フレームタイミングをフレームタイミングとして同定する。
[0170] こうすることにより、フレームタイミングであると同定する基準を厳しくすることになるた め、フレームタイミング同定の正確性を向上することができる。その結果、セルサーチ のリトライ回数を軽減することができセルサーチの高速ィ匕を図ることができる。
[0171] (実施の形態 8)
実施の形態 1乃至実施の形態 7のフレームは、 SCH系列が時間軸方向に配置され た構成となっていた。これに対して実施の形態 8のフレームは、まず SCH系列が周波 数軸方向に配置された構成となっている。また、すべての TTIに共通して TTI先頭の シンボルに SCH系列が時間多重される。さらにフレーム先頭の TTIにおいては TTI 末尾のシンボルに SCH系列が時間多重され、フレーム先頭以外の TTIにおいては TTI先頭と末尾以外のシンボルに SCH系列が時間多重される。こうして、 TTI先頭 のシンボル以外に配置された SCH系列の TTIにおける位置により先頭 TTIとそれ以 外の TTIとの区別がつくようになって!/、る。
[0172] 図 24に示すように実施の形態 8の基地局装置 1000は、フレーム構成部 1010を有 する。このフレーム構成部 1010は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期 用チャネル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列を サブキャリア (すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められている シンボルに配置してフレームを形成する。
[0173] 実施の形態 8においては、フレーム構成部 1010は、同期用チャネル生成部 115よ り SCH2系列を入力し、フレームの先頭 TTIとそれ以外の TTIで区別がつくように SC H系列を周波数軸方向に配置するシンボル位置を変えてフレームに挿入する。
[0174] 具体的には、図 25に示すように、フレーム構成部 1010は、フレーム先頭の TTIに お ヽては TTI先頭および末尾のシンボルに SCH2系列を周波数軸方向に配置し、 フレーム先頭以外の TTIにおいては TTIの先頭シンボル並びに先頭および末尾シ ンボル以外の所定のシンボル(同図においては、「固有シンボル」と表示)に SCH2 系列を周波数軸方向に配置する。
[0175] 図 26に示すように実施の形態 8の移動局装置 1100は、同期チャネル相関部 111 0と、 ΤΠタイミング Zフレームタイミング検出部 1120とを有する。
[0176] 力かる構成を有する移動局 1100の動作について説明すると、同期チャネル相関 部 1110は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力し、 TTI間隔で OF DMシンボルを抽出し、抽出した信号と、 SCH2系列レプリカとの周波数軸方向の相 関演算を行う。そして、 TTIにおけるシンボル位置が同一の OFDMシンボルに係る 相関値を TTI間で電力平均して電力平均値を TTIタイミング Zフレームタイミング検 出部 1120に出力する。
[0177] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、電力平均された相関値のうち 最大相関値が得られるシンボルタイミングを ΤΠタイミングとして検出する。そして、 T TIタイミング情報を同期チャネル相関部 1110に出力する。
[0178] 同期チャネル相関部 1110は、 TTIタイミング情報を受け取った後には、上記固有 シンボル位置の OFDMシンボルと、 TTIの末尾の OFDMシンボルとを抽出し、抽出 した各 OFDMシンボルと、 SCH2系列レプリカとの周波数方向の相関演算を行い、 求めた相関値を TTIタイミング/フレームタイミング検出部 1120に出力する。
[0179] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、同期チヤネノレ相関部 1110から の相関値を入力し、固有シンボル位置の OFDMシンボルに係る相関値が大きく TTI の末尾の OFDMシンボルに係る相関値が小さいときにはこのときの TTIタイミングは フレームタイミング以外の TTIタイミングであると判定し、一方、 TTIの末尾の OFDM シンボルに係る相関値が大きく固有シンボル位置の OFDMシンボルに係る相関値 が小さいときにはこのときの TTIタイミングをフレームタイミングと判定する。そして、フ レームタイミング情報をスクランプリングコード同定部 245に出力する。
[0180] なお、上記説明にお 、ては、 TTIの先頭シンボル、末尾シンボル、および固有シン ボルのすべてを同一の SCH系列とした力 これに限定されるものではなぐ先頭シン ボルと、末尾シンボルおよび固有シンボルとで異なる SCH系列を用いてもよ!、。
[0181] このように実施の形態 8によれば、マルチキャリア通信を行う基地局装置 1000に、 各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シンボルおよび所定シンボルに同期をとるため の同期系列を周波数方向に配置してフレームを形成するフレーム構成部 1010と、 前記フレームを送信する無線送信部 145と、具備し、フレーム構成部 1010は、前記 フレームの先頭 TTIと前記先頭 TTI以外の TTIとの間で前記所定シンボルの位置を 変えて前記同期系列を配置する。
[0182] こうすることにより、フレームの受信側において、各 TTIの先頭シンボルに配置され た同期系列を用いて TTIタイミングを検出した後は、上記所定シンボルの位置により フレームタイミングと、フレームタイミングでな ヽ ΤΤΙタイミングとを判別することができ る。また、同期系列を周波数方向に配置し時間方向に繰り返して配置しているため 時間ダイバーシチ効果を得ることができる。
[0183] また、フレーム構成部 1010は、前記先頭 ΤΤΙにおいては前記所定シンボルを末尾 のシンボルとする。
[0184] また、実施の形態 8によれば、基地局装置 1000から送信されたフレームに基づい てセルサーチを行う移動局装置 1100に、各サブキャリアにおける各 ΤΤΙの先頭シン ボルおよび所定シンボルに同期をとるための同期系列が周波数方向に配置され、先 頭 ΤΤΙと当該先頭 ΤΤΙ以外の ΤΤΙとの間で前記所定シンボルの位置が異なるフレー ムを受信する無線受信部 210と、前記フレームから ΤΤΙ間隔に各サブキャリアにおけ るシンボルを抽出し、抽出した前記シンボルに前記同期系列を周波数方向に乗算し て相関をとる同期チャネル相関部 1110と、同期チャネル相関部 1110にて得られた 相関値に基づ 、て ΤΤΙタイミングを検出して ΤΤΙタイミング情報を前記相関手段に出 力する ΤΤΙタイミング Ζフレームタイミング検出部 1120と、を具備し、同期チャネル相 関部 1110は、前記 ΤΤΙタイミング情報に従って前記所定シンボルに前記同期系列 を乗算して相関をとり、 ΤΤΙタイミング Ζフレームタイミング検出部 1120は、前記所定 シンボルと前記同期系列との相関値に基づ 、て、前記先頭 ΤΠと当該先頭 ΤΠ以外 の ΤΤΙとを同定する。
[0185] こうすることにより、各 ΤΤΙの先頭シンボルに配置された同期系列を用いて ΤΠタイ ミングを検出した後は、上記所定シンボルの位置によりフレームタイミングと、フレーム タイミングでない ΤΠタイミングとを判別することができる。また、同期系列を周波数方 向に配置し時間方向に繰り返して配置して 、るため時間ダイバーシチ効果を得ること ができる。
[0186] (実施の形態 9)
実施の形態 8においては、フレーム先頭以外の ΤΤΙにおける ΤΤΙ先頭以外のシン ボル以外に SCH系列が配置された固有シンボルの位置は、フレーム先頭以外の各 ΤΤΙにおいて共通である。これに対して、実施の形態 9においては、フレーム先頭以 外の各 TTIにおける固有シンボル位置を TTI (例えば、 TTI識別番号)に応じて変化 させる。すなわち、固有シンボル位置を用いて TTI識別情報を付加している。こうする ことにより、固有シンボルの TTIにおける位置を検出することにより、その TTIがどの T TIであるか同定することができ、その結果、フレームタイミングも同定することができる 。なお、実施の形態 9における基地局装置および移動局装置の主要構成は、実施の 形態 8における基地局装置 1000および移動局装置 1100の主要構成と同一である ため、図 24および図 26を用いて本実施の形態について説明する。
[0187] 実施の形態 9においては、フレーム構成部 1010は、同期用チャネル生成部 115よ り SCH2系列を入力し、フレームの先頭 TTIとそれ以外の TTIで区別がつくように SC H系列を周波数軸方向に配置するシンボル位置を変えてフレームに挿入する。さら に、フレーム先頭以外の TTI間においても区別がつくように、 TTI先頭シンボル以外 に SCH系列が配置されるシンボル位置を ΤΠ識別情報に応じて変えてフレームに 挿入する。
[0188] 具体的には、図 27に示すようにフレーム構成部 1010は、フレーム先頭の TTIにお いては TTI先頭および末尾のシンボルに SCH2系列を周波数軸方向に配置し、フレ ーム先頭以外の TTIにおいては TTIの先頭シンボル並びに先頭および末尾シンポ ル以外の TTI識別番号に応じた所定のシンボルに SCH2系列を周波数軸方向に配 置する。
[0189] 次いで実施の形態 9の移動局装置 1100の動作について説明すると、同期チヤネ ル相関部 1110は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力し、 TTI間隔 で OFDMシンボルを抽出し、抽出した信号と、 SCH2系列レプリカとの周波数軸方 向の相関演算を行う。そして、 TTIにおけるシンボル位置が同一の OFDMシンボル に係る相関値を TTI間で電力平均して電力平均値を TTIタイミング Zフレームタイミ ング検出部 1120に出力する。
[0190] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、電力平均された相関値のうち 最大相関値が得られるシンボルタイミングを ΤΠタイミングとして検出する。そして、 T TIタイミング情報を同期チャネル相関部 1110に出力する。
[0191] 同期チャネル相関部 1110は、 TTIタイミング情報を受け取った後には、上記固有 シンボル位置の候補に対応する OFDMシンボルを抽出し、抽出した各 OFDMシン ボルと、 SCH2系列レプリカとの周波数方向の相関演算を行い、求めた相関値を TT Iタイミング/フレームタイミング検出部 1120に出力する。
[0192] TTIタイミング/フレームタイミング検出部 1120は、同期チャネル相関部 1110から の相関値を入力し、最大相関値が得られた固有シンボル位置を検出し、この固有シ ンボルに対応する TTI識別情報を同定する。予め各 TTIタイミングとフレームタイミン グとのフレームにおける位置関係は決まっているので、この ΤΠ識別情報が判明する と、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 1120は、これに応じてフレームタイミン グを同定することができる。そして、フレームタイミング情報は、スクランプリングコード 同定部 245に出力される。
[0193] このように実施の形態 9によれば、マルチキャリア通信を行う基地局装置 1000に、 各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シンボルおよび所定シンボルに同期をとるため の同期系列を周波数方向に配置してフレームを形成するフレーム構成部 1010と、 前記フレームを送信する無線送信部 145と、を設け、フレーム構成部 1010は、前記 フレームの先頭 TTIと前記先頭 TTI以外の TTIとの間で前記所定シンボルの位置を 変えて前記同期系列を配置するとともに、前記先頭 TTI以外の TTIにおいて前記同 期系列を配置する前記所定シンボルを当該 TTIごとに変える。すなわち、フレーム構 成部 1010は、 ΤΠごとに前記所定シンボルを変えて前記同期系列を配置する。
[0194] こうすることにより、フレームの受信側において、 ΤΠタイミングを検出した後は、所 定シンボルの位置により TTIを識別することができる。予め各 TTIとフレームタイミング との位置関係を把握しておくことで、 ΤΠを識別することができれば直ぐにフレームタ イミングを同定することができる。
[0195] また、実施の形態 9によれば、基地局装置 1000から送信されたフレームに基づい てセルサーチを行う移動局装置 1100に、各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シン ボルおよび所定シンボルに同期をとるための同期系列が周波数方向に配置され、先 頭 TTIと当該先頭 TTI以外の TTIとの間で前記所定シンボルの位置が異なるフレー ムを受信する無線受信部 210と、前記フレームから TTI間隔に各サブキャリアにおけ るシンボルを抽出し、抽出した前記シンボルに前記同期系列を周波数方向に乗算し て相関をとる同期チャネル相関部 1110と、同期チャネル相関部 1110にて得られた 相関値に基づいて TTIタイミングを検出して TTIタイミング情報を同期チャネル相関 部 1110に出力する TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120と、を設け、同期 チャネル相関部 1110は、前記 TTIタイミング情報に従って前記所定シンボルに前記 同期系列を乗算して相関をとり、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、 前記所定シンボルと前記同期系列との相関値に基づいて、前記先頭 TTIと当該先 頭 ΤΠ以外の ΤΠとを同定する。そして、無線受信部 210は、 ΤΠごとに前記所定シ ンボルを変えて前記同期系列が配置された前記フレームを受信し、 ττιタイミング Z フレームタイミング検出部 1120は、前記所定シンボルと前記同期系列との相関値に 基づいて、各 TTIを同定する。
[0196] こうすることにより、 ΤΠタイミングを検出した後は、所定シンボルの位置により ΤΠを 識別することができる。予め各 ΤΠとフレームタイミングとの位置関係を把握しておくこ とで、 ΤΠを識別することができれば直ぐにフレームタイミングを同定することができる
[0197] (実施の形態 10)
実施の形態 9においては、フレーム先頭以外の各 TTIにおける固有シンボル位置 を ΤΠ (例えば、 ΤΠ識別番号)に応じて変化させる。これに対して、実施の形態 10 においては、サブキャリアを複数のサブキャリアブロックに分け、 TTI (例えば、 TTI識 別情報)に応じて、 ΤΠに含まれるサブキャリアブロックごとの SCH系列を配置するシ ンボル位置を変化させる。すなわち、サブキャリアブロックごとの SCH系列が配置さ れるシンボル位置の組み合わせを用いて TTI識別情報を付カ卩している。つまり、 TTI における SCH系列の 2次元の配置パターン (時間 ·周波数)により TTI識別情報を表 現している。こうすることにより、 TTIにおけるサブキャリアブロックごとの SCH系列が 配置されて 、るシンボル位置を検出し、サブキャリアブロックと SCH系列が配置され て!、るシンボル位置との組み合わせから、その TTIがどの TTIであるか同定すること ができ、その結果、フレームタイミングも同定することができる。なお、実施の形態 10 における基地局装置および移動局装置の主要構成は、実施の形態 8における基地 局装置 1000および移動局装置 1100の主要構成と同一であるため、図 24および図 26を用いて本実施の形態について説明する。
[0198] 実施の形態 10においては、フレーム構成部 1010は、同期用チャネル生成部 115 より SCH2系列を入力し、 TTI同士で区別がつくように SCH系列を周波数軸方向に 配置するシンボル位置を変えてフレームに挿入する。
[0199] 具体的には、図 28に示すように各 TTIの先頭シンボルには共通して SCH2系列を 配置し、先頭シンボル以外には各 TTIに応じて各サブキャリアブロックにおける SCH 2系列の配置されるシンボル位置を変える。ここで、実施の形態 9のように TTIにおけ る SCH系列の配置される位置をすベてのサブキャリアブロックで共通のシンボル位 置にする場合には高々 1TTIに含まれるシンボル数と同数の TTI識別情報しか表す ことができないが、本実施の形態のようなフレーム構成とすることにより、 ΤΠにおける 各サブキャリアブロックの SCH系列を配置するシンボル位置数のサブキャリアブロッ ク数乗種の ΤΠ識別情報を表すことができる。具体的には、サブキャリアブロックが 4 つであり、 TTIにおける各サブキャリアブロックの SCHを配置するシンボル位置が 6 つである場合には (先頭シンボルを除く)、 6の 4乗個の ΤΠ識別情報を表すことがで きる。
[0200] 次いで実施の形態 10の移動局装置 1100の動作について説明すると、同期チヤネ ル相関部 1110は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力し、 TTI間隔 で OFDMシンボルを抽出し、抽出した信号と、 SCH2系列レプリカとの周波数軸方 向の相関演算を行う。そして、 TTIにおけるシンボル位置が同一の OFDMシンボル に係る相関値を TTI間で電力平均して電力平均値を TTIタイミング Zフレームタイミ ング検出部 1120に出力する。
[0201] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、電力平均された相関値のうち 最大相関値が得られるシンボルタイミングを ΤΠタイミングとして検出する。そして、 T TIタイミング情報を同期チャネル相関部 1110に出力する。
[0202] 同期チャネル相関部 1110は、 TTIタイミング情報を受け取った後には、 TTIにおけ る各サブキャリアブロックの SCH系列が配置されているシンボル位置候補のシンボル 群を抽出し、抽出した各サブキャリアブロックのシンボル群と、 SCH2系列レプリカと の周波数方向の相関演算を行い、求めた相関値をサブキャリアブロックおよびシンポ ル位置と対応づけて TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120に出力する。
[0203] TTIタイミング/フレームタイミング検出部 1120は、同期チャネル相関部 1110から の、サブキャリアブロックおよびシンボル位置と関係づけられた相関値を入力し、これ らの入力情報に基づいて今回の ΤΠ識別情報 (例えば、 ΤΠ識別番号)を同定する。 予め各 TTIタイミングとフレームタイミングとのフレームにおける位置関係は決まって いるので、この τπ識別情報が判明すると、 τπタイミング Zフレームタイミング検出 部 1120は、これに応じてフレームタイミングを同定することができる。そして、フレー ムタイミング情報は、スクランプリングコード同定部 245に出力される。
[0204] このように実施の形態 10によれば、マルチキャリア通信を行う基地局装置 1000に、 各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シンボルおよび所定シンボルに同期をとるため の同期系列を周波数方向に配置してフレームを形成するフレーム構成部 1010と、 前記フレームを送信する無線送信部 145と、具備し、フレーム構成部 1010は、前記 フレームの先頭 TTIと前記先頭 TTI以外の TTIとの間で前記所定シンボルの位置を 変えて前記同期系列を配置するとともに、前記同期系列を配置する前記所定シンポ ルをサブキャリアブロックごとに移動して ΤΠごとに変える。すなわち、フレーム構成部 1010は、前記所定シンボルをサブキャリアブロックごとに移動して ΤΠごとに前記所 定シンボルの位置を変えて前記同期系列を配置する。
[0205] こうすることにより、所定シンボルの位置で表すことができる情報が増えるので、フレ ームに含まれる TTIの数が多くなつても対応することができる。
[0206] また、実施の形態 10によれば、基地局装置 1000から送信されたフレームに基づい てセルサーチを行う移動局装置 1100に、各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シン ボルおよび所定シンボルに同期をとるための同期系列が周波数方向に配置され、先 頭 TTIと当該先頭 TTI以外の TTIとの間で前記所定シンボルの位置が異なるフレー ムを受信する無線受信部 210と、前記フレームから TTI間隔に各サブキャリアにおけ るシンボルを抽出し、抽出した前記シンボルに前記同期系列を周波数方向に乗算し て相関をとる同期チャネル相関部 1110と、同期チャネル相関部 1110にて得られた 相関値に基づ 、て TTIタイミングを検出して TTIタイミング情報を前記相関手段に出 力する TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120と、を具備し、同期チャネル相 関部 1110は、前記 TTIタイミング情報に従って前記所定シンボルに前記同期系列 を乗算して相関をとり、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、前記所定 シンボルと前記同期系列との相関値に基づ 、て、前記先頭 ΤΠと当該先頭 ΤΠ以外 の ΤΠとを同定する。そして、無線受信部 210は、前記同期系列を配置する前記所 定シンボルがサブキャリアブロックごとに移動され ΤΠごとに変えられた前記フレーム を受信し、 TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、前記所定シンボルと前 記同期系列との相関値に基づいて、各 TTIを同定する。
[0207] こうすることにより、所定シンボルの位置で表すことができる情報が増えるので、フレ ームに含まれる TTIの数が多くなつても対応することができる。
[0208] (実施の形態 11)
実施の形態 8においては、 1種類の SCH系列のみを利用している。これに対して、 実施の形態 11にお 、ては、 TTI先頭シンボルの SCH系列と TTI先頭シンボル以外 に配置される SCH系列とを異なる SCH系列(SCH1系列、 SCH2系列)とする。なお 、実施の形態 11における基地局装置および移動局装置の主要構成は、実施の形態 8における基地局装置 1000および移動局装置 1100の主要構成と同一であるため、 図 24および図 26を用いて本実施の形態について説明する。
[0209] 実施の形態 11においては、フレーム構成部 1010は、同期用チャネル生成部 115 より SCH1系列および SCH2系列を入力し、 SCH1系列を各 TTIの先頭シンボルに 周波数軸方向に配置し、 SCH2系列をフレームの先頭 TTIとそれ以外の TTIで区別 がっくように SCH系列を周波数軸方向に配置するシンボル位置を変えてフレームに 挿入する。
[0210] 具体的には、図 29に示すように、フレーム構成部 1010は、フレーム先頭の TTIに おいては TTI先頭シンボルに SCH1系列を配置するとともに末尾のシンボルに SCH 2系列を周波数軸方向に配置し、フレーム先頭以外の TTIにおいては TTIの先頭シ ンボルに SCH1系列を配置し先頭および末尾シンボル以外の所定のシンボル(同図 においては、「固有シンボル」と表示)に SCH2系列を周波数軸方向に配置する。
[0211] 次いで実施の形態 11の移動局装置 1100の動作について説明すると、同期チヤネ ル相関部 1110は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力し、 TTI間隔 で OFDMシンボルを抽出し、抽出した信号と、 SCH1系列レプリカとの周波数軸方 向の相関演算を行う。そして、 TTIにおけるシンボル位置が同一の OFDMシンボル に係る相関値を TTI間で電力平均して電力平均値を TTIタイミング Zフレームタイミ ング検出部 1120に出力する。
[0212] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、電力平均された相関値のうち 最大相関値が得られるシンボルタイミングを ΤΠタイミングとして検出する。そして、 T TIタイミング情報を同期チャネル相関部 1110に出力する。
[0213] 同期チャネル相関部 1110は、 ΤΠタイミング情報を受け取った後には、上記固有 シンボル位置の候補に対応する OFDMシンボルを抽出し、抽出した各 OFDMシン ボルと、 SCH2系列レプリカとの周波数方向の相関演算を行い、求めた相関値を TT Iタイミング/フレームタイミング検出部 1120に出力する。
[0214] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 1120は、同期チヤネノレ相関部 1110から の相関値を入力し、最大相関値が得られた固有シンボル位置を検出し、この固有シ ンボルに対応する TTI識別情報を同定する。予め各 TTIタイミングとフレームタイミン グとのフレームにおける位置関係は決まっているので、この ΤΠ識別情報が判明する と、 TTIタイミング/フレームタイミング検出部 1120は、これに応じてフレームタイミン グを同定することができる。そして、フレームタイミング情報は、スクランプリングコード 同定部 245に出力される。
[0215] このように実施の形態 11によれば、マルチキャリア通信を行う基地局装置 1000に、 各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シンボルおよび所定シンボルに同期をとるため の同期系列を周波数方向に配置してフレームを形成するフレーム構成部 1010と、 前記フレームを送信する無線送信部 145と、具備し、フレーム構成部 1010は、前記 フレームの先頭 TTIと前記先頭 TTI以外の TTIとの間で前記所定シンボルの位置を 変えて前記同期系列を配置し、前記先頭シンボルと、前記所定シンボルとに異なる 系列を配置する。
[0216] こうすることにより、前記先頭シンボルと、前記所定シンボルとに異なる系列を配置 するので、受信側にぉ 、て前記先頭シンボルを用いて TTIタイミングを検出する際に 所定シンボルに配置された系列の影響を受けずにすむため、 TTIタイミング検出の 精度を向上することができる。
[0217] (実施の形態 12)
実施の形態 1のフレームは、同一のサブキャリアにおけるフレーム先頭の TTIに SC HI系列を時間軸方向に配置しそれ以外の TTIには SCH2系列を時間軸方向に配 置した構成をとつている。また、実施の形態 4のフレームは、 SCH1系列および SCH 2系列の配置される ΤΠについては時間に関して実施の形態 1と同様である力 SC HI系列と SCH2系列とでは配置されるサブキャリアが異なっている。これに対して、 実施の形態 12のフレームは、フレーム先頭の TTIと、それ以外の TTIとで SCH系列 が異なるサブキャリアに配置されている。こうして先頭 ΤΠとそれ以外の ΤΠとで区別 がっくようになっている。さらに、先頭 TTI以外の TTIの各々についても、 SCH系列 が配置されるサブキャリアのパタン (組み合わせ)が異なっている。こうして先頭 TTI以 外の TTIについても互いに区別がつくようになっている。また、 SCH系列としては、 1 種類の SCH2系列が用いられている。なお、実施の形態 12における基地局装置お よび移動局装置の主要構成は、実施の形態 1における基地局装置 100および移動 局装置 200の主要構成と同一であるため、図 2および図 4を用いて本実施の形態に ついて説明する。
[0218] フレーム構成部 120は、変調部 110からの変調後の信号を入力し、同期用チヤネ ル生成部 115からの SCH系列を入力し、変調後の信号および SCH系列をサブキヤ リア (すなわち、周波数)および時間により特定される、予め定められているシンボル に配置してフレームを形成する。
[0219] 実施の形態 12においては、フレーム構成部 120は、同期用チャネル生成部 115よ り 1種類の SCH系列(ここでは、 SCH2系列)を入力し、フレーム先頭の TTIと、それ 以外の TTIとで SCH2系列が配置されるサブキャリアの組み合わせが異なるように S CH2系列を挿入する。さらに、フレーム構成部 120は、先頭 ΤΠ以外の TTIの各々 についても、互いに SCH2系列が配置されるサブキャリアの組み合わせが異なるよう に SCH2系列を挿入する。
[0220] 具体的には、図 30に示すように、すべての TTIで互いに異なる組み合わせのサブ キャリアに SCH系列が配置されている。同図においては、特に、 TTI内における、各 サブキャリアブロック内の SCH系列が配置されるサブキャリアは共通である。また、先 頭 TTIにおいては、各サブキャリアブロックにおける、周波数方向で端のサブキャリア に SCH系列が配置されて!、る。
[0221] 同期チャネル相関部 230は、 FFT処理部 225から FFT処理後の受信信号を入力 し、 SCH系列が多重されるすべての組み合わせのサブキャリア信号をそれぞれ 1TT I長分抽出し、この抽出した信号と、同期チャネル系列レプリカ生成部 235から入力さ れる SCH系列レプリカ(SCH2系列レプリカ)との時間方向の相関演算を行い、同相 加算して相関値を求める。
[0222] さらに、同期チャネル相関部 230は、 SCH系列が多重されるサブキャリアの組み合 わせごとに、サブキャリア間で相関値の電力合成を行い、各シンボルにおける相関値 の電力合成結果を TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240に出力する。
[0223] TTIタイミング Zフレームタイミング検出部 240は、同期チヤネノレ相関部 230から 1T TI内の各シンボルタイミングについての、配置されるサブキャリアの組み合わせごと の SCH2系列による相関値 (電力合成後のもの)を入力し、入力した相関値の中で最 大相関値が得られるタイミングと、 SCH系列が配置されるサブキャリアの組み合わせ とを検出する。そして、 ΤΠタイミング Zフレームタイミング検出部 240は、最大相関値 が得られるタイミングを ΤΠタイミングと同定し、最大相関値が得られるサブキャリアの 組み合わせ力 ΤΠ識別情報を同定する。この ΤΠ識別情報が判明すると、 ΤΠタイ ミング Zフレームタイミング検出部 240は、これに応じてフレームタイミングを同定する ことができる。ここで、最大相関値が得られるサブキャリアの組み合わせがフレームの 先頭 ΤΠにおける組み合わせである場合には、直接フレームタイミングを同定するこ とができる。そして、フレームタイミング情報は、スクランプリングコード同定部 245に 出力される。
[0224] なお、上記説明においては、図 30に示すように同一の TTI内における、各サブキヤ リアブロック内の SCH系列が配置されるサブキャリアが同一の場合について説明を 行ったが、これに限定されるものではなぐ図 31に示すように同一の TTI内における 、各サブキャリアブロック内の SCH系列が配置されるサブキャリアを異なるようにして もよい。要は、各 TTIにおける、 SCH系列が配置されるサブキャリアの組み合わせが 互いに異なることにより、 ΤΠを区別できればよい。ただし、図 31に示すように同一の ΤΤΙ内における、各サブキャリアブロック内の SCH系列が配置されるサブキャリアを 異なるようにすることで表現することができる情報が増えるので、フレームに含まれる Τ ΤΙの数が多くなつても対応することができる。
[0225] またなお、上記説明においては 1種類の SCH系列をフレーム内に配置する場合に ついて説明を行ったが、これに限定されるものではなぐ例えば、フレームの先頭 ΤΤ Iと、それ以外の ΤΤΙとで配置する SCH系列を異ならせてもよ 、。
[0226] このように実施の形態 12によれば、基地局装置 100に、フレームタイミング同定の ために用いられるフレーム同期系列と ΤΤΙタイミング同定のために用いられる ΤΤΙ同 期系列とを、周波数と時間とから特定される、同一シンボルに重ならないように配置し てフレームを形成するフレーム構成部 120と、前記フレームを送信する無線送信部 1 45と、を設け、フレーム構成部 120は、前記フレーム同期系列をフレームの先頭シン ボル力 所定の位置に配置し且つ前記 ΤΤΙ同期系列を ΤΤΙの先頭シンボルから所 定の位置に配置するとともに、フレームの先頭 ΤΤΙにおける前記フレーム同期系列を 配置するサブキャリアの組み合わせと、前記先頭 ΤΤΙ以外の ΤΤΙにおける前記 ΤΤΙ 同期系列を配置するサブキャリアの組み合わせとを異ならせる。
[0227] こうすることにより、フレームの受信側 (移動局装置 200)において、同期系列が配 置されているサブキャリアの組み合わせを検出することにより、フレームタイミングと、 フレームタイミングでない ΤΤΙタイミングとを判別することができる。
[0228] また、基地局装置 100に、フレームタイミング同定のために用いられるフレーム同期 系列と ΤΠタイミング同定のために用いられる ΤΠ同期系列とを、周波数と時間とから 特定される、同一シンボルに重ならないように配置してフレームを形成するフレーム 構成部 120と、前記フレームを送信する無線送信部 145と、を設け、フレーム構成部 120は、前記フレーム同期系列をフレームの先頭シンボル力 所定の位置に配置し 且つ前記 ΤΤΙ同期系列を ΤΤΙの先頭シンボル力 所定の位置に配置するとともに、 フレームに含まれる各 ΤΤΙにおける前記フレーム同期系列又は前記 ΤΤΙ同期系列を 配置するサブキャリアの組み合わせを異ならせる。
[0229] こうすることにより、同期系列が配置されているサブキャリアの組み合わせを検出す ることにより、 ΤΠを識別することができる。予め各 ΤΠとフレームタイミングとの位置関 係を把握しておくことで、 ΤΠを識別することができれば直ぐにフレームタイミングを同 定することができる。
[0230] また、実施の形態 12によれば、移動局装置 200に、フレームタイミング同定のため に用いられるフレーム同期系列(SCH1系列)がフレームの先頭シンボルから所定の 位置に配置され且つ ΤΤΙタイミング同定のために用いられる ΤΤΙ同期系列(SCH2系 列)が ΤΤΙの先頭シンボル力 所定の位置に配置され、前記フレーム同期系列と前 記 ΤΠ同期系列とが周波数と時間とから特定される、同一シンボルに重ならないよう に配置されたフレームを受信する無線受信部 210と、前記フレーム同期系列および 前記 ΤΠ同期系列の全候補を前記フレームに順次掛け合わせて相関をとる同期チヤ ネル相関部 230と、同期チャネル相関部 230にて得られる相関値に基づいて、前記 フレームタイミングおよび前記 ΤΤΙタイミングを検出する ΤΤΙタイミング Ζフレームタイ ミング検出部 240と、を設け、無線受信部 210は、フレームの先頭 ΤΤΙにおける前記 フレーム同期系列を配置するサブキャリアの組み合わせと、前記先頭 ΤΤΙ以外の ΤΤ Iにおける前記 ΤΠ同期系列を配置するサブキャリアの組み合わせとが異なるフレー ムを受信し、同期チャネル相関部 230は、受信フレーム力も前記フレーム同期系列 および前記 ΤΠ同期系列が配置されているサブキャリア信号を ΤΠ長抽出し、抽出し たサブキャリア信号に当該フレーム同期系列および前記 ΤΤΙ同期系列の各々を時間 方向に乗算して相関をとり、 ΤΤΙタイミング Ζフレームタイミング検出部 240は、同期 チャネル相関部 230にて得られた、前記サブキャリアの組み合わせごとの相関値に 基づいて、フレームタイミングおよび ΤΤΙタイミングを検出し各 ΤΤΙを同定する。
[0231] こうすることにより、同期系列が配置されているサブキャリアの組み合わせを検出す ることにより、フレームタイミングと、フレームタイミングでない ΤΤΙタイミングとを判別す ることがでさる。
産業上の利用可能性
[0232] 本発明の基地局装置および移動局装置は、セルサーチに ΤΤΙタイミングの同定を 導入しセルサーチを高速ィ匕するものとして有用である。

Claims

請求の範囲
[1] マルチキャリア通信を行う基地局装置であって、
フレームタイミング同定のために用いられるフレーム同期系列と TTIタイミング同定 のために用いられる ΤΠ同期系列とを、周波数と時間とから特定される、同一シンポ ルに重ならな 、ように配置してフレームを形成するフレーム形成手段と、
前記フレームを送信する送信手段と、
を具備し、
前記フレーム形成手段は、前記フレーム同期系列をフレームの先頭シンボルから 所定の位置に配置し且つ前記 TTI同期系列を TTIの先頭シンボル力 所定の位置 に配置する基地局装置。
[2] 前記フレーム形成手段は、予め定められている複数のサブキャリアにおいて、前記 フレーム同期系列をフレームの先頭 TTIの先頭に合わせて時間方向に配置し、前記 TTI同期系列を前記先頭 TTI以外の TTIの先頭に合わせて時間方向に配置してフ レームを形成する請求項 1記載の基地局装置。
[3] 前記フレーム形成手段は、前記フレーム同期系列および前記 TTI同期系列の配置 されるサブキャリア力 複数のサブキャリア力もなるサブキャリアブロックに少なくとも 1 つ以上の割合で存在するフレームを形成する請求項 2記載の基地局装置。
[4] 前記フレーム形成手段は、前記フレーム同期系列と、前記 TTI同期系列とを異なる サブキャリアに配置してフレームを形成する請求項 2記載の基地局装置。
[5] 前記フレーム形成手段は、前記フレーム同期系列が所定数に分割されたフレーム 同期分割系列を隣接する複数のサブキャリアにおけるフレームの先頭に合わせて時 間方向に各々配置し、前記 TTI同期系列が所定数に分割された TTI同期分割系列 を隣接する複数のサブキャリアにおける前記先頭 ΤΠ以外の ΤΠの先頭に合わせて 時間方向に各々配置してフレームを形成する請求項 1記載の基地局装置。
[6] 前記フレーム形成手段は、前記フレーム同期系列を所定のサブキャリアにおけるフ レームの先頭に合わせて時間方向に配置し、前記 TTI同期系列を前記フレーム同 期系列が配置された前記所定のサブキャリア以外のサブキャリアにおけるすべての T TIの先頭に合わせて配置してフレームを形成する請求項 1記載の基地局装置。
[7] 前記フレーム同期系列と前記 ΤΠ同期系列とが同一系列力もなる請求項 6記載の 基地局装置。
[8] 前記フレーム形成手段は、フレーム長に等しい前記フレーム同期系列を所定のサ ブキャリアで時間方向に配置し、当該フレーム同期系列が配置された前記所定のサ ブキャリア以外のサブキャリアに ΤΤΙ長に等しい前記 ΤΤΙ同期系列を時間方向に配 置してフレームを形成する請求項 1記載の基地局装置。
[9] 前記フレーム形成手段は、フレームの先頭 ΤΤΙにおける前記フレーム同期系列を 配置するサブキャリアの組み合わせと、前記先頭 ΤΤΙ以外の ΤΤΙにおける前記 ΤΤΙ 同期系列を配置するサブキャリアの組み合わせとを異ならせる請求項 1記載の基地 局装置。
[10] 前記フレーム形成手段は、フレームに含まれる各 ΤΤΙにおける前記フレーム同期系 列又は前記 ΤΠ同期系列を配置するサブキャリアの組み合わせを異ならせる請求項 1記載の基地局装置。
[11] マルチキャリア通信を行う基地局装置であって、
各サブキャリアにおける各 ΤΤΙの先頭シンボルおよび所定シンボルに同期をとるた めの同期系列を周波数方向に配置してフレームを形成するフレーム形成手段と、 前記フレームを送信する送信手段と、
具備し、
前記フレーム形成手段は、前記フレームの先頭 ΤΤΙと前記先頭 ΤΤΙ以外の ΤΤΙと の間で前記所定シンボルの位置を変えて前記同期系列を配置する基地局装置。
[12] 前記フレーム形成手段は、前記先頭 ΤΤΙにおいては前記所定シンボルを末尾のシ ンボルとする請求項 11記載の基地局装置。
[13] 前記フレーム形成手段は、前記 ΤΤΙごとに前記所定シンボルの位置を変えて前記 同期系列を配置する請求項 11記載の基地局装置。
[14] 前記フレーム形成手段は、前記同期系列を配置する前記所定シンボルをサブキヤ リアブロックごとに移動して ΤΤΙごとに変えたフレームを形成する請求項 11記載の基 地局装置。
[15] 前記フレーム形成手段は、前記先頭シンボルと、前記所定シンボルとに異なる系列 を配置してフレームを形成する請求項 11記載の基地局装置。
[16] 基地局装置力 送信されたフレームに基づ 、てセルサーチを行う移動局装置であ つて、
フレームタイミング同定のために用いられるフレーム同期系列がフレームの先頭シ ンボルカ 所定の位置に配置され且つ TTIタイミング同定のために用いられる TTI同 期系列が TTIの先頭シンボル力 所定の位置に配置され、前記フレーム同期系列と 前記 ΤΠ同期系列とが周波数と時間とから特定される、同一シンボルに重ならないよ うに配置されたフレームを受信する受信手段と、
前記フレーム同期系列および前記 TTI同期系列の全候補を前記フレームに順次 掛け合わせて相関をとる相関手段と、
前記相関手段にて得られる相関値に基づいて、前記フレームタイミングおよび前記
TTIタイミングを検出する検出手段と、
を具備する移動局装置。
[17] 前記受信手段は、予め定められている複数のサブキャリアにおいて、前記フレーム 同期系列がフレームの先頭 TTIの先頭に合わせて時間方向に配置され、前記 TTI 同期系列が前記先頭 TTI以外の TTIの先頭に合わせて時間方向に配置されたフレ ームを受信し、
前記相関手段は、受信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 TTI同期系 列が配置されているサブキャリア信号を ΤΠ長抽出し、抽出したサブキャリア信号に 当該フレーム同期系列および前記 TTI同期系列の各々を時間方向に乗算して相関 をとり、
前記検出手段は、前記 TTI同期系列による相関値に基づいて TTIタイミングを検 出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレームタイミングを検出する 請求項 16記載の移動局装置。
[18] 前記検出手段は、前記フレームタイミングでない前記 TTIタイミングを検出したとき に TTIタイミング情報を前記相関手段に出力し、
前記相関手段は、前記 TTIタイミング情報に従って、前記フレームの前記 TTIタイミ ングにおいてのみ相関をとる請求項 17記載の移動局装置。
[19] 前記検出手段は、前記 TTI同期系列による最大相関値と前記フレーム同期系列に よる最大相関値との差と、しきい値との比較結果に基づいて、前記 ΤΠタイミングおよ び前記フレームタイミングを同定する請求項 17記載の移動局装置。
[20] 前記受信手段は、前記フレーム同期系列と、前記 TTI同期系列とが異なるサブキヤ リアに配置された前記フレームを受信し、
前記相関手段は、前記フレーム同期系列が配置されているサブキャリア信号と前記 TTI同期系列が配置されているサブキャリア信号とを同じシンボルタイミングで TTI長 抽出し、抽出したサブキャリア信号の各々に対して配置されている前記フレーム同期 系列又は前記 ΤΠ同期系列を時間方向に乗算して相関をとる請求項 17記載の移動 局装置。
[21] 前記受信手段は、前記フレーム同期系列が所定数に分割されたフレーム同期分割 系列が隣接する複数のサブキャリアにおけるフレームの先頭に合わせて時間方向に 各々配置され、前記 TTI同期系列が所定数に分割された TTI同期分割系列が隣接 する複数のサブキャリアにおける前記先頭 ΤΠ以外の ΤΠの先頭に合わせて時間方 向に各々配置された前記フレームを受信し、
前記相関手段は、受信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 TTI同期系 列が配置されているサブキャリア信号を ΤΠ長抽出し、抽出したサブキャリア信号に 対し対応する前記フレーム同期分割系列および前記 TTI同期分割系列の各々を時 間方向に乗算して相関をとり、
前記検出手段は、前記 TTI同期分割系列による相関値に基づいて TTIタイミング を検出し、前記フレーム同期分割系列による相関値に基づいてフレームタイミングを 検出する請求項 16記載の移動局装置。
[22] 前記受信手段は、前記フレーム同期系列が所定のサブキャリアにおけるフレームの 先頭に合わせて時間方向に配置され、前記 TTI同期系列が前記フレーム同期系列 の配置された前記所定のサブキャリア以外のサブキャリアにおけるすべての TTIの先 頭に合わせて配置された前記フレームを受信し、
前記相関手段は、受信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 TTI同期系 列が配置されているサブキャリア信号を ΤΠ長抽出し、抽出したサブキャリア信号に 当該フレーム同期系列および前記 TTI同期系列の各々を時間方向に乗算して相関 をとり、
前記検出手段は、前記 ΤΤΙ同期系列による相関値に基づいて ΤΤΙタイミングを検 出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレームタイミングを検出する 請求項 16記載の移動局装置。
[23] 前記検出手段は、前記 ΤΤΙ同期系列による最大相関値と前記フレーム同期系列に よる最大相関値との差分量に応じて、前記 ΤΤΙタイミングおよび前記フレームタイミン グを同定する請求項 22記載の移動局装置。
[24] 前記検出手段は、検出した前記フレームタイミングと、このフレームタイミングに対応 する、検出した前記 ΤΠタイミングとが一致するときに、検出した前記フレームタイミン グをフレームタイミングとして同定する請求項 22記載の移動局装置。
[25] 前記受信手段は、前記フレーム同期系列および前記 ΤΤΙ同期系列が同一の系列 力 なる前記フレームを受信し、
前記検出手段は、前記 ΤΤΙ同期系列による相関値に基づいて ΤΤΙタイミングを検 出し、 ΤΤΙタイミング情報を前記相関手段に出力し、
前記相関手段は、前記 ΤΤΙタイミング情報に従って、前記 ΤΤΙタイミングにおける、 前記フレーム同期系列が配置されたサブキャリア信号と前記 ΤΠ同期系列が配置さ れたサブキャリア信号とのみ相関をとる請求項 22記載の移動局装置。
[26] 前記受信手段は、フレーム長に等しい前記フレーム同期系列が所定のサブキヤリ ァで時間方向に配置され、 ΤΤΙ長に等しい前記 ΤΤΙ同期系列が前記フレーム同期系 列の配置された前記所定のサブキャリア以外のサブキャリアに時間方向に配置され た前記フレームを受信し、
前記相関手段は、受信フレームから、前記フレーム同期系列が配置されているサ ブキャリア信号をフレーム長抽出し抽出した前記サブキャリア信号に当該フレーム同 期系列を時間方向に掛け合わせて相関をとるとともに、前記 ΤΠ同期系列が配置さ れているサブキャリア信号を ΤΤΙ長抽出し抽出した前記サブキャリア信号に当該 ΤΤΙ 同期系列を乗算し相関をとり、
前記検出手段は、前記 ΤΤΙ同期系列による相関値に基づいて ΤΤΙタイミングを検 出し、前記フレーム同期系列による相関値に基づいてフレームタイミングを検出する 請求項 16記載の移動局装置。
[27] 前記検出手段は、前記フレームタイミングでない前記 TTIタイミングを検出したとき に TTIタイミング情報を前記相関手段に出力し、
前記相関手段は、前記 TTIタイミング情報に従って、前記 TTIタイミングにおいての み前記フレーム同期系列による相関をとる請求項 26記載の移動局装置。
[28] 前記検出手段は、検出した前記フレームタイミングと、このフレームタイミングに対応 する、検出した前記 ΤΠタイミングとが一致するときに、検出した前記フレームタイミン グをフレームタイミングとして同定する請求項 26記載の移動局装置。
[29] 前記受信手段は、フレームの先頭 TTIにおける前記フレーム同期系列を配置する サブキャリアの組み合わせと、前記先頭 TTI以外の TTIにおける前記 TTI同期系列 を配置するサブキャリアの組み合わせとが異なるフレームを受信し、
前記相関手段は、受信フレーム力 前記フレーム同期系列および前記 TTI同期系 列が配置されているサブキャリア信号を ΤΠ長抽出し、抽出したサブキャリア信号に 当該フレーム同期系列および前記 TTI同期系列の各々を時間方向に乗算して相関 をとり、
前記検出手段は、前記相関手段にて得られた、前記サブキャリアの組み合わせご との相関値に基づいて、フレームタイミングおよび TTIタイミングを検出し各 TTIを同 定する請求項 16記載の移動局装置。
[30] 基地局装置力 送信されたフレームに基づ 、てセルサーチを行う移動局装置であ つて、
各サブキャリアにおける各 TTIの先頭シンボルおよび所定シンボルに同期をとるた めの同期系列が周波数方向に配置され、先頭 ΤΠと当該先頭 ΤΠ以外の ΤΠとの間 で前記所定シンボルの位置が異なるフレームを受信する受信手段と、
前記フレームから TTI間隔に各サブキャリアにおけるシンボルを抽出し、抽出した 前記シンボルに前記同期系列を周波数方向に乗算して相関をとる相関手段と、 前記相関手段にて得られた相関値に基づいて TTIタイミングを検出して TTIタイミ ング情報を前記相関手段に出力する検出手段と、 を具備し、
前記相関手段は、前記 TTIタイミング情報に従って前記所定シンボルに前記同期 系列を乗算して相関をとり、
前記検出手段は、前記所定シンボルと前記同期系列との相関値に基づいて、前記 先頭 ΤΠと当該先頭 ΤΠ以外の ΤΠとを同定する移動局装置。
[31] 前記受信手段は、前記 TTIごとに前記所定シンボルの位置を変えて前記同期系列 が配置された前記フレームを受信し、
前記検出手段は、前記所定シンボルと前記同期系列との相関値に基づいて、各 τ
TIを同定する請求項 30記載の移動局装置。
[32] 前記受信手段は、前記同期系列を配置する前記所定シンボルがサブキャリアプロ ックごとに移動され ΤΠごとに変えられた前記フレームを受信し、
前記検出手段は、前記所定シンボルと前記同期系列との相関値に基づいて、各 T TIを同定する請求項 30記載の移動局装置。
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