WO2009087741A1 - 無線通信端末装置及び無線送信方法 - Google Patents

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WO2009087741A1
WO2009087741A1 PCT/JP2008/004006 JP2008004006W WO2009087741A1 WO 2009087741 A1 WO2009087741 A1 WO 2009087741A1 JP 2008004006 W JP2008004006 W JP 2008004006W WO 2009087741 A1 WO2009087741 A1 WO 2009087741A1
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cyclic shift
unit
cqi
signal
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Tomofumi Takata
Daichi Imamura
Seigo Nakao
Sadaki Futagi
Takashi Iwai
Yoshihiko Ogawa
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Panasonic Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication terminal device and a wireless transmission method.
  • 3GPP-LTE 3rd Generation Partnership Project-Long Term Evolution
  • an uplink control signal “when uplink data is transmitted simultaneously”, an uplink control signal, and “when uplink data is not transmitted simultaneously” It is divided into two ways and discussed.
  • the control signal may be transmitted according to the data using the uplink resource instructed by the base station.
  • the terminal transmits the uplink control signal using the reserved “band for uplink control signal transmission”.
  • FIG. 1 shows a band (PUCCH: “Physical” Uplink “Control” Channel) reserved for transmission of uplink control signals (ACK / NACK, CQI, etc.) in 3GPP-LTE.
  • the vertical axis represents the system bandwidth, for example, a value unique to the base station such as 5 MHz or 10 MHz is set, and the horizontal axis represents time.
  • One subframe length is 1 ms, and PUCCH is transmitted in units of subframes. Further, one subframe is composed of two slots, and the frequency diversity effect can be obtained because the frequency resources assigned to the control signal are frequency-hopped by switching the slots as shown in FIG.
  • FIG. 2 is a diagram conceptually showing how the terminal transmits CQI using a band reserved by the system.
  • the ZAC sequence in the figure is a sequence having a sequence length of 12 on the time axis, a characteristic of Constant Amplitude (CA) on the frequency axis, and a property of Zero Correlation (ZAC) on the time axis.
  • CA Constant Amplitude
  • ZAC Zero Correlation
  • Each slot of the CQI transmission subframe is formed of seven SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbols.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • each SC-FDMA symbol in the slot is referred to as a first, second,..., 7SC-FDMA symbol.
  • a CQI signal is arranged in the first, third, fourth, fifth and seventh SC-FDMA symbols, and a reference signal (RS: Reference Signal) for CQI demodulation is arranged in the second and sixth SC-FDMA symbols.
  • RS Reference Signal
  • each of the five CQI symbols is first spread by a ZAC sequence for each symbol on the frequency axis, and is arranged in an SC-FDMA symbol (LB: also called “Long” Block).
  • IFFTs Inverse Fast Fourier Transform
  • the ZAC sequence used by each terminal and the cyclic shift amount are determined according to instructions from the base station.
  • the cyclic shift means that the waveform of the ZAC sequence converted on the time axis is converted using the cyclic shift, but the same processing can be realized by phase rotation on the frequency axis. For this reason, here, a state in which cyclic shift processing is performed on the frequency axis is shown.
  • FIG. 3 is a diagram showing the characteristics of the ZAC sequence used for CQI primary spreading as seen on the time axis.
  • the sequence length of the ZAC sequence on the time axis is 12, and there are 12 cyclic shift patterns at the maximum. Since the same ZAC sequences having different cyclic shift amounts have substantially no cross-correlation, signals spread by the same ZAC sequence having different cyclic shift amounts can be separated on the time axis with almost no interference.
  • signals spread using different cyclic shift amounts of the ZAC sequence can be separated from each other without interference by correlation processing on the receiver side in an ideal environment as shown in FIG.
  • These signals do not always reach the base station side at the same time due to the influence of the delay of the path, the shift of the timing at which the terminal transmits signals, the frequency offset and the like. Due to the influence of this deviation, for example, as shown in FIG. 4, there is a possibility that the separation characteristics of signals spread between sequences corresponding to adjacent cyclic shift amounts may deteriorate.
  • a shift in the transmission timing of the terminal adversely affects orthogonality between adjacent cyclic shifts of the ZAC sequence. For example, in FIG.
  • Non-Patent Documents 1 to 3 There are methods described in Non-Patent Documents 1 to 3 as a method of transmitting CQI in the PUCCH region reserved for control information transmission.
  • the phase difference between the two reference signals in the slot is constant regardless of the cyclic shift amount, as shown in FIG.
  • R1-074010 Motorola, “Uplink Transmission of CQI and ACK / NACK”, 3GPP TSG RAN1 # 50-bis, Shanghai, China, October 8-12, 2007 R1-074097, Samsung, “Multiplexing CQI and ACK / NAK Transmission in E-UTRA UL”, 3GPP TSG RAN WG1 # 50bis, Shanghai, China, October 8-12, 2007 R1-074141, Texas Instruments, “Simultaneous CQI and ACK / NAK Transmission in Uplink”, 3GPP TSG RAN WG1 # 50b, Shanghai, China, October 8-12, 2007
  • the CQI signal of each terminal is multiplexed with different cyclic shift amounts as shown in FIG. That is, the CQI signal is identified only by the difference in the cyclic shift amount.
  • the CQI signal of each terminal is assigned a ZAC sequence corresponding to a different cyclic shift, and therefore can be separated without interference.
  • FIG. 7 shows a delay profile in the time domain after the base station receives CQIs transmitted from a plurality of terminals and performs correlation processing.
  • the orthogonality of the cyclic shift sequence is broken, there is a case where interference is received from the CQI signal assigned to the adjacent cyclic shift.
  • interference between cyclic shift sequences occurs in this way, the CQI signal and the reference signal are adversely affected, and the channel estimation accuracy and CQI demodulation performance are degraded.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication terminal apparatus and a wireless transmission method that improve reception performance of CQI and reference signals.
  • the radio communication terminal apparatus of the present invention controls a phase difference between a plurality of reference signals included in a slot according to a cyclic shift index assigned to the own apparatus, and generates a reference signal generating means, And a transmitting means for transmitting the reference signal.
  • the radio transmission method of the present invention controls a phase difference between a plurality of reference signals included in a slot according to a cyclic shift index assigned to the own apparatus, and generates a reference signal generation step. And a transmitting step for transmitting the reference signal.
  • CQI and reference signal reception performance can be improved.
  • Diagram showing bandwidth reserved for uplink control signal transmission The figure which shows notionally a mode that a terminal transmits CQI using the zone reserved by the system.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal device which concerns on Embodiment 1 of this invention The block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the other structure of the terminal device which concerns on Embodiment 1 of this invention The block diagram which shows the other structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows a mode that a complex coefficient is switched according to a phase switching signal The block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal device which concerns on Embodiment 3 of this invention The figure which shows the example of allocation of the complex coefficient pattern in the case of transmitting CQI and ACK / NACK simultaneously.
  • the block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention The figure which shows the example of
  • control information generation section 101 generates a CQI signal based on downlink SIR (Signal to Interference Ratio) and the like and outputs it to encoding section 102.
  • the encoding unit 102 encodes the control information output from the control information generation unit 101 and outputs the encoded control information to the modulation unit 103.
  • Modulation section 103 modulates the control information output from encoding section 102 and outputs the modulated control information to spreading section 105.
  • the ZAC sequence generation unit 104 generates a ZAC sequence and outputs the ZAC sequence to the spreading unit 105.
  • the spreading unit 105 uses the ZAC sequence output from the ZAC sequence generation unit 104 to output the control information output from the modulation unit 103. Spread and output to the mapping unit 106.
  • Mapping section 106 maps the signal output from spreading section 105 to the frequency resource indicated by the resource allocation information, and outputs the mapped control signal to IFFT section 107.
  • IFFT section 107 performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing on the control information output from mapping section 106, and outputs the control information subjected to IFFT processing to cyclic shift section 108.
  • Cyclic shift section 108 performs a cyclic shift with a predetermined time length indicated by the resource allocation information, and outputs the result to CP adding section 109.
  • CP adding section 109 adds CP (Cyclic prefix) to the signal output from cyclic shift section 108 and outputs the result to multiplexing section 118.
  • the ZAC sequence generation unit 111 In the reference signal generation unit 110, the ZAC sequence generation unit 111 generates a ZAC sequence and outputs it to the complex coefficient multiplication unit 113.
  • the phase table storage unit 112 stores a phase table in which a complex coefficient to be multiplied by the reference signal and a cyclic shift amount are associated, and the stored complex coefficient is read out to the complex coefficient multiplication unit 113. Details of the phase table will be described later.
  • the complex coefficient multiplication unit 113 reads the complex coefficient corresponding to the cyclic shift amount (Cyclic shift index) indicated by the resource allocation information from the phase table storage unit 112, multiplies the read complex coefficient by the ZAC sequence, and the mapping unit 114 Output to.
  • cyclic shift amount Cyclic shift index
  • Mapping section 114 maps the ZAC sequence output from complex coefficient multiplication section 113 to the frequency resource indicated by the resource allocation information, and outputs the mapped signal to IFFT section 115.
  • IFFT section 115 performs IFFT processing on the ZAC sequence output from mapping section 114 and outputs the signal subjected to IFFT processing to cyclic shift section 116.
  • Cyclic shift section 116 performs a cyclic shift with a predetermined time length indicated by the resource allocation information, and outputs the result to CP adding section 117.
  • CP adding section 117 adds a CP to the signal output from cyclic shift section 116 and outputs the result to multiplexing section 118.
  • the multiplexing unit 118 time-multiplexes the control information output from the CP adding unit 109 and the reference signal output from the CP adding unit 117, and outputs the multiplexed information to the wireless transmission unit 119.
  • the wireless transmission unit 119 performs transmission processing such as D / A conversion, up-conversion, and amplification on the signal output from the multiplexing unit 118, and wirelessly transmits the signal subjected to the transmission processing from the antenna 120.
  • the phase table storage unit 112 includes a phase table shown in Table 1 in which a cyclic shift index is associated with a complex coefficient ⁇ w1, w2 ⁇ that is multiplied by a reference signal.
  • w1, w2 ⁇ is determined from the phase table, and the ZAC sequence output from the ZAC sequence generation unit 111 is multiplied by a complex coefficient.
  • the wireless reception unit 202 performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the signal received via the antenna 201, and outputs the result to the CP removal unit 203.
  • CP removing section 203 removes the CP of the signal output from radio receiving section 202 and outputs the signal to separating section 204.
  • Separation section 204 separates the signal output from CP removal section 203 into a reference signal and a control signal, outputs the separated reference signal to complex coefficient multiplication section 206, and outputs the control signal to FFT section 216.
  • complex coefficient multiplication section 206 reads out a complex coefficient corresponding to the cyclic shift amount instructed by the resource allocation information from phase table storage section 207, and outputs it from separation section 204 using the read complex coefficient.
  • the reference signal is multiplied.
  • the complex conjugate of the complex coefficient ⁇ w1, w2 ⁇ multiplied by the transmission side complex coefficient multiplier 113 is multiplied by the reference signal arranged in the second and 6SC-FDMA symbols.
  • the reference signal multiplied by the complex coefficient is output to the in-phase addition unit 208.
  • the phase table storage unit 207 includes the same table as the table included in the phase table storage unit 112 of the terminal device 100.
  • the in-phase addition unit 208 averages a plurality of reference signals in the slot output from the complex coefficient multiplication unit 206. That is, the reference signals arranged in the second and sixth SC-FDMA symbols are averaged (in-phase addition). The averaged reference signal is output to the FFT unit 209.
  • the FFT unit 209 performs FFT processing on the reference signal output from the in-phase addition unit 208, converts the signal from the time domain to the frequency domain, and outputs the reference signal converted to the frequency domain to the demapping unit 210.
  • the demapping unit 210 extracts a signal from the frequency resource indicated by the resource allocation information, and outputs the signal to the correlation processing unit 212.
  • the ZAC sequence generation unit 211 generates the same ZAC sequence as the ZAC sequence generated by the terminal apparatus 100 and outputs the same to the correlation processing unit 212.
  • the correlation processing unit 212 outputs the ZAC sequence output from the demapping unit 210, The correlation calculation is performed using the ZAC sequence output from the ZAC sequence generation unit 211, and the calculation result is output to the IDFT unit 213.
  • the IDFT unit 213 performs IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) processing on the signal output from the correlation processing unit 212, converts the signal from the frequency domain to the time domain, and outputs the signal to the mask processing unit 214.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the mask processing unit 214 extracts only the range where the signal of the desired wave exists using the cyclic shift amount assigned by the terminal apparatus 100 and outputs the extracted range to the DFT unit 215.
  • the DFT unit 215 performs DFT processing on the correlation value output from the mask processing unit 214 and outputs the correlation value subjected to the DFT processing to the frequency domain equalization unit 218. Note that the signal output from the DFT unit 215 represents the frequency variation of the propagation path, and the channel estimation is calculated by in-phase addition, so that each CQI symbol (first, third, fourth, fifth, seventh SC-FDMA symbol) Have the same channel estimate.
  • the FFT unit 216 performs FFT processing on the control signal output from the separation unit 204, converts the signal from the time domain to the frequency domain, and outputs the signal to the demapping unit 217.
  • the demapping unit 217 extracts a signal from the frequency resource indicated by the resource allocation information and outputs the signal to the frequency domain equalization unit 218.
  • the frequency domain equalization unit 218 uses the channel estimation value output from the channel estimation unit 205 (the estimated value of the frequency fluctuation received on the propagation path) to the control information output from the demapping unit 217. Then, the equalization process is performed, and the equalized process signal is output to the correlation processing unit 220.
  • the ZAC sequence generation unit 219 generates the same sequence as the ZAC sequence generated by the terminal device 100 and outputs it to the correlation processing unit 220.
  • the correlation processing unit 220 includes the control information output from the frequency domain equalization unit 218 and The correlation calculation is performed using the ZAC sequence output from the ZAC sequence generation unit 219, and the calculation result is output to the IDFT unit 221.
  • the IDFT unit 221 performs IDFT processing on the signal output from the correlation processing unit 220, converts the signal from the frequency domain to the time domain, and outputs the signal to the mask processing unit 222.
  • the mask processing unit 222 uses the cyclic shift amount assigned to the terminal device 100 to extract only the range where the desired wave signal exists, and outputs the extracted range to the demodulation unit 223.
  • Demodulation section 223 performs demodulation processing on the control signal output from mask processing section 222 and outputs the demodulated signal to decoding section 224.
  • the decoding unit 224 performs a decoding process on the demodulated signal and extracts a control signal.
  • the phase of the reference signal is changed according to the cyclic shift position, so that the interference between the two reference signals can be avoided, and the SIR of the reference signal is improved.
  • the channel estimation accuracy of CQI symbols first, third, fourth, fifth and seventh SC-FDMA symbols) can be improved.
  • the cyclic shift amount is associated with the complex coefficient ⁇ w1, w2 ⁇ to be multiplied by the reference signal, the complex coefficient corresponding to the cyclic shift amount is multiplied by the reference signal,
  • phase table shown in Table 1 is taken as an example, but as in the phase table shown in Table 2, the relationship between the even-numbered and odd-numbered complex coefficients ⁇ w1, w2 ⁇ of the cyclic shift index May be replaced.
  • the processing of cyclic shift sections 108 and 116 performed in the time domain in terminal apparatus 100 is replaced with phase rotation processing as phase rotation processing in the frequency domain as shown in FIG.
  • the units 151 and 152 may perform equivalent processing.
  • the interpolation processing unit 251 may obtain the channel estimation value by linear interpolation processing.
  • channel estimation values of CQI symbols first, third, fourth, fifth and seventh SC-FDMA symbols
  • the equalization process of the data part received in the base station apparatus 200 is performed in the frequency domain is shown, but the equalization process may be performed in the time domain.
  • the SC-FDMA configuration has been described as an example, but an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) configuration may be used.
  • phase table is fixed and used.
  • the phase table may be changed for each cell, or the phase table may be changed for each system bandwidth.
  • the base station determines whether or not there is a user who transmits broadband SRS (Sounding Reference Signal), and determines the complex coefficient of the reference signal for CQI demodulation according to the cyclic shift position. That is, the base station and the terminal have a plurality of patterns of phase tables, and the tables are switched by signaling.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the base station determines the complex coefficient of the reference signal for CQI demodulation at the cyclic shift position according to the transmission power of the user who uses resources in the PUCCH region, and signals the phase table used for the terminal.
  • FIG. 12 The configuration of terminal apparatus 300 according to Embodiment 2 of the present invention will be described using FIG. 12 differs from FIG. 8 in that a radio reception unit 301, a demodulation unit 302, and a decoding unit 303 are added, and the complex coefficient multiplication unit 113 is changed to a complex coefficient multiplication unit 304.
  • the radio reception unit 301 performs reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the signal received via the antenna 120 and outputs the result to the demodulation unit 302.
  • Demodulation section 302 performs demodulation processing on the reception signal output from radio reception section 301 and outputs the received signal subjected to demodulation processing to decoding section 303.
  • Decoding section 303 performs a decoding process on the received signal subjected to the demodulation process, extracts a phase switching signal, and outputs it to complex coefficient multiplication section 304.
  • the complex coefficient multiplication unit 304 reads the complex coefficient corresponding to the cyclic shift amount (Cyclic shift index) indicated by the resource allocation information from the phase table storage unit 112. Further, the read complex coefficients are switched based on the phase switching signal output from the decoding unit 303.
  • phase switching signal “1” is transmitted to the terminal devices using the cyclic shift indexes 0 and 4, and the phase switching signal “0” is transmitted to the terminal devices using the other cyclic shift indexes. This is shown in FIG.
  • the complex coefficient multiplication unit 304 switches the complex coefficient in accordance with the phase switching signal, multiplies the ZAC sequence output from the ZAC sequence generation unit 111, and outputs the result to the mapping unit 114.
  • FIG. 14 differs from FIG. 9 in that a CQI transmission power determination unit 401, a required quality determination unit 402, a phase switching signal generation unit 403, an encoding unit 404, a modulation unit 405, and a wireless transmission unit 406 are added.
  • the coefficient multiplication unit 206 is changed to a complex coefficient multiplication unit 407.
  • the CQI transmission power determination unit 401 determines whether there is a user (a user who transmits a broadband SRS in the same subframe as the CQI) that has higher transmission power compared to other users.
  • the user information is output to the phase switching signal generation unit 403.
  • the required quality determination unit 402 determines whether or not there is a user (a user who transmits CQI and ACK / NACK at the same time) whose required quality is higher than other users. If there is a corresponding user, the user information is phased. Output to the switching signal generator 403.
  • the phase switching signal generation unit 403 generates a phase switching signal using the user information output from the CQI transmission power determination unit 401, the user information output from the required quality determination unit 402, resource allocation information, and a phase table. Specifically, for example, the CQI transmission power determination unit 401 and the required quality determination unit 402 are notified that the transmission power of the CS # 2 user is high as shown in FIG. Therefore, in order to reduce interference from CS # 2, a phase switching signal “1” is generated for users of CS # 0 and CS # 4, which are cyclic shift indexes that are separated by two from CS # 2. For other cyclic shift index users, a phase switching signal “0” is generated. The generated phase switching signal is output to encoding section 404 and complex coefficient multiplication section 407.
  • the encoding unit 404 encodes the phase switching signal output from the phase switching signal generation unit 403 and outputs the encoded signal to the modulation unit 405.
  • Modulating section 405 modulates the phase switching signal output from encoding section 404 and outputs the modulated signal to radio transmitting section 406.
  • the wireless transmission unit 406 performs transmission processing such as D / A conversion, up-conversion, and amplification on the phase switching signal output from the modulation unit 405, and wirelessly transmits the signal subjected to the transmission processing from the antenna 201.
  • the complex coefficient multiplication unit 407 reads out from the phase table storage unit 207 the complex coefficient corresponding to the cyclic shift amount indicated by the resource allocation information. Further, the read complex coefficients are switched based on the phase switching signal output from the phase switching signal generation unit 403.
  • the complex coefficient read from the phase table is controlled, so that not only the adjacent cyclic shift is performed. Since the reference signals arranged in one cyclic shift can be made orthogonal, the reception performance of CQI and reference signals can be improved.
  • FIG. 15 differs from FIG. 8 in that the complex coefficient multiplier 113 is changed to a complex coefficient multiplier 501.
  • FIG. 15 differs from FIG. 8 in that the complex coefficient multiplier 113 is changed to a complex coefficient multiplier 501.
  • FIG. 16 shows an example of assignment of complex coefficient patterns when CQI and ACK / NACK are transmitted simultaneously.
  • FIG. 17 is different from FIG. 9 in that a response signal detection unit 601 is added.
  • the power of the reference signal multiplied and output from the mask processing unit 214 is measured, and it is determined whether or not the measured power exceeds a certain threshold value.
  • the process returns to the complex coefficient multiplication unit 206 again, and a different phase pattern is multiplied, and the response signal detection unit 601 determines whether the power exceeds the threshold value. If the measured power exceeds the threshold value, it is determined whether it is ACK or NACK based on the multiplied phase pattern. If any threshold pattern does not exceed the threshold value, DTX determination is made.
  • the response signal detection unit 601 can identify the patterns used by the terminal device as ACK and NACK.
  • a complex coefficient pattern to be assigned to NACK transmitted simultaneously with CQI is multiplied by a reference signal when only CQI is transmitted.
  • the response signal detection unit 601 measures the power of the reference signal. If the power exceeds the threshold, it is determined as ACK (NACK), and if not, it is determined as NACK (ACK).
  • the response signal detection unit 601 performs power value determination has been described, but the response signal detection unit 601 may perform quadrant determination.
  • the CQI has been described as an example of information to be transmitted.
  • the present invention is not limited to this and may be data.
  • the configuration in which the reference signal used for one channel estimation is arranged is a slot, but it may be called a frame or a subframe.
  • the reference signal sequence may be not only a ZAC sequence but also an orthogonal sequence such as a GCL / ZC sequence.
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the radio communication terminal apparatus and radio transmission method according to the present invention can improve the reception performance of CQI and reference signals, and can be applied to, for example, a mobile communication system.

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Abstract

 CQI及び参照信号の受信性能を向上させる無線通信端末装置及び無線送信方法を提供する。位相テーブル記憶部(112)は、循環シフト量と、参照信号に乗算する複素係数{w1,W2}とを対応付けた位相テーブルを記憶し、複素係数乗算部(113)は、リソース割当情報により指示される循環シフト量に対応する複素係数を位相テーブル記憶部(112)から読み出し、読み出した複素係数を参照信号に乗算してスロット内の参照信号間の位相関係を変える。

Description

無線通信端末装置及び無線送信方法
 本発明は、無線通信端末装置及び無線送信方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project-Long Term Evolution)では、上り制御チャネルの送信方法として、上り制御信号と「上りデータを同時に送信する場合」と上り制御信号と「上りデータを同時に送信しない場合」の2通りに分けられて議論されている。
 上り制御信号と上りデータとが同時に送信される場合、基地局から指示された上りリソースを用いて、データに合わせて制御信号を送信すればよい。一方、上りデータの信号送信が許可されておらず、上り制御信号を上りデータと同時に送信しない場合、端末は予め予約された「上り制御信号送信用の帯域」を用いて上り制御信号を送信する。
 3GPP-LTEにおいて、上り制御信号(ACK/NACK、CQIなど)送信用として予約されている帯域(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)を図1に示す。図1では、縦軸はシステム帯域幅を表し、例えば、5MHz又は10MHz等の基地局固有の値が設定されており、横軸は時間を表わす。1サブフレーム(subframe)長は1msであり、PUCCHはサブフレーム単位で送信される。また、1サブフレームは2スロットから構成され、図1に示すようにスロットの切り替わりで制御信号に割り当てられる周波数リソースを周波数ホッピングさせるため、周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
 また、図2は、端末がシステムで予約された帯域を用いてCQIを送信する様子を概念的に示す図である。ただし、図中のZAC系列とは時間軸上の系列長が12であり、周波数軸上ではConstant Amplitude(CA)の特性、時間軸上ではZero Auto Correlation(ZAC)の特性を持つ系列である。
 CQI送信用サブフレームの各スロットは7つのSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボルから形成される。以下、スロット内の各SC-FDMAシンボルを第1、2、…、7SC-FDMAシンボルと呼ぶ。第1、3、4、5、7SC-FDMAシンボルにはCQI信号が配置され、第2及び第6SC-FDMAシンボルにはCQI復調用の参照信号(RS: Reference Signal)が配置される。図2に示すように、5つのCQIシンボルはそれぞれ周波数軸上でシンボル毎にZAC系列によって1次拡散され、SC-FDMAシンボル(LB: Long Blockとも呼ぶ)内に配置される。また、参照信号として上記周波数軸上で表されるZAC系列をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)したものを第2及び第6SC-FDMAシンボルに配置する。
 各端末が使用するZAC系列と循環シフト量は、基地局からの指示に従って決定される。ただし、ここでの循環シフトとは、時間軸上に変換されたZAC系列の波形を循環シフトを用いて変換することを示すが、同等の処理は周波数軸上での位相回転によっても実現可能であるため、ここでは、循環シフトの処理を周波数軸上で行う様子を示している。また、異なる端末からのCQIを符号多重(CDM)することが決定されている。具体的には、異なる端末からのCQI信号は、循環シフト量が異なる同一のZAC系列で送信する。基地局側では、ZAC系列との相関処理後、端末毎の循環シフト量を考慮することにより各端末からのCQI信号を分離できる。すなわち、異なる端末からのCQI同士は符号多重されている。
 また、3GPP-LTEでは、同一端末がCQIと応答信号(ACK/NACK)を同時送信する場合、CQI復調用参照信号を用いて、応答信号を送信してもよいことが決定された。この詳細については後述する。
 図3は、CQIの1次拡散に用いられるZAC系列の時間軸上で見た特性を示す図である。このZAC系列の時間軸上での系列長は12であり、最大で12通りの循環シフトパターンが存在する。循環シフト量が異なる同一ZAC系列同士は相互相関がほぼ0となるので、循環シフト量が異なる同一ZAC系列で拡散された信号は時間軸上でほぼ干渉なく分離することができる。
 しかしながら、ZAC系列の異なる循環シフト量を用いて拡散された信号同士は、図3にも示すように理想的な環境では受信機側の相関処理により、互いに干渉なく分離することができるが、伝搬路の遅延、端末が信号を送信するタイミングのずれ、周波数オフセット等の影響で、基地局側にこれらの信号が同時に到達するとは限らない。このずれの影響により、例えば、図4に示すように隣接する循環シフト量に対応する系列同士で拡散された信号の分離特性が悪化する可能性がある。また、端末の送信タイミングのずれはZAC系列の隣接する循環シフト間の直交性にも悪影響を与える。例えば、図3において、各端末に1つおきの循環シフト量(循環シフトインデックスi=0~11の12系列)を割り当てるとすると、最大12端末が循環シフトの違いによって多重できる。つまり、12個のCQI信号を一つの周波数リソースを用いて符号多重できる。
 制御情報送信用として予約されているPUCCH領域でCQIを送信する方法として、非特許文献1~3に記載されている方法がある。非特許文献1では、CQIのみを送信する場合は、図2に示したように、スロット内にある2つの参照信号の位相差を循環シフト量にかかわらず一定とする。
 また、非特許文献2及び3では、CQIと応答信号を同時送信する場合は、図5に示すように、CQI復調用参照信号に複素係数{w1, w2}を乗算することにより応答信号を表す。つまり、{w1, w2}={+1, +1}の場合はACK情報を、{w1, w2}={+1, ‐1}の場合はNACK情報を表す。また、循環シフト量にかかわらずACK/NACKと{w1, w2}の関係を変えない。
R1-074010, Motorola, "Uplink Transmission of CQI and ACK/NACK", 3GPP TSG RAN1#50-bis, Shanghai, China, October 8-12, 2007 R1-074097, Samsung, "Multiplexing CQI and ACK/NAK Transmission in E-UTRA UL", 3GPP TSG RAN WG1 #50bis, Shanghai, China, October 8-12, 2007 R1-074141, Texas Instruments, "Simultaneous CQI and ACK/NAK Transmission in Uplink", 3GPP TSG RAN WG1 #50b, Shanghai, China, October 8-12, 2007
 3GPP-LTEでは、前述したように、各端末のCQI信号は、図6に示すように異なる循環シフト量で多重される。つまり、CQI信号は循環シフト量の違いのみで識別される。理想的な環境では、各端末のCQI信号は異なる循環シフトに対応するZAC系列が割り当てられるため、干渉なく分離ができる。
 しかしながら、前述のように伝搬路の遅延状況等によっては、循環シフト系列の直交性が崩れる。図7に、複数端末から送信されたCQIを基地局が受信し、相関処理を行った後の時間領域の遅延プロファイルを示す。図7に示すように循環シフト系列の直交性が崩れると、隣接する循環シフトに割り当てられたCQI信号から干渉を受ける場合がある。このように循環シフト系列間干渉が生じると、CQI信号及び参照信号に悪影響を与え、チャネル推定精度及びCQI復調性能が劣化する。
 本発明の目的は、CQI及び参照信号の受信性能を向上させる無線通信端末装置及び無線送信方法を提供することである。
 本発明の無線通信端末装置は、スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を自装置に割り当てられた循環シフトインデックスに応じて制御し、参照信号を生成する参照信号生成手段と、生成された参照信号を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の無線送信方法は、スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を自装置に割り当てられた循環シフトインデックスに応じて制御し、参照信号を生成する参照信号生成ステップと、生成された参照信号を送信する送信ステップと、を具備するようにした。
 本発明によれば、CQI及び参照信号の受信性能を向上させることができる。
上り制御信号送信用として予約されている帯域を示す図 端末がシステムで予約された帯域を用いてCQIを送信する様子を概念的に示す図 CQIの1次拡散に用いられるZAC系列の時間軸上で見た特性を示す図 隣接する循環シフト量に対応する系列同士で拡散された信号の分離特性が悪化する様子を示す図 CQIと応答信号を同時送信する様子を概念的に示す図 各端末のCQI信号が異なる循環シフト量で多重される様子を示す図 隣接する循環シフトに割り当てられたCQI信号から干渉を受ける様子を示す図 本発明の実施の形態1に係る端末装置の構成を示すブロック図 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 本発明の実施の形態1に係る端末装置の他の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局装置の他の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る端末装置の構成を示すブロック図 位相切り替え信号に応じて複素係数を切り替える様子を示す図 本発明の実施の形態2に係る基地局装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態3に係る端末装置の構成を示すブロック図 CQIとACK/NACKとを同時送信する場合の複素係数パターンの割り当て例を示す図 本発明の実施の形態3に係る基地局装置の構成を示すブロック図
 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。ただし、実施の形態において、同一機能を有する構成には、同一符号を付し、重複する説明は省略する。
 (実施の形態1)
 本発明の実施の形態1に係る端末装置100の構成について、図8を用いて説明する。図8において、制御情報生成部101は、下りSIR(Signal to Interference Ratio)などに基づいて、CQI信号を生成して符号化部102に出力する。符号化部102は、制御情報生成部101から出力された制御情報を符号化して変調部103に出力する。変調部103は、符号化部102から出力された制御情報を変調して拡散部105に出力する。
 ZAC系列生成部104は、ZAC系列を生成して拡散部105に出力し、拡散部105は、ZAC系列生成部104から出力されたZAC系列を用いて、変調部103から出力された制御情報を拡散してマッピング部106に出力する。
 マッピング部106は、拡散部105から出力された信号をリソース割当情報により指示された周波数リソースにマッピングし、マッピングした制御信号をIFFT部107に出力する。IFFT部107は、マッピング部106から出力された制御情報にIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を施し、IFFT処理を施した制御情報を循環シフト部108に出力する。循環シフト部108は、リソース割当情報により指示される所定時間長で循環シフトを施し、CP付加部109に出力する。CP付加部109は、循環シフト部108から出力された信号にCP(Cyclic prefix)を付加して多重化部118に出力する。
 参照信号生成部110では、ZAC系列生成部111がZAC系列を生成し、複素係数乗算部113に出力する。位相テーブル記憶部112は、参照信号に乗算する複素係数と循環シフト量とを関連付けた位相テーブルを記憶し、記憶した複素係数が複素係数乗算部113に読み出される。なお、位相テーブルの詳細については後述する。
 複素係数乗算部113は、リソース割当情報により指示される循環シフト量(Cyclic shift index)に対応する複素係数を位相テーブル記憶部112から読み出し、読み出した複素係数をZAC系列に乗算し、マッピング部114に出力する。
 マッピング部114は、複素係数乗算部113から出力されたZAC系列をリソース割当情報により指示された周波数リソースにマッピングし、マッピングした信号をIFFT部115に出力する。IFFT部115は、マッピング部114から出力されたZAC系列にIFFT処理を施し、IFFT処理を施した信号を循環シフト部116に出力する。循環シフト部116は、リソース割当情報により指示された所定時間長で循環シフトを施し、CP付加部117に出力する。CP付加部117は、循環シフト部116から出力された信号にCPを付加して多重化部118に出力する。
 多重化部118は、CP付加部109から出力された制御情報、CP付加部117から出力された参照信号を時間多重して無線送信部119に出力する。無線送信部119は、多重化部118から出力された信号にD/A変換、アップコンバート、増幅等の送信処理を施し、送信処理を施した信号をアンテナ120から無線送信する。
 次に、上述した位相テーブル記憶部112について具体的に説明する。位相テーブル記憶部112は、循環シフトインデックスと参照信号に乗算する複素係数{w1,w2}とを対応付けた表1に示す位相テーブルを備えている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 複素係数乗算部113は、参照信号を送信する第2及び第6SC-FDMAシンボルに対して、基地局から通知される循環シフトインデックス(i=0,1,…,11)に対応する複素係数{w1,w2}を位相テーブルから決定し、ZAC系列生成部111から出力されたZAC系列に複素係数を乗算する。
 本発明の実施の形態1に係る基地局装置200の構成について、図9を用いて説明する。図9において、無線受信部202は、アンテナ201を介して受信した信号にダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施し、CP除去部203に出力する。CP除去部203は、無線受信部202から出力された信号のCPを除去し、分離部204に出力する。分離部204は、CP除去部203から出力された信号を参照信号と制御信号とに分離し、分離した参照信号を複素係数乗算部206に出力し、制御信号をFFT部216に出力する。
 チャネル推定部205では、複素係数乗算部206が、リソース割当情報により指示された循環シフト量に対応する複素係数を位相テーブル記憶部207から読み出し、読み出した複素係数を用いて分離部204から出力された参照信号に乗算する。具体的には、送信側複素係数乗算部113で乗算した複素係数{w1, w2}の複素共役を第2及び6SC-FDMAシンボルに配置される参照信号に乗算する。複素係数を乗算した参照信号は同相加算部208に出力される。なお、位相テーブル記憶部207は、端末装置100の位相テーブル記憶部112が備えるテーブルと同一のテーブルを備える。
 同相加算部208は、複素係数乗算部206から出力されたスロット内にある複数の参照信号を平均化する。すなわち、第2及び第6SC-FDMAシンボルに配置される参照信号を平均化(同相加算)する。平均化された参照信号はFFT部209に出力される。
 FFT部209は、同相加算部208から出力された参照信号にFFT処理を施し、時間領域から周波数領域の信号に変換し、周波数領域に変換した参照信号をデマッピング部210に出力する。デマッピング部210は、リソース割当情報により指示された周波数リソースから信号を取り出し、相関処理部212に出力する。
 ZAC系列生成部211は、端末装置100が生成したZAC系列と同一のZAC系列を生成して相関処理部212に出力し、相関処理部212は、デマッピング部210から出力されたZAC系列と、ZAC系列生成部211から出力されたZAC系列とを用いて相関演算を行い、演算結果をIDFT部213に出力する。IDFT部213は、相関処理部212から出力された信号にIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理を施し、周波数領域から時間領域の信号に変換し、マスク処理部214に出力する。マスク処理部214は、端末装置100が割り当てた循環シフト量を用いて、所望波の信号が存在する範囲のみを抽出し、DFT部215に出力する。DFT部215は、マスク処理部214から出力された相関値にDFT処理を施し、DFT処理を施した相関値を周波数領域等化部218に出力する。なお、DFT部215から出力された信号は、伝搬路の周波数変動を表すものであり、チャネル推定を同相加算により算出したため、各CQIシンボル(第1、3、4、5、7SC-FDMAシンボル)で同じチャネル推定値を持つ。
 FFT部216は、分離部204から出力された制御信号に対して、FFT処理を施し、時間領域から周波数領域の信号に変換して、デマッピング部217に出力する。デマッピング部217は、リソース割当情報により指示された周波数リソースから信号を取り出し、周波数領域等化部218に出力する。周波数領域等化部218は、チャネル推定部205から出力されるチャネル推定値(伝搬路で受けた周波数変動の推定値)を用いて、デマッピング部217から出力された制御情報に対して周波数領域で等化処理を施し、等化処理を施した信号を相関処理部220に出力する。
 ZAC系列生成部219は、端末装置100が生成したZAC系列と同一の系列を生成して相関処理部220に出力し、相関処理部220は、周波数領域等化部218から出力された制御情報と、ZAC系列生成部219から出力されたZAC系列とを用いて相関演算を行い、演算結果をIDFT部221に出力する。IDFT部221は、相関処理部220から出力された信号にIDFT処理を施し、周波数領域から時間領域の信号に変換し、マスク処理部222に出力する。マスク処理部222は、端末装置100に割り当てた循環シフト量を用いて、所望波の信号が存在する範囲のみを抽出し、復調部223に出力する。復調部223は、マスク処理部222から出力された制御信号に復調処理を施し、復調処理を施した信号を復号化部224に出力する。復号化部224は、復調処理が施された信号に復号処理を施し、制御信号を抽出する。
 このように、隣接する循環シフトに配置される参照信号からの干渉を低減することができ、チャネル推定精度を向上させることができる。なお、同相加算、線形補間処理により、改善効果の程度が異なるため、それぞれの効果について説明する。
 まず、同相加算では、循環シフト位置に応じて、参照信号の位相を変化させるため、2つの参照信号間の干渉が同相になるのを避けることができ、参照信号のSIRが改善され、全てのCQIシンボル(第1,3,4,5,7SC-FDMAシンボル)のチャネル推定精度を向上させることができる。
 また、線形補間処理では、2つの参照信号間の干渉が同相になるのを避けることができるため、補間処理により参照信号に挟まれたCQIシンボル(第3,4,5SC-FDMAシンボル)の干渉を低減でき、チャネル推定精度を向上させることができる。なお、線形補間により参照信号の外側(第1及び第7SC-FDMAシンボル)の干渉電力は増加するが、参照信号の内側(第3,4,5SC-FDMAシンボル)のシンボル数が多いほど干渉低減効果が大きい。また、参照信号の外側のシンボルに対しては線形補間を行わないことにより、干渉増加を防止することができる。
 このように実施の形態1によれば、循環シフト量と、参照信号に乗算する複素係数{w1,w2}とを対応付け、循環シフト量に対応する複素係数を参照信号に乗算してスロット内の参照信号間の位相関係を変えることにより、隣接する循環シフトに配置される参照信号からの干渉を低減することができ、CQI及び参照信号の受信性能を向上させることができる。
 なお、本実施の形態では、表1に示す位相テーブルを例に挙げたが、表2に示す位相テーブルのように、循環シフトインデックスの偶数番目と奇数番目の複素係数{w1,w2}の関係を入れ替えてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 なお、本実施の形態では、表1に示す位相テーブルを例に挙げたが、表3に示す位相テーブルのように、奇数番目の循環シフトインデックスにおける{w1,w2}={+1, -1}を{w1,w2}={-1, +1}としてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 なお、本実施の形態では、表1に示す位相テーブルを例に挙げたが、表4に示す位相テーブルのように、循環シフトをN個(ここでは、N=1)おきに使用してもよい。表4では、奇数番目の循環シフトには複素係数{w1,w2}を対応付けない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 なお、本実施の形態では、図8に示すように、端末装置100において時間領域で行う循環シフト部108、116の処理を、図10に示すように、周波数領域で位相回転処理として位相回転処理部151、152が等価な処理を行ってもよい。
 また、本実施の形態では、図9に示すように、基地局装置200が同相加算処理によりチャネル推定値を求める場合について説明したが、本発明はこれに限らず、図11に示すように、補間処理部251が線形補間処理によりチャネル推定値を求めるようにしてもよい。線形補間処理の場合は、第2及び第6SC-FDMAシンボルの参照信号から算出したチャネル推定値を用いて、CQIシンボル(第1、3、4、5、7SC-FDMAシンボル)のチャネル推定値を線形補間処理により求める。
 また、本実施の形態では、基地局装置200において受信したデータ部の等化処理を周波数領域で行う場合を示したが、時間領域で等化処理を行ってもよい。
 また、本実施の形態では、SC-FDMA構成を例に説明したが、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)構成でもよい。
 なお、本実施の形態では、1つの位相テーブルを固定して使用するように示したが、セル毎に位相テーブルを変えもよいし、システム帯域幅毎に位相テーブルを変えてもよい。
 ここで、シグナリングにより位相テーブルを変える場合について簡単に説明する。送信電力が高いユーザの参照信号は隣接循環シフトだけでなく、数個離れた循環シフトの位置まで大きな干渉を与える可能性がある。そこで、基地局は広帯域SRS(Sounding Reference Signal)を送信するユーザの有無を判断し、循環シフト位置に応じたCQI復調用参照信号の複素係数を決める。つまり、基地局と端末とで複数パターンの位相テーブルを有し、シグナリングによってテーブルを切り替える。
 シグナリングにより位相テーブルを変える場合、CQIと広帯域SRSを同一サブフレームで送信するユーザは、SRSを送信するSC-FDMAシンボル(第1SC-FDMAシンボル又は第7SC-FDMAシンボル)の送信電力が大きくなり、SRSとCQIの送信電力差が大きいと、送信アンプの出力が安定しない。よって、SRSの送信電力に合わせるためCQIの送信電力を強くする可能性がある。
 よって、基地局はPUCCH領域にあるリソースを利用するユーザの送信電力に応じて、循環シフト位置におけるCQI復調用参照信号の複素係数を決め、端末に使用する位相テーブルをシグナリングする。
 (実施の形態2)
 本発明の実施の形態2に係る端末装置300の構成について、図12を用いて説明する。なお、図12が図8と異なる点は、無線受信部301、復調部302及び復号化部303を追加し、複素係数乗算部113を複素係数乗算部304に変更した点である。
 無線受信部301は、アンテナ120を介して受信した信号にダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を施し、復調部302に出力する。復調部302は、無線受信部301から出力された受信信号に復調処理を施し、復調処理を施した受信信号を復号化部303に出力する。復号化部303は、復調処理が施された受信信号に復号処理を施し、位相切替信号を抽出して複素係数乗算部304に出力する。
 複素係数乗算部304は、リソース割当情報により指示される循環シフト量(Cyclic shift index)に対応する複素係数を位相テーブル記憶部112から読み出す。また、復号化部303から出力された位相切り替え信号に基づいて、読み出した複素係数を切り替える。
 具体的には、位相切り替え信号が“0”の場合は、位相テーブルから読み出した複素係数を用いる。つまり、循環シフトインデックスが偶数の場合は、スロット内の参照信号間の位相差は0度(複素係数{w1,w2}={+1, +1})となり、循環シフトインデックスが奇数の場合は、スロット内の参照信号間の位相差は180度(複素係数{w1,w2}={+1, -1})となる。
 一方、位相切り替え信号が“1”の場合は、位相テーブルから読み出した複素係数ではない複素係数を用いる。つまり、循環シフトインデックスが偶数の場合は、スロット内の参照信号間の位相差は180度(複素係数{w1,w2}={+1, -1})となり、循環シフトインデックスが奇数の場合は、スロット内の参照信号間の位相差は0度(複素係数{w1,w2}={+1, +1})となる。
 例えば、循環シフトインデックス0及び4を使用する端末装置に対して位相切り替え信号“1”を送信し、その他の循環シフトインデックスを使用する端末装置には位相切り替え信号“0”を送信する。この様子を図13に示す。
 このように複素係数乗算部304は、位相切り替え信号に応じて、複素係数を切り替えてZAC系列生成部111から出力されたZAC系列に乗算し、マッピング部114に出力する。
 次に、本発明の実施の形態2に係る基地局装置400の構成について、図14を用いて説明する。なお、図14が図9と異なる点は、CQI送信電力判定部401、所要品質判定部402、位相切り替え信号生成部403、符号化部404、変調部405及び無線送信部406を追加し、複素係数乗算部206を複素係数乗算部407に変更した点である。
 CQI送信電力判定部401は、他のユーザと比較して送信電力が高いユーザ(CQIと同一サブフレームで広帯域SRSを送信するユーザ)がいるか否かを判定し、該当するユーザがいる場合、そのユーザ情報を位相切り替え信号生成部403に出力する。
 所要品質判定部402は、他のユーザと比較して所要品質が高いユーザ(CQI、ACK/NACK同時送信するユーザ)がいるか否かを判定し、該当するユーザがいる場合、そのユーザ情報を位相切り替え信号生成部403に出力する。
 位相切り替え信号生成部403は、CQI送信電力判定部401から出力されたユーザ情報、所要品質判定部402から出力されたユーザ情報、リソース割当情報及び位相テーブルを用いて、位相切り替え信号を生成する。具体的には、例えば、CQI送信電力判定部401、所要品質判定部402から、図13に示すようにCS#2のユーザの送信電力が高いことが通知される。そこで、CS#2からの干渉を低減させるために、CS#2から2つ離れた循環シフトインデックスであるCS#0、CS#4のユーザに対しては、位相切り替え信号“1”を生成し、その他の循環シフトインデックスのユーザに対しては、位相切り替え信号“0”を生成する。生成された位相切り替え信号は符号化部404及び複素係数乗算部407に出力される。
 符号化部404は、位相切り替え信号生成部403から出力された位相切り替え信号を符号化して変調部405に出力する。変調部405は、符号化部404から出力された位相切り替え信号を変調して無線送信部406に出力する。無線送信部406は、変調部405から出力された位相切り替え信号にD/A変換、アップコンバート、増幅等の送信処理を施し、送信処理を施した信号をアンテナ201から無線送信する。
 複素係数乗算部407は、リソース割当情報により指示される循環シフト量に対応する複素係数を位相テーブル記憶部207から読み出す。また、位相切り替え信号生成部403から出力された位相切り替え信号に基づいて、読み出した複素係数を切り替える。
 このように実施の形態2によれば、CQIと同一サブフレームで広帯域SRSを送信するユーザが存在する場合には、位相テーブルから読み出した複素係数を制御することにより、隣接する循環シフトのみならず、1つ離れた循環シフトに配置される参照信号とも直交させることができるので、CQI及び参照信号の受信性能を向上させることができる。
 (実施の形態3)
 本発明の実施の形態3に係る端末装置500の構成について、図15を用いて説明する。なお、図15が図8と異なる点は、複素係数乗算部113を複素係数乗算部501に変更した点である。
 複素係数乗算部501は、下り受信データの応答信号(ACK/NACK)に応じて、複素係数を決定する。つまり、リソース割当情報により指示される循環シフトインデックスに対応する複素係数を位相テーブル記憶部112から読み出し、応答信号がNACKの場合、読み出した値(例えば、循環シフトインデックスが偶数の場合は、スロット内の参照信号間の位相差が0度となる{w1,w2}={+1, +1})を複素係数として用いる。また、応答信号がACKの場合、読み出した値とは異なる値(例えば、循環シフトインデックスが偶数の場合は、スロット内の参照信号間の位相差が180度となる{w1,w2}={+1, -1})を複素係数として用いる。図16にCQIとACK/NACKとを同時送信する場合の複素係数パターンの割り当て例を示す。
 次に、本発明の実施の形態3に係る基地局装置600の構成について、図17を用いて説明する。なお、図17が図9と異なる点は、応答信号検出部601を追加した点である。
 応答信号検出部601は、ACK/NACKパターンとして想定される複素係数(例えば、{w1, w2}={+1, +1}, {+1, -1}など)を複素係数乗算部206で乗算され、マスク処理部214から出力された参照信号の電力を測定し、測定した電力がある閾値を超えているか否かを判定する。測定した電力が閾値を超えていない場合は、再び、複素係数乗算部206に戻り、異なる位相パターンを乗算して、応答信号検出部601で電力が閾値を超えているか否かを判定する。測定した電力が閾値を超えている場合は、乗算した位相のパターンによりACKかNACKかを判定する。想定されるどのパターンでも閾値を超えない場合はDTX判定となる。
 このように、基地局装置では、端末装置がいずれのパターンをACKとして用いたのかNACKとして用いたのかを明示的に認識することができないので、位相パターンが乗算された参照信号の電力の閾値判定を応答信号検出部601が行うことにより、端末装置がACK及びNACKとして用いたパターンを特定することができる。
 なお、CQIは数msに1回しか送信されないため、CQIとACK/NACKが同時に送信される確率は低い。つまり、ある循環シフトでCQIとACK/NACKを同時送信するユーザに隣接する循環シフトで送信されるものはCQIのみの可能性が高い。よって、隣接する循環シフトからの干渉を低減できる複素係数をNACKに、隣接する循環シフトからの干渉を低減できない複素係数をACKに割り当てることにより、ACKより所要品質が高いNACKの受信性能を向上させることができる。ちなみに、3GPP-LTEで検討されているACKの所要品質はBLER(Block Error Rate)が10-1~10-2、NACKの所要品質はBLERが10-3~10-4である。
 このように実施の形態3によれば、CQIとACK/NACKとを同時送信する場合、CQIと同時送信するNACKに割り当てる複素係数のパターンを、CQIのみを送信する際の参照信号に乗算する複素係数パターンと直交させることにより、所要品質が高いNACKの受信性能を向上させることができる。
 なお、本実施の形態では、図17に示すように、基地局装置の応答信号検出部601から複素係数乗算部206へフィードバックする場合について示したが、このフィードバックを行わなくてもよく、この場合、応答信号検出部601で参照信号の電力を測定し、電力が閾値を超えている場合はACK(NACK)、超えていない場合はNACK(ACK)と判定する。
 また、本実施の形態では、応答信号検出部601は電力値判定を行う場合について説明したが、応答信号検出部601は象限判定を行ってもよい。
 また、本実施の形態では、基地局装置における同相加算の場合を例に挙げたが、実施の形態1において説明したように、線形補間処理を行ってもよい。
 なお、上記各実施の形態では、送信する情報としてCQIを例に挙げて説明したが、本発明はこれに限らず、データなどでもよい。
 また、上記各実施の形態では、1スロット内の参照信号が2つの場合について説明したが、本発明はこれに限らず、1スロット内の参照信号が3つ以上でもよい。
 また、上記各実施の形態では、1回のチャネル推定で用いられる参照信号が配置される構成をスロットとしたが、フレーム、サブフレームと呼称されることもある。
 また、参照信号用系列は、ZAC系列だけではなく、GCL/ZC系列などの直交系列でもよい。
 また、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2008年1月4日出願の特願2008-000197の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明にかかる無線通信端末装置及び無線送信方法は、CQI及び参照信号の受信性能を向上させることができ、例えば、移動通信システム等に適用できる。
 

Claims (7)

  1.  スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を自装置に割り当てられた循環シフトインデックスに応じて制御し、参照信号を生成する参照信号生成手段と、
     生成された参照信号を送信する送信手段と、
     を具備する無線通信端末装置。
  2.  前記参照信号生成手段は、自装置に割り当てられた循環シフトインデックスが偶数である場合には、スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を0度に制御し、自装置に割り当てられた循環シフトインデックスが奇数である場合には、スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を180度に制御する請求項1に記載の無線通信端末装置。
  3.  前記参照信号生成手段は、自装置に割り当てられた循環シフトインデックスが奇数である場合には、スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を0度に制御し、自装置に割り当てられた循環シフトインデックスが偶数である場合には、スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を180度に制御する請求項1に記載の無線通信端末装置。
  4.  前記参照信号生成手段は、循環シフトがN個おきに使用される場合、N個おきにスロット内の参照信号間の位相差を180度ずつずらして、参照信号を生成する請求項1に記載の無線通信端末装置。
  5.  前記参照信号生成手段は、CQIと同一サブフレームで広帯域SRSを送信するユーザが存在する場合、該ユーザに割り当てられた循環シフトの前後M個の循環シフトインデックスについては、スロット内に含まれる参照信号間の位相差を同一とする請求項1に記載の無線通信端末装置。
  6.  前記参照信号生成手段は、CQIとACK/NACKとを同時送信する場合、NACKパターンとして、CQIのみを送信する際の参照信号に乗算する複素係数を用いる請求項1に記載の無線通信端末装置。
  7.  スロット内に含まれる複数の参照信号間の位相差を自装置に割り当てられた循環シフトインデックスに応じて制御し、参照信号を生成する参照信号生成ステップと、
     生成された参照信号を送信する送信ステップと、
     を具備する無線送信方法。
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