WO2018173176A1 - ユーザ端末、無線基地局、および無線通信システム - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局、および無線通信システム Download PDF

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WO2018173176A1
WO2018173176A1 PCT/JP2017/011551 JP2017011551W WO2018173176A1 WO 2018173176 A1 WO2018173176 A1 WO 2018173176A1 JP 2017011551 W JP2017011551 W JP 2017011551W WO 2018173176 A1 WO2018173176 A1 WO 2018173176A1
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WO
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sequence length
occ
base station
sequence
radio resources
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Application number
PCT/JP2017/011551
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English (en)
French (fr)
Inventor
敬佑 齊藤
洋介 佐野
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 a successor system of LTE is also being studied for the purpose of further widening the bandwidth and speeding up from LTE.
  • LTE successors include LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile mobile communication system), 5G + (5G plus), New-RAT (Radio Access Technology), etc. There is what is called.
  • 5G is expected to support a wide range of frequencies from low carrier frequencies to high carrier frequencies and realize various requirements.
  • a multiplexing method of PUCCH Physical-Uplink-Control-Channel
  • a DMRS Demodulation Reference Signal
  • multiplexing by an orthogonal code is considered as one of multiplexing methods of these signals.
  • signals of various patterns can be orthogonally multiplexed in order to realize high-speed communication and large-capacity communication.
  • orthogonal codes have restrictions on the sequence length, and there are restrictions on the pattern of multiplexed signals. For example, the number of symbols of a signal multiplexed with an orthogonal code is restricted by the sequence length of the orthogonal code.
  • an object of the present invention is to provide a technique for reducing signal pattern restrictions in signal multiplexing using orthogonal codes.
  • the user terminal that transmits a signal to the radio base station of the present invention includes: a generation unit that generates an orthogonal code for orthogonally multiplexing the signal; and a sequence length of the orthogonal code is determined by a number of radio resources allocated to the signal.
  • An extension unit that cyclically expands the orthogonal code so that the sequence length is equal to the number of radio resources.
  • the radio base station that transmits a signal to the user terminal includes: a generation unit that generates an orthogonal code for orthogonally multiplexing the signal; and a sequence length of the orthogonal code is greater than a number of radio resources allocated to the signal.
  • An extension unit that cyclically expands the orthogonal code so that the sequence length is equal to the number of radio resources.
  • the user terminal In a radio communication system having a user terminal and a radio base station according to the present invention, the user terminal generates a first orthogonal code for orthogonally multiplexing a first signal to be transmitted to the radio base station.
  • the first sequence length of the generator and the first orthogonal code is smaller than the number of first radio resources allocated to the first signal, the first sequence length is the first radio resource.
  • a first extension unit that cyclically extends the first orthogonal code so that the second signal to be transmitted to the user terminal is orthogonally multiplexed.
  • a second generation unit that generates a second orthogonal code for the second orthogonal code, and a second sequence length of the second orthogonal code is smaller than the number of second radio resources allocated to the second signal,
  • the second sequence length is the same as the number of the second radio resources In so that, having a second extension portion which cyclically extended the second orthogonal code.
  • signal pattern restrictions can be reduced in signal multiplexing using orthogonal codes.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to the first embodiment.
  • the radio communication system includes a CC (Central Control Unit) 1, a MeNB (Macro Base Station) 2, an MMeNB (Massive-MIMO Base Station) 3, and user terminals 4a to 4c. is doing.
  • CC Central Control Unit
  • MeNB Micro Base Station
  • MMeNB Massive-MIMO Base Station
  • user terminals 4a to 4c is doing.
  • FIG. 1 only one MMeNB 3 is shown, but a plurality of MMeNBs 3 may exist.
  • MeNB2 forms a wide-area cell 2a.
  • the MMeNB 3 forms a narrow cell 3a smaller than the cell 2a.
  • 5G it is conceivable that a heterogeneous network in which a plurality of narrow-area cells 3a are formed in a wide-area cell 2a is adopted.
  • the user terminals 4a to 4c are located in the cell 3a formed by the MMeNB 3, the user terminals 4a to 4c can perform radio communication with both the MeNB 2 and the MMeNB 3.
  • the MMeNB 3 is, for example, a radio base station having several hundred antennas.
  • the MMeNB 3 controls the amplitude and phase of the transmission signal using a plurality of antennas, forms a transmission beam having directivity in the user terminals 4a to 4c (BF: beam forming), and performs signal transmission.
  • BF beam forming
  • MMeNB3 can implement
  • MeNB2 and MMeNB3 are connected to CC1.
  • CC1 is connected to the core network (CN).
  • CN core network
  • CC1 is, for example, an access gateway device, an RNC (Radio Network Controller), or an MME (Mobility Management Entity).
  • RNC Radio Network Controller
  • MME Mobility Management Entity
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of orthogonal multiplexing of PUCCH by OCC.
  • “RE” illustrated in FIG. 2 indicates a resource element.
  • the resource element is a radio resource area defined by one symbol and one subcarrier.
  • RU shown in FIG. 2 indicates a resource unit.
  • the resource unit is composed of, for example, 14 symbols and 12 subcarriers, and is defined by 168 resource elements.
  • a resource unit is also called a resource block or a resource block pair.
  • One subframe is composed of, for example, 14 symbols.
  • the PUCCH 11a illustrated in FIG. 2 indicates the PUCCH of the user terminal L1.
  • PUCCH11b shown in FIG. 2 has shown PUCCH of user terminal L2.
  • PUCCH 11a and PUCCH 11b may be layer 1 and layer 2 PUCCHs of the same user terminal.
  • the PUCCH 11a and the PUCCH 11b shown in FIG. 2 are orthogonally multiplexed by OCC. Thereby, the radio base station can separate the PUCCH 11a of the user terminal L1 and the PUCCH 11b of the user terminal L2 using the despreading process.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the OCC series.
  • FIG. 3 shows a Walsh sequence as an example of the OCC sequence.
  • the Walsh sequence when the sequence length is “n”, a maximum of n layers can be orthogonally multiplexed when “n” is a power of 2.
  • the user terminals 4a to 4c extend the OCC sequence and orthogonally multiplex PUCCHs having various symbol lengths. For example, when the number of PUCCH symbols is “14”, the user terminals 4a to 4c generate a Walsh sequence having a sequence length “8”, and the generated Walsh sequence having a sequence length “8” is set to a sequence length “14”. Cyclic expansion is performed to orthogonally multiplex PUCCHs with “14” symbols.
  • FIG. 4 is a diagram showing a block configuration example of the user terminal 4a.
  • the user terminal 4a includes an application unit 21, a transmission signal generation unit 22, an encoding / modulation unit 23, an OCC generation unit 24, a cyclic extension unit 25, a mapping unit 26, an RF
  • the transmitter / receiver 27, the antenna 28, the controller 29, and the demodulator / decoder 30 are provided. Since the user terminals 4b and 4c have the same block configuration as the user terminal 4a, the description thereof is omitted.
  • the application unit 21 performs, for example, processing related to a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • the transmission signal generator 22 generates a UL signal including a UL data signal and a UL control signal.
  • user data output from the application unit 21 is included in the UL data signal included in the UL signal.
  • the UL control signal included in the UL signal includes demodulation RS (Reference Signal) and UCI (Uplink Control Information).
  • the UL data signal is transmitted using, for example, PUSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the UL control signal is transmitted using, for example, PUCCH.
  • the encoding / modulation unit 23 encodes the UL signal output from the transmission signal generation unit 22 based on UL MCS (ModulationModCoding Scheme) information demodulated and decoded by the demodulation / decoding unit 30. And modulation processing.
  • UL MCS ModulationModCoding Scheme
  • the OCC generation unit 24 generates an OCC sequence for orthogonally multiplexing signals to be transmitted to the radio base station. For example, the OCC generation unit 24 generates an OCC sequence for orthogonally multiplexing PUCCH. The OCC generation unit 24 generates, for example, a Walsh sequence as the OCC sequence.
  • the cyclic extension unit 25 when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is smaller than the number of radio resources allocated to the signal transmitted to the radio base station in the time direction, The OCC sequence is cyclically extended so that the sequence length of the sequence is the same as the number of radio resources in the time direction. For example, when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is smaller than the number of symbols allocated to the PUCCH, the cyclic extension unit 25 cycles the OCC sequence so as to be the same as the number of symbols allocated to the PUCCH. Expand.
  • the mapping unit 26 maps the UL signal output from the encoding / modulation unit 23 to a predetermined radio resource based on the UL scheduling information demodulated and decoded by the demodulation / decoding unit 30.
  • the mapping unit 26 performs mapping by multiplying the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 or the OCC sequence cyclically extended by the cyclic extension unit 25.
  • the RF transceiver unit 27 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the UL signal output from the mapping unit 26, and transmits the UL signal to the radio base station from the plurality of antennas 28.
  • the RF transmitter / receiver 27 performs reception processing such as amplification and down-conversion on DL (Down Link) signals received by the plurality of antennas 28 and transmitted by the radio base station.
  • the DL signal transmitted by the radio base station includes, for example, a DL data signal, a DL control signal, a demodulation RS, and the like.
  • the DL data signal is transmitted using, for example, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the DL control signal is transmitted using, for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the control unit 29 separates (demappings) the DL control signal and the demodulation RS from the DL signal output from the RF transmission / reception unit 27.
  • the control unit 29 estimates the channel state based on the demapped RS for demodulation.
  • the control unit 29 outputs the estimated channel state to the demodulation / decoding unit 30.
  • control unit 29 generates a DL data signal for the own device from the DL signal output from the RF transmission / reception unit 27 based on the scheduling information (DL radio resource allocation information) output from the demodulation / decoding unit 30. Separate (demapping).
  • the demodulation / decoding unit 30 demodulates and decodes the DL control signal and the DL data signal demapped by the control unit 29 based on the channel state estimated by the control unit 29.
  • the demodulation / decoding unit 30 outputs the DL schedule information included in the demodulated and decoded DL control signal to the control unit 29.
  • the demodulation / decoding unit 30 outputs UL schedule information and MCS information included in the demodulated and decoded DL control signal to the encoding / modulation unit 23 and the mapping unit 26.
  • the demodulation / decoding unit 30 outputs the demodulated and encoded DL data signal to the application unit 21.
  • Signal waveforms transmitted and received between the user terminal 4a and the radio base station are OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access), or DFT-S-OFDM (DFT-OFDM).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • DFT-S-OFDM DFT-OFDM
  • a signal waveform based on Spread-OFDM) may be used.
  • description of components for generating a signal waveform (for example, IFFT processing unit, CP adding unit, CP removing unit, FFT processing unit, etc.) is omitted. Also, in FIG. 4, description of a configuration unit (for example, a precoding unit) for performing the MIMO processing is omitted.
  • the downlink channel and uplink channel transmitted and received between the user terminal 4a and the radio base station are not limited to the above PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, and the like.
  • other channels such as PBCH (Physical Broadcast Channel) and RACH (Random Access Channel) are included in the downlink and uplink channels transmitted and received between the user terminal 4a and the radio base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RACH Random Access Channel
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of cyclic extension of the OCC sequence.
  • An OCC sequence 41 a illustrated in FIG. 5 illustrates an example of an OCC sequence having a sequence length “4” generated by the OCC generation unit 24.
  • An OCC sequence 41b illustrated in FIG. 5 illustrates an example of an OCC sequence that is cyclically extended by the cyclic extension unit 25.
  • the OCC generation unit 24 generates an OCC sequence having a sequence length smaller than “6”.
  • the OCC generation unit 24 generates an OCC sequence [a b c d] having a sequence length of “4” as illustrated in the OCC sequence 41a of FIG.
  • the cyclic extension unit 25 When the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is smaller than the number of symbols of the orthogonally multiplexed signal, the cyclic extension unit 25 has the same sequence length of the OCC sequence as the number of symbols of the orthogonally multiplexed signal.
  • the OCC sequence is cyclically extended so that
  • the number of symbols of the orthogonally multiplexed signal is “6”.
  • the sequence length of the OCC sequence 41a generated by the OCC generation unit 24 is “4”. Therefore, the cyclic extension unit 25 cyclically extends the OCC sequence having the sequence length “4” generated by the OCC generation unit 24 so that the sequence length becomes “6”. Specifically, as shown in the OCC sequence 41b shown in FIG. 5, the cyclic extension unit 25 adds the first two codes [a b] of the OCC sequence [a b c d] generated by the OCC generation unit 24 to the tail. Copied after the code [d], the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is cyclically extended.
  • the user terminal 4a can perform orthogonal multiplexing on a signal having a symbol length in which “n” is not a power of 2.
  • the sequence length of the OCC sequence before applying the cyclic extension generated by the OCC generation unit 24 is “4”. Therefore, the signals of each layer can be multiplexed at maximum “4”.
  • Each of the user terminals 4a to 4c can orthogonally multiplex PUCCHs having different numbers of symbols by cyclic extension of the OCC sequence.
  • FIG. 6 is a first diagram illustrating an example of orthogonal multiplexing of PUCCH.
  • PUCCHs 42a to 42c shown in FIG. 6 indicate the PUCCHs of the user terminals 4a to 4c.
  • Squares shown in FIG. 6 indicate symbols.
  • a number in parentheses in a symbol indicated by a square indicates a sequence number of the OCC sequence. In the following, the symbol indicated by the leftmost square is the “0th” symbol.
  • the PUCCH 42a of the user terminal 4a is assigned to the “0th” to “11th” symbols.
  • the 13th and 14th symbols are DL.
  • the PUCCH 42b of the user terminal 4b is assigned to the “second” to “13th” symbols.
  • the 0th and 2nd symbols are GP (Guard Period).
  • the PUCCH 42c of the user terminal 4c is assigned to symbols “0th” to “13th”.
  • the number of symbols of the PUCCH 42a of the user terminal 4a is “12”.
  • the number of symbols of the PUCCH 42b of the user terminal 4b is “12”.
  • the number of symbols of the PUCCH 42c of the user terminal 4c is “14”.
  • the OCC generation unit 24 of each user terminal 4a to 4c generates an OCC sequence having a sequence length of “8” as an OCC sequence (for example, a Walsh sequence) in which PUCCHs 42a to 42c are orthogonally multiplexed.
  • an OCC sequence for example, a Walsh sequence
  • sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 of the user terminals 4a to 4c is “8”, which is smaller than the symbol number “12” of the PUCCH 42a and the PUCCH 42b and the symbol number “14” of the PUCCH 42c.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminals 4a and 4b cyclically extends the OCC sequence having the sequence length “8” generated by the OCC generation unit 24 so that the sequence length becomes “12”.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4c cyclically extends the OCC sequence having the sequence length “8” generated by the OCC generation unit 24 so that the sequence length becomes “14”.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4a copies the orthogonal codes of the sequence numbers “0” to “3” behind the rear sequence number “7”.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4b copies the orthogonal codes of the sequence numbers “2” to “5” behind the rear sequence number “1”.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4c copies the orthogonal codes of the sequence numbers “0” to “5” behind the rear sequence number “7” as indicated by an arrow A3 in FIG.
  • the mapping unit 26 of the user terminal 4a maps the PUCCH to the “12th” symbol from “0th” to “11th” as indicated by the PUCCH 42a in FIG. At that time, the mapping unit 26 multiplies the OCC sequence having the sequence length “12” cyclically extended by the cyclic extension unit 25.
  • the mapping unit 26 of the user terminal 4b maps the PUCCH to the “12” symbols from “second” to “11” as indicated by the PUCCH 42b in FIG. At that time, the mapping unit 26 multiplies the OCC sequence having the sequence length “12” cyclically extended by the cyclic extension unit 25.
  • the mapping unit 26 of the user terminal 4c maps the PUCCH to the “14th” symbol from “0th” to “13th”, as indicated by the PUCCH 42c in FIG. At that time, the mapping unit 26 multiplies the OCC sequence having the sequence length “14” cyclically extended by the cyclic extension unit 25.
  • the user terminals 4a to 4c can apply the OCC sequence having a common sequence length regardless of the number of symbols allocated to the PUCCH by cyclic extension of the OCC sequence.
  • the user terminals 4a to 4c can apply an OCC sequence having a sequence length of “8”.
  • the user terminals 4a to 4c can orthogonally multiplex PUCCHs 42a to 42c having different numbers of symbols.
  • the radio base station can separate the PUCCHs 42a to 42c of the user terminals 4a to 4c using the despreading process corresponding to the OCC sequence having the sequence length “8”.
  • the user terminal can multiplex up to 8 layers.
  • each OCC generation unit 24 of the user terminals 4a to 4c may generate an OCC sequence having a predetermined sequence length based on, for example, a predetermined algorithm.
  • each OCC generation unit 24 of the user terminals 4a to 4c may specify the sequence length (or spreading factor) information from the radio base station by higher layer signaling or physical layer signaling, for example.
  • the higher layer signaling is, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the physical layer signaling is information included in downlink control information (DCI: Downlink Control Information) transmitted by PDCCH or EPDCCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the OCC generation unit 24 of the user terminals 4a to 4c may generate an OCC sequence smaller than the number of symbols “8” of the PUCCHs 42a and 42b.
  • the OCC generation unit 24 of the user terminals 4a to 4c may generate an OCC sequence having a sequence length “2” or “4”.
  • the cyclic extension unit 25 of each user terminal 4a to 4c performs cyclic extension so that the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is the same as the number of symbols of the PUCCHs 42a to 42c.
  • FIG. 7 is a second diagram illustrating an example of orthogonal multiplexing of PUCCH.
  • PUCCH43a, 43b shown in FIG. 7 has shown PUCCH of the user terminal 4a.
  • Squares shown in FIG. 7 indicate symbols.
  • a number in parentheses in a symbol indicated by a square indicates a sequence number of the OCC sequence. In the following, the symbol indicated by the leftmost square is the “0th” symbol.
  • the OCC generation unit 24 generates the OCI sequences of the UCI and the demodulation RS of the UL control signal transmitted using the PUCCH.
  • the OCC generation unit 24 generates respective OCC sequences of UCI and demodulation RS transmitted on the PUCCH.
  • the numbers of UCI and demodulation RS symbols transmitted on the PUCCH 43a are “8” and “4”, respectively, and both are powers of 2. Therefore, the OCC generation unit 24 generates an OCC sequence having a sequence length of “8”, An OCC sequence having a sequence length of “4” is generated.
  • the mapping unit 26 maps the UCI to symbols (“0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11th symbols) that are not shaded, as indicated by the PUCCH 43a. 26 multiplies the OCC sequence of sequence length “8” generated by the OCC generation unit 24.
  • mapping section 26 maps the demodulating RS to the hatched symbols ("1, 4, 7, and 10th symbols).
  • the OCC sequence having the sequence length “4” generated by the generation unit 24 is multiplied.
  • the user terminal 4a can orthogonally multiplex the UCI and demodulation RS transmitted using the PUCCH 43a.
  • the user terminal 4a can orthogonally multiplex UCI and demodulation RS using an OCC sequence having a common sequence length. For example, as shown in PUCCH 43b, even if the number of symbols increases from “12” to “14”, user terminal 4a uses the OCC sequences of sequence length “8” and sequence length “4” used in PUCCH 43a. , UCI and demodulation RS can be orthogonally multiplexed.
  • the numbers of UCI and demodulation RS symbols of PUCCH 43b are “9” and “5”.
  • the cyclic extension unit 25 cyclically extends the OCC sequences having the sequence length “8” and the sequence length “4” used in the PUCCH 43a.
  • the cyclic extension unit 25 cyclically extends the OCC sequence as indicated by arrows A2a and A2b.
  • the user terminal 4a orthogonally multiplexes UCI with “X” symbols and sets the demodulation RS to “NX”. Orthogonal multiplexing with symbols.
  • the user terminal 4a When the number of PUCCH symbols is changed from “N” to “N + M”, the user terminal 4a cyclically expands the OCC sequence applied to the UCI having the number of symbols “X”, and the UCI is orthogonalized by “X + P” symbols.
  • the OCC sequence that is multiplexed and applied to the demodulation RS with the number of symbols “N ⁇ X” is cyclically expanded, and the demodulation RS is orthogonally multiplexed with “N + M ⁇ (X + P)” symbols.
  • the user terminal 4a can orthogonally multiplex the UCI and the demodulation RS using an OCC sequence having a common sequence length.
  • the OCC generation unit 24 of the user terminal 4a generates an OCC sequence for orthogonally multiplexing a signal (for example, PUCCH) to be transmitted to the radio base station.
  • a signal for example, PUCCH
  • the cyclic extension unit 25 Cyclic extension so that the length is the same as the number of radio resources.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a block configuration example of the radio base station 50 according to the second embodiment.
  • the radio base station 50 includes a scheduler 51, an I / F unit 52, a transmission signal generation unit 53, an encoding / modulation unit 54, an OCC generation unit 55, a cyclic extension unit 56, A mapping unit 57, an RF transmission / reception unit 58, an antenna 59, a control unit 60, and a demodulation / decoding unit 61.
  • the scheduler 51 performs DL signal scheduling based on the communication quality (for example, CQI: Channel Quality Indicator) between the radio base station 50 and the user terminals 4a to 4c.
  • the scheduler 51 also schedules UL signals based on the communication quality between the radio base station 50 and the user terminals 4a to 4c.
  • the scheduler 51 determines the MCS and the like of the DL data signal and the UL data signal based on the communication quality between the radio base station 50 and the user terminals 4a to 4c.
  • the I / F unit 52 communicates with CC1 (see FIG. 1) that is a higher-level device. For example, the I / F unit 52 performs processing related to a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • the transmission signal generation unit 53 generates a DL signal including a DL data signal, a DL control signal, and a demodulation RS.
  • the DL data signal included in the DL signal includes, for example, user data received from the CC 1 by the I / F unit 52.
  • the DL control signal included in the DL signal includes scheduling information including the radio resource allocation information of the DL data signal and the radio resource allocation information of the UL data signal generated by the scheduler 51.
  • the DL control signal included in the DL signal includes downlink control information (for example, DCI) including the MCS information generated by the scheduler 51.
  • the encoding / modulation unit 54 performs encoding processing and modulation processing on the DL signal output from the transmission signal generation unit 53 based on the MCS information generated by the scheduler 51.
  • the OCC generation unit 55 generates an OCC sequence for orthogonally multiplexing signals to be transmitted to the user terminals 4a to 4c. For example, the OCC generation unit 55 generates an OCC sequence for orthogonally multiplexing demodulation RSs. The OCC generation unit 55 generates, for example, a Walsh sequence as the OCC sequence.
  • the cyclic extension unit 56 when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 is smaller than the number in the frequency direction of radio resources allocated to signals transmitted to the user terminals 4a to 4c The OCC sequence is cyclically extended so that the sequence length of the OCC sequence is the same as the number of radio resources in the frequency direction.
  • the cyclic extension unit 56 when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 is smaller than the number in the frequency direction of the radio resource allocated to the demodulation RS, the frequency of the radio resource allocated to the demodulation RS
  • the OCC sequence is cyclically expanded so as to be the same as the number of directions.
  • the mapping unit 57 maps the DL signal output from the encoding / modulation unit 54 to a predetermined radio resource based on the DL scheduling information generated by the scheduler 51.
  • the mapping unit 57 performs mapping by multiplying the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 or the OCC sequence cyclically extended by the cyclic extension unit 56.
  • the RF transmission / reception unit 58 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal output from the mapping unit 57, and transmits the DL signal from the plurality of antennas 59 to the user terminals 4a to 4c. Further, the RF transceiver 58 performs reception processing such as amplification and down-conversion on UL signals received by the plurality of antennas 59 and transmitted by the user terminals 4a to 4c.
  • the control unit 60 Based on the UL scheduling information generated by the scheduler 51, the control unit 60 separates (demappings) the UL data signals and UL control signals of the user terminals 4a to 4c from the UL signal output from the RF transmission / reception unit 58. .
  • control unit 60 estimates the UL channel state based on the demodulation RS included in the demapped UL control signal.
  • the demodulation RS included in the UL control signal is orthogonally multiplexed by the OCC sequence, for example, as described in FIG. Therefore, the control unit 60 separates the demodulation RSs of the user terminals 4a to 4c that are orthogonally multiplexed by the despreading process.
  • the demodulation / decoding unit 61 demodulates and decodes the UL control signal and the UL data signal demapped by the control unit 60 based on the channel state estimated by the control unit 60.
  • the UL data signal demodulated and decoded by the demodulation / decoding unit 61 is transmitted to the CC 1 by the I / F unit 52, for example.
  • description of components for generating a signal waveform (for example, IFFT processing unit, CP adding unit, CP removing unit, FFT processing unit, etc.) is omitted. Further, in FIG. 8, description of a configuration unit (for example, a precoding unit or the like) for performing the MIMO process is omitted.
  • a DL demodulation RS (for example, DMRS) is arranged in front of a subframe in order to reduce processing time required for channel estimation and signal demodulation.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of arrangement of demodulation RSs.
  • FIG. 9 shows demodulation RS 71 mapped to radio resources.
  • the demodulation RS 71 is arranged in front of the subframe.
  • the demodulation RS 71 is mapped to the first symbol of the subframe.
  • the layer multiplexing number of the DL demodulation RS is considered as “8” layer in SU-MIMO and “12” layer as MU-MIMO.
  • multiplexing methods FDM (Frequency Division Multiplexing), TDM (Time Division Division Multiplexing), OCC, cyclic shift, and the like are being studied.
  • the number of radio resources allocated to the demodulation RS is limited by the sequence length of the OCC sequence, as in the description of FIG.
  • the radio base station 50 extends the OCC sequence and orthogonally multiplexes demodulation RSs having various numbers of radio resources. For example, when the number of radio resources of the demodulation RS is “6”, the radio base station 50 cyclically expands the Walsh sequence with the sequence length “4” to the sequence length “6” and demodulates with the radio resource number “6”. RS is orthogonally multiplexed.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of despreading processing.
  • FIG. 10 shows the cyclically expanded OCC 81.
  • the OCC 81 is a cyclic extension of an OCC sequence having a sequence length “4” to a sequence length “6”.
  • the radio base station 50 When the OCC having the sequence length “m” is extended to the sequence length “n”, the radio base station 50 (the control unit 60) shifts the window of the sequence length “m” “nm” times and reversely Spread.
  • the radio base station 50 despreads the window having the sequence length “4” by shifting twice. More specifically, when the radio base station 50 despreads the signals orthogonally multiplexed by the OCC 81, the radio base station 50 despreads in the windows W1, W2, and W3 shown in FIG. 10 (the number of shifts is 1 from W1 to W2). 2 times, once from W2 to W3).
  • the radio base station 50 can obtain three channel estimation values from, for example, three demodulation RSs obtained by despreading of the windows W1, W2, and W3, and by averaging these, noise is obtained. Reduction can be achieved.
  • control unit 29 of the user terminals 4a to 4c despreads the orthogonally multiplexed signals transmitted from the radio base station 50 by window shift.
  • FIG. 11 is a first diagram illustrating an example of orthogonal multiplexing of demodulation RSs in DL.
  • FIG. 11 shows an example in which demodulation RSs of layers (user terminals) L1 to L6 are mapped to radio resources.
  • the demodulating RS is orthogonally multiplexed in three layers by OCC.
  • FIG. 12 is a second diagram illustrating an example of orthogonal multiplexing of demodulation RSs in DL.
  • FIG. 12 shows RSs for demodulation of layers L1 to L6 shown in FIG.
  • FIG. 12 also shows OCCs 91a to 91c that orthogonally multiplex demodulation RSs in layers L1 to L6.
  • OCCs 91a to 91c are obtained by cyclically extending an OCC sequence having a sequence length “4” to a sequence length “6”.
  • the OCC 91a is multiplied by the demodulation RS (6RE) of the layer L1 indicated by a solid line circle in FIG.
  • the OCC 91b is multiplied by the demodulation RS (6RE) of the layer L2 indicated by the dotted circle in FIG.
  • the OCC 91c is multiplied by the demodulation RS (6RE) of the layer L5 indicated by the dot-dash line circle in FIG.
  • the OCC generation unit 55 since there is no OCC sequence having a sequence length “6”, the OCC generation unit 55 generates an OCC having a sequence length “4” smaller than “6”. Then, the cyclic extension unit 56 determines that the sequence length “4” of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 is smaller than the number of radio resources “6” in the frequency direction allocated to the demodulation RS. The OCC sequence is cyclically extended so that the length “4” is the same as the number “6” of radio resources in the frequency direction.
  • the radio base station 50 can orthogonally multiplex the demodulation RSs of the layers L1, L2, and L5. Similarly, the radio base station 50 can orthogonally multiplex the layers L3, L4, and L6.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating despreading of orthogonally multiplexed DL demodulation RSs.
  • FIG. 12 shows RSs for demodulation of layers L1 to L6 shown in FIG.
  • the demodulation RSs of layers L1 to L6 are orthogonally multiplexed by an OCC sequence having a sequence length “6” obtained by cyclically extending the sequence length “4”.
  • the layer L1 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by the solid line circle of the window W11 shown in FIG. Then, the layer L1 estimates the channel h1 L1 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L1 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device, which is surrounded by a solid circle in the window W12 shown in FIG. Then, the layer L1 estimates the channel h2 L1 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L1 averages the channel h1 L1 obtained in the window W11 and the channel h2 L1 obtained in the window W12, and estimates the channel h L1 with the radio base station 50.
  • the layer L2 uses despreading to separate the demodulation RS for its own device, which is surrounded by a dotted circle in the window W11 shown in FIG. Then, the layer L2 estimates the channel h1 L2 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L2 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by the dotted circle in the window W12 shown in FIG. Then, the layer L2 estimates the channel h2 L2 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L2 averages the channel h1 L2 obtained in the window W11 and the channel h2 L2 obtained in the window W12, and estimates the channel h L2 with the radio base station 50.
  • the layer L5 uses despreading to separate the demodulating RS for the own device surrounded by a dot-and-dash line circle in the window W11 shown in FIG. Then, the layer L5 estimates the channel h1 L5 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L5 uses despreading to separate the demodulating RS for the own device surrounded by the dot-and-dash line circle in the window W12 shown in FIG. Then, the layer L5 estimates the channel h2 L5 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L5 averages the channel h1 L5 obtained in the window W11 and the channel h2 L5 obtained in the window W12, and estimates the channel h L5 with the radio base station 50.
  • the layers L1, L2, and L5 can separate the orthogonally multiplexed demodulation RSs.
  • noise can be reduced by averaging processing.
  • the layers L3, L4, and L6 can estimate the channel with the radio base station 50.
  • despreading is not performed by the window corresponding to the window W2 shown in FIG. That is, in FIG. 13, despreading in the window W21 is not performed. This is because the width of the window W21 is different from the widths of the windows W11 and W12 (the interval in the frequency direction of the demodulation RS is different), and there is a possibility that channel estimation accuracy imbalance may occur.
  • FIG. 14 is a first diagram illustrating an example in which cyclic extension is not applied.
  • the sequence length of the OCC sequence is limited, and therefore, in mapping the demodulation RS to the RE, the frequency direction interval is different between layers, and the tolerance to frequency selectivity is different. Is done.
  • the radio base station 50 generates an OCC sequence having a sequence length “2”, and orthogonally multiplexes demodulation RSs in units of 2RE. Specifically, the radio base station 50 orthogonally multiplexes the demodulation RS of the layer L1 indicated by the solid circle and the demodulation RS of the layer L5 indicated by the dotted circle with the OCC sequence having the sequence length “2”. . Also, the radio base station 50 orthogonally multiplexes the demodulation RS of layer L2 indicated by a solid circle and the demodulation RS of layer L5 indicated by a dotted circle with an OCC sequence having a sequence length “2”.
  • the radio base station 50 orthogonally multiplexes the demodulation RS of layer L1 indicated by a solid circle and the demodulation RS of layer L2 indicated by a dotted circle with an OCC sequence having a sequence length of “2”.
  • the other layers also multiplex demodulation RSs.
  • Layer L1 uses despreading to separate the demodulating RS for the own device surrounded by the upper solid circle of the three solid circles shown in FIG. Then, the layer L1 estimates the channel h1 L1 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L1 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by the lower solid circle among the three solid circles shown in FIG. Then, the layer L1 estimates the channel h3 L1 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L1 averages the channel h1 L1 obtained from the demodulation RS surrounded by the upper solid circle and the channel h3 L1 obtained from the demodulation RS surrounded by the lower solid circle, A channel h L1 with the radio base station 50 is estimated.
  • the layer L2 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device, which is surrounded by the central solid circle among the three solid circles shown in FIG. Then, the layer L2 estimates the channel h2 L2 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L2 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by the lower dotted circle of the three dotted circles shown in FIG. Then, the layer L2 estimates the channel h3 L2 with the radio base station 50 from the demodulation RS separated by despreading.
  • the layer L2 averages the channel h2 L2 obtained from the demodulation RS surrounded by the central solid circle and the channel h3 L2 obtained from the demodulation RS surrounded by the lower dotted circle, The channel h L2 with the radio base station 50 is estimated.
  • the layer L5 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by the upper dotted circle among the three dotted circles shown in FIG. Then, the layer L5 estimates the channel h1 L5 with the radio base station 50 from the demodulation RS for the own device separated by despreading.
  • the layer L5 uses despreading to separate the demodulating RS for the own device surrounded by the central dotted circle among the three dotted circles shown in FIG. Then, the layer L5 estimates the channel h2 L5 with the radio base station 50 from the demodulation RS separated by despreading.
  • the layer L5 then averages the channel h1 L5 obtained from the demodulation RS surrounded by the upper dotted circle and the channel h2 L5 obtained from the demodulation RS surrounded by the central dotted circle, The channel h L5 with the base station 50 is estimated.
  • the frequency direction interval of the RE to which the demodulation RS is assigned is different between layers, and thus the resistance to frequency selectivity may be different between layers, and channel estimation is performed between layers. Accuracy imbalance may occur.
  • FIG. 15 is a second diagram illustrating an example in which the cyclic extension is not applied.
  • the sequence length of the OCC sequence is restricted, and the number of orthogonal multiplexing is different between layers. In such a case, there may be a difference in channel estimation accuracy between layers.
  • the radio base station 50 sets the sequence length “2” to the demodulation RS of the layer L2 indicated by the upper dotted circle and the demodulation RS of the layer L5 indicated by the upper dashed-dotted circle. Orthogonally multiplex with the OCC sequence of
  • the radio base station 50 converts the demodulating RS of the layer L2 indicated by the lower dotted circle and the demodulating RS of the layer L5 indicated by the lower dashed-dotted circle to the OCC sequence having the sequence length “2”. Is orthogonally multiplexed.
  • the layer L1 estimates the channel h1 L1 and the channel h1 ′ L1 from the 2RE demodulation RS for its own device. Then, the layer L1 averages the channel h1 L1 and the channel h1 ′ L1, and estimates the channel hL1 between the radio base station 50.
  • the layer L2 uses despreading to separate the demodulation RS for its own device surrounded by a dotted circle on the upper side, and estimates the channel h2 L2 . Also, the layer L2 uses a despreading code to separate the demodulation RS for its own device surrounded by a dotted dotted circle on the lower side, and estimates the channel h3 L2 . Then, the layer L2 averages the channels h2 L2 and h3 L2 obtained from the demodulation RS, and estimates the channel h L2 with the radio base station 50.
  • the layer L5 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by a dot-dash circle on the upper side, and estimates the channel h2 L5 . Also, the layer L5 uses despreading to separate the demodulation RS for the own device surrounded by the lower dashed-dotted circle and estimates the channel h3 L5 . Then, the layer L5 averages the channels h2 L5 and h3 L5 obtained from the demodulation RS, and estimates the channel h L5 with the radio base station 50.
  • the OCC generation unit 55 of the radio base station 50 generates an OCC sequence for orthogonally multiplexing signals (for example, demodulation RSs) to be transmitted to the user terminals 4a to 4c.
  • the cyclic extension unit 56 when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 is smaller than the number of radio resources allocated to the signals transmitted to the user terminals 4a to 4c in the frequency direction, Is cyclically expanded so as to be equal to the number of radio resources in the frequency direction.
  • the radio base station 50 can reduce signal pattern restrictions in signal multiplexing using an OCC sequence.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4a cyclically extends the OCC sequence so that the sequence length of the OCC sequence is the same as the number of radio resources (number of symbols) in the time direction.
  • the OCC sequence may be cyclically extended so as to be the same as the number of radio resources in the frequency direction. That is, the cyclic extension unit 25, when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is smaller than the number of radio resources in the frequency direction allocated to the signal transmitted to the radio base station, The OCC sequence may be cyclically extended so that is equal to the number of radio resources in the frequency direction.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4a may be cyclically extended like the cyclic extension unit 56 described in the second embodiment.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4a may cyclically extend the OCC sequence so as to be the same as the number of radio resources in the time and frequency directions. That is, when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 24 is smaller than the number of arbitrary radio resources in the time and frequency directions allocated to the signal transmitted to the radio base station, the cyclic extension unit 25 The OCC sequence may be cyclically extended so that the sequence length of the sequence is the same as the number of radio resources in the time and frequency directions.
  • the cyclic extension unit 25 of the user terminal 4a may be cyclically extended like the cyclic extension unit 56 described in the second embodiment.
  • the cyclic extension unit 56 of the radio base station 50 cyclically extends the OCC sequence so that the sequence length of the OCC sequence is the same as the number of radio resources in the frequency direction.
  • the OCC sequence may be cyclically extended so as to be the same as the number of radio resources in the direction. That is, when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 is smaller than the number of radio resources in the time direction allocated to the signals transmitted to the user terminals 4a to 4c, the cyclic extension unit 56 The OCC sequence may be cyclically extended so that the sequence length is the same as the number of radio resources in the time direction.
  • the cyclic extension unit 56 of the radio base station 50 may be cyclically extended like the cyclic extension unit 25 described in the first embodiment.
  • the cyclic extension unit 56 of the radio base station 50 may cyclically extend the OCC sequence so as to be the same as the number of radio resources in the frequency and time directions. That is, when the sequence length of the OCC sequence generated by the OCC generation unit 55 is smaller than the number of radio resources in the frequency and time directions assigned to the signals transmitted to the user terminals 4a to 4c, the cyclic extension unit 56 The OCC sequence may be cyclically extended so that the sequence length of the sequence is the same as the number of radio resources in the frequency and time directions.
  • the cyclic extension unit 56 of the radio base station 50 may be cyclically extended like the cyclic extension unit 25 described in the first embodiment.
  • the OCC sequence is not limited to the Walsh sequence, and may be another OCC sequence such as a DFT (Discrete Fourier Transform) sequence or a pseudo orthogonal sequence.
  • the DMRS may also be called a demodulation RS.
  • PUCCH may be called an uplink control channel.
  • the OCC sequence may be referred to as an orthogonal spreading code, an orthogonal cover code, or an orthogonal code.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the above-described radio base station and user terminal may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station and the user terminal may be configured to include one or a plurality of devices illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station and the user terminal reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs computation and performs communication by the communication device 1004 or memory. This is realized by controlling data reading and / or writing in the storage 1003 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • All or some of the functions of the respective units of the radio base station and the user terminal may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the functional blocks constituting the radio base station and the user terminal may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks. Also good.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station and the user terminal include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). And a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand)
  • Bluetooth Registered trademark
  • a system using another appropriate system and / or a next generation system extended based on the system may be applied.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station (radio base station) in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., It is obvious that this can be performed by MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information, signals, and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • Input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • Information, signal Information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • radio resource may be indicated by an index.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also referred to as sectors). When the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be referred to in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), gNodeB (gNB), access point, femtocell, and small cell.
  • a user terminal is a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile by a person skilled in the art It may also be referred to as a terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, UE (User Equipment), or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “determination” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • determination and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot or a known signal depending on the standard applied.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, etc.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI
  • the resource unit is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource units.
  • the resource unit may also be called a resource block (RB: Resource Block), a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, a scheduling unit, a frequency unit, or a subband.
  • the resource unit may be composed of one or a plurality of REs.
  • 1 RE may be any resource (for example, the smallest resource unit) smaller than a resource unit serving as a resource allocation unit, and is not limited to the name RE.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block
  • the number of carriers can be variously changed.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • One embodiment of the present invention is useful for a mobile communication system.

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

直交符号を用いた信号多重において、信号のパターン制約を低減するユーザ端末(4a)を提供する。無線基地局に信号を送信するユーザ端末(4a)において、信号を直交多重するための直交符号を生成する生成部(24)と、直交符号の系列長が、信号に割り当てられる無線リソースの数より小さい場合、系列長が無線リソースの数と同じになるように、直交符号を巡回拡張する拡張部(25)と、を有する。

Description

ユーザ端末、無線基地局、および無線通信システム
 本発明は、ユーザ端末、無線基地局、および無線通信システムに関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
 5Gでは、低いキャリア周波数から高いキャリア周波数まで幅広い周波数をサポートし、様々な要求条件を実現することが期待されている。その要求条件を実現するために、5Gでは、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)の多重方法が検討されている。また、5Gでは、DMRS(Demodulation Reference Signal)の多重方法が検討されている。5Gでは、これらの信号の多重方法の1つとして、直交符号(OCC:Orthogonal Cover Code)による多重が検討されている。
 5Gでは、高速通信および大容量通信等を実現するため、様々なパターン(またはフォーマット)の信号を直交多重できることが望ましい。
 しかしながら直交符号には、系列長に制約があるものがあり、多重する信号のパターンに制約が生じる。例えば、直交符号で多重される信号のシンボル数は、直交符号の系列長に制約される。
 そこで本発明は、直交符号を用いた信号多重において、信号のパターン制約を低減する技術を提供することを目的とする。
 本発明の無線基地局に信号を送信するユーザ端末は、前記信号を直交多重するための直交符号を生成する生成部と、前記直交符号の系列長が、前記信号に割り当てられる無線リソースの数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張する拡張部と、を有する。
 本発明のユーザ端末に信号を送信する無線基地局は、前記信号を直交多重するための直交符号を生成する生成部と、前記直交符号の系列長が、前記信号に割り当てられる無線リソースの数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張する拡張部と、を有する。
 本発明のユーザ端末と無線基地局とを有する無線通信システムは、前記ユーザ端末は、前記無線基地局に送信する第1の信号を直交多重するための第1の直交符号を生成する第1の生成部と、前記第1の直交符号の第1の系列長が、前記第1の信号に割り当てられる第1の無線リソースの数より小さい場合、前記第1の系列長が前記第1の無線リソースの数と同じになるように、前記第1の直交符号を巡回拡張する第1の拡張部と、を有し、前記無線基地局は、前記ユーザ端末に送信する第2の信号を直交多重するための第2の直交符号を生成する第2の生成部と、前記第2の直交符号の第2の系列長が、前記第2の信号に割り当てられる第2の無線リソースの数より小さい場合、前記第2の系列長が前記第2の無線リソースの数と同じになるように、前記第2の直交符号を巡回拡張する第2の拡張部と、を有する。
 本発明によれば、直交符号を用いた信号多重において、信号のパターン制約を低減することができる。
第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。 OCCによるPUCCHの直交多重例を説明する図である。 OCC系列の例を説明する図である。 ユーザ端末のブロック構成例を示した図である。 OCCの巡回拡張例を説明する図である。 PUCCHの直交多重例を説明する図のその1である。 PUCCHの直交多重例を説明する図のその2である。 第2の実施の形態に係る無線基地局のブロック構成例を示した図である。 復調用RSの配置例を示した図である。 逆拡散の処理例を説明する図である。 DLにおける復調用RSの直交多重例を説明する図のその1である。 DLにおける復調用RSの直交多重例を説明する図のその2である。 直交多重されたDLの復調用RSの逆拡散を説明する図である。 巡回拡張を適用しない例を説明する図のその1である。 巡回拡張を適用しない例を説明する図のその2である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局およびユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
 [第1の実施の形態]
 図1は、第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。図1に示すように、無線通信システムは、CC(中央制御装置)1と、MeNB(マクロ基地局)2と、MMeNB(Massive-MIMO基地局)3と、ユーザ端末4a~4cと、を有している。図1では、MMeNB3は、1台しか示していないが、複数存在してもよい。
 MeNB2は、広域のセル2aを形成している。MMeNB3は、セル2aより小さい狭域のセル3aを形成している。5Gでは、広域のセル2aの中に、複数の狭域のセル3aが形成されるヘテロジニアスネットワークが採用されることが考えられる。ユーザ端末4a~4cは、MMeNB3が形成するセル3a内に位置する場合には、MeNB2およびMMeNB3の両方と無線通信を行うことができる。
 MMeNB3は、例えば、数百本のアンテナを有した無線基地局である。MMeNB3は、複数のアンテナを用いて、送信信号の振幅および位相を制御し、ユーザ端末4a~4cに指向性を有する送信ビームを形成(BF:ビームフォーミング)して信号伝送を行う。これにより、MMeNB3は、例えば、10Gbps級のユーザスループットを実現することができる。
 MeNB2およびMMeNB3は、CC1と接続されている。CC1は、コアネットワーク(CN)に接続されている。CC1は、例えば、アクセスゲートウェイ装置、RNC(無線ネットワークコントローラ)、またはMME(モビリティマネジメントエンティティ)等である。以下では、MeNB2およびMMeNB3を区別しない場合は、無線基地局と総称する。
 5Gでは、各ユーザ端末4a~4c(各レイヤ)のPUCCHのシンボルに対して、様々な多重方法が検討されている。例えば、各レイヤのPUCCHの多重方法の1つとして、OCCを用いた多重が検討されている。
 図2は、OCCによるPUCCHの直交多重例を説明する図である。図2に示す「RE」は、リソースエレメントを示している。リソースエレメントは、1シンボルと1サブキャリアとにより定義される無線リソース領域である。
 図2に示す「RU」は、リソースユニットを示している。リソースユニットは、例えば、14シンボルと12サブキャリアとにより構成され、168個のリソースエレメントにより定義される。リソースユニットは、リソースブロックまたはリソースブロックペア等とも呼ばれる。1サブフレームは、例えば、14シンボルで構成される。
 図2に示すPUCCH11aは、ユーザ端末L1のPUCCHを示している。図2に示すPUCCH11bは、ユーザ端末L2のPUCCHを示している。なお、PUCCH11aおよびPUCCH11bは、同一ユーザ端末のレイヤ1およびレイヤ2のPUCCHであってもよい。
 図2に示すPUCCH11aと、PUCCH11bは、OCCによって直交多重されている。これにより、無線基地局は、逆拡散処理を用いて、ユーザ端末L1のPUCCH11aと、ユーザ端末L2のPUCCH11bとを分離することができる。
 図3は、OCC系列の例を説明する図である。図3には、OCC系列の例として、Walsh系列が示してある。Walsh系列は、系列長を「n」とした場合、「n」が2のべき乗である場合に最大nレイヤを直交多重させることができる。
 図3には、レイヤL1~L4(n=4)を直交多重させるWalsh系列を示している。図3に示すように「n=4」のWalsh系列を用いると、最大4レイヤを直交多重することができる。
 OCC系列の一部は、系列長に制約が生じるため、PUCCHのシンボル数に制約が生じる。例えば、図2に示したPUCCH11a,11bのシンボル数は、「8」であり、PUCCH11a,11bには、系列長「n=8」のWalsh系列を適用することができる。つまり、シンボル数「8」のPUCCH11a,11bは、Walsh系列によって直交多重されることができる。
 これに対し、例えば、PUCCHのシンボル数が「14」の場合、「n=14」は、「n」が2のべき乗にならない。このため、シンボル数「14」のPUCCHには、Walsh系列を適用することができない。つまり、シンボル数「14」のPUCCHは、直交多重されることができない。
 そこで、ユーザ端末4a~4cは、OCC系列を拡張し、様々なシンボル長のPUCCHを直交多重する。例えば、ユーザ端末4a~4cは、PUCCHのシンボル数が「14」の場合、系列長「8」のWalsh系列を生成し、生成した系列長「8」のWalsh系列を、系列長「14」に巡回拡張して、シンボル数「14」のPUCCHを直交多重する。
 図4は、ユーザ端末4aのブロック構成例を示した図である。図4に示すように、ユーザ端末4aは、アプリケーション部21と、送信信号生成部22と、符号化・変調部23と、OCC生成部24と、巡回拡張部25と、マッピング部26と、RF送受信部27と、アンテナ28と、制御部29と、復調・復号部30と、を有している。なお、ユーザ端末4b,4cは、ユーザ端末4aと同様のブロック構成を有するので、その説明を省略する。
 アプリケーション部21は、例えば、物理レイヤまたはMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 送信信号生成部22は、ULデータ信号およびUL制御信号を含むUL信号を生成する。UL信号に含まれるULデータ信号には、例えば、アプリケーション部21から出力されるユーザデータが含まれる。UL信号に含まれるUL制御信号には、復調用RS(Reference Signal)およびUCI(Uplink Control Information)が含まれる。ULデータ信号は、例えば、PUSCH(Physical Downlink Shared Channel)を用いて送信される。UL制御信号は、例えば、PUCCHを用いて送信される。
 符号化・変調部23は、復調・復号部30が復調および復号したULのMCS(Modulation and Coding Scheme)情報に基づいて、送信信号生成部22から出力されるUL信号に対して、符号化処理および変調処理を行う。
 OCC生成部24は、無線基地局に送信する信号を直交多重するためのOCC系列を生成する。例えば、OCC生成部24は、PUCCHを直交多重するためのOCC系列を生成する。OCC生成部24は、OCC系列として、例えば、Walsh系列を生成する。
 巡回拡張部25は、以下でも説明するが、OCC生成部24によって生成されたOCC系列の系列長が、無線基地局に送信される信号に割り当てられる無線リソースの時間方向の数より小さい場合、OCC系列の系列長が、無線リソースの時間方向の数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張する。例えば、巡回拡張部25は、OCC生成部24によって生成されたOCC系列の系列長が、PUCCHに割り当てられるシンボル数より小さい場合、PUCCHに割り当てられるシンボル数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張する。
 マッピング部26は、復調・復号部30が復調および復号したULのスケジューリング情報に基づいて、符号化・変調部23から出力されるUL信号を所定の無線リソースにマッピングする。マッピング部26は、UL制御信号を無線リソースにマッピングする際、OCC生成部24が生成したOCC系列または巡回拡張部25によって巡回拡張されたOCC系列を乗算してマッピングする。
 RF送受信部27は、マッピング部26から出力されるUL信号に対して、アップコンバートおよび増幅等の送信処理を行い、複数のアンテナ28から無線基地局に送信する。
 RF送受信部27は、複数のアンテナ28によって受信された、無線基地局が送信したDL(Down Link)信号に対して、増幅およびダウンコンバート等の受信処理を行う。
 無線基地局が送信するDL信号には、例えば、DLデータ信号、DL制御信号、および復調用RS等が含まれる。DLデータ信号は、例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を用いて送信される。DL制御信号は、例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて送信される。
 制御部29は、RF送受信部27から出力されるDL信号から、DL制御信号および復調用RSを分離(デマッピング)する。制御部29は、デマッピングした復調用RSに基づいて、チャネル状態を推定する。制御部29は、推定したチャネル状態を、復調・復号部30に出力する。
 また、制御部29は、復調・復号部30から出力されるスケジューリング情報(DLの無線リソース割当情報)に基づいて、RF送受信部27から出力されるDL信号から、自機向けのDLデータ信号を分離(デマッピング)する。
 復調・復号部30は、制御部29によって推定されたチャネル状態に基づいて、制御部29によってデマッピングされたDL制御信号およびDLデータ信号の復調および復号を行う。
 復調・復号部30は、復調および復号したDL制御信号に含まれるDLのスケジュール情報を、制御部29に出力する。
 復調・復号部30は、復調および復号したDL制御信号に含まれるULのスケジュール情報とMCS情報とを、符号化・変調部23およびマッピング部26に出力する。
 復調・復号部30は、復調および符号したDLデータ信号をアプリケーション部21に出力する。
 なお、ユーザ端末4aと無線基地局との間で送受信される信号波形は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)、またはDFT-S-OFDM(DFT-Spread-OFDM))に基づく信号波形でもよい。
 また、図4では、信号波形を生成するための構成部(例えば、IFFT処理部、CP付加部、CP除去部、FFT処理部等)の記載を省略している。また、図4では、MIMO処理を実施するための構成部(例えば、プリコーディング部等)の記載を省略している。
 また、ユーザ端末4aと無線基地局とが送受信する下りチャネルおよび上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、およびPUSCH等に限定されない。例えば、ユーザ端末4aと無線基地局とが送受信する下りチャネルおよび上りチャネルには、PBCH(Physical Broadcast Channel)およびRACH(Random Access Channel)等の他のチャネルも含まれる。
 OCC系列の巡回拡張の原理について説明する。
 図5は、OCC系列の巡回拡張例を説明する図である。図5に示すOCC系列41aは、OCC生成部24によって生成された系列長「4」のOCC系列の例を示している。また、図5に示すOCC系列41bは、巡回拡張部25によって巡回拡張されたOCC系列の例を示している。
 他のレイヤ(ユーザ端末4b,4c)の信号と直交多重される信号のシンボル数が「6」(n=6)であるとする。「n=6」は、「n」が2のべき乗にならない。この場合、OCC生成部24は、「6」より小さい系列長のOCC系列を生成する。
 例えば、OCC生成部24は、図5のOCC系列41aに示すように、系列長「4」のOCC系列[a b c d]を生成する。
 巡回拡張部25は、OCC生成部24によって生成されたOCC系列の系列長が、直交多重される信号のシンボル数より小さい場合、OCC系列の系列長が、直交多重される信号のシンボル数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張する。
 例えば、上記例の場合、直交多重される信号のシンボル数は「6」である。OCC生成部24が生成したOCC系列41aの系列長は「4」である。従って、巡回拡張部25は、OCC生成部24が生成した系列長「4」のOCC系列を、系列長「6」となるように巡回拡張する。具体的には、巡回拡張部25は、図5に示すOCC系列41bに示すように、OCC生成部24が生成したOCC系列[a b c d]の先頭の2符号[a b]を、後尾符号[d]の後方にコピーし、OCC生成部24が生成したOCC系列の系列長を巡回拡張する。
 このようにして、ユーザ端末4aは、「n」が2のべき乗にならないシンボル長の信号に対して、直交多重することができる。
 なお、図5の例の場合、OCC生成部24によって生成される巡回拡張を適用する前のOCC系列の系列長は、「4」である。従って、各レイヤの信号は、最大「4」多重されることができる。
 PUCCHの直交多重例について説明する。ユーザ端末4a~4cのそれぞれは、OCC系列の巡回拡張により、異なるシンボル数のPUCCHを直交多重することができる。
 図6は、PUCCHの直交多重例を説明する図のその1である。図6に示すPUCCH42a~42cは、各ユーザ端末4a~4cのPUCCHを示している。図6に示す四角は、シンボルを示している。四角で示すシンボル内の括弧内の数字は、OCC系列の系列番号を示している。以下では、最左側の四角で示されるシンボルを「0番目」のシンボルとする。
 ユーザ端末4aのPUCCH42aは、「0番目」から「11番目」のシンボルに割り当てられている。13番目と14番目のシンボルは、DLとなっている。
 ユーザ端末4bのPUCCH42bは、「2番目」から「13番目」のシンボルに割り当てられている。0番目と2番目のシンボルは、GP(Guard Period)となっている。
 ユーザ端末4cのPUCCH42cは、「0番目」から「13番目」のシンボルに割り当てられている。
 図6の例では、ユーザ端末4aのPUCCH42aのシンボル数は、「12」である。ユーザ端末4bのPUCCH42bのシンボル数は、「12」である。ユーザ端末4cのPUCCH42cのシンボル数は、「14」である。
 このような場合、各ユーザ端末4a~4cのOCC生成部24は、PUCCH42a~42cを直交多重するOCC系列(例えば、Walsh系列)として、系列長「8」のOCC系列を生成する。
 ここで、ユーザ端末4a~4cのOCC生成部24が生成したOCC系列の系列長は、「8」であり、PUCCH42aおよびPUCCH42bのシンボル数「12」およびPUCCH42cのシンボル数「14」より小さい。
 そこで、ユーザ端末4a,4bの巡回拡張部25は、OCC生成部24が生成した系列長「8」のOCC系列を、系列長が「12」になるように巡回拡張する。ユーザ端末4cの巡回拡張部25は、OCC生成部24が生成した系列長「8」のOCC系列を、系列長が「14」になるように巡回拡張する。
 例えば、ユーザ端末4aの巡回拡張部25は、図6の矢印A1に示すように、系列番号「0」~「3」の直交符号を、後尾の系列番号「7」の後方にコピーする。ユーザ端末4bの巡回拡張部25は、図6の矢印A2に示すように、系列番号「2」~「5」の直交符号を、後尾の系列番号「1」の後方にコピーする。ユーザ端末4cの巡回拡張部25は、図6の矢印A3に示すように、系列番号「0」~「5」の直交符号を、後尾の系列番号「7」の後方にコピーする。
 ユーザ端末4aのマッピング部26は、図6のPUCCH42aに示すように、「0番目」から「11番目」の「12」シンボルにPUCCHをマッピングする。その際、マッピング部26は、巡回拡張部25によって巡回拡張された系列長「12」のOCC系列を乗算する。
 ユーザ端末4bのマッピング部26は、図6のPUCCH42bに示すように、「2番目」から「11番目」の「12」シンボルにPUCCHをマッピングする。その際、マッピング部26は、巡回拡張部25によって巡回拡張された系列長「12」のOCC系列を乗算する。
 ユーザ端末4cのマッピング部26は、図6のPUCCH42cに示すように、「0番目」から「13番目」の「14」シンボルにPUCCHをマッピングする。その際、マッピング部26は、巡回拡張部25によって巡回拡張された系列長「14」のOCC系列を乗算する。
 このように、ユーザ端末4a~4cは、OCC系列の巡回拡張によって、PUCCHに割り当てられるシンボル数によらず共通の系列長のOCC系列を適用することができる。例えば、図6の例の場合、ユーザ端末4a~4cは、系列長「8」のOCC系列を適用できる。
 これにより、ユーザ端末4a~4cは、異なるシンボル数のPUCCH42a~42cを直交多重することができる。言い換えれば、無線基地局は、系列長「8」のOCC系列に対応する逆拡散処理を用いて、ユーザ端末4a~4cのPUCCH42a~42cを分離することができる。
 なお、図6の例の場合、OCC系列の系列長は「n=8」なので、ユーザ端末は、最大で8レイヤ多重可能である。
 また、ユーザ端末4a~4cのそれぞれのOCC生成部24は、例えば、所定のアルゴリズムに基づいて、所定の系列長を有するOCC系列を生成してもよい。
 また、ユーザ端末4a~4cのそれぞれのOCC生成部24は、例えば、無線基地局から、系列長(または拡散率)の情報を、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングにより指定されてもよい。なお、上位レイヤシグナリングとは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリングである。また、物理レイヤシグナリングとは、例えば、PDCCHまたはEPDCCHにより伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含まれる情報である。
 また、図6の例において、ユーザ端末4a~4cのOCC生成部24は、PUCCH42a,42bのシンボル数「8」より小さいOCC系列を生成してもよい。例えば、ユーザ端末4a~4cのOCC生成部24は、系列長「2」または「4」のOCC系列を生成してもよい。この場合、各ユーザ端末4a~4cの巡回拡張部25は、OCC生成部24が生成したOCC系列の系列長が、PUCCH42a~42cのシンボル数と同じになるように、巡回拡張する。
 PUCCHの別の直交多重例について説明する。
 図7は、PUCCHの直交多重例を説明する図のその2である。図7に示すPUCCH43a,43bは、ユーザ端末4aのPUCCHを示している。図7に示す四角は、シンボルを示している。四角で示すシンボル内の括弧内の数字は、OCC系列の系列番号を示している。以下では、最左側の四角で示されるシンボルを「0番目」のシンボルとする。
 OCC生成部24は、PUCCHを用いて送信されるUL制御信号のUCIおよび復調用RSのそれぞれのOCC系列を生成する。
 例えば、OCC生成部24は、PUCCH43aに示すように、PUCCHで送信されるUCIおよび復調用RSのそれぞれのOCC系列を生成する。PUCCH43aで送信されるUCIおよび復調用RSのシンボル数は、それぞれ「8」および「4」であり、ともに2のべき乗であるので、OCC生成部24は、系列長「8」のOCC系列と、系列長「4」のOCC系列を生成する。
 マッピング部26は、PUCCH43aに示すように、斜線を付していないシンボル(「0,2,3,5,6,8,9,11番目のシンボル)にUCIをマッピングする。その際、マッピング部26は、OCC生成部24が生成した系列長「8」のOCC系列を乗算する。
 また、マッピング部26は、PUCCH43aに示すように、斜線を付しているシンボル(「1,4,7,10番目のシンボル)に復調用RSをマッピングする。その際、マッピング部26は、OCC生成部24が生成した系列長「4」のOCC系列を乗算する。
 このようにして、ユーザ端末4aは、PUCCH43aを用いて送信されるUCIおよび復調用RSを直交多重することができる。
 ユーザ端末4aは、PUCCHのシンボル数が増加しても、共通の系列長のOCC系列を用いて、UCIおよび復調用RSを直交多重することができる。例えば、PUCCH43bに示すように、シンボル数が「12」から「14」に増加しても、ユーザ端末4aは、PUCCH43aで用いた系列長「8」および系列長「4」のOCC系列を用いて、UCIおよび復調用RSを直交多重することができる。
 例えば、PUCCH43bのUCIおよび復調用RSのシンボル数は、「9」および「5」である。この場合、巡回拡張部25は、PUCCH43aで用いた系列長「8」および系列長「4」のOCC系列を巡回拡張する。例えば、巡回拡張部25は、矢印A2a,A2bに示すように、OCC系列を巡回拡張する。
 すなわち、ユーザ端末4aは、PUCCHのシンボル数が「N」であり、UCIのシンボル数が「X」である場合、UCIを「X」シンボルで直交多重し、復調用RSを「N-X」シンボルで直交多重する。
 そして、ユーザ端末4aは、PUCCHのシンボル数が「N」から「N+M」になった場合、シンボル数「X」のUCIに適用したOCC系列を巡回拡張して、UCIを「X+P」シンボルで直交多重し、シンボル数「N-X」の復調用RSに適用したOCC系列を巡回拡張して、復調用RSを「N+M-(X+P)」シンボルで直交多重する。
 このように、ユーザ端末4aは、共通の系列長のOCC系列を用いて、UCIおよび復調用RSを直交多重することができる。
 以上説明したように、ユーザ端末4aのOCC生成部24は、無線基地局に送信する信号(例えば、PUCCH)を直交多重するためのOCC系列を生成する。巡回拡張部25は、OCC生成部24によって生成されたOCC系列の系列長が、無線基地局に送信される信号に割り当てられる時間方向の無線リソース(シンボル)の数より小さい場合、OCC系列の系列長が無線リソースの数と同じになるように巡回拡張する。これにより、ユーザ端末4aは、OCC系列を用いた信号多重において、信号のパターン制約を低減することができる。
 [第2の実施の形態]
 第2の実施の形態では、DLにおける復調用RSの直交多重について説明する。
 図8は、第2の実施の形態に係る無線基地局50のブロック構成例を示した図である。図8に示すように、無線基地局50は、スケジューラ51と、I/F部52と、送信信号生成部53と、符号化・変調部54と、OCC生成部55と、巡回拡張部56と、マッピング部57と、RF送受信部58と、アンテナ59と、制御部60と、復調・復号部61と、を有している。
 スケジューラ51は、無線基地局50とユーザ端末4a~4cとの間の通信品質(例えば、CQI:Channel Quality Indicator)に基づいて、DL信号のスケジューリングを行う。また、スケジューラ51は、無線基地局50とユーザ端末4a~4cとの間の通信品質に基づいて、UL信号のスケジューリングを行う。
 また、スケジューラ51は、無線基地局50とユーザ端末4a~4cとの間の通信品質に基づいて、DLデータ信号およびULデータ信号のMCS等を決定する。
 I/F部52は、上位装置であるCC1(図1を参照)と通信を行う。I/F部52は、例えば、物理レイヤまたはMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 送信信号生成部53は、DLデータ信号、DL制御信号、および復調用RSを含むDL信号を生成する。DL信号に含まれるDLデータ信号には、例えば、I/F部52がCC1から受信したユーザデータが含まれる。また、DL信号に含まれるDL制御信号には、スケジューラ51が生成した、DLデータ信号の無線リソース割り当て情報と、ULデータ信号の無線リソース割当情報とを含むスケジューリング情報が含まれる。また、DL信号に含まれるDL制御信号には、スケジューラ51が生成したMCS情報を含む下り制御情報(例えば、DCI)が含まれる。
 符号化・変調部54は、スケジューラ51が生成したMCS情報に基づいて、送信信号生成部53から出力されるDL信号に対して、符号化処理および変調処理を行う。
 OCC生成部55は、ユーザ端末4a~4cに送信する信号を直交多重するためのOCC系列を生成する。例えば、OCC生成部55は、復調用RSを直交多重するためのOCC系列を生成する。OCC生成部55は、OCC系列として、例えば、Walsh系列を生成する。
 巡回拡張部56は、以下でも説明するが、OCC生成部55によって生成されたOCC系列の系列長が、ユーザ端末4a~4cに送信される信号に割り当てられる無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、OCC系列の系列長が、無線リソースの周波数方向の数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張する。例えば、巡回拡張部56は、OCC生成部55によって生成されたOCC系列の系列長が、復調用RSに割り当てられる無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、復調用RSに割り当てられる無線リソースの周波数方向の数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張する。
 マッピング部57は、スケジューラ51が生成したDLのスケジューリング情報に基づいて、符号化・変調部54から出力されるDL信号を所定の無線リソースにマッピングする。マッピング部57は、DL信号に含まれる復調用RSを無線リソースにマッピングする際、OCC生成部55が生成したOCC系列または巡回拡張部56によって巡回拡張されたOCC系列を乗算してマッピングする。
 RF送受信部58は、マッピング部57から出力されるDL信号に対して、アップコンバートおよび増幅等の送信処理を行い、複数のアンテナ59からユーザ端末4a~4cに送信する。また、RF送受信部58は、複数のアンテナ59によって受信された、ユーザ端末4a~4cが送信したUL信号に対して、増幅およびダウンコンバート等の受信処理を行う。
 制御部60は、スケジューラ51が生成したULのスケジューリング情報に基づいて、RF送受信部58から出力されるUL信号から、ユーザ端末4a~4cのULデータ信号およびUL制御信号を分離(デマッピング)する。
 また、制御部60は、デマッピングしたUL制御信号に含まれる復調用RSに基づいて、ULのチャネル状態を推定する。
 なお、UL制御信号に含まれる復調用RSは、例えば、図7で説明したように、OCC系列によって直交多重されている。従って、制御部60は、逆拡散処理によって、直交多重されたユーザ端末4a~4cの復調用RSを分離する。
 復調・復号部61は、制御部60によって推定されたチャネル状態に基づいて、制御部60によってデマッピングされたUL制御信号およびULデータ信号の復調および復号を行う。復調・復号部61によって復調および復号されたULデータ信号は、例えば、I/F部52によってCC1に送信される。
 なお、図8では、信号波形を生成するための構成部(例えば、IFFT処理部、CP付加部、CP除去部、FFT処理部等)の記載を省略している。また、図8では、MIMO処理を実施するための構成部(例えば、プリコーディング部等)の記載を省略している。
 5Gでは、DLの復調用RS(例えば、DMRS)は、チャネル推定および信号復調に要する処理時間短縮のため、サブフレーム内の前方に配置することが検討されている。
 図9は、復調用RSの配置例を示した図である。図9には、無線リソースにマッピングされた復調用RS71が示してある。
 上記したように、5Gでは、復調用RS71は、サブフレームの前方に配置されることが検討されている。図9の例では、復調用RS71は、サブフレームの先頭のシンボルにマッピングされている。
 5Gでは、DLの復調用RSのレイヤ多重数は、SU-MIMOでは「8」レイヤが検討されており、MU-MIMOでは「12」レイヤが検討されている。また、多重方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、OCC、サイクリックシフト等が検討されている。
 復調用RSをOCC系列によって多重する場合、図3の説明と同様に、OCC系列の系列長によって、復調用RSに割り当てる無線リソース数に制約が生じる。
 そこで、無線基地局50は、OCC系列を拡張し、様々な無線リソース数の復調用RSを直交多重する。例えば、無線基地局50は、復調用RSの無線リソース数が「6」の場合、系列長「4」のWalsh系列を、系列長「6」に巡回拡張し、無線リソース数「6」の復調用RSを直交多重する。
 OCC系列の巡回拡張を説明する前に、逆拡散の際のウィンドウシフトについて説明する。
 図10は、逆拡散の処理例を説明する図である。図10には、巡回拡張されたOCC81が示してある。OCC81は、系列長「4」のOCC系列を、系列長「6」に巡回拡張したものである。
 無線基地局50(制御部60)は、系列長「m」のOCCが系列長「n」に拡張されている場合、系列長「m」のウィンドウを「n-m」回シフトさせて、逆拡散する。
 例えば、信号が、図10のOCC81によって直交多重されている場合、無線基地局50は、系列長「4」のウィンドウを、2回シフトさせて逆拡散する。より具体的には、無線基地局50は、OCC81によって直交多重された信号を逆拡散する場合、図10に示すウィンドウW1,W2,W3で逆拡散する(シフト回数は、W1からW2への1回と、W2からW3への1回とで、合計2回となる)。
 これにより、無線基地局50は、例えば、ウィンドウW1,W2,W3の逆拡散で得られる3つの復調用RSから、3つのチャネル推定値を得ることができ、これらを平均化することにより、雑音低減を図ることができる。
 なお、系列長「m」のOCC系列を系列長「n」に拡張した場合、最大「n/m」倍のSNRの改善効果を得ることができる。
 また、ユーザ端末4a~4cの制御部29も同様に、ウィンドウシフトによって、無線基地局50から送信される、直交多重された信号を逆拡散する。
 図11は、DLにおける復調用RSの直交多重例を説明する図のその1である。図11には、レイヤ(ユーザ端末)L1~L6の復調用RSが無線リソースにマッピングされている例を示している。復調用RSは、OCCによって3レイヤ、直交多重されている。
 図12は、DLにおける復調用RSの直交多重例を説明する図のその2である。図12には、図11に示したレイヤL1~L6の復調用RSが示してある。また、図12には、レイヤL1~L6の復調用RSを直交多重するOCC91a~91cが示してある。OCC91a~91cは、系列長「4」のOCC系列を、系列長「6」に巡回拡張したものである。
 OCC91aは、図12の実線の丸に示すレイヤL1の復調用RS(6RE)と乗算される。OCC91bは、図12の点線の丸に示すレイヤL2の復調用RS(6RE)と乗算される。OCC91cは、図12の一点鎖線の丸に示すレイヤL5の復調用RS(6RE)と乗算される。
 すなわち、系列長「6」のOCC系列は存在しないので、OCC生成部55は、「6」より小さい系列長「4」のOCCを生成する。そして、巡回拡張部56は、OCC生成部55によって生成されたOCC系列の系列長「4」が、復調用RSに割り当てられる周波数方向の無線リソースの数「6」より小さいので、OCC系列の系列長「4」が、周波数方向の無線リソースの数「6」と同じになるように、OCC系列を巡回拡張する。
 このようにして、無線基地局50は、レイヤL1,L2,L5の復調用RSを直交多重することができる。無線基地局50は、レイヤL3,L4,L6も同様に、直交多重することができる。
 図13は、直交多重されたDLの復調用RSの逆拡散を説明する図である。図12には、図11に示したレイヤL1~L6の復調用RSが示してある。
 図12で説明したように、レイヤL1~L6の復調用RSは、系列長「4」を巡回拡張した系列長「6」のOCC系列によって、直交多重されている。
 従って、レイヤL1は、逆拡散を用いて、図13に示すウィンドウW11の実線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL1は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh1L1を推定する。
 また、レイヤL1は、逆拡散を用いて、図13に示すウィンドウW12の実線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL1は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh2L1を推定する。
 それから、レイヤL1は、ウィンドウW11で得られたチャネルh1L1と、ウィンドウW12で得られたチャネルh2L1とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL1を推定する。
 同様に、レイヤL2は、逆拡散を用いて、図13に示すウィンドウW11の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL2は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh1L2を推定する。
 また、レイヤL2は、逆拡散を用いて、図13に示すウィンドウW12の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL2は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh2L2を推定する。
 それから、レイヤL2は、ウィンドウW11で得られたチャネルh1L2と、ウィンドウW12で得られたチャネルh2L2とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL2を推定する。
 また、レイヤL5は、逆拡散を用いて、図13に示すウィンドウW11の一点鎖線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL5は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh1L5を推定する。
 また、レイヤL5は、逆拡散を用いて、図13に示すウィンドウW12の一点鎖線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL5は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh2L5を推定する。
 それから、レイヤL5は、ウィンドウW11で得られたチャネルh1L5と、ウィンドウW12で得られたチャネルh2L5とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL5を推定する。
 このようにして、レイヤL1,L2,L5は、直交多重された復調用RSを分離することができる。また、レイヤL1,L2,L5は、ウィンドウシフトによって、複数のチャネル推定値が得られので、平均化処理によって、雑音低減を図ることができる。なお、レイヤL3,L4,L6も同様に、無線基地局50との間のチャネルを推定できる。
 なお、図13では、図10に示したウィンドウW2に対応するウィンドウによる逆拡散を行っていない。すなわち、図13では、ウィンドウW21での逆拡散を行ってない。これは、ウィンドウW21の幅が、ウィンドウW11,W12の幅と異なり(復調用RSの周波数方向の間隔が異なり)、チャネル推定精度のアンバランスが発生する可能性があるためである。
 次に、巡回拡張を適用しない例について説明する。
 図14は、巡回拡張を適用しない例を説明する図のその1である。巡回拡張を適用しない場合、OCC系列の系列長に制約が生じるため、復調用RSのREへのマッピングにおいてレイヤ間で周波数方向の間隔が異なり、周波数選択性に対する耐性が異なるため特性の劣化が懸念される。
 図14の例の場合、無線基地局50は、系列長「2」のOCC系列を生成し、2RE単位で復調用RSを直交多重する。具体的には、無線基地局50は、実線の丸で示すレイヤL1の復調用RSと、点線の丸で示すレイヤL5の復調用RSとを、系列長「2」のOCC系列で直交多重する。また、無線基地局50は、実線の丸で示すレイヤL2の復調用RSと、点線の丸で示すレイヤL5の復調用RSとを、系列長「2」のOCC系列で直交多重する。また、無線基地局50は、実線の丸で示すレイヤL1の復調用RSと、点線の丸で示すレイヤL2の復調用RSとを、系列長「2」のOCC系列で直交多重する。その他のレイヤも同様に復調用RSを多重する。
 レイヤL1は、逆拡散を用いて、図14に示す3つの実線の丸のうち、上側の実線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL1は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh1L1を推定する。
 また、レイヤL1は、逆拡散を用いて、図14に示す3つの実線の丸のうち、下側の実線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL1は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh3L1を推定する。
 それから、レイヤL1は、上側の実線の丸で囲った復調用RSから得られたチャネルh1L1と、下側の実線の丸で囲った復調用RSから得られたチャネルh3L1とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL1を推定する。
 また、レイヤL2は、逆拡散を用いて、図14に示す3つの実線の丸のうち、中央の実線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL2は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh2L2を推定する。
 また、レイヤL2は、逆拡散を用いて、図14に示す3つの点線の丸のうち、下側の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL2は、逆拡散して分離した復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh3L2を推定する。
 それから、レイヤL2は、中央の実線の丸で囲った復調用RSから得られたチャネルh2L2と、下側の点線の丸で囲った復調用RSから得られたチャネルh3L2とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL2を推定する。
 また、レイヤL5は、逆拡散を用いて、図14に示す3つの点線の丸のうち、上側の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL5は、逆拡散して分離した自機向けの復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh1L5を推定する。
 また、レイヤL5は、逆拡散を用いて、図14に示す3つ示す点線の丸のうち、中央の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離する。そして、レイヤL5は、逆拡散して分離した復調用RSから、無線基地局50との間のチャネルh2L5を推定する。
 それから、レイヤL5は、上側の点線の丸で囲った復調用RSから得られたチャネルh1L5と、中央の点線の丸で囲った復調用RSから得られたチャネルh2L5とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL5を推定する。
 このように、巡回拡張を適用しない場合、復調用RSが割り当てられたREの周波数方向間隔が、レイヤ間で異なるため、周波数選択性に対する耐性がレイヤ間で異なる場合があり、レイヤ間でチャネル推定精度のアンバランスが発生する可能性がある。
 図15は、巡回拡張を適用しない例を説明する図のその2である。図15では、巡回拡張を適用しないためにOCC系列の系列長に制約が生じ、レイヤ間で直交多重の多重数が異なっている。このような場合、レイヤ間でチャネル推定精度に差分が生じる恐れがある。
 図15の例の場合、無線基地局50は、上側の点線の丸で示すレイヤL2の復調用RSと、上側の一点鎖線の丸で示すレイヤL5の復調用RSとを、系列長「2」のOCC系列で直交多重する。
 また、無線基地局50は、下側の点線の丸で示すレイヤL2の復調用RSと、下側の一点鎖線の丸で示すレイヤL5の復調用RSとを、系列長「2」のOCC系列で直交多重する。
 レイヤL1は、自機向けの2REの復調用RSから、チャネルh1L1とチャネルh1’L1とを推定する。そして、レイヤL1は、チャネルh1L1とチャネルh1’L1とを平均し、無線基地局50との間のチャネルhL1を推定する。
 レイヤL2は、逆拡散を用いて、上側の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離し、チャネルh2L2を推定する。また、レイヤL2は、逆拡散符号を用いて、下側の点線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離し、チャネルh3L2を推定する。そして、レイヤL2は、復調用RSから得られたチャネルh2L2,h3L2を平均し、無線基地局50との間のチャネルhL2を推定する。
 レイヤL5は、逆拡散を用いて、上側の一点鎖線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離し、チャネルh2L5を推定する。また、レイヤL5は、逆拡散を用いて、下側の一点鎖線の丸で囲った自機向けの復調用RSを分離し、チャネルh3L5を推定する。そして、レイヤL5は、復調用RSから得られたチャネルh2L5,h3L5を平均し、無線基地局50との間のチャネルhL5を推定する。
 このように、巡回拡張を適用しないことでレイヤ間で直交多重の多重数が異なる場合があり、OCCが適用されているRE内でチャネル変動が生じると、直交多重されているレイヤと、直交多重されていないレイヤとの間で、チャネル推定精度にアンバランスが生じる可能性がある。
 以上説明したように、無線基地局50のOCC生成部55は、ユーザ端末4a~4cに送信する信号(例えば、復調用RS)を直交多重するためのOCC系列を生成する。巡回拡張部56は、OCC生成部55によって生成されたOCC系列の系列長が、ユーザ端末4a~4cに送信される信号に割り当てられる無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、OCC系列の系列長が無線リソースの周波数方向の数と同じになるように巡回拡張する。これにより、無線基地局50は、OCC系列を用いた信号多重において、信号のパターン制約を低減することができる。
 以上、各実施の形態について説明した。なお、第1の実施の形態では、ユーザ端末4aの巡回拡張部25は、OCC系列の系列長が、時間方向の無線リソース数(シンボル数)と同じになるように、OCC系列を巡回拡張したが、周波数方向の無線リソース数と同じになるようにOCC系列を巡回拡張してもよい。すなわち、巡回拡張部25は、OCC生成部24によって生成されたOCC系列の系列長が、無線基地局に送信される信号に割り当てられる周波数方向の無線リソースの数より小さい場合、OCC系列の系列長が周波数方向の無線リソースの数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張してもよい。例えば、ユーザ端末4aの巡回拡張部25は、第2の実施の形態で説明した巡回拡張部56のように、巡回拡張してもよい。
 さらに、第1の実施の形態では、ユーザ端末4aの巡回拡張部25は、時間および周波数方向の任意の無線リソース数と同じになるようにOCC系列を巡回拡張してもよい。すなわち、巡回拡張部25は、OCC生成部24によって生成されたOCC系列の系列長が、無線基地局に送信される信号に割り当てられる時間および周波数方向の任意の無線リソースの数より小さい場合、OCC系列の系列長が時間および周波数方向の無線リソースの数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張してもよい。例えば、ユーザ端末4aの巡回拡張部25は、第2の実施の形態で説明した巡回拡張部56のように、巡回拡張してもよい。
 また、第2の実施の形態では、無線基地局50の巡回拡張部56は、OCC系列の系列長が、周波数方向の無線リソース数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張したが、時間方向の無線リソース数と同じになるようにOCC系列を巡回拡張してもよい。すなわち、巡回拡張部56は、OCC生成部55によって生成されたOCC系列の系列長が、ユーザ端末4a~4cに送信される信号に割り当てられる時間方向の無線リソースの数より小さい場合、OCC系列の系列長が時間方向の無線リソースの数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張してもよい。例えば、無線基地局50の巡回拡張部56は、第1の実施の形態で説明した巡回拡張部25のように、巡回拡張してもよい。
 さらに、第2の実施の形態では、無線基地局50の巡回拡張部56は、周波数および時間方向の任意の無線リソース数と同じになるようにOCC系列を巡回拡張してもよい。すなわち、巡回拡張部56は、OCC生成部55によって生成されたOCC系列の系列長が、ユーザ端末4a~4cに送信される信号に割り当てられる周波数および時間方向の無線リソースの数より小さい場合、OCC系列の系列長が周波数および時間方向の無線リソースの数と同じになるように、OCC系列を巡回拡張してもよい。例えば、無線基地局50の巡回拡張部56は、第1の実施の形態で説明した巡回拡張部25のように、巡回拡張してもよい。
 また、OCC系列は、Walsh系列に限られず、例えば、DFT(Discrete Fourier Transform)系列等の他のOCC系列または疑似直交系列であってもよい。また、DMRSは、復調用RSと呼ばれてもよい。また、PUCCHは、上りリンク制御チャネルと呼ばれてもよい。また、OCC系列は、直交拡散符号、直交カバーコード、または直交符号と呼ばれてもよい。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局およびユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局及びユーザ端末は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局及びユーザ端末における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、無線基地局およびユーザ端末の各部機能の全てまたは一部は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局及びユーザ端末を構成する少なくとも一部の機能ブロックは、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局及びユーザ端末は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適応システム)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の操作)
 本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、[ネットワーク])
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 (基地局)
 基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 (端末)
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (用語の意味、解釈)
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、既知信号と呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 4a~4c ユーザ端末
 24 OCC生成部
 25 巡回拡張部
 50 無線基地局
 55 OCC生成部
 56 巡回拡張部

Claims (6)

  1.  無線基地局に信号を送信するユーザ端末において、
     前記信号を直交多重するための直交符号を生成する生成部と、
     前記直交符号の系列長が、前記信号に割り当てられる無線リソースの数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張する拡張部と、
     を有するユーザ端末。
  2.  前記拡張部は、前記系列長が、前記無線リソースの時間方向の数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの時間方向の数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張し、または、前記系列長が、前記無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの周波数方向の数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  ユーザ端末に信号を送信する無線基地局において、
     前記信号を直交多重するための直交符号を生成する生成部と、
     前記直交符号の系列長が、前記信号に割り当てられる無線リソースの数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張する拡張部と、
     を有する無線基地局。
  4.  前記拡張部は、前記系列長が、前記無線リソースの時間方向の数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの時間方向の数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張し、または、前記系列長が、前記無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、前記系列長が前記無線リソースの周波数方向の数と同じになるように、前記直交符号を巡回拡張する、
     請求項3に記載の無線基地局。
  5.  ユーザ端末と無線基地局とを有する無線通信システムにおいて、
     前記ユーザ端末は、
     前記無線基地局に送信する第1の信号を直交多重するための第1の直交符号を生成する第1の生成部と、
     前記第1の直交符号の第1の系列長が、前記第1の信号に割り当てられる第1の無線リソースの数より小さい場合、前記第1の系列長が前記第1の無線リソースの数と同じになるように、前記第1の直交符号を巡回拡張する第1の拡張部と、
     を有し、
     前記無線基地局は、
     前記ユーザ端末に送信する第2の信号を直交多重するための第2の直交符号を生成する第2の生成部と、
     前記第2の直交符号の第2の系列長が、前記第2の信号に割り当てられる第2の無線リソースの数より小さい場合、前記第2の系列長が前記第2の無線リソースの数と同じになるように、前記第2の直交符号を巡回拡張する第2の拡張部と、
     を有する無線通信システム。
  6.  前記第1の拡張部は、前記第1の系列長が、前記第1の無線リソースの時間方向の数より小さい場合、前記第1の系列長が前記第1の無線リソースの時間方向の数と同じになるように、前記第1の直交符号を巡回拡張し、または、前記第1の系列長が、前記第1の無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、前記第1の系列長が前記第1の無線リソースの周波数方向の数と同じになるように、前記第1の直交符号を巡回拡張し、
     前記第2の拡張部は、前記第2の系列長が、前記第2の無線リソースの時間方向の数より小さい場合、前記第2の系列長が前記第2の無線リソースの時間方向の数と同じになるように、前記第2の直交符号を巡回拡張し、または、前記第2の系列長が、前記第2の無線リソースの周波数方向の数より小さい場合、前記第2の系列長が前記第2の無線リソースの周波数方向の数と同じになるように、前記第2の直交符号を巡回拡張する、
     請求項5に記載の無線通信システム。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2001251211A (ja) * 2000-03-07 2001-09-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 直接スペクトラム拡散通信方式における拡散/逆拡散装置及び直接スペクトラム拡散通信方式における拡散/逆拡散方法
JP2004128783A (ja) * 2002-10-01 2004-04-22 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチキャリア−cdma変調方式用送信装置およびマルチキャリア−cdma変調方式用受信装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001251211A (ja) * 2000-03-07 2001-09-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 直接スペクトラム拡散通信方式における拡散/逆拡散装置及び直接スペクトラム拡散通信方式における拡散/逆拡散方法
JP2004128783A (ja) * 2002-10-01 2004-04-22 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチキャリア−cdma変調方式用送信装置およびマルチキャリア−cdma変調方式用受信装置

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