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JP4902660B2 - 無線通信システムにおけるパイロットシンボル送信 - Google Patents

無線通信システムにおけるパイロットシンボル送信 Download PDF

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Description

背景
<米国特許法第119条の下での優先権の主張>
本出願は、2005年10月27日に提出された「無線通信システムにおけるパイロットシンボル送信」と題する、本願の譲渡人に譲渡された米国仮出願第60/731,111号の利益を主張するものであり、該仮出願の内容を本明細書の一部として援用する。
I.分野
本件文書は、一般には無線通信に関し、特に、無線通信におけるパイロット送信に関する。
II.背景
無線通信システムは、シンボルまたは他の情報を送信するために、ベースステーションまたはユーザステーションにおいて複数の送信アンテナを利用してよい。多重送信アンテナの使用は、送信をデコード化する際に使用するために複数バージョンの同じシンボルが利用可能なので、シンボルをデコード化する受信機の能力を改善する。
直交周波数分割多重アクセス(OFDM)システムは、直交周波数分割多重化(OFDM)を使用する。OFDMは、全体のシステム帯域幅を複数(N)の直交周波数サブキャリアに分割するマルチキャリア変調技術である。これらのサブキャリアはまた、トーン、ビン(bins)および周波数チャンネルと称されてもよい。各サブキャリアは、データと共に変調され得るそれぞれのサブチャンネルに関連している。N個以下の変調シンボルが、各OFDMシンボル周期において、N個の合計サブキャリア上で送られてよい。これらの変調シンボルは、N点逆高速フーリエ変換(IFFT)を用いて時間ドメインに変換され、N個の時間ドメインチップまたはサンプルを含む変換されたシンボルを発生させる。
周波数ホッピング通信システムにおいて、データは、「ホップ周期」と称されてもよい異なる時間間隔において、異なる周波数サブキャリア上を送信される。これらの周波数サブキャリアは、直交周波数分割多重化、他のマルチキャリア変調技術、または幾つかの他のコンストラクトによって提供されてよい。周波数ホッピングを用いると、データ送信は、擬ランダムな方法で、サブキャリアからサブキャリアへとホップする。このホッピングは周波数ダイバーシティーを与え、データ送信が、狭帯域緩衝、ジャミング、フェージング等のような有害な通過効果に対してより良好に耐えることを可能にする。
OFDMAシステムは、複数のモバイルステーションを同時にサポートすることができる。周波数ホッピングOFDMAシステムにおいて、与えられたモバイルステーションのためのデータ送信は、特定の周波数ホッピング(FH)シーケンスに関連した「トラヒック」チャンネル上で送られてよい。このFHシーケンスは、各ホップ周期におけるデータ送信に使用する特定のサブキャリアを指示する。複数のモバイルステーションのための複数のデータ送信は、異なるFHシーケンスに関連する複数のトラヒックチャンネル上で同時に送信されてよい。これらのFHシーケンスは、一つのトラヒックチャンネルだけ、従って一つのデータ送信だけが、各ホップ周期において各サブキャリアを使用するように、相互に直交するものとして定義されてよい。直交FHシーケンスを使用することによって、複数のデータ送信は一般に相互に干渉しない一方で、周波数ダイバーシティーの利益を享有する。
送信機と受信機との間の無線チャンネルの正確な推定は、通常、該無線チャンネルを介して送られたデータを回復するために必要とされる。チャンネル推定は、典型的には、送信機からパイロットを送信し、且つ該パイロットを受信機において測定することによって行われる。該パイロット信号は、送信機および受信機の両者によってアプリオリに知られているパイロットシンボルで構成されている。従って、受信機は、受信されたシンボルおよび知られたシンボルに基づいて、チャンネル応答を予測することができる。
コード分割多重アクセス(CDMA)システムは、モバイルユーザが、複数のベースステーションとの間、または一つのベースステーションの複数のセクターとの間で、同じ信号を同時に受信および送信することを可能にするユニバーサル周波数再使用を有する。CDMAシステムにおけるソフトハンドオフ、およびソフターハンドオフは、それによってセルの境界(ソフターハンドオフの場合にはセクターの境界)に近いモバイルが、同じ送信された信号を、1以上のベースステーションまたは1つのベースステーションの複数のセクターへと通信する技術である。ソフトハンドオフおよびソフターハンドオフは、従来のハードハンドオフに比較して、向上した通信の質およびより円滑な遷移を提供する。ソフトハンドオフおよびソフターハンドオフは、異なるユーザの送信された信号が同じ時間および周波数アロケーションを占めるので、CDMAシステムに固有のものである。異なるユーザは、それぞれの拡散署名に基づいて分離されることができる。
TDMA、FDMAおよびOFDMAのような直交多重アクセスシステムにおいて、ソフトハンドオフおよびソフターハンドオフをサポートすることは、遥かに困難であり、特別な計画を必要とすることが多い。例えば、ダイバーシティーを提供するために、順方向リンクにおいてセル特異的なスクランブリングコードが使用され、周囲のセルからの干渉をランダム化する。屡々、スクランブリングコードは同じセルにおけるセクター(即ち、ノードB)間で異なっている。ダウンリンクにおいて、セクター特異的なスクランブリングコードがOFDMに基づく無線アクセスに適用されるとき、パイロットチャンネルの変調シンボルはセクター間干渉を受ける。パイロットチャンネルに対するセクター間干渉の影響は、特にハンドオフ中のユーザについて顕著である。しかし、パイロットチャンネルを使用したチャンネル推定は、セクター間干渉のために、1リンク接続の場合に比較して改善されない。従って、特にセクター間ハンドオーバにおけるチャンネル推定の改善が不可欠である。
従って、OFDMAシステムの異なるセクターについて、改善されたチャンネル推定を提供するための効率的なアプローチを見出すことが必要とされている。
発明の概要
一定の側面において、無線通信装置は、プロセッサに結合されたメモリーおよび回路を含んでいる。前記メモリーは、第一の長さの低い相互クロス相関を有する第一のシーケンス群の少なくとも一つの第一のシーケンス、および前記第一の長さとは異なる第二の長さの低い相互クロス相関を有する第二のシーケンス群の少なくとも二つの第二のシーケンスを保存するように構成される。前記回路は、前記少なくとも一つの第一のシーケンスおよび前記少なくとも二つの第二のシーケンスを利用して、複数のアンテナ群から送信されるべきパイロットシンボルを増大させるように構成される。
もう一つの側面において、パイロットシンボルを送信する方法は、低い相互クロス相関を有する第一のシーケンス群のうちの一つの第一のシーケンス、および前記低い相互クロス相関を有する第二のシーケンス群のうちの少なくとも二つの第二のシーケンスを利用して、第一のアンテナ群のための第一のパイロットシンボルを増大させることと、第一のシーケンス群の第三のシース、および第二のシーケンス群の少なくとも二つの第四のシーケンスを利用して、第二のアンテナ群のための第二のパイロットシンボルを増大させることとを含んでなるものである。前記第一および第二のパイロットシンボルは送信されてよい。
更なる側面において、プロセッサ読み取り可能な媒体は、1以上のプロセッサによって実行可能な命令を含んでよい。これらの命令は、上記方法の1以上の側面を実行してよい。
追加の側面において、パイロットシンボルを送信するための装置は、低い相互クロス相関を有する第一のシーケンス群の一つの第一のシーケンス、および低い相互クロス相関を有する第二のシーケンス群の少なくとも二つの第二のシーケンスを利用して第一のアンテナ群のための第一のパイロットシンボルを増大させるための手段と、第一のシーケンス群の第三のシース、および第二のシーケンス群の少なくとも二つの第四のシーケンスを利用して、第二のアンテナ群のための第二のパイロットシンボルを増大させるための手段とを具備してなるものである。該装置はまた、前記第一および第二のパイロットシンボルを送信するように構成された1以上の送信機を含んでよい。
本発明の種々の側面および実施形態を、以下で更に詳細に説明する。本願は更に、以下で更に詳細に説明する種々の側面、実施形態および特徴を実施する、方法、プロセッサ、送信機ユニット、受信機ユニット、ベースステーション、端末、システム、並びに他の装置および要素を提供する。
詳細な説明
本実施形態の特徴、性質および利点は、同様の参照符号が全体を通して対応するものを特定している図面と共に参照したときに、下記の詳細な記載から更に明らかになるであろう。
図1を参照すると、一実施形態に従う多重アクセス無線通信システムが図示されている。ベースステーション100は、各々が1以上のアンテナを含む複数のアンテナ群102、104および106を含んでいる。図1においては、各アンテナ群102、104および106について唯一のアンテが示されているが、各アンテナ群について、ベースステーション100のセクターに対応する一つまたは複数のアンテナが利用されてよい。モバイルステーション108は、アンテナ104と通信しており、ここでのアンテナ104は、順方向リンク118上でモバイルステーション108へと情報を送信し、且つ逆方向リンク116上でモバイルステーション108から情報を受信する。モバイルステーション110は、アンテナ106と通信しており、ここでのアンテナ106は順方向リンク126上でモバイルステーション110へと情報を送信し、且つ逆方向リンク128上でモバイルステーション110から情報を受信する。
各アンテナ群102、104および106、およびまたはそれらが通信するように設計される領域は、屡々ベースステーションのセクターと称されるこの実施形態において、アンテナ群102、104および106は各々、ベースステーション100によってカバーされる領域のうちの一つのセクター、複数のセクター120,122および124において、それぞれモバイルステーションと通信するように設計される。
データシンボルの効率的な処理を可能にするために、ベースステーション100は、相互に異なるものとして同定され得るセクター120、122および124から、パイロットシンボルを送信してよい。一定の側面において、これは、パイロットが同じサブキャリア上をほぼ同時に二つのセクターから一度に送信されるとしても、行われてよい。例えば、これは、各セクターのパイロットシンボルに、当該セルの共通のスクランブリングコードおよびクロス相関の低い第一のコードを乗じることによって行われてよい。この方法において、所定のセクターから送信されたパイロットシンボルについての干渉は、何れか他のセクターに関しては減少される。該セクターのための第一のコードに加えて、クロス相関の低い第二のコード、例えば直交コード、擬直交コード、またはPNコードは、与えられたOFDMシンボルにおいて反復される当該コードの各部分のために使用されてよい。また、クロス相関の低い第二のコードが選択され、所定のセクターから送信されたパイロットシンボルは、同じセルまたは異なるセルのもう一つのセクターから送信されたパイロットシンボルに対して低いクロス相関でコードするようになっている。
ベースステーションは、端末と通信するために使用される固定されたステーションであってよく、アクセススポイント、ノードB、または他の幾つかの技術用語で呼ばれてよく、それらの幾つかまたは全ての機能を含んでよい。モバイルステーションもまた、モバイルステーション、ユーザ装置(UE)、無線通信装置、端末、アクセス端末、または他の幾つかの技術用語で呼ばれてよい。
ここで使用するとき、アンテナ群またはアンテナと通信しているとは、一般に、モバイルステーションへの送信を担当するアンテナ群またはアンテナを意味する。モバイルステーションからの送信の場合、ソフト型または他の型の組み合わせを利用することを含めて、送信を受信するために複数のアンテナ群が利用されてよい。
図1は、異なるセクターのための異なるアンテナ群を有する物理的セクターを描いているが、他のアプローチが利用されてもよい。例えば、各々が周波数空間において当該セルの異なる領域をカバーする複数の固定された「ビーム」を利用することが、物理的セクターの代りに、またはこれと組合せて利用されてよい。このようなアプローチは、本願と同日付けで出願され、その全体が本明細書の一部として援用される、「セルシステムにおける適応可能なセクター化」と題する同時継続の米国特許出願第11/260,895号明細書(2005年10月27日出願)に図示および開示されている。このような場合、異なる「ビーム」には異なるスクランブリングシーケンス、およびここに記載する低クロス相関をもったコードが割当てられる。
上記で述べたように、低クロス相関の第一のコードは、各セクターにおいてパイロットシンボルを増大させるために使用され、該コードは、当該セルの他の各セクターのパイロットシンボルを増大させるために使用される、クロス相関の低いもう一つの第一のコードに対して直交または擬直行である。加えて、クロス相関の低い第二のコードは、各セクターにおける第一のコードにより増大された後に、パイロットシンボルを増大させるために利用される。このクロス相関の低い第二のコード(これは如何なる数の直交もしくは擬直交コードであってもよい)は、第一のコードの長さに亘って、一つのセクターで使用されるクロス相関の低い異なる第二のコードを乗じるために使用される。これは、下記の表1に示されている。
Figure 0004902660
表1の例において、パイロットは、所定のセルの全てのセクターについて、所定のOFDMシンボルにおけるトーンf、f、f、f、f、f10、f12、およびf14を占める。セル特異的なスクランブリングコードは、適用されても適用されなくてもよい。幾つかの側面において、このセル特異的なスクランブリングコードは、S(0)、S(2)、S(4)、S(6)、S(8)、S(10)、S(12)、およびS(14)として適用されてよい。これは次いで、セクター1については第一のコードW(0)、W(2)、W(4)、W(6)、W(8)、W(10)、W(12)、およびW(14)を乗じられ、セクター2については第一のコードW(0)、W(2)、W(4)、W(6)、W(8)、W(10)、W(12)、およびW(14)が乗じられ、またセクター3については、第一のコードW(0)、W(2)、W(4)、W(6)、W(8)、W(10)、W(12)、およびW(14)が乗じられる。幾つかの側面において、第一および/または第二のコードW、W、およびWは、ウォルシュコードまたは指数コードであってよい。また、各々の第一のコードは、一般に、パイロットシンボルのために利用されるトーンの数よりも少ない長さを有する。例えば、コードW、W、およびWは、各第一のコードが、各セクターにおける各OFDMAシンボルについて2回繰返されるように、長さ4を有してよい。即ち、サブキャリアf、f、f、およびfのためのパイロットシンボルを増大させるために使用される第一のコード、およびサブキャリアf、f、f12、およびf14のためのパイロットシンボルを増大させるために使用される第一のコードは同一である。ユーザのためにトーンiで受信された信号は、
S(i)[W(i)P(i)H(i)+W(i)P(i)H(i)+W(i)P(i)H(i)]+ノイズ
で与えられ、ここでのH、HおよびHは、それぞれセクター1、2、および3からのチャンネルである。
、W、およびWは、トーン{0,2,4,6}に亘って相互に直交または擬直行であってよく、W(i)H(i)、W(i)H(i)、およびW(i)H(i)の何れか二つの積は、もし何れかのチャンネルH、H、またはHがトーン組{0,2,4,6,8,10等}に亘って有意な変化を示すならば、直交または擬直行でなくてもよい。幾つかの場合には、チャンネル変化のために、W(i)H(i)、W(i)H(i)、およびW(i)H(i)の何れか二つは、実際に非常に高い相関を提供する。この場合、該二つのセクターのパイロットからの干渉の抑制は存在しないであろう。
このような状況に対処するために、第二のコードPは、第一のコードの長さに亘って一定であってよい。幾つかの側面において、第二のコードは、トーンf、f、f、およびfについては一つの擬ランダムな値をとり、またトーンf、f10、f12、およびf14についてはもう一つの値を取るであろう。このことは、二つのセクターからのW(i)H(i)、W(i)H(i)、およびW(i)H(i)が高い相関を有しているとしても、この相関は、使用されたコードPに起因して、且つ異なる時間インスタンスの全体に亘って、周波数の異なる領域については異なる位相をすることを規定する。周波数または時間に亘って外挿が行われるときには、この異なる位相は平均化されて、低い全体の相関を生じるであろう。
第二のコードは第一のコードの長さに亘って一定であってよいが、それらは、同じセクターにおける第一のコードの長さを越えて広がる他のサブキャリアについては変化してよい。第二のコードは、各セクターについて異なり得ることに留意すべきである。或いは、第二のコードは、各セクターについて同じであってもよいが、パイロットシンボルに同じ第二のコードを乗じることがないのを保証するために、異なるパイロットサブキャリアに適用されるときには、各セクターにおいて異なる順序を有する。加えて、該セクターは、同じコードの幾つかまたは異なるコードの幾つかの異なる組合せを利用してよい。
幾つかの場合には、パイロットが異なるセクターにおいて同じ組のトーンを占めなければならないことが望ましいかも知れない。従って、パイロットホッピングが使用されるならば、我々は、それが異なるセクターについて同じであることを確かめなければならない。
図3を参照すると、もう一つの実施形態に従う多重アクセス無線通信システムが図示されている。多重アクセス無線通信システム600は、複数のセル、例えば602,604および606を含んでいる。図3の実施形態において、各セル602,604および606は、図示しない複数のセクターを含んでよく、これはモバイルステーション620と通信中である。上記で述べたように、各セル602,604および606は、そのセクターから送信されたパイロットシンボルを増大させるために、異なるセル特異的スクランブリングコードを利用してよい。各セクターは、次いで、ここに記載した側面の何れかに従って動作してよく、且つここに記載された特徴の何れかを利用してよい。
図4を参照すると、MIMOシステム800における、送信機システム810および受信機システム850の実施形態のブロック図が示されている。送信機システム850においては、多くのデータストリームのためのトラヒックデータが、データソース812から送信(TX)データプロセッサ814へと提供される。一実施形態において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナによって送信される。TXデータプロセッサ814は、コード化されたデータを与えるために当該データストリームについて選択された特定のコード化スキームに基づいて、各データストリームについてのトラヒックデータをフォーマットし、コードし、インターリーブする。
各データストリームのためのコード化されたデータは、OFDM技術を使用して、パイロットデータと共に多重化される。パイロットデータは、典型的には、既知の方法で処理される既知のデータパターンであり、チャンネル応答を予想するために受信機システムにおいて使用されてよい。各データストリームについての多重化されたパイロットデータおよびコード化されたデータは、次いで、当該データストリームのために選択された特定の変調スキーム(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調され(即ち、シンボルマップされる)、変調されたシンボルを提供する。各データストリームについてのデータレート、コード化、および変調は、プロセッサ830によって実行、提供される命令によって決定されてよい。
全てのデータストリームについての変調シンボルは、次いで、該変調シンボル(例えばOFDMのため)を更に処理し得るTXプロセッサ820に与えられる。TXプロセッサ820は、次いで、N変調シンボルストリームを、N送信機(TMTR)822a〜822tに与える。各送信機822は、それぞれのシンボルストリームを受信および処理して、1以上のアナログ信号を与え、更に、該アナログ信号を調整(例えば増幅、フィルタ、およびアップコンバート)して、MIMOチャンネルによる送信に適した変調信号を提供する。送信機(TMTR)822a〜822tからのN変調信号は、次いで、Nアンテナ824a〜824tからそれぞれ送信される。
受信機システム850において、送信された変調信号は、Nアンテナ852a〜852rによって受信され、各アンテナ852からの受信された信号は、それぞれの受信機(RCVR)854に提供される。各受信機854は、それぞれの受信された信号を調整(例えばフィルタ、増幅およびダウンコンバート)し、該調整された信号をデジタル化してサンプルを与え、該サンプルを更に処理して対応する「受信された」シンボルストリームを提供する。
RXデータプロセッサ860は、次いで、Nの受信機854からのNの受信されたシンボルストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて受信および処理し、Nの「検出された」シンボルストリームを提供する。RXデータプロセッサ860による処理を、以下で更に詳細に説明する。各検出されたシンボルストリームは、対応するデータストリームのための送信された変調シンボルの推定値であるシンボルを含んでいる。RXデータプロセッサ860は、次いで、各検出されたシンボルストリームを復調、脱インターリーブ、およびデコード化して、データストリームのためのトラヒックデータを回復する。このRXデータプロセッサ860による処理は、送信機システム810において、TXプロセッサ820およびTXデータプロセッサ814により行われるものに対して相補的である。
RXプロセッサ860は、例えばトラヒックデータと共に多重化されたパイロット情報に基づいて、Nの送信アンテナおよびNの受信アンテナ間のチャンネル応答の推定値を誘導してよい。RXプロセッサ860は、メモリー(例えばメモリー872)に保存された、各パイロットシンボルに付与された周波数サブキャリアおよびシンボル周期を同定するパイロットパターンに従って、パイロットシンボルを同定してよい。加えて、セルスクランブリングコードおよびセクター特異的コード、例えば、クロス相関の低い第二のコードは、適正なデコード化を生じることができるように、受信されたシンボルを多重化するRXプロセッサ960によって利用され得るようにメモリーに保存されてよい。
RXプロセッサ860によって発生されたチャンネル応答推定値は、受信機における空間、空間/時間処理を行い、電力レベルを調整し、変調レートまたはスキームを変更し、または他のアクションを行うために使用されてよい。RXプロセッサ860は更に、検出されたシンボルストリームの信号対ノイズ−および干渉比(SNR)、および可能な他のチャンネル特性を推定し、これらの量をプロセッサ870に提供してよい。RXデータプロセッサ860またはプロセッサ870は、更に、当該システムのための「動作」SNRの推定値を誘導してよい。次いで、プロセッサ870は、チャンネル状態情報(CSI)を提供するが、これは通信リンクおよび/または受信されたデータストリームに関する種々のタイプの情報を含んでいてよい。例えば、このCSIは、動作SNRのみを含んでいてよい。次いで、CSIは、TXデータプロセッサ878によって処理され、変調器880によって変調され、送信機854a〜845rによって調整され、送信機システム810へと逆送信される。
送信機システム810において、受信機システム850からの変調された信号は、アンテナ824によって受信され、受信機822によって調整され、復調器840によって復調され、該受信機システムにより報告されたCSIを回復するためにRXデータプロセッサ842によって処理される。この報告されたCSIは、次いでプロセッサ830に与えられ、(1)データレート、並びに該データストリームについて使用されるべきコード化および変調スキームを決定するため、および(2)TXデータプロセッサ814およびTXプロセッサ820のための種々のコントロールを発生するために使用される。或いは、CSIは、送信のための変調スキームおよび/またはコード化レートを決定するために、他の情報と共に、プロセッサ870によって利用されてよい。次いで、これは該情報を使用する送信機に提供されてよく、これは後で受信機への送信を提供するために量子化されてよい。
プロセッサ830および870は、送信機および受信機システムでの動作をそれぞれ指令する。メモリー832および872は、それぞれ、プロセッサ830および870によって使用されるプログラムコードおよびデータのための保存を提供する。メモリー832および872は、セル特異的なスクランブルシーケンス、並びにクロス相関の低い第一および第二のコードを保存する。
プロセッサ830および870は、次いで、適切なときに各セクターについてパイロットシンボルを増大させるために、セル特異的なスクランブルシーケンス、並びにクロス相関の低い第一および第二のコードを利用することができる。
受信機においては、Nの受信された信号を処理してNの送信されたシンボルストリームを検出するために、種々の処理技術が使用されてよい。これらの技術を処理する受信機は、二つの主なカテゴリーに分類されてよい;即ち、(i)空間および空間−時間の受信機処理技術(これはまた、等化技術とも称される);および(ii)「連続的なゼロ化/等化および干渉解除」受信機処理技術(これはまた、「連続的干渉解消」または「連続的解消」受信機処理技術とも称される)。
図4はMIMOシステムを述べているが、同じシステムは、複数の送信アンテナ(例えばベースステーション上のもの)が、一つのシンボルストリームを一つのアンテナ装置(たとえばモバイルステーション)へと送信する多重入力単一出力のシステムに適用されてもよい。また、単一入力アンテナシステムへの単一出力も、図4に関して説明したのと同じ方法で利用されてよい。
図5を参照すると、一つの実施形態に従うパイロットシンボル割り当て方法のフローチャートが示されている。複数のパイロットシンボルが発生される;ブロック900。次いで、該パイロットシンボルのサンプルを増大させるために、該セクターのための第一のコードが利用される;ブロック902。次いで、該セクターのための第二のコードが該パイロットシンボルに適用される;ブロック904。幾つかの場合、第二のコードは、第一のコードの長さに亘って一定である。他の場合、第二のコードは如何なる長さであることもでき、また概略第一のコードの長さに亘って変化することができる。更に、第一のコードの複数の例は、異なる第二のコードを乗じられてよい。この乗じられたシンボルは、次いで送信される;ブロック906。
図6を参照すると、多重セクターベースステーションの部分における側面のブロック図が示されている。ベースステーションは複数のセクターを含んでよいが、ここでは説明の目的のために二つだけとする。しかし、如何なる数のセクターが利用されてもよく、例えば、図1には三つが示されている。各セクターは、第一のコードおよび第二のコード用いてパイロットシンボルを増大させるための手段を含んでいる;それぞれ、ブロック1002および1004。これらのコードは相互に異なっており、また両方が同じ長さであってよく、第一のコードによって増大されるパイロットシンボルの各群について、異なる第二のコードが使用される;それぞれ、ブロック1002および1006。
ここで述べた技術は、種々の手段により実行されてよい。例えば、これらの技術はハードウエア、ソフトウエア、またはそれらの組み合わせにおいて実行されてよい。ハードウエア実施については、ベースステーションまたはモバイルステーション内の処理ユニットは、1以上のアプリケーション特異的集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル論理装置(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、ここに記載した機能を実行するように設計された他の電子ユニット、またはそれらの組み合わせの中に実装されてよい。
ソフトウエア実施については、ここに記載した技術は、ここに記載した機能を実行するための位置以上のプロセッサによって利用され得る命令(例えば手順、機能等)を用いて実施されてよい。この命令は、メモリーユニットの中に保存されてよく、またプロセッサによって実施されてよい。メモリーユニットはプロセッサ内に実装されてよく、またはプロセッサの外部に実装されてもよいが、何れの場合にも、それは当該技術で知られた種々の手段を介して通信的にプロセッサに結合することができる。
開示された実施形態の先の説明は、当業者が本発明を製造または使用することを可能にするために提供される。これらの実施形態に対する種々の変形は、当業者に容易に明らかであろうし、ここに定義される一般的な原理は、本発明の精神または範囲を逸脱することなく他の実施形態に適用されてよい。従って、本発明は、ここに示された実施形態に限定されるものではなく、ここに開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲が与えられるべきである。
図1は、1実施形態に従う多重アクセス無線通信システムを図示している。 図2は、1実施形態に従う多重アクセス無線通信システムのためのスペクトルアロケーションスキームを図示している。 図3は、多重アクセス無線通信システムの外観を図示している。 図4は、多入力多出力の多重アクセス無線通信システムにおける、送信機システムおよび受信機システムの外観のブロック図を示している。 図5は、パイロット送信方法の外観のフローチャートを示している。 図6は、多重セクターベースステーションの一部の外観を示すブロック図である。

Claims (31)

  1. 無線通信装置であって:
    互に低いクロス相関を有する第一のコードシーケンス群の一つの第一のコードシーケンスを利用して、第一のアンテナ群のための第一のパイロットシンボルを増大させ、前記第一のコードシーケンスは、第一の長さを有する
    互に低いクロス相関を有する第二のコードシーケンス群の一つの第二のコードシーケンスを利用して、前記第一のパイロットシンボルを増大させ、前記第二のコードシーケンスは、前記第一の長さとは異なる第二の長さを有し、前記第二のコードシーケンスは、前記第一のコードシーケンスの前記第一の長さに亘って一定である
    前記第一のパイロットシンボルを、スクランブルシーケンスによって増大させ;
    前記第一のコードシーケンス群の一つの別の第一のコードシーケンスを利用して、第二のアンテナ群のための第二のパイロットシンボルを増大させ;
    前記第二のコードシーケンス群の一つの別の第二のコードシーケンスを利用して、前記第二のパイロットシンボルを増大させ;および
    前記第二のパイロットシンボルを第二のスクランブルシーケンスによって増大させるように構成された少なくとも一つのプロセッサを含んでなる装置。
  2. 請求項1に記載の無線通信装置であって、前記スクランブルシーケンスは、ベースステーションの全てのセクターについて、一つのスクランブルシーケンスを含んでなる装置。
  3. 請求項1に記載の無線通信装置であって、前記第一のパイロットシンボルが、予め定められたパターンを含んでなる装置。
  4. 請求項3に記載の無線通信装置であって、前記予め定められたパターンが、前記第一のアンテナ群および少なくとも一つの別のアンテナ群について同じパターンである装置。
  5. 請求項3に記載の無線通信装置であって、前記少なくとも一つのプロセッサは、経時的に前記予め定められたパターンを変化させるように構成される装置。
  6. 請求項1に記載の無線通信装置であって、前記第一のアンテナ群は、ベースステーションのセクターに対応する装置。
  7. 請求項1に記載の無線通信装置であって、前記第一のコードシーケンス群がウォルシュコードを含んでなる装置。
  8. 請求項1に記載の無線通信装置であって、前記第一のコードシーケンス群が直交コードを含んでなる装置。
  9. 請求項1に記載の無線通信装置であって、前記第二のコードシーケンス群が擬ランダム数(PN)シーケンスを含んでなる装置。
  10. パイロットシンボルを送信する方法であって:
    相互に低いクロス相関を有する第一のコードシーケンス群の一つの第一のコードシーケンスを利用して、第一のアンテナ群のための第一のパイロットシンボルを増大させることと;
    第二のコードシーケンス群の一つの第二のコードシーケンスを利用して、前記第一のパイロットシンボルを増大させることと、前記第二のコードシーケンスは、前記第一のコードシーケンスの長さに亘って一定である
    前記第一のパイロットシンボルを、スクランブルシーケンスによって増大させることと;
    前記第一のコードシーケンス群の一つの別の第一のコードシーケンスを利用して、第二のアンテナ群のための第二のパイロットシンボルを増大させることと、
    前記第二のコードシーケンス群の一つの別の第二のコードシーケンスを利用して、前記第二のパイロットシンボルを増大させることと;および
    前記第二のパイロットシンボルを第二のスクランブルシーケンスによって増大させることと;
    を含んでなる方法。
  11. 請求項10に記載の方法であって、前記第一のパイロットシンボルが、予め定められたパターンを含んでなる方法。
  12. 請求項11に記載の方法であって、前記予め定められたパターンが、前記第一のアンテナ群および少なくとも一つの別のアンテナ群について同じパターンである方法。
  13. 請求項11に記載の方法であって、更に、前記予め定められたパターンを経時的に変化させることを含んでなる方法。
  14. 請求項10に記載の方法であって、前記第一のアンテナ群が、ベースステーションのセクターに対応する方法。
  15. 請求項10に記載の方法であって、前記第一のコードシーケンス群がウォルシュコードを含んでなる方法。
  16. 請求項10に記載の方法であって、前記第一のコードシーケンス群が直交コードを含んでなる方法。
  17. 請求項10に記載の方法であって、前記第二のコードシーケンス群が擬ランダム数(PN)シーケンスを含んでなる方法。
  18. 無線通信装置であって:
    相互に低いクロス相関を有する第一のコードシーケンス群の一つの第一のコードシーケンスを利用して、第一のアンテナ群のための第一のパイロットシンボルを増大させるための手段と;
    相互に低いクロス相関を有する第二のコードシーケンス群の一つの第二のコードシーケンスを利用して、第一のパイロットシンボルを増大させるための手段と、前記第二のコードシーケンスは、前記第一のコードシーケンスの長さに亘って一定である
    前記第一のパイロットシンボルを、スクランブルシーケンスによって増大させるための手段と;
    前記第一のコードシーケンス群の一つの別の第一のコードシーケンスを利用して、第二のアンテナ群のための第二のパイロットシンボルを増大させるための手段と、
    前記第二のコードシーケンス群の一つの別の第二のコードシーケンスを利用して、前記第二のパイロットシンボルを増大させるための手段と;および
    前記第二のパイロットシンボルを第二のスクランブルシーケンスによって増大させるための手段と;
    を含んでなる装置。
  19. 請求項18に記載の装置であって、前記第一のパイロットシンボルが、予め決められたパターンを含んでなる装置。
  20. 請求項19に記載の装置であって更に、前記予め定められたパターンを経時的に変化させるための手段を含んでなる装置。
  21. 請求項18に記載の装置であって、前記第一のアンテナ群が、ベースステーションのセクターに対応する装置。
  22. 請求項18に記載の装置であって、前記第一のコードシーケンス群がウォルシュコードを含んでなる装置。
  23. 請求項18に記載の装置であって、前記第一のコードシーケンス群が直交コードを含んでなる装置。
  24. 請求項18に記載の装置であって、前記第二のコードシーケンス群が擬ランダム数(PN)シーケンスを含んでなる装置。
  25. 1以上のプロセッサにより実行されるときに、
    相互に低いクロス相関を有する第一のコードシーケンス群の一つの第一のコードシーケンスを利用して、第一のアンテナ群のための第一のパイロットシンボルを増大させ
    第二のコードシーケンス群の一つの第二のコードシーケンスを利用して、前記第一のパイロットシンボルを増大させ、前記第二のコードシーケンスは、前記第一のコードシーケンスの長さに亘って一定である;
    前記第一のパイロットシンボルを、スクランブルコードによって増大させ;
    前記第一のコードシーケンス群の一つの別の第一のコードシーケンスを利用して、第二のアンテナ群のための第二のパイロットシンボルを増大させ;
    前記第二のコードシーケンス群の一つの別の第二のコードシーケンスを利用して、前記第二のパイロットシンボルを増大させ;および
    前記第二のパイロットシンボルを第二のスクランブルシーケンスによって増大させるように前記1以上のプロセッサを構成する命令をその上に含んでなるプロセッサ可読媒体。
  26. 請求項10に記載の方法であって、前記第二のコードシーケンスが前記第一のコードシーケンスよりも長い方法。
  27. 請求項10に記載の方法であって、前記第二のコードシーケンスが、前記第一のコードシーケンスの前記長さに亘って一定の値を有する方法。
  28. 請求項10に記載の方法であって、前記第一のコードシーケンスおよび前記第二のコードシーケンスがパイロット送信に使用される複数のサブキャリアに亘って適用される方法。
  29. 請求項28に記載の方法であって、前記第一のコードシーケンスがパイロット送信に使用される前記複数のサブキャリアに亘って複数回反復される方法。
  30. 請求項10に記載の方法であって、ベースステーションの異なるセクターは、前記第一のコードシーケンス群の異なる第一のコードシーケンスが割当てられる方法。
  31. 請求項10に記載の方法であって、ベースステーションの異なるセクターは前記第二のコードシーケンス群の異なる第二のコードシーケンスが割当てられる方法。
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