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WO2017195306A1 - 無線通信システム、無線送信局、及び、無線受信局 - Google Patents

無線通信システム、無線送信局、及び、無線受信局 Download PDF

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Publication number
WO2017195306A1
WO2017195306A1 PCT/JP2016/064063 JP2016064063W WO2017195306A1 WO 2017195306 A1 WO2017195306 A1 WO 2017195306A1 JP 2016064063 W JP2016064063 W JP 2016064063W WO 2017195306 A1 WO2017195306 A1 WO 2017195306A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
station
transmission
code number
wireless
radio
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/064063
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
政世 清水
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2016/064063 priority Critical patent/WO2017195306A1/ja
Publication of WO2017195306A1 publication Critical patent/WO2017195306A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the technology described in this specification relates to a radio communication system, a radio transmission station, and a radio reception station.
  • 5G wireless communication system which is targeted for introduction around 2020, a significant performance improvement from the existing system, such as high-speed transmission of 10 Gbps or more and accommodation of a traffic volume 1000 times that of the existing system. Is the target.
  • 3GPP (3rd generation partnership project) LTE (long term evolution) -Advanced is also being studied for reducing communication delay. For example, a reduction in transmission time interval (transmission time interval, TTI) and a reduction in signal processing delay are being studied.
  • TTI transmission time interval
  • One of the factors that delays communication is the number of communication procedures and the waiting time in communication procedures. For example, a communication procedure required until the wireless terminal can actually transmit data to the base station may become a barrier for reducing communication delay.
  • one of the objects of the technology described in this specification is to reduce communication delay.
  • the wireless communication system may include a wireless transmission station and a wireless reception station.
  • the wireless transmission station may generate and transmit a plurality of orthogonal sequences corresponding to a code number selected from the plurality of code numbers.
  • a radio reception station receives the plurality of orthogonal sequences, estimates the code number selected by the radio transmission station from the plurality of orthogonal sequences, and wirelessly transmits a resource for data transmission to the estimated code number May be assigned to a station.
  • the wireless transmission station may include a selection unit and a transmission unit.
  • the selection unit may select a code number from a plurality of code numbers.
  • the transmission unit may generate and transmit a plurality of orthogonal sequences corresponding to the selected code number to the radio reception station.
  • the radio reception station may include a reception unit and a control unit.
  • the receiving unit may receive the plurality of orthogonal sequences generated and transmitted by the wireless transmission station corresponding to a code number selected from the plurality of code numbers.
  • the control unit may estimate the code number selected by the wireless transmission station from the received plurality of orthogonal sequences, and allocate data transmission resources to the wireless transmission station for the estimated code number.
  • communication delay can be reduced.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission processing unit provided in the wireless terminal illustrated in FIGS. 1 and 3. 4 is a flowchart illustrating an operation example of the wireless terminal illustrated in FIGS. 1 and 3.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission processing unit provided in the wireless terminal illustrated in FIGS. 1 and 3. 4 is a flowchart illustrating an operation example of the wireless terminal illustrated in FIGS. 1 and 3.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a transmission processing unit provided in the base station illustrated in FIGS. 1 and 3.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of a delay profile generation unit illustrated in FIG. 7.
  • 4 is a flowchart illustrating an operation example of the base station illustrated in FIGS. 1 and 3.
  • (A) And (B) is a figure which respectively shows an example of the transmission sequence of three radio
  • (A) And (B) is a schematic diagram which shows an example of the delay profile produced
  • (A) And (B) is a figure which shows an example of the transmission sequence of three radio
  • (A) to (C) are schematic diagrams illustrating an example of a delay profile generated in a base station according to an embodiment.
  • (A) And (B) is a figure which shows an example of the transmission sequence of three radio
  • (A) to (C) are schematic diagrams illustrating an example of a delay profile generated in a base station according to an embodiment.
  • (A) And (B) is a schematic diagram for demonstrating cyclic delay amount setting control by the cyclic delay amount control part illustrated in FIG. It is a block diagram which shows the structural example of the radio
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 illustrated in FIG. 1 may include, for example, a wireless terminal 11, a base station 12, and a core network 13.
  • a wireless terminal 11 may include, for example, a wireless terminal 11, a base station 12, and a core network 13.
  • attention is focused on one wireless terminal 11 and one base station 12, but there are two or more wireless terminals 11 and base stations 12 in the wireless communication system 1. You can do it.
  • the wireless terminal 11 can wirelessly communicate with the base station 12 in a wireless area formed or provided by the base station 12.
  • the “wireless terminal” may be referred to as “wireless device”, “wireless device”, “terminal device”, or the like.
  • the wireless terminal 11 may be a fixed terminal whose position does not change, or may be a mobile terminal (which may be referred to as a “mobile device”) whose position changes.
  • the wireless terminal 11 may be a mobile UE such as a mobile phone, a smartphone, or a tablet terminal.
  • UE is an abbreviation for “User Equipment”.
  • the base station 12 forms or provides a wireless area that enables wireless communication with the wireless terminal 11.
  • the “wireless area” may be referred to as “cell”, “coverage area”, “communication area”, “service area”, and the like.
  • the base station 12 may be, for example, an “eNB” compliant with a 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) or LTE-Advanced (hereinafter collectively referred to as “LTE”).
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE long term evolution
  • LTE-Advanced hereinafter collectively referred to as “LTE”.
  • ENB is an abbreviation for “enhanced Node B”.
  • a communication point that is separated from the base station main body and is located at a remote location such as remote radioequipment (RRE) or remote radiohead (RRH) may correspond to the base station 12.
  • RRE remote radioequipment
  • RRH remote radiohead
  • the base station 12 may correspond to a relay station that relays communication of the wireless terminal 11.
  • the relay station may correspond to LTE RN (Relay Node).
  • the “cell” formed or provided by the base station 12 may be divided into “sector cells”.
  • the “cell” may include a macro cell and a small cell.
  • a small cell is an example of a cell having a radio wave coverage (coverage) smaller than that of a macro cell.
  • the name of the small cell may be different depending on the coverage area.
  • the small cell may be referred to as “femtocell”, “picocell”, “microcell”, “nanocell”, “metrocell”, “homecell”, and the like.
  • the core network 13 may include an SGW 31, an MME 32, and a PGW 33 as illustrated in FIG.
  • SGW is an abbreviation for “Serving Gateway”.
  • PGW is an abbreviation of “Packet Data Data Network Gateway”.
  • MME is an abbreviation of “Mobility Management Entity”.
  • the core network 13 may be regarded as corresponding to an “upper network” for the base station 12.
  • the SGW 31, the MME 32, and the PGW 33 may be regarded as corresponding to an element (NE) or an entity of the “core network”, and may be collectively referred to as a “core node”.
  • the base station 12 may be connected to the core network 13 by an “S1 interface” which is an example of a wired interface. However, the base station 12 may be communicably connected to the core network 13 via a wireless interface.
  • a network including the base station 12 and the core network 13 may be referred to as a radio access network (RAN).
  • RAN radio access network
  • An example of RAN is “Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN”.
  • the base station 12 may be communicatively connected to the SGW 31 and the MME 32, for example.
  • the base station 12 and the SGW 31 and the MME 32 may be communicably connected via an interface called an S1 interface, for example.
  • the SGW 31 may be communicably connected to the PGW 33 through an interface called an S5 interface.
  • the PGW 33 may be communicably connected to a packet data network (PDN) such as the Internet or an intranet.
  • PDN packet data network
  • User packets can be transmitted and received between the wireless terminal 11 and the PDN via the SGW 31 and the PGW 33.
  • the user packet is an example of user data, and may be referred to as a user plane signal.
  • the SGW 31 may process a user plane signal.
  • the control plane signal may be processed by the MME 32.
  • the SGW 31 may be communicably connected to the MME 32 via an interface called an S11 interface.
  • the MME 32 illustratively manages the location information of the wireless terminal 11.
  • the SGW 31 may perform movement control such as user plane signal path switching accompanying movement of the wireless terminal 11 based on the position information managed by the MME 32, for example.
  • the mobility control may include control associated with the handover of the radio terminal 11.
  • the radio area formed by the eNB may be a “cell” or a “sector”.
  • a cell formed by an eNB may be referred to as a “macro cell”.
  • a radio base station (eNB) that forms a macro cell may be referred to as a “macro base station”, a “macro eNB”, a “MeNB”, or the like.
  • a “cell” is an example of a wireless area formed according to the reachable range (also referred to as “coverage”) of a radio wave transmitted by a wireless base station.
  • a wireless device such as a mobile station located in a cell can wirelessly communicate with a wireless base station that forms the cell.
  • a small cell having a smaller coverage than the macro cell may be arranged in the macro cell (MC).
  • Small cell may include, for example, cells called “home cell”, “femto cell”, “pico cell”, “micro cell”, “metro cell”, and the like.
  • the eNB 12 may control setting (may be referred to as “allocation”) of radio resources used for communication with the UE 11. This control may be referred to as “scheduling”. Radio resources (sometimes simply referred to as “resources”) may be two-dimensionally distinguished by way of example in the frequency domain and the time domain.
  • the eNB 12 may perform scheduling in units obtained by dividing radio resources that can be used for communication with the UE 11 in the frequency domain and the time domain.
  • the minimum unit of scheduling is called a resource block (RB).
  • the RB exemplarily corresponds to one block obtained by dividing a resource available for radio communication between the eNB 12 and the UE 11 into a slot in the time domain and a plurality of adjacent subcarriers in the frequency domain. To do.
  • LTE RB is represented by 2 slots ⁇ 12 subcarriers.
  • SR scheduling request
  • the resource (sometimes referred to as “SR resource” for convenience) capable of transmitting the SR has a time (in other words, transmission timing) and a frequency specified for each UE 11 in advance from the eNB 12.
  • the standby time may be referred to as “SR resource standby time” for convenience, as illustrated in FIG.
  • the eNB 12 detects the reception of the SR transmitted by the UE 11, the eNB 12 performs resource scheduling, and notifies the UE 11 of the scheduled resource with a signal called “UL-Grant” (step S13).
  • the resource allocated to the UE 11 in the UL-Grant may be, for example, a resource that allows the UE 11 to transmit minimum data.
  • BSR buffer status report
  • the eNB 12 When the eNB 12 detects reception of the BSR, it schedules resources that can be allocated for the data amount notified by the BSR, and notifies the UE 11 of the scheduled resources again by UL-Grant (step S15).
  • the UE 11 When the UE 11 detects reception of the UL-Grant, the UE 11 transmits data to the eNB 12 using the resource specified by the UL-Grant (step S16). When the eNB 12 succeeds in receiving the data transmitted by the UE 11, the eNB 12 transmits an acknowledgment signal (ACK) to the transmission source UE 11 (step S17).
  • ACK acknowledgment signal
  • the UE 11 can transmit the SR at an arbitrary timing to eliminate or reduce the SR resource waiting time.
  • the number of procedures is reduced by transmitting SR and BSR together.
  • FIG. 3 shows an example of a UL transmission procedure in which the above two methods are combined and applied.
  • the transmission procedure may be referred to as a contention based UL transmission procedure.
  • the UE 11 may transmit, for example, a message including SR information and BSR information to the eNB 12 without waiting for the transmission timing of the SR resource (step S22).
  • a message including SR information and BSR information may be referred to as an “SR + BSR” message for convenience.
  • the eNB 12 When the eNB 12 detects the reception of the SR, the eNB 12 schedules resources that can be allocated for the data amount requested by the information of the BSR included in the SR, and notifies the UE 11 of the scheduled resources by UL-Grant ( Step S23).
  • the UE 11 When the UE 11 detects reception of the UL-Grant, the UE 11 transmits data to the eNB 12 using the resource specified by the UL-Grant (step S24). When the eNB 12 succeeds in receiving the data transmitted by the UE 11, the eNB 12 transmits an acknowledgment signal (ACK) to the transmission source UE 11 (step S25).
  • ACK acknowledgment signal
  • the time until the UE 11 can transmit data to the eNB 12 is the time of “SR resource standby time + 5 steps” in the transmission procedure of FIG.
  • the time can be shortened to 3 steps (S22 to S24).
  • the time required for one step is illustratively 4 ms in LTE.
  • the SR resource standby time is represented by “ ⁇ ”
  • tends to increase as the number of UEs 11 connected to the eNB 12 increases.
  • it is sufficient to secure a large amount of resources for SR transmission.
  • the amount of resources that can be allocated for data transmission is reduced, so that resource utilization efficiency can be reduced.
  • the transmission method for example, transmission format
  • the transmission method for example, transmission format of the “SR + BSR” message in step S22 is devised.
  • an SR collision may occur between the UEs 11.
  • orthogonal sequence multiplexing is applied to SR transmitted by a plurality of UEs 11.
  • a Zadoff-Chu sequence may be used as the orthogonal sequence (hereinafter, sometimes abbreviated as “sequence”).
  • the Zadoff-Chu sequence is an example of a CAZAC (Constant Amplitude Zero Zero-Correlation) sequence.
  • a CAZAC sequence has zero autocorrelation unless the phase difference is zero, and has a characteristic of being orthogonal to any signal sequence obtained by cyclically shifting itself.
  • an orthogonal sequence used by a plurality of UEs 11 for SR transmission is selected at random, for example, the same orthogonal sequence may be selected between different UEs 11.
  • the same orthogonal sequence may be selected between different UEs 11.
  • the number of orthogonal sequences that can be selected in the UE 11 may be increased.
  • reducing the collision occurrence rate of the orthogonal sequence means that the occurrence of the collision of the orthogonal sequence may not be completely eliminated and the occurrence of the collision may be allowed although the probability is low.
  • the transmission procedure illustrated in FIG. 3 is an example of a transmission procedure in which the possibility of collision of a plurality of sequences remains, and may be referred to as a “collision (contention) -based UL transmission procedure”.
  • information of BSR is associated with an orthogonal sequence displaying SR.
  • different orthogonal sequences are associated with different BSR information.
  • the information of the BSR can be implicitly (or indirectly) displayed in the SR by the orthogonal sequence selected by the UE 11 for transmission of the SR.
  • the resource consumption can be reduced compared to the BSR information separately from the SR information.
  • the more types of BSR information that can be displayed the greater the number of prepared orthogonal sequences.
  • a plurality of orthogonal sequences are generated for the identifier of the orthogonal sequence selected by the UE 11, for example, from the viewpoint of reducing the collision occurrence probability of the orthogonal sequences and using resources efficiently.
  • the identifier of the orthogonal sequence may be referred to as “sequence ID” for convenience.
  • N is illustratively an integer of 2 or more sequence IDs that can be selected
  • M is illustratively an integer of 2 or more sequence IDs can be selected.
  • N is illustratively an integer of 2 or more sequence IDs that can be selected
  • M is illustratively an integer of 2 or more sequence IDs can be selected.
  • ID is assigned to the combination.
  • the identifier of the combination may be referred to as “combination ID” or “code number” for convenience.
  • the UE 11 generates a plurality of orthogonal sequences corresponding to the selected code number and transmits it to the eNB 12.
  • eNB12 detects the combination of the orthogonal sequence which UE11 transmitted from the received some orthogonal sequence, and detects the code number which UE11 selected.
  • the “detection” of the code number may be rephrased as “specification” or “estimation” of the code number.
  • the plurality of orthogonal sequences transmitted by the same UE 11 include the same propagation path information (may be referred to as “channel information”) and are received by the eNB 12. Since the propagation path between the UE 11 and the eNB 12 is different for each UE 11, the eNB 12 uses the difference in the propagation path information to combine the orthogonal sequences transmitted by the UE 11, in other words, the code number selected by the UE 11. Can be identified or specified.
  • the eNB 12 has succeeded in detecting and receiving the SR, so that the resource used by the UE 11 for data transmission can be scheduled.
  • the eNB 12 can transmit the data amount that the UE 11 wants to transmit from the specified code number. Can be detected and identified.
  • the information of the BSR associated with the code number may illustratively be a data size range that the UE 11 desires to transmit.
  • the eNB 12 stores and manages information (which may be referred to as “code number versus data size information”) 100 that associates a code number with a data size range.
  • the code number vs. data size information 100 may be stored and managed as table format information as illustrated in FIG. 4, or may be stored and managed in other formats.
  • the eNB 12 may transmit and notify the code number versus data size information 100 to the UE 11. Thereby, the UE 11 can select a code number corresponding to the transmission data size. Moreover, in eNB12, it becomes possible to identify the transmission data size of UE11 by the detection of the said code number.
  • the notification of the code number vs. data size information 100 to the UE 11 may be exemplarily performed using broadcast information, or performed individually when the UE 11 is connected to a call (for example, when an RRC connection is established). Also good.
  • RRC is an abbreviation for “radio resource control”.
  • the UE 11 When transmission data is generated, the UE 11 refers to the code number vs. data size information 100, selects one code number from the code number group corresponding to the transmission data amount, and corresponds to the selected code number as described above. Generate and transmit multiple orthogonal sequences.
  • the UE 11 when the UE 11 holds 400-byte data as data to be transmitted to the eNB 12, the UE 11 selects one code number from the group of code numbers # 21 to # 30.
  • the code number selection in the code number group may be performed randomly, for example.
  • ENB 12 tries to detect a code number selected by UE 11 from a plurality of orthogonal sequences received from UE 11.
  • the eNB 12 specifies the data size corresponding to the detected code number, for example, in the code number versus data size information 100 illustrated in FIG.
  • the eNB 12 can perform resource scheduling according to the specified data size. When the scheduling is successful, the eNB 12 can transmit the scheduled resource allocation information to the UE 11 by UL-Grant (see step S23 in FIG. 3).
  • the multiplexing number can be substantially increased by generating a plurality of orthogonal sequences corresponding to the code number selected by the UE 11 and transmitting it to the eNB 12.
  • the collision occurrence rate between the UEs 11 can be reduced. For example, even if the UE 11 transmits a sequence corresponding to the SR message without waiting for the SR resource waiting time, the success rate of sequence detection at the eNB 12 can be improved. . Therefore, the SR resource standby time can be reduced in the UL transmission procedure.
  • the eNB 12 can detect information corresponding to the BSR by detecting the code number.
  • the eNB 12 can start scheduling of resources according to the data size corresponding to the detected code number without waiting for reception and detection of the BSR separate from the SR. Therefore, SR transmission and BSR transmission can be combined into one transmission procedure, and the number of UL transmission procedures can be reduced.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the transmission processing unit 50 that realizes the transmission processing described above.
  • the transmission processing unit 50 illustrated in FIG. 5 may be provided in the UE 11.
  • the wireless device including the transmission processing unit 50 is an example of a wireless transmission station. Therefore, UE11 is an example of a radio transmission station.
  • FIG. 6 shows an operation example of the UE 11.
  • the transmission processing unit 50 may include a code number selection unit 51 and two sequence transmission units 52-1 and 52-2, for example.
  • the transmission processing unit 50 may include a cyclic delay amount control unit 53.
  • sequence transmission units 52-1 and 52-2 may be abbreviated as the sequence transmission unit 52 when not distinguished from each other.
  • code number selection unit 51 may be abbreviated as “number selection unit 51” for convenience.
  • the number selection unit 51 refers to the information 100 in FIG. 4 and selects one code number from the code number group corresponding to the data size to be transmitted. Selection is made (step S62 in FIG. 6).
  • two orthogonal sequences are illustratively generated by the two sequence transmission units 52-1 and 52-2 (step S63 in FIG. 6).
  • two orthogonal sequences corresponding to the new sequence ID are generated by the sequence transmission unit 52- 1 and 52-2.
  • the above example is an example in which the upper and lower bits of the selected code number are used in a rule for generating a plurality of orthogonal sequences from the selected code number. May be applied. If the rule is shared by the UE 11 and the eNB 12, the code number selected by the UE 11 in the eNB 12 can be detected.
  • the UE 11 and the eNB 12 may share the rule.
  • three or more sequence transmission units 52 may be provided in the transmission processing unit 50 corresponding to each orthogonal sequence.
  • the sequence transmission unit 52 exemplarily includes a sequence generation unit 521, a discrete Fourier transformer (DFT) 522, a subcarrier mapper 523, an inverse discrete Fourier transformer (IDFT) 524, and a cyclic delay / CP adder 525. It's okay.
  • DFT discrete Fourier transformer
  • IDFT inverse discrete Fourier transformer
  • DFT is an abbreviation for “discrete Fourier transformer”
  • IDFT is an abbreviation for “inverse discrete Fourier transformer”.
  • CP is an abbreviation for “cyclic prefix”.
  • the CP is sometimes referred to as a guard interval (GI).
  • the sequence generation unit 521 exemplarily generates an orthogonal sequence from the selected code number.
  • the orthogonal sequence may be generated using a Zadoff-Chu sequence, for example, like a random access preamble.
  • the DFT 522 illustratively converts the orthogonal sequence generated by the sequence generation unit 521 into a frequency domain signal by performing a discrete Fourier transform.
  • the subcarrier mapper 523 illustratively maps the orthogonal sequence converted into the frequency domain signal by the DFT 522 onto, for example, a subcarrier corresponding to the SR resource.
  • the IDFT 524 illustratively converts the orthogonal sequence mapped to the subcarrier corresponding to the SR resource by the subcarrier mapper 523 into a time domain signal.
  • the cyclic delay / CP adder 525 exemplarily delays the orthogonal sequence, which is a time domain signal input from the IDFT 524, according to control from the cyclic delay amount control unit 53, and adds a CP to the orthogonal sequence. .
  • the cyclic delay amount may be set to the same amount by the cyclic delay amount control unit 53 in the two sequence transmission units 52-1 and 52-2.
  • the eNB 12 can easily distinguish the difference in the propagation path of the orthogonal sequences transmitted by different UEs 11.
  • path timings For example, if the UE 11 is different, the propagation path to and from the eNB 12 is also different. Therefore, a set of orthogonal sequences propagated through different propagation paths is easily received at the eNB 12 at different timings (may be referred to as path timings).
  • the eNB 12 can easily distinguish between a pair of orthogonal sequences having the same transmission source and a pair of orthogonal sequences having different transmission sources from the path timing of the orthogonal sequence.
  • the cyclic delay amount may be set and controlled separately from the CP when the CP is added to the orthogonal sequence in the time domain.
  • a specific setting example of the cyclic delay amount will be described later with reference to FIGS. 17 (A) and 17 (B).
  • the cyclic delay amount control unit 53 controls the cyclic delay / CP adder 525 as described above to control the cyclic delay amount given to the two orthogonal sequences.
  • the two orthogonal sequences generated by the two sequence transmission units 52-1 and 52-2 as described above are transmitted to the eNB 12 as “SR + BSR” messages (step S22 in FIG. 3).
  • the two orthogonal sequences may be transmitted at different frequencies (in other words, frequency division) or may be transmitted in time division (step S64 in FIG. 6).
  • frequency division frequencies
  • time division time division
  • the SR transmission resource may be preliminarily notified from the eNB 12 or notified when the call is connected.
  • the SR transmission resource only the frequency of the frequency and time may be allocated from the eNB 12, and the time may be arbitrary. In other words, time resources can be shared between UEs 11.
  • step S65 in FIG. 6 and step S24 in FIG. 3 the UE 11 performs UL data transmission using the resource specified in the UL-Grant (FIG. 6). Step S66 and step S24 of FIG. 3).
  • the UE 11 may retransmit two orthogonal sequences (step S64).
  • FIG. 7 illustrates a configuration example of the reception processing unit 70 that receives the orthogonal sequence transmitted by the transmission processing unit 50 described above.
  • the reception processing unit 70 illustrated in FIG. 7 may be provided in the eNB 12.
  • FIG. 8 shows an operation example of the eNB 12.
  • a wireless device including the reception processing unit 70 is an example of a wireless reception station. Therefore, the eNB 12 is an example of a radio reception station.
  • the reception processing unit 70 may include, for example, a CP remover 71, a DFT 72, a delay profile generation unit 73, and a sequence ID combination detection unit 74.
  • the CP remover 71 and the DFT 72 may be provided for each subframe in which an orthogonal sequence can be received. Further, in order to generate a delay profile for each sequence ID, the delay profile generation unit 73 may be provided for each sequence ID, for example.
  • each sequence ID may be multiplexed per subframe.
  • eight systems ID # 0 to ID # 7 of delay profile generation units 73 may be provided. Note that the generation of the delay profile for each sequence ID may be parallel processing or time-division processing.
  • the received signal is input to the reception processing unit.
  • the CP remover 71 illustratively removes the CP when the CP is added to the received signal.
  • the DFT 72 illustratively performs a discrete Fourier transform on the reception signal from which the CP has been removed by the CP remover 71 to convert the reception signal from a time domain signal to a frequency domain signal.
  • the received signal converted into the frequency domain signal by the DFT is exemplarily input to the delay profile generation unit 73.
  • the delay profile generation unit 73 illustratively generates a delay profile based on the received signal input from the DFT 72 and extracts channel information.
  • Each of the delay profile generation units 73 may include, for example, a replica generation unit 731, a DFT 732, a replica multiplier 733, and an IDFT 734 as illustrated in FIG.
  • the replica generation unit 731 exemplarily generates replicas corresponding to the sequence # 0 and the sequence # 1.
  • replicas # 0 and # 1 of orthogonal sequences corresponding to the two sequence IDs # 0 and # 1, respectively, are generated in the replica generation unit 731.
  • the replica when a Zadoff-Chu sequence is used for an orthogonal sequence as in the case of a random access preamble, the replica may be referred to as a “preamble replica” for convenience.
  • the DFT 732 illustratively performs a discrete Fourier transform on the replica generated by the corresponding replica generation unit 731 and converts the replica from a time domain signal to a frequency domain signal, similar to the received signal.
  • the replica multiplier 733 multiplies the frequency domain received signal input from the DFT 72 by the frequency domain replica input from the DFT 732 (may be referred to as “correlation detection processing”). As a result, a delay profile corresponding to the replica generated by the replica generation unit 731 is generated (step S82 in FIG. 9).
  • the UE 11 transmits a plurality of orthogonal sequences by frequency division, if a signal obtained by separating the output result of the DFT 72 for each transmission frequency band of the sequence is input to the delay profile generation unit 73, it corresponds to each orthogonal sequence.
  • a delay profile can be generated.
  • the IDFT 734 illustratively converts the multiplication result of the replica multiplier 733 from a frequency domain to a time domain signal by performing an inverse discrete Fourier transform.
  • a plurality of delay profiles are generated by performing the above processing for each subframe and each sequence ID.
  • the delay profile f (t) can be expressed as a result of multiplying a known replica waveform g (t) by channel information, as shown in the following Equation 1.
  • Equation 1 “h i ” represents the channel of the i-th path between the UE 11 and the eNB 12, and “ ⁇ i ” represents the delay time from the reference timing of the i-th path.
  • the channel h i is different for each UE11, same UE11 is included the same channel information to the first sequence and the second sequence transmitted. Therefore, as illustrated below, the combination of the first sequence and the second sequence transmitted by the same UE 11 can be detected based on the delay profile generated for each replica.
  • three UEs # 1 to # 3 transmit two orthogonal sequences in time division using any two of the three sequence IDs # 1 to # 3, respectively. Assuming that
  • UE # 1, UE # 2, and UE # 3 respectively have (ID # 2, ID # 1), (ID # 1, ID # 2) in (subframe # 1, subframe # 2). ) And (ID # 1, ID # 3) are assumed to be transmitted as two orthogonal sequences.
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1, and ID # 1, ID # 2, And ID # 3 is detected.
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1, and ID # 1, ID # 2, And ID # 3 is detected.
  • ID # 3 is detected in the subframe # 1
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1
  • ID # 2 is detected in the subframe # 1
  • ID # 2 is detected in the subframe # 1
  • ID # 2 is detected in the subframe # 1
  • ID # 2 is detected in the subframe # 1
  • ID # 2 is detected in the subframe # 1
  • ID # 2 is detected in the subframe # 1
  • 2 ⁇ 3 6 combinations of transmission sequences are possible as illustrated in FIG.
  • the eNB 12 detects a correct combination of sequences actually transmitted by each of the UEs # 1 to # 3 from the six combinations.
  • a combination of two orthogonal sequences actually transmitted by UE # 1 in two subframes # 1 and # 2 is indicated by a combination ID # 4 (ID # 2) as illustrated in FIG. , ID # 1).
  • combinations of two orthogonal sequences actually transmitted by UE # 2 and UE # 3 are indicated by combinations ID # 2 and ID # 3 (ID # 1, ID # 2) and (ID #, respectively). 1, ID # 3).
  • the delay profile described above is used to detect the correct combination.
  • the delay profile indicates a multipath temporal power distribution generated in the wireless propagation path, and is an example of an index of propagation delay characteristics.
  • FIGS. 12A and 12B show examples of delay profile generation.
  • the horizontal axis represents “time”.
  • the vertical axis is not shown, it represents the reception level (for example, power). This also applies to FIGS. 14A to 14C and FIGS. 16A to 16C described later.
  • FIG. 12A is a diagram illustrating an example of a delay profile p j (t) generated by multiplying the reception signal of subframe # 1 by a replica corresponding to sequence ID #j.
  • FIG. 12B is a diagram illustrating an example of a delay profile q k (t) generated by multiplying the reception signal of subframe # 2 by a replica corresponding to sequence ID #k.
  • the delay profile p 1 (t) generated using the replica corresponding to the sequence ID # 1 in the subframe # 1 includes the UE # 2 and the UE # 3. Channel information is mixed.
  • the delay profile p 2 (t) generated using the replica corresponding to the sequence ID # 2 in the subframe # 1 includes UE # 1 to UE #.
  • 3 includes channel information of only UE # 1.
  • the delay profile q 1 (t) generated using the replica corresponding to the sequence ID # 1 in the subframe # 2 includes UE # 1 to UE #.
  • 3 includes channel information of only UE # 1.
  • the delay profile q 2 (t) generated using the replica corresponding to the sequence ID # 2 in the subframe # 2 includes UE # 1 to UE #. 3 includes only channel information of UE # 2.
  • the delay profile q 3 (t) generated using the replica corresponding to the sequence ID # 3 in the subframe # 2 includes UE # 1 to UE #. 3 includes channel information of only UE # 3.
  • the channel information of UE11 is expressed so as to be visually distinguishable, but in reality, the channel information of UE11 is delayed. It can be considered that it cannot be extracted from the profile.
  • the delay profile p j (t) generated by multiplying the replica corresponding to the sequence ID #j other than the above in the subframes # 1 and # 2 is determined to have a low reception level and no signal. It is not described in FIG. 12 (A) and FIG. 12 (B).
  • S (j, k) means that a signal is added if channel information of the same UE 11 is included in the combination of (j, k).
  • N (j, k) means that if the channel information of the same UE 11 is included in the combination of (j, k), the signals cancel each other, so that the noise component and the interference channel component remain. To do.
  • a threshold Th is set for the determination index value S (j, k) / N (j, k).
  • the eNB 12 may determine that the combination of (j, k) satisfying the following Equation 3 is a combination of sequences actually transmitted by the UE 11 (in step 84 of FIG. 9). YES and step S85). Note that “determination” may be paraphrased as “estimation” or “detection”.
  • the eNB 12 can detect the code number that is the generation source of the combination in the UE 11, in other words, the code number selected by the code number selection unit 51 from, for example, the information illustrated in FIG. Step S86 in FIG. 9).
  • Table 1 below shows an example of a correspondence relationship between a code number and a combination of sequence IDs.
  • 11 represents the concept of assigning a code number to a combination of sequence IDs, the numerical example in FIG. 11 and the numerical example in Table 1 below do not necessarily match.
  • the eNB 12 Based on the code number detected by the sequence ID combination detection unit 74, the eNB 12 specifies the data size that the UE 11 desires to transmit from, for example, the code number versus data size information 100 illustrated in FIG. 4 (step S87 in FIG. 9). .
  • the eNB 12 performs resource scheduling according to the data size (step S88 in FIG. 9).
  • the processes in steps S87 and S88 described above may be exemplarily performed by the scheduler 1241 described later with reference to FIG.
  • the eNB 12 transmits resource allocation information to the source UE 11 that has transmitted the detected combination of sequences by UL-Grant (step S89 in FIG. 9 and step S23 in FIG. 3).
  • the UE 11 that has received the UL-Grant performs data transmission using the resource specified by the UL-Grant (Step S66 in FIG. 6 and Step S24 in FIG. 3).
  • the sequence ID combination detection unit 74 determines whether the (j, k) has not been transmitted from the UE 11. In this case, if there is an undetermined combination, the sequence ID combination detection unit 74 may perform the comparison determination with the threshold Th for the combination as described above.
  • the delay profile p 1 (t) includes the channel information of UE # 3 and UE # 2 as interference channel components, N (1,2) and N (1,3) depending on the interference channel components The value of tends to increase. Therefore, depending on the setting of the threshold Th, there is a possibility that the correct sequence combination transmitted by the UE 11 cannot be detected.
  • the sequence ID combination detection unit 74 adds the delay profiles q 2 (t) and q 3 (t) of the subframe # 2 and the delay profile p 1 (t) of the subframe # 1.
  • the index values S and N shown in Equation 4 below may be calculated.
  • the sequence ID combination detection unit 74 as exemplified by the following formula 5, if the determination index value, which is a value obtained by dividing the index value S by the index value N, exceeds the threshold Th1, the combination (1, 2) and It may be determined that the combination (1, 3) sequence has been transmitted.
  • sequence ID combination detection unit 74 can simultaneously determine a plurality of sequence combinations.
  • three UEs # 1 to # 3 transmit three orthogonal sequences in time division using any two of the three sequence IDs # 1 to # 3, respectively. Assuming that
  • UE # 1 transmits three orthogonal sequences in a combination of (ID # 2, ID # 1, ID # 2) in three subframes # 1 to # 3. It is assumed that UE # 2 has transmitted three orthogonal sequences in a combination of (ID # 1, ID # 2, ID # 2) in three subframes # 1 to # 3. It is assumed that UE # 3 transmits three orthogonal sequences in a combination of (ID # 1, ID # 3, ID # 1) in three subframes # 1 to # 3.
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in the subframe # 1, and ID # 1, ID # 2, And ID # 3 is detected. Also, ID # 1 and ID # 2 are detected in subframe # 3.
  • the delay profile generator 73 generates and detects a delay profile as exemplified in FIGS. 14A to 14C for each of the subframes # 1 to # 3.
  • delay profiles p 1 (t) and p 2 (t) as illustrated in FIG. 14A are generated and detected.
  • the delay profiles p 1 (t) and p 2 (t) illustrated in FIG. 14A are the same as the delay profiles p 1 (t) and p 2 (t) illustrated in FIG. You may think that.
  • delay profiles q 1 (t), q 2 (t), and q 3 (t) as illustrated in FIG. 14B are generated and detected.
  • the delay profiles q 1 (t), q 2 (t), and q 3 (t) exemplified in FIG. 14B are the delay profiles q 1 (t), q 2 (exemplified in FIG. 12B, respectively.
  • t) and q 3 (t) may be considered identical.
  • Figure 14 the delay profile as illustrated in (C) r 1 (t) and r 2 (t) is generated and detected.
  • the delay profile r 1 (t) is generated by multiplying the reception signal of the subframe # 3 by a replica corresponding to the sequence ID # 1.
  • the delay profile r 2 (t) is generated by multiplying the reception signal of the subframe # 3 by a replica corresponding to the sequence ID # 2.
  • the delay profile r 1 (t) generated for subframe # 3 includes channel information for only UE # 3 among UE # 1 to UE # 3. It is.
  • the delay profile r 2 (t) generated for subframe # 3 includes UE # 1 and UE # 2 of UE # 1 to UE # 3.
  • the channel information is mixed.
  • the determination and detection of sequence combinations in subframes # 1 and # 2 may be the same as in the first example or the second example of the combination determination process described above.
  • sequence ID combination detection unit 74 detects the following three sequence ID combinations in the combination of (subframe # 1, subframe # 2, subframe # 3). Note that “xxx” represents a subframe whose sequence ID is not detected.
  • the sequence combination in subframes # 2 and # 3 is, for example, the result of adding delay profiles q 1 (t) and q 2 (t) of subframe # 2 and the delay profile r 2 (t) of subframe # 3. And may be detected.
  • sequence ID combination detection unit 74 performs the combination (xxx, # ID1, # ID # 2) and the combination (xxx, ID # 2, ID # 1) in the same manner as the “second example of the combination determination process”. And may be detected simultaneously. Further, the sequence ID combination detection unit 74 determines the combination (xxx, ID # 3, ID # 2) from the delay profile q 3 (t) of subframe # 2 and the delay profile r 1 (t) of subframe # 3. May be detected.
  • the sequence ID combination detection unit 74 when paying attention to the result of subframe # 2, the sequence ID combination detection unit 74 performs the combination (ID # 1, ID # 2, ID # 2) and the combination (ID # 1, ID # 3, ID # 1). And a combination (ID # 2, ID # 1, ID # 2) can be estimated.
  • UE # 1 transmits three orthogonal sequences in a combination of (ID # 2, ID # 1, ID # 1) in subframes # 1 to # 3.
  • UE # 2 transmits three orthogonal sequences in a combination of (ID # 1, ID # 1, ID # 2) in subframes # 1 to # 3.
  • ID # 1 and ID # 2 are detected in each of subframes # 1 and # 3, and ID # 1 is detected in subframe # 2. Is detected.
  • the delay profile generator 73 generates and detects delay profiles as exemplified in FIGS. 16A to 16C for each of the subframes # 1 to # 3.
  • delay profiles p 1 (t) and p 2 (t) as illustrated in FIG. 16A are generated and detected.
  • the delay profile p 1 (t) includes channel information of only UE # 2 of UE # 1 and UE # 2.
  • the delay profile p 2 (t) includes a channel information of the UE # 1 only of the UE # 1 and UE # 2.
  • a delay profile q 1 (t) as illustrated in FIG. 16B is generated and detected.
  • channel information of UE # 1 and channel information of UE # 2 are mixed.
  • delay profiles r 1 (t) and r 2 (t) as illustrated in FIG. 16C are generated and detected.
  • the delay profile r 1 (t) includes channel information of only UE # 1 out of UE # 1 and UE # 2.
  • the delay profile r 2 (t) includes a channel information of the UE # 2 only of the UE # 1 and UE # 2.
  • the correct combination is based on the detection results for subframes # 1 and # 2 and the detection results for subframes # 2 and # 3. It can not be identified.
  • the sequence ID combination detection unit 74 may determine and detect the combination of sequence IDs from the delay profile in the same manner for the combinations of subframes # 1 and # 3, for example.
  • sequence ID combination detection unit 74 detects the combination (ID # 1, xxx, ID # 2) and the combination (ID # 2, xxx, ID # 1) for the subframes # 1 and # 3.
  • sequence ID combination detection unit 74 can estimate the combination (ID # 1, ID # 1, ID # 2) and the combination (ID # 2, ID # 1, ID # 1).
  • the contention-based UL transmission procedure that can reduce the SR resource waiting time and the number of communication procedures as illustrated in FIG. realizable. Therefore, communication delay can be reduced.
  • the terminal portion of transmission data (for example, modulation symbol) is copied and added as a CP at the head.
  • the length of the CP is illustratively determined by the propagation delay time allowed from the corresponding cell radius.
  • the CP size and the size corresponding to the cyclic delay amount are copied from the end of the modulation symbol to the head. Append.
  • the range of cyclic delay that can be set depends on the cyclic shift amount that generates the transmission sequence.
  • a plurality of sequence IDs can be generated by performing a cyclic shift that is a constant multiple of the reference shift amount.
  • Equation 6 and Equation 7 are described in, for example, Section 5.7.2 “Preamble Sequence generation” of Non-Patent Document 1.
  • the reference shift amount Ncs is set in consideration of the propagation delay, but the delay can be set in a redundant range. For example, if the propagation delay is shifted by a maximum of 3 samples (in other words, the CP length is 3 samples), a delay insertion of a maximum of “(Ncs ⁇ 1) ⁇ 3” samples is possible. However, Ncs> 4 (sample).
  • the UE 11 may select and set the cyclic delay amount in the range of the “(Ncs-1) -3” sample or less.
  • the selection of the cyclic delay amount may be performed randomly, for example.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a configuration example of the UE 11 according to an embodiment.
  • the UE 11 may include an antenna 110, a radio unit 111, a reception baseband processing unit 112, a transmission baseband processing unit 113, and a control unit 114, for example.
  • the antenna 110 illustratively radiates the UL transmission radio signal output from the radio unit 111 to the space, and receives the DL radio signal and outputs the DL radio signal to the radio unit 111.
  • the radio unit 111 illustratively down-converts a DL received radio signal input from the antenna 110 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the received baseband processing unit 112.
  • Radio section 111 up-converts the transmission baseband signal input from transmission baseband processing section 113 into a radio signal and outputs the radio signal to antenna 110.
  • the antenna 110 and the radio unit 111 are shared by the reception baseband processing unit 112 and the transmission baseband processing unit 113, but may be individually provided for each processing unit 112 and 113. I do not care.
  • the reception baseband processing unit 112 illustratively demodulates and decodes the reception baseband signal input from the radio unit 111 and outputs DL reception data and DL control information.
  • the DL control information may be input to the control unit 114, for example.
  • the DL control information may include the above-described code number versus data size information 100 and UL-Grant.
  • the reception baseband processing unit 112 is an example of a receiving unit that receives the code number versus data size information 100 from the eNB 12.
  • the received code number versus data size information 100 may be stored in a storage unit 1142 described later of the control unit 114.
  • the transmission baseband processing unit 113 illustratively encodes and modulates UL transmission data and UL control information, and outputs the encoded data to the radio unit 111.
  • the UL control information may include information (for example, a code number) for generating the aforementioned “SR + BSR” message.
  • the code number may be selected by the control unit 114 as an example.
  • the transmission baseband processing unit 113 may include a data processing unit 1131, a UL message generation unit 1132, and a framer 1133 as illustrated in FIG.
  • the data processing unit 1131 illustratively encodes and modulates UL transmission data and outputs the encoded data to the framer 1133.
  • the UL message generation unit 1132 exemplarily generates a UL message addressed to the eNB 12.
  • An example of the UL message is the “SR + BSR” message described above.
  • the UL message generation unit 1132 when transmission data is generated in the UE 11, the UL message generation unit 1132 generates the above-described “SR + BSR” message. Therefore, it may be understood that the UL message generation unit 1132 includes the transmission processing unit 50 illustrated in FIG.
  • the framer 1133 maps the output signals of the data processing unit 1131 and the UL message generation unit 1132 to a predetermined frame (for example, an LTE subframe) and outputs the result to the radio unit 111.
  • a predetermined frame for example, an LTE subframe
  • the control unit 114 illustratively controls the operation and processing of the UE 11.
  • the control unit 114 may control DL reception processing and UL transmission processing in the UE 11.
  • the control unit 114 may include a code number selection unit 1141 and a storage unit 1142.
  • the code number selection unit 1141 may correspond to the code number selection unit 51 illustrated in FIG. In other words, the code number selection unit 51 may be provided in the UL message generation unit 1132 or may be provided in the control unit 114.
  • the storage unit 1142 exemplarily stores various information such as system information and control information respectively used for UL transmission processing and DL reception processing.
  • the system information may include, for example, a master information block (master information block, MIB) and a system information block (system information block, SIB).
  • the storage unit 1142 may store code numbers that can be selected by the UE 11 (exemplarily, the code number selection unit 1141) and the code number versus data size information 100 illustrated in FIG.
  • a semiconductor memory such as random access memory (RAM) or read only memory (ROM) may be applied to the storage unit 1142.
  • the ROM may be a flash memory.
  • control unit 114 for example, a central processing unit (CPU) may be used, or alternatively or additionally, an integrated circuit (Integrated circuit, IC) such as a micro processing unit (MPU), digital, A signal processor (DSP) may be used.
  • CPU central processing unit
  • IC integrated circuit
  • MPU micro processing unit
  • DSP digital signal processor
  • CPU, MPU, DSP and the like are examples of a processor circuit or a processor device having a computing capability.
  • a processor circuit or processor device with computing power may be referred to as a “computer” for convenience.
  • processing units 112 and 113 and the control unit 114 may be realized by a “computer” such as a CPU, MPU, or DSP, or a programmable logic including the “computer”. It may be realized using a device.
  • a “programmable logic device” is field programmable gate array (FPGA).
  • the code number selection unit 1141 refers to the code number versus data size information 100 in the storage unit 1142, and corresponds to the transmission data size. Select a code number. The selected code number is given to the UL message generation unit 1132.
  • the UL message generation unit 1132 generates a plurality of orthogonal sequences from the given code numbers as described above with reference to FIGS.
  • the orthogonal sequence represents an “SR + BSR” message.
  • the generated “SR + BSR” message is transmitted from the antenna 110 to the eNB 12 through the framer 113 and the radio unit 111.
  • the control unit 114 causes the data processing unit 1131 and the data processing unit 1131 and the data to be transmitted using the resource specified by the UL-Grant.
  • the framer 1133 is controlled.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration example of the eNB 12 according to an embodiment.
  • the eNB 12 may include, for example, an antenna 120, a radio unit 121, a reception baseband processing unit 122, a transmission baseband processing unit 123, and a control unit 124.
  • the antenna 120 illustratively radiates the DL transmission radio signal output from the radio unit 121 to the space, receives the UL radio signal, and outputs the UL radio signal to the radio unit 121.
  • the radio unit 121 illustratively down-converts a UL received radio signal input from the antenna 120 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the received baseband processing unit 122.
  • Radio section 121 up-converts the transmission baseband signal input from transmission baseband processing section 123 into a radio signal and outputs the radio signal to antenna 120.
  • the antenna 120 and the radio unit 121 are shared by the reception baseband processing unit 122 and the transmission baseband processing unit 123, but may be separately provided for each processing unit 122 and 123. I do not care.
  • the reception baseband processing unit 122 illustratively demodulates and decodes the reception baseband signal input from the wireless unit 121, and outputs UL reception data and UL control information.
  • the UL control information may be input to the control unit 124, for example.
  • the UL control information may include the aforementioned “SR + BSR” message.
  • the reception baseband processing unit 122 may include a deframer 1221, a data processing unit 1222, and a UL message detection unit 1223 as illustrated in FIG.
  • the deframer 1221 exemplarily demaps the UL data and control information mapped to the UL reception frame (exemplarily LTE subframe) input from the radio unit 121.
  • the data processing unit 1222 illustratively demodulates and decodes the UL data demapped by the deframer 1221 to obtain received data.
  • the UL message detection unit 1223 illustratively detects a UL message transmitted by the UE 11.
  • An example of the UL message is the “SR + BSR” message described above.
  • the UL message detection unit 1223 detects the code number from the reception orthogonal sequence representing the “SR + BSR” message as described above with reference to FIGS.
  • the UL message detection unit 1223 includes the reception processing unit 70 illustrated in FIG. However, one or both of the replica generation unit 731 and the sequence ID combination detection unit 74 illustrated in FIG. 8 may be included in the control unit 124.
  • the transmission baseband processing unit 123 illustratively encodes and modulates DL transmission data and DL control information and outputs the encoded data to the radio unit 121.
  • the DL control information may include, for example, the above-described UL-Grant and the code number versus data size information 100 illustrated in FIG.
  • the code number versus data size information 100 may be stored in a storage unit 1242 described later of the control unit 124.
  • the transmission baseband processing unit 123 is an example of a transmission unit (or notification unit) that transmits (or notifies) the code number versus data size information 100 to the UE 11. .
  • the controller 124 illustratively controls the operation and processing of the eNB 12.
  • the control unit 124 may control DL transmission processing and UL reception processing in the eNB 12.
  • the control unit 124 may include a scheduler 1241 and a storage unit 1242.
  • the scheduler 1241 exemplarily schedules resources used for one or both of DL and UL communication with the UE 11. For example, when the sequence ID is detected by the UL message detection unit 1223, the scheduler 1241 may schedule resources for UL communication according to the data size corresponding to the sequence ID.
  • the scheduler 1241 may give UL-Grant including resource allocation information as a scheduling result to the transmission baseband processing unit 123.
  • UL-Grant is transmitted from the transmission baseband processing unit 123 to the UE 11 through the radio unit 121 and the antenna 120.
  • the storage unit 1242 exemplarily stores various information such as system information and control information used for DL transmission processing and UL reception processing.
  • the system information may illustratively include the above-mentioned MIB and SIB.
  • the storage unit 1242 information on the replica generated by the replica generation unit 731 in the delay profile generation unit 73 illustrated in FIGS. 7 and 8, thresholds (Th and Th1) regarding the above-described determination index values, and the example illustrated in FIG. Code number versus data size information 100 or the like may be stored.
  • a semiconductor memory such as a RAM or a ROM may be applied to the storage unit 1242, and the ROM may be a flash memory.
  • control unit 124 for example, a CPU may be used, or an IC such as an MPU or a DSP may be used alternatively or additionally.
  • the CPU, the MPU, the DSP, and the like are examples of a processor circuit or a processor device having a calculation capability, and may be referred to as “computer” for convenience.
  • processing units 122 and 123 and the control unit 124 may be realized by a “computer” such as a CPU, MPU, or DSP, or a program such as an FPGA including the “computer”. It may be realized using a possible logical device.
  • a code number may be randomly selected according to the generation of transmission data. Even in this case, the SR resource standby time can be reduced, so that the delay of UL communication can be reduced.
  • wireless communication system 11 wireless terminal (UE) DESCRIPTION OF SYMBOLS 110 Antenna 111 Radio

Landscapes

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Abstract

無線送信局(11)は、複数のコード番号から選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して送信してよい。無線受信局(12)は、前記複数の直交シーケンスを受信し、前記複数の直交シーケンスから無線送信局(11)が選択した前記コード番号を推定し、推定したコード番号に対してデータ送信用のリソースを無線送信局(11)に割り当ててよい。

Description

無線通信システム、無線送信局、及び、無線受信局
 本明細書に記載する技術は、無線通信システム、無線送信局、及び、無線受信局に関する。
 2020年頃の導入が目標とされている第5世代(5G)無線通信システムでは、10Gbps以上の高速伝送や、既存システムよりも1000倍以上のトラフィック量の収容等、既存システムからの大幅な性能向上が目標とされている。
 加えて、エンドツーエンドで10ms未満の低遅延通信など、既存システムでは要求されていないアプリケーションを実現する新たな要求も存在する。
 通信の低遅延化については、5G導入に先駆けて、3GPP(3rd generation partnership project)のLTE(long term evolution)-Advancedでも検討されている。例えば、送信時間間隔(transmission time interval, TTI)の短縮や、信号処理遅延の短縮が検討されている。
特開2007-208719号公報 特開2014-45284号公報 特開2007-318557号公報
3GPP TS36.211 v13.1.0
 通信が遅延する要因の1つに、通信手順の数や通信手順における待機時間等がある。例えば、無線端末が基地局へデータを実際に送信できるまでに要する通信手順が、通信の低遅延化の障壁になることがある。
 1つの側面では、本明細書に記載する技術の目的の1つは、通信の低遅延化を図ることにある。
 1つの側面において、無線通信システムは、無線送信局と無線受信局とを備えてよい。無線送信局は、複数のコード番号から選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して送信してよい。無線受信局は、前記複数の直交シーケンスを受信し、前記複数の直交シーケンスから前記無線送信局が選択した前記コード番号を推定し、推定したコード番号に対してデータ送信用のリソースを前記無線送信局に割り当ててよい。
 また、1つの側面において、無線送信局は、選択部と送信部とを備えてよい。選択部は、複数のコード番号からコード番号を選択してよい。送信部は、前記選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して無線受信局宛に送信してよい。
 更に、1つの側面において、無線受信局は、受信部と制御部とを備えてよい。受信部は、無線送信局が複数のコード番号から選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して送信した前記複数の直交シーケンスを受信してよい。制御部は、前記受信した複数の直交シーケンスから前記無線送信局が選択した前記コード番号を推定し、推定したコード番号に対してデータ送信用のリソースを前記無線送信局に割り当ててよい。
 1つの側面として、通信の低遅延化を図ることができる。
一実施形態に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。 無線端末から基地局への上り(アップリンク,UL)送信手順(UL transmission procedure)の一例を示すシーケンス図である。 一実施形態に係るコンテンションベースUL送信手順の一例を示すシーケンス図である。 一実施形態に係るコード番号対データサイズ情報の一例を示す図である。 図1及び図3に例示した無線端末に備えられる送信処理部の構成例を示すブロック図である。 図1及び図3に例示した無線端末の動作例を示すフローチャートである。 図1及び図3に例示した基地局に備えられる送信処理部の構成例を示すブロック図である。 図7に例示した遅延プロファイル生成部の構成例を示すブロック図である。 図1及び図3に例示した基地局の動作例を示すフローチャートである。 (A)及び(B)は、それぞれ、一実施形態に係る3つの無線端末の送信シーケンスの一例、及び、基地局の検出シーケンスの一例を示す図である。 一実施形態に係る無線端末の送信シーケンスの組合せ例を示す図である。 (A)及び(B)は、一実施形態に係る基地局において生成される遅延プロファイルの一例を示す模式図である。 (A)及び(B)は、それぞれ、一実施形態に係る3つの無線端末の送信シーケンス、及び、基地局の検出シーケンスの一例を示す図である。 (A)~(C)は、一実施形態に係る基地局において生成される遅延プロファイルの一例を示す模式図である。 (A)及び(B)は、それぞれ、一実施形態に係る3つの無線端末の送信シーケンス、及び、基地局の検出シーケンスの一例を示す図である。 (A)~(C)は、一実施形態に係る基地局において生成される遅延プロファイルの一例を示す模式図である。 (A)及び(B)は、図5に例示した巡回遅延量制御部による巡回遅延量の設定制御を説明するための模式図である。 一実施形態に係る無線端末の構成例を示すブロック図である。 一実施形態に係る基地局の構成例を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。また、以下に説明する各種の例示的態様は、適宜に組合せて実施しても構わない。なお、以下の実施形態で用いる図面において、同一符号を付した部分は、特に断らない限り、同一若しくは同様の部分を表す。
 図1は、一実施形態に係る無線通信システムの構成例を示すブロック図である。図1に示す無線通信システム1は、例示的に、無線端末11と、基地局12と、コアネットワーク13と、を備えてよい。なお、図1の例では、1台の無線端末11と1台の基地局12とに着目しているが、無線端末11及び基地局12は、いずれも、無線通信システム1において2台以上存在してよい。
 無線端末11は、基地局12が形成又は提供する無線エリアにおいて基地局12と無線通信することが可能である。「無線端末」は、「無線デバイス」、「無線装置」、あるいは「端末装置」等と称されてもよい。
 無線端末11は、その位置が変化しない固定端末であってもよいし、その位置が変化する移動端末(「移動機」と称してもよい。)であってもよい。非限定的な一例として、無線端末11は、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等の移動可能なUEであってよい。「UE」は、「User Equipment」の略称である。
 基地局12は、無線端末11との無線通信を可能にする無線エリアを形成又は提供する。「無線エリア」は、「セル」、「カバレッジエリア」、「通信エリア」、「サービスエリア」等と称されてもよい。
 基地局12は、例示的に、3rd generation partnership project(3GPP)のlong term evolution(LTE)やLTE-Advanced(以下「LTE」と総称する。)に準拠した「eNB」であってよい。
 「eNB」は、「enhanced Node B」の略称である。なお、remote radio equipment(RRE)やremote radio head(RRH)等と称される、基地局本体から分離されて遠隔地に配置された通信ポイントが、基地局12に該当してもよい。また、基地局12は、無線端末11の通信を中継する中継局に相当してもよい。中継局は、LTEのRN(Relay Node)に相当してもよい。
 基地局12が形成又は提供する「セル」は「セクタセル」に分割されてもよい。「セル」には、マクロセルやスモールセルが含まれてよい。スモールセルは、マクロセルよりも電波到達範囲(カバレッジ)の小さいセルの一例である。
 スモールセルは、カバレッジエリアに応じて呼称が異なってよい。例えば、スモールセルは、「フェムトセル」、「ピコセル」、「マイクロセル」、「ナノセル」、「メトロセル」、「ホームセル」等と称されてもよい。
 コアネットワーク13には、図1に例示するように、SGW31、MME32、及び、PGW33が含まれてよい。「SGW」は、「Serving Gateway」の略称である。「PGW」は、「Packet Data Network Gateway」の略称である。「MME」は、「Mobility Management Entity」の略称である。
 コアネットワーク13は、基地局12に対する「上位ネットワーク」に相当すると捉えてよい。SGW31、MME32、及び、PGW33は、「コアネットワーク」のエレメント(NE)あるいはエンティティに相当すると捉えてよく、「コアノード」と総称してよい。
 基地局12は、コアネットワーク13に、有線インタフェースの一例である「S1インタフェース」によって接続されてよい。ただし、基地局12は、無線インタフェースによってコアネットワーク13と通信可能に接続されても構わない。
 基地局12とコアネットワーク13とを含むネットワークは、無線アクセスネットワーク(RAN)と称されてもよい。RANの一例は、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN」である。
 また、基地局12は、例示的に、SGW31及びMME32と通信可能に接続されてよい。基地局12と、SGW31及びMME32と、の間は、例えば、S1インタフェースと称されるインタフェースによって通信可能に接続されてよい。
 SGW31は、S5インタフェースと称されるインタフェースによってPGW33と通信可能に接続されてよい。PGW33は、インターネットやイントラネット等のパケットデータネットワーク(PDN)と通信可能に接続されてよい。
 SGW31及びPGW33を介して、無線端末11とPDNとの間でユーザパケットの送受信が可能である。ユーザパケットは、ユーザデータの一例であり、ユーザプレーン信号と称してもよい。
 例示的に、SGW31は、ユーザプレーン信号を処理してよい。制御プレーン信号は、MME32が処理してよい。SGW31は、S11インタフェースと称されるインタフェースによってMME32と通信可能に接続されてよい。
 MME32は、例示的に、無線端末11の位置情報を管理する。SGW31は、MME32で管理されている位置情報を基に、例えば、無線端末11の移動に伴うユーザプレーン信号のパス切り替え等の移動制御を実施してよい。移動制御には、無線端末11のハンドオーバに伴う制御が含まれてよい。
 eNBが形成する無線エリアは、「セル」又は「セクタ」であってよい。eNBが形成するセルは、「マクロセル」と称されてよい。マクロセルを形成する無線基地局(eNB)は、「マクロ基地局」、「マクロeNB」、又は、「MeNB」等と称されてもよい。
 なお、「セル」は、無線基地局が送信する無線電波の到達可能範囲(「カバレッジ」と称してもよい。)に応じて形成される無線エリアの一例である。セル内に位置する移動局等の無線機器が、当該セルを形成する無線基地局と無線通信することが可能である。
 LTEでは、マクロセルの他にスモールセル(SC)を活用してシステム容量の増大を図る技術に関する議論が行なわれている。例えば、マクロセル(MC)に、マクロセルよりもカバレッジの小さい「スモールセル」が配置されることがある。
 「スモールセル」には、例示的に、「ホームセル」、「フェムトセル」、「ピコセル」、「マイクロセル」、「メトロセル」等と称されるセルが含まれてよい。
 eNB12は、UE11との通信に用いる無線リソースの設定(「割当」と称してもよい。)を制御してよい。当該制御は、「スケジューリング」と称されてもよい。無線リソース(単に「リソース」と称することもある)は、例示的に、周波数領域及び時間領域によって2次元的に区別されてよい。
 eNB12は、UE11との通信に利用可能な無線リソースを、周波数領域及び時間領域で分割した単位でスケジューリングを実施してよい。LTEにおいて、スケジューリングの最小単位は、リソースブロック(RB)と称される。
 RBは、例示的に、eNB12とUE11との間の無線通信に利用可能なリソースを、時間領域におけるスロットと、周波数領域において隣り合う複数のサブキャリアと、を単位に分割した1つのブロックに相当する。
 例えば、LTEのRBは、2スロット×12サブキャリアで表される。なお、1スロットは、0.5msであり、2スロット(2×0.5ms=1ms)で1サブフレームが構成される。10サブフレーム(10×1ms=10ms)で1無線フレームが構成される。
 次に、図2を参照して、UE11からeNB12へのULの送信手順(UL transmission procedure)の一例について説明する。
 図2に例示するように、UE11は、ULの送信データが発生すると(ステップS11)、eNB12宛に、スケジューリングリクエスト(SR)を送信する(ステップS12)。SRは、UE11がデータ送信に用いるリソースの割り当てを要求する信号の一例である。
 ここで、SRを送信可能なリソース(便宜的に「SRリソース」と称することがある。)は、UE11毎に時間(別言すると、送信タイミング)及び周波数が予めeNB12から指定されている。
 そのため、UE11は、送信データの発生によって直ちにデータ送信を開始できるわけではなく、eNB12から指定されたSRリソースの送信タイミングまで、SRの送信を待機することになる。当該待機の時間を、図2中に例示するように、便宜的に「SRリソース待機時間」と称することがある。
 一方、eNB12は、UE11が送信したSRの受信を検出すると、リソースのスケジューリングを行ない、スケジューリングしたリソースを、「UL-Grant」と称される信号にて、UE11に通知する(ステップS13)。当該UL-GrantにてUE11に割り当てられるリソースは、例示的に、UE11が最低限のデータを送信できる程度のリソースであってよい。
 UE11は、UL-Grantの受信を検出すると、当該UL-Grantで指定されたリソースを用いて、バッファステータスレポート(BSR)をeNB12宛に送信する(ステップS14)。BSRは、UE11が送信したいデータ量を、eNB12に通知するための信号の一例である。
 eNB12は、BSRの受信を検出すると、BSRで通知されたデータ量に対して割り当て可能なリソースをスケジューリングし、スケジューリングしたリソースを、再度、UL-GrantにてUE11に通知する(ステップS15)。
 UE11は、UL-Grantの受信を検出すると、当該UL-Grantで指定されたリソースを用いて、eNB12へデータを送信する(ステップS16)。eNB12は、UE11が送信したデータの受信に成功すると、確認応答信号(ACK)を送信元UE11に送信する(ステップS17)。
 以上のように、UE11において送信データが発生してから、eNB12が当該送信データをUE11から受信するまでに、SRリソース待機時間の後に、5ステップ(S12~S16)を要する。そのため、ULの送信遅延が生じ得る。
 このような送信遅延を削減する方法として、例示的に、以下の2つの方法が考えられる。
 (1)UE11が任意のタイミングでSRを送信できるようにして、SRリソース待機時間を無くす、あるいは削減する。
 (2)SRとBSRとをまとめて送信することで、手順数を削減する。
 図3に、上記の2つの方法を併合適用したULの送信手順の一例を示す。当該送信手順は、コンテンションベースUL送信手順と称してよい。
 UE11は、送信データが発生すると(ステップS21)、SRリソースの送信タイミングを待たずに、例えばSRの情報とBSRの情報とを含むメッセージをeNB12宛に送信してよい(ステップS22)。なお、SRの情報とBSRの情報とを含むメッセージを、便宜的に、「SR+BSR」メッセージと表記することがある。
 eNB12は、SRの受信を検出すると、当該SRに含まれるBSRの情報で要求されたデータ量に対して割り当て可能なリソースをスケジューリングし、スケジューリングしたリソースを、UL-GrantにてUE11に通知する(ステップS23)。
 UE11は、UL-Grantの受信を検出すると、当該UL-Grantで指定されたリソースを用いて、eNB12へデータを送信する(ステップS24)。eNB12は、UE11が送信したデータの受信に成功すると、確認応答信号(ACK)を送信元UE11に送信する(ステップS25)。
 以上のように、図3に例示する送信手順によれば、UE11がeNB12へデータを送信できるまでの時間を、図2の送信手順では「SRリソース待機時間+5ステップ」の時間であったところ、3ステップ(S22~S24)の時間に短縮できる。
 なお、1ステップにかかる時間は、LTEでは例示的に4msである。SRリソース待機時間を「α」で表すと、LTEにおいてUE11がeNB12へデータを送信できるまでにかかる時間は、4ms×5+α=「20+α」[ms]となる。これに対し、図3の送信手順では、4ms×3=12[ms]で済む。
 ここで、「α」は、eNB12に接続するUE11の数が増えるほど大きくなる傾向にある。「α」を小さくするには、SR送信用のリソース量を多く確保すればよいが、その場合、データ送信用に割当可能なリソース量が減るため、リソース利用効率が低下し得る。
 図3の送信手順例によって送信遅延の削減を実現するには、ステップS22での「SR+BSR」メッセージの送信方法(例えば、送信フォーマット)を工夫する。
 第1に、UE11がeNB12からのSRリソースの指定を待たずに任意のタイミングでSRを送信できることとすると、UE11間でSRの衝突が発生する可能性がある。
 そこで、例えば、複数のUE11が送信するSRに直交シーケンス多重を適用する。直交シーケンス(以下「シーケンス」と略称することがある。)には、例示的に、Zadoff-Chu系列が用いられてよい。
 Zadoff-Chu系列は、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列の一例である。CAZAC系列は、位相差がゼロでない限り自己相関がゼロであり、自身を巡回シフトした何れの信号系列とも直交する特性を有する。
 直交シーケンス多重とeNB12によるスケジューリングとによって、複数のUE11間でSRの衝突が発生する確率を低減できる。
 ただし、複数のUE11がSRの送信に用いる直交シーケンスを例えばランダムに選択すると、異なるUE11間で同じ直交シーケンスが選択される可能性がある。同じ直交シーケンスが選択されると、UE11間でSRの衝突が生じる。
 異なるUE11間で同じ直交シーケンスが選択される確率を低減するには、例えば、UE11において選択可能な直交シーケンスの数(別言すると、シーケンスIDの多重数)を増やせばよい。
 なお、直交シーケンスの衝突発生率を低減することは、直交シーケンスの衝突発生が完全に排除されなくてもよく、低確率ではあるものの衝突発生が許容されてよいことを意味する。
 別言すると、図3に例示した送信手順は、複数シーケンスの衝突可能性が残された送信手順の一例であり、「衝突(コンテンション)ベースUL送信手順」と称されてよい。
 第2に、1つのメッセージでSR及びBSRそれぞれの情報をeNB12に通知可能とするには、例えば、SRを表示する直交シーケンスにBSRの情報を関連付ける。例えば、異なるBSRの情報に対して異なる直交シーケンスを関連付ける。
 これにより、UE11がSRの送信に選択した直交シーケンスによって、BSRの情報をSRにおいて暗示的(又は間接的)に表示することができる。このように、BSRの情報を暗示的に表示することとすれば、BSRの情報をSRの情報とは、別途、明示するよりもリソース消費量を低減できる。ただし、表示可能とするBSRの情報の種類が多いほど、用意する直交シーケンスの数も増える。
 そこで、本実施形態では、直交シーケンスの衝突発生確率の低減、及び、リソースの利用効率の観点から、例えば、UE11が選択した直交シーケンスの識別子に対して複数の直交シーケンスを生成する。なお、直交シーケンスの識別子は、便宜的に、「シーケンスID」と称してよい。
 例えば、N個(Nは、例示的に、2以上の整数)のシーケンスIDが選択可能な直交シーケンスと、M個(Mは、例示的に、2以上の整数)のシーケンスIDが選択可能な直交シーケンスとが存在する場合、2つの直交シーケンスのIDの組合せは合計でN×M個得られる。N=M=10であれば、100個の組合せが得られる。当該組合せに新たな識別子(ID)を割り当てる。組合せの識別子は、便宜的に、「組合せID」あるいは「コード番号」と称してよい。
 したがって、例えば、N=10個のシーケンスIDを有する直交シーケンスを予め2つ用意した場合(2×10=20個)に対して、5倍のIDが得られる。
 UE11は、選択したコード番号に対応した複数の直交シーケンスを生成してeNB12宛に送信する。eNB12は、受信した複数の直交シーケンスから、UE11が送信した直交シーケンスの組合せを検出し、UE11が選択したコード番号を検出する。なお、コード番号の「検出」は、コード番号の「特定」又は「推定」と言い換えてもよい。
 ここで、同じUE11が送信した複数の直交シーケンスは、同じ伝搬路情報(「チャネル情報」と称してもよい。)が含まれてeNB12に受信される。UE11とeNB12との間の伝搬路はUE11毎に相違するため、eNB12は、伝搬路情報の相違を利用することで、UE11が送信した直交シーケンスの組合せ、別言すると、UE11が選択したコード番号を識別又は特定できる。
 UE11が選択したコード番号を特定できれば、eNB12は、SRの受信検出に成功したことになるので、UE11がデータ送信に用いるリソースのスケジューリングが可能になる。
 ここで、例えば、UE11において選択可能なコード番号と、BSRの情報と、を関連付けた情報を、eNB12において記憶、管理しておけば、eNB12は、特定したコード番号から、UE11が送信したいデータ量を検出、特定できる。
 コード番号に関連付けられるBSRの情報は、例示的に、UE11が送信したいデータサイズのレンジであってよい。例えば図4に示すように、eNB12は、コード番号とデータサイズのレンジとを関連付けた情報(便宜的に「コード番号対データサイズ情報」と称してよい。)100を記憶、管理しておく。
 コード番号対データサイズ情報100は、図4に例示するように、テーブル形式の情報として記憶、管理されてもよいし、その他の形式で記憶、管理されてもよい。なお、図4の例は、N=M=8のケースで8×8=64個のコード番号が用意されている例であり、データサイズの単位は、例示的に、「バイト」である。ただし、データサイズの単位は「ビット」でもよい。
 図4の例では、1バイト以上かつ100バイト未満のデータサイズには、コード番号=0~9のグループが関連付けられ、100バイト以上かつ300バイト未満のデータサイズには、コード番号=10~19のグループが関連付けられている。他のエントリについても同様である。
 eNB12は、当該コード番号対データサイズ情報100を、UE11に送信、通知しておいてよい。これにより、UE11は、送信データサイズに応じたコード番号を選択することが可能となる。また、eNB12では、当該コード番号の検出によってUE11の送信データサイズを特定することが可能となる。
 コード番号対データサイズ情報100のUE11への通知は、例示的に、報知情報を用いて行なわれてもよいし、UE11の呼接続時(例えば、RRCコネクション確立時)に個別的に実施されてもよい。なお、RRCは、「radio resource control」の略称である。
 UE11は、送信データが発生すると、コード番号対データサイズ情報100を参照し、送信データ量に対応するコード番号グループからコード番号を1つ選択して、既述のように選択コード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成、送信する。
 例えば、UE11は、eNB12宛に送信したいデータとして400バイトのデータを保持している場合、コード番号#21~#30のグループからコード番号を1つ選択する。コード番号グループにおけるコード番号選択は、例示的に、ランダムに行なわれてよい。
 eNB12は、UE11から受信した複数の直交シーケンスから、UE11が選択したコード番号の検出を試みる。コード番号の検出に成功すると、eNB12は、検出したコード番号に対応するデータサイズを、例えば図4に例示したコード番号対データサイズ情報100において特定する。
 データサイズが特定されれば、eNB12は、特定したデータサイズに応じたリソースのスケジューリングを実施できる。スケジューリングに成功すると、eNB12は、スケジューリングしたリソースの割当情報を、UL-GrantにてUE11へ送信することができる(図3のステップS23参照)。
 以上のように、UE11が選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成してeNB12宛に送信することで、実質的に多重数を増やすことができる。
 したがって、UE11間の衝突発生率を低減することができ、例えば、UE11がSRリソース待機時間を待たずにSRメッセージに相当するシーケンスを送信しても、eNB12でのシーケンスの検出成功率を向上できる。よって、ULの送信手順において、SRリソース待機時間を削減できる。
 また、UE11は、eNB12宛に送信したいデータサイズに応じたコード番号を選択するので、eNB12は、コード番号の検出によってBSR相当の情報を検出することができる。
 したがって、図3に例示したように、eNB12は、SRとは個別のBSRの受信、検出を待たずに、検出したコード番号に対応するデータサイズに応じたリソースのスケジューリングを開始できる。よって、SR送信とBSR送信とを1つの送信手順にまとめることができ、UL送信手順数を削減できる。
 そして、SRリソース待機時間の削減、及び、UL送信手順数の削減が可能であることによって、ULの通信の低遅延化を図ることができる。
 (送信処理例)
 次に、図5に、上述した送信処理を実現する送信処理部50の構成例を示す。図5に例示する送信処理部50は、UE11に備えられてよい。送信処理部50を備える無線機器は、無線送信局の一例である。したがって、UE11は、無線送信局の一例である。
 なお、図5は、図4と同様に、N=M=8のケースで8×8=64個のコード番号が用意されている例を想定している。また、図6に、UE11の動作例を示す。
 図5に示すように、送信処理部50は、例示的に、コード番号選択部51、2つのシーケンス送信部52-1及び52-2を備えてよい。また、送信処理部50は、巡回遅延量制御部53を備えてもよい。
 なお、シーケンス送信部52-1及び52-2を区別しない場合は、シーケンス送信部52と略記することがある。また、コード番号選択部51は、便宜的に、「番号選択部51」と略記することがある。
 UE11において送信データが発生すると(図6のステップS61)、番号選択部51は、図4の情報100を参照して、送信したいデータサイズに対応するコード番号グループの中から、コード番号を1つ選択する(図6のステップS62)。なお、図5には、非限定的な一例として、コード番号=10が選択された例が示されている。
 番号選択部51で選択されたコード番号に対して、例示的に、2つの直交シーケンスが、2つのシーケンス送信部52-1及び52-2によって生成される(図6のステップS63)。
 例えば、選択されたコード番号の上位ビット(例えば、1)と下位ビット(例えば、2)とをそれぞれ新たなシーケンスIDとして、新たなシーケンスIDに対応する2つの直交シーケンスが、シーケンス送信部52-1及び52-2において生成される。
 なお、コード番号の上位ビットは、例示的に、選択したコード番号(=10)を多重可能なシーケンス数(例えば、M=8)で除した場合の「商」に相当し、下位ビットは「余り」(mod 8)に相当すると捉えてよい。
 上記の例は、選択コード番号から複数の直交シーケンスを生成するルールに、選択コード番号の上位ビットと下位ビットとを用いる例であるが、複数の直交シーケンスを生成するルールには、他のルールが適用されてもよい。ルールをUE11とeNB12とで共有していれば、eNB12においてUE11が選択したコード番号を検出できる。
 UE11において、3つ以上の直交シーケンスを生成する場合にも、ルールをUE11とeNB12とで共有していればよい。なお、3つ以上の直交シーケンスを生成する場合は、各直交シーケンスに対応して3つ以上のシーケンス送信部52が、送信処理部50に備えられてよい。
 シーケンス送信部52は、例示的に、シーケンス生成部521、離散フーリエ変換器(DFT)522、サブキャリアマッパ523、逆離散フーリエ変換器(IDFT)524、及び、巡回遅延・CP付加器525を備えてよい。
 なお、DFTは、「discrete Fourier transformer」の略称であり、IDFTは、「inverse discrete Fourier transformer」の略称である。また、CPは、「cyclic prefix」の略称である。CPは、ガードインターバル(GI)と称されることもある。
 シーケンス生成部521は、例示的に、選択コード番号から直交シーケンスを生成する。直交シーケンスは、例示的に、ランダムアクセスプリアンブルのように、Zadoff-Chu系列を用いて生成されてよい。
 DFT522は、例示的に、シーケンス生成部521で生成された直交シーケンスを離散フーリエ変換して周波数領域の信号に変換する。
 サブキャリアマッパ523は、例示的に、DFT522にて周波数領域の信号に変換された直交シーケンスを、例えばSRリソースに対応するサブキャリアにマッピングする。
 IDFT524は、例示的に、サブキャリアマッパ523にてSRリソースに対応するサブキャリアにマッピングされた直交シーケンスを時間領域の信号に変換する。
 巡回遅延・CP付加器525は、例示的に、巡回遅延量制御部53からの制御に従って、IDFT524から入力された時間領域信号である直交シーケンスを巡回遅延させ、また、直交シーケンスにCPを付加する。
 巡回遅延量は、非限定的な一例として、巡回遅延量制御部53によって、2つのシーケンス送信部52-1及び52-2において同じ量に設定されてよい。2つの直交シーケンス間で同じ巡回遅延量を設定することで、eNB12において、異なるUE11が送信した直交シーケンスの伝搬路の相違を区別し易くなる。
 例えば、UE11が異なれば、eNB12との間の伝搬路も異なるため、異なる伝搬路を伝搬した直交シーケンスの組は、eNB12において異なるタイミング(パスタイミングと称してもよい。)で受信され易い。
 したがって、eNB12は、直交シーケンスのパスタイミングから、送信元が同じである直交シーケンスの組と、送信元が異なる直交シーケンスの組と、を識別し易くなる。
 なお、巡回遅延量は、時間領域において直交シーケンスにCPを付加する場合、CPとは個別に設定、制御されてよい。巡回遅延量の具体的な設定例については、図17(A)及び図17(B)を参照して後述する。
 巡回遅延量制御部53は、上述のとおり巡回遅延・CP付加器525を制御して、2つの直交シーケンスに与える巡回遅延量を制御する。
 以上のようにして2つのシーケンス送信部52-1及び52-2によって生成された2つの直交シーケンスが、「SR+BSR」メッセージとしてeNB12宛に送信される(図3のステップS22)。
 ここで、2つの直交シーケンスは、異なる周波数(別言すると、周波数分割)にて送信されてもよいし、時分割に送信されてもよい(図6のステップS64)。ただし、時分割に送信する場合は、伝搬路変動が誤差の範囲に収まる程度の時間差で送信することが好ましい。
 なお、SR送信用リソースは、予めeNB12から報知、または、呼接続時に通知されているもの考えてよい。SR送信用リソースは、周波数及び時間のうち周波数のみがeNB12から割り当てられてよく、時間は任意であってよい。別言すると、時間リソースはUE11間で共用できる。
 そのため、UE11間で衝突が発生する可能性はあるものの、図2に例示したようにUE11毎に専用の周波数及び時間の双方を指定したSRリソースを個別的に割り当てる場合に生じる待機時間を不要にできる。なお、図2に例示した待機時間は、周波数リソース量に限りがあるため、SRリソースを割り当てようとするUE11の数が増えると、或る時間間隔で周期的に時間リソースを割り当てる必要があるために生じ得る。
 UE11は、eNB12からUL-Grantが受信されれば(図6のステップS65でYES及び図3のステップS24)、UL-Grantで指定されたリソースを用いて、ULのデータ送信を行なう(図6のステップS66及び図3のステップS24)。
 UL-Grantが例えば所定時間内に受信されない場合(図6のステップS65でNO)、UE11は、2つの直交シーケンスを再送信してよい(ステップS64)。
 (受信処理例)
 次に、図7に、上述した送信処理部50が送信した直交シーケンスを受信する受信処理部70の構成例を示す。図7に例示する受信処理部70は、eNB12に備えられてよい。また、図8に、eNB12の動作例を示す。受信処理部70を備える無線機器は、無線受信局の一例である。したがって、eNB12は、無線受信局の一例である。
 図7に示すように、受信処理部70は、例示的に、CP除去器71、DFT72、遅延プロファイル生成部73、並びに、シーケンスID組合せ検出部74を備えてよい。
 CP除去器71及びDFT72は、例示的に、直交シーケンスが受信され得るサブフレーム毎に備えられてよい。また、シーケンスID毎に遅延プロファイルを生成するために、遅延プロファイル生成部73は、例示的に、シーケンスID毎に備えられてよい。
 例えば、1サブフレームあたり最大8シーケンスが多重可能であると仮定すると、8系統(ID#0~ID#7)の遅延プロファイル生成部73が備えられてよい。なお、シーケンスID毎の遅延プロファイルの生成は、並列処理でもよいし時分割処理でもよい。
 eNB12にて信号が受信されると(図9のステップS81)、受信信号が受信処理部70に入力される。受信処理部70において、CP除去器71は、例示的に、受信信号にCPが付加されている場合に、当該CPを除去する。
 DFT72は、例示的に、CP除去器71にてCPが除去された受信信号に離散フーリエ変換を施して受信信号を時間領域から周波数領域の信号に変換する。DFTによって周波数領域の信号に変換された受信信号は、例示的に、遅延プロファイル生成部73に入力される。
 遅延プロファイル生成部73は、例示的に、DFT72から入力された受信信号を基に、遅延プロファイルを生成してチャネル情報を抽出する。
 遅延プロファイル生成部73のそれぞれは、例えば図8に示すように、例示的に、レプリカ生成部731、DFT732、レプリカ乗算器733、及び、IDFT734を備えてよい。
 レプリカ生成部731は、例示的に、シーケンス#0およびシーケンス#1に対応するレプリカを生成する。
 図8の例では、2つのシーケンスID#0及び#1のそれぞれに対応する直交シーケンスのレプリカ#0及び#1がレプリカ生成部731において生成される。
 なお、既述のように、直交シーケンスに、ランダムアクセスプリアンブルと同様、Zadoff-Chu系列が使用される場合、レプリカは、便宜的に、「プリアンブルレプリカ」と称してもよい。
 DFT732は、例示的に、対応するレプリカ生成部731で生成されたレプリカを離散フーリエ変換して、受信信号と同様、レプリカを時間領域から周波数領域の信号に変換する。
 レプリカ乗算器733は、DFT72から入力された周波数領域の受信信号に、DFT732から入力された周波数領域のレプリカを乗じる(「相関検出処理」と称してもよい)。これにより、レプリカ生成部731で生成されたレプリカに対応する遅延プロファイルが生成される(図9のステップS82)。
 なお、UE11が複数の直交シーケンスを周波数分割にて送信した場合、遅延プロファイル生成部73に、DFT72の出力結果をシーケンスの送信周波数帯域毎に分離した信号を入力すれば、各直交シーケンスに対応する遅延プロファイルを生成することができる。
 IDFT734は、例示的に、レプリカ乗算器733の乗算結果を逆離散フーリエ変換して周波数領域から時間領域の信号に変換する。
 上記の処理をサブフレーム毎、シーケンスID毎に行なうことで、複数の遅延プロファイルが生成される。
 ここで、遅延プロファイルf(t)は、以下の数式1で示すように、既知のレプリカ波形g(t)にチャネル情報を乗じた結果として表すことができる。なお、数式1において、「h」は、UE11とeNB12との間のi番目のパスのチャネルを表し、「τ」は、i番目のパスの基準タイミングからの遅延時間を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数式1で表される演算が、各遅延プロファイル生成部73のレプリカ乗算器733にて実施されると捉えてよい。
 ここで、チャネルhは、UE11毎に異なるが、同じUE11が送信した第1シーケンス及び第2シーケンスには同じチャネル情報が含まれている。したがって、以下に例示するように、同一UE11が送信した第1シーケンスと第2シーケンスとの組合せを、レプリカ毎に生成された遅延プロファイルを基に検出することができる。
 例えば図10(A)に示すように、3つのUE#1~#3が、3つのシーケンスID#1~#3のいずれか2つを用いて、それぞれ、2つの直交シーケンスを時分割に送信した場合を想定する。
 例えば、UE#1、UE#2、及び、UE#3は、それぞれ、(サブフレーム#1,サブフレーム#2)において、(ID#2,ID#1)、(ID#1,ID#2)、(ID#1,ID#3)の組合せで2つの直交シーケンスを送信したと仮定する。
 この場合、eNB12では、図10(B)に例示するように、サブフレーム#1において、ID#1、および、ID#2が検出され、サブフレーム#2において、ID#1、ID#2、および、ID#3が検出される。なお、他のIDについては、受信レベルが十分小さく、信号が無いと判断できるものと仮定する。
 したがって、この場合、図11に例示するように、2×3=6通りの送信シーケンスの組合せが考えられる。eNB12は、当該6通りの組合せの中から、UE#1~#3のそれぞれが実際に送信したシーケンスの正しい組合せを検出する。
 例えば、UE#1が2つのサブフレーム#1及び#2で実際に送信した2つの直交シーケンスの組合せは、図10(A)に例示したように、組合せID#4に示される(ID#2,ID#1)である。
 同様に、UE#2及びUE#3が、それぞれ、実際に送信した2つの直交シーケンスの組合せは、組合せID#2及びID#3に示される(ID#1,ID#2)及び(ID#1,ID#3)である。
 以上の正しい組合せの検出に、上述した遅延プロファイルを用いる。遅延プロファイルは、無線伝搬路において発生するマルチパスの時間的な電力分布を示し、伝搬遅延特性の指標の一例である。
 図12(A)及び図12(B)に、遅延プロファイルの生成例を示す。なお、図12(A)及び図12(B)において、横軸は「時間」を表す。縦軸の図示は省略しているが受信レベル(例えば、電力)を表す。この点は、後記の図14(A)~図14(C)及び図16(A)~図16(C)においても同様である。
 図12(A)は、サブフレーム#1の受信信号に、シーケンスID#jに対応するレプリカを乗じることで生成された遅延プロファイルp(t)の一例を示す図である。
 図12(B)は、サブフレーム#2の受信信号に、シーケンスID#kに対応するレプリカを乗じることで生成された遅延プロファイルq(t)の一例を示す図である。
 図12(A)の上段に例示するように、サブフレーム#1においてシーケンスID#1に対応するレプリカを用いて生成された遅延プロファイルp(t)には、UE#2及びUE#3のチャネル情報が混在する。
 一方、図12(A)の下段に例示するように、サブフレーム#1においてシーケンスID#2に対応するレプリカを用いて生成された遅延プロファイルp(t)には、UE#1~UE#3のうちのUE#1のみのチャネル情報が含まれる。
 また、図12(B)の上段に例示するように、サブフレーム#2においてシーケンスID#1に対応するレプリカを用いて生成された遅延プロファイルq(t)には、UE#1~UE#3のうちのUE#1のみのチャネル情報が含まれる。
 更に、図12(B)の中段に例示するように、サブフレーム#2においてシーケンスID#2に対応するレプリカを用いて生成された遅延プロファイルq(t)には、UE#1~UE#3のうちのUE#2のみのチャネル情報が含まれる。
 また、図12(B)の下段に例示するように、サブフレーム#2においてシーケンスID#3に対応するレプリカを用いて生成された遅延プロファイルq(t)には、UE#1~UE#3のうちのUE#3のみのチャネル情報が含まれる。
 なお、図12(A)及び図12(B)では、説明の便宜のために、UE11のチャネル情報を視覚的に区別できるように表現しているが、実際には、UE11のチャネル情報を遅延プロファイルから抽出することはできないと考えてよい。
 また、サブフレーム#1及び#2において上記以外のシーケンスID#jに対応するレプリカを乗じることで生成された遅延プロファイルp(t)は、受信レベルが小さく信号がないと判断されるため、図12(A)及び図12(B)には記載していない。
 (組合せ判定処理の第1例)
 ここで、以下の数式2に例示するように、遅延プロファイルp(t)及びq(t)の加減算を行ない、S(j,k)及びN(j,k)の値を(j,k)が取り得る全ての組合せについて算出する(図9のステップS83)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 S(j,k)は、(j,k)の組合せに同じUE11のチャネル情報が含まれていれば、信号が加算されることを意味する。これに対し、N(j,k)は、(j,k)の組合せに同じUE11のチャネル情報が含まれていれば、信号が打ち消し合うため、雑音成分と干渉チャネル成分とが残ることを意味する。
 ここで、S(j,k)/N(j,k)を判定指標値とすると、判定指標値が大きいほど、同じUE11のチャネル情報が含まれている可能性が大きいと云える。
 そこで、判定指標値S(j,k)/N(j,k)について閾値Thを設定する。eNB12は、例えばシーケンスID組合せ検出部74において、以下の数式3を満たす(j,k)の組合せを、UE11が実際に送信したシーケンスの組合せであると判定してよい(図9のステップ84でYESかつステップS85)。なお、「判定」は、「推定」あるいは「検出」と言い換えてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 当該組合せが判定できれば、eNB12は、UE11での当該組合せの生成元であるコード番号、別言すると、コード番号選択部51で選択されたコード番号を、例えば図11に例示した情報から検出できる(図9のステップS86)。
 次表1に、コード番号とシーケンスIDの組合せとの対応関係の一例を示す。なお、図11は、シーケンスIDの組合せにコード番号を付与するという概念を表しているため、図11における数値例と下記の表1における数値例とは必ずしも一致していない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 eNB12は、シーケンスID組合せ検出部74で検出されたコード番号を基に、例えば図4に示したコード番号対データサイズ情報100から、UE11が送信したいデータサイズを特定する(図9のステップS87)。
 そして、eNB12は、当該データサイズに応じたリソースのスケジューリングを行なう(図9のステップS88)。以上のステップS87及びS88の処理は、例示的に、図19にて後述するスケジューラ1241によって実施されてよい。
 スケジューリングに成功すると、eNB12は、検出したシーケンスの組合せを送信した送信元UE11宛に、リソース割当情報をUL-Grantにて送信する(図9のステップS89及び図3のステップS23)。
 当該UL-Grantを受信したUE11は、UL-Grantで指定されたリソースを用いてデータ送信を行なう(図6のステップS66及び図3のステップS24)。
 なお、判定指標値S(j,k)/N(j,k)が、前記の数式3を満たさない場合(図9のステップS84でNO)、シーケンスID組合せ検出部74は、当該(j,k)の組合せの直交シーケンスはUE11から送信されなかったと判定してよい。この場合、シーケンスID組合せ検出部74は、未判定の組合せが存在すれば、当該組合せについて上記と同様に閾値Thとの比較判定を実施してよい。
 (組合せ判定処理の第2例)
 上述した方法で、シーケンス組合せ(j,k)=(1,2)の判定指標値S(1,2)/N(1,2)、及び、シーケンス組合せ(j,k)=(1,3)の判定指標値S1,3/N1,3を算出したとする。
 この場合、遅延プロファイルp(t)に、UE#3及びUE#2のチャネル情報が干渉チャネル成分として含まれるため、干渉チャネル成分に応じてN(1,2)及びN(1,3)の値が大きくなり易い。そのため、閾値Thの設定によっては、UE11が送信した正しいシーケンス組合せを検出できない可能性がある。
 そこで、シーケンスID組合せ検出部74は、例示的に、シーケンス組合せ(j,k)=(1,2)と、シーケンス組合せ(j,k)=(1,3)とを、同時に判定してもよい。
 例えば、シーケンスID組合せ検出部74は、サブフレーム#2の遅延プロファイルq(t)及びq(t)を加算した結果と、サブフレーム#1の遅延プロファイルp(t)と、で、以下の数式4に示す指標値S及びNを算出してよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 そして、シーケンスID組合せ検出部74は、以下の数式5に例示するように、指標値Sを指標値Nで除した値である判定指標値が閾値Th1を上回れば、組合せ(1,2)及び組合せ(1,3)のシーケンスが送信されたと判定してよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 このように、シーケンスID組合せ検出部74は、複数のシーケンス組合せを同時に判定することもできる。
 以上の例は、2シーケンスの場合であるが、3シーケンス以上を用いた場合でも、同様の判定が可能である。例えば、2シーケンスでの組合せ判定を全てのシーケンス選択パターンで行ない(3シーケンスの場合は3パターン)、全てのシーケンスで関連付けが可能な組合せを最終的に選択すればよい。
 (3シーケンスの場合の組合せ判定処理例)
 例示的に、3シーケンスを用いた場合の判定処理の一例を、図13~図16を参照して説明する。
 図13(A)に例示するように、3つのUE#1~#3が、3つのシーケンスID#1~#3のいずれか2つを用いて、それぞれ、3つの直交シーケンスを時分割に送信した場合を想定する。
 例えば、UE#1は、3つのサブフレーム#1~#3において、(ID#2,ID#1,ID#2)の組合せで3つの直交シーケンスを送信したと仮定する。UE#2は、3つのサブフレーム#1~#3において、(ID#1,ID#2,ID#2)の組合せで3つの直交シーケンスを送信したと仮定する。UE#3は、3つのサブフレーム#1~#3において、(ID#1,ID#3,ID#1)の組合せで3つの直交シーケンスを送信したと仮定する。
 この場合、eNB12では、図13(B)に例示するように、サブフレーム#1において、ID#1、および、ID#2が検出され、サブフレーム#2において、ID#1、ID#2、および、ID#3が検出される。また、サブフレーム#3においてID#1、および、ID#2が検出される。
 図13(B)の例では、遅延プロファイル生成部73において、サブフレーム#1~#3のそれぞれについて、図14(A)~図14(C)に例示するような遅延プロファイルが生成、検出される。
 例えば、サブフレーム#1については、図14(A)に例示するような遅延プロファイルp(t)及びp(t)が生成、検出される。図14(A)に例示する遅延プロファイルp(t)及びp(t)は、それぞれ、図12(A)に例示した遅延プロファイルp(t)及びp(t)と同一であると捉えてよい。
 サブフレーム#2については、図14(B)に例示するような遅延プロファイルq(t)、q(t)及びq(t)が生成、検出される。図14(B)に例示する遅延プロファイルq(t)、q(t)及びq(t)は、それぞれ、図12(B)に例示した遅延プロファイルq(t)、q(t)及びq(t)と同一であると捉えてよい。
 サブフレーム#3については、図14(C)に例示するような遅延プロファイルr(t)及びr(t)が生成、検出される。遅延プロファイルr(t)は、例示的に、サブフレーム#3の受信信号に、シーケンスID#1に対応するレプリカを乗じることで生成される。遅延プロファイルr(t)は、例示的に、サブフレーム#3の受信信号に、シーケンスID#2に対応するレプリカを乗じることで生成される。
 図14(C)の上段に例示するように、サブフレーム#3について生成された遅延プロファイルr(t)には、UE#1~UE#3のうちのUE#3のみのチャネル情報が含まれる。
 一方、図14(C)の下段に例示するように、サブフレーム#3について生成された遅延プロファイルr(t)には、UE#1~UE#3のうちのUE#1及びUE#2のチャネル情報が混在する。
 サブフレーム#1及び#2におけるシーケンス組合せの判定、検出は、既述の組合せ判定処理の第1例又は第2例と同じでよい。
 例えば、シーケンスID組合せ検出部74において、(サブフレーム#1,サブフレーム#2,サブフレーム#3)の組合せにおいて、以下の3つのシーケンスIDの組合せが検出されたとする。なお、「xxx」は、シーケンスIDが未検出であるサブフレームを表す。
 (ID#1,ID#2,xxx)
 (ID#1,ID#3,xxx)
 (ID#2,ID#1,xxx)
 サブフレーム#2及び#3におけるシーケンス組合せは、例えば、サブフレーム#2の遅延プロファイルq(t)及びq(t)を加算した結果と、サブフレーム#3の遅延プロファイルr(t)と、から、検出されてよい。
 例えば、シーケンスID組合せ検出部74は、「組合せ判定処理の第2例」と同様にして、組合せ(xxx,#ID1,#ID#2)と、組合せ(xxx,ID#2,ID#1)と、を同時に検出してよい。また、シーケンスID組合せ検出部74は、サブフレーム#2の遅延プロファイルq(t)及びサブフレーム#3の遅延プロファイルr(t)から、組合せ(xxx,ID#3,ID#2)を検出してよい。
 以上より、サブフレーム#2の結果に着目すると、シーケンスID組合せ検出部74は、組合せ(ID#1,ID#2,ID#2)、組合せ(ID#1,ID#3,ID#1)、及び、組合せ(ID#2,ID#1,ID#2)を推定することができる。
 なお、図15(A)に例示するように、UE#1が、サブフレーム#1~#3において、(ID#2,ID#1,ID#1)の組合せで3つの直交シーケンスを送信したと仮定する。また、UE#2は、サブフレーム#1~#3において、(ID#1,ID#1,ID#2)の組合せで3つの直交シーケンスを送信したと仮定する。
 この場合、eNB12では、例えば図15(B)に示すように、サブフレーム#1及び#3のそれぞれにおいて、ID#1、および、ID#2が検出され、サブフレーム#2において、ID#1が検出される。
 図15(B)の例では、遅延プロファイル生成部73において、サブフレーム#1~#3のそれぞれについて、図16(A)~図16(C)に例示するような遅延プロファイルが生成、検出される。
 例えば、サブフレーム#1については、図16(A)に例示するような遅延プロファイルp(t)及びp(t)が生成、検出される。遅延プロファイルp(t)には、UE#1及びUE#2のうちのUE#2のみのチャネル情報が含まれる。遅延プロファイルp(t)には、UE#1及びUE#2のうちのUE#1のみのチャネル情報が含まれる。
 サブフレーム#2については、図16(B)に例示するような遅延プロファイルq(t)が生成、検出される。遅延プロファイルq(t)には、UE#1のチャネル情報とUE#2のチャネル情報とが混在する。
 サブフレーム#3については、図16(C)に例示するような遅延プロファイルr(t)及びr(t)が生成、検出される。遅延プロファイルr(t)には、UE#1及びUE#2のうちのUE#1のみのチャネル情報が含まれる。遅延プロファイルr(t)には、UE#1及びUE#2のうちのUE#2のみのチャネル情報が含まれる。
 ここで、サブフレーム#1及び#2の遅延プロファイルp(t)、p(t)及びq(t)を用いた判定処理では、組合せ(ID#1,ID#2,xxx)、及び、組合せ(ID#2,ID#1,xxx)が検出される。
 一方、サブフレーム#2及び#3の遅延プロファイルq(t)、r(t)及びr(t)を用いた判定処理では、組合せ(xxx,ID#1,ID#1)、及び、組合せ(xxx,ID#1,ID#2)が検出される。
 この場合、サブフレーム#2についての検出結果が共通するため、サブフレーム#1及び#2についての検出結果と、サブフレーム#2及び#3についての検出結果と、を基にしても正しい組合せを特定できない。
 このような場合、シーケンスID組合せ検出部74は、例えば、サブフレーム#1及び#3の組合せについても同様にして遅延プロファイルからシーケンスIDの組合せを判定、検出してよい。
 例えば、シーケンスID組合せ検出部74は、サブフレーム#1及び#3について、組合せ(ID#1,xxx,ID#2)、及び、組合せ(ID#2,xxx,ID#1)を検出する。
 これにより、シーケンスID組合せ検出部74は、組合せ(ID#1,ID#1,ID#2)、及び、組合せ(ID#2,ID#1,ID#1)を推定できる。
 以上のように、上述した実施形態によれば、多重するコード数を増やすことで、図3に例示したように、SRリソース待機時間及び通信手順数を削減可能な、コンテンションベースUL送信手順を実現できる。したがって、通信の低遅延化を図ることができる。
 (巡回遅延量の設定例)
 次に、図17(A)及び図17(B)を参照して、図5に例示した巡回遅延量制御部53による巡回遅延量の設定例について説明する。
 LTEでは、マルチパス干渉の影響を低減するため、例えば図17(A)に模式的に示すように、送信データ(例示的に、変調シンボル)の終端部をコピーして先頭にCPとして付加する。CPの長さは、例示的に、対応するセル半径から許容される伝搬遅延時間で決定される。
 巡回遅延量を設定する場合は、例えば図17(B)に模式的に示すように、変調シンボルの終端部から、CPのサイズ分と巡回遅延量に対応するサイズ分とをコピーして先頭へ付加する。
 送信時には、先頭からCP+変調シンボル分のデータが送信され、巡回遅延設定のためにコピーした終端部のデータ(網掛け部参照)は、図17(A)に例示する通常の送信データのデータ長と合わせるために送信されなくてよい。
 設定可能な巡回遅延量のレンジは、送信シーケンスを生成するサイクリックシフト量に依存する。Zadoff-Chu系列では、基準シフト量の定数倍のサイクリックシフトを行なうことで、複数のシーケンスIDを生成することができる。
 例えば、LTEのランダムアクセスでは、以下の数式6で表される基本シーケンス長NzcのZadoff-Chu系列X(n)に対して、以下の数式7に例示するように、Cνだけサイクリックシフトを行なうことで、直交シーケンスIDを生成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 Cνは、基準シフト量Ncsの定数倍であり、トータルでNzc/Ncs個のIDを生成できる。なお、数式6及び数式7は、例えば非特許文献1の5.7.2節「Preamble Sequence generation」に記載されている。
 基準シフト量Ncsは、伝搬遅延を考慮して設定されるが、冗長なレンジで遅延の設定が可能である。例えば、伝搬遅延で最大3サンプルずれる(別言すると、CP長が3サンプルである)場合、最大で「(Ncs-1)-3」サンプルの遅延挿入が可能である。ただし、Ncs>4(サンプル)である。
 UE11(例えば、巡回遅延量制御部53)は、当該「(Ncs-1)-3」サンプル以下のレンジにおいて巡回遅延量を選択、設定してよい。巡回遅延量の選択は、例示的に、ランダムに行なわれてもよい。
 (UE及びeNBの構成例)
 次に、図18及び図19を参照して、上述したUE11及びeNB12の構成例について説明する。
 (UEの構成例)
 図18は、一実施形態に係るUE11の構成例を示すブロック図である。図18に示すように、UE11は、例示的に、アンテナ110、無線部111、受信ベースバンド処理部112、送信ベースバンド処理部113、及び、制御部114を備えてよい。
 アンテナ110は、例示的に、無線部111から出力されたULの送信無線信号を空間へ放射し、また、DLの無線信号を受信して無線部111へ出力する。
 無線部111は、例示的に、アンテナ110から入力されたDLの受信無線信号をベースバンド信号にダウンコンバートして受信ベースバンド処理部112へ出力する。また、無線部111は、送信ベースバンド処理部113から入力された送信ベースバンド信号を無線信号にアップコンバートしてアンテナ110へ出力する。
 なお、図18の例において、アンテナ110及び無線部111は、受信ベースバンド処理部112及び送信ベースバンド処理部113に共用であるが、各処理部112及び113に対して個別に備えられても構わない。
 受信ベースバンド処理部112は、例示的に、無線部111から入力された受信ベースバンド信号を復調及び復号してDLの受信データやDLの制御情報を出力する。DLの制御情報は、例示的に、制御部114に入力されてよい。DLの制御情報には、既述のコード番号対データサイズ情報100やUL-Grantが含まれてよい。
 コード番号対データサイズ情報100の受信に着目すれば、受信ベースバンド処理部112は、コード番号対データサイズ情報100をeNB12から受信する受信部の一例である。受信したコード番号対データサイズ情報100は、制御部114の後述する記憶部1142に記憶されてよい。
 送信ベースバンド処理部113は、例示的に、ULの送信データやULの制御情報を符号化及び変調して無線部111に出力する。ULの制御情報には、既述の「SR+BSR」メッセージを生成するための情報(例えば、コード番号)が含まれてよい。コード番号は、例示的に、制御部114において選択されてよい。
 非限定的な一例として、送信ベースバンド処理部113は、図17に例示するように、データ処理部1131、ULメッセージ生成部1132、及び、フレーマ1133を備えてよい。
 データ処理部1131は、例示的に、ULの送信データを符号化及び変調してフレーマ1133に出力する。
 ULメッセージ生成部1132は、例示的に、eNB12宛のULのメッセージを生成する。ULのメッセージの一例は、既述の「SR+BSR」メッセージである。例えば、ULメッセージ生成部1132は、UE11において送信データが発生すると、既述の「SR+BSR」メッセージを生成する。したがって、ULメッセージ生成部1132に、図5に例示した送信処理部50が備えられると捉えてよい。
 フレーマ1133は、データ処理部1131及びULメッセージ生成部1132の出力信号を所定のフレーム(例示的に、LTEのサブフレーム)にマッピングして無線部111へ出力する。
 制御部114は、例示的に、UE11の動作や処理を制御する。例えば、UE11におけるDLの受信処理やULの送信処理が、制御部114によって制御されてよい。制御部114には、例示的に、コード番号選択部1141及び記憶部1142が備えられてよい。
 コード番号選択部1141は、図5に例示したコード番号選択部51に該当してよい。別言すると、コード番号選択部51は、ULメッセージ生成部1132に備えられてもよいし、制御部114に備えられてもよい。
 記憶部1142は、例示的に、システム情報や、ULの送信処理及びDLの受信処理にそれぞれ用いられる制御情報等の各種の情報を記憶する。システム情報には、例示的に、マスター情報ブロック(master information block, MIB)及びシステム情報ブロック(system information block, SIB)が含まれてよい。
 記憶部1142に、UE11(例示的に、コード番号選択部1141)が選択可能なコード番号や、図4に例示したコード番号対データサイズ情報100が記憶されてよい。
 なお、記憶部1142には、例示的に、random access memory(RAM)やread only memory(ROM)等の半導体メモリが適用されてよい。ROMは、フラッシュメモリであってもよい。
 制御部114には、例示的に、central processing unit(CPU)が用いられてもよいし、代替的あるいは追加的に、micro processing unit(MPU)等の集積回路(Integrated Circuit, IC)や、digital signal processor(DSP)が用いられてもよい。
 CPUやMPU、DSP等は、演算能力を備えたプロセッサ回路又はプロセッサデバイスの一例である。演算能力を備えたプロセッサ回路又はプロセッサデバイスは、便宜的に、「コンピュータ」と称してもよい。
 また、各処理部112及び113、並びに、制御部114の機能の一部又は全部は、CPUやMPU、DSP等の「コンピュータ」によって実現されてもよいし、「コンピュータ」を含むプログラム可能な論理デバイスを利用して実現されてもよい。「プログラム可能な論理デバイス」の一例は、field programmable gate array(FPGA)である。
 上述した構成を有するUE11において、ULの送信データが発生すると、制御部114において、コード番号選択部1141が、記憶部1142のコード番号対データサイズ情報100を参照して、送信データサイズに応じたコード番号を選択する。選択されたコード番号は、ULメッセージ生成部1132に与えられる。
 ULメッセージ生成部1132は、図5及び図6にて既述のとおり、与えられたコード番号から複数の直交シーケンスを生成する。当該直交シーケンスが、「SR+BSR」メッセージを表す。
 生成された「SR+BSR」メッセージは、フレーマ113及び無線部111を通じてアンテナ110からeNB12に向けて送信される。
 その後、受信ベースバンド信号処理部112にてUL-Grantが復調及び復号されると、制御部114は、UL-Grantで指定されたリソースにてデータが送信されるように、データ処理部1131及びフレーマ1133を制御する。
 (eNBの構成例)
 図19は、一実施形態に係るeNB12の構成例を示すブロック図である。図19に示すように、eNB12は、例示的に、アンテナ120、無線部121、受信ベースバンド処理部122、送信ベースバンド処理部123、及び、制御部124を備えてよい。
 アンテナ120は、例示的に、無線部121から出力されたDLの送信無線信号を空間へ放射し、また、ULの無線信号を受信して無線部121へ出力する。
 無線部121は、例示的に、アンテナ120から入力されたULの受信無線信号をベースバンド信号にダウンコンバートして受信ベースバンド処理部122へ出力する。また、無線部121は、送信ベースバンド処理部123から入力された送信ベースバンド信号を無線信号にアップコンバートしてアンテナ120へ出力する。
 なお、図19の例において、アンテナ120及び無線部121は、受信ベースバンド処理部122及び送信ベースバンド処理部123に共用であるが、各処理部122及び123に対して個別に備えられても構わない。
 受信ベースバンド処理部122は、例示的に、無線部121から入力された受信ベースバンド信号を復調及び復号してULの受信データやULの制御情報を出力する。ULの制御情報は、例示的に、制御部124に入力されてよい。ULの制御情報には、既述の「SR+BSR」メッセージが含まれてよい。
 非限定的な一例として、受信ベースバンド処理部122は、図19に例示するように、デフレーマ1221、データ処理部1222、及び、ULメッセージ検出部1223を備えてよい。
 デフレーマ1221は、例示的に、無線部121から入力されたULの受信フレーム(例示的に、LTEのサブフレーム)にマッピングされているULのデータや制御情報をデマッピングする。
 データ処理部1222は、例示的に、デフレーマ1221でデマッピングされたULのデータを復調及び復号して受信データを得る。
 ULメッセージ検出部1223は、例示的に、UE11が送信したULのメッセージを検出する。ULのメッセージの一例は、既述の「SR+BSR」メッセージである。例えば、ULメッセージ検出部1223は、「SR+BSR」メッセージを表す受信直交シーケンスから、図7~図16にて既述のように、コード番号を検出する。
 したがって、ULメッセージ検出部1223に、図7に例示した受信処理部70が備えられると捉えてよい。ただし、図8に例示したレプリカ生成部731及びシーケンスID組合せ検出部74の一方又は双方は、制御部124に備えられてもよい。
 送信ベースバンド処理部123は、例示的に、DLの送信データやDLの制御情報を符号化及び変調して無線部121に出力する。DLの制御情報には、例示的に、既述のUL-Grantや図4に例示したコード番号対データサイズ情報100が含まれてよい。コード番号対データサイズ情報100は、制御部124の後述する記憶部1242に記憶されてよい。
 コード番号対データサイズ情報100の送信に着目すれば、送信ベースバンド処理部123は、UE11宛にコード番号対データサイズ情報100を送信(又は通知)する送信部(又は通知部)の一例である。
 制御部124は、例示的に、eNB12の動作や処理を制御する。例えば、eNB12におけるDLの送信処理やULの受信処理が、制御部124によって制御されてよい。制御部124には、例示的に、スケジューラ1241及び記憶部1242が備えられてよい。
 スケジューラ1241は、例示的に、UE11とのDL及びULの通信の一方又は双方に使用するリソースをスケジューリングする。例えば、スケジューラ1241は、ULメッセージ検出部1223でシーケンスIDが検出されると、当該シーケンスIDに対応するデータサイズに応じたUL通信のリソースをスケジューリングしてよい。
 また、スケジューラ1241は、スケジューリングに成功すると、スケジューリング結果であるリソース割当情報を含むUL-Grantを送信ベースバンド処理部123に与えてよい。これにより、UL-Grantが、送信ベースバンド処理部123から無線部121及びアンテナ120を通じてUE11宛に送信される。
 記憶部1242は、例示的に、システム情報や、DLの送信処理及びULの受信処理にそれぞれ用いられる制御情報等の各種の情報を記憶する。システム情報には、例示的に、前掲のMIB及びSIBが含まれてよい。
 記憶部1242に、図7及び図8に例示した遅延プロファイル生成部73においてレプリカ生成部731が生成するレプリカの情報や、既述の判定指標値に関する閾値(ThやTh1)、図4に例示したコード番号対データサイズ情報100等が記憶されてよい。
 なお、図18に例示したUE11と同様に、記憶部1242には、例示的に、RAMやROM等の半導体メモリが適用されてよく、ROMは、フラッシュメモリであってもよい。
 また、制御部124には、例示的に、CPUが用いられてもよいし、代替的あるいは追加的に、MPU等のICや、DSPが用いられてもよい。eNB12においても、UE11と同様に、CPUやMPU、DSP等は、演算能力を備えたプロセッサ回路又はプロセッサデバイスの一例であり、便宜的に、「コンピュータ」と称してもよい。
 また、各処理部122及び123、並びに、制御部124の機能の一部又は全部は、CPUやMPU、DSP等の「コンピュータ」によって実現されてもよいし、「コンピュータ」を含むFPGA等のプログラム可能な論理デバイスを利用して実現されてもよい。
 (その他)
 上述した実施形態では、UE11においてUE11の送信データサイズに応じたコード番号が選択される例について説明したが、コード番号の選択は、送信データサイズに依存しないで実施されてもよい。
 例えば、UE11において、送信データの発生に応じてランダムにコード番号が選択されてもよい。この場合であっても、SRリソース待機時間の削減は可能であるから、UL通信の低遅延化を図ることができる。
 1 無線通信システム
 11 無線端末(UE)
 110 アンテナ
 111 無線部
 112 受信ベースバンド処理部
 113 送信ベースバンド処理部
 1131 データ処理部
 1132 ULメッセージ生成部
 1133 フレーマ
 114 制御部
 1141 コード番号選択部
 1142 記憶部
 12 基地局(eNB)
 120 アンテナ
 121 無線部
 122 受信ベースバンド処理部
 1221 デフレーマ
 1222 データ処理部
 1223 ULメッセージ検出部
 123 送信ベースバンド処理部
 124 制御部
 1241 スケジューラ
 1242 記憶部
 13 コアネットワーク
 31 SGW
 32 MME
 33 PGW
 50 送信処理部
 51 コード番号選択部
 52-1,52-2 シーケンス送信部
 521 シーケンス生成部
 522 離散フーリエ変換器(DFT)
 523 サブキャリアマッパ
 524 逆離散フーリエ変換器(IDFT)
 525 巡回遅延・CP付加器
 70 送信処理部
 71 CP除去器
 72 DFT
 73 遅延プロファイル生成部
 731 レプリカ生成部
 732 DFT
 733 レプリカ乗算器
 734 IDFT
 74 シーケンスID組合せ検出部
 100 コード番号対データサイズ情報

Claims (15)

  1.  複数のコード番号から選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して送信する無線送信局と、
     前記複数の直交シーケンスを受信し、前記複数の直交シーケンスから前記無線送信局が選択した前記コード番号を推定し、推定したコード番号に対してデータ送信用のリソースを前記無線送信局に割り当てる無線受信局と、
    を備えた、無線通信システム。
  2.  前記無線受信局は、
     前記無線送信局が前記無線受信局宛に送信する送信データ量と前記コード番号とを関連付けた情報を、前記無線送信局へ送信する、請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記無線送信局は、
     前記通知された情報を基に、前記送信データ量に応じたコード番号を選択する、請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記無線受信局は、
     前記推定したコード番号に対応する前記送信データ量に応じた前記データ送信用のリソースを前記無線送信局に割り当てる、請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  前記無線送信局は、
     前記複数の直交シーケンスに同じ遅延量を設定する、請求項1~4のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  6.  前記無線受信局は、
     前記受信した複数の直交シーケンスの遅延プロファイルを生成し、前記遅延プロファイルに含まれるチャネル情報から、前記無線送信局が送信した前記複数の直交シーケンスの組合せを検出する、請求項1~4のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  7.  前記無線送信局は、無線端末であり、前記無線受信局は、基地局である、請求項1~6のいずれか1項に記載の無線通信システム。
  8.  複数のコード番号からコード番号を選択する選択部と、
     前記選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して無線受信局宛に送信する送信部と、
    を備えた、無線送信局。
  9.  前記無線送信局が前記無線受信局宛に送信する送信データ量と前記コード番号とを関連付けた情報を、前記無線受信局から受信する受信部を備えた、請求項8に記載の無線送信局。
  10.  前記選択部は、前記受信部で受信した前記情報を基に、前記送信データ量に応じたコード番号を選択する、請求項8に記載の無線送信局。
  11.  前記複数の直交シーケンスに同じ遅延量を設定する遅延量制御部を備えた、請求項8~10のいずれか1項に記載の無線送信局。
  12.  無線送信局が複数のコード番号から選択したコード番号に対応する複数の直交シーケンスを生成して送信した前記複数の直交シーケンスを受信する受信部と、
     前記受信した複数の直交シーケンスから前記無線送信局が選択した前記コード番号を推定し、推定したコード番号に対してデータ送信用のリソースを前記無線送信局に割り当てる制御部と、
    を備えた、無線受信局。
  13.  前記無線送信局が前記無線受信局宛に送信する送信データ量と前記コード番号とを関連付けた情報を、前記無線送信局へ送信する送信部を備えた、請求項12に記載の無線受信局。
  14.  前記受信部は、
     前記受信した複数の直交シーケンスの遅延プロファイルを生成する遅延プロファイル生成部と、
     前記遅延プロファイルに含まれるチャネル情報から、前記無線送信局が送信した前記複数の直交シーケンスの組合せを検出する検出部と、
    を備えた、請求項12又は13に記載の無線受信局。
  15.  前記制御部は、
     前記推定したコード番号に対応する前記送信データ量に応じた前記データ送信用のリソースを前記無線送信局に割り当てる、請求項13に記載の無線受信局。
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