專利名稱:無線通信裝置及無線通信方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及可適用于蜂窩系統(tǒng)等無線通信系統(tǒng)中的無線通信裝置及無線通信方法。
背景技術(shù):
在蜂窩系統(tǒng)等無線通信系統(tǒng)中,引入有效利用多個基站而獲得宏分集 (macro-diversity)效應的方法。以下,將從屬于基站的各發(fā)送點標記為小區(qū),并以移動通信的國際標準化團體即3GPP (3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴計劃)中所研究的下一代通信系統(tǒng)的LTE(Long Term Evolution,長期演進)為例進行說明。 LTE中,通過引入適當?shù)厍袚Q連接小區(qū)的硬切換,而在從小區(qū)至終端的下行方向的通信中確保從發(fā)送裝置(基站及小區(qū))發(fā)送至接收裝置(終端)的信號的傳輸質(zhì)量。在進一步發(fā)展LTE的通信系統(tǒng)即高級LTE(LTE-adVanCed)(以下稱為LTE-A)中, 主要以面向提高小區(qū)邊緣的數(shù)據(jù)速率的宏分集的積極利用為目標,在研究協(xié)同多點收發(fā) (CoMP,Coordinated multiple point)的導入。作為適用于CoMP的具體方式,例如非專利文獻1所示那樣,在LTE-A中大致分為研究如下兩種方法。(I)Joint processing/transmission (JP,共同傳輸)從多個小區(qū)向終端同時發(fā)送數(shù)據(jù)(2) Coordinated beam-forming/scheduling (CB,協(xié)同傳輸)在多個小區(qū)間進行協(xié)同來分配時間-頻率資源或空間資源(波束)而降低干擾在這些方法中,與在LTE中通過硬切換而單純地切換連接小區(qū)的情況不同,而是適用多個小區(qū)的同時發(fā)送及協(xié)作控制。這里,圖1表示一例JP中的終端的接收動作。而且,在LTE中,配置信號的最小單位在頻率方向上被定義為副載波,而在時間方向上被定義為 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用)碼元。以下,將其記為時間-頻率資源。各小區(qū)將自身具有的多個時間-頻率資源中的控制信號(PDCCH: Physical downlinkcontrol channel,物理下行鏈路控制信道)和數(shù)據(jù)信號(PDSCH Physical downlink shared channel,物理下行鏈路共享信道)在時間方向上進行復用并發(fā)送。更具體地說,在LTE中,在時間方向上將頻率調(diào)度及自適應MCS(Modulation and channel Coding Scheme,調(diào)制和信道編碼方案)控制的最小單位定義為子幀(Sub-frame)。 同樣地在頻率方向上將頻率調(diào)度及自適應MCS控制的最小單位定義為資源塊(Resource Block :RB,以下稱為RB)。將存在于該子幀內(nèi)的14個OFDM碼元中從開頭起單一或連續(xù)的多個OFDM碼元用于控制信號的發(fā)送,將子幀中剩余的碼元用于數(shù)據(jù)信號的發(fā)送。這里設(shè)定的控制信號用的OFDM碼元數(shù)的確定由各小區(qū)執(zhí)行,OFDM碼元數(shù)可取1 3的值。而且, 發(fā)送在小區(qū)間設(shè)為不同頻率偏移量的小區(qū)固有參照信號(CRS :Cell-specific reference signal) 0 JP中,采用將參與同時發(fā)送的多個小區(qū)的相同RB進行分配的動作。將其在圖中示為PDSCH for CoMP。此外,如圖中所示的PDSCH for non-CoMP的區(qū)域,除了上述資源以外的RB可由各小區(qū)任意分配給連接到自身的終端。此外,JP中采用CoMP動作的各終端只從預先設(shè)定的一個小區(qū)接收控制信號,并被通知該子幀中有無對其自身分配數(shù)據(jù)信號或分配了哪個RB等信息。將發(fā)出該指示的小區(qū)定義為正服務小區(qū)(Serving cell),將參與同時發(fā)送的其他小區(qū)在圖中記載為其他小區(qū)(Other cell)A、其他小區(qū)B。在該同時發(fā)送方法中,通過從3個小區(qū)(正服務小區(qū)、其他小區(qū)A、其他小區(qū)B)同時發(fā)送位于PDSCH for CoMP的區(qū)域的信號,由此能夠獲得即使來自指定的小區(qū)的信號因衰減或屏蔽變動而導致質(zhì)量大幅劣化也可以通過來自另外的小區(qū)的信號進行檢測的宏分集效應,從而可使接收質(zhì)量穩(wěn)定。
背景技術(shù):
文獻非專利文獻[非專利文獻 1]3GPP TSG RAN WGl #55bis,Rl-090129,Huawei,CMCC,〃 Further Discussions on the Downlink Coordinated Transmission—Impact on the Radio Interface" , January 12-16,2009
發(fā)明內(nèi)容
發(fā)明需要解決的問題在上述以往例的同時發(fā)送方法中,如圖1所示,必須在正服務小區(qū)以外的小區(qū)中設(shè)定自身的頻率偏移量并發(fā)送CRS,在表示為"PDSCH for CoMP"的區(qū)域中以斜線影線表示的位置的資源中無法發(fā)送數(shù)據(jù)信號。此外,在所述控制信號與數(shù)據(jù)信號的時分復用時復用的比率的設(shè)定由各小區(qū)執(zhí)行,各小區(qū)必須根據(jù)從屬于該小區(qū)的終端數(shù)等適當設(shè)定。因此, 如圖1中由粗框包圍的區(qū)域,與正服務小區(qū)相比會引起數(shù)據(jù)信號用時間軸碼元的過于不足。根據(jù)該理由,依賴于各小區(qū),作為PDSCH for CoMP使用的數(shù)據(jù)的配置不同。因此,在終端觀測時參與同時發(fā)送的所有小區(qū)的信號被合成的資源與僅一部分小區(qū)的信號的資源混在一起,造成在這樣得到的資源間信號質(zhì)量差異較大的情況。另一方面,LTE或LTE-A中使用的特播(Turbo)碼主要著眼于在信號質(zhì)量的變動較小的環(huán)境下對白噪聲的抗性而設(shè)計。 因此,在如上所述的信號質(zhì)量差異較大的情況下,無法充分發(fā)揮糾錯能力而導致解調(diào)性能劣化。本發(fā)明的目的在于提供在從多個小區(qū)同時發(fā)送適用了特播碼的數(shù)據(jù)信號時,能夠防止因信號質(zhì)量的變動導致的解調(diào)性能劣化的無線通信裝置及無線通信方法。解決問題的方案作為第1形態(tài),本發(fā)明提供下述無線通信裝置,其用在使用基于頻率及時間的時域-頻域中定義的多個資源進行通信的無線通信系統(tǒng)中,所述無線通信裝置包括資源信息設(shè)定單元,其具有從多個通信裝置同時發(fā)送對同一通信對方的同一數(shù)據(jù)信號的功能,在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時,設(shè)定在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源配置信息以及所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源配置信息;調(diào)制/映射單元,其基于所述資源配置信息, 將所述數(shù)據(jù)信號的速率匹配后的信號中的前半部分配置在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源中,并且將所述速率匹配后的信號的后半部分配置在所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源中;以及發(fā)送單元,其使用所述時域-頻域中定義的資源,將控制信號和包含小區(qū)固有參照信號的所述數(shù)據(jù)信號發(fā)送。此外,作為第2形態(tài),本發(fā)明為上述無線通信裝置,包含將通信裝置用于個別地發(fā)送的資源作為用于發(fā)送控制信號的時域的資源。此外,作為第3形態(tài),本發(fā)明為上述無線通信裝置,包含將通信裝置個別地用于發(fā)送的資源作為用于發(fā)送小區(qū)固有參照信號的時域的資源。此外,作為第4形態(tài),本發(fā)明為所述無線通信裝置,包含將在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源作為MBSFN子幀中用于數(shù)據(jù)發(fā)送的時域的資源。此外,作為第5形態(tài),本發(fā)明為所述無線通信裝置,包含將通信裝置用于個別地發(fā)送的資源作為多個通信裝置中小區(qū)固有參照信號的發(fā)送數(shù)最少的通信裝置發(fā)送小區(qū)固有參照信號時使用的時域的資源。作為第6形態(tài),本發(fā)明提供無線通信裝置,其用在使用基于頻率及時間的時域-頻域中定義的多個資源進行通信的無線通信系統(tǒng)中,所述無線通信裝置包括資源配置信息取得單元,其具有接收從多個通信裝置同時發(fā)送的同一數(shù)據(jù)信號的功能,獲取在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時設(shè)定的、在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源配置信息以及所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源配置信息;MIMO (Multiple-Input Multiple-Output,多輸入多輸出)解調(diào)單元,其在接收所述數(shù)據(jù)信號時,基于所述資源配置信息從接收信號生成似然; 以及似然合成單元,其將從配置在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源中的信號獲得的似然作為速率匹配后的信號的前半部分,并將從配置在所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源中的信號獲得的似然作為速率匹配后的信號的后半部分進行似然合成。此外,作為第7形態(tài),本發(fā)明提供無線通信裝置,其用在使用基于頻率及時間的時域-頻域中定義的多個資源進行通信的無線通信系統(tǒng)中,所述無線通信裝置包括資源信息設(shè)定單元,其具有從多個通信裝置同時發(fā)送對同一通信對方的同一數(shù)據(jù)信號的功能, 在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時,設(shè)定所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源配置信息以及所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源配置信息;調(diào)制/映射單元,其基于所述資源配置信息,將所述數(shù)據(jù)信號的速率匹配后的信號中的與通過控制信號通知給通信對方的冗余版本 (Redundancy version)對應的部分配置在所述多個通信裝置之間公共地用于發(fā)送的資源中,并且將所述速率匹配后的信號的與對所述冗余版本附加了另外通知的偏移所得的冗余版本對應的部分配置在所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源;以及發(fā)送單元,其使用所述時域-頻域中定義的資源,將控制信號和包含小區(qū)固有參照信號的所述數(shù)據(jù)信號發(fā)送。此外,作為第8形態(tài),本發(fā)明為上述無線通信裝置,包含將適用于通信裝置用于個別地發(fā)送的資源的偏移設(shè)為依賴通信裝置的識別號的值。此外,作為第9形態(tài),本發(fā)明提供無線通信裝置,其用在使用基于頻率及時間的時間-頻率區(qū)域中定義的多個資源進行通信的無線通信系統(tǒng)中,所述無線通信裝置包括資源配置信息取得單元,其具有接收從多個通信裝置同時發(fā)送的同一數(shù)據(jù)信號的功能,獲取在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時設(shè)定的、在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源配置信息以及所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源配置信息;MIMO解調(diào)單元,其在接收所述數(shù)據(jù)信號時,基于所述資源配置信息從接收信號生成似然;以及似然合成單元,其將從配置在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源的信號獲得的似然作為速率匹配后的信號的與通過控制信號通知的冗余版本對應的部分,并將從配置在所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源的信號獲得的似然作為與對所述冗余版本附加了另外通知的偏移而得的冗余版本對應的部分進行似然合成。
此外,作為第10形態(tài),本發(fā)明提供包括上述任一項記載的無線通信裝置的無線通
信基站裝置。而且,作為第11形態(tài),本發(fā)明提供包括上述任一項記載的無線通信裝置的無線通信移動臺裝置。作為第12形態(tài),本發(fā)明中提供無線通信方法,其使用基于頻率及時間的時域-頻域中定義的多個資源,從多個通信裝置同時進行對同一通信對方的同一數(shù)據(jù)信號的通信, 所述無線通信方法包括如下步驟在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時,設(shè)定在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源配置信息以及所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源配置信息;基于所述資源配置信息,將所述數(shù)據(jù)信號的速率匹配后的信號中的前半部分配置在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源中,并且將所述速率匹配后的信號的后半部分配置在所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源中;以及使用所述時域-頻域中定義的資源,將控制信號和包含小區(qū)固有參照信號的所述數(shù)據(jù)信號發(fā)送。作為第13形態(tài),本發(fā)明提供無線通信方法,其使用基于頻率及時間的時間-頻率區(qū)域中定義的多個資源,接收從多個通信裝置同時發(fā)送的同一數(shù)據(jù)信號并進行通信,所述無線通信方法包括如下步驟獲取傳輸所述數(shù)據(jù)信號時設(shè)定的、在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源配置信息以及所述通信裝置用于個別地發(fā)送的資源配置信息;在接收所述數(shù)據(jù)信號時,基于所述資源配置信息從接收信號生成似然,并且將從配置在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的資源的信號獲得的似然作為速率匹配后的信號的前半部分, 將從配置在所述通信裝置個別地用于發(fā)送的資源的信號獲得的似然作為速率匹配后的信號的后半部分進行似然合成。根據(jù)上述結(jié)構(gòu),將數(shù)據(jù)配置中使用的信號分量區(qū)分為所有小區(qū)的公共資源和依賴小區(qū)的資源,將實施了編碼及速率匹配的數(shù)據(jù)的前半部分配置在所有小區(qū)公共的資源中, 將后半部分配置在小區(qū)依賴的資源中并發(fā)送,通過對可確實獲得宏分集效應的所有小區(qū)的公共資源配置更多系統(tǒng)位并進行發(fā)送,由此能夠使因用于數(shù)據(jù)配置的資源間信號質(zhì)量差異大而產(chǎn)生的解調(diào)性能劣化為最小限度。由此,可防止吞吐量劣化,并且能夠減小重要度高的系統(tǒng)位配置到可因小區(qū)依賴的理由而改變有無發(fā)送的資源中的可能性。由此,能夠抑制重要度高的位元中因無法獲得宏分集效應而產(chǎn)生的解調(diào)性能的劣化。由此,能夠以良好的特性實現(xiàn)蜂窩系統(tǒng)中的協(xié)同多點收發(fā)。而且,在將編碼后的數(shù)據(jù)配置在所有小區(qū)公共的資源及小區(qū)依賴的資源中時,關(guān)于RV (冗余版本),將由下行控制信道指示的值RV_a的數(shù)據(jù)配置在所有小區(qū)公共的資源中, 將使用既定的偏移值N且與RV_a+N對應的數(shù)據(jù)配置在小區(qū)依賴的資源中。由此,可將在數(shù)據(jù)配置中使用的資源間信號質(zhì)量差異較大的現(xiàn)象作為與HARQ(Hybrid automatic repeat request,混合自動重傳請求)的分組合成相同的動作進行處理,并且能夠抑制解調(diào)性能的劣化。發(fā)明的效果根據(jù)本發(fā)明,可提供在從多個小區(qū)同時發(fā)送適用了特播碼的數(shù)據(jù)信號時,可防止因信號質(zhì)量的變動導致的解調(diào)性能劣化的無線通信裝置及無線通信方法。
圖1是表示同時發(fā)送的數(shù)據(jù)配置方法的以往例的圖。圖2是表示本發(fā)明的實施方式1中使用的發(fā)送裝置的主要部分的結(jié)構(gòu)的方框圖。圖3是表示本發(fā)明的實施方式1中使用的接收裝置的主要部分的結(jié)構(gòu)的方框圖。圖4是本發(fā)明的實施方式1中的數(shù)據(jù)配置方法的圖。圖5是表示本發(fā)明的實施方式1的變形例1中的數(shù)據(jù)配置方法的圖。圖6是表示本發(fā)明的實施方式1的變形例2中的數(shù)據(jù)配置方法的圖。圖7是表示本發(fā)明的實施方式2中的數(shù)據(jù)配置方法的圖。標號說明
100發(fā)送裝置
101調(diào)度單元
102CoMP用戶處理塊
103non-CoMP用戶處理塊
104編碼單元
105速率匹配單元
106調(diào)制/映射單元
107DM-RS生成單元
108預編碼處理單元
109下行控制信號生成單元
110CRS生成單元
111--1 111-4 RF發(fā)送單元
112--1 112-4 天線
200接收裝置
201--1 201-4 天線
202--1 202-4 RF接收單元
203信道估計單元
204MIMO解調(diào)單元
205似然合成單元
206解碼單元
207CRC檢查單元
208CQI測量單元
209反饋信息生成單元
210編碼單元
211復用單元
212RF發(fā)送單元
具體實施例方式
在以下實施方式中,表示將本發(fā)明的無線通信裝置及無線通信方法適用到移動電話等移動通信用的蜂窩系統(tǒng)中的例子。這里,例示在基站(BS =Base Station)為發(fā)送裝置, 移動臺的終端(UE =User Equipment)為接收裝置的無線通信系統(tǒng)中進行通信的情況。將由單一或多個基站構(gòu)成的多個小區(qū)設(shè)為與對應于同時發(fā)送的終端進行通信。這里,設(shè)為參與同時發(fā)送的各小區(qū)對單一終端發(fā)送與同一發(fā)送數(shù)據(jù)對應的信號的通信系統(tǒng)。此時,各小區(qū)發(fā)送實施了與自身的小區(qū)的識別號對應的頻率偏移的參照信號,并且根據(jù)自身的連接終端數(shù)或?qū)Ω鹘K端發(fā)送控制信號所需的資源數(shù)的總和等而決定將控制信號和數(shù)據(jù)信號復用時的比率。(實施方式1)如背景技術(shù)中所說明那樣,在LTE中,各小區(qū)根據(jù)屬于其自身的終端數(shù)等,將子幀中設(shè)定為控制信號的發(fā)送用的OFDM碼元數(shù)設(shè)定為3以下。而且,各小區(qū)固有的參照信號配置在對既定的OFDM碼元上賦予了各小區(qū)固有的頻率偏移的指定的副載波上。在本實施方式中,將數(shù)據(jù)配置中所使用的信號分量區(qū)分為所有小區(qū)公共資源和小區(qū)依賴資源,將實施了編碼及速率匹配(Rate-matching)的數(shù)據(jù)的前半部分配置在所有小區(qū)公共資源中,將后半部分配置在小區(qū)依賴資源中并將它們發(fā)送。即,在本實施方式中,對確實獲得宏分集效應的所有小區(qū)公共資源配置更多的系統(tǒng)位并進行發(fā)送。這里,小區(qū)依賴資源設(shè)為除了數(shù)據(jù)信號以外各小區(qū)向自身的連接的終端進行發(fā)送所需的資源,更具體而言,設(shè)為用于發(fā)送控制信號或小區(qū)固有參照信號的時域的資源。所謂所有小區(qū)公共資源是指可配置數(shù)據(jù)信號的時域資源中除了小區(qū)依賴資源以外的資源。通過采用使用了上述數(shù)據(jù)配置方法的結(jié)構(gòu),能夠使因用于數(shù)據(jù)配置的資源間信號質(zhì)量的極大差異產(chǎn)生的解調(diào)性能劣化為最小限度,由此能夠防止吞吐量劣化。更具體來說,能夠減小重要度較高的系統(tǒng)位配置到可因小區(qū)依賴的理由而改變有無發(fā)送的的資源中的可能性,因此能夠抑制重要度較高的位元中因無法獲得宏分集效應導致的解調(diào)性能的劣化。由此,能夠以良好的特性實現(xiàn)蜂窩系統(tǒng)中的協(xié)同多點收發(fā)。下面,對本實施方式的無線通信系統(tǒng)的接收裝置及發(fā)送裝置的具體例的結(jié)構(gòu)進行說明。圖2是表示本實施方式中所使用的發(fā)送裝置的主要部分的結(jié)構(gòu)的方框圖,圖3是表示本實施方式中所使用的接收裝置的主要部分的結(jié)構(gòu)的方框圖。在本實施方式中,假設(shè)在圖2所示的發(fā)送裝置與圖3所示的接收裝置之間使用電波進行無線通信的情況。這里,假設(shè)在蜂窩系統(tǒng)的無線通信基站裝置(基站,BS(base station))中適用圖2所示的發(fā)送裝置,在移動電話裝置等無線通信移動臺裝置即終端 (UE)中適用圖3所示的接收裝置。此外,這里以如下情況為前提,即構(gòu)成從多個發(fā)送裝置同時對指定的接收裝置進行數(shù)據(jù)發(fā)送的協(xié)同多點收發(fā)系統(tǒng),并且發(fā)送裝置可分別對多個接收裝置發(fā)送,在發(fā)送側(cè)進行對多個天線進行加權(quán)的預編碼(!decoding)發(fā)送。另外,作為通信信號的形態(tài),假設(shè)例如以利用 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻率分復用)信號的多載波通信方式進行通信的情況等。作為具體例,例示作為發(fā)送裝置的基站在與作為接收裝置的終端之間進行通信的情況。圖2所示的發(fā)送裝置100包括多個終端用處理塊102、103、編碼單元104、速率匹配單元105、調(diào)制/映射單元106、DM-RS (Demodulation Reference Signal,解調(diào)參照信號) 生成單元107、預編碼(!decoding)處理單元108、多個RF(I adio Frequency,射頻)發(fā)送單元111-1 111-4、多個天線112-1 112-4、調(diào)度單元101、下行控制信號生成單元109、及 CRS生成單元110。
調(diào)度單元101根據(jù)另外從接收裝置接收報告的信道質(zhì)量信息,實施頻率調(diào)度及自適應MCS控制作為與傳輸信號有關(guān)的調(diào)度。下行控制信號生成單元109根據(jù)從調(diào)度單元101接收的分配用戶的信息生成對各用戶的控制信號,并且在設(shè)定了在用于控制信號的發(fā)送上要設(shè)定的OFDM碼元數(shù)后生成對應的控制格式信息(PCFICH =Physical Control Format Indicator Channel)。終端用處理塊102、103進行CoMP用、non-CoMP用等的與各用戶終端對應的發(fā)送信號的信號處理,分別包括編碼單元104、速率匹配單元105、調(diào)制/映射單元106、DM-RS 生成單元107、預編碼處理單元108。編碼單元104進行發(fā)送數(shù)據(jù)的編碼處理、子塊交織處理等并輸出到速率匹配單元105中。速率匹配單元105根據(jù)調(diào)度單元101所指示的該用戶的頻率調(diào)度信息與自適應MCS信息實施速率匹配處理,分為所有小區(qū)公共資源用數(shù)據(jù)與小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)并輸出到調(diào)制/映射單元106中。調(diào)制/映射單元106將接收到的各數(shù)據(jù)以與自適應MCS信息對應的調(diào)制方式調(diào)制為PSK (Phase Shift Keying,相移鍵控) 或QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度調(diào)制)等數(shù)字調(diào)制碼元,并且映射到各時間-頻率資源中所有小區(qū)公共資源或小區(qū)依賴資源上從而輸出到預編碼處理單元108 中。DM-RS生成單元107將對該用戶的每個發(fā)送層用于同步檢波的參照信號DM-RS輸出到預編碼處理單元108中。預編碼處理單元108對輸出到多個天線的各發(fā)送信號進行用于形成發(fā)送層的波束(beam)的加權(quán)處理,并將各發(fā)送信號輸出到各天線的RF發(fā)送單元111-1
111-4中。RF發(fā)送單元111-1 111-4中,對發(fā)送信號進行了串行/并行轉(zhuǎn)換、傅立葉逆轉(zhuǎn)換等處理后,在將其變換為規(guī)定的無線頻帶的高頻信號,進行了功率放大后,從天線112-1
112-4作為電波發(fā)送。圖示例的發(fā)送單元中,使用4個天線生成用于發(fā)送的發(fā)送信號。來自發(fā)送裝置的發(fā)送信號作為CRS、下行控制信號、及DM-RS與包含各種數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信號等傳輸?shù)浇邮昭b置中。這里,CRS及控制信號作為未形成波束的無方向性的信號發(fā)送,DM-RS及數(shù)據(jù)信號作為在規(guī)定的發(fā)送信道中通過預編碼而形成了與波束號對應的規(guī)定的波束的有方向性的信號發(fā)送。下面,對區(qū)分所有小區(qū)公共資源用數(shù)據(jù)與小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信號的映射方法進行詳細說明。圖4是表示實施方式1中的數(shù)據(jù)信號的映射方法的圖,表示有數(shù)據(jù)部的系統(tǒng)位及校驗位與所有小區(qū)公共資源及小區(qū)依賴資源的配置例。在實施方式1中,將可配置數(shù)據(jù)信號的OFDM碼元中除了可配置控制信號及CRS的OFDM碼元以外的在碼元號中從開頭起依序為第3(圖中以1表示的粗實線區(qū)域)、第5、第6(同2)、第9、第10(同3)、第 12、第13(同4)資源作為所有小區(qū)公共資源。另一方面,將可配置CRS的在碼元號中為第 4(圖中以5表示的粗虛線區(qū)域)、第7、第8 (同6)、第11 (同7)、及可配置控制信號的第1、 第2(同8)的資源作為小區(qū)依賴資源。繼而,對圖中所示的LTE中的編碼后位元的配置規(guī)則進行說明。LTE中,編碼后位元(bit)包括編碼前的數(shù)據(jù)本體即系統(tǒng)位( 與通過編碼而附加的冗余數(shù)據(jù)即校驗位(P)。此外,在LTE中,將速率匹配后的信號從資源的開頭起以頻率優(yōu)先(frequency-first)的規(guī)則配置到分配資源內(nèi)。即,1個分配資源中,從系統(tǒng)位依序自開頭的OFDM碼元在頻率方向上配置在各副載波后,返回至下一個OFDM碼元的開頭副載波并實施頻率方向的配置,將其重復到最終碼元為止。由此,在所發(fā)送的數(shù)據(jù)中,系統(tǒng)位在分配資源內(nèi)的時間軸上配置在前導側(cè),校驗位配置在后側(cè)。在本實施方式中,根據(jù)上述規(guī)則進行數(shù)據(jù)配置用碼元的重排。更具體來說,假設(shè)將所有小區(qū)公共的資源在時間軸上配置在前導側(cè)的位置,使小區(qū)依賴的資源在時間軸上成為后側(cè)的位置。通過進行該重排,可在虛擬的該資源中的前側(cè)的碼元即所有小區(qū)公共的資源中配置更多的系統(tǒng)位。此外,關(guān)于小區(qū)依賴資源,除了正服務小區(qū)中在與自身的CRS對應的時間-頻率資源中未配置信號,在其他小區(qū)中進行以CRS置換與同樣地對應于正服務小區(qū)的CRS的時間-頻率資源(圖中其他小區(qū)中的空白點的資源)及對應于配置自身的CRS的時間-頻率資源(由斜線的影線所示的位置的資源)對應的數(shù)據(jù)的動作。另一方的圖3所示的接收裝置200包括多個天線201-1 201_4、多個RF接收單元202-1 202-4、信道估計單元203、MIM0解調(diào)單元204、似然合成單元205、解碼單元206、 CRC檢查單元207、CQI (Channel Quality hdicator,信道質(zhì)量指示符)測定單元208、反饋信息生成單元209、編碼單元210、復用單元211、及RF發(fā)送單元212。從對象裝置(例如圖2所示的發(fā)送裝置)發(fā)送的電波分別由獨立的多個天線 201-1 201-4接收。在由天線201-1接收的電波的高頻信號被RF接收單元202-1轉(zhuǎn)換為基帶信號等相對低的頻帶的信號之后,進行傅立葉轉(zhuǎn)換、并行/串行轉(zhuǎn)換等處理而轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù)的接收信號。同樣,在由天線201-4接收的電波的高頻信號被RF接收單元202-4 轉(zhuǎn)換為基帶信號等相對低的頻帶的信號之后,進行傅立葉轉(zhuǎn)換、并行/串行轉(zhuǎn)換等處理而轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù)的接收信號。這些RF接收單元202-1 202-4的輸出被輸入至信道估計單元203、MIMO解調(diào)單元204。信道估計單元203根據(jù)從參與同時發(fā)送的對象裝置(發(fā)送裝置)的各發(fā)送天線發(fā)送的信號中包含的參照信號而實施信道估計。更具體來說,信道估計單元203使用DM-RS 算出合成同時發(fā)送的所有小區(qū)的信號而觀測時的信道估計值,并且使用CRS算出個別觀測各小區(qū)的信號時的信道估計值。這些信道估計值輸入至CQI測量單元208及MIMO解調(diào)單元204中。CQI測量單元208使用信道估計單元203所輸出的信道估計值算出CQI作為信道質(zhì)量(接收質(zhì)量),并輸出到反饋信息生成單元209中。作為具體的信道質(zhì)量信息,可列舉與既定的調(diào)制方式和編碼率的組合對應的CQI、從既定的碼本中選擇適于當前信道情況的預編碼矩陣的PMI、與所期望的發(fā)送串流數(shù)對應的RI等。MIMO解調(diào)單元204使用從信道估計單元203接受的信道估計值中個別地觀測正服務小區(qū)的信號時的信道估計值,根據(jù)從正服務小區(qū)發(fā)送的信號對控制信號進行檢測,提取并獲得包含有所分配的數(shù)據(jù)信號的調(diào)制方式或編碼率等MCS的信息及分配資源塊的信息的發(fā)送參數(shù)等控制信息。MIMO解調(diào)單元204根據(jù)獲取的控制信息中分配資源塊的信息而確定分配給發(fā)往自身的同時發(fā)送的資源的頻率上的位置。在本實施方式中,關(guān)于時間上的位置,通過所述圖4所示的設(shè)定而唯一地被確定。進而,MIMO解調(diào)單元204使用這些確定了頻率及時間上的位置的發(fā)往自身的數(shù)據(jù),對所有小區(qū)公共的資源使用在合成并觀測了所有小區(qū)的信號的情況下的信道估計值來實施同步檢波處理,從而算出各發(fā)送比特的似然,并作為所有小區(qū)公共資源用數(shù)據(jù)輸出到似然合成單元205中。同時MIMO解調(diào)單元204對小區(qū)依賴的資源使用在個別地觀測了各小區(qū)的信號的情況下的信道估計值來實施同步檢波處理, 從而算出各發(fā)送比特的似然,并作為小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)輸出到似然合成單元205中。似然合成單元205將從MIMO解調(diào)單元204輸入的所有小區(qū)公共資源用數(shù)據(jù)及小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)沿圖4所示的配置重排,并進行去交織處理、速率解匹配 (Rate-Dematching)處理、似然合成處理等后輸出到解碼單元206中。解碼單元206對接受的信號進行解碼處理而恢復接收數(shù)據(jù)。此時,解碼單元206對從似然合成單元205接收的信號實施糾錯解碼處理并輸出到CRC檢查單元207中。CRC檢查單元207對從解碼單元 206輸出的解碼后的信號實施CRC (Cyclic Redundancy Check,循環(huán)冗余校對)檢查的差錯檢測處理,并將表示解碼后的接收數(shù)據(jù)中是否包含差錯的有無數(shù)據(jù)差錯信息輸出到反饋信息生成單元209中。然后,從CRC檢查單元207輸出接收數(shù)據(jù)。反饋信息生成單元209生成包含由CQI測量單元208算出的信道質(zhì)量信息(CQI、 PMI、RI等)的反饋信息。而且,反饋信息生成單元209根據(jù)CRC檢查單元207中的差錯檢測結(jié)果,判斷在解碼了的接收數(shù)據(jù)中是否含有差錯,并生成Ack/Nack信息。這里,若解碼結(jié)果中含有差錯,則反饋信息生成單元209生成ACK (Acknowledgement,肯定確認),若解碼結(jié)果中不含有差錯,則反饋信息生成單元209生成Nack (Negative Acknowledgement,否定確認)。編碼單元210進行發(fā)送數(shù)據(jù)的編碼處理并輸出到復用單元211中。復用單元211 對輸入的反饋信息、及包含編碼了的發(fā)送數(shù)據(jù)的發(fā)送信號等進行復用處理。然后,復用單元 211進行適當設(shè)定調(diào)制階數(shù)或編碼率的速率匹配(Rate-Matching)處理、交織處理、調(diào)制處理等,并輸出到RF發(fā)送單元212中。RF發(fā)送單元212中,進行串行/并行轉(zhuǎn)換、傅立葉逆變換等處理后,變換為規(guī)定的無線頻帶的高頻信號,并在進行功率放大后從天線201-1以電波形式發(fā)送。此時,從接收裝置發(fā)送的信道質(zhì)量信息或Ack/Nack信息等反饋信息作為反饋信號傳輸并報告給發(fā)送裝置。通過采用使用了上述數(shù)據(jù)配置方法的結(jié)構(gòu),能夠使用于數(shù)據(jù)配置的資源間因信號質(zhì)量的極大差異產(chǎn)生的解調(diào)性能劣化為最小限度,由此能夠防止吞吐量劣化。更具體來說, 能夠減小重要度較高的系統(tǒng)位配置在可因小區(qū)依賴的理由而改變有無發(fā)送的的資源中的可能性,因此可抑制因重要度較高的位元中未獲得宏分集效應導致的解調(diào)性能的劣化。(變形例1)此外,在上述實施方式1中,說明了對將可配置控制信號的OFDM碼元和可配置CRS 的OFDM碼元雙方作為小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)進行處理的例子。但在本發(fā)明中,亦可將可配置控制信號的OFDM碼元和可配置CRS的OFDM碼元中的任一碼元作為小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)。通過采用該結(jié)構(gòu),例如,如圖5所記載那樣,其他小區(qū)在MBSFN(MBMS Single Frequency Network, MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service,多媒體廣播組播業(yè)務)單頻網(wǎng))子幀中未發(fā)送數(shù)據(jù)部的CRS的情況下,可將更多的資源作為所有小區(qū)公共的資源進行處理。(變形例2)而且,在上述實施方式1中,說明了將參與同時發(fā)送的各小區(qū)中進行CRS發(fā)送的天線數(shù)目設(shè)為相同。但在本發(fā)明中,當其他小區(qū)進行CRS發(fā)送的天線數(shù)目少且該小區(qū)中進行 CRS發(fā)送的OFDM碼元數(shù)少時,也可以削減能夠配置CRS的OFDM碼元。通過采用該結(jié)構(gòu),例如,如圖6所記載那樣,在其他小區(qū)(Other cell)中進行CRS發(fā)送的天線數(shù)為2且第1、第 8的OFDM碼元中未發(fā)送CRS時,可將更多的資源作為所有小區(qū)公共的資源進行處理。(變形例3)
此外,在上述實施方式1中,將小區(qū)依賴資源定義為時域的資源,但也可以定義為參與同時發(fā)送的小區(qū)中的時域-頻域。更具體來說,即便在一部分時域-頻域資源在用于小區(qū)固有參照信號或控制信號的發(fā)送的OFDM碼元中,只要有參與同時發(fā)送的小區(qū)的任一小區(qū)均未用于小區(qū)固有參照信號或控制信號的發(fā)送的時間-頻率資源,則也可以作為所有小區(qū)公共的資源進行處理。具體來說,也可將圖4的碼元號中第4(圖中以5所示的虛粗框區(qū)域)、第7、第8 (同6)、第11 (同7)中施加了點影線的時間-頻率資源作為所有小區(qū)公共資源。由此,可將更多的時間-頻率資源作為所有小區(qū)公共的資源處進行理。(變形例4)此外,在所述實施方式1中,說明了對不管編碼前的數(shù)據(jù)信號長度均實施單一的編碼的例子,但也可以如LTE那樣采用以不超過一定的編碼長度的方式分割為多個編碼塊的動作。也可以將分割為所有小區(qū)公共資源和小區(qū)依賴資源的處理限定在編碼塊數(shù)為1 時。由此,能夠避免下述情況,即在對多個編碼塊進行處理時時間區(qū)域中配置在靠前的時間點的編碼塊的數(shù)據(jù)被配置在所有小區(qū)公共資源中而寬廣地配置在時域中,從而處理的開始遲緩。此外,當編碼塊數(shù)為1時,可抑制因重要度高的位元中未獲得宏分集效應而導致的解調(diào)性能的劣化。(變形例5)進而,作為分割為多個編碼塊的動作,也可以將由正服務小區(qū)(Serving cell)分配的時間軸的資源以編碼塊數(shù)進行等分,在等分了的塊內(nèi)實施分割為所有小區(qū)公共資源和小區(qū)依賴資源的處理。由此,可在時域從配置于靠前的時間點的編碼塊開始依次實施解碼處理,并且可抑制因重要度高的位元中未獲得宏分集效應而導致的解調(diào)性能的劣化。(實施方式2)在實施方式2中,將編碼后的數(shù)據(jù)配置在所有小區(qū)公共的資源及小區(qū)依賴的資源時,對于RV (冗余版本),將由下行控制信道指示的值RV_a的數(shù)據(jù)配置在所有小區(qū)公共的資源中,將使用既定的偏移值N并與RV_a+N對應的數(shù)據(jù)配置在小區(qū)依賴的資源中。這里,僅對與實施方式1不同的方面進行說明。發(fā)送裝置及接收裝置的結(jié)構(gòu)與圖2及圖3所示的實施方式1同樣,省略說明。實施方式2中,發(fā)送裝置中的速率匹配單元105的動作、接收裝置中的MIMO解調(diào)單元204的動作以及似然合成單元205的動作不同。圖7是表示實施方式2中的數(shù)據(jù)配置方法的圖,表示了配置編碼后的數(shù)據(jù)的例子。 在實施方式2中,速率匹配單元105中,從編碼單元104所輸出的信號中的RV_a的開始點開始截取可由所有小區(qū)公共資源用數(shù)據(jù)發(fā)送的比特數(shù),并輸出到調(diào)制/映射單元。同時速率匹配單元105從編碼單元104所輸出的信號中的、使用既定的偏移N而與RV_a+N對應的開始點開始截取可由小區(qū)依賴資源用數(shù)據(jù)發(fā)送的比特數(shù),并輸出到調(diào)制/映射單元。圖7 表示設(shè)為RV_a = 0、N = 2時的動作。繼而,對此時的接收裝置的動作進行說明。在MIMO解調(diào)單元204中,從檢測到的控制信號取出RV_a,獲取所有小區(qū)公共資源用數(shù)據(jù)的RV。使用該值和另外通知的偏移值N, 確定小區(qū)依賴資源用的RV。根據(jù)從正服務小區(qū)發(fā)送的信號而檢測控制信號,提取并獲得包含有所分配的數(shù)據(jù)信號的調(diào)制方式或編碼率等MCS的信息及分配資源塊的信息的發(fā)送參數(shù)等控制信息。根據(jù)獲取的控制信息中分配資源塊的信息確定分配給發(fā)往自身的同時發(fā)送的資源的頻率上的位置。MIMO解調(diào)單元204在輸出各發(fā)送比特的似然時,與這些信息一并輸出到似然合成單元205中。似然合成單元205根據(jù)所接收的RV的信息進行似然合成。通過采用使用了上述數(shù)據(jù)配置方法的結(jié)構(gòu),可將用于在數(shù)據(jù)配置的資源間信號質(zhì)量極大不同的現(xiàn)象作為與HARQ(Hybrid automatic repeat request)的分組合成相同的動作進行處理,并且可抑制解調(diào)性能的劣化。(變形例)此外,上述中將賦予給RV的偏移設(shè)為單一的值,但也可以在參與同時發(fā)送的小區(qū)間設(shè)為不同的值。通過該結(jié)構(gòu),可獲得與通過HARQ的分組合成追加了更多的校驗位同等的效果。另外,本發(fā)明可在不脫離本發(fā)明的主旨及范圍的情況下,由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載、以及眾所周知的技術(shù)而進行各種變更、應用,也是本發(fā)明的預定的部分,且包含在請求保護的范圍中。此外,所述各實施方式中,以天線為例進行了說明,但同樣也能夠適用于天線接口。所謂天線接口(antenna port),是指由1根或多根物理天線構(gòu)成的理論上的天線。艮口, 天線接口并非指1根物理天線,有時指由多個天線構(gòu)成的陳列天線等。例如在LTE中,沒有規(guī)定天線接口是由幾根物理天線構(gòu)成,而規(guī)定為基站能夠發(fā)送不同的參照信號(Reference signal)的最小單位。而且,有時天線接口也規(guī)定為乘以預編碼向量(Precoding vector) 的加權(quán)的最小單位。在上述各實施方式中,以由硬件構(gòu)成本發(fā)明的情況為例進行了說明,但本發(fā)明也可以由軟件實現(xiàn)。另外,用于上述實施方式的說明中的各功能塊通常被作為集成電路的LSI來實現(xiàn)。這些功能塊既可以被單獨地集成為一個芯片,也可以包含一部分或全部地被集成為一個芯片。雖然此處稱為LSI,但根據(jù)集成程度,可以被稱為IC、系統(tǒng)LSI、超大LSI (Super LSI)、或特大 LSI (Ultra LSI)。另外,實現(xiàn)集成電路化的方法不僅限于LSI,也可使用專用電路或通用處理器來實現(xiàn)。也可以使用可在LSI制造后編程的FPGA(Field Programmable Gate Array ;現(xiàn)場可編程門陣列),或者可重構(gòu)LSI內(nèi)部的電路單元的連接和設(shè)定的可重構(gòu)處理器。再者,隨著半導體的技術(shù)進步或隨之派生的其它技術(shù)的出現(xiàn),如果出現(xiàn)能夠替代 LSI的集成電路化的新技術(shù),當然可利用該新技術(shù)進行功能塊的集成化。還存在著適用生物技術(shù)等的可能性。2009年4月27日提交的特愿第2009-107836號的日本專利申請所包含的說明書、 附圖和說明書摘要的公開內(nèi)容全部引用于本申請。工業(yè)實用性本發(fā)明在從多個小區(qū)同時發(fā)送適用了特播碼的數(shù)據(jù)信號的情況下,具有可防止因信號質(zhì)量的變動導致的解調(diào)性能劣化的效果,且作為可適用于蜂窩系統(tǒng)等無線通信系統(tǒng)的無線通信裝置及無線通信方法等是有用的。
權(quán)利要求
1.無線通信裝置,其使用多個頻域-時域資源進行通信,所述無線通信裝置包括資源信息設(shè)定單元,其具有從多個通信裝置發(fā)送對同一通信對方的同一數(shù)據(jù)信號的功能,并在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時,設(shè)定表示在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的第1資源的配置和所述通信裝置用于個別地發(fā)送的第2資源的配置的資源配置信息;調(diào)制/映射單元,其根據(jù)所述資源配置信息,將速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號中的第1部分配置在所述第1資源中,并且將所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號的第2部分配置在所述第2資源中;以及發(fā)送單元,其使用所述頻域-時域資源,將控制信號和包含小區(qū)固有參照信號的所述數(shù)據(jù)信號發(fā)送。
2.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述第1部分是所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號中的前半部分,所述第2部分是所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號中的后半部分。
3.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述第1部分是與通過所述控制信號通知給所述通信對方的冗余版本對應的部分,所述第2部分是與對所述冗余版本附加了偏移所得的冗余版本對應的部分。
4.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述第2資源是用于發(fā)送所述控制信號的時域資源。
5.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述第2資源是用于發(fā)送所述小區(qū)固有參照信號的時域資源。
6.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述第1資源是在多媒體廣播組播業(yè)務單頻網(wǎng)子幀中用于數(shù)據(jù)發(fā)送的時域資源。
7.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述第2資源是所述多個通信裝置中小區(qū)固有參照信號的發(fā)送數(shù)最少的通信裝置發(fā)送所述小區(qū)固有參照信號時使用的時域資源。
8.無線通信裝置,其使用多個頻域-時域資源進行通信,所述無線通信裝置包括資源配置信息取得單元,其具有接收從多個通信裝置發(fā)送的同一數(shù)據(jù)信號的功能,并獲取在傳輸所述數(shù)據(jù)信號時設(shè)定的、表示在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的第1資源的配置和所述通信裝置用于個別地發(fā)送的第2資源的配置的資源配置信息;多輸入多輸出解調(diào)單元,其基于所述資源配置信息,從接收到的所述數(shù)據(jù)信號生成似然;以及似然合成單元,其將從配置在所述第1資源中的所述數(shù)據(jù)信號獲得的似然作為速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號的第1部分,并將從配置在所述第2資源中的所述數(shù)據(jù)信號獲得的似然作為所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號的第2部分進行似然合成。
9.如權(quán)利要求8所述的無線通信裝置,所述第1部分是所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號中的前半部分,所述第2部分是所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號中的后半部分。
10.如權(quán)利要求8所述的無線通信裝置,所述第1部分是與通過從所述通信裝置發(fā)送的控制信號通知的冗余版本對應的部分, 所述第2部分是與對所述冗余版本附加了偏移所得的冗余版本對應的部分。
11.如權(quán)利要求10所述的無線通信裝置,將適用于所述第2資源的偏移設(shè)為取決于通信裝置的識別號的值。
12.如權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,所述無線通信裝置為無線通信基站裝置或無線通信移動臺裝置。
13.如權(quán)利要求8所述的無線通信裝置,所述無線通信裝置是無線通信基站裝置或無線通信移動臺裝置。
14.無線通信方法,其是使用多個頻域-時域資源發(fā)送對同一通信對方的同一數(shù)據(jù)信號的多個無線通信裝置的無線通信方法,其包括在發(fā)送所述數(shù)據(jù)信號時,設(shè)定表示在所述多個無線通信裝置之間用于公共發(fā)送的第1 資源的配置和所述無線通信裝置用于個別地發(fā)送的第2資源的配置的資源配置信息;基于所述資源配置信息,將速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號中的第1部分配置在所述第1 資源中,并且將所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號的第2部分配置在所述第2資源中;以及使用所述頻域-時域資源,將控制信號和包含小區(qū)固有參照信號的所述數(shù)據(jù)信號發(fā)送。
15.無線通信方法,其是使用多個頻域-時域資源接收從多個通信裝置發(fā)送的同一數(shù)據(jù)信號的無線通信裝置的無線通信方法,其包括獲取在發(fā)送所述數(shù)據(jù)信號時設(shè)定的、表示在所述多個通信裝置之間用于公共發(fā)送的第 1資源的配置和所述無線通信裝置用于個別地發(fā)送的第2資源的配置的資源配置信息;以及基于所述資源配置信息,從接收到的所述數(shù)據(jù)信號生成似然,并且將從配置在所述第1 資源中的所述數(shù)據(jù)信號獲得的似然作為速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號的第1部分,將從配置在所述第2資源中的所述數(shù)據(jù)信號獲得的似然作為所述速率匹配后的所述數(shù)據(jù)信號的第2 部分進行似然合成。
全文摘要
本發(fā)明公開了在從多個小區(qū)同時發(fā)送適用了特播碼的數(shù)據(jù)信號時,可以防止因信號質(zhì)量的變動導致的解調(diào)性能劣化的數(shù)據(jù)配置方法。在該方法中,將用于數(shù)據(jù)配置的信號分量區(qū)分為所有小區(qū)公共的資源和小區(qū)依賴的資源,將實施了編碼及速率匹配的數(shù)據(jù)的前半部分配置到所有小區(qū)公共的資源中,將后半部分配置在小區(qū)依賴的資源中并將它們發(fā)送。
文檔編號H04W72/04GK102415175SQ20108001765
公開日2012年4月11日 申請日期2010年4月26日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月27日
發(fā)明者中尾正悟, 今村大地, 星野正幸 申請人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社