无线通信系统、基站、无线通信装置以及无线通信方法_4

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号对应的长度12的CAZAC序列。作为CAZAC序列,例如使用Zadoff-Chu序列。此外,CAZAC逆扩展部125在从组决定部132被通知零以外的移位编号时,对CAZAC序列进行与移位编号对应的移位量的循环移位。然后,CAZAC逆扩展部125使用长度12的CAZAC序列或者对其进行循环移位后的信号序列,对频率轴上的长度12的扩展信号进行逆扩展。该逆扩展进行使用中的序列编号与移位编号的组合的次数。由此,针对序列编号、移位编号以及OCC编号的每I个组合,提取控制数据的BPSK/QPSK符号。PUCCH解调部123提取对BPSK/QPSK符号进行数字解调而编码后的控制数据。
[0110]PUCCH解码部126对由PUCCH解调部123提取出的控制数据进行纠错解码。作为纠错编码方式,可使用规定的编码方式。控制数据中包含CQ1、ACK/NACK、调度请求。
[0111]信道估计部127根据PUCCH的参照信号等已知的导频信号,对各无线终端装置与基站100之间的上行链路的信道状态进行估计。在通过信道估计而得到的信道信息中例如包含发送信号的减衰量、移相旋转量。另外,在PUCCH的参照信号用的OFDM符号(例如,符号#2?#4)中,对多个无线终端装置发送的参照信号进行码分复用。信道估计部127能够通过逆扩展对多个无线终端装置的参照信号进行分离。信道估计部127将关于PUCCH的信道信息通知给PUCCH解调部123,此外,将各种信道的信道信息通知给波束控制部128。
[0112]波束控制部128从组决定部132取得表示多个MTC终端与MTC组之间的对应关系的组信息,此外,从信道估计部127取得各MTC终端的信道信息。波束控制部128根据组信息和信道信息形成多个波束,使得基站100按照不同指向性的波束从属于不同的MTC组的MTC终端接收数据。S卩,波束控制部128按照每个波束决定与多个天线各自的接收信号相乘的权重(权重),并将权重通知给加权部112-1、......、112-n。
[0113]位置信息提取部131从由PUSCH解码部122解码后的用户数据中提取位置信息。位置信息包含于各MTC终端发送的用户数据,表示由该MTC终端使用GPS(GlobalPosit1ning System:全球定位系统)测定出的当前位置。位置信息提取部131优选定期地(例如,每隔I时间)取得各MTC终端的位置信息。另外,位置信息也可以不利用数据信道(PUSCH)传送而利用控制信道(PUCCH)传送。该情况下,位置信息提取部131从由PUCCH解码部126解码后的控制数据中提取位置信息。
[0114]组决定部132从位置信息提取部131取得各MTC终端的位置信息,根据位置信息将属于同一小区的多个MTC终端划分到多个MTC组。此时,以使得位置较近的各MTC终端属于相同的MTC组、位置较远的MTC终端属于不同的MTC组的方式进行分组。例如,组决定部132预先决定距离的阈值,将任意的2个MTC终端之间的距离为阈值以下的MTC终端的集合分配到I个MTC组。但是,优选属于I个MTC组的MTC终端的数量为CAZAC序列的移位量与OCC的组合数量(例如,6X3 = 18种)以下。
[0115]此外,组决定部132将除与小区ID对应的小区固有的CAZAC序列以外的多个(例如,10个)CAZAC序列中的I个分配到各个MTC组。优选向不同的MTC组分配不同的CAZAC序列。组决定部132以满足所涉及的条件的方式,将用于计算序列编号的组ID分配给各MTC组。此外,组决定部132按照每个MTC组,对各MTC终端指定移位量和0CC。在属于相同的MTC组的MTC终端之间,优选移位量与OCC的组合不同。
[0116]然后,组决定部132将表示多个MTC终端与多个MTC组之间的对应关系的组信息通知给波束控制部128。此外,组决定部132按照每个MTC终端生成控制数据,该控制数据包含该MTC终端所属的MTC组的组ID和组内分配信息。组内分配信息中包含有对该MTC终端指定的表示移位量的移位编号、以及对该MTC终端指定的表示OCC的OCC编号。另外,组决定部132优选定期地(例如,每I个小时)重新执行多个MTC终端的分组。
[0117]PDCCH调制部141对利用HXXH发送的发往各无线终端装置的控制数据进行调制。控制数据中包含由组决定部132生成的组ID和组内分配信息。此外,控制数据中包含有调度信息,该调度信息表示分配给各无线终端装置的UL无线资源。UL无线资源的分配是由未图示的调度器例如根据利用PUCCH接收到的调度请求等而决定的。调制方式中使用QPSK等规定的数字调制方式。
[0118]IFFT部142对映射到多个子载波的调制信号(包含HXXH的调制信号)进行快速傅里叶逆变换。即,IFFT部142将多个子载波信号与时间轴上的OFDM符号重叠。另外,基站100也可以代替IFFT部142而使用进行其他种类的傅里叶逆变换的信号处理电路。
[0119]CP附加部143对由IFFT部142生成的OFDM符号附加CP。CP是对原来的OFDM符号的一部分进行复制而得到的。
[0120]RF发送部144将作为附加了 CP的OFDM发送信号的数字基带信号转换(上变频)为无线信号。RF发送部144例如具有数字模拟转换器(DAC:Digital to AnalogConverter)、正交调制器、功率放大器等信号处理电路,以进行上变频。RF发送部144从天线输出无线信号。接收用的天线和发送用的天线可以是同一天线。
[0121]另外,组决定部132是第I实施方式的控制部11的一例。PUCCH解调部123是第I实施方式的接收部12的一例。
[0122]图10是示出MTC终端的例子的框图。
[0123]MTC终端200具有RF接收部211、CP删除部212、FFT部213、PDCCH解调部214、GPS接收部215以及位置计算部216。此外,MTC终端200具有CAZAC判定部221、0CC判定部222、调度器223、用户数据生成部224以及控制数据生成部225。此外,MTC终端200具有PUSCH编码部231、PUSCH调制部232、RS生成部233、PUCCH编码部234、PUCCH调制部235、复用部241、IFFT部242、CP附加部243以及RF发送部244。
[0124]RF接收部211将通过MTC终端200所具有的天线接收到的无线信号转换(下变频)为数字基带信号。RF接收部211例如具有正交解调器、BPF、ADC等信号处理电路,以进行下变频。
[0125]CP删除部212对从RF接收部211取得的OFDM接收信号中的OFDM符号的定时进行检测,删除OFDM符号中所附加的CP。
[0126]FFT部213以OFDM符号为单位对删除了 CP后的OFDM接收信号进行高速傅里叶变换。S卩,FFT部213对与时间轴上的OFDM符号重叠的多个子载波信号进行分离。另外,MTC终端200也可以代替FFT部213而使用进行其他种类的傅里叶变换的信号处理电路。
[0127]PDCCH解调部214对DL无线帧中包含的HXXH的接收信号进行解调。调制方式中使用QPSK等规定的数字调制方式。
[0128]GPS接收部215使用MTC终端200所具有的GPS天线接收GPS信号。GPS信号中包含多个GPS卫星发送的时刻数据。
[0129]位置计算部216从GPS接收部215取得多个GPS卫星的时刻数据,根据多个GPS卫星各自的发送时刻和MTC终端200的内部时钟所示出的接收时刻,计算MTC终端200的当前位置(经度和玮度)。然后,位置计算部216生成表示所计算出的当前位置的位置信息。
[0130]CAZAC判定部221对PUCCH的扩展调制中使用的、从基站100分配的CAZAC序列和移位量进行判定。S卩,CAZAC判定部221从利用HXXH接收到的控制数据中提取组ID,根据组ID按照规定的计算式(例如,求出组ID除以11后的余数的计算式)计算序列编号。此夕卜,CAZAC判定部221从利用HXXH接收到的控制数据中提取组内分配信息中包含的移位编号。然后,CAZAC判定部221将序列编号和移位编号通知给PUCCH调制部235。
[0131]OCC判定部222对PUCCH的扩展调制中使用的、从基站100分配到的OCC进行判定。即,OCC判定部222从利用I3DCCH接收到的控制数据中提取组内分配信息中包含的OCC编号。然后,OCC判定部222将OCC编号通知给PUCCH调制部235。
[0132]另外,组ID和组内分配信息也可以不利用控制信道(PDCCH)传送而是利用数据信道(PDSCH)传送。该情况下,CAZAC判定部221从用户数据中提取组ID和移位编号,OCC判定部222能够从用户数据提取OCC编号。
[0133]调度器223取得利用HXXH接收到的控制数据中包含的调度信息。调度器223根据调度信息,对利用PUSCH进行的用户数据的发送和利用PUCCH进行的控制数据的发送进行调度。
[0134]用户数据生成部224根据来自调度器223的指示,生成利用PUSCH发送的用户数据。在用户数据中包含由位置计算部216生成的表示MTC终端200的当前位置的位置信息。但是,位置信息也可以并非利用PUSCH发送而利用PUCCH发送。
[0135]控制数据生成部225根据来自调度器223的指示,生成利用PUCCH发送的控制数据。在控制数据中包含CQ1、ACK/NACK以及调度请求。CQI表示由MTC终端200测定出的DL无线质量,可定期地或根据来自基站100的指示而生成。ACK/NACK可响应于从基站100接收到用户数据而生成。调度请求可在产生了希望发送到基站100的用户数据时生成。
[0136]PUSCH编码部231对由用户数据生成部224生成的用户数据进行纠错编码。作为纠错编码方式,可使用卷积码、Turbo码或低密度奇偶校验码等。有时根据MTC终端200的UL无线质量而从基站100指定PUSCH的编码率。
[0137]PUSCH调制部232对所编码的用户数据进行调制。调制方式中包含QPSK、16QAM等数字调制方式。有时根据MTC终端200的UL无线质量而从基站100指定PUSCH的调制方式。
[0138]RS生成部233生成利用PUCCH的规定的OFDM符号(例如,符号#2?#4)发送的参照信号。RS生成部233使用分配到MTC终端200的扩展码而对参照信号进行扩展调制。该扩展码也可以根据控制数据的扩展调制中使用的OCC来决定。
[0139]PUCCH编码部234对由控制数据生成部225生成的控制数据进行纠错编码。作为纠错编码方式,可使用规定的编码方式。
[0140]PUCCH调制部235对所编码的控制数据进行调制。即,PUCCH调制部235以BPSK方式或QPSK方式对控制数据进行数字调制,使用CAZAC序列和OCC对BPSK/QPSK符号进行扩展调制。PUCCH调制部235具有CAZAC扩展部236和OCC扩展部237。
[0141]CAZAC扩展部236生成与从CAZAC判定部221通知的序列编号对应的长度12的CAZAC序列。CAZAC扩展部236生成的CAZAC序列与基站100的CAZAC逆扩展部125生成的序列相同。作为CAZAC序列,例如使用Zadoff-Chu序列。此外,CAZAC扩展部236从CAZAC判定部221被通知零以外的移位编号。对CAZAC序列进行与移位编号对应的移位量的循环移位。然后,CAZAC扩展部236使用CAZAC序列或对其进行循环移位后的信号序列,对I个BPSK/QPSK符号向频率轴上的长度12的扩展信号进行扩展调制。
[0142]OCC扩展部237生成与从OCC判定部222通知的OCC编号对应的长度4的0CC。此外,OCC扩展部237将由CAZAC扩展部236生成的长度12的扩展信号复制控制数据用的OFDM符号的数量(4个)那么多个。然后,OCC扩展部237将频率轴上的长度12的扩展信号与OCC的第I符号相乘,生成与第10FDM符号对应的子载波信号。同样,OCC扩展部237将长度12的扩展信号与OCC的第2?4符号相乘,生成与第2?40FDM符号对应的子载波信号。
[0143]复用部241通过将各种物理信道映射到UL无线帧,从而对这些物理信道的发送信号进行复用。进行复用的发送信号中包含PUSCH调制部232生成的用
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