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1、10申请公布号CN104135338A43申请公布日20141105CN104135338A21申请号201410294170522申请日20091113292653/0820081114JP200980145383920091113H04L1/00200601H04L5/00200601H04L27/00200601H04L27/2620060171申请人松下电器(美国)知识产权公司地址美国加利福尼亚州72发明人高冈辰辅中尾正悟今村大地星野正幸74专利代理机构北京市柳沈律师事务所11105代理人邸万奎54发明名称无线终端装置以及在无线通信终端装置执行的映射方法57摘要本发明提供了一种无线终端。
2、装置以及在无线通信终端装置执行的映射方法。所述无线终端装置包括离散傅立叶变换单元,对与多个层各自对应的多个码元序列进行离散傅立叶变换处理;预编码单元,对离散傅立叶变换处理的所述多个码元序列分别与预编码矩阵进行乘法运算;映射单元,将进行了预编码的多个码元序列分别映射到位于在频率轴上相互隔开的位置的多个频率资源,用于映射的所述频率资源的数量、各频率资源的大小以及各频率资源的频率位置在所述多个层之间相同。30优先权数据62分案原申请数据51INTCL权利要求书2页说明书30页附图25页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书30页附图25页10申请公布号CN1041353。
3、38ACN104135338A1/2页21无线终端装置,包括离散傅立叶变换单元,对与多个层各自对应的多个码元序列进行离散傅立叶变换处理;预编码单元,对离散傅立叶变换处理的所述多个码元序列分别与预编码矩阵进行乘法运算;映射单元,将进行了预编码的多个码元序列分别映射到位于在频率轴上相互隔开的位置的多个频率资源,用于映射的所述频率资源的数量、各频率资源的大小以及各频率资源的频率位置在所述多个层之间相同。2如权利要求1所述的无线通信终端装置,所述各频率资源的大小大于等于在所述多个层共用的最小频率资源的大小。3如权利要求1所述的无线通信终端装置,与层的数量对应的秩数小于等于所述终端装置所具备的天线的数量。
4、。4如权利要求1所述的无线通信终端装置,所述预编码的多个码元序列为分别与相互不同的多个码字对应的码元序列。5如权利要求4所述的无线通信终端装置,所述层的数量与所述码字的数量一致。6如权利要求1所述的无线通信终端装置,当所述码字的数量小于所述层的数量时,所述预编码的多个码元序列由与相同的单一的码字对应的多个码元序列生成。7如权利要求1所述的无线通信终端装置,在使用了多个码字时,所述预编码的多个码元序列由与第一码字对应的多个第一码元序列以及对应于与所述第一码字不同的第二码字的多个第二码元序列生成。8如权利要求7所述的无线通信终端装置,所述与第一码字对应的层的数量和与所述第二码字对应的层的数量是相同。
5、的。9在无线通信终端装置执行的映射方法,包括以下步骤离散傅立叶变换处理步骤,对与多个层各自对应的多个码元序列进行离散傅立叶变换处理;预编码步骤,对离散傅立叶变换处理的所述多个码元序列分别与预编码矩阵进行乘法运算;映射步骤,将进行了预编码的多个码元序列分别映射到位于在频率轴上相互隔开的位置的多个频率资源,用于映射的所述频率资源的数量、各频率资源的大小以及各频率资源的频率位置在所述多个层之间相同。10如权利要求9所述的映射方法,所述各频率资源的大小大于等于在所述多个层共用的最小频率资源的大小。11如权利要求9所述的映射方法,与层的数量对应的秩数小于等于进行所述映射的终端装置所具备的天线的数量。12。
6、如权利要求9所述的映射方法,所述预编码的多个码元序列为分别与相互不同的多个码字对应的码元序列。13如权利要求12所述的映射方法,所述层的数量与所述码字的数量一致。权利要求书CN104135338A2/2页314如权利要求9所述的映射方法,当所述码字的数量小于所述层的数量时,所述预编码的多个码元序列由与相同的单一的码字对应的多个码元序列生成。15如权利要求9所述的映射方法,在使用了多个码字时,所述预编码的多个码元序列由与第一码字对应的多个第一码元序列以及对应于与所述第一码字不同的第二码字的多个第二码元序列生成。16如权利要求15所述的映射方法,所述与第一码字对应的层的数量和与所述第二码字对应的层。
7、的数量是相同的。权利要求书CN104135338A1/30页4无线终端装置以及在无线通信终端装置执行的映射方法0001本申请是以下专利申请的分案申请0002申请号20098014538390003申请日2009年11月13日0004发明名称无线通信终端装置、无线通信基站装置以及群集配置设定方法技术领域0005本发明涉及无线通信终端装置、无线通信基站装置以及群集CLUSTER配置设定方法。背景技术0006在3GPPLTE3RDGENERATIONPARTNERSHIPPROJECTLONGTERMEVOLUTION,第三代合作伙伴计划长期演进中,以实现低延迟和高速的传输为目的的移动通信规格的标准。
8、化相关的研究非常盛行。0007为了实现低延迟和高速的传输,采用OFDMORTHOGONALFREQUENCYDIVISIONMULTIPLEXING,正交频分多路复用作为下行链路DOWNLINKDL的多路访问方式,采用使用DFTDISCRETEFOURIERTRANSFORM,离散傅立叶变换预编码的SCFDMASINGLECARRIERFREQUENCYDIVISIONMULTIPLEACCESS,单载波频分多址作为上行链路UPLINKUL的多路访问方式。在使用DFT预编码的SCFDMA中,通过使用DFT矩阵预编码矩阵或DFT序列对码元序列进行扩频以及码复用,形成SCFDMA信号频谱。0008。
9、另外,开始了与LTE相比实现进一步的通信高速化的LTEADVANCED或IMTINTERNATIONALMOBILETELECOMMUNICATION,国际移动通信ADVANCED的标准化。在高级LTELTEADVANCED中,为了实现通信的高速化,预计导入能够以宽带频率进行通信的无线通信基站装置以下称作基站以及无线通信终端装置以下称作终端。0009在LTE的上行链路中,为了维持实现高覆盖率的发送信号的单载波特性例如,低PAPRPEAKTOAVERAGEPOWERRATIO,峰值平均功率比特性,上行链路的频率资源分配被限制为将SCFDMA信号局部地LOCALIZED映射到连续的频带的分配。00。
10、10但是,若以上述方式限制频率资源分配,则在上行链路的共享频率资源例如,PUSCHPHYSICALUPLINKSHAREDCHANNEL,物理上行链路共享信道等中产生空闲,系统频带内的频率资源利用效率变差,其结果,系统吞吐量劣化。因此,作为用于提高系统吞吐量的以往技术,提出了将SCFDMA信号分割为多个群集,将多个群集映射到不连续DISCONTINUOUS的频率资源的群集式CLUSTEREDSCFDMACSCFDMA例如,参照非专利文献1。0011在CSCFDMA中,基站比较多个上行链路的频率资源副载波或资源块RESOURCEBLOCKRB的空闲状态,或多个终端与基站之间的信道质量信息例如,C。
11、QICHANNELQUALITYINDICATOR,信道质量指示符。并且,基站根据各个终端与本站之间的CQI的好说明书CN104135338A2/30页5坏,以任意带宽分割各个终端的SCFDMA信号频谱,从而生成多个群集。并且,基站将生成了的多个群集分别分配给多个上行链路的频率资源,并将表示该分配结果的信息通知给终端。终端以任意带宽分割SCFDMA信号频谱,将多个群集分别映射到由基站分配了的多个上行链路的频率资源,从而生成CSCFDMA信号。并且,基站对接收到的CSCFDMA信号多个群集实施频域均衡FREQUENCYDOMAINEQUALIZATIONFDE处理,将均衡处理后的多个群集进行结合。
12、。并且,基站通过对结合后的信号实施IDFTINVERSEDISCRETEFOURIERTRANSFORM,离散傅立叶逆变换处理,获得时域的信号。0012在CSCFDMA中,通过将多个群集分别映射到不连续的多个频率资源,能够比SCFDMA更灵活地进行多个终端之间的频率资源分配。因此,在CSCFDMA中,能够提高多用户分集效应,作为其结果,能够改善系统吞吐量例如参照非专利文献2。0013现有技术文献0014非专利文献0015非专利文献1R1081842,“LTEAPROPOSALSFOREVOLUTION,”3GPPRANWG153,KANSASCITY,MO,USA,MAY59,20080016。
13、非专利文献2R1083011,“UPLINKACCESSSCHEMEFORLTEADVANCEDINBW0133在本设定方法中,设定单元211使用与对CSCFDMA信号设定了的MCS集表示的调制等级调制方式对应的群集数分割数,分割SCFDMA信号。0134调制等级越高,信号点间的欧氏距离越短,越容易受到ISI的影响。即,调制等级越高,对ISI的抗性允许ISI越小。由此,优选的是,设定单元211以对本终端发送说明书CN104135338A1210/30页13的CSCFDMA信号设定了的调制等级越高对ISI的抗性越小,使ISI越小的方式,设定CSCFDMA信号多个群集的频域中的配置。0135这里,。
14、CSCFDMA信号的群集的数量SCFDMA信号的分割数越多,多个群集的结合点上的等效信道增益的变动的不连续点的数量越多,所以ISI越大。这样,CSCFDMA信号的群集数越多,ISI越大。换言之,CSCFDMA信号的群集数越少,ISI越小。0136因此,在本设定方法中,设定单元211按照对本终端发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,群集数某个单位带宽的群集数越少的群集模式,分割信号SCFDMA信号。即,调度器112决定对终端200发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,表示越少的群集数的群集模式。0137此外,在具有相同带宽某个单位带宽的SCFDMA信号中,使分割所得的群集数越少越。
15、多,每个群集的带宽即每个群集的群集大小越宽越窄。即,在具有相同带宽的SCFDMA信号中,使分割SCFDMA信号所得的群集数少多,等效于使分割SCFDMA信号所得的多个群集的每个群集的群集大小展宽窄小。因此,设定单元211也可以按照对本终端发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,群集大小越宽的群集模式,分割信号SCFDMA信号。即,调度器112也可以决定对终端200发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,表示越宽的群集大小的群集模式。0138以下,具体地进行说明。这里,如图4所示,作为调制方式,说明使用以1码元传输2比特的QPSK调制等级低、以1码元传输4比特的16QAM调制等级中,。
16、以及以1码元传输6比特的64QAM调制等级高的情况。另外,图5A及图5B中的CSCFDMA信号的带宽,即图5A所示的群集03的群集大小的合计与图5B所示的群集0,1的群集大小的合计相同。0139基站100的调度器112中,调制等级越高,使群集数越少使群集大小越宽。具体而言,如图4所示,调度器112对调制等级低的QPSK,使群集数更多使群集大小更窄。另外,如图4所示,调度器112对调制等级高的64QAM,使群集数更少使群集大小更宽。即,调度器112根据调制等级低、中、高,决定群集数多、中、少或群集大小窄、中、宽的群集模式。并且,基站100向终端200通知包含决定了的群集模式群集数或群集大小的频谱。
17、分割信息,以及频率资源信息。0140并且,终端200的设定单元211的分割单元212按照由调度器112决定了的群集模式群集数或群集大小,将从DFT单元210输入的SCFDMA信号频谱分割为多个群集。即,分割单元212按照对本终端发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,群集数越少或群集大小越宽的群集模式,分割SCFDMA信号。并且,设定单元211的映射单元213基于频率资源信息,将多个群集分别映射到不连续的频率资源。0141例如,在调制方式为QPSK调制等级低的情况下,如图5A所示,调度器112以群集数增多图5A中为4个群集03,即每个群集的群集大小变窄的方式决定群集模式群集数或群集大小。。
18、并且,如图5A所示,分割单元212将SCFDMA信号频谱分割为群集03的4个群集,映射单元213将4个群集03分别映射到不连续的频率资源。由此,如图5A所示,生成群集数多群集大小窄的CSCFDMA信号。0142另一方面,在调制方式为64QAM调制等级高的情况下,如图5B所示,调度器112以群集数减少图5B中为两个群集0,1,即群集大小变宽的方式决定群集模式群说明书CN104135338A1311/30页14集数或群集大小。并且,如图5B所示,分割单元212将SCFDMA信号频谱分割为群集0以及群集1的两个群集,映射单元213将群集0以及群集1分别映射到不连续的频率资源。由此,如图5B所示,生成。
19、群集数少群集大小宽的CSCFDMA信号。0143并且,终端200将图5A调制方式QPSK的情况或图5B调制方式64QAM的情况所示的CSCFDMA信号向基站100发送,基站100对接收到的CSCFDMA信号实施均衡处理,将均衡处理后的CSCFDMA信号多个群集进行结合。由此,在基站100中,得到图6A调制方式QPSK的情况或图6B调制方式64QAM的情况所示的群集结合后的信号。0144如图6A所示,在调制等级更低的情况调制方式QPSK的情况下,结合后的信号中的等效信道增益的变动的不连续点数为3个。另一方面,如图6B所示,在调制等级更高的情况调制方式64QAM的情况下,结合后的信号中的等效信道增。
20、益的变动的不连续点数为1个。即,如图6A以及图6B所示,调制等级越高,结合后的信号中的等效信道增益的变动的不连续点数越少。即,调制等级越高,多个群集的结合点不连续点上产生的ISI越小。0145这样,在调制等级更高的情况下,即信号点间的欧氏距离更短、对ISI的抗性允许ISI更小的情况下,使CSCFDMA信号的群集数更少或使群集大小更宽。由此,能够使对CSCFDMA信号的ISI更小。0146另一方面,在调制等级更低的情况下,即信号点间的欧氏距离更长、对ISI的抗性允许ISI更大的情况下,使CSCFDMA信号的群集数更多使群集大小更窄。由此,能够提高由于将更多群集映射到信道变动不同的多个频率资源而产。
21、生的频率分集效应。但是,如图6A所示,在调制等级更低的情况下,结合后的信号中的等效信道增益的变动的不连续点数更多即ISI更大。但是,调制等级越低,对ISI的抗性允许ISI越大,所以ISI对传输特性造成的影响小。0147这样,在本设定方法中,终端以与MCS集表示的调制等级对应的群集数或群集大小分割SCFDMA信号。由此,调制等级越高允许ISI越小,终端使CSCFDMA信号的群集数越少使群集的结合点不连续点的数量越少,从而能够降低ISI。另外,调制等级越低允许ISI越大,终端使CSCFDMA信号的群集数更多,从而能够提高频率分集效应。由此,根据本设定方法,能够根据调制等级改善传输特性,因此在任一种。
22、调制等级中,都能够维持CSCFDMA信号产生的将SCFDMA信号群集化产生的系统吞吐量的改善效果,并且提高各个终端的用户吞吐量。0148另外,在本设定方法中,根据调制等级决定群集数群集大小,从而能够控制ISI。因此,例如在使用自适应调制和信道编码ADAPTIVEMODULATIONANDCHANNELCODINGAMC控制的情况下,基站决定与调制等级对应的群集数群集大小以控制ISI,从而能够事先预计瞬间ISI。因此,在基站中,能够选择与考虑了瞬间ISI的影响的瞬间接收质量例如瞬间SINR对应的正确的MCS集的可能性高。由此,根据本设定方法,选择正确的MCS集,由此能够降低传输差错产生的重发次数。
23、,因此能够进一步提高用户吞吐量。01490150在设定方法1中,说明了设定单元211以与对CSCFDMA信号设定了的MCS集表示的调制等级对应的群集数分割SCFDMA信号的情况,在本设定方法中,设定单元211以与说明书CN104135338A1412/30页15对CSCFDMA信号设定了的调制等级对应的群集间隔,将多个群集映射到频率资源。0151CSCFDMA信号的群集间隔越宽,各群集分别传播的信道间的频率相关性越低。因此,在基站100中,在实施了基于不进行在频率选择性信道中传播接收到的接收频谱的完全再生的最小均方误差MMSEMINIMUMMEANSQUAREERROR准则等的均衡处理的情况下。
24、,构成CSCFDMA信号的多个群集的结合点不连续点上的等效信道增益的差在具有功率差以及振幅差、信道估计误差的情况下为相位差更大,ISI更大。即,CSCFDMA信号的群集间隔越宽,ISI越大。换言之,CSCFDMA信号的群集间隔越窄,ISI越小。0152因此,在本设定方法中,设定单元211按照对本终端发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,群集间隔越窄的群集模式,将信号SCFDMA信号分别映射到不连续的多个频率资源。即,调度器112决定对终端200发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,表示越窄的群集间隔的群集模式。0153以下,具体地进行说明。这里,假设群集数为2图8A以及图8B所。
25、示的群集0以及群集1。另外,与设定方法11同样,如图7所示,作为调制方式,说明使用QPSK调制等级低、16QAM调制等级中、64QAM调制等级高的情况。另外,与设定方法11同样,图8A以及图8B中的CSCFDMA信号的带宽相同。0154基站100的调度器112中,调制等级越高,使群集间隔越窄。具体而言,如图7所示,调度器112对调制等级低的QPSK,使群集间隔更宽。另外,如图7所示,调度器112对调制等级高的64QAM,使群集间隔更窄。即,调度器112根据调制等级低、中、高,决定群集间隔宽、中、窄的群集模式。并且,基站100向终端200通知频谱分割信息例如群集数两个以及包含决定了的群集模式群集。
26、间隔的频率资源信息。0155并且,终端200的设定单元211的分割单元212根据频谱分割信息这里是群集数2,将从DFT单元210输入的SCFDMA信号频谱分割为两个群集。另外,设定单元211的映射单元213按照由调度器112决定了的群集模式群集间隔,将两个群集分别映射到不连续的频率资源。即,映射单元213按照对本终端发送的信号设定了的MCS集表示的调制等级越高,群集间隔越窄的群集模式,将多个群集分别映射到不连续的多个频率资源。0156例如,在调制方式为QPSK调制等级低的情况下,如图8A所示,调度器112以群集间隔变宽的方式决定群集模式群集间隔。并且,如图8A所示,映射单元213将由分割单元2。
27、12分割SCFDMA信号频谱而生成了的群集0以及群集1的两个群集分别映射到隔开了相当于群集模式表示的频率间隔的不连续的频率资源。由此,如图8A所示,生成群集0与群集1之间的频率间隔宽的CSCFDMA信号。0157另一方面,在调制方式为64QAM调制等级高的情况下,如图8B所示,调度器112以群集间隔变窄的方式决定群集模式群集间隔。并且,如图8B所示,映射单元213将由分割单元212分割SCFDMA信号频谱而生成了的群集0以及群集1的两个群集分别映射到隔开了相当于群集模式表示的频率间隔的不连续的频率资源。由此,如图8B所示,生成群集0与群集1之间的频率间隔窄的CSCFDMA信号。0158并且,终。
28、端200向基站100发送图8A调制方式QPSK的情况或图8B调制方式64QAM的情况所示的CSCFDMA信号。由此,在基站100中,得到如图9A调制方式QPSK的情况或图9B调制方式64QAM的情况所示的群集结合后的信号。0159如图8A所示,在调制等级低的情况调制方式QPSK的情况下,群集0与群集说明书CN104135338A1513/30页161的频率间隔宽,群集间的频率相关性低。因此,如图8A所示,在群集的结合点不连续点上等效信道增益的差变大。另一方面,如图8B所示,在调制等级更高的情况调制方式64QAM的情况下,群集0与群集1的频率间隔窄,群集间的频率相关性高。因此,如图9B所示,在群。
29、集的结合点不连续点上等效信道增益的差变小。即,如图9A以及图9B所示,在群集的结合点不连续点上,调制等级越高,等效信道增益的差越小。由此,调制等级越高,以多个群集的结合点上的不连续性为原因产生的ISI越小。0160这样,在调制等级更高的情况下,即对ISI的抗性允许ISI更小的情况下,使CSCFDMA信号的群集间隔更窄。由此,与设定方法11使群集数较少的情况同样,能够使对CSCFDMA信号的ISI更小。0161另外,在调制等级更低的情况下,即对ISI的抗性允许ISI更大的情况下,使CSCFDMA信号的群集间隔更宽。由此,能够提高因将多个群集映射到隔开了更远的频率资源而产生的频率分集效应。但是,在。
30、调制等级更低的情况下,使构成CSCFDMA信号的群集间隔更宽,因此如图9A所示,在群集的结合点不连续点上,等效信道增益的差更大即ISI更大。但是,调制等级越低,对ISI的抗性允许ISI越大,因此ISI对传输特性造成的影响小。0162这样,在本设定方法中,终端以与MCS集表示的调制等级对应的群集间隔,将多个群集映射到频率资源。由此,调制等级越高允许ISI越小,终端使CSCFDMA信号的群集间隔越窄使多个群集间的信道频率相关性越高,从而能够降低ISI。另外,调制等级越低允许ISI越大,终端使CSCFDMA信号的群集间隔越宽,从而能够提高频率分集效应。由此,根据本设定方法,与设定方法11同样,在任一。
31、种调制等级中,都能够维持CSCFDMA信号产生的即,将SCFDMA信号群集化产生的系统吞吐量的改善效果,并且提高各个终端的用户吞吐量。0163另外,在本设定方法中,根据调制等级决定群集间隔,从而能够降低ISI。因此,与设定方法11同样,在使用AMC控制的情况下,基站决定与调制等级对应的群集间隔而控制ISI,由此能够事先预计瞬间ISI。因此,在基站中,选择与考虑了瞬间ISI的影响的瞬间接收质量例如瞬间SINR对应的正确的MCS集,因此能够降低因传输差错产生的重发次数,能够进一步提高用户吞吐量。01640165在本设定方法中,设定单元211以与对CSCFDMA信号设定了的编码大小码块大小对应的群集。
32、数分割数,分割SCFDMA信号。0166编码大小越大,编码增益或纠错能力越高,因此对ISI的抗性允许ISI越大。换言之,编码大小越小,编码增益或纠错能力越低,因此对ISI的抗性允许ISI越小。0167另外,假设对信号的编码率以及调制等级一定,则编码大小越小,频域中分配给该信号的带宽越窄,即分配的RB数分配RB数越少。0168由此,优选的是,设定单元211以对本终端发送的CSCFDMA信号设定了的编码大小越小或分配RB数越少,使ISI越小的方式,设定CSCFDMA信号多个群集的频域中的配置。0169因此,在本设定方法中,设定单元211按照对本终端发送的信号设定了的编码大说明书CN10413533。
33、8A1614/30页17小越小分配RB数越少,群集数某个单位带宽的群集数越少的群集模式,分割信号SCFDMA信号。即,调度器112决定对终端200发送的信号设定了的编码大小越小,表示越少的群集数的群集模式。此外,与分配方法11同样,设定单元211也可以按照对本终端发送的信号设定了的编码大小越小或分配RB数越少,群集大小越宽的群集模式,分割信号SCFDMA信号。0170以下,具体地进行说明。这里,如图10所示,说明使用编码大小大、中、小或分配RB数多、中、少的情况。另外,在图11A以及图11B中,假设对CSCFDMA信号设定的MCS集编码率以及调制等级一定。0171调度器112中,编码大小越小分。
34、配RB数越少,使群集数越少使群集大小越宽。具体而言,如图10所示,调度器112根据编码大小大、中、小或分配RB数多、中、少,决定群集数多、中、少或群集大小窄、中、宽的群集模式。并且,基站100向终端200通知包含决定了的群集模式群集数或群集大小的频谱分割信息、以及频率资源信息。0172例如,在编码大小大的情况分配RB数多的情况下,与设定方法11图5A同样,如图11A所示,调度器112以群集数变多图11A中为6个群集05,即每个群集的群集大小变窄的方式决定群集模式群集数或群集大小。另一方面,在编码大小小的情况分配RB数少的情况下,与设定方法11图5B同样,如图11B所示,调度器112以群集数变少。
35、图11B中为两个群集0,1,即群集大小变宽的方式决定群集模式群集数或群集大小。0173并且,如图11A或图11B所示,设定单元211的分割单元212基于群集模式表示的群集数或群集大小,将SCFDMA信号频谱分割为多个群集。即,分割单元212按照对本终端发送的信号设定了的编码大小越小分配RB数越少,群集数越少或群集大小越宽的群集模式,分割信号。并且,映射单元213基于频率资源信息,将多个群集分别映射到不连续的频率资源。0174这样,在编码大小更小的情况分配RB数更少的情况下,即对ISI的抗性允许ISI更小的情况下,与设定方法11同样,使CSCFDMA信号的群集数更少或使群集大小更宽。由此,基站1。
36、00的结合后的信号中等效信道增益的变动的不连续点的数量更少,因此能够使对CSCFDMA信号的ISI更小。0175另外,在编码大小更大的情况分配RB数更多的情况下,即对ISI的抗性允许ISI更大的情况下,与设定方法11同样,使CSCFDMA信号的群集数更多或使群集大小更窄。由此,在基站100中,虽然结合后的信号中等效信道增益的变动的不连续点的数量增加,但进行编码大小大的纠错解码,从而抑制允许ISI的影响,并且在另一方面,通过提高频率分集效应,能够得到更大的编码增益。0176这样,根据本设定方法,即使在终端以与编码大小或分配RB数对应的群集数分割数分割SCFDMA信号的情况下,也与设定方法11同样。
37、,在任一种编码大小中,都能够维持CSCFDMA产生的即,将SCFDMA信号群集化产生的系统吞吐量的改善效果,并且提高各个终端的用户吞吐量。01770178在本设定方法中,设定单元211以与对CSCFDMA信号设定了的编码大小分配说明书CN104135338A1715/30页18RB数对应的群集间隔,将构成CSCFDMA信号的多个群集映射到频率资源。0179即,在本设定方法中,设定单元211按照对本终端发送的信号设定了的编码大小越小分配RB数越少,群集间隔越窄的群集模式,将信号SCFDMA信号分别映射到不连续的多个频率资源。即,调度器112决定对终端200发送的信号设定了的编码大小越小或分配RB。
38、数越少,表示越窄的群集间隔的群集模式。0180以下,具体地进行说明。这里,与设定方法12同样,假设群集数为2群集0以及群集1。另外,与设定方法13图10同样,如图12所示,说明使用编码大小大、中、小或分配RB数多、中、少的情况。另外,在图13A以及图13B中,假设对CSCFDMA信号设定的MCS集编码率以及调制等级一定。0181编码大小越小分配RB数越少,调度器112使群集间隔越窄。具体而言,如图12所示,调度器112根据编码大小大、中、小或分配RB数多、中、少,决定群集间隔宽、中、窄的群集模式。并且,基站100向终端200通知频谱分割信息例如群集数两个以及包含决定了的群集模式群集间隔的频率资。
39、源信息。0182例如,在编码大小大的情况分配RB数多的情况下,与设定方法12图8A同样,如图13A所示,调度器112以群集间隔变宽的方式决定群集模式群集间隔。另一方面,在编码大小小的情况分配RB数少的情况下,与设定方法12图8B同样,如图13B所示,调度器112以群集间隔变窄的方式决定群集模式群集间隔。0183并且,设定单元211的分割单元212基于频谱分割信息这里是群集数2,如图13A或图13B所示,将SCFDMA信号频谱分割为群集0以及群集1两个群集。另外,如图13A或图13B所示,设定单元211的映射单元213基于群集模式表示的群集间隔,将群集0以及群集1的两个群集分别映射到不连续的频率。
40、资源。即,映射单元213按照对本终端发送的信号设定了的编码大小越小分配RB数越少,群集间隔越窄的群集模式,将多个群集分别映射到不连续的多个频率资源。0184这样,在编码大小更小的情况分配RB数更少的情况下,即对ISI的抗性允许ISI更小的情况下,与设定方法12同样,使CSCFDMA信号的群集间隔更窄。由此,群集间这里是群集0与群集1间的频率相关性变高。由此,在群集的结合点不连续点上,等效信道增益的变动变得缓慢即等效信道增益的差变小,因此能够使对CSCFDMA信号的ISI更小。0185另外,在编码大小更大的情况分配RB数更多的情况下,即对ISI的抗性允许ISI更大的情况下,与设定方法12同样,使。
41、构成CSCFDMA信号的群集间隔更宽。由此,虽然群集间这里是群集0与群集1间的频率相关性变低群集的结合点不连续点上的等效信道增益的变动变得急剧,但进行编码大小大的纠错解码,由此抑制允许ISI的影响,并且在另一方面提高频率分集效应,从而能够得到更大的编码增益。0186这样,根据本设定方法,即使在终端以与编码大小或分配RB数对应的群集间隔将多个群集映射到频率资源的情况下,也与设定方法12同样,在任一种编码大小中,都能够维持CSCFDMA产生的将SCFDMA信号群集化产生的系统吞吐量的改善效果,并且提高各个终端的用户吞吐量。01870188在本设定方法中,设定单元211以与对CSCFDMA信号设定了。
42、的MCS集表示的编说明书CN104135338A1816/30页19码率对应的群集数分割数,分割SCFDMA信号。0189在相同编码大小的数据中,编码率越低,生成数据长度越长的编码数据。即,编码率越低,编码增益或纠错能力越高,因此对ISI的抗性允许ISI越大。换言之,编码率越高,编码增益或纠错能力越低,因此对ISI的抗性允许ISI越小。0190因此,在本设定方法中,设定单元211按照对本终端发送的信号设定了的MCS集表示的编码率越高,群集数某个单位带宽的群集数越少的群集模式,分割信号SCFDMA信号。即,调度器112决定对由终端200发送的信号设定了的MCS集表示的编码率越高,表示越少的群集数。
43、的群集模式。此外,设定单元211也可以与分配方法1同样,按照对由本终端发送的信号设定了的MCS集表示的编码率越高,群集大小越宽的群集模式,分割信号SCFDMA信号。0191以下,具体地进行说明。这里,如图14所示,说明使用编码率低、中、高的情况。另外,这里,假设编码大小以及调制等级调制方式一定。0192调度器112中,编码率越高,使群集数越少使群集大小越宽。具体而言,如图14所示,调度器112根据编码率低、中、高,决定群集数多、中、少或群集大小窄、中、宽的群集模式。并且,基站100向终端200通知包含决定了的群集模式群集数或群集大小的频谱分割信息、以及频率资源信息。0193例如,在编码率低的情。
44、况下,调度器112与设定方法13图11A同样,以群集数变多,即每个群集的群集大小变窄的方式决定群集模式群集数或群集大小。另一方面,在编码率高的情况下,调度器112与设定方法13图11B同样,以群集数变少,即群集大小变宽的方式决定群集模式群集数或群集大小。0194并且,设定单元211的分割单元212基于群集模式表示的群集数或群集大小,将SCFDMA信号频谱分割为多个群集。即,分割单元212按照对由本终端发送的信号设定了的MCS集表示的编码率越高,群集数越少或群集大小越宽的群集模式,分割信号。并且,设定单元211的映射单元213基于频率资源信息,将多个群集分别映射到不连续的频率资源。0195这样,。
45、编码率越高,即对ISI的抗性允许ISI越小,使CSCFDMA信号的群集数越少或使群集大小越宽,由此与设定方法11同样,能够使对CSCFDMA信号的ISI更小。0196另外,编码率越低,即对ISI的抗性允许ISI越大,使CSCFDMA信号的群集数越多使群集大小越窄,与设定方法11同样,进行编码率低的纠错解码,从而能够抑制允许ISI的影响,并且提高频率分集效应。0197这样,根据本设定方法,即使在终端以与编码率对应的群集数分割数分割SCFDMA信号的情况下,也与设定方法11同样,对任一种编码率,都能够维持CSCFDMA产生的将SCFDMA信号群集化产生的系统吞吐量的改善效果,并且提高各个终端的用户。
46、吞吐量。0198另外,在本设定方法中,根据编码率决定群集数大小,从而能够控制ISI。因此,与设定方法11同样,在使用AMC控制的情况下,基站决定与编码率对应的群集数大小而控制ISI,从而能够事先预计瞬间ISI。因此,在基站中,选择与考虑了瞬间ISI的影响的瞬间接收质量例如瞬间SINR对应的正确的MCS集,因此能够降低因传输差错产生的重说明书CN104135338A1917/30页20发次数,能够进一步提高用户吞吐量。01990200在本设定方法中,设定单元211以与对CSCFDMA信号设定了的MCS集表示的编码率对应的群集间隔,将构成CSCFDMA信号的多个群集映射到频率资源。0201即,在本。
47、设定方法中,设定单元211按照对由本终端发送的信号设定了的MCS集表示的编码率越高,群集间隔越窄的群集模式,将信号SCFDMA信号分别映射到不连续的多个频率资源。即,调度器112决定对由终端200发送的信号设定了的MCS集表示的编码率越高,表示越窄的群集间隔的群集模式。0202以下,具体地进行说明。这里,与设定方法12同样,假设群集数为2。另外,与设定方法15图14同样,如图15所示,说明使用编码率低、中、高的情况。另外,这里,假设编码大小以及调制等级一定。0203调度器112中,编码率越高,使群集间隔越窄。具体而言,如图15所示,调度器112根据编码率低、中、高,决定群集间隔宽、中、窄的群集。
48、模式。并且,基站100向终端200通知频谱分割信息例如群集数两个以及包含决定了的群集模式群集间隔的频率资源信息。0204例如,在编码率低的情况下,调度器112与设定方法14图13A同样,以群集间隔变宽的方式决定群集模式群集间隔。另一方面,在编码率高的情况下,调度器112与设定方法14图13B同样,以群集间隔变窄的方式决定群集模式群集间隔。0205并且,设定单元211的分割单元212基于频谱分割信息,将SCFDMA信号频谱分割为多个群集。另外,设定单元211的映射单元213基于群集模式表示的群集间隔,将多个群集分别映射到不连续的频率资源。即,映射单元213按照对由本终端发送的信号设定了的编码率越。
49、高,群集间隔越窄的群集模式,将多个群集分别映射到不连续的多个频率资源。0206这样,编码率越高,即对ISI的抗性允许ISI越小,使CSCFDMA信号的群集间隔越窄,从而与设定方法12同样,能够使对CSCFDMA信号的ISI更小。0207另外,编码率越低,即对ISI的抗性允许ISI越大,使构成CSCFDMA信号的群集间隔越宽,从而与设定方法12同样,进行编码率低的纠错解码,能够抑制允许ISI的影响,并且提高频率分集效应。0208这样,根据本设定方法,即使在终端将多个群集以与编码率对应的群集间隔映射到频率资源的情况下,也与设定方法12同样,在任一种编码率中,都能够维持CSCFDMA产生的将SCFDMA信号群集化产生的系统吞吐量的改善效果,并且提高各个终端的用户吞吐量。0209另外,在本设定方法中,根据编码率决定群集间隔,从而能够控制ISI。因此,与设定方法12同样,在使用AMC控制的情况下,基站决定与编码率对应的群集间隔而控制ISI,从而能够事先预计瞬间ISI。因此,在基站中,选择与考虑了瞬间ISI的影响的瞬间接收质量例如瞬间SINR对应的正确的MCS集,因此能够降低因传输差错产生的重发次数,能够进一步提高用户吞吐量。0210以上,对群集配置的设定方法1116进行了说明。0211这样,根据本实施方式,终端按照与MCS集调制等级、编码率或编码大小对应说明书CN1041353。