JP6824232B2 - データを伝送するための方法およびデバイス - Google Patents
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Description
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
データ伝送方法であって、
基準信号(RS)に従って物理ダウンリンクチャネルデータを伝送することを含み、
前記RSは、第1のタイプのRSと、第2のタイプのRSと、第3のタイプのRSとを備える、方法。
(項目2)
前記第1のタイプのRSのパターンは、ロングタームエボリューション(LTE)システムセル特有のRS(CRS)のパターンに重複せず、
前記第2のタイプのRSのパターンは、前記LTEシステムCRSのパターンと同一であり、または前記第2のタイプのRSのパターンは、前記LTEシステムCRSのパターンのサブセットであり、
前記第3のタイプのRSのパターンは、前記第1のタイプのRSのパターンおよび前記第2のタイプのRSのパターンの重畳である、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記RSは、2つのポートのRSである、項目1または2に記載の方法。
(項目4)
帯域内動作において、前記物理ダウンリンクチャネルデータが、前記第2のタイプのRSに従って伝送され、4つのポートのLTEシステムCRSが構成されるとき、前記第2のタイプのRSは、2つの規定ポートのLTEシステムCRSであり、前記2つの規定ポートは、ポート0およびポート1、またはポート0およびポート2、またはポート1およびポート3である、項目3に記載の方法。
(項目5)
前記物理ダウンリンクチャネルデータが、前記第3のタイプのRSに従って伝送されるとき、前記第3のタイプのRSは、2つのポートの前記第2のタイプのRSおよび2つのポートの前記第1のタイプのRSの重畳であり、前記第1のタイプのRSの第1のポートおよび前記第2のタイプのRSの第1のポートは、同一のポートであり、前記第1のタイプのRSの第2のポートおよび前記第2のタイプのRSの第2のポートは、同一のポートである、項目3に記載の方法。
(項目6)
前記帯域内動作において、4つのポートの前記LTEシステムCRSが構成されるとき、2つのポートの前記第2のタイプのRSは、2つの規定ポートのLTEシステムCRSであり、前記2つの規定ポートは、ポート0およびポート1、またはポート0およびポート2、またはポート1およびポート3である、項目4に記載の方法。
(項目7)
前記2つの規定ポートは、ポート0およびポート1であるように固定され、または前記2つの規定ポートは、サブフレームが変化するにつれて変化し、
前記2つの規定ポートが、サブフレームが変化するにつれて変化するとき、前記2つの規定ポートは、前記サブフレームの一部においてポート0およびポート2であり、サブフレームの別の部分においてポート1およびポート3である、項目4または6に記載の方法。
(項目8)
前記第1のタイプのRSのパターンが前記LTEシステムCRSのパターンに重複しないことは、
前記物理ダウンリンクチャネルデータが伝送されるサブフレームが、通常のサブフレームであるとき、前記第1のタイプのRSは、それぞれがCRSを含有する、4つのLTEシステム直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの時間ドメイン位置を占有し、各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する、こと、または
前記第1のタイプのRSは、CRSを含有しない4つのLTEシステムOFDMシンボルの時間ドメイン位置を占有し、各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する、こと、または
前記第1のタイプのRSは、8つのOFDMシンボルの時間ドメイン位置を占有し、前記8つのOFDMシンボルは、CRSを含有するLTEシステムOFDMシンボルと、CRSを含有しないLTEシステムOFDMシンボルとを備え、各OFDMシンボルは、2つのリソース単位を占有する、こと
を備える、項目2に記載の方法。
(項目9)
前記第1のタイプのRSのパターンが前記LTEシステムCRSのパターンに重複しないことは、
前記物理ダウンリンクチャネルデータが伝送されるサブフレームが、時分割二重(TDD)システム特殊サブフレームであるとき、前記第1のタイプのRSは、前記時間ドメイン内で、CRSを含有する1つまたは2つのLTEシステム直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを占有し、各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する、こと、または
前記第1のタイプのRSは、前記時間ドメイン内で、CRSを含有しない1つまたは2つのLTEシステムOFDMシンボルを占有し、各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する、こと、または
前記第1のタイプのRSは、前記時間ドメイン内で、CRSを含有しない4つのLTEシステムOFDMシンボルを占有し、各OFDMシンボルは、2つまたは4つのリソース単位を占有する、こと、または
前記第1のタイプのRSは、時間ドメイン内で4つのOFDMシンボルを占有し、前記4つのOFDMシンボルは、CRSを含有するLTEシステムOFDMシンボルと、CRSを含有しないLTEシステムOFDMシンボルとを備え、各OFDMシンボルは、2つまたは4つのリソース単位を占有する、こと
を備える、項目2に記載の方法。
(項目10)
前記第1のタイプのRSによって占有される前記OFDMシンボルが、全て、CRSを含有しないLTEシステムOFDMシンボルであるとき、前記第1のタイプのRSのパターンは、固定され、または前記第1のタイプのRSのパターンは、物理セル識別(PCID)に従って判定される、項目8または9に記載の方法。
(項目11)
前記第1のタイプのRSによって占有される前記OFDMシンボルが、CRSを含有するLTEシステムOFDMシンボルと、CRSを含有しないLTEシステムOFDMシンボルとを備えるとき、CRSを含有するLTEシステムOFDMシンボルの数およびCRSを含有しないLTEシステムOFDMシンボルの数は、同一であり、
CRSを含有しない前記LTEシステムOFDMシンボルの中の前記第1のタイプのRSのパターンは、固定され、CRSを含有する前記LTEシステムOFDMシンボルの中の前記第1のタイプのRSのパターンは、物理セル識別(PCID)に従って判定され、または
CRSを含有しない前記LTEシステムOFDMシンボルの中の前記第1のタイプのRSのパターンおよびCRSを含有する前記LTEシステムOFDMシンボルの中の前記第1のタイプのRSのパターンは、両方とも、前記PCIDに従って判定され、CRSを含有しない前記LTEシステムOFDMシンボルの中の前記第1のタイプのRSのパターンは、CRSを含有する前記LTEシステムOFDMシンボルの中の前記第1のタイプのRSのパターンに対して前記周波数ドメイン内で固定オフセットLを有し、Lは、0を上回るまたはそれと等しい整数である、項目8または9に記載の方法。
(項目12)
帯域内動作および帯域外動作において、同一のタイプのRSが前記物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するために使用されるとき、前記物理ダウンリンクチャネルデータは、前記RSの異なるパターンに従って伝送され、前記帯域外動作は、保護帯域動作または独立型動作である、項目1に記載の方法。
(項目13)
前記物理ダウンリンクチャネルデータが前記RSの異なるパターンに従って伝送されるとき、前記帯域外動作における前記RSのパターンは、前記帯域内動作における前記RSのパターンのサブセットである、項目12に記載の方法。
(項目14)
前記物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するために使用される前記RSのタイプは、以下の様式:所定の構成、カバレッジレベルおよび/またはアグリゲーションレベルに従うこと、ならびにシグナリングインジケーションのうちの少なくとも1つで判定される、項目1に記載の方法。
(項目15)
前記方法はさらに、
前記物理ダウンリンクチャネルデータが、K2ポートの前記第2のタイプのRSに従って伝送されるとき、または前記物理ダウンリンクチャネルデータが、前記第3のタイプのRSに従って伝送され、前記第3のタイプのRSのパターンが、K1ポートの前記第1のタイプのRSのパターンおよびK2ポートの前記第2のタイプのRSのパターンの重畳であるとき、伝送機によって、寸法K2×K1のプリコーディング行列に従って、前記K1ポートを前記K2ポートにマップすることと、受信機によって、寸法K2×K1の前記プリコーディング行列および前記K2ポートの推定チャネル係数に従って、前記K1ポートの同等チャネル係数を取得することとを含み、
K1およびK2は、0を上回る整数であり、K1は、K2未満である、項目1または2に記載の方法。
(項目16)
RSシーケンス発生器の初期化間隔は、NinitサブフレームまたはNinit無線フレームを備え、Ninitは、1を上回るまたはそれと等しい整数である、項目1または2に記載の方法。
(項目17)
前記RSのための前記シーケンス発生器の初期化値は、以下の様式:
物理セル識別(PCID)に従うこと、
前記PCIDおよびサイクリックプレフィックス(CP)タイプに従うこと、
前記RSシーケンスの前記初期化間隔のインデックスおよび前記PCIDに従うこと、および
前記RSシーケンスの前記初期化間隔のインデックス、前記PCID、および前記CPタイプに従うこと
のうちの少なくとも1つで判定される、項目16に記載の方法。
(項目18)
前記方法はさらに、帯域内動作において、シグナリングによって、前記第2のタイプのRSもしくは前記第3のタイプのRSのシーケンス値および/またはポート数量を示すことを含む、項目1に記載の方法。
(項目19)
前記方法はさらに、帯域外動作において、前記RSを伝送するためのサブフレームを事前定義すること、および/またはシグナリングによって、前記RSを伝送するためのサブフレームを構成することを含む、項目1に記載の方法。
(項目20)
帯域外動作において、同期信号(SS)を伝送するためのサブフレームは、前記RSを伝送するために使用されなく、または前記SSを伝送するための前記サブフレーム内で前記SSを伝送するために使用される直交周波数分割多重(OFDM)シンボルは、前記RSを伝送するために使用されない、項目1に記載の方法。
(項目21)
前記RSのシーケンスは、その長さが2NRB max,DLである、ロングタームエボリューション(LTE)システムセル特有のRS(CRS)シーケンスの長さ2のサブシーケンスであり、NRB max,DLは、LTEシステムの最大ダウンリンク帯域幅構成である、項目1に記載の方法。
(項目22)
前記RSの前記シーケンスは、以下の動作:
パラメータm0およびm1の値を事前定義すること、またはシグナリングによってパラメータm0およびm1の値を示すことと、
前記パラメータm0およびm1ならびに以下の方程式:
に従って、取得される、項目21に記載の方法。
(項目23)
前記パラメータm0およびm1の前記値は、それぞれ、0および1であるように事前定義され、または前記パラメータm0およびm1の前記値は、それぞれ、NRB max,DL−1およびNRB max,DLであるように事前定義される、項目22に記載の方法。(項目24)
前記パラメータm0およびm1の前記値は、シグナリングによって示され、前記パラメータの前記値{m0,m1}は、所定のセットに属する、項目22に記載の方法。
(項目25)
前記RSが物理ブロードキャストチャネル(PBCH)データを伝送するために使用されるとき、および/または帯域外動作において、前記RSが物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)データおよび物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)データを伝送するために使用されるとき、前記パラメータm0およびm1の前記値は、事前定義される、項目22に記載の方法。
(項目26)
物理ブロードキャストチャネル(PBCH)データを伝送するために使用される前記RSのシーケンスは、帯域外動作において物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)データおよび物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)データを伝送するために使用される前記RSのシーケンスと同一である、項目21に記載の方法。
(項目27)
帯域内動作において、いかなるマルチキャストおよびブロードキャストマルチメディアサービス(MBMS)サービスも伝送されない、LTEマルチキャストおよびブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームが、狭帯域のモノのインターネット(NB−IOT)物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するために使用されるとき、前記RSは、前記MBSFNサブフレームのMBSFNエリア内で送信され、
いかなるMBMSサービスも伝送されない、LTE MBSFNサブフレームが、前記NB−IOT物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するために使用されないとき、前記RSは、前記MBSFNサブフレームのMBSFNエリア内で送信されない、項目1または2に記載の方法。
(項目28)
データ伝送装置であって、
基準信号(RS)に従って物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するように構成された伝送モジュールを備え、
前記RSは、第1のタイプのRSと、第2のタイプのRSと、第3のタイプのRSとを備える、データ伝送装置。
OFDMシンボルと、LTEシステムCRS OFDMシンボルとを含むとき、非LTEシステムCRS OFDMシンボルの数量は、LTEシステムCRS OFDMシンボルの数量と同一である。非LTEシステムCRS OFDMシンボルの中の第1のタイプのRSのパターンは、固定され、LTEシステムCRS OFDMシンボルの中の第1のタイプのRSのパターンは、PCIDに従って判定され、または非LTEシステムCRS
OFDMシンボルの中の第1のタイプのRSのパターンおよびLTEシステムCRS OFDMシンボルの中の第1のタイプのRSのパターンは両方とも、PCIDに従って判定され、非LTEシステムCRS OFDMシンボルの中の第1のタイプのRSのパターンは、周波数ドメイン内でLTEシステムCRS OFDMシンボルの中の第1のタイプのRSのパターンに対して固定オフセットLを有し、Lは、0を上回るまたはそれと等しい整数である。
RSのタイプを取得するように構成される、取得モジュール22と、
取得モジュール22に結合および接続され、RSが、第1のタイプのRSと、第2のタイプのRSと、第3のタイプのRSとを含む、RSに従って物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するように構成される、伝送モジュール24と
を含む。
1)物理ダウンリンクチャネルデータが伝送されるサブフレームが、通常のサブフレームであるとき、RSのパターンが本随意の実施形態で記述されるLTEシステムCRSのパターンに重複しないことは、RSが、時間ドメイン内で4つのLTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有し、各OFDMシンボルが、4つのリソース単位を占有することであり得る。RSのパターンは、LTEシステムCRSのパターンに対して固定オフセットを有するように設定される。例えば、オフセットは、1であるように固定される。本様式は、LTEシステムCRSの関連デバイスの直接再利用を促進する。代替として、RSは、4つの非LTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有し、各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する。RSの固定パターンが、使用される。本様式は、設計複雑性を最小限にすることに役立つ。代替として、RSは、8つのOFDMシンボルを占有し、8つのOFDMシンボルは、LTEシステムCRSおよび非LTEシステムCRS OFDMシンボルを含み、各OFDMシンボルは、2つのリソース単位を占有する。さらなる拡張が、時間ドメイン内で行われる。本様式は、RSの出力増加効果を最大限にすることに役立つ。加えて、全ての前述の様式はまた、RSが2つのポートのためのものであるときに、占有されたリソース単位の数量が、2つのポートのLTEシステムCRSによって占有されるリソース単位の数量を超えないことを確実にする。すなわち、16個のリソース単位のオーバーヘッドが、保たれる。各ポートは、8つのリソース単位に対応する。
2)物理ダウンリンクチャネルデータが伝送されるサブフレームが、TDDシステム特殊サブフレームであるとき、RSのパターンが本随意の実施形態におけるLTEシステムCRSのパターンに重複しないことは、RSが、時間ドメイン内で1つまたは2つのLTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有し、各OFDMシンボルが4つのリソース単位を占有することである。代替として、RSは、1つまたは2つの非LTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有し、各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する。代替として、RSは、4つの非LTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有し、各OFDMシンボルは、2つまたは4つのリソース単位を占有する。代替として、RSは、LTEシステムCRSおよび非LTEシステムCRS OFDMシンボルを含む、4つのOFDMシンボルの位置を占有し、各OFDMシンボルは、2つまたは4つのリソース単位を占有する。ダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)の中に含まれるOFDMシンボルの数量が、異なるTDDシステム特殊サブフレーム構成とともに変動するため、対応するRSのパターンは、DwPTSによって占有されるOFDMシンボルの数量に依存するはずである。概して、DwPTSによって占有される少量のOFDMシンボルは、対応するRSのパターンによって占有される少量のリソース単位(オーバーヘッド)を示す。全ての前述の様式は、異なる特殊サブフレーム構成を考慮する。
図3は、本発明の随意の実施形態による、通常のサブフレームのための第1のタイプのRSのパターンの第1の概略図である。図3に示されるように、通常のCPおよび拡張されたCPについて、RSは、時間ドメイン内で4つのLTE CRS OFDMシンボルを占有する。各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する。帯域内動作では、サブフレーム内の最初の3つのOFDMシンボルが、LTEダウンリンク制御チャネルPDCCHを伝送するために使用されてもよい。RSは、時間ドメイン内で最初の3つのOFDMシンボルを占有せず、具体的には、時間ドメイン内で最初の3つのOFDMシンボル以外の残りの4つのLTE CRS OFDMシンボルを占有する。もう1つは、時間ドメイン内でRSによって占有される各LTE CRS OFDMシンボルでは、RSは、周波数ドメイン内で同一のリソース単位を占有し、LTE CRSによって占有されるリソース単位の周波数ドメイン位置に対するRSによって占有されるリソース単位の周波数ドメイン位置のオフセットは、(上側波帯から始めて数えられると)+1であるように固定される。
(a)図5の通常のCPによって示されるように、RSによって占有される非LTEシステムCRS OFDMシンボルのシーケンス番号は、3、6、9、および12であり、RSによって占有されるLTEシステムCRS OFDMシンボルのシーケンス番号は、4、7、8、および11である。OFDMシンボル3および12に関して、周波数ドメイン内でRSによって占有されるリソース単位のシーケンス番号は、(上側波帯から始めて数えられると)0および6である。OFDMシンボル6および9に関して、RSによって占有されるリソース単位のシーケンス番号は、3および9である。OFDMシンボル4および11に関して、2つのOFDMシンボルの中のLTEシステムCRSによって占有される2つのリソース単位(シーケンス番号は3および9である)の位置に対するRSによって占有されるリソース単位の位置のオフセットは、−1である。OFDMシンボル7および8に関して、2つのOFDMシンボルの中のLTEシステムCRSによって占有される2つのリソース単位(シーケンス番号は3および9である)の位置に対するRSによって占有されるリソース単位の位置のオフセットは、+1である。(b)図5の通常のCPによって示されるように、RSによって占有される非LTEシステムCRS OFDMシンボルのシーケンス番号は、3、6、9、および12であり、RSによって占有されるLTEシステムCRS OFDMシンボルのシーケンス番号は、4、7、8、および11である。OFDMシンボル3、6、9、および12に関して、RSによって占有されるリソース単位のシーケンス番号は、0および11である。OFDMシンボル4、7、8、および11に関して、OFDMシンボルの中のLTEシステムCRSによって占有される2つのリソース単位(シーケンス番号は3および6である)の位置に対するRSによって占有されるリソース単位の位置のオフセットは、+1である。
図6は、本発明の随意の実施形態による、TDDシステム特殊サブフレームのための第1のタイプのRSのパターンの第1の概略図である。帯域内動作では、DwPTSの前に位置する2つのOFDMシンボルが、LTEシステムのPDCCHを伝送するために使用されてもよい。RSは、時間ドメイン内で2つのOFDMシンボルを占有せず、具体的には、時間ドメイン内で2つのOFDMシンボル以外のLTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有する。例えば、(a)図6の通常のCPによって示されるように、TDD特殊サブフレームの構成比が9:4:1であると仮定される。すなわち、9つのOFDMシンボルが、DwPTSとして使用され、4つのOFDMシンボルが、アップリンク・ダウンリンク保護周期(GP)として使用され、1つのOFDMシンボルが、アップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)として使用される。RSは、時間ドメイン内で2つのLTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有する。各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する。具体的には、占有されたOFDMシンボルのシーケンス番号は、4および7である。LTEシステムCRS OFDMシンボル毎に、RSは、周波数ドメイン内で同一のリソース単位の位置を占有する。OFDMシンボルの中のLTEシステムCRSによって占有されるリソース単位の位置に対するRSによって占有されるリソース単位の位置のオフセットは、(上側波帯から始めて数えられると)+1である。(b)図6の通常のCPによって示されるように、TDD特殊サブフレームの構成比が7:6:1であると仮定される。すなわち、7つのOFDMシンボルが、DwPTSとして使用され、6つのOFDMシンボルが、アップリンク・ダウンリンクGPとして使用され、1つのOFDMシンボルが、UpPTSとして使用される。RSは、時間ドメイン内で1つのLTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有する。具体的には、占有されたOFDMシンボルのシーケンス番号は、4であり、RSは、OFDMシンボルの中の4つのリソース単位を占有する。OFDMシンボルの中のLTEシステムCRSによって占有されるリソース単位の位置に対するRSによって占有されるリソース単位の位置のオフセットは、(上側波帯から始めて数えられると)+1である。
図10は、本発明の随意の実施形態による、LTEシステムCRS OFDMシンボルの中のRSのパターンに対する固定オフセットを有する、非LTEシステムCRS OFDMシンボルの中のRSのパターンの概略図である。
図11は、本発明の随意の実施形態による、帯域内動作および帯域外動作で物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するために使用される、第1のタイプのRSのパターンの概略図である。帯域内動作および帯域外動作では、2つのポートの第1のタイプのRSが、物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するために使用されると仮定される。帯域内動作では、(a)図11の帯域内動作によって示されるように、2つのポートの第1のタイプのRSは、時間ドメイン内で4つの非LTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有する。各OFDMシンボルは、4つのリソース単位を占有する。具体的には、占有されたOFDMシンボルのシーケンス番号は、3、6、9、および12であり、占有されたリソース単位のシーケンス番号は、0、3、6、および9である。帯域外動作に関して、(b)図11の帯域外動作によって示されるように、2つのポートの第1のタイプのRSは、時間ドメイン内で4つの非LTEシステムCRS OFDMシンボルの位置を占有する。各OFDMシンボルは、2つのリソース単位を占有する。具体的には、占有されたOFDMシンボルのシーケンス番号は、帯域内動作におけるものと同一であり、すなわち、シーケンス番号は、3、6、9、および12である。OFDMシンボル3および9に関して、占有されたリソース単位のシーケンス番号は、0および6である。OFDMシンボル6および12に関して、占有されたリソース単位のシーケンス番号は、3および9である。帯域外動作における第1のタイプのRSのパターンは、帯域内動作における第1のタイプのRSのパターンの中に完全に含まれる。すなわち、帯域外動作における第1のタイプのRSのパターンは、帯域内動作における第1のタイプのRSのパターンのサブセットである。
物理ダウンリンクチャネルデータが、第3のタイプのRSに従って伝送され、第3のタイプのRSのパターンが、2つのポートの第1のタイプのRSのパターンおよび4つのポートの第2のタイプのRSのパターンの重畳であるとき、物理ダウンリンクチャネルデータが2つのポート上で伝送されると仮定される場合、以下の様式が、4つのポートRSを使用することによって、2つのポート上で伝送される物理ダウンリンクチャネルデータの2つのポートのチャネル係数を取得するために使用されてもよい。
RSのシーケンスは、以下のように定義される。
Claims (10)
- ワイヤレス通信ノードによって行われる方法であって、
シグナリングインジケーションに基づいて第3のタイプの基準信号(RS)を判定することであって、前記第3のタイプのRSのパターンは、第1のタイプのRSの第1のパターンおよび第2のタイプのRSの第2のパターンの重畳を備え、前記第1のパターンは、ロングタームエボリューション(LTE)システムにおけるセル特有の基準信号(CRS)のパターンと重複せず、前記第2のパターンは、前記LTEシステムにおける前記CRSのパターンと同じである、ことと、
前記第1のタイプのRSの第1のシーケンスを判定することであって、前記第1のシーケンスは、CRSの第2のシーケンスのサブシーケンスであり、前記第2のシーケンスの長さは、
であり、前記第1のシーケンスの長さは、2であり、
は、LTEシステムにおける最大ダウンリンク帯域幅である、ことと、
前記第3のタイプのRSに従って物理ダウンリンクチャネルデータを伝送することと
を含み、
前記第1のタイプのRSの第1のシーケンス
を判定することは、
に基づいて行われ、
miの値は、事前定義され、
は、物理セル識別(PCID)であり、nsは、タイムスロットインデックスであり、lは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルインデックスであり、NCPは、サイクリックプレフィックス(CP)タイプに依存し、0または1の値を有し、cinitは、疑似ランダムシーケンスc(・)の初期化値である、方法。 - i=0および1の場合のmi={m0,m1}は、以下:{0,1}および
のうちの1つである、請求項1に記載の方法。 - 前記第3のタイプのRSに従って物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を伝送することをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
- デバイスであって、
シグナリングインジケーションに基づいて第3のタイプの基準信号(RS)を判定するように構成された取得モジュールであって、前記第3のタイプのRSのパターンは、第1のタイプのRSの第1のパターンおよび第2のタイプのRSの第2のパターンの重畳を備え、前記第1のパターンは、ロングタームエボリューション(LTE)システムにおけるセル特有の基準信号(CRS)のパターンと重複せず、前記第2のパターンは、前記LTEシステムにおける前記CRSのパターンと同じである、取得モジュールと、
前記第1のタイプのRSの第1のシーケンスを取得するように構成されたシーケンス発生器であって、前記第1のシーケンスは、CRSの第2のシーケンスのサブシーケンスであり、前記第2のシーケンスの長さは、
であり、前記第1のシーケンスの長さは、2であり、
は、LTEシステムにおける最大ダウンリンク帯域幅である、シーケンス発生器と、
前記第3のタイプのRSに従って物理ダウンリンクチャネルデータを伝送するように構成された伝送モジュールと
を備え、
前記第1のタイプのRSの第1のシーケンス
は、
に基づいて判定され、
miの値は、事前定義され、
は、物理セル識別(PCID)であり、nsは、タイムスロットインデックスであり、lは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルインデックスであり、NCPは、サイクリックプレフィックス(CP)タイプに依存し、0または1の値を有し、cinitは、疑似ランダムシーケンスc(・)の初期化値である、デバイス。 - i=0および1の場合のmi={m0,m1}は、以下:{0,1}および
のうちの1つである、請求項4に記載のデバイス。 - 前記伝送モジュールは、前記第3のタイプのRSに従って物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を伝送するようにさらに構成されている、請求項4または5に記載のデバイス。
- ワイヤレス通信デバイスによって行われる方法であって、
第3のタイプの基準信号(RS)に従って物理ダウンリンクチャネルデータを受信することを含み、
前記第3のタイプのRSのパターンは、第1のタイプのRSの第1のパターンおよび第2のタイプのRSの第2のパターンの重畳を備え、前記第1のパターンは、ロングタームエボリューション(LTE)システムにおけるセル特有の基準信号(CRS)のパターンと重複せず、前記第2のパターンは、前記LTEシステムにおける前記CRSのパターンと同じであり、前記第3のタイプのRSは、シグナリングインジケーションに基づいて判定され、前記第1のタイプのRSは、第1のシーケンスを備え、前記第1のシーケンスは、CRSの第2のシーケンスのサブシーケンスであり、前記第2のシーケンスの長さは、
であり、前記第1のシーケンスの長さは、2であり、
は、LTEシステムにおける最大ダウンリンク帯域幅であり、
前記第1のタイプのRSの第1のシーケンス
を取得することは、
に基づいて行われ、
miの値は、事前定義され、
は、物理セル識別(PCID)であり、nsは、タイムスロットインデックスであり、lは、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルインデックスであり、NCPは、サイクリックプレフィックス(CP)タイプに依存し、0または1の値を有し、cinitは、疑似ランダムシーケンスc(・)の初期化値である、方法。 - i=0および1の場合のmi={m0,m1}は、以下:{0,1}および
のうちの1つである、請求項7に記載の方法。 - 前記第3のタイプのRSに従って物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を受信することをさらに含む、請求項7または8に記載の方法。
- 請求項1−3および7−9のうちのいずれか1項を実施するためのコンピュータ実行可能命令をその上に記憶している、非一過性のコンピュータ可読媒体。
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