WO2011145151A1 - 送信機、受信機、通信システム、通信方法 - Google Patents

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WO2011145151A1
WO2011145151A1 PCT/JP2010/003450 JP2010003450W WO2011145151A1 WO 2011145151 A1 WO2011145151 A1 WO 2011145151A1 JP 2010003450 W JP2010003450 W JP 2010003450W WO 2011145151 A1 WO2011145151 A1 WO 2011145151A1
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carriers
transmitter
receiver
subcarrier
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PCT/JP2010/003450
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English (en)
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小川大輔
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a technique for arranging a known signal such as a reference signal in an OFDM signal when performing wireless communication using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) between a transmitter and a receiver.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • LTE-A LTE Advanced
  • carrier aggregation Carrier Aggregation
  • component carriers a plurality of existing LTE carriers (hereinafter referred to as “component carriers” for convenience) are connected and received.
  • FIG. 1 shows an example of carrier aggregation currently being studied.
  • FIG. 1A shows an example of carrier aggregation when five existing LTE carriers (component carriers) in a continuous 20 MHz band are used.
  • each 20 MHz band component carrier is compatible with LTE, each component carrier can communicate with a conventional LTE user (LTE UE).
  • LTE UE An LTE-A user (LTE-A UE) can communicate in a maximum of 100 MHz band using any 1 to 5 CCs.
  • LTE-A UE As shown in the example of carrier aggregation in FIG. 1B, a case where a plurality of component carriers having different frequency bands are connected has been studied.
  • a pilot signal which is a known signal, is inserted between a transmitter and a receiver for the purpose of timing synchronization and propagation path state estimation.
  • this pilot signal is referred to as a reference signal (hereinafter referred to as RS).
  • FIG. 2 shows the arrangement of RS radio resources.
  • FIG. 2 shows RSs arranged on two-dimensional radio resources with subcarriers (frequency) in the horizontal direction and OFDM symbols (time) in the vertical direction.
  • RS arrangement is determined by, for example, a cell ID assigned to a radio base station as a transmitter. For example, (a) in FIG.
  • RS in LTE is mapped at 6 subcarrier intervals.
  • the offset amount from the band edge (left edge of the radio resource in FIG. 1) at the start of mapping to the RS radio resource is Different.
  • the above-described RS arrangement in LTE is disclosed in 3GPP technical specifications 3GPP-TS-36.211.
  • a mobile station as a receiver performs propagation path estimation using RS, which is a known signal.
  • RS which is a known signal.
  • Various methods are known as propagation path estimation methods.
  • a well-known propagation path estimation method in the time domain will be described as follows. First, the mobile station performs a pattern cancellation process on the RS in the received OFDM signal to convert it into a signal having a predetermined waveform such as a rectangular wave. Next, IFFT processing of a predetermined number (Nfft) of sample length was performed on a predetermined number (Nc) of subcarrier signals in the signal after the pattern cancellation processing. Thereafter, processing for removing noise components is performed. Finally, FFT processing is performed to convert the signal into a frequency domain signal.
  • the mobile station receives only RS from the received OFDM signal. Extracted.
  • the first OFDM symbol is numbered from the band edge in resource element units, that is, in subcarrier units, subcarriers with subcarrier numbers 0, 6, ..., 12001194 out of 1200 subcarriers
  • the IFFT output time-domain propagation path waveform is converted to the frequency domain after being subjected to FFT processing after the noise component is removed by setting the portion below a predetermined threshold to 0. As a result, a propagation path estimated value in each subcarrier is obtained.
  • LTE-A carrier aggregation is applied, but when 20 MHz component carriers are connected, 19 subcarrier nulls (subcarriers that do not transmit signals) are inserted as guard bands between component carriers. It has been proposed. For example, as shown in FIG. 4, two component carriers each having a 20 MHz bandwidth are connected to the downlink OFDM signal addressed to the mobile station UE from the base station eNB, and 19 subcarrier nulls are inserted between them.
  • the mobile station UE receives a signal of 40 MHz bandwidth, and performs signal processing of signals for the 40 MHz bandwidth collectively at the baseband level.
  • the subcarrier signal after the FFT in the mobile station UE is as shown in FIG.
  • subcarrier numbers are assigned to the first OFDM symbol from the band edge in resource element units, that is, in subcarrier units.
  • the RS subcarrier interval in each component carrier is constant at 6 subcarrier intervals, but the subcarrier interval between component carriers is 25 subcarriers.
  • a transmitter, a receiver, a communication system, and a communication method that can suppress degradation of propagation path estimation accuracy when performing wireless communication by OFDM using a plurality of carriers of a predetermined bandwidth The purpose is to provide.
  • transmission is performed by OFDM communication using a carrier having a predetermined bandwidth in which a known first signal is arranged between a receiver and the receiver at a constant subcarrier interval.
  • a machine is provided.
  • This transmitter (A) A signal generation unit that generates an OFDM signal in which the first signal is arranged at a predetermined subcarrier interval across a plurality of carriers when communicating with a receiver using a plurality of carriers; (B) a transmitter that transmits the OFDM signal to a receiver; Is provided.
  • reception is performed by OFDM communication using a carrier having a predetermined bandwidth in which a first signal known between the transmitter and the transmitter is arranged at a constant subcarrier interval.
  • a machine is provided.
  • This receiver (C) a receiver that receives an OFDM signal from a transmitter; (D) When communicating with a transmitter using a plurality of carriers, a signal for extracting the first signal arranged at predetermined subcarrier intervals over the plurality of carriers from the OFDM signal Extractor; Is provided.
  • a communication system that performs wireless communication by OFDM using a carrier having a predetermined bandwidth in which first signals known between transmitters and receivers are arranged at constant subcarrier intervals.
  • the disclosed transmitter, receiver, communication system, and communication method it is possible to suppress deterioration in propagation path estimation accuracy when performing wireless communication by OFDM using a plurality of carriers having a predetermined bandwidth.
  • wireless resource in 6 subcarrier intervals is extracted in the conventional communication system.
  • the block diagram which shows schematic structure of the mobile station UE of 1st Embodiment.
  • interval The figure which shows the radio
  • a downlink is performed between a radio base station eNB as a transmitter (hereinafter simply referred to as “base station eNB”) and a mobile station UE as a receiver.
  • the transmission / reception is performed using the OFDM signal.
  • a carrier having a predetermined bandwidth (20 MHz in LTE) (hereinafter referred to as a component carrier) used for transmission of the OFDM signal is a known reference signal (hereinafter referred to as RS: Reference) between the base station eNB and the mobile station UE.
  • Signal (first signal) is arranged at constant subcarrier intervals.
  • the RS when communication is performed using a plurality of component carriers by carrier aggregation, the RS is arranged at a predetermined subcarrier interval across the plurality of component carriers in the downlink OFDM signal.
  • the component carrier is abbreviated as “CC” as appropriate.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the base station eNB.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the mobile station UE.
  • FIG. 8 is a detailed block diagram of the propagation path estimation unit of the mobile station UE.
  • the base station eNB includes N signal generators 10_0 to 10_ (N ⁇ 1) corresponding to N component carriers, a scheduler 11, a CC combiner 12, an IFFT unit 13, and an RF unit. 14.
  • Each of the signal generation units 10_0 to 10_ (N-1) corresponds to each of the component carriers CC # 0 to CC # (N-1).
  • Each signal generation unit includes a known signal generation unit 101, a data signal generation unit 102, and a subcarrier allocation unit 103.
  • the known signal generation unit 101 generates a complex signal modulated by a modulation scheme such as QPSK with respect to a bit string of a known signal such as RS.
  • the data signal generation unit 102 generates a complex signal modulated by a modulation scheme such as QPSK after encoding a bit string of the data signal such as a turbo code for error correction.
  • the subcarrier allocation unit 103 is a known signal (complex signal) generated by the known signal generation unit 101 and a data signal (complex signal) generated by the data signal generation unit 102 according to the subcarrier allocation information given from the scheduler 11.
  • a known signal generated by the known signal generation unit 101
  • a data signal generated by the data signal generation unit 102 according to the subcarrier allocation information given from the scheduler 11.
  • the scheduler 11 sets the subcarrier allocation information so that RSs as known signals are arranged at predetermined subcarrier intervals over the plurality of component carriers. Generate.
  • the subcarrier allocation information is information for designating a resource element to which an RS should be allocated for each component carrier.
  • the subcarrier allocation information is a subcarrier number for each OFDM symbol.
  • the subcarrier allocation information is based on the assumption that the subcarrier interval in which RSs are arranged in each component carrier is constant, and the band edge (left end of the radio resource in FIG. 1) when mapping RS to the radio resource is started. ) May be offset amount information.
  • the CC coupling unit 12 couples N component carriers. That is, the CC combining unit 12 assumes that N SC_i is the number of effective subcarriers of the i-th component carrier. The number of subcarriers is combined. At this time, RSs are arranged at equal subcarrier intervals over the entire region of the combined component carriers.
  • the IFFT unit 13 performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) on the frequency domain signal coupled by the CC coupling unit 12 to convert it into a time domain signal, and GI (Guard Interval) on the time domain signal. Is added.
  • the RF unit 14 includes a D / A (Digital to Analog) converter, a local frequency transmitter, a mixer, a power amplifier, a filter, and the like. The RF unit 14 radiates the time-domain baseband OFDM signal generated by the IFFT unit 13 from the transmission antenna to space after up-converting the baseband frequency to the radio frequency.
  • the mobile station UE includes an RF unit 20, an FFT unit 21, a propagation path estimation unit 22, a demodulation unit 23, and a decoding unit 24.
  • the RF unit 20 converts a downlink RF signal from the base station eNB received by the receiving antenna into a digital baseband signal (OFDM signal).
  • the RF unit 20 includes a band limiting filter, a low noise amplifier (LNA), a local frequency oscillator, a quadrature demodulator, an AGC (Automatic Gain Control) amplifier, an A / D (Analog to Digital) converter, and the like.
  • the FFT unit 21 removes GI (Guard Interval) from the received OFDM signal, and then performs FFT processing on the received OFDM signal after setting a predetermined FFT (Fast Fourier Transform) window to obtain a time domain. Convert signal to frequency domain signal.
  • GI Guard Interval
  • the propagation path estimation unit 22 performs downlink propagation path estimation from the base station eNB to the own station based on the frequency domain signal obtained by the FFT unit 21, that is, the RS arranged in the signal for each subcarrier. .
  • FIG. 8 shows a configuration example of the propagation path estimation unit 22.
  • the propagation path estimation unit 22 includes a pattern canceller 221, an IFFT unit 222, a noise suppression unit 223, and an FFT unit 224.
  • the pattern canceller 221 performs pattern cancellation processing on the received RS, thereby converting it into a signal having a predetermined waveform such as a rectangular wave.
  • IFFT section 222 performs NFTt-length IFFT processing on the signals of Nc subcarriers in the signal after the pattern cancellation processing.
  • the noise suppression unit 223 removes a noise component from the time domain signal after IFFT processing by setting a portion below a predetermined threshold to 0.
  • the FFT unit 224 performs FFT processing on the signal from which the noise component has been removed, and converts the signal into a frequency domain signal. As a result, a propagation path estimated value in each subcarrier is obtained.
  • FIG. 8 shows an example in which a rectangular wave signal is generated by the pattern canceller 221 and a sinc function signal is generated by the IFFT unit 222.
  • the demodulation unit 23 demodulates the signal assigned to each resource element using the propagation path estimation value given from the propagation path estimation unit 22, and the decoding unit 24 decodes the demodulated signal. Get the received bit string.
  • FIG. 9 shows a case where two component carriers CC # 0 and CC # 1 each having 20 MHz are connected, and 19 subcarrier nulls (subcarriers not transmitting signals) are inserted between the component carriers.
  • the subcarrier interval in which RS is arranged is 6 subcarriers.
  • the first OFDM symbol is given a subcarrier number in resource element units, that is, in subcarrier units, from the band edge.
  • the scheduler 11 of the base station eNB specifies the offset amount from the band end of the component carrier CC # 0 as 0 and the offset amount from the band end of the component carrier CC # 1 as 5, for example, subcarrier allocation information Is generated.
  • the subcarrier interval becomes.
  • RSs are arranged at equal subcarrier intervals across the two combined component carriers CC # 0 and CC # 1. become.
  • wireless communication by OFDM is performed between the base station eNB as a transmitter and the mobile station UE as a receiver, and a component carrier (in LTE, with a predetermined bandwidth).
  • a known RS (first signal) is arranged at a constant subcarrier interval (6 subcarriers in LTE) in a radio resource using a 20 MHz bandwidth.
  • the base station eNB arranges RSs on radio resources at a predetermined subcarrier interval (six subcarriers in the example of the present embodiment) across the plurality of component carriers.
  • the mobile station UE as a receiver can extract RSs arranged at equal subcarrier intervals over a plurality of component carriers and perform propagation path estimation, and the accuracy of the propagation path estimation value does not deteriorate. That is, it is possible to suppress deterioration in propagation path estimation accuracy in the mobile station UE.
  • Second Embodiment when performing communication by combining a plurality of component carriers between a base station eNB as a transmitter and a mobile station UE as a receiver, a plurality of component carriers are used on radio resources used for communication.
  • a method for arranging RSs at equal subcarrier intervals over a specific period will be specifically described.
  • the subcarrier interval in which RS is arranged in each component carrier is assumed to be constant, and the offset amount of subcarrier from the band edge (below, when starting mapping to RS radio resource in each component carrier)
  • the method of calculating simply “offset amount”) will be described.
  • the process of calculating the offset of each component carrier is performed by the scheduler 11 (see FIG.
  • the base station eNB 6 of the base station eNB. Also, in the following description, only the RS offset amount in the first OFDM symbol will be described. However, as shown in FIG. 2, the second and subsequent ones are assumed on the assumption that they are regularly arranged according to the cell ID. It is clear that the RS offset amount of the first OFDM symbol is automatically determined based on that of the first OFDM symbol.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a state of a radio resource in a state where two component carriers CC # 0 and CC # 1 are connected in the present embodiment.
  • an RS subcarrier interval arranged across all component carriers is defined as d subcarrier.
  • the number of effective subcarriers of each component carrier is predetermined by the communication system, and here, the number of effective subcarriers of two component carriers CC # 0 and CC # 1 is set to N sc — 0 and N sc — 1, respectively.
  • an offset amount ⁇ 0 for arranging RSs of the first component carrier CC # 0 is first determined as an initial value.
  • the number of RSs arranged on the component carrier CC # 0 is expressed by the following equation (1).
  • equation (1) Means round up after the decimal point.
  • the offset amount ⁇ 1 of component carrier CC # 1 can be calculated by equation (2).
  • FIG. 11 is a diagram showing a state of radio resources in a state where N component carriers CC # 0 to CC # (N-1) are connected in the present embodiment.
  • the numbers of effective subcarriers of component carriers CC # 0 to CC # (N-1) are N sc_0 to N sc_ (N-1) , respectively. Therefore, the total number of effective subcarriers for all component carriers is It is.
  • the subcarrier number n i can be the subcarrier allocation information described above.
  • the offset amount ⁇ 0 of the first component carrier CC # 0 is given as an initial value, but conversely, the offset amount of the second component carrier CC # 1.
  • ⁇ 1 may be given as an initial value.
  • the offset amount ⁇ 0 is calculated according to the following equation (6).
  • Equation (6) Means to truncate after the decimal point. Also in this case, when three or more component carriers are connected, the offset amount and the subcarrier number in which the RS is arranged can be calculated for each component carrier.
  • a subcarrier that becomes DC may be a Null subcarrier in order to cancel a DC offset.
  • DC subcarriers Null
  • the interval between the RSs arranged before and after the subcarrier in which the DC subcarrier is inserted is d + 1, and since the RS arrangement is not equal subcarrier intervals in the carrier band, the channel estimation accuracy is deteriorated. Yes.
  • This embodiment is different from the second embodiment in that a guard band is inserted as a null subcarrier group between component carriers.
  • no RS is arranged in the guard band.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a state of a radio resource in a state where two component carriers CC # 0 and CC # 1 are connected in the present embodiment.
  • FIG. 14 differs from FIG. 10 in that a guard band is inserted between two component carriers CC # 0 and CC # 1.
  • the number of effective subcarriers of the two component carriers CC # 0 and CC # 1 is set to N sc_0 and N sc_1 respectively, and the RSs of the component carriers CC # 0 and CC # 1 are set.
  • the offset amounts to be arranged are ⁇ 0 and ⁇ 1 .
  • the number of subcarriers allocated to the guard band is G 0,1 .
  • the RS offset amount g 0,1 in the guard band when the RS is arranged in the guard band is the same as the above-described equation (2). Is expressed as the following formula (7).
  • the offset amount ⁇ 1 of the component carrier CC # 1 is calculated as in the following equation (8) by replacing ⁇ 0 with g 0,1 in the above equation (7).
  • the above equation (8) is a case where two component carriers CC # 0 and CC # 1 are connected, but the same applies when three or more component carriers are connected.
  • G (j-1), j is the number of subcarriers assigned to the guard band between two adjacent component carriers CC # (j-1), CC #j.
  • g (j-1), j is the guard band of the RS when it is assumed that the RS is arranged in the guard band between two adjacent component carriers CC # (j-1), CC # j. This is the offset amount.
  • the subcarrier number n i can be the subcarrier allocation information described above.
  • the output of the CC coupling unit 12 is shown in FIG. Signal.
  • the number of subcarriers of the combined signal is the number shown in Equation (14).
  • RS is arrange
  • This embodiment is the same as the third embodiment in that a guard band is inserted as a null subcarrier group between component carriers, but the first is that RS is also arranged in the guard band. Different from the third embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a state of the radio resource in a state where two component carriers CC # 0 and CC # 1 are connected in the present embodiment.
  • FIG. 17 differs from FIG. 14 in that an RS is arranged in a guard band between two component carriers CC # 0 and CC # 1.
  • RSs are arranged at predetermined subcarrier intervals in each carrier in a plurality of component carriers to be combined and a guard band between adjacent component carriers.
  • Equation (16) It is.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the base station eNB. 18, the same components as those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals.
  • the base station eNB shown in FIG. 18 further includes signal generation units 20_1 to 20_ (N ⁇ 1) for generating guard band signals between adjacent component carriers.
  • the signal generation unit 20_1 generates a guard band signal between the component carriers CC # 0 and CC # 1.
  • other signal generation units generate corresponding guard band signals.
  • the signal generator 20_ (N-1) generates a guard band signal between the component carriers CC # (N-2) and CC # (N-1).
  • Each of the signal generation units 20_1 to 20_ (N ⁇ 1) includes a known signal generation unit 201 and a subcarrier allocation unit 203.
  • the known signal generation unit 201 generates a signal having a predetermined DC level corresponding to Null.
  • the subcarrier allocation unit 203 allocates the DC level signal generated by the known signal generation unit 201 to the guard band according to the subcarrier allocation information given from the scheduler 11.
  • the CC coupling unit 12 generates a frequency domain signal obtained by coupling N component carriers and a guard band.
  • RS is arranged in a guard band inserted as a null subcarrier group between component carriers, but it is not a whole area of the guard band.
  • the fourth embodiment is different from the fourth embodiment in that RS is arranged.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a state of the radio resource in a state where two component carriers CC 0 and CC # 1 are connected in the present embodiment.
  • FIG. 19 for comparison, (a) the RS arrangement in the fourth embodiment and (b) the RS arrangement in the present embodiment are shown.
  • the RS arrangement in the present embodiment among the plurality of subcarriers provided in the guard band, subcarriers close to each of adjacent component carriers (subcarriers gb1 to gb3 in FIG. 19) RS is placed only in.
  • the number of RSs arranged in the guard band is set in advance. For example, in the case of FIG.
  • a and B may be different values or may be different for each guard band.
  • the function as the guard band works sufficiently, while a frequency region that becomes discontinuous occurs in the FFT processing when performing propagation path estimation. Propagation path estimation accuracy deteriorates in subcarriers close to the guard band among the subcarriers of the carrier.
  • the function as a guard band may not work sufficiently.
  • the function as a guard band it is possible to make the function as a guard band work to a certain extent while suppressing deterioration of propagation path estimation accuracy in subcarriers close to the guard band among the subcarriers of the component carrier. .
  • FIG. 20 shows an example of radio resources having different RS offset amounts according to OFDM symbols.
  • the RS offset amounts at times t0, t1, t2, t3, t4, and t5 are 0, 2, 4, 0, 2, and 4, respectively, and the RS offset amount differs for each OFDM symbol.
  • the RS offset amount in the first OFDM symbol is determined as shown in each of the above embodiments, the second and subsequent ones are naturally determined.
  • the RS offset amount in the OFDM symbol is also determined.
  • the RSs are arranged at equal subcarrier intervals over all the component carriers.
  • this embodiment even when RSs are not arranged at equal subcarrier intervals, by calculating RS estimation signals, it is as if the RSs are artificially arranged at equal subcarrier intervals. A method for arranging RSs in radio resources that can be processed in the above will be described.
  • FIG. 20 shows an example in which the estimated RS is calculated at time t2 as an example.
  • estimate RS RS estimation signal
  • FIG. 20 shows an example in which the estimated RS is calculated at time t2 as an example.
  • the estimated RS is calculated by performing interpolation processing on two RSs at different times on the same subcarrier.
  • RSs to be subjected to interpolation processing in calculating the estimated RS are indicated by arrows. For example, in the first subcarrier shown in FIG.
  • the RS at time t0 and time t3 is interpolated to calculate the estimated RS at time t2.
  • the predetermined subcarrier interval is 2 over the entire area of the combined component carriers CC # 0 and CC # 1 due to the RS and the estimated RS arranged in advance.
  • the predetermined subcarrier interval can be set to 2 over the entire region of the combined component carriers CC # 0 and CC # 1.
  • FIG. 21 is an example in the case where RSs are not arranged at equal subcarrier intervals over the entire region of combined component carriers CC # 0 and CC # 1, unlike FIG. Also in this case, the estimated RS is calculated in the same manner as the estimated RS calculation method described with reference to FIG. As a result, at time t2, the predetermined subcarrier interval is 2 over the entire area of the combined component carriers CC # 0 and CC # 1 due to the RS and the estimated RS arranged in advance. Similarly, at a time other than the time t2, the predetermined subcarrier interval can be set to 2 over the entire region of the combined component carriers CC # 0 and CC # 1. Therefore, even when RSs are not arranged at equal subcarrier intervals over the entire range of coupled component carriers CC # 0 and CC # 1, RS can be approximately set at equal subcarrier intervals. The propagation path estimation accuracy can be improved.
  • the RS offset amount ⁇ 0 at times t0, t1, and t2 of the component carrier CC # 0 is 0, 2, 4, and therefore
  • the estimated RS can be calculated by determining the offset amount ⁇ 1 of the component carrier CC # 1 based on any of the Cases 1 to 6 shown in Table 1.
  • the RS offset amount ⁇ j (j 1, 2 of the other component carrier CC # j to be combined) , 3,..., N-1).
  • the arrangement of RS radio resources is determined by the cell ID of the base station eNB as a transmitter. That is, if the cell ID of the base station eNB is determined, the RS offset amount is uniquely determined. Therefore, in this embodiment, a description will be given of a method for determining a cell ID corresponding to each component carrier so that RSs are arranged at equal subcarrier intervals over the entire range of the combined component carriers.
  • the RS offset amount ⁇ i in the radio resource of the cell ID base station eNB is determined as shown in the following equation (18).
  • each component carrier is calculated by the following equation (19).
  • N cell-ID, i which is a cell ID to be allocated can be calculated.
  • a in Equation (19) takes the value shown in Equation (20).
  • subcarrier allocation information can be generated by a cell ID allocated to each component carrier.
  • each of the five component carriers uses the same radio resource as LTE, that is, a radio resource in which 1200 subcarriers are included per OFDM symbol and RSs are arranged at intervals of 6 subcarriers.
  • the number of DC subcarriers (Null) between component carriers is set to 19, and RS is not arranged on DC subcarriers.
  • the RS is arranged on the radio resource so that there are no 6 subcarrier intervals over the entire combined component carrier, and (b) 6 over the entire combined component carrier.
  • the cell IDs of the five component carriers are (0, 0, 0, 0, 0), that is, the RS offset amount of each component carrier is 0.
  • the cell IDs of the five component carriers are (0, 5, 4, 3, 2), that is, the RS offset amount of each component carrier is (0, 5, 4, 3, 2). (See equation (18)).
  • FIG. 22 shows the result of the simulation.
  • the horizontal axis represents the received SNR
  • the vertical axis represents normalized ⁇ MSE (Mean Square Error).
  • normalized MSE means the estimation accuracy of the propagation path estimation value. The smaller the value, the better the estimation accuracy. From FIG. 22, when RSs are arranged at equal subcarrier intervals over the entire component carrier ((b)), it is better by about 1 to 2 dB in the entire reception SNR than in other cases ((a)). I understand.
  • the transmitter, receiver, communication system, and communication method of the present invention are not limited to the above-described embodiments, and various modifications and changes may be made without departing from the spirit of the present invention.
  • eNB base stations 10_0 to 10_ (N-1), 20_0 to 20_ (N-1) ... signal generation unit 11 ... scheduler 12 ... CC combining unit 13 ... IFFT unit 14 ... RF unit UE ... mobile station 20 ... RF unit 21 ... FFT section 22 ... Propagation path estimation section 23 ... Demodulation section 24 ... Decoding section

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Abstract

 所定帯域幅のキャリアを複数用いてOFDMによる無線通信を行う場合に、伝播路推定精度の劣化を抑制することができるような通信システム等が提供される。送受信機間で例えば参照信号等の既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行われる。ここで、送信機は、受信機と前記キャリアを複数用いて通信する場合に、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を受信機へ送信する。受信機は、送信機から受信したOFDM信号の中から前記第1の信号を抽出する。

Description

送信機、受信機、通信システム、通信方法
 本発明は、送信機と受信機の間でOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)による無線通信を行うに当たって、OFDM信号の中に参照信号等の既知の信号を配置する技術に関する。
 セルラ型の無線通信システムにおいて、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)からLTE(Long Term Evolution)への進展が図られている。LTEでは下りの無線アクセス技術として、高い周波数利用効率が実現できるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が採用されている。
 また、LTEについての仕様を策定している3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、次世代通信システムとして更なる高速通信を実現すべく,LTE-A(LTE Advanced)に関する標準化が検討されている。その検討の中で、キャリア・アグリゲーション(Carrier Aggregation)の議論が行なわれている。キャリア・アグリゲーションでは、既存のLTEのキャリア(以下、便宜的に「コンポーネントキャリア」という。)を複数個連結して受信する。図1に、現在検討されているキャリア・アグリゲーションの例を示す。
 図1の(a)は、連続した20MHz帯域の既存のLTEキャリア(コンポーネントキャリア)を5個用いた場合のキャリア・アグリゲーションの例である。各20MHz帯域のコンポーネントキャリアは、LTEとの互換性を持っているため、各コンポーネントキャリアで従来のLTEユーザ(LTE UE)と通信できる。LTE-Aユーザ(LTE-A UE)は、任意の1~5個のCCを用いて、最大100MHz帯域で通信することが可能である。図1の(b)のキャリア・アグリゲーションの例に示すように、周波数帯が離れた複数個のコンポーネントキャリアを連結する場合についても検討されている。
 無線通信システムでは一般に、タイミング同期や伝播路状態の推定を目的として、送信機と受信機の間で既知の信号であるパイロット信号が挿入される。LTEでは,このパイロット信号は、参照信号(Reference Signal;以下ではRSと略記する。)と呼ばれる。RSの無線リソース上の配置について図2に示す。図2には、横方向はサブキャリア(周波数)、縦方向はOFDMシンボル(時間)とした2次元の無線リソース上に点在して配置されるRSを示している。LTEでは、RSの配置は、例えば送信機としての無線基地局に割り当てられたセルIDによって定まる。例えば、図2の(a)は無線基地局のセルIDを6で割った余りが0 (Cell-ID%6=0)である場合のRSの配置を示し、図2の(b)は無線基地局のセルIDを6で割った余りが2 (Cell-ID%6=2)である場合のRSの配置を示している。また、LTEにおけるRSは、6サブキャリア間隔でマッピングされる。図2に示すように、無線基地局のセルIDを6で割った余りに応じて、RSの無線リソースへのマッピングを開始するに当たっての帯域端(図1の無線リソースの左端)からのオフセット量が異なる。上述したLTEにおけるRSの配置については、3GPPの技術仕様書3GPP TS 36.211に開示されている。
 LTEにおいて受信機としての移動局では、既知の信号であるRSを用いて伝播路推定を行なう。伝播路推定方法としては様々な方法が知られている。一例として、よく知られている時間領域における伝播路推定方法を説明すると以下のとおりである。
 先ず、移動局は、受信したOFDM信号の中のRSに対してパタンキャンセル処理を行うことで、例えば矩形波などの所定の形態の波形の信号に変換する。次に、パタンキャンセル処理後の信号の中の所定数(Nc個とする。)のサブキャリアの信号に対して所定数(Nfft個とする。)のサンプルの長さのIFFT処理が行なわれた後、雑音成分を除去する処理が行われる。最後に、FFT処理が施されて周波数領域の信号に変換される。
 例えば、オフセット量が0の場合(図2(a)の場合)、図3に示すように、LTEでは6サブキャリア間隔にRSが配置されており、移動局では受信したOFDM信号からRSのみが抽出される。図3に示すように、1番目のOFDMシンボルについて帯域端からリソースエレメント単位、すなわちサブキャリア単位で番号を付すと、1200個のサブキャリアのうちサブキャリア番号0, 6, …, 1194のサブキャリアにマッピングされた200個(上記Nc個)のRSに対してパタンキャンセル処理がなされ、Nfft=256のサイズでIFFT処理が行なわれることになる。パタンキャンセル処理後の信号を矩形波とするとIFFT出力はsinc関数となる。IFFT出力の時間領域の伝播路波形は、所定の閾値以下の部分が0にされることで雑音成分が除去された後、FFT処理が施されて周波数領域へ変換される。その結果、各サブキャリアにおける伝播路推定値が得られる。
 LTE-Aでは、前述したように、キャリア・アグリゲーションが適用されるが20MHzのコンポーネントキャリアを連結した場合、コンポーネントキャリア間にガードバンドとして19サブキャリアのNull(信号を送信しないサブキャリア)を挿入することが提案されている。例えば図4に示すように、基地局eNBから移動局UE宛の下りOFDM信号には、それぞれ20MHz帯域幅の2個のコンポーネントキャリアが連結され、その間に19サブキャリアのNullが挿入される。移動局UEでは、40MHz帯域幅の信号を受信し、40MHz帯域幅分の信号を一括にてベースバンドレベルで信号処理する。
3GPP TS 36.211 V9.0.0 (2009-12), 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved UniversalTerrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 9) Contiguous Carrier Aggregation - OverallProposal
 ところで、コンポーネントキャリア間にサブキャリアを配置する場合には、連続するコンポーネントキャリア間でRSが配置されるサブキャリア間隔(LTEでは6サブキャリア間隔)がずれてしまい、伝播路推定精度が劣化するという問題が生じうる。この問題について、以下説明する。
 例えば図4に示した、連続する2個のコンポーネントキャリアによるキャリア・アグリゲーションの例では、2個のコンポーネントキャリアは同一の送信機(基地局eNB)から送信されている信号であるため、受信機としての移動局UEでは、40MHz帯域幅一括で伝播路推定を行なうことが可能である。ここで、移動局UEにおけるFFT後のサブキャリア信号は、図5に示したものとなる。図5では、図3と同様に、1番目のOFDMシンボルについて帯域端からリソースエレメント単位、すなわちサブキャリア単位でサブキャリア番号を付している。このとき、各コンポーネントキャリア内におけるRSのサブキャリア間隔は6サブキャリア間隔で一定であるが、コンポーネントキャリア間におけるサブキャリア間隔は25サブキャリアとなる。すなわち、1番目のコンポーネントキャリアの1194番目のサブキャリアと、2番目のコンポーネントキャリアの0番目のサブキャリアとの間は、19サブキャリアのNullが挿入されているために、25サブキャリアのサブキャリア間隔となる。つまり、コンポーネントキャリア間におけるサブキャリア間隔は6サブキャリアの倍数とならない。このように、RSのサブキャリア間隔が等間隔とならない状況では、伝播路における振幅量と位相量がRS毎にずれてしまい、移動局UEで算出される伝播路推定値の精度が劣化するという課題が生じる。
 よって、発明の1つの側面では、所定帯域幅のキャリアを複数用いてOFDMによる無線通信を行う場合に、伝播路推定精度の劣化を抑制することができる送信機、受信機、通信システム、通信方法を提供することを目的とする。
 第1の観点では、受信機と、該受信機との間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う送信機が提供される。
 この送信機は、
 (A)受信機と上記キャリアを複数用いて通信する場合に、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で上記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する信号生成部;
 (B)上記OFDM信号を受信機へ送信する送信部;
を備える。
 第2の観点では、送信機と、該送信機との間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う受信機が提供される。
 この受信機は、
 (C)送信機からOFDM信号を受信する受信部;
 (D)送信機と上記キャリアを複数用いて通信する場合に、上記OFDM信号の中から、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で配置されている上記第1の信号を抽出する信号抽出部;
を備える。
 第3の観点では、送受信機間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う通信システムが提供される。
 第4の観点では、送受信機間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う通信システムにおける通信方法が提供される。
 開示の送信機、受信機、通信システム、通信方法によれば、所定帯域幅のキャリアを複数用いてOFDMによる無線通信を行う場合に、伝播路推定精度の劣化を抑制することができる。
従来の通信システムにおいて、20MHz帯域の既存のLTEキャリア(コンポーネントキャリア)を5個用いた場合のキャリア・アグリゲーションの例を示す図。 従来の通信システムにおける、参照信号(RS)の無線リソース上の配置について示す図。 従来の通信システムにおいて、6サブキャリア間隔に無線リソース上に配置されたRSが抽出されることを説明するための図。 従来の通信システムの下り信号に対して、連続する2個のコンポーネントキャリアによるキャリア・アグリゲーションが適用される例を示す図。 従来の通信システムにおける無線リソース上のRSの配置に関し、その課題を説明するための図。 第1の実施形態の基地局eNBの概略構成を示すブロック図。 第1の実施形態の移動局UEの概略構成を示すブロック図。 第1の実施形態の移動局UEの伝播路推定部における詳細ブロック図。 第1の実施形態において、複数のコンポーネントキャリアに亘ってRSが所定のサブキャリア間隔で配置されている配置例を示す図。 第2の実施形態において2個のコンポーネントキャリアが連結された状態の無線リソースを示す図。 第2の実施形態においてN個のコンポーネントキャリアが連結された状態の無線リソースを示す図。 等サブキャリア間隔でRSを配置した後、キャリアの帯域の中心となるサブキャリア位置にDCサブキャリア(Null)が挿入された状態の無線リソースを示す図。 第2の実施形態において、等サブキャリア間隔でRSを配置した後、キャリアの帯域の中心となるサブキャリア位置にDCサブキャリア(Null)が挿入された状態の無線リソースを示す図。 第3の実施形態において2個のコンポーネントキャリアが連結された状態の無線リソースの状態を示す図。 第3の実施形態において、ガードバンドに割り当てられるサブキャリア数が、RSが配置されるサブキャリア間隔より小さい場合の無線リソースの状態を示す図。 第3の実施形態において、コンポーネントキャリア間に、Nullのサブキャリア群としてガードバンドが挿入される場合のCC結合部の出力を示す図。 第4の実施形態において2個のコンポーネントキャリアが連結された状態の無線リソースの状態を示す図。 第4の実施形態の基地局eNBの概略構成を示すブロック図。 第5の実施形態において2個のコンポーネントキャリアが連結された状態の無線リソースの状態を示す図。 第6の実施形態において、結合されたコンポーネントキャリアの全域に亘ってRSが等サブキャリア間隔で配置されている場合に算出される推定RSの例を示す図。 第6の実施形態において、結合されたコンポーネントキャリアの全域に亘ってRSが等サブキャリア間隔で配置されていない場合に算出される推定RSの例を示す図。 実施形態の効果を示すために、受信SNRとnormalized MSE の関係のシミュレーション結果を表す図。
 (1)第1の実施形態
 以下、第1の実施形態について説明する。
 (1-1)通信システム
 本実施形態の通信システムでは、送信機としての無線基地局eNB(以下、単に「基地局eNB」という。)と、受信機としての移動局UEとの間で、下りのOFDM信号による送受信が行われる。このOFDM信号の送信に使用される所定帯域幅(LTEでは20MHz)のキャリア(以下、コンポーネントキャリアという。)には、基地局eNBと移動局UEの間で既知の参照信号(以下、RS: Reference Signal;第1の信号)が一定のサブキャリア間隔で配置されている。さらに、本実施形態の通信システムでは、キャリア・アグリゲーションにより複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する場合には、下りのOFDM信号には、複数のコンポーネントキャリアに亘ってRSが所定のサブキャリア間隔で配置されている。以下の説明では、コンポーネントキャリアを適宜「CC」と略記する。
 (1-2)基地局eNBおよび移動局UEの構成
 次に、送信機としての基地局eNB、及び受信機としての移動局UEの構成について、図6~8を参照して説明する。図6は、基地局eNBの概略構成を示すブロック図である。図7は、移動局UEの概略構成を示すブロック図である。図8は、移動局UEの伝播路推定部における詳細ブロック図である。
 先ず図6を参照すると、基地局eNBは、N個のコンポーネントキャリアに対応したN個の信号生成部10_0~10_(N-1)、スケジューラ11、CC結合部12、IFFT部13、及びRF部14を備える。
 信号生成部10_0~10_(N-1)の各々は、コンポーネントキャリアCC#0~CC#(N-1)の各々に対応している。各信号生成部は、既知信号生成部101、データ信号生成部102、及びサブキャリア割り当て部103を含む。既知信号生成部101は、RSなどの既知信号のビット列に対してQPSKなどの変調方式により変調された複素信号を生成する。データ信号生成部102は、データ信号のビット列に対して、誤り訂正のためのターボ符号などの符号化を施した後にQPSKなどの変調方式により変調された複素信号を生成する。
 サブキャリア割り当て部103は、スケジューラ11から与えられるサブキャリア割り当て情報に従って、既知信号生成部101により生成される既知信号(複素信号)と、データ信号生成部102により生成されるデータ信号(複素信号)とを、移動局UE宛に割り当てたリソースブロック単位の無線リソースに割り当てる。すなわち、サブキャリアマッピングが行われる。ここで、スケジューラ11は、複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する場合には、複数のコンポーネントキャリアに亘って既知信号としてのRSが所定のサブキャリア間隔で配置されるように、サブキャリア割り当て情報を生成する。
 サブキャリア割り当て情報は、コンポーネントキャリアごとに、RSが割り当てられるべきリソースエレメントを指定するための情報である。例えば、サブキャリア割り当て情報は、OFDMシンボルごとのサブキャリア番号である。サブキャリア割り当て情報は、各コンポーネントキャリアにおいてRSが配置されるサブキャリア間隔は一定であるという前提の下では、RSの無線リソースへのマッピングを開始するに当たっての帯域端(図1の無線リソースの左端)からのオフセット量の情報でもよい。
 CC結合部12は、N個のコンポーネントキャリアを結合する。すなわち、CC結合部12は、NSC_iをi番目のコンポーネントキャリアの有効サブキャリア数であるとすると、
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
個のサブキャリアを結合する。このとき、結合されたコンポーネントキャリアの全領域に亘ってRSは等サブキャリア間隔で配置される。
 IFFT部13は、CC結合部12により結合された周波数領域の信号に対してIFFT (Inverse Fast Fourier Transform)を施して時間領域の信号に変換するとともに、時間領域信号に対してGI(Guard Interval)を付加する。
 RF部14は、D/A(Digital to Analog)変換器、ローカル周波数発信器、ミキサ、パワーアンプ、フィルタ等を備える。RF部14は、IFFT部13により生成された時間領域のベースバンドのOFDM信号を、ベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等した後に、送信アンテナから空間へ放射する。
 次に図7を参照すると、移動局UEは、RF部20、FFT部21、伝播路推定部22、復調部23、及び復号部24を備える。
 RF部20は、受信アンテナで受信した基地局eNBからの下りのRF信号をデジタルベースバンド信号(OFDM信号)に変換する。RF部20は、帯域制限フィルタ、ローノイズアンプ(LNA: Low Noise Amplifier)、ローカル周波数発信器、直交復調器、AGC(Automatic Gain Control)アンプ、A/D(Analog to Digital)変換器などを含む。
 FFT部21は、受信したOFDM信号からGI(Guard Interval)を除去した後、所定のFFT(Fast Fourier Transform)ウィンドウが設定された上で受信したOFDM信号に対してFFT処理を施し、時間領域の信号から周波数領域の信号へ変換する。
 伝播路推定部22は、FFT部21により得られた周波数領域の信号、すなわちサブキャリアごとの信号に配置されているRSに基づいて、基地局eNBから自局までの下りの伝播路推定を行う。
 図8には、伝播路推定部22の一構成例を示す。図8に示す例では、伝播路推定部22は、パタンキャンセラ221、IFFT部222、雑音抑圧部223、及びFFT部224を備える。
 パタンキャンセラ221は、受信したRSに対してパタンキャンセル処理を行うことで、例えば矩形波などの所定の形態の波形の信号に変換する。次に、IFFT部222は、パタンキャンセル処理後の信号の中のNc個のサブキャリアの信号に対してNfftの長さのIFFT処理を行なう。雑音抑圧部223は、IFFT処理後の時間領域の信号は、所定の閾値以下の部分が0にされることで雑音成分を除去する。FFT部224は、雑音成分が除去された信号に対してFFT処理を施し、周波数領域の信号へ変換する。その結果、各サブキャリアにおける伝播路推定値が得られる。図8では一例として、パタンキャンセラ221により矩形波の信号が生成され、IFFT部222によりsinc関数の信号が生成される例が示されている。
 図7に戻り、復調部23は、伝播路推定部22から与えられる伝播路推定値を用いて各リソースエレメントに割り当てられた信号を復調し、復号部24は、復調された信号を復号して受信ビット列を得る。
 (1-3)RS(参照信号)の配置例
 次に、複数のコンポーネントキャリアに亘ってRSが所定のサブキャリア間隔で配置されている配置例について、図9を参照して説明する。図9では一例として、それぞれ20MHzの2個のコンポーネントキャリアCC#0, CC#1を連結し、そのコンポーネントキャリア間に19サブキャリアのNull(信号を送信しないサブキャリア)を挿入する場合が示される。各コンポーネントキャリアでは、LTEに規定されるように、RSが配置されるサブキャリア間隔が6サブキャリアである。
 図9では、各コンポーネントキャリアの無線リソース中、1番目のOFDMシンボルについて帯域端からリソースエレメント単位、すなわちサブキャリア単位でサブキャリア番号を付している。この場合、基地局eNBのスケジューラ11は、例えば、コンポーネントキャリアCC#0の帯域端からのオフセット量を0、コンポーネントキャリアCC#1の帯域端からのオフセット量を5、と指定するサブキャリア割り当て情報を生成する。これにより、コンポーネントキャリアCC#0では基地局のセルIDを6で割った余りが0 (Cell-ID%6=0)である場合のRSの配置となり、コンポーネントキャリアCC#1では基地局のセルIDを6で割った余りが5(Cell-ID%6=5)である場合のRSの配置となる。その結果、コンポーネントキャリアCC#0の1194番目のサブキャリアと、2番目のコンポーネントキャリアCC#0の5番目のサブキャリアとの間は、19サブキャリアのNullが挿入されているため、30サブキャリアのサブキャリア間隔となる。つまり、コンポーネントキャリア間におけるサブキャリア間隔が6サブキャリアの倍数となるため、結合された2個のコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘ってRSが等サブキャリア間隔で配置されることになる。
 以上説明したように、本実施形態の通信システムでは、送信機としての基地局eNBと受信機としての移動局UEとの間でOFDMによる無線通信が行われ、所定帯域幅のコンポーネントキャリア(LTEでは20MHz帯域幅)を用いた無線リソースには既知のRS(第1の信号)が一定のサブキャリア間隔(LTEでは6サブキャリア)で配置される。そして、コンポーネントキャリアを複数用いて通信する場合、基地局eNBは、複数のコンポーネントキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔(本実施形態の例では6サブキャリア)で無線リソース上にRSを配置する。そのため、受信機としての移動局UEは、複数のコンポーネントキャリアに亘って等サブキャリア間隔で配置されたRSを抽出して伝播路推定を行うことができ、伝播路推定値の精度が劣化しない。すなわち、移動局UEにおける伝播路推定精度の劣化を抑制することができる。
 (2)第2の実施形態
 以下、第2の実施形態について説明する。
 本実施形態では、送信機としての基地局eNBと受信機としての移動局UEとの間でコンポーネントキャリアを複数結合して通信を行うときに、通信に利用される無線リソース上で複数のコンポーネントキャリアに亘って等サブキャリア間隔でRSを配置する方法について、具体的に説明する。ここでは、各コンポーネントキャリア内でRSが配置されるサブキャリア間隔は一定であるものとし、各コンポーネントキャリアでRSの無線リソースへのマッピングを開始するに当たっての帯域端からのサブキャリアのオフセット量(以下、単に「オフセット量」という。)を算出する方法について説明する。この各コンポーネントキャリアのオフセットを算出する処理は、基地局eNBのスケジューラ11(図6参照)にて行われる。また、以下の説明では、1番目のOFDMシンボルにおけるRSのオフセット量のみについて説明するが、図2に示したように、セルIDに応じて規則的に配置される前提の下では、2番目以降のOFDMシンボルのRSのオフセット量は1番目のOFDMシンボルのそれに基づいて自ずと定まることは明らかである。
 本実施形態では、コンポーネントキャリア間にNullのサブキャリアが挿入されていないものとする。
 図10は、本実施形態において2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1が連結された状態の無線リソースの状態を示す図である。図10に示すように、すべてのコンポーネントキャリアに亘って配置されるRSのサブキャリア間隔をdサブキャリアとする。各コンポーネントキャリアの有効サブキャリア数は通信システムによって予め既定であり、ここでは2個のコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の有効サブキャリア数をそれぞれNsc_0,Nsc_1とする。コンポーネントキャリアCC #0, CC#1のRSを配置するオフセット量をΔ0、Δ1とする。ここでは、等間隔dでRSを配置するために、例えば1番目のコンポーネントキャリアCC#0のRSを配置するオフセット量Δ0が初期値として先ず決定される。このとき、コンポーネントキャリアCC #0に配置されるRSの個数は、以下の式(1)となる。なお、式(1)において、
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
は、小数点以下を切り上げることを意味する.
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)から、コンポーネントキャリアCC #1のオフセット量Δ1は、式(2)によって算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記式(1), (2)は、2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1が連結された場合であるが、3個以上のコンポーネントキャリアが連結された場合も同様である。図11は、本実施形態においてN個のコンポーネントキャリアCC#0~CC#(N-1)が連結された状態の無線リソースの状態を示す図である。図11に示すように、コンポーネントキャリアCC#0~CC#(N-1)の有効サブキャリア数をそれぞれ、Nsc_0~Nsc_(N-1)とする。従って、すべてのコンポーネントキャリアの有効サブキャリア数の総数は
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
である。このとき、1番目のコンポーネントキャリアCC #0のオフセット量Δ0が初期値として与えられていることを前提として、すべてのコンポーネントキャリアにおいてRSが等間隔dで配置するための、各コンポーネントキャリアCC #j (j = 1, 2, …)のオフセット量Δjは、以下の式(3)に示すとおりとなる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 さらに、各コンポーネントキャリアCC #i (i = 0, 1, 2, …)におけるRSがマッピングされるサブキャリア番号ni (ni = 0, 1, 2, …, Nsc_i -1)は、上記式(3)に示すようにして与えられるオフセット量Δiを用いて、下記式(4)及び(5)によって得られる。サブキャリア番号ni は、前述したサブキャリア割り当て情報となりうる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 なお、上記式(1)では、1番目のコンポーネントキャリアCC #0のオフセット量Δ0が初期値として与えられていることを前提としたが、逆に2番目のコンポーネントキャリアCC #1のオフセット量Δ1が初期値として与えられていてもよい。その場合には、下記式(6)に従ってオフセット量Δ0が算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 なお、式(6)において、
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004
は小数点以下を切り捨てることを意味する。この場合も、3個以上のコンポーネントキャリアが連結された場合も同様に、各コンポーネントキャリアについて、オフセット量、及びRSが配置されるサブキャリア番号を算出できる。
 ところで、OFDMによる通信では,DCオフセットをキャンセルするためにDCとなるサブキャリアをNullサブキャリアとする場合がある。例えば,LTEでは、図12に示すように、等サブキャリア間隔dでRSを配置した後、キャリアの帯域の中心となるサブキャリア位置に、DCサブキャリア(Null)が挿入される。このとき、DCサブキャリアが挿入されたサブキャリアの前後に配置されたRSの間隔はd+1になり、キャリアの帯域ではRSの配置が等サブキャリア間隔とならないため、伝播路推定精度が劣化しうる。
 一方、DCサブキャリア(Null)が挿入されるコンポーネントキャリアを複数用いてキャリア・アグリゲーションを行うに当たって、隣接するコンポーネントキャリア間にDCサブキャリア(Null)を挿入する場合には、図13に示すようにRSを配置することが好ましい。すなわち、隣接するコンポーネントキャリアCC #0, CC#1間に配置されるDCサブキャリア(Null)を考慮し、隣接するコンポーネントキャリアCC #0, CC#1を挟むRSのサブキャリア間隔がdとなるように、コンポーネントキャリアCC#1のオフセット量を調整する。これにより、隣接するコンポーネントキャリアに亘ってオフセット量が一定となり、個々のコンポーネントキャリアにおける伝播路推定精度の劣化を軽減できる。
 (3)第3の実施形態
 以下、第3の実施形態について説明する。
 本実施形態では、コンポーネントキャリア間に、Nullのサブキャリア群としてガードバンド(Guard band)が挿入される点で第2の実施形態と相違する。本実施形態では、ガードバンドには、RSが配置されない。
 図14は、本実施形態において2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1が連結された状態の無線リソースの状態を示す図である。図14は、図10と比較して、2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1の間にガードバンドが挿入されている点が異なる。図14では、第2実施形態と同様に、2個のコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の有効サブキャリア数をそれぞれNsc_0,Nsc_1とし、コンポーネントキャリアCC #0, CC#1のRSを配置するオフセット量をΔ0、Δ1とする。また、ガードバンドに割り当てられるサブキャリア数をG0,1とする。このとき、図14におけるガードバンド左端のサブキャリアを基準にして、仮にガードバンドにRSが配置されたとした場合のガードバンドにおけるRSのオフセット量g0,1は、前述した式(2)と同様にして下記式(7)のとおり表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 コンポーネントキャリアCC #1のオフセット量Δ1は、上記式(7)においてΔ0をg0,1で置換し、下記式(8)のとおり算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 上記式(8)は、2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1が連結された場合であるが、3個以上のコンポーネントキャリアが連結された場合も同様である。この場合、以下の式(9), (10)によってコンポーネントキャリアCC #j (j = 1, 2, 3, …)のオフセット量Δjが算出される。なお、G(j-1),jは、隣接する2個のコンポーネントキャリアCC #(j-1), CC#jの間のガードバンドに割り当てられるサブキャリア数である。g(j-1),jは、隣接する2個のコンポーネントキャリアCC #(j-1), CC#jの間のガードバンドに、仮にRSが配置されたとした場合のそのRSのガードバンドにおけるオフセット量である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 さらに、各コンポーネントキャリアCC #i (i = 0, 1, 2, …)におけるRSがマッピングされるサブキャリア番号ni (ni = 0, 1, 2, …, Nsc_i -1)は、上記式(9)に示すようにして与えられるオフセット量Δiを用いて、下記式(10)及び(11)によって得られる。サブキャリア番号ni は、前述したサブキャリア割り当て情報となりうる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 なお、図15に示すように、ガードバンドに割り当てられるサブキャリア数G0,1が、RSが配置されるサブキャリア間隔dより小さい場合が想定される。このような場合には、上記式(7)によってg0,1を算出するとともに、G0,1 - g0,1を算出する。G0,1 - g0,1が正値であれば,式(7)によってΔ1を算出する。G0,1 -
g0,1が負値の場合は,式(7)の
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
の項を0として、下記式(13)によってΔ1を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 本実施形態で説明したように、コンポーネントキャリア間に、Nullのサブキャリア群としてガードバンド(Guard band)が挿入される場合には、CC結合部12(図6参照)の出力は、図16に示す信号となる。図16に示すように、結合後の信号のサブキャリア数は式(14)に示す個数となる。そして、RSは,結合されたコンポーネントキャリアの全域に亘り、ガードバンドに割り当てられるサブキャリア数が考慮された上で、等サブキャリア間隔で配置される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 (4)第4の実施形態
 以下、第4の実施形態について説明する。
 本実施形態では、コンポーネントキャリア間に、Nullのサブキャリア群としてガードバンド(Guard band)が挿入される点では第3の実施形態と共通するが、ガードバンドにもRSが配置される点で第3の実施形態と異なる。
 図17は、本実施形態において2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1が連結された状態の無線リソースの状態を示す図である。図17は、図14と比較して、2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1の間のガードバンドにRSが配置されている点が異なる。本実施形態では、結合される複数のコンポーネントキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するコンポーネントキャリア間のガードバンドでRSが所定のサブキャリア間隔で配置される。これにより、第3の実施形態の場合と比較し、受信機としての移動局UEで伝播路推定を行うときのFFT処理で不連続となる周波数領域がなくなることから、伝播路推定精度をさらに向上させることができる。
 上記式(10)によって、隣接する2個のコンポーネントキャリアCC #(j-1), CC#jの間のガードバンドに、RSが配置されたとした場合の、そのRSのガードバンドにおけるオフセット量g(j-1),jが算出できる。よって、コンポーネントキャリアCC
#(j-1), CC#jの間のガードバンドに配置可能なRSの数は、以下の式(15)に示すとおりとなる。但し、Gi,(i+1) - gi,(i+1)が負値であれば、ガードバンドに配置可能なRSの数は0個である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 コンポーネントキャリアCC#i, CC #(i+1)の間のガードバンドのGi,(i+1)個のサブキャリアのサブキャリア番号をki,(i+1) (ki,(i+1) = 0, 1, 2, …, Gi,(i+1)
-1)とすると、RSが配置されるサブキャリア番号は、式(10)から与えられるオフセット量gi,(i+1)を用いて以下の式(16)に示すとおりとなる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 但し、式(16)において、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
である。
 次に、本実施形態の送信機としての基地局eNBの構成例について、図18を参照して説明する。図18は、基地局eNBの概略構成を示すブロック図である。図18において、図6と同一の構成要素については同一符号を付している。
 図18において、図6に示した構成と相違する点は以下のとおりである。すなわち、図18に示す基地局eNBは、隣接するコンポーネントキャリア間のガードバンドの信号を生成するための信号生成部20_1~20_(N-1)をさらに備える。信号生成部20_1はコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の間のガードバンドの信号を生成する。他の信号生成部も同様に、対応するガードバンドの信号を生成する。例えば信号生成部20_(N-1)はコンポーネントキャリアCC#(N-2), CC#(N-1)の間のガードバンドの信号を生成する。
 信号生成部20_1~20_(N-1)の各々は、既知信号生成部201及びサブキャリア割り当て部203を含む。既知信号生成部201は、Nullに相当する所定のDCレベルの信号を生成する。サブキャリア割り当て部203は、スケジューラ11から与えられるサブキャリア割り当て情報に従って、既知信号生成部201により生成されるDCレベルの信号を、ガードバンドに割り当てる。CC結合部12は、N個のコンポーネントキャリアとガードバンドを結合した周波数領域の信号を生成する。
 (5)第5の実施形態
 以下、第5の実施形態について説明する。
 本実施形態では、コンポーネントキャリア間に、Nullのサブキャリア群として挿入されるガードバンド(Guard band)にRSが配置される点では第4の実施形態と共通するが、ガードバンドの全域ではなく部分的にRSが配置される点で第4の実施形態と異なる。
 図19は、本実施形態において2個のコンポーネントキャリアCC #0, CC#1が連結された状態の無線リソースの状態を示す図である。図19では、比較のために、(a)第4の実施形態におけるRSの配置と、(b)本実施形態におけるRSの配置とが示されている。図19に示すように、本実施形態のRSの配置では、ガードバンドに設けられる複数のサブキャリアのうち、隣接するコンポーネントキャリアの各々に近接したサブキャリア(図19のgb1~gb3のサブキャリア)にのみRSが配置される。ガードバンドに配置されるRSの数は予め設定しておく。例えば、図19の場合、ガードバンドにおいて、コンポーネントキャリアCC#0に近接したA個のサブキャリアと、コンポーネントキャリアCC#1に近接したB個のサブキャリアとにRSを配置する場合、AとBを予め設定しておく。このときAとBは異なる値でもよいし、ガードバンドごとに異なっていてもよい。
 前述した第3の実施形態では、ガードバンドにRSが配置されないため、ガードバンドとしての機能が十分に働く一方、伝播路推定を行うときのFFT処理で不連続となる周波数領域が生じ、特にコンポーネントキャリアのサブキャリアのうちガードバンドに近いサブキャリアで伝播路推定精度が劣化する。一方、前述した第4の実施形態では、ガードバンドの全域にRSが配置されるため、伝播路推定を行うときのFFT処理で不連続となる周波数領域がなくなることから伝播路推定精度が極めて良好となるが、ガードバンドとしての機能が十分に働かないことが生じうる。これに対して、本実施形態では、コンポーネントキャリアのサブキャリアのうちガードバンドに近いサブキャリアでの伝播路推定精度の劣化を抑制しつつ、ガードバンドとしての機能を一定程度働かせることが可能となる。
 (6)第6の実施形態
 以下、第6の実施形態について説明する。
 上記各実施形態では主として、1番目のOFDMシンボルにおけるRSのオフセット量のみについて説明してきたが、例えば図2に示したように、OFDMシンボルごとのRSのオフセット量は一般的に規則性があるため、すべてのOFDMシンボルにおけるオフセット量の決定方法に拡張できることは明らかである。例えば、図20に、OFDMシンボルに応じてRSのオフセット量が異なる無線リソースの例を示す。この例では、時刻t0, t1, t2, t3, t4, t5のRSのオフセット量がそれぞれ0, 2, 4, 0, 2, 4であり、OFDMシンボルごとにRSのオフセット量が異なる。しかしながら、OFDMシンボルとRSのオフセット量との間に規則性があるため、上記各実施形態で示したようにして1番目のOFDMシンボルにおけるRSのオフセット量が決定されれば、自ずと2番目以降のOFDMシンボルにおけるRSのオフセット量も定まる。
 図20に示したRSの配置例にも示したように、上記各実施形態では、すべてのコンポーネントキャリアに亘ってRSを等サブキャリア間隔で配置するようにした。これに対して、本実施形態では、RSが等サブキャリア間隔で配置されない場合でも、RSの推定信号を算出することで擬似的にRSを等サブキャリア間隔で配置したかのように送受信機間で処理できるようにした、無線リソースにおけるRSの配置方法について説明する。
 先ず、図20を参照してRSの推定信号(以下、「推定RS」という。)の算出方法について説明する。
 図20では、一例として、時刻t2において推定RSが算出される例を示している。図20に示すようにRSが配置される無線リソースでは、時刻t2のOFDMシンボルにおいてRSが配置されている場合には推定RSを算出しなくてもよい。時刻t2のOFDMシンボルにおいてRSが配置されている場合には、同一のサブキャリアの異なる時刻の2個のRSを補間処理することで推定RSが算出される。図20では、推定RSを算出するに当たって補間処理の対象となるRSを矢印で示してある。例えば、図20に示す最初のサブキャリアでは、時刻t0と時刻t3のRSを補間処理して時刻t2の推定RSが算出される。その結果、時刻t2では、予め配置されたRSと推定RSとによって、結合されたコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘って所定のサブキャリア間隔が2となっている。時刻t2以外の他の時刻についても同様にして、結合されたコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘って所定のサブキャリア間隔を2とすることができる。
 図21は、図20と異なり、結合されたコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘ってRSが等サブキャリア間隔で配置されていない場合の例である。この場合も、図20を参照して説明した推定RSの算出方法と同様にして、推定RSが算出される。その結果、時刻t2では、予め配置されたRSと推定RSとによって、結合されたコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘って所定のサブキャリア間隔が2となっている。時刻t2以外の他の時刻についても同様にして、結合されたコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘って所定のサブキャリア間隔を2とすることができる。
 よって、結合されたコンポーネントキャリアCC#0, CC#1の全域に亘ってRSが等サブキャリア間隔で配置されていない場合であっても、近似的にRSを等サブキャリア間隔とすることができ、伝播路推定精度を向上させることができる。
 なお、以下の条件(A)~(C)を満たすようにRSが配置されている場合に、推定RSを算出することが可能となる。
(A) 時刻に応じたRSのオフセット量のパタンがpパタンあること
(B) 各時刻,各コンポーネントキャリアのRSの配置間隔dが全て同じであること
(C) d/pが整数値であり、p個のオフセット量のうち任意の2つのオフセット量の差分がd/pの整数倍であること
 また、図21の場合には、d=6であることを前提として、コンポーネントキャリアCC#0の時刻t0, t1, t2のRSのオフセット量Δ0が0, 2, 4であるため、以下の表1に示すCase1~6のいずれかのCaseに基づいてコンポーネントキャリアCC#1のオフセット量Δ1を決定することにより推定RSを算出することが可能となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 (7)第7の実施形態
 以下、第7の実施形態について説明する。
 上記第2~5の実施形態では、例えばコンポーネントキャリアCC#0のRSのオフセット量Δ0に基づいて、結合される他のコンポーネントキャリアCC#jのRSのオフセット量Δj(j=1, 2, 3, …, N-1)を算出するようにした。しかしながら、図2で示したように、LTEではRSの無線リソース上の配置が送信機としての基地局eNBのセルIDによって定まる。すなわち、基地局eNBのセルIDを決定すればRSのオフセット量が一意に定まる。そこで、本実施形態では、結合された複数のコンポーネントキャリアの全域に亘ってRSが等サブキャリア間隔で配置されるように、各コンポーネントキャリアに対応したセルIDの決定方法について説明する。
 例えばLTEでは、セルIDの基地局eNBの無線リソースにおけるRSのオフセット量Δiは、以下の式(18)に示すとおりに定められる。なお、LTEでは、ncell-ID,iは0~503,d=6である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 よって、上述した各実施形態に示された方法に従って各コンポーネントキャリアのRSのオフセット量Δi(i = 0, 1, 2, …)を算出すれば、以下の式(19)により各コンポーネントキャリアに割り当てるべきセルIDであるncell-ID,iが算出できる。但し、式(19)におけるaは式(20)に示す値をとる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
 この場合、各コンポーネントキャリアのセルIDは、算出されたΔiと上記の式(20)の任意のaと用いて得られる式(19)の84個(=504/6)のセルIDの中から選択される。本実施形態では、サブキャリア割り当て情報が各コンポーネントキャリアに割り当てられたセルIDによって生成されうる。
 以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、発明者は、5個のコンポーネントキャリアによるキャリア・アグリゲーションを行った場合を例として、実施形態の通信システムの効果をシミュレーションで検証した。5個のコンポーネントキャリアの各々は、LTEと同一の無線リソース、すなわち、OFDMシンボルにつき1200サブキャリアが含まれ、6サブキャリア間隔にRSが配置される無線リソースを使用するものとした。コンポーネントキャリア間のDCサブキャリア(Null)の数は19とし、DCサブキャリアにはRSは配置しないようにした。このシミュレーションでは、(a)結合されたコンポーネントキャリアの全域に亘って6サブキャリア間隔にならないようにRSを無線リソース上に配置した場合と、(b) 結合されたコンポーネントキャリアの全域に亘って6サブキャリア間隔となるようにRSを無線リソース上に配置した場合、の2通りについて伝播路推定精度の計算を試みた。 (a)の場合、5個のコンポーネントキャリアのセルIDはそれぞれ(0, 0, 0, 0, 0)、すなわち,各コンポーネントキャリアのRSのオフセット量は0とした。(b)の場合、5個のコンポーネントキャリアのセルIDはそれぞれ(0, 5, 4, 3, 2)、すなわち各コンポーネントキャリアのRSのオフセット量は(0, 5, 4, 3, 2)とした(式(18)参照)。
 図22に、上記シミュレーションの結果を示す。図22において、横軸は受信SNR、縦軸は、normalized MSE (Mean Square Error)を示す。normalized MSEは、伝播路推定値の推定精度を意味し、値が小さいほど推定精度が良いことを意味する。図22から、コンポーネントキャリアの全域に亘って等サブキャリア間隔でRSを配置した場合((b))、そうでない場合((a))よりも受信SNRの全域で1~2dB程度良好となることが分かる。
 本発明の送信機、受信機、通信システム、通信方法は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのは勿論である。
 eNB…基地局
  10_0~10_(N-1),20_0~20_(N-1)…信号生成部
  11…スケジューラ
  12…CC結合部
  13…IFFT部
  14…RF部
 UE…移動局
  20…RF部
  21…FFT部
  22…伝播路推定部
  23…復調部
  24…復号部

Claims (12)

  1.  受信機と、該受信機との間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う送信機において、
     受信機と前記キャリアを複数用いて通信する場合に、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する信号生成部と、
     前記OFDM信号を受信機へ送信する送信部と、
     を備えた、送信機。
  2.  前記信号生成部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域で、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する、
     請求項1に記載された送信機。
  3.  前記信号生成部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域に設けられる複数のサブキャリアのうち該隣接するキャリアの各々に近接したサブキャリアで、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する、
     請求項1に記載された送信機。
  4.  送信機と、該送信機との間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う受信機において、
     送信機からOFDM信号を受信する受信部と、
     送信機と前記キャリアを複数用いて通信する場合に、前記OFDM信号の中から、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で配置されている前記第1の信号を抽出する信号抽出部と、
     を備えた、受信機。
  5.  前記受信部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域で、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を受信する、
     請求項4に記載された受信機。
  6.  前記受信部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域に設けられる複数のサブキャリアのうち該隣接するキャリアの各々に近接したサブキャリアで、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を受信する、
     請求項4に記載された受信機。
  7.  送受信機間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う通信システムにおいて、
     送信機は、
      受信機と前記キャリアを複数用いて通信する場合に、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する信号生成部と、
      前記OFDM信号を受信機へ送信する送信部と、を備え、
     受信機は、
     送信機からOFDM信号を受信する受信部と、
     前記受信部で受信したOFDM信号の中から前記第1の信号を抽出する信号抽出部と、を備えた、
     通信システム。
  8.  前記送信機の前記信号生成部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域で、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する、
     請求項7に記載された通信システム。
  9.  前記送信機の前記信号生成部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域に設けられる複数のサブキャリアのうち該隣接するキャリアの各々に近接したサブキャリアで、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成する、
     請求項7に記載された通信システム。
  10.  送受信機間で既知の第1の信号が一定のサブキャリア間隔で配置された、所定帯域幅のキャリアを用いてOFDM方式による無線通信を行う通信システムにおける通信方法において、
     送信機は、受信機と前記キャリアを複数用いて通信する場合に、該複数のキャリアに亘って所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を受信機へ送信し、
     受信機は、送信機から受信したOFDM信号の中から前記第1の信号を抽出する、
     ことを備えた、通信方法。
  11.  前記送信機は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域で、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成すること、を含む、
     請求項10に記載された通信方法。
  12.  前記送信機の前記信号生成部は、前記複数のキャリアにおける各々のキャリア、及び隣接するキャリア間の帯域に設けられる複数のサブキャリアのうち該隣接するキャリアの各々に近接したサブキャリアで、前記所定のサブキャリア間隔で前記第1の信号を配置したOFDM信号を生成すること、を含む、
     請求項10に記載された通信方法。
     
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