JP7167087B2 - 送信装置および送信方法 - Google Patents
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Description
ピークスループットを高める方法として、チャネルボンディングの他に、20MHzの帯域幅を持つ隣り合う2つのチャネルを束ねて、40MHzの帯域幅でプリアンブル部分およびデータフィールド(Payload)を配置して信号を送信するアグリゲーション伝送がある。
図2~図6を用いて、OFDM伝送においてアグリゲーション伝送を行う通信装置1の構成および動作の一例について説明する。
[通信装置の構成]
図7を用いて、本実施の形態に係る通信装置100の構成例について説明する。なお、通信装置100のうち、各データを変調するまでの構成および動作については、図2に示す通信装置1の構成と同一であるので図示せず、その説明を省略する。また、図7に示す通信装置100において、図3に示す通信装置1と同一の構成には同一の符号を付し、その説明を省略する。
次に、図7に示す構成の通信装置100が用いるフレームフォーマットについて説明する。
実施の形態1では、一例として、OFDM信号生成部105(図7)におけるサンプリングレート=5.28GHzとし、FFTサイズ=1024の場合について説明した。
図13を用いて、本実施の形態に係る通信装置200の構成例について説明する。なお、通信装置200のうち、各データを変調するまでの構成および動作については、図2に示す通信装置1の構成と同一であるので図示せず、その説明を省略する。また、図13に示す通信装置200において、実施の形態1(図7)と同一の構成には同一の符号を付し、その説明を省略する。
次に、図13に示す構成の通信装置200が用いるフレームフォーマットについて説明する。
(計算例) 5MHz= 2640MSps / 528サンプル
(計算例)1080MHz /216 = 5MHz
実施の形態1における通信装置100(図7を参照)のOFDM信号生成部105は、FFTサイズ(FFTポイント)が1024であるために、中心周波数が、1.080GHzと異なる1.077GHzに設定される。これに対して、本実施の形態では、位相回転を用いて、中心周波数のずれを調整する方法について説明する。
φ=(Δ / f) * L * 2π [rad]
計算例
Δ=1080MHz -(5280MHz/1024*209) = 2.34375 MHz
f = 60GHz
L = 512+128 = 640
φ= 0.05π
実施の形態1における通信装置100(図7を参照)のOFDM信号生成部105は、FFTサイズ(FFTポイント)が1024であるために、中心周波数が、1.080GHzと異なる1.077GHzに設定される。これに対して、本実施の形態では、広帯域RFのキャリア周波数を調整する方法について説明する。
すなわち、図25に示したように、図26の構成ではペイロード2のOFDM信号の中心周波数をシフトしたが、図28の構成では、プリアンブル及びヘッダにおいても中心周波数が図25と同様にシフトする。これにより、図28の構成では、ch2にて送信されるプリアンブル、ヘッダ、ペイロード信号S2のベースバンド信号の中心周波数が一致するため、周波数ずれの不連続点がなく、受信機を簡易な構成とすることができる。
11 プリアンブル生成部
12,15 スクランブル部
13,16 FEC符号化部
14,18-1,18-2 データ変調部
17 データ分割部
21,23 アップサンプル部
22,24 RRCフィルタ
31 広帯域D/A変換部
32,401 広帯域無線処理部
101-1,101-2,101-1a,101-2a、103-1,103-2、103-1a,103-2a 変調部
102,104 加算部
51-1、51-2、105,201 OFDM信号生成部
28-1,28-2、106 フレーム生成部
301 位相回転量設定部
302 符号反転部
303-1,303-2 位相回転部
501、601、602 周波数変換部
Claims (14)
- 第1のプリアンブル信号及び第1のヘッダ信号を有する第1のシングルキャリア信号と、第2のプリアンブル信号及び第2のヘッダ信号を有する第2のシングルキャリア信号とを生成するためのキャリア信号生成回路と、
第1のペイロード信号と第2のペイロード信号とにIFFT処理を行うことにより1つのOFDM信号を生成するためのOFDM信号生成回路と、
シフトされたOFDM信号を生成するために前記1つのOFDM信号の周波数をシフトするための周波数変換器と、
前記第1のシングルキャリア信号を第1のチャネルに割り当て、前記第2のシングルキャリア信号を、前記第1のチャネルに隣接する第2のチャネルに割り当て、前記シフトされたOFDM信号を、前記第1のチャネル及び前記第2のチャネルを有するボンディングチャネルに割り当てることにより、送信フレームを生成するためのフレーム生成回路と、
前記送信フレームを送信するための送信回路と、
を備える送信装置。 - 前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとの間隔が2.16GHzであり、
前記IFFT処理において、サンプリングレートが5.28GHzであり、FFTサイズが1024であり、
前記ボンディングチャネルの中心周波数は、前記第1のチャネル及び前記第2のチャネルのうちの1つのチャネルの中心周波数から209サブキャリア離れた周波数である、
請求項1に記載の送信装置。 - 前記OFDM信号生成回路は、さらに、
前記第1のペイロード信号の第1の中心周波数を、複数の連続するサブキャリアの中心よりも低い位置へシフトすることと、
前記第2のペイロード信号の第2の中心周波数を、前記複数の連続するサブキャリアの前記中心よりも高い別の位置へシフトすることと、
のためのものである、請求項1に記載の送信装置。 - 前記複数の連続するサブキャリアは、1024個の連続するサブキャリアを含む、請求項3に記載の送信装置。
- 前記OFDM信号生成回路は、
前記第1のペイロード信号の前記第1の中心周波数を、前記複数の連続するサブキャリアの前記中心から209サブキャリア低い前記位置へシフトすることと、
前記第2のペイロード信号の前記第2の中心周波数を、前記複数の連続するサブキャリアの前記中心から210サブキャリア高い前記別の位置へシフトすることと、
のためのものである、請求項4に記載の送信装置。 - 前記第1のシングルキャリア信号及び前記第2のシングルキャリア信号のそれぞれは、ショートトレーニングフィールド及びチャネル推定フィールドを含む、請求項1に記載の送信装置。
- 前記1つのOFDM信号の前記周波数を約2.3メガヘルツだけシフトするための無線処理部又は周波数変換部をさらに備える、請求項1に記載の送信装置。
- 第1のプリアンブル信号及び第1のヘッダ信号を有する第1のシングルキャリア信号を生成することと、
第2のプリアンブル信号及び第2のヘッダ信号を有する第2のシングルキャリア信号を生成することと、
第1のペイロード信号と第2のペイロード信号とにIFFT処理を行うことにより1つのOFDM信号を生成することと、
シフトされたOFDM信号を生成するために前記1つのOFDM信号の周波数をシフトすることと、
前記第1のシングルキャリア信号を第1のチャネルに割り当て、前記第2のシングルキャリア信号を、前記第1のチャネルに隣接する第2のチャネルに割り当て、前記シフトされたOFDM信号を、前記第1のチャネル及び前記第2のチャネルを有するボンディングチャネルに割り当てることにより、送信フレームを生成することと、
前記送信フレームを送信することと、
を有する送信方法。 - 前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとの間隔が2.16GHzであり、
前記IFFT処理において、サンプリングレートが5.28GHzであり、FFTサイズが1024であり、
前記ボンディングチャネルの中心周波数は、前記第1のチャネル及び前記第2のチャネルのうちの1つのチャネルの中心周波数から209サブキャリア離れた周波数である、
請求項8に記載の送信方法。 - 前記第1のペイロード信号の第1の中心周波数を、複数の連続するサブキャリアの中心よりも低い位置へシフトすることと、
前記第2のペイロード信号の第2の中心周波数を、前記複数の連続するサブキャリアの前記中心よりも高い別の位置へシフトすることと、
をさらに有する、請求項8に記載の送信方法。 - 前記複数の連続するサブキャリアは、1024個の連続するサブキャリアを含む、請求項10に記載の送信方法。
- 前記第1のペイロード信号の前記第1の中心周波数を、前記複数の連続するサブキャリアの前記中心から209サブキャリア低い前記位置へシフトすることと、
前記第2のペイロード信号の前記第2の中心周波数を、前記複数の連続するサブキャリアの前記中心から210サブキャリア高い前記別の位置へシフトすることと、
をさらに有する請求項11に記載の送信方法。 - 前記第1のシングルキャリア信号及び前記第2のシングルキャリア信号のそれぞれは、ショートトレーニングフィールド及びチャネル推定フィールドを含む、請求項8に記載の送信方法。
- 前記1つのOFDM信号の前記周波数を約2.3メガヘルツだけシフトすることをさらに有する、請求項8に記載の送信方法。
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