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WO2010143720A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2010143720A1
WO2010143720A1 PCT/JP2010/059973 JP2010059973W WO2010143720A1 WO 2010143720 A1 WO2010143720 A1 WO 2010143720A1 JP 2010059973 W JP2010059973 W JP 2010059973W WO 2010143720 A1 WO2010143720 A1 WO 2010143720A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
phase rotation
group
unit
antennas
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/059973
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
昭範 中島
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2011518590A priority Critical patent/JP5236807B2/ja
Priority to US13/320,327 priority patent/US20120063530A1/en
Priority to CN2010800257966A priority patent/CN102461036A/zh
Priority to EP10786251.8A priority patent/EP2442471A4/en
Publication of WO2010143720A1 publication Critical patent/WO2010143720A1/ja

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    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
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    • H04L27/2627Modulators
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    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0671Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different delays between antennas

Definitions

  • the present invention relates to a communication apparatus in which one or more transmitting stations and one or more receiving stations communicate using a communication channel.
  • Patent Document 1 describes each subcarrier for the purpose of improving communication quality in MIMO (Multi-Input-Multi Output) -OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) for the purpose of improving transmission speed.
  • MIMO Multi-Input-Multi Output
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the prior art is aimed at MIMO-OFDM transmission, and employs a spatial multiplexing technique in which different signals are simultaneously transmitted from different antennas in each subcarrier.
  • frequency selectivity provides a good error rate characteristic as a frequency diversity effect during error correction decoding.
  • the transmission side multiplies the orthogonal matrix and random phase rotation for different streams on different subcarriers, and then transmits a combined transmission signal.
  • the random phase rotation amount is known, or the random phase rotation amount is estimated and signal detection is performed.
  • transmission with random phase rotation is equivalently obtained as a frequency selectivity of the propagation path. For this reason, the characteristics are superior due to the benefit of the frequency diversity effect than when no phase rotation is applied.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to improve transmission quality simply and efficiently in multi-antenna transmission.
  • the present invention relates to a duplicating unit that creates a plurality of groups by duplicating a group of a predetermined number of symbols on one or a plurality of carriers, and a phase rotating unit that applies different phase rotations to each of the plurality of groups. And a plurality of transmitting antennas respectively transmitting the plurality of groups given the phase rotation to the receiver.
  • transmission quality can be improved easily and efficiently in multi-antenna transmission.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a transmitter in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the receiver in the first embodiment.
  • FIG. 3 is another configuration diagram of the transmitter in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a transmitter in the second embodiment.
  • FIG. 5 is another configuration diagram of the transmitter in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a receiver in the second embodiment.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of a transmitter in the third embodiment.
  • FIG. 8 is another configuration diagram of the transmitter in the third embodiment.
  • FIG. 9 is a configuration diagram of a transmitter in the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is another configuration diagram of the transmitter in the fifth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating groups in the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining another group in the first embodiment.
  • Embodiment 1 describes an example in which high communication quality can be obtained by performing phase rotation for each group based on a predetermined rule in multi-antenna transmission diversity transmission in which the same signal is transmitted by a plurality of transmission antennas. To do.
  • the description will be made with reference to FIGS.
  • the description will be made on the premise of the OFDM modulation scheme, but the modulation scheme is not limited to the OFDM modulation, and can be applied to single carrier transmission.
  • the number of receiving antennas is one, this is not limited.
  • the transmission method is not limited to the transmission diversity method using the same signal transmission, and can be applied to spatial multiplexing transmission.
  • an error correction code is made by an error correction coding unit 001, and then bit interleaving is performed by an interleaving unit 002.
  • the mapping unit 003 performs symbol modulation, and the symbol-modulated serial symbol sequence is copied by the copy unit 004 for the number of transmission antennas.
  • serial-parallel conversion is performed by a serial-parallel conversion unit (S / P) 005, a transmission symbol is assigned to each subcarrier, and then a phase rotation is given to each group by a group phase rotation unit 006.
  • S / P serial-parallel conversion unit
  • Gf subcarriers Gf subcarriers
  • the phase rotation is performed at the nt-th transmission antenna as shown in the following equation.
  • t corresponds to an OFDM symbol number.
  • Is a constant assigned to each antenna. This is a parameter that determines the phase difference amount of phase rotation between adjacent groups, and a possible value is a real value of ⁇ ⁇ Cnt ⁇ + ⁇ . Ns is the total number of all subcarriers.
  • the amount of phase rotation given to a plurality of groups it is preferable to make at least one rotation in the use band.
  • the number of rotations within the use band can be determined by the Cnt parameter. Therefore, if Cnt ⁇ Gf, the phase rotation is 1 rotation or more within the use band.
  • the phase rotation amount of adjacent groups is defined by the total number of subcarriers and the number of subcarriers in one group.
  • the determination of the amount of phase rotation is not limited to the above formula, and a method of randomly assigning a phase to each group or a method of giving the same group phase rotation to a plurality of groups may be used, and there is no particular limitation. .
  • the inverse Fourier transform unit (IFFT) 007 performs inverse FFT on the transmission signal to which the phase rotation is applied, and an OFDM signal is generated.
  • guard insertion is performed by the guard interval insertion unit 008, and an OFDM signal is transmitted from Nt antennas by the antenna 009 via the D / A conversion unit and the analog signal processing unit.
  • the transmitted Nt OFDM signals are received by the receiver shown in FIG. 2 via the multipath propagation path.
  • the received signal obtained from the receiving antenna 011 is subjected to guard removal by the guard interval removing unit 12, and then subjected to FFT by a Fourier transform unit (FFT) 013.
  • FFT Fourier transform unit
  • the frequency domain equalization processing unit 015 After the combined channel gain is estimated by the combined channel gain estimation processing unit 014, the frequency domain equalization processing unit 015 performs equalization / demodulation processing for each subcarrier using the estimated combined channel gain.
  • the obtained received symbols are subjected to soft decision by the soft decision unit 016, deinterleaved by the deinterleave unit 017, and then subjected to error correction decoding by the error correction decoding unit 018.
  • the channel gain after synthesis can increase the frequency selectivity, so a greater diversity effect can be expected. Furthermore, in channel estimation, if the reference signal is also transmitted with group phase rotation, the combined channel gain at each receiving antenna can be estimated by the 014 channel estimator. It is possible to easily estimate all the channel gains at once without estimating the total channel gain.
  • FIG. 3 shows a transmitter configuration when the component is a transmission symbol (Gs), and FIG. 12 is an example of signal grouping when the component is a transmission symbol.
  • grouping on the time axis is performed, and a predetermined number of symbols (four symbols in FIG. 12) is divided into one group.
  • group phase rotation is given to each antenna in the group phase rotation unit 021 and transmitted as an OFDM signal.
  • the receiving side can receive with the same configuration as in FIG.
  • transmission diversity transmission can be realized more easily by increasing the number of constituent elements of the group.
  • the number of components is set to be smaller, the channel fluctuation can be apparently increased, so that a greater improvement in reception quality can be enjoyed. If the optimal number of components can be set, a large transmission diversity effect can be obtained while being relatively simple.
  • the present embodiment is a multi-antenna system, it is not limited to a multi-antenna system and can be applied to a single antenna system.
  • FIG. The second embodiment is means that can provide high-quality communication by performing group phase rotation in consideration of orthogonality of transmission signals in transmission using transmission coding.
  • FIGS. 4 and 5 are configuration examples of a transceiver using group phase rotation considering the orthogonality of space frequency block coding (SFBC), and
  • FIG. 6 is the orthogonality of space frequency block coding (SFBC).
  • 2 is a configuration example of a receiver using group phase rotation in consideration of
  • transmission encoding to be used is determined from the number of transmission antennas. For example, when two transmission antennas are used, two transmission symbols are converted into two symbols by SFBC encoding, and two transmission symbols (two symbols) are output to each transmission antenna (two). Perform SFBC encoding. On the other hand, in the case of four transmission antennas, SFBC coding for four transmission antennas is performed by SFBC coding three symbols and outputting coded symbols (four symbols) for four subcarriers to each transmission antenna (four). carry out.
  • a plurality of encoded symbols assigned to each transmission antenna by SFBC encoding is defined as one set, and this set is defined as an SFBC encoded set.
  • SFBC is used as an example here, but the present invention is not limited to this, and a transmission method in which transmission encoding and spatial multiplexing are mixed may be used from widely known transmission encoding. Further, although OFDM transmission is targeted, the present invention is not limited to this.
  • the present invention is not limited to this, and a plurality of transmission encoders may be used, and phase rotation considering the orthogonality of transmission codes may be performed. .
  • the number of receiving antennas is 1, but this is not restrictive.
  • the orthogonality of transmission coding will be described by taking SFBC coding for two transmission antennas as an example.
  • two transmission symbols are subjected to SFBC encoding, and transmission encoding symbols for two subcarriers are assigned to each antenna.
  • the 0th and 1st transmission symbols D (0) and D (1) are transmission-encoded based on the following equation and assigned to the 0th and 1st subcarriers in the 0th and 1st transmission antennas.
  • the S subscript of S0 (0) corresponds to the transmission antenna number
  • the parentheses correspond to the subcarrier number
  • the signals assigned as described above are transmitted at the same time, and the two transmitted signals are received via different propagation paths.
  • the received signal at this time is shown by the following equation.
  • R (0) is a received signal, and () corresponds to a subcarrier number.
  • the subscript of H0 (0) corresponds to the transmission antenna number, and the parentheses correspond to the subcarrier number.
  • SFBC decoding is performed according to the following equation.
  • the received signal can be obtained in a form in which the SFBC decoding result is subjected to maximum ratio combining and D (0) and D (1) do not interfere with each other.
  • D (1) remains in the SFBC decoding result of D (0).
  • the SFBC encoding unit 032 performs SFBC encoding corresponding to the number of transmission antennas on the serial symbol sequence that is symbol-modulated by the mapping unit 031. For example, when there are two transmission antennas, SFBC encoding of two transmission symbols is performed, and encoded symbols for two subcarriers (that is, two symbols) are output to each antenna. Corresponds to a case where 3 symbols are SFBC-encoded and 4 subcarrier encoded symbols (4 symbols) are output to each antenna. Next, the encoded transmission signal obtained by the SFBC encoding is assigned to a plurality of transmission antennas in the copy unit 033. Then, after serial / parallel conversion is performed by a serial / parallel conversion unit (S / P) 034 and a transmission symbol is assigned to each subcarrier, a group phase rotation unit 035 applies phase rotation for each group.
  • S / P serial / parallel conversion unit
  • the coded symbols subjected to SFBC coding are assigned to the same subcarrier position in all transmission antennas.
  • Gf may be set to a multiple of the transmission coding set in consideration of the code orthogonality of transmission coding.
  • the transmission signal after group phase rotation assigned to each subcarrier is converted into a time domain transmission signal by an inverse Fourier transform unit (IFFT) of 036. Then, it transmits with the 037 several transmission antenna.
  • the transmission signal to which the phase rotation is applied is received via the multipath propagation path.
  • the Fourier transform unit 051 performs FFT on the received signal obtained from the receiving antenna 050 to convert it to a frequency domain received signal.
  • the SFBC decoding processing unit 053 performs demodulation and demodulation.
  • transmission path estimation it is possible to easily estimate a combined transmission path by performing a combined transmission path estimation of a group of transmitting antennas that transmit the same transmission encoding sequence among a plurality of sequences output by transmission encoding. is there.
  • the same reference signal is assigned to each transmission antenna and transmission is performed with group phase rotation, the combined transmission path can be estimated without adding or changing estimation processing on the receiving side.
  • FIG. 5 shows a transmitter configuration when the number of symbols is a component.
  • series selection means is included.
  • group rotation group phase rotation unit 042
  • each antenna After copying to the number of transmission antennas in the copy unit 041, group rotation (group phase rotation unit 042) is given to each antenna in units of an integral multiple of the transmission coding set.
  • group rotation group phase rotation unit 042
  • the selection unit 044 selects an encoded signal sequence to be transmitted by each antenna, and then transmits an OFDM signal. Note that the method of selecting a transmission coding sequence is arbitrary, and four sets of transmission coding sets may be periodically selected for each antenna.
  • phase rotation for each group can also be applied in single carrier transmission.
  • each frequency of orthogonal relation can be obtained using SC-SFBC (Single-carrier SFBC) introduced in the following document. It is also possible to treat the components as frequency groups and group the signals.
  • Embodiment 3 FIG. In the third embodiment, a more specific example of the second embodiment will be described.
  • the number of transmission antennas is three or more, transmission speed is usually deteriorated in transmission encoding for obtaining full diversity.
  • the diversity gains of all transmission antennas can be obtained while suppressing the transmission rate deterioration while maintaining the orthogonality of transmission encoding.
  • SFBC transmission encoding for two transmission antennas is used, and SFBC encoded output is copied and assigned to the third and subsequent transmission antennas.
  • SFBC encoding is performed on two symbols of the symbol sequence, and one set of encoded symbols for two subcarriers is output for each antenna.
  • coded symbols that are SFBC coded are assigned to the same subcarrier position in all transmit antennas.
  • a set of two encoded symbols obtained by performing SFBC encoding of two transmission symbols is assigned to the 0th and 1st subcarriers in all transmission antennas.
  • 7 and 8 are configuration diagrams of a transmitter when there are three or more transmission antennas in the present embodiment.
  • transmission encoding is not limited to SFBC, and the transmission method is not limited to OFDM transmission.
  • the SFBC encoding unit 062 performs SFBC for two transmission antennas that do not deteriorate the transmission rate in the symbol sequence mapped by the mapping unit 061, and the two symbol sequences after SFBC encoding are used. Output.
  • the copy unit 063 copies the transmission encoded sequence.
  • group phase rotation is performed in the group phase rotation unit 065. The method for applying the group phase rotation is the same as in the second embodiment.
  • OFDM modulation is performed by the inverse Fourier transform unit 066, and an OFDM signal is transmitted by the antenna 067.
  • demodulation is performed in the same manner as the demodulation processing of the second embodiment.
  • FIG. 8 shows a transmitter configuration when the constituent elements are transmission blocks and transmission symbols, and includes a sequence selection unit 074.
  • the SFBC encoding unit 073 After copying to the number of transmission antennas in the copy unit 071, grouping of signals having an integral multiple of 2 symbols as a component in the group phase rotation unit 072, and giving the group phase rotation,
  • the SFBC encoding unit 073 performs transmission encoding for two transmission antennas.
  • the selection unit 074 selects one of the two SFBC encoded sequences according to an arbitrary rule, and then the generated OFDM signal is transmitted. Note that the sequence selection takes into account the orthogonality of the transmission coded signal.
  • the encoded signal set may be switched alternately for each OFDM symbol, and at least two transmission antennas among the two transmission antennas among the two transmission antennas are two SFBC encoded sequences. After the transmission, the remaining transmission antennas may be switched randomly. Since this switching operation increases the number of combinations when the channels between the antennas are combined, more combined channels can be obtained as compared to the case where the switching is not performed. Therefore, a greater diversity effect can be obtained. In the case where the orthogonality between codes is somewhat broken, a large diversity effect can be obtained while minimizing the breaking of orthogonality by applying average least square error detection and interference cancellation technology.
  • transmission encoding is not limited to SFBC
  • the transmission method is not limited to OFDM transmission.
  • Embodiment 4 FIG. Although the first to third embodiments can be applied to fixed communication, here, a case at the time of movement, or a case where both stationary and movement are mixed, that is, a group phase rotation corresponding to a movement speed or a propagation environment state will be described. .
  • quality improvement can be expected more adaptively by phase rotation for each group according to the propagation environment.
  • a specific rotational phase rule will be described below. Note that the following is not limited to the OFDM transmission system or the upstream case.
  • the mobile terminal can determine the movement speed of the mobile terminal by any method when walking or traveling in cellular mobile communications or when moving at high speed such as train radio, the phase rotation amount of the group phase rotation is As a function of the moving speed v shown,
  • group phase rotation is performed. As described above, it is possible to improve the quality corresponding to the environment where the moving speed of the mobile station is different.
  • the following equation is obtained by further adding a parameter of the moving speed to the phase rotation amount shown in the first embodiment.
  • time selectivity can be generated in a pseudo manner, and time diversity can be obtained. As a result, a larger error correction decoding effect can be obtained.
  • phase rotation amount of the adjacent group is defined by the total number of subcarriers and the number of subcarriers per unit.
  • the phase rotation rule according to the moving speed is not limited to the above.
  • the phase rotation amount rule can be changed accordingly. For example, when the mobile station is in a stationary environment, the base station obtains the optimum phase rotation amount for each group and notifies the mobile station. The mobile station can expect an improvement in quality by transmitting with the amount of phase rotation according to it. If two transmitting antennas are used and the phase rotation for each group is rotated once by one transmitting antenna, there is one group with the highest received power, and the amount of phase rotation at that time is the optimum in the above environment. This corresponds to the amount of phase rotation.
  • the above example can be realized by the base station calculating an appropriate amount of phase rotation in some form and notifying the receiving side.
  • Embodiment 5 in the case of using an analog delay element, phase rotation for each group in consideration of orthogonality of transmission signals will be described.
  • an analog delay element is used as an example, the present invention is not limited to this, and a digital delay element may be used.
  • an analog delay element is used for transmission by giving a time delay ⁇ by the delay applying unit 091.
  • the orthogonality of the signals by transmission coding is maintained, and the mutual signals do not remain as interference in the SFBC decoded output.
  • the SFBC decoding process is performed as it is, the signals remain as interference in the decoded signals.
  • the group phase rotation considering the orthogonality of the transmission signal taking the following equation as an example is given in advance in the phase rotation processing unit for each group.
  • the phase rotation of the complex coefficient caused by delayed transmission is halved, and it is possible to demodulate the transmission signal in a form that reduces the residual interference caused by the loss of orthogonality of the transmission signal on the reception side is there. Specifically, when the above operation is performed,
  • f is assumed to correspond to even-numbered subcarriers.
  • the relationship between the composite channels of adjacent subcarriers is
  • the transmission diversity system can be constructed without depending on the number of transmission antennas by the transmission amplifier, and the frequency diversity effect can be obtained while reducing the disruption of orthogonality of transmission encoding.
  • FIG. 11 shows a transmitter configuration when the constituent elements are transmission blocks and transmission symbols.
  • the group phase rotation unit 101 performs grouping of signals having integer multiples of two symbols as components, and after giving the group phase rotation, the SFBC encoding unit 102 performs transmission encoding for two transmission antennas. To do.
  • the selecting unit 103 selects one of the two SFBC encoded sequences according to an arbitrary rule, and then generates an OFDM signal.
  • one transmission antenna also transmits an OFDM signal to which time delay is given by delay adding section 104 at the same time.
  • the orthogonality of the transmission signal can be maintained by subcarrier allocation considering the orthogonality of the transmission signal.
  • the phase rotation applied to the channel gain by delayed transmission is the same in Ns / m cycle.
  • the combined channel gain for multiple subcarriers with the same phase rotation is the same in a frequency non-selective environment or an environment where the selectivity is relatively gradual.
  • the orthogonality of the transmission signal can be maintained by mapping a plurality of symbols that are transmission-coded to the plurality of subcarriers.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is.
  • the components can be modified within the predictable range of the above contents.
  • the present invention is not limited to wireless communication, and can also be applied to wired communication such as optical communication.
  • the present invention is applicable to a communication system that performs transmission / reception using a plurality of antennas.

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Abstract

 従来のMIMO-OFDM伝送では各サブキャリア・各アンテナにおいて異なる位相回転を与えているためシステムの構成が複雑になる。 送信データについて所定数のサブキャリアおよび所定数のシンボルからなるグループを複製することにより複数のグループを生成する複製手段(004)と、上記複製された複数のグループそれぞれに異なる位相回転を与える位相回転手段(006)と、上記位相回転を与えられた複数のグループをそれぞれ受信機に送信する複数の送信アンテナ(009)とを備えた。

Description

通信装置
 この発明は1つ以上の送信局と1つ以上の受信局が通信チャネルを用いて通信を行う通信装置に関するものである。
 送受信機が有するアンテナが双方1本以上の複数アンテナシステムで構成される通信においては、通信品質向上を目的とした送信信号処理が知られている。例えば下記特許文献1には、伝送速度向上を目的としたMIMO(Multi Input-Multi Output)-OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重方式)伝送において、通信品質向上を目的として各サブキャリア各送信アンテナにてランダムな位相回転を与える手法が開示されている。
 以下、従来技術の説明を行う。従来技術では、MIMO-OFDM伝送を対象としており、各サブキャリアにおいて異なるアンテナから異なる信号を同時送信する空間多重技術を採用している。周波数選択性フェージング環境におけるMIMO-OFDM伝送では、周波数選択性が、誤り訂正復号時に周波数ダイバーシチ効果として良好な誤り率特性を与えることが知られている。従来技術では、上記性質を活用して、送信側では、異なるサブキャリアにおいて、直交行列とランダムな位相回転を異なるストリームに対し乗算した後、それらを合成した送信信号を送信している。受信側では、ランダムな位相回転量が既知であるか、またはランダムな位相回転量を推定して、信号検出を行う。上記処理にて、ランダムな位相回転を与えて送信することにより、等価的に伝搬路の周波数選択性が得られることになる。そのため、位相回転を付与しないときよりも、周波数ダイバーシチ効果の恩恵を受け特性が優れる。
特開2006-81131号公報
 上記の構成では、各サブキャリア・各アンテナにおいて異なる位相回転を与えているためシステムの構成が複雑になり、より簡便かつ効率的な伝送品質改善システムが求められている。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、マルチアンテナ伝送において簡便かつ効率的に伝送品質を向上することを目的とする。
 この発明は、1または複数のキャリア上の所定数のシンボルからなるグループを複製することにより複数のグループを生成する複製手段と、上記複数のグループのそれぞれに対して異なる位相回転を与える位相回転手段と、上記位相回転を与えられた複数のグループをそれぞれ受信機に送信する複数の送信アンテナと、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、マルチアンテナ伝送において簡便かつ効率的に伝送品質を向上させることが可能になる。
図1は、実施の形態1における送信機の構成図である。 図2は、実施の形態1における受信機の構成図である。 図3は、実施の形態1における送信機の他の構成図である。 図4は、実施の形態2における送信機の構成図である。 図5は、実施の形態2における送信機の他の構成図である。 図6は、実施の形態2における受信機の構成図である。 図7は、実施の形態3における送信機の構成図である。 図8は、実施の形態3における送信機の他の構成図である。 図9は、実施の形態5における送信機の構成図である。 図10は、実施の形態5における送信機の他の構成図である。 図11は、実施の形態1におけるグループを説明する図である。 図12は、実施の形態1における他のグループを説明する図である。
実施の形態1.
 本実施の形態は、同一信号を複数送信アンテナにて送信するマルチアンテナ送信ダイバーシチ伝送おいて、所定の規定に基づいてグループ毎に位相回転を行うことにより高い通信品質を得ることのできる例を説明する。図1、2及び3を元に説明を行う。ここで、OFDM変調方式を前提に説明を行うが、変調方式がOFDM変調に限定されるものではなく、シングルキャリア伝送でも適用可能である。受信アンテナ数を1本としているが、これも制限されるものではない。また、送信方式も同一信号送信による送信ダイバーシチ方式にも制限されるものではなく、空間多重伝送にも適用可能である。
 この実施の形態1では、送信アンテナNt本、受信アンテナNr本を用いるマルチアンテナシステムを前提とし、構成要素数をGfサブキャリア、OFDMシンボルGtシンボルとし、上記単位で信号をグループ化しており、その一例が図11である。この時、構成要素数を4とし、Gf=2、Gt=2としている。このグループ内では同一の位相回転を与えることになる。ここでMを任意の正の数として、M×Nt=Gf×Gtの関係を満たしている。ここではM=1の場合を説明するが、M=1に制限されるわけではない。送信側で施された位相回転情報を受信側においてメモリに持たず、位相回転情報を推定した上で復調する場合においては、上記の制約によって、推定する位相回転の候補数を削減する効果ももたらす。
 先ず、図1に示す送信機において、誤り訂正符号化部001にて誤り訂正符号がなされた後、インターリーブ部002にてビットインターリーブが施される。続いて、マッピング部003においてシンボル変調を行い、シンボル変調された直列シンボル系列をコピー部004にて送信アンテナ本数分コピーする。次に、直並列変換部(S/P)005にて直並列変換し、各サブキャリアに対して送信シンボルを割り当てた後、グループ位相回転部006にてグループ毎に位相回転を付与する。上述の通り、送信アンテナ毎にGfサブキャリア(サブキャリアGf本)を1グループとして扱っている。第fサブキャリアの送信信号S(f,t)に対し、第nt送信アンテナにおいては、下式に示されように位相回転
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
を与え、位相回転後の送信信号
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
を得ている。すなわち、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
である。ここで、tはOFDMシンボル番号に相当する。また、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
は次式となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
はx以下の最大整数値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 は各アンテナに割り当てられた定数である。これは隣接するグループ間の位相回転の位相差量を決定付けるパラメータであり、取りうる値が-∞<Cnt<+∞の実数値である。Nsは全サブキャリアの総数である。
 ここでは、周波数軸方向(t方向=サブキャリア方向)または時間軸方向(f方向=シンボル方向)のいずれかに隣接する隣接グループに対し、一定の位相差を与えるという規定に基づいたグループ位相回転を実施している。ところで、複数グループに付与する位相回転量に関しては、使用帯域で少なくとも1回転するのが良い。上記の位相回転例は、使用帯域内における回転数をCntのパラメータによって決定することができる。そのため、Cnt≧Gfであれば、使用帯域内で位相回転は1回転以上となる。なお、隣接するグループの位相回転量は、全サブキャリア数と1グループ内のサブキャリア数に規定される。しかし、位相回転量の決定は上記の式に限定されるものではなく、グループ毎にランダムに位相を付与する方式や、複数グループが同一のグループ位相回転を付与する方式でも良く、特に制約はない。
 位相回転を付与された送信信号に対し、逆フーリエ変換部(IFFT)007にて逆FFTが行われOFDM信号が生成される。次に、ガードインターバル挿入部008にてガード挿入が行われ、D/A変換部、アナログ信号処理部を経て、アンテナ009にてNt本のアンテナからOFDM信号が送信される。
 送信されたNt個のOFDM信号は各々マルチパス伝搬路を経由し図2に構成を示す受信機で受信される。受信アンテナ011から得られた受信信号はガードインターバル除去部12にてガード除去が行われた後、フーリエ変換部(FFT)013にてFFTが行われる。ここで、周波数領域受信信号は下記で示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
は、第fサブキャリアにおける第nt送信アンテナと受信アンテナ間のチャネル利得であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
は雑音である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
は各送信アンテナと受信アンテナ間のチャネル利得に位相回転
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
が付与された上で、合成された合成チャネル利得であり、下記で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 上記合成チャネル利得を合成チャネル利得推定処理部014にて推定を行った後、推定された合成チャネル利得を用いてサブキャリア毎に周波数領域等化処理部015にて等化/復調処理を行う。得られた受信シンボルは軟判定部016にて軟判定され、デインターリーブ部017でデインターリーブが施された後、誤り訂正復号部018にて誤り訂正復号が行われる。
 合成後のチャネル利得は、周波数選択性を強めることができるのでより大きなダイバーシチ効果が期待できる。さらにチャネル推定においては、リファレンス信号も同様にグループ位相回転を付与して送信すれば、014のチャネル推定器では、各受信アンテナにおける合成チャネル利得を推定することができ、各送信アンテナと受信アンテナ間の全チャネル利得を推定することなく、簡易に一括して推定することができる。
 図3は、構成要素を送信シンボル(Gs)としたときの送信機構成であり、図12は、構成要素が送信シンボルの場合における信号グループ化の一例である。この場合、時間軸におけるグループ化を行っており、所定のシンボル数(図12では4シンボル)を1グループとして区切っている。図3においては、コピー部020において送信アンテナ本数の系列にコピーした後、グループ位相回転部021にて各アンテナにてグループ位相回転が付与され、OFDM信号として送信されるものである。受信側は図2と同一の構成で受信可能である。
 本実施の形態において、グループの構成要素数を多く取ることで、より簡易に送信ダイバーシチ伝送を実現することができる。一方、構成要素数をより小さく設定すれば、チャネルの変動を見かけ上大きくすることができるので、より大きな受信品質向上を享受することができる。最適な構成要素数に設定することができれば、比較的簡易でありながら大きな送信ダイバーシチ効果を得ることができる。
 また、本実施の形態は、マルチアンテナシステムであるが、マルチアンテナシステムに制限されるものではなく、シングルアンテナシステムでも適用可能である。
実施の形態2.
 本実施の形態2は、送信符号化を用いた伝送において、送信信号の直交性に考慮したグループ位相回転を行うことで、高品質な通信を提供できる手段である。一例として、図4及び図5は、Space frequency block coding(SFBC)の直交性を考慮したグループ位相回転を用いる送受信機の構成例であり、図6は、Space frequency block coding(SFBC)の直交性を考慮したグループ位相回転を用いる受信機の構成例である。
 ここでは、SFBC符号化が対応する送信アンテナ本数以上の送信アンテナを有するマルチアンテナシステムにおけるグループ位相回転について説明する。しかし、一般的には、送信アンテナ本数から使用する送信符号化が決定される。例えば、送信アンテナが2本の場合、送信シンボル2シンボルをSFBC符号化して、各送信アンテナ(2本)に対して2サブキャリア分の符号化シンボル(2シンボル)を出力する送信アンテナ2本用SFBC符号化を行う。一方、送信アンテナ4本の場合は、3シンボルをSFBC符号化して、各送信アンテナ(4本)に4サブキャリア分の符号化シンボル(4シンボル)を出力する送信アンテナ4本用SFBC符号化を実施する。以降では、SFBC符号化により各送信アンテナに割り当てられる複数の符号化シンボルを1組とし、この1組をSFBC符号化セットと定義する。
 なお、ここでは、SFBCを一例として用いたが、これに限定されるわけでなく、広く知られた送信符号化から、送信符号化と空間多重を混在させた送信方式でも良い。また、OFDM伝送を対象としているが、それに限定されない。
 また、1つの送信符号化器及び対応する復号器を使用しているが、それに制限されず、複数の送信符号化器を用い、さらに送信符号の直交性を考慮した位相回転を行ってもよい。また、ここでは、受信アンテナ本数を1としているが、その限りでもない。
 先ず、送信符号化の直交性について、送信アンテナ2本用のSFBC符号化を例に述べる。この場合、送信シンボル2シンボルをSFBC符号化して、各アンテナに対し、2サブキャリア分の送信符号化シンボルを割り当てることになる。第0、1番目の送信シンボルD(0)、D(1)は、下式に基づいて送信符号化され、第0、1番の送信アンテナにおける第0、1サブキャリアに割り当てられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 ここで、S0(0)のSの添え字は送信アンテナ番号に相当し、()内はサブキャリア番号に相当する。
 上記の様に割り当てられた信号は同時送信され、送信された2つの送信信号は異なる伝搬路を経由し受信される。このときの受信信号は下式で示される。ここでは、簡単のために受信アンテナ1本を前提とし、雑音は考慮しないものとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 ここで、R(0)は受信信号であり、()はサブキャリア番号に相当する。H0(0)の添え字は送信アンテナ番号、()内はサブキャリア番号に相当する。次にSFBC復号を、下式に従って実施する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 隣接するサブキャリアのチャネル利得が等しいものとすると、下式が成り立つ。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
 そのため、SFBC復号結果は、最大比合成され、なおかつD(0)及びD(1)が互いに干渉しない形で受信信号を得ることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 仮に、第0番送信アンテナにおいて、隣接するサブキャリアで異なる位相回転を与え、D(0)に対するSFBC復号を行うと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
となり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
であったとしても、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
であるので、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
となり、D(0)のSFBC復号結果にD(1)が残留する。これが直交性の崩れである。そのため、直交性を維持するためには、SFBC符号化セットを構成する符号化シンボル数の整数倍でサブキャリアをグループ化し、そのグループ内にて同一の位相回転を与えれば良い。上記の場合では、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
を満たすように位相回転を与えればよい。なお、上記の例では位相回転の付与による効果はないが、直交性の崩れを簡単に説明するために上記例を取り上げた。
 実施の形態2では、図4の通り、マッピング部031にてシンボル変調された直列シンボル系列に対し、SFBC符号化部032にて送信アンテナ本数に対応したSFBC符号化を施す。上記は、例えば送信アンテナが2本の場合、送信シンボル2シンボルをSFBC符号化して各アンテナに対して2サブキャリア分の符号化シンボル(すなわち2シンボル)を出力するケースや送信アンテナ4本の場合において3シンボルをSFBC符号化して、各アンテナに4サブキャリア分の符号化シンボル(4シンボル)を出力するケースに相当する。次に、SFBC符号化によって得られた符号化送信信号をコピー部033において複数の送信アンテナに割り当てる。そして、直並列変換部(S/P)034にて直並列変換し、各サブキャリアに対する送信シンボルを割り当てた後、グループ位相回転部035にてグループ毎位相回転を与える。
 ここで、SFBC符号化された符号化シンボルは、全ての送信アンテナにおいて同じサブキャリア位置へ割り当てられる。実施の形態2では、実施の形態1と同様なグループ位相回転を与えるものの、送信符号化の符号直交性を考慮し、Gfを送信符号化セットの倍数に設定すればよい。上述の通り、送信アンテナ2本の場合のSFBC符号化では、2シンボルをSFBC符号化し、2つサブキャリアへ符号化シンボル(2シンボル)を割り当てることになる。このケースにおけるグループ位相回転は、Gf=2とし、2つのサブキャリアに対し、同一の位相回転を付与することになる。これにより、SFBC符号化による符号化シンボルの信号の直交性を保証することができる。もし、2つのサブキャリアに異なる位相回転を付与すると、SFBC符号化に用いられた2シンボル間の信号の直交性が崩れ、SFBC復号時に信号が互いに干渉として残留してしまう。
 各サブキャリアに割り当てられたグループ位相回転後の送信信号は036の逆フーリエ変換部(IFFT)にて時間領域送信信号に変換される。その後、037の複数の送信アンテナにて送信される。位相回転を付与された送信信号は、マルチパス伝搬路を経由し受信される。図6に示されている通り、受信アンテナ050から得られた受信信号に対してフーリエ変換部051にてFFTを行い、周波数領域受信信号に変換する。次に、これと合成チャネル利得推定処理部052にて得られた合成チャネル推定値を用いて、SFBC復号処理部053にてSFBC復号を行い復調している。ここで、伝送路推定に関しては、送信符号化が出力する複数系列の内、同一の送信符号化系列を送信する送信アンテナ群の合成伝送路推定を行えば、簡易に合成伝送路推定が可能である。すなわち、各送信アンテナに対し、同一のリファレンス信号を割り当てた上で、グループ位相回転を与えて送信すれば、受信側で推定処理の追加・変更することなく合成伝送路を推定することができる。
 図5は、構成要素をシンボル数としたときの送信器構成である。ここでは、系列選択手段を包含している。コピー部041にて送信アンテナ本数分の系列にコピーした後、各アンテナで送信符号化セットの整数倍の単位にてグループ位相回転(グループ位相回転部042)を与える。例えば、送信アンテナNt=4本にて送信アンテナ4本用のSFBCを行う場合(SFBC符号化部043)、構成要素数をシンボル数Gs=4のグループ化を行えばよい。そして、選択部044において各アンテナでの送信する符号化信号系列を選択した後に、OFDM信号を送信する。なお、送信符号化系列の選択方法は任意であり、各アンテナにおいて、送信符号化セットの4セットを周期的に選択しても良い。
 ここでは、送信符号化セット内にて同一の位相回転を付与しており、送信符号化による送信信号の直交性を考慮したグループ位相回転を行っているため、符号の直交性の崩れは生じず、送信符号化セット単位でのSFBC復号後の等価チャネル利得に対して周波数選択性を与えることができる。その結果、誤り訂正復号時の周波数ダイバーシチ効果が期待できる。
 また、上述の通り、シングルキャリア伝送においても、グループ毎の位相回転は適用可能であり、例えば下記文献に紹介されているSC-SFBC(Single-carrier SFBC)などを用いて、直交関係の各周波数成分を周波数グループとして扱い、信号をグループ化することもできる。
 Ciochina,C.; Castelain,D.; Mottier,D.; Sari,H., “Single-Carrier Space-Frequency Block Coding:Performance Evaluation,”Vehicular Technology Conference, 2007. VTC-2007 Fall. 2007 IEEE 66th Sept. 30 2007-Oct. 3 2007 Page(s):715-719
実施の形態3.
 この実施の形態3では、実施の形態2のさらに具体的な例について述べる。送信アンテナに対応する送信符号化を行う場合、送信アンテナ本数3本以上となると、通常、フルダイバーシチを得る送信符号化では伝送速度が劣化してしまう。上記課題に対し、伝送速度劣化を抑えつつ送信符号化の直交性を保ち、全送信アンテナのダイバーシチ利得を得ることができるのが以下の実施の形態である。
 具体的には、送信アンテナ2本用のSFBC送信符号化を用い、送信アンテナ3本目以降に対して、SFBC符号化出力をコピーして割り当てている。このケースでは、シンボル系列の2シンボルに対しSFBC符号化を行い、各アンテナに対し2サブキャリア分の符号化シンボル1組を出力することになる。また、SFBC符号化された符号化シンボルは、全ての送信アンテナにおいて同じサブキャリア位置へ割り当てられる.例えば、2つの送信シンボルをSFBC符号化して得られた2つの符号化シンボルからなる1組のセットは、全ての送信アンテナにおいて第0番目と第1番目のサブキャリアに割り当てられる。図7および8は、本実施の形態における送信アンテナが3本以上の場合の送信機の構成図である。しかし、送信符号化がSFBCに限定されるものでなく、伝送方式がOFDM伝送に制限されない。
 本実施の形態では、マッピング部061にてマッピングされたシンボル系列は、伝送速度の劣化しない送信アンテナ2本用のSFBCをSFBC符号化部062にて行い、SFBC符号化後のシンボル系列2系列を出力する。この2系列の内どちらかを送信アンテナ第3番目以降に割り当てるべく、コピー部063にて送信符号化系列をコピーする。次に、直並列変換部(S/P)064にて各サブキャリアに送信符号化シンボルが割り当てられたのち、グループ位相回転部065にてグループ位相回転を行う。グループ位相回転の付与の仕方は実施の形態2と同様である。ここで、送信アンテナ2本用のSFBCの符号直交性を考慮するため、一例として、構成要素数をGf=2サブキャリア、Gt=Nt/2のOFDMシンボルとしている。グループ位相回転後、逆フーリエ変換部066にてOFDM変調されアンテナ067でOFDM信号が送信される。
 受信側では、実施の形態2の復調処理と同一の要領で復調することになる。
 次に、他の構成例を以下に示す。図8は、構成要素を送信ブロック、送信シンボルとしたときの送信器構成であり、系列選択部074を備えている。コピー部071にて送信アンテナ本数分の系列にコピーした後、グループ位相回転部072にて2シンボル単位の整数倍を構成要素とする信号のグループ化を行って、グループ位相回転を与えた後、SFBC符号化部073にて2送信アンテナ用の送信符号化が行われる。次に、選択部074でSFBCの2符号化系列の内どちらかを任意の規則に従って系列選択後、生成されたOFDM信号が送信される。なお、上記系列選択は送信符号化信号の直交性を考慮している。上記選択に関しても、制限されるものはなく、OFDMシンボル毎に交互に符号化信号セットを切り替えても良いし、少なくとも全送信アンテナの内、2本の送信アンテナにてSFBCの2符号化系列が送信されるようにした上で、残りの送信アンテナに関しては、ランダムに切り替えることを行っても良い。この切替操作によって各アンテナ間のチャネルを合成する際の組み合わせ数が多くなるので、切替を行わない場合に比べて、より多くの合成チャネルを得ることができる。そのため、より大きなダイバーシチ効果を得ることができる。符号間の直交性が多少崩れるケースでは、平均最小二乗誤差検出や干渉キャンセル技術を適用することで、直交性の崩れを最小限にしつつ、大きなダイバーシチ効果を得ることができる。なお、これらは、送信符号化がSFBCに限定されるものではなく、伝送方式がOFDM伝送に限定されない。
実施の形態4.
 上記実施の形態1から3は固定通信でも適用可能であるが、ここでは、移動時におけるケース、または、静止と移動が混在するケース、すなわち移動速度あるいは伝搬環境状況に応じたグループ位相回転について述べる。本実施の形態では、OFDM伝送方式における上り伝送を前提として、伝搬環境に応じたグループ毎位相回転により、より適応的に品質向上が見込める。以下に、具体的な回転位相規則に関して述べる。なお、下記はOFDM伝送方式にも上りケースにも制限されるものではない。
 セルラー移動体通信における徒歩や車による移動時や、列車無線等の高速移動時において、何らかの手法により移動端末にて自身の移動速度が判別できる場合、グループ位相回転の位相回転量は、下式に示される移動速度vの関数となる、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000025
により、グループ位相回転を行う。上記により、移動局の移動速度の異なる環境にも対応して品質向上を図ることができる。下記式は、実施の形態1にて示した位相回転量に対し、更に移動速度のパラメータを追加したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000026
 一般的に、時間選択性が大きい(すなわち、チャネル利得の変動が大きい)と誤り訂正復号による誤り訂正能力が大きい。静止環境においては、時間選択性が比較的小さい環境であるため、誤り訂正復号時に十分な復号効果を得ることができない。上記環境においては、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000027
の値を大きく設定することで、時間選択性を擬似的に発生させて、時間ダイバーシチを得るようにすることができる。その結果、より大きな誤り訂正復号効果を得ることができる。
 一方、比較的高速な移動環境では、時間選択性が比較的強い環境下ではあるが、位相回転量を決定する係数が大きすぎると、所定の時間間隔で配置したパイロットを用いて線形補間を行うような伝送路推定では、追従性の劣化が顕著となる。その結果、チャネル推定誤差が大きくなって伝送品質の劣化が生じる。そのため、この様な環境においては、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000028
の値を小さく設定することで、劣化を抑えつつダイバーシチ効果を得ることができる。周波数選択性に関しても同様である。
 なお、グループの構成要素である複数サブキャリアに対しては、複数グループに付与する位相回転を、使用帯域で少なくとも1回転するのがよい。この場合、隣接するグループの位相回転量は、全サブキャリア数と単位当りのサブキャリア数に規定される。しかしながら、移動速度に応じた位相回転規則は上記の限りではない。
 また、何らかの手法により移動局の電波伝搬環境を把握できれば、それに応じて位相回転量規則を変化させることもできる。例えば、移動局が静止環境にある場合、基地局が最適なグループ毎位相回転量を求め、移動局に通知する。移動局はそれに従った位相回転量で送信することで、品質の向上を期待することができる。仮に、2送信アンテナを使用し、片方の送信アンテナにてグループ毎の位相回転を1回転させた場合、受信電力の最も高いグループが1つ存在し、その時の位相回転量が上記環境における最適な位相回転量に相当する。上記の例では、基地局が何らかの形で適切な位相回転量を算出し、受信側に通知することで実現できる。
実施の形態5.
 本実施の形態では、アナログの遅延素子を用いた場合において、送信信号の直交性を考慮したグループ毎位相回転について述べる。なお、ここではアナログ遅延素子を用いた場合を実施例として挙げているが、それに制限される訳ではなく、ディジタル遅延素子を利用しても良い。図10は、3送信アンテナ時のSFBC-OFDMにおいて、Gf=1、Gt=Nt(=3)のグループ位相回転を与える時の一例である。この場合、各サブキャリアでは異なる位相回転を与えていることになる。ここでは、1本の送信アンテナにおいて、アナログ遅延素子を用いて遅延付与部091により時間遅延τを与えて送信している。ここでは、簡単のために時間遅延τ(=mTs)はIFFTサンプル時間Tsの整数倍とするが、その限りではない。なお、本実施の形態の様にOFDM伝送方式や送信アンテナ本数3本であること、グループ化がGf=1、Gt=Ntであることに制限されない。また、SFBCに制限されるわけではない。
 通常、グループ位相回転を付与せずに上記システムにて送信した場合、アンテナ092の送信アンテナ2本から送信された信号における第f及び第(f+1)サブキャリアの合成チャネル利得はそれぞれ下式に示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000029
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000030
及び
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000031
の関係が成り立つような、2チャネル自身が隣り合うサブキャリアで殆ど同じものと見なすことができる場合でも、遅延送信によって生じる、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000032
の複素係数
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000033
による
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000034
分の位相差の影響により、隣り合うサブキャリアの合成チャネル利得の関係が、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000035
となってしまう。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000036
が成り立つならば、送信符号化による信号の直交性が保たれ、SFBC復号出力には互いの信号が干渉として残留することがない。しかしながら、上記の場合、そのままSFBCの復号処理を行うと、復号後の信号には互いに信号が干渉として残留してしまう。
 そこで、グループ毎位相回転処理部にて、下式を一例とした送信信号の直交性を考慮したグループ位相回転を予め付与する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000037
 ここで、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000038
は下記に示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000039
 なお、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000040
はm(またはm-Ns)の半分としたが、分母の値には制限はない。
 上記操作により、対象サブキャリアグループにおいて、遅延送信によって生じる複素係数の位相回転が半分となり、受信側において送信信号の直交性の崩れから起因する残留干渉を低減した形で送信信号の復調が可能である。具体的には、上記操作を施すと、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000041
の複素係数は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000042
であり、一方、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000043
の複素係数は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000044
となる。なお、ここではfを偶数番目のサブキャリアに対応しているものとしている。隣接するサブキャリアの合成チャネルの関係は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000045
であるものの、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000046
及び
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000047
における位相差が、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000048
となり、上記の操作によれば、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000049
が成り立つため、遅延素子導入により生じる送信符号化の直交性の崩れを低減することができる。
 本実施の形態であれば、送信アンプが送信アンテナ本数に依存することなく送信ダイバーシチシステムを構築でき、なおかつ送信符号化の直交性の崩れを低減しながら、周波数ダイバーシチ効果を獲得することができる。
 図11は、構成要素を送信ブロック、送信シンボルとしたときの送信器構成である。グループ位相回転部101にて2シンボル単位の整数倍を構成要素とする信号のグループ化を行って、グループ位相回転を与えた後、SFBC符号化部102にて2送信アンテナ用の送信符号化が行わる。次に、選択部103でSFBCの2符号化系列の内どちらかを任意の規則に従って選択した後、OFDM信号が生成される。図22では、一方の送信アンテナでは、遅延付与部104にて時間遅延を与えたOFDM信号も同時に送信される。
 また、送信信号の直交性を考慮したサブキャリア割り当てにより、送信信号の直交性を維持することができる。例えば、上記ケースと同様な遅延送信実施の場合、遅延送信によってチャネル利得に掛かる位相回転はNs/m周期で同一となる。周波数非選択性環境や選択性が比較的緩やかな環境では、同一の位相回転となる複数サブキャリアにおいては、合成チャネル利得
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000050
が等しいものとしてみなせるため、それらの複数サブキャリアに対し送信符号化された複数シンボルをマッピングすることで、送信信号の直交性を維持することができる。
 なお、本発明は、上記にて示した実施の形態にそのまま制限されるものではない。実施段階では、上記内容の予測可能な範囲内で構成要素を変形できる。また、無線通信に制限されず、光通信などの有線通信においても適用可能である。
 以上のように、この発明は複数アンテナを用いて送受信を行う通信システムに対して適用可能である。
 001 誤り訂正符号化部、002 インターリーブ部、003 マッピング部、004コピー部、005 直並列変換部(S/P)、006 グループ位相回転部、007 逆フーリエ変換部、008 ガードインターバル挿入部、009 アンテナ、011 受信アンテナ、012 ガードインターバル除去部、013 フーリエ変換部、014 合成チャネル利得推定処理部、015 周波数領域等化処理部、016 軟判定部、017 デインターリーブ部、018 誤り訂正復号部、020 コピー部、021 グループ位相回転部、031 マッピング部、032 SFBC符号化部、033 直並列変換部(S/P)、034 グループ位相回転部、041 コピー部、042 グループ位相回転部、043 SFBC符号化部、044 選択部、050 受信アンテナ、051 フーリエ変換部、052 チャネル利得推定処理部、053 SFBC復号処理部、061 マッピング部、062 SFBC符号化部、063 コピー部、064 直並列変換部(S/P)、065 グループ位相回転部、066 逆フーリエ変換部、067 アンテナ、071 コピー部後、072 グループ位相回転部、073 SFBC符号化部、074 選択部、081 アンテナ、082 フーリエ変換部、083 合成チャネル利得推定処理部、084 SFBC復号処理部、091 遅延付与部、092 アンテナ、101 グループ位相回転部、102 SFBC符号化部、103 選択部、104 遅延付与部。

Claims (6)

  1.  1または複数のキャリア上の所定数のシンボルからなるグループを複製することにより複数のグループを生成する複製手段と、
     上記複数のグループのそれぞれに対して異なる位相回転を与える位相回転手段と、
     上記位相回転を与えられた複数のグループをそれぞれ受信機に送信する複数の送信アンテナと、
     を備えることを特徴とする通信装置。
  2.  通信方式として直交周波数分割多重方式(OFDM方式)を採用し、
     上記複製手段は、送信データについて所定数のサブキャリアおよび所定数のシンボルからなるグループを複製することにより複数のグループを生成する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  上記グループを構成するキャリア数とシンボル数の積は、アンテナ数の整数倍である、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
  4.  上記位相回転手段は、送信信号の直交性を考慮してグループ毎の位相回転を付与する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
  5.  上記位相回転手段は、電波伝搬状況もしくは移動局の移動速度に応じてグループ毎の位相回転決定する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
  6.  上記複数のアンテナの少なくとも1つの入力側に信号を所定時間遅延させる信号遅延手段が設けられ、上記位相回転手段は上記信号遅延手段が設けられたアンテナから送信されるグループに対して上記所定時間に対応する遅延を与える、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
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