CN1701582B - 无线通信装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供无线通信装置。接收信道处理单元(110~130)基于各个输入接收信号的接收状态生成本局信道接收信息,信道信息处理单元(30)基于接收信道处理单元(110~130)生成的本局信道接收信息及资源信息生成本局反馈信息,并将生成的本局反馈信息插入到利用在发送时使用的信道进行发送的无线信号。另外,MAC单元(20)基于对方一侧的无线通信装置插入的各本局反馈信息,决定传输方式及传输速度,并基于所决定的传输方式及传输速度,发送信道处理单元(410~430)发送各无线信号。

Description

无线通信装置
技术领域
本发明涉及同时使用多个信道进行互相通信的无线通信装置,特别涉及将使用的信道的接收状态通知对方一侧的无线通信装置并选择合适的通信方式及通信速度的无线通信装置。
背景技术
近年来,对于无线通信装置也要求通信速度高速化。为此,在无线通信系统中,通过使用多个信道增加传输容量来实现通信速度高速化。
在使用多个信道实现通信速度高速化的现有技术中,通过对宽带的传输带成为必需的特定的通信单元系统和特定的终端单元系统之间的路径预先分配确保多个信道来进行多信道通信(比如,参照专利文献1:日本专利特开2002-135304号公报)。
然而,在无线通信的情况下,因障碍物及气象条件(雨天等)等的环境的缘故通信状态会改变。另外,在移动通信的情况下,由于移动通信状态时时刻刻不断地变化。在上述现有技术中,未揭示在进行多个信道的通信之际,选择适于通信状态的传输方式及传输速度的技术。因此,存在不能为每个信道选择适于通信状态的传输方式及传输速度的问题。
比如,在上述现有技术中,在采用传输速度高的调制方式时,虽然传输速度高但在传输路径的状态恶劣的地方变得不能进行通信,重发请求增加,结果使吞吐量降低。另外,即使在传输路径的状态恶劣的情况下也采用可通信的调制方式时,通信速度会降低,使利用多个信道增加传输容量的优点变小。
本发明系有鉴于上述问题而完成的发明,其目的在于提供一种在利用多个信道进行相互通信时,可以选择与各信道相对应的传输方式及传输速度的无线通信装置。
发明内容
为达到上述目的,本发明的无线通信装置是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:在分别接收上述无线通信系统的多个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号的接收处理单元;在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,使用发送数据生成每个信道的发送帧的MAC单元;生成包含上述各发送帧的无线信号的发送处理单元;以及基于上述各本局信道接收信息生成本局反馈信息,将此生成的本局反馈信息插入到一个或多个上述无线信号的信道信息处理单元,并且发送包含上述本局反馈信息的无线信号。
根据本发明,提供一种无线通信装置,是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:接收处理单元,在分别接收上述无线通信系统的多个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号;MAC单元,在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,使用发送数据生成每个信道的发送帧;发送处理单元,生成包含上述各发送帧的无线信号;以及信道信息处理单元,基于上述各本局信道接收信息生成本局反馈信息,将此生成的本局反馈信息插入到一个或多个上述无线信号,并且判定从上述接收处理单元输入的各个发送源反馈信息的内容是否相同,将判定结果为错误的信道的发送源反馈信息废弃,从正确的发送源反馈信息取出各信道的反馈信息,并且上述MAC单元基于从上述信道信息处理单元输入的上述正确的发送源反馈信息,决定各信道的传送方式以及传送速度,上述发送处理单元发送包含上述本局反馈信息的无线信号。
根据本发明,提供一种无线通信装置,是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:接收处理单元,在分别接收上述无线通信系统的多个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号;MAC单元,在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,使用发送数据生成每个信道的发送帧;发送处理单元,生成包含上述各发送帧的无线信号;以及信道信息处理单元,基于上述各本局信道接收信息生成本局反馈信息,将此生成的本局反馈信息插入到一个或多个上述无线信号,并且判定从上述接收处理单元输入的各个发送源反馈信息的内容是否相同,将判定结果为错误的信道的发送源反馈信息废弃,从正确的发送源反馈信息取出各信道的反馈信息,并且上述接收处理单元,在上述各输入接收信号内包含上述对方一侧的无线通信装置插入的发送源反馈信息的情况下,提取该发送源反馈信息,上述MAC单元,在接收时提取包含于上述解码信号内的发送源地址,在发送时提取发送数据的收信地址,上述信道信息处理单元,在接收时,生成使上述本局信道接收信息、上述提取出的发送源反馈信息和上述提取出的发送源地址相对应地存储的本局反馈表,在发送时,以上述收信地址作为关键字检索上述本局反馈表,基于与存储在上述本局反馈表中的发送源地址和上述收信地址一致的发送源地址相对应的本局信道接收信息,生成上述本局反馈信息的同时,基于与存储在上述本局反馈信息表中的发送源地址和上述收信地址一致的发送源地址相对应的发送源反馈信息,决定传输方式及传输速度,上述发送处理单元基于上述传输方式及传输速度,生成无线信号。
根据本发明,提供一种无线通信装置,是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:接收处理单元,在分别接收上述无线通信系统的多个信道的每一个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号;MAC单元,在上述多个信号中插入有发送源反馈信息的情况下,抽出该发送源反馈信息,并且在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,基于根据对应于各信道的本局信道接收信息所生成的本局反馈信息以及上述所抽出的发送源反馈信息,生成用于选择上述对方一侧的无线通信装置适于各信道的状态的传送方式以及传送速度的本局反馈信息,还使用发送数据生成各信道的发送帧,在一个或多个发送帧中插入上述本局反馈信息;以及发送处理单元,生成包含上述各发送帧的无线信号并发送此生成的无线信号。
根据本发明,接收处理单元基于各信道的输入接收信号的接收状态,生成本局信道接收信息;信道信息处理单元,基于接收处理单元生成的本局信道接收信息,生成本局反馈信息,并将生成的本局反馈信息插入到无线信号中进行发送。
附图说明
图1为示出应用本发明的无线通信装置的无线通信系统的构成的概略图。
图2为示出本发明的实施方式1的无线通信装置的收发功能的构成的框图。
图3为示出本发明的实施方式2的无线通信装置的收发功能的构成的框图。
图4为示出本发明的实施方式3的无线通信装置的收发功能的构成的框图。
图5为示出本发明的实施方式4的无线通信装置的收发功能的构成的框图。
图6为示出本发明的实施方式5的无线通信装置的收发功能的构成的框图。
图7为用来说明本发明的实施方式5的无线通信装置的接收动作的流程图。
图8为用来说明本发明的实施方式5的无线通信装置的发送动作的流程图。
图9为示出本发明的实施方式6的无线通信装置的收发功能的构成的框图。
图10为用来说明本发明的实施方式6的无线通信装置的发送动作的流程图。
具体实施方式
下面参照附图对于本发明的无线通信装置的优选实施方式予以详细说明。
图1为示出应用本发明的无线通信装置的无线通信系统的构成的概略图。应用本发明的无线通信装置的无线通信系统,由经过使用多个(在此场合为3个)信道的无线区域5进行互相通信的多个(在此场合为4台,不过信道数和无线通信区域内的无线通信装置的台数无关)无线通信装置1~4构成,无线通信装置1~4全部具有相同的功能。
另外,此无线通信装置的信道示出为进行通信而在,比如,频率、时间、代码、空间(MIMO(多输入多输出))方面,进行了设定的通信路径。
实施方式1
下面利用图2对本发明的实施方式1予以说明。图2为示出本发明的实施方式1的无线通信装置1的收发功能的构成的框图。本发明实施方式1的无线通信装置1具备:具有与本装置可使用的信道数相对应的多个(在此场合为3个)接收信道处理单元110~130的接收处理单元10;MAC(Media Access Control:媒体访问控制)单元20;信道信息处理单元30;以及具有与本装置可使用的信道数相对应的多个(在此场合为3个)发送信道处理单元410~430的发送处理单元40。
接收信道处理单元110接收对应的信道的输入接收信号并实施同步处理、解调处理及解码处理。另外,接收信道处理单元110测定各个信道的输入接收信号的接收电平。于是,根据测定的接收电平或RSSI(Receive Signal Strength Indication:接收信号强度指示)和基于本信道的处理的存储器、缓冲器、CPU(Central Processing Unit:中央处理单元)等的物理资源及控制信号及存储器内部的状态资源这样的接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息。接收信道处理单元110判定在输入接收信号内是否包含反馈信息。所谓反馈信息是涉及信道的接收状态信息、存储器、CPU及缓冲器状态等全体资源的信息。
接收信道处理单元120、130具有与接收信道处理单元110相同的功能,对其各个相对应的信道进行与接收信道处理单元110相同的处理。
在接收动作时,MAC单元20在对作为物理通信媒体的接收信道处理单元110~130进行控制的同时,对各解码信号进行协议变换、帧变换等处理而生成接收帧。另外,判定在各解码信号内是否包含反馈信息。
在发送动作时,MAC单元20对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧。另外,MAC单元20,与信道信息处理单元30交换资源信息,基于从信道信息处理单元30输入的来自发送源的各信道的反馈信息决定各信道的传输方式及传输速度。
信道信息处理单元30,与MAC单元20互相交换存储器、缓冲器、CPU等的物理资源以及控制信号、存储器内部的状态资源、即资源信息进行接收动作的同时,基于从接收信道处理单元110~130输入的各本局信道接收信息及资源信息生成本局反馈信息。本局反馈信息既可以是本局信道接收信息及资源信息所决定的全部,也可以是从本局信道接收信息及资源信息之中每次取舍选择所汇集的信息。
另外,信道信息处理单元30判定从接收信道处理单元110~130或MAC单元20所输入的各个发送源反馈信息是否是同一内容。判定,比如,在使用CRC(Cyclic Redundancy Check:循环冗余码校验)校验的情况下,CRC校验出错的予以废弃,只有正常的才采用;或者在各发送源反馈信息内容一致的之中采用数目最多的;通过对每个信道测定C/N((Carrier/Noise比)载波/噪声比)及D/U((Desired/Undesired比)期望信号/不期望信号比),采用C/N、D/U最高的信道的发送源反馈信息,或者对全部信息合成依据似然性的加权并基于该加权采用各发送源反馈信息。
信道信息处理单元30将判定的结果错误的信道的发送源反馈信息废弃,从正确的发送源反馈信息取出各信道的反馈信息。
发送信道处理单元410基于传输控制信息选择信道的传输方式及传输速度。然后,基于所选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20输入的发送帧及从信道信息处理单元30输入的本局反馈信息实施编码处理及调制处理而生成无线信号。
发送信道处理单元420、430具有与发送信道处理单元410相同的功能,对其各个相对应的信道进行与发送信道处理单元410相同的处理。
下面对无线通信装置的动作予以说明。首先,对接收动作予以说明。接收信道处理单元110~130分别接收对应信道的输入接收信号实施同步处理、解调处理及解码处理,在将解码信号输出到MAC单元20的同时,测定各个信道的输入接收信号的接收电平,并基于测定的各接收电平和接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息。于是,将生成的本局信道接收信息输出到信道信息处理单元30。另外,接收信道处理单元110~130判定在输入接收信号内是否包含反馈信息,在输入接收信号内包含反馈信息的场合,将输入接收信号内的反馈信息作为发送源反馈信息输出到信道信息处理单元30。
MAC单元20对从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。另外,判定在各解码信号内是否包含反馈信息,在包含反馈信息的场合,将解码信号内的反馈信息作为发送源反馈信息输出到信道信息处理单元30。
下面对发送动作予以说明。信道信息处理单元30基于从接收信道处理单元110~130输入的各本局信道接收信息及资源信息生成本局反馈信息,在将生成的本局反馈信息进行复制并输出到发送信道处理单元410~430的同时,从接收信道处理单元110~130或MAC单元20输入的各个发送源反馈信息之中提取正确的发送源反馈信号并将提取的各信道的反馈信息输出到MAC单元20。
MAC单元20对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧。然后,将生成的各发送帧输出到发送信道处理单元410~430。另外,MAC单元20与信道信息处理单元30交换资源信息,基于从信道信息处理单元30输入的来自发送源的各信道的反馈信息,决定各信道的传输方式及传输速度。然后,将对每个信道决定的传输方式及传输速度作为传输控制信息输出到发送信道处理单元410~430。
发送信道处理单元410~430基于从MAC单元20输入的各个传输控制信息选择信道的传输方式及传输速度。然后,基于所选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20输入的发送帧及从信道信息处理单元30输入的本局反馈信息实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号。
这样,在此实施方式1中,接收信道处理单元110~130基于各自的输入接收信号的接收状态生成本局信道接收信息,信道信息处理单元30基于接收信道处理单元110~130所生成的本局信道接收信息及资源信息生成本局反馈信息,并且由于将生成的本局反馈信息插入到利用发送时使用的信道所发送的无线信号中,可以将各信道的状态通知对方一侧的无线通信装置,对方一侧的无线通信装置可以选择适于各信道的传输方式及传输速度。
另外,由于MAC单元20基于对方一侧的无线通信装置插入的各本局反馈信息(本装置的发送源反馈信息),来决定各信道的传输方式及传输速度,所以可以选择适于各信道的状态的传输方式及传输速度,抑制重发要求,提高吞吐量和减小通信延迟。
此外,由于要对试用的全部信道插入本局反馈信息,所以只要能够接收多个信道中的一个信道,就可以了解各信道的反馈信息。
实施方式2
下面利用图3对本发明的实施方式2予以说明。在实施方式1中,对全部信道都插入本局反馈信息。在此实施方式2中,通过对插入本局反馈信息的信道进行限定,提议用于将本局反馈信息通知对方一侧的无线通信装置所必需的无线频带而实现无线容量的增大。
图3为示出本发明的实施方式2的无线通信装置的收发功能的构成的框图。在本发明实施方式2的无线通信装置1中,对图2所示的实施方式1的无线通信装置1增加了选择器50。对于具有与实施方式1相同功能的构成部分赋予同一符号,重复的说明则省略。
选择器50基于从接收信道处理单元110~130所输入的各本局信道接收信息,决定发送信道信息处理单元30生成的本局反馈信息的信道。本局信道接收信息,是称为C/U及D/U的信息。选择器50从这些本局信道接收信息判定各信道的通信状态并选择通信状态最好的信道。就是说,从各信道的本局信道接收信息中,对使用哪一个信道发送本局反馈信息,可以高概率地向对方一侧的无线通信装置通知本局反馈信息进行选择。另外,选择方法并不限定于此,也可以不使用信道信息而使用特定数目的特定信道。
下面对本发明的实施方式2的无线通信装置的动作予以说明。首先,说明接收动。接收信道处理单元110~130分别接收对应信道的输入接收信号实施同步处理、解调处理及解码处理,在将解码信号输出到MAC单元20的同时,基于各个信道的接收电平和接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息。于是,将生成的本局信道接收信息输出到信道信息处理单元30和选择器50。另外,接收信道处理单元110~130,在输入接收信号内包含反馈信息的场合,将反馈信息作为发送源反馈信息输出到信道信息处理单元30。
MAC单元20对从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。另外,在包含反馈信息的场合,将解码信号内的反馈信息作为发送源反馈信息输出到信道信息处理单元30。
下面对发送动作予以说明。信道信息处理单元30基于从接收信道处理单元110~130输入的各本局信道接收信息及资源信息生成本局反馈信息,并将生成的本局反馈信息输出到选择器50。另外,将从接收信道处理单元110~130或MAC单元20的某一个输入的发送源反馈信息的各信道的反馈信息输出到MAC单元20。
MAC单元20对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理并生成各信道的发送帧。然后,将生成的各发送帧输出到发送信道处理单元410~430。另外,MAC单元20与信道信息处理单元30交换资源信息基于从信道信息处理单元30输入的来自发送源的各信道的反馈信息,决定各信道的传输方式及传输速度。然后,将对每个信道决定的传输方式及传输速度作为传输控制信息输出到发送信道处理单元410~430。
选择器50基于从接收信道处理单元110~130输入的各本局信道接收信息,决定发送信道信息处理单元30生成的本局反馈信息的信道。然后,将本局反馈信息输出到与决定的信道相对应的发送信道处理单元。
发送信道处理单元410~430基于从MAC单元20输入的各个传输控制信息选择信道的传输方式及传输速度。然后,基于所选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20输入的发送帧实施编码处理、调制处理而生成无线信号。此时,在从选择器50输入本局反馈信息的情况下,对发送帧和本局反馈信息实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号。
这样,在此实施方式2中,选择器50基于从接收信道处理单元110~130输入的各本局信道接收信息,来决定发送信道信息处理单元30生成的本局反馈信息的信道,因为限定插入本局反馈信息的信道,所以可以降低将本局反馈信息通知给对方一侧的无线通信装置的无线频带而实现无线容量的增大。
另外,在此实施方式2中,采用使选择器50独立的结构,但也可以将选择器50的功能包含于信道信息处理单元30之中。
实施方式3
下面利用图4对本发明的实施方式3予以说明。图4为示出本发明的实施方式3的无线通信装置的收发功能的构成的框图。在此实施方式3的无线通信装置1中,具备代替图1所示的实施方式1的无线通信装置1的MAC单元20的MAC单元20a,代替信道信息处理单元30的信道处理控制单元60(在权利要求的范围中所述的信道信息处理单元)。
MAC单元20a在对从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层的同时,将各接收帧内的地址信息(发送源地址)输出到信道处理控制单元60。另外,MAC单元20a对于从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理并生成各信道的发送帧。
信道处理控制单元60属于物理层,对属于同一物理层的接收处理单元10及发送处理单元40进行定时控制及反馈处理控制。信道处理控制单元60从各地址信息或各信道的接收输入信号识别目的方的无线通信装置的发送源地址,生成使发送源地址和各本局信道接收信息相对应的本局反馈表。具体言之,就是生成使发送源地址和接收信道处理单元110~130的各个本局信道接收信息相对应的本局反馈表。另外,信道处理控制单元60基于从接收信道处理单元110~130输入的各发送源反馈信息决定各个信道的传输方式及传输速度。然后,对于决定的传输方式及传输速度也与发送源地址相对应地对各信道在本局反馈表上进行登录。另外,也可以在本局反馈表上与发送源地址相对应地登录发送源反馈信息,在发送之际,基于此发送源反馈信息决定传输方式及传输速度。
下面对本发明的实施方式3的无线通信装置的动作予以说明。首先,对接收动作予以说明。接收信道处理单元110~130,分别接收对应信道的输入接收信号并实施同步处理、解调处理及解码处理,在将解码信号输出到MAC单元20a的同时,基于各个信道的接收电平和接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息。然后,将生成的本局信道接收信息输出到信道处理控制单元60。另外,接收信道处理单元110~130,判定在输入接收信号内是否包含反馈信息,在输入接收信号内包含反馈信息的情况下,将输入接收信号内的反馈信息作为发送源反馈信息输出到信道信息处理单元30。
MAC单元20a对从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。另外,MAC单元20a将各接收帧内的发送源地址输出到信道处理控制单元60。
信道处理控制单元60从MAC单元20a输入的发送源地址或各信道的接收输入信号识别目的方的无线通信装置的发送源地址,生成使发送源地址和各本局信道接收信息相对应的本局反馈表。
下面对发送动作予以说明。MAC单元20a,对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧。然后,将生成的各发送帧输出到发送信道处理单元410~430。另外,MAC单元20a,将各发送帧内的收信地址输出到信道处理控制单元60。
信道处理控制单元60,以收信地址作为关键字,检索本局反馈表,决定各信道的本局反馈表、传输方式及传输速度。也可以在向生成本局反馈信息表之际的发送源地址发送数据之际,以MAC单元20a生成的发送帧的收信地址作为关键字检索本局反馈表。信道处理控制单元60将各信道每一个决定的本局反馈信息、传输方式及传输速度分别发送到对应的发送信道处理单元410~430。
发送信道处理单元410~430基于从信道处理控制单元60输入的各个传输方式及传输速度选择信道的传输方式及传输速度。然后,根据选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20a输入的发送帧及从信道处理控制单元60输入的本局反馈信息实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号。
这样,在此实施方式3中,MAC单元20a将发送源地址及收信地址通知信道处理控制单元60,信道处理控制单元60与发送源地址和本局反馈信息相对应地生成本局反馈表,在发送时,信道处理控制单元60由于在基于本局反馈表生成本局反馈信息的同时,决定各信道的传输方式及传输速度,可以在物理层进行封闭处理,可以简单地适应MAC层以上的系统变更。
另外,由于可以在物理层进行封闭处理,所以,比如,在对发送帧返回应答帧的系统的情况下,可以在应答帧的一部分插入本局反馈信息,通过在最短时间内将本局反馈信息通知对方一侧的无线通信装置,即使是在传输路径的变动状态激烈,各信道的无线信号的劣化激烈时,也可以进行高速的反馈处理。
实施方式4
下面利用图5对本发明的实施方式4予以说明。图5为示出本发明的实施方式4的无线通信装置1的收发功能的构成的框图。在此实施方式4的无线通信装置1中,删除图2所示的实施方式1的无线通信装置1的信道信息处理单元30,具有MAC单元20b来代替MAC单元20a。对于具有与实施方式1相同功能的构成部分赋予同一符号,重复的说明则省略。
在接收动作中,MAC单元20b从接收信道处理单元110~130中分别提取在输入的解码信号中包含的反馈信息。然后,生成使每个各信道的本局信道接收信息及所提取的反馈信息与发送源地址相对应的本局反馈信息表。另外,MAC单元20b,对从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。
在发送动作时,MAC单元20b,对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧。此时,基于本局反馈信息表,在各发送帧插入本局反馈信息的同时,决定各信道的传输方式及传输速度。
下面对本发明的实施方式4的无线通信装置的动作予以说明。首先,对接收动作予以说明。接收信道处理单元110~130在分别接收对应信道的输入接收信号实施同步处理、解调处理及解码处理生成解码信号的同时,测定各个信道的输入接收信号的接收电平,并基于测定的各接收电平和接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息。接收信道处理单元110~130将各自的解码信号及本局信道接收信息输出到MAC单元20b。
MAC单元20b,从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号中提取反馈信息。于是,生成使每个各信道的本局信道接收信息及提取的反馈信息与发送源地址相对应的本局反馈信息表。另外,MAC单元20b,对提取反馈信息的解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。
下面对发送动作予以说明。MAC单元20b对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧。MAC单元20b,在生成各信道的发送帧之际,以收信地址作为关键字,检索本局反馈信息表,提取各信道的本局信道接收信息。然后,基于与各信道相对应的本局信道接收信息,生成本局反馈信息并将生成的本局反馈信息插入到各信道的发送帧的规定之处。另外,将收信地址作为关键字检索本局反馈信息表,提取与收信地址相对应的各信道的反馈信息。然后,基于与各信道相对应的反馈信息,决定传输方式及传输速度并将决定的传输方式及传输速度作为传输速度信息输出到发送信道处理单元410~430。
发送信道处理单元410~430基于从MAC单元20b输入的各个传输控制信息选择信道的传输方式及传输速度。然后,基于选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20b输入的发送帧及从信道信息处理单元30输入的本局反馈信息实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号。
这样,在此实施方式4中,MAC单元20b由于生成使每个各信道的本局信道接收信息及提取的反馈信息与发送源地址相对应的本局反馈信息表并将本局反馈信息插入到发送帧内适当位置,可以不具有新插入本局反馈信息的手段将本局反馈信息通知对方一侧的无线通信装置,可以减小无线通信装置的效率的降低。
另外,由于可以在利用封闭结构将本局反馈信息通知MAC层的同时决定传输方式及传输速度,所以对于使用多个信道的不同的物理层系统也可以适用。
还有,由于可以在MAC层进行封闭处理,所以,比如,在对发送帧返回应答帧的系统的情况下,可以减小在应答帧的一部分中用来将本局的反馈信息通知给对方一侧的无线通信装置的无线频带而插入实现无线容量的增大的该反馈信息,并通过在最短时间内将本局反馈信息通知对方一侧的无线通信装置,即使是在传输路径的变动状态激烈,各信道的无线信号的劣化激烈时,也可以进行高速的反馈处理。
另外,插入本局反馈信息的发送帧,既可以是各信道的全部发送帧,也可以是基于各本局信道接收信息决定发送本局反馈信息的信道。
实施方式5
下面利用图6~图8对本发明的实施方式5予以说明。图6为示出本发明的实施方式5的无线通信装置1的收发功能的构成的框图。此实施方式5的无线通信装置1具有MAC单元20c来代替图5的实施方式4的无线通信装置1的MAC单元20b。
在接收时,MAC单元20c从接收信道处理单元110~130中分别提取在输入的解码信号中包含的反馈信息,生成使提取出的发送源地址和接收信道处理单元110~130通知的本局信道接收信息相对应的本局反馈信息表。另外,在各解码信号为在通知对方一侧的无线通信装置的本局反馈信息的反馈帧的场合,提取反馈帧内的发送源地址,生成使提取反馈帧内的各信道的每一个的发送源反馈信息和提取出的发送源地址相对应的发送源反馈信息表。在解码信号是通常帧的场合,对解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。
在发送时,MAC单元20c在发送帧为反馈帧的情况下,基于本局信道接收信息表生成本局反馈信息,将生成的本局反馈信息插入到反馈帧。MAC单元20c基于发送源反馈信息表决定各信道的传输方式及传输速度。
下面参照图7及图8的流程图对本发明的实施方式5的无线通信装置1予以说明。首先,参照图7的流程图对接收动作予以说明。接收信道处理单元110~130在分别接收对应信道的输入接收信号实施同步处理、解调处理及解码处理生成解码信号的同时,测定各个信道的输入接收信号的接收电平,并基于测定的各接收电平和接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息(步骤S100、S110)。接收信道处理单元110~130将各自的解码信号及本局信道接收信息输出到MAC单元20c。
MAC单元20c从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号中提取发送源地址(步骤S120)。于是,生成使提取出的发送源地址与接收信道处理单元110~130所通知的各本局信道接收信息相对应的本局反馈信息表(步骤S130)。
MAC单元20c判定各解码信号是否是通知对方一侧的无线通信装置的本局反馈信息的反馈帧(步骤S140)。在各解码信号是反馈帧的场合,MAC单元20c进行从解码信号提取发送源反馈信息等等的规定的反馈帧的处理(步骤S150)。然后,生成使提取出的发送源反馈信息和从解码信号提取出的发送源地址相对应的发送源反馈信息表(步骤S160)。
在各解码信号是通常的帧的场合,MAC单元20c对各解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层的通常帧处理(步骤S170)。
下面参照图8的流程图对发送动作予以说明。MAC单元20c从由上位层输入的发送帧中提取收信地址(步骤S200)。于是,发送帧判定是否是反馈帧(步骤S210)。在发送帧是反馈帧的场合,MAC单元20c将所提取出的收信地址作为关键字检索本局反馈信息表,提取各信道的本局信道接收信息。然后,将生成的本局反馈信息插入到反馈帧,生成反馈帧(步骤S230)。
MAC单元20c将提取出的收信地址作为关键字检索发送源反馈信息表,提取与收信地址相对应的各信道的发送源反馈信息。然后,基于与各信道相对应的反馈信息,决定传输方式及传输速度,将决定的传输方式及传输速度作为传输速度信息输出到发送信道处理单元410~430(步骤S240)。
发送信道处理单元410~430基于从MAC单元20c输入的各个传输控制信息,选择信道的传输方式及传输速度。然后,基于选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20c所输入的发送帧实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号(步骤S250)。
在发送帧是通常帧的情况下,MAC单元20c进行实施协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧的通常帧处理(步骤S260)。另外,MAC单元20c以提取出的收信地址作为关键字,检索发送源反馈信息表,提取与收信地址相对应的各信道的发送源反馈信息。然后,基于与各信道相对应的反馈信息,决定传输方式及传输速度,将所决定的传输方式及传输速度作为传输速度信息输出到发送信道处理单元410~430(步骤S240)。
发送信道处理单元410~430基于从MAC单元20c输入的各个传输控制信息,选择信道的传输方式及传输速度。然后,基于所选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20c输入的发送帧实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号(步骤S250)。
这样,在此实施方式5中,由于设置发送本局反馈信息的专用的帧,所以不需要对已有的系统进行改变,使控制与处理变得简单,可以将各信道的反馈信息通知给对方一侧的无线通信装置,可以选择适于各信道的传输方式及传输速度。
另外,在定期通过专用帧发送本局反馈信息的情况下,必须针对传输路径的变动以短周期发送专用帧。因此,吞吐量会降低。另外,在不能发送的情况下,本局反馈信息的可靠性降低,有时出现通信错误。在这种情况下,在接收信道处理单元110~130检测到传输路径的变动,MAC单元20c可以判定传输路径的变动而决定发送本局反馈信息的专用帧的发送间隔。
实施方式6
下面利用图9及图10对本发明的实施方式6予以说明。图9为示出本发明的实施方式6的无线通信装置的收发功能的构成的框图。此实施方式6的无线通信装置1,具有MAC单元20d来代替如图6所示的实施方式5的MAC单元20c。对于具有与实施方式5相同功能的构成部分赋予同一符号,重复的说明则省略。
在接收动作时,MAC单元20d,除具有与实施方式5的MAC单元20c的接收动作时同样的功能之外,还具有在生成本局反馈信息表及发送源反馈信息表之际登录生成时刻的功能。
在发送动作时,MAC单元20d对从上位层输入的发送帧进行协议变换、帧变换等处理而生成各信道的发送帧。此时,基于本局反馈信息表,在各发送帧插入本局反馈信息的同时,决定各信道的传输方式及传输速度。
下面参照图10的流程图对本发明的实施方式6的无线通信装置1的动作予以说明。首先,对接收动作予以说明。接收信道处理单元110~130,在分别接收对应信道的输入接收信号实施同步处理、解调处理及解码处理生成解码信号的同时,测定各个信道的输入接收信号的接收电平,并基于测定的各接收电平和接收信道处理内部信息,生成本局信道接收信息。接收信道处理单元110~130,将各自的解码信号及本局信道接收信息输出到MAC单元20d。
MAC单元20d从接收信道处理单元110~130分别输入的解码信号中提取发送源地址。然后,生成使提取出的发送源地址和接收信道处理单元110~130所通知的各本局信道接收信息与现在时刻相对应的本局反馈信息表。
MAC单元20d判定在各解码信号内是否包含反馈信息,并在包含反馈信息的情况下,提取解码信号内的反馈信息。MAC单元20d生成使从解码信号内提取出的发送源反馈信息和提取出的发送源地址与现在时刻相对应的发送源反馈信息表。
MAC单元20d对各解码信号进行协议变换、帧变换等处理生成接收帧并输出到上位层。
下面参照图10的流程图对发送动作予以说明。MAC单元20d,从上位层输入的发送帧中提取收信地址(步骤S300)。
MAC单元20d以收信地址作为关键字,检索本局反馈信息表,提取各信道的本局信道接收信息及其生成时刻(步骤S310)。MAC单元20d计算提取的生成时刻和当前时刻之差。然后,判定计算结果是否是在预先确定的基准值内(步骤S320)。在计算结果是在预先确定的基准值内的情况下,MAC单元20d将提取出的各信道的本局信道接收信息之中的本局反馈信息插入到发送帧的规定之处(步骤S330)。在计算结果超出预先确定的基准值的情况下,MAC单元20d判断由于在各信道的本局信道接收信息生成之后经过了一段时间与当前各信道的状态不同了,就不在发送帧中插入反馈信息。MAC单元20d对发送帧进行协议变换、帧变换等处理生成各信道的发送帧。然后,将生成的各发送帧输出到发送信道处理单元410~430。
MAC单元20d将提取出的收信地址作为关键字检索发送源反馈信息表,提取各信道的发送源反馈信息及其生成时刻(步骤S340)。MAC单元20d计算提取的生成时刻和当前时刻之差。然后,判定计算结果是否是在预先确定的基准值内(步骤S350)。在计算结果是在预先确定的基准值内的情况下,MAC单元20d基于提取出的发送源反馈信息决定各信道的传输方式及传输速度(步骤S360)。在计算结果超出预先确定的基准值的情况下,MAC单元20d判断由于在各信道的本局信道接收信息生成之后经过了一段时间与当前各信道的状态不同了,就决定使用预先确定的传输方式及传输速度(步骤S370)。MAC单元20d将决定的传输方式及传输速度通知给发送信道处理单元410~430。
发送信道处理单元410~430,基于从MAC单元20d输入的各个传输控制信息,选择信道的传输方式及传输速度。于是,基于选择的传输方式及传输速度,对从MAC单元20d输入的发送帧实施编码处理、调制处理而生成无线信号。然后,输出所生成的无线信号(步骤S380)。
这样,在此实施方式6中,由于在生成本局信道接收信息表及发送源反馈信息表之际,登录该生成时刻,对是否使用本局信道接收信息及发送源反馈信息,是通过对其生成时刻和当前时刻进行比较,来判定可靠性,所以可以使用适合于传输路径的状态随时间而变动的信息,可以削减通信费用的浪费。
另外,在此实施方式6中,是以在发送帧中插入本局反馈信息为例进行说明的,但也可以通过生成使发送源地址和各本局信道接收信息与当前时刻相对应的本局反馈信息表及使发送源反馈信息和提取的发送源地址与当前时刻相对应的发送源反馈信息表而应用于实施方式1~5是自不待言的。
如上所述,根据本发明的无线通信装置,由于接收处理单元根据各信道的输入接收信号的接收状态,生成本局信道接收信息,信道信息处理单元基于接收处理单元生成的本局信道接收信息,生成本局反馈信息,并将生成的本局反馈信息插入到无线信号中进行发送,所以可以将各信道的状态通知给对方一侧的无线通信装置,对方一侧的无线通信装置可以选择适合各信道的状态的传输方式及传输速度。
如上所述,本发明的无线通信装置,对同时使用多个信道进行互相通信的无线通信装置是有用的,特别适用于可能因障碍物及气象条件等引起通信状态发生改变的通信系统。

Claims (10)

1.一种无线通信装置,是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:
接收处理单元,在分别接收上述无线通信系统的多个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号;
MAC单元,在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,使用发送数据生成每个信道的发送帧;
发送处理单元,生成包含上述各发送帧的无线信号;以及
信道信息处理单元,基于上述各本局信道接收信息生成本局反馈信息,将此生成的本局反馈信息插入到一个或多个上述无线信号,并且判定从上述接收处理单元输入的各个发送源反馈信息的内容是否相同,将判定结果为错误的信道的发送源反馈信息废弃,从正确的发送源反馈信息取出各信道的反馈信息,并且
上述MAC单元基于从上述信道信息处理单元输入的上述正确的发送源反馈信息,决定各信道的传送方式以及传送速度,上述发送处理单元发送包含上述本局反馈信息的无线信号。
2.根据权利要求1所述的无线通信装置,其特征在于:
上述信道信息处理单元,基于上述各本局信道接收信息、上述MAC单元的处理负载或作为物理资源、控制信号、存储器内部的状态资源的资源信息,生成上述本局反馈信息。
3.根据权利要求1或2所述的无线通信装置,其特征在于还包括:
选择器,在上述信道信息处理单元插入本局反馈信息之际,基于上述各信道接收信息,选择插入上述本局反馈信息的无线信号。
4.一种无线通信装置,是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:
接收处理单元,在分别接收上述无线通信系统的多个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号;
MAC单元,在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,使用发送数据生成每个信道的发送帧;
发送处理单元,生成包含上述各发送帧的无线信号;以及
信道信息处理单元,基于上述各本局信道接收信息生成本局反馈信息,将此生成的本局反馈信息插入到一个或多个上述无线信号,并且判定从上述接收处理单元输入的各个发送源反馈信息的内容是否相同,将判定结果为错误的信道的发送源反馈信息废弃,从正确的发送源反馈信息取出各信道的反馈信息,并且
上述接收处理单元,在上述各输入接收信号内包含上述对方一侧的无线通信装置插入的发送源反馈信息的情况下,提取该发送源反馈信息,
上述MAC单元,在接收时提取包含于上述解码信号内的发送源地址,在发送时提取发送数据的收信地址,
上述信道信息处理单元,在接收时,生成使上述本局信道接收信息、上述提取出的发送源反馈信息和上述提取出的发送源地址相对应地存储的本局反馈表,在发送时,以上述收信地址作为关键字检索上述本局反馈表,基于与存储在上述本局反馈表中的发送源地址和上述收信地址一致的发送源地址相对应的本局信道接收信息,生成上述本局反馈信息的同时,基于与存储在上述本局反馈信息表中的发送源地址和上述收信地址一致的发送源地址相对应的发送源反馈信息,决定传输方式及传输速度,
上述发送处理单元基于上述传输方式及传输速度,生成无线信号。
5.一种无线通信装置,是应用于无线通信系统的使用可使用的一个或多个信道与上述无线通信系统内的对方一侧的无线通信装置进行通信的无线通信装置,其特征在于包括:
接收处理单元,在分别接收上述无线通信系统的多个信道的每一个信道的输入接收信号时,测定各信道的输入接收信号的接收状态,基于这些测定结果生成各信道的本局信道接收信息的同时,对上述输入接收信号实施接收处理生成解码信号;
MAC单元,在上述多个信号中插入有发送源反馈信息的情况下,抽出该发送源反馈信息,并且在使用大于等于两个信道发送数据的情况下,基于根据对应于各信道的本局信道接收信息所生成的本局反馈信息以及上述所抽出的发送源反馈信息,生成用于选择上述对方一侧的无线通信装置适于各信道的状态的传送方式以及传送速度的本局反馈信息,还使用发送数据生成各信道的发送帧,在一个或多个发送帧中插入上述本局反馈信息;以及
发送处理单元,生成包含上述各发送帧的无线信号并发送此生成的无线信号。
6.根据权利要求5所述的无线通信装置,其特征在于:
上述MAC单元,基于上述各本局信道接收信息、处理负载或作为物理资源、控制信号、存储器内部的状态资源的资源信息,生成上述本局反馈信息。
7.根据权利要求5或6所述的无线通信装置,其特征在于:
上述MAC单元,在接收时提取包含于上述解码信号内的发送源地址,生成使上述本局信道接收信息和提取出的发送源地址相对应地存储的本局信道接收信息表,在发送时,在发送的数据是用于通知本局反馈信息的反馈帧的情况下,提取上述反馈帧内的收信地址,以此提取的收信地址作为关键字检索上述本局信道接收信息表,基于与存储在上述本局信道接收信息表中的发送源地址和上述收信地址一致的发送源地址相对应的本局信道接收信息,生成上述本局反馈信息,并将此生成的本局反馈信息插入到上述反馈帧。
8.根据权利要求7所述的无线通信装置,其特征在于:
上述MAC单元,在生成上述本局信道接收信息表时,还存储生成的时刻,在使用存储于上述本局信道接收信息表中的信息的场合,比较当前时刻和生成的时刻,当比较的结果为当前时刻和生成的时刻的差在规定的范围以内时,基于上述本局信道接收信息表的本局信道接收信息生成上述本局反馈信息,而在当前时刻和生成的时刻的差超出规定的范围时,不生成上述本局反馈信息。
9.根据权利要求5或6所述的无线通信装置,其特征在于:
上述MAC单元,在上述解码信号是来自上述对方一侧的无线通信装置的反馈帧的情况下,提取包含于上述解码信号内的发送源地址,提取包含于上述反馈帧内的发送源反馈信息,生成使上述发送源地址和上述发送源反馈信息相对应存储的发送源反馈信息表,
在发送时从发送的数据提取收信地址,以此提取的收信地址作为关键字检索上述发送源反馈信息表,基于与上述收信地址和在上述发送源反馈信息表中存储的发送源地址一致的发送源地址相对应的发送源反馈信息,决定传输方式及传输速度。
10.根据权利要求9所述的无线通信装置,其特征在于:
上述MAC单元,在生成上述发送源反馈信息表时,还存储生成的时刻,在使用存储于上述发送源反馈信息表中的信息的情况下,比较当前时刻和生成的时刻,当比较的结果为当前时刻和生成的时刻的差在规定的范围以内时,基于上述发送源反馈信息表的发送源反馈信息决定传输方式及传输速度,而在当前时刻和生成的时刻的差超出规定的范围时,就决定为预先确定的传输方式及传输速度。
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