JP2003258757A - 無線通信方法、無線送信装置および無線受信装置 - Google Patents
無線通信方法、無線送信装置および無線受信装置Info
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Abstract
ことなく、受信品質を向上させること。 【解決手段】 複製部11が、入力されるビット系列を
複製し、16QAM部121が、複製元のビット系列を
変調してシンボルにし、16QAM部122が、複製さ
れたビット系列を変調してシンボルにし、S/P部13
が、直列に入力されるシンボル系列を並列に変換し、S
/P部14が、直列に入力されるシンボル系列を並列に
変換し、IFFT部15が、入力されたシンボル系列に
対してIFFT処理を施す。複製部11によって複製さ
れた複数の同一ビットの各々が異なるシンボルに含まれ
ているため、IFFT処理により、複数の同一ビットの
各々が、周波数が異なる複数のサブキャリアの各々に割
り当てられる。結果として、周波数が互いに異なる複数
の同一ビットを含むマルチキャリア信号が生成される。
Description
線送信装置および無線受信装置に関する。
向上させるために、アンテナを切り替えて同一の信号を
送信するアンテナダイバーシチ送信や、信号に誤りが生
じた際に受信側からの要求に応じてその信号を再送する
自動再送要求等が行われている。
ナダイバーシチ送信では、複数のアンテナを用意する必
要があるため送信側の装置規模が大きくなってしまう。
また、自動再送要求では、誤り率が大きいほど再送の頻
度が増加して伝送効率が低下してしまう。
あり、複数のアンテナによる送信や再送を行うことな
く、受信品質を向上させることができる無線通信方法、
無線送信装置および無線受信装置を提供することを目的
とする。
は、無線送信装置が、複数のサブキャリアで構成される
マルチキャリア信号を無線受信装置へ送信する無線通信
方法であって、前記無線送信装置が、変調多値数を大き
くすることによって、前記マルチキャリア信号に含めて
送信できるビットの数を大きくし、複数の同一ビットの
各々を周波数が異なる前記サブキャリアの各々に割り当
てることによって、周波数が互いに異なる複数の同一ビ
ットを含む前記マルチキャリア信号を生成し、前記無線
受信装置が、前記無線送信装置によって複製された複数
の同一ビットの尤度を合成するようにした。
信号に含まれる周波数が互いに異なる複数の同一ビット
の尤度を合成するため、一度の送信で周波数軸方向のダ
イバーシチ利得を得ることができ、複数のアンテナによ
る送信や再送を行うことなく受信品質を向上させること
ができる。
リアで構成されるマルチキャリア信号を送信する無線送
信装置であって、ビット系列を複製して複数の同一ビッ
トを生成する複製手段と、前記複数の同一ビットの各々
を異なるシンボルに含める変調を行う変調手段と、前記
変調手段によって変調されたシンボルの各々を周波数が
異なる前記サブキャリアの各々に割り当てて前記マルチ
キャリア信号を生成する生成手段と、前記生成手段によ
って生成されたマルチキャリア信号を送信する送信手段
と、を具備する構成を採る。
複数の同一ビットを含むマルチキャリア信号を送信する
ため、一度の送信で周波数軸方向のダイバーシチ利得を
得て、複数のアンテナによる送信や再送を行うことなく
受信品質を向上させることができる。
が、前記変調手段で使用される変調方式の変調多値数が
大きくなるほど同一ビットを複製する数を大きくする構
成を採る。
るほどマルチキャリア信号に含まれる同一ビットの数が
大きくなるため、変調多値数を大きくすることによって
周波数軸方向のダイバーシチ利得をさらに向上させるこ
とができる。
ら出力されるシンボル系列の順番を並べ替えるシンボル
インタリーブ手段、をさらに具備する構成を採る。
ージング変動が周期性を有する場合に、複数の同一ビッ
トの各々が伝送路において受けるフェージング変動の大
きさを相違させることができるため、周波数軸方向のダ
イバーシチ利得をさらに向上させることができる。
ら出力されるビット系列の順番を並べ替えるビットイン
タリーブ手段、をさらに具備する構成を採る。
ージング変動が周期性を有する場合に、複数の同一ビッ
トの各々が伝送路において受けるフェージング変動のば
らつきが大きくなるため、周波数軸方向のダイバーシチ
利得をさらに向上させることができる。
が、前記複数の同一ビットの各々を異なるシンボルに含
める際に、前記異なるシンボルにおいて前記複数の同一
ビットの各々を配置する位置を相違させる構成を採る。
同一ビットの尤度を無線受信装置で合成することによ
り、複数の同一ビットの尤度を大きくかつ等しくするこ
とができるため、受信品質をさらに向上させることがで
きる。
かの無線送信装置を搭載する構成を採る。また、本発明
の無線通信基地局装置は、上記いずれかの無線送信装置
を搭載する構成を採る。
と同様の作用および効果を有する無線通信端末装置およ
び無線通信基地局装置を提供することができる。
リアで構成され、複数の同一ビットの各々が周波数が異
なる前記サブキャリアの各々に割り当てられたマルチキ
ャリア信号を受信する受信手段と、前記複数の同一ビッ
トの尤度を合成する合成手段と、を具備する構成を採
る。
信号に含まれる周波数が互いに異なる複数の同一ビット
の尤度を合成するため、一度の送信で周波数軸方向のダ
イバーシチ利得を得ることができる。
信装置を搭載する構成を採る。また、本発明の無線通信
基地局装置は、上記無線受信装置を搭載する構成を採
る。
と同様の作用および効果を有する無線通信端末装置およ
び無線通信基地局装置を提供することができる。
異なる複数の同一ビットを含むマルチキャリア信号を送
信することである。
参照して詳細に説明する。 (実施の形態1)図1は、本発明の実施の形態1に係る
無線送信装置の構成を示すブロック図である。図1に示
す無線送信装置は、複製部11と、16QAM部121
および16QAM部122から構成される変調部12
と、S/P部13と、S/P部14と、IFFT部15
と、送信RF部16と、アンテナ17とから構成され、
周波数が互いに異なる複数の同一ビットを含むマルチキ
ャリア信号を送信するものである。
製する。これにより、同一ビットが複製されて複数の同
一ビットが生成される。複製元のビット系列は16QA
M部121に入力され、複製されたビット系列は16Q
AM部122に入力される。
方式を使用して、複製元のビット系列を変調してシンボ
ルにする。また、16QAM部122は、16QAMの
変調方式を使用して、複製されたビット系列を変調して
シンボルにする。これにより、複数の同一ビットの各々
が異なるシンボルに含まれることになる。
直列に入力されるシンボル系列を並列に変換してIFF
T部15に入力する。また、S/P部14は、16QA
M部122から直列に入力されるシンボル系列を並列に
変換してIFFT部15に入力する。
列に対してIFFT(逆高速フーリエ変換)処理を施
す。これにより、S/P部13およびS/P部14から
入力された複数のシンボルの各々が、周波数が異なる複
数のサブキャリアの各々に割り当てられたマルチキャリ
ア信号が生成される。複製部11によって複製された複
数の同一ビットの各々が異なるシンボルに含まれている
ため、このIFFT処理により、複数の同一ビットの各
々が、周波数が異なる複数のサブキャリアの各々に割り
当てられる。結果として、周波数が互いに異なる複数の
同一ビットを含むマルチキャリア信号が生成される。
DM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
方式を使用するため、IFFT処理を行う。OFDM方
式とはマルチキャリア変調方式の一種であり、マルチキ
ャリア信号(OFDM方式で生成されるマルチキャリア
信号を特にOFDM信号という)を構成する複数のサブ
キャリアが互いに直交関係にある方式である。OFDM
方式を使用することにより、各サブキャリアのスペクト
ルを重ねることができるため、周波数利用効率を向上向
上させることができる。
力されるマルチキャリア信号に対して所定の無線処理
(D/A変換やアップコンバート等)を施した後、マル
チキャリア信号をアンテナ17を介して図2に示す無線
受信装置に送信する。
受信装置の構成を示すブロック図である。図2に示す無
線受信装置は、アンテナ21と、受信RF部22と、F
FT部23と、P/S部24と、P/S部25と、16
QAM部261および16QAM部262から構成され
る復調部26と、合成部27とから構成され、図1に示
す無線送信装置から送信されたマルチキャリア信号を受
信して、そのマルチキャリア信号に含まれる複数の同一
ビットの尤度を合成するものである。
受信されるマルチキャリア信号に対して所定の無線処理
(ダウンコンバートやA/D変換等)を施す。
されたマルチキャリア信号に対してFFT(高速フーリ
エ変換)処理を施す。これにより、マルチキャリア信号
がサブキャリア毎の複数のシンボルに分割される。分割
後の複数のシンボルの半数がP/S部24に並列に入力
され、残りの半数がP/S部25に並列に入力される。
入力されるシンボル系列を直列に変換して16QAM部
261に入力する。また、P/S部25は、FFT部2
3から並列に入力されるシンボル系列を直列に変換して
16QAM部262に入力する。
方式を使用してシンボルを復調した後、ビット毎の尤度
を算出する。また、16QAM部262は、16QAM
の復調方式を使用してシンボルを復調した後、ビット毎
の尤度を算出する。復調後のビット系列および算出され
た尤度はそれぞれ、合成部27に入力される。
系列に含まれるビットと同一のビットが16QAM部2
62から入力されるビット系列にも含まれているので、
合成部27は、それらの複数の同一ビットの尤度を合成
する。このように合成することにより、受信品質を向上
させることができる。
よび無線受信装置の動作について説明する。
ッピングを示す図である。また、図4は、16QAM変
調での各シンボルのマッピングを示す図である。図3に
示すように、QPSKでは4点のマッピング位置がある
(すなわち、変調多値数が4である)ため、1シンボル
に含めて送信することができるのは2ビットである。こ
れに対し、16QAMでは、図4に示すように16点の
マッピング位置がある(すなわち、変調多値数が16で
ある)ため、1シンボルに含めて送信することができる
のは4ビットである。このように、変調方式をQPSK
から16QAMに変更することにより、1シンボルに含
めて送信できるビット数を2倍にすることができる。つ
まり、変調多値数を大きくするほど、1シンボルで送信
できるビット数を大きくすることができる。
2、b3、b4は、シンボルにおいてビットが配置され
る位置を示すビット番号である。例えば、図4では、b
4が最上位ビットを示し、b1が最下位ビットを示す。
ャリアと送信ビットとの対応関係は図5に示すようにな
る。図5では、マルチキャリア信号はf1〜f16の1
6本のサブキャリアで構成される。また、ビット1〜3
2の32ビットのビット系列をQPSK変調して、f1
〜f16の16本のサブキャリアで送信する場合を示
す。32ビットのビット系列をQPSK変調するので、
S1〜S16の16個のシンボルが生成される。シンボ
ルS1〜S16はそれぞれ、サブキャリアf1〜f16
に割り当てられる。また、各シンボルにはそれぞれ2ビ
ット含まれる。
は、変調方式に16QAMを使用する。上述したよう
に、16QAMでは、QPSKに比べて、同じシンボル
数で2倍の数のビットを送信できる。つまり、QPSK
を16QAMにすることにより、16シンボル、16サ
ブキャリアで64ビットを送信することができる。換言
すれば、QPSKにおいて16本のサブキャリアで送信
していた32ビットを、16QAMでは半数の8本のサ
ブキャリアで送信することができる。つまり、QPSK
を16QAMにすることにより、8本のサブキャリアに
余裕が生じる。そこで、図1に示す無線送信装置では、
その余裕が生じた8本のサブキャリアで、複製された同
一ビット1〜32を送信する。具体的には、以下のよう
にする。
キャリアと送信ビットとの対応関係を示す図である。図
1に示す無線送信装置では、まず、ビット1〜32のビ
ット系列を複製する。そして、複製元のビット1〜32
を16QAM変調してシンボルS1〜S8とし、複製さ
れたビット1〜32を16QAM変調してシンボルS9
〜S16とする。これにより複数の同一ビットの各々が
異なるシンボルに含まれる。例えば、図6に示すよう
に、ビット1〜4は、シンボルS1とS9の双方に含ま
れる。
SKから16QAMにした(すなわち、変調多値数を4
から16にした)ので、同一ビットを2つに複製した。
しかし、変調方式をQPSKから64QAMや256Q
AMにすることも可能である。64QAMにした場合、
すなわち変調多値数を64にした場合は、QPSKと同
じシンボル数およびサブキャリア数で、QPSKの3倍
のビット数を送信することができる。よって、64QA
Mにした場合には同一ビットを3つに複製する。また、
256QAMにした場合、すなわち変調多値数を256
にした場合は、QPSKと同じシンボル数およびサブキ
ャリア数で、QPSKの4倍のビット数を送信すること
ができる。よって、256QAMにした場合には同一ビ
ットを4つに複製する。なお、変調方式をBPSKから
QPSKにすることによって、2倍のビット数を送信で
きるようにすることも可能である。
ボルS9〜S16のシンボル系列はそれぞれ別個に直並
列変換された後、IFFT処理される。このIFFT処
理により、図6に示すように、シンボルS1〜S8はサ
ブキャリアf1〜f8に割り当てられる。また、シンボ
ルS9〜S16は、変調方式をQPSKから16QAM
にすることにより余裕が生じたサブキャリアf9〜f1
6に割り当てられる。つまり、複製元のビット1〜32
はサブキャリアf1〜f8に割り当てられ、複製された
ビット1〜32はサブキャリアf9〜f16に割り当て
られる。この結果、周波数が異なるサブキャリアに同一
ビットが割り当てられる。例えば、ビット1は、サブキ
ャリアf1とf9の双方に割り当てられる。これにより
ビット1は、周波数f1と周波数f9の2つの周波数で
送信されることになる。サブキャリアf1〜f16で構
成されるマルチキャリア信号は図2に示す無線受信装置
に送信される。
おいては、マルチパスの影響により周波数軸方向のフェ
ージング変動が非常に大きくなる。このため、サブキャ
リア毎に受信レベルが変動する。よって、サブキャリア
f1に割り当てられたビット1の受信レベルが低くて
も、サブキャリアf9に割り当てられたビット1の受信
レベルが高いこともある。
2に示す無線受信装置では、異なるサブキャリアに割り
当てられた同一ビットの尤度を合成する。例えば、サブ
キャリアf1に割り当てられたビット1の尤度と、サブ
キャリアf9に割り当てられたビット1の尤度とを合成
する。これにより、周波数ダイバーシチ利得が得られ、
ビット系列に含まれるビット1〜32の受信品質を向上
させることができる。
にすることにより、そのままでは図8に示すように誤り
率特性が劣化すると考えられる。図8において、31は
QPSKの誤り率特性を示し、32は16QAMの誤り
率特性を示す。しかし、本実施の形態では、マルチキャ
リア信号に含まれる周波数が互いに異なる複数の同一ビ
ットの尤度を合成するため、周波数ダイバーシチ利得が
得られ、その結果、誤り率特性は33に示すようにQP
SKより向上すると考えられる。
が互いに異なる複数の同一ビットを含むマルチキャリア
信号を送信し、1つのマルチキャリア信号に含まれる周
波数が互いに異なる複数の同一ビットの尤度を合成す
る。このため、一度の送信で周波数軸方向のダイバーシ
チ利得を得ることができる。つまり、複数のアンテナに
よる送信や再送を行うことなく受信品質を向上させるこ
とができる。また、伝送レートを変更することなくダイ
バーシチ利得を得て受信品質を向上させることができ
る。また、変調多値数が大きくなるほどマルチキャリア
信号に含まれる同一ビットの数が大きくなるため、変調
多値数を大きくすることによって周波数軸方向のダイバ
ーシチ利得をさらに向上させることができる。
常、フェージング変動は周波数軸方向に周期性を有す
る。このため、上記図6に示すように、同一ビットが含
まれるシンボルを周期的に配置したのでは、複数の同一
ビットのすべてについて受信レベルが大きく落ち込んで
しまい、ダイバーシチ利得が得られないことがある。
含まれるシンボルを周波数軸上において周期的に配置し
ないようにする。例えば、上記図6において、シンボル
S1とS9の間の周波数軸上における間隔を、シンボル
S2とS10の間の周波数軸上における間隔と相違させ
る。これは、以下の構成により達成される。
線送信装置の構成を示すブロック図である。ただし、実
施の形態1の構成(図1)と同一の部には同一の符号を
付し、説明を省略する。インタリーブ部18は、変調部
12から出力されるシンボル系列の順番を並べ替える。
つまり、所定のインタリーブパターンに従ってシンボル
系列をインタリーブする。
係る無線受信装置の構成を示すブロック図である。ただ
し、実施の形態1の構成(図2)と同一の部には同一の
符号を付し、説明を省略する。デインタリーブ部28
は、P/S部24およびP/S部25から出力されるシ
ンボル系列の順番を、無線送信装置で行われたインタリ
ーブと逆に並べ替えて、インタリーブ前のシンボル系列
とする。つまり、無線送信装置で行われたインタリーブ
に応じて、シンボル系列をデインタリーブする。
いて説明する。本実施の形態では、シンボルインタリー
ブとして、以下の図12〜図14に示す3つの方法のう
ちいずれか1つを行う。
元のビットが含まれるシンボル系列の順番をそのままに
し、複製されたビットが含まれるシンボル系列の順番を
複製元のビットが含まれるシンボル系列の順番と逆にす
る。よって、上記図6においてサブキャリアf9に割り
当てられていたシンボルS9は、図12ではサブキャリ
アf16に割り当てられる。また、上記図6においてサ
ブキャリアf16に割り当てられていたシンボルS16
は、図12ではサブキャリアf9に割り当てられる。こ
れにより、同一ビットが含まれるシンボルの間隔をフェ
ージング変動の周期性と一致させないようにすることが
できる。これにより、実施の形態1に比べて、周波数ダ
イバーシチ効果を高めることができる。
は、複製元のビットが含まれるシンボル系列の順番をそ
のままにし、複製されたビットが含まれるシンボル系列
の順番を複製元のビットが含まれるシンボル系列の順番
とは無関係に並べ替える。例えば、図13に示すように
して、シンボルS9〜S16だけを並べ替える。これに
より、上記図12と同様に、同一ビットが含まれるシン
ボルの間隔をフェージング変動の周期性と一致させない
ようにすることができる。また、上記図12に示すイン
タリーブ方法に比べ、同一ビットが受けるフェージング
変動のばらつきが大きくなるため、周波数ダイバーシチ
効果をさらに高めることができる。
は、複製元のビットが含まれるシンボル系列と複製され
たビットが含まれるシンボル系列とを合わせて並べ替え
る。例えば、図14に示すようにして、シンボルS1〜
S16のすべてを対象として並べ替える。これにより、
上記図12と同様に、同一ビットが含まれるシンボルの
間隔をフェージング変動の周期性と一致させないように
することができる。また、上記図13に示すインタリー
ブ方法に比べ、同一ビットが受けるフェージング変動の
ばらつきがさらに大きくなるため、周波数ダイバーシチ
効果をさらに高めることができる。
成によれば、周波数軸方向でのフェージング変動が周期
性を有する場合に、複数の同一ビットの各々が伝送路に
おいて受けるフェージング変動の大きさを相違させるこ
とができるため、周波数軸方向のダイバーシチ利得をさ
らに向上させることができる。
の同一ビットを周波数軸上において周期的に配置しない
ようにする。これは、以下の構成により達成される。
線送信装置の構成を示すブロック図である。ただし、実
施の形態1の構成(図1)と同一の部には同一の符号を
付し、説明を省略する。インタリーブ部19は、複製部
11から出力されるビット系列の順番を並べ替える。つ
まり、所定のインタリーブパターンに従ってビット系列
をインタリーブする。
方式を使用して、64ビットのうち上位32ビットのビ
ット系列を変調してシンボルにする。また、16QAM
部122は、16QAMの変調方式を使用して、64ビ
ットのうち下位32ビットのビット系列を変調してシン
ボルにする。
係る無線受信装置の構成を示すブロック図である。ただ
し、実施の形態1の構成(図2)と同一の部には同一の
符号を付し、説明を省略する。デインタリーブ部29
は、復調部26から出力されるビット系列の順番を、無
線送信装置で行われたインタリーブと逆に並べ替えて、
インタリーブ前のビット系列とする。つまり、無線送信
装置で行われたインタリーブに応じて、ビット系列をデ
インタリーブする。
て説明する。本実施の形態では、ビットインタリーブと
して、以下の図17および図18に示す2つの方法のう
ちいずれか1つを行う。
元のビット系列の順番をそのままにし、複製されたビッ
ト系列の順番を複製元のビット系列の順番とは無関係に
並べ替える。例えば、図17に示すようにして、複製さ
れたビット1〜32だけを並べ替える。これにより、複
数の同一ビットの周波数軸上における間隔をフェージン
グ変動の周期性と一致させないようにすることができ
る。また、同一ビットが受けるフェージング変動のばら
つきが大きくなるため、周波数ダイバーシチ効果を高め
ることができる。
は、複製元のビット系列と複製されたビット系列とを合
わせて並べ替える。例えば、図18に示すようにして、
複製元のビット1〜32と複製されたビット1〜32の
すべてを対象として並べ替える。これにより、上記図1
7と同様に、同一ビットが含まれるシンボルの間隔をフ
ェージング変動の周期性と一致させないようにすること
ができる。また、上記図17に示すインタリーブ方法に
比べ、同一ビットが受けるフェージング変動のばらつき
がさらに大きくなるため、周波数ダイバーシチ効果をさ
らに高めることができる。
軸方向でのフェージング変動が周期性を有する場合に、
複数の同一ビットの各々が伝送路において受けるフェー
ジング変動のばらつきが大きくなるため、周波数軸方向
のダイバーシチ利得をさらに向上させることができる。
ルの16点のマッピング位置の関係から、1シンボルに
含まれる4ビットのうち、上位2ビットの尤度の方が下
位2ビットの尤度よりも大きくなる。このことを利用
し、本実施の形態では、複製元のビットが含まれるシン
ボルと複製されたビットが含まれるシンボルとにおい
て、複数の同一ビットの各々を配置する位置を相違させ
るように変調する。換言すれば、複製元のビットが含ま
れるシンボルと複製されたビットが含まれるシンボルと
において、それらのマッピングを相違させて変調する。
これは、以下の構成により達成される。
線送信装置の構成を示すブロック図である。ただし、実
施の形態1の構成(図1)と同一の部には同一の符号を
付し、説明を省略する。16QAM部123は、16Q
AMの変調方式を使用して、図20に示すマッピング情
報1によって与えられるマッピングパターンに従って、
複製元のビット系列を変調してシンボルにする。また、
16QAM部124は、16QAMの変調方式を使用し
て、図21に示すマッピング情報2によって与えられる
マッピングパターンに従って、複製されたビット系列を
変調してシンボルにする。
ピング点41に着目すると、図20では上位2ビットが
“00”、下位2ビットが“11”であり、図21では
上位2ビットが“11”、下位2ビットが“00”であ
る。よって、16QAM部123によってシンボルの上
位2ビットに配置されたビットと同一のビットが、16
QAM部124によってシンボルの下位2ビットに配置
される。また、16QAM部123によってシンボルの
下位2ビットに配置されたビットと同一のビットが、1
6QAM部124によってシンボルの上位2ビットに配
置される。
応関係を示すと図22のようになる。例えば、同一ビッ
トが含まれるシンボルS1とS9とに着目すると、シン
ボルS1の上位2ビットに配置されたビット3、4は、
シンボルS9では下位2ビットに配置される。また、シ
ンボルS1の下位2ビットに配置されたビット1、2
は、シンボルS9では上位2ビットに配置される。よっ
て、シンボルS1では、ビット3、4の尤度の方がビッ
ト1、2の尤度よりも大きくなり、逆に、シンボルS9
では、ビット1、2の尤度の方がビット3、4の尤度よ
りも大きくなる。
図23は、本発明の実施の形態4に係る無線受信装置の
構成を示すブロック図である。ただし、実施の形態1の
構成(図2)と同一の部には同一の符号を付し、説明を
省略する。16QAM部263は、16QAMの復調方
式を使用して、図20に示すマッピング情報1によって
与えられるマッピングパターンに従って、シンボルを復
調してビット系列にする。また、16QAM部264
は、16QAMの復調方式を使用して、図21に示すマ
ッピング情報2によって与えられるマッピングパターン
に従って、シンボルを復調してビット系列にする。
数の同一ビットの尤度を合成する。上述したように、マ
ッピング点41に着目すると、図20で上位2ビット
(b4、b3)に配置された尤度の大きい“00”と同
一のビットは、図21で下位2ビット(b2、b1)に
配置され尤度が小さくなる。また、図20で下位2ビッ
ト(b2、b1)に配置された尤度の小さい“11”と
同一のビットは、図21で上位2ビット(b4,b3)
に配置され尤度が大きくなる。そこで、合成部27は、
図24に示すように、複数の同一ビットの尤度を合成す
る。つまり、b4に配置された“0”の尤度とb2に配
置された“0”の尤度とを合成し、b3に配置された
“0”の尤度とb1に配置された“0”の尤度とを合成
し、b2に配置された“1”の尤度とb4に配置された
“1”の尤度とを合成し、b1に配置された“1”の尤
度とb3に配置された“1”の尤度とを合成する。これ
により、各ビットの尤度は、合成前より大きくかつ等し
くなる。
相違する複数の同一ビットの尤度を合成して複数の同一
ビットの尤度を大きくかつ等しくすることができるた
め、受信品質をさらに向上させることができる。
信装置は、移動体通信システム等で使用される無線通信
端末装置や無線通信基地局装置に用いて好適である。本
発明の無線送信装置および無線受信装置を無線通信端末
装置や無線通信基地局装置に搭載することにより、上記
同様の作用および効果を有する無線通信端末装置および
無線通信基地局装置を提供することができる。
を行うマルチキャリアCDMA(MC−CDMA)に適
用することが可能である。適用した場合、サブキャリア
毎のフェージング変動の相違に起因する拡散コード間の
干渉のばらつきにより、拡散コード毎に尤度のばらつき
が大きくなるので、ダイバーシチ効果がさらに大きくな
ることが期待できる。
行うマルチキャリアCDMA(MC/DS−CDMA)
に適用することが可能である。適用した場合、サブキャ
リア毎のフェージング変動の相違に起因して特定のサブ
キャリアで伝送している信号が極端に劣化するという問
題に対して、ダイバーシチ効果により性能を改善するこ
とが可能となる。
複数のアンテナによる送信や再送を行うことなく、受信
品質を向上させることができる。
成を示すブロック図
成を示すブロック図
す図
示す図
トとの対応関係を示す図
信ビットとの対応関係を示す図
構成を示すブロック図
構成を示すブロック図
送信ビットとの対応関係を示す図
送信ビットとの対応関係を示す図
送信ビットとの対応関係を示す図
構成を示すブロック図
構成を示すブロック図
送信ビットとの対応関係を示す図
送信ビットとの対応関係を示す図
構成を示すブロック図
ーンを示す図
ーンを示す図
送信ビットとの対応関係を示す図
構成を示すブロック図
図
Claims (11)
- 【請求項1】 無線送信装置が、複数のサブキャリアで
構成されるマルチキャリア信号を無線受信装置へ送信す
る無線通信方法であって、 前記無線送信装置が、 変調多値数を大きくすることによって、前記マルチキャ
リア信号に含めて送信できるビットの数を大きくし、 複数の同一ビットの各々を周波数が異なる前記サブキャ
リアの各々に割り当てることによって、周波数が互いに
異なる複数の同一ビットを含む前記マルチキャリア信号
を生成し、 前記無線受信装置が、 前記無線送信装置によって複製された複数の同一ビット
の尤度を合成する、無線通信方法。 - 【請求項2】 複数のサブキャリアで構成されるマルチ
キャリア信号を送信する無線送信装置であって、 ビット系列を複製して複数の同一ビットを生成する複製
手段と、 前記複数の同一ビットの各々を異なるシンボルに含める
変調を行う変調手段と、 前記変調手段によって変調されたシンボルの各々を周波
数が異なる前記サブキャリアの各々に割り当てて前記マ
ルチキャリア信号を生成する生成手段と、 前記生成手段によって生成されたマルチキャリア信号を
送信する送信手段と、 を具備する無線送信装置。 - 【請求項3】 前記複製手段は、 前記変調手段で使用される変調方式の変調多値数が大き
くなるほど同一ビットを複製する数を大きくする、 ことを特徴とする請求項2記載の無線送信装置。 - 【請求項4】 前記変調手段から出力されるシンボル系
列の順番を並べ替えるシンボルインタリーブ手段、 をさらに具備することを特徴とする請求項2記載の無線
送信装置。 - 【請求項5】 前記複製手段から出力されるビット系列
の順番を並べ替えるビットインタリーブ手段、 をさらに具備することを特徴とする請求項2記載の無線
送信装置。 - 【請求項6】 前記変調手段は、前記複数の同一ビット
の各々を異なるシンボルに含める際に、前記異なるシン
ボルにおいて前記複数の同一ビットの各々を配置する位
置を相違させる、 ことを特徴とする請求項2記載の無線送信装置。 - 【請求項7】 請求項2から請求項6のいずれかに記載
の無線送信装置を搭載することを特徴とする無線通信端
末装置。 - 【請求項8】 請求項2から請求項6のいずれかに記載
の無線送信装置を搭載することを特徴とする無線通信基
地局装置。 - 【請求項9】 複数のサブキャリアで構成され、複数の
同一ビットの各々が周波数が異なる前記サブキャリアの
各々に割り当てられたマルチキャリア信号を受信する受
信手段と、 前記複数の同一ビットの尤度を合成する合成手段と、 を具備することを特徴とする無線受信装置。 - 【請求項10】 請求項9記載の無線受信装置を搭載す
ることを特徴とする無線通信端末装置。 - 【請求項11】 請求項9記載の無線受信装置を搭載す
ることを特徴とする無線通信基地局装置。
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