JP2003348047A - 無線伝送装置 - Google Patents

無線伝送装置

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JP2003348047A
JP2003348047A JP2002151080A JP2002151080A JP2003348047A JP 2003348047 A JP2003348047 A JP 2003348047A JP 2002151080 A JP2002151080 A JP 2002151080A JP 2002151080 A JP2002151080 A JP 2002151080A JP 2003348047 A JP2003348047 A JP 2003348047A
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嘉孝 原
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孝史 川端
Kazunari Kihira
一成 紀平
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 フェージング状態の良いセグメントを用いて
高品質なデータの伝送を実現することができるが、1セ
グメント当り1つのデータしか伝送することができず、
データの伝送効率を高めることができない課題があっ
た。 【解決手段】 複数のセグメントの伝搬状態を監視し
て、複数のデータ23の伝送に使用するセグメントを選
択し、その選択したセグメントを使用して、マルチキャ
リア変換部26により生成されたマルチキャリア信号を
送信する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、複数のサブキャ
リアを用いて信号を伝送する無線伝送装置に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】高速デジタル移動通信において、周波数
選択性フェージングを改善するための伝送方式としてマ
ルチキャリアCDMA伝送方式が知られている。マルチ
キャリアCDMA伝送方式では、狭帯域のサブキャリア
を並列に配置し、送信データを複数個複製して、複数の
サブキャリアを用いて送信する。このように、狭帯域な
サブキャリアを用意することにより、選択性フェージン
グ環境においても、耐フェージング性の強い伝送方式と
なることが知られている。
【0003】図11はマルチキャリアCDMA方式を使
用する従来の無線伝送装置を示す構成図であり、図にお
いて、1は送信対象のデータ、2はデータ1を複製し
て、複数の送信データ(以下、並列データという)を出
力する複製部、3は複製部2から出力された並列データ
に拡散符号を乗算する符号乗算部、4は符号乗算部3に
より拡散符号が乗算された並列データに伝送キャリアを
付加してマルチキャリア信号を生成するマルチキャリア
変換部、5はマルチキャリア変換部4により生成された
マルチキャリア信号にガードインターバルを挿入し、そ
のマルチキャリア信号を周波数変換して送信アンテナ6
に出力するガードインターバル挿入部、6は送信アンテ
ナである。
【0004】7は受信アンテナ、8は受信アンテナ7に
より受信されたマルチキャリア信号の周波数を変換し
て、そのマルチキャリア信号からガードインターバルを
除去するガードインターバル除去部、9はガードインタ
ーバル除去部8によりガードインターバルが除去された
マルチキャリア信号から各サブキャリアの情報シンボル
を生成するマルチキャリア変換部、10はマルチキャリ
ア変換部9により生成されたサブキャリアの情報シンボ
ルにキャリア間のウエイトを乗算するキャリアウエイト
乗算部、11はキャリアウエイト乗算部10の乗算結果
を合成してデータ12を再生する合成部、12は合成部
11により再生されたデータである。
【0005】次に動作について説明する。まず、複製部
2は、複数のサブキャリアを用いて、送信対象のデータ
1を送信するため、送信対象のデータ1を複製して、同
一内容の並列データを出力する。符号乗算部3は、複製
部2から並列データを受けると、その並列データに拡散
符号を乗算する。
【0006】マルチキャリア変換部4は、符号乗算部3
が並列データに拡散符号を乗算すると、乗算後の並列デ
ータに伝送キャリアを付加してマルチキャリア信号を生
成する。ガードインターバル挿入部5は、マルチキャリ
ア変換部4がマルチキャリア信号を生成すると、そのマ
ルチキャリア信号にガードインターバルを挿入し、その
マルチキャリア信号を周波数変換して送信アンテナ6に
出力する。
【0007】このようにマルチキャリアCDMAでは、
個々のデータ1は複数のサブキャリアによって伝送され
るが、1つのデータ1を伝送するサブキャリアの組を
「セグメント」と呼ぶことにすると、伝送帯域が複数の
セグメントによって構成されて、複数のデータ1が同時
に伝送される。図12は周波数帯域で見たサブキャリア
とセグメントの関係を示しており、1つのデータ1はセ
グメント単位で拡散され、複数のデータ1が異なるセグ
メントで伝送される。
【0008】ガードインターバル除去部8は、受信アン
テナ7がマルチキャリア信号を受信すると、そのマルチ
キャリア信号の周波数を変換して、そのマルチキャリア
信号からガードインターバルを除去する。マルチキャリ
ア変換部9は、ガードインターバル除去部8がマルチキ
ャリア信号からガードインターバルを除去すると、その
マルチキャリア信号から各サブキャリアの情報シンボル
を生成する。
【0009】キャリアウエイト乗算部10は、マルチキ
ャリア変換部9が各サブキャリアの情報シンボルを生成
すると、その情報シンボルにキャリア間のウエイトを乗
算する。合成部11は、キャリアウエイト乗算部10の
乗算結果を合成してデータ12を再生する。
【0010】ここで、従来のマルチキャリアCDMAで
は(文献、“下りリンクブロードバンドパケットOFC
DMにおけるQSを考慮したチャネル符号化の検
討”,RCS2001−181,Nov.2001.を
参照)、全てのセグメントを用いてデータを伝送する。
しかし、セグメントによっては、フェージング環境が悪
く、劣悪な伝搬特性となる場合もあるため、信号品質が
悪くなることがあった。
【0011】これに対して最近では(文献、“高効率デ
ータ通信用MC−CDMA方式の一検討”,RCS20
00−261,March,2001.を参照)、フェ
ージング状態の良いセグメントのみを用いてデータの伝
送を行う方式がある。図13は本方式の適用例を示して
おり、(a)に示すように、セグメントによってフェー
ジングの状態変化が異なる。従って、同一送信電力でデ
ータを送信する場合でも、データの受信レベルがセグメ
ントによって変化する。本方式では、(b)に示すよう
に、フェージング状態の良いセグメントを用いてデータ
の伝送を行うので、高品質なデータの伝送を行うことが
できる。
【0012】なお、送信局がフェージング状態を認識す
るには、図14に示すように、送信局がパイロット信号
を受信局に送信し、受信局がセグメント毎のパイロット
信号の受信レベルを測定する。受信局は受信レベルの測
定結果から信号対干渉雑音比(SINR:Signal
to interference plus noi
se ratio)を求め、そのSINRを送信局に通
知する。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】従来の無線伝送装置は
以上のように構成されているので、フェージング状態の
良いセグメントを用いて高品質なデータの伝送を実現す
ることができるが、1セグメント当り1つのデータしか
伝送することができず、データの伝送効率を高めること
ができない課題があった。
【0014】この発明は上記のような課題を解決するた
めになされたもので、データ品質の劣化を招くことな
く、データの伝送効率を高めることができる無線伝送装
置を得ることを目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】この発明に係る無線伝送
装置は、複数のサブキャリアの伝搬状態を監視して、信
号の伝送に使用するサブキャリアを選択し、その選択し
たサブキャリアを使用して、多重化手段から出力された
多重化信号を送信するようにしたものである。
【0016】この発明に係る無線伝送装置は、選択手段
により選択されたサブキャリアの伝搬状態に応じて符号
多重する信号の数を変更するようにしたものである。
【0017】この発明に係る無線伝送装置は、多重化信
号を1パケットとして取り扱うようにしたものである。
【0018】この発明に係る無線伝送装置は、送信先が
異なる信号を符号多重するようにしたものである。
【0019】この発明に係る無線伝送装置は、監視手段
が複数の受信局から各サブキャリアの伝搬状態を示す伝
播情報を受信すると、その伝搬情報を参照してサブキャ
リアを選択するようにしたものである。
【0020】この発明に係る無線伝送装置は、伝搬状態
が基準の状態を上回るサブキャリアの中で、伝搬状態が
最良のサブキャリアから順番に信号の伝送に使用するサ
ブキャリアとして選択するようにしたものである。
【0021】この発明に係る無線伝送装置は、信号の許
容遅延量を考慮して、信号の伝送に使用するサブキャリ
アを選択するようにしたものである。
【0022】この発明に係る無線伝送装置は、複数のサ
ブキャリアの伝搬状態として、信号対干渉雑音比を監視
するようにしたものである。
【0023】この発明に係る無線伝送装置は、サブキャ
リア毎にパイロット信号の受信レベルを測定して伝搬状
態が良好なサブキャリアを判別し、そのサブキャリアの
伝搬状態のみを監視手段に通知するようにしたものであ
る。
【0024】この発明に係る無線伝送装置は、サブキャ
リア毎にパイロット信号の受信レベルを測定して各サブ
キャリアの伝搬状態を把握し、各サブキャリアの伝搬状
態が属するレンジを監視手段に通知するようにしたもの
である。
【0025】この発明に係る無線伝送装置は、サブキャ
リアを使用して送信されたパケットに含まれているアド
レスを確認して、自局宛のパケットを取得するようにし
たものである。
【0026】この発明に係る無線伝送装置は、監視手段
に伝搬状態を通知したサブキャリアを使用して送信され
たパケットに含まれているアドレスを確認して、自局宛
のパケットを取得するようにしたものである。
【0027】この発明に係る無線伝送装置は、複数のサ
ブキャリアの伝搬状態を監視して、複数のサブキャリア
に適用する変調方式を決定し、その変調方式で多重化手
段から出力された多重化信号を変調して送信するように
したものである。
【0028】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の一形態を
説明する。 実施の形態1.図1はこの発明の実施の形態1による無
線伝送装置を示す構成図であり、図において、21は受
信局から各セグメント(サブキャリア)の伝搬状態を示
す伝搬情報を受信する伝搬情報受信部(監視手段)、2
2は伝搬情報受信部21により受信された伝搬情報を参
照して、信号の伝送に使用する1以上のセグメントを選
択するセグメント・符号選定部(選択手段)、23は送
信対象のデータ、24はデータ23を複製して、複数の
送信データ(以下、並列データという)を出力する複製
部、25は複製部24から出力された並列データに拡散
符号を乗算する符号乗算部、26は符号乗算部25によ
り拡散符号が乗算された並列データに伝送キャリアを付
加してマルチキャリア信号(多重化信号)を生成するマ
ルチキャリア変換部である。なお、複製部24、符号乗
算部25及びマルチキャリア変換部26から多重化手段
が構成されている。
【0029】27はマルチキャリア変換部26により生
成されたマルチキャリア信号にガードインターバルを挿
入し、そのマルチキャリア信号の周波数をセグメント・
符号選定部22により選択されたセグメントの周波数に
変換して送信アンテナ28に出力するガードインターバ
ル挿入部、28は送信アンテナである。なお、ガードイ
ンターバル挿入部27及び送信アンテナ28から送信手
段が構成されている。
【0030】29は受信アンテナ、30は受信アンテナ
29により受信されたマルチキャリア信号の周波数を変
換して、そのマルチキャリア信号からガードインターバ
ルを除去するガードインターバル除去部、31はガード
インターバル除去部30によりガードインターバルが除
去されたマルチキャリア信号から各セグメントの情報シ
ンボルを生成するマルチキャリア変換部、32はマルチ
キャリア変換部31により生成されたセグメントの情報
シンボルにキャリア間のウエイトを乗算するキャリアウ
エイト乗算部、33はキャリアウエイト乗算部32の乗
算結果を合成してデータ34を再生する合成部、34は
合成部33により再生されたデータである。
【0031】次に動作について説明する。送信局が複数
のデータ23をユーザ(1)の受信局に送信する場合、
まず、送信局の伝搬情報受信部21が、ユーザ(1)の
受信局から各セグメントの伝搬状態を示す伝搬情報を受
信する。具体的には、送信局がデータ23を送信する
際、伝搬情報受信部21がパイロット信号を受信局に送
信する。そして、受信局がセグメント毎のパイロット信
号の受信レベルを測定し、その測定結果を伝搬情報とし
て送信局に通知する方法が考えられる。あるいは、送受
信局間の双方向通信で同一の周波数を用いるTDD(T
imeDivision Duplex)方式が採用さ
れる場合、逆方向通信における伝搬路特性を測定するこ
とにより、送信局が伝搬情報を得ることも可能である。
【0032】送信局のセグメント・符号選定部22は、
伝搬情報受信部21が伝搬情報を受信すると、その伝搬
情報を参照して、データ23の伝送に使用する1以上の
セグメントを選択する。即ち、送信局のセグメント・符
号選定部22は、複数のセグメントの中から伝搬状態が
良好なセグメントを選択するが、図2(a)の例では、
セグメント(1)とセグメント(Q−2)の伝搬状態が
良好であるため、セグメント(1)とセグメント(Q−
2)を選択する。なお、セグメントの具体的な選択方法
は後述する。
【0033】複数の複製部24は、複数のデータ23を
ユーザ(1)の受信局に送信するため、送信対象のデー
タ23を複製して並列データを出力する。符号乗算部2
5は、複製部24から並列データを受けると、その並列
データに拡散符号を乗算する。なお、各並列データに
は、相互に異なる拡散符号が乗算される。
【0034】マルチキャリア変換部26は、符号乗算部
25が並列データに拡散符号を乗算すると、乗算後の並
列データに伝送キャリアを付加してマルチキャリア信号
を生成する。ガードインターバル挿入部27は、マルチ
キャリア変換部26がマルチキャリア信号を生成する
と、そのマルチキャリア信号にガードインターバルを挿
入し、そのマルチキャリア信号の周波数をセグメント・
符号選定部22により選択されたセグメントの周波数に
変換して送信アンテナ28に出力する。
【0035】図2(b)の例では、伝搬状態が良好であ
るセグメント(1)又はセグメント(Q−2)の周波数
にマルチキャリア信号の周波数を変換している。また、
図2(b)の例では、2個のデータ23のマルチキャリ
ア信号をセグメント(1)の周波数に変換し、4個のデ
ータ23のマルチキャリア信号をセグメント(Q−2)
の周波数に変換している。この理由は、より伝搬状態が
良好なセグメントに多くのデータ23を割り当てる観点
から、セグメント(Q−2)の伝搬状態の方がセグメン
ト(1)の伝搬状態より良いため、セグメント(Q−
2)に多くのデータ23を割り当てるようにしている。
なお、伝搬状態が良好でない他のセグメントには、1つ
のデータ23も割り当てられていないが、必ずしも割当
数が零である必要はない。
【0036】ユーザ(1)の受信局のガードインターバ
ル除去部30は、受信アンテナ29がマルチキャリア信
号を受信すると、そのマルチキャリア信号の周波数を変
換して、そのマルチキャリア信号からガードインターバ
ルを除去する。マルチキャリア変換部31は、ガードイ
ンターバル除去部30がマルチキャリア信号からガード
インターバルを除去すると、そのマルチキャリア信号か
ら各セグメントの情報シンボルを生成する。
【0037】キャリアウエイト乗算部32は、マルチキ
ャリア変換部31が各セグメントの情報シンボルを生成
すると、その情報シンボルにキャリア間のウエイトを乗
算する。合成部33は、キャリアウエイト乗算部32の
乗算結果を合成してデータ34を再生する。これによ
り、ユーザ(1)の受信局は、送信局から送信された複
数のデータ23を取得することができる。
【0038】以上で明らかなように、この実施の形態1
によれば、複数のセグメントの伝搬状態を監視して、複
数のデータ23の伝送に使用するセグメントを選択し、
その選択したセグメントを使用して、マルチキャリア変
換部26により生成されたマルチキャリア信号を送信す
るように構成したので、データ品質の劣化を招くことな
く、データの伝送効率を高めることができる効果を奏す
る。
【0039】実施の形態2.上記実施の形態1では、各
並列データに異なる拡散符号を乗算して、各並列データ
を1パケットとして取り扱うものについて示したが、マ
ルチキャリア変換部26により生成されたマルチキャリ
ア信号を1パケットとして取り扱うようにしてもよい。
これにより、上記実施の形態1よりも、パケットのヘッ
ダ数を減らすことができるため、データの伝送効率を更
に高めることができる。
【0040】実施の形態3.上記実施の形態1では、送
信局が複数のデータ23をユーザ(1)の受信局に送信
するものについて示したが、送信先が異なるデータ23
を符号多重してもよい。即ち、送信局の伝搬情報受信部
21が、図3(a)に示すように、ユーザ(1)〜
(K)の受信局から各セグメントの伝搬状態を示す伝搬
情報を受信する。送信局のセグメント・符号選定部22
は、伝搬情報受信部21がユーザ(1)〜(K)の受信
局から伝搬情報を受信すると、各ユーザ毎に、当該ユー
ザの伝搬情報を参照して、データ23の伝送に使用する
1以上のセグメントを選択する。以降、上記実施の形態
1と同様であるため説明を省略するが、この実施の形態
3によれば、図3(b)に示すように、送信先が異なる
データであっても、伝搬状態が良好であれば、同一のセ
グメントを使用して伝送される。
【0041】実施の形態4.上記実施の形態1では、セ
グメントの具体的な選択方法を説明していないが、伝搬
状態が基準の状態を上回るセグメントの中で、伝搬状態
が最良のセグメントから順番にデータ23の伝送に使用
するセグメントとして選択するようにしてもよい。具体
的には、図6に示すようなスケジューリングアルゴリズ
ムを実施してセグメントを選択する。
【0042】送信局は、図4に示すように、先頭にプリ
アンブル(プリアンブルには送信先のアドレス等が含ま
れている)が配置され、その後にデータが配置されてい
る1フレームの伝送と同時に、パイロット信号を送信す
る。各ユーザの受信局は、セグメント毎のパイロット信
号の受信レベルを測定し、その受信レベルの測定結果か
ら信号対干渉雑音比(SINR:Signal to
interference plus noise r
atio)を推定し、そのSINR推定値を伝搬情報と
して送信局に通知する。送信局のセグメント・符号選定
部22は、伝搬情報受信部21が各ユーザの受信局から
SINR推定値を受信すると、例えば、図6のスケジュ
ーリングアルゴリズムを実施してセグメントを選択す
る。
【0043】即ち、セグメント・符号選定部22は、図
5に示すように、伝搬情報受信部21により受信された
SINR推定値を参照して、全ユーザ・全セグメントに
対応するSINRテーブルを作成する(ステップST
1)。なお、SINRテーブルにおける各要素γK,q
は、ユーザK・セグメントqのSINR推定値である。
ただし、送信パケットを有しないユーザに関するSIN
R推定値をSINRテーブルから除外し、また、パケッ
トの多重数が既に最大多重数Gに達しているセグメント
があれば、そのセグメントに関するSINR推定値をS
INRテーブルから除外する(ステップST2)。
【0044】セグメント・符号選定部22は、SINR
テーブルの要素γK,qが残っている場合、SINRテ
ーブルの中で、最も高いSINR推定値γmaxを検索
する(ステップST3,ST4)。そして、セグメント
・符号選定部22は、最も高いSINR推定値γmax
が基準状態を示すSINR閾値γthより大きい場合に
は、そのSINR推定値γ maxに対応するユーザKの
1パケットを、そのSINR推定値γmaxに対応する
セグメントqに割り当てるようにする(ステップST
5,ST6)。なお、そのSINR推定値γmaxがS
INR閾値γthより小さい場合には、セグメントの選
択処理を終了する。この実施の形態4によれば、SIN
R推定値が高いセグメントが優先的に選択されるので、
伝送品質の高いセグメントを効率的に選択することがで
きる。
【0045】実施の形態5.上記実施の形態4では、特
に言及していないが、パケットの許容遅延量を考慮し
て、パケットの伝送に使用するサブキャリアを選択する
ようにしてもよい。具体的には次の通りである。有線系
から基地局(送信局)に到達したパケットは、許容遅延
量に応じて送信バッファに分類される。図7は基地局の
バッファ構成を示しており、基地局では各ユーザ・許容
遅延量毎にバッファを用意している。
【0046】次のフレームで必ず送信する必要のあるユ
ーザKへのパケットは、ユーザKのMTD(Maxim
um Tolerable Delay)が“1”のF
IFOバッファに蓄積され、r番目のフレームまでに送
信する必要のあるユーザKへのパケットは、ユーザKの
MTD(r)のFIFOバッファに蓄積される。また、
1フレーム分のスケジューリングが完了した段階で、M
TD(1)に残ったパケットは全て廃棄され、MTD=
2以上のバッファはMTDの値を1つ減らすようにす
る。このような操作により、許容遅延量が少ない順に各
ユーザのパケットが分類される。次に、送信局である基
地局は、セル内のユーザからSINR推定値の報告を受
けた後、許容遅延量を考慮したスケジューリングアルゴ
リズムを実施して(図8を参照)、パケットを送信する
セグメントを選択する。
【0047】即ち、送信局のセグメント・符号選定部2
2は、まず、MTDの初期値を“r”に設定し(ステッ
プST11)、伝搬情報受信部21により受信されたS
INR推定値を参照して、全ユーザ・全セグメントに対
応するSINRテーブルを作成する(ステップST1
2)。ただし、MTD(r)の送信パケットを有しない
ユーザに関するSINR推定値をSINRテーブルから
除外し、また、パケットの多重数が既に最大多重数Gに
達しているセグメントがあれば、そのセグメントに関す
るSINR推定値をSINRテーブルから除外する(ス
テップST13)。
【0048】セグメント・符号選定部22は、SINR
テーブルの要素γK,qが残っている場合、SINRテ
ーブルの中で、最も高いSINR推定値γmaxを検索
する(ステップST14,ST15)。そして、セグメ
ント・符号選定部22は、最も高いSINR推定値γ
maxが基準状態を示すSINR閾値γthより大きい
場合には、そのSINR推定値γ maxに対応するユー
ザKの1パケットを、そのSINR推定値γmaxに対
応するセグメントqに割り当てるようにする(ステップ
ST16,ST18)。なお、そのSINR推定値γ
maxがSINR閾値γthより小さい場合や、SIN
Rテーブルの要素γK,qが残っていない場合は、MT
Dの値rをインクリメントして、ステップST12の処
理に戻る。この実施の形態5によれば、伝送品質の高い
セグメントを更に効率的に選択することができる。
【0049】実施の形態6.上記実施の形態4等では、
受信局が各セグメントのSINR推定値を送信局に通知
するものについて示したが、そのSINR推定値の通知
に要する情報量をなるべく少なくすることが重要な課題
となる。そこで、この実施の形態6では、全てのセグメ
ントのSINR推定値を通知するのではなく、SINR
推定値が所定の閾値より高いセグメントを検索し、その
セグメントのSINR推定値のみを送信局に通知するよ
うにする。
【0050】図9はSINR推定値の通知用フォーマッ
トの一例であり、この通知用フォーマットでは、セグメ
ント番号と当該セグメントに対応するSINR推定値を
対にして通知する。これにより、SINR推定値の通知
に要する情報量を削減することができる。
【0051】実施の形態7.上記実施の形態6では、S
INR推定値が所定の閾値より高いセグメントを検索
し、そのセグメントのSINR推定値のみを送信局に通
知するものについて示したが、受信局が各セグメントの
SINR推定値を求めると、そのSINR推定値が属す
るレンジ(SINR推定値が属するSINRの範囲)を
特定し、そのレンジを送信局に通知するようにしてもよ
い。
【0052】各セグメントのSINR推定値を正確に伝
達するには、そのSINR推定値の情報ビット数を増や
す必要があるが、その場合、SINR推定値の通知に要
する情報量が増加する不具合が生じる。そこで、この実
施の形態7では、受信局が各セグメントのSINR推定
値を求めると、図10に示すような対応表を参照して、
そのSINR推定値が属するレンジを特定し、そのレン
ジのレンジ情報を送信局に通知する。例えば、SINR
推定値が1dB以下の場合には、「000」のレンジ情
報を送信し、SINR推定値が1〜2dBの場合には
「001」のレンジ情報を送信する。これにより、SI
NR推定値の通知に要する情報量を削減することができ
る。
【0053】実施の形態8.上記実施の形態1〜7で
は、受信局における自局宛のパケットの取得方法につい
ては特に言及していないが、セグメントを使用して送信
されたパケットに含まれているアドレスを確認して、自
局宛のパケットを取得するようにすればよい。即ち、ス
ケジューリング利用時には時間毎に伝搬環境も変化し、
希望信号が割り当てられるセグメントも時間的に変化す
る。従って、自局当てのパケットが使用されるセグメン
トや符号を受信局が知る必要がある。
【0054】この実施の形態8では、受信局がフレーム
内の全てのパケットに含まれているアドレスを自局のア
ドレスと照合し、アドレスが一致する場合、当該パケッ
トを自局宛のパケットであると認識して取得するように
する。これにより、スケジューリング利用時の利用セグ
メントが時間的に変化する環境化でも、パケットの受信
が可能になる。
【0055】実施の形態9.上記実施の形態8では、フ
レーム内の全てのパケットに含まれているアドレスを自
局のアドレスと照合するものについて示したが、上記実
施の形態6のように、伝搬状態が良好なセグメントのS
INR推定値のみを送信局に通知するような場合には、
伝搬状態が良好なセグメント以外のセグメントを使用し
てパケットを送信されることはないので、SINR推定
値を通知したセグメントを使用して送信されたパケット
のアドレスのみを照合するようにしてもよい。これによ
り、自局宛のパケットの検索に要する時間を短縮するこ
とができる。
【0056】実施の形態10.上記実施の形態1〜9で
は、複数のセグメントの伝搬状態を監視して、複数のデ
ータ23の伝送に使用するセグメントを選択し、その選
択したセグメントを使用して、マルチキャリア変換部2
6により生成されたマルチキャリア信号を送信するもの
について示したが、複数のセグメントの伝搬状態を監視
して、複数のセグメントに適用する変調方式を決定し、
その変調方式でマルチキャリア変換部26により生成さ
れたマルチキャリア信号を変調して送信するようにして
もよい。
【0057】即ち、決定手段を構成するセグメント・符
号選定部22は、伝搬情報受信部21が各セグメントの
伝搬情報を受信すると、各セグメントの伝搬情報を参照
して、各セグメントの伝搬状態を把握し、例えば、伝搬
状態が良好なセグメントでは、QPSK,16QAM,
256QAMなどの多値数の大きい変調方式を利用す
る。一方、伝搬状態が悪いセグメントでは、BPSK,
QPSKなどの多値数の低い変調方式を利用する。この
ように、伝搬状態に応じて変調方式を変更することによ
り、高効率な伝送を行うことが可能となる。なお、同一
のセグメントにおいても、多重する信号によって変調方
式が異なっていてもよい。
【0058】なお、この実施の形態10では、複数のセ
グメントの伝搬状態を監視して、複数のセグメントに適
用する変調方式を決定するものについて示したが、上記
実施の形態1〜9のようなセグメントの選択処理を同時
に実施するようにしてもよい。
【0059】
【発明の効果】以上のように、この発明によれば、複数
のサブキャリアの伝搬状態を監視して、信号の伝送に使
用するサブキャリアを選択し、その選択したサブキャリ
アを使用して、多重化手段から出力された多重化信号を
送信するように構成したので、データ品質の劣化を招く
ことなく、データの伝送効率を高めることができる効果
がある。
【0060】この発明によれば、選択手段により選択さ
れたサブキャリアの伝搬状態に応じて符号多重する信号
の数を変更するように構成したので、データの品質を高
めることができる効果がある。
【0061】この発明によれば、多重化信号を1パケッ
トとして取り扱うように構成したので、データの伝送効
率を更に高めることができる効果がある。
【0062】この発明によれば、送信先が異なる信号を
符号多重するように構成したので、データの伝送効率を
高めることができる効果がある。
【0063】この発明によれば、監視手段が複数の受信
局から各サブキャリアの伝搬状態を示す伝播情報を受信
すると、その伝搬情報を参照してサブキャリアを選択す
るように構成したので、伝送品質の高いサブキャリアを
効率的に選択することができる効果がある。
【0064】この発明によれば、伝搬状態が基準の状態
を上回るサブキャリアの中で、伝搬状態が最良のサブキ
ャリアから順番に信号の伝送に使用するサブキャリアと
して選択するように構成したので、伝送品質の高いサブ
キャリアを効率的に選択することができる効果がある。
【0065】この発明によれば、信号の許容遅延量を考
慮して、信号の伝送に使用するサブキャリアを選択する
ように構成したので、伝送品質の高いサブキャリアを更
に効率的に選択することができる効果がある。
【0066】この発明によれば、複数のサブキャリアの
伝搬状態として、信号対干渉雑音比を監視するように構
成したので、利用サブキャリアを効率的に決定すること
ができる効果がある。
【0067】この発明によれば、サブキャリア毎にパイ
ロット信号の受信レベルを測定して伝搬状態が良好なサ
ブキャリアを判別し、そのサブキャリアの伝搬状態のみ
を監視手段に通知するように構成したので、伝搬状態の
通知に要する情報量を削減することができる効果があ
る。
【0068】この発明によれば、サブキャリア毎にパイ
ロット信号の受信レベルを測定して各サブキャリアの伝
搬状態を把握し、各サブキャリアの伝搬状態が属するレ
ンジを監視手段に通知するように構成したので、伝搬状
態の通知に要する情報量を削減することができる効果が
ある。
【0069】この発明によれば、サブキャリアを使用し
て送信されたパケットに含まれているアドレスを確認し
て、自局宛のパケットを取得するように構成したので、
スケジューリング利用時の利用サブキャリアが時間的に
変化する環境化でも、パケットを受信することができる
効果がある。
【0070】この発明によれば、監視手段に伝搬状態を
通知したサブキャリアを使用して送信されたパケットに
含まれているアドレスを確認して、自局宛のパケットを
取得するように構成したので、自局宛のパケットの検索
に要する時間を短縮することができる効果がある。
【0071】この発明によれば、複数のサブキャリアの
伝搬状態を監視して、複数のサブキャリアに適用する変
調方式を決定し、その変調方式で多重化手段から出力さ
れた多重化信号を変調して送信するように構成したの
で、データ品質の劣化を招くことなく、データの伝送効
率を高めることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1による無線伝送装置
を示す構成図である。
【図2】 セグメントの選択処理を説明する説明図であ
る。
【図3】 セグメントの選択処理を説明する説明図であ
る。
【図4】 フレーム構成を示す説明図である。
【図5】 SINRテーブルを示す説明図である。
【図6】 スケジューリングアルゴリズムを示すフロー
チャートである。
【図7】 基地局のバッファ構成を示す説明図である。
【図8】 スケジューリングアルゴリズムを示すフロー
チャートである。
【図9】 SINR推定値の通知用フォーマットを示す
説明図である。
【図10】 SINR推定値とレンジ情報の対応関係を
示す説明図である。
【図11】 従来の無線伝送装置を示す構成図である。
【図12】 周波数帯域で見たサブキャリアとセグメン
トの関係を示す説明図である。
【図13】 フェージングの状態変化等を示す説明図で
ある。
【図14】 フェージング状態の認識処理を示す説明図
である。
【符号の説明】
21 伝搬情報受信部(監視手段)、22 セグメント
・符号選定部(選択手段、決定手段)、23 データ、
24 複製部(多重化手段)、25 符号乗算部(多重
化手段)、26 マルチキャリア変換部(多重化手
段)、27 ガードインターバル挿入部(送信手段)、
28 送信アンテナ(送信手段)、29 受信アンテ
ナ、30 ガードインターバル除去部、31 マルチキ
ャリア変換部、32 キャリアウエイト乗算部、33
合成部、34 データ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 紀平 一成 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内 Fターム(参考) 5K022 DD01 DD13 DD18 DD19 DD23 DD33 EE02 5K067 AA02 BB21 CC02 CC10 DD44 DD45 EE71 HH22 HH23

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のサブキャリアの伝搬状態を監視す
    る監視手段と、上記監視手段の監視結果を参照して、信
    号の伝送に使用する1以上のサブキャリアを選択する選
    択手段と、複数の信号を符号多重して多重化信号を出力
    する多重化手段と、上記選択手段により選択されたサブ
    キャリアを使用して、上記多重化手段から出力された多
    重化信号を送信する送信手段とを備えた無線伝送装置。
  2. 【請求項2】 多重化手段は、選択手段により選択され
    たサブキャリアの伝搬状態に応じて符号多重する信号の
    数を変更することを特徴とする請求項1記載の無線伝送
    装置。
  3. 【請求項3】 多重化手段は、多重化信号を1パケット
    として取り扱うことを特徴とする請求項1記載の無線伝
    送装置。
  4. 【請求項4】 多重化手段は、送信先が異なる信号を符
    号多重することを特徴とする請求項1記載の無線伝送装
    置。
  5. 【請求項5】 選択手段は、監視手段が複数の受信局か
    ら各サブキャリアの伝搬状態を示す伝播情報を受信する
    と、その伝搬情報を参照してサブキャリアを選択するこ
    とを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか
    1項記載の無線伝送装置。
  6. 【請求項6】 選択手段は、伝搬状態が基準の状態を上
    回るサブキャリアの中で、伝搬状態が最良のサブキャリ
    アから順番に信号の伝送に使用するサブキャリアとして
    選択することを特徴とする請求項1から請求項4のうち
    のいずれか1項記載の無線伝送装置。
  7. 【請求項7】 選択手段は、信号の許容遅延量を考慮し
    て、信号の伝送に使用するサブキャリアを選択すること
    を特徴とする請求項6記載の無線伝送装置。
  8. 【請求項8】 監視手段は、複数のサブキャリアの伝搬
    状態として、信号対干渉雑音比を監視することを特徴と
    する請求項1から請求項7のうちのいずれか1項記載の
    無線伝送装置。
  9. 【請求項9】 監視手段は、複数のサブキャリアの伝搬
    状態を監視するに際してパイロット信号を受信局に送信
    し、上記受信局ではサブキャリア毎にパイロット信号の
    受信レベルを測定して伝搬状態が良好なサブキャリアを
    判別し、そのサブキャリアの伝搬状態のみを上記監視手
    段に通知することを特徴とする請求項1から請求項8の
    うちのいずれか1項記載の無線伝送装置。
  10. 【請求項10】 監視手段は、複数のサブキャリアの伝
    搬状態を監視するに際してパイロット信号を受信局に送
    信し、上記受信局ではサブキャリア毎にパイロット信号
    の受信レベルを測定して各サブキャリアの伝搬状態を把
    握し、各サブキャリアの伝搬状態が属するレンジを上記
    監視手段に通知することを特徴とする請求項1から請求
    項8のうちのいずれか1項記載の無線伝送装置。
  11. 【請求項11】 受信局では、サブキャリアを使用して
    送信されたパケットに含まれているアドレスを確認し
    て、自局宛のパケットを取得することを特徴とする請求
    項1から請求項10のうちのいずれか1項記載の無線伝
    送装置。
  12. 【請求項12】 受信局では、監視手段に伝搬状態を通
    知したサブキャリアを使用して送信されたパケットに含
    まれているアドレスを確認して、自局宛のパケットを取
    得することを特徴とする請求項9記載の無線伝送装置。
  13. 【請求項13】 複数のサブキャリアの伝搬状態を監視
    する監視手段と、上記監視手段の監視結果を参照して、
    上記複数のサブキャリアに適用する変調方式を決定する
    決定手段と、複数の信号を符号多重して多重化信号を出
    力する多重化手段と、上記決定手段により決定された変
    調方式で上記多重化手段から出力された多重化信号を変
    調して送信する送信手段とを備えた無線伝送装置。
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