JP2003512761A - 空間及び時間インターリーブによるリンククオリティの最適化 - Google Patents

空間及び時間インターリーブによるリンククオリティの最適化

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マルコス カッツ
ユハ イリタロ
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Abstract

(57)【要約】 本発明は、送信器から受信器へ無線チャンネルにデータを送信する方法、及びこの方法を実施する送信器及び受信器に係る。本発明の方法は、ユーザ及びシステム情報に基づいて無線チャンネルのクオリティ要求を設定し(402)、データ転送の遅延要求を設定し(404)、無線チャンネルのコヒレンス時間を決定し(406)、データをチャンネルエンコードし(408)、無線チャンネルコヒレンス時間及びデータ転送遅延を判断パラメータとして用いてインターリーブ深さを選択し(410)、チャンネルコード化されたデータをインターリーブし(412)、無線チャンネルのクオリティ要求が満足されない場合には(414、ノー)、メインアンテナの他に少なくとも1つの送信ダイバーシティアンテナを選択して、無線チャンネルのクオリティ要求が満足されるようにし(416)、そして変調され、インターリーブされそしてチャンネルコード化されたデータをその選択されたアンテナで送信する(418)という段階を含む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【技術分野】
本発明は、送信器から受信器へ無線チャンネルにデータを送信する方法に係る
と共に、この方法を実施する送信器及び受信器に係る。
【0002】
【背景技術】
デジタル情報の従来の送信においては、送信されるべき信号が、ある種の冗長
性の使用によりノイズの影響に対して保護される。送信の信頼性を改善する方法
としてのコードの重要性は、デジタル通信時代の初期から認識されている。受信
端では、受信した特定ビットについての判断が、例えば、情報の同じ断片の繰り
返しサンプルを考慮することにより、保護又はコード化された信号の処理に基づ
いて行われる。各サンプルに影響するノイズが非相関であると仮定すれば、追加
された冗長性の全体的な作用で所望信号が強化される一方、ノイズの影響が平均
化される。受信器によって行われる判断の信頼性は、送信されるべき信号が既に
コード化されているときには相当に高いものとなり、これは、明らかに、デジタ
ルリンクの性能の増加、例えば、ビットエラー率の減少として反映される。一般
に、チャンネルコードは、「加算的ホワイトガウシアンノイズ(AWGN)」の
質低下作用に対して必要な保護を与える。これは、従来のコード機構に使用され
る原理である時間的ダイバーシティを利用することにより実行される。
【0003】 (高速)フェージングチャンネルの影響が考慮されるときには、性能指数を、
ノイズのみを伴うチャンネルに匹敵するよう保持するために付加的な注意が必要
とされる。実際に、フェージングは、隣接する送信ビットをほぼ同じ割合で変更
する傾向がある。従って、エラー修正コードを含むいかなるコード保護も、信号
の連続するビットが、高度に相関したフェージング包絡線によって影響されると
きには、送信情報を保護しないことになる。従来のコード機構を利用するために
は、送信されるべきビットの時間的構造を変更しなければならない。このように
して、相関するフェージングが、断続的な信号ビットに対応する連続的なビット
に影響することになる。時間的構造が所定の順序で変更される場合には、受信し
たビットを逆の動作で容易に再構成して、最初に送信されたものと同じ順序でビ
ット流を発生することができる。従って、チャンネルデコード動作を通常に行う
ことができる。上述した時間ドメインの動作は、送信端では(ビット)インター
リーブとしてそして受信端ではデインターリーブとして知られている。インター
リーブは、通常、コード化されたビットをマトリクスに行方向の形態で書き込み
そして送信されるべきビットを列方向の形態で読み取ることにより実行される。
インターリーブ/デインターリーブ動作は、信号に固有の遅延を課することに注
意されたい。rxqのインターリーブマトリクスの場合に、信号は、rqビット
に対応する等価時間だけ遅延される。ゆっくり変化する環境においては、フェー
ジング包絡線が対応的にゆっくりとなり、そしてそれとは逆に、コヒレンス時間
は大きくなる。高速フェージング包絡線がゆっくりしているほど、フェージング
に関連する(又は相関する)連続ビットが大きくなり、そして効率的な保護を与
えるためにインターリーブ深さを大きくしなければならない。
【0004】 移動度が低いことを特徴とする無線環境、例えば、屋内セルにおいては、チャ
ンネルのコヒレンス時間が、通常、少なくとも数百ミリ秒の大きさとなる。コヒ
レンス時間は、チャンネルの変化速度を表わし、そしてコヒレンス時間は、フェ
ージングチャンネルの場合にビットのクロス相関を充分小さくするように、イン
ターリーブにおいてビットをどれほど離して配置しなければならないかを定義す
るということができる。フェージング深さは、対応的に長くなり、従って、充分
な保護を与えるのに必要な大きなインターリーブ深さは、著しく長い遅延を生じ
得る。多くのアプリケーションは、大きな遅延が送信のクオリティに影響すると
いう意味で遅延に敏感である。これは、長い遅延が受け入れられないスピーチや
映像トラフィックのようなリアルタイムアプリケーションに直接関連している。
更に、システムの制約が、特に、ビットレートの高いユーザの場合に、使用する
インターリーブ深さの最大量を制限する。実際に、長い遅延は、高ビットレート
のトラフィックとあいまって、非常に大きな信号バッファ容量を両端に必要とす
る。要約すれば、移動度が低い無線環境では、インターリーブの使用は、多くの
場合に、受け入れられないほど長い処理遅延を意味する。高ビットレートの場合
には、問題が重大となる。ピコ/マイクロセルで動作するWCDMA(広帯域コ
ード分割多重アクセス)システムの場合に上記の筋書きが典型的であることから
この問題の重要性が明らかであろう。
【0005】 移動ステーションによって受信される信号の包絡線遅延相関は、次の式により
近似できる。 ρ(τ)=J0 2(βvτ) (1) 但し、τは、当該時間遅延であり、J0は、ベッセル関数であり、vは、移動ス
テーションの速度であり、そしてβ=2π/λであり、λは信号の波長である。
ベッセル関数の最初のゼロ(ゼロ相関での最小遅延に対応する)は、ほぼ2、4
の引数に対して生じる。例えば、移動ステーションがほぼ静止しているか又は非
常にゆっくり(v<1Km/h)移動している場合の2GHz無線チャンネルに
対する遅延相関(この指数は、チャンネルのコヒレンス時間と同等である)は、
約200ミリ秒より大きい。同程度のインターリーブ深さが使用されると仮定す
れば、2Mビット/s信号の場合に、少なくとも400K程度の信号ビットをバ
ッファしなければならない。これは、ターミナル装置の処理容量を容易に越えて
しまう。
【0006】 インターリーブは、主として、情報の隣接ビットに対する高速フェージングの
影響を相関解除するのに使用される。しかしながら、これらの隣接ビットを異な
るアンテナから送信することにより同等の作用を得ることができる。時間的イン
ターリーブで得られる相関解除作用は、主として、同等の空間的処理又は空間的
インターリーブを使用することにより置き換え又は拡張することができる。空間
的及び時間的振舞いの二重性を得るためには、送信アンテナが、対応的に非相関
の信号を受信端に発生しなければならないことに注意されたい。好都合にも、こ
れは、その典型的に大きな角度的広がりによりピコ/マイクロセルにおいて極め
て真実であり、又、アンテナ分離が充分に大きいか或いは偏波ダイバーシティが
適用される場合には、マクロセルにおいてもそうである。式1で表わされた同じ
原理を空間的ドメインに拡張して、次のような空間相関式を得ることができる。 ρ(d)=J0 2(βd) (2) 但し、dは、空間的分離を表わす。ここでも、ゼロ相関に対する分離は、古典的
なドップラースペクトルを仮定すれば、必要な空間的分離d=0.38λ(βd
=2、4)を生じる。ρ(τ)=0(式1)のときには時間ドメインにおいてそし
てρ(d)=0(式2)のときには空間ドメインにおいて等価な相関解除作用が得
られることを強調するのが重要である。
【0007】
【発明の開示】
本発明は、送信器から受信器へ無線チャンネルにデータを送信するための改良
された方法、改良された送信器及び改良された受信器を提供するものである。本
発明の特徴によれば、送信器から受信器へ無線チャンネルにデータを送信する請
求項1に記載の方法が提供される。本発明の別の特徴によれば、請求項17に記
載の送信器が提供される。本発明の更に別の特徴によれば、請求項33に記載の
受信器が提供される。本発明の好ましい実施形態は、従属請求項に記載する。 ここに提案する本発明の背景となる考え方は、処理遅延を受け入れられる範囲
内に保持するという第1目的で、時間的及び空間的ドメインにおけるリソースを
適応式に交換することである。所与の無線チャンネルが低速であるために、充分
な保護を与えるのに必要なインターリーブ遅延が大き過ぎる場合には、空間的ド
メインが使用される。換言すれば、ここに提案する構成は、空間的及び時間的リ
ソースを適応式に結合することにより所与のリンククオリティ又は最大リンク遅
延を達成する。ここに提案する方法の顕著な特徴は、その適応性によってもたら
される柔軟性である。リソースは、所与のリンククオリティ、特定の最大許容処
理遅延等の最終的な目的を達成するように便利に選択される。又、リソース選択
プロセスは、送信端における使用可能なリソース並びに各特定無線チャンネルの
特性も考慮に入れる。
【0008】 テーブル1 入力 無線環境情報 装置レベル情報 ネットワークレベル情報 ユーザレベル情報 リソース 空間的インターリーブの深さ 時間的インターリーブの深さ 最終目的 リンククオリティ 処理遅延 テーブル1は、使用されるべきリース、即ち時間的及び空間的インターリーブ
の判断に含まれるファクタを示す。コードリソースは、空間的及び時間的インタ
ーリーブの一定数の組合せを与えることができる。特定のST(空間 時間)イ
ンターリーブ組合せの選択は、判断アルゴリズムによって行われる。このアルゴ
リズムは、所定の基準(例えば、リンク性能、処理遅延)を満足するよう試み、
そしてこれを行うために、入力情報を利用する。入力は、無線環境情報(例えば
、推定チャンネルインパルス応答、角度、周波数及び遅延拡散)と、ユーザレベ
ル情報(例えば、クオリティ要求、ユーザプライオリティ、トラフィック形式)
と、ネットワークレベル情報(例えば、同一チャンネルユーザ情報)と、装置レ
ベル情報(例えば、使用可能な物理的リソース、電力増幅器の負荷状態)とを含
む。更に、所望の移動ステーションからのフィードバック情報を使用して、コー
ド機構判断プロセスを制御することもできる。
【0009】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。 以下の例において、本発明の実施形態は、ユニバーサル移動電話システム(U
MTS)に関連して説明するが、本発明は、これに限定されるものではない。 図1A及び1Bを参照して、典型的な移動電話システムの構造を説明する。図
1Bは、本発明を説明するのに重要なブロックしか含まないが、通常の移動無線
システムは、ここで詳細に説明する必要のない他の機能及び構造も含むことが当
業者に明らかであろう。移動電話システムの主要部分は、コアネットワークCN
、UMTS地上無線アクセスネットワークUTRAN、及びユーザ装置UEであ
る。CNとUTRANとの間のインターフェイスは、Iuインターフェイスと称
され、そしてUTRANとUEとの間のインターフェイスは、Uuインターフェ
イスと称される。
【0010】 UTRANは、無線ネットワークサブシステムRNSより成る。2つのRNS
間のインターフェイスは、Iurインターフェイスと称される。RNSは、無線
ネットワークコントローラRNC及び1つ以上のノードBとで構成される。RN
CとノードBとの間のインターフェイスは、Iubインターフェイスと称される
。ノードBの受信エリア即ちセルは、図1AにCで示されている。 図1Aは、非常に抽象的であるが、図1Bでは、UMTSの部分に対応するG
SMシステムの部分を示すことにより明瞭化されている。ここに示すマッピング
は、何らこれに拘束されず、近似であることが明らかである。というのは、UM
TSの各部の役割及び機能は、まだプランニング中だからである。 図1Bは、電話136からユーザ装置UEへの回路交換送信を示す。ユーザ装
置UEは、例えば、固定取り付けのワイヤレスローカルループターミナルである
か、乗物搭載のターミナルであるか、又はハンドヘルドポータブルターミナルで
ある。
【0011】 無線ネットワークUTRANのインフラストラクチャーは、無線ネットワーク
サブシステムRNS、即ちベースステーションサブシステムで構成される。この
無線ネットワークサブシステムRNSは、無線ネットワークコントローラRNC
即ちベースステーションコントローラと、このRNCの制御下にある少なくとも
1つのノードB即ちベースステーションとで構成される。 ベースステーションBは、マルチプレクサ114と、トランシーバ116と、
これらトランシーバ116及びマルチプレクサ114の動作を制御する制御ユニ
ット118とを備えている。マルチプレクサ114は、複数のトランシーバ11
6により使用されるトラフィック及び制御チャンネルを単一の送信接続Iubへ
とアレンジする。 ベースステーションBのトランシーバ116は、アンテナユニット120への
接続を有し、アンテナユニットは、ユーザ装置UEへの両方向(又は時には一方
向)無線接続Uuを与えるのに使用される。無線接続Uuに送信されるフレーム
の構造は詳細に決定され、そしてその接続をエアインターフェイスと称する。
【0012】 ベースステーションコントローラRNCは、グループスイッチングフィールド
110及び制御ユニット112を備えている。グループスイッチングフィールド
110は、スピーチ及びデータをスイッチングすると共に、シグナリング回路を
接続するのに使用される。ベースステーションB及びベースステーションコント
ローラRNCは、スピーチコーデック又はTRAU(トランスコーダ及びレート
アダプタユニット)108としても知られているトランスコーダを付加的に含む
ベースステーションサブシステムを形成する。 ベースステーションコントローラRNC及びベースステーションBの機能の振
り分け及び物理的構造は、ベースステーションサブシステムの実際の実現化に基
づいて相違する。典型的に、ベースステーションBは、無線接続を実施する。ベ
ースステーションコントローラRNCは、典型的に、次のもの、即ち無線リソー
ス制御、セル間ハンドオーバー制御、電力制御、タイミング及び同期、並びにユ
ーザ装置のページングを管理する。
【0013】 トランスコーダ108は、通常、移動交換センター106にできるだけ接近し
て配置される。というのは、このようにすると、トランスコーダ108とベース
ステーションコントローラRNCとの間でスピーチをセルラー無線ネットワーク
形態で送信することができ、送信容量が節約されるからである。 トランスコーダ108は、公衆交換電話ネットワークとセルラー無線ネットワ
ークとの間に使用される異なるデジタルスピーチコードモードを、例えば、64
kビット/sの固定ネットワーク形態からセルラー無線ネットワークの別の形態
(13kビット/sのような)へ及びそれとは逆に変換して、それらを適合させ
る。当然、トランスコード動作は、スピーチに対してのみ実行される。制御ユニ
ット112は、コール制御、移動管理、統計学的データの収集及びシグナリング
を実行する。 コアネットワークCNは、移動電話システムに属するがUTRANの部分では
ないインフラストラクチャーで構成される。図1Bは、コアネットワークCNの
部分である2つの装置、即ち移動スイッチングセンター106と、ゲートウェイ
移動スイッチングセンター104とを示しており、これは、外界、この例では、
公衆交換電話ネットワーク134に向かう移動電話システムインターフェイスを
取り扱う。
【0014】 ユーザ装置UEの重要な部分は、ユーザ装置UEのアンテナへのインターフェ
イスと、トランシーバと、ユーザ装置UEの制御部分と、バッテリへのインター
フェイスと、ディスプレイ、キーボード、マイクロホン及びスピーカを含むユー
ザインターフェイスとである。 又、システムは、GPRS(汎用パケット無線サービス)のようなパケット交
換送信装置を使用することもできる。GPRS(汎用パケット無線サービス)と
は、回路交換に使用されないインターフェイス容量がパケット送信に使用される
ようなサービスである。GPRSは、GSMベースの非常サービスであるから、
これとUMTSとの適合については詳細に説明しない。 図1Bに示すように、スイッチングフィールド110は、移動サービス交換セ
ンター106を経て公衆交換電話ネットワーク(PSTN)134へ、及びパケ
ット送信ネットワーク142へのスイッチング(黒い点で示す)を行うことがで
きる。公衆交換電話ネットワーク134における典型的なターミナル136は、
通常の電話又はISDN(サービス総合デジタル網)電話である。
【0015】 パケット送信ネットワーク142とスイッチングフィールド110との間の接
続は、サポートノード(SGSN=サービスGPRSサポートノード)140に
より確立される。サポートノード140の目的は、ベースステーションシステム
とゲートウェイノード(GGSN=ゲートウェイGPRSサポートノード)14
4との間にパケットを転送し、そしてそのエリア内における加入者装置UEの位
置を追跡することである。 ゲートウェイノード144は、パケット送信ネットワーク142と公衆パケッ
ト送信ネットワーク146とを接続する。インターフェイスには、インターネッ
トプロトコル又はX.25プロトコルを使用できる。ゲートウェイノード144
をカプセル化することにより、パケット送信ネットワーク142の内部構造が公
衆パケット送信ネットワーク146から隠され、従って、公衆パケット送信ネッ
トワーク146にとって、パケット送信ネットワーク142は、サブネットワー
クのようであり、公衆パケット送信ネットワークは、そこに配置された加入者タ
ーミナルUEにパケットをアドレスしそしてそこからパケットを受信することが
できる。
【0016】 パケット送信ネットワーク142は、通常、シグナリング及びユーザデータを
搬送するインターネットプロトコルを用いたプライベートネットワークである。
ネットワーク142の構造は、インターネットプロトコル層の下のアーキテクチ
ャー及びプロトコルに関してオペレータ特有に相違し得る。 公衆パケット送信ネットワーク146は、例えば、それに接続されたターミナ
ル148、例えば、サーバーコンピュータが加入者ターミナルUEへパケットを
転送しようとするところのグローバルインターネットである。 図2は、本発明による適応無線送信器250の簡単な構造を示す。無線送信器
250は、ノードB又はユーザ装置に配置される。対応的に、無線受信器226
は、ユーザ装置又はノードBに配置される。
【0017】 適応構成を使用して、使用可能なダイバーシティリソースの柔軟な割り当てに
より所定のクオリティレベルを達成することが目的である。クオリティは、ここ
では、リンク性能のメリット指数及びその必要な性能を得るのに要する処理遅延
を表わす。適応動作は、連続的に又は接続ベースで行うことができる。前者の場
合、使用するコード機構は、タイムスロット、バースト又はパケットに基づいて
変更することができ、そして後者の場合、コード機構は、新たな接続が確立され
るときに選択される。使用する時間及び空間インターリーブレベルは、接続ベー
ス又はフレーム/パケットベースで受信器226へ送信される。 無線チャンネルに配される異なるサービスのデータ200は、例えば、スピー
チ、データ、動画映像又は静止画映像と、無線送信器の制御部分240で処理さ
れるシステムの制御チャンネルとを含む。制御部分240は、装置自体の制御と
、接続の制御とに関連される。異なるサービスは、異なるソースエンコード装置
を必要とし、例えば、スピーチは、スピーチコーデックを必要とする。しかしな
がら、ソースエンコード装置は、明瞭化のために図2には示されていない。
【0018】 データ200は、チャンネルコーダ202においてチャンネルエンコードされ
る。チャンネルコードの1つの形態は、異なるブロックコードであり、その一例
は、繰り返し冗長チェック即ちCRCである。チャンネルコードを遂行する別の
典型的な方法は、従来のコード及びその種々の変形、例えば、パンクチャード・
コンボリューションコードである。WCDMAでは、連結式のコンボリューショ
ンコード(ターボコード)も使用される。 チャンネルエンコードされた後に、チャンネルは、インターリーバー204に
おいてインターリーブされる。インターリーバー204は、原理的には、一定数
の考えられる値diからインターリーブ深さを選択することのできる従来型のイ
ンターリーブブロックである。インターリーブ深さを選択する方法は以下で説明
する。ここでは、制御部分240がコード機構判断アルゴリズムを含み、これが
インターリーバー204の動作及びスペースダイバーシティブロック206の動
作を制御することを述べれば充分であろう。
【0019】 制御部分240は、ブロック242からデータ200のクオリティ及び遅延要
求に関する情報を受け取る。ブロック242は、データ転送遅延要求を検出する
ための転送遅延手段242と、送信されるべきデータの要求に基づいて無線チャ
ンネルのクオリティ要求を検出するためのクオリティ手段242とを備えている
。又、制御部分240は、ブロック242からネットワークレベル情報も受信で
きる。 スペースダイバーシティブロック206の動作も以下で詳細に説明するが、原
理的に、このユニットは、空間インターリーブ動作、即ち送信におけるダイバー
シティアンテナの使用を実現するブロックである。 適応コードプロセスの後に、各選択されたアンテナ214A、214B、21
4Cに対応する信号が、特定の個別の拡散コードのような独特の符号により個々
に識別される。異なる符合を有する各信号208A、208B、208Cが1つ
の送信ブロック212A、212B、212Cを用いて送信される。各送信ブロ
ック212Aは、変調され、インターリーブされそしてチャンネルコード化され
たデータを無線チャンネルに送信するための変調ブロック210Aを備え、この
変調ブロック210Aは、アンテナ214Aに接続される。送信ブロック212
A、212B、212Cの数は、Nとする。
【0020】 この段階において、アンテナ214A、214B、214Cに関連した制御情
報をデータ流にアタッチすることもできる。符号演算及び制御情報の追加はブロ
ック238によって実行され、このブロックは、次いで、制御部分240により
制御される。 変調ブロック210Aにおいて、信号が変調され、例えば、拡散コードで拡散
される。変調ブロック210Aは、電力増幅器及び帯域巾制限フィルタを含む。
次いで、アナログ無線信号が、選択されたアンテナ214A、214B、214
Cを経て無線経路224へ送信される。 又、無線送信器250は、両方向無線接続の他方の半分230を実現するのに
使用される無線受信器234も備えている。本発明の興味ある特徴は、到来無線
接続からの情報をチャンネル測定ブロック236で測定できることであり、この
ブロックは、測定された情報を制御部分240へ搬送する。ブロック236は、
無線チャンネルのコヒレンス時間を決定するためのコヒレンス時間手段236よ
り成る。
【0021】 スペースダイバーシティブロック206の機能は、コード機構に適応性空間的
インターリーブ能力を与えることである。適応性時間的インターリーブは、上述
したように、インターリーバー204において既に行われている。時間的インタ
ーリーバー204の出力は、コード機構判断アルゴリズム240により選択され
た所与のインターリーブ深さを有するデータ流である。スペースダイバーシティ
ブロック206の中心的動作は、シリアルビットデータ流を、送信アンテナ21
4A、214B、214Cに関連したパラレルの空間的コード化信号ベクトルに
マッピングすることである。このビットマッピングは、データマッピングマトリ
クスMによって行うことができ、ここで、マトリクスMは、N次元の2乗2進マ
トリクスである。時間的インターリーバーからの最後のNビットをもつデータビ
ットベクトルをd=[d1、d2、・・dnTと考えると、マッピング動作後の出
力ベクトルは、次のようになる。 s=Md (3) 但し、sは、Nx1ベクトルであり、そのk番目のエレメントは、k番目の送信
アンテナに供給されるべきビットである。
【0022】 マッピング法則が入力ベクトルdに対していかに作用するか観察するために、
次に一例を示す。i番目のビットをj番目のアンテナにマッピングするために、
マトリクスMのj番目の列のj番目のエレメントが「1」であり、そしてその列
の残りのエレメントが「0」であるとする。M=8で、d1がアンテナ1、2及
び3から送信され、d2がアンテナ4から送信され、d3がアンテナ5から送信さ
れ、そしてd5がアンテナ7及び8から送信される場合に、Mは、次のようにな
る。
【表1】 s=Md=[b1、b1、b1、b2、b3、0、b5、b5Tとなることが容易に
明らかである。
【0023】 簡単なルールとして、ビットマッピングは、次のように実行されるといえる。
即ち、j番目のアンテナが使用されるときには、Mのj番目の行が1つの「1」
を含まねばならない。「1」の位置は、j番目のアンテナから送信される対応ビ
ットを指示する。j番目の行が全て0のベクトルである場合には、j番目のアン
テナは使用されない。同様に、Mの列は、送信されるべきビットを指示する。列
当たり2つ以上の「1」が存在し得る。i番目の列のj番目の位置における「1
」は、ビットbiがj番目のアンテナから送信されることを指示する。i番目の
行が全て0のベクトルである場合には、i番目のビットは、そのとき送信されな
い。マトリクスMにおけるエントリーを適当に選択することにより、使用可能な
アンテナにおける使用可能なビットの組合せを得ることができる。 基本的に、コード機構の判断アルゴリズム240は、マトリクスMのエレメン
トを決定する。これを行うために、テーブル1に示したように、多数の入力が考
慮される。ここでの説明においては、主として、チャンネル測定及びクオリティ
要求の両方がほとんどの当該入力として考慮され、それに基づいて判断がなされ
る。
【0024】 それ故、制御部分240におけるコード機構判断アルゴリズムは、無線チャン
ネルのコヒレンス時間及びデータ転送遅延を判断パラメータとして使用してイン
ターリーブ深さを選択するためのインターリーブ選択手段240を備えている。
このインターリーブ選択手段240は、コヒレンス時間手段236及び転送遅延
手段242から入力を得、そしてインターリーブ選択手段240は、インターリ
ーブ深さをインターリーバー204へ入力として与える。又、コード機構判断ア
ルゴリズム240は、無線チャンネルのクオリティ要求が満足されない場合に、
メインアンテナに加えて少なくとも1つの送信ダイバーシティアンテナを選択し
て、無線チャンネルクオリティ要求が満足されるようにするアンテナダイバーシ
ティ選択手段240も備えている。このアンテナダイバーシティ選択手段240
は、クオリティ手段242から入力として無線チャンネルクオリティ要求を得、
そしてアンテナダイバーシティ選択手段240は、選択された送信ブロック21
2A、212Bをスペースダイバーシティブロック206へ入力として与える。
【0025】 制御ユニット240は、矢印付破線で接続されたブロックを制御する。本発明
は、ソフトウェアで実施されるのが好ましいが、ASIC(アプリケーション特
有の集積回路)又は他のHW実施も当然考えられる。HW及びSWより成るハイ
ブリッド実施も考えられる。従って、チャンネルコーダ202、インターリーバ
ー204、スペースダイバーシティブロック206、コヒレンス時間手段236
、転送遅延手段242、インターリーブ選択手段240、クオリティ手段242
、及びアンテナダイバーシティ選択手段240は、送信器250のプロセッサに
常駐するソフトウェアモジュールでよい。 図4を参照して、本発明による方法を説明する。方法の実行は、ブロック40
0から始まる。 ブロック402では、ユーザ及びシステム情報に基づいて無線チャンネルクオ
リティ要求が設定される。
【0026】 ブロック404では、データ転送遅延要求が設定される。 ブロック406では、無線チャンネルコヒレンス時間が決定される。 ブロック408では、データがチャンネルエンコードされる。 ブロック410では、無線チャンネルコヒレンス時間及びデータ転送遅延を判
断パラメータとして使用してインターリーブ深さが選択される。 ブロック412では、チャンネルコード化されたデータがインターリーブされ
る。 ブロック414では、テストが実行され、即ち無線チャンネルクオリティ要求
が満足されたかどうかテストされる。もしそうでなければ、ブロック416にお
いて、少なくとも1つの送信ダイバーシティアンテナがメインアンテナに加えて
選択され、無線チャンネルクオリティ要求が満足された後に、ブロック418に
おいて方法が継続される。無線チャンネルクオリティ要求が満足された場合には
、ブロック418において、信号に空間インターリーブを追加せずに動作が直接
的に続けられる。 ブロック418では、変調され、インターリーブされそしてチャンネルコード
化されたデータが、選択されたアンテナで送信される。この方法は、ブロック4
20において終了となる。
【0027】 ダウンリンク224に対して最も適当な時間的及び空間的インターリーブの組
み合わせを選択するために送信器250によって使用される戦略を1組の6つの
ルールとして次に説明する。送信器250はベースステーションにあり、そして
受信器226は移動ステーションにあると仮定するが、これらルールは、アップ
リンク230を最適化するのにも適用できる。 1.データ転送のためのクオリティ要求が転送モードに基づいてネットワーク
により設定される。モードは、異なるデータレートをもつリアルタイム及び非リ
アルタイムトラフィックである。クオリティ要求は、ビットエラー率又はフレー
ムエラー率と、転送遅延Dreqである。 2.送信器250には、時間インターリーブ(例えば、10ms、20ms、
30ms、・・80ms、・・)及び空間インターリーブのプリセットレベル(
又は深さ)がある。推定相関係数は、特定の角度拡散を伴うアンテナ分離をベー
スとする。線形アレーのようにアンテナが等分離される場合には、隣接するアン
テナ間の距離が、所与の角度拡散における最低空間インターリーブレベルに対応
し、そして最も端のアンテナ間の距離は、最大空間インターリーブレベルに対応
する。
【0028】 3.送信器250は、逆方向リンク(即ちアップリンク)230を測定し、そ
してそれら測定値に基づいて、必要なインターリーブ深さに直接関連したチャン
ネルのコヒレンス時間を決定する。又、任意であるが、使用可能な多経路ダイバ
ーシティの量、及びアンテナ素子間の相関も測定することができる。アップリン
ク230の情報は、通常、ダウンリンク情報の近似として使用できる。 コヒレンス時間Tcohは、ほぼドップラー拡散の逆数である。ドップラー拡散
を推定する方法は多数知られており、ある程度の正確さで推定できる方法が使用
されると仮定する。もちろん、測定精度は、本発明の技術的効果に影響する。 多経路ダイバーシティの量は、電力がプリセットレベルPtr(最強の成分に匹
敵し、例えばPtr=−19dBである)を越えそして互いの距離が相関距離(方
形パルス形状の場合は約1チップ)より長い多経路成分の数を観察することによ
り測定される。多経路成分の電力を使用して、考えられる最大多経路合成利得G mmax を計算することができる。
【0029】 4.コヒレンス時間が所要の転送遅延と比較される。 4.1 コヒレンス時間Tcochが無限である場合には、空間インターリーブが
適用され、即ち少なくとも1つのダイバーシティアンテナが使用される。 4.2 コヒレンス時間Tcohが所要の転送遅延Dreqより長い場合には、多経
路ダイバーシティの量が推定される。多経路ダイバーシティのこの推定は、任意
の特徴である。これは、無線リソースの使用を最適化する。というのは、充分な
多経路ダイバーシティが受信器226に存在する場合には時間及び/又は空間イ
ンターリーブを減少できるからである。 4.2.1 多経路ダイバーシティが存在せず(Gmmax≦Gtr、Gtrの定義に
ついては、以下を参照)、そしてチャンネルがフェージング状態である場合には
、時間インターリーブレベルが所要転送遅延に対応するように設定され、従って
、選択された時間インターリーブ深さは、di≦Tcochとなる。空間インターリ
ーブレベルmjは、2つの連続する記号間の有効相関値が所定スレッシュホール
ドレベルCtrより低くなるように選択される。有効相関値は、時間インターリー
ブ深さ及び空間インターリーブ値から計算される。所定のスレッシュホールドレ
ベルは、連続する記号間に所与の相関解除レベルを保証し、デコード動作の後に
、閉ループ電力制御に関連して所要のエラー性能を達成できるようにする。
【0030】 4.2.2 多経路ダイバーシティ利得がGmmax≧Gmtrであると共に時間イ
ンターリーブ深さがdi≦Tcochである場合には、データが1つのアンテナのみ
で送信される。スレッシュホールド利得Gmtrは、時間インターリーブ深さdi
び閉ループ電力制御に関連して、デコード動作の後に、必要なエラー性能が達成
できるようにプリセットされる。 4.3 コヒレンス時間Tcochが所要転送遅延Dreqより短い場合には、時間
インターリーブレベルがコヒレンス時間に対応するように設定され、即ちdi
cochとなるように設定される。多経路ダイバーシティの量が推定される。 4.3.1 多経路ダイバーシティがない場合には(Gmmax≦Gtr)、アンテ
ナを使用して人為的な多経路ダイバーシティが形成され、得られる多経路合成利
得Gmachが、時間インターリーブ深さdiとあいまって、デコード動作後に閉ル
ープ電力制御により所要のエラー性能を保証する。 4.3.2 充分な多経路ダイバーシティがある場合には(Gmmax≧Gmtr
、データが1つのアンテナのみで送信される。
【0031】 5.コード化されたデータシーケンスは、選択された時間インターリーブ深さ
iでインターリーブされ、そしてアンテナマッピングは、選択された空間イン
ターリーブレベルmj又は送信ダイバーシティレベルに基づいて実施される。空
間インターリーブでは、次々のビットが異なるアンテナ素子akに指定される。
送信ダイバーシティでは、1つのビットが多数のアンテナ素子ak、・・ak+n
指定される。これは、マッピングマトリクスMを適切にフィルタリングすること
により容易に行われる。 6.アンテナは、アンテナから送信される各ビットに特殊な拡散コードを指定
するか或いは当該アンテナから送信される各ビット又はビットシーケンスに異な
るパイロット記号を含ませることにより識別される。
【0032】 上述したコード機構判断は、主として、アップリンク測定により推進される。
その目的は、所望のリンククオリティレベルを得るためである。更に、他のユー
ザ及びネットワーク情報を判断プロセスに組み込むこともできる。このユーザ及
びネットワーク情報は、処理リソースの利用性のようなベースステーション情報
と、ハードウェアの制約(例えば、電力増幅器の負荷)と、ハードウェアの欠陥
(例えば、所与の送信岐路に欠陥があるときに、ベースステーションが送信機構
を再構成してサービスの中断を回避する)と、あるユーザ/サービスのプライオ
リティや同一チャンネルユーザ情報のようなネットワーク情報と、例えば、移動
ステーションによってコード判断も行えるか或いはベースステーション及び移動
ステーションの両方によって一緒に判断を行えるといった移動ステーションから
のフィードバック情報とを含む。
【0033】 以上、送信器250の側のみについて説明し分析した。次に、図3を参照し、
適応送信器250により送信された信号を取り扱うことのできる適応受信器22
6について説明する。この点については、使用されるべきコード機構は、最終的
に送信端によって決定されるが、選択された機構が受信端に直ちに通知されねば
ならないことを強調しておく。ダウンリンク専用の制御チャンネルは、使用する
コード機構の変化に関する情報を転送するのに使用できる。 ここに提案する方法は、一般的なMアンテナ受信器に使用することができ、但
し、M≧1である。従って、受信器は、単一アンテナ受信器又はマルチアンテナ
受信器である。 受信器は、データビットを検出する前に、使用する時間的及び空間的インター
リーブレベルを検出しなければならず、そしてそれ自身を構成しなければならな
い。これは、制御チャンネルから情報を受信するか又はブラインド検出の使用に
より情報を見出す制御部分326によって行われる。
【0034】 各アンテナ302A、302B、302Cは、N個の異なるアンテナ214A
、214B、214Cから送信された記号を受信する。特定のコードを使用して
識別を与える場合には、それに対応する拡散解除ブロックを用いて、空間インタ
ーリーブされたビットを最初の状態に戻すように再構成し、送信ダイバーシティ
が使用される場合には最大比の組合せが得られるようにする。パイロット記号が
識別に使用される場合には、データビットを取り扱う前にこれらの記号を検出し
なければならない。この場合には、受信信号をバッファしなければならない。 図3は、CDMA無線システムに使用される受信器を示す。この受信器は、1
つのアンテナに各々接続されたM個の送信アンテナ分離ブロック300A、30
0B、300Cを使用する。受信アンテナダイバーシティが使用されない場合に
は、1つの送信アンテナ分離ブロック300Aしか存在しない。
【0035】 無線受信器は、通常、レーキ(Rake)受信器である。アナログ無線信号は
、無線経路からアンテナにより受信される。受信信号は、所望の周波数帯域以外
の周波数を阻止するフィルタを含む高周波部分304A、304B、304Cへ
搬送される。次いで、信号は、中間周波に変換されるか又は基本帯域に直接変換
され、そしてこの形態で、信号はサンプリング及び量子化される。当該信号は、
多経路伝播信号であるから、多数の異なる経路を伝播した信号成分を、多数のレ
ーキフィンガーより成るブロックにおいて合成する処理がなされる。行構成のレ
ーキフィンガーにおいては、異なる多経路伝播信号成分に対する遅延がサーチさ
れる。遅延が見つかった後に、使用された拡散コードを伴う遅延された受信信号
を特定多経路の見つかった遅延と相関することにより、各多経路伝播信号を受信
するために異なるレーキフィンガーが割り当てられる。次いで、同じ信号に対す
る復調及び拡散解除された異なる多経路が合成され、より強い信号が得られる。
【0036】 各送信アンテナ分離ブロック300A、300B、300Cは、N個のレーキ
受信器を備え、その数Nは、送信器250により使用される送信アンテナ214
A、214B、214Cの数に対応する。各レーキ受信器306A、308A、
310Aは、特定アンテナ214A、214B、214Cのコードに一致される
。それ故、受信ダイバーシティ合成ブロック312におけるi番目の合成ネット
ワーク(i=1、2、・・N)314A、314B、314Cの各々は、M個の
入力を有する。i番目の合成ネットワーク314A、314B、314Cの出力
は、i番目の送信アンテナの合成されたM次のダイバーシティ信号を表わす。 送信ダイバーシティ合成ブロック320では、使用された空間インターリーブ
が解除される。次いで、信号は、デインターリーバー322において時間インタ
ーリーブ解除される。その後、チャンネルコードがチャンネルデコーダ324に
おいてデコードされ、最初のデータ200を回復することができる。例えば、コ
ンボリューションコードは、ビタビデコーダで効果的にデコードされる。本発明
の受信器も、ソフトウェアで実施されるのが好ましいが、送信器と同様にハード
ウェア実施も考えられる。 添付図面の例を参照して、本発明を上述したが、本発明は、これに限定される
ものではなく、特許請求の範囲に述べた本発明の考え方の中で多数の変更がなさ
れ得ることが明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1A】 無線システムの一例を示す図である。
【図1B】 無線システムの一例を示す図である。
【図2】 送信器を示す図である。
【図3】 受信器を示す図である。
【図4】 送信器から受信器へ無線チャンネルにデータを送信する方法を示すフローチャ
ートである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C R,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI ,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,K Z,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA ,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ, PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,S K,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG ,US,UZ,VN,YU,ZA,ZW (72)発明者 イリタロ ユハ フィンランド エフイーエン−90540 オ ウル テイーテーイーペンティエ 32 Fターム(参考) 5J065 AB05 AC02 AE06 AF02 AG06 AH09 AH15 5K059 CC02 CC03 DD36 EE02

Claims (34)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 送信器から受信器へ無線チャンネルにデータを送信する方法
    において、 ユーザ及びシステム情報に基づいて無線チャンネルのクオリティ要求を設定し
    (402)、 データ転送の遅延要求を設定し(404)、 無線チャンネルのコヒレンス時間を決定し(406)、 データをチャンネルエンコードし(408)、 上記無線チャンネルコヒレンス時間及びデータ転送遅延を判断パラメータとし
    て使用してインターリーブ深さを選択し(410)、 上記チャンネルコード化されたデータをインターリーブし(412)、 上記無線チャンネルのクオリティ要求が満足されない場合には(414、ノー)、
    メインアンテナの他に少なくとも1つの送信ダイバーシティアンテナを選択して
    、無線チャンネルのクオリティ要求が満足されるようにし(416)、そして 変調され、インターリーブされそしてチャンネルコード化されたデータをその
    選択されたアンテナで送信する(418)、 という段階を含むことを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 上記無線チャンネルのクオリティ要求は、ビットエラー率又
    はフレームエラー率として表される請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 上記インターリーブ深さは、所定レベルの中から選択され、
    そして上記アンテナは、アンテナ間の推定相関ファクタをパラメータとして使用
    して選択される請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 上記無線チャンネルのコヒレンス時間は、ドップラー拡散の
    逆数として指定される請求項1に記載の方法。
  5. 【請求項5】 上記インターリーブ深さを選択するときには無線チャンネル
    の多経路ダイバーシティ合成利得も考慮される請求項1に記載の方法。
  6. 【請求項6】 上記多経路ダイバーシティ合成利得を計算するときには、受
    信電力が所定スレッシュホールドを越え且つ互いの距離が相関距離より長い多経
    路成分が考慮される請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 上記アンテナは、次々の記号が異なるアンテナに指定される
    ように使用される請求項1に記載の方法。
  8. 【請求項8】 上記アンテナは、同じ記号が少なくとも2つの異なるアンテ
    ナに指定されるように使用される請求項1に記載の方法。
  9. 【請求項9】 各アンテナを通る送信は、拡散コード又はパイロット記号シ
    ーケンスのような独特の符号を含む請求項1に記載の方法。
  10. 【請求項10】 使用するインターリーブ深さは、無線チャンネルを経て無
    線接続の始めに受信器へシグナリングされる請求項1に記載の方法。
  11. 【請求項11】 使用するインターリーブ深さは、無線チャンネルの各フレ
    ーム又はパケットに対して受信器へシグナリングされる請求項1に記載の方法。
  12. 【請求項12】 上記インターリーブされそしてチャンネルコード化された
    データは、2乗2進マトリクスによりアンテナにマップされる請求項1に記載の
    方法。
  13. 【請求項13】 上記2乗2進マトリクスは、N次元のものであり、 − Nはアンテナの数であり、 − マトリクスの各行は、1つのアンテナに対応し、 − マトリクスの各列は、送信されるべき1つの記号に対応し、 − マトリクス位置の値「1」は、列の記号が行のアンテナにより送信される
    ことを示し、そして − マトリクス位置の値「0」は、列の記号が行のアンテナにより送信されな
    いことを示す請求項12に記載の方法。
  14. 【請求項14】 上記無線チャンネルのコヒレンス時間が無限大であるとき
    には、インターリーブ深さが0にセットされ、そして少なくとも1つのダイバー
    シティアンテナが使用される請求項1に記載の方法。
  15. 【請求項15】 上記インターリーブ深さは、データ転送遅延に対応するよ
    うにセットされ、そしてアンテナの数は、2つの次々の記号間の有効相関値が所
    定のスレッシュホールドレベルより低くなるように選択される請求項1に記載の
    方法。
  16. 【請求項16】 上記ユーザ及びシステム情報は、 − 受信器に関連したパラメータ、例えば、2つ以上のアンテナを使用する受
    信器のアンテナ合成利得、 − 無線システムに関連したパラメータ、例えば、異なるユーザ間のプライオ
    リティ、異なるサービス間のプライオリティ、干渉ソースに関する情報、或いは − 送信器に関連したパラメータ、例えば、ハードウェアの制約、処理リソー
    スの利用性、ハードウェア欠陥、 を含む請求項1に記載の方法。
  17. 【請求項17】 送信されるべきデータ(200)をチャンネルエンコードする
    ためのチャンネルコーダ(202)と、 上記チャンネルコーダ(202)に接続され、チャンネルコード化されたデータを
    インターリーブするためのインターリーバー(204)と、 上記インターリーバー(204)に接続されたスペースダイバーシティブロック(20
    6)と、 上記スペースダイバーシティブロック(206)に接続された少なくとも2つの送
    信ブロック(212A,212B,212C)と、 変調され、インターリーブされそしてチャンネルコード化されたデータを無線
    チャンネルに送信するための変調ブロック(210A)、及びこの変調ブロック(210A)
    に接続されたアンテナ(214A)を含む送信ブロック(212A)と、 無線チャンネルのコヒレンス時間を決定するためのコヒレンス時間手段(236)
    と、 データ転送の遅延要求を検出するための転送遅延手段(242)と、 上記無線チャンネルコヒレンス時間及びデータ転送遅延を判断パラメータとし
    て使用してインターリーブ深さを選択するためのインターリーブ選択手段(240)
    とを備え、このインターリーブ選択手段(240)は、上記コヒレンス時間手段(236)
    及び転送遅延手段(242)から入力を得、そしてこのインターリーブ選択手段(240)
    は、上記インターリーバー(204)への入力としてインターリーブ深さを与え、 更に、ユーザ及びシステム情報に基づいて無線チャンネルのクオリティ要求を
    検出するためのクオリティ手段(242)と、 無線チャンネルのクオリティ要求が満足されない場合にメインアンテナの他に
    少なくとも1つの送信ダイバーシティアンテナを選択して無線チャンネルのクオ
    リティ要求が満足されるようにするアンテナダイバーシティ選択手段(240)とを
    備え、このアンテナダイバーシティ選択手段(240)は、上記クオリティ手段(242)
    からの入力として無線チャンネルのクオリティ要求を得、そしてこのアンテナダ
    イバーシティ選択手段(240)は、上記スペースダイバーシティブロック(206)への
    入力として上記選択された送信ブロック(212A,212B,212C)を与えることを特徴と
    する無線送信器。
  18. 【請求項18】 上記無線チャンネルのクオリティ要求は、上記クオリティ
    手段(242)においてビットエラー率又はフレームエラー率として表わされる請求
    項17に記載の無線送信器。
  19. 【請求項19】 上記インターリーブ深さは、上記インターリーブ選択手段
    (240)において定められた所定レベルの中から選択され、そして上記アンテナ(21
    4A,214B,214C)は、上記アンテナダイバーシティ選択手段(240)において定められ
    たアンテナ(214A,214B,214C)間の推定相関ファクタをパラメータとして使用して
    選択される請求項17に記載の無線送信器。
  20. 【請求項20】 上記無線チャンネルのコヒレンス時間は、上記コヒレンス
    時間手段(236)においてドップラー拡散の逆数として指定される請求項17に記
    載の無線送信器。
  21. 【請求項21】 上記送信器は、更に、チャンネル測定ブロック(236)を備
    え、そして上記インターリーブ選択手段(240)においてインターリーブ深さが選
    択されるときには、無線チャンネルの測定された多経路ダイバーシティ合成利得
    も考慮される請求項17に記載の無線送信器。
  22. 【請求項22】 上記多経路ダイバーシティ合成利得を計算するときには、
    受信電力が所定スレッシュホールドを越え且つ互いの距離が相関距離より長い多
    経路成分が考慮される請求項21に記載の無線送信器。
  23. 【請求項23】 上記アンテナ(214A,214B,214C)は、アンテナダイバーシテ
    ィ選択手段(240)において次々の記号が異なるアンテナ(214A,214B,214C)に指定
    されるように使用される請求項17に記載の無線送信器。
  24. 【請求項24】 上記アンテナ(214A,214B,214C)は、アンテナダイバーシテ
    ィ選択手段(240)において同じ記号が少なくとも2つの異なるアンテナ(214A,214
    B,214C)に指定されるように使用される請求項17に記載の無線送信器。
  25. 【請求項25】 上記送信器は、更に、拡散コード又はパイロット記号シー
    ケンスのような独特の符号を各アンテナ(214A,214B,214C)を経て送信に追加する
    ための手段(238)を備えた請求項17に記載の無線送信器。
  26. 【請求項26】 上記送信器は、更に、使用するインターリーブ深さを、無
    線チャンネルを経て無線接続の始めに受信器へシグナリングするための手段(238
    )を備えた請求項17に記載の無線送信器。
  27. 【請求項27】 上記送信器は、更に、使用するインターリーブ深さを、無
    線チャンネルの各フレーム又はパケットに対して受信器へシグナリングするため
    の手段(238)を備えた請求項17に記載の無線送信器。
  28. 【請求項28】 上記インターリーブされそしてチャンネルコード化された
    データは、スペースダイバーシティブロック(206)に配置された2乗2進マトリ
    クスによりアンテナ(214A,214B,214C)にマップされる請求項17に記載の無線送
    信器。
  29. 【請求項29】 上記2乗2進マトリクスは、N次元のものであり、 − Nはアンテナ(214A,214B,214C)の数であり、 − マトリクスの各行は、1つのアンテナに対応し、 − マトリクスの各列は、送信されるべき1つの記号に対応し、 − マトリクス位置の値「1」は、列の記号が行のアンテナにより送信される
    ことを示し、そして − マトリクス位置の値「0」は、列の記号が行のアンテナにより送信されな
    いことを示す請求項28に記載の無線送信器。
  30. 【請求項30】 上記コヒレンス時間手段(236)において無線チャンネルの
    コヒレンス時間が無限大であるときには、インターリーブ選択手段(240)におい
    てインターリーブ深さが0にセットされ、そしてアンテナダイバーシティ選択手
    段(240)において少なくとも1つのダイバーシティアンテナ(214A,214B,214C)が
    使用される請求項17に記載の無線送信器。
  31. 【請求項31】 上記インターリーブ深さは、インターリーブ選択手段(240
    )においてデータ転送遅延に対応するようセットされ、そしてアンテナの数は、
    2つの次々の記号間の有効相関値が所定のスレッシュホールドレベルより低くな
    るようにアンテナダイバーシティ選択手段(240)において選択される請求項17
    に記載の無線送信器。
  32. 【請求項32】 上記クオリティ手段(242)におけるユーザ及びシステム情
    報は、 − 受信器に関連したパラメータ、例えば、2つ以上のアンテナを使用する受
    信器のアンテナ合成利得、 − 無線システムに関連したパラメータ、例えば、異なるユーザ間のプライオ
    リティ、異なるサービス間のプライオリティ、干渉ソースに関する情報、或いは − 送信器に関連したパラメータ、例えば、ハードウェアの制約、処理リソー
    スの利用性、ハードウェア欠陥、 を含む請求項17に記載の無線送信器。
  33. 【請求項33】 少なくとも1つの送信アンテナ分離ブロック(300A)を備え
    、このブロックは、アンテナ(302A)と、このアンテナ(302A)に接続された高周波
    部分(304A)と、この高周波部分(304A)に接続された少なくとも2つのレーキ受信
    器(306A,308A,310A)とを含み、これらのレーキ受信器(306A,308A,310A)の数は、
    受け取った信号を送信するのに使用される送信アンテナの数に対応し、 更に、上記レーキ受信器(306A,308A,310A)に接続され、異なる送信アンテナか
    ら受け取った信号を合成するための送信ダイバーシティ合成ブロック(320)と、 上記送信ダイバーシティ合成ブロック(320)に接続され、受信した信号をイン
    ターリーブ解除するためのデインターリーバー(322)と、 上記デインターリーバー(322)に接続され、受信した信号のチャンネルコード
    をデコードするためのチャンネルでコーダ(324)とを備えたことを特徴とする無
    線受信器。
  34. 【請求項34】 上記レーキ受信器(306A,308A,310A,306B,308B,310B,306C,
    308C,310C)と、上記送信ダイバーシティ合成ブロック(320)との間には、同じ送
    信アンテナを経て送信されそして異なるアンテナ(302A,302B,302C)を経て受信さ
    れた信号を合成するための少なくとも2つの合成ネットワーク(314A,314B,314C)
    を含む受信ダイバーシティ合成ブロック(312)がある請求項33に記載の無線受
    信器。
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