JP2004222260A - リンク適応方法、ワイヤレス通信システム及び受信機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】リンク適応方法は、現在の無線リンク条件を評価するステップと、評価された現在の無線リンク条件に応じた基準を適用することにより現在の物理層モードから別の物理層モードに切り替えるステップとを含む。現在の無線リンク条件の評価ステップは、メッセージの少なくとも一部に対する受信変調精度(RMA)の計算を含み、受信変調精度(RMA)は、所定数のシンボルに対する復調受信シンボル値と理想シンボル値の間の2乗誤差の期待値の逆数として定義され、基準は、計算された受信変調精度(RMA)に少なくとも部分的に依存する。
【選択図】図2
Description
Δ2(t,f,s)は、時間(t)、周波数(f)および空間(s)に依存する観測量に対する2乗誤差である。
(I0(t,f,s),Q0(t,f,s))は、時間(t)、周波数(f)および空間(s)に対する理想(基準)点すなわちシンボルA0である。
(I(t,f,s),Q(t,f,s))は、時間(t)、周波数(f)および空間(s)における観測点A、すなわち等化復調受信シンボルAである。
ここで、
Tfはサブキャリアfの送信シンボルであり、
nはノイズである。
EVM=E[Δ2(t,f,s)]
ここでE[X]はX変数の期待値を表す。
MERdB=10Log(MER)
RMAdB=10Log(RMA)
Nfは、測定のための2ms持続時間のフレームの数であり、
Npは、OFDMシンボル数を単位とした、フレーム内のパケットの長さであり、
Nsは、受信機における空間的に広がった要素の数であり(例えば、受信機側で2個のダイバーシティアンテナが使用される場合、Ns=2である)、
Kfは、サブキャリア周波数の数であり(Hiperlan2の場合は52)、
P0は、信号の平均パワーであり、本例では次式、すなわち
Nfは、測定のためのフレームの数である(例えば、Nf=20個のフレームがあれば良好な平均が可能である)。
Npは、各バーストのプリアンブルを構成するシンボルの数である(例えば、Hiperlan2プリアンブルの場合は2個のOFDMシンボル)。
Kcは、プリアンブルを構成する周波数の数である(例えば、Hiperlan2プリアンブルの場合は52個のサブキャリア)。
Nsは、プリアンブルを構成する空間ダイバーシティの数である(例えば、Hiperlan2プリアンブルの場合は1または2)。
P0は、コンステレーションの平均パワーである(受信または送信パワー制御が使用される場合、通常P0=1である)。
1.SINRのレベルをチェックすること、
2.SINRが所与のしきい値より低い場合、直ちにリンク適応について決定すること、
3.SINRが所与のしきい値より高い場合、RMAをチェックし、リンク適応について決定すること、である。
1.RMAのレベルをチェックすること、
2.RMAが所与のしきい値より低い場合、直ちにリンク適応について決定すること、
3.RMAが所与のしきい値より高い場合、SINRをチェックし、リンク適応について決定すること、である。
Claims (19)
- ワイヤレス通信システムの2つの局の間でメッセージのシンボルを伝送するために無線リンク上で使用される物理層モードを可能な物理層モードのセットのうちから選択するリンク適応方法であって、前記無線リンクは事前に未知でありフェージングチャネル(AWGN、A、C、D、E)の複数のプロファイルに合わせることが可能であり、
現在の無線リンク条件を評価するステップと、
評価された現在の無線リンク条件に応じた基準を適用することにより現在の物理層モードから別の物理層モードに切り替えるステップとを含み、
前記現在の無線リンク条件の評価ステップは、前記メッセージの少なくとも一部に対する受信変調精度(RMA)の計算を含み、前記受信変調精度(RMA)は、所定数のシンボルに対する等化復調受信シンボル値と理想シンボル値の間の2乗誤差の期待値の逆数として定義され、前記基準は、計算された受信変調精度(RMA)に少なくとも部分的に依存し、前記フェージングチャネルの事前知識から独立していることを特徴とするリンク適応方法。 - 各伝送メッセージは既知シンボルのシーケンスを含み、前記評価ステップは前記既知シンボルのシーケンスの少なくとも一部に対して実行され、前記理想シンボル値は前記既知シンボル値に等しくとられることを特徴とする請求項1記載のリンク適応方法。
- 各伝送メッセージは既知のプリアンブルおよびペイロード部分を含み、前記既知シンボルのシーケンスは前記プリアンブルの少なくとも一部であることを特徴とする請求項2記載のリンク適応方法。
- 各伝送メッセージはプリアンブルおよびペイロード部分を含み、前記ペイロード部分は既知のパイロットシンボルを含み、前記既知シンボルのシーケンスは前記既知のパイロットシンボルの少なくとも一部であることを特徴とする請求項2又は3記載のリンク適応方法。
- 前記評価ステップは、前記受信シンボル値に応じて各理想シンボル値を決定するステップを含み、前記理想シンボル値は、所定の「メトリック」を考慮することにより、既知の可能なシンボル値のセットのうち前記受信シンボル値から最も近いシンボル値に等しくとられることを特徴とする請求項1記載のリンク適応方法。
- 前記受信変調精度(RMA)は受信信号パワーで正規化されることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれかに記載のリンク適応方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)変調方式が実施され、前記メッセージはフレームに分割され、前記受信変調精度RMAは次式、すなわち
ここで、
(I0(t,f,s),Q0(t,f,s))は、時間t、周波数fおよび空間sに対する理想(基準)シンボルA0であり、
(I(t,f,s),Q(t,f,s))は、時間t、周波数fおよび空間sにおける等化復調受信シンボルAであり、
Nfは、測定のためのフレームの数であり、
Npは、OFDMシンボル数を単位とした、前記フレーム内のパケットの長さであり、
Nsは、前記受信信号を構成する空間ダイバーシティの数であり、
P0は、1つのOFDMシンボル内のコンステレーションの平均パワーであり、
Kfは、前記OFDMシンボルのサブキャリアの数である、
ことを特徴とする請求項7記載のリンク適応方法。 - 直交周波数分割多重(OFDM)変調方式が実施され、前記メッセージはフレームに分割され、前記受信変調精度RMAは次式、すなわち
ここで、
(I0(t,f,s),Q0(t,f,s))は、時間t、周波数fおよび空間sに対する理想(基準)シンボルA0であり、
(I(t,f,s),Q(t,f,s))は、時間t、周波数fおよび空間sにおける等化復調受信シンボルAであり、
Nfは、測定のためのフレームの数であり、
Npは、OFDMシンボル数を単位とした、前記フレーム内のパケットの長さであり、
Nsは、前記受信信号を構成する空間ダイバーシティの数であり、
P0は、全平均期間に対するコンステレーションの平均パワーであり、
Kfは、前記OFDMシンボルのサブキャリアの数である、
ことを特徴とする請求項10記載のリンク適応方法。 - 前記メッセージはフレームに分割され、前記受信変調精度(RMA)は、前記メッセージの少なくとも2つのフレームについて計算され、各フレームの受信変調精度RMAの平均値に等しいことを特徴とする請求項1から請求項12までのいずれかに記載のリンク適応方法。
- 前記基準は、前記受信変調精度(RMA)のみに依存することを特徴とする請求項1から請求項13までのいずれかに記載のリンク適応方法。
- 前記現在の無線リンク条件の評価ステップは、伝送の信号対ノイズ比(SNR)または信号対ノイズ干渉比(SINR)のうちの少なくとも1つの信号比の計算を含み、前記基準は、前記受信変調精度(RMA)および伝送の信号対ノイズ比(SNR)または信号対ノイズ干渉比(SINR)のうちの前記少なくとも1つの信号比に依存することを特徴とする請求項1から請求項13までのいずれかに記載のリンク適応方法。
- 前記基準の実施態様は、
まず前記信号比を所与のしきい値と比較するサブステップと、次に、
前記信号比が前記所与のしきい値より低い場合、前記信号比に応じたサブ基準を適用することにより前記現在の物理層モードから別の物理層モードに切り替えるサブステップと、
前記信号比が前記所与のしきい値より高い場合、前記受信変調精度(RMA)に応じたサブ基準を適用することにより前記現在の物理層モードから別の物理層モードに切り替えるサブステップとを含む
ことを特徴とする請求項15記載のリンク適応方法。 - 前記基準の実施態様は、
まず前記受信変調精度(RMA)を所与のしきい値と比較するサブステップと、次に、
前記受信変調精度(RMA)が前記所与のしきい値より低い場合、前記受信変調精度(RMA)に応じたサブ基準を適用することにより前記現在の物理層モードから別の物理層モードに切り替えるサブステップと、
前記受信変調精度(RMA)が前記所与のしきい値より高い場合、前記信号比に応じたサブ基準を適用することにより前記現在の物理層モードから別の物理層モードに切り替えるサブステップとを含む
ことを特徴とする請求項15記載のリンク適応方法。 - 請求項1から請求項17までのいずれかに記載のリンク適応方法を実施する手段を含むことを特徴とするワイヤレス通信システム。
- 請求項18記載のワイヤレス通信システムで使用されるように適応した受信機であって、
受信変調精度(RMA)を計算する手段を含み、
前記受信変調精度(RMA)は、所定数のシンボルに対する等化復調受信シンボル値と理想シンボル値の間の2乗誤差の期待値の逆数として定義されることを特徴とする受信機。
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