JP2005203958A - ダイバーシティ受信機およびアンテナ切り替え制御方法 - Google Patents

ダイバーシティ受信機およびアンテナ切り替え制御方法 Download PDF

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Abstract

【課題】CDMA通信方式に適用した場合であっても受信特性を劣化することなくアンテナ切り替えを行うことができるアンテナ切り替えダイバーシティ受信機を提供する。
【解決手段】TFCIビット復号/判定部10は、TFCIビット抽出部8により抽出されたTFCIビット50の復号を行い、復号したTFCIビットに基づいて通信制御データの有無の判定を行う。アンテナ切り替え制御部11は、タイマ部12を用いて一定時間毎にTFCIビット復号/判定部10の判定結果に基づいて通信制御データの有無を調べ、通信制御データが無い区間でアンテナ切り替え器3を制御することにより、現在受信しているアンテナとは異なる他のアンテナでの共通制御チャネルの受信レベルを測定し、受信レベルが高いアンテナを選択する。
【選択図】図1

Description

本発明は、2系統のアンテナと、この2系統のアンテナの切り替えを行うアンテナ切り替え器とを備えたダイバーシティ受信機に関し、特にダイバーシティ受信機において2系統のアンテナのうち受信状態の良い方のアンテナに切り替える制御を行うアンテナ切り替え制御方法に関する。
近年、移動通信システムに用いられる通信方式として、干渉や妨害に強いCDMA(符号分割多元接続:Code Division Multiple Access)通信方式が注目されている。
また、通信相手の所在が変化する移動通信システムでは、受信性能を向上するための手段として2系統のアンテナの切り替えを行うアンテナ切り替え方式のダイバーシティ技術が用いられている。このダイバーシティ技術を上述したCDMA通信方式の移動端末に適用した従来のアンテナダイバーシティ受信機では以下の問題あった。
TDMA(時分割多重接続)方式では、時間多重されているため、受信機は受信の空き時間を利用して2つのアンテナを切り替えて、どちらか品質の良いアンテナを選択することが可能である。一方、CDMA方式の様に時分割多重されていないシステムでの受信機は、通信中常にデータを受信しておく必要がある。
このため、アンテナ、無線受信部、逆拡散部を2系統もって、2つのアンテナからの受信データをレイク(RAKE)合成する方式と、アンテナのみ2つ有し、通信中であってもアンテナを切り替えて他方のアンテナでの受信レベルを測定する2つ方式がとられている。
前者の方式は、受信性能は良いが、受信系統を2つ持つ必要があるため、回路規模や消費電流が大きいというデメリットがある。後者の方式は受信系統は1系統でアンテナのみ2系等あれば良いため、回路規模、消費電流が少ないというメリットがある。しかし、デメリットとして、連続受信中にアンテナを切り替えて、他方のアンテナのレベルを監視する必要があるため、切り替え時に受信品質が劣化し、データを取りこぼす可能性がある。監視周期を調整することにより、音声データやパケットデータのデータ損失は許容される品質内に押さえられる可能性があるが、通信プロトコル情報である通信制御データの損失はハンドオーバー遅延や回線切断につながるため、望ましくない。
特許文献1には、OFDM(直交周波数分割多重変調:Orthogonal Frequency Division Multiplex)信号の受信不要な期間に、受信電界の高い方のアンテナに切り替えることにより、受信特性を劣化することなくアンテナの切り替えを行うダイバーシティ受信機が提案されている。
このように受信不要な期間がある通信方式にダイバーシティ受信技術を用いた場合には、その受信不要な期間にアンテナの切り替えを行うようにすれば、受信特性を劣化することなくアンテナ切り替えを行うダイバーシティ受信機を実現することができる。
しかし、上記でも説明したように、CDMA通信方式のような連続受信を必要とする通信方式の場合には、基本的に受信に不要な期間というものは存在しないため単にダイバーシティ受信技術を適用したのでは受信特性が劣化してしまうことになる。
例えば、特許文献2には、CDMA受信機に対してダイバーシティ送信技術を適用したダイバーシティ受信機が開示されている。しかし、この従来のダイバーシティ受信機では、平均送信電力が最も小さい場合の状態が最良の通信状態であると判定して、送信アンテナの切り替えを行うものであり、受信アンテナを切り替えるものではないため、受信特性を劣化することなくアンテナの切り替えを行うことができるダイバーシティ受信機を実現するものではない。
特開平11−55168号公報 特開2002−300096号公報
上述した従来のダイバーシティ受信機では、連続受信を必要とするCDMA通信方式に適用した場合、通信制御データを取りこぼして受信特性が劣化してしまう可能性があるという問題点があった。
本発明の目的は、CDMA通信方式に適用した場合であっても受信特性を劣化することなくアンテナ切り替えを行うことができるダイバーシティ受信機を提供することである。
上記目的を達成するために、本発明のダイバーシティ受信機は、2系統のアンテナと、前記2系統のアンテナの切り替えを行うアンテナ切り替え器とを備えたダイバーシティ受信機であって、
前記アンテナ切り替え器により選択されたアンテナにより受信された信号をデジタル信号に変換するA/D変換部と、
前記A/D変換部からのデジタル信号の逆拡散を行う逆拡散部と、
前記逆拡散部により逆拡散が行われた後の信号の復調を行うことにより個別チャネルと共通制御チャネルの復調を行う復調部と、
前記復調部により復調された後の共通制御チャネルシンボルに基づいて共通制御チャネルの受信レベルを測定する受信レベル測定部と、
前記復調部により復調された後の個別チャネルシンボルからTFCIビットを抽出するTFCIビット抽出部と、
前記TFCIビット抽出部により抽出されたTFCIビットの復号を行い、復号したTFCIビットに基づいて通信制御データの有無の判定を行うTFCIビット復号/判定部と、
一定時間毎に前記TFCIビット復号/判定部の判定結果に基づいて通信制御データの有無を調べ、通信制御データが無い区間で前記アンテナ切り替え器を制御して前記受信レベル測定部の受信レベルの測定結果を調べることにより、現在受信しているアンテナとは異なる他のアンテナでの共通制御チャネルの受信レベルを測定し、受信レベルが高い方のアンテナを選択するアンテナ切り替え制御部とを備えている。
また、前記TFCIビット復号/判定部は、予め通知されたテーブル情報と前記TFCIビット抽出部により抽出されたTFCIビットの値とを比較することにより通信制御データの有無の判定を行うようにしてもよい。
本発明は、CDMA通信システムにおける移動端末において、W−CDMA(Wide band−CDMA:広帯域CDMA)方式において用いられるTFCI(Transport Format Combination Indicator)ビットを判定し、通信制御データが無い区間に2つの受信アンテナを切り替えて、常時送信されているCPICH(Common Pilot Channel):(以下共通制御チャネルと記載)の受信レベルの比較を行うことを特徴とする。このようにすることにより、通信制御データが無い区間でアンテナを切り替えて受信レベルを測定することができるため、通信制御データの損失を防いで受信特性を劣化させることなくアンテナ切り替えを行うことができる。
以上説明したように、本発明によれば、TFCIビットの判定を行うことにより通信制御データが無い区間において受信アンテナの切り替えを行うため、CDMA通信方式に適用した場合でも通信制御データを取りこぼして受信性能を劣化させることなくアンテナ切り替えを行うことができるという効果を得ることができる。
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
図1は本発明の一実施形態のダイバーシティ受信機の構成を示すブロック図である。
本実施形態のダイバーシティ受信機は、図1に示されるように、2つのアンテナ1、2、アンテナ切り替え器3、無線部4、A/D(アナログ/デジタル)変換部5、逆拡散部6、復調部7、TFCIビット抽出部8、受信レベル測定部9、TFCIビット復号/判定部10、アンテナ切り替え制御部11、タイマ部12から構成されている。アンテナ切り替え制御部11は、プログラム制御により動作するコンピュータ(中央処理装置、プロセッサ、データ処理装置)に実装しても良い。
2つのアンテナ1、2はアンテナ切り替え器3により切り替えられる。アンテナ1または2で受信された信号は無線部4、A/D変換部5を介してデジタル信号に変換される。A/D変換部5からのデジタル信号は逆拡散部6により逆拡散処理が行われた後、復調部7により復調される。なお、復調部7は、逆拡散部6により逆拡散が行われた後の信号の復調を行うことにより個別チャネルと共通制御チャネル(CPICH)の復調を行う。
受信レベル測定部9は、復調部7により復調された後の共通制御チャネルシンボル30に基づいて共通制御チャネルの受信レベルを測定し、アンテナ切り替え制御部11へ通知する。
TFCIビット抽出部8は、復調部7により復調された後の個別チャネルシンボル40からTFCIビット50を抽出する。TFCIビット復号/判定部10は、TFCIビット抽出部8により抽出されたTFCIビット50の復号を行い、復号したTFCIビットに基づいて通信制御データの有無の判定を行う。そして、TFCIビット復号/判定部10は、その判定結果をアンテナ切り替え制御部11に通知する。
アンテナ切り替え制御部11は、タイマ部12を用いて一定時間毎にTFCIビット復号/判定部10からの通知に基づいて通信制御データの有無を調べ、通信制御データが無い区間でアンテナ切り替え器3を制御することにより、現在受信しているアンテナとは異なる他のアンテナでの共通制御チャネルの受信レベルを測定し、受信レベルが高いアンテナを選択する。
以上により、通信制御データが無い区間でアンテナを切り替えて2つのアンテナの受信レベルを比較できるため、安定したアンテナ選択ダイバーシティ受信機を構成することが出来る。
なお、ここでの通信制御データとは音声データやパケットデータでない、ハンドオーバー等通信プロトコル制御のために用いられる制御情報を示す。具体的には、通信制御データとは、携帯電話の発信や、着信などの呼制御や、基地局から基地局へ移動(ハンドオーバ)等する際に基地局と端末との間でやり取りされるデータをいう。3GPP上は、TS25.321等に記載されているDCCH(Dedicated Control Channel)に割り当てられたデータのことである。一方、音声データやパケットデータ等はDTCH(Dedicated Traffic Channel)に割り当てられている。
次に、図2のフローチャートを参照して本実施形態のダイバーシティ受信機の動作について詳細に説明する。
通信開始時、アンテナ切り替え制御部11はアンテナ切り替え器3を制御してアンテナ1を選択する(ステップ101)。なお、開始時はアンテナ2から始めても良いし、前回の通信で受信レベルが高かったアンテナから始めても良い。
アンテナ切り替え制御部11はタイマ部12に予め決められた一定時間Aを設定してスタートさせる(ステップ102)。
アンテナ切り替え制御部11は、タイマ部12から一定時間Aが経過したことが通知されるまで、アンテナの切り替えは行わない(ステップ103)。
タイマ部12から一定時間Aが経過したことが通知されると、アンテナ切り替え制御部11はタイマ部12に予め決められた一定時間Bを設定してスタートさせる(ステップ104)。
タイマBが満了するまでの区間は、TFCIビット抽出部8によりTFCIビットの抽出が行われ、TFCIビット復号/判定部10により通信制御データの有無が判定され、アンテナ切り替え部11に通知される(ステップ105)。
TFCIビット復号/判定部10において通信制御データが有ると通知された場合(ステップ106)、アンテナ切り替え制御部11はタイマ部12から一定時間Bが経過したという通知がきているか判定し、タイマBが満了していない場合は、ステップ105からの動作を繰り返す(ステップ107)。
タイマBが満了した場合、または、通信制御データが無いと判定された場合、アンテナ切り替え制御部11は、アンテナを切り替える直前に受信レベル測定部9から通知された共通制御チャネルの受信レベルを保存する(ステップ108)。
アンテナ切り替え制御部11はアンテナ切り替え器3に対して、アンテナ1、2を切り替える様に通知する(ステップ109)。なお、タイマBが満了した場合、通信制御データがある場合でもアンテナを切り替えてしまうが、通信制御データは実使用上送信し続けられることは無いため、予め設定されるタイマBの値を適切に設定することにより、データ有り時にアンテナを切り替える頻度を少なくすることが可能である。
切り替わったアンテナ1またはアンテナ2で受信した信号の共通制御チャネルシンボル用いて、受信レベル測定部9は受信レベルを測定し、アンテナ切り替え制御部11に通知する(ステップ110)。
アンテナ切り替え制御部11はアンテナ切り替え前後の受信レベルを比較する(ステップ111)。
アンテナ切り替え制御部11は受信レベルが高いアンテナを選択し、アンテナ切り替え器3に使用するアンテナを通知する(ステップ112)。
以降、ステップ102に戻り、通信中は本動作が繰り返される。
次に、図3を元に、標準化仕様である3GPP(3rd Generation Partnership Project)における個別チャネル上のTFCIビットの配置例、及び復号方法、判定タイミングを説明をする。なお説明のため、図2では特定のパラメータを想定して説明するが、TFCIビット数やTTI(Transmission Time Interval)は他の値であっても良い。
図3はTTIが40msの場合の例であるが、このTTI区間が1つの受信データの復号単位となる。TTIは複数または単一の無線フレームで構成される。無線フレームは15個の無線スロットで構成され、スロット毎に例えば8ビットのTFCIビットが配置される。Data1,2はデータ系列、パイロット(Pilot)ビット列は予め、移動機が既知のビットパターンが挿入されている。TPC(Transmission Power Control)ビット列はインナーループ送信電力制御に使用される。TPC、パイロットビット列等については直接本発明と関係しないため、詳細な説明は省略する。
上記のTFCIビットは32ビットでTFCI符号語を構成する。そして、TFCIビット復号/判定部10は、予め通知されたテーブル情報とTFCIビット抽出部8により抽出されたTFCIビット50の値とを比較することにより、音声データや、パケットデータ、通信制御データ毎のデータの有無や、データサイズの情報を得ることが出来る。ここで、テーブル情報とは、TFCIビットがある値の場合には通信制御データ有りを示し、ある値の場合には通信制御データ無しを示しているという情報が含まれていて、ネットワークから移動機に対して指定される。
一般的には受信特性を改善するため、TFCIビットの復号は上記の様な判定ではなく、最尤判定等が用いられるが、これらの方法は本発明と直接関係せず、当該事業者にはいくつかの方法が知られているため、ここでは説明を省略する。
図2の例ではTFCIビットは1スロット辺り8ビットであるため、1TTI(40ms)内では8×15×4=480ビット存在するが、この場合、32ビットのTFCI符号語が繰り返し受信されることとなる。このため初めの32ビット、または繰り返される初めのいくつかのTFCI符号の同相加算をとることでTFCIを復号することが可能である。
例としてはTTI=40ms区間の初めの1無線フレーム区間に存在するTFCIビットだけを使ってTFCI符号語を復号し、通信制御データが存在かどうかを判定し、データが無いと判定された場合、残りの3フレーム間でアンテナを切り替えて共通制御チャネルの受信レベル測定を行い、どちらのアンテナの受信レベルが高いか判断することが可能である。
以上の動作により、アンテナ切り替え時に切り替えたアンテナの受信レベルが低い場合でも、通信制御データの取りこぼしが発生し難くなり、データ再送により、通信が切断されたり、ハンドオーバ時間が遅くなることがなくなる。このため、安定したアンテナ切り替えダイバーシティ受信機を提供することが出来る。
また、本実施形態のダイバーシティ受信機によれば、連続受信を必要とするCDMAシステムにおいても、アンテナのみ2系統で受信機は1系統のみで良いアンテナ切り替え方式でのダイバーシティ受信機を構成できるため、回路規模を少なくすることができる。
本実施形態では、TFCI符号語を用いて通信制御データの有無のみを判定していたが、本発明はこのような場合に限定されるものではなく、同様にTFCI符号語を判定することにより、パケットデータの無い区間、またはデータ数の少ない区間や、音声データの無音区間を判定してアンテナ切り替えを実施することも可能である。
本発明の一実施形態のダイバーシティ受信機の構成を示すブロック図である。 図1のダイバーシティ受信機の動作を示すフローチャートである。 TFCIビットの一配置例を示す図である。
符号の説明
1、2 アンテナ
3 アンテナ切り替え器
4 無線部
5 アナログ/デジタル(A/D)変換部
6 逆拡散部
7 復調部
8 TFCIビット抽出部
9 受信レベル測定部
10 TFCIビット復号/判定部
11 アンテナ切り替え制御部
12 タイマ部
30 共通制御チャネルシンボル
40 個別チャネルシンボル
50 TFCIビット
101〜112 ステップ

Claims (4)

  1. 2系統のアンテナと、前記2系統のアンテナの切り替えを行うアンテナ切り替え器とを備えたダイバーシティ受信機であって、
    前記アンテナ切り替え器により選択されたアンテナにより受信された信号をデジタル信号に変換するA/D変換部と、
    前記A/D変換部からのデジタル信号の逆拡散を行う逆拡散部と、
    前記逆拡散部により逆拡散が行われた後の信号の復調を行うことにより個別チャネルと共通制御チャネルの復調を行う復調部と、
    前記復調部により復調された後の共通制御チャネルシンボルに基づいて共通制御チャネルの受信レベルを測定する受信レベル測定部と、
    前記復調部により復調された後の個別チャネルシンボルからTFCIビットを抽出するTFCIビット抽出部と、
    前記TFCIビット抽出部により抽出されたTFCIビットの復号を行い、復号したTFCIビットに基づいて通信制御データの有無の判定を行うTFCIビット復号/判定部と、
    一定時間毎に前記TFCIビット復号/判定部の判定結果に基づいて通信制御データの有無を調べ、通信制御データが無い区間で前記アンテナ切り替え器を制御して前記受信レベル測定部の受信レベルの測定結果を調べることにより、現在受信しているアンテナとは異なる他のアンテナでの共通制御チャネルの受信レベルを測定し、受信レベルが高い方のアンテナを選択するアンテナ切り替え制御部と、を備えているダイバーシティ受信機。
  2. 前記TFCIビット復号/判定部は、予め通知されたテーブル情報と前記TFCIビット抽出部により抽出されたTFCIビットの値とを比較することにより通信制御データの有無の判定を行う請求項1記載のダイバーシティ受信機。
  3. 2系統のアンテナと、前記2系統のアンテナの切り替えを行うアンテナ切り替え器とを備えたダイバーシティ受信機において2系統のアンテナのうち受信状態の良い方のアンテナに切り替える制御を行うアンテナ切り替え制御方法であって、
    前記アンテナ切り替え器により選択されたアンテナにより受信された信号をデジタル信号に変換し、逆拡散を行った後の信号の復調を行うことにより個別チャネルと共通制御チャネルの復調を行うステップと、
    復調された前記共通制御チャネルシンボルに基づいて共通制御チャネルの受信レベルを測定するステップと、
    復調された前記個別チャネルシンボルからTFCIビットを抽出するステップと、
    抽出された前記TFCIビットの復号を行い、復号したTFCIビットに基づいて通信制御データの有無の判定を行うステップと、
    一定時間毎に前記判定結果に基づいて通信制御データの有無を調べ、通信制御データが無い区間で前記アンテナ切り替え器を制御して前記共通制御チャネルの受信レベルの測定結果を調べることにより、現在受信しているアンテナとは異なる他のアンテナでの共通制御チャネルの受信レベルを測定し、受信レベルが高い方のアンテナを選択するステップと、を備えているアンテナ切り替え制御方法。
  4. 復号したTFCIビットに基づいて通信制御データの有無の判定を行うステップでは、予め通知されたテーブル情報と前記TFCIビット抽出部により抽出されたTFCIビットの値とを比較することにより通信制御データの有無の判定を行う請求項3記載のアンテナ切り替え制御方法。

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