JP2005210690A - 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法 - Google Patents

無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法 Download PDF

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Abstract

【課題】複数の送信アンテナから送信される信号を受信する無線受信装置において、高精度のAGCを行い、A/D変換を適切に行うことを可能とする無線通信用プリアンブル信号を用いた無線受信装置を提供する。
【解決手段】一つのアンテナTx1から順に送信されるショートプリアンブル列101、第1ロングプリアンブル列102及びシグナルフィールド103,104を含むPLCP信号と、PLCP信号より後に複数のアンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4からそれぞれ送信される複数のAGC用プリアンブル105A〜105Dと、AGC用プリアンブル105A〜105Dの後にアンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4からそれぞれ送信される第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dを有する無線通信用プリアンブル信号を送信データ110A〜110Dの前に配置する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、無線通信用プリアンブル信号を用いて送信及び受信をそれぞれを行う無線送信装置及び無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法に関する。
米国の電気電子技術者協会であるIEEEにおいて、100Mbps以上のスループットを目指すIEEE 802.11nと呼ばれる無線LAN規格の策定が進められている。IEEE 802.11nでは、送信機及び受信装置に複数のアンテナを用いるMIMO(Multi Input Multi Output)と呼ばれる技術が採用される可能性が高い。IEEE 802.11nは、既に規格化されており、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)を用いた無線LANの標準であるIEEE 802.11a規格と無線機上で共存できることが要求されている。MIMO技術では、複数の送信アンテナから各受信アンテナまでの伝送路応答を測定するために、既知系列であるプリアンブルを複数の送信アンテナから送信する必要がある。
Jan Boerらによって“Backwards compatibility,” IEEE 802.11-03/714r0(非特許文献1)で提案された無線通信用プリアンブル信号案によると、図15に示されるように、まず一つの送信アンテナTx1から時間同期、周波数同期及びAGCに用いるショートプリアンブル列x01、伝送路応答推定用のロングプリアンブル列x02、無線パケットの変調方式や長さを示すフィールドを含む第1シグナルフィールドx03を送信し、引き続きIEEE 802.11nで用いる第2シグナルフィールドx04を送信する。次に、送信アンテナTx2,Tx3,Tx4から伝送路応答推定用のロングプリアンブル列x05,x06,x07を順に送信する。このようにしてプリアンブル信号の送信が終了した後に、複数の送信アンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4から送信データx08,x09,x10,x11を同時に送信する。
図15に示した無線通信用プリアンブル信号は、ショートプリアンブルx01から第1シグナルフィールドx03までは単一アンテナTx1からの送信を基本とした図16に示すIEEE 802.11a規格の無線通信用プリアンブル信号と同一である。これにより、図15に示すプリアンブル信号を受信したIEEE 802.11a規格に基づく無線受信装置は、受信パケットをIEEE 802.11a規格に基づく無線パケットと認識することができる。従って、図15に示すプリアンブル信号は、一つの無線機上でIEEE 802.11nをIEEE 802.11a規格と共存させることを可能とする。
Jan Boer"Backwards compatibility,"IEEE 802.11-03/714r0
無線受信装置における受信信号の復調処理は、一般にディジタル信号処理により行われるため、アナログ信号として得られた受信信号をディジタル信号に変換するA/D変換器が用意される。A/D変換器は、変換対象のアナログ信号の許容レベル範囲(以下、入力ダイナミックレンジという)を持っている。従って、受信信号のレベルをA/D変換器の入力ダイナミックレンジ内となるように調整するためのAGC(自動利得調整)を行うことが必要である。
前述したロングプリアンブルによる伝送路応答の推定はディジタル信号処理で行われるため、ロングプリアンブル以前の信号を用いてAGCを行う必要がある。図15に示した無線通信用プリアンブル信号では、最初に送信アンテナTx1から送信されるロングプリアンブルx02より以前のショートプリアンブルx01を用いてAGCを行う。すなわち、ショートプリアンブルx01の受信レベルを測定し、信号レベルがA/D変換器の入力ダイナミックレンジ内に収まるようにAGCを行う。ショートプリアンブルx01を用いてAGCを行うことにより、送信アンテナTx1から送信されるロングプリアンブルx02やデータを正しく受信することができる。
ところが、送信アンテナTx2,Tx3,Tx4からはロングプリアンブルx05,x06,x07より前には何も送信されないため、送信アンテナTx1から送信されるショートプリアンブルx01を用いてAGCを行わざるを得ない。送信アンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4が空間的に離れて設置されていれば、Tx1,Tx2,Tx3,Tx4の各々から送信された信号の受信レベルは当然異なることが知られている。
従って、送信アンテナTx2,Tx3,Tx4から送信されるロングプリアンブルx05,x06,x07を無線受信装置が受信する際や複数のアンテナから同時に送信されるデータ信号x08〜x11を受信する際には、受信レベルはアンテナTx1から送信されたショートプリアンブルx01を用いたAGCにより調整されたレベルを大きく上回ったり下回るという現象が生じる。受信レベルがA/D変換器の入力ダイナミックレンジの上限を上回った場合、A/D変換器は飽和現象を生じる。受信レベルが入力ダイナミックレンジの下限を下回った場合には、A/D変換器で大きな量子化誤差が発生する。いずれの場合でも、A/D変換器は適切な変換をできず、A/D変換後の処理に悪影響を及ぼす。
また、図15で示したように、データは全ての送信アンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4から送信されるため、データ部では受信レベルの変化範囲はさらに大きくなる。従って、上述したA/D変換器の飽和や量子化誤差の問題は顕著となり、受信性能は大きく劣化してしまう。
このように従来の技術では、受信側において単一のアンテナTx1から送信されるショートプリアンブルのみを用いてAGCを行うため、他のアンテナTx2,Tx3,Tx4からの送信信号を受信する際に生じる受信レベルの変動に対応できない。また、アンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4から同時に信号が送信された場合の受信レベルの変動にも対応できない。
本発明の目的は、複数の送信アンテナからの信号を受信する際に、精度の高いAGCを行い、A/D変換を適切に行うことを可能とする無線通信用プリアンブル信号を用いる無線送信装置及び無線受信装置を提供することにある。
本発明の第1の観点によると、複数のアンテナと;前記複数のアンテナのうちの一つのアンテナを用いてショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを順に配置したPLCP信号を送信する手段と;前記PLCP信号の送信後に前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段と;前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いて第2ロングプリアンブル列を送信する手段と;前記第2ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信する手段とを具備する無線送信装置を提供する。
本発明の第2の観点によると、一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを少なくとも含む信号を受信する受信部と;前記受信部で受信した信号を増幅する可変利得増幅器と;前記AGC用プリアンブルの受信に応答して、前記可変利得増幅器の利得を制御する利得制御部とを具備する無線受信装置を提供する。
本発明の第3の観点によると、一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを少なくとも含む信号を受信する受信部と;前記受信部で受信した信号を増幅する可変利得増幅器と;前記シグナルフィールドは、前記PLCP信号がIEEE 802.11a規格に対応した信号であることを示す第1シグナルフィールドと、前記AGC用プリアンブル及び第2ロングプリアンブル列がIEEE 802.11a以外の規格に対応した信号であることを示す第2シグナルフィールドを含み、前記第2シグナルフィールドの受信に応答して、前記可変利得増幅器の利得を制御する利得制御部とを具備する無線受信装置を提供する。
本発明の第4の観点によると、一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルと、前記AGC用プリアンブルが送信された後に少なくとも前記一つのアンテナから送信される第2ロングプリアンブル列とを有する無線通信用プリアンブル信号及び該プリアンブル信号の後に送信されるデータを受信して受信信号を生成する受信部と;前記受信信号を増幅する可変利得増幅器と;前記受信信号に含まれる前記AGC用プリアンブルを用いて前記可変利得増幅器の利得を制御する利得制御部と;前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換するA/D変換器とを具備する無線受信装置を提供する。
本発明の第5の観点によると、複数のアンテナと;前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段と;前記複数のアンテナを用いてデータを送信する手段とを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに時間的に巡回シフトしていることを特徴とする無線送信装置を提供する。
本発明の第6の観点によると、複数のアンテナと;前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段と;前記複数のアンテナを用いてデータを送信する手段とを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに異なる周波数成分を有することを特徴とする無線送信装置を提供する。
本発明の第7の観点によると、複数のアンテナのうちの一つのアンテナを用いてショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを順に配置したPLCP信号を送信するステップと;前記PLCP信号の送信後に前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信するステップと;前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いて第2ロングプリアンブル列を送信するステップと;前記第2ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信するステップとを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに時間的に巡回シフトしていること特徴とする無線送信方法を提供する。
本発明の第8の観点によると、複数のアンテナのうちの一つのアンテナを用いてショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを順に配置したPLCP信号を送信するステップと;前記PLCP信号の送信後に前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信するステップと;前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いて第2ロングプリアンブル列を送信するステップと;前記第2ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信するステップとを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに異なる周波数成分を有していること特徴とする無線送信方法を提供する。
本発明の第9の観点によると、一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを少なくとも含む信号を受信する第1のステップと;前記第1のステップで受信した信号を可変利得増幅器で増幅する第2のステップと;前記第1のステップで受信した信号に含まれる前記AGC用プリアンブルを用いて前記可変利得増幅器の利得を制御する第3のステップと;前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換する第4のステップとを具備する無線受信方法を提供する。
本発明の第10の観点によると、一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号を受信するステップと;前記ショートプリアンブル列の受信に応答して、可変利得増幅器における利得を設定する第1AGCを行うステップと;前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを含む信号を受信するステップと;前記複数のAGC用プリアンブルの受信に応答して、前記設定された利得値を用いて、第2AGCを行うステップと;前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換するステップとを具備する無線受信方法を提供する。
本発明の第11の観点によると、一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号を受信するステップと;前記ショートプリアンブル列の受信に応答して、可変利得増幅器における利得を設定する第1AGCを行うステップと;前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを含む信号を受信するステップと;前記シグナルフィールドは、前記PLCP信号がIEEE 802.11a規格に対応した信号であることを示す第1シグナルフィールドと、前記AGC用プリアンブル及び第2ロングプリアンブル列がIEEE 802.11a以外の規格に対応した信号であることを示す第2シグナルフィールドを含み、前記第2シグナルフィールドの受信に応答して、前記設定された利得値を用いて、第2AGCを行うステップと;前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換するステップとを具備する無線受信方法を提供する。
本発明に従う通信用プリアンブル信号は、複数のアンテナから同時に送信されるAGC用プリアンブルを含むことにより、各アンテナから同時にデータが送信される場合でもA/D変換器の入力レベルを適切に調整することができ、無線受信装置の受信性能の向上及びA/D変換器の量子化ビット数の削減が可能になる。
以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
本発明の一実施形態による無線通信用プリアンブル信号は、図1に示されるように、まず単一のアンテナTx1から送信されるPLCP(Physical Layer Convergence Protocol)信号として、ショートプリアンブル列101、第1ロングプリアンブル列102、第1シグナルフィールド(SIGNAL)103及び第2シグナルフィールド(SIGNAL 2)104を有する。ショートプリアンブル列101を構成する単位プリアンブルSP及び第1ロングプリアンブル列102を構成する単位プリアンブルLPは、それぞれ一定長の信号系列であり、SPの長さに対してLPの長さは相対的に大きい。
ショートプリアンブル列101、第1ロングプリアンブル列102及び第1シグナルフィールド103はIEEE 802.11a規格に準拠しており、第2シグナルフィールド104は新たな無線LAN規格であるIEEE 802.11nに必要なものである。ショートプリアンブル列101と第1ロングプリアンブル列102との間には、ガードインターバル(Guard Interval)GIが配置される。
IEEE 802.11a規格に準拠している第1シグナルフィールド103を「legacy signal field」と称してもよい。また、第2シグナルフィールド104は、高速なスループットを目指すIEEE 802.11n規格に対応するものであるので、これを「high throughput signal field」と称してもよい。
PLCP信号の後に、複数のアンテナTx1〜Tx4からそれぞれ同時に送信されるAGC用プリアンブル105A〜105Dが配置される。このAGC用プリアンブル105A〜105Dは、複数アンテナを使って送信された信号を、受信装置において適切な品質で復調できるようにするために用いられるものである。すなわち、AGC用プリアンブル105A〜105Dは、MIMO(Multi Input Multi Output)で通信するにあたって、受信装置が最適なAGCを行うことができるようにするためのプリアンブルであり、MIMOを用いたAGCを行う場合に特有のプリアンブルである。したがって、AGC用プリアンブル105A〜105Dは、高速なスループットを目指すIEEE 802.11n規格に対応するものであるので、これを「high throughput short training field」と称してもよい。また、IEEE 802.11a規格に準拠している第1シグナルフィールド103を「legacy short training field」と称してもよい。
AGC用プリアンブル105A〜105Dの後に、第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dがそれぞれ配置される。本実施形態では、AGC用プリアンブル105A〜105Dとして全て同じ信号系列を用いる場合について説明するが、AGC用プリアンブル105A〜105Dは互いに異なる信号系列であっても構わない。第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dを形成する単位プリアンブルLPの相互間には、ガードインターバルGIがそれぞれ配置される。後述するように、第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dは、それぞれ直交化されている。一つのアンテナから送信される第2ロングプリアンブルの単位プリアンブルLPの数は、MIMOを用いた場合の送信アンテナの数と等しい。図1の場合、4本の送信アンテナを用いており、各アンテナから送信される第2ロングプリアンブルの単位プリアンブルLPの数は、4つである。
IEEE 802.11a規格に準拠している第1ロングプリアンブル列102を「legacy long training field」と称してもよい。また、第2ロングプリアンブル列は、高速なスループットを目指すIEEE 802.11n規格に対応するものであるので、これを「high throughput long training field」と称してもよい。
上述した無線通信用プリアンブル信号の後、すなわち第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dのそれぞれの後に、アンテナTx1〜Tx4からそれぞれ送信される送信データ(DATA)110A〜110Dが配置される。
次に、図2を参照して本実施形態に従う無線送信装置について説明する。まず、送信データ201とメモリ202から出力される無線通信用プリアンブル信号がディジタル変調部203によって変調されることにより、無線パケットが組み立てられる。組み立てられた無線パケットは、送信部204A〜204Dによって送信に必要な処理、例えばD/A(ディジタル−アナログ)変換、RF(無線周波数)帯への周波数変換(アップコンバート)及び電力増幅が施された後、図1で説明したアンテナTx1〜Tx4に相当する複数の送信アンテナ205A〜205Dに供給され、送信アンテナ205A〜205DからRF信号が図3に示す無線受信装置に向けて送信される。以下では、図1中のTx1〜Tx4を送信アンテナ205A〜205Dとして説明する。
本実施形態においては、図1中に示したショートプリアンブル列101から第1ロングプリアンブル列102、第1シグナルフィールド103及び第2シグナルフィールド104までのPLCP信号は、図2中の送信部204Aから送信アンテナ205Aのみによって送信される。PLCP信号以後の図1中に示したAGC用プリアンブル105A〜105D、第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109D及びデータ110A〜110Dは、図2中の送信部204A〜204Dから送信アンテナ205A〜205Dによって送信される。
一方、図3に示す無線受信装置においては、複数の受信アンテナ301A〜301Dによって、図2に示した無線送信装置から送信されたRF信号が受信される。無線受信装置は、単一の受信アンテナを備えていても構わない。受信アンテナ301A〜301DからのRF受信信号は、受信部302A〜302Dにそれぞれ入力される。受信部302A〜302Dでは受信処理、例えばRF帯からBB(ベースバンド)帯への周波数変換(ダウンコンバート)、AGC(自動利得制御)及びA/D(アナログ−ディジタル)変換が行われ、ベースバンド信号が生成される。
受信部302A〜302Dからのベースバンド信号は、伝送路推定部303A〜303D及びディジタル復調部304に入力される。伝送路推定部303A〜303Dでは、図2の無線送信装置から図3の無線受信装置までの伝送路応答が推定される。伝送路推定部303A〜303Dについては、後に詳しく説明する。ディジタル復調部304では、伝送路推定部303A〜303Dによって推定された伝送路応答に従ってベースバンド信号の復調が行われ、図2中に示した送信データ201に対応する受信データ305が生成される。
より詳しくは、ディジタル復調部304は入力部に伝送路等化器を有する。伝送路等化器は、受信信号が伝送路で受けた歪を除去するための等化処理を推定された伝送路応答に従って行う。ディジタル復調部304は、さらに上述の時間同期処理に基づく適切な復調タイミングで等化後の信号に対して復調処理を行い、データを再生する。
次に、図3中に示した受信部302A〜302Dについて説明する。図4に、受信部302Aの詳細な構成を示す。他の受信部302B〜302Dも同様であるため、ここでは受信部302Aのみについて説明する。受信アンテナ301Aから入力されるRF受信信号は、ダウンコンバータ401によってダウンコンバートされ、ベースバンド信号が生成される。この場合、RF受信信号を直接BB帯に変換してもよいし、一旦IF(中間周波数)帯への変換を行った後、BB帯に変換してもよい。
ダウンコンバータ401によって生成されたベースバンド信号は可変利得増幅器402に入力され、AGCすなわち信号レベルの調整が行われる。可変利得増幅器402からの出力信号は、A/D変換器403によりディジタル信号に変換される。A/D変換器403から出力されるディジタル信号は、受信部302の外に出力されると共に、利得制御部404に入力される。利得制御部404によってA/D変換器403からのディジタル信号から利得計算が行われ、それに基づいて可変利得増幅器402の利得が制御される。このAGCの具体的な内容については、後述する。
次に、図1に示した無線通信用プリアンブル信号を含む送信信号を受信する場合に着目して、図3及び図4で説明した無線受信装置の動作について説明する。無線受信装置は、まず図2中の送信アンテナ205Aから送信されるショートプリアンブル列101を受信し、ショートプリアンブル列101に対応するベースバンド信号を用いてフレーム先頭検出、時間同期、AFC(自動周波数制御)及びAGC制御を行う。AFCは、周波数同期とも呼ばれる。フレーム先頭検出、時間同期及びAFCについては公知の技術を用いることができるので説明を省略し、ここではAGCについて特に説明する。
ショートプリアンブル列101に対応するベースバンド信号は、可変利得増幅器402によって、予め与えられた初期利得値に従って増幅される。可変利得増幅器402からの出力信号は、A/D変換器403を経て利得制御部404に入力される。利得制御部404は、ショートプリアンブル列101に対応する受信信号のA/D変換後のレベルから利得を計算し、それに従って可変利得増幅器402の利得を制御する。
今、ショートプリアンブル列101に対応するベースバンド信号のA/D変換前のレベルをXとする。レベルXが高い場合、ベースバンド信号はA/D変換器403の入力ダイナミックレンジの上限を超え、A/D変換によって得られるディジタル信号は飽和を起こす。このため、特に高レベルの信号は歪んでしまう。一方、レベルXが低い場合、特に低レベルの信号はA/D変換に伴って大きな量子化誤差を含むようになる。このようにA/D変換前のレベルXが高い場合及び低い場合のいずれにおいても、A/D変換器403では適切な変換が行われないため、受信品質に大きな支障をきたす。
この問題を解決するため、利得制御部404はショートプリアンブル列101に対応するベースバンド信号のA/D変換前のレベルXが予め決められた目標値Zになるように、可変利得増幅器402の利得を制御する。A/D変換器403に入力される信号が全て飽和してしまう程度にベースバンド信号のレベルが大幅に高い場合、あるいは逆に大幅に低い場合、一回の制御で可変利得増幅器402の利得を適切に制御できないことがある。このような場合、利得制御を繰り返して行う。この結果、A/D変換器403に入力されるベースバンド信号のレベルをA/D変換器403の入力ダイナミックレンジ内に収まるような適切なレベルに調整することが可能となる。このようにショートプリアンブル列101に対応するベースバンド信号を用いて可変利得増幅器402の利得を制御することにより、適切なA/D変換を行い、受信品質の低下を避けることができる。
また、上記の説明では可変利得増幅器402のための利得計算に必要な受信レベルの測定をA/D変換器403から出力されるディジタル信号を用いて行ったが、A/D変換前のアナログ信号を用いてレベル測定を行うことも可能である。さらに、BB帯でなくIF帯あるいはRF帯で受信レベルの測定を行っても構わない。
次に、無線受信装置は送信アンテナ205Aから送信される第1ロングプリアンブル列102を受信し、ロングプリアンブル列102に対応するベースバンド信号を用いて伝送路推定、すなわち無線送信装置から無線受信装置までの伝送路応答(周波数伝達特性)の推定を行う。送信アンテナ205Aから送信される信号については上述のようにAGCが終了しているため、伝送路推定を行うときにはA/D変換器403への入力のレベルは適切に調整されている。従って、送信アンテナ205Aから送信される信号については、A/D変換器403から精度の高いディジタル信号が得られるため、このディジタル信号を用いて伝送路推定を的確に行うことができる。
次に、無線受信装置は送信アンテナ205Aから送信される第1シグナルフィールド103を受信し、第1シグナルフィールド103に対応するベースバンド信号に対して、上述した伝送路推定の結果を用いてディジタル復調部404により復調処理を行う。第1シグナルフィールド103には、プリアンブルデータに後続するデータの変調方式や無線パケット長を示す情報が記述されている。無線受信装置は、第1シグナルフィールド103中の無線パケット長情報から認識される無線パケット区間においてディジタル復調部404による復調処理を続ける。
図1に示した無線通信用プリアンブル信号のうち、PLCP信号の区間、特にショートプリアンブル列101から第1シグナルフィールド103までの無線パケット区間は、IEEE 802.11a規格に準拠している。従って、無線受信装置がIEEE 802.11a規格に準拠していれば、無線パケット区間では正常な受信動作を行うことができる。すなわち、シグナルフィールド103に後続する信号区間に、IEEE 802.11a規格に準拠した他の無線送信装置が送信を開始することによって当該無線パケットを破壊するようなことは生じない。
次に、無線受信装置は送信アンテナ205Aから送信される第2シグナルフィールド104を受信する。第2シグナルフィールド104には、無線パケットがIEEE 802.11a規格以外の規格、例えばIEEE 802.11nに対応していることを示す識別情報が記述されている。言い替えれば、第2シグナルフィールド104は、AGC用プリアンブル105A〜105Dと第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dが例えばIEEE 802.11nに対応した信号であることを示す。
次に、無線受信装置は送信アンテナ205A〜205Dから送信されるAGC用プリアンブル105A〜105Dを受信する。AGC用プリアンブル105A〜105Dは、第2シグナルフィールド104まで送信を続けてきた送信アンテナ205Aと今まで送信を行ってない送信アンテナ205B〜205Dから送信される。従って、送信アンテナ205Aのみから送信される信号(第1ショートプリアンブル列101、第2ロングプリアンブル列102、第1シグナル103及び第2シグナル104)を受信する場合と比較して、AGC用プリアンブル105A〜105Dを受信する場合の受信レベルは変化する。
無線受信装置は、第2シグナルフィールド104を受信し、ディジタル復調部でこれを復号することで無線パケットがIEEE 802.11nに対応する無線パケットであることを認識する。次に、ディジタル復調部304は受信部302A〜302DへAGCを開始する指令を出し、AGC用プリアンブル105A〜105Dを用いて再度AGCを行う。これにより送信アンテナ205A〜205Dから同時に送信され、受信される信号、すなわち、MIMO(Multi Input Multi Output)のチャネルで送られる信号を、受信レベルを適切に調整してA/D変換器403に入力する。
すなわち、図4で示したようにAGC用プリアンブル105A〜105Dに対応するベースバンド信号のA/D変換後のレベルを用いて、可変利得増幅器402に対する利得制御を再度行う。ディジタル復調部304がAGC用プリアンブル105A〜105Dを用いたAGC開始の指令を出すタイミングは、第2シグナルフィールド104の復号結果を用いる以外にも可能である。例えば、ディジタル復調部304においてマッチドフィルタ等を用いてAGC用プリアンブル105A〜105Dの受信を確認し、受信部302A〜302Dへ指令を出してAGC用プリアンブル105A〜105Dを用いたAGCを開始することも可能である。
従来の技術では、アンテナTx1から送信されるプリアンブル信号中のショートプリアンブル列のみを用いてAGCを行っている。すなわち、アンテナTx1以外のアンテナTx2〜TX4から送信される信号を受信する場合でも、アンテナTx1から送信される信号に対する受信レベルのみに従ってAGCを行う。
図5は、従来方式を用いた際のショートプリアンブルとデータ部の受信電力分布図である。伝搬路は、遅延時間が50nsecのマルチパス環境(データ1シンボル時間は4μsec)である。この図からわかるように、ショートプリアンブルx01の受信レベルと、データ部の受信レベル比は一致していないことがわかる。
例えば、図5におけるAの領域はデータ部x08〜x11の受信電力が低いのにもかかわらず、ショートプリアンブルx01の受信電力が強く受信されてしまう。このためショートプリアンブルx01の受信電力を基にAGCを調整した場合、データ部の受信電力はより低くなり、A/D変換器403において量子化誤差を生じさせてしまう。一方、図5におけるBの領域は、データ部x08〜x11の受信電力が大きいのにもかかわらず、ショートプリアンブルx01の電力は小さく受信されてしまう。よって、ショートプリアンブルx01の電力を基にAGCを施した場合、データ部x08〜x11ではA/D変換器304において飽和を生じさせてしまう。このように従来の方式ではデータ部x08〜x11の受信電力とショートプリアンブルの電力比が一定でないために、量子化誤差や飽和の影響により受信特性が悪化することがわかる。
これに対して、本実施形態によるとデータ信号を送信する全てのアンテナからAGC用プリアンブル105A〜105Dが送信される。図6は、本実施形態に従うショートプリアンブルとデータ部の受信電力分布図を示している。伝搬路は、図5の場合と同じ環境である。
図6から分かるように、本実施形態におけるAGC用プリアンブルの受信電力とデータ部110A〜110Dの受信電力はほぼ比例の関係にある。よって、本実施形態では全てのアンテナTx1〜Tx4(送信アンテナ205A〜205D)から同時に送信される、図1中に示すデータ110A〜110Dを受信する場合でも、A/D変換器への入力レベルが適切に調整されているため、従来の方式で発生していた飽和や量子化誤差の影響を大幅に削減できるため、従来方式よりも受信精度が大幅に向上する。
図7に、受信部302Aの変形例を示す。無線機における可変利得増幅器402は未知の信号を検出するために、信号を待ち受ける場合には比較的大きな利得を初期値としていることが多い。このため、AGC用プリアンブル105A〜105Dを受信する際に可変利得増幅器402の利得値を初期化してしまうと、利得が安定するまでに制御を繰り返す必要がある。図7のようにメモリ部405を備えた場合、ショートプリアンブル列101を用いた際の最終的な利得値をメモリ部405に蓄えることが可能になる。そして、AGC用プリアンブル105A〜105Dを受信する際には、利得を待ち受け状態の初期値に戻さず、メモリ部405から利得値を読み出して初期値として用いることで、AGC用プリアンブル105A〜105D受信時のAGCを正確にかつ短時間で終了させることが可能になる。
次に、利得制御部404の詳細な動作を図8Aのフローチャートを参照して説明する。
ショートプリアンブル列101の先頭の受信に応答して、受信装置はAGCを開始する(ステップS1)。
次に、制御の開始であるカウンタ(i)にゼロを代入する(ステップS2)。
次に、カウンタの値を参照して、制御の最初であるか途中であるかを判定する(ステップS3)。ここでは、カウンタの値はゼロであるため、YESと判定されステップS4に進む。
次に、プリアンブル105を受信中か否かの判定を行う(ステップS4)。この場合は無線パケットの先頭であるショートプリアンブル列101を受信しているためNOと判定され、ステップS5に進む。ステップS5では予め決められた初期値を設定する。
次に、与えられた初期値がステップS6において反映され、可変利得増幅器の増幅率が変更される。次に、現在のショートプリアンブル列の受信レベルの測定を行う(ステップS7)。ここで受信レベルがA/D変換器によって適切なレベル(ターゲットレベル)に設定されていなければNOと判定され、ステップS9に進む。
ステップS9では、カウンタの値を増加してステップS3へ進む。ステップS3では、カウンタの値が1であるため、ステップS10に進む。ステップS10では、ステップS7で測定されたレベルを用いて利得の計算を行う。
このようにしてステップS10→S6→S7→S8→S9のループを繰り返して受信レベルがターゲットに合うように繰り返し制御を行い、AGCを行っていく。そして、受信レベルがターゲットレベルになった後は、ステップS11においてゲインがメモリ部405に書き込まれて、アンテナTx1から送信される信号についてのAGCが終了する。このショートプアンブル列101を用いたAGC(第1のAGC)は、MIMO信号受信の観点から考えると、以下に述べるAGC用プリアンブル105を用いた精度の良いMIMO用のAGC(第2のAGC)と比較して、粗AGCの役割を担っている。
受信部302Aは、ショートプリアンブル列101を用いたAGCが終了すると、次にロングプリアンブル102、シグナルフィールド103及び104を受信する。シグナルフィールド104を受信した受信部302Aは、AGCプリアンブル105の区間でMIMO用のAGCを開始する。AGCは図9のステップS1から始まりステップS2→S3→S4と移行する。ここで、受信部302AはAGC用プリアンブル105を受信しているため、処理はステップS12に移行し、先ほどメモリ部405に書き込まれた値を呼び出してステップS6へ進む。その後の処理の流れは既に説明したと同様であるため、説明を省略する。
上述したフローを以下に要約する。図8Bに示すように、まず、ステップS21で、無線受信装置がショートプリアンブル列101を受信する。次に、ステップS22で、第1のAGCを開始し、ステップS23で可変利得増幅器402A〜402Dの利得を設定する。次に、ステップS24で、設定した利得をメモリ405に書き込む。ステップS25で、MIMOを用いて複数のアンテナで受信したAGC用プリアンブル105A〜105Dの受信結果を用いて第2のAGCを開始する。次に、ステップS26で、メモリ405に書かれた利得を参照し、ステップS27で、可変利得増幅器402A〜402Dの新たな利得を設定する。
このように、AGC用プリアンブル105A〜105Dを受信する際には、利得を待ち受け状態の初期値に戻さず、メモリ部405でメモリされた利得値を初期値として用いることで、AGC用プリアンブル105A〜105Dの受信時のAGCを正確にかつ短時間で終了させることが可能となる。
なお、これまでの説明では複数の受信部302A〜302Dにおいて独立にAGCを行うように説明したが、受信部302A〜302D内でのAGCを共通に行うことも可能である。例えば、図9はAGCを共通に行う場合の無線受信装置の構成であり、図3の変形例である。図9においては、受信部302が各アンテナ301A〜301Dに対して共通になっている点が図3と異なる。
図10には、図9中の受信部302の詳細を示す。図10においては、利得制御部404及びショートプリアンブル列101を用いたAGC結果を保持するメモリ部405が各アンテナ301A〜301Dに対して共通である点が図7と異なる。
アンテナ301A〜301Dからの出力信号は、ダウンコンバータ401A〜401D、可変利得増幅器402A〜402Dを経てA/D変換器403A〜403Dに入力され、A/D変換器403A〜403Dの出力信号は共通の利得制御部404に入力される。利得制御部404によって決定された同一の利得が可変利得増幅器402A〜402Dに与えられる。例えば、可変利得増幅器402A〜402Dに対して、A/D変換器403A〜403DによるA/D変換後のレベルの中で、最も高いレベルを目標値Zに合わせるような利得を共通に与えるようにしても良い。
図9および図10に示した受信装置においても、ディジタル復調部304によりショートプリアンブル列101の受信を確認して受信部302へ第1のAGCを開始する指令を出す。その後、ディジタル復調部304は第2シグナルフィールド104あるいはAGC用プリアンブル105の受信を確認した後、受信部302MIMOのための第2のAGCを開始する指令を出す。
次に、無線受信装置は送信アンテナ205A〜205DからAGC用プリアンブル105A〜105Dに続いて送信されてくる第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dを受信する。第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dを構成する単位プリアンブルLPは、基本的に第1ロングプリアンブル列102を構成する単位プリアンブルLPと同じ信号系列である。
さらに、第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dは、それぞれウォルシュ系列を用いて直交化が行われている。すなわち、図1中の符号“-LP”が付された単位プリアンブルは、符号“LP”が付された単位プリアンブルに対して極性が反転している。無線受信装置において、第2プリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dは互いに合成されて受信されるが、後述するように受信される第2プリアンブル列に対してもウォルシュ系列を乗じることにより、送信アンテナ205A〜205Dから送信される信号を再生することが可能である。
次に、伝送路推定部303A〜303Dについて詳細に説明する。図11に、伝送路推定部303Aの詳細な構成を示す。他の伝送路推定部303B〜303Dも同様であるため、ここでは伝送路推定部303Aについてのみ説明する。伝送路推定部303Aは、無線送信装置のアンテナTx1〜Tx4(送信アンテナ205A〜205D)の各々から無線受信装置の受信アンテナ301Aまでの伝送路応答をそれぞれ推定する推定ユニット501A〜501Dを含む。
推定ユニット501Aは、受信された第2ロングプリアンブル列をそれぞれ1シンボル分蓄えるデータメモリ502A〜502D、受信された第2ロングプリアンブル列に乗じる係数を蓄える係数メモリ503A〜503D、乗算器504A〜504D及び加算器505を有する。他の推定ユニット501B〜501Dは、受信された第2ロングプリアンブル列に乗じる係数が異なる以外、推定ユニット501Aと同様である。データメモリ502A〜502Dは縦続に接続されており、シフトレジスタを形成している。
推定ユニット501Aにおいて、受信された第2ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dは、データメモリ502A〜502Dに蓄えられる。すなわち、メモリ502Aには第2ロングプリアンブル列中の最初のロングプリアンブル106A〜106Dを合成した信号の値が蓄えられる。以下同様に、メモリ502Bには次のロングプリアンブル107A〜107Dを合成した信号の値、メモリ502Cにはさらに次のロングプリアンブル108A〜108Dを合成した信号の値、メモリ502Dには最後のロングプリアンブル109A〜109Dを合成した信号の値がそれぞれ蓄えられる。
今、送信アンテナ205A〜205Dから受信アンテナ301Aまでの伝送路応答の値がそれぞれh1,h2,h3,h4であるとすると、データメモリ502A,502B,502C,502Dにそれぞれ蓄えられる信号値S502A,S502B,S502C,S502Dは以下のように表される。
Figure 2005210690
次に、乗算器504A,504B,504C,504Dにおいて、データメモリ502A,502B,502C,502Dに蓄えられた信号値に、係数メモリ503A,503B,503C,503Dに蓄えられている係数が乗じられる。推定ユニット501Aでは、送信アンテナ205Aから受信アンテナ301Aまでの伝送路応答を推定するため、係数メモリ503A,503B,503C,503Dに蓄えられている係数の値は全て1とされる。すなわち、係数メモリ503A,503B,503C,503Dに蓄えられる係数値は、(1,1,1,1)という系列で表される。
次に、加算器505において乗算器504A〜504Dの乗算結果が加算される。この場合、式(1)〜式(4)の信号値S502A,S502B,S502C,S502Dを加算した結果が得られる。従って、式(1)〜式(4)からわかるように、加算結果にはロングプリアンブルLPとアンテナTx1(送信アンテナ205A)からの伝送路応答の値h1のみが残る。ロングプリアンブル列を構成する単位プリアンブルLPを無線送信装置と無線受信装置間で予め決めておいたパターンにしておけば、全ての送信アンテナ205A〜205Dから送信された信号が合成された受信信号に基づいて、送信アンテナ205Aから受信アンテナ301Aまでの伝送路応答の推定を行うことが可能になる。
一方、推定ユニット501B,501C,501Dにおいては、係数メモリ503B,503C,503Dに係数値としてそれぞれ(1,1,−1,−1),(1,−1,−1,1),(1,−1,1,−1)というウォルシュ系列が蓄えられている。これにより推定ユニット501B,501C,501Dでは、それぞれアンテナTx2,Tx3,Tx4(送信アンテナ205B,205C,205D)から受信アンテナ301Aまでの伝送路応答の推定を行うことが可能になる。
このように伝送路推定部303Aでは、送信アンテナ205A〜205Dから受信アンテナ301Aまでの伝送路応答の推定が行われる。同様にして、伝送路推定部303B,303C,303Dでは、送信アンテナ205A〜205Dから受信アンテナ301B,301C,301Dまでの伝送路応答の推定が行われる。
本実施形態によると、複数のアンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4(送信アンテナ205A〜205D)から同時にAGC用プリアンブル105A〜105Dが送信される。従って、送信アンテナ205A〜205Dから同時に送信されるデータ110A〜110Dを受信する場合でも、A/D変換器403の入力レベルが適切に調整される。これにより無線受信装置の受信性能が向上し、またA/D変換器403の量子化ビット数を削減することが可能となる。さらに、AGC用プリアンブル105A〜105Dを用いたAGCにおいて、単一の送信アンテナ205Aからの信号を用いて調整した可変利得増幅器402の利得の最終値を初期値として利得制御を行うことにより、制御精度の向上あるいは制御スピードの向上を達成することができる。
図15に示した従来の無線通信用プリアンブル信号では、アンテナTx1から送信されるショートプリアンブル列x01がアンテナTx1から後に送信される信号に対するAGC用プリアンブルとして機能するが、アンテナTx1以外のアンテナTx2,Tx3,Tx4から送信される信号に対するAGC用プリアンブルは存在しない。従って、アンテナTx2,Tx3,Tx4からそれぞれロングプリアンブルx05,x06,x07が単独に送信される場合、ロングプリアンブルx05,x06,x07を受信する際の受信レベルを調整することができないため、適切なA/D変換を行うことができない。ロングプリアンブルx05,x06,x07を適切に受信するためには、アンテナTx1からのみならず、アンテナTx2,Tx3,Tx4からもAGC用プリアンブルを送信する必要があるため、効率が悪化するという問題がある。
これに対して、本実施形態では図1に示したようにアンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4(送信アンテナ205A〜205D)からロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dが送信されている。このため、送信アンテナ205A〜205Dから送信されるAGC用プリアンブル105A,105Dを用いて、データ110A〜110Dのみならず、ロングプリアンブル列106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dを受信する際にも適切なAGCを行うことができる。従って、適切なA/D変換により高い受信精度を維持でき、また余計なプリアンブルを挿入することによる効率の低下も避けられる。
さらに、図15に示したプリアンブル信号では、送信アンテナによってはロングプリアンブルが送信されない区間があり、無線パケットの効率が低下する。これに対して、本実施形態によると複数の送信アンテナ205A〜205Dから同時にウォルシュ系列を用いたロングプリアンブルを送信するため、無線パケットの効率が向上する。無線パケットの効率を固定した場合には、ロングプリアンブル106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C及び106D〜109Dを用いた伝送路推定の推定精度を向上させることができ、受信性能の向上が可能になる。
次に、AGC用プリアンブル105A〜105Dの具体例について説明する。図12(a)〜(d)に示されるAGC用プリアンブル105A〜105Dには、時間軸上の複数サンプル(この例では10サンプル)からなる信号系列が用いられている。例えば、アンテナTx1から送信されるプリアンブル105Aは、(a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9)という系列が用いられている。
さらに、図12(a)〜(d)に示されるAGC用プリアンブル105A〜105Dは、各々の信号系列が互いに時間的に巡回シフトしている。すなわち、ある基準となるアンテナから送信されるAGC用プリアンブルの信号系列を時間的に巡回シフトした系列は、他のアンテナから送信されるAGC用プリアンブルの信号系列となっている。例えば、アンテナTx2から送信されるAGC用プリアンブル105Bは、(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a0)であり、これは基準となるアンテナTx1から送信されるAGC用プリアンブル105Aを時間的に1サンプル巡回シフトした系列である。
同様に、アンテナTx3から送信されるAGC用プリアンブル105Cは、アンテナTx1から送信されるAGC用プリアンブル105Aを時間的に2サンプル巡回シフトした系列であり、アンテナTx4から送信されるAGC用プリアンブル105Dは、アンテナTx1から送信されるAGC用プリアンブル105Aを時間的に3サンプル巡回シフトした系列である。
AGC用プリアンブル105A〜105Dは、同一の信号系列である場合、送信時に互いに干渉を起こすことがある。このような相互干渉があると、マルチパスの状態や受信地点によっては指向性アンテナ送信に似たような電界が生じる結果、ヌル点が形成される。すなわち、AGC用プリアンブルが全く受信されなくなる受信地点が存在し、受信レベルが正確に測定されない可能性がある。
AGC用プリアンブル105A〜105Dを上述のような互いに巡回シフトした信号系列としてマルチパスを意図的に生成することにより、信号系列のある一つのサンプルで相互干渉が生じて受信レベルが低下していても、他のサンプルでは受信レベルの低下が生じる確率が少なくなる。このため正確な受信レベルの測定が可能になり、無線受信装置の受信性能が向上する。例えば、IEEE 802.11で規定されているプロトコルであるCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)を阻害しない通信システムを構築することが可能である。
図13(a)〜(d)には、AGC用プリアンブル105A〜105Dの他の具体例を示す。図12(a)〜(d)に示したAGC用プリアンブル105A〜105Dは、互いに時間的に巡回シフトしている時間軸上の信号系列であるのに対し、図13(a)〜(d)に示すAGC用プリアンブル105A〜105Dは周波数軸上の信号系列であり、かつ互いに異なる周波数成分を有する点が異なっている。図13において、f0〜f15はサブキャリアの周波数を示し、ハッチングが施されたサブキャリアは、そのキャリアから送信があることを示し、ハッチングが施されていないサブキャリアは、送信を行っていないことを示す。
例えば、アンテナTx1から送信されるAGC用プリアンブル105Aはf0、f4、f8およびf12のサブキャリアから構成され、アンテナTx2から送信されるAGC用プリアンブル105Bはf1、f5、f9およびf13のサブキャリアから構成され、アンテナTx3から送信されるAGC用プリアンブル105Cはf2、f6、f10およびf14のサブキャリア、アンテナTx4から送信されるAGC用プリアンブル105Dはf3、f7、f11及びf15のサブキャリアから構成される。アンテナTx1から送信されるサブキャリアは、他のアンテナTx2〜Tx3から送信されることはない。同様にアンテナTx2から送信されるサブキャリアは、他のアンテナTx1,Tx3,Tx4から送信されることはない。
AGC用プリアンブル105A〜105Dは、実際には逆高速フーリエ変換(IFFT)または逆離散フーリエ変換(DFT)が施され、時間軸上の信号系列に変換された後に送信される。すなわち、無線送信装置では図14に示されるように、メモリ202にAGC用プリアンブルとして図13(a)〜(d)に示すような周波数軸上の信号系列のデータが蓄えられている。メモリ202から読み出された周波数軸上の信号系列のデータは、IFFT回路206によって時間軸上の信号系列に変換され、ディジタル変調部203に入力される。なお、IFFT回路206の機能をディジタル変調部203に組み込むことも可能である。メモリ202に、図13(a)〜(d)に示す周波数軸上の信号系列を時間軸上の信号系列に変換したデータを予め蓄積しておいてもよく、その場合はIFFT回路206は不要となる。
このように通信用プリアンブル信号に図13(a)〜(d)に示すAGC用プリアンブル105A〜105Dを用いた場合、アンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4から同一の周波数成分が送信されることはないため、アンテナTx1,Tx2,Tx3,Tx4からの送信信号は互いに干渉することなく無線受信装置に到達する。従って、無線受信装置は正確な受信レベル測定が可能になり、受信性能が向上する。
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。
例えば、図2に示す実施形態において、D/A(ディジタル−アナログ)変換は、送信部204A〜204Dそれぞれにおいて実行されるが、送信部204A〜204Dで実行される代わりに、ディジタル変調器203においてD/A変換の処理を行ってもよい。同様に、図3に示す実施形態において、A/D(アナログ−ディジタル)変換は、受信部302A〜302Dそれぞれにおいて実行されるが、受信部302A〜204Dで実行される代わりに、ディジタル復調器304においてA/D変換の処理を行ってもよい。
なお、無線パケットのフォーマットに関して、ショートプリアンブル列101、第1ロングプリアンブル列102、第1シグナルフィールド(SIGNAL)103及び第2シグナルフィールド(SIGNAL 2)104は、少なくとも一つのアンテナから送信されればよい。
第2ロングプリアンブル列の構成はウォルシュ符号を乗算した構成以外にも、例えば図13に示すようなAGC用プリアンブル列のように、アンテナ間で異なる周波数成分を持つような構成にすることも可能である。
上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
本発明の一実施形態に従う無線通信用プリアンブル信号を含む無線パケットのフォーマットを示す図 本発明の一実施形態に従う無線送信装置の構成を示すブロック図 本発明の一実施形態に従う無線受信装置の構成を示すブロック図 図3中に示す受信部の構成例を示すブロック図 従来方式を用いた際のショートプリアンブルとデータ部の受信電力分布図 本発明の一実施形態におけるショートプリアンブルとデータ部の受信電力分布図 受信部の他の構成例を示すブロック図 利得制御部の動作を示すフローチャート 第1の利得制御(第1AGC)と第2の利得制御(第2AGC)の動作を示すフローチャート 本発明の一実施形態に従う無線受信装置の変形例の構成を示すブロック図 図9の無線受信装置における受信部の構成例を示すブロック図 図3中に示す伝送路推定部の構成例を示すブロック図 図1中に示すAGC用プリアンブルの一構成例を示す図 図1中に示すAGC用プリアンブルの他の構成例を示す図 本発明の他の実施形態に従う無線送信装置の構成を示すブロック図 非特許文献1により提案された無線通信用プリアンブル信号を含む無線パケットのフォーマットを示す図 IEEE 802.11aに準拠した無線通信用プリアンブル信号を含む無線パケットのフォーマットを示す図
符号の説明
101…ショートプリアンブル列
102…第1ロングプリアンブル列
103…第1シグナルフィールド
104…第2シグナルフィールド
105A〜105D…AGC用プリアンブル
106A〜109A,106B〜109B,106C〜109C,106D〜109D…第2ロングプリアンブル列
110A〜110D…データ
202…メモリ
203…ディジタル変調部
204A〜204D…送信部
205A〜205D…送信アンテナ
301A…301D…受信アンテナ
302,302A〜302D…受信部
303A〜303D…伝送路推定部
304…ディジタル復調部
401…ダウンコンバータ
402,402A〜402D…可変利得増幅器
403…A/D変換器
404…利得制御部
405…メモリ部
501A〜501D…推定ユニット
502A〜502D…データメモリ
503A〜503D…係数メモリ
504A〜504D…乗算器
505…加算器

Claims (29)

  1. 複数のアンテナと;
    前記複数のアンテナのうちの一つのアンテナを用いてショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを順に配置したPLCP信号を送信する手段と;
    前記PLCP信号の送信後に前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段と;
    前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いて第2ロングプリアンブル列を送信する手段と;
    前記第2ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信する手段とを具備する無線送信装置。
  2. 前記AGC用プリアンブルの各々は互いに時間的に巡回シフトしていることを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  3. 前記AGC用プリアンブルの各々は互いに異なる周波数成分を有することを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  4. 前記シグナルフィールドは、前記PLCP信号がIEEE 802.11a規格に対応した信号であることを示す第1シグナルフィールドを含む請求項1記載の無線送信装置。
  5. 前記シグナルフィールドは、前記PLCP信号がIEEE 802.11a規格に対応した信号であることを示す第1シグナルフィールドと;前記AGC用プリアンブル及び第2ロングプリアンブル列がIEEE 802.11a以外の規格に対応した信号であることを示す第2シグナルフィールドを含むことを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  6. 前記第2ロングプリアンブル列は、ウォルシュ系列を用いて直交化されていることを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  7. 前記第2ロングプリアンブル列は、前記AGC用プリアンブルとの間及び各単位ロングプリアンブル列の相互間にガードインターバルを有することを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  8. 前記第2ロングプリアンブル列は、前記複数のアンテナからそれぞれ同時に送信されることを特徴とする請求項1記載の無線送信装置。
  9. 一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを少なくとも含む信号を受信する受信部と;
    前記受信部で受信した信号を増幅する可変利得増幅器と;
    前記AGC用プリアンブルの受信に応答して、前記可変利得増幅器の利得を制御する利得制御部とを具備する無線受信装置。
  10. 一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを少なくとも含む信号を受信する受信部と;
    前記受信部で受信した信号を増幅する可変利得増幅器と;
    前記シグナルフィールドは、前記PLCP信号がIEEE 802.11a規格に対応した信号であることを示す第1シグナルフィールドと、前記AGC用プリアンブル及び第2ロングプリアンブル列がIEEE 802.11a以外の規格に対応した信号であることを示す第2シグナルフィールドを含み、前記第2シグナルフィールドの受信に応答して、前記可変利得増幅器の利得を制御する利得制御部とを具備する無線受信装置。
  11. 一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルと、前記AGC用プリアンブルが送信された後に少なくとも前記一つのアンテナから送信される第2ロングプリアンブル列とを有する無線通信用プリアンブル信号及び該プリアンブル信号の後に送信されるデータを受信して受信信号を生成する受信部と;
    前記受信信号を増幅する可変利得増幅器と;
    前記受信信号に含まれる前記AGC用プリアンブルを用いて前記可変利得増幅器の利得を制御する利得制御部と;
    前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換するA/D変換器とを具備する無線受信装置。
  12. 前記A/D変換器から出力されるディジタル信号に含まれる前記第1ロングプリアンブル及び第2ロングプリアンブル列を用いて伝送路応答を推定する推定部と;
    推定された伝送路応答に従って前記A/D変換器から出力されるディジタル信号の復調処理を行う復調部とをさらに具備する請求項10または11記載の無線受信装置。
  13. 前記第2ロングプリアンブル列はウォルシュ系列を用いて直交化されており、前記推定部は、前記ウォルシュ系列を用いて前記第2ロングプリアンブル列を再生する請求項12記載の無線受信装置。
  14. 複数のアンテナと;
    前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段と;
    前記複数のアンテナを用いてデータを送信する手段とを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに時間的に巡回シフトしていることを特徴とする無線送信装置。
  15. 複数のアンテナと;
    前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段と;
    前記複数のアンテナを用いてデータを送信する手段とを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに異なる周波数成分を有することを特徴とする無線送信装置。
  16. 前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いてロングプリアンブル列を送信する手段をさらに具備し、前記ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信することを特徴とする請求項14または15記載の無線送信装置。
  17. 前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信する手段は、前記AGC用プリアンブルを前記複数のアンテナから同時に送信することを特徴とする請求項14または15記載の無線送信装置。
  18. 前記ロングプリアンブル列は、前記複数のアンテナより同時に送信されることを特徴とする請求項17記載の無線送信装置。
  19. 複数のアンテナのうちの一つのアンテナを用いてショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを順に配置したPLCP信号を送信するステップと;
    前記PLCP信号の送信後に前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信するステップと;
    前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いて第2ロングプリアンブル列を送信するステップと;
    前記第2ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信するステップとを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに時間的に巡回シフトしていること特徴とする無線送信方法。
  20. 複数のアンテナのうちの一つのアンテナを用いてショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを順に配置したPLCP信号を送信するステップと;
    前記PLCP信号の送信後に前記複数のアンテナを用いてAGC用プリアンブルを送信するステップと;
    前記複数のアンテナのうちの少なくとも一つのアンテナを用いて第2ロングプリアンブル列を送信するステップと;
    前記第2ロングプリアンブル列の送信後に前記複数のアンテナを用いてデータを送信するステップとを具備し、前記AGC用プリアンブルの各々は互いに異なる周波数成分を有していること特徴とする無線送信方法。
  21. 一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号と、前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルとを少なくとも含む信号を受信する第1のステップと;
    前記第1のステップで受信した信号を可変利得増幅器で増幅する第2のステップと;
    前記第1のステップで受信した信号に含まれる前記AGC用プリアンブルを用いて前記可変利得増幅器の利得を制御する第3のステップと;
    前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換する第4のステップとを具備する無線受信方法。
  22. 一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号を受信するステップと;
    前記ショートプリアンブル列の受信に応答して、可変利得増幅器における利得を設定する第1AGCを行うステップと;
    前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルを含む信号を受信するステップと;
    前記複数のAGC用プリアンブルの受信に応答して、前記設定された利得値を用いて、第2AGCを行うステップと;
    前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換するステップとを具備する無線受信方法。
  23. 一つのアンテナから順に送信されるショートプリアンブル列、第1ロングプリアンブル列及び少なくとも一つのシグナルフィールドを含むPLCP信号を受信するステップと;
    前記ショートプリアンブル列の受信に応答して、可変利得増幅器における利得を設定する第1AGCを行うステップと;
    前記PLCP信号より後に複数のアンテナから送信される複数のAGC用プリアンブルを含む信号を受信するステップと;
    前記シグナルフィールドは、前記PLCP信号がIEEE 802.11a規格に対応した信号であることを示す第1シグナルフィールドと、前記AGC用プリアンブル及び第2ロングプリアンブル列がIEEE 802.11a以外の規格に対応した信号であることを示す第2シグナルフィールドを含み、前記第2シグナルフィールドの受信に応答して、前記設定された利得値を用いて、第2AGCを行うステップと;
    前記可変利得増幅器の出力信号をディジタル信号に変換するステップとを具備する無線受信方法。
  24. 無線パケットを用いて無線受信装置と通信を行うために用いられる無線送信装置において、
    複数のアンテナと;
    前記無線パケットの信号を生成する信号生成手段とを備え、
    前記無線パケットは、前記無線受信装置において第1の自動利得制御(AGC)を行うためのショートプリアンブル列と、前記無線受信装置との間の伝送路応答推定を行うための第1ロングプリアンブル列と、前記無線パケットの長さに関する情報を搬送するためのシグナルフィールドと、前記無線受信装置において前記第1のAGCを行った後、第2のAGCを行うために用いられるAGCプリアンブルと、前記無線受信装置との間の伝送路応答推定を行うための第2ロングプリアンブル列と、データを搬送するデータフィールドとを含み、前記AGCプリアンブルは、複数のアンテナから同時に送信されることを特徴とする無線送信装置。
  25. 前記AGC用プリアンブルを構成するそれぞれの信号系列は、前記AGC用プリアンブル毎に時間的に巡回シフトしていることを特徴とする請求項24記載の無線送信装置。
  26. 前記AGC用プリアンブルを構成するそれぞれの信号系列は、前記AGC用プリアンブル毎に異なる周波数成分を有していることを特徴とする請求項24記載の無線送信装置。
  27. 複数のアンテナと;
    受信側で自動利得制御(AGC)を行うために用いられるAGCプリアンブルを含む無線パケットの信号を供給する信号供給手段と;
    前記信号供給手段から供給された信号を、前記複数アンテナを介して送信する送信機とを備え、
    前記AGC用プリアンブルの信号系列は互いに時間的に巡回シフトしていることを特徴とする無線送信装置。
  28. 複数のアンテナと、
    受信側で自動利得制御(AGC)を行うために用いられるAGCプリアンブルを含む無線パケットの信号を供給する信号供給手段と;
    前記信号供給手段から供給された信号を、前記複数アンテナを介して送信する送信機とを備え、
    前記AGC用プリアンブルの各々は互いに異なる周波数成分を有することを特徴とする無線送信装置。
  29. 無線パケットを用いて無線送信装置と通信を行うために用いられる無線受信装置における無線受信方法において、
    前記無線パケットは、前記無線受信装置において第1の自動利得制御(AGC)を行うためのショートプリアンブル列と、前記無線受信装置との間の伝送路応答推定を行うための第1ロングプリアンブル列と、前記無線パケットの長さに関する情報を搬送するためのシグナルフィールドと、前記無線受信装置において前記第1のAGCを行った後、第2のAGCを行うために用いられるAGCプリアンブルと、前記無線受信装置との間の伝送路応答推定を行うための第2ロングプリアンブル列と、データを搬送するデータフィールドとを含むものであって、
    前記無線パケットを受信し、
    前記ショートプリアンブル列の受信に応答して第1のAGCを行い、
    前記AGC用プリアンブルの受信に応答して第2のAGCを行い、前記第2のAGCは、前記第1のAGCで設定された利得を参照することを含むことを特徴とする無線受信方法。
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Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007089129A (ja) * 2005-09-21 2007-04-05 Sanyo Electric Co Ltd 無線装置
WO2007052768A1 (ja) * 2005-11-04 2007-05-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線送信装置、無線受信装置、無線通信方法及び無線通信システム
WO2007061015A1 (ja) * 2005-11-24 2007-05-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチアンテナ通信システムにおけるマルチパイロット生成方法及び検出方法
JP2007221500A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法
JP2008109716A (ja) * 2003-08-07 2008-05-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信方法及び無線送信装置
JPWO2006075733A1 (ja) * 2005-01-17 2008-06-12 シャープ株式会社 通信装置
JPWO2007023524A1 (ja) * 2005-08-22 2009-03-26 パナソニック株式会社 基地局装置および移動局装置
JPWO2007125581A1 (ja) * 2006-04-27 2009-09-10 三菱電機株式会社 プリアンブル構成方法
US7715877B2 (en) 2004-11-12 2010-05-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7899413B2 (en) 2005-09-15 2011-03-01 Sanyo Electric Co., Ltd. Radio apparatus
US7917102B2 (en) 2003-08-07 2011-03-29 Panasonic Corporation Radio transmitting apparatus and radio transmission method
JP2011517167A (ja) * 2008-03-10 2011-05-26 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 多重入力多重出力(mimo)通信システムのための物理層コンバージェンスプロトコル(plcp)パケット構造
JP2012213170A (ja) * 2004-06-10 2012-11-01 Agere Systems Inc 多重アンテナ通信システムにおけるプリアンブル・トレーニングのための方法および装置
JP2012235449A (ja) * 2011-04-28 2012-11-29 Intel Corp 低電力無線ネットワークにおける通信方法及び構成
JP2013005161A (ja) * 2011-06-15 2013-01-07 Ricoh Co Ltd 自動利得制御装置および自動利得制御方法
US9049081B2 (en) 2013-09-09 2015-06-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Receiver
US9313301B2 (en) 2011-08-24 2016-04-12 Intel Corporation Systems, methods, and apparatus for a low rate PHY structure
CN101843004B (zh) * 2007-11-06 2016-08-03 高通股份有限公司 Mimo信号路径的增量写入方法和设备
JP2017535143A (ja) * 2014-09-28 2017-11-24 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 信号送信方法、信号受信方法、および装置

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8743837B2 (en) * 2003-04-10 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Modified preamble structure for IEEE 802.11A extensions to allow for coexistence and interoperability between 802.11A devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
US7916803B2 (en) 2003-04-10 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Modified preamble structure for IEEE 802.11a extensions to allow for coexistence and interoperability between 802.11a devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
JP4212548B2 (ja) 2003-12-26 2009-01-21 株式会社東芝 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法
JP4043442B2 (ja) 2004-01-09 2008-02-06 株式会社東芝 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法、無線通信システム
US7742533B2 (en) 2004-03-12 2010-06-22 Kabushiki Kaisha Toshiba OFDM signal transmission method and apparatus
HUE031812T2 (en) * 2004-05-27 2017-08-28 Qualcomm Inc Modified prefix structure for IEEE 802.11A extensions to enable coexistence and interoperability between 802.11A devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
JP4163659B2 (ja) * 2004-06-10 2008-10-08 株式会社東芝 無線送信装置及び無線送信方法
CA2591273C (en) * 2004-12-23 2012-05-08 Hee-Jung Yu Apparatus for transmitting and receiving data to provide high-speed data communication and method thereof
WO2006072931A2 (en) * 2005-01-06 2006-07-13 Infra-Com Ltd. Bi-directional wired interface
JP5313506B2 (ja) * 2005-02-09 2013-10-09 アギア システムズ インコーポレーテッド マルチアンテナ通信システムにおける短縮されたロングトレーニングフィールドによるプリアンブルトレーニングの方法及び装置
US20060193410A1 (en) * 2005-02-28 2006-08-31 Moorti R T Gain estimation for multiple receiver systems
JP4342477B2 (ja) * 2005-05-31 2009-10-14 株式会社東芝 無線送信装置及び無線受信装置
US20070002940A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Yan Zhou Modem with exclusively selectable echo canceller and high pass filter for near-end signal removal
JP4206108B2 (ja) * 2006-07-28 2009-01-07 東芝テック株式会社 無線タグリーダライタ
JP4612607B2 (ja) 2006-10-16 2011-01-12 株式会社東芝 無線受信装置および無線受信方法
US8457260B2 (en) 2006-12-04 2013-06-04 Qualcomm Incorporated System and method for acquisition in wireless communication systems
KR100946928B1 (ko) * 2006-12-12 2010-03-09 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 직교 주파수 분할다중 통신 시스템에서 프리앰블 신호 송수신 및 채널 추정장치 및 방법
US7697533B2 (en) * 2006-12-15 2010-04-13 Mediatek Inc. Communication device and method
US7978773B2 (en) 2006-12-29 2011-07-12 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
JP2008177954A (ja) * 2007-01-19 2008-07-31 Nec Electronics Corp 受信装置
US7796706B2 (en) * 2007-03-15 2010-09-14 Nokia Corporation Digital broadcast service discovery correlation
US8223899B2 (en) 2007-03-23 2012-07-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for initial acquisition gain control in a communication system
US7809343B2 (en) * 2007-04-25 2010-10-05 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
US7769357B2 (en) * 2007-04-25 2010-08-03 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
CN101669283B (zh) * 2007-04-27 2013-07-24 松下电器产业株式会社 接收装置及接收方法
KR20080102902A (ko) * 2007-05-22 2008-11-26 삼성전자주식회사 가변 부호화율을 가지는 ldpc 부호 설계 방법, 장치 및그 정보 저장 매체
CN105933049B (zh) * 2007-06-11 2021-03-30 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于模拟波束形成的方法、发射站和接收站
US7920462B2 (en) * 2007-10-01 2011-04-05 Infineon Technologies Ag Amplitude attenuation estimation and recovery systems for OFDM signal used in communication systems
US8259863B2 (en) * 2008-01-28 2012-09-04 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and decoding signals considering repeatedly transmitted information
JP4991593B2 (ja) * 2008-02-19 2012-08-01 株式会社日立製作所 無線通信装置
US8107545B2 (en) * 2008-04-30 2012-01-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for phase tracking in wireless communication systems
US20100111229A1 (en) * 2008-08-08 2010-05-06 Assaf Kasher Method and apparatus of generating packet preamble
JP5139948B2 (ja) 2008-10-06 2013-02-06 ルネサスエレクトロニクス株式会社 データ通信装置、それを用いた空気圧圧力監視システム、及びデータ通信方法
KR101765923B1 (ko) * 2010-02-12 2017-08-07 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서의 패킷 송/수신 방법 및 장치
US8472386B2 (en) 2010-03-12 2013-06-25 Electronics And Telecommunications Research Institute Packet transmission/reception method and apparatus in wireless communication system
US9167476B2 (en) 2010-03-12 2015-10-20 Intellectual Discovery Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving packet in wireless communication system
US9178745B2 (en) 2011-02-04 2015-11-03 Marvell World Trade Ltd. Control mode PHY for WLAN
CN103444114B (zh) 2011-02-04 2017-07-14 马维尔国际贸易有限公司 用于wlan的控制模式phy
US8638767B2 (en) * 2011-02-14 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Multi-communication mode packet routing mechanism for wireless communications systems
US8682251B2 (en) * 2011-03-21 2014-03-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatus and methods for estimation of a subchannel power imbalance ratio (SCPIR)
US8774331B2 (en) * 2011-10-31 2014-07-08 Qualcomm Incorporated System and method for single chain search with a multiple chain receiver
US8948284B2 (en) * 2011-11-07 2015-02-03 Lg Elecronics Inc. Method and apparatus of transmitting PLCP header for sub 1 GHz communication
US9871565B2 (en) * 2013-03-01 2018-01-16 Sony Corporation MIMO communication method, transmitting device, and receiving device
US9544041B2 (en) * 2013-08-22 2017-01-10 Cisco Technology, Inc. Independent and concurrent automatic gain control for wireless communication and spectral intelligence
WO2015038647A2 (en) 2013-09-10 2015-03-19 Marvell World Trade Ltd. Extended guard interval for outdoor wlan
US10218822B2 (en) 2013-10-25 2019-02-26 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
KR102283468B1 (ko) 2013-10-25 2021-07-30 마벨 아시아 피티이 엘티디. 와이파이를 위한 레인지 확장 모드
US10194006B2 (en) 2013-10-25 2019-01-29 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US11855818B1 (en) 2014-04-30 2023-12-26 Marvell Asia Pte Ltd Adaptive orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) numerology in a wireless communication network
US9891311B2 (en) * 2014-07-30 2018-02-13 Nxp B.V. Method of secure RF ranging under strong multipath reflections
US20160149727A1 (en) * 2014-11-25 2016-05-26 Qualcomm Incorporated Vht-sig-b based decision feedback channel estimation
EP3259863B1 (en) 2015-02-17 2019-07-10 Marvell World Trade Ltd. Block coding scheme for phy data unit transmission
US10181966B1 (en) 2015-05-01 2019-01-15 Marvell International Ltd. WiFi classification by pilot sequences
US10382598B1 (en) 2015-05-01 2019-08-13 Marvell International Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10038518B1 (en) 2015-06-11 2018-07-31 Marvell International Ltd. Signaling phy preamble formats
KR102662626B1 (ko) * 2018-11-02 2024-05-03 삼성전자 주식회사 V2x 시스템에서 자동 이득 제어 방법 및 장치
US20220352916A1 (en) * 2019-02-18 2022-11-03 Mitsubishi Electric Corporation Radio reception control device, radio reception device, and radio reception control method
KR20200132161A (ko) 2019-05-15 2020-11-25 삼성전자주식회사 전자 장치의 발열을 제어하기 위한 방법, 이를 위한 전자 장치 및 저장 매체
WO2021089109A1 (en) * 2019-11-04 2021-05-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automatic gain control for advanced antenna systems

Family Cites Families (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9402493L (sv) * 1994-07-15 1996-01-16 Ericsson Telefon Ab L M Metod i en diversitetsmottagare
US6181497B1 (en) * 1995-12-12 2001-01-30 International Business Machines Corporation System and method for providing nonadjacent redundancy synchronization bytes
US5930248A (en) * 1997-03-04 1999-07-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Radio communication system selectively using multicast with variable offset time
KR20000014424A (ko) * 1998-08-17 2000-03-15 윤종용 접속채널의 프리앰블 송신장치 및 방법
US6798736B1 (en) * 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
JP2000315966A (ja) 1999-02-25 2000-11-14 Texas Instr Inc <Ti> Tdd/wcdmaのための空間時間送信ダイバーシチ
JP2001044964A (ja) * 1999-07-30 2001-02-16 Sony Corp 放送受信装置
US6377632B1 (en) * 2000-01-24 2002-04-23 Iospan Wireless, Inc. Wireless communication system and method using stochastic space-time/frequency division multiplexing
US6804307B1 (en) 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6289000B1 (en) 2000-05-19 2001-09-11 Intellon Corporation Frame control encoder/decoder for robust OFDM frame transmissions
JP3678119B2 (ja) 2000-06-01 2005-08-03 株式会社デンソー Ofdm用通信システムおよびその通信システムに用いられる基地局並びに端末
US7173899B1 (en) * 2000-08-28 2007-02-06 Lucent Technologies Inc. Training and synchronization sequences for wireless systems with multiple transmit and receive antennas used in CDMA or TDMA systems
EP1191730B1 (en) * 2000-09-20 2009-03-25 Lucent Technologies Inc. Communication system and method with variable training means
US6842487B1 (en) * 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
EP1206061B1 (en) * 2000-11-13 2009-06-17 Lucent Technologies Inc. Channel estimation for space diversity communication systems
KR100498919B1 (ko) * 2000-11-21 2005-07-04 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서의 프리엠블 시퀀스 생성장치 및 방법
US6549583B2 (en) * 2001-02-21 2003-04-15 Magis Networks, Inc. Optimum phase error metric for OFDM pilot tone tracking in wireless LAN
US20030002471A1 (en) * 2001-03-06 2003-01-02 Crawford James A. Method for estimating carrier-to-noise-plus-interference ratio (CNIR) for OFDM waveforms and the use thereof for diversity antenna branch selection
US7039140B2 (en) * 2001-03-08 2006-05-02 Proxim Wireless Corporation OFDM data demodulators synchronization
JP2002290177A (ja) 2001-03-23 2002-10-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 受信装置および自動利得制御方法
US7088782B2 (en) 2001-04-24 2006-08-08 Georgia Tech Research Corporation Time and frequency synchronization in multi-input, multi-output (MIMO) systems
US7310304B2 (en) 2001-04-24 2007-12-18 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
JP3599001B2 (ja) * 2001-06-25 2004-12-08 ソニー株式会社 自動利得制御回路およびその方法、並びにそれらを用いた復調装置
DE60125925T2 (de) 2001-07-10 2007-06-28 Sony Deutschland Gmbh Referenzsymbole zur Kanalschätzung bei Mehrträgerübertragung
US7269127B2 (en) 2001-10-04 2007-09-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Preamble structures for single-input, single-output (SISO) and multi-input, multi-output (MIMO) communication systems
US7548506B2 (en) 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
JP3756121B2 (ja) 2002-03-05 2006-03-15 シャープ株式会社 Ofdm復調装置及び電力重み付け方法
JP2003309501A (ja) 2002-04-17 2003-10-31 Sharp Corp 無線受信機及び無線受信方法
JP3938885B2 (ja) 2002-05-22 2007-06-27 松下電器産業株式会社 ミッドアンブルコード判定方法および無線通信端末装置
JP2003348055A (ja) 2002-05-22 2003-12-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 受信装置及び復調方法
US7577085B1 (en) 2002-06-03 2009-08-18 Marvell International Ltd. Multicarrier transmit diversity
SG129231A1 (en) * 2002-07-03 2007-02-26 Oki Techno Ct Singapore Pte Receiver and method for wlan burst type signals
US7301924B1 (en) 2002-07-15 2007-11-27 Cisco Technology, Inc. Media access control for MIMO wireless network
US20040121730A1 (en) * 2002-10-16 2004-06-24 Tamer Kadous Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
JP3717472B2 (ja) 2002-11-08 2005-11-16 松下電器産業株式会社 送信装置及び自動利得制御方法
JP4350491B2 (ja) * 2002-12-05 2009-10-21 パナソニック株式会社 無線通信システム、無線通信方法、及び無線通信装置
US7352688B1 (en) 2002-12-31 2008-04-01 Cisco Technology, Inc. High data rate wireless bridging
US6940843B2 (en) * 2003-02-14 2005-09-06 Cisco Technology, Inc. Selecting an access point according to a measure of received signal quality
US7634020B2 (en) * 2003-03-11 2009-12-15 Texas Instruments Incorporated Preamble for a TFI-OFDM communications system
US7099678B2 (en) * 2003-04-10 2006-08-29 Ipr Licensing, Inc. System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication
US7453793B1 (en) 2003-04-10 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Channel estimation for OFDM communication systems including IEEE 802.11A and extended rate systems
US7916803B2 (en) * 2003-04-10 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Modified preamble structure for IEEE 802.11a extensions to allow for coexistence and interoperability between 802.11a devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
US7277685B2 (en) * 2003-04-17 2007-10-02 Realtek Semiconductor Corp. Automatic gain control of multiple antenna OFDM receiver
US7606316B1 (en) * 2003-05-14 2009-10-20 Marvell International Ltd. MIMO-OFDM preamble for channel estimation
JP4536435B2 (ja) 2003-06-30 2010-09-01 パナソニック株式会社 送信方法及び送信装置
US8014267B2 (en) 2003-06-30 2011-09-06 Agere Systems Inc. Methods and apparatus for backwards compatible communication in a multiple input multiple output communication system with lower order receivers
US20070230431A1 (en) 2003-06-30 2007-10-04 Bas Driesen Methods and Apparatus for Backwards Compatible Communication in a Multiple Antenna Communication System Using Fmd-Based Preamble Structures
EP1499081A3 (en) * 2003-07-18 2007-01-03 Broadcom Corporation Multicarrier signal structure
JP4323985B2 (ja) 2003-08-07 2009-09-02 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
US6917311B2 (en) * 2003-08-11 2005-07-12 Texas Instruments Incorporated Orthogonal preamble encoder, method of encoding orthogonal preambles and multiple-input, multiple-output communication system employing the same
US7382719B2 (en) 2003-09-05 2008-06-03 Texas Instruments Incorporated Scalable and backwards compatible preamble for OFDM systems
DE602004016208D1 (de) * 2003-10-15 2008-10-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Diversitäts-empfangsvorrichtung und dieselbe verwendende drahtlose empfangsvorrichtung
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US6922549B2 (en) * 2003-10-31 2005-07-26 Cisco Technology, Inc. Error vector magnitude selection diversity metric for OFDM
US7809020B2 (en) 2003-10-31 2010-10-05 Cisco Technology, Inc. Start of packet detection for multiple receiver combining and multiple input multiple output radio receivers
US7480234B1 (en) 2003-10-31 2009-01-20 Cisco Technology, Inc. Initial timing estimation in a wireless network receiver
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US7701975B1 (en) 2003-11-19 2010-04-20 Marvell International Ltd. Technique for reducing physical layer (PHY) overhead in wireless LAN systems
US7539501B2 (en) 2003-11-24 2009-05-26 Broadcom Corporation High data throughput wireless local area network receiver
US8983467B2 (en) 2003-12-09 2015-03-17 Lsi Corporation Method and apparatus for access point selection using channel correlation in a wireless communication system
US7050768B2 (en) * 2003-12-22 2006-05-23 Texas Instruments Incorporated Signal field controller, method of controlling and MIMO transmitter employing the same
US7352819B2 (en) 2003-12-24 2008-04-01 Intel Corporation Multiantenna communications apparatus, methods, and system
JP4212548B2 (ja) 2003-12-26 2009-01-21 株式会社東芝 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法
US7450489B2 (en) 2003-12-30 2008-11-11 Intel Corporation Multiple-antenna communication systems and methods for communicating in wireless local area networks that include single-antenna communication devices
JP4043442B2 (ja) 2004-01-09 2008-02-06 株式会社東芝 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法、無線通信システム
US20050180312A1 (en) 2004-02-18 2005-08-18 Walton J. R. Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
JP2005295239A (ja) 2004-03-31 2005-10-20 Toshiba Corp 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法
JP2006054705A (ja) 2004-08-12 2006-02-23 Toshiba Corp 無線送信装置及び無線送信方法
JP4342477B2 (ja) 2005-05-31 2009-10-14 株式会社東芝 無線送信装置及び無線受信装置

Cited By (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7917102B2 (en) 2003-08-07 2011-03-29 Panasonic Corporation Radio transmitting apparatus and radio transmission method
US8260228B2 (en) 2003-08-07 2012-09-04 Panasonic Corporation Radio transmitting apparatus and radio transmission method
US8712351B2 (en) 2003-08-07 2014-04-29 Harris Corporation Reception method and reception apparatus
JP2008109716A (ja) * 2003-08-07 2008-05-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信方法及び無線送信装置
US8463213B2 (en) 2003-08-07 2013-06-11 Harris Corporation Reception method and reception apparatus
JP2012213170A (ja) * 2004-06-10 2012-11-01 Agere Systems Inc 多重アンテナ通信システムにおけるプリアンブル・トレーニングのための方法および装置
US9331813B2 (en) 2004-11-12 2016-05-03 Hera Wireless S.A. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US8121647B2 (en) 2004-11-12 2012-02-21 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US8611960B2 (en) 2004-11-12 2013-12-17 Hera Wireless S.A. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7715877B2 (en) 2004-11-12 2010-05-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7715878B2 (en) 2004-11-12 2010-05-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7715876B2 (en) 2004-11-12 2010-05-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7715879B2 (en) 2004-11-12 2010-05-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7715880B2 (en) 2004-11-12 2010-05-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US7738924B2 (en) 2004-11-12 2010-06-15 Sanyo Electric Co., Ltd. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
US8265700B2 (en) 2004-11-12 2012-09-11 Hera Wireless S.A. Transmitting and receiving method, and radio apparatus utilizing the same
JPWO2006075733A1 (ja) * 2005-01-17 2008-06-12 シャープ株式会社 通信装置
JP4615059B2 (ja) * 2005-01-17 2011-01-19 シャープ株式会社 通信装置
JP4569929B2 (ja) * 2005-01-17 2010-10-27 シャープ株式会社 通信装置
JP2010022023A (ja) * 2005-01-17 2010-01-28 Sharp Corp 通信装置
JPWO2007023524A1 (ja) * 2005-08-22 2009-03-26 パナソニック株式会社 基地局装置および移動局装置
JP4744525B2 (ja) * 2005-08-22 2011-08-10 パナソニック株式会社 基地局装置および移動局装置
JP2012050123A (ja) * 2005-09-15 2012-03-08 Sanyo Electric Co Ltd 無線lan用無線装置
US7899413B2 (en) 2005-09-15 2011-03-01 Sanyo Electric Co., Ltd. Radio apparatus
US8976732B2 (en) 2005-09-15 2015-03-10 Hera Wireless S.A. Radio apparatus
US8380141B2 (en) 2005-09-15 2013-02-19 Sanyo Electric Co., Ltd Radio apparatus
JP2007089129A (ja) * 2005-09-21 2007-04-05 Sanyo Electric Co Ltd 無線装置
WO2007052768A1 (ja) * 2005-11-04 2007-05-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線送信装置、無線受信装置、無線通信方法及び無線通信システム
WO2007061015A1 (ja) * 2005-11-24 2007-05-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチアンテナ通信システムにおけるマルチパイロット生成方法及び検出方法
JP4981682B2 (ja) * 2005-11-24 2012-07-25 パナソニック株式会社 マルチアンテナ通信システムにおけるマルチパイロット生成方法及び検出方法
CN101283535B (zh) * 2005-11-24 2012-04-04 松下电器产业株式会社 多天线通信系统中的多导频生成方法及检测方法
US8073070B2 (en) 2005-11-24 2011-12-06 Panasonic Corporation Multi-pilot generation method and detection method in multi-antenna communication system
US8111608B2 (en) 2006-02-17 2012-02-07 Sony Corporation Radio-communication device and radio-communication method
JP2007221500A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Sony Corp 無線通信装置及び無線通信方法
JP4630370B2 (ja) * 2006-04-27 2011-02-09 三菱電機株式会社 プリアンブル構成方法
JPWO2007125581A1 (ja) * 2006-04-27 2009-09-10 三菱電機株式会社 プリアンブル構成方法
US8085867B2 (en) 2006-04-27 2011-12-27 Mitsubishi Electric Corporation Preamble design method
CN101843004B (zh) * 2007-11-06 2016-08-03 高通股份有限公司 Mimo信号路径的增量写入方法和设备
JP2011517167A (ja) * 2008-03-10 2011-05-26 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 多重入力多重出力(mimo)通信システムのための物理層コンバージェンスプロトコル(plcp)パケット構造
JP2015043614A (ja) * 2011-04-28 2015-03-05 インテル・コーポレーション デバイス、装置、無線通信に関連する利用についての方法、及び機械可読メモリ
US9357437B2 (en) 2011-04-28 2016-05-31 Intel Corporation Methods and arrangements for communications in low power wireless networks
JP2012235449A (ja) * 2011-04-28 2012-11-29 Intel Corp 低電力無線ネットワークにおける通信方法及び構成
US9867082B2 (en) 2011-04-28 2018-01-09 Intel Corporation Methods and arrangements for communications in low power wireless networks
US8787859B2 (en) 2011-06-15 2014-07-22 Ricoh Company, Ltd. Automatic gain control apparatus and method
JP2013005161A (ja) * 2011-06-15 2013-01-07 Ricoh Co Ltd 自動利得制御装置および自動利得制御方法
US9313301B2 (en) 2011-08-24 2016-04-12 Intel Corporation Systems, methods, and apparatus for a low rate PHY structure
US9049081B2 (en) 2013-09-09 2015-06-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Receiver
JP2017535143A (ja) * 2014-09-28 2017-11-24 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 信号送信方法、信号受信方法、および装置
US10448331B2 (en) 2014-09-28 2019-10-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal sending method, signal receiving method, and apparatuses
US10972977B2 (en) 2014-09-28 2021-04-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal sending method, signal receiving method, and apparatuses
US11553428B2 (en) 2014-09-28 2023-01-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal sending method, signal receiving method, and apparatuses
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