JP2006041954A - Communication device, communication terminal, base station instrument and transmission method - Google Patents

Communication device, communication terminal, base station instrument and transmission method Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To minimize influence due to frequency selective phasing by reducing the deviation of a frequency. <P>SOLUTION: Symbol duplicating parts 105-1 to 105-n duplicate one data symbol only by the same number of diffusion rate. Multipliers 108-1-1 to 108-n-k perform diffusion processing by multiplying the symbol data of chip units by an orthogonal code. A signal compounding part 109 code-multiplies each symbol data. Interleavers 112-1 to 112-n rearrange the code-multiplied symbol data for each chip. A frequency converting part 113 arranges each symbol data rearranged by inverse Fourier transformation in each sub-carrier. An interleave pattern information generating part 111 generates the signaling information of an interleave pattern corresponding to a diffusion method. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、通信装置、通信端末装置、基地局装置及び送信方法に関し、特に複数の直交符号を割り当てて送受信する通信装置、通信端末装置、基地局装置及び送信方法に関する。   The present invention relates to a communication apparatus, a communication terminal apparatus, a base station apparatus, and a transmission method, and particularly to a communication apparatus, a communication terminal apparatus, a base station apparatus, and a transmission method that allocate and transmit a plurality of orthogonal codes.

CDMA移動通信において、各移動局(ユーザ)に対して固有の直交符号(チャネライゼーションコード)を割り当てることにより、下りリンクではユーザを識別し、上りリンクではコードを識別することができる。例えば、基地局は移動局に対しそれぞれ固有のチャネルのデータを送信し、各移動局は基地局が送信している他のすべてのチャネルのデータから自己のチャネルのデータを区別する必要がある。この機能のためにチャネライゼーションコードを用いる。   In CDMA mobile communication, by assigning a unique orthogonal code (channelization code) to each mobile station (user), a user can be identified in the downlink and a code can be identified in the uplink. For example, each base station transmits its own channel data to the mobile station, and each mobile station needs to distinguish its own channel data from all other channel data transmitted by the base station. A channelization code is used for this function.

また、直交符号は、ツリー構造にて階層的に関係付けられているコードツリーを用いて選択される。コードツリーは、拡散率が異なりかつ互いに直交している直交符号を選択する手法として用いられる。OVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor)コードは、コードツリーを用いて選択される直交符号の一例である。   The orthogonal code is selected using a code tree that is hierarchically related in a tree structure. The code tree is used as a method for selecting orthogonal codes having different spreading factors and orthogonal to each other. An OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor) code is an example of an orthogonal code selected using a code tree.

図22は、コードツリーを用いてOVSFにより直交符号を選択する方法を示す図である。コードツリーは、拡散率SF=4のレイヤ#2201、拡散率SF=8のレイヤ#2202、及び拡散率SF=16のレイヤ#2203のように、拡散率毎に階層化されている。例えば、拡散率SF=16で移動局が4つである場合には、図22の左からC16,0、C16,1、C16,2、C16,3の4つの直交符号#2204を選択して、選択した各直交符号を各移動局に対して割り当てる。さらに、移動局の数が4つ増えた場合には、新たにC16,4、C16,5、C16,6、C16,7の4つの直交符号#2205を選択して、選択した各直交符号を増えた各移動局に対して割り当てる。以後は、同様にして移動局が増える毎に直交符号を順次選択して各移動局に対して割り当てる。 FIG. 22 is a diagram illustrating a method of selecting an orthogonal code by OVSF using a code tree. The code tree is hierarchized for each spreading factor, such as layer # 2201 with spreading factor SF = 4, layer # 2202 with spreading factor SF = 8, and layer # 2203 with spreading factor SF = 16. For example, in the case where the mobile station is four is spreading factor SF = 16, C 16, 0 from the left of FIG. 22, C 16,1, C 16, 2, 4 one orthogonal codes C 16,3 # 2204 And each selected orthogonal code is assigned to each mobile station. Furthermore, when the number of mobile stations which increased four to newly C 16,4, C 16,5, C 16,6 , by selecting the four orthogonal codes # 2205 C 16, 7, selected Each orthogonal code is assigned to each increased mobile station. Thereafter, similarly, every time the number of mobile stations increases, orthogonal codes are sequentially selected and assigned to each mobile station.

また、Walsh−Hadamard行列を用いて直交符号を選択する方法が知られている(例えば、非特許文献1)。Walsh−Hadamard行列を用いて選択された直交符号は、OVSFにて選択された直交符号のようにコードツリーを用いて順番に選択されるものではない。
岸山、前田、樋口、新、佐和橋著「下りリンクVSF−OFCDMブロードバンド無線アクセスにおけるハイブリッドARQを用いた2次元拡散スループット特性の実験結果」信学技報RCS2003−225、2003年11月
Further, a method for selecting an orthogonal code using a Walsh-Hadamard matrix is known (for example, Non-Patent Document 1). The orthogonal codes selected using the Walsh-Hadamard matrix are not sequentially selected using the code tree like the orthogonal codes selected by the OVSF.
Kishiyama, Maeda, Higuchi, Shin, Sawahashi "Experimental results of two-dimensional spread throughput characteristics using hybrid ARQ in downlink VSF-OFCDM broadband wireless access" IEICE Tech. RCS 2003-225, November 2003

しかしながら、従来の装置においては、例えばOVSFにより直交符号を選択した場合、各移動局に割り当てた直交符号を用いて生成されたMC−CDMA信号は、図23のような周波数特性を有する。即ち、図23の場合には、サブキャリア番号0〜3までは周波数相関は「1」となり、サブキャリア番号4〜16までは周波数相関は「0」となる。このように、直交符号を用いて生成されたMC−CDMA信号には周波数の偏りが生じるので、周波数選択性フェージングの影響が顕著になり、受信特性が劣化するという問題がある。   However, in the conventional apparatus, when the orthogonal code is selected by OVSF, for example, the MC-CDMA signal generated using the orthogonal code assigned to each mobile station has frequency characteristics as shown in FIG. That is, in the case of FIG. 23, the frequency correlation is “1” from subcarrier numbers 0 to 3, and the frequency correlation is “0” from subcarrier numbers 4 to 16. In this way, frequency deviation occurs in the MC-CDMA signal generated using the orthogonal code, so that there is a problem that the influence of frequency selective fading becomes remarkable and reception characteristics deteriorate.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、周波数の偏りをなくすることにより周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にすることができる通信装置、通信端末装置、基地局装置及び送信方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and a communication device, a communication terminal device, a base station device, and a transmission method capable of minimizing the influence of frequency selective fading by eliminating frequency deviation The purpose is to provide.

本発明の通信装置は、各通信相手に割り当てられた互いに直交関係を有する直交符号にて各通信相手のチップ単位のシンボルデータを拡散処理する拡散手段と、前記拡散手段にて拡散処理された前記シンボルデータをコード多重する信号合成手段と、前記信号合成手段にてコード多重された前記シンボルデータをチップ毎に並び替える並び替え手段と、前記並び替え手段にて並び替えられた前記シンボルデータを各サブキャリアに配置する変換手段と、前記変換手段にて各サブキャリアに配置された前記シンボルデータを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。   The communication apparatus of the present invention includes spreading means for spreading the symbol data of each communication partner chip unit with orthogonal codes assigned to each communication partner and having the orthogonal relationship to each other, and the spreading processing performed by the spreading means A signal synthesis unit that code-multiplexes the symbol data, a rearrangement unit that rearranges the symbol data code-multiplexed by the signal synthesis unit for each chip, and the symbol data rearranged by the rearrangement unit. It adopts a configuration comprising conversion means arranged on subcarriers and transmission means for transmitting the symbol data arranged on each subcarrier by the conversion means.

この構成によれば、コード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替えた後に各サブキャリアに配置することにより周波数の偏りをなくすることができるので、周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にすることができる。   According to this configuration, it is possible to eliminate the frequency bias by rearranging the code-multiplexed symbol data for each chip and then arranging the data on each subcarrier, thereby minimizing the influence of frequency selective fading. can do.

本発明の通信装置は、前記構成において、前記並び替え手段は、複数の行と複数の列とからなるマトリックス状のデータ書き込み用ブロックに所定の書き込み方向から順次前記シンボルデータをチップ毎に書き込むとともに、前記書き込み方向とは異なる方向である読み出し方向へ前記データ書き込み用ブロックに書き込んだ前記シンボルデータを読み出すことにより前記シンボルデータの並び替えを行い、前記拡散手段にて前記シンボルデータを拡散処理する際の拡散率毎に異なる前記行及び前記列からなる前記データ書き込み用ブロックを用いる構成を採る。   In the communication device according to the present invention, in the configuration, the rearranging unit sequentially writes the symbol data for each chip in a matrix-like data writing block including a plurality of rows and a plurality of columns from a predetermined writing direction. When the symbol data is rearranged by reading the symbol data written to the data writing block in a reading direction different from the writing direction, and the symbol data is spread by the spreading means The data write block composed of the rows and the columns which are different for each diffusion rate is used.

この構成によれば、前記効果に加えて、拡散率に応じて異なる行及び列のデータ書き込み用ブロックを用いるので、異なる拡散率にて拡散処理された各シンボルデータを並び替えることができる。   According to this configuration, in addition to the above effects, the data write blocks of different rows and columns are used according to the spreading factor, so that each symbol data subjected to the spreading process at different spreading factors can be rearranged.

本発明の通信装置は、前記構成において、前記拡散手段は、ツリー構造にて拡散率毎に階層的に関係付けられている直交符号の中から、前記ツリー構造の一定の方向に向けて順番に選択して各通信相手に割り当てた前記直交符号にて各通信相手の前記シンボルデータを拡散処理する構成を採る。   In the communication device according to the present invention, in the configuration described above, the spreading means sequentially selects orthogonal codes that are hierarchically related for each spreading factor in a tree structure in a certain direction of the tree structure. A configuration is adopted in which the symbol data of each communication partner is spread with the orthogonal code selected and assigned to each communication partner.

この構成によれば、前記効果に加えて、ツリー構造の一定の方向に向けて順番に選択する例えばOVSFにより選択して各通信相手に割り当てた直交符号にて各通信相手のシンボルデータを拡散処理するので、コードリソースを有効に利用することができる。   According to this configuration, in addition to the above effects, the symbol data of each communication partner is spread by the orthogonal code selected by, for example, OVSF, which is selected in order toward a certain direction of the tree structure, and assigned to each communication partner. Therefore, code resources can be used effectively.

本発明の通信装置は、前記構成において、前記送信手段は、各通信相手に割り当てた前記直交符号の使用コード数及びコード使用開始番号の情報であるシグナリング情報を通信相手に通知する構成を採る。   The communication apparatus according to the present invention employs a configuration in which, in the configuration described above, the transmission means notifies the communication partner of signaling information that is information on the number of codes used for the orthogonal code and the code use start number assigned to each communication partner.

この構成によれば、前記効果に加えて、使用コード数及びコード使用開始番号の情報であるシグナリング情報を通信相手に通知するので、例えばNon−OVSFを用いた場合と比較してシグナリング量が増大することを防ぐことができる。   According to this configuration, in addition to the above effects, signaling information that is information on the number of used codes and the code use start number is notified to the communication partner, so that, for example, the amount of signaling increases compared to the case of using Non-OVSF. Can be prevented.

本発明の通信装置は、前記構成において、前記並び替え手段は、送信データの初回の送信時と前記送信データの再送時とで異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替える構成を採る。   The communication apparatus according to the present invention employs a configuration in which, in the configuration, the rearrangement unit rearranges the symbol data in different patterns when transmitting data is transmitted for the first time and when transmitting data is retransmitted.

この構成によれば、前記効果に加えて、再送時のデータに対するフェージング変動の影響が小さくなるように並び替えることができるので、再送が繰り返されることを防ぐことができ、伝送効率を向上させることができる。   According to this configuration, in addition to the above effects, rearrangement can be performed so that the influence of fading fluctuations on data during retransmission can be reduced, so that retransmission can be prevented from being repeated, and transmission efficiency can be improved. Can do.

本発明の通信装置は、前記構成において、通信相手との伝搬路の状況を検出する伝搬路情報検出手段を具備し、前記並び替え手段は、前記伝搬路情報検出手段にて検出された伝搬路の状況に基づいて異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替える構成を採る。   The communication apparatus according to the present invention includes a propagation path information detecting unit that detects a state of a propagation path with a communication partner in the configuration, and the rearranging unit is a propagation path detected by the propagation path information detection unit. The symbol data is rearranged in different patterns based on the situation.

この構成によれば、前記効果に加えて、通信相手との伝搬路状況に応じてシンボルデータを並び替えるパターンを変更するので、例えば電力の高いチップのシンボルデータをフェージングの影響の少ないサブキャリアに配置するように並び替えることにより、受信側にて電力の高いチップのシンボルデータを誤りなく受信することができる。   According to this configuration, in addition to the above effects, the pattern for rearranging the symbol data is changed according to the propagation path status with the communication partner, so that, for example, symbol data of a chip with high power is converted to a subcarrier with less fading influence. By rearranging so as to arrange, symbol data of a chip with high power can be received without error on the receiving side.

本発明の通信端末装置は、上記のいずれかに記載の通信装置から送信された信号を受信する通信端末装置であって、前記通信端末装置は、受信信号を前記変換手段にて周波数軸方向に拡散する前のチップ毎の前記シンボルデータに変換する再変換手段と、前記再変換手段にて変換された前記シンボルデータに対して前記並び替え手段にて並び替えられる前の配列に戻すように前記シンボルデータをチップ毎に並び替える再配列手段と、前記再配列手段にて並び替えられた前記シンボルデータに対して前記拡散手段における拡散処理の際に用いた前記直交符号と同一の符号にて逆拡散処理する逆拡散手段と、前記逆拡散手段にて逆拡散された前記シンボルデータを合成する合成手段と、前記合成手段にて合成された前記シンボルデータを復調して受信データを取得する復調手段と、を具備する構成を採る。   A communication terminal device of the present invention is a communication terminal device that receives a signal transmitted from any of the communication devices described above, and the communication terminal device uses the conversion means to convert the received signal in the frequency axis direction. Re-converting means for converting to the symbol data for each chip before spreading, and returning the symbol data converted by the re-converting means to the array before being rearranged by the rearranging means. Re-arrangement means for rearranging the symbol data for each chip, and the symbol data rearranged by the rearrangement means is reversed with the same code as the orthogonal code used in the spreading process in the spreading means. Despreading means for spreading, synthesizing means for synthesizing the symbol data despread by the despreading means, and demodulating the symbol data synthesized by the synthesizing means It adopts a configuration comprising demodulating means for obtaining the received data.

この構成によれば、フェージングの影響を受けないように並び替えられてから送信されたデータを受信するので、シンボルデータの誤りを軽減することができる。   According to this configuration, since data transmitted after being rearranged so as not to be affected by fading is received, errors in symbol data can be reduced.

本発明の基地局装置は、上記のいずれかに記載の通信装置を具備する構成を採る。   The base station apparatus of the present invention employs a configuration including any of the communication apparatuses described above.

この構成によれば、コード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替えた後に各サブキャリアに配置することにより周波数の偏りをなくすることができるので、周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にすることができる。   According to this configuration, it is possible to eliminate the frequency bias by rearranging the code-multiplexed symbol data for each chip and then arranging the data on each subcarrier, thereby minimizing the influence of frequency selective fading. can do.

本発明の送信方法は、各通信相手に割り当てられた互いに直交関係を有する直交符号にて各通信相手のチップ単位のシンボルデータを拡散処理するステップと、拡散処理された前記シンボルデータをコード多重するステップと、コード多重された前記シンボルデータをチップ毎に並び替えるステップと、並び替えられた前記シンボルデータを各サブキャリアに配置するステップと、各サブキャリアに配置された前記シンボルデータを送信するステップと、を具備するようにした。   The transmission method of the present invention includes a step of spreading the symbol data in units of chips of each communication partner with orthogonal codes assigned to each communication partner and having the orthogonal relationship with each other, and code-multiplexing the symbol data subjected to the spread processing A step of rearranging the code-multiplexed symbol data for each chip, a step of arranging the rearranged symbol data on each subcarrier, and a step of transmitting the symbol data arranged on each subcarrier It was made to comprise.

この方法によれば、コード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替えた後に各サブキャリアに配置することにより周波数の偏りをなくすることができるので、周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にすることができる。   According to this method, it is possible to eliminate the frequency bias by rearranging the code-multiplexed symbol data for each chip and then arranging it on each subcarrier, so that the influence of frequency selective fading is minimized. can do.

本発明の送信方法は、前記方法において、複数の行と複数の列とからなるマトリックス状のデータ書き込み用ブロックに所定の書き込み方向から順次前記シンボルデータをチップ毎に書き込むとともに、前記書き込み方向とは異なる方向である読み出し方向へ前記データ書き込み用ブロックに書き込んだ前記シンボルデータを読み出すことにより前記シンボルデータの並び替えを行い、前記シンボルデータを拡散処理する際の拡散率毎に異なる前記行及び前記列からなる前記データ書き込み用ブロックを用いるようにした。   In the transmission method of the present invention, in the method, the symbol data is sequentially written from a predetermined writing direction for each chip into a matrix-like data writing block including a plurality of rows and a plurality of columns. The symbol data is rearranged by reading the symbol data written in the data writing block in a reading direction which is a different direction, and the row and the column are different for each spreading factor when the symbol data is spread. The data writing block consisting of:

この方法によれば、前記効果に加えて、拡散率に応じて異なる行及び列のデータ書き込み用ブロックを用いるので、異なる拡散率にて拡散処理された各シンボルデータを並び替えることができる。   According to this method, in addition to the above effects, the data write blocks of different rows and columns are used according to the spreading factor, so that each symbol data subjected to the spreading process at different spreading factors can be rearranged.

本発明の送信方法は、前記方法において、ツリー構造にて拡散率毎に階層的に関係付けられている直交符号の中から、前記ツリー構造の一定の方向に向けて順番に選択して各通信相手に割り当てた前記直交符号にて各通信相手のチップ単位のシンボルデータを拡散処理するようにした。   According to the transmission method of the present invention, in the method, each communication is performed by sequentially selecting from orthogonal codes hierarchically related for each spreading factor in a tree structure toward a certain direction of the tree structure. The symbol data of each communication partner chip unit is spread by the orthogonal code assigned to the partner.

この方法によれば、前記効果に加えて、ツリー構造の一定の方向に向けて順番に選択する例えばOVSFにより選択して各通信相手に割り当てた直交符号にて各通信相手のシンボルデータを拡散処理するので、コードリソースを有効に利用することができる。   According to this method, in addition to the above-described effects, the symbol data of each communication partner is spread by the orthogonal code selected by, for example, OVSF, which is selected sequentially in a certain direction of the tree structure, and assigned to each communication partner. Therefore, code resources can be used effectively.

本発明の送信方法は、前記方法において、各通信相手に割り当てた前記直交符号の使用コード数及びコード使用開始番号の情報であるシグナリング情報を通信相手に通知するようにした。   In the transmission method of the present invention, in the above method, the communication partner is notified of signaling information which is information on the number of codes used for the orthogonal code and the code use start number assigned to each communication partner.

この方法によれば、前記効果に加えて、使用コード数及びコード使用開始番号の情報であるシグナリング情報を通信相手に通知するので、例えばNon−OVSFを用いた場合と比較してシグナリング量が増大することを防ぐことができる。   According to this method, in addition to the above-described effects, signaling information that is information on the number of used codes and the code use start number is notified to the communication partner, so that the amount of signaling increases as compared with, for example, the use of Non-OVSF. Can be prevented.

本発明の送信方法は、前記方法において、送信データの初回の送信時と前記送信データの再送時とで異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替えるようにした。   In the transmission method of the present invention, in the method, the symbol data is rearranged in a different pattern when transmitting data is transmitted for the first time and when transmitting data is retransmitted.

この方法によれば、前記効果に加えて、再送時のデータに対するフェージング変動の影響が小さくなるように並び替えることができるので、再送が繰り返されることを防ぐことができ、伝送効率を向上させることができる。   According to this method, in addition to the above effects, rearrangement can be performed so that the influence of fading fluctuations on the data during retransmission can be reduced, so that retransmission can be prevented from being repeated, and transmission efficiency can be improved. Can do.

本発明の送信方法は、前記方法において、通信相手との伝搬路の状況を検出するステップを具備し、検出された伝搬路の状況に基づいて異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替えるようにした。   The transmission method of the present invention includes a step of detecting a state of a propagation path with a communication partner in the method, and rearranging the symbol data in a different pattern based on the detected state of the propagation path. .

この方法によれば、前記効果に加えて、通信相手との伝搬路状況に応じてシンボルデータを並び替えるパターンを変更するので、例えば電力の高いチップのシンボルデータをフェージングの影響の少ないサブキャリアに配置するように並び替えることにより、受信側にて電力の高いチップのシンボルデータを誤りなく受信することができる。   According to this method, in addition to the effects described above, the pattern for rearranging the symbol data is changed according to the state of the propagation path with the communication partner, so that, for example, symbol data of a chip with high power is converted into a subcarrier with less fading influence. By rearranging so as to arrange, symbol data of a chip with high power can be received without error on the receiving side.

本発明によれば、周波数の偏りをなくすることにより周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にすることができる。   According to the present invention, it is possible to minimize the influence of frequency selective fading by eliminating frequency deviation.

本発明の骨子は、コード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替えた後に各サブキャリアに配置することにより、各シンボルデータを各サブキャリアに割り当てることである。   The gist of the present invention is to assign each symbol data to each subcarrier by rearranging the code-multiplexed symbol data for each chip and then arranging the symbol data on each subcarrier.

以下、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。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1に係る通信装置100の構成を示すブロック図である。情報シンボル生成部101、誤り訂正符号部102、データ変調部103、直並列変換部104、シンボル複製部105−1〜105−n(nは任意の自然数)、直交符号情報生成部107及び乗算器108−1−1〜108−n−k(k=拡散率SF)は、信号処理部117−1〜117−u(uは任意の自然数)を構成する。信号処理部117−1〜117−uはユーザの数と同じ数だけ設けられるものであり、各ユーザへ送信する信号を処理する。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention. Information symbol generation unit 101, error correction code unit 102, data modulation unit 103, serial-parallel conversion unit 104, symbol duplication units 105-1 to 105-n (n is an arbitrary natural number), orthogonal code information generation unit 107, and multiplier 108-1-1 to 108 -n-k (k = spreading factor SF) constitute signal processing units 117-1 to 117 -u (u is an arbitrary natural number). The signal processing units 117-1 to 117-u are provided in the same number as the number of users, and process signals to be transmitted to each user.

情報シンボル生成部101は、情報シンボルを生成して誤り訂正符号部102へ出力する。   The information symbol generation unit 101 generates an information symbol and outputs it to the error correction coding unit 102.

誤り訂正符号部102は、例えばターボ符号器または畳み込み符号器であり、情報シンボル生成部101から入力した情報シンボルをターボ符号化または畳み込み符号化等の符号化してデータ変調部103へ出力する。   The error correction coding unit 102 is, for example, a turbo encoder or a convolutional encoder, and encodes information symbols input from the information symbol generation unit 101 using turbo coding or convolutional coding, and outputs the information symbols to the data modulation unit 103.

データ変調部103は、誤り訂正符号部102から入力した符号化されたデータを例えばBPSK、QPSKまたは16QAM等により変調して直並列変換部104へ出力する。   The data modulation unit 103 modulates the encoded data input from the error correction coding unit 102 using, for example, BPSK, QPSK, or 16QAM, and outputs the result to the serial / parallel conversion unit 104.

直並列変換部104は、データ変調部103から直列にて入力した複数のシンボルの変調されたデータを、並列に並び替えて各シンボル複製部105−1〜105−n(nは任意の自然数)へ出力する。   The serial-parallel conversion unit 104 rearranges the modulated data of a plurality of symbols input in series from the data modulation unit 103 in parallel to each symbol duplication unit 105-1 to 105-n (n is an arbitrary natural number). Output to.

シンボル複製部105−1〜105−nは、直並列変換部104から入力した1データシンボルを拡散率と同じ数だけ複製して、複製した各データを乗算器108−1−1〜108−n−kへ出力する。また、シンボル複製部105−1〜105−nは、複製したシンボルデータの数の情報、即ち拡散率の情報を拡散方法検出部110へ出力する。なお、図1の場合には、シンボル複製部105−1〜105−nはあらかじめ決められている拡散率に基づいて1データシンボルの複製を行うが、拡散率を可変にする場合には、直交符号選択部106から通知される拡散率と同じ数のシンボルデータを複製する。   Symbol duplication units 105-1 to 105-n duplicate one data symbol input from serial-to-parallel conversion unit 104 by the same number as the spreading factor, and multiply the duplicated data by multipliers 108-1-1-1 to 108-n. Output to -k. Further, the symbol duplicating units 105-1 to 105-n output information on the number of duplicated symbol data, that is, spreading factor information to the spreading method detecting unit 110. In the case of FIG. 1, the symbol duplicating units 105-1 to 105-n duplicate one data symbol based on a predetermined spreading factor. The same number of symbol data as the spreading factor notified from the code selection unit 106 is duplicated.

直交符号選択部106は、図22に示すツリー構造にて拡散率毎に階層化された直交符号の内、OVSFを用いて互いに直交する直交符号をユーザ毎に選択し、選択した各ユーザの直交符号を各ユーザの乗算器108−1−1〜108−n−kへ出力する。また、直交符号選択部106は、各ユーザに割り当てた直交符号を各ユーザに通知するために、各ユーザに割り当てた直交符号の情報を各ユーザの直交符号情報生成部107へ出力する。   The orthogonal code selection unit 106 selects, for each user, orthogonal codes that are orthogonal to each other using the OVSF among the orthogonal codes hierarchized for each spreading factor in the tree structure shown in FIG. The codes are output to the multipliers 108-1-1-1 to 108-nk of each user. Further, the orthogonal code selection unit 106 outputs information on the orthogonal code assigned to each user to the orthogonal code information generation unit 107 of each user in order to notify each user of the orthogonal code assigned to each user.

直交符号情報生成部107は、直交符号選択部106から入力した割り当てられた直交符号の情報に基づいて直交符号のシグナリング情報(チャネライゼーションコードセット)を生成して誤り訂正符号部102へ出力する。なお、直交符号のシグナリング情報の詳細については後述する。   The orthogonal code information generation unit 107 generates orthogonal code signaling information (channelization code set) based on the assigned orthogonal code information input from the orthogonal code selection unit 106 and outputs the information to the error correction coding unit 102. The details of the orthogonal code signaling information will be described later.

乗算器108−1−1〜108−n−kは、シンボル複製部105−1〜105−nから入力した複製された1シンボルデータに対して、直交符号選択部106から入力した直交符号を乗算して拡散処理を行って信号合成部109へ出力する。   Multipliers 108-1-1 to 108 -n-k multiply the duplicated 1-symbol data input from symbol duplication units 105-1 to 105-n by the orthogonal code input from orthogonal code selection unit 106. Then, diffusion processing is performed and output to the signal synthesis unit 109.

信号合成部109は、各信号処理部117−1〜117−uの乗算器108−1−1〜108−n−kから入力した拡散処理された各ユーザのデータをシンボル間にてコード多重またはユーザ多重して複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータを生成し、生成した複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータをインタリーバ112−1〜112−nへ出力する。   The signal synthesizer 109 code-multiplexes or spreads the data of each user subjected to spreading processing input from the multipliers 108-1-1 to 108 -n-k of the signal processors 117-1 to 117-u between symbols. User-multiplexed and a plurality of chip-unit code-multiplexed symbol data are generated, and the generated plurality of chip-unit code-multiplexed symbol data are output to interleavers 112-1 to 112-n.

拡散方法検出部110は、シンボル複製部105−1〜105−nから入力した拡散率の情報よりインタリーブパターンを選択する。そして、拡散方法検出部110は、選択したインタリーブパターンの情報をインタリーバ112−1〜112−n及びインタリーブパターン情報生成部111へ出力する。   Spreading method detecting section 110 selects an interleave pattern based on spreading factor information input from symbol duplicating sections 105-1 to 105-n. Then, spreading method detection section 110 outputs the selected interleave pattern information to interleavers 112-1 to 112-n and interleave pattern information generation section 111.

インタリーブパターン情報生成部111は、拡散方法検出部110から入力したインタリーブパターンの情報より、インタリーブパターンを通知するためのシグナリング情報を生成してインタリーバ112−nへ出力する。   The interleave pattern information generation unit 111 generates signaling information for notifying the interleave pattern from the information of the interleave pattern input from the spreading method detection unit 110, and outputs the signaling information to the interleaver 112-n.

並び替え手段であるインタリーバ112−1〜112−nは、拡散方法検出部110から入力したインタリーブパターンの情報に基づいて、信号合成部109から入力した複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替える。例えば、インタリーバ112−1〜112−nは、拡散率毎に異なる大きさのブロックインタリーバを選択して並び替えを行う。また、インタリーバ112−1〜112−nは、チップ毎に並び替えたコード多重されたシンボルデータにインタリーブパターン情報生成部111から入力したインタリーブパターンのシグナリング情報を含めて周波数変換部113へ出力する。なお、並び替えの方法及びインタリーブパターンのシグナリング情報については後述する。   Interleavers 112-1 to 112-n that are rearrangement units receive code-multiplexed symbol data of a plurality of chips input from the signal synthesis unit 109 based on the information of the interleave pattern input from the spreading method detection unit 110. Sort by chip. For example, the interleavers 112-1 to 112-n select and rearrange the block interleavers having different sizes for each spreading factor. Further, interleavers 112-1 to 112-n include the interleave pattern signaling information input from interleave pattern information generation section 111 in the code-multiplexed symbol data rearranged for each chip, and outputs the result to frequency conversion section 113. The rearrangement method and interleaving pattern signaling information will be described later.

変換手段である周波数変換部113は、インタリーバ112−1〜112−nから入力した複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータに対して、例えば逆フーリエ変換し、コード多重された各シンボルデータを対応する各サブキャリアに配置してMC−CDMA信号を生成する。そして、周波数変換部113は、生成したMC−CDMA信号をガードインターバル挿入部114へ出力する。   The frequency conversion unit 113 as conversion means performs, for example, inverse Fourier transform on the plurality of chip-unit code-multiplexed symbol data input from the interleavers 112-1 to 112-n, and converts each of the code-multiplexed symbol data. An MC-CDMA signal is generated by arranging each corresponding subcarrier. Then, the frequency converting unit 113 outputs the generated MC-CDMA signal to the guard interval inserting unit 114.

ガードインターバル挿入部114は、周波数変換部113から入力したデータにガードインターバルを挿入して送信RF部115へ出力する。   The guard interval insertion unit 114 inserts a guard interval into the data input from the frequency conversion unit 113 and outputs the data to the transmission RF unit 115.

送信RF部115は、ガードインターバル挿入部114から入力したデータをベースバンド周波数から無線周波数に周波数変換してアンテナ116へ出力する。   The transmission RF unit 115 converts the data input from the guard interval insertion unit 114 from a baseband frequency to a radio frequency and outputs the converted data to the antenna 116.

アンテナ116は、送信RF部115から入力したデータを送信する。   The antenna 116 transmits data input from the transmission RF unit 115.

次に、通信端末装置200の構成について、図2を用いて説明する。図2は、通信端末装置200の構成を示すブロック図である。乗算器211−1−1〜211−n−k、シンボル合成部212−1〜212−n、並直列変換部213、データ復調部214、誤り訂正復号部215及び情報シンボル復元部216は、信号処理部217−1〜217−uを構成する。信号処理部217−1〜217−uはユーザの数と同じ数だけ設けられるものであり、各ユーザの受信信号を処理する。   Next, the configuration of communication terminal apparatus 200 will be described using FIG. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 200. Multipliers 211-1-1 through 211 -n-k, symbol synthesis units 212-1 through 212 -n, parallel-serial conversion units 213, data demodulation units 214, error correction decoding units 215, and information symbol restoration units 216 The processing units 217-1 to 217-u are configured. The signal processing units 217-1 to 217-u are provided in the same number as the number of users, and process the received signals of each user.

アンテナ201は、受信データを受信して受信RF部202へ出力する。   The antenna 201 receives the reception data and outputs it to the reception RF unit 202.

受信RF部202は、アンテナ201から入力した受信データを無線周波数からベースバンド周波数にダウンコンバートして制御情報復調部203及びガードインターバル除去部205へ出力する。   The reception RF unit 202 down-converts the reception data input from the antenna 201 from a radio frequency to a baseband frequency, and outputs it to the control information demodulation unit 203 and the guard interval removal unit 205.

制御情報復調部203は、受信RF部202から入力した受信データの内、制御情報を復調してインタリーブパターン検出部204及び直交符号検出部210へ出力する。   Control information demodulation section 203 demodulates the control information in the received data input from reception RF section 202 and outputs the demodulated information to interleave pattern detection section 204 and orthogonal code detection section 210.

インタリーブパターン検出部204は、制御情報復調部203から入力した制御情報に含まれているインタリーブパターンのシグナリング情報を検出してデインタリーバ209−1〜209−nへ出力する。   Interleaving pattern detection section 204 detects the signaling information of the interleave pattern included in the control information input from control information demodulation section 203 and outputs it to deinterleavers 209-1 to 209-n.

ガードインターバル除去部205は、受信RF部202から入力した受信データからガードインターバルを除去して周波数変換部206へ出力する。   The guard interval removal unit 205 removes the guard interval from the reception data input from the reception RF unit 202 and outputs the data to the frequency conversion unit 206.

再変換手段である周波数変換部206は、ガードインターバル除去部205から入力したMC−CDMAの受信データを変換して各キャリア成分に分解してサブキャリア重み生成部207及び乗算器208−1−1〜208−n−kへ出力する。これにより、受信データは、通信装置100の周波数変換部113にて各シンボルデータを各サブキャリアに配置する前の状態と同じ状態になる。   A frequency conversion unit 206 serving as a re-conversion unit converts the MC-CDMA reception data input from the guard interval removal unit 205, decomposes the received data into carrier components, and subcarrier weight generation unit 207 and multiplier 208-1-1. To 208-nk. As a result, the received data is in the same state as before the symbol data is arranged on each subcarrier in the frequency converter 113 of the communication apparatus 100.

サブキャリア重み生成部207は、周波数変換部206から入力した各キャリア成分に含まれる既知信号である参照信号を用いて回線推定を行い、各サブキャリアに用いる重みを生成する。そして、サブキャリア重み生成部207は、生成した重みを用いて周波数等化するために、重み係数を各乗算器208−1−1〜208−n−kへ出力する。   The subcarrier weight generation unit 207 performs channel estimation using a reference signal that is a known signal included in each carrier component input from the frequency conversion unit 206, and generates a weight used for each subcarrier. Then, the subcarrier weight generation unit 207 outputs a weight coefficient to each of the multipliers 208-1-1-1 to 208-n-k in order to perform frequency equalization using the generated weight.

乗算器208−1−1〜208−n−kは、周波数変換部206から入力した受信データに対して、サブキャリア重み生成部207から入力した重み係数を乗算してデインタリーバ209−1〜209−nへ出力する。   Multipliers 208-1-1 to 208 -n−k multiply the received data input from frequency converter 206 by the weighting factor input from subcarrier weight generator 207 and deinterleavers 209-1 to 209. Output to -n.

再配列手段であるデインタリーバ209−1〜209−nは、インタリーブパターン検出部204から入力したインタリーブパターンのシグナリング情報に基づいて、乗算器208−1−1〜208−n−kから入力した受信データを並び替えて、通信装置100のインタリーバ112−1〜112−nにて並び替える前の配列に戻す。そして、デインタリーバ209−1〜209−nは、並び替えた受信データを乗算器211−1−1〜211−n−kへ出力する。   The deinterleavers 209-1 to 209-n as the rearrangement means receive the signals input from the multipliers 208-1-1-1 to 208-n-k based on the interleave pattern signaling information input from the interleave pattern detector 204. The data is rearranged and returned to the array before rearrangement by the interleavers 112-1 to 112-n of the communication apparatus 100. Then, the deinterleavers 209-1 to 209 -n output the rearranged received data to the multipliers 211-1-1 to 211 -n-k.

直交符号検出部210は、制御情報復調部203から入力した制御情報に含まれている直交符号のシグナリング情報を検出して、各ユーザに割り当てられた直交符号を各ユーザの乗算器211−1−1〜211−n−kへ出力する。   The orthogonal code detector 210 detects the orthogonal code signaling information included in the control information input from the control information demodulator 203, and determines the orthogonal code assigned to each user to the multiplier 211-1- 1 to 211-n-k.

乗算器211−1−1〜211−n−kは、デインタリーバ209−1〜209−nから入力した受信データに対して、直交符号検出部210から入力した直交符号を乗算することにより逆拡散処理してシンボル合成部212−1〜212−nへ出力する。   Multipliers 211-1-1 to 211 -n-k despread by multiplying the reception data input from deinterleavers 209-1 to 209 -n by the orthogonal code input from orthogonal code detector 210. Process and output to the symbol synthesis units 212-1 to 212-n.

合成手段であるシンボル合成部212−1〜212−nは、乗算器211−1−1〜211−n−kから入力した受信データをシンボル合成即ち逆拡散して、並直列変換部213へ出力する。   Symbol combining sections 212-1 to 212-n, which are combining means, perform symbol combining, that is, despreading, on the received data input from multipliers 211-1-1-1 to 211-nk, and output the result to parallel-serial conversion section 213. To do.

並直列変換部213は、各シンボル合成部212−1〜212−nから並列に入力した受信データを直列に変換してデータ復調部214へ出力する。   The parallel / serial conversion unit 213 converts the reception data input in parallel from the symbol synthesis units 212-1 to 212-n into serial data and outputs the serial data to the data demodulation unit 214.

データ復調部214は、並直列変換部213から入力した受信データを復調して軟判定系列を得て誤り訂正復号部215へ出力する。   The data demodulator 214 demodulates the received data input from the parallel / serial converter 213 to obtain a soft decision sequence and outputs the soft decision sequence to the error correction decoder 215.

誤り訂正復号部215は、データ復調部214から入力した軟判定系列の受信データを誤り訂正復号して情報シンボル復元部216へ出力する。   Error correction decoding section 215 performs error correction decoding on the soft decision sequence received data input from data demodulation section 214 and outputs the result to information symbol restoration section 216.

情報シンボル復元部216は、誤り訂正復号部215から入力した受信データの情報データシンボルを復元する。   The information symbol restoration unit 216 restores the information data symbol of the received data input from the error correction decoding unit 215.

次に、拡散率SF=16の場合におけるインタリーブする方法について説明する。図3より、信号合成部109から出力される各シンボルデータ#301−1〜#301−nは、16チップ分に複製されている。即ち、シンボルデータ#301−1はC1−1〜C1−16の16チップ分に複製されており、シンボルデータ#301−2はC2−1〜C2−16の16チップ分に複製されているとともに、シンボルデータ#301−nはCn−1〜Cn−16の16チップ分に複製されている。そして、信号合成部109から出力されたシンボルデータ#301−1はインタリーバ112−1に入力し、信号合成部109から出力されたシンボルデータ#301−2はインタリーバ112−2に入力するとともに、信号合成部109から出力されたシンボルデータ#301−nはインタリーバ112−nに入力する。   Next, an interleaving method when the spreading factor SF = 16 will be described. From FIG. 3, each symbol data # 301-1 to # 301-n output from the signal synthesizer 109 is duplicated for 16 chips. That is, the symbol data # 301-1 is duplicated for 16 chips C1-1 to C1-16, and the symbol data # 301-2 is duplicated for 16 chips C2-1 to C2-16. Symbol data # 301-n is duplicated on 16 chips of Cn-1 to Cn-16. The symbol data # 301-1 output from the signal combining unit 109 is input to the interleaver 112-1, the symbol data # 301-2 output from the signal combining unit 109 is input to the interleaver 112-2, and the signal Symbol data # 301-n output from combining section 109 is input to interleaver 112-n.

次に、拡散方法検出部110にて検出した拡散方法に基づいてインタリーブパターンを選択する。インタリーブパターンとしては、ブロックインタリーブまたはランダムインタリーブ等を用いる。   Next, an interleave pattern is selected based on the diffusion method detected by the diffusion method detection unit 110. As the interleaving pattern, block interleaving or random interleaving is used.

インタリーブパターン情報生成部111は、図4に示すようなインタリーブパターンとシグナリングとを関係付けたインタリーブパターン選択用情報を保存したテーブルを記憶している。インタリーブパターン情報生成部111は、インタリーブパターンがインタリーブ#401の場合にはシグナリング情報「00」を選択し、インタリーブパターンがインタリーブ#402の場合にはシグナリング情報「01」を選択し、インタリーブパターンがインタリーブ#403の場合にはシグナリング情報「10」を選択し、インタリーブパターンがインタリーブ#404の場合にはシグナリング情報「11」を選択する。図4は4つのインタリーブパターンを用いる場合のインタリーブパターン情報を示すものであるため、2ビットのシグナリング情報を用いたが、インタリーブパターンが2つの場合には「1」または「0」の1ビットのシグナリング情報を用い、インタリーブパターンが8つの場合には「000」「001」「010」「100」「011」「110」「101」「111」の3ビットのシグナリング情報を用いる。そして、インタリーブパターン情報生成部111は、拡散方法検出部110から入力したインタリーブパターンの情報を用いて図4のインタリーブパターン選択用情報を参照することにより、シグナリング情報を選択して通信端末装置200へ通知する。   The interleave pattern information generation unit 111 stores a table that stores information for selecting an interleave pattern that associates an interleave pattern and signaling as shown in FIG. Interleave pattern information generation section 111 selects signaling information “00” when the interleave pattern is interleave # 401, selects signaling information “01” when the interleave pattern is interleave # 402, and the interleave pattern is interleaved. In the case of # 403, the signaling information “10” is selected, and in the case where the interleave pattern is the interleave # 404, the signaling information “11” is selected. Since FIG. 4 shows interleave pattern information when four interleave patterns are used, 2-bit signaling information is used. However, when there are two interleave patterns, 1-bit “1” or “0” is used. When signaling information is used and there are eight interleave patterns, 3-bit signaling information of “000” “001” “010” “100” “011” “110” “101” “111” is used. Then, interleaving pattern information generation section 111 selects signaling information by referring to the interleaving pattern selection information of FIG. 4 using the information of the interleaving pattern input from spreading method detection section 110, and transmits it to communication terminal apparatus 200. Notice.

次に、各インタリーバ112−1〜112−nは、複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替える処理を行う。具体的には、ブロックインタリーバを用いる場合には、図5に示すように、各インタリーバ112−1〜112−nは4行4列のブロックインタリーバ(データ書き込み用ブロック)であり、1番目〜16番目の各チップのコード多重されたシンボルデータを行毎に書き込み方向#501の方向へ4チップずつ書き込んでいく。書き込み方向#501の方向へ書き込むことにより、1行目は1番目、2番目、3番目、4番目のチップが書き込まれ、2行目は5番目、6番目、7番目、8番目のチップが書き込まれ、3行目は9番目、10番目、11番目、12番目のチップが書き込まれるとともに、4行目は13番目、14番目、15番目、16番目のチップが書き込まれる。   Next, each interleaver 112-1 to 112-n performs a process of rearranging the symbol-multiplexed symbol data in units of chips for each chip. Specifically, when a block interleaver is used, as shown in FIG. 5, each of the interleavers 112-1 to 112-n is a 4 × 4 block interleaver (data write block). The code-multiplexed symbol data of each of the first chips is written by four chips in the direction of the writing direction # 501 for each row. By writing in the writing direction # 501, the first, second, third, fourth chips are written in the first row, and the fifth, sixth, seventh, and eighth chips are written in the second row. The ninth, tenth, eleventh and twelfth chips are written in the third row, and the thirteenth, fourteenth, fifteenth and sixteenth chips are written in the fourth row.

次に、各インタリーバ112−1〜112−nは、書き込んだ各チップのコード多重されたシンボルデータを列毎に読み出し方向#502の方向へ読み出すとともに読み出した順番に並べていく。このように読み出した結果、1番目から16番目まで番号順に並んでいた各チップのコード多重されたシンボルデータは、1番目、5番目、9番目、13番目、2番目、6番目、10番目、14番目、3番目、7番目、11番目、15番目、4番目、8番目、12番目、16番目のチップの順に並び替えられる。そして、このように並び替えられた各チップのコード多重されたシンボルデータは、周波数軸方向に拡散されることによりチップ毎に各サブキャリアに割り当てられる。   Next, each interleaver 112-1 to 112-n reads the code-multiplexed symbol data of each chip written in the reading direction # 502 for each column and arranges them in the order of reading. As a result of reading in this way, the code-multiplexed symbol data of the chips arranged in the number order from the first to the 16th are the first, fifth, ninth, thirteenth, second, sixth, tenth, The fourteenth, third, seventh, eleventh, fifteenth, fourth, eighth, twelfth and sixteenth chips are rearranged in this order. The symbol-multiplexed symbol data of each chip rearranged in this way is assigned to each subcarrier for each chip by spreading in the frequency axis direction.

次に、拡散率SF=16の場合におけるデインタリーブする方法について説明する。各デインタリーバ209−1〜209−nは、インタリーブパターン検出部204にて検出されたインタリーブパターンの情報に基づいてデータ毎に並び替える処理を行う。具体的には、図6に示すように、各デインタリーバ209−1〜209−nは4行4列のブロックデインタリーバであり、各デインタリーバ209−1〜209−nは、乗算器208−1−1〜208−n−kから入力した各チップのコード多重されたシンボルデータを、列毎に書き込み方向#601の方向へ4チップずつ書き込んでいく。即ち、インタリーバ112−1〜112−nの読み出し方向#502と同じ方向に書き込む。書き込み方向#601の方向へ書き込むことにより、1行目は1番目、2番目、3番目、4番目のチップが書き込まれ、2行目は5番目、6番目、7番目、8番目のチップが書き込まれ、3行目は9番目、10番目、11番目、12番目のチップが書き込まれるとともに、4行目は13番目、14番目、15番目、16番目のチップが書き込まれる。   Next, a method of deinterleaving when the spreading factor SF = 16 will be described. Each deinterleaver 209-1 to 209-n performs a process of rearranging for each data based on the information of the interleave pattern detected by the interleave pattern detection unit 204. Specifically, as shown in FIG. 6, each deinterleaver 209-1 to 209-n is a 4 × 4 block deinterleaver, and each deinterleaver 209-1 to 209-n is a multiplier 208−. The code-multiplexed symbol data of each chip input from 1-1 to 208-n-k is written by four chips in the direction of the writing direction # 601 for each column. That is, writing is performed in the same direction as the reading direction # 502 of the interleavers 112-1 to 112-n. By writing in the writing direction # 601, the first, first, second, third, and fourth chips are written in the first row, and the fifth, sixth, seventh, and eighth chips are written in the second row. The ninth, tenth, eleventh and twelfth chips are written in the third row, and the thirteenth, fourteenth, fifteenth and sixteenth chips are written in the fourth row.

次に、各デインタリーバ209−1〜209−nは、書き込んだ各チップのコード多重されたシンボルデータを行毎に読み出し方向#602の方向へ読み出すとともに読み出した順番に並べていく。このように読み出した結果、1番目、5番目、9番目、13番目、2番目、6番目、10番目、14番目、3番目、7番目、11番目、15番目、4番目、8番目、12番目、16番目の順に並んでいた各チップのコード多重されたシンボルデータは、1番目から16番目まで番号順に並ぶように並び替えられる。拡散率とチップ数は等しいので、拡散率に応じて異なる行及び列からなるブロックインタリーバを用いる。例えば、全てのユーザが拡散率SF=4であれば2行2列のブロックインタリーバを用い、全てのユーザが拡散率SF=16であれば4行4列のブロックインタリーバを用いるように、各ユーザの拡散率に応じてブロックインタリーバのサイズを変更するようにしても良い。また、ユーザ1が拡散率SF=4、ユーザ2が拡散率SF=8及びユーザ3が拡散率SF=16の場合には、最大拡散率は拡散率SF=16であるので、全てのユーザに対して4行4列のブロックインタリーバを用いても良い。   Next, each deinterleaver 209-1 to 209-n reads the code-multiplexed symbol data of each chip written in the reading direction # 602 for each row and arranges them in the reading order. As a result of reading in this way, the first, fifth, ninth, thirteenth, second, sixth, tenth, fourteenth, third, seventh, eleventh, fifteenth, fourth, eighth, 12 The code-multiplexed symbol data of the chips arranged in the order of the 16th and 16th are rearranged so as to be arranged in the order of numbers from the 1st to the 16th. Since the spreading factor is equal to the number of chips, a block interleaver having different rows and columns is used according to the spreading factor. For example, if all users have a spreading factor SF = 4, a 2 × 2 block interleaver is used, and if all users have a spreading factor SF = 16, a 4 × 4 block interleaver is used. The size of the block interleaver may be changed according to the spreading factor. When user 1 has spreading factor SF = 4, user 2 has spreading factor SF = 8, and user 3 has spreading factor SF = 16, the maximum spreading factor is spreading factor SF = 16. On the other hand, a 4 × 4 block interleaver may be used.

図7は、OVSFにより直交符号を選択する場合において、図5に示すように並び替えられて各サブキャリアに割り当てられた送信データの周波数特性を示すものである。各シンボルデータにおいてチップインタリーブすることにより、図7に示すように、周波数相関を周波数軸方向に分散することができる。図8は、コードツリーを用いて任意の直交符号を選択する方法であるNon−OVSFにより直交符号を選択した場合で、かつチップインタリーブしない場合の送信データの周波数特性を示すものであるが、OVSFにより直交符号を選択してチップインタリーブした場合における送信データの周波数特性は、Non−OVSFにより直交符号を選択した場合で、かつチップインタリーブしない場合の送信データの周波数特性と同様な周波数特性を示す。   FIG. 7 shows frequency characteristics of transmission data rearranged as shown in FIG. 5 and assigned to each subcarrier when orthogonal codes are selected by OVSF. By performing chip interleaving in each symbol data, the frequency correlation can be distributed in the frequency axis direction as shown in FIG. FIG. 8 shows frequency characteristics of transmission data when an orthogonal code is selected by Non-OVSF, which is a method for selecting an arbitrary orthogonal code using a code tree, and when chip interleaving is not performed. The frequency characteristics of the transmission data when the orthogonal code is selected by the chip interleaving are the same as the frequency characteristics of the transmission data when the orthogonal code is selected by the Non-OVSF and when the chip interleaving is not performed.

図9は、OVSFにより拡散率を固定にして直交符号を選択する場合における直交符号情報生成部107にて生成されるシグナリング情報を示すものである。図9より、シグナリング情報は7ビットから構成され、前半の3ビット#901が使用コード数を示すものであり、後半の4ビット#902がコード使用開始番号を示すものである。また、図10は、OVSFにより拡散率を可変にして直交符号を選択する場合におけるシグナリング情報を示すものである。図10より、シグナリング情報は10ビットから構成され、前半の3ビット#1001が拡散率のレイヤを示すものであり、真ん中の3ビット#1002が使用コード数を示すものであり、後半の4ビット#1003がコード使用開始番号を示すものである。   FIG. 9 shows signaling information generated by the orthogonal code information generation unit 107 when an orthogonal code is selected with the spreading factor fixed by OVSF. From FIG. 9, the signaling information is composed of 7 bits, the first half 3 bits # 901 indicate the number of used codes, and the second half 4 bits # 902 indicates the code use start number. FIG. 10 shows signaling information when an orthogonal code is selected by changing the spreading factor by OVSF. As shown in FIG. 10, the signaling information is composed of 10 bits, the first 3 bits # 1001 indicate the spreading factor layer, the middle 3 bits # 1002 indicate the number of codes used, and the latter 4 bits. # 1003 indicates a code use start number.

次に、MC−CDMAにおいて周波数に偏りが生じる周波数特性が生じる理由を、移動局の数が4の場合について、OFDMとの比較において説明する。   Next, the reason why the frequency characteristic in which frequency deviation occurs in MC-CDMA occurs will be described in comparison with OFDM when the number of mobile stations is four.

OFDMの場合において、各移動局が各々「1」「1」「−1」「−1」のデータを送信しようとしている場合には、周波数f0に「1」が割り当てられ、周波数f1に「1」が割り当てられ、周波数f2に「−1」が割り当てられるとともに、周波数f3に「−1」が割り当てられる。そして、各周波数f0〜f3の信号が加算されてOFDM信号が生成される。このようにして生成されたOFDM信号は、図11に示すように、「1」または「−1」を示すデータとして周波数軸上に配置される。したがって、OFDM信号は、周波数軸上に配置された各データが「1」または「−1」となるため、周波数に偏りが生じることはない。   In the case of OFDM, when each mobile station intends to transmit data “1”, “1”, “−1” and “−1”, “1” is assigned to the frequency f0 and “1” is assigned to the frequency f1. "," -1 "is assigned to the frequency f2, and" -1 "is assigned to the frequency f3. And the signal of each frequency f0-f3 is added, and an OFDM signal is produced | generated. The OFDM signal generated in this manner is arranged on the frequency axis as data indicating “1” or “−1” as shown in FIG. Therefore, in the OFDM signal, since each data arranged on the frequency axis is “1” or “−1”, there is no frequency deviation.

一方、MC−CDMAの場合において、各移動局が拡散率SF=4にて各々「1」「1」「−1」「−1」のデータを送信しようとしている場合には、各移動局は、シンボル複製部105−1〜105−nにて、1つのデータを4つに複製する。そして、各移動局は、複製した4つのデータに対して、自分に割り当てられた直交符号を順次乗算する。例えば、移動局毎にC4,0、C4,1、C4,2、C4,3の直交符号が割り当てられた場合において、「1111」のC4,0を割り当てられた移動局がデータ「1」を送信しようとしている場合には、乗算器108−1−1〜108−n−kにて直交符号が乗算された後のデータは、「1111」となる。また、「11−1−1」のC4,1を割り当てられた移動局がデータ「1」を送信しようとしている場合には、乗算器108−1−1〜108−n−kにて直交符号が乗算された後のデータは、「11−1−1」となる。また、「1−11−1」のC4,2を割り当てられた移動局がデータ「−1」を送信しようとしている場合には、乗算器108−1−1〜108−n−kにて直交符号が乗算された後のデータは、「−11−11」となる。また、「1−1−11」のC4,3を割り当てられた移動局がデータ「−1」を送信しようとしている場合には、乗算器108−1−1〜108−n−kにて直交符号が乗算された後のデータは、「−111−1」となる。これにより、各移動局の乗算器108−1−1〜108−n−kから出力された1番目のデータを全て加算すると1+1−1−1=0となり、2番目のデータを全て加算すると1+1+1+1=4となり、3番目のデータを全て加算すると1−1+1−1=0となる。このようにして生成されたMC−CDMA信号は、図12に示すように、「4」または「0」を示すデータとして周波数軸上に配置される。したがって、MC−CDMA信号は、周波数軸上に配置されたデータが「0」である場合があるため、周波数に偏りが生じる。 On the other hand, in the case of MC-CDMA, when each mobile station intends to transmit data of “1”, “1”, “−1” and “−1” with spreading factor SF = 4, each mobile station The symbol duplication units 105-1 to 105-n duplicate one data into four. Each mobile station sequentially multiplies the copied four data by the orthogonal code assigned to itself. For example, when an orthogonal code of C 4,0 , C 4,1 , C 4,2 , C 4,3 is assigned to each mobile station, the mobile station assigned with C 4,0 of “1111” When data “1” is to be transmitted, the data after the orthogonal codes are multiplied by the multipliers 108-1-1 to 108 -n−k is “1111”. Further, when the mobile station assigned C 4 , 1 of “11-1-1” intends to transmit data “1”, the multipliers 108-1-1 to 108 -n-k perform orthogonality. The data after being multiplied by the code is “11-1-1”. Further, when the mobile station assigned C 4-1 , 2 of “1-11-1” intends to transmit data “−1”, the multipliers 108-1-1-1 to 108-n-k The data after being multiplied by the orthogonal code is “−11-11”. Further, when the mobile station to which C 4-3 of “1-1-11” is assigned is going to transmit data “−1”, the multipliers 108-1-1 to 108 -n-k The data after being multiplied by the orthogonal code is “−111-1”. As a result, when all the first data output from the multipliers 108-1-1-1 to 108-nk of each mobile station are added, 1 + 1-1-1 = 0, and when all the second data are added, 1 + 1 + 1 + 1 = 4, and adding all the third data results in 1-1 + 1-1 = 0. The MC-CDMA signal generated in this way is arranged on the frequency axis as data indicating “4” or “0” as shown in FIG. Therefore, the MC-CDMA signal has a frequency deviation because the data arranged on the frequency axis may be “0”.

因みに、Non−OVSFにより直交符号を選択する場合には、割り当て可能な直交符号が離散するために、割り当てる直交符号の番号を全てシグナリングにより通知する必要があるので、シグナリング量が増大する。また、OVSFにより直交符号を選択する場合において、図13より、C16,0、C16,1、C16,2、C16,3の4つの直交符号を選択した場合、C4,1、C4,2、C4,3、C8,2、C8,3、C8,4、C8,5、C8,6、C8,7、C16,4、C16,5、C16,6、C16,7、C16,8、C16,9、C16,10、C16,11、C16,12、C16,13、C16,14、C16,15の図13中に丸で囲った合計22個の直交符号を選択することが可能である。一方、Non−OVSFにより直交符号を選択する場合において、C16,0、C16,4、C16,8、C16,12の4つの直交符号を選択した場合、図14より、C8,1、C8,3、C8,5、C8,7、C16,1、C16,2、C16,3、C16,5、C16,6、C16,7、C16,9、C16,10、C16,11、C16,13、C16,14、C16,15の合計16個の図14中に丸で囲った直交符号を選択することが可能である。このように、Non−OVSFにより直交符号を選択する場合には、OVSFにより直交符号を選択する場合に比べて、割り当て可能な直交符号の数が少なくなるので、コードリソースを有効に利用することができない。 Incidentally, when an orthogonal code is selected by Non-OVSF, since the assignable orthogonal codes are discrete, it is necessary to notify all the assigned orthogonal code numbers by signaling, which increases the amount of signaling. Further, in the case of selecting orthogonal codes by OVSF, from FIG. 13, when four orthogonal codes of C 16,0 , C 16,1 , C 16,2 , C 16,3 are selected, C 4,1 , C 4,2, C 4,3, C 8,2 , C 8,3, C 8,4, C 8,5, C 8,6, C 8,7, C 16,4, C 16,5, C 16,6, C 16,7, C 16,8 , C 16,9, C 16,10, C 16,11, C 16,12, C 16,13, C 16,14, of C 16,15 It is possible to select a total of 22 orthogonal codes circled in FIG. On the other hand, in the case of selecting the orthogonal codes by Non-OVSF, C 16, 0, if C 16,4, C 16, 8, were selected four orthogonal codes C 16, 12, from FIG. 14, C 8, 1, C 8,3, C 8,5, C 8,7, C 16,1, C 16,2, C 16,3, C 16,5, C 16,6, C 16,7, C 16, 9, C 16,10, C 16,11, C 16,13, C 16,14, it is possible to select a total of 16 orthogonal codes circled in FIG. 14 of the C 16,15. As described above, when orthogonal codes are selected by Non-OVSF, the number of assignable orthogonal codes is smaller than when orthogonal codes are selected by OVSF, so that code resources can be used effectively. Can not.

図15は、OVSFにより直交符号を選択する場合(図15の■)と、Non−OVSFにより直交符号を選択する場合(図15の▲)とにおける、特性を比較する図である。図15は、コード多重数Cmuxをパラメータにしたときの受信CNRに対するBER特性を示すものである。図15より、同一のコード多重数及び同一のCNRにおいては、Non−OVSFのBERの方がOVSFのBERよりも小さくなり、Non−OVSFの方がOVSFに比べて優れた受信特性が得られることが分かる。   FIG. 15 is a diagram comparing characteristics when an orthogonal code is selected by OVSF (■ in FIG. 15) and when an orthogonal code is selected by Non-OVSF (▲ in FIG. 15). FIG. 15 shows the BER characteristics with respect to the received CNR when the code multiplexing number Cmux is used as a parameter. From FIG. 15, the non-OVSF BER is smaller than the OVSF BER at the same code multiplexing number and the same CNR, and the non-OVSF has better reception characteristics than the OVSF. I understand.

また、図13のコードツリーを用いてOVSFにより直交符号を選択する場合には、C4,0、C8,0、またはC16,0から選択する場合に限らず、例えば拡散率SF=16の場合であればC16,14から選択しても良い。即ち、最初にC16,14、C16,15、C16,0、C16,1、の4つの直交符号を選択して、以後は4つの直交符号を順次選択することも可能である。また、選択する直交符号の数は4つに限らず、3つ等の任意の数の直交符号を選択できる。また、拡散率SF=16に固定して直交符号を選択する場合に限らず、拡散率を可変にして直交符号を選択できる。例えば、図13の左からC16,0、C16,1、C16,2、C16,3の4つの直交符号を選択して各移動局に対して割り当てた後、続いて拡散率SF=8として、C8,2、C8,3、C8,4、C8,5の4つの直交符号を選択して各移動局に割り当てても良い。 Further, when an orthogonal code is selected by OVSF using the code tree of FIG. 13, the code is not limited to selecting from C 4,0 , C 8,0 , or C 16,0 , for example, spreading factor SF = 16 In the case of, C 16 and 14 may be selected. That is, first C 16,14, C 16,15, C 16,0 , C 16,1, by selecting the four orthogonal codes, thereafter it is also possible to sequentially select four orthogonal codes. Further, the number of orthogonal codes to be selected is not limited to four, and an arbitrary number of orthogonal codes such as three can be selected. In addition, the orthogonal code can be selected by changing the spreading factor, not limited to the case of selecting the orthogonal code while fixing the spreading factor SF = 16. For example, C 16, 0 from the left of FIG. 13, C 16,1, C 16,2, after allocated to select the four orthogonal codes C 16,3 each mobile station, then the spreading factor SF = a 8, C 8,2, C 8,3, C 8,4, by selecting the four orthogonal codes C 8,5 may be assigned to each mobile station.

このように、本実施の形態1によれば、コード多重されたシンボルデータをチップ毎に並び替えるので、周波数の偏りをなくすることができることにより、周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にすることができる。また、本実施の形態1によれば、OVSFにより直交符号を選択して拡散処理したチップ単位のシンボルデータをコード多重した後に並び替えをするので、シグナリング量が増大することを防ぐことができるとともに、コードリソースを有効に利用することができる。   As described above, according to the first embodiment, since code-multiplexed symbol data is rearranged for each chip, frequency deviation can be eliminated, thereby minimizing the influence of frequency selective fading. be able to. Further, according to the first embodiment, since symbol data in units of chips subjected to spreading processing by selecting orthogonal codes by OVSF is rearranged after code multiplexing, it is possible to prevent an increase in signaling amount. Code resources can be used effectively.

(実施の形態2)
図16は、本発明の実施の形態2に係る通信装置1600の構成を示すブロック図である。
(Embodiment 2)
FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 1600 according to Embodiment 2 of the present invention.

本実施の形態2に係る通信装置1600は、図1に示す実施の形態1に係る通信装置100において、図16に示すように、拡散方法検出部110及びインタリーブパターン情報生成部111を除き、受信RF部1601、復調部1602、ACK/NACK検出部1603、送信回数検出部1604及びバッファ1605を追加する。なお、図16においては、図1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。   As shown in FIG. 16, communication apparatus 1600 according to the second embodiment receives signals in communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1, except for spreading method detection section 110 and interleave pattern information generation section 111. An RF unit 1601, a demodulation unit 1602, an ACK / NACK detection unit 1603, a transmission count detection unit 1604, and a buffer 1605 are added. In FIG. 16, parts having the same configuration as in FIG.

情報シンボル生成部101、誤り訂正符号部102、データ変調部103、直並列変換部104、シンボル複製部105−1〜105−n、直交符号情報生成部107、乗算器108−1−1〜108−n−k及びバッファ1605は、信号処理部1606−1〜1606−uを構成する。信号処理部1606−1〜1606−uはユーザの数と同じ数だけ設けられるものであり、各ユーザへ送信する信号を処理する。   Information symbol generator 101, error correction encoder 102, data modulator 103, serial-parallel converter 104, symbol replicators 105-1 to 105-n, orthogonal code information generator 107, multipliers 108-1-1-1 The −n−k and the buffer 1605 constitute signal processing units 1606-1 to 1606-u. The signal processing units 1606-1 to 1606-u are provided in the same number as the number of users, and process signals to be transmitted to each user.

受信RF部1601は、アンテナ116にて受信した、後述する受信装置にて正しく受信できたか否かの情報であるフィードバック情報を含む受信信号を無線周波数からベースバンド周波数にダウンコンバートして復調部1602へ出力する。   The reception RF unit 1601 down-converts the reception signal received by the antenna 116 and including feedback information that is information indicating whether or not the reception apparatus, which will be described later, has received correctly, from the radio frequency to the baseband frequency, and demodulates the unit 1602 Output to.

復調部1602は、受信RF部1601から入力した受信信号を復調してACK/NACK検出部1603へ出力する。   Demodulation section 1602 demodulates the received signal input from reception RF section 1601 and outputs the demodulated signal to ACK / NACK detection section 1603.

ACK/NACK検出部1603は、復調部1602から入力した受信信号に含まれているACK信号またはNACK信号を検出する。そして、ACK/NACK検出部1603は、ACK信号を検出した場合には、バッファ1605に対して新規データを出力するように指示し、NACK信号を検出した場合には、バッファ1605に対して以前に出力したデータを再度出力、即ち再送するように指示する。さらに、ACK/NACK検出部1603は、ACK信号またはNACK信号を検出したことを送信回数検出部1604へ通知する。   The ACK / NACK detection unit 1603 detects an ACK signal or a NACK signal included in the reception signal input from the demodulation unit 1602. If the ACK / NACK detection unit 1603 detects an ACK signal, it instructs the buffer 1605 to output new data. If it detects a NACK signal, the ACK / NACK detection unit 1603 previously instructs the buffer 1605 to output new data. The output data is instructed to be output again, that is, retransmitted. Furthermore, the ACK / NACK detection unit 1603 notifies the transmission count detection unit 1604 that an ACK signal or a NACK signal has been detected.

送信回数検出部1604は、ACK/NACK検出部1603から入力したACK信号を検出した旨の通知またはNACK信号を検出した旨の通知に基づいてインタリーブパターンを選択し、選択したインタリーブのパターンにてインタリーブするようにインタリーバ112−1〜112−nに対して指示する。具体的には、送信回数検出部1604は、ACK/NACK検出部1603から入力した、ACK信号を検出した旨の情報及びNACK信号を検出した回数の情報、即ち初回の送信時であるか否かの情報及び再送回数の情報より、初回の送信時及び再送回数に応じて異なるインタリーブパターンを選択する。   The transmission count detection unit 1604 selects an interleave pattern based on the notification that the ACK signal input from the ACK / NACK detection unit 1603 is detected or the notification that the NACK signal is detected, and performs interleaving using the selected interleaving pattern. The interleavers 112-1 to 112-n are instructed to do so. Specifically, the transmission count detection unit 1604 receives from the ACK / NACK detection unit 1603 information indicating that an ACK signal has been detected and information on the number of times the NACK signal has been detected, that is, whether or not it is the first transmission time. Different interleaving patterns are selected according to the first transmission and the number of retransmissions from the above information and the number of retransmissions.

データ変調部103は、誤り訂正符号部102から入力した符号化されたデータを例えばBPSK、QPSKまたは16QAM等により変調してバッファ1605へ出力する。   The data modulation unit 103 modulates the encoded data input from the error correction coding unit 102 using, for example, BPSK, QPSK, or 16QAM, and outputs the modulated data to the buffer 1605.

バッファ1605は、データ変調部103から入力した送信信号を一時的に格納する。そして、バッファ1605は、ACK/NACK検出部1603からACK信号が入力した場合には、データ変調部103から新規に入力してまだ直並列変換部104に出力していない送信信号を直並列変換部104へ出力し、ACK/NACK検出部1603からNACK信号が入力した場合には、すでに直並列変換部104へ出力して記憶しておいた送信信号を再送信号として直並列変換部104へ出力する。   The buffer 1605 temporarily stores the transmission signal input from the data modulation unit 103. When the ACK signal is input from the ACK / NACK detection unit 1603, the buffer 1605 receives a transmission signal that is newly input from the data modulation unit 103 and has not yet been output to the serial-parallel conversion unit 104. When the NACK signal is input from the ACK / NACK detection unit 1603, the transmission signal that has been output and stored in the serial-parallel conversion unit 104 is output to the serial-parallel conversion unit 104 as a retransmission signal. .

直並列変換部104は、バッファ1605から直列にて入力した複数のシンボルの変調されたデータを、並列に並び替えて各シンボル複製部105−1〜105−nへ出力する。   The serial / parallel conversion unit 104 rearranges the modulated data of a plurality of symbols input in series from the buffer 1605 in parallel and outputs the data to the symbol duplication units 105-1 to 105-n.

インタリーバ112−1〜112−nは、信号合成部109から入力した複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータを、送信回数検出部1604から指示されたインタリーブパターンにてチップ毎に並び替えて周波数変換部113へ出力する。   The interleavers 112-1 to 112-n rearrange the symbol-multiplexed symbol data in units of a plurality of chips input from the signal synthesis unit 109 for each chip according to the interleave pattern instructed from the transmission count detection unit 1604. The data is output to the conversion unit 113.

次に、通信端末装置1700の構成について、図17を用いて説明する。図17は、通信端末装置1700の構成を示すブロック図である。   Next, the configuration of communication terminal apparatus 1700 will be described using FIG. FIG. 17 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 1700.

本実施の形態2に係る通信端末装置1700は、図2に示す実施の形態1に係る通信端末装置200において、図17に示すように、インタリーブパターン検出部204を除き、送信回数検出部1701、バッファ1702、誤り検出部1703、ACK/NACK生成部1704、誤り訂正符号部1705、変調部1706及び送信RF部1707を追加する。なお、図17においては、図2と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。   Communication terminal apparatus 1700 according to Embodiment 2 is the same as communication terminal apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. 2, except for interleave pattern detection section 204, as shown in FIG. A buffer 1702, an error detection unit 1703, an ACK / NACK generation unit 1704, an error correction coding unit 1705, a modulation unit 1706, and a transmission RF unit 1707 are added. In FIG. 17, parts having the same configuration as in FIG.

乗算器211−1−1〜211−n−k、シンボル合成部212−1〜212−n、並直列変換部213、データ復調部214、誤り訂正復号部215、情報シンボル復元部216及びバッファ1702は、信号処理部1708−1〜1708−uを構成する。信号処理部1708−1〜1708−uはユーザの数と同じ数だけ設けられるものであり、各ユーザの受信信号を処理する。   Multipliers 211-1-1 through 211 -n-k, symbol synthesis units 212-1 through 212 -n, parallel / serial conversion unit 213, data demodulation unit 214, error correction decoding unit 215, information symbol restoration unit 216 and buffer 1702. Constitute signal processing units 1708-1 to 1708-u. The signal processing units 1708-1 to 1708-u are provided in the same number as the number of users, and process the received signals of each user.

制御情報復調部203は、受信RF部202から入力した受信シンボルの内、制御情報を復調して直交符号検出部210及び送信回数検出部1701へ出力する。   Control information demodulating section 203 demodulates control information from the received symbols input from reception RF section 202 and outputs the demodulated information to orthogonal code detection section 210 and transmission count detection section 1701.

送信回数検出部1701は、制御情報復調部203から入力した制御情報より送信回数を示す情報を検出する。そして、送信回数検出部1701は、検出した送信回数に応じたデインタリーブパターンを選択し、選択したデインタリーブパターンにてデインタリーブするようにデインタリーバ209−1〜209−nへ指示する。さらに、送信回数検出部1701は、検出した送信回数の情報をバッファ1702へ出力する。   The transmission number detection unit 1701 detects information indicating the number of transmissions from the control information input from the control information demodulation unit 203. Then, the transmission count detector 1701 selects a deinterleave pattern corresponding to the detected transmission count, and instructs the deinterleavers 209-1 to 209-n to deinterleave with the selected deinterleave pattern. Further, the transmission count detector 1701 outputs information on the detected transmission count to the buffer 1702.

並直列変換部213は、各シンボル合成部212−1〜212−nから並列に入力した受信シンボルを直列に変換してバッファ1702へ出力する。   The parallel-serial conversion unit 213 converts the received symbols input in parallel from the symbol synthesis units 212-1 to 212-n into serial data and outputs the serialized symbols to the buffer 1702.

バッファ1702は、並直列変換部213から入力した受信データを一時的に格納する。また、バッファ1702は、後述する誤り検出部1703から正しく受信できなかった旨の情報が入力した場合には、格納している受信データと再送されて並直列変換部213から入力した受信データをデータ復調部214へ出力する。   The buffer 1702 temporarily stores the reception data input from the parallel / serial conversion unit 213. Further, when information indicating that the data could not be correctly received from an error detection unit 1703 (to be described later) is input to the buffer 1702, the stored reception data and the received data input from the parallel-serial conversion unit 213 are retransmitted as data. Output to the demodulator 214.

データ復調部214は、初回の受信時には受信シンボルを復調して軟判定系列を得て誤り訂正復号部215へ出力する。また、データ復調部214は、再送方法としてシステマティクビットデータ及びパリティビットデータを再送毎に送信する方法(TypeIHARQ)を用いる場合には、再送時において、バッファ1702から入力した初回の受信時のシステマティックビットデータ及びパリティビットデータと、再送の際の受信時のシステマティックビットデータ及びパリティビットデータとを合成して復調して誤り訂正復号部215へ出力する。また、データ復調部214は、再送方法として初回の送信時にはシステマティックビットデータのみを送信して、再送時には再送毎に異なる規則にてビット単位にて間引かれたパリティビットデータのみを送信する方法(TypeIIHARQ)を用いる場合には、再送時において、初回に受信したシステマティックビットデータと再送時毎に受信したパリティビットデータとを合成して復調して誤り訂正復号部215へ出力する。   Data demodulator 214 demodulates the received symbol at the time of the first reception to obtain a soft decision sequence and outputs it to error correction decoding section 215. In addition, when using a method of transmitting systematic bit data and parity bit data for each retransmission (Type IHARQ) as a retransmission method, the data demodulation unit 214 is a systematic at the time of first reception input from the buffer 1702 at the time of retransmission. The bit data and parity bit data and the systematic bit data and parity bit data at the time of reception at the time of retransmission are combined, demodulated, and output to the error correction decoding unit 215. Further, the data demodulator 214 transmits only the systematic bit data at the first transmission as a retransmission method, and transmits only the parity bit data thinned out in bit units according to different rules for each retransmission at the time of retransmission ( When using Type II HARQ), at the time of retransmission, the systematic bit data received for the first time and the parity bit data received at the time of retransmission are combined, demodulated, and output to the error correction decoding unit 215.

誤り検出部1703は、情報シンボル復元部216から入力した受信シンボルを用いてCRC等により誤り検出し、検出結果をACK/NACK生成部1704へ出力する。また、誤り検出部1703は、誤り検出した結果、正しく受信できたか否かの情報をバッファ1702へ出力する。   Error detection section 1703 detects an error by CRC or the like using the received symbol input from information symbol restoration section 216, and outputs the detection result to ACK / NACK generation section 1704. Further, the error detection unit 1703 outputs information indicating whether or not the error has been correctly received as a result of error detection to the buffer 1702.

ACK/NACK生成部1704は、誤り検出部1703から入力した検出結果より、誤りが検出されなかった場合にはACK信号を生成し、誤りが検出された場合にはNACK信号を生成する。そして、ACK/NACK生成部1704は、生成したACK信号またはNACK信号を誤り訂正符号部1705へ出力する。   Based on the detection result input from the error detection unit 1703, the ACK / NACK generation unit 1704 generates an ACK signal when no error is detected, and generates an NACK signal when an error is detected. Then, the ACK / NACK generation unit 1704 outputs the generated ACK signal or NACK signal to the error correction coding unit 1705.

誤り訂正符号部1705は、ACK/NACK生成部1704から入力したACK信号またはNACK信号を誤り訂正符号化して変調部1706へ出力する。   Error correction coding section 1705 performs error correction coding on the ACK signal or NACK signal input from ACK / NACK generation section 1704 and outputs the result to modulation section 1706.

変調部1706は、誤り訂正符号部1705から入力した誤り訂正符号化されたACK信号またはNACK信号を変調して送信RF部1707へ出力する。   Modulation section 1706 modulates the error correction coded ACK signal or NACK signal input from error correction coding section 1705 and outputs the result to transmission RF section 1707.

送信RF部1707は、変調部1706から入力した変調後のACK信号またはNACK信号をベースバンド周波数から無線周波数にアップコンバートしてアンテナ201より送信する。   The transmission RF unit 1707 up-converts the modulated ACK signal or NACK signal input from the modulation unit 1706 from the baseband frequency to the radio frequency, and transmits it from the antenna 201.

図18は、送信回数検出部1604にて記憶している送信回数とインタリーブパターンとを関係付けたインタリーブパターン選択用情報を示すものである。送信回数検出部1604は、ACK/NACK検出部1603から入力したACK信号を検出した旨の通知またはNACK信号を検出した旨の通知に基づいて送信回数を判断し、判断した送信回数を用いてインタリーブパターン選択用情報を参照することによりインタリーブパターンを選択する。即ち、送信回数検出部1604は、送信回数が1回目の場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#1801を選択し、送信回数が2回目、即ち再送回数が1回目の場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#1802を選択し、送信回数が3回目、即ち再送回数が2回目の場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#1803を選択し、送信回数が4回目、即ち再送回数が3回目の場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#1804を選択する。なお、インタリーブする方法については上記実施の形態1と同一であるのでその説明は省略する。   FIG. 18 shows information for selecting an interleave pattern in which the number of transmissions stored in the transmission number detection unit 1604 is associated with the interleave pattern. The transmission number detection unit 1604 determines the number of transmissions based on the notification that the ACK signal input from the ACK / NACK detection unit 1603 has been detected or the notification that the NACK signal has been detected, and performs interleaving using the determined number of transmissions. The interleave pattern is selected by referring to the pattern selection information. That is, the transmission count detection unit 1604 selects interleave # 1801 as the interleave pattern when the transmission count is the first, and interleave # 1802 as the interleave pattern when the transmission count is the second, that is, when the retransmission count is the first. When the number of transmissions is the third, that is, when the number of retransmissions is the second, interleave # 1803 is selected as the interleave pattern, and when the number of transmissions is the fourth, that is, when the number of retransmissions is the third, the interleave pattern is interleaved # 1804 is selected. Since the interleaving method is the same as that in the first embodiment, description thereof is omitted.

このように、本実施の形態2によれば、上記実施の形態1の効果に加えて、送信回数に応じてインタリーブパターンを変更することにより、送信回数に応じて各チップのコード多重されたシンボルデータを割り当てるサブキャリアを異ならせることができるので、再送が繰り返されることを防ぐことができ、伝送効率を向上させることができる。   As described above, according to the second embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, by changing the interleave pattern according to the number of transmissions, the code-multiplexed symbols of each chip according to the number of transmissions Since subcarriers to which data is allocated can be made different, retransmission can be prevented and transmission efficiency can be improved.

(実施の形態3)
図19は、本発明の実施の形態3に係る通信装置1900の構成を示すブロック図である。
(Embodiment 3)
FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 1900 according to Embodiment 3 of the present invention.

本実施の形態3に係る通信装置1900は、図1に示す実施の形態1に係る通信装置100において、図19に示すように、拡散方法検出部110及びインタリーブパターン情報生成部111を除き、受信RF部1901、復調部1902及び伝搬路情報検出部1903を追加する。なお、図19においては、図1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。   As shown in FIG. 19, communication apparatus 1900 according to the third embodiment receives signals except for spreading method detection section 110 and interleave pattern information generation section 111 in communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. An RF unit 1901, a demodulation unit 1902, and a propagation path information detection unit 1903 are added. In FIG. 19, parts having the same configuration as in FIG.

情報シンボル生成部101、誤り訂正符号部102、データ変調部103、直並列変換部104、シンボル複製部105−1〜105−n、直交符号情報生成部107及び乗算器108−1−1〜108−n−kは、信号処理部1904−1〜1904−uを構成する。信号処理部1904−1〜1904−uはユーザの数と同じ数だけ設けられるものであり、各ユーザへ送信する信号を処理する。   Information symbol generation unit 101, error correction code unit 102, data modulation unit 103, serial-parallel conversion unit 104, symbol duplication units 105-1 to 105-n, orthogonal code information generation unit 107, and multipliers 108-1-1-1 -N-k constitutes the signal processing units 1904-1 to 1904-u. The signal processing units 1904-1 to 1904-u are provided in the same number as the number of users, and process signals to be transmitted to each user.

受信RF部1901は、アンテナ116にて受信した、後述する受信装置との伝搬路状況の情報であるフィードバック制御情報を含む受信信号を無線周波数からベースバンド周波数にダウンコンバートして復調部1902へ出力する。   Reception RF section 1901 down-converts a received signal including feedback control information, which is information on a propagation path condition with a receiving apparatus, which will be described later, received by antenna 116 from a radio frequency to a baseband frequency and outputs the result to demodulation section 1902 To do.

復調部1902は、受信RF部1901から入力した受信信号を復調して伝搬路情報検出部1903へ出力する。   Demodulation section 1902 demodulates the reception signal input from reception RF section 1901 and outputs it to propagation path information detection section 1903.

伝搬路情報検出部1903は、復調部1902から入力した復調されたフィードバック制御情報より伝搬路の状況を検出して、検出した伝搬路の状況に応じたインタリーブパターンを選択する。そして、伝搬路情報検出部1903は、選択したインタリーブパターンにてインタリーブするようにインタリーバ112−1〜112−nに対して指示する。例えば、伝搬路情報検出部1903は、電力の高いチップのシンボルデータをフェージングの影響の少ないサブキャリアに配置するようにインタリーバ112−1〜112−nに対して指示する。   The propagation path information detection unit 1903 detects the state of the propagation path from the demodulated feedback control information input from the demodulation unit 1902 and selects an interleave pattern according to the detected propagation path condition. Then, the propagation path information detection unit 1903 instructs the interleavers 112-1 to 112-n to interleave with the selected interleave pattern. For example, the propagation path information detection unit 1903 instructs the interleavers 112-1 to 112-n to arrange symbol data of chips with high power on subcarriers that are less affected by fading.

インタリーバ112−1〜112−nは、信号合成部109から入力した複数のチップ単位のコード多重されたシンボルデータを、伝搬路情報検出部1903から指示されたインタリーブパターンにてチップ毎に並び替えて周波数変換部113へ出力する。   The interleavers 112-1 to 112-n rearrange the symbol-multiplexed symbol data input from the signal synthesis unit 109 for each chip in an interleave pattern instructed from the propagation path information detection unit 1903. Output to the frequency converter 113.

次に、通信端末装置2000の構成について、図20を用いて説明する。図20は、通信端末装置2000の構成を示すブロック図である。   Next, the configuration of communication terminal apparatus 2000 will be described using FIG. FIG. 20 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 2000.

図20は、本発明の実施の形態3に係る通信端末装置2000の構成を示すブロック図である。   FIG. 20 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 2000 according to Embodiment 3 of the present invention.

本実施の形態3に係る通信端末装置2000は、図2に示す実施の形態1に係る通信端末装置200において、図20に示すように、情報シンボル復元部216を除き、情報データ制御情報復元部2001、伝搬路情報生成部2002、誤り訂正符号部2003、変調部2004及び送信RF部2005を追加する。なお、図20においては、図2と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。   As shown in FIG. 20, communication terminal apparatus 2000 according to Embodiment 3 is the same as communication terminal apparatus 200 according to Embodiment 1 except for information symbol restoration section 216, as shown in FIG. 2001, a propagation path information generation unit 2002, an error correction code unit 2003, a modulation unit 2004, and a transmission RF unit 2005 are added. In FIG. 20, parts having the same configuration as in FIG.

乗算器211−1−1〜211−n−k、シンボル合成部212−1〜212−n、並直列変換部213、データ復調部214、誤り訂正復号部215及び情報データ制御情報復元部2001は、信号処理部2006−1〜2006−uを構成する。信号処理部2006−1〜2006−uはユーザの数と同じ数だけ設けられるものであり、各ユーザの受信信号を処理する。   Multipliers 211-1-1 through 211 -n-k, symbol synthesis units 212-1 through 212 -n, parallel-serial conversion unit 213, data demodulation unit 214, error correction decoding unit 215, and information data control information restoration unit 2001 The signal processing units 2006-1 to 2006-u are configured. The signal processing units 2006-1 to 2006-u are provided in the same number as the number of users, and process the received signals of each user.

誤り訂正復号部215は、データ復調部214から入力した軟判定系列の受信データを誤り訂正復号して情報データ制御情報復元部2001へ出力する。   Error correction decoding section 215 performs error correction decoding on the soft decision sequence received data input from data demodulation section 214 and outputs the result to information data control information restoration section 2001.

情報データ制御情報復元部2001は、誤り訂正復号部215から入力した誤り訂正復号された受信データより、情報データ制御情報を復元して伝搬路情報生成部2002へ出力する。   The information data control information restoration unit 2001 restores the information data control information from the error correction decoded received data input from the error correction decoding unit 215 and outputs the information data control information to the propagation path information generation unit 2002.

伝搬路情報生成部2002は、情報データ制御情報復元部2001から入力した受信データより伝搬路の状況を推定してフィードバック制御情報を生成する。   The propagation path information generation unit 2002 estimates the state of the propagation path from the received data input from the information data control information restoration unit 2001 and generates feedback control information.

誤り訂正符号部2003は、伝搬路情報生成部2002から入力したフィードバック情報を誤り訂正符号化して変調部2004へ出力する。   Error correction coding section 2003 performs error correction coding on the feedback information input from propagation path information generating section 2002 and outputs the result to modulation section 2004.

変調部2004は、誤り訂正符号部2003から入力した誤り訂正符号化されたフィードバック制御情報を変調して送信RF部2005へ出力する。   Modulating section 2004 modulates error correction coded feedback control information input from error correcting code section 2003 and outputs the result to transmission RF section 2005.

送信RF部2005は、変調部2004から入力した変調されたフィードバック制御情報をベースバンド周波数から無線周波数にアップコンバートしてアンテナ201より送信する。   The transmission RF unit 2005 up-converts the modulated feedback control information input from the modulation unit 2004 from the baseband frequency to the radio frequency, and transmits it from the antenna 201.

図21は、伝搬路情報検出部1903にて記憶している伝搬路状態とインタリーブパターンとを関係付けたインタリーブパターン選択用情報を示すものである。インタリーブパターン選択用情報の伝搬路状態は、1〜4の4段階で各々異なる伝搬路状況を示すものである。伝搬路情報検出部1903は、復調部1902から入力したフィードバック制御情報に基づいて伝搬路状況を判断し、判断した伝搬路状況を用いてインタリーブパターン選択用情報を参照することによりインタリーブパターンを選択する。即ち、伝搬路情報検出部1903は、伝搬路状態が「1」である場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#2101を選択し、伝搬路状態が「2」である場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#2102を選択し、伝搬路状態が「3」である場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#2103を選択し、伝搬路状態が「4」である場合にはインタリーブパターンとしてインタリーブ#2104を選択する。なお、インタリーブする方法については上記実施の形態1と同一であるのでその説明は省略する。   FIG. 21 shows information for selecting an interleave pattern in which a propagation path state stored in the propagation path information detection unit 1903 is associated with an interleave pattern. The propagation path states of the interleave pattern selection information indicate different propagation path conditions in four stages 1 to 4. The propagation path information detection unit 1903 determines the propagation path state based on the feedback control information input from the demodulation unit 1902, and selects an interleave pattern by referring to the information for selecting an interleave pattern using the determined propagation path state. . That is, the propagation path information detection unit 1903 selects interleave # 2101 as the interleave pattern when the propagation path state is “1”, and interleave # 2102 as the interleave pattern when the propagation path state is “2”. When the channel state is “3”, interleave # 2103 is selected as the interleave pattern, and when the channel state is “4”, interleave # 2104 is selected as the interleave pattern. Since the interleaving method is the same as that in the first embodiment, description thereof is omitted.

このように、本実施の形態3によれば、上記実施の形態1の効果に加えて、伝搬路状況に応じてインタリーブパターンを変更することにより、伝搬路状況に応じて各チップのコード多重されたシンボルデータを割り当てるサブキャリアを異ならせることができるので、送信データに対するフェージング変動による影響を最小限にすることができる。   As described above, according to the third embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, by changing the interleave pattern according to the propagation path situation, the code of each chip is multiplexed according to the propagation path situation. Since the subcarriers to which the symbol data is allocated can be made different, the influence of the fading fluctuation on the transmission data can be minimized.

上記実施の形態1の通信装置100、実施の形態2の通信装置1600及び実施の形態3の通信装置1900は基地局装置に適用することが可能である。   The communication apparatus 100 of the first embodiment, the communication apparatus 1600 of the second embodiment, and the communication apparatus 1900 of the third embodiment can be applied to a base station apparatus.

なお、上記実施の形態1〜実施の形態3において、OVSFにより直交符号を選択することとしたが、これに限らず、Non−OVSFにより直交符号を選択するようにしても良い。Non−OVSFにより直交符号を選択する場合には、直交符号を任意に選択することに加えて、インタリーバ112−1〜112−nにてシンボルデータを並び替えることにより、周波数の偏りを確実に防ぐことができる。また、上記実施の形態1〜実施の形態3において、並び替えられたシンボルデータを周波数軸方向へ拡散することとしたが、これに限らず、並び替えられたシンボルデータを時間軸方向へ拡散しても良い。この場合には、時間フェージングによる影響を少なくすることができる。   In Embodiments 1 to 3, the orthogonal code is selected by OVSF. However, the present invention is not limited to this, and the orthogonal code may be selected by Non-OVSF. When selecting an orthogonal code by Non-OVSF, in addition to arbitrarily selecting an orthogonal code, rearrangement of symbol data by the interleavers 112-1 to 112-n ensures prevention of frequency deviation. be able to. In Embodiments 1 to 3, the rearranged symbol data is diffused in the frequency axis direction. However, the present invention is not limited to this, and the rearranged symbol data is diffused in the time axis direction. May be. In this case, the influence of time fading can be reduced.

本発明にかかる通信装置、通信端末装置、基地局装置及び送信方法は、周波数の偏りをなくすることにより周波数選択性フェージングにより受ける影響を最小限にする効果を有し、異なる複数の直交符号を割り当てて通信するのに有用である。   A communication apparatus, a communication terminal apparatus, a base station apparatus, and a transmission method according to the present invention have an effect of minimizing the influence of frequency selective fading by eliminating frequency deviation, and a plurality of different orthogonal codes Useful for allocating and communicating.

本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る受信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the receiver which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るシンボルデータを示す図The figure which shows the symbol data which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るインタリーブパターン選択用情報を示す図The figure which shows the information for interleave pattern selection which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るインタリーブする方法を示す図The figure which shows the method of interleaving based on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るデインタリーブする方法を示す図The figure which shows the method of deinterleaving based on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る周波数特性を示す図The figure which shows the frequency characteristic which concerns on Embodiment 1 of this invention 周波数特性を示す図Diagram showing frequency characteristics 本発明の実施の形態1に係るシグナリング情報を示す図The figure which shows the signaling information which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るシグナリング情報を示す図The figure which shows the signaling information which concerns on Embodiment 1 of this invention. 周波数軸上に配列したデータを示す図Diagram showing data arranged on the frequency axis 本発明の実施の形態1に係る周波数軸上に配列したデータを示す図The figure which shows the data arranged on the frequency axis which concerns on Embodiment 1 of this invention ツリー構造にて関係付けられた直交符号を示す図Diagram showing orthogonal codes related in a tree structure ツリー構造にて関係付けられた直交符号を示す図Diagram showing orthogonal codes related in a tree structure OVSFとNon−OVSFとの特性を比較する図The figure which compares the characteristic of OVSF and Non-OVSF 本発明の実施の形態2に係る送信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る受信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the receiver which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2に係るインタリーブパターン選択用情報を示す図The figure which shows the information for interleave pattern selection which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る送信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the transmitter which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る受信装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the receiver which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係るインタリーブパターン選択用情報を示す図The figure which shows the information for interleave pattern selection which concerns on Embodiment 3 of this invention. ツリー構造にて関係付けられた直交符号を示す図Diagram showing orthogonal codes related in a tree structure 周波数特性を示す図Diagram showing frequency characteristics

符号の説明Explanation of symbols

100 通信装置
101 情報シンボル生成部
102 誤り訂正符号部
103 データ変調部
104 直並列変換部
105−1〜105−n シンボル複製部
106 直交符号選択部
107 直交符号情報生成部
108−1−1〜108−n−k 乗算器
109 信号合成部
110 拡散方法検出部
111インタリーブパターン情報生成部
112−1〜112−n インタリーバ
113 周波数変換部
114 ガードインターバル挿入部
115 送信RF部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Communication apparatus 101 Information symbol production | generation part 102 Error correction coding part 103 Data modulation part 104 Serial / parallel conversion part 105-1 to 105-n Symbol duplication part 106 Orthogonal code selection part 107 Orthogonal code information generation part 108-1-1-1 −n−k multiplier 109 signal synthesis unit 110 spreading method detection unit 111 interleave pattern information generation unit 112-1 to 112-n interleaver 113 frequency conversion unit 114 guard interval insertion unit 115 transmission RF unit

Claims (14)

各通信相手に割り当てられた互いに直交関係を有する直交符号にて各通信相手のチップ単位のシンボルデータを拡散処理する拡散手段と、
前記拡散手段にて拡散処理された前記シンボルデータをコード多重する信号合成手段と、
前記信号合成手段にてコード多重された前記シンボルデータをチップ毎に並び替える並び替え手段と、
前記並び替え手段にて並び替えられた前記シンボルデータを各サブキャリアに配置する変換手段と、
前記変換手段にて各サブキャリアに配置された前記シンボルデータを送信する送信手段と、
を具備することを特徴とする通信装置。
Spreading means for spreading the symbol data in units of chips of each communication partner with orthogonal codes assigned to each communication partner and having orthogonal relation to each other;
Signal combining means for code-multiplexing the symbol data spread by the spreading means;
Rearrangement means for rearranging the symbol data code-multiplexed by the signal synthesis means for each chip;
Conversion means for arranging the symbol data rearranged by the rearrangement means on each subcarrier;
Transmitting means for transmitting the symbol data arranged on each subcarrier by the converting means;
A communication apparatus comprising:
前記並び替え手段は、複数の行と複数の列とからなるマトリックス状のデータ書き込み用ブロックに所定の書き込み方向から順次前記シンボルデータをチップ毎に書き込むとともに、前記書き込み方向とは異なる方向である読み出し方向へ前記データ書き込み用ブロックに書き込んだ前記シンボルデータを読み出すことにより前記シンボルデータの並び替えを行い、前記拡散手段にて前記シンボルデータを拡散処理する際の拡散率毎に異なる前記行及び前記列からなる前記データ書き込み用ブロックを用いることを特徴とする請求項1記載の通信装置。   The rearranging means sequentially writes the symbol data for each chip in a matrix-like data writing block composed of a plurality of rows and a plurality of columns from a predetermined writing direction, and reads in a direction different from the writing direction. The symbol data rearranged by reading the symbol data written in the data writing block in the direction, and the row and the column differ for each spreading factor when the symbol data is spread by the spreading means The communication apparatus according to claim 1, wherein the data writing block comprising: 前記拡散手段は、ツリー構造にて拡散率毎に階層的に関係付けられている直交符号の中から、前記ツリー構造の一定の方向に向けて順番に選択して各通信相手に割り当てた前記直交符号にて各通信相手の前記シンボルデータを拡散処理することを特徴とする請求項1または請求項2記載の通信装置。   The spreading means selects the orthogonal code assigned in order to a certain direction of the tree structure from the orthogonal codes hierarchically related for each spreading factor in the tree structure and assigned to each communication partner. 3. The communication apparatus according to claim 1, wherein the symbol data of each communication partner is spread by a code. 前記送信手段は、各通信相手に割り当てた前記直交符号の使用コード数及びコード使用開始番号の情報であるシグナリング情報を通信相手に通知することを特徴とする請求項3記載の通信装置。   4. The communication apparatus according to claim 3, wherein the transmission means notifies the communication partner of signaling information that is information on the number of codes used for the orthogonal code and the code use start number assigned to each communication partner. 前記並び替え手段は、送信データの初回の送信時と前記送信データの再送時とで異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の通信装置。   The said rearrangement means rearranges the said symbol data in the pattern from which it differs at the time of the transmission of the transmission data for the first time, and the retransmission of the said transmission data, The Claim 1 characterized by the above-mentioned. Communication device. 通信相手との伝搬路の状況を検出する伝搬路情報検出手段を具備し、
前記並び替え手段は、前記伝搬路情報検出手段にて検出された伝搬路の状況に基づいて異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替えることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の通信装置。
Providing a propagation path information detection means for detecting the state of the propagation path with the communication partner,
The said rearrangement means rearranges the said symbol data in a different pattern based on the condition of the propagation path detected by the said propagation path information detection means, The claim 1 characterized by the above-mentioned. The communication device described.
請求項1から請求項6のいずれかに記載の通信装置から送信された信号を受信する通信端末装置であって、
前記通信端末装置は、
受信信号を前記変換手段にて周波数軸方向に拡散する前のチップ毎の前記シンボルデータに変換する再変換手段と、
前記再変換手段にて変換された前記シンボルデータに対して前記並び替え手段にて並び替えられる前の配列に戻すように前記シンボルデータをチップ毎に並び替える再配列手段と、
前記再配列手段にて並び替えられた前記シンボルデータに対して前記拡散手段における拡散処理の際に用いた前記直交符号と同一の符号にて逆拡散処理する逆拡散手段と、
前記逆拡散手段にて逆拡散された前記シンボルデータを合成する合成手段と、
前記合成手段にて合成された前記シンボルデータを復調して受信データを取得する復調手段と、
を具備することを特徴とする通信端末装置。
A communication terminal device that receives a signal transmitted from the communication device according to any one of claims 1 to 6,
The communication terminal device
Re-converting means for converting the received signal into the symbol data for each chip before spreading in the frequency axis direction by the converting means;
Reordering means for rearranging the symbol data for each chip so as to return the symbol data converted by the reconversion means to the array before being rearranged by the rearranging means;
Despreading means for despreading the symbol data rearranged by the reordering means with the same code as the orthogonal code used in the spreading process in the spreading means;
Combining means for combining the symbol data despread by the despreading means;
Demodulating means for demodulating the symbol data synthesized by the synthesizing means to obtain received data;
A communication terminal apparatus comprising:
請求項1から請求項6のいずれかに記載の通信装置を具備することを特徴とする基地局装置。   A base station apparatus comprising the communication apparatus according to claim 1. 各通信相手に割り当てられた互いに直交関係を有する直交符号にて各通信相手のチップ単位のシンボルデータを拡散処理するステップと、
拡散処理された前記シンボルデータをコード多重するステップと、
コード多重された前記シンボルデータをチップ毎に並び替えるステップと、
並び替えられた前記シンボルデータを各サブキャリアに配置するステップと、
各サブキャリアに配置された前記シンボルデータを送信するステップと、
を具備することを特徴とする送信方法。
Spreading the symbol data in units of chips of each communication partner with orthogonal codes assigned to each communication partner in an orthogonal relationship;
Code-multiplexing the spread symbol data;
Rearranging the code-multiplexed symbol data for each chip;
Arranging the rearranged symbol data on each subcarrier;
Transmitting the symbol data arranged on each subcarrier;
The transmission method characterized by comprising.
複数の行と複数の列とからなるマトリックス状のデータ書き込み用ブロックに所定の書き込み方向から順次前記シンボルデータをチップ毎に書き込むとともに、前記書き込み方向とは異なる方向である読み出し方向へ前記データ書き込み用ブロックに書き込んだ前記シンボルデータを読み出すことにより前記シンボルデータの並び替えを行い、前記シンボルデータを拡散処理する際の拡散率毎に異なる前記行及び前記列からなる前記データ書き込み用ブロックを用いることを特徴とする請求項9記載の送信方法。   The symbol data is sequentially written in a matrix-like data writing block composed of a plurality of rows and a plurality of columns from a predetermined writing direction for each chip, and the data writing is performed in a reading direction different from the writing direction. The symbol data is rearranged by reading the symbol data written in the block, and the data writing block including the row and the column which are different for each spreading factor when the symbol data is spread is used. The transmission method according to claim 9, wherein: ツリー構造にて拡散率毎に階層的に関係付けられている直交符号の中から、前記ツリー構造の一定の方向に向けて順番に選択して各通信相手に割り当てた前記直交符号にて各通信相手のチップ単位のシンボルデータを拡散処理することを特徴とする請求項9または請求項10記載の送信方法。   Each communication with the orthogonal code assigned to each communication partner by selecting in order toward a certain direction of the tree structure from the orthogonal codes hierarchically related for each spreading factor in the tree structure 11. The transmission method according to claim 9, wherein the symbol data of the partner chip is spread. 各通信相手に割り当てた前記直交符号の使用コード数及びコード使用開始番号の情報であるシグナリング情報を通信相手に通知することを特徴とする請求項11記載の送信方法。   12. The transmission method according to claim 11, wherein signaling information that is information on the number of codes used for the orthogonal code and the code use start number assigned to each communication partner is notified to the communication partner. 送信データの初回の送信時と前記送信データの再送時とで異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替えることを特徴とする請求項9から請求項12のいずれかに記載の送信方法。   The transmission method according to any one of claims 9 to 12, wherein the symbol data is rearranged in a pattern different between when transmission data is transmitted for the first time and when the transmission data is retransmitted. 通信相手との伝搬路の状況を検出するステップを具備し、
検出された伝搬路の状況に基づいて異なるパターンにて前記シンボルデータを並び替えることを特徴とする請求項9から請求項13のいずれかに記載の送信方法。
Detecting a state of a propagation path with a communication partner,
The transmission method according to any one of claims 9 to 13, wherein the symbol data is rearranged in a different pattern based on the detected state of the propagation path.
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