JP2008035364A - Receiving method, receiver using it, and radio apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To correct the frequency offset contained between signals received by a plurality of antennas. <P>SOLUTION: A reception weight vector calculator 68 derives a reception weight vector signal 312 every antenna unit and carrier unit from a plurality of received digital signals 300 over a training signal period. A sorter 50 sorts a plurality of multiplication signals 350 into one reference signal and the remains being signals under process. The reception weight vector calculator 68 generates a correction value per antenna unit so that the error of phase components of the signal under process from a phase component of the reference signal keeps a value in the training signal period even after this period and updates the reception weight vector signal 312 to deal with the signal under process every antenna unit and carrier unit, based on the correction value per antenna unit. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、受信技術に関し、特に複数のアンテナによって信号を受信する受信方法ならびにそれを利用した受信装置および無線装置に関する。   The present invention relates to a reception technique, and more particularly, to a reception method for receiving a signal by a plurality of antennas, a reception apparatus and a radio apparatus using the reception method.

ワイヤレス通信において、一般的に限りある周波数資源の有効利用が望まれている。周波数資源を有効利用するための技術のひとつが、アダプティブアレイアンテナ技術である。アダプティブアレイアンテナ技術は、複数のアンテナによって送受信される信号の振幅と位相を制御して、アンテナの指向性パターンを形成する。すなわち、アダプティブアレイアンテナを備えた装置は、複数のアンテナにおいて受信した信号の振幅と位相をそれぞれ変化させ、変化させた複数の受信信号をそれぞれ加算して、当該振幅と位相との変化量(以下、「ウエイト」という)に応じた指向性パターンのアンテナで受信される信号と同等の信号を受信する。また、ウエイトに応じたアンテナの指向性パターンによって信号が送信される。   In wireless communication, effective use of limited frequency resources is generally desired. One of the technologies for effectively using frequency resources is the adaptive array antenna technology. Adaptive array antenna technology forms the directivity pattern of an antenna by controlling the amplitude and phase of signals transmitted and received by a plurality of antennas. That is, a device equipped with an adaptive array antenna changes the amplitude and phase of signals received at a plurality of antennas, adds the changed reception signals, and changes the amplitude and phase (hereinafter referred to as the amount of change). And a signal equivalent to the signal received by the antenna having the directivity pattern corresponding to the “weight”. In addition, a signal is transmitted by an antenna directivity pattern corresponding to the weight.

アダプティブアレイアンテナ技術において、ウエイトを算出するための処理の一例には、最小二乗誤差(MMSE:Minimum Mean Square Error)法にもとづく方法がある。MMSE法において、ウエイトの最適値を与える条件としてウィナー解が知られており、さらにウィナー解を直接解くよりも計算量が少ない漸化式も知られている。漸化式としては、例えば、RLS(Recursive Least Squares)アルゴリズムやLMS(Least Mean Squares)アルゴリズムなどの適応アルゴリズムが使用される。   In the adaptive array antenna technique, an example of a process for calculating a weight is a method based on a minimum mean square error (MMSE) method. In the MMSE method, a Wiener solution is known as a condition for giving an optimum weight value, and a recurrence formula with a smaller amount of calculation than directly solving the Wiener solution is also known. As the recurrence formula, for example, an adaptive algorithm such as an RLS (Recursive Least Squares) algorithm or an LMS (Least Mean Squares) algorithm is used.

アダプティブアレイアンテナを設けない場合においても、送信装置に含まれた局部発振器が発振する信号と、受信装置に含まれた局部発振器が発振する信号には、通常周波数オフセットと呼ばれる位相誤差が存在する。位相誤差によって、例えば、送信装置と受信装置間の変調方式にQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)等の位相変調が使用される場合、受信装置で受信した信号のコンスタレーション上のQPSK信号点は回転する。このような信号点の回転は、信号の伝送品質を低下させるので、通常はこれを防止するためのAFC(Automatic Frequency Controler)が受信装置に設けられる(例えば、特許文献1参照。)。
特開2001−285161号公報
Even when the adaptive array antenna is not provided, a phase error called a normal frequency offset exists between the signal oscillated by the local oscillator included in the transmitter and the signal oscillated by the local oscillator included in the receiver. Due to the phase error, for example, when phase modulation such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) is used for the modulation scheme between the transmission apparatus and the reception apparatus, the QPSK signal point on the constellation of the signal received by the reception apparatus rotates. . Such signal point rotation degrades the transmission quality of the signal. Usually, an AFC (Automatic Frequency Controller) for preventing this is provided in the receiving apparatus (see, for example, Patent Document 1).
JP 2001-285161 A

適応アルゴリズム等においては、一般的に既知の参照信号期間においてウエイトを計算し、参照信号に続くデータ信号をウエイトによって重みづけしながら合成する。しかしながら、アダプティブアレイを構成する複数のアンテナに対して、複数の局部発振器がそれぞれ設けられ、かつ複数の局部発振器の周波数安定度が低ければ、一般的に複数の信号間の位相誤差が時間の経過と共に大きくなっていく。その結果、参照信号期間では同相合成できていた複数の信号が、データ信号の終わりでは同相合成できないこともありえる。OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式が使用されている場合、このような位相誤差によって合成利得が低下するので、信号の伝送品質の低下が大きくなる。このような位相誤差の増大を回避するためには、参照信号期間が経過した後も、ウエイトを適応的に更新すればよい。しかしながら、ウエイトを適応的に更新する方法は、一般的に計算量が増加し、回路規模の増大と回路価格の上昇につながる。   In an adaptive algorithm or the like, generally, a weight is calculated in a known reference signal period, and a data signal following the reference signal is synthesized while being weighted by the weight. However, if a plurality of local oscillators are provided for each of the plurality of antennas constituting the adaptive array and the frequency stability of the plurality of local oscillators is low, the phase error between the plurality of signals generally passes over time. It grows with it. As a result, a plurality of signals that have been in-phase combined in the reference signal period may not be in-phase combined at the end of the data signal. When an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation scheme is used, the composite gain is reduced due to such a phase error, so that the transmission quality of the signal is greatly reduced. In order to avoid such an increase in phase error, the weight may be adaptively updated even after the reference signal period has elapsed. However, the method of adaptively updating the weight generally increases the amount of calculation, leading to an increase in circuit scale and an increase in circuit price.

本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数のアンテナにおいて受信した信号間に含まれた周波数オフセットを補正するための受信技術を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a reception technique for correcting a frequency offset included between signals received by a plurality of antennas.

上記課題を解決するために、本発明のある態様の受信装置は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、位相を揃えるための位相回転信号をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、導出部において導出した位相回転信号によって、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転する際に、複数の位相回転結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の位相回転結果のうちの残りが処理対象信号となるように分類を実行する手段と、基準信号と処理対象信号とをアンテナ単位およびキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、合成部において位相回転された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差を、既知の信号が含まれた期間以降においてアンテナ単位に検出する誤差検出部と、誤差検出部において検出したアンテナ単位の位相成分の誤差をもとに、処理対象信号に対応すべき位相回転信号をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した位相回転信号を合成部に出力する更新部と、を備える。   In order to solve the above problems, a receiving device according to an aspect of the present invention includes a receiving unit that receives a plurality of multicarrier signals each containing a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas. And a deriving unit for deriving a phase rotation signal for aligning phases in units of antennas and carriers for a plurality of multicarrier signals received by the receiving unit over a period in which at least known signals are included. When the plurality of multicarrier signals received at the receiving unit are phase-rotated in units of antennas and carriers by the phase rotation signal derived in step 1, one of the plurality of phase rotation results becomes a reference signal, and the plurality of phase rotations A means for performing classification so that the rest of the results are signals to be processed, and a reference signal and a signal to be processed are grouped by antenna unit. And an error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal that has been phase-rotated in the synthesizing unit for each antenna after a period in which a known signal is included. Based on the error detection unit to detect and the error of the phase component of the antenna unit detected by the error detection unit, the phase rotation signal that should correspond to the signal to be processed is updated to the antenna unit and the carrier unit, and the updated phase rotation signal And an updating unit that outputs the information to the combining unit.

「合成」は、複数の信号の位相のみを合成してもよいし、複数の信号の位相と振幅を合成してもよい。この態様によると、既知の信号が含まれた期間の終了後であっても、処理対象の信号の位相成分を基準信号の位相成分に揃えるので、周波数オフセットを補正できる。   In “synthesis”, only the phases of a plurality of signals may be synthesized, or the phases and amplitudes of a plurality of signals may be synthesized. According to this aspect, even after the period in which the known signal is included, the phase component of the signal to be processed is aligned with the phase component of the reference signal, so that the frequency offset can be corrected.

本発明の別の態様もまた、受信装置である。この装置は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号のうち、複数の信号のひとつを基準信号に選択し、複数の信号の残りを処理対象信号とする分類部と、分類部において選択した基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差であって、かつアンテナ単位に検出される誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように、補正値をアンテナ単位に生成する第1生成部と、第1生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転する位相回転部と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号の位相を揃えるための位相回転信号を、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたってアンテナ単位およびキャリア単位に生成する第2生成部と、第2生成部において生成した位相回転信号によって、基準信号と位相回転部において位相回転した処理対象信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転し、その結果をキャリア単位に合成する合成部と、を備える。   Another embodiment of the present invention is also a receiving device. The apparatus includes a receiving unit that receives a plurality of multicarrier signals each containing a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas, and a plurality of multicarrier signals received by the receiving unit. An error of the phase component of the processing target signal with respect to the phase component of the reference signal selected by the classification unit that selects one of the plurality of signals as the reference signal and uses the rest of the plurality of signals as the processing target signal; The first generation for generating the correction value for each antenna so that the error detected for each antenna maintains the value in the period including the known signal even after the period including the known signal. Unit, a phase rotation unit that rotates the phase of the signal to be processed in units of antennas and carriers based on the correction value of the antenna unit generated in the first generation unit, and the reception unit. A second generation unit that generates a phase rotation signal for aligning the phases of a plurality of multicarrier signals in units of antennas and carriers over a period in which at least a known signal is included, and a phase rotation signal generated in the second generation unit And a combining unit that rotates the phase of the reference signal and the signal to be processed phase-rotated in the phase rotation unit in units of antennas and carriers, and combines the results in units of carriers.

この態様によると、既知の信号が含まれた期間の終了後であっても、既知の信号が含まれた期間での基準信号との位相誤差を保持するように処理対象の信号の位相成分を回転させるので、既知の信号が含まれた期間の終了後に生じる位相成分のずれを補正できる。   According to this aspect, even after the end of the period in which the known signal is included, the phase component of the signal to be processed is maintained so as to retain the phase error from the reference signal in the period in which the known signal is included. Since the rotation is performed, it is possible to correct the shift of the phase component that occurs after the period in which the known signal is included.

本発明のさらに別の態様もまた、受信装置である。この装置は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、導出部において導出した重み係数と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する手段と、複数の乗算結果をキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、合成部において乗算された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成する生成部と、生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した重み係数を合成部に出力する更新部と、を備える。   Yet another embodiment of the present invention is also a receiving device. This device receives a plurality of multicarrier signals each containing a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas, and a plurality of multicarrier signals received by the receiving unit. The derivation unit for deriving the weighting factor in units of antennas and carriers over a period including at least a known signal, the weighting factor derived in the derivation unit, and a plurality of multicarrier signals received in the reception unit When performing multiplication while associating the antenna and the carrier, classification is performed so that one of the multiple multiplication results becomes the reference signal and the remaining of the multiple multiplication results becomes the signal to be processed. And a synthesizing unit including a unit for synthesizing a plurality of multiplication results for each carrier, and a phase component of the reference signal multiplied in the synthesizing unit A generation unit that generates a correction value for each antenna so that the error of the phase component of the signal to be processed maintains a value in a period in which the known signal is included even after the period in which the known signal is included; And an updating unit that updates the weighting factor to be processed corresponding to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit, and outputs the updated weighting factor to the combining unit.

この態様によると、既知の信号が含まれた期間での複数の乗算結果間の誤差を維持するように、既知の信号が含まれた期間の終了後の重み係数を更新するので、周波数オフセットが存在する場合でも、合成する前の乗算結果間において既知の信号が含まれた期間での位相関係を維持できる。   According to this aspect, the weighting factor after the end of the period including the known signal is updated so as to maintain an error between a plurality of multiplication results in the period including the known signal. Even if it exists, it is possible to maintain a phase relationship in a period in which a known signal is included between multiplication results before synthesis.

本発明のさらに別の態様もまた、受信装置である。この装置は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、導出部において導出した重み係数と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する手段と、複数の乗算結果をキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、合成部において乗算された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成する生成部と、生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した重み係数を合成部に出力する更新部と、合成部において合成したマルチキャリア信号を復調する復調部と、を備える。   Yet another embodiment of the present invention is also a receiving device. This device receives a plurality of multicarrier signals each containing a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas, and a plurality of multicarrier signals received by the receiving unit. The derivation unit for deriving the weighting factor in units of antennas and carriers over a period including at least a known signal, the weighting factor derived in the derivation unit, and a plurality of multicarrier signals received in the reception unit When performing multiplication while associating the antenna and the carrier, classification is performed so that one of the multiple multiplication results becomes the reference signal and the remaining of the multiple multiplication results becomes the signal to be processed. And a synthesizing unit including a unit for synthesizing a plurality of multiplication results for each carrier, and a phase component of the reference signal multiplied in the synthesizing unit A generation unit that generates a correction value for each antenna so that the error of the phase component of the signal to be processed maintains a value in a period in which the known signal is included even after the period in which the known signal is included; The update unit that updates the weighting factor to be processed corresponding to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit, and outputs the updated weighting factor to the synthesizing unit, and the multi-synthesizer synthesized by the synthesizing unit And a demodulator that demodulates the carrier signal.

受信部は、複数のアンテナにそれぞれ対応した局部発振器から出力されるローカル信号によって、複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信してもよい。この場合、複数の局部発振器から出力されるローカル信号によって受信がなされる場合であっても、周波数オフセットを補正できる。   The receiving unit may receive a plurality of multicarrier signals by local signals output from local oscillators respectively corresponding to the plurality of antennas. In this case, the frequency offset can be corrected even when reception is performed by local signals output from a plurality of local oscillators.

受信部において受信した複数のマルチキャリア信号の強度をそれぞれ測定する測定部をさらに備えてもよい。合成部は、測定部において測定した強度に応じて、基準信号を決定してもよい。この場合、信号の強度に応じて、基準信号を決定するので、基準信号の選択の信頼性を向上できる。   You may further provide the measurement part which each measures the intensity | strength of the several multicarrier signal received in the receiving part. The combining unit may determine the reference signal according to the intensity measured by the measuring unit. In this case, since the reference signal is determined according to the intensity of the signal, the reliability of selection of the reference signal can be improved.

本発明のさらに別の態様は、無線装置である。この装置は、複数のアンテナと、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、導出部において導出した重み係数と、受信部において受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する手段と、複数の乗算結果をキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、合成部において乗算された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成する生成部と、生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した重み係数を合成部に出力する更新部と、合成部において合成したマルチキャリア信号を復調する復調部と、を備える。   Yet another embodiment of the present invention is a wireless device. The apparatus includes a plurality of antennas, a reception unit that receives a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously in a predetermined period via the plurality of antennas, and a plurality of reception units received by the reception unit. For a multicarrier signal, at least over a period in which a known signal is included, a deriving unit for deriving a weighting factor in units of antennas and carriers, a weighting factor derived in the deriving unit, and a plurality of multi-signals received in the receiving unit When performing multiplication on the carrier signal while associating the antenna and the carrier, one of a plurality of multiplication results becomes a reference signal, and the remainder of the plurality of multiplication results becomes a signal to be processed. And a combining unit including a unit for performing classification and a unit for combining a plurality of multiplication results in units of carriers, and a reference signal multiplied in the combining unit. Generation of a correction value for each antenna so that the error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the signal maintains the value in the period including the known signal even after the period including the known signal An update unit that updates the weighting factor to be processed corresponding to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit, and outputs the updated weighting factor to the combining unit, according to the correction value for the antenna unit generated in the generating unit, and the combining unit And a demodulator for demodulating the multi-carrier signal synthesized in the above.

本発明のさらに別の態様は、受信方法である。この方法は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信するステップと、受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出するステップと、導出した重み係数と、受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行するステップと、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成するステップと、生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新するステップと、を備える。   Yet another embodiment of the present invention is a reception method. In this method, a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously included in a predetermined period are received via a plurality of antennas, and at least the plurality of received multicarrier signals are known. The step of deriving the weighting factor in units of antennas and carriers over the period including the signal of, and multiplying the derived weighting factor by a plurality of received multicarrier signals while associating the antenna and the carrier And executing the classification on the phase component of the reference signal so that one of the multiple multiplication results becomes the reference signal and the remaining of the multiple multiplication results becomes the signal to be processed. The error of the phase component of the target signal is maintained in the period including the known signal even after the period including the known signal. Comprising the steps of generating a positive value to the antenna unit, by the correction value of the generated antenna unit, and updating the weighting coefficients to be corresponding to the processing target signal to the antenna unit and the carrier unit, the.

本発明のさらに別の態様もまた、受信方法である。この方法は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信するステップと、受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、位相を揃えるための位相回転信号をアンテナ単位およびキャリア単位に導出するステップと、導出した位相回転信号によって、受信した複数のマルチキャリア信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転する際に、複数の位相回転結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の位相回転結果のうちの残りが処理対象信号となるように分類を実行するステップと、位相回転された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差を、既知の信号が含まれた期間以降においてアンテナ単位に検出するステップと、検出したアンテナ単位の位相成分の誤差をもとに、処理対象信号に対応すべき位相回転信号をアンテナ単位およびキャリア単位に更新するステップと、を備える。   Yet another embodiment of the present invention is also a reception method. In this method, a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously included in a predetermined period are received via a plurality of antennas, and at least the plurality of received multicarrier signals are known. And a step of deriving a phase rotation signal for aligning the phase in units of antennas and carriers over a period including the signal of the signal and a plurality of received multicarrier signals in units of antennas and carriers by the derived phase rotation signal. When performing phase rotation, a step of performing classification so that one of the plurality of phase rotation results becomes a reference signal and the remaining of the plurality of phase rotation results becomes a processing target signal, and a phase-rotated reference The error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the signal Comprising detecting, based on the error of the phase component of the detected antenna unit, and updating the phase rotation signal should correspond to the processed signal to the antenna unit and the carrier unit, to.

本発明のさらに別の態様もまた、受信方法である。この方法は、複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信するステップと、受信した複数のマルチキャリア信号のうち、複数の信号のひとつを基準信号に選択し、複数の信号の残りを処理対象信号とするステップと、選択した基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差であって、かつアンテナ単位に検出される誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように、補正値をアンテナ単位に生成するステップと、生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転するステップと、受信した複数のマルチキャリア信号の位相を揃えるための位相回転信号を、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたってアンテナ単位およびキャリア単位に生成するステップと、生成した位相回転信号によって、位相回転した処理対象信号と基準信号とをアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転し、その結果をキャリア単位に合成するステップと、を備える。   Yet another embodiment of the present invention is also a reception method. In this method, a step of receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously included in a predetermined period via a plurality of antennas, and a plurality of signals among the plurality of received multicarrier signals. One of the signals is selected as a reference signal, the remainder of the plurality of signals is set as a signal to be processed, and an error in the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the selected reference signal is detected for each antenna. The step of generating the correction value for each antenna so that the error remains in the period including the known signal even after the period including the known signal, and the generated correction value for each antenna , Phase-rotating the signal to be processed in units of antennas and carriers, and a phase rotation signal for aligning the phases of the received multi-carrier signals A step of generating at least an antenna unit and a carrier unit over a period including a known signal, and a phase-rotated processing target signal and a reference signal are phase-rotated to the antenna unit and the carrier unit by the generated phase rotation signal; Synthesizing the results in carrier units.

なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。   It should be noted that any combination of the above-described constituent elements and a conversion of the expression of the present invention between a method, an apparatus, a system, a recording medium, a computer program, etc. are also effective as an aspect of the present invention.

本発明によれば、複数のアンテナでそれぞれ受信した信号間に含まれた周波数オフセットを補正できる。   According to the present invention, it is possible to correct a frequency offset included between signals received by a plurality of antennas.

本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例は、無線LAN(Local Area Network)のような通信システムにおいて使用される基地局装置の様に、端末装置を接続可能な基地局装置に関する。なお、通信システムには、OFDM変調方式が使用されている。本発明の実施例における基地局装置は、複数のアンテナを備え、さらに複数のアンテナのそれぞれに対応した局部発振器を備える。基地局装置は、複数のアンテナによって、受信した通信対象の端末装置からのマルチキャリア信号を受信し、受信したマルチキャリア信号を局部発振器にて直交検波する。さらに、基地局装置は、直交検波した複数のマルチキャリア信号から、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に計算する(以下、計算した重み係数の総称、あるいはキャリア単位の重み係数のまとまりを「受信ウエイトベクトル」というが、両者の区別を明記しないものとする)。   Before describing the present invention in detail, an outline will be described. An embodiment of the present invention relates to a base station apparatus to which a terminal apparatus can be connected, such as a base station apparatus used in a communication system such as a wireless LAN (Local Area Network). Note that an OFDM modulation scheme is used in the communication system. The base station apparatus according to the embodiment of the present invention includes a plurality of antennas, and further includes a local oscillator corresponding to each of the plurality of antennas. The base station apparatus receives the received multicarrier signal from the terminal apparatus to be communicated using a plurality of antennas, and orthogonally detects the received multicarrier signal with a local oscillator. Further, the base station apparatus calculates a weighting factor for each antenna and carrier from a plurality of quadrature-detected multicarrier signals (hereinafter referred to as a general term for the calculated weighting factor or a group of weighting factors for each carrier as “reception weight”. Vector ", but the distinction between the two is not specified).

計算した受信ウエイトベクトルによって、基地局装置は、受信したマルチキャリア信号をアダプティブアレイ信号処理する。端末装置からのマルチキャリア信号は、パケット信号を構成しており、パケット信号の先頭部分に既知の信号が配置され、当該既知の信号に続いてデータ信号が配置されている。基地局装置は、受信したパケット信号のうちの既知の信号が含まれた期間において、受信ウエイトベクトルを計算する。なお、複数の局部発振器は、周波数の安定性が高くないので、それぞれの周波数がずれているものとし、その結果、データ信号期間において複数の受信信号間に位相誤差が生じる。   Based on the calculated reception weight vector, the base station apparatus performs adaptive array signal processing on the received multicarrier signal. The multicarrier signal from the terminal device constitutes a packet signal. A known signal is arranged at the head portion of the packet signal, and a data signal is arranged following the known signal. The base station apparatus calculates a reception weight vector in a period in which a known signal among the received packet signals is included. Since the local oscillators are not high in frequency stability, the respective frequencies are shifted from each other. As a result, phase errors occur between the plurality of received signals in the data signal period.

本発明の実施例における基地局装置は、複数のアンテナにおいて受信した複数のマルチキャリア信号のうち最も受信電力の大きい信号を選択し(以下、「基準信号」という)、それ以外の信号を処理対象信号とする。既知の信号期間において、基準信号に対応した受信ウエイトベクトル(以下、「基準受信ウエイトベクトル」という)の位相と処理対象信号に対応した受信ウエイトベクトル(以下、「処理対象受信ウエイトベクトル」という)が導出される。また、データ信号期間においては、基準信号と基準受信ウエイトベクトルとの乗算結果(以下、これも「基準信号」というが、前述の基準信号とは区別せずに使用する)と、処理対象信号と処理対象受信ウエイトベクトルとの乗算結果(以下、これも「処理対象信号」というが、前述の処理対象信号とは区別せずに使用する)との間の位相誤差をアンテナ単位に計算する。   The base station apparatus according to the embodiment of the present invention selects a signal having the highest received power among a plurality of multicarrier signals received by a plurality of antennas (hereinafter referred to as “reference signal”), and processes other signals. Signal. During a known signal period, the phase of the reception weight vector corresponding to the reference signal (hereinafter referred to as “reference reception weight vector”) and the reception weight vector corresponding to the processing target signal (hereinafter referred to as “processing target reception weight vector”) Derived. In the data signal period, the multiplication result of the reference signal and the reference reception weight vector (hereinafter also referred to as “reference signal”, but used without distinction from the above-mentioned reference signal), the signal to be processed, A phase error is calculated for each antenna unit between the result of multiplication with the processing target reception weight vector (hereinafter also referred to as “processing target signal”, but used without distinction from the processing target signal described above).

さらに、基地局装置は、データ信号期間での位相誤差が既知の信号期間での位相誤差を維持するように、補正値をアンテナ単位に導出し、補正値によって、基準受信ウエイトベクトルおよび処理対象受信ウエイトベクトルを更新する。つまり、既知の信号期間の終了後における基準受信ウエイトベクトルと処理対象受信ウエイトベクトルとの位相関係が、既知の信号期間の終了時における位相関係に近くなるような制御がなされる。   Further, the base station apparatus derives a correction value for each antenna so that the phase error in the data signal period maintains the known signal period, and the reference reception weight vector and the processing target reception are determined based on the correction value. Update the weight vector. That is, control is performed such that the phase relationship between the reference reception weight vector and the processing target reception weight vector after the end of the known signal period is close to the phase relationship at the end of the known signal period.

図1は、本発明の実施例に係るマルチキャリア信号のスペクトルを示す。特に、図1は、OFDM変調方式での信号のスペクトルを示す。OFDM変調方式における複数のキャリアのひとつをサブキャリアと一般的に呼ぶが、ここではひとつのサブキャリアを「サブキャリア番号」によって指定するものとする。例えば、IEEE802.11n規格に準拠した通信システム(以下、「MIMOシステム」という)には、サブキャリア番号「−28」から「28」までの56サブキャリアが規定されている。なお、サブキャリア番号「0」は、ベースバンド信号における直流成分の影響を低減するため、ヌルに設定されている。一方、MIMOシステムに対応していないシステム(以下、「従来システム」という)には、サブキャリア番号「−26」から「26」までの52サブキャリアが規定されている。従来システムの一例は、IEEE802.11a規格に準拠した無線LANである。   FIG. 1 shows a spectrum of a multicarrier signal according to an embodiment of the present invention. In particular, FIG. 1 shows the spectrum of a signal in the OFDM modulation scheme. One of a plurality of carriers in the OFDM modulation system is generally called a subcarrier, but here, one subcarrier is designated by a “subcarrier number”. For example, in a communication system compliant with the IEEE 802.11n standard (hereinafter referred to as “MIMO system”), 56 subcarriers from subcarrier numbers “−28” to “28” are defined. The subcarrier number “0” is set to null in order to reduce the influence of the DC component in the baseband signal. On the other hand, in a system that does not support the MIMO system (hereinafter referred to as “conventional system”), 52 subcarriers from subcarrier numbers “−26” to “26” are defined. An example of a conventional system is a wireless LAN compliant with the IEEE 802.11a standard.

また、複数のサブキャリアにて構成されたひとつの信号の単位であって、かつ時間領域のひとつの信号の単位は、「OFDMシンボル」と呼ばれるものとする。それぞれのサブキャリアは、可変に設定された変調方式によって変調されている。変調方式には、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QSPK、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAMのいずれかが使用される。   Further, one signal unit composed of a plurality of subcarriers and one signal unit in the time domain is referred to as an “OFDM symbol”. Each subcarrier is modulated by a variably set modulation scheme. As the modulation method, any one of BPSK (Binary Phase Shift Keying), QSPK, 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and 64QAM is used.

図2は、本発明の実施例に係る通信システム100の構成を示す。通信システム100は、端末装置10、基地局装置34、ネットワーク32を含む。端末装置10は、ベースバンド部26、モデム部28、無線部30、端末用アンテナ16を含み、基地局装置34は、基地局用アンテナ14と総称される第1基地局用アンテナ14a、第2基地局用アンテナ14b、第N基地局用アンテナ14n、無線部12と総称される第1無線部12a、第2無線部12b、第N無線部12n、信号処理部18、モデム部20、ベースバンド部22、制御部24を含む。また、信号として、デジタル受信信号300と総称される第1デジタル受信信号300a、第2デジタル受信信号300b、第Nデジタル受信信号300n、デジタル送信信号302と総称される第1デジタル送信信号302a、第2デジタル送信信号302b、第Nデジタル送信信号302n、合成信号304、分離前信号308、信号処理部制御信号310、無線部制御信号318を含む。   FIG. 2 shows a configuration of the communication system 100 according to the embodiment of the present invention. The communication system 100 includes a terminal device 10, a base station device 34, and a network 32. The terminal device 10 includes a baseband unit 26, a modem unit 28, a radio unit 30, and a terminal antenna 16, and the base station device 34 includes a first base station antenna 14a, a second base station antenna 14a, and a second base station antenna 14. Base station antenna 14b, Nth base station antenna 14n, first radio unit 12a, second radio unit 12b, Nth radio unit 12n, signal processing unit 18, modem unit 20, baseband Part 22 and control part 24. In addition, as a signal, a first digital reception signal 300a, a second digital reception signal 300b, an Nth digital reception signal 300n, which are collectively referred to as a digital reception signal 300, a first digital transmission signal 302a, which is collectively referred to as a digital transmission signal 302, 2 digital transmission signal 302b, Nth digital transmission signal 302n, composite signal 304, pre-separation signal 308, signal processing unit control signal 310, and radio unit control signal 318.

端末装置10は、基地局装置34に接続し、基地局装置34との間において通信を実行する。ベースバンド部26は、端末装置10に接続したPCや、端末装置10内部のアプリケーションとのインタフェースであり、通信システム100において伝送の対象となる情報信号の送受信処理を行う。また、誤り訂正や自動再送処理がなされてもよいが、ここではこれらの説明を省略する。モデム部28は、送信処理として、前述のBPSK等へのマッピング、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)、直交変調を実行することによって、送信信号を生成する。一方、モデム部28は、受信処理として、直交検波、FFT、復調を実行することによって、基地局装置34から送信された情報信号を再生する。ここで、送信処理においてモデム部28から出力される信号、および受信処理においてモデム部28に入力される信号は、OFDM信号のごとく、マルチキャリア信号を形成している。また、マルチキャリア信号は、パケット信号を構成している。無線部30は、周波数変換処理を実行する。また、無線部30は、増幅処理、ADまたはDA変換処理等を行う。無線部30は、端末用アンテナ16を介して、基地局装置34との間において無線周波数の信号を送受信する。   The terminal device 10 is connected to the base station device 34 and performs communication with the base station device 34. The baseband unit 26 is an interface with a PC connected to the terminal device 10 and an application inside the terminal device 10, and performs transmission / reception processing of an information signal to be transmitted in the communication system 100. Further, error correction and automatic retransmission processing may be performed, but the description thereof is omitted here. The modem unit 28 generates a transmission signal by executing mapping to BPSK or the like, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), and orthogonal modulation as transmission processing. On the other hand, the modem unit 28 reproduces the information signal transmitted from the base station apparatus 34 by executing quadrature detection, FFT, and demodulation as reception processing. Here, the signal output from the modem unit 28 in the transmission process and the signal input to the modem unit 28 in the reception process form a multicarrier signal like an OFDM signal. In addition, the multicarrier signal constitutes a packet signal. The radio unit 30 executes frequency conversion processing. The wireless unit 30 performs amplification processing, AD or DA conversion processing, and the like. The radio unit 30 transmits and receives radio frequency signals to and from the base station apparatus 34 via the terminal antenna 16.

基地局用アンテナ14は、複数備えられている。ここでは、基地局用アンテナ14の数をNとする。無線部12は、受信動作として、基地局用アンテナ14によって受信した無線周波数のマルチキャリア信号を周波数変換し、ベースバンドの信号を導出する。前述のごとく、マルチキャリア信号は、パケット信号を構成しており、パケット信号の先頭部分には、既知の信号(以下、「トレーニング信号」という)が連続的に含まれている。また、複数の無線部12には、複数の基地局用アンテナ14にそれぞれ対応した局部発振器が含まれており、無線部12は、局部発振器から出力されるローカル信号によって、複数のマルチキャリア信号をそれぞれ周波数変換する。   A plurality of base station antennas 14 are provided. Here, the number of base station antennas 14 is N. As a reception operation, the radio unit 12 performs frequency conversion on a radio frequency multicarrier signal received by the base station antenna 14 and derives a baseband signal. As described above, the multicarrier signal constitutes a packet signal, and a known signal (hereinafter referred to as “training signal”) is continuously included in the head portion of the packet signal. Each of the plurality of radio units 12 includes a local oscillator corresponding to each of the plurality of base station antennas 14, and the radio unit 12 receives a plurality of multicarrier signals by a local signal output from the local oscillator. Each frequency is converted.

無線部12は、ベースバンドの信号をデジタル受信信号300として信号処理部18に出力する。一般的に、ベースバンドの信号は、同相成分と直交成分によって形成されるので、ふたつの信号線によって伝送されるべきであるが、ここでは、図を明瞭にするためにひとつの信号線だけを示すものとする。また、無線部12には、AGC(Automatic Gain Control)やA/D変換部も含まれる。   The radio unit 12 outputs the baseband signal to the signal processing unit 18 as a digital reception signal 300. In general, baseband signals are formed by in-phase and quadrature components, so they should be transmitted by two signal lines. Here, for clarity of illustration, only one signal line is used. Shall be shown. The wireless unit 12 also includes an AGC (Automatic Gain Control) and an A / D conversion unit.

無線部12は、送信動作として、信号処理部18からのベースバンドの信号を周波数変換し、無線周波数の信号を導出する。ここで、信号処理部18からのベースバンドの信号は、デジタル送信信号302として示す。無線部12は、無線周波数の信号を基地局用アンテナ14に出力する。つまり、無線部12は、無線周波数のパケット信号を基地局用アンテナ14から送信する。また、PA(Power Amplifier)、D/A変換部も含まれる。デジタル送信信号302は、時間領域に変換されたマルチキャリア信号であり、デジタル信号であるものとする。   As a transmission operation, the radio unit 12 performs frequency conversion on the baseband signal from the signal processing unit 18 to derive a radio frequency signal. Here, the baseband signal from the signal processing unit 18 is shown as a digital transmission signal 302. The radio unit 12 outputs a radio frequency signal to the base station antenna 14. That is, the radio unit 12 transmits a radio frequency packet signal from the base station antenna 14. Further, a PA (Power Amplifier) and a D / A converter are also included. The digital transmission signal 302 is a multicarrier signal converted into the time domain, and is a digital signal.

信号処理部18は、受信動作として、複数のデジタル受信信号300をそれぞれ周波数領域に変換し、周波数領域の信号に対してアダプティブアレイ信号処理を実行する。信号処理部18は、アダプティブアレイ信号処理の結果を合成信号304として出力する。また、信号処理部18は、送信動作として、モデム部20から、周波数領域の信号としての分離前信号308を入力し、周波数領域の信号を時間領域に変換し、複数の基地局用アンテナ14のそれぞれに対応づけながらデジタル送信信号302として出力する。ここで、周波数領域の信号である合成信号304および分離前信号308は、図1のごとく、複数のサブキャリアの成分を含むものとする。図を明瞭にするために、周波数領域の信号は、サブキャリア番号の順番に並べられて、シリアル信号を形成しているものとする。   As a reception operation, the signal processing unit 18 converts each of the plurality of digital reception signals 300 into the frequency domain, and performs adaptive array signal processing on the frequency domain signal. The signal processing unit 18 outputs the result of adaptive array signal processing as a synthesized signal 304. Further, as a transmission operation, the signal processing unit 18 inputs a pre-separation signal 308 as a frequency domain signal from the modem unit 20, converts the frequency domain signal to the time domain, and transmits a plurality of base station antennas 14. The digital transmission signal 302 is output while being associated with each. Here, the combined signal 304 and the pre-separation signal 308, which are frequency domain signals, include a plurality of subcarrier components as shown in FIG. For the sake of clarity, it is assumed that the frequency domain signals are arranged in the order of subcarrier numbers to form a serial signal.

図3は、周波数領域の信号の構成を示す。ここで、図1に示したサブキャリア番号「−28」から「28」のひとつの組合せを「OFDMシンボル」というものとする。「i」番目のOFDMシンボルは、サブキャリア番号「1」から「28」、サブキャリア番号「−28」から「−1」の順番にサブキャリア成分を並べているものとする。また、「i」番目のOFDMシンボルの前に、「i−1」番目のOFDMシンボルが配置され、「i」番目のOFDMシンボルの後ろに、「i+1」番目のOFDMシンボルが配置されているものとする。なお、従来システムにおいては、ひとつの「OFDMシンボル」に対して、サブキャリア番号「−26」から「26」の組合せが使用される。図2に戻る。   FIG. 3 shows the structure of a signal in the frequency domain. Here, one combination of subcarrier numbers “−28” to “28” shown in FIG. 1 is referred to as an “OFDM symbol”. In the “i” th OFDM symbol, subcarrier components are arranged in the order of subcarrier numbers “1” to “28” and subcarrier numbers “−28” to “−1”. Also, the “i−1” th OFDM symbol is arranged before the “i” th OFDM symbol, and the “i + 1” th OFDM symbol is arranged after the “i” th OFDM symbol. And In the conventional system, a combination of subcarrier numbers “−26” to “26” is used for one “OFDM symbol”. Returning to FIG.

信号処理部18における受信処理をさらに詳しく説明する。信号処理部18は、パケット信号のトレーニング信号期間にわたって、複数のデジタル受信信号300に対して、受信ウエイトベクトルを導出する。受信ウエイトベクトルは、基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位の成分を有する。なお、基地局用アンテナ14単位の基地局用アンテナ14とは、デジタル受信信号300を受信した基地局用アンテナ14に相当する。また、信号処理部18は、受信ウエイトベクトルとデジタル受信信号300とに対して、基地局用アンテナ14とサブキャリアとを対応づけながら乗算を実行する。その際、信号処理部18は、ひとつのサブキャリアにおける複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する。その結果、受信ウエイトベクトルも、前述のごとく、基準受信ウエイトベクトルおよび処理対象受信ウエイトベクトルに分類される。また、複数の乗算結果は、サブキャリア単位に合成されるが、合成された結果が、前述の合成信号304に相当する。   The reception process in the signal processing unit 18 will be described in more detail. The signal processing unit 18 derives reception weight vectors for the plurality of digital reception signals 300 over the training signal period of the packet signal. The reception weight vector has base station antenna 14 units and subcarrier unit components. The base station antenna 14 of the base station antenna 14 unit corresponds to the base station antenna 14 that has received the digital reception signal 300. Further, the signal processing unit 18 performs multiplication on the reception weight vector and the digital reception signal 300 while associating the base station antenna 14 with the subcarrier. At that time, the signal processing unit 18 performs classification so that one of a plurality of multiplication results in one subcarrier becomes a reference signal, and the rest of the plurality of multiplication results becomes a signal to be processed. As a result, the reception weight vector is also classified into the reference reception weight vector and the processing target reception weight vector as described above. A plurality of multiplication results are combined in units of subcarriers, and the combined result corresponds to the above-described combined signal 304.

さらに、信号処理部18は、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、トレーニング信号期間以降においてもトレーニング信号期間での値を維持するように補正値を基地局用アンテナ14単位に生成する。具体的には、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に導出され、導出された誤差が基地局用アンテナ14単位に合成されることによって、基地局用アンテナ14単位の補正値が導出される。なお、基地局用アンテナ14単位に合成することは、同一のアンテナに対応した複数の誤差を合成することに相当する。その後、信号処理部18は、生成した基地局用アンテナ14単位の補正値によって、処理対象受信ウエイトベクトルを基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に更新し、更新した処理対象受信ウエイトベクトルをデジタル受信信号300との乗算に使用する。つまり、基地局用アンテナ14単位の補正値は、当該基地局用アンテナ14に対応した処理対象受信ウエイトベクトルの更新に使用される。   Further, the signal processing unit 18 sets the correction value so that the error of the phase component of the processing target signal with respect to the phase component of the reference signal maintains a value in the training signal period after the training signal period. To generate. Specifically, the error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal is derived for each base station antenna 14 unit and subcarrier unit, and the derived error is combined for each base station antenna 14 unit. Thus, a correction value for each base station antenna 14 is derived. Note that combining the base station antenna 14 units corresponds to combining a plurality of errors corresponding to the same antenna. Thereafter, the signal processing unit 18 updates the processing target reception weight vector to the base station antenna 14 unit and the subcarrier unit with the generated correction value of the base station antenna 14 unit, and the updated processing target reception weight vector is digitally updated. Used for multiplication with the received signal 300. That is, the correction value for each base station antenna 14 is used to update the processing target reception weight vector corresponding to the base station antenna 14.

信号処理部18が理想的に最大比合成処理を実行すると、トレーニング信号期間の終了時において、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差は、「0」になる。ここでは、説明を明瞭にするために、トレーニング信号の期間終了後において位相誤差を「0」に保持するための構成を示している。無線伝送路の時間変動が少なく、複数の基地局用アンテナ14のそれぞれに対して設けられた局部発振部166間の周波数オフセット差だけが存在する場合、処理対象信号に対する受信ウエイトベクトルの単純な回転だけがなされてもよい。   When the signal processing unit 18 ideally executes the maximum ratio combining process, the error of the phase component of the processing target signal with respect to the phase component of the reference signal becomes “0” at the end of the training signal period. Here, for the sake of clarity, a configuration for holding the phase error at “0” after the end of the training signal period is shown. When there is little time fluctuation of the wireless transmission path and only a frequency offset difference between the local oscillators 166 provided for each of the plurality of base station antennas 14 exists, simple rotation of the reception weight vector with respect to the signal to be processed Only may be made.

モデム部20は、受信処理として、信号処理部18からの合成信号304に対して、復調とデインタリーブを実行する。なお、復調は、サブキャリア単位でなされる。モデム部20は、復調した信号をベースバンド部22に出力する。また、モデム部20は、送信処理として、インタリーブと変調を実行する。モデム部20は、変調した信号を分離前信号308として信号処理部18に出力する。送信処理の際に、変調方式は、制御部24によって指定されるものとする。ベースバンド部22は、基地局装置34において処理すべき信号と、ネットワーク32とのインタフェースである。制御部24は、基地局装置34のタイミング等を制御する。   The modem unit 20 performs demodulation and deinterleaving on the combined signal 304 from the signal processing unit 18 as reception processing. Note that demodulation is performed in units of subcarriers. The modem unit 20 outputs the demodulated signal to the baseband unit 22. Further, the modem unit 20 executes interleaving and modulation as transmission processing. The modem unit 20 outputs the modulated signal to the signal processing unit 18 as a pre-separation signal 308. It is assumed that the modulation method is designated by the control unit 24 during the transmission process. The baseband unit 22 is an interface between a signal to be processed in the base station device 34 and the network 32. The control unit 24 controls the timing of the base station device 34 and the like.

この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされた通信機能のあるプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。   This configuration can be realized in terms of hardware by a CPU, memory, or other LSI of any computer, and in terms of software, it is realized by a program having a communication function loaded in the memory. Describes functional blocks realized by collaboration. Accordingly, those skilled in the art will understand that these functional blocks can be realized in various forms by hardware only, software only, or a combination thereof.

図4は、第1無線部12aの構造を示す。第1無線部12aは、スイッチ部140、受信部142、送信部144、局部発振部166を含む。さらに、受信部142は、周波数変換部146、AGC148、直交検波部150、AD変換部152を含み、送信部144は、増幅部164、周波数変換部156、直交変調部158、DA変換部160を含む。   FIG. 4 shows the structure of the first radio unit 12a. The first radio unit 12a includes a switch unit 140, a reception unit 142, a transmission unit 144, and a local oscillation unit 166. Further, the reception unit 142 includes a frequency conversion unit 146, an AGC 148, a quadrature detection unit 150, and an AD conversion unit 152. The transmission unit 144 includes an amplification unit 164, a frequency conversion unit 156, a quadrature modulation unit 158, and a DA conversion unit 160. Including.

スイッチ部140は、図示しない制御部24からの無線部制御信号318にもとづいて、受信部142と送信部144に対する信号の入出力を切りかえる。すなわち、送信時には送信部144からの信号を選択し、受信時には受信部142への信号を選択する。受信部142の周波数変換部146と送信部144の周波数変換部156は、対象とする信号に対して無線周波数と中間周波数間の周波数変換を行う。   The switch unit 140 switches input / output of signals to / from the reception unit 142 and the transmission unit 144 based on a radio unit control signal 318 from the control unit 24 (not shown). That is, a signal from the transmission unit 144 is selected at the time of transmission, and a signal to the reception unit 142 is selected at the time of reception. The frequency conversion unit 146 of the reception unit 142 and the frequency conversion unit 156 of the transmission unit 144 perform frequency conversion between the radio frequency and the intermediate frequency on the target signal.

AGC148は、受信した信号の振幅をAD変換部152のダイナミックレンジ内の振幅にするために、利得を自動的に制御する。直交検波部150は、中間周波数の信号を直交検波して、ベースバンドのアナログ信号を生成する。一方、直交変調部158は、ベースバンドのアナログ信号を直交変調して、中間周波数の信号を生成する。   The AGC 148 automatically controls the gain so that the amplitude of the received signal becomes an amplitude within the dynamic range of the AD conversion unit 152. The quadrature detection unit 150 performs quadrature detection on the intermediate frequency signal to generate a baseband analog signal. On the other hand, the quadrature modulation unit 158 quadrature modulates the baseband analog signal to generate an intermediate frequency signal.

局部発振部166は、直交検波部150と直交変調部158に対して、所定の周波数を有したローカル信号を供給する。図示のごとくひとつの無線部12にひとつの局部発振部166が設けられるため、複数の無線部12に対して複数の局部発振部166が設けられる。AD変換部152は、ベースバンドのアナログ信号をデジタル信号に変換し、DA変換部160は、ベースバンドのデジタル信号をアナログ信号に変換する。増幅部164は、送信すべき無線周波数の信号を増幅する。   The local oscillation unit 166 supplies a local signal having a predetermined frequency to the quadrature detection unit 150 and the quadrature modulation unit 158. As shown in the figure, since one local oscillation unit 166 is provided for one radio unit 12, a plurality of local oscillation units 166 are provided for the plurality of radio units 12. The AD converter 152 converts a baseband analog signal into a digital signal, and the DA converter 160 converts the baseband digital signal into an analog signal. The amplifying unit 164 amplifies a radio frequency signal to be transmitted.

図5は、信号処理部18の構成を示す。信号処理部18は、FFT部40と総称される第1FFT部40a、第2FFT部40b、第NFFT部40n、分類部50、合成部60、受信ウエイトベクトル計算部68、参照信号記憶部70、測定部200、分離部72、送信ウエイトベクトル計算部76、IFFT部42と総称される第1IFFT部42a、第2IFFT部42b、第NIFFT部42nを含む。また、合成部60は、乗算部62と総称される第1乗算部62a、第2乗算部62b、第N乗算部62n、加算部64を含み、分離部72は、乗算部74と総称される第1乗算部74a、第2乗算部74b、第N乗算部74nを含む。   FIG. 5 shows the configuration of the signal processing unit 18. The signal processing unit 18 includes a first FFT unit 40a, a second FFT unit 40b, an NFFT unit 40n, a classification unit 50, a synthesis unit 60, a reception weight vector calculation unit 68, a reference signal storage unit 70, a measurement, which are collectively referred to as an FFT unit 40. Section 200, separation section 72, transmission weight vector calculation section 76, first IFFT section 42a, second IFFT section 42b, and NIFFT section 42n collectively referred to as IFFT section 42. The synthesizing unit 60 includes a first multiplying unit 62a, a second multiplying unit 62b, an Nth multiplying unit 62n, and an adding unit 64, which are collectively referred to as a multiplying unit 62, and the separating unit 72 is collectively referred to as a multiplying unit 74. A first multiplier 74a, a second multiplier 74b, and an Nth multiplier 74n are included.

また信号として、参照信号306、出力受信ウエイトベクトル信号402、受信ウエイトベクトル信号312と総称される第1受信ウエイトベクトル信号312a、第2受信ウエイトベクトル信号312b、第N受信ウエイトベクトル信号312n、送信ウエイトベクトル信号314と総称される第1送信ウエイトベクトル信号314a、第2送信ウエイトベクトル信号314b、第N送信ウエイトベクトル信号314n、乗算信号350と総称される第1乗算信号350a、第2乗算信号350b、第N乗算信号350n、基準通知信号352を含む。   As signals, a reference signal 306, an output reception weight vector signal 402, a first reception weight vector signal 312a, a second reception weight vector signal 312b, which is collectively referred to as a reception weight vector signal 312, an Nth reception weight vector signal 312n, and a transmission weight. A first transmission weight vector signal 314a, a second transmission weight vector signal 314b, an Nth transmission weight vector signal 314n, collectively referred to as a vector signal 314, a first multiplication signal 350a, a second multiplication signal 350b, collectively referred to as a multiplication signal 350, An Nth multiplication signal 350n and a reference notification signal 352 are included.

FFT部40は、入力したデジタル受信信号300に対して、FFTを実行する。つまり、FFT部40は、時間領域の信号を周波数領域の信号に変換する。ここでは、周波数領域に変換された信号もデジタル受信信号300と示す。また、周波数領域に変換されたデジタル受信信号300は、図3のごとく構成される。   The FFT unit 40 performs FFT on the input digital reception signal 300. That is, the FFT unit 40 converts a time domain signal into a frequency domain signal. Here, the signal converted into the frequency domain is also referred to as a digital received signal 300. Also, the digital received signal 300 converted into the frequency domain is configured as shown in FIG.

測定部200は、トレーニング信号期間中において、複数のデジタル受信信号300の受信電力をそれぞれ測定し、最も受信電力の高いデジタル受信信号300のひとつを基準信号に選択する。また前述のごとく、基準信号以外のデジタル受信信号300を処理対象信号とする。つまり、測定部200は、測定した信号強度に応じて、基準信号を決定する。ここで、デジタル受信信号300は、図1のごとく複数のサブキャリアによって形成されているが、測定部200は、ひとつのデジタル受信信号300に対する受信電力として、複数のサブキャリアでの受信電力の合計値を測定する。また、選択した基準信号に関する情報は、基準通知信号352として出力される。ここで、トレーニング信号期間中の認識は、信号処理部制御信号310によってなされる。   The measurement unit 200 measures the reception power of each of the plurality of digital reception signals 300 during the training signal period, and selects one of the digital reception signals 300 having the highest reception power as a reference signal. As described above, the digital reception signal 300 other than the reference signal is set as the processing target signal. That is, the measurement unit 200 determines the reference signal according to the measured signal strength. Here, the digital reception signal 300 is formed by a plurality of subcarriers as shown in FIG. 1, but the measurement unit 200 calculates the total reception power of a plurality of subcarriers as reception power for one digital reception signal 300. Measure the value. Information regarding the selected reference signal is output as a reference notification signal 352. Here, the recognition during the training signal period is performed by the signal processing unit control signal 310.

分類部50は、トレーニング信号期間の終了後において、基準通知信号352にもとづいてデジタル受信信号300の順番を入れかえることによって、デジタル受信信号300に対する分類を実行する。具体的には後述の乗算部62のうち、第1乗算部62aに基準信号となるべきデジタル受信信号300が入力されるようにする。一方、トレーニング信号期間中において、分類部50は、入力したデジタル受信信号300を入れかえなくてもよく、あるいは前のバースト信号での基準通知信号352にもとづいてデジタル受信信号300の順番を入れかえてもよい。ここで、分類は、基地局用アンテナ14単位のデジタル受信信号300に対してなされる。   The classification unit 50 performs classification on the digital reception signal 300 by changing the order of the digital reception signal 300 based on the reference notification signal 352 after the training signal period ends. Specifically, a digital reception signal 300 to be a reference signal is input to the first multiplication unit 62a in the later-described multiplication unit 62. On the other hand, during the training signal period, the classification unit 50 may not replace the input digital reception signal 300 or may replace the order of the digital reception signal 300 based on the reference notification signal 352 in the previous burst signal. Good. Here, the classification is performed on the digital received signal 300 of the base station antenna 14 unit.

合成部60は、乗算部62において、デジタル受信信号300を受信ウエイトベクトル信号312で基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に重みづけして乗算信号350を生成した後、乗算信号350を加算部64で加算して、合成信号304を出力する。なお、第1乗算部62aに入力される第1受信ウエイトベクトル信号312aは、前述の基準受信ウエイトベクトルに相当し、それ以外の受信ウエイトベクトル信号312は、前述の対象処理受信ウエイトベクトルに相当する。また、第1乗算部62aから出力される第1乗算信号350aは、基準信号に相当し、それ以外の乗算信号350は、対象処理信号に相当する。なお、ひとつの乗算部62における乗算は、図3のごとく、サブキャリア毎になされる。参照信号記憶部70は、トレーニング信号期間中に予め記憶した既知のトレーニング信号を参照信号306として出力する。   The combiner 60 weights the digital reception signal 300 with the reception weight vector signal 312 in the base station antenna 14 unit and the subcarrier unit in the multiplication unit 62 to generate the multiplication signal 350, and then adds the multiplication signal 350 to the addition unit The result is added at 64, and the combined signal 304 is output. The first reception weight vector signal 312a input to the first multiplication unit 62a corresponds to the above-described reference reception weight vector, and the other reception weight vector signals 312 correspond to the above-described target processing reception weight vector. . The first multiplication signal 350a output from the first multiplication unit 62a corresponds to a reference signal, and the other multiplication signals 350 correspond to target processing signals. Note that multiplication in one multiplication unit 62 is performed for each subcarrier as shown in FIG. The reference signal storage unit 70 outputs a known training signal stored in advance during the training signal period as a reference signal 306.

受信ウエイトベクトル計算部68は、トレーニング信号期間中にわたって、デジタル受信信号300、合成信号304、参照信号306から、RLSアルゴリズムやLMSアルゴリズムなどの適応アルゴリズムによって受信ウエイトベクトル信号312を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に計算する。一方、トレーニング信号期間終了後は、乗算信号350にもとづいて受信ウエイトベクトル信号312を更新する。更新方法の詳細は後述する。   The reception weight vector calculation unit 68 converts the reception weight vector signal 312 from the digital reception signal 300, the synthesized signal 304, and the reference signal 306 over the training signal period by an adaptive algorithm such as an RLS algorithm or an LMS algorithm for each base station antenna 14 unit. And calculated in units of subcarriers. On the other hand, after the end of the training signal period, the reception weight vector signal 312 is updated based on the multiplication signal 350. Details of the update method will be described later.

送信ウエイトベクトル計算部76は、出力受信ウエイトベクトル信号402にもとづいて、分離前信号308の重みづけに必要な送信ウエイトベクトル信号314を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に導出する。処理を簡略化するために、受信ウエイトベクトル信号312と送信ウエイトベクトル信号314とが同一であってもよい。分離部72は、乗算部74において、送信ウエイトベクトル信号314によって分離前信号308を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に重みづけし、デジタル送信信号302として出力する。IFFT部42は、乗算部74からのデジタル送信信号302に対して、IFFTを実行する。つまり、IFFT部42は、周波数領域の信号を時間領域の信号に変換する。ここでは、時間領域に変換された信号もデジタル送信信号302と示す。   Based on output reception weight vector signal 402, transmission weight vector calculation unit 76 derives transmission weight vector signal 314 necessary for weighting pre-separation signal 308 in units of base station antennas 14 and subcarriers. In order to simplify the processing, the reception weight vector signal 312 and the transmission weight vector signal 314 may be the same. Separation section 72 weights pre-separation signal 308 by base station antenna 14 unit and subcarrier unit by transmission weight vector signal 314 in multiplication section 74 and outputs the result as digital transmission signal 302. The IFFT unit 42 performs IFFT on the digital transmission signal 302 from the multiplication unit 74. That is, the IFFT unit 42 converts a frequency domain signal into a time domain signal. Here, the signal converted into the time domain is also referred to as a digital transmission signal 302.

図6は、受信ウエイトベクトル計算部68の構成を示す。受信ウエイトベクトル計算部68は、受信ウエイトベクトル更新部114、出力設定部116、分類部118、初期ウエイトベクトル計算部120を含む。また信号として、初期ウエイトベクトル信号362と総称される第1初期ウエイトベクトル信号362a、第2初期ウエイトベクトル信号362b、第N初期ウエイトベクトル信号362n、出力受信ウエイトベクトル信号402と総称される第1出力受信ウエイトベクトル信号402a、第2出力受信ウエイトベクトル信号402b、第N出力受信ウエイトベクトル信号402nを含む。   FIG. 6 shows the configuration of the reception weight vector calculation unit 68. The reception weight vector calculation unit 68 includes a reception weight vector update unit 114, an output setting unit 116, a classification unit 118, and an initial weight vector calculation unit 120. Also, as signals, a first initial weight vector signal 362a, a second initial weight vector signal 362b, an Nth initial weight vector signal 362n, collectively referred to as an initial weight vector signal 362, and a first output, collectively referred to as an output received weight vector signal 402. A received weight vector signal 402a, a second output received weight vector signal 402b, and an Nth output received weight vector signal 402n are included.

初期ウエイトベクトル計算部120は、トレーニング信号期間において、デジタル受信信号300、合成信号304、参照信号306から、前述の適応アルゴリズムによって初期ウエイトベクトル信号362を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に計算する。なお、トレーニング信号期間において、初期ウエイトベクトル信号362は、受信ウエイトベクトル信号312として図示しない合成部60に出力される。   The initial weight vector calculation unit 120 calculates the initial weight vector signal 362 from the digital reception signal 300, the synthesized signal 304, and the reference signal 306 in units of the base station antenna 14 and the subcarrier by the above-described adaptive algorithm during the training signal period. To do. In the training signal period, the initial weight vector signal 362 is output as a received weight vector signal 312 to the synthesizer 60 (not shown).

分類部118は、トレーニング信号期間が終了する際に、基準通知信号352の内容にしたがって、初期ウエイトベクトル信号362の中から、基準信号に対応した初期ウエイトベクトル信号362(以下、「基準用初期ウエイトベクトル」とし、これに対して処理対象信号に対応した初期ウエイトベクトル信号362を「処理対象用初期ウエイトベクトル」という)を選択する。また、分類部118は、基準用初期ウエイトベクトルを第1初期ウエイトベクトル信号362aとして受信ウエイトベクトル更新部114に出力する。さらに、分類部118は、処理対象用初期ウエイトベクトルを第2初期ウエイトベクトル信号362bから第N初期ウエイトベクトル信号362nとして受信ウエイトベクトル更新部114に出力する。   At the end of the training signal period, the classification unit 118 selects an initial weight vector signal 362 (hereinafter referred to as “reference initial weight for reference) from the initial weight vector signal 362 according to the content of the reference notification signal 352. The initial weight vector signal 362 corresponding to the signal to be processed is referred to as “initial weight vector for processing”). Further, the classification unit 118 outputs the reference initial weight vector to the reception weight vector update unit 114 as the first initial weight vector signal 362a. Further, the classification unit 118 outputs the processing target initial weight vector from the second initial weight vector signal 362b to the Nth initial weight vector signal 362n to the reception weight vector update unit 114.

受信ウエイトベクトル更新部114は、トレーニング信号期間の終了後において、初期ウエイトベクトル信号362を初期値として、受信ウエイトベクトル信号312を基地局用アンテナ14単位に更新する。つまり、同一の基地局用アンテナ14に対応した複数の受信ウエイトベクトル信号312に対しては、同一の補正値による更新がなされる。このような処理によって、受信ウエイトベクトル更新部114では、乗算信号350のうち基準信号の位相差に対する処理対象信号の位相差が、トレーニング信号期間が終了する際の値を維持するように、受信ウエイトベクトル信号312が更新される。   The reception weight vector update unit 114 updates the reception weight vector signal 312 for each base station antenna 14 unit with the initial weight vector signal 362 as an initial value after the end of the training signal period. That is, the plurality of reception weight vector signals 312 corresponding to the same base station antenna 14 are updated with the same correction value. Through such processing, the reception weight vector updating unit 114 receives the reception weight so that the phase difference of the signal to be processed with respect to the phase difference of the reference signal in the multiplication signal 350 maintains the value when the training signal period ends. The vector signal 312 is updated.

出力設定部116は、受信ウエイトベクトル信号312を出力受信ウエイトベクトル信号402として出力する。出力設定部116は、出力受信ウエイトベクトル信号402を連続的に出力してもよいし、パケット信号が終了したときの受信ウエイトベクトル信号312のように、特定の1時点の出力受信ウエイトベクトル信号402を出力してもよい。   The output setting unit 116 outputs the reception weight vector signal 312 as the output reception weight vector signal 402. The output setting unit 116 may continuously output the output reception weight vector signal 402, or the output reception weight vector signal 402 at a specific time point, such as the reception weight vector signal 312 when the packet signal ends. May be output.

図7は、初期ウエイトベクトル計算部120の構成を示す。初期ウエイトベクトル計算部120は、第1初期ウエイトベクトル計算部120a、第2初期ウエイトベクトル計算部120b、第N初期ウエイトベクトル計算部120nを含み、第1初期ウエイトベクトル計算部120aは、加算部80、複素共役部82、乗算部84、ステップサイズパラメータ記憶部86、乗算部88、加算部90、遅延部92を含む。第2初期ウエイトベクトル計算部120bから第N初期ウエイトベクトル計算部120nも第1初期ウエイトベクトル計算部120aと同様に構成される。   FIG. 7 shows the configuration of the initial weight vector calculation unit 120. The initial weight vector calculator 120 includes a first initial weight vector calculator 120a, a second initial weight vector calculator 120b, and an Nth initial weight vector calculator 120n. The first initial weight vector calculator 120a includes an adder 80. , A complex conjugate unit 82, a multiplication unit 84, a step size parameter storage unit 86, a multiplication unit 88, an addition unit 90, and a delay unit 92. The second initial weight vector calculation unit 120b to the Nth initial weight vector calculation unit 120n are configured in the same manner as the first initial weight vector calculation unit 120a.

加算部80は、合成信号304と参照信号306との間での差分を計算し、これを誤差信号として出力する。この誤差信号は、複素共役部82で複素共役変換される。乗算部84は、複素共役変換された誤差信号と、第1デジタル受信信号300aを乗算し、第1の乗算結果を生成する。   The adder 80 calculates a difference between the synthesized signal 304 and the reference signal 306, and outputs this as an error signal. This error signal is subjected to complex conjugate conversion by the complex conjugate unit 82. The multiplier 84 multiplies the error signal that has been subjected to the complex conjugate transformation by the first digital reception signal 300a to generate a first multiplication result.

乗算部88は、ステップサイズパラメータ記憶部86において記憶されているステップサイズパラメータを第1の乗算結果に乗算し、第2の乗算結果を生成する。第2の乗算結果は、遅延部92と加算部90によって、フィードバックされた後に、新たな第2の乗算結果と加算される。このような、LMSアルゴリズムによって、逐次更新された加算結果が、第1受信ウエイトベクトル信号312aとして出力される。なお、以上の処理は、サブキャリア毎になされる。   The multiplication unit 88 multiplies the first multiplication result by the step size parameter stored in the step size parameter storage unit 86 to generate a second multiplication result. The second multiplication result is fed back by the delay unit 92 and the addition unit 90, and then added to the new second multiplication result. The addition result sequentially updated by the LMS algorithm is output as the first reception weight vector signal 312a. The above processing is performed for each subcarrier.

図8は、受信ウエイトベクトル更新部114の構成を示す。受信ウエイトベクトル更新部114は、乗算部122と総称される第1乗算部122a、第N−1乗算部122(n−1)、信号間誤差検出部124、生成部126、保持部128と総称される第1保持部128a、第2保持部128b、第N保持部128nを含む。   FIG. 8 shows the configuration of the reception weight vector update unit 114. The reception weight vector update unit 114 is collectively referred to as a first multiplication unit 122a, an N−1th multiplication unit 122 (n−1), an inter-signal error detection unit 124, a generation unit 126, and a holding unit 128, which are collectively referred to as a multiplication unit 122. The first holding unit 128a, the second holding unit 128b, and the Nth holding unit 128n.

信号間誤差検出部124は、基準信号に対する処理対象信号の位相誤差を計算する。つまり、第1乗算信号350aの位相誤差に対して、第2乗算信号350bから第N乗算信号350nの位相誤差が基地局用アンテナ14単位に計算される。ここで、基地局用アンテナ14単位の位相誤差の計算は、ひとつの基地局用アンテナ14に対応した乗算信号350に対して、サブキャリア単位に位相誤差が導出された後に、それらが積算されることによって導出される。なお、位相誤差の計算は、位相の値の演算によって実行してもよいし、ベクトル演算によって実行してもよい。   The inter-signal error detection unit 124 calculates the phase error of the processing target signal with respect to the reference signal. That is, with respect to the phase error of the first multiplication signal 350a, the phase error of the second multiplication signal 350b to the Nth multiplication signal 350n is calculated for each base station antenna 14. Here, the calculation of the phase error for each base station antenna 14 is performed after the phase error is derived for each subcarrier for the multiplication signal 350 corresponding to one base station antenna 14. Is derived by The calculation of the phase error may be performed by calculating the phase value or by vector calculation.

生成部126は、信号間誤差検出部124において計算した基地局用アンテナ14単位の位相誤差の値から基地局用アンテナ14単位の補正値を生成する。具体的には、位相誤差の値に対応した位相が逆方向に回転するように、補正値が生成される。例えば、位相誤差の値が「x°」であれば、補正値は、「−x°」になる。   The generation unit 126 generates a correction value for each base station antenna 14 from the phase error value for each base station antenna 14 calculated by the inter-signal error detection unit 124. Specifically, the correction value is generated so that the phase corresponding to the phase error value rotates in the reverse direction. For example, if the value of the phase error is “x °”, the correction value is “−x °”.

乗算部122は、生成部126から出力された補正値によって、保持部128に記憶された過去の受信ウエイトベクトル信号312を更新し、新たな受信ウエイトベクトル信号312を出力する。乗算部122の処理対象とされる受信ウエイトベクトル信号312は、処理対象受信ウエイトベクトルである。ここで、乗算部122での計算は、信号間誤差検出部124と同様に、位相の値の演算によって実行されてもよいし、ベクトル演算によって実行されてもよい。なお、位相の値の演算で実行する場合は、振幅の値を別途記憶する必要がある。   The multiplication unit 122 updates the past received weight vector signal 312 stored in the holding unit 128 with the correction value output from the generation unit 126, and outputs a new received weight vector signal 312. A reception weight vector signal 312 to be processed by the multiplier 122 is a processing target reception weight vector. Here, similarly to the inter-signal error detection unit 124, the calculation by the multiplication unit 122 may be executed by the calculation of the phase value or may be executed by the vector calculation. In the case of executing the calculation by the phase value, it is necessary to separately store the amplitude value.

保持部128は、トレーニング信号期間が終了する際に初期ウエイトベクトル信号362を保持し、トレーニング信号期間が終了した後に乗算部122において更新された受信ウエイトベクトル信号312を保持する。ここで、前述のごとく基準用初期ウエイトベクトルは、第1初期ウエイトベクトル信号362aとされる。   The holding unit 128 holds the initial weight vector signal 362 when the training signal period ends, and holds the reception weight vector signal 312 updated in the multiplication unit 122 after the training signal period ends. Here, as described above, the reference initial weight vector is the first initial weight vector signal 362a.

図9は、信号間誤差検出部124の構成を示す。信号間誤差検出部124は、複素共役部250、乗算部252と総称される第1乗算部252a、第N−1乗算部252n−1、積算部254と総称される第1積算部254a、第N−1積算部254n−1を含む。   FIG. 9 shows the configuration of the inter-signal error detection unit 124. The inter-signal error detection unit 124 includes a complex conjugate unit 250, a first multiplication unit 252a collectively referred to as a multiplication unit 252, an N-1th multiplication unit 252n-1, a first integration unit 254a collectively referred to as an integration unit 254, and a first integration unit 254a. N-1 integrating part 254n-1 is included.

複素共役部250は、第1乗算信号350aを入力し、複素共役を導出する。これは、基準信号の複素共役を導出することに相当する。なお、第1乗算信号350aが、ベクトル値ではなく、位相値として示されている場合、複素共役部250は、第1乗算信号350aの符号を反転させる。乗算部252は、複素共役が導出された基準信号と、処理対象信号とを乗算する。この乗算は、基準信号と処理対象信号との位相誤差を導出することに相当する。例えば、第1乗算部252aは、第1乗算信号350aの位相成分に対する第2乗算信号350bの位相成分の誤差を導出する。乗算部252での乗算は、図3に示されたサブキャリア番号順に実行される。   The complex conjugate unit 250 receives the first multiplication signal 350a and derives a complex conjugate. This corresponds to deriving a complex conjugate of the reference signal. When first multiplication signal 350a is shown as a phase value instead of a vector value, complex conjugate section 250 inverts the sign of first multiplication signal 350a. The multiplier 252 multiplies the reference signal from which the complex conjugate is derived and the processing target signal. This multiplication corresponds to deriving a phase error between the reference signal and the signal to be processed. For example, the first multiplication unit 252a derives an error of the phase component of the second multiplication signal 350b with respect to the phase component of the first multiplication signal 350a. Multiplication in the multiplication unit 252 is executed in the order of subcarrier numbers shown in FIG.

積算部254は、乗算部252の乗算結果を複数のサブキャリアにわたって積算する。つまり、積算部254は、基準信号と処理対象信号との位相誤差を1OFDMシンボル期間にわたって積算する。積算部254における積算は、乗算信号350がベクトル値によって示されている場合になされ、乗算信号350が位相値によって示されている場合、積算部254は、平均処理を実行する。このような処理によって、積算部254は、アンテナ単位の位相誤差を導出するが、これは、1OFDMシンボルのごとく、複数のサブキャリアにおける位相誤差の平均化に相当するので、雑音の影響を低減できる。積算部254での処理は、次のように示される。

Figure 2008035364
The accumulating unit 254 accumulates the multiplication results of the multiplying unit 252 over a plurality of subcarriers. That is, the accumulating unit 254 accumulates the phase error between the reference signal and the processing target signal over one OFDM symbol period. Integration by the integration unit 254 is performed when the multiplication signal 350 is indicated by a vector value. When the multiplication signal 350 is indicated by a phase value, the integration unit 254 executes an averaging process. By such processing, the accumulating unit 254 derives a phase error for each antenna. This is equivalent to averaging of phase errors in a plurality of subcarriers as in one OFDM symbol, so that the influence of noise can be reduced. . The processing in the integration unit 254 is shown as follows.
Figure 2008035364

ここで、Eijは、第I基地局用アンテナ14iおよびサブキャリア番号jに対応した位相誤差であり、ベクトル値として示されている。また、Δθiは、第I基地局用アンテナ14iに対応した位相誤差の積算値である。Δθiは、位相値として示されているが、ベクトル値であってもよい。図示しない生成部126は、Δθiを受けつけ、−Δθiを補正値として導出する。Δθiがベクトル値である場合、生成部126は、複素共役を導出すればよい。   Here, Eij is a phase error corresponding to the I-base station antenna 14i and the subcarrier number j, and is shown as a vector value. Δθi is an integrated value of the phase error corresponding to the antenna for the first base station 14i. Δθi is shown as a phase value, but may be a vector value. The generation unit 126 (not shown) receives Δθi and derives −Δθi as a correction value. When Δθi is a vector value, the generation unit 126 may derive a complex conjugate.

以上の構成による基地局装置34の動作を説明する。図10は、ウエイトベクトルの更新処理手順を示すフローチャートである。受信したマルチキャリア信号がトレーニング信号期間の場合(S10のY)、初期ウエイトベクトル計算部120は初期ウエイトベクトル信号362を計算する(S12)。初期ウエイトベクトル信号362は、基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位の成分によって構成される。トレーニング信号期間の終了時点において、分類部50は、基準通知信号352をもとに分類を実行するとともに、分類部118も、基準通知信号352をもとに、初期ウエイトベクトル信号362を基準用初期ウエイトベクトルと処理対象用初期ウエイトベクトルに分類する(S14)。   The operation of the base station apparatus 34 having the above configuration will be described. FIG. 10 is a flowchart showing the procedure for updating the weight vector. When the received multicarrier signal is in the training signal period (Y in S10), the initial weight vector calculation unit 120 calculates the initial weight vector signal 362 (S12). The initial weight vector signal 362 is composed of base station antenna 14 units and subcarrier unit components. At the end of the training signal period, the classification unit 50 executes the classification based on the reference notification signal 352, and the classification unit 118 also uses the initial weight vector signal 362 as the reference initial signal based on the reference notification signal 352. Classification into weight vectors and initial weight vectors for processing (S14).

一方、トレーニング信号期間でなければ(S10のN)、受信ウエイトベクトル更新部114は、乗算信号350のうち、基準信号に対する処理対象信号の位相誤差を基地局用アンテナ14単位に検出する(S18)。また、受信ウエイトベクトル更新部114は、検出した位相誤差から補正値を導出する(S20)。さらに、受信ウエイトベクトル更新部114は、補正値によって、受信ウエイトベクトル信号312を更新する(S22)。   On the other hand, if it is not the training signal period (N of S10), the reception weight vector update unit 114 detects the phase error of the signal to be processed with respect to the reference signal in the multiplication signal 350 for each base station antenna 14 (S18). . Also, the reception weight vector update unit 114 derives a correction value from the detected phase error (S20). Further, the reception weight vector update unit 114 updates the reception weight vector signal 312 with the correction value (S22).

基地局装置34の動作をさらに具体的に説明する。基地局用アンテナ14で受信されたマルチキャリア信号は、それぞれ異なった周波数オフセットの局部発振部166によって直交検波される。直交検波されたマルチキャリア信号は、デジタル変換されてデジタル受信信号300となる。受信したパケット信号のトレーニング信号期間において、初期ウエイトベクトル計算部120は、適応アルゴリズムにもとづいて基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位の初期ウエイトベクトル信号362を計算する。また、測定部200は、デジタル受信信号300の電力を基地局用アンテナ14単位に測定し、最も電力の大きいデジタル受信信号300が基準信号になるように制御する。   The operation of the base station apparatus 34 will be described more specifically. The multicarrier signals received by the base station antenna 14 are orthogonally detected by the local oscillators 166 having different frequency offsets. The quadrature-detected multicarrier signal is digitally converted into a digital reception signal 300. In the training signal period of the received packet signal, the initial weight vector calculation unit 120 calculates the initial weight vector signal 362 for each base station antenna 14 and each subcarrier based on the adaptive algorithm. In addition, the measurement unit 200 measures the power of the digital reception signal 300 for each base station antenna 14 and controls so that the digital reception signal 300 having the largest power becomes the reference signal.

トレーニング信号期間の終了後において、受信ウエイトベクトル更新部114は、受信ウエイトベクトル信号312とデジタル受信信号300を乗算した乗算信号350の中で、基準信号に対する処理対象信号の位相誤差を基地局用アンテナ14単位に計算する。さらに、受信ウエイトベクトル更新部114は、計算した位相誤差の値から補正値を基地局用アンテナ14単位に導出し、補正値によって、受信ウエイトベクトル信号312を更新する。また、加算部64は、乗算信号350を合成し、合成信号304を出力する。   After the end of the training signal period, the reception weight vector updating unit 114 determines the phase error of the signal to be processed with respect to the reference signal in the multiplication signal 350 obtained by multiplying the reception weight vector signal 312 and the digital reception signal 300 by the base station antenna. Calculate to 14 units. Further, reception weight vector update section 114 derives a correction value for each base station antenna 14 from the calculated phase error value, and updates reception weight vector signal 312 with the correction value. Further, the adder 64 synthesizes the multiplication signal 350 and outputs a synthesized signal 304.

以上の説明は、通信システム100が従来システムであるものとしてなされた。しかしながら、通信システム100は、従来システムでなく、MIMOシステムであってもよい。MIMOシステムでのパケット信号は、複数の系列によって構成されているので、それに対応するために、端末装置10は、複数の端末用アンテナ16、複数の無線部30、複数のモデム部28を備える。また、基地局装置34は、複数の信号処理部18、複数のモデム部20を備える。そのような構成において、端末装置10および基地局装置34は、複数の系列を並列に処理する。ここでは、MIMOシステムが適用される際のパケット信号について説明する。   The above description has been made assuming that the communication system 100 is a conventional system. However, the communication system 100 may be a MIMO system instead of a conventional system. Since the packet signal in the MIMO system is composed of a plurality of sequences, the terminal apparatus 10 includes a plurality of terminal antennas 16, a plurality of radio units 30, and a plurality of modem units 28 in order to cope with it. The base station apparatus 34 includes a plurality of signal processing units 18 and a plurality of modem units 20. In such a configuration, the terminal apparatus 10 and the base station apparatus 34 process a plurality of sequences in parallel. Here, the packet signal when the MIMO system is applied will be described.

図11(a)−(c)は、パケット信号のフォーマットを示す。ここで、図11(a)は、系列の数が「4」である場合に対応し、図11(b)は、系列の数が「3」である場合に対応し、図11(c)は、系列の数が「2」である場合に対応する。図11(a)では、4つの系列に含まれたデータが、送信の対象とされるものとし、第1から第4の系列に対応したパケットフォーマットが上段から下段に順に示される。   Fig.11 (a)-(c) shows the format of a packet signal. Here, FIG. 11A corresponds to the case where the number of series is “4”, and FIG. 11B corresponds to the case where the number of series is “3”. Corresponds to the case where the number of series is “2”. In FIG. 11A, it is assumed that data included in the four sequences is to be transmitted, and packet formats corresponding to the first to fourth sequences are shown in order from the top to the bottom.

第1の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF」、「HT−LTF」等が配置される。「L−STF」、「L−LTF」、「L−SIG」、「HT−SIG」は、従来システムに対応したAGC設定用の既知信号、伝送路推定用の既知信号、制御信号、MIMOシステムに対応した制御信号にそれぞれ相当する。MIMOシステムに対応した制御信号には、例えば、系列の数に関する情報やデータ信号の宛先が含まれている。「HT−STF」、「HT−LTF」は、MIMOシステムに対応したAGC設定用の既知信号、伝送路推定用の既知信号に相当する。前述のトレーニング信号は、「L−STF」、「HT−LTF」、「HT−STF」、「HT−LTF」のいずれか、あるいは任意の組合せに対応する。一方、「データ1」は、データ信号である。なお、L−LTF、HT−LTFは、AGCの設定だけでなく、タイミングの推定にも使用される。   In the packet signal corresponding to the first stream, “L-STF”, “HT-LTF”, and the like are arranged as preamble signals. “L-STF”, “L-LTF”, “L-SIG”, “HT-SIG” are known signals for AGC setting, known signals for transmission path estimation, control signals, MIMO systems corresponding to conventional systems Correspond to the control signals corresponding to. The control signal corresponding to the MIMO system includes, for example, information on the number of sequences and the destination of the data signal. “HT-STF” and “HT-LTF” correspond to a known signal for AGC setting and a known signal for channel estimation corresponding to the MIMO system. The training signal described above corresponds to any one of “L-STF”, “HT-LTF”, “HT-STF”, “HT-LTF”, or any combination. On the other hand, “data 1” is a data signal. Note that L-LTF and HT-LTF are used not only for AGC setting but also for timing estimation.

また、第2の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF(−50ns)」と「HT−LTF(−400ns)」等が配置される。また、第3の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF(−100ns)」と「HT−LTF(−200ns)」等が配置される。また、第4の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF(−150ns)」と「HT−LTF(−600ns)」等が配置される。   Also, in the packet signal corresponding to the second stream, “L-STF (−50 ns)”, “HT-LTF (−400 ns)” and the like are arranged as preamble signals. Further, in the packet signal corresponding to the third stream, “L-STF (−100 ns)”, “HT-LTF (−200 ns)”, and the like are arranged as preamble signals. In the packet signal corresponding to the fourth stream, “L-STF (−150 ns)”, “HT-LTF (−600 ns)”, and the like are arranged as preamble signals.

ここで、「−400ns」等は、CDD(Cyclic Delay Diversity)におけるタイミングシフト量を示す。CDDとは、所定の期間において、時間領域の波形をシフト量だけ後方にシフトさせ、所定の期間の最後部から押し出された波形を所定の期間の先頭部分に循環的に配置させる処理である。すなわち、「L−STF(−50ns)」には、「L−STF」に対して、−50nsの遅延量にて循環的なタイミングシフトがなされている。なお、L−STFとHT−STFは、800nsの期間の繰り返しによって構成され、その他のHT−LTF等は、3.2μsの期間の繰り返しによって構成されているものとする。ここで「データ1」から「データ4」にもCDDがなされており、タイミングシフト量は、前段に配置されたHT−LTFでのタイミングシフト量と同一の値である。   Here, “−400 ns” or the like indicates a timing shift amount in CDD (Cyclic Delay Diversity). CDD is a process in which a waveform in the time domain is shifted backward by a shift amount in a predetermined period, and the waveform pushed out from the last part of the predetermined period is cyclically arranged at the head part of the predetermined period. That is, “L-STF (−50 ns)” is cyclically shifted with a delay amount of −50 ns with respect to “L-STF”. Note that L-STF and HT-STF are configured by repetition of a period of 800 ns, and other HT-LTFs and the like are configured by repetition of a period of 3.2 μs. Here, “data 1” to “data 4” are also CDDed, and the timing shift amount is the same value as the timing shift amount in the HT-LTF arranged in the preceding stage.

また、第1の系列において、HT−LTFが、先頭から「HT−LTF」、「−HT−LTF」、「HT−LFT」、「−HT−LTF」の順に配置されている。ここで、これらを順に、すべての系列において「第1成分」、「第2成分」、「第3成分」、「第4成分」と呼ぶ。すべての系列の受信信号に対して、第1成分−第2成分+第3成分−第4成分の演算を行えば、受信装置において、第1の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分+第2成分+第3成分+第4成分の演算を行えば、受信装置において、第2の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分−第2成分−第3成分+第4成分の演算を行えば、受信装置において、第3の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分+第2成分−第3成分−第4成分の演算を行えば、受信装置において、第4の系列に対する所望信号が抽出される。これらは、所定の成分の符号の組合せが系列間において直交関係を有していることに相当する。なお、加減処理は、ベクトル演算にて実行される。   In the first stream, HT-LTFs are arranged in the order of “HT-LTF”, “−HT-LTF”, “HT-LFT”, and “−HT-LTF” from the top. Here, these are sequentially referred to as “first component”, “second component”, “third component”, and “fourth component” in all series. If the calculation of the first component-second component + third component-fourth component is performed on all series of received signals, the receiving apparatus extracts a desired signal for the first series. Further, if the calculation of the first component + second component + third component + fourth component is performed on all series of received signals, the receiving apparatus extracts a desired signal for the second series. Further, if the calculation of the first component-second component-third component + fourth component is performed on all series of received signals, the receiving apparatus extracts a desired signal for the third series. Also, if the calculation of the first component + second component−third component−fourth component is performed on the received signals of all sequences, the desired signal for the fourth sequence is extracted in the receiving apparatus. These correspond to the combination of codes of predetermined components having an orthogonal relationship between sequences. The addition / subtraction process is executed by vector calculation.

「L−LTF」から「HT−SIG」等までの部分には、従来システムと同様に、「52」サブキャリアが使用される。なお、「52」サブキャリアのうちの「4」サブキャリアがパイロット信号に相当する。一方、「HT−LTF」等以降の部分は、「56」サブキャリアを使用する。   In the part from “L-LTF” to “HT-SIG” and the like, “52” subcarriers are used as in the conventional system. Of the “52” subcarriers, “4” subcarriers correspond to pilot signals. On the other hand, “56” subcarriers are used in the subsequent parts such as “HT-LTF”.

図11(a)において、「HT−LTF」の符号は、以下のように規定されている。第1の系列の先頭から順に、符号は「+」、「−」、「+」、「−」の順に並べられ、第2の系列の先頭から順に、符号は「+」、「+」、「+」、「+」の順に並べられ、第3の系列の先頭から順に、符号は「+」、「−」、「−」、「+」の順に並べられ、第4の系列の先頭から順に、符号は「+」、「+」、「−」、「−」の順に並べられている。しかしながら、符号は、以下のように規定されていてもよい。第1の系列の先頭から順に、符号は「+」、「−」、「+」、「+」の順に並べられ、第2の系列の先頭から順に、符号は「+」、「+」、「−」、「+」の順に並べられ、第3の系列の先頭から順に、符号は「+」、「+」、「+」、「−」の順に並べられ、第4の系列の先頭から順に、符号は「−」、「+」、「+」、「+」の順に並べられる。このような符号であっても、所定の成分の符号の組合せが系列間において直交関係を有していることに相当する。   In FIG. 11A, the sign of “HT-LTF” is defined as follows. The codes are arranged in the order of “+”, “−”, “+”, “−” in order from the top of the first sequence, and the codes are “+”, “+”, “+” in order from the top of the second sequence. Arranged in the order of “+” and “+”, the codes are arranged in the order of “+”, “−”, “−” and “+” in order from the top of the third series, and from the top of the fourth series. In order, the codes are arranged in the order of “+”, “+”, “−”, and “−”. However, the code | symbol may be prescribed | regulated as follows. The codes are arranged in the order of “+”, “−”, “+”, “+” in order from the top of the first sequence, and the codes are “+”, “+”, “+” in order from the top of the second sequence. Arranged in the order of “−” and “+”, the codes are arranged in the order of “+”, “+”, “+”, “−” in order from the top of the third series, and from the top of the fourth series. In order, the symbols are arranged in the order of “−”, “+”, “+”, “+”. Even such a code corresponds to a combination of codes of predetermined components having an orthogonal relationship between sequences.

図11(b)は、図11(a)の第1の系列から第3の系列に相当する。図11(c)は、図11(a)に示したパケットフォーマットのうちの第1系列と第2系列に類似している。ここで、図11(b)の「HT−LTF」の配置が、図11(a)の「HT−LTF」の配置と異なっている。すなわち、HT−LTFには、第1成分と第2成分だけが含まれている。第1の系列において、HT−LTFが、先頭から「HT−LTF」、「HT−LTF」の順に配置され、第2の系列において、HT−LTFが、先頭から「HT−LTF」、「−HT−LTF」の順に配置されている。すべての系列の受信信号に対して、第1成分+第2成分の演算を行えば、受信装置において、第1の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分−第2成分の演算を行えば、受信装置において、第2の系列に対する所望信号が抽出される。これらも、前述のごとく、直交関係といえる。   FIG. 11B corresponds to the first to third series in FIG. FIG. 11C is similar to the first stream and the second stream in the packet format shown in FIG. Here, the arrangement of “HT-LTF” in FIG. 11B is different from the arrangement of “HT-LTF” in FIG. That is, the HT-LTF includes only the first component and the second component. In the first sequence, HT-LTFs are arranged in the order of “HT-LTF” and “HT-LTF” from the top, and in the second sequence, HT-LTFs are arranged from the top to “HT-LTF”, “− They are arranged in the order of “HT-LTF”. If the calculation of the first component + the second component is performed on the reception signals of all sequences, the reception device extracts the desired signal for the first sequence. Also, if the first component-second component calculation is performed on all series of received signals, the receiving apparatus extracts a desired signal for the second series. These can also be said to be orthogonal as described above.

以下、本発明に係る変形例を説明する。本発明の変形例は、実施例と同様に複数の基地局用アンテナ14と、当該複数の基地局用アンテナ14のそれぞれに対応した複数の局部発振部166を備えた基地局装置34に関する。しかしながら、変形例に係る基地局装置34は、実施例と異なってアダプティブアレイアンテナ処理を実行せず、複数の基地局用アンテナ14において受信した信号を等利得合成や最大比合成などのダイバーシティ処理する。変形例に係る基地局装置34の構成は、図1と同様のタイプであるので、ここでは、説明を省略する。   Hereinafter, modifications according to the present invention will be described. The modification of this invention is related with the base station apparatus 34 provided with the several local oscillation part 166 corresponding to each of the some base station antenna 14 and the said some base station antenna 14 similarly to an Example. However, unlike the embodiment, the base station apparatus 34 according to the modification does not perform adaptive array antenna processing, but performs diversity processing such as equal gain combining and maximum ratio combining on signals received by the plurality of base station antennas 14. . Since the configuration of the base station apparatus 34 according to the modification is the same type as that in FIG. 1, the description thereof is omitted here.

図12は、本発明の変形例に係る信号処理部18の構成を示す。図12の信号処理部18は、図5の信号処理部18のうちの受信機能に相当し、合成部180、位相計算部182を含み、合成部180は、乗算部62と総称される第1乗算部62a、第2乗算部62b、第N乗算部62n、加算部64を含む。また、信号として位相回転信号370と総称される第1位相回転信号370a、第2位相回転信号370b、第N位相回転信号370n、乗算信号372と総称される第1乗算信号372a、第2乗算信号372b、第N乗算信号372nを含む。図12の信号処理部18のうち、図5の信号処理部18に含まれた部材と同一の符号を有した構成要素は、同様の動作を行うため、説明を省略する。   FIG. 12 shows the configuration of the signal processing unit 18 according to a modification of the present invention. The signal processing unit 18 in FIG. 12 corresponds to the reception function of the signal processing unit 18 in FIG. 5, and includes a synthesis unit 180 and a phase calculation unit 182, and the synthesis unit 180 is a first generically referred to as a multiplication unit 62. A multiplier 62a, a second multiplier 62b, an Nth multiplier 62n, and an adder 64 are included. Further, the first phase rotation signal 370a, the second phase rotation signal 370b, the Nth phase rotation signal 370n, which are collectively referred to as the phase rotation signal 370 as signals, and the first multiplication signal 372a, which is collectively referred to as the multiplication signal 372, and the second multiplication signal. 372b and an Nth multiplication signal 372n. Of the signal processing unit 18 in FIG. 12, components having the same reference numerals as the members included in the signal processing unit 18 in FIG. 5 perform the same operation, and thus the description thereof is omitted.

位相計算部182は、トレーニング信号の期間中にわたって、デジタル受信信号300、参照信号306から、デジタル受信信号300の位相回転に必要な位相回転信号370を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に計算する。ここで、位相回転信号370は、複数のデジタル受信信号300の位相を揃えるための値を有する。また、位相回転信号370の値は、ベクトル値によって示されてもよく、位相値によって示されてもよい。   The phase calculation unit 182 calculates the phase rotation signal 370 necessary for the phase rotation of the digital reception signal 300 from the digital reception signal 300 and the reference signal 306 for each base station antenna 14 unit and subcarrier unit over the period of the training signal. To do. Here, the phase rotation signal 370 has a value for aligning the phases of the plurality of digital reception signals 300. Further, the value of the phase rotation signal 370 may be indicated by a vector value or may be indicated by a phase value.

分類部50は、位相計算部182において導出した位相回転信号370によって、デジタル受信信号300を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に位相回転する際に、複数の位相回転結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の位相回転結果のうちの残りが処理対象信号となるように分類を実行する。つまり、分類部50は、図5における分類部50と同様の処理を実行する。乗算部62は、位相回転信号370によってデジタル受信信号300を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に位相回転させて、乗算信号372を出力する。ここで、乗算信号372も、基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に出力される。さらに、加算部64は、複数の乗算信号372をサブキャリア単位に合成する。その結果、基準信号と処理対象信号とが、サブキャリア単位に合成される。   The classification unit 50 uses the phase rotation signal 370 derived by the phase calculation unit 182 to rotate one of the plurality of phase rotation results when the digital reception signal 300 is rotated in units of base station antennas 14 and subcarriers. Classification is performed so that the reference signal is obtained, and the remainder of the plurality of phase rotation results is the signal to be processed. That is, the classification unit 50 performs the same process as the classification unit 50 in FIG. The multiplier 62 rotates the phase of the digital received signal 300 in units of base station antennas 14 and subcarriers in accordance with the phase rotation signal 370 and outputs a multiplication signal 372. Here, the multiplication signal 372 is also output in units of base station antennas 14 and subcarriers. Furthermore, the adding unit 64 combines the plurality of multiplication signals 372 in units of subcarriers. As a result, the reference signal and the signal to be processed are combined on a subcarrier basis.

一方、トレーニング信号期間の終了後、位相計算部182は、乗算信号372をもとに位相回転信号370を基地局用アンテナ14およびサブキャリア単位に更新する。位相計算部182は、第1乗算信号372aの位相成分に対するそれ以外の乗算信号372の位相成分の誤差を基地局用アンテナ14単位に検出する。これは、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差に相当する。具体的に位相計算部182は、ひとつの基地局用アンテナ14に対して、位相誤差をサブキャリア単位に導出する。この位相誤差の導出は、減算によって実現される。   On the other hand, after the training signal period ends, the phase calculation unit 182 updates the phase rotation signal 370 for each base station antenna 14 and subcarrier based on the multiplication signal 372. The phase calculator 182 detects an error of the phase component of the other multiplication signal 372 with respect to the phase component of the first multiplication signal 372a for each base station antenna 14 unit. This corresponds to an error in the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal. Specifically, the phase calculator 182 derives a phase error for each subcarrier for one base station antenna 14. The derivation of the phase error is realized by subtraction.

さらに、位相計算部182は、ひとつの基地局用アンテナ14に対する複数の位相誤差を積算あるいは平均することによって、基地局用アンテナ14単位の位相成分の誤差を検出する。なお、位相誤差の積算あるいは平均は、図9の積算部254での処理と同様になされる。また、位相計算部182は、検出した基地局用アンテナ14単位の位相成分の誤差をもとに、例えば、位相成分の誤差に相当する位相だけ逆回転するような位相量によって、処理対象信号に対応すべき位相回転信号370を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に更新する。位相計算部182は、更新した位相回転信号370を乗算部62に出力する。   Further, the phase calculator 182 detects an error of the phase component of the base station antenna 14 unit by integrating or averaging a plurality of phase errors with respect to one base station antenna 14. The phase error is integrated or averaged in the same manner as the processing in the integration unit 254 in FIG. In addition, the phase calculation unit 182 uses the detected phase component error of the base station antenna 14 unit as a processing target signal based on, for example, a phase amount that reversely rotates by a phase corresponding to the phase component error. The corresponding phase rotation signal 370 is updated in units of base station antennas 14 and subcarriers. The phase calculation unit 182 outputs the updated phase rotation signal 370 to the multiplication unit 62.

図13は、本発明のさらに別の変形例に係る信号処理部18の構成を示す。信号処理部18は、FFT部40と総称される第1FFT部40a、第2FFT部40b、第NFFT部40n、分類部50、位相回転部190、合成部180、測定部200、初期位相誤差検出部210、位相誤差検出部212、初期同期信号検出部214、参照信号記憶部70を含む。また、位相回転部190は、乗算部216と総称される第1乗算部216a、第2乗算部216b、第N乗算部216nを含む。また信号として、デジタル受信信号300と総称される第1デジタル受信信号300a、第2デジタル受信信号300b、第Nデジタル受信信号300n、合成信号304、参照信号306、信号処理部制御信号310を含む。   FIG. 13 shows a configuration of a signal processing unit 18 according to still another modification of the present invention. The signal processing unit 18 includes a first FFT unit 40a, a second FFT unit 40b, an NFFT unit 40n, a classification unit 50, a phase rotation unit 190, a synthesis unit 180, a measurement unit 200, and an initial phase error detection unit, which are collectively referred to as the FFT unit 40. 210, a phase error detection unit 212, an initial synchronization signal detection unit 214, and a reference signal storage unit 70. The phase rotation unit 190 includes a first multiplication unit 216a, a second multiplication unit 216b, and an Nth multiplication unit 216n, which are collectively referred to as a multiplication unit 216. The signals include a first digital reception signal 300 a, a second digital reception signal 300 b, an N-th digital reception signal 300 n, a combined signal 304, a reference signal 306, and a signal processing unit control signal 310, which are collectively referred to as the digital reception signal 300.

測定部200は、トレーニング信号の期間中において、デジタル受信信号300の受信電力をそれぞれ測定し、最も受信電力の高いデジタル受信信号300を基準信号に選択する。また前述のごとく、基準信号以外のデジタル受信信号300を処理対象信号とする。以上の処理は、図5の測定部200と同様になされる。選択した基準信号に関する情報は、基準通知信号352として出力される。ここで、トレーニング信号期間中の認識は、信号処理部制御信号310によってなされる。   The measurement unit 200 measures the reception power of the digital reception signal 300 during the training signal period, and selects the digital reception signal 300 having the highest reception power as a reference signal. As described above, the digital reception signal 300 other than the reference signal is set as the processing target signal. The above processing is performed in the same manner as the measurement unit 200 of FIG. Information regarding the selected reference signal is output as a reference notification signal 352. Here, the recognition during the training signal period is performed by the signal processing unit control signal 310.

分類部50は、トレーニング信号期間の終了後において、基準通知信号352にしたがってデジタル受信信号300の順番を入れかえる。具体的には後述の乗算部62のうち、第1乗算部62aに基準信号が入力されるようにする。一方、トレーニング信号の期間中は、入力したデジタル受信信号300を入れかえなくてもよく、あるいは前のバースト信号での基準通知信号352にもとづいてデジタル受信信号300の順番を入れかえてもよい。つまり、分類部50は、複数のデジタル受信信号300のうち、ひとつが基準信号になるように選択を実行し、残りが処理対象信号になるように選択を実行する。なお、分類部50において分類がなされた後のデジタル受信信号300もデジタル受信信号300と呼ぶものとする。   The classification unit 50 changes the order of the digital reception signals 300 in accordance with the reference notification signal 352 after the training signal period ends. Specifically, the reference signal is input to the first multiplier 62a in the multiplier 62 described later. On the other hand, during the training signal period, the input digital reception signal 300 may not be replaced, or the order of the digital reception signal 300 may be replaced based on the reference notification signal 352 in the previous burst signal. That is, the classification unit 50 performs selection so that one of the plurality of digital reception signals 300 becomes a reference signal, and performs selection so that the remaining becomes a signal to be processed. Note that the digital reception signal 300 after the classification by the classification unit 50 is also referred to as a digital reception signal 300.

初期位相誤差検出部210は、トレーニング信号の期間内において、デジタル受信信号300のうち、基準信号に対する処理対象信号の位相誤差を基地局用アンテナ14単位に計算し、トレーニング信号期間が終了するときまでに初期位相誤差として決定する。なお、基地局用アンテナ14単位の初期位相誤差の計算は、図12の位相計算部182での位相誤差の計算と同様になされるので、ここでは、説明を省略する。初期位相誤差検出部210は、トレーニング信号の期間終了後に動作せず、初期位相誤差を保持し、初期位相誤差を位相誤差検出部212に出力する。   The initial phase error detection unit 210 calculates the phase error of the signal to be processed with respect to the reference signal in the digital reception signal 300 within the period of the training signal for each base station antenna 14 until the training signal period ends. To determine the initial phase error. The calculation of the initial phase error of the base station antenna 14 unit is performed in the same manner as the calculation of the phase error in the phase calculation unit 182 of FIG. 12, and thus the description thereof is omitted here. The initial phase error detection unit 210 does not operate after the end of the training signal period, holds the initial phase error, and outputs the initial phase error to the phase error detection unit 212.

位相誤差検出部212は、トレーニング信号の期間終了後に、デジタル受信信号300のうち、基準信号に対する処理対象信号の位相誤差を基地局用アンテナ14単位に逐次計算し、計算した位相誤差から初期位相誤差の成分をそれぞれ除去する。つまり、初期位相誤差検出部210と位相誤差検出部212は、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差であって、かつ基地局用アンテナ14単位に検出される誤差が、トレーニング信号の期間以降においてもトレーニング信号の期間での値を維持するように、補正値を基地局用アンテナ14単位に生成する。   After the training signal period ends, the phase error detection unit 212 sequentially calculates the phase error of the signal to be processed with respect to the reference signal in the digital reception signal 300 for each base station antenna 14, and the initial phase error is calculated from the calculated phase error. Each component is removed. That is, the initial phase error detection unit 210 and the phase error detection unit 212 have an error of the phase component of the processing target signal with respect to the phase component of the reference signal, and an error detected for each base station antenna 14 unit is the training signal. After this period, a correction value is generated for each base station antenna 14 so that the value in the period of the training signal is maintained.

乗算部216は、デジタル受信信号300と、位相誤差検出部212において生成した補正値とを基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に乗算する。つまり、乗算部216は、位相誤差検出部212において生成した基地局用アンテナ14単位の補正値によって、処理対象信号を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に位相回転する。その結果、トレーニング期間の終了後におけるデジタル受信信号300間の位相関係は、トレーニング期間中の位相関係に近くなる。なお、乗算部216での乗算結果もデジタル受信信号300と呼ぶものとする。   Multiplier 216 multiplies digital reception signal 300 and the correction value generated in phase error detector 212 by base station antenna 14 units and subcarrier units. That is, the multiplication unit 216 rotates the phase of the processing target signal in units of the base station antenna 14 and subcarriers by the correction value of the base station antenna 14 generated in the phase error detection unit 212. As a result, the phase relationship between the digital reception signals 300 after the end of the training period is close to the phase relationship during the training period. Note that the multiplication result in the multiplication unit 216 is also referred to as a digital reception signal 300.

初期同期信号検出部214は、トレーニング信号の期間中にデジタル受信信号300と参照信号306から、デジタル受信信号300間の位相を揃えるための信号を生成する。初期同期信号検出部214は、デジタル受信信号300に対して、参照信号306によって逆変調を実行することによって、デジタル受信信号300の位相を揃えるための位相回転信号を生成する。このような位相回転信号は、再生された搬送波ともいえる。なお、位相回転信号は、基地局用アンテナ14およびサブキャリア単位に生成される。   The initial synchronization signal detection unit 214 generates a signal for aligning the phase between the digital reception signal 300 from the digital reception signal 300 and the reference signal 306 during the training signal period. The initial synchronization signal detection unit 214 generates a phase rotation signal for aligning the phases of the digital reception signal 300 by performing inverse modulation on the digital reception signal 300 using the reference signal 306. Such a phase rotation signal can be said to be a regenerated carrier wave. The phase rotation signal is generated for each base station antenna 14 and subcarrier.

乗算部62は、初期同期信号検出部214において生成した位相回転信号によって、乗算部216の出力信号を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に位相回転し、加算部64は、位相回転結果を合成することによって、合成信号304を生成する。つまり、乗算部62は、位相回転信号によって、基準信号と位相回転部190において位相回転した処理対象信号を基地局用アンテナ14単位およびサブキャリア単位に位相回転し、加算部64は、その結果をサブキャリア単位に合成する。参照信号記憶部70は、トレーニング信号期間中に予め記憶した既知のトレーニング信号を参照信号306として出力する。   The multiplier 62 rotates the output signal of the multiplier 216 in units of base station antennas 14 and subcarriers based on the phase rotation signal generated in the initial synchronization signal detector 214, and the adder 64 outputs the phase rotation result. The synthesized signal 304 is generated by synthesizing. That is, the multiplying unit 62 rotates the phase of the reference signal and the signal to be processed that has been phase-rotated in the phase rotating unit 190 by the phase rotation signal in units of the base station antenna 14 and the subcarrier, and the adding unit 64 outputs the result. Combining in subcarrier units. The reference signal storage unit 70 outputs a known training signal stored in advance during the training signal period as a reference signal 306.

本発明の実施例によれば、トレーニング信号の期間での複数の乗算結果間の誤差を維持するように、トレーニング信号の期間の終了後の受信ウエイトベクトルを更新するので、周波数オフセットが存在する場合でも、合成する前の乗算結果間においてトレーニング信号の期間での位相関係を維持できる。複数の基地局用アンテナに対して設けられた局部発振器が周波数オフセットを有している場合であっても、トレーニング信号を受信している際に求められた複数のマルチキャリア信号間の位相誤差を維持するように受信ウエイトベクトルを更新するので、周波数オフセットの影響を低減できる。   According to the embodiment of the present invention, the received weight vector after the end of the period of the training signal is updated so as to maintain an error between a plurality of multiplication results in the period of the training signal, so that there is a frequency offset. However, the phase relationship in the period of the training signal can be maintained between the multiplication results before synthesis. Even when the local oscillator provided for multiple base station antennas has a frequency offset, the phase error between multiple multicarrier signals obtained when receiving the training signal is reduced. Since the reception weight vector is updated so as to be maintained, the influence of the frequency offset can be reduced.

また、トレーニング信号を受信していない期間であっても、トレーニング信号を受信している期間の位相誤差を維持するように受信ウエイトベクトルを更新するので、周波数オフセットの影響を低減できる。また、基準信号は、複数のマルチキャリア信号のうち、最も受信電力の大きいマルチキャリア信号であるため、基準信号の精度を向上できる。また、基準信号との位相誤差を維持するだけのため、処理量を小さくできる。また、受信ウエイトベクトルを更新する際の補正値は、サブキャリア毎の位相誤差を積算することによって生成されるので、雑音の影響を低減できる。また、雑音の影響が低減されるので、受信特性を向上できる。   Further, since the reception weight vector is updated so as to maintain the phase error in the period in which the training signal is received even during the period in which the training signal is not received, the influence of the frequency offset can be reduced. In addition, since the reference signal is a multicarrier signal having the largest reception power among a plurality of multicarrier signals, the accuracy of the reference signal can be improved. In addition, since only the phase error with the reference signal is maintained, the amount of processing can be reduced. In addition, since the correction value for updating the reception weight vector is generated by integrating the phase error for each subcarrier, the influence of noise can be reduced. In addition, since the influence of noise is reduced, reception characteristics can be improved.

また、トレーニング信号の期間の終了後であっても、処理対象信号の位相成分を基準信号の位相成分に揃えるので、周波数オフセットを補正できる。また、位相誤差は、基地局用アンテナ単位に複数の成分を合成あるいは平均することによって導出されるので、雑音の影響を低減できる。また、トレーニング信号の期間の終了後であっても、トレーニング信号の期間での基準信号との位相誤差を保持するように処理対象信号の位相成分を回転させるので、トレーニング信号の期間の終了後に生じる位相成分のずれを補正できる。位相成分のずれを補正できるので、周波数オフセットの影響を低減できる。   Further, even after the end of the training signal period, the frequency component can be corrected because the phase component of the signal to be processed is aligned with the phase component of the reference signal. Further, since the phase error is derived by combining or averaging a plurality of components for each base station antenna unit, the influence of noise can be reduced. Further, even after the end of the period of the training signal, the phase component of the processing target signal is rotated so as to maintain the phase error from the reference signal in the period of the training signal, and thus occurs after the end of the period of the training signal. The shift of the phase component can be corrected. Since the shift of the phase component can be corrected, the influence of the frequency offset can be reduced.

以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。   In the above, this invention was demonstrated based on the Example. This embodiment is an exemplification, and it will be understood by those skilled in the art that various modifications can be made to the combination of each component and each processing process, and such modifications are also within the scope of the present invention. .

本発明の実施例において、受信ウエイトベクトル計算部68は、受信ウエイトベクトル信号312の推定のために適応アルゴリズムを使用している。しかしながらこれに限らず例えば、受信ウエイトベクトル計算部68において適応アルゴリズム以外の処理が実行されてもよく、受信ウエイトベクトル計算部68が、既知信号との相関処理によって受信ウエイトベクトル信号312を求めてもよい。また、受信ウエイトベクトル計算部68において、適応アルゴリズムや相関処理とは異なるMUSIC(MUltiple SIgnal Classification)アルゴリズムなどの到来方向推定が実行されてもよい。この変形例によれば、より詳細に希望波と不要波とを識別できる。つまり、アダプティブアレイアンテナについての信号処理において、複数の受信信号が分離されればよい。   In the embodiment of the present invention, the received weight vector calculation unit 68 uses an adaptive algorithm for estimating the received weight vector signal 312. However, the present invention is not limited to this. For example, processing other than the adaptive algorithm may be executed in the reception weight vector calculation unit 68, and the reception weight vector calculation unit 68 may obtain the reception weight vector signal 312 by correlation processing with a known signal. Good. In addition, the reception weight vector calculation unit 68 may perform direction-of-arrival estimation such as a MUSIC (Multiple Signal Classification) algorithm that is different from the adaptive algorithm and the correlation processing. According to this modification, the desired wave and the unnecessary wave can be identified in more detail. That is, a plurality of received signals may be separated in the signal processing for the adaptive array antenna.

本発明の実施例において、通信システム100をCSMAをベースにした通信システム100に適用している。しかしながらこれに限らず例えば、基地局装置34はCSMA以外の通信システムに適用されてもよく、例えば、TDMA(Time Division Multiple Access)、CDMA(Code Division Multiple Access)、SDMA(Space Division Multiple Access)などが使用されてもよい。この変形例によれば、さまざまな通信システムに本発明を適用できる。つまり、端末装置10からの信号を受信する基地局装置34であればよい。   In the embodiment of the present invention, the communication system 100 is applied to the communication system 100 based on CSMA. However, the present invention is not limited to this, and for example, the base station apparatus 34 may be applied to a communication system other than CSMA, for example, TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA (Code Division Multiple Access), SDMA (Space Division Multiple Access), and the like. May be used. According to this modification, the present invention can be applied to various communication systems. That is, the base station device 34 that receives a signal from the terminal device 10 may be used.

本発明の実施例において、信号処理部18は、等利得合成のダイバーシティを実行している。しかしこれに限らず例えば、最大比合成のダイバーシティであってもよい。この場合は、加算部64の前段にデジタル受信信号300間の電力比に応じた重みづけを行う重付部を付加する。本変形例によれば、受信した信号の誤り率を改善可能である。つまり、複数の信号間の位相を揃えて合成する場合に適用されればよい。   In the embodiment of the present invention, the signal processing unit 18 performs equal gain combining diversity. However, the present invention is not limited to this, and for example, diversity of maximum ratio synthesis may be used. In this case, a weighting unit that performs weighting according to the power ratio between the digital reception signals 300 is added before the addition unit 64. According to this modification, the error rate of the received signal can be improved. That is, it may be applied to the case where the phases between a plurality of signals are aligned.

本発明の実施例において、説明の対象を基地局装置34としている。しかしながらこれに限らず例えば、説明の対象が端末装置10であってもよい。その際、端末装置10は、基地局装置34と同様に構成される。また、端末装置10、基地局装置34に限らず、一般的に無線装置であってもよい。本変形例によれば、さまざまに無線装置に本発明を適用できる。   In the embodiment of the present invention, the object of description is the base station device 34. However, the present invention is not limited to this. For example, the terminal device 10 may be the subject of the description. At that time, the terminal device 10 is configured in the same manner as the base station device 34. Moreover, not only the terminal device 10 and the base station device 34, but generally a wireless device may be used. According to this modification, the present invention can be applied to various wireless devices.

本発明の実施例において、基地局用アンテナ14単位の位相誤差を導出するために、信号間誤差検出部124は、複数のサブキャリアに対応した位相誤差を1OFDMシンボルにわたって積算している。しかしながらこれに限らず例えば、信号間誤差検出部124は、重みづけを実行しながら積算を実行してもよい。重みづけには、位相誤差に対応した基地局用アンテナ14およびサブキャリアでの受信ウエイトベクトルの成分の大きさが使用される。受信ウエイトベクトルの成分の大きさが大きくなれば、当該成分と乗算すべきデジタル受信信号300の大きさが小さくなることに相当し、それは、位相誤差の信頼性が低いことにも相当する。そのため、受信ウエイトベクトルの成分の大きさが大きい場合、重みづけが小さくなるようにしながら、位相誤差が積算される。第I基地局用アンテナ14iおよびサブキャリア番号jに対して、重みづけのなされた位相誤差Eij’は、次のように示される。   In the embodiment of the present invention, in order to derive the phase error of the base station antenna 14 unit, the inter-signal error detection unit 124 accumulates phase errors corresponding to a plurality of subcarriers over one OFDM symbol. However, the present invention is not limited to this. For example, the inter-signal error detection unit 124 may perform integration while performing weighting. For the weighting, the base station antenna 14 corresponding to the phase error and the magnitude of the received weight vector component at the subcarrier are used. When the magnitude of the component of the reception weight vector is increased, this corresponds to a reduction in the magnitude of the digital reception signal 300 to be multiplied with the component, which also corresponds to a low reliability of the phase error. Therefore, when the magnitude of the component of the reception weight vector is large, the phase error is integrated while reducing the weight. The weighted phase error Eij ′ for the I-th base station antenna 14i and the subcarrier number j is expressed as follows.

Figure 2008035364
ここで、wijは、受信ウエイトベクトルのうち、第I基地局用アンテナ14iおよびサブキャリア番号jに対応した成分である。さらに、重みづけのなされた位相誤差Eij’をもとに、Δθiは、次のように導出される。
Figure 2008035364
なお、信号間誤差検出部124は、重みづけの演算を行わない場合であっても、受信ウエイトベクトルの成分の大きさを監視し、受信ウエイトベクトルの成分の大きさがしきい値よりも大きくなった場合、当該受信ウエイトベクトルの成分に対応した位相誤差を積算から除外してもよい。本変形例によれば、信頼性の低い位相誤差の影響が小さくなるので、基地局用アンテナ14単位の位相誤差の精度を向上できる。つまり、位相誤差を導出する際に雑音の影響が低減されればよい。
Figure 2008035364
Here, wij is a component of the reception weight vector corresponding to the I-th base station antenna 14i and the subcarrier number j. Further, Δθi is derived as follows based on the weighted phase error Eij ′.
Figure 2008035364
The inter-signal error detection unit 124 monitors the magnitude of the received weight vector component even when the weighting calculation is not performed, and the magnitude of the received weight vector component is larger than the threshold value. In this case, the phase error corresponding to the received weight vector component may be excluded from the integration. According to this modification, the influence of the phase error with low reliability is reduced, so that the accuracy of the phase error of the base station antenna 14 unit can be improved. That is, it is only necessary to reduce the influence of noise when deriving the phase error.

本発明の実施例において、信号処理部18は、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、トレーニング信号期間以降においても「0」の値を維持するような処理を実行する。しかしながらこれに限らず例えば、トレーニング信号期間の終了の際に、位相成分の誤差が「0」でなければ、信号処理部18は、当該位相成分の誤差の値を維持するような処理を実行してもよい。その際、初期ウエイトベクトル計算部120は、トレーニング信号期間の終了の際に、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差を、初期位相誤差として基地局用アンテナ14単位に取得する。初期位相誤差は、トレーニング信号期間において導出された受信ウエイトベクトルとトレーニング信号との乗算結果とによって導出された位相誤差であって、かつ基準信号と処理対象信号の位相誤差の初期値といえる。初期位相誤差の取得は、受信ウエイトベクトル更新部114での位相誤差の取得と同様になされればよいので、ここでは説明を省略する。このような初期位相誤差は、受信ウエイトベクトル更新部114に入力される。また、受信ウエイトベクトル更新部114は、前述のごとく位相誤差を取得するが、位相誤差と初期位相誤差の差をもとに、前述の補正値を導出する。本変形例によれば、トレーニング信号期間の終了の際に、位相成分の誤差が「0」でなくても本発明を適用できる。つまり、信号処理部18は、基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、トレーニング信号期間以降においてもトレーニング信号期間での値を維持するような処理を実行すればよい。   In the embodiment of the present invention, the signal processing unit 18 performs processing such that the error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal maintains a value of “0” even after the training signal period. However, the present invention is not limited to this. For example, when the error of the phase component is not “0” at the end of the training signal period, the signal processing unit 18 performs processing to maintain the value of the error of the phase component. May be. At this time, the initial weight vector calculation unit 120 obtains the error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal as the initial phase error for each base station antenna 14 at the end of the training signal period. The initial phase error is a phase error derived from the multiplication result of the received weight vector derived from the training signal period and the training signal, and can be said to be an initial value of the phase error between the reference signal and the signal to be processed. Since the acquisition of the initial phase error may be performed in the same manner as the acquisition of the phase error in the reception weight vector update unit 114, description thereof is omitted here. Such an initial phase error is input to the reception weight vector update unit 114. The reception weight vector update unit 114 acquires the phase error as described above, but derives the correction value based on the difference between the phase error and the initial phase error. According to this modification, the present invention can be applied even when the phase component error is not “0” at the end of the training signal period. That is, the signal processing unit 18 may perform a process such that the error of the phase component of the processing target signal with respect to the phase component of the reference signal maintains the value in the training signal period even after the training signal period.

本発明の実施例に係るマルチキャリア信号のスペクトルを示す図である。It is a figure which shows the spectrum of the multicarrier signal which concerns on the Example of this invention. 本発明の実施例に係る通信システムの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the communication system which concerns on the Example of this invention. 図2における周波数領域の信号の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the signal of the frequency domain in FIG. 図2の第1無線部の構造を示す図である。It is a figure which shows the structure of the 1st radio | wireless part of FIG. 図2の信号処理部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the signal processing part of FIG. 図5の受信ウエイトベクトル計算部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the reception weight vector calculation part of FIG. 図6の初期ウエイトベクトル計算部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the initial weight vector calculation part of FIG. 図6の受信ウエイトベクトル更新部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the reception weight vector update part of FIG. 図8の信号間誤差検出部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the error detection part between signals of FIG. 図2のウエイトベクトルの更新処理手順を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing a weight vector update processing procedure of FIG. 2. 図11(a)−(c)は、図2において処理されるパケット信号のフォーマットを示す図である。11A to 11C are diagrams showing the format of the packet signal processed in FIG. 本発明の変形例に係る信号処理部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the signal processing part which concerns on the modification of this invention. 本発明のさらに別の変形例に係る信号処理部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the signal processing part which concerns on another modification of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 端末装置、 12 無線部、 14 基地局用アンテナ、 16 端末用アンテナ、 18 信号処理部、 20 モデム部、 22 ベースバンド部、 24 制御部、 26 ベースバンド部、 28 モデム部、 30 無線部、 32 ネットワーク、 34 基地局装置、 100 通信システム。   10 terminal device, 12 radio unit, 14 base station antenna, 16 terminal antenna, 18 signal processing unit, 20 modem unit, 22 baseband unit, 24 control unit, 26 baseband unit, 28 modem unit, 30 radio unit, 32 network, 34 base station apparatus, 100 communication system.

Claims (8)

複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、
前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、位相を揃えるための位相回転信号をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、
前記導出部において導出した位相回転信号によって、前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転する際に、複数の位相回転結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の位相回転結果のうちの残りが処理対象信号となるように分類を実行する手段と、基準信号と処理対象信号とをアンテナ単位およびキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、
前記合成部において位相回転された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差を、既知の信号が含まれた期間以降においてアンテナ単位に検出する誤差検出部と、
前記誤差検出部において検出したアンテナ単位の位相成分の誤差をもとに、処理対象信号に対応すべき位相回転信号をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した位相回転信号を前記合成部に出力する更新部と、
を備えることを特徴とする受信装置。
A receiving unit for receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas;
A deriving unit for deriving a phase rotation signal for aligning the phase in units of antennas and carriers for a plurality of multi-carrier signals received by the receiving unit over a period including at least a known signal;
When a plurality of multicarrier signals received by the receiving unit are phase-rotated in antenna units and carrier units by the phase rotation signal derived in the deriving unit, one of the plurality of phase rotation results becomes a reference signal, A combining unit including means for performing classification so that the remainder of the plurality of phase rotation results is a signal to be processed, and means for combining the reference signal and the signal to be processed in units of antennas and carriers;
An error detection unit that detects an error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal that has been phase-rotated in the combining unit, for each antenna after a period in which the known signal is included;
Based on the error of the phase component of the antenna unit detected by the error detection unit, the phase rotation signal to be processed corresponding to the signal to be processed is updated to the antenna unit and the carrier unit, and the updated phase rotation signal is output to the synthesis unit An update unit to
A receiving apparatus comprising:
複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、
前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号のうち、複数の信号のひとつを基準信号に選択し、複数の信号の残りを処理対象信号とする分類部と、
前記分類部において選択した基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差であって、かつアンテナ単位に検出される誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように、補正値をアンテナ単位に生成する第1生成部と、
前記第1生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転する位相回転部と、
前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号の位相を揃えるための位相回転信号を、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたってアンテナ単位およびキャリア単位に生成する第2生成部と、
前記第2生成部において生成した位相回転信号によって、基準信号と前記位相回転部において位相回転した処理対象信号をアンテナ単位およびキャリア単位に位相回転し、その結果をキャリア単位に合成する合成部と、
を備えることを特徴とする受信装置。
A receiving unit for receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas;
A classification unit that selects one of a plurality of signals as a reference signal among a plurality of multicarrier signals received by the reception unit, and sets the rest of the plurality of signals as a processing target signal;
An error in the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal selected in the classification unit, and the error detected for each antenna includes a known signal even after a period in which the known signal is included. A first generation unit that generates a correction value for each antenna so as to maintain a value in a predetermined period;
A phase rotation unit that rotates a signal to be processed in a unit of antenna and a unit of carrier by a correction value of the unit of antenna generated in the first generation unit;
A second generator that generates a phase rotation signal for aligning the phases of a plurality of multicarrier signals received by the receiver in units of antennas and carriers over a period including at least a known signal;
A combining unit that rotates the phase of the reference signal and the processing target signal phase-rotated in the phase rotation unit by the phase rotation signal generated in the second generation unit in units of antennas and carriers, and combines the results in units of carriers;
A receiving apparatus comprising:
複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、
前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、
前記導出部において導出した重み係数と、前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する手段と、複数の乗算結果をキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、
前記合成部において乗算された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成する生成部と、
前記生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した重み係数を前記合成部に出力する更新部と、
を備えることを特徴とする受信装置。
A receiving unit for receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas;
A deriving unit for deriving weighting factors in units of antennas and carriers over a period in which at least known signals are included for a plurality of multicarrier signals received in the receiving unit;
When performing multiplication while associating antennas and carriers with the weighting factor derived by the deriving unit and the plurality of multicarrier signals received by the receiving unit, one of the multiple multiplication results is A combining unit including a unit that performs classification so that the remainder of a plurality of multiplication results becomes a processing target signal, and a unit that combines the plurality of multiplication results in units of carriers;
The error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal multiplied by the combining unit is maintained at a value in the period including the known signal even after the period including the known signal. A generation unit that generates a correction value for each antenna;
An update unit that updates the weighting factor to be processed corresponding to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit, and outputs the updated weighting factor to the combining unit, according to the correction value of the antenna unit generated in the generating unit;
A receiving apparatus comprising:
複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、
前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、
前記導出部において導出した重み係数と、前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する手段と、複数の乗算結果をキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、
前記合成部において乗算された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成する生成部と、
前記生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した重み係数を前記合成部に出力する更新部と、
前記合成部において合成したマルチキャリア信号を復調する復調部と、
を備えることを特徴とする受信装置。
A receiving unit for receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas;
A deriving unit for deriving weighting factors in units of antennas and carriers over a period in which at least known signals are included for a plurality of multicarrier signals received in the receiving unit;
When performing multiplication while associating antennas and carriers with the weighting factor derived by the deriving unit and the plurality of multicarrier signals received by the receiving unit, one of the multiple multiplication results is A combining unit including a unit that performs classification so that the remainder of a plurality of multiplication results becomes a processing target signal, and a unit that combines the plurality of multiplication results in units of carriers;
The error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal multiplied by the combining unit is maintained at a value in the period including the known signal even after the period including the known signal. A generation unit that generates a correction value for each antenna;
An update unit that updates the weighting factor to be processed corresponding to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit, and outputs the updated weighting factor to the combining unit, according to the correction value of the antenna unit generated in the generating unit;
A demodulator that demodulates the multicarrier signal synthesized in the synthesizer;
A receiving apparatus comprising:
前記受信部は、複数のアンテナにそれぞれ対応した局部発振器から出力されるローカル信号によって、複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信することを特徴とする請求項3または4に記載の受信装置。   The receiving apparatus according to claim 3 or 4, wherein the receiving unit receives a plurality of multicarrier signals by local signals output from local oscillators respectively corresponding to the plurality of antennas. 前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号の強度をそれぞれ測定する測定部をさらに備え、
前記合成部は、前記測定部において測定した強度に応じて、基準信号を決定することを特徴とする請求項3から5のいずれかに記載の受信装置。
A measuring unit for measuring the strength of each of a plurality of multicarrier signals received by the receiving unit;
The receiving apparatus according to claim 3, wherein the combining unit determines a reference signal according to the intensity measured by the measuring unit.
複数のアンテナと、
前記複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信する受信部と、
前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出する導出部と、
前記導出部において導出した重み係数と、前記受信部において受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行する手段と、複数の乗算結果をキャリア単位に合成する手段とを含む合成部と、
前記合成部において乗算された基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成する生成部と、
前記生成部において生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新し、更新した重み係数を前記合成部に出力する更新部と、
前記合成部において合成したマルチキャリア信号を復調する復調部と、
を備えることを特徴とする無線装置。
Multiple antennas,
A receiving unit for receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously included in a predetermined period via the plurality of antennas;
A deriving unit for deriving weighting factors in units of antennas and carriers over a period in which at least known signals are included for a plurality of multicarrier signals received in the receiving unit;
When performing multiplication while associating antennas and carriers with the weighting factor derived by the deriving unit and the plurality of multicarrier signals received by the receiving unit, one of the multiple multiplication results is A combining unit including a unit that performs classification so that the remainder of a plurality of multiplication results becomes a processing target signal, and a unit that combines the plurality of multiplication results in units of carriers;
The error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal multiplied by the combining unit is maintained at a value in the period including the known signal even after the period including the known signal. A generation unit that generates a correction value for each antenna;
An update unit that updates the weighting factor to be processed corresponding to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit, and outputs the updated weighting factor to the combining unit, according to the correction value of the antenna unit generated in the generating unit;
A demodulator that demodulates the multicarrier signal synthesized in the synthesizer;
A wireless device comprising:
複数のアンテナを介して、既知の信号が所定の期間に連続して含まれた複数のマルチキャリア信号をそれぞれ受信するステップと、
受信した複数のマルチキャリア信号に対して、少なくとも既知の信号が含まれた期間にわたって、重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に導出するステップと、
導出した重み係数と、受信した複数のマルチキャリア信号とに対して、アンテナとキャリアとを対応づけながら乗算を実行する際に、複数の乗算結果のうちのひとつが基準信号になり、複数の乗算結果のうちの残りが処理対象信号になるように分類を実行するステップと、
基準信号の位相成分に対する処理対象信号の位相成分の誤差が、既知の信号が含まれた期間以降においても既知の信号が含まれた期間での値を維持するように補正値をアンテナ単位に生成するステップと、
生成したアンテナ単位の補正値によって、処理対象信号に対応すべき重み係数をアンテナ単位およびキャリア単位に更新するステップと、
を備えることを特徴とする受信方法。
Receiving a plurality of multicarrier signals each including a known signal continuously in a predetermined period via a plurality of antennas;
Deriving a weighting factor for each antenna and carrier for a plurality of received multicarrier signals over a period including at least a known signal;
When performing multiplication while associating antennas and carriers with the derived weighting factor and a plurality of received multicarrier signals, one of the multiplication results becomes a reference signal, and a plurality of multiplications are performed. Performing classification so that the remainder of the result is the signal to be processed;
A correction value is generated for each antenna so that the error of the phase component of the signal to be processed with respect to the phase component of the reference signal maintains the value in the period including the known signal even after the period including the known signal. And steps to
Updating the weighting factor that should correspond to the signal to be processed to the antenna unit and the carrier unit by the generated correction value of the antenna unit;
A receiving method comprising:
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