JP3813095B2 - 基地局、移動ユニット、通信システム、伝送方法及び受信方法 - Google Patents

基地局、移動ユニット、通信システム、伝送方法及び受信方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信システムに係り、特に、セルラー移動通信システムのようなマルチパス、マルチユーザ環境で使用する通信システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
セルラー移動通信システムにおいて、システムがサービス提供するエリアは、複数のセルに分割され、各セルは基地局によってサービス提供される。各セル内では、基地局は、マルチユーザ、マルチパス環境内の希望ユーザ(すなわち、各アクティブ移動ユニット)へ送信する必要がある。低ビット誤り率で十分な信号検出を実現するため、マルチ・アクセス・インタフェース(MAI)とも称されるマルチ・ユーザ・インタフェース(MUI)は、許容可能なレベルまで減少させる必要がある。
【0003】
符号分割多元接続(CDMA)方式は、そのスペクトラム効率(非常に多数のユーザの収容につながる)と、比較的高い妨害波に対するイミュニティ性能のため、移動セルラー通信システムで好適に使用できると考えられる多重化技術である。CDMA方式を利用するセルラー移動通信システムの場合、基地局から移動ユニットへ送信されるべき信号は、固有拡散コードを使用して基地局で広帯域に亘って拡散される。各移動ユニットは、元の信号を拡散させるため使用された拡散コードの複製を使用して、広帯域信号のうちの一つを元の信号へ逆拡散する。別の拡散コードで拡散させられた他の広帯域信号は逆拡散されないので、これらの信号は、バックグラウンド干渉としてのみ移動ユニット側に現れる。拡散コードは、一般的に、直交するか、又は、略直交するように選択される。これにより、伝送信号自体は直交化されるので、信号間の干渉は最小限に抑えられる。
【0004】
CDMA方式の長所は、異なる伝送パスを介して移動ユニットへ送信された信号は、信号が十分に大きい時間遅延差を含むならば、移動ユニットによって分解される(すなわち、個別に検出される)ことである。これにより、異なるパスを介して送信された伝送信号を移動ユニットで別個に検出し、信号の品質を高めるべく合成することが可能になる。しかし、異なる伝送パスを介して移動ユニットで受信された伝送信号間の時間遅延差は、伝送信号間の干渉を生ずる可能性がある。この干渉の増加は、相互に干渉する種々の伝送パスを介して同じ移動ユニットへ送信された信号、又は、相互に干渉する種々の移動ユニットへ送信された信号(移動ユニット間干渉:MUI)に起因する。
【0005】
参考のため全体を引用したY. J. Guo外の文献:"Advanced base station technologies for UTRAN", Electronics & Communications Engineering Journal, June 2000では、ユーザ毎に場所に応じて指向性伝送ビームを形成するため、基地局側でアダプティブアンテナを利用することが提案されている。アダプティブアンテナを使用することにより、希望のユーザを指向し、干渉の強い方向ではゼロのかなり狭い伝送ビームを生成し得るので、各ユーザが受けるMUIは低減される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
Guo外によって提案されたシステムは、ユーザ側に発生したMUIを低減するために効果的である。しかし、広い角度で分離した二つのパスが基地局と移動ユニットの間に存在する場合、両方のパスを取り囲むように伝送ビームを十分に広げるか、又は、一方のパスを伝送ビームから排除することが必要であり、これによって、システムの効率が低下する。さらに、提案されたシステムは、時間遅延差が種々のパスを介して同じユーザへ送信された信号間に干渉を生じさせる、という問題を解決しない。
【0007】
したがって、上述の問題を解決することが望ましい。特に、本発明は、種々の伝送パスを介してユーザへ送信された信号間の干渉が低減されるシステムの提供を目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明の第1の局面によれば、受信用装置へ信号を送信する送信用装置は、
各伝送ビームが送信されるべき信号を表わす伝送信号を搬送する、複数の指向性伝送ビームを異なる伝送パスを介して受信用装置へ送信する手段と、
伝送ビームによって搬送される伝送信号を符号化する符号化手段と、
を具備し、
符号化手段は、一つの伝送ビームによって搬送される伝送信号を、別の伝送信号によって搬送される伝送信号とは区別して符号化するよう構成されている。
【0009】
複数の指向性伝送ビームを種々の伝送パスを介して受信用装置へ送信し、符号化手段を、一つの伝送ビームによって搬送される伝送信号を、別の伝送信号によって搬送される伝送信号とは区別して符号化するよう構成することにより、伝送信号間の干渉は減少する。
【0010】
たとえば、種々の伝送信号に適用される符号化方式の適切な選択によって、伝送信号間の相互相関は減少し、これにより、信号間の干渉が減少する。かくして、符号化手段は、伝送信号間の相互相関が、異種の符号化方式を採用しない場合に生じる相互相関よりも小さくなるように、伝送信号を符号化するよう構成される。
【0011】
一実施例において、符号化手段は、種々のチャネルコードのような種々の誤り保護コードを伝送信号に適用するよう構成される。たとえば、符号化手段によって適用される符号化方式は、畳み込み符号化方式、ターボ符号化方式、ブロック符号化方式、及び、インタリーブ方式のうちの一つ以上の符号化方式でもよい。
【0012】
他の一実施例において、符号化手段は、各伝送信号に、空間・時間符号化方式を適用するよう構成される。本実施例の場合、符号化手段は、第1の伝送信号が2個の順序付きのシンボルを含み、第2の伝送信号が逆順の2個のシンボルを含むように構成される。このようにして、同じシンボルが異なる時刻に種々の伝送パスを介して送信され、これにより、伝送パスのフェージングの影響が減少するか、若しくは、干渉のバーストの影響が減少する。ある伝送信号中の一方のシンボルは、他の伝送信号中の対応したシンボルの複素共役であり、ある伝送信号の一方のシンボルは、他の伝送信号の対応したシンボルの複素共役の反転でもよい。伝送信号が受信された伝送信号の適切な処理によって、このように符号化された場合、伝送信号間の時間遅延差の影響は減少するか、又は、打ち消される。
【0013】
代替的に、若しくは、付加的に、符号化手段は、異なる拡散コード、及び/又は、異なるスクランブルコードを、各伝送信号に適用するよう構成され、受信用装置によって取得される信号の品質が改良される。
【0014】
好ましくは、新しい伝送パスが現れ、旧い伝送パスが消えるときに、伝送ビームは伝送パスへ動的に割り付けられる。そのため、送信用装置は、送信用装置と受信用装置の間で伝送パスの有無を検出する検出手段と、伝送ビームを検出手段によって検出された伝送パスの少なくとも一部へ割り付ける割付手段と、を更に具備する。検出手段は、たとえば、受信用装置から送信用装置によって受信された信号の有無に基づいて、伝送パスの有無を検出する。
【0015】
送信用装置と受信用装置が相対移動する場合、伝送パスの方向は変化する。そのため、送信用装置は、伝送パスの方向を推定する推定手段と、推定手段によって推定された方向に基づいて伝送ビームの伝送の方向を調節する調節手段と、が更に設けられる。
【0016】
動作時に、受信信号の振幅は、伝送条件に起因して変動する。たとえば、無線波の散乱は、種々の遅れを伴って受信用装置(受信機)に到着する種々の伝送信号を生成する。相対的な遅れに依存して、散乱した無線波は、有利又は不利に干渉し、受信信号の振幅の増加又は減少を生じさせる。伝送信号の波長は、散乱波が有利に干渉するか、又は、不利に干渉するかを定める。
【0017】
受信信号の振幅の低下は、フェージングと呼ばれる。伝送信号が次第に消失する(フェードする)場合、フェードの区間中には、他の伝送信号との干渉を低減するため、伝送信号の送信を一時中止することが望ましい。伝送信号がフェードしたどうかを判定する一つの方法は、同じ伝送パスを介して、逆方向へ送信された対応した受信信号を監視し、受信信号がフェードしたかどうかを判定することである。しかし、受信信号が送信された信号とは異なる周波数であるとき、受信信号は、送信信号がフェードしないときにフェードし、或いは、その逆に、送信信号がフェードするときにフェードしないことがある。そのため、対応した受信信号に基づいて、伝送信号の送信を一時中止することが適切ではない場合がある。
【0018】
本発明の一実施例において、上記の問題は、種々の伝送パスの品質を示すフィードバック信号を受信し、伝送パスがフェードしたことがフィードバック信号から判定されたならば、伝送パス上の送信を一時中止することにより解決される。かくして、送信用装置は、伝送ビームの品質を示すフィードバック信号を受信用装置から受信する受信手段と、フィードバック信号に基づいて伝送ビームの少なくとも一部を選択する選択手段と、選択手段によって選択された伝送ビームだけで送信された信号を表わす伝送信号を送信するよう構成された送信手段と、を更に有する。選択手段は、伝送ビーム毎に、(フィードバック信号から取得された)そのビームの品質の測定量を閾値と比較し、閾値を超える品質の測定量をもつ伝送ビームを選択するように構成される。或いは、選択手段は、種々の品質の測定量を相互に比較し、最良の相対的な品質を有する一つ以上の伝送ビームを選択するよう構成される。二つの解決方法の組み合わせが使用され、選択手段で伝送ビームの中から、閾値を超える品質の測定量を備えた最良の伝送ビームを選択する。
【0019】
上記実施例において、好ましくは、送信手段は、選択手段によって選択されていない伝送ビームで制御信号を送信するよう構成される。このような制御信号を送信することにより、伝送パスの品質を監視し続けることが可能になるので、伝送パスのフェージングが停止した場合、この伝送パス上での伝送が再開される。
【0020】
上述の通り、種々の伝送パスを介して送信された伝送信号は、種々の時間遅れで受信用装置に到着する。信号がスクランブルコードを用いて符号化された場合(伝送はCDMAを用いて行なわれる)、信号間の直交性は、種々の時間遅れに起因して低下する。この直交性の損失は、伝送信号が実質的に同時に受信用装置へ到着するように構成することによって削減される。これは、信号の相対的なタイミングを調節することによって達成される。送信用装置は、異なる伝送パスを介して送信された二つの伝送信号が実質的に同時に受信用装置へ到着するように、少なくとも二つの伝送信号の相対的なタイミングを調節する調節手段を更に具備する。たとえば、一つ以上の伝送信号は、時間的に適当な量だけ進み、一つ以上の伝送信号は、時間的に適当な量だけ遅れ、或いは、時間的な進みと時間的な遅れの組み合わせが使用される。このような選択性時間調節メカニズムは、CDMA方式以外のシステムにおいて信号品質を改良するために使用される。
【0021】
本発明の第2の局面によれば、上記の送信用装置に対応した受信用装置が提供される。複数の伝送信号を受信し、複数の伝送信号に基づいて合成信号を出力する受信用装置は、
個々の伝送パスを介して対応した指向性伝送ビームで搬送された複数の伝送信号を受信する受信手段と、
複数の伝送信号を復号化する復号化手段と、
を具備し、
復号化手段は、一つの伝送信号を別の伝送信号とは区別して復号化するよう構成されている。
【0022】
復号化手段は、種々の畳み込みコードを用いて符号化された信号を復号化するよう構成され、又は、種々のターボコードを用いて符号化された信号を復号化するよう構成される。受信用装置は、出力信号を生成するため、復号化手段によって復号化された信号を合成する合成手段を更に含む。
【0023】
復号化手段は、空間・時間符号化された信号を復号化するよう構成される。たとえば、上述の通り、同じシンボルが異なる時刻に種々の伝送パスを介して送信され、ある伝送信号中の一方のシンボルは、他の伝送信号中の対応したシンボルの複素共役であり、ある伝送信号の一方のシンボルは、他の伝送信号の対応したシンボルの複素共役の逆でもよい。この場合、復号化手段は、伝送パスのチャネルベクトルを推定するチャネル推定手段と、出力信号を生成するため、受信された伝送信号をチャネル推定手段によって推定されたチャネルベクトルと合成する合成手段と、を含む。これにより、伝送信号間の時間遅延差の影響は、減少するか、若しくは、打ち消される。
【0024】
復号化手段は、種々のスクランブルコードを用いてスクランブル処理された信号をスクランブル解除(デスクランブル処理)する、及び/又は、種々の拡散コードを用いて拡散された信号を逆拡散するよう構成される。
【0025】
受信用装置は、伝送ビームの品質の測定量を生成する手段と、伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、を含む。
【0026】
本発明の第3の局面によれば、送信用装置から受信用装置へ信号を送信する伝送方法が提供される。この伝送方法は、
各伝送信号が区別して符号化されるように、送信されるべき信号を表現する複数の伝送信号を符号化する手順と、
各伝送ビームが区別して符号化された伝送信号を搬送し、送信用装置から種々の伝送パスを介して受信用装置へ、複数の指向性伝送ビームを送信する手順と、を有する。
【0027】
本発明の第4の局面によれば、伝送信号を受信する対応した受信方法が提供される。この受信方法は、
各伝送パスを介して対応した指向性伝送ビームで搬送された複数の伝送信号を受信する手順と、
一つの伝送信号が他の伝送信号とは区別して復号化されるように、複数の伝送信号を復号化する手順と、
複数の伝送信号に基づいて合成された信号を出力する手順と、
を含む。
【0028】
上述の通り、フェードした伝送ビーム中のデータ信号の送信は、他の伝送ビームへの干渉の発生を回避するため一時停止される。フェードした伝送ビームがどの伝送ビームであるかを判定するため、伝送ビームの品質を示すフィードバック信号が受信用装置から送信用装置へ送信される。
【0029】
上記の特徴は単独で設けることができるため、本発明の第5の局面により提供される、データ信号を受信用装置へ送信する送信用装置は、
複数の指向性伝送ビームを種々の伝送パスを介して受信用装置へ送信する送信手段と、
複数の伝送ビームの品質を示すフィードバック信号を受信用装置から受信する受信手段と、
フィードバック信号に基づいて複数の伝送ビームの中から少なくとも一つの伝送ビームを選択する選択手段と、
を具備し、
送信手段は、選択手段によって選択された伝送ビームだけでデータ信号を送信するよう構成されている。
【0030】
好ましくは、選択手段は、伝送ビームがフェードしたかどうかを判定し、フェードしていない伝送ビームを選択するよう構成される。たとえば、選択手段は、伝送ビーム毎に、(フィードバック信号から獲得された)品質の測定量を閾値と比較し、閾値を上回る品質の測定量をもつ伝送ビームを選択するよう構成される。選択手段は、種々の品質の測定量を相互に比較し、相対的な品質が最も高い一つ以上の伝送ビームを選択するよう構成してもよく、或いは、2通りの方式を組み合わせて使用してもよい。
【0031】
伝送ビームが他の伝送ビームに対して著しい干渉を生じさせる可能性がある場合、たとえ、その伝送ビームがフェードしていなくても、その伝送ビーム中でデータ信号を送信しない方が好ましい。このような状況は、たとえば、データ信号が高データレート信号であり、他の伝送ビームを同じ方向へ送信する必要があるときに生じる。かくして、選択手段は、更に、伝送ビームの相対的電力及び/又は方向に基づいて伝送ビームを選択するよう構成される。
【0032】
送信手段は、選択手段によって選択されていない伝送ビームで制御信号を送信するよう構成してもよく、この制御信号は伝送ビームの品質を測定する際に使用される。このような制御信号は、比較的低電力の信号であるため、他の信号に対し殆ど干渉しない。
【0033】
フィードバック信号は、伝送ビームの数と一致する多数個のフィードバックシンボルを含み、各フィードバックシンボルは、たとえば、符号語であるか、又は、単に1ビット以上のビットである。或いは、フィードバック信号は、各伝送ビームの品質の測定量を含む。後者の場合、受信手段は、所定の時分割多重化方式に基づく様々な時刻で種々の伝送ビームに関する品質の測定量を受信するよう構成される。
【0034】
送信用装置は、信号を相互に識別できるように伝送ビームによって搬送されるべき信号を変化させる手段を更に有する。この方式では、受信用装置は、多数の伝送ビームを識別することが可能であり、これにより、各伝送ビームの品質の測定量を獲得することができる。しかし、受信用装置は、たとえば、対応した伝送信号の到着時刻の相違に基づいて、多数の伝送ビームを識別し得る。
【0035】
本発明の第6の局面によれば、送信用装置によって送信された信号を受信する対応した受信用装置が提供される。受信用装置は、
種々の伝送パスを介して送信された複数の指向性伝送ビームを受信する受信手段と、
伝送ビームの品質の測定量を生成する手段と、
伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、
を含む。
【0036】
この受信用装置は、複数の受信信号に基づく合成信号を出力するよう構成される。そのため、データ信号が複数の異なる伝送ビームを介して送信された場合、全ての受信信号が合成され、合成信号が生成される。このように受信信号を合成することにより、信号の品質が改良される。
【0037】
好ましくは、フィードバック信号は、伝送ビームがフェードしたかどうかを判定する際に使用される。
【0038】
受信手段は、各伝送ビーム中の制御信号を受信するよう構成され、品質の測定量を生成する手段は、複数の制御信号の品質の測定量に基づいて伝送ビームの品質の測定量を生成するよう構成される。
【0039】
フィードバック信号は、伝送ビームの数と一致した個数のフィードバックシンボルにより構成してもよく、各フィードバックシンボルは、ある一つの伝送ビームがフェードしたかどうかを示す。或いは、フィードバック信号は、各伝送ビームの品質の測定量を含む。後者の場合、種々の伝送ビームに関する品質の測定量は、所定の時分割多重化方式に基づく様々な時刻で送信される。
【0040】
受信用装置は、種々の伝送ビームによって搬送される信号を識別する手段を更に有し、多数の伝送ビームの品質を判定することができる。
【0041】
これに対応して、本発明の第7の局面によれば、送信用装置から受信用装置へデータ信号を送信する伝送方法が提供される。この方法は、
複数の指向性伝送ビームを受信する手順と、
複数の伝送ビームの品質の測定量を生成する手順と、
伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手順と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手順と、
フィードバック信号を受信する手順と、
フィードバック信号に基づいて複数の伝送ビームの中から少なくとも一つの伝送ビームを選択する手順と、
選択された伝送ビームだけでデータ信号を送信する手順と、
を含む。
【0042】
上述の通り、伝送信号の相対的タイミングは、種々の伝送パスを介して送信された伝送信号が受信用装置へ実質的に同時に到着するように調節される。この特徴は、単独で設けることが可能であり、本発明の第8の局面によれば、複数の伝送信号を送信する送信用装置が提供される。この送信用装置は、
各伝送ビームが伝送信号を搬送するように複数の指向性伝送ビームを送信する送信手段と、
対応した伝送ビームが種々の伝送パスを介して受信用装置で受信されたとき、二つの伝送信号が実質的に時間的に同期するように、少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングを調節する時間調節手段と、
を具備する。
【0043】
伝送信号が実質的に時間的に同期して受信されるよう構成することによって、信号間の干渉が低減される。
【0044】
時間調節手段は、対応した伝送パスの相対的伝播遅延の測定量に依存して二つの伝送信号の相対的タイミングを調節するよう構成される。
【0045】
この送信用装置は、伝送パスの相対的伝播遅延を測定する手段を更に有する。或いは、相対的遅延の測定量は、受信用装置から送信用装置へ送信され、このため、送信用装置は、受信用装置から相対的伝播遅延の測定量を受信する手段を更に有する。受信用装置は、たとえば、移動ユニット、又は、相対的伝播遅延を測定し、フィードバックするように準備された他の装置でもよい。
【0046】
一例として、二つの伝送信号は、受信用装置へ送信されるべき信号を表わす。他の例では、一方の伝送信号は、受信用装置へ送信されるべき信号を表わし、他方の伝送信号は、異なる受信用装置へ送信されるべき信号を表わす。
【0047】
送信用装置は、対応した伝送ビームの相対的方向及び/又は電力に基づいて、相対的タイミングを調節すべき伝送信号を選択する手段を更に有する。たとえば、伝送信号は、対応した伝送ビームが高電力である場合に選択される。この状況は、たとえば、伝送信号が高データレート信号である場合に生じる。或いは、伝送信号は、一つ以上の対応した伝送ビームが高伝送電力の方向へ送信された場合に選択される。この状況は、一つの高データレートのユーザ、又は、幾つかの低データレートのユーザがその方向で送信するときに生じる。このように、相対的タイミングが調節されるべき伝送ビームを選択することにより、多量の干渉が生ずる筈であった領域における干渉を最小限に抑えることができ、システムの総合性能を高めることが可能である。
【0048】
また、送信用装置は、直交拡散及び/又はスクランブルコードを、二つの伝送信号へ適用する手段を更に有する。これにより、伝送信号は受信用装置で分離することができる。
【0049】
本発明は、対応した受信用装置へ拡張される。本発明の第9の局面によれば、送信用装置によって送信された信号を受信する受信用装置が提供される。この受信用装置は、
各伝送ビームが伝送信号を搬送する複数の指向性伝送ビームを種々の伝送パスを介して受信する受信手段と、
伝送信号の相対的伝播遅延を測定する手段と、
相対的伝播遅延の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、
を具備する。
【0050】
受信用装置は、たとえば、移動ユニットであるか、又は、相対的伝播遅延を測定し、フィードバックするよう準備された他の装置でもよい。
【0051】
本発明の第10の局面によれば、対応した方法の局面が提供される。複数の伝送信号を送信する伝送方法は、
少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングを調節する手順と、
各伝送ビームが伝送信号を搬送するように複数の指向性ビームを送信する手順と、
を有し、
少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングは、対応した伝送ビームが種々の伝送パスを介して受信用装置で受信されたときに、二つの伝送信号が実質的に時間的に同期するように、調節される。
【0052】
上記の何れかの送信用装置は、
送信用装置と受信用装置の間で伝送パスの有無を検出する検出手段と、
検出手段によって検出された伝送パスの少なくとも一部の伝送パスに伝送ビームを割り付ける割付手段と、
を更に有する。
【0053】
さらに、上記の何れかの送信用装置は、
伝送パスの方向を推定する推定手段と、
推定手段によって推定された方向に依存して伝送ビームの伝送の方向を調節する調節手段と、
を更に有する。
【0054】
上記の何れかの送信用装置は、符号分割多元接続伝送を可能にさせるため、拡散コードを伝送信号へ適用する手段を更に有する。同様に、上記の何れかの受信用装置は、符号分割多元接続伝送を用いて送信された伝送信号を逆拡散する手段を更に有する。
【0055】
上記の何れかの送信用装置は、複数の指向性伝送ビームを生成する複数のビーム形成器及び複数のアンテナ素子を更に有する。
【0056】
本発明は、上述の何れかの形式の送信用装置を含む、移動セルラー通信システム用の基地局にも拡張される。また、本発明は、上述の何れかの形式の受信用装置を含む、移動セルラー通信システム用の移動ユニットにも拡張される。
【0057】
本発明は、上述の何れかの形式の送信用装置と、上述の何れかの形式の受信用装置とを含む通信システムへ拡張される。この通信システムは、2台以上の受信用装置(たとえば、移動ユニット)を含む。
【0058】
本発明の第11の局面によれば、受信用装置へ信号を送信する送信用装置が提供される。この送信用装置は、
アンテナアレーと、
アンテナアレーに接続された送信機アレーと、
アンテナアレーが対応した伝送信号を搬送する複数の指向性伝送ビームを生成するように、各ビーム形成器が伝送信号を受信し伝送信号を変更する動作を行なう、送信機アレーに接続された複数のビーム形成器と、
異なるコードに応じて各伝送信号を符号化するチャネルエンコーダと、
を有する。
【0059】
本発明の第12の局面によれば、複数の伝送信号を受信し、複数の伝送信号に基づいて合成された信号を出力する受信用装置が提供される。この受信用装置は、
各個の指向性伝送ビームで搬送される複数の伝送信号を対応した伝送パスを介して受信し、複数の伝送信号を分離するよう動作する受信機と、
各伝送信号を他の伝送信号から区別して復号化するチャネル復号化器と、
を有する。
【0060】
本発明の第13の局面によれば、データ信号を受信用装置へ送信する送信用装置が提供される。この送信用装置は、
アンテナアレーと、
アンテナアレーに接続された送信機アレーと、
アンテナアレーが対応した伝送信号を搬送する複数の指向性伝送ビームを生成するように、各ビーム形成器が伝送信号を受信し伝送信号を変更する動作を行なう、送信機アレーに接続された複数のビーム形成器と、
受信用装置から伝送ビームの品質を示すフィードバック信号を受信するよう動作する受信機と、
伝送信号を生成し、フィードバック信号に基づいて複数の伝送ビームの中の少なくとも一つの伝送ビームを選択し、選択された伝送ビームに対応した伝送信号だけにデータ信号を挿入するようプログラミングされたプロセッサと、
を有する。
【0061】
本発明の第14の局面によれば、送信用装置によって送信された信号を受信する受信用装置が提供される。この受信用装置は、
種々の伝送パスを介して送信された複数の指向性伝送ビームを受信するよう動作する受信機と、
伝送ビームの品質の測定量を生成し、伝送信号の品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成するようプログラミングされたプロセッサと、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信するよう動作する送信機と、
を有する。
【0062】
本発明の第15の局面によれば、複数の伝送信号を送信する送信用装置が提供される。この送信用装置は、
アンテナアレーと、
アンテナアレーに接続された送信機アレーと、
アンテナアレーが対応した伝送信号を搬送する複数の指向性伝送ビームを生成するように、各ビーム形成器が伝送信号を受信し伝送信号を変更する動作を行なう、送信機アレーに接続された複数のビーム形成器と、
対応した伝送ビームが種々の伝送パスを介して受信用装置で受信されたときに、二つの伝送信号が実質的に時間的に同期するように、少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングを調節するようプログラミングされたプロセッサと、
を有する。
【0063】
本明細書の説明中、指向性伝送ビームは、好ましくは、一方向の電力が他の方向の電力よりも大きい伝送ビームである。3dBの帯域(すなわち、ビーム強度がビーム中心の強度よりも3dBだけ低いビームの角度幅)が必要に応じて選択、及び/又は、調節される。一例において、3dBの帯域は、90°未満であり、好ましくは、60°未満、45°未満、若しくは、30°未満であるが、これらの値に限定されるものではない。
【0064】
一局面の特徴は、他の局面に適用される。装置の特徴は方法の局面に適用され、方法の特徴は装置の局面に適用される。
【0065】
上記の何れの局面においても、多数の特徴がハードウエアに組み込まれ、或いは、一つ以上のプロセッサで動くソフトウエアモジュールとして実現される。
【0066】
本発明は、上述の方法を実現するコンピュータ装置、コンピュータプログラム、及び、コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記憶媒体を提供する。
【0067】
本発明を実現するコンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能な記憶媒体に収容されるか、或いは、たとえば、インターネットウェブサイトから得られるダウロード可能なデータ信号のような形式であるか、或いは、その他の任意の形式のプログラムでも構わない。
【0068】
【発明の実施の形態】
以下、例示として添付図面を参照して、本発明を詳細に説明する。
【0069】
[移動セルラー通信システムの概要]
図1に移動セルラー通信システムの概要を示す。このシステムは、種々の信号を同じ周波数バンドで送信することができるようにするため、符号分割多元接続(CDMA)方式を使用する。このシステムは、特に、UMTS(次世代移動通信システム)のUTRA(無線通信規格)の提案中のFDD(周波数分割多重化)方式と共に使用するため設計されている。提案中のUTRA規格の詳細は、3GPP(第3世代パートナーシップ・プロジェクト)組織パートナー発行所から入手可能であり、参考のため全文が引用された3GPP技術仕様書、並びに、参考のため全文が引用されたBernhard Walke著"Mobile Radio Networks Networking and Protocols", ISBN 0-471-97597-8に記載されている。
【0070】
図1において、基地局10は、複数の移動ユニット12、14との間で信号を送受信する。移動ユニットは、典型的には、携帯電話機、或いは、携帯型データ処理装置である。基地局10は、送信信号処理ユニット18、18と、送信機22と、デュプレクサ24と、アンテナ26と、受信機28と、受信信号処理ユニット30、30とを含む。送信信号処理ユニット18、18は、拡散器20、20と、スクランブル器21、21とを含み、受信信号処理ユニット30、30は、デスクランブル器32、32と、逆拡散器33、33とを含む。
【0071】
動作中に、各移動ユニット12、14への伝送用の信号は、送信信号処理ユニット18、18へ供給される。処理ユニットの各拡散器20、20は、特定の移動ユニットに対する信号に、その移動ユニットに固有の拡散コードを乗算する。各拡散コードは、直交(又は、略直交の)コード系列集合のうちの一つであり、擬似ランダムシーケンスに属する多数のビットにより構成される。急激に変化する「チップ(chip)」を形成するため、信号に拡散コードを乗算することにより、信号は、固有のやり方で狭帯域信号から広帯域信号へ拡散される。拡散コードの直交性とは、信号が送信されたとき、拡散信号間に時間遅延差が無い限り、拡散信号は互いに干渉しない、ということを意味する。
【0072】
各伝送信号は、スクランブル器21、21において、スクランブルコードを用いてスクランブル処理される(スクランブルをかけられる)。スクランブルコードは、基地局(又は、基地局が対象とするエリアがセクタに分割されている場合には基地局セクタ)に固有のコードであり、種々の基地局によって送信された信号間の干渉を低下させるため使用される。拡散コードに対して、スクランブルコードは、直交コード集合を形成しない。その理由は、種々の基地局からの信号が同時性ではなく、コードの直交性を維持し得ないからである。
【0073】
種々の拡散信号及びスクランブル信号は、移動ユニット12、14の受信用(下りリンク送信用)に送信機22及びアンテナ26によって、合成、送信される。
【0074】
図1には、基地局10から移動ユニット12への信号が直接パス34及び反射パス36を介して移動ユニット12で受信され、基地局10から移動ユニット14への信号が直接パス38及び反射パス40を介して移動ユニット14で受信される例が示されている。典型的に、たとえば、大型建物からの反射によって、多数の伝送パスが基地局と移動ユニットの間に存在する。これらの伝送パスは、長さ(距離)と方向が異なるので、各移動ユニットは、対応した個別の遅延及び到着角度を有する多数の伝送信号を受信する。
【0075】
各移動ユニット12、14において、デスクランブル器(図示しない)は、スクランブルコードのレプリカを使用して、受信信号をスクランブル解除し(スクランブルを外し)、基地局の拡散器20、20に対応した逆拡散器(図示しない)は、適当な拡散コードのレプリカを使用して、受信信号を逆拡散させる。多数の伝送パス間の遅延差がチップレートよりも大きい場合、多数のパスを介して受信された信号は、逆拡散器によって別々の信号として識別されるので、移動ユニットは、受信された信号を分解できる。遅延差がチップレートよりも小さい場合、受信機は多数のパスを分解し得ず、二つ以上の位相オフセット信号間の不利な干渉のためにフェージングが発生する。
【0076】
各移動ユニット12、14は、伝送信号を基地局10へ送信する(上りリンク送信)。各伝送信号は、種々の移動ユニットからの送信が基地局によって区別され得るように、固有のスクランブルコードでスクランブル処理される。本実施例の場合、拡散コードではなくスクランブルコードが上りリンクの種々の信号を区別するため使用される。その理由は、上りリンク信号は同時性があり、非同期スクランブルコードは、平均的に非同期拡散コードよりも効率的であるからである。本実施例の場合、拡散コードは、多数のコードチャネルを所定のユーザへ割り当てるために使用される。他の実施例では、拡散コードは、多数の信号を区別するため上りインクで使用される。
【0077】
信号は、アンテナ26及び受信機28を介して基地局で受信され、受信信号プロセッサ30、30へ渡される。受信信号プロセッサ30のデスクランブル器32、32、及び、受信信号プロセッサ30のデスクランブル器33、33は、多数の移動ユニットからの元の狭帯域信号を獲得するため、受信信号をスクランブル解除する。或いは、種々の伝送パスを介して信号を受信し、受信した信号を合成するため、RAKE受信機が使用される。受信ビームパターンは、受信機でビーム形成器を用いて適合させられる。好ましくは、基地局の受信用装置は、参考のため全文を引用したFujitsu Limitedによる同時係属中の英国特許出願第0018859.9号に記載されているような受信用装置である。
【0078】
図1には、2台の移動ユニット12、14だけが示されているが、典型的には、多数の移動ユニットが基地局10と通信する。また、基地局と移動ユニットとの間には、環境に応じて、1本、2本、又は、それ以上の本数の伝送パスが存在することが認められる。
【0079】
図1に示されたシステムの下りリンクにおいて、物理チャンネルは、その周波数と拡散コードによって識別される。データ及び制御情報は、時分割多重化(TDM)方式を用いて同じ物理チャネルで送信される。上りリンクでは、QPSK(4位相偏移変調)方式を用いることによって、種々の情報が、I(同相)側ブランチ及びQ(直交位相)側ブランチで送信されるので、上りリンク方向において、物理チャネルは、その周波数、拡散コード、及び、相対位相(0又はπ/2)によって識別される。上りリンクの場合、データ及び制御情報は、それぞれ、I側ブランチとQ側ブランチで別々に送信される。
【0080】
図2には、下り方向物理チャネルの提案中のフレーム構造が示されている。図2によれば、持続時間10msの各フレームは、15個のスロットに分割され、各スロットは一つの電力制御周期に対応する。各スロットは、第1のデータビット集合(DATA1)と、送信電力制御ビット(TPCビット)と、転送フォーマット標識ビット(TFIビット)と、第2のデータビット集合(DATA2)と、パイロットビット(PILOTビット)とを含む。データビットは、基地局10から1台の移動ユニットへのデータ伝送のため使用される。電力制御ビットは、基地局によって受信された信号の強度の測定量に基づいて、移動ユニットの送信電力を制御するため使用される。転送フォーマット標識ビット(随意的なビット)は、専用物理データチャネルの種々の転送チャネルの瞬時パラメータを記述するため使用される。パイロットビットは、たとえば、チャネル推定用に使用される所定のビットである。第1のデータビット集合と第2のデータビット集合は、一体として、下りリンク専用物理データチャネル(DPDCH)を形成し、一方、TPCビット、TPIビット及びPILOTビットは、一体として、下りリンク専用物理制御チャネル(DPCCH)を形成する。
【0081】
図3は、提案中の上りリンクチャネルのフレーム構造を示す図である。図3によれば、上りリンク専用物理データチャネル(上りリンクDPDCH)及び上りリンク専用物理制御チャネル(上りリンクDPCCH)は、フレーム毎に、I/Q多重化され、二つのチャネルが同時に準備される。DPDCHチャネルはデータを搬送するため使用され、DPCCHチャネルは制御情報を搬送するため使用される。DPCCHチャネルは、チャネル推定用のパイロットビット(PILOTビット)と、(随意的な)転送フォーマット標識ビット(TFIビット)と、フィードバック情報ビット(FBIビット)と、送信電力制御ビット(TPCビット)とにより構成される。フィードバック情報ビットは、移動ユニットと基地局との間でフィードバックを必要する技術を支援するため使用される。
【0082】
[第1実施例]
図1に示されたシステムにおいて、チップレートよりも大きい種々の遅延を有する信号は、受信機で分解(解読)されるが、信号が異なる時刻に到着するので、信号間に干渉が生じる。その上、種々の移動ユニットへ送信された信号間の直交性が低下し、移動ユニット間干渉(MUI)が増加する。
【0083】
通信システムの第1実施例では、複数の伝送パスが基地局と移動ユニットの間に存在するという事実が、伝送パス毎に指向性伝送ビームを形成し、伝送ビーム毎に別個の伝送信号を送信することによって利用される。この技術は、以下の説明では、ダイバーシティと呼ぶ。各伝送信号は、信号間の干渉を低減するため、空間−時間ダイバーシティ方式を使用することによって区別して符号化される。
【0084】
図4は、通信システムの第1実施例において移動局ユニットへ送信する基地局の構成を示す図である。
【0085】
図4によれば、基地局は、チャネルエンコーダ50と、レートマッチング器52と、インタリーブ器54と、マルチプレクサ56と、変調器57と、空間−時間エンコーダ58と、パスプロセッサ60,62と、加算器72,72,72と、送信機74,74,74と、アンテナ素子76,76,76と、パスダイバーシティコントローラ78と、重みコントローラ80とを含む。パスプロセッサ60は、マルチプレクサ82と、スクランブル器84と、拡散器86と、ビーム形成器88とを含み、パスプロセッサ62は、マルチプレクサ92と、スクランブル器94と、拡散器96と、ビーム形成器98とを含む。同様のチャネルエンコーダ、レートマッチ器、インタリーブ器、マルチプレクサ、変調器、空間−時間エンコーダ、パスプロセッサが、他の移動ユニットへの伝送用に設けられるが、図面を見易くするため、これらの部品は図4に示されない。
【0086】
動作中に、基地局から移動ユニットへ送信するデータは、チャネルエンコーダ50へ入力される。本実施例では、チャネルエンコーダ50は、畳み込み符号化器を含む。畳み込み符号化器は、特定の多項式にしたがって、到来ビットを符号化し、データ信号に冗長性を導入する。このようにデータ信号を符号化することにより、伝送中に生じたビット誤りの前向き誤り訂正が行なわれる。或いは、チャンネルエンコーダ50は、ターボ符号化器でもよい。ターボ符号化方式は、畳み込み符号化方式よりも優れた誤り保護機能を提供するが、一般的に、より長い遅延を伝送信号に持ち込む。かくして、畳み込み符号化方式は、伝送信号で音声を伝送すべき場合に好ましい方式であり、一方、ターボ符号化方式は、その他のあまり時間に影響され易くない形式のデータを送信する場合に好ましい方式である。
【0087】
チャネルエンコーダ50の出力は、レートマッチング器52へ入力される。レートマッチング器52は、その入力側でデータレートが変化しても、その出力側でデータレートが一定になることを保証する。インタリーブ器54は、入力される信号のビット及び/又はブロックの順序を並べ替える。このようにして、伝送信号の短いフェードの影響は、数ビット及び/又は数ブロックに亘って拡散され、フェードの影響を減少させる。さらに、畳み込みコードは、相関の無い誤りに関して最も効率的であり、インタリーブ器54は、信号がデインタリーブされたときに、相関誤りを相関の無い誤りとして生じさせる。したがって、インタリーブ器54は、チャネルエンコーダ50によって実行される畳み込み符号化方式の効率を高める。
【0088】
インタリーブ器54の出力は、マルチプレクサ56で、送信電力制御(TPC)ビット、及び、送信フィードバック情報(TFI)ビットと多重化される。多重化信号は、4相位相偏移変調(QPSK)方式を使用する変調器57で変調される。変調信号は、空間−時間(ST)エンコーダ58へ供給される。
【0089】
空間−時間エンコーダ58には二つの機能がある。第一に、空間−時間エンコーダ58は、入力側の信号を2個の別個の信号(データパス)に分離し、第二に、別々の符号化方式をその2個の信号に適用する。空間−時間エンコーダ58のブロック図が図5に示されている。
【0090】
空間−時間エンコーダ58は、2シンボル周期のサイクルで動作する。1サイクル内で、第1シンボル周期中の第1シンボルSと、第2シンボル周期中の第2シンボルSとを含むシーケンスは、空間−時間エンコーダ58へ入力され、このシーケンスの繰り返しとして、すなわち、第1シンボルSと、次の第2シンボルSとして第1出力(パス1)に現れる。しかし、エンコーダ58の第2出力(パス2)に現れるシーケンスは、最初に、第2シンボルの複素共役、次に、第1シンボルの複素共役の反転であり、すなわち、S ,−S である。ここで、は、複素共役を表わす。この演算は、2個のシンボルの連続サイクルに繰り返される。このようにして、送信されるべき信号を表現する2個の信号が生成され、それぞれの信号は区別して符号化される。
【0091】
上記演算を実現するため、空間−時間エンコーダは、入力と出力の間に、少なくとも1シンボル周期の遅延を導入するので、入力シーケンス中の第2シンボルは出力シーケンスの始まりで分かる。
【0092】
再度図4を参照すると、空間−時間エンコーダ58の第1出力は、第1のデータパスプロセッサ60に供給され、空間−時間エンコーダ58の第2出力は、第2のデータパスプロセッサ62に供給される。データパスプロセッサ60及び62は、パスダイバーシティコントローラ78の制御下で、基地局と移動ユニットの間に存在する特定の伝送パスが個別に割り当てられる。
【0093】
データパスプロセッサ60及び62において、データパスは、最初に、マルチプレクサ82、92で、夫々のパイロット信号と多重化される。データパス毎に異なるパイロット信号を準備することによって、二つのデータパスは、移動ユニットで互いに区別される。マルチプレクサ82、92の出力は、夫々、スクランブル器84、94へ供給される。スクランブル器84、94は、ロングコード(LC)としても知られているスクランブルコードに応じて、夫々の入力における信号にスクランブルをかける。異なるスクランブルコードが使用される場合、すなわち、LC≠LCであるならば、種々の信号を区別する付加的手段若しくは代替的手段が得られる。種々の信号を区別するその他の技術を使用しても構わない。たとえば、CDMA方式に使用される拡散コードは、パス毎に相異している(SC≠SC)。また、伝送フレームのある種のデータビットは、多数のパスを区別するため確保してもよい。しかし、多数のパスを相互に区別するために特別な対策を講じる必要は無いかもしれない。なぜならば、移動ユニットの逆拡散器は、種々のパスを介して送信された信号が1チップ周期よりも長い時間遅延差をもつ場合に、送信された信号を分離することができるからである。
【0094】
スクランブル器84、94の出力は、夫々、拡散器86、96へ供給される。拡散器86、96は、ショートコード(SC)とも呼ばれる固有の拡散コードにしたがって、入力側の信号を拡散させ、CDMA方式伝送を可能にさせる。一実施例では、同じ拡散コードが異なる移動ユニットに対して使用される。しかし、異なる拡散コードをパス毎に使用してもよく、これによって、対応した移動ユニットによって獲得される信号の品質が向上する。
【0095】
拡散器86、96の出力は、対応したビーム形成器88、98へ供給される。ビーム形成器88、98は、重みコントローラ80の制御下で動作する。後述するように、重みコントローラ80は、移動ユニットから受信した信号の到着角度の推定値である2個の到着角度(AoA)信号を受信する。
【0096】
各ビーム形成器88、98は、入力側の信号を、3個の別個の信号に分離し、ビーム形成重みとして知られる複素数値を各信号に乗算する。各ビーム形成器は、3個のデジタルベースバンド信号を出力し、これらの信号は、加算器72、72、72で、他のビーム形成器からの対応した出力信号に加算される。加算器の出力は、74、74、74によってアナログに変換され、無線周波数へアップコンバージョンされ、次に、アンテナ素子76、76、76へ供給される。ビーム形成重みを適切に選択することによって、ビーム形成器は、アンテナ素子76、76、76から送信されたときに指向性伝送ビームを形成する信号を生成する。このようにして、各指向性伝送ビームが一つのデータパスに対応するような二つの別々の指向性伝送ビームが形成される。
【0097】
基地局によって送信された信号を受信する移動ユニットの構成は、図6に示されている。移動ユニットは、アンテナ41と、受信機42と、デスクランブル器43、44と、逆拡散器45、46と、積分器64,66と、チャネル推定器47、48と、合成器49とを含む。
【0098】
動作中に、アンテナ41から受信された信号は受信機42へ供給され、受信機は、信号をダウンコンバートし、デジタル変換して、複素数値化されたデジタル受信ベースバンド信号を生成する。受信機42の出力は、二つのパスに分離される。一方のパスは、デスクランブル器43と、逆拡散器45と、積分器64とに供給され、もう一方のパスは、デスクランブル器44と、逆拡散器46と、積分器66とに供給される。デスクランブル器43と、逆拡散器45と、積分器64は、第1伝送パスを介して受信された信号を、図4の拡散コードLC及びスクランブルコードSCのレプリカを用いてデスクランブル処理し(スクランブルを外し)、逆拡散する。一方、デスクランブル器44と、逆拡散器46と、積分器66は、第2伝送パスを介して受信された信号を、図4の拡散コードLC及びスクランブルコードSCのレプリカを用いてデスクランブル処理し、逆拡散する。
【0099】
積分器64の出力はチャネル推定器47へ供給され、積分器66の出力はチャネル推定器48へ供給される。チャネル推定器47、48は、対応した伝送パスに対するチャネルの振幅及び位相の推定値と、一方の伝送パスから他方の伝送パスへの干渉のチャネルの振幅及び位相の推定値とを生成する。これは、たとえば、チャネルの振幅及び位相を取得するため、図4におけるマルチプレクサ82、92によって挿入されたパイロット信号のレプリカを、受信したパイロット信号と比較することによって行なわれる。
【0100】
積分器64、66の出力は、合成器49へ供給され、この合成器49には、チャネル推定器47、48によって生成されたチャネル推定値も供給される。後述するように、合成器49は、受信信号とチャネル推定値を合成し、図4の空間−時間エンコーダ58へ入力された原データシンボルS及びSを再生する。
【0101】
種々の伝送パスが変わらない状態を保つならば、伝送パスに対するチャネルベクトルは、
【0102】
【数1】
Figure 0003813095
のように表わされ、式中、hは第1伝送パス(振幅α及び位相θ)に対するチャネルベクトルであり、hは第2伝送パス(振幅α及び位相θ)に対するチャネルベクトルである。さらに、第1伝送パスは、第2伝送パスへ干渉を及ぼし、第2伝送パスは第1伝送パスへ干渉を及ぼす。
【0103】
したがって、更に二つの干渉パスが存在し、干渉パスは、
【0104】
【数2】
Figure 0003813095
のように表わされ、hは、第2伝送パスから第1伝送パスへの干渉パスに対するチャネルベクトルであり、hは、第1伝送パスから第2伝送パスへの干渉パスに対するチャネルベクトルである。
【0105】
逆拡散器45の出力は、第1伝送パスを介して受信した信号と、第2伝送パスからの干渉との合計であり、逆拡散器46の出力は、第2伝送パスを介して受信した信号と、第1伝送パスからの干渉との合計である。このようにして、拡散器45の出力は、
11=h+h (5)
12=h−h (6)
として表わされ、ここで、r11は、第1シンボル周期中の受信信号であり、r12は、第2シンボル周期中の受信信号であり、ノイズと外部干渉は無視している。一方、拡散器46の出力は、
21=h +h (7)
22=h−h (8)
として表わされ、ここで、r21は、第1シンボル周期中の受信信号であり、r22は、第2シンボル周期中の受信信号であり、ノイズと外部干渉は無視している。
【0106】
合成器49は、以下の式に従って、受信信号を、チャネル推定器48によって生成されたチャネル推定値と合成し、再生された形のシンボルS及びSを生成する。
’=h 11−h12 +h 21−h22 (9)
’=h11 +h 12+h21 −h 22 (10)
ここで、S’及びS’は、再生形のシンボルS及びSである。
【0107】
式(1)〜(8)を式(9)及び(10)に代入することにより、
’=(α +α +α +α )S (11)
’=(α +α +α +α )S (12)
が得られる。
【0108】
再生シンボルS’及びS’は、チャネル振幅α、α、α及びαだけに依存し、チャネル位相θ、θ、θ及びθには依存しない。上述の通り、従来型のCDMAシステムにおいて、多数の伝送パス間に存在する位相遅延差は、信号間に干渉を生じさせる。上述のシステムの場合、干渉は、送信シンボルと受信シンボルの適切な処理によって打ち消される。この仕組みは、一つのシンボルは、二つの異なるパスを介して(空間ダイバーシティ)、二つの異なる時刻に(時間ダイバーシティ)伝送されるので、空間−時間ダイバーシティと呼ばれる。この技術は、フェードの影響、特に、一方の伝送パスだけに生じるフェードの影響を減少させるために効果的である。
【0109】
上述の仕組みとは別の仕組みでは、空間−時間エンコーダ58は、第1出力の信号がS、−S であり、第2出力の信号がS、S となるように構成される。
【0110】
この仕組みは、必要に応じて3通り以上の伝送パスへ拡張される。このようなケースで使用される符号化方式の一例として、1/2レート符号化器を使用する例を以下に示す。
【0111】
【数3】
Figure 0003813095
【0112】
【数4】
Figure 0003813095
その他の適当な構成が当業者には明白であろう。
【0113】
[第2実施例]
通信システムの第2実施例では、パスダイバーシティが基地局と移動ユニットの間の下りリンクで使用され、伝送信号毎に異なるチャネル符号化方式が適用される。伝送信号毎のチャネル符号化方式は、伝送信号間の相互相関を低下させるように選定される。このようにして、多数の信号間の干渉が低減される。
【0114】
第2実施例における移動ユニットへ送信する基地局の構成が図7に示されている。図7によると、基地局は、パスダイバーシティコントローラ100と、重みコントローラ102と、伝送パスプロセッサ104、106、108と、加算器110、110、110と、送信機112、112、112と、アンテナ素子114、114、114とを含む。パスプロセッサ104は、チャネルエンコーダ120と、レートマッチング器121と、インタリーブ器122と、マルチプレクサ123と、拡散器124と、スクランブル器125と、ビーム形成器126とを含む。パスプロセッサ106は、チャネルエンコーダ130と、レートマッチング器131と、インタリーブ器132と、マルチプレクサ133と、拡散器134と、スクランブル器135と、ビーム形成器136とを含む。パスプロセッサ108は、チャネルエンコーダ140と、レートマッチング器141と、インタリーブ器142と、マルチプレクサ143と、拡散器144と、スクランブル器145と、ビーム形成器146とを含む。
【0115】
動作中に、基地局から移動ユニットへの伝送用のデータは、パスダイバーシティコントローラ100の制御下で、基地局と移動ユニットの間に存在する伝送パスの数に対応した多数のデータパス(パス1、2、・・・L)に分離される。新しい伝送パスが現れ、旧い伝送パスが消えたとき、データパスは、パスダイバーシティコントローラ100の制御下で、動的に割り付けられる。各データパスは、対応したデータパスプロセッサ104、106、108によって処理される。
【0116】
各データパスプロセッサ104、106、108内で、対応したデータパスは、最初に、チャネルエンコーダ120、130、140によって符号化される。本実施例の場合、チャネルエンコーダ120、130、140は、畳み込み符号化器であり、各チャネルエンコーダ120、130、140は、異なる畳み込みコードを適用する。
【0117】
図8には、畳み込み符号化器の一例が示されている。図8において、符号化器は、8個のシフトレジスタ(D)を有し、その拘束長(影響の長さ)は9である。入力信号と、多数のシフトレジスタの出力は、符号化信号を生成するため、特定の多項式に従って合成される。本実施例の場合、符号化用多項式は、
=1+D+D+D+D
=1+D+D+D+D+D+D
のように表わされる。
【0118】
畳み込み符号化器からの出力は、原信号の2倍の長さの出力信号を生じるため、G、G、G、G、G、...、Gの順序で行なわれる(符号化率1/2の畳み込み符号化器)。シフトレジスタの初期値は、全て2進法の0である。2値の0である8個のテイルビットは、ブロックの最後で初期状態へ確実に戻れるように、符号化の前にコードブロックの最後へ付加される。
【0119】
本実施例の場合、各チャネルコーダ120、130、140は、入力の信号を符号化するため異なる多項式を使用する。たとえば、チャネルエンコーダ120は、上述の畳み込み符号化を適用し、一方、チャネルエンコーダ130及び140は、異なる多項式による畳み込み符号化を行なう。チャネルエンコーダ120、130、140は、適切な多項式の集合を用いて任意の形式の畳み込み符号化を使用する。適切な拘束長及び符号化率が使用される。必要に応じて、区切られた畳み込み符号が使用される。適当な多項式の例を以下に列挙する。
−符号化率1/6 拘束長5
=1+D+D+D
=1+D+D
=1+D+D+D
=1+D+D
=1+D+D+D+D
−符号化率1/4 拘束長5
/G=(1+D+D+D)/(1+D+D+D
/G=(1+D+D)/(1+D+D+D
/G=1
/G=1
−符号化率1/3 拘束長7
=1+D+D+D+D
=1+D+D+D
=1+D+D+D
チャネルエンコーダ120、130、140の出力は、対応したレートマッチング器121、131、141でレートのマッチングが行なわれ、夫々のインタリーブ器122、132、142でインタリーブされる。パイロットビット、送信電力制御(TPC)ビット、及び、送信フィードバック情報(TFI)ビットが対応したマルチプレクサ123、133、143で付加される。拡散コードは、拡散器124、134、144で付与され、スクランブル符号は、スクランブル器125、135、145で付与される。各パスに対する拡散コードは、同一でもよく(SC=SC=SC)、又は、2個以上の拡散コードが相異していても構わない。同様に、パス毎のスクランブルコードは、同一又は相異する。多数のデータパスは、夫々のビーム形成器126、136、146へ供給される。ビーム形成器126、136、146の出力は、加算器110、110、110へ供給される。加算器110、110、110の出力は、送信機112、112、112へ供給され、その後、アンテナ素子114、114、114へ供給される。ビーム形成器126、136、146は、信号がアンテナ素子114、114、114によって送信されたときに、指向性伝送ビームが各データパスに対して形成されるように、入力側の信号を処理する。
【0120】
レートマッチング器121、131、141及びインタリーブ器122、132、142は、正確なデータレートが使用され、かつ、インタリーブが有効であることを保証するため、チャネルエンコーダ120、130、140によって適用された多数のチャネル符号化方式に従って調節される。
【0121】
第2実施例の基地局と共に使用する移動ユニットの構成が図9に示されている。移動ユニットは、アンテナ150と、受信機152と、デスクランブル器154、158、162と、逆拡散器155、159、163と、積分器156、160、164と、復号化器157、161、165と、合成器166とを有する。
【0122】
動作中に、アンテナ150から受信された信号は、受信機152へ供給され、受信機は、受信された信号をダウンコンバートし、デジタル変換する。受信機152の出力は、分離され、デスクランブル器154、158、162へ供給される。デスクランブル器は、図7のスクランブル器125、135、145によって使用されたスクランブルコードのレプリカを使用して信号をデスクランブル処理する。デスクランブル器154、158、162の出力は、逆拡散器155、159、163へ供給される。
【0123】
各逆拡散器155、159、163は、図7の拡散器124、134、144によって使用された拡散コードのレプリカである逆拡散コードを用いて、種々の伝送パスを介して受信した信号を逆拡散する。拡散コードは、受信信号と同期するように、パス探索及び同期回路(図示しない)からタイミングを取得する。このようにして、逆拡散器155、159、163は、伝送パス間の遅延差が拡散コードのチップレートよりも大きい場合に、多数の伝送パスを介して伝送された信号を解読することが可能である。或いは、異なる拡散コードが多数の伝送パスに対し使用されるならば、多数の伝送パスを介して伝送された信号を区別する手段が実現される。
【0124】
逆拡散器155、159、163の出力信号は、積分器156、160、164へ供給され、積分器156、160、164は、逆拡散された受信シンボルを含む信号を生成するため、この出力信号を積分する。積分器156、160、164の出力信号は、それぞれ、復号化器157、161、165へ供給される。各復号化器は、図7の何れかのチャネルエンコーダ120、130、140によって符号化された信号を復号化する。本実施例では、復号化器157、161、165は、入力信号を復号化するため、ビタビアルゴリズム及び最尤判定アルゴリズムを利用する畳み込み復号化器である。このような復号化器は、周知であり、ここではこれ以上の説明を加えない。より詳細な情報は、この主題に関する内容を参考のため引用した文献:A. Viterbi and J.K. Omura, "Principles of Digital Communication and Coding", MuGraw-Hill, New York, 1979に記載されている。復号化器157、161、165から出力された信号は、合成器166へ供給され、合成器166は、信号間の位相差を考慮して多数の信号を合成し、出力信号を生成する。
【0125】
上述のやり方で伝送パス毎に異なる符号化方式を採用することにより、伝送パス間の干渉の影響を低減できる。
【0126】
上述の畳み込み符号化器の代わりとして、図7のチャネルエンコーダ120、130、140をターボ符号化器により構成してもよい。この場合には、種々のターボコードが各チャネルエンコーダによって適用される。図9の復号化器157、161、165は、対応したターボコードを復号化するように設計される。適当なターボ符号化器及びターボ復号化器の詳細は、たとえば、3GPP技術仕様書に記載されている。
【0127】
代替的に、或いは、付加的に、異なるブロックコード又は異なるインタリーブ方式を伝送信号毎に使用してもよい。
【0128】
[第3実施例]
動作中に、伝送信号のフェージングが多種の要因によって生じる。長期フェージングは、送信用装置と受信用装置の間に出現する建物のような障害物によって生じる。短期フェージングは、たとえば、受信機側で不利に干渉する散乱無線波によって生じる。
【0129】
通信システムの第3実施例において、基地局から移動ユニットへの伝送信号が監視され、伝送信号がフェードしたとき、伝送信号の送信は、他の伝送信号への干渉を低減するため一時停止される。伝送信号の送信を一時停止するかどうかの判定は、移動ユニットから基地局へ送られるフィードバック信号に基づいて行なわれる。本発明の第3実施例は、上述の第1実施例又は第2実施例とは別に単独で使用することも、組み合わせて使用することも可能である。
【0130】
第3実施例において、移動ユニットから信号を受信し、受信信号を処理する基地局の構成は図10に示されている。図10によれば、基地局は、パス探索器200と、パスコントローラ202と、パスプロセッサ204、206と、アンテナ素子208、208、208と、受信機209、209、209と、パス強度推定器210、212と、フェードレート推定器214、216と、合成器218と、デマルチプレクサ220とを含む。パスプロセッサ204は、逆拡散器224、224、224と、ビーム形成器226と、到着角度(AoA)推定器228とを含む。パスプロセッサ206は、逆拡散器234、234、234と、ビーム形成器236と、到着角度(AoA)推定器238とを含む。
【0131】
動作中に、パス探索器200は、受信機209、209、209を介して、(図4のアンテナ素子76、76、76、又は、図7のアンテナ素子112、112、112と同じでもよい)アンテナ素子208、208、208から信号を受信する。受信信号に基づいて、パス探索器200は、移動ユニットと基地局との間に存在する受信パス(上りリンクパス)を判定する。判定した情報は、パスコントローラ202へ送られ、パスコントローラ202は、その情報に応じてパスプロセッサ204、206を割り付ける。パスプロセッサ204、206は、新しいパスが出現し、旧いパスが消滅したときに、動的に割り付けられるので、存在する受信パスの数に依存して、1台、2台又はそれ以上の台数のパスプロセッサが同時に割り付けられる。
【0132】
パスプロセッサ204及び206は、逆拡散器224、224、224及び234、234、234を含み、逆拡散器は、移動ユニットによって送信された信号のベースバンド形式の信号を取得するため、移動ユニットから受信した信号を逆拡散する。パスプロセッサ204、206は、対応した受信パスの方向で受信した信号が強調され、他の方向から受信した信号が抑制されるように、受信信号を空間的にフィルタ処理するビーム形成器226、236を含む。到着角度(AoA)推定器228、238は、パスプロセッサが割り付けられた受信パスの到着角度を推定し、ビーム形成器が受信パスへ集中し、受信パスを追跡できるように、推定結果を対応したビーム形成器226、236へ供給する。各パスプロセッサ204、206毎に別々のビーム形成器が図示されているが、たとえば、二つ以上のパスが類似した指向性をもつときに、二つ以上の受信パスに対し、共通のビーム形成器を使用してもよい。
【0133】
パスプロセッサ204、206の出力は合成器218に供給される。合成器281は、典型的にRAKE合成器であり、信号の品質に依存した重みを付けて、パスプロセッサ204、206の多種の出力を合成する。合成器218の出力はデマルチプレクサ220へ供給され、デマルチプレクサはフィードバック信号222を抽出する。
【0134】
パスプロセッサ204、206の出力は、それぞれ、パス強度推定器210、212、及び、フェードレート推定器214、216へ供給される。パス強度推定器210、212は、たとえば、受信信号の電力又は振幅を推定することにより対応した受信信号の平均パス強度を推定する。平均用周期は、たとえば、1タイムスロット、1無線フレーム、或いは、それ以上の長さである。フェードレート推定器214、216は、フェードレートの推定値を得るため、(数タイムスロットのオーダーの)短時間周期に亘って対応した受信信号の時間平均を測定する。たとえば、フェードレートは、受信された逆拡散信号が閾値レベルを通過するレートを判定することにより、推定される。測定用周期は、平均用周期とリンクされ、或いは、平均用周期よりも長くても構わない。閾値レベルは、たとえば、平均パス推定器210、212によって判定されるような平均パス強度にセットされる。
【0135】
パス強度推定器210、212の出力、並びに、フェードレート推定器214、216の出力は、パス探索器200からの出力、並びに、フィードバック信号222と共に、パスダイバーシティコントローラ240へ供給される。パスダイバーシティコントローラ240は、パスダイバーシティコントローラ240は、図4のパスダイバーシティコントローラ78、或いは、図7のパスダイバーシティコントローラ100と同じでもよい。これらの入力に基づいて、パスダイバーシティコントローラ240は、パスダイバーシティ伝送で使用するためのパスを選択し、これに応じてデータパスプロセッサを割り付ける。パスダイバーシティコントローラは、チャネル符号化、データ及び制御信号の多重化、多数の伝送信号のレートマッチング、インタリーブ、拡散及びスクランブルを制御する。
【0136】
パス探索器200は、移動ユニットと基地局の間に存在する受信(上りリンク)パスをパスダイバーシティコントローラ240に通知する。パスダイバーシティコントローラ240は、最初に、通過した物理パスが本質的に上りリンクと下りリンクで同じである場合を想定する。そのため、パスダイバーシティコントローラは、最初に、パス探索器200によって検出された受信パスに応じて伝送パスを割り付ける。しかし、たとえば、送信パスがフェードしないときに受信パスがフェードし、その逆に、受信パスがフェードしないときに送信パスがフェードすることがあるため、伝送条件は必ずしも同じではないので、パスダイバーシティコントローラは、パスダイバーシティ伝送のための最良パスを選択する。パス選択は、フィードバック信号222から取得された多数の伝送パスの品質の推定結果と、セルの干渉条件とに基づいて行なわれる。
【0137】
到着角度推定器228、238の出力は、重みコントローラ242へ供給される。重みコントローラ242は、図4の重みコントローラ80、又は、図7の重みコントローラ102と同じでもよい。重みコントローラ242は、データパスのビーム形成器(図10には図示されず)の重みを制御するためこれらの入力を使用する。本実施例の場合に、下りリンク伝送パスの指向性は、本質的に受信パスの指向性と同じであることが仮定されているので、上りリンクの到着角度が伝送ビームの角度指向性を制御するため使用される。他の実施例では、二つ以上の試行用伝送ビームが送信され、移動ユニットは、最良の品質をもつビームを示す信号を戻す。このフィードバック信号に基づいて、試行用ビームの指向性が必要に応じて調節される。このような技術は、Fujitsu Limited.による同時係属中の英国特許出願第0020088.1号に記載され、その全文は参考のため引用する。
【0138】
次に、図11を参照して、第3実施例における移動ユニットの構成を説明する。移動ユニットは、アンテナ250と、デュプレクサ252と、受信機254と、デスクランブル器/逆拡散器255、256と、合成器257と、整合フィルタ(F)258、整合フィルタ(F)260と、ビーム量インジケータ(BQI)262、264と、フィードバック信号発生器266と、マルチプレクサ268と、送信機270とを含む。
【0139】
動作時、基地局からの伝送ビームは、アンテナ250によって受信され、デュプレクサ(送受切換器)252へ渡され、デュプレクサ252は、受信信号と送信信号を分離する。アンテナ250が受信した無線周波数信号は、受信機254へ送られ、受信機は、信号をダウンコンバートし、ダウンコンバートされた信号をデジタル変換する。各デスクランブル器/逆拡散器255、256は、特定のスクランブルコード又は特定の拡散コードを用いてスクランブル処理又は拡散され、特定の伝送パスを介して受信された信号を、デスクランブル及び/又は逆拡散する。各デスクランブル器/逆拡散器255、256は、たとえば、図6と図9に示されたものと同じスクランブル器、逆拡散器及び積分器を含む。逆拡散信号及びデスクランブル信号は、合成器257で合成される。
【0140】
各逆拡散信号は、対応した整合フィルタ258、260へ渡される。整合フィルタ258、260は、基地局によって伝送信号へ挿入された識別用特性と照合される。たとえば、種々のパイロット信号が図4のマルチプレクサ82、92によって付加された場合、フィルタ258、260は、それぞれ、これらのパイロット信号の一つと適合する。ある種の環境では、たとえば、種々の拡散コード又はスクランブルコードが図4の拡散器86、96又はスクランブル器84、94によって使用され、多数の信号はデスクランブル器/逆拡散器255、257によって区別されるので、フィルタ258、260が省略される。
【0141】
フィルタ258、260の出力は、それぞれのビーム品質インジケータ(BQI)262,264へ送られる。各ビーム品質インジケータは、対応した伝送パスを介して伝送された信号の品質の測定量を生成する。適当な品質の測定量が生成され得る。たとえば、受信信号強度(RSS)又は電力測定量、ビット誤り率(BER)又はフレーム誤り率(FER)、或いは、信号対干渉比(SIR)又は信号対干渉・雑音比(SINR)測定量が生成される。これらの測定量は、基地局によって、たとえば、図4のマルチプレクサ82、92或いは図7のマルチプレクサ123、133、143によって挿入されたパイロット信号に基づく。
【0142】
或いは、この測定量は、下りリンク電力制御の目的のため、移動ユニットで生成された伝送電力制御(TCP)ビットでもよい。いずれの測定量も、二つ以上の伝送パスが略同程度の瞬時品質を有するときに起こる可能性のある不安定性を回避するため、数周期の測定周期(たとえば、数タイムスロット)に亘って行なわれた測定の履歴又は平均に基づく。
【0143】
ビーム品質インジケータ(BQI)262、264によって生成された測定量は、フィードバック信号発生器266へ供給される。フィードバック信号発生器266は、移動ユニットから基地局への伝送用のフィードバック信号を生成する。このフィードバック信号は、ビーム品質インジケータ262、264によって測定されたような多数のビーム品質に関する情報を含む。フィードバック信号は、マルチプレクサ268へ送られ、移動ユニットから基地局への伝送用の信号に挿入される。図10を参照して説明したように、基地局側で、フィードバック信号は、フィードバック信号222として抽出される。
【0144】
本発明を実施するにあたり、図2に示されたフレームフォーマットは、下りリンク伝送用に使用される。制御チャネルに含まれるパイロットビットは、ビーム品質インジケータ262、264で受信信号の品質を測定するため使用される。
【0145】
上りリンクの場合、図3に示されたフレームフォーマットが使用され、フィードバック信号は、フィードバック情報ビットFBIを使用して送信される。一例において、単独のFBIビットが伝送ビーム毎に使用され、このビットは、ビームがフェードしたかどうかを示す。したがって、二つの伝送ビームが送信された場合、パス選択を行なうために二つのフィードバック信号が必要になる。或いは、多数のFBIビットが各伝送ビームの品質を示すため使用される。たとえば、ビーム品質推定器262の出力は、あるタイムスロットのFBIビットを用いて送信され、ビーム品質推定器264の出力は、別のタイムスロットのFBIビットを用いて送信される。或いは、ビーム品質推定器262、264の出力は、それぞれ、数タイムスロットのFBIビットを用いて送信してもよい。ビーム品質推定器の出力は、FBIビットを使用して送信された他のフィードバック情報と多重化される。
【0146】
次に、図12を参照して、パスダイバーシティコントローラ240の動作を説明する。図12によれば、ステップ272で、パスダイバーシティコントローラ240は、パス探索器200から、新しい上りリンク(受信)パスが移動ユニットと基地局の間に出現したかどうかを示す入力を受ける。新しい受信パスが出現した場合、ステップ274において、そのパスの電力が所定の閾値を超えるかどうかを判定する。これは、図10の適切な電力強度推定器210、212の出力を閾値と比較することによって行なわれる。受信パスの強度が閾値を超える場合、ステップ276において、下りリンク送信パスが受信パスに割り付けられる。これは、パスプロセッサ(図4のパスプロセッサ60又は図7のパスプロセッサ104)をその送信パスに割り付けることにより行なわれる。
【0147】
パスプロセッサは、専用のビーム形成器を具備するか、又は、1台以上の他のパスプロセッサとビーム形成器を共用する。たとえば、二つ以上のパス間の到着角度の差が所定の閾値(たとえば、伝送ビームの3dBビーム幅)よりも大きい場合、個別のビーム形成器が各伝送パスへ割り付けられ、その結果として、別々の伝送ビームがパス毎に形成される。到着角度の差が所定の閾値よりも小さいパスの場合、共通ビーム形成器が割り付けられる。
【0148】
ステップ278において、伝送パスの畳み込み符号化、レートマッチング及びインタリーブ処理が伝送条件に適合するように調節される。たとえば、調節は、伝送チャネルの品質を考慮して行なわれるので、チャネル品質が悪い場合、より多くの冗長性レベルが畳み込み符号化器によって加えられ、使用されるインタリーブの深さは深くなる。
【0149】
ステップ280において、伝送パスのパイロット信号及び/又はスクランブルコードが設定される。種々のパイロット信号及び/又は種々のスクランブルコードが伝送パス毎に設定されるので、多数の伝送パスを介して伝送された信号は互いに区別できる。たとえば、図4のマルチプレクサ82、92は、異なるパイロット信号を各パスへ挿入し、図4のスクランブル器86、96は、パス毎に異なるスクランブルコードを使用する。このため、移動ユニットは、異なる伝送パスを介して伝送された信号を区別し、各伝送パスの品質を評価できる。この品質情報は、フィードバック信号として、上りリンク信号に挿入される。さらに、多数の伝送パスに対し異なるスクランブルコードを使用することによって、位相オフセットパスの間に生じる不利な干渉に起因したフェージングが減少する。
【0150】
ステップ282において、基地局と移動ユニットの間で、割り付けられた多数の伝送パスを用いて伝送が行なわれる。
【0151】
ステップ284において、パスダイバーシティコントローラ240は、移動ユニットから、多数の伝送パスの品質を表わすフィードバック信号222を受信する。ステップ286において、パスダイバーシティコントローラ240は、各伝送パスの品質を所定の閾値と比較し、その伝送パスが下りリンク伝送に適しているかどうかを判定する。伝送パスの品質が閾値を超える場合、その伝送パスは下りリンク伝送に好適であると判定され、伝送パスの品質が閾値よりも低い場合、その伝送パスは、ステップ288で禁止されるか、割り付けを解除される。
【0152】
伝送パスがステップ288で禁止されたとき、制御信号の伝送は伝送パスを介して続けられるが、データの伝送が禁止される。このようにして、移動ユニットは、伝送パスの品質を監視し続けるが、データが伝送されないので、信号は他の信号に対し殆ど干渉しない。これにより、伝送パスの品質が向上し、伝送パスは再度許可(作動)される。
【0153】
伝送パスがステップ288において割り付けを解除された場合、その伝送パス上の全ての伝送が停止し、データパスプロセッサは、他の伝送パスへの割り付けのため利用できるようにされる。伝送パスは、その伝送パスの品質がある一定時間に亘って悪い場合に、或いは、良品質の新しい受信パスが出現した場合に、割り付けを解除される。
【0154】
移動ユニットから基地局へフィードバック信号を与えることにより、基地局は、特定のパスが下りリンク伝送に適しているかどうかを、対応した上りリンクの伝送条件とは無関係に評価できることがわかる。このように、上りリンク伝送パスがフェージングし、対応した下りリンク伝送パスがフェージングしていないとき、下りリンク伝送パスが使用し続けられる。逆に、下りリンク伝送パスがフェージングした場合、下りリンク伝送パスは、対応した上りリンク伝送パスがフェージングしているかどうかとは無関係に、禁止されるか、若しくは、割り付けを解除される。この技術は、パス選択と称される。
【0155】
上述のパス選択技術において、移動ユニットから基地局へフィードバック信号を送信する要求は、伝送パスのフェージングと、フェージングに応じた伝送パスの禁止との間に遅延を生じる。フェードレートがパス選択レートよりも高い場合、パス選択技術はその伝送パスに対してあまり正確に機能しない。この場合、その伝送パスに対するパス選択は禁止される。したがって、ステップ290において、種々の伝送パスのうちの各伝送パスが高速フェージングの影響を受けるかどうか(たとえば、パス選択レートよりも高いかどうか)を評価する。パスが高速フェージングの影響を受けない場合、このパスはパス選択に好適であると考えられる。パスが高速フェージングの影響を受ける場合、ステップ292において、オープンループパス切換が検討される。
【0156】
ステップ290において、パスが高速フェージングの影響を受けるかどうかの評価は、上りリンクフェードレート、又は、フィードバック信号222、或いは、その両方に基づいて行なわれる。評価が上りリンクフェードレートに基づく場合、上りリンク信号の短時間平均は、それぞれの上りリンクパスに対し、図10のフェードレート推定器214、216によって測定される。パスに対する平均振幅が所定の閾値を超える場合、フェードレートは許容可能であることがわかり、パスはパス選択のため存続できると考えられる。振幅が閾値よりも小さい場合、フェードレートは非常に高いということがわかり、ステップ292において、パスは、パス切換が検討される。
【0157】
フィードバック信号に基づいて評価される場合、フィードバック信号は、継続的に監視され、それぞれのビーム品質の履歴は、パスが安定しているかどうかを評価するため使用される。パス履歴によって、パスの頻繁な出現及び消滅が分かる場合、このパスはパス選択に適当ではないと考えられ、ステップ292において、パスはパス切換が検討される。特定の時間周期に出現したパスは、パスダイバーシティモードに好適であると考えられる。
【0158】
ハイブリッド判定処理が使用される場合、フェードレート及びフィードバック情報は、共に、パス選択を使用するかどうかを判定する際に評価される。たとえば、上りリンクフェード及びパス履歴の両方が、パス選択は好適であることを示す場合、そのパスがパス選択に割り当てられ、それ以外の全ての場合において、パス選択は使用されず、パス切換が代わり考えられる。
【0159】
上述の通り、パスが、高いフェードレートのためにパス選択に好適ではないと考えられる場合、オープンループパス切換が検討される。オープンループパス切換の場合、伝送信号は、フィードバック信号を考慮せずに二つ以上の伝送パスを介して交互に伝送される。パス切換の目的は、二つのパス上で同時に送信することなく他のユーザに対する干渉を最小限に抑えると共に、フェードレートよりも速い切換によるフェージングの影響を低減するために十分に高速にパス間で切換を行なうことである。
【0160】
一部の環境では、特定の伝送パスを介して伝送された伝送信号は、他のユーザへ重大な干渉を引き起こすことがある。これは、高データレート伝送信号の場合に顕著である。ステップ294において、多数の伝送パスが他のユーザへ重大な干渉の影響を及ぼす可能性があるかどうかを随意的に考慮する。これは、伝送パスの指向性及び相対電力を調べることによって行なわれる。特定の伝送パスが他のユーザに重大な干渉の影響を与えることが判定された場合、ステップ296において、より干渉の小さい別の伝送パスが基地局と移動ユニットの間に存在するかどうかを検討する。このような伝送パスが存在する場合、ステップ298において、干渉性の伝送パスは、たとえ、許容できる範囲に収まっていても禁止される。
【0161】
たとえば、多数のユーザが物理的に接近しているとき、いわゆるトラヒックホットスポットが生じる。非常に多数のユーザがトラヒックホットスポットに存在する場合、多数のユーザの伝送信号間に高レベルの干渉が起こる。この状況は、トラヒックホットスポットに高データレートユーザが存在することによって悪化する。そのため、ステップ294において、高データレートユーザの伝送パスがトラヒックホットスポットと同じ方向であるかどうかを調べる。トラヒックホットスポットは、送信機電力密度を角度方向の関数として表わした送信機電力密度プロファイルを調べることよって識別される。
【0162】
図13は、送信機電力密度プロファイルの例を示す図である。同図の(a)では、トラヒックホットスポットが方向θに発生し、高データレートユーザは、二つの方向θ及びθに、対応した伝送パスP及びPを有する。この例では、伝送パスP及びPは、どちらもトラヒックホットスポットの方向に存在しないので、両方の伝送パスP及びPがパスダイバーシチ伝送のため使用される。図13の(b)では、伝送パスPは、トラヒックホットスポットと同じ方向にある(θ=θ)。代わりの伝送パスPが存在するので、伝送パスPは、この伝送パスがトラヒックホットスポット内の他のユーザと干渉するのを防止するため禁止される。
【0163】
図14には、図13に示された状況が実際に生ずる様子が示されている。図14において、伝送パスPは、基地局10から移動ユニット12への直接型伝送パスPであり、伝送パスPは、基地局10から移動ユニット12への反射型伝送パスであり、ユーザのグループ13は、トラヒックホットスポットを形成する。図14の(a)において、伝送パスPとPは、どちらも、トラヒックホットスポット内のユーザのグループ13と干渉せず、図14の(b)では、伝送パスPは、作動しているならば、トラヒックホットスポット内のユーザに干渉を引き起こすことが容易にわかる。
【0164】
送信機電力密度プロファイルの代わりに、推定下りリンク正規化負荷プロファイルを使用してもよい。
【0165】
上述の種々のステップは、循環的に繰り返されるので、パスダイバーシティコントローラ240は、基地局と移動ユニットの間に存在する伝送パスを連続的に監視し、適切にパスプロセッサを割り付ける。
【0166】
[第4実施例]
符号分割多元接続(CDMA)方式を利用する通信システムにおいて、各伝送チャネルは、伝送信号を多数の元の帯域へ拡散させるため使用される適当な拡散コードが割り付けられる。このようにして獲得された信号は、同時に同じ周波数帯で送信される。各受信機は、拡散コードのレプリカを受信信号と相関させる自己相関関数を使用して、符号化伝送信号のうちの一つと同期を取る。このため、CDMA方式は自己同期式であると呼ばれる。
【0167】
多数の伝送信号間の干渉は、直交拡散コードを使用することによって最小限に抑えられる。多数の伝送信号が相互に時間的に同期している限り、拡散コード間の直交性は維持される。しかし、たとえば、二つの伝送信号が異なる長さの異なる伝送パスを介して同じ移動ユニットへ到着したために、時間的同期が失われると、直交性が損なわれ、これらの信号間の干渉が増大する。
【0168】
通信システムの第4実施例において、時間進みがある種の伝送信号へ選択的に適用されるので、異なる伝送パスを介して伝送された、異なる伝送信号が、略同時に移動ユニットに到着する。かくして、伝送信号間の直交性は保持され、信号間の干渉を低減する。第4実施例は、単独で実施され、或いは、第1実施例、第2実施例、第3実施例のうちの何れかと組み合わせて実施される。
【0169】
たとえば、二つの伝送パスが基地局と移動ユニットの間に存在する場合、両方の伝送信号が移動ユニットへ同時に到着するように、長い方の伝送パスを介して伝送された伝送信号を時間的に進めるように決める。この場合、種々の拡散コード(及び/又はスクランブルコード)は、両方の伝送信号に使用されるので、移動ユニットは異なる伝送パスを介して伝送された伝送信号を分離することができる。拡散コードは、両方の伝送パスを介して伝送された伝送信号が同時に到着することを保証することによって、直交するように選択されるので、信号間の干渉は最小限に抑えられる。これにより、送信電力、すなわち、減少させるべき送信電力を増加させることなく、受信信号の品質を向上させることができる。
【0170】
或いは、トラヒックホットスポットを形成するユーザのグループが存在し、高データレートユーザの伝送パスがそのトラヒックホットスポットを通過する場合、高データレートユーザの伝送信号は時間的に進み、その伝送信号は、ホットスポット内のユーザの伝送信号と同時にトラヒックホットスポットへ到着する。これは、高データレート信号のトラヒックホットスポット内のユーザの信号に関する直交性を改良し、エリア内の信号対干渉比を向上させる。
【0171】
一般的に、選択的な時間の進みは、選択領域内での干渉条件を改良するが、カバレッジエリア全体における干渉条件は良くならない。そのため、選択的な時間の進みは、特に、トラヒックホットスポットのような重大な干渉が発生しやすい状況、或いは、高データレート信号が伝送される状況で使用される。これにより、システムの全体的な性能が向上する。
【0172】
図15は、本発明の第4実施例による基地局の構成図である。基地局は、パスダイバーシティコントローラ300と、重み設定器302と、送信パスプロセッサ304と、受信パスプロセッサ322、324と、時間差測定ユニット326と、RAKE合成器328と、デマルチプレクサ330とを含む。パスプロセッサ322、324と、RAKE合成器328と、デマルチプレクサ330は、図10を参照して説明した対応した部品と同じ機能を具備しているので、これらの部品についてこれ以上の詳細な説明は行なわない。
【0173】
パスプロセッサ304は、チャネルエンコーダ306と、レートマッチング器308と、インタリーブ器310と、マルチプレクサ312と、拡散器314と、スクランブル器316と、時間進み(TA)ユニット318と、ビーム形成器320とを含む。パスプロセッサ304は、特定の伝送パスを介して移動ユニットへ送信されるべき信号を処理する。他のパスプロセッサ(図示せず)は、他の伝送パスを介して移動ユニットへ送信されるべき信号を処理するため設けられる。チャネルエンコーダ306と、レートマッチング器308と、インタリーブ器310と、マルチプレクサ312と、拡散器314と、スクランブル器316と、ビーム形成器320は、第1実施例及び第2実施例で説明した対応する部品と同じ機能を備えているので、これらの部品についてこれ以上の説明を加えない。パスプロセッサ304は、図7のパスプロセッサ104、106、108の中の一つ、或いは、図4のパスプロセッサ60、62の中の一つでもよい。図4のパスプロセッサの場合、チャネルエンコーダ306、レートマッチング器308及びインタリーブ器310は、省略される。
【0174】
動作時、時間進みユニット318は、システムの全体的な性能を高めるため、パスダイバーシティコントローラ300の制御下で、選択的にある伝送パスを時間的に進める。一例において、パスダイバーシティコントローラ300は、トラヒックホットスポットを識別するため、送信機電力密度プロファイルを監視する。トラヒックホットスポットが存在する場合、時間進みユニット318は、ある伝送信号が他の伝送信号と実質的に同時にトラヒックホットスポットへ到着するように、ある伝送信号を時間的に進める。高データレート信号は、一般的に、他の信号に対する干渉の大部分を引き起こす可能性があるので、時間を進めるように選択される。
【0175】
他の例において、パスダイバーシティコントローラ300は、二つ以上の異なる伝送パスを介して移動ユニットへ送信された高データレート伝送信号を識別するため、多数の伝送ビームの伝送方向を監視する。本例の場合、種々の伝送パスを介して送信された一部の伝送信号は、多数の伝送信号が実質的に同時に移動ユニットへ到着するように、実質的に進められる。このようにして、移動ユニットによって受信された信号の品質は、送信機電力を増大させることなく、高められる。
【0176】
伝送信号に適切な時間進みを与えるため、伝送信号が移動ユニットへ伝播する時間と、その伝送信号を同期させるべき伝送信号の移動ユニットへの伝播時間との差を測定する。一実施例において、この差の測定は、対応した受信パスを介して基地局によって受信された信号間の時間差を測定することによって行なわれる。時間差測定ユニット326は、パスプロセッサ322、324によって処理された受信信号間の差を測定し、この測定時間差をパスダイバーシティコントローラ300へ供給する。パスダイバーシティコントローラ300は、測定時間差と一致する時間進みを加えるため、適切な時間進みユニット318を制御する。或いは、信号間の時間差は、信号を合成するためRAKE合成器218によって測定され、この情報はパスダイバーシティコントローラで利用できるようにされる。
【0177】
他の実施例では、異なる伝送パスを介して移動ユニットへ到着した伝送信号間の時間差は、移動ユニットによって測定され、時間差の測定量は、たとえば、基地局からの要求に応じて、基地局へ返送される。たとえば、信号が二つの異なる伝送パスを介して移動ユニットへ送信されたとき、移動ユニットは、二つの伝送信号の到着時刻の差を測定し、その情報を基地局へ返送する。他の実施例では、移動ユニットが、異なる伝送パスを介して到着した他の(高データレート)ユーザの伝送信号からの干渉を受ける場合、移動ユニットは、固有の伝送信号と、干渉性伝送信号との時間差を測定し、この情報を基地局へ返送する。基地局は、伝送信号が実質的に同時に移動ユニットへ到着するように、一つ以上の伝送信号のタイミングを調節する。
【0178】
本発明の第4実施例で使用される移動ユニットの構成は図16に示される。移動ユニットは、アンテナ350と、デュプレクサ352と、受信機354と、デスクランブル器/逆拡散器356、358と、合成器360と、時間差測定ユニット362と、フィードバック信号発生器364と、マルチプレクサ366と、送信機368とを含む。
【0179】
動作時、基地局からの伝送ビームは、アンテナ350によって受信され、デュプレクサ352へ渡され、デュプレクサ352は受信信号と送信信号を分離する。アンテナ350によって受信された無線周波数信号は、受信機354へ渡され、受信機354は、信号をダウンコンバートし、ダウンコンバートされた信号をデジタル変換する。各デスクランブル器/逆拡散器356、358は、特定のスクランブルコード及び/又は拡散コードを使ってスクランブル及び/又は拡散され、特定の伝送パスを介して受信された信号をデスクランブル/逆拡散する。デスクランブル器/逆拡散器356、358は、たとえば、図6や図9に示されたようなデスクランブル器と、逆拡散器と、積分器とを含む。デスクランブル及び逆拡散処理された信号は、次に、合成器360で合成される。
【0180】
二つの伝送信号の伝播時間の差は、時間差測定ユニット362で測定される。これは、二つの信号の対応した部分の間の時間差を測定することにより行なわれる。この時間差は、フィードバック信号発生器364へ供給され、フィードバック信号発生器364は、時間差に基づいてフィードバック信号を発生させる。フィードバック信号は、マルチプレクサ366へ供給され、移動ユニットから基地局への伝送用の信号に挿入される。たとえば、図3に示されたフレームフォーマットが使用され、フィードバック信号はフィードバック情報ビットFBIを用いて送られる。基地局側で、フィードバック信号は、図15のデマルチプレクサ330によって抽出される。
【0181】
他の実施例において、移動ユニット以外の別個の装置が、相対伝播遅延を測定し、この情報を基地局へ返送するため使用される。このような装置は、ショッピングモールやオフィスビルのようなトラヒックホットスポットになる可能性のあるエリアに常設される。
【0182】
図17を参照して第4実施例の動作を説明する。図17(a)に示された状況において、高データレートユーザ12は、方向θの伝送パスPと、方向θの伝送パスPとを含む。この場合に、伝送パスPとPの何れもトラヒックホットスポットの方向にない。伝送パスP及びPの伝播時間差が測定され、この時間差に一致する時間進みが最長パス(P)を介して伝送された伝送信号へ供給される。かくして、伝送パスP及びP2を介して高データレートユーザ12に送信された伝送信号は、同時に到着し、信号間の干渉が最小限に抑えられる。
【0183】
図17(b)に示された状況において、伝送パスPは、トラヒックホットスポット内のユーザのグループ13を通る。伝送パスPを介して伝送されたSン号は、間接パスを介してトラヒックホットスポットへ到着するので、間接パスを介して伝送された信号と、ホットスポット内のユーザのグループ13へ直接伝送された信号との間で直交性は失われる。この場合、トラヒックホットスポット内のユーザへ加わる干渉を低減するため、パスPを介して伝送された信号は、時間的に進むので、トラヒックホットスポット内の移動ユーザへ直接的に伝送された信号と同時にトラヒックホットスポットへ到着する。これを実現するため、トラヒックホットスポットへ直接的に伝送された伝播時間と、伝送パスPを介してホットスポットへ伝送された信号の伝播時間との時間差Tが測定される。この測定は、たとえば、移動ユニットのグループ13内の一つの移動ユニット、又は、トラヒックホットスポットに設置された他の装置によって行なわれ、測定された時間差が基地局へ返信される。次に、基地局は、Tに一致する時間差を伝送パスPを介して伝送された信号に加える。必要に応じて、ユーザのグループに対する時間差の平均が使用される。このようにして、多数の信号間の直交性は、トラヒックスポット内で維持され、これにより、ホットスポット内の信号間の干渉が減少し、使用される送信電力を低下させることができる。
【0184】
したがって、干渉及び高送信電力が非常に問題となるトラヒックホットスポットにおける干渉及び/又は送信電力を低下させるため、選択性の時間差が使用される。
【0185】
特定の伝送パスを介して伝送された伝送信号の選択的な時間進みを適用する代わりに、伝送信号間の直交性を実現するため、他の伝送パスを介して伝送された伝送信号の選択的な時間遅れを適用してもよく、或いは、時間進みと時間遅れを組み合わせて使用してもよい。
【0186】
上述の多数の実施例は、典型的に、たとえば、デジタルシグナルプロセッサのようなプロセッサ上で動くソフトウエアモジュールを使用して実現される。このようなソフトウエアモジュールのプログラミングは、多数の機能の説明から問う業者には容易であろう。当業者は、このようなモジュールが適当なプログラミング言語を用いて適当なプロセッサ上でプログラムされることを認めるであろう。或いは、上述の一部の機能又は全部の機能は、専用ハードウエアを用いて実施してもよい。
【0187】
以上の通り、本発明の実施例による通信システムは、アレーアンテナを用いたCDMA下りリンクにおいて、各パス毎にビームを割り当て、送信タイミング、拡散符号、チャネルコーディングを制御することによりキャパシティを増大させる。
【0188】
しかし、本発明は、セルラー移動通信システムを使用する場合には限定されず、二つ以上の伝送パスが送信機と受信機の間に存在する任意の通信システムに適用される。本発明は、時分割多元接続(TDMA)方式、周波数分割多重化(FDM)方式、時分割多重化方式(拡散方式又はそれ以外の方式)、空間分割多元接続(SDMA)、又は、その他の適当な多重化技術のようなCDMA方式以外の多重化技術と共に使用することができる。
【0189】
上記の通り、本発明を実施例に関して説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されることはなく、本発明の精神の範囲内で細部に種々の変更をなし得る。
【0190】
発明の詳細な説明、図面、及び、請求の範囲に記載された事項は、個別、或いは、適宜に組み合わせることができる。
【0191】
以上の説明に関して更に以下のような態様が考えられる。
【0192】
(付記1) 受信用装置へ信号を送信する送信用装置であって、
各伝送ビームが送信されるべき信号を表わす伝送信号を搬送するような複数の指向性伝送ビームを異なる伝送パスを介して受信用装置へ送信する送信手段と、
伝送ビームによって搬送される伝送信号を符号化する符号化手段と、
を具備し、
符号化手段は、一つの伝送ビームによって搬送される伝送信号を、別の伝送信号によって搬送される伝送信号とは区別して符号化するよう構成されている、
送信用装置。・・・(1)。
【0193】
(付記2) 符号化手段は、伝送信号間の相互相関が異種の符号化方式を採用しない場合に生じる相互相関よりも小さくなるように、伝送信号を符号化するよう構成される、付記1記載の送信用装置。
【0194】
(付記3) 符号化手段は、種々の誤り保護コードを伝送信号に適用するよう構成される、付記1又は2記載の送信用装置。
【0195】
(付記4) 符号化手段によって適用される符号化方式は、畳み込み符号化方式、ターボ符号化方式、ブロック符号化方式、及び、インタリーブ方式のうちの一つ以上の符号化方式である、付記1乃至3のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0196】
(付記5) 符号化手段は、各伝送信号に、空間・時間符号化方式を適用するよう構成される、付記1乃至4のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0197】
(付記6) 符号化手段は、第1の伝送信号が2個の順序付きのシンボルを含み、第2の伝送信号が逆順の2個のシンボルを含むように構成される、付記5記載の送信用装置。
【0198】
(付記7) 一つの伝送信号中の一方のシンボルは、他の伝送信号中の対応したシンボルの複素共役であり、一つの伝送信号のもう一方のシンボルは、他の伝送信号の対応したシンボルの複素共役の反転である、付記6記載の送信用装置。
【0199】
(付記8) 符号化手段は、異なる拡散コード、及び/又は、異なるスクランブルコードを、各伝送信号に適用するよう構成される、付記1乃至7のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0200】
(付記9) 伝送ビームの品質を示すフィードバック信号を受信用装置から受信する受信手段と、
フィードバック信号に基づいて伝送ビームの少なくとも一部を選択する選択手段と、
を更に有し、
送信手段は、選択手段によって選択された伝送ビームだけで送信された信号を表わす伝送信号を送信するよう構成されている、
付記1乃至8のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0201】
(付記10) 送信手段は、選択手段によって選択されていない伝送ビームで制御信号を送信するよう構成される、付記9記載の送信用装置。
【0202】
(付記11) 異なる伝送パスを介して送信された二つの伝送信号が実質的に同時に受信用装置へ到着するように、少なくとも二つの伝送信号の相対的なタイミングを調節する調節手段を更に具備する、
付記1乃至10のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0203】
(付記12) 複数の伝送信号を受信し、複数の伝送信号に基づいて合成信号を出力する受信用装置であって、
個々の伝送パスを介して対応した指向性伝送ビームで搬送された複数の伝送信号を受信する受信手段と、
複数の伝送信号を復号化する復号化手段と、
を具備し、
復号化手段は、一つの伝送信号を別の伝送信号とは区別して復号化するよう構成されている、
受信用装置。・・・(2)。
【0204】
(付記13) 復号化手段は、異なる畳み込みコードを用いて符号化された信号を復号化するよう構成されている、付記12記載の受信用装置。
【0205】
(付記14) 復号化手段は、異なるターボコードを用いて符号化された信号を復号化するよう構成されている、付記12記載の受信用装置。
【0206】
(付記15) 出力信号を生成するため、復号化手段によって復号化された信号を合成する合成手段を更に含む、付記12乃至14のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0207】
(付記16) 復号化手段は、空間・時間符号化された信号を復号化するよう構成されている、付記12乃至15のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0208】
(付記17) 復号化手段は、
伝送パスのチャネルベクトルを推定するチャネル推定手段と、
出力信号を生成するため、受信された伝送信号をチャネル推定手段によって推定されたチャネルベクトルと合成する合成手段と、
を含む、付記16記載の受信用装置。
【0209】
(付記18) 復号化手段は、種々のスクランブルコードを用いてスクランブル処理された信号をスクランブル解除し、及び/又は、種々の拡散コードを用いて拡散された信号を逆拡散するよう構成されている、付記12乃至17のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0210】
(付記19) 伝送ビームの品質の測定量を生成する手段と、
伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、
を更に有する、付記12乃至18のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0211】
(付記20) 送信用装置から受信用装置へ信号を送信する伝送方法であって、
各伝送信号が区別して符号化されるように、送信されるべき信号を表現する複数の伝送信号を符号化する手順と、
各伝送ビームが区別して符号化された伝送信号を搬送するような複数の指向性伝送ビームを、送信用装置から種々の伝送パスを介して受信用装置へ送信する手順と、
を有する、伝送方法。・・・(3)。
【0212】
(付記21) 伝送信号を受信する受信方法であって、
各伝送パスを介して対応した指向性伝送ビームで搬送された複数の伝送信号を受信する手順と、
一つの伝送信号が他の伝送信号とは区別して復号化されるように、複数の伝送信号を復号化する手順と、
複数の伝送信号に基づいて合成された信号を出力する手順と、
を有する、受信方法。・・・(4)。
【0213】
(付記22) データ信号を受信用装置へ送信する送信用装置であって、
複数の指向性伝送ビームを種々の伝送パスを介して受信用装置へ送信する送信手段と、
複数の伝送ビームの品質を示すフィードバック信号を受信用装置から受信する受信手段と、
フィードバック信号に基づいて複数の伝送ビームの中から少なくとも一つの伝送ビームを選択する選択手段と、
を具備し、
送信手段は、選択手段によって選択された伝送ビームだけでデータ信号を送信するよう構成されている、
送信用装置。・・・(5)。
【0214】
(付記23) 選択手段は、伝送ビームがフェードしたかどうかを判定し、フェードしていない伝送ビームを選択するよう構成されている、付記22記載の送信用装置。
【0215】
(付記24) 選択手段は、伝送ビームの相対的電力及び/又は方向に基づいて伝送ビームを選択するよう構成されている、付記22又は23記載の送信用装置。
【0216】
(付記25) 送信手段は、選択手段によって選択されていない伝送ビームで制御信号を送信するよう構成され、
制御信号は伝送ビームの品質を測定する際に使用される、
付記22乃至24のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0217】
(付記26) フィードバック信号は、伝送ビームの数と一致する多数個のフィードバックシンボルを含み、
各フィードバックシンボルは、伝送信号のうちの一つがフェードしたかどうかを示す、付記22乃至25のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0218】
(付記27) フィードバック信号は、各伝送ビームの品質の測定量を含む、付記22乃至26のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0219】
(付記28) 受信手段は、所定の時分割多重化方式に基づく様々な時刻で種々の伝送ビームに関する品質の測定量を受信するよう構成されている、付記27記載の送信用装置。
【0220】
(付記29) 伝送ビームが相互に識別できるように伝送ビームによって搬送されるべき信号を変化させる手段を更に有する、付記22乃至28のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0221】
(付記30) 送信用装置によって送信された信号を受信する受信用装置であって、
種々の伝送パスを介して送信された複数の指向性伝送ビームを受信する受信手段と、
伝送ビームの品質の測定量を生成する手段と、
伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、
を含む、受信用装置。・・・(6)。
【0222】
(付記31) 複数の受信信号に基づいて合成信号を出力するよう構成されている、付記30記載の受信用装置。
【0223】
(付記32) フィードバック信号は、伝送ビームがフェードしたかどうかを判定する際に使用される、付記30又は31記載の受信用装置。
【0224】
(付記33) 受信手段は、各伝送ビーム中の制御信号を受信するよう構成され、
品質の測定量を生成する手段は、複数の制御信号の品質の測定量に基づいて伝送ビームの品質の測定量を生成するよう構成されている、
付記30乃至32のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0225】
(付記34) フィードバック信号は、伝送ビームの数と一致した個数のフィードバックシンボルにより構成され、
各フィードバックシンボルは、一つの伝送ビームがフェードしたかどうかを示す、
付記30乃至33のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0226】
(付記35) フィードバック信号は、各伝送ビームの品質の測定量を含む、付記30乃至33のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0227】
(付記36) 種々の伝送ビームに関する品質の測定量は、所定の時分割多重化方式に基づく様々な時刻で送信される、付記35記載の受信用装置。
【0228】
(付記37) 種々の伝送ビームによって搬送される信号を識別する手段を更に有する、付記30乃至36のうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0229】
(付記38) 送信用装置から受信用装置へデータ信号を送信する伝送方法であって、
種々の伝送パスを介して送信用装置から受信用装置へ複数の指向性伝送ビームを送信する手順と、
複数の指向性伝送ビームを受信する手順と、
複数の伝送ビームの品質の測定量を生成する手順と、
伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手順と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手順と、
フィードバック信号を受信する手順と、
フィードバック信号に基づいて複数の伝送ビームの中から少なくとも一つの伝送ビームを選択する手順と、
選択された伝送ビームだけでデータ信号を送信する手順と、
を有する、伝送方法。・・・(7)。
【0230】
(付記39)複数の伝送信号を送信する送信用装置であって、
各伝送ビームが伝送信号を搬送するように複数の指向性伝送ビームを送信する送信手段と、
対応した伝送ビームが種々の伝送パスを介して受信用装置で受信されたとき、二つの伝送信号が実質的に時間的に同期するように、少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングを調節する時間調節手段と、
を具備した送信用装置。
【0231】
(付記40) 時間調節手段は、対応した伝送パスの相対的伝播遅延の測定量に依存して二つの伝送信号の相対的タイミングを調節するよう構成されている、付記39記載の送信用装置。
【0232】
(付記41) 伝送パスの相対的伝播遅延を測定する手段を更に有する、付記40記載の送信用装置。
【0233】
(付記42) 受信用装置から相対的伝播遅延の測定量を受信する手段を更に有する、付記40記載の送信用装置。
【0234】
(付記43) 二つの伝送信号は、受信用装置へ送信されるべき信号を表わす、付記39乃至42のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0235】
(付記44) 一方の伝送信号は、受信用装置へ送信されるべき信号を表わし、他方の伝送信号は、異なる受信用装置へ送信されるべき信号を表わす、付記39乃至42のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0236】
(付記45) 対応した伝送ビームの相対的方向及び/又は電力に基づいて、相対的タイミングを調節すべき伝送信号を選択する手段を更に有する、付記389乃至44のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0237】
(付記46) 直交した拡散コード及び/又はスクランブルコードを、二つの伝送信号へ適用する手段を更に有する、付記39乃至45のうちいずれか一項記載の送信用装置。
【0238】
(付記47) 送信用装置によって送信された信号を受信する受信用装置であって、
各伝送ビームが伝送信号を搬送するような複数の指向性伝送ビームを種々の伝送パスを介して受信する受信手段と、
伝送信号の相対的伝播遅延を測定する手段と、
相対的伝播遅延の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、
受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、
を具備する、受信用装置。
【0239】
(付記48) 複数の伝送信号を送信する伝送方法であって、
少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングを調節する手順と、
各伝送ビームが伝送信号を搬送するように複数の指向性ビームを送信する手順と、
を有し、
少なくとも二つの伝送信号の相対的タイミングは、対応した伝送ビームが種々の伝送パスを介して受信用装置で受信されたときに、二つの伝送信号が実質的に時間的に同期するように、調節される、
伝送方法。
【0240】
(付記49) 送信用装置と受信用装置の間で伝送パスの有無を検出する検出手段と、
検出手段によって検出された伝送パスの少なくとも一部の伝送パスに伝送ビームを割り付ける割付手段と、
を更に有する、付記1乃至11と、22乃至29と、39乃至46のうちのいずれか一項記載の送信用装置。
【0241】
(付記50) 伝送パスの方向を推定する推定手段と、
推定手段によって推定された方向に依存して伝送ビームの伝送の方向を調節する調節手段と、
を更に有する、付記1乃至11と、22乃至29と、39乃至46と49のうちのいずれか一項記載の送信用装置。
【0242】
(付記51) 符号分割多元接続伝送を可能にさせるため、拡散コードを伝送信号へ適用する手段を更に有する、付記1乃至11と、22乃至29と、39乃至46と49又は50とのうちのいずれか一項記載の送信用装置。
【0243】
(付記52) 符号分割多元接続伝送を用いて送信された伝送信号を逆拡散する手段を更に有する、付記12乃至19と、30乃至37と、47とのうちいずれか一項記載の受信用装置。
【0244】
(付記53) 複数の指向性伝送ビームを生成する複数のビーム形成器及び複数のアンテナ素子を更に有する、付記1乃至11と、22乃至29と、39乃至46と49乃至51とのうちのいずれか一項記載の送信用装置。
【0245】
(付記54) 付記1乃至11と、22乃至29と、39乃至46と49乃至51と、53のうちのいずれか一項記載の送信用装置を含む、移動セルラー通信システム用の基地局。・・・(8)。
【0246】
(付記55) 付記12乃至19と、30乃至37と、47と、52とのうちいずれか一項記載の受信用装置を含む、移動セルラー通信システム用の移動ユニット。・・・(9)。
【0247】
(付記56) 付記1乃至11と、22乃至29と、39乃至46と49乃至51と、53のうちのいずれか一項記載の送信用装置と、
付記12乃至19と、30乃至37と、47と、52とのうちいずれか一項記載の受信用装置と、
を含む、通信システム。・・・(10)。
【0248】
【発明の効果】
以上の説明の通り、本発明によれば、通信システムにおいて、種々の伝送パスを介してユーザへ送信された信号間の干渉が低減される。
【図面の簡単な説明】
【図1】移動セルラー通信システムの構成図である。
【図2】下りリンク物理チャネルのフレーム構造の説明図である。
【図3】上りリンク物理チャネルのフレーム構造の説明図である。
【図4】通信システムの第1実施例における基地局のブロック図である。
【図5】第1実施例で用いる空間−時間エンコーダのブロック図である。
【図6】第1実施例における移動ユニットのブロック図である。
【図7】通信システムの第2実施例における基地局のブロック図である。
【図8】第2実施例で用いる畳み込み符号化器の一例の説明図である。
【図9】第2実施例における移動ユニットのブロック図である。
【図10】通信システムの第3実施例における基地局のブロック図である。
【図11】第3実施例における移動局のブロック図である。
【図12】第3実施例におけるパスダイバーシティコントローラの動作を説明するフローチャートである。
【図13】送信機電力密度プロファイルの例を示す図である。
【図14】基地局から移動ユニットまでの伝送パスの例を示す図である。
【図15】通信システムの第4実施例における基地局のブロック図である。
【図16】第4実施例における移動ユニットのブロック図である。
【図17】基地局から移動ユニットまでの伝送パスの他の例を示す図である。
【符号の説明】
10 基地局
12,14 移動ユニット
18,18 送信信号処理ユニット
20,20 拡散器
21,21 スクランブル器
22 送信機
24 デュプレクサ
26 アンテナ
28 受信機
30,30 受信信号処理ユニット
32,32 デスクランブル器
33、33 逆拡散器
34,38 直接パス
36,40 反射パス
41 アンテナ
42 受信機
43,44 デスクランブル器
45,46 逆拡散器
47,48 チャネル推定器
49 合成器
50 チャネルエンコーダ
52 レートマッチング器
54 インタリーブ器
56 マルチプレクサ(MUX)
57 変調器
58 空間−時間エンコーダ
60,62 パスプロセッサ
64,66 積分器
72,72,72 加算器
74,74,74 送信機
76,76,76 アンテナ素子
78 パスダイバーシティコントローラ
80 重みコントローラ
82,92 マルチプレクサ(MUX)
84,94 スクランブル器
86,96 拡散器
88,98 ビーム形成器

Claims (22)

  1. 受信用装置へ信号を送信する送信用装置を有する移動セルラー通信システム用の基地局であって、前記送信用装置は、
    各伝送ビームが送信されるべき信号を表わす伝送信号を搬送するような複数の指向性伝送ビームを異なる伝送パスを介して受信用装置へ送信する送信手段と、
    伝送ビームによって搬送される伝送信号を符号化する符号化手段と、
    を具備し、前記符号化手段は、一つの伝送ビームによって搬送される伝送信号を、別の伝送ビームによって搬送される伝送信号とは区別して符号化し、伝送パス毎に異なる誤り訂正コード適用され
    ことを特徴とする基地局。
  2. 前記符号化手段は、伝送信号間の相互相関が異種の符号化方式を採用しない場合に生じる相互相関よりも小さくなるように、伝送信号を符号化するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1記載の基地局。
  3. 前記符号化手段は、特定の多項式に従って、到来ビットを符号化し、伝送信号に冗長性を導入する
    ことを特徴とする請求項1記載の基地局。
  4. 前記符号化手段によって適用される符号化方式は、畳み込み符号化方式、ターボ符号化方式、ブロック符号化方式、及びインタリーブ方式のうちの一つ以上の符号化方式である
    ことを特徴とする請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の基地局。
  5. 前記符号化手段は、異なる拡散コード及び異なるスクランブルコードの双方又は一方を各伝送信号に適用するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1乃至4のうちいずれか一項に記載の基地局。
  6. 伝送ビームの品質を示すフィードバック信号を受信用装置から受信する受信手段と、
    フィードバック信号に基づいて伝送ビームの少なくとも一部を選択する選択手段と、
    を更に有し、
    前記送信手段は、選択手段によって選択された伝送ビームだけで送信された信号を表わす伝送信号を送信するよう構成されている
    ことを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の基地局。
  7. 前記送信手段は、選択手段によって選択されていない伝送ビームで制御信号を送信するよう構成される
    ことを特徴とする請求項6記載の基地局。
  8. 異なる伝送パスを介して送信された二つの伝送信号が実質的に同時に受信用装置へ到着するように、少なくとも二つの伝送信号の相対的なタイミングを調節する調節手段を更に具備する、
    ことを特徴とする請求項1乃至7のうちいずれか一項に記載の基地局。
  9. 送信用装置と受信用装置の間で伝送パスの有無を検出する検出手段と、
    検出手段によって検出された伝送パスの少なくとも一部の伝送パスに伝送ビームを割り当てる割当手段と、
    を更に有する請求項1乃至8のうちのいずれか一項に記載の基地局。
  10. 伝送パスの方向を推定する推定手段と、
    推定手段によって推定された方向に依存して伝送ビームの伝送の方向を調節する調節手段と、
    を更に有することを特徴とする請求項1乃至9のうちのいずれか一項に記載の基地局。
  11. 符号分割多元接続伝送を行うため、拡散コードを伝送信号へ適用する手段を更に有する
    ことを特徴とする請求項1乃至10のうちのいずれか一項に記載の基地局。
  12. 複数の指向性伝送ビームを生成する複数のビーム形成器及び複数のアンテナ素子を更に有する、
    ことを特徴とする請求項1乃至11のうちのいずれか一項に記載の基地局。
  13. 複数の伝送信号を受信し且つ複数の伝送信号に基づいて合成信号を出力する受信用装置を有する移動セルラー通信システム用の移動ユニットであって、前記受信用装置は、
    個々の伝送パスを介して対応する指向性伝送ビームで搬送された複数の伝送信号を受信する受信手段と、
    複数の伝送信号を復号化する復号化手段と、
    を具備し、前記復号化手段は、一つの伝送信号を別の伝送信号とは区別して復号化し、伝送パス毎に異なる誤り訂正コード適用され
    ことを特徴とする移動ユニット。
  14. 前記復号化手段は、異なる畳み込みコードを用いて符号化された信号を復号化するよう構成される
    ことを特徴とする請求項13記載の移動ユニット。
  15. 前記復号化手段は、異なるターボコードを用いて符号化された信号を復号化するよう構成される
    ことを特徴とする請求項13記載の移動ユニット。
  16. 出力信号を生成するため、復号化手段によって復号化された信号を合成する合成手段を更に含む
    ことを特徴とする請求項13乃至15のうちいずれか一項に記載の移動ユニット。
  17. 前記復号化手段は、種々のスクランブルコードを用いてスクランブル処理された信号をスクランブル解除し、及び/又は、種々の拡散コードを用いて拡散された信号を逆拡散するよう構成されている
    ことを特徴とする請求項13乃至16のうちいずれか一項に記載の移動ユニット。
  18. 伝送ビームの品質の測定量を生成する手段と、
    伝送ビームの品質の測定量に基づいてフィードバック信号を生成する手段と、
    受信用装置から送信用装置へフィードバック信号を送信する手段と、
    を更に有することを特徴とする請求項13乃至17のうちいずれか一項に記載の移動ユニット。
  19. 符号分割多元接続伝送を用いて送信された伝送信号を逆拡散する手段を更に有する
    ことを特徴とする請求項13乃至18のうちいずれか一項に記載の移動ユニット。
  20. 請求項1乃至12のうちのいずれか一項に記載の基地局と、
    請求項13乃至19のうちいずれか一項に記載の移動ユニットと、
    を含むことを特徴とする通信システム。
  21. 基地局の送信用装置から移動ユニットの受信用装置へ信号を送信する伝送方法であって、
    各伝送信号が区別して符号化されるように、送信されるべき信号を表現する複数の伝送信号を符号化する手順と、
    各伝送ビームが区別して符号化された伝送信号を搬送するような複数の指向性伝送ビームを、送信用装置から種々の伝送パスを介して受信用装置へ送信する手順と、
    を有し、前記符号化する手順は、一つの伝送ビームによって搬送される伝送信号を、別の伝送信号によって搬送される伝送信号とは区別して符号化し且つ伝送パス毎に異なる誤り訂正コード適用され
    ことを特徴とする伝送方法。
  22. 伝送信号を移動ユニットで受信する受信方法であって、
    各伝送パスを介して対応した指向性伝送ビームで搬送された複数の伝送信号を受信する手順と、
    一つの伝送信号が他の伝送信号とは区別して復号化されるように、複数の伝送信号を復号化する手順と、
    複数の伝送信号に基づいて合成された信号を出力する手順と、
    を有し、前記復号化する手順は、一つの伝送信号を別の伝送信号とは区別して復号化し且つ伝送パス毎に異なる誤り訂正コード適用され
    ことを特徴とする受信方法。
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Families Citing this family (123)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7929498B2 (en) 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US7123600B2 (en) * 1995-06-30 2006-10-17 Interdigital Technology Corporation Initial power control for spread-spectrum communications
US6885652B1 (en) 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US7020111B2 (en) 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
KR100694397B1 (ko) * 2001-02-22 2007-03-12 엘지전자 주식회사 업링크 동기식 전송방식을 위한 전용채널의 tab 결합방법
NL1017870C2 (nl) * 2001-04-18 2002-10-25 Marc Van Oldenborgh Werkwijze voor invers multiplexen.
NL1018463C2 (nl) * 2001-07-04 2003-01-08 Marc Van Oldenborgh Werkwijze, inrichting en programmatuur voor digitaal inverse multiplexen.
US7218684B2 (en) * 2001-11-02 2007-05-15 Interdigital Technology Corporation Method and system for code reuse and capacity enhancement using null steering
US7245598B2 (en) * 2002-02-21 2007-07-17 Qualcomm Incorporated Feedback of channel quality information
US7986672B2 (en) * 2002-02-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel quality feedback in a wireless communication
US7103325B1 (en) * 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
FI20020880A0 (fi) 2002-05-08 2002-05-08 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä - ja järjestelmä
US7633895B2 (en) * 2002-06-24 2009-12-15 Qualcomm Incorporated Orthogonal code division multiple access on return link of satellite links
US7342912B1 (en) * 2002-06-28 2008-03-11 Arraycomm, Llc. Selection of user-specific transmission parameters for optimization of transmit performance in wireless communications using a common pilot channel
US7336634B2 (en) * 2002-07-25 2008-02-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for generating and updating transmission rate for link adaptation in IEEE 802.11 WLAN
US6987952B2 (en) * 2002-09-30 2006-01-17 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for effectuating transmit diversity in a communication system
KR100541285B1 (ko) * 2002-10-02 2006-01-10 엘지전자 주식회사 다중 입출력 통신 시스템에서의 신호 처리 방법
EP1414166A1 (de) * 2002-10-25 2004-04-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Datenübertragung in einem Mobilfunksystem
KR100526511B1 (ko) * 2003-01-23 2005-11-08 삼성전자주식회사 시공간 트렐리스 코드를 사용하는 이동 통신 시스템에서파일럿 시퀀스 송수신 장치 및 방법
JP4163971B2 (ja) * 2003-02-06 2008-10-08 松下電器産業株式会社 送信装置及び送信方法
US7184492B2 (en) 2003-02-10 2007-02-27 Ericsson Inc. Using antenna arrays in multipath environment
JP2004248162A (ja) * 2003-02-17 2004-09-02 Kyocera Corp 基地局装置
CN1846383B (zh) 2003-07-02 2011-05-04 松下电器产业株式会社 通信装置及通信方法
US20050043052A1 (en) * 2003-08-20 2005-02-24 Whinnett Nicholas W. Method of operation of a communication device and corresponding communication device
EP2512185B1 (en) * 2003-09-04 2016-02-10 Fujitsu Limited Communication system
US7680094B2 (en) * 2003-09-29 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of aligning physical channels for uplink transmission
US7039369B2 (en) * 2003-10-31 2006-05-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Transmit diversity gain for wireless communications networks
US7664533B2 (en) * 2003-11-10 2010-02-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for a multi-beam antenna system
US7313409B2 (en) * 2004-02-06 2007-12-25 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmit power control during beam switching
US7848442B2 (en) * 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
EP1775870A4 (en) * 2004-06-14 2012-11-07 Nec Corp METHOD AND DEVICE, SYSTEM AND PROGRAM FOR TWO-SIDED COMMUNICATION
JP4458251B2 (ja) * 2004-07-13 2010-04-28 日本電気株式会社 移動通信システム、移動通信システムにおける送信電力制御方法及び移動局
US20060045169A1 (en) * 2004-08-27 2006-03-02 Qualcomm Incorporated Coded-bit scrambling for multi-stream communication in a mimo channel
US7660568B2 (en) * 2004-09-27 2010-02-09 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for generating a channel estimate using a non-pilot portion of a signal
US7551680B2 (en) * 2004-10-28 2009-06-23 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for forming, steering and selectively receiving a sufficient number of usable beam paths in both azimuth and elevation
US20060133338A1 (en) * 2004-11-23 2006-06-22 Interdigital Technology Corporation Method and system for securing wireless communications
US7499452B2 (en) * 2004-12-28 2009-03-03 International Business Machines Corporation Self-healing link sequence counts within a circular buffer
EP1826940B1 (en) * 2005-01-12 2012-11-28 Panasonic Corporation Wireless communication method, base station apparatus and mobile station apparatus
EP1691493A1 (de) 2005-02-14 2006-08-16 Siemens Aktiengesellschaft Sender- und emfängerseitige Bearbeitung von mit einer Smart Antenna abgestrahlten bzw. empfangenen Signalen
WO2006095398A1 (ja) * 2005-03-07 2006-09-14 Fujitsu Limited 無線通信システム
US7511666B2 (en) * 2005-04-29 2009-03-31 Lockheed Martin Corporation Shared phased array cluster beamformer
JP4633542B2 (ja) * 2005-05-26 2011-02-16 パナソニック株式会社 基地局装置、移動局装置、および無線送信方法
US20060270434A1 (en) * 2005-05-27 2006-11-30 Interdigital Technology Corporation Uplink power control optimization for a switched beam wireless transmit/receive unit
US8036296B2 (en) * 2006-09-28 2011-10-11 Broadcom Corporation Method and system for achieving space and time diversity gain
US20070008944A1 (en) * 2005-07-06 2007-01-11 Qian Zhang Method and system for spreading and scrambling downlike physical channels
US8644266B2 (en) * 2005-08-16 2014-02-04 Koninklijke Philips N.V. System and method for operating a radio communication apparatus with a communication channel for discontinuous data transmission
US8102878B2 (en) * 2005-09-29 2012-01-24 Qualcomm Incorporated Video packet shaping for video telephony
US8406309B2 (en) * 2005-10-21 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Video rate adaptation to reverse link conditions
US8548048B2 (en) * 2005-10-27 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Video source rate control for video telephony
US8842555B2 (en) * 2005-10-21 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive encoding of real-time information in packet-switched wireless communication systems
US8514711B2 (en) * 2005-10-21 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Reverse link lower layer assisted video error control
US8965292B2 (en) * 2005-10-26 2015-02-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a mobile telecommunication network
US9130602B2 (en) 2006-01-18 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for delivering energy to an electrical or electronic device via a wireless link
WO2007091908A1 (en) * 2006-02-06 2007-08-16 Intel Corporation Method and apparatus for suppressing co-channel interference
CN101375567B (zh) * 2006-03-16 2013-01-23 英特尔公司 采用递归滤波的信道估计方法和具有干扰感知解调的多载波接收器
WO2008028507A1 (en) * 2006-09-06 2008-03-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling and link adaptation in wireless telecommunications systems
JP4444259B2 (ja) * 2006-10-03 2010-03-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 下りリンクスクランブル方法および基地局装置
US8483240B2 (en) * 2006-12-19 2013-07-09 Lockheed Martin Corporation Piggyback networks
US7885289B2 (en) * 2006-12-19 2011-02-08 Lockheed Martin Corporation System and method for relaying turbo-coded piggyback messages
CN106411382A (zh) * 2006-12-19 2017-02-15 高通股份有限公司 波束空时编码和发送分集
US8670504B2 (en) * 2006-12-19 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Beamspace-time coding based on channel quality feedback
US9106296B2 (en) * 2006-12-19 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Beam space time coding and transmit diversity
JP5221562B2 (ja) * 2007-01-10 2013-06-26 クゥアルコム・インコーポレイテッド マルチメディア電話のためのコンテンツ依存およびリンク依存のコード化適応
US9774086B2 (en) * 2007-03-02 2017-09-26 Qualcomm Incorporated Wireless power apparatus and methods
WO2008117401A1 (ja) * 2007-03-26 2008-10-02 Fujitsu Limited 無線通信システムにおける送信ダイバーシティ方法並びに無線送信装置及び無線受信装置
WO2008142736A1 (ja) * 2007-05-21 2008-11-27 Fujitsu Limited 中継装置、及び中継方法
US9124120B2 (en) 2007-06-11 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Wireless power system and proximity effects
JP5089270B2 (ja) * 2007-06-29 2012-12-05 パナソニック株式会社 マルチアンテナ送信装置
US20090080560A1 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Cisco Technology, Inc. Closed-loop beamforming weight estimation in frequency division duplex systems
US9066306B2 (en) 2007-09-21 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power control
US9078269B2 (en) 2007-09-21 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing HARQ interlaces
US9374791B2 (en) * 2007-09-21 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles
US9137806B2 (en) 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US8837305B2 (en) 2007-11-27 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using beam and null steering
US8948095B2 (en) 2007-11-27 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
WO2009078472A1 (ja) * 2007-12-17 2009-06-25 Nec Corporation 通信方法、システム及び通信装置
EP2243227A1 (fr) * 2008-01-03 2010-10-27 France Telecom Communication par voie de retour d'un terminal vers un emetteur pour reduire notamment une interference entre faisceaux issus de l'emetteur
US8797850B2 (en) 2008-01-10 2014-08-05 Qualcomm Incorporated System and method to adapt to network congestion
JP5006224B2 (ja) * 2008-01-30 2012-08-22 京セラ株式会社 無線通信システム、無線通信装置および通信制御方法
JP5006223B2 (ja) * 2008-01-30 2012-08-22 京セラ株式会社 無線通信システム、無線通信装置および通信制御方法
US8331867B2 (en) 2008-01-30 2012-12-11 Kyocera Corporation Wireless communication system, wireless communication apparatus and communication control method
JP5009826B2 (ja) 2008-01-30 2012-08-22 京セラ株式会社 無線通信システム、無線通信装置および通信制御方法
US8520721B2 (en) 2008-03-18 2013-08-27 On-Ramp Wireless, Inc. RSSI measurement mechanism in the presence of pulsed jammers
US8958460B2 (en) 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
US8477830B2 (en) 2008-03-18 2013-07-02 On-Ramp Wireless, Inc. Light monitoring system using a random phase multiple access system
US8958408B1 (en) 2008-06-05 2015-02-17 The Boeing Company Coded aperture scanning
US8509205B2 (en) * 2008-06-05 2013-08-13 The Boeing Company Multicode aperture transmitter/receiver
FR2939991A1 (fr) * 2008-12-11 2010-06-18 Canon Kk Procede de selection d'un angle de reception effectif d'une antenne directionnelle d'un noeud recepteur, produit programme d'ordinateur, moyen de stockage et noeud recepteur
EP2385733A4 (en) * 2009-01-05 2014-12-31 Fujitsu Ltd COMMUNICATION DEVICE, MOBILE STATION, AND COMMUNICATION CONTROL METHOD
EP2211483B1 (en) * 2009-01-23 2016-05-25 Sony Corporation Iterative beam selection method with receiver and transmitter diversity
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
JP4817340B2 (ja) * 2009-05-26 2011-11-16 株式会社日本自動車部品総合研究所 車室内無線通信装置
EP2264913B1 (en) * 2009-06-15 2016-01-06 Alcatel Lucent Base transceiver station and associated method for communication between base transceiver station and user equipments
US8422539B2 (en) * 2010-08-19 2013-04-16 Industrial Technology Research Institute Multi-carrier receiver, multi-carrier transmitter and multi-carrier transceiver system
US9065584B2 (en) 2010-09-29 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold
GB2493732B (en) * 2011-08-16 2014-03-05 Canon Kk Data blocks encoding and transmission over a diversity communication network
US9497765B2 (en) * 2011-08-17 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Network coordination for improved interference cancellation
US8781008B2 (en) 2012-06-20 2014-07-15 MagnaCom Ltd. Highly-spectrally-efficient transmission using orthogonal frequency division multiplexing
US9166834B2 (en) 2012-06-20 2015-10-20 MagnaCom Ltd. Method and system for corrupt symbol handling for providing high reliability sequences
WO2014016677A2 (en) 2012-06-20 2014-01-30 MagnaCom Ltd. Highly-spectrally-efficient transmission using orthogonal frequency division multiplexing
US8559494B1 (en) 2012-06-20 2013-10-15 MagnaCom Ltd. Timing synchronization for reception of highly-spectrally-efficient communications
KR20140049394A (ko) * 2012-10-17 2014-04-25 조선대학교산학협력단 지피에스 도래각 선택 시스템 및 그 선택 방법
US8811548B2 (en) 2012-11-14 2014-08-19 MagnaCom, Ltd. Hypotheses generation based on multidimensional slicing
US9088400B2 (en) 2012-11-14 2015-07-21 MagnaCom Ltd. Hypotheses generation based on multidimensional slicing
KR20140126555A (ko) * 2013-04-23 2014-10-31 삼성전자주식회사 빔포밍 통신시스템의 피드백 정보 송수신 방법 및 장치
WO2015038178A1 (en) * 2013-09-11 2015-03-19 Intel Corporation Dynamic partitioning of modular phased array architectures for multiple uses
US9118519B2 (en) 2013-11-01 2015-08-25 MagnaCom Ltd. Reception of inter-symbol-correlated signals using symbol-by-symbol soft-output demodulator
US8804879B1 (en) 2013-11-13 2014-08-12 MagnaCom Ltd. Hypotheses generation based on multidimensional slicing
US9130637B2 (en) 2014-01-21 2015-09-08 MagnaCom Ltd. Communication methods and systems for nonlinear multi-user environments
US9496900B2 (en) 2014-05-06 2016-11-15 MagnaCom Ltd. Signal acquisition in a multimode environment
US8891701B1 (en) 2014-06-06 2014-11-18 MagnaCom Ltd. Nonlinearity compensation for reception of OFDM signals
US9246523B1 (en) 2014-08-27 2016-01-26 MagnaCom Ltd. Transmitter signal shaping
JP6536159B2 (ja) * 2014-11-20 2019-07-03 住友電気工業株式会社 無線通信装置およびウェイト行列の決定方法
CN105634632B (zh) 2014-11-28 2022-08-26 是德科技股份有限公司 用于测试多用户多入多出系统的系统和方法
US9276619B1 (en) 2014-12-08 2016-03-01 MagnaCom Ltd. Dynamic configuration of modulation and demodulation
US9191247B1 (en) 2014-12-09 2015-11-17 MagnaCom Ltd. High-performance sequence estimation system and method of operation
US9874626B2 (en) * 2014-12-15 2018-01-23 The Boeing Company Multicode transmitter
CN104780025B (zh) * 2015-04-22 2018-04-27 西安电子科技大学 针对全双工协作通信系统的空时交织卷积码编码方法
KR102348749B1 (ko) 2015-07-03 2022-01-07 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 심볼간 간섭 제거 방법 및 장치
US10375608B2 (en) * 2015-08-31 2019-08-06 InstrumentMail, LLC Dual network geographical radio configuration
TWI665932B (zh) * 2017-08-11 2019-07-11 啟碁科技股份有限公司 裝置對裝置網路之群組主機選擇方法與選擇群組主機的控制平台
EP3780412A1 (en) 2019-08-16 2021-02-17 INTEL Corporation Methods and devices for transmit beamsweeping with payload data

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3265877B2 (ja) * 1994-12-14 2002-03-18 日本電信電話株式会社 無線通信方法及び装置
JP2863993B2 (ja) * 1995-06-22 1999-03-03 松下電器産業株式会社 Cdma無線多重送信装置およびcdma無線多重伝送装置およびcdma無線受信装置およびcdma無線多重送信方法
JPH0974372A (ja) * 1995-09-04 1997-03-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd スペクトラム拡散無線伝送受信装置
JPH09200115A (ja) * 1996-01-23 1997-07-31 Toshiba Corp 無線通信システムにおける無線基地局のアンテナ指向性制御方法および可変指向性アンテナ
JPH1070494A (ja) * 1996-08-27 1998-03-10 N T T Ido Tsushinmo Kk 送信ダイバーシティ用送受信装置
US6496543B1 (en) * 1996-10-29 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment
US6301238B1 (en) * 1997-01-28 2001-10-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Directional-beam generative apparatus and associated method
ES2271966T3 (es) * 1997-02-13 2007-04-16 Nokia Corporation Metodo y aparato para la comunicacion por radio direccional.
DE69825567T2 (de) * 1997-03-04 2005-07-28 Qualcomm, Inc., San Diego Mehrbenutzernachrichtenübertragungssystemarchitektur mit verteilten sendern
US5819168A (en) * 1997-05-01 1998-10-06 At&T Corp Adaptive communication system and method using unequal weighting of interface and noise
JPH1132028A (ja) * 1997-07-14 1999-02-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信方法及び無線送信装置
US6038263A (en) * 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
US5907582A (en) * 1997-08-11 1999-05-25 Orbital Sciences Corporation System for turbo-coded satellite digital audio broadcasting
US6173005B1 (en) * 1997-09-04 2001-01-09 Motorola, Inc. Apparatus and method for transmitting signals in a communication system
US6694154B1 (en) * 1997-11-17 2004-02-17 Ericsson Inc. Method and apparatus for performing beam searching in a radio communication system
FI980035A (fi) * 1998-01-09 1999-07-10 Nokia Networks Oy Menetelmä antennikeilan suuntaamiseksi ja lähetinvastaanotin
JPH11252614A (ja) * 1998-03-05 1999-09-17 Kokusai Electric Co Ltd 通信システム及び基地局装置及び移動局装置
JPH11298400A (ja) * 1998-04-10 1999-10-29 Nec Saitama Ltd 適応アンテナの指向性制御回路及び指向性制御方法
DE19820761C1 (de) * 1998-05-08 1999-06-24 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Kanalschätzung
FI981546A (fi) * 1998-07-03 2000-01-04 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja matkapuhelinjärjestelmä
US5978365A (en) * 1998-07-07 1999-11-02 Orbital Sciences Corporation Communications system handoff operation combining turbo coding and soft handoff techniques
JP2000059278A (ja) * 1998-08-03 2000-02-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置
US6643338B1 (en) * 1998-10-07 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated Space time block coded transmit antenna diversity for WCDMA
US6400780B1 (en) * 1998-11-06 2002-06-04 Lucent Technologies Inc. Space-time diversity for wireless systems
JP3554207B2 (ja) * 1998-11-10 2004-08-18 松下電器産業株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
US6259730B1 (en) 1998-11-10 2001-07-10 Lucent Technologies, Inc. Transmit diversity and reception equalization for radio links
AU775674B2 (en) * 1998-11-20 2004-08-12 Nec Corporation Data packet multi-access communicating method and transmitting and receiving apparatus therefor
US6128330A (en) * 1998-11-24 2000-10-03 Linex Technology, Inc. Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum
FI982763A (fi) 1998-12-21 2000-06-22 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
US6124824A (en) * 1999-01-29 2000-09-26 Cwill Telecommunications, Inc. Adaptive antenna array system calibration
US6317411B1 (en) * 1999-02-22 2001-11-13 Motorola, Inc. Method and system for transmitting and receiving signals transmitted from an antenna array with transmit diversity techniques
JP3341701B2 (ja) * 1999-03-05 2002-11-05 日本電気株式会社 アレーアンテナ送信装置
US6771989B1 (en) * 1999-05-01 2004-08-03 Nokia Networks Oy Method of directional radio communication
US6594473B1 (en) * 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
US6891897B1 (en) * 1999-07-23 2005-05-10 Nortel Networks Limited Space-time coding and channel estimation scheme, arrangement and method
GB2353437A (en) * 1999-08-17 2001-02-21 Fujitsu Ltd Diversity transmission means with phase adjustment depending upon a feedback signal supplied to the transmitter by the receiver
US6115406A (en) * 1999-09-10 2000-09-05 Interdigital Technology Corporation Transmission using an antenna array in a CDMA communication system
KR100362703B1 (ko) * 1999-11-11 2002-11-29 삼성전자 주식회사 박막트랜지스터 제조방법
US6788661B1 (en) * 1999-11-12 2004-09-07 Nikia Networks Oy Adaptive beam-time coding method and apparatus
JP4187377B2 (ja) * 2000-02-23 2008-11-26 富士通株式会社 無線送受信機及び電波放射方向制御方法
US20010033622A1 (en) * 2000-03-14 2001-10-25 Joengren George Robust utilization of feedback information in space-time coding
US7113499B2 (en) * 2000-03-29 2006-09-26 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US7139324B1 (en) * 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
DE10034714A1 (de) * 2000-07-17 2002-02-07 Infineon Technologies Ag Verfahren und Einrichtung zur Diversitätsübertragung codierter Information
EP1182799A3 (en) * 2000-08-22 2002-06-26 Lucent Technologies Inc. Method for enhancing mobile cdma communications using space-time transmit diversity
US6970712B1 (en) * 2001-12-13 2005-11-29 At&T Corp Real time replay service for communications network

Also Published As

Publication number Publication date
EP2383905A3 (en) 2012-11-28
GB2398975B (en) 2005-02-23
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US7420945B2 (en) 2008-09-02
JP5203240B2 (ja) 2013-06-05
EP1229669B1 (en) 2017-06-07
US7515563B2 (en) 2009-04-07
US20020150065A1 (en) 2002-10-17
GB2371947B (en) 2005-02-23
JP2006157942A (ja) 2006-06-15
JP2009105953A (ja) 2009-05-14
GB2399998A (en) 2004-09-29
GB2371947A (en) 2002-08-07
GB0412276D0 (en) 2004-07-07
JP5353995B2 (ja) 2013-11-27

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