JP5164804B2 - 信号解析装置 - Google Patents

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Description

本発明は、3GPP(Third Generation Partnership Project)から提案されている無線デジタル通信システムにおいて、所定の伝送フォーマットで構成されるフレーム列を含む変調データで変調されたデジタル信号を解析する信号解析装置に関する。特に、直交周波数分割多重通信システム、言い換えればOFDMA技術(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)を使った通信システムにおいて、受けたデジタル信号の、時間的にホップ上に変化する、サブキャリアの周波数帯域又は/及び変調方式等を含む変調状態、及びそのときときのパワーやEVM(Error Vector Magnitude)等の特性を時間経過に応じて視認可能に表示する技術に係る。
例えば、LTE(Long Term Evolution)とも呼ばれ、直交周波数分割多元接続(以下、「OFDMA」と言うことがある。)技術を使ってデジタル通信を実現する計画が進行している。そして、このようなシステムで基地局、移動局(いわゆる移動体端末)等の通信局で交わされるデジタル通信信号の解析、試験が要求されている。
デジタル通信信号における信号解析は、デジタル通信信号の品質の評価、伝搬特性の評価、或いは上記のようにデバイス等を経由した変調信号を解析することにより、通信局、それに使用されるデバイス等を評価するのに用いられる。変調信号を解析する技術としては、変調信号の特徴的性質の変化を評価する技術、及び理想的な信号との対比で評価する等の技術がある。
例えば、デジタル通信信号を受けて、その特性を測定して、時間経過に応じて変化する特性を表示する装置がある(特許文献1)。この特許文献1の技術は、デジタル変調方式の信号を基に、伝搬特性、例えば、伝達関数や、遅延プロファイルを算出し、それらが時間的にどのように変化するかを、色、又は輝度で識別して視認可能に表示している。
特開2008−42668号公報
ところで、上記のようなLTEシステムでは、単位周波数帯域幅ΔF(例えば、ΔF=12のサブキャリアの周波数範囲、及び単位時間幅(例えば、ΔT=0.5ms=1スロット=7のシンボル数)のデータ束を1つのリソースブロック(以下、単に「RB」と言う。)とし、そのRB単位で形成される、単位時間幅ΔTと周波数帯域幅nΔF(nは1から始まる整数)からなるブロック(以下、「カレントブロック」と言う。n=1の場合は、カレントブロック=RBとなる。)を、時間経過と共に、周波数―時間領域にて、デジタル通信信号をホッピング状に変化させて伝送している。言い換えれば、単位時間幅ΔT毎に、周波数帯域がF〜F+nΔF(カレントブロックの周波数範囲)の周波数Fと帯域幅の大きさを示すnの値が変化する。ただし、周波数Fは、単位時間幅ΔTの2倍(2スロット)毎に変わる可能性がある。
また、単位時間幅ΔT毎に周波数の外にも、変調方式、伝送レート、パワー等の伝送条件を規定(これらを纏めて「伝送情報」と言う。)して伝送している。これらの伝送情報の変更は、伝搬状況に応じて伝送品質を確保するために局側からコントロールされて行われる。
そこで、デジタル通信信号の特性を測定する際にも、測定時点の伝送情報がどのように変化しているときのものかを示して欲しいという要求がある。
なお、上記の伝送情報の一部は、デジタル通信信号を規定するデータフォーマットに組み込まれている。以下、そのデータフォーマットについて説明しておく。デジタル信号は、図6に示すようなデータフォーマットで伝送される。図6で1フレームは10ms(m秒)で、10個のサブフレームで構成されている。その中にP−SS(第1の同期信号)やS−SS(第2の同期信号)を含むサブフレームが0番目と5番目に存在する。各サブフレームは、複数のリソースブロックRB(以下、単に「RB」と言う。)で構成されている。各RBは、図6(b)に示すように時間軸方向に1スロットで構成され、1スロットは、時間軸に沿って7個のシンボルデータで構成される。1RBの縦軸は、図6(b)に示すようによう12サブキャリアで構成されている。サブキャリアは15kHz間隔に設定されている。そして、RBには、図6(b)及び(c)の模様で示すように各シンボルに搭載されるデータが決められている。図6(b)及び(c)で、P−SS(Primary synchronization signal)、S−SS(Secondary synchronization Signal)は、デジタル信号を同期して送受するのに用いられる第1の同期信号、第2の同期信号である。PBCH(Physical Broadcast Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びRS(Reference Signal)がある。中でも、PDCCHは、PDSCHの変調方式(例えば、QPSK変調、16QAM、64QAM等)、及びRBを制御するコントロール情報が含まれている。PDSCHには、ユーザのデータが含まれており、PDCCHで制御された変調方式で変調されている。なお、変調方式が変わるのは、その時の伝搬状況等により伝送品質を確保するためである。RSは、基準信号とも言われ、無線端末(移動局)側の受信装置が復調する際の基準信号として使用されたり、伝搬路の等化(イコライゼーション)に使用されたりするものである。
本発明の目的は、受信したデジタル信号のデータフォーマットを利用して、経過時間に対して伝送情報がどのように変化しているかを、視認可能にする技術を提供することである。
本発明の目的を達成するため、請求項に記載の発明は、移動局又は基地局の各通信局に、単位周波数帯域幅ΔFと該単位周波数帯域幅ΔFを同一の周波数で使用できる単位時間幅ΔTとでなる最小のリソースブロック単位で形成される、前記単位時間幅ΔT及び周波数Fと周波数帯域幅nΔF(nは1から始まる整数)とで定まる周波数範囲からなるカレントブロック毎に、時間経過に応じて前記周波数範囲を割り当てて通信を行う周波数分割多重通信方式における信号であって、少なくとも前記カレントブロックの割当情報及び前記通信局を特定する特定情報を含む各種の伝送情報を含むデジタル通信信号を受けて、該デジタル通信信号の特性を測定する測定部(3)を備えた信号解析装置において、受けた前記デジタル通信信号を復号する復号処理部(4)と、該復号処理部の出力から、前記伝送情報を取得し、前記通信局を特定し、特定され前記通信局に対する前記割当情報を検出するデータ判定部(5)と、表示部(8)と、前記時間経過とともに検出された前記特定された通信局に対する前記割当情報を基に、一方を時間軸、他方を、周波数情報を含む軸とする2次元座標上に、該時間経過とともにホッピング状に変化する、前記特定された通信局に対する前記カレントブロックの位置を、視認可能に前記表示部に表示させる表示制御部(6)と、を備えた。
請求項に記載の発明は、請求項に記載の発明において、前記測定部は、前記デジタル通信信号の特性を前記カレントブロック単位で測定して測定値を出力し、前記データ判定部は前記検出した割当情報を、該割当情報に該当する該カレントブロックの測定値と対応づけて記憶し、前記表示制御部は、前記カレントブロック毎に該当する測定値を識別可能に、該カレントブロックとともに前記2次元座標上に表示させる構成とした。
請求項に記載の発明は、請求項1又は2に記載の発明において、前記復号処理部は、複数の前記通信局に対応する複数のデジタル通信信号を受けて復号し、該復号処理部の出力から前記データ判定部は該複数の通信局に対する各前記割当情報を検出し、前記表示制御部は、前記検出された各前記通信局に対する前記割当情報を基に、各通信局に割り当てられた前記カレントブロックを各通信局別に識別可能に、同一の前記2次元座標上に表示させる構成とした。
請求項に記載の発明は、請求項1〜3のいずいれか一つに記載の発明において、さらに、前記伝送情報には、前記カレントブロックが再送パケットである場合は、再送パケットであることを表すパケット識別情報が含まれており、前記データ判定部が該パケット情報を検出したとき、前記表示制御部は、前記2次元座標上に表示する前記カレントブロックの中で再送パケットに該当するカレントブロックを、再送でない通常のカレントブロックとは識別可能に表示させる構成とした。
請求項に記載の発明は、請求項1〜4のいずいれか一つに記載の発明において、さらに、前記伝送情報には、前記カレントブロックの伝送レートの少なくとも一部を示すレート情報が含まれており、前記データ判定部が該レート情報を検出したとき、該検出したレート情報を基に前記カレントブロックの伝送レートを算出し、前記表示制御部は、前記2次元座標上に表示する前記カレントブロックに、該カレントブロックに該当する伝送レートを、該カレントブロック毎に識別可能に表示させる構成とした。
請求項に記載の発明は、請求項1〜5のいずいれか一つに記載の発明において、さらに、前記伝送情報には、前記カレントブロックが変調されたときの変調方式が含まれており、前記データ判定部が該変調方式を検出したとき、前記表示制御部は、前記2次元座標上に表示する前記カレントブロックに、該カレントブロック毎に、検出された変調方式の種別を識別可能に表示させる構成とした。
請求項に記載の本発明によれば、特定の移動局又は基地局(纏めて以下、「通信局」と言う。)に時間経過とともに単位時間幅毎に割り当てられたリソースブロック(或いはカレントブロック)の位置の変化を、表示部における周波数―時間の2次元座標上で視認できる。
請求項の発明によれば、表示されている周波数―時間上におけるカレントブロックの位置の変化とともに、そのカレントブロックにおけるパワーやEVMを視認できる。
請求項の発明によれば、複数の通信局に対するカレントブロックの変化が識別して視認できる。
請求項の発明によれば、さらにカレントブロックが再送に係るものかどうか視認できる。
請求項の発明によれば、さらにカレントブロックの伝送レートも視認できる。
請求項の発明によれば、さらにカレントブロックにおける変調方式も視認できる。
本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明に係る信号解析装置についての実施形態の機能構成を示す図である。図2は、表示制御部及び表示部による1つの通信局におけるカレントブロックの表示例である。図3は、複数の通信局におけるカレントブロックの表示例である。図4は、図3における複数の通信局毎にカレントブロックを並列に並べ替えた表示例である。図5は、伝送レートを反映したカレントブロックの表示例である。
図1の信号解析装置に係る実施形態を説明する前に、図1の実施形態を用いて、通信局の通信状況を試験する態様について、説明する。主に次の(I)〜(IV)の態様がある。試験対象とする通信局や機器とは無線又は有線のいずれで結合されていても良い。(I)基地局と移動体端末(以下、「移動局」と言う。)とで通信しているデジタル通信信号を受信して試験する。この場合は、信号解析装置はモニターとして動作することになる。(II)移動局と信号解析装置が通信して、試験する。この場合は、信号解析装置が疑似基地局を兼ねることになる。(III)基地局と信号解析装置が通信して、試験する。この場合は、信号解析装置が疑似移動局を兼ねることになる。(IV)複数の信号解析装置がそれぞれ1つの基地局に対応する疑似移動局として通信して、試験する。
ここでの説明では、基地局と移動局を区別しない場合は、これら「通信局」と表現する。
図1の受信部1は、周波数変換手段、A/D変換手段、直交復調手段及び信号波形記憶手段で構成される。この受信部1は、例えば、無線システムとしてLTEシステムの基地局(不図示)から、直交周波数分割多重によるデジタル通信信号であって、図6に係るデータフォーマットのフレームを有する変調信号で変調されたデジタル通信信号を受けて、周波数変換手段によりデジタル通信信号の周波数を中間周波数の信号に変換する。A/D変換手段は中間周波数の信号をデジタルデータに変換する。そして、直交復調手段は、IとQの互いに直交するデータに分離して(以下、それぞれを「Iデータ」、「Qデータ」と言うことがある。)、復調する。そして、デジタルの復調データを受信の時間経過に対応させて信号波形記憶手段に記憶させる。
復調データは、いわば図6の変調データと同様のフレームのデータフォーマットであり、そのフォーマットの時間位置の順に取得されるが、フレームは次から次と到来するので、そのままでは、そのフレームの位置が不明瞭である。
そこで、信号処理部2における同期処理部2bにおいて、受信部1の信号波形記憶手段から読み出した復調データに含まれる第1の同期信号P−SS、及び/又は第2の同期信号S−SSを用いて、復調データと同期をとる。つまり、復調データのフレーム位置、例えば、その先頭位置を知ることができる。
FFT処理部2aは、フレーム位置を知ることができるので、例えば、少なくともフレームの先頭位置からの1サブフレーム(2スロット、T=1ms)単位で、受信部1の信号波形記憶手段から読み出した復調データをFFT処理して、時間領域データを周波数領域データに変換して、測定部3又は復号処理部4に送る。FFT処理は、図6のような復調データであるとしたとき、図6(b)の各シンボルデータ毎に行われ、そのときの、各周波数成分を出力する。少なくともカレントブロックを構成する周波数範囲(上記のF〜F+nΔF)の成分(帯域はnΔF、つまりRBの帯域のn倍である。nは1,2,3.・・の整数である。)を含む成分を出力する。
測定部3は、少なくともカレントブロック単位でのパワーとEVMを測定する。パワーは、このカレントブロックに割り当てられた周波数範囲F〜F+nΔFにあるサブキャリア周波数の成分のパワーをシンボル単位で測定し、これらを積算して単位時間幅ΔT間(7シンボル)におけるトータルパワーを計算し、そしてシンボル数7で割って求められる。これを時間経過毎に、つまり時間mΔT(m=1、2、3・・・・・)毎に、そのとき割り当てられた周波数範囲のトータルパワーを測定する。
また、測定部3は、EVMを次のようにして測定する。各シンボルの各サブキャリア周波数成分毎に、IQ平面上において、理想の信号とFFT処理部2aの出力(IデータとQデータ)とのベクトルの差を算出する。この例では、この算出を、単位時間幅ΔT、つまり7シンボル、12サブキャリア周波数について行って平均(RMS)をとる。例えば、Tk時間のシンボル及びサブキャリア周波数Fhについての理想信号のベクトル(IQ平面でのベクトル)をR(Tk、Fh)で表し、そのTk時間のシンボル及びサブキャリア周波数Fhのときの復調データにおけるベクトルをM(Tk、Fh)で表したときに、1カレントブロックにおけるEVMは、次の式で示される。Kは測定しようとする1カレントブロックにおけるシンボルkの総数、Hは1カレントブロックにおけるサブキャリア周波数の総数である。例えば、1リソースブロックでは、K=7、H=12である。
{ΣΣ[M(Tk、Fh)―R(Tk、Fh)]/K×H}1/2
なお、一つのΣは、kが0〜K−1までの積算、他の一つのΣは、hが0〜H−1までの積算であることを示す。
なお、受信部1が複数の移動局(「ユーザ」と言うことがある。)のデジタル通信信号を受けているとき、又は、複数の移動局(ユーザ)と通信している基地局のデジタル通信信号を受けているときは、ユーザそれぞれに同一の単位時間幅ΔT内に割り当てられた周波数範囲のパワー、EVMを測定する。
復号処理部4は、送信時にエンコードされたデータをデコードする。
データ判定部5は、データ記憶部5aと伝送情報取得部5bを有する。伝送情報取得部5bは、通信局特定部5b1、割当読取部5b2、再送パケット確認部5b3、レート処理部5b4、変調方式確認部5b5を有する。
伝送情報取得部5bは予め図6(a)(b)に示されるデータフォーマットを知って、かつ同期処理部2bの同期出力によりそのフレーム位置を知って、復号処理部4からの復調データからPDCCHを抽出し、各種の伝送情報を単位時間幅ΔT毎に取得する。
このPDCCHは、ダウンリンクの物理制御チャンネルであって、DCI(Downlink Control Information:ダウンリンク制御情報)が含まれている。さらにDCIには、移動局に割り当てられたカレントブロック、変調方式、伝送レートを示す情報等の伝送情報が含まれている。また、DCIには、「New Data Indicator」の情報が含まれている。また、DCIには、誤り検出のための情報であるCRCパリティビットが付加されており、このCRCパリティビットは、後述するRNTIによってスクランブルされている。また、PDSCHは、データ伝送チャンネルであって、PDCCHで指定された変調方式で実際に変調されたデータが含まれている。
ここで、RNTI(radio network temporary identifier)とは、通信開始時に、基地局が移動局に一時的に割り当てる識別子(ID)であり、移動局毎に異なる識別子が割り当てられる。つまり、ある移動局に対応するDCIのCRCパリティビットは、その移動局に対応するRNTIでスクランブルされており、このCRCパリティビットは、この対応するRNTIを用いることで、正常にデスクランブルされる。
そこで、通信局特定部5b1は、測定対象となる通信局を特定する。ダウンリンクにおいては、PDCCHに対応する移動局を特定する。具体的な処理は、前述した試験の態様(I)〜(IV)により異なる。(I)モニターとして動作する場合、通信局特定部5b1は、DCIのCRCパリティビットをRNTIでデスクランブルする。このとき、どの移動局にどのRNTIが割り当てられているかは既知ではないので、割り当てられる可能性のあるRNTIで順次デスクランブルしていき、正常にデスクランブルできたときに、そのRNTIをその移動局のRNTIとして判断し、移動局を特定する。(II)疑似基地局として動作する場合、通信局特定部5b1は、通信開始時に信号解析装置から移動局に割り当てたRNTI(本発明の信号解析装置内に保持されている)の情報に基づいて、移動局を特定する。(III)又は(IV)疑似移動局として動作する場合、通信局特定部5b1は、通信開始時に基地局から割り当てられたRNTI(本発明の信号解析装置内に保持されている)の情報に基づいて、自己の移動局を特定する。なお、(III)の態様で、他の移動局を特定したい場合は、(I)と同様に、CRCパリティビットをRNTIで順次デスクランブルすることにより、特定できる。また、(IV)の態様で、複数の信号解析装置がそれぞれ疑似移動局として動作する場合は、1台の全体制御装置(PC等)をこれら複数の信号解析装置に接続し、それぞれの信号解析装置から全体制御装置に、測定値や伝送情報を送り、全体制御装置で情報をまとめて表示するようにしてもよい。
割当読取部5b2は、PDCCHから割り当てられているカレントブロックを読み取る。つまり、その単位時間幅ΔTに割り当てられた周波数F〜F+nΔFを読み取る。再送パケット確認部5b3は、DCIに含まれる「New Data Indicator」を読み取って、New Dataでない場合は、過去のいずれのカレントブロックのパケットと同じデータかを示す情報があるので、それを再送パケットと判断する。このとき、過去のいずれのカレントブロックの再送パケットかも知得する。変調方式確認部5b5は、PDCCHから変調方式、例えば、QPSK、16QAM、又は64QAMかを読み取る。
レート処理部5b4は、PDCCHに含まれる情報に基づいて、各ユーザの所定時間当たりの伝送量、すなわち伝送レートを求める。例えば、次の計算により、相対的な伝送レートR1を求める。

伝送レートR1=ユーザに割り当てられたカレントブロックに含まれるRB数×変調係数

ここで、ユーザに割り当てられたカレントブロックは前記割当読取部5b2で読み出された値であり、変調係数は、相対的な目安の値として、変調方式確認部5b5が確認した変調方式において、QPSK=1、16QAM=2、64QAM=3として、割り当てている。変調方式によりシンボル当りに伝送するビット数は、QPSKでは2bits/symbol、16QAMでは4bits/symbol、64QAMでは6bits/symbolである。
また、レート処理部5b4は、PDCCHから転送ブロックサイズを読み取り、その値を伝送量として求めてもよい。
具体的には、DCIに含まれる、変調方式/コーディング方式情報である”modulation and coding scheme”(IMCS)の値を読み取る。また、PDCCHに含まれる2つの情報であるリソースブロックアサインメントとリソースアロケーションヘッダとから、割り当てられたPRBs(物理リソースブロック)の総数NPRBを計算する。
そして、読み取ったIMCSの値から、”Modulation and TBS index table for PDSCH”(変調方式及び転送ブロックサイズ索引テーブル)を参照して、転送ブロックサイズ情報ITBSを求め、この求めたITBSと計算したNPRBとから、”Transport block size table”(転送ブロックサイズテーブル)を参照して転送ブロックサイズを得る。
なお、上記の”Modulation and TBS index table for PDSCH”及び”Transport block size table”の各テーブルは、LTE通信規格の3GPP TS 36.213 V8.3.0に定義されており、レート処理部5b4はこれらのテーブルを記憶している。
ここで、転送ブロックサイズは1サブフレーム(=1ms)に送信されるデータ量であるため、転送ブロックサイズを1msで除算することで、次式に示す通り、伝送レートR2を計算して求めてもよい。

伝送レートR2=転送ブロックサイズ/1ms[bps]

なお、上述した伝送量又は上記式による伝送レートR1、R2に限らず、相対的なレートを示す指標を作ってもよい。
また、受信部1が複数の移動局(「ユーザ」)のデジタル通信信号を受けているとき、又は複数の移動局(ユーザ)と通信している基地局のデジタル通信信号を受けているときは、伝送情報取得部5bは、同一の単位時間幅ΔTのユーザそれぞれに割り当てられたカレントブロック内における上記各伝送情報を求める。
さらに、ここで再送パケットについて簡単に説明しておく。次のようなイ)〜ニ)の手順で再送パケットが送信される。イ)基地局から移動局に送信される。そのとき移動局が復調できなかったと判定すると、受信から4サブフレーム後に正しく受信できなかったことを示すNACK信号(復調できたときはACK信号)を基地局へ送信する。ロ)基地局はNACK信号を受信すると、任意のタイミング再送パケットを送信する(図4では、4サブフレーム後に再送パケットが送信されているが、これは模擬的に示したものである。)。そのとき、基地局は、パケットの欠損部を補うように、かつ、正常受信可能にするため送信パターンを変えて、送信する。ハ)移動局は、再送パケットを受信したとき、この再送パケットと、先に受信していたときに記憶しておいた欠損データとからパケットを再生し、復調する。
図1のデータ判定部5のデータ記憶部5aは、同じ単位時間幅ΔTにおける、つまり同一のカレントブロックにおける、測定部3で測定されたパワーやEVMの測定値と、伝送情報取得部5bで取得した各種の伝送情報とを対応づけて、取得時間毎に(経過時間ΔT毎に)記憶する。かつ各種の伝送情報をユーザ別に、単位時間幅ΔT毎に抽出可能に記憶する。
表示制御部6は、データ判定部5からの対象データ(データ記憶部5aに記憶されているデータである、測定値と伝送情報を合わせて、表示対象の「対象データ」と言う。そして、測定部3で測定されたパワーやEVM、伝送情報取得部5bで取得した各種の伝送情報のそれぞれを対象データの「種類」と言うことがある。)を受けて、例えば、図2〜図5に示すように横軸が経過時間、縦軸がサブキャリア周波数とする2次元座標上に測定値や、伝送情報(対象データ)の変化が視認できるように表示部8に表示させる。以下、詳しく説明する。
座標生成部6aは、横軸と縦軸とからなる2次元座標を生成する。横軸は、経過時間を示し、単位時間幅ΔT毎に目盛られるが、縦軸は、後記する識別組合せ手段6c1の組合せ、配列に依存する(図2(a)を参照)。図2(a)の例では、縦軸のサブキャリア周波数を単位周波数帯域幅ΔFで目盛られて使用される。この発明では、縦軸は、後記するようにサブキャリア周波数、伝送レート、RB数等が割当てられて表現される。ところで、この伝送レート、RB数には、周波数帯域幅情報が含まれている。キャリア周波数及び周波数帯域情報を纏めて大きな概念で「周波数情報」と定義すれば、縦軸は、カレントブロックに係る周波数情報を含む軸であると言える。なお、図2(b)は、座標の升目が、RB単位であることを示している。
表示項目選択手段6dは、対象データを表示させるために、例えば、次の(A)(B)のように構成されている。(A)操作部7から指定された1又は複数のユーザに係る対象データをデータ記憶部5aから読み出す。(B)データ記憶部5aから読み出す同じユーザの対象データであっても、その種類(各種測定値、各種伝送情報の種類等)は、予め記憶していた種類であってもよいし、或いは操作部7により指示、選択される構成としても良い。
識別部6cは、表示項目選択手段6dで読み出された、ユーザの各種の対象データを、表示部8に表示させるために、ユーザ別、対象データの種類別に識別する。また、ユーザ、対象データの種類を表示させるときの組合せや配列を構成する。
識別組合せ手段6c1は、表示項目選択手段6dで読み出されたユーザ識別情報及び各種の対象データ等のデータ(情報)を次の(C)(D)のように組み合わせ、次の(E)のように2次元座標軸の設定や配列を行う。なお、これらのデータ(情報)には、時間的な順序や大きさ等の順序も含まれているものとする。(C)ユーザ識別情報及び各種の対象データをメイン表示画面もしくはサブ表示画面のいずれにするかを決める。メイン表示画面は、図2(a)、図3等のように全体を表示する画面である。そしてサブ表示画面は、図2(a)や図3において、メイン表示画面中にマーカ110で指定されたカレントブロックについての測定値もしくは伝送情報をサブ表示マーク150内に表示する画面である。いずれの表示画面に表示するかは、予め決めて置いても良いし、操作部7からの指示でも良い。(D)ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち、メイン表示画面に表示するデータ(情報)と識別の仕方を組み合わせる。識別の仕方は、例えば、色別、記号別、模様別、番号別に識別する方法がある。これも、予め決めて置いても良いし、操作部7からの指示でも良い。(E)予め決めておいた形態、或いは操作部7からの指示された形態で、2次元座標軸の設定や対象データ等の配列を行う。例えば、図2(a)及び図(3)は、周波数(サブキャリア周波数、RB)―時間の座標上に、時系列的に表示する形態であるが、図4は、リソースブロック数(RB数:いわば周波数帯域幅)―時間の座標上に、縦軸方向を複数のユーザ順に配して、横方向にユーザが対象データの列を成すように配列している。図5では、縦軸を伝送レートの値としている。ただし、図4のリソースブロック、図5の伝送レートのいずれにも、周波数情報が含まれている。したがって、表示される座標は、全体として、横軸は時間経過、縦軸はカレントブロックに係る周波数情報を含む軸である。
色別手段6c2、記号別手段6c3,模様別手段6c4、及び番号別手段6c5は、いわば識別手段であって、それぞれ識別組合せ手段6c1による上記(C)(D)の処理結果を受けて、対象データが表示部8に表示されたとき、識別して視認可能に、識別化する。これらの各識別手段を、ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち1つを例にして説明するが、この1つに限らない。また各識別手段は、複数種類の対象データを種類毎に識別対象とすることもできる。
色別手段6c2は、ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち識別組合せ手段6c1によって指示されたデータ(情報)を色別にする。例えば、図2(a)は、単一のユーザに係るカレントブロックと対象データの変化を示す図であるが、この場合は、メイン表示画面には、各カレントブロックは模様別に表示されているがこれを色別にして表示する(図は、白黒で表現されているので、擬似的に模様にした。)。その模様(色)をスケール120にパワーの大きさに対応して示している。これは、色別でなく、他の図2(c)に示すように同一色の濃淡で表示してもよい。また、パワーの代わりにEVMの大きさに対応して表示しても良い。図2(c)は、EVMのスケール例である。
記号別手段6c3は、ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち識別組合せ手段6c1によって指示されたデータ(情報)を記号別にする。例えば、図2(a)では、変調方式を横棒状の変調方式マーク130の本数で示している。この例では、QPSKは0、16QAMは1本、64QAMは2本で示している。したがって、図2(a)でカレントブロックの「3」,「4」(ここで「3」,「4」はRB特定番号160であるが、カレントブロックを特定するための番号でもある。)は、64QAMであることが視認できる。又、図2(a)に示すようにカレントブロックが再送パケットの場合は、星印の再送パケットマーク140を付している。伝送レートも例えば、三角印で表示するとして、その値に応じて複数段階に分け、各段階で三角印の数を変えても良い。
模様別手段6c4は、ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち識別組合せ手段6c1によって指示されたデータ(情報)を模様別にする。例えば、ユーザ識別情報毎に、各カレントブロックを模様別(黒無地、白無地も含む)にして、表示している。
番号別手段6c5は、ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち識別組合せ手段6c1によって指示されたデータ(情報)を番号別にする。図2(a)では、表示開始(測定開始からでも良い。)からの時間経過に応じて、単位時間幅ΔTを経過する順にRB特定番号160を付している。この図で、「1−2」「2−2」と付されているカレントブロックは、「1」「2」のカレントブロックのデータの再送であることを示す。なお、図3のように、ユーザ識別記号「A」「B」「C」「D」とともに番号を付すこともできる。
メイン表示制御手段6eは、座標生成部6aで生成された座標に、ユーザ識別情報及び各種の対象データのうち識別組合せ手段6c1によって指示されたデータ(情報)を、その指示された組合せ(上記(C)(D)及び各識別手段を参照)、配列(上記(E)を参照)で割り振って、表示部8に表示させる。その例が、既に説明した図2〜図5である。また、メイン表示制御手段6eは、マーカ生成部6bで生成されたマーカ110が操作部7からの操作に応じて移動されてその位置が確定した指示を受けて、確定した位置におけるカレントブロックに係るサブ画面を開くようメイン表示制御手段6eに指示する。
メイン表示制御手段6eは、メイン表示制御手段6eからの指示を受け、識別組合せ手段6c1からサブ画面用に割り振られたユーザ識別情報及び各種の対象データを、図2(a)に示すようにサブ表示マーク150を対象とするカレントブロックの位置に対応づけて(図2(a)では、カレントブロックから引き出すようにサブ表示マーク150を付している。)表示部8に表示させて、その中に表示させる。図2(a)の例では、サブ画面用に割り振られたパワー、EVM等の測定値をサブ画面で表示している。これは伝送情報であっても良い。
上記のように、一度、表示させたが、さらに対象データを変更したい、識別の仕方やカレントブロックの配列の方法を変更したいという場合が生ずる。そのときは、再度、操作部7を操作して、表示項目選択手段6d、識別組合せ手段6c1に指示し、メイン表示制御手段6eに、再表示指示することにより、変更した画面を表示させることができる。
なお、表示項目選択手段6dは、予めデータ記憶部5aからそこに記憶されているユーザ識別情報、対象データの種類等の情報を取得しておいて、表示部8に一覧表示させることにより、操作部7でマーカ110等で選択できるようにすると便利である。さらに、識別組合せ手段6c1は、表示項目選択手段6dで選択された、ユーザ識別情報、対象データの種類と、色別手段6c2、記号別手段6c3,模様別手段6c4、及び番号別手段6c5で識別可能な方法とを表示部8に一覧表示させ、操作部7で、表示されている一覧上でそれらの組合せを指示又は選択できるとより便利である。
図1で送信データ生成部9は、信号処理部2から(又は復号処理部4から)受信データを受けて送信データを生成し、送信部10によりRFのデジタル通信信号として送信する(「ループバック」或いは「エコーバック」と言われる。)。いわば、信号処理部2で復調された信号を送信データ生成部9で変調して送信するものである。また、デコードされたデータを基にエンコードして変調する場合がある。この場合は、Infomation bitsにCRC bitsを付加し、レート・マッチングしたうえで変調し、送信することをしている。
以上は、LTE通信規格のダウンリンクを例として説明しているが、本発明は、LTE通信規格以外でOFDMA通信方式を採用する他の通信規格(XG−PHS、WiMAX)の試験にも有用であり、また、LTE通信規格のアップリンクに採用されるSC−FDMA通信方式の試験においても有用である。
本発明に係る信号解析装置についての実施形態の機能構成を示す図である。 表示制御部及び表示部による1つの通信局におけるカレントブロックの表示例である。 複数の通信局におけるカレントブロックの表示例である。 図3における複数の通信局毎にカレントブロックを並列に並べ替えた表示例である。 伝送レートを反映したカレントブロックの表示例である。 デジタル通信におけるデータフォーマットを説明するための図である。
符号の説明
1 受信部、 2 信号処理部、 2a FFT処理部、 2b 同期処理部、3 測定部、4 復号処理部、5 データ判定部、5a データ記憶部、5b 伝送情報取得部、5b1 通信局特定部、 5b2 割当読取部、5b3 再送パケット確認部、5b4 レート処理部、5b5 変調方式確認部、6 表示制御部、6a 座標生成部、6b マーカ生成部、6c 識別部、6c1 識別組合せ手段、6c2 色別手段、6c3 記号別手段、6c4 模様別手段、6c5 番号別手段、6d 表示項目選択手段、6e メイン表示制御手段、6f サブ表示制御手段、7 操作部、 8 表示部、9 送信データ生成部、10 送信部、100 RB、 110 マーカ、120 スケール、130 変調方式マーク、140 再送パケットマーク、150 サブ表示マーク、160 RB特定番号

Claims (6)

  1. 移動局又は基地局の各通信局に、単位周波数帯域幅ΔFと該単位周波数帯域幅ΔFを同一の周波数で使用できる単位時間幅ΔTとでなる最小のリソースブロック単位で形成される、前記単位時間幅ΔT及び周波数Fと周波数帯域幅nΔF(nは1から始まる整数)とで定まる周波数範囲からなるカレントブロック毎に、時間経過に応じて前記周波数範囲を割り当てて通信を行う周波数分割多重通信方式における信号であって、少なくとも前記カレントブロックの割当情報及び前記通信局を特定する特定情報を含む各種の伝送情報を含むデジタル通信信号を受けて、該デジタル通信信号の特性を測定する測定部(3)を備えた信号解析装置において、
    受けた前記デジタル通信信号を復号する復号処理部(4)と、該復号処理部の出力から、前記伝送情報を取得し、前記通信局を特定し、特定され前記通信局に対する前記割当情報を検出するデータ判定部(5)と、表示部(8)と、前記時間経過とともに検出された前記特定された通信局に対する前記割当情報を基に、一方を時間軸、他方を、周波数情報を含む軸とする2次元座標上に、該時間経過とともにホッピング状に変化する、前記特定された通信局に対する前記カレントブロックの位置を、視認可能に前記表示部に表示させる表示制御部(6)と、を備えた信号解析装置。
  2. 前記測定部は、前記デジタル通信信号の特性を前記カレントブロック単位で測定して測定値を出力し、前記データ判定部は前記検出した割当情報を、該当する該カレントブロックの測定値と対応づけて記憶し、前記表示制御部は、前記カレントブロック毎に該当する測定値を識別可能に、該カレントブロックとともに前記2次元座標上に表示させることを特徴とする請求項に記載の信号解析装置。
  3. 前記復号処理部は、複数の前記通信局に対応する複数のデジタル通信信号を受けて復号し、該復号処理部の出力から前記データ判定部は該複数の通信局に対する各前記割当情報を検出し、前記表示制御部は、前記検出された各前記通信局に対する前記割当情報を基に、各通信局に割り当てられた前記カレントブロックを各通信局別に識別可能に、同一の前記2次元座標上に表示させることを特徴とする請求項1又は2に記載の信号解析装置。
  4. さらに、前記伝送情報には、前記カレントブロックが再送パケットである場合は、再送パケットであることを表すパケット識別情報が含まれており、前記データ判定部が該パケット情報を検出したとき、前記表示制御部は、前記2次元座標上に表示する前記カレントブロックの中で再送パケットに該当するカレントブロックを、再送でない通常のカレントブロックとは識別可能にして表示させることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一つに記載の信号解析装置。
  5. さらに、前記伝送情報には、前記カレントブロックの伝送レートの少なくとも一部を示すレート情報が含まれており、前記データ判定部が該レート情報を検出したとき、該検出したレート情報を基に前記カレントブロックの伝送レートを算出し、前記表示制御部は、前記2次元座標上に表示する前記カレントブロックに、該カレントブロックに該当する伝送レートを、該カレントブロック毎に識別可能に表示させることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の信号解析装置。
  6. さらに、前記伝送情報には、前記カレントブロックが変調されたときの変調方式が含まれており、前記データ判定部が該変調方式を検出したとき、前記表示制御部は、前記2次元座標上に表示する前記カレントブロックに、該カレントブロック毎に、検出された変調方式の種別を識別可能に表示させることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一つに記載の信号解析装置。
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