JP5768014B2 - 端末装置 - Google Patents
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Description
降、データチャネルと表記する)等がそれぞれ配置される。共通パイロットチャネルには全ユーザ共通のパイロットシンボルが配置され、個別パイロットチャネルには所定のユーザに応じてそれぞれ割り当てられる個別パイロットシンボルが配置され、データチャネルにはデータシンボルが配置される。
ロットシンボルの数を増加させた場合にはチャネル推定精度は向上するものの伝送レートが下がり、パイロットシンボルの数を減少させた場合にはチャネル推定精度が低下し受信誤り率が劣化することになる。また、フェージングの影響は伝搬環境等に依存するものであるため、同じパイロットシンボル配置の無線フレームを用いたとしても、それによるチャネル推定の精度がその伝搬環境等に応じて変わってしまう。
and Noise Ratio)であり、ビット誤り率(BER)である。本発明では、生成された各受信品質情報に基づき、上記送信装置から送信される信号において必要なパイロットチャネル数が決定され、その決定されたパイロットチャネル数が上記送信装置に通知される。ここで、決定されるパイロットチャネル数とは、絶対的な意味における数のみを指すものではなく、パイロットチャネル数の増加若しくは減少の何れかが決定されるようにしてもよい。
する値として、近接するパイロットチャネルの各受信品質情報の差、若しくはそれらの平均値が用いられるようにしてもよい。
ることにより、オールパイロットフレームを要求するか否かが決定される。オールパイロットフレームとは、無線フレームにパイロットチャネルのみが配置されたフレームを指す。これにより、このオールパイロットフレームを含む信号が受信された場合には、全てのパイロットチャネルについて受信品質情報が生成されることになり、生成された全ての受信品質情報に基づき、上述のようなパイロットチャネル数の決定処理がなされる。
以下、本発明の実施形態における受信装置について図1を用いて説明する。図1は、本実施形態における受信装置の機能構成を示す図である。
トを受け、それを検査することにより、所定の間隔におけるビット誤り率を求める。所定の間隔とは、近接する2つのパイロットチャネルについての時間軸方向及び周波数軸方向の間隔である。図2に示す例では、時間軸方向についてシンボル1−Aからシンボル1−Fまでの間のビット誤り率が求められ、周波数軸方向について1−Gのビット誤り率が求められる。このように求められた受信品質情報は、フレーム要求部111へ渡される。
(パターン2)時間軸方向のパイロットチャネルの数を変更する。
(パターン3)オールパイロットフレーム(トレーニング期間)を要求する。
合に時間軸方向に関し各パイロットチャネル間の受信品質情報の差がそれぞれ求められる。
と表記する)へ周波数軸方向への処理を示すビット、時間軸方向への処理を示すビット、
パイロットシンボルの追加/減少を示すビット、ステイタスを示すビット、オールパイロット要求を示すビットが配置される。
以下、本発明の実施形態における送信装置について図9を用いて説明する。図9は、本実施形態における送信装置の機能構成を示す図である。
るパイロットチャネルの配置情報を保持しており、それに対し、図8に示すパイロットチャネル配置情報に示される情報を反映させる。多重部205によりパイロットシンボルが多重化された無線フレームは、図2から5の例のように形成される。
Fourier Transform))とし、時間−周波数変換処理を高速フーリエ変換(FFT(Fast
Fourier Transform))としてもよい。
次に、本実施形態における受信装置の動作例について、図10及び11を用いて説明する。図10及び11は、受信装置におけるパイロットチャネルの配置決定動作例を示すフローチャートである。
該平均値が第2上限閾値を超えると判断すると(S1006;YES)、オールパイロットフレームの要求を決定する(S1007)。一方、この比較により、フレーム要求部111は、当該平均値が第2上限閾値を超えないと判断すると(S1006;NO)、周波数軸方向へのパイロットチャネルの増加を決定する(S1008)。
フレーム要求部111は、当該平均値が上限閾値を超えないと判断すると(S1005;NO)、更に当該平均値が下限閾値を下回るか否かを判断する(S1009)。この比較により、フレーム要求部111は、当該平均値が下限閾値を下回ると判断すると(S1009;YES)、周波数軸方向へのパイロットチャネルの減少を決定する(S1011)。一方、フレーム要求部111は、当該平均値が下限閾値を下回らないと判断すると(S1009;NO)、周波数軸方向については現状維持、すなわち現在のパイロットチャネル配置を維持すると決定する(S1010)。
イロット生成部207により生成されたパイロット信号とユーザデータ生成部206により生成されたユーザデータ信号とを多重化する。多重部205は、パイロットチャネル配置情報が時間軸方向へのパイロットチャネルの変更を促すデータとなっていた場合には、例えば図6に示す順番でパイロットチャネルの配置を決定する。また、多重部205は、パイロットチャネル配置情報がオールパイロットフレームの要求を示すデータとなっていた場合には、ユーザデータ信号の多重化を行わないオールパイロットフレームを出力する。
本実施形態における受信装置では、送信装置から送信されたOFDM信号が受信されると、その受信信号について所定の信号処理が施されることにより各サブキャリア成分に対応する信号が出力される。当該受信信号には複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞれ所定間隔で配置されており、チャネル推定部105では、当該各サブキャリア成分に対応する信号のうちパイロットチャネルに配置されるパイロットシンボルが用いられることにより各パイロットチャネルについてそれぞれチャネル推定が行われる。続いて、受信品質情報生成部110では、当該チャネル推定値若しくは復号部106からのCRCビットなどが用いられることにより各パイロットチャネルに関する受信品質情報(例えば、SINR、SNR、BER)がそれぞれ生成される。
おいて受信信号中のパイロットチャネルの配置を知るために利用される。
本実施形態は次の発明を開示する。各項に開示される発明は、必要に応じて可能な限り組み合わせることができる。
送信装置より送信された複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞれ配置されたマルチキャリア信号を受信する受信装置において、
前記各パイロット信号を伝送する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれぞれ生成する品質生成手段と、
前記各受信品質情報に基づき、前記送信装置から送信されるマルチキャリア信号において必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、
前記決定されたパイロットチャネル数を要求する信号を前記送信装置へ送信する通知手段と、
を備える受信装置。(1)
前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、周波数軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、時間軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定する、
付記1に記載の受信装置。(2)
前記品質生成手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報の差の平均値を求め、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報の差の平均値を求め、
前記決定手段は、前記周波数軸方向の平均値に基づき周波数軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定し、及び又は、前記時間軸方向の平均値に基づき時間軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定する、
付記2に記載の受信装置。(3)
前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の増減を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の時間軸方向の増減を決定する、
付記2に記載の受信装置。(4)
前記決定手段は、前記周波数軸方向の平均値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の増減を決定し、及び又は、前記時間軸方向の平均値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の時間軸方向の増減を決定する、
付記3に記載の受信装置。(5)
前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、
前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信する、
付記4に記載の受信装置。(6)
前記決定手段は、前記周波数軸方向の平均値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、及び又は、前記時間軸方向の平均値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、
前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信する、
付記5に記載の受信装置。(7)
受信装置から通知された要求パイロットチャネル数に応じて、パイロット信号の時間軸方向及び周波数軸方向の配置をそれぞれ決定する配置手段と、
前記決定されたパイロット信号の配置を持つマルチキャリア信号を送信する送信手段と、
を備える送信装置。(8)
前記送信手段は、前記受信装置からオールパイロットフレームの要求が通知された場合に、当該オールパイロットフレームを持つマルチキャリア信号を送信する、
付記8に記載の送信装置。(9)
複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞれ配置されたマルチキャリア信号を用いて通信する送信装置と受信装置とを有する無線通信システムにおいて、
前記受信装置は、
前記各パイロット信号を伝送する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれぞれ生成する品質生成手段と、
前記各受信品質情報に基づき、前記送信装置から送信されるマルチキャリア信号において必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、
前記決定されたパイロットチャネル数を要求する信号を前記送信装置へ送信する通知手段とを備え、
前記送信装置は、
前記受信装置から送信された信号に含まれる要求パイロットチャネル数に応じて、前記パイロット信号の時間軸方向及び周波数軸方向の配置をそれぞれ決定する配置手段と、
前記決定されたパイロット信号の配置を持つ前記マルチキャリア信号を送信する送信手段とを備える無線通信システム。(10)
前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、周波数軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、時間軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定する、
付記10に記載の無線通信システム。
前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の増減を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の時間軸方向の増減を決定する、
付記11に記載の無線通信システム。
前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、
前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信し、
前記送信手段は、前記受信装置から前記オールパイロットフレームの要求が通知された場合に、前記オールパイロットフレームを持つマルチキャリア信号を送信する、
付記12に記載の無線通信システム。
107、209 受信部
101、204 シリアル/パラレル(S/P)変換部
102 離散フーリエ変換(DFT)部
103、202 パラレル/シリアル(P/S)変換部
104 復調部
105 チャネル推定部
106 復号部
110 受信品質情報生成部
111 フレーム要求部
112、201 送信部
120、200 送信アンテナ
203 逆離散フーリエ変換(IDFT)部
205 多重部
206 ユーザデータ生成部
207 パイロット生成部
208 制御チャネル復調/復号部
Claims (1)
- 複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞれ配置されたマルチキャリア信号を用いて通信する無線通信システムにおいて基地局装置と通信可能な端末装置であって、
時間軸及び周波数軸で構成された無線フレームにパイロット信号のみが配置されたオールパイロットフレームの送信要求を示す第一の設定信号を前記基地局装置から受信する受信部と、
前記第一の設定信号を受信した場合に、前記第一の設定信号に示される送信要求に従った該無線フレームにパイロット信号のみが配置された該オールパイロットフレームを送信する、パイロット信号送信部と、を備え、
前記受信部は、前記オールパイロットフレームを受けた前記基地局装置から送信される第二の設定信号であって、無線フレームの時間軸方向及び/又は周波数軸方向において前記オールパイロットフレームの複数のパイロット信号より少ない数のパイロット信号の配置を示す前記第二の設定信号を前記基地局装置から受信し、
前記パイロット信号送信部は、前記第二の設定信号に応じた時間軸方向及び/又は周波数軸方向における配置に基づいて前記複数のパイロット信号が配置された無線フレームを送信することで、前記基地局に前記パイロット信号に基づく受信品質を測定させ、前記パイロット信号の数を減少させるべきか否かを判断させる、
ことを特徴とする端末装置。
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