JP5777778B2 - 時空間コーディングを用いた近垂直放射空間波(「nvis」)通信を強化するシステム及び方法 - Google Patents
時空間コーディングを用いた近垂直放射空間波(「nvis」)通信を強化するシステム及び方法 Download PDFInfo
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Description
現在の無線技術は、地理的な広い地域にわたって高速双方向データ信号を送信するには非実用的である。例えば、移動体データ網は、数マイルおきに移動体タワーが位置させられる極めて複雑で高価なインフラストラクチャを必要とする。更に、現在の移動体技術は、比較的低速なデータ伝送にしか対応していない。例えば、アジア、ヨーロッパ、及び北アメリカにわたって用いられている汎用パケット無線サービス(GPRS)は、理論上は最大115Kbpsしかなく、典型的には、実社会では、10Kbpsから35Kbpsの間で稼動している。
しかし、静止衛星までの往復距離は約45,000マイルなので、特定の種類のデータ通信において不合理に高い待ち時間(例えば、典型的な送信/受信トランザクションについて1/2秒)が生じる。衛星通信は、ウェブ閲覧、及び、高頻度の往復対話を必要とする他の種類のトランザクション、少ない遅延しか許容できない音声通信、及び非常に低い遅延しか許容できないオンラインの高速アクション・ビデオゲームには適していない。また、衛星の打ち上げ及び維持は非常に高価である。更に、衛星通信サービスは、北半球では南側へ向かい、又は、南半球では北側へ向かう、衛星に対して直接的で障害物のない見通しを必要とする。したがって、窓が赤道とは反対側にある、大きな木又は大きな建物の傍のアパートに住むユーザは、静止衛星通信サービスの対象とならない可能性がある。
近垂直放射空間波(「NVIS」)は、高指向性アンテナを用いて、90度近い、又は90度(垂直上方向)に達する非常に大きな放射角で無線信号を上方向に伝送する周知の無線伝送技術である。無線信号は、地球の電離圏から反射して、地表に戻る。この反射の大半を担う電離圏の一部(「F2」層)は、約150マイルの高さに存在するので、信号の一様な散乱がもたらされて、伝送地点から最大半径200マイルにわたって分散される。この現象は図1に示されており、無線信号がNVIS伝送局101から伝送され、電離圏から反射されてNVIS受信局102によって受信される状態を図示している。
比較的新しく開発された無線技術として、空間多重化及び時空間コーディングが知られている。時空間コーディングの1つの特定の種類として、各端で幾つかのアンテナを用いるために、「多入力多出力」を表わすMIMOと称されるコーディングが挙げられる。送受信に複数のアンテナを用いることにより、複数の独立した電波を、同じ周波数範囲内で同時に伝送することができる。以下の記事は、MIMOの概要を与える。
IEEE会員David Gesbert,IEEE特別会員Mansoor Shafi,IEEE会員Da−shan Shiu,IEEE会員Peter J. Smith,IEEE上級会員Ayman Naguib著、「理論から実践まで:MIMO時空間コード化無線システムの概要(From Theory to Practice:An Overview of MIMO Space−Time Coded Wireless Systems)」、IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS、VOL.21、NO.3、2003年4月発行
IEEE会員David Gesbert,IEEE会員Helmut Bolcskei,Dhananjay A. Gore,IEEE特別会員Arogyaswami J. Paulraj著、「屋外MIMO無線チャネル:モデル及び性能予測(Outdoor MIMO Wireless Channels:Models and Performance Prediction)」、IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS、VOL.50、NO.12、2002年12月発行
指向性アンテナは、数十年用いられてきた。そのようなアンテナには、衛星通信で一般に用いられるパラボラ・アンテナといった固定型の物理的構造による指向性アンテナから、フェーズド・アレイ・アンテナといった信号の位相調整及び他の操作による指向性アンテナまで多くの形態があり、その間には多くの変形態様がある。
本発明の一実施形態では、近垂直放射空間波(NVIS)システム内で多入力多出力(「MIMO」)信号伝送技術を採用することで、信号対雑音比及び伝送帯域幅を増大させる。具体的に図2を参照すれば、本発明の一実施形態においては、N個のMIMO指向性アンテナ102の行列が装備された第1のNVIS局101が、M個のMIMO指向性アンテナ104の行列が装備された別のNVIS局103と通信を行うように設定される。
指向性アンテナ102,104は、望ましいNVISを達成し、地上波の干渉効果を最小限に抑えるために、それぞれ垂直方向から約15度以内で上方向に向けられる。一実施形態においては、指向性アンテナ102及び104の2つの組は、NVIS周波数域内の指定された周波数(例えば、23MHz又はそれより下であるが、典型的には10MHzより下の搬送周波数)で、複数の独立したデータ・ストリーム106に対応し、これによって、この指定された周波数における帯域幅を、著しく(すなわち、統計的に独立したデータ・ストリームの数に比例する係数で)増大させる。
例えば、一実施形態においては、N>Mである。伝送アンテナ数及び受信アンテナの数の間には、1対1の相関はなくなっているが、ダイバーシティを使用して、信号対雑音比(SNR)を改善したり、又は統計的に独立したチャネルを確立したりして、チャネル容量が増加する。あるいは、一実施形態においては、N<Mであるが、この場合もダイバーシティによってチャネル容量が増加する。
これらの数量の各々はベクトルである。より具体的には、一実施形態においては、Hは、M行及びN列を有するr×t複素行列であり、その入力項目hijは、伝送アンテナから受信機への各伝送経路のゲインを表わす。この行列においては、r及びtは、それぞれ受信機とそれに対応するアンテナの数、及び伝送機とそれに対応する伝送機の数を示す。変数xは、伝送機及びそのアンテナから構成される複素t次元ベクトルであり、変数Yは、それらに対応する受信機及びそのアンテナのベクトル、すなわちr次元ベクトルである。変数zは、複素雑音ベクトル(例えば、独立した実数部及び虚数部をもつ独立して分布されたガウス確率変数)である。
(上の方程式においてはメートルが相殺されてマイルが残ることに留意されたい。)
長さ1.2マイルのフェーズド・アレイ・アンテナは、比較的平坦で広い領域に小さなアンテナを分布させることによって物理的に実装することができる。
指向性アンテナ1は、成形されたビームを電離圏に向けて上方向へ伝送し、これらのビームが図示するようなセル状のパターンで地上に向けて下方向に反射するように設定される。指向性アンテナ2,3及び4は、電離圏から反射された後、指向性アンテナ1によって形成されるスポットと同じ場所に同じ周波数で到達するように、成形されたビームを伝送する。このような方法で、4つの空間的に異なる重複信号によって、前述したようなMIMOの実装に必要なダイバーシティが提供される。
上記内容に加えて以下の事項を開示する。
〔事項1〕
近垂直放射空間波(「NVIS」)通信システム内で、時空間コーディング技術を用いて、複数のデータ・ストリームを伝送及び/又は受信するステップ、
を含む方法。
〔事項2〕
前記時空間コーディング技術が、多入力多出力(「MIMO」)信号通信技術を含む事項1に記載の方法。
〔事項3〕
データを受信するユーザの要求に応答して、前記データをウェブ・サーバから取り出すステップと、
前記ウェブ・サーバからの前記データを、前記複数のデータ・ストリームの2つ又はそれ以上に与えるステップと、
を更に含む事項1に記載の方法。
〔事項4〕
遠隔NVIS受信局において、前記ウェブ・サーバからの前記データを受信するステップと、
前記データを、1つ又はそれ以上の遠隔サーバ及び/又はクライアントに配布するステップと、
を更に含む事項3に記載の方法。
〔事項5〕
前記ウェブ・サーバからの前記データが、他のウェブ・サーバへの埋め込みリンクを有するウェブ・ページを含んでおり、
前記埋め込みリンクの検出に応答して、前記他のウェブ・サーバからデータを取り出すステップと、
前記他のウェブ・サーバからの前記データを、前記複数のデータ・ストリームの前記2つ又はそれ以上に与えるステップと、
を更に含む事項3に記載の方法。
〔事項6〕
近垂直放射空間波(NVIS)通信システム内で、時空間コーディング技術を使用して複数のデータ・ストリームを伝送し、受信する時空間コーディングモジュールを有するNVIS局を含むことを特徴とするシステム。
〔事項7〕
前記時空間コーディング技術が、多入力多出力(「MIMO」)信号通信技術を含む事項6に記載のシステム。
〔事項8〕
各々が前記複数のデータ・ストリームの1つを地球の電離圏に向けて伝送する複数の指向性アンテナ
を更に含む事項6に記載のシステム。
〔事項9〕
前記指向性アンテナの1つ又はそれ以上が、更に、前記電離圏から反射される前記複数のデータ・ストリームの1つ又はそれ以上を受信し、前記複数のデータ・ストリームの1つ又はそれ以上が、以前に、別のNVIS局から伝送されたものである事項8に記載のシステム。
〔事項10〕
前記NVIS局をインターネットと通信可能に結合するネットワーク・リンク、を更に含み、前記NVIS局が、データを取り出すユーザの要求に応答して、前記データを前記ネットワーク・リンク上でウェブ・サーバから取り出し、前記ウェブ・サーバからの前記データを前記複数のデータ・ストリームの2つ又はそれ以上に与える事項6に記載のシステム。
〔事項11〕
前記ウェブ・サーバからの前記データを受信する遠隔NVIS局と、
第2のNVIS局が、前記データを1つ又はそれ以上の遠隔サーバ及び/又はクライアントに配布するための第2の通信リンクと、
を更に含む事項10に記載のシステム。
〔事項12〕
第1の複数のデータ・ストリームを、それぞれの複数の指向性アンテナを介して、共通の周波数帯域内で同時に伝送する時空間エンコーディング・モジュールを有する信号伝送パイプライン
を含み、前記複数の指向性アンテナが、前記第1の複数のデータ・ストリームを地球の電離圏に向けて同時に伝送し、
第2の複数のデータ・ストリームを、前記それぞれの複数の指向性アンテナを介して、前記共通の周波数帯域内で同時に受信する時空間デコーディング・モジュールを有する信号受信パイプライン
を含み、前記複数の指向性アンテナが、前記第2の複数のデータ・ストリームを前記地球の電離圏から同時に受信する
ことを特徴とする装置。
〔事項13〕
前記時空間エンコーディング・モジュールが、第1の連続したデータ・ブロック列を受信し、前記第1のデータ・ブロック列の各々を、伝送前に、前記複数の指向性アンテナの特定のアンテナにマップするマッピング論理
を含む事項12に記載の装置。
〔事項14〕
前記時空間デコーディング・モジュールが、前記第2の複数のデータ・ストリームの各々を異なるアンテナから受信し、該第2の複数のデータ・ストリームから第2の連続したデータ・ブロック列を再構成するデマッピング論理
を更に含む事項13に記載の装置。
〔事項15〕
前記時空間エンコーディング・モジュールが、多入力多出力(「MIMO」)エンコーディング・モジュールを含み、前記時空間デコーディング・モジュールが、MIMOデコーディング・モジュールを含む事項12に記載のシステム。
〔事項16〕
特定の変調技術を用いて、第1のデータ・ソースからの第1のデータを変調して、前記第1の連続したデータ・ブロック列を生成する変調器と、
特定の復調技術を用いて、前記第2の連続したデータ・ブロック列を復調して、第2のデータを生成する復調器と
を更に含む事項14に記載の装置。
〔事項17〕
前記第1の列及び前記第2の列における前記データ・ブロックの各々が、前記特定の変調技術によって生成される複合変調記号を含む事項16に記載の装置。
〔事項18〕
前記変調器が前記第1のデータを変調する前に、特定のデータ・エンコーディング技術を用いて、前記第1のデータ・ソースからの前記第1のデータをエンコードするエンコーダ・モジュールと、
特定のデータ・デコーディング技術を用いて、前記復調器によって復調された前記第2のデータをデコードするデコーダ・モジュールと
を更に含む事項16に記載の装置。
〔事項19〕
前記特定のエンコーディング及びデコーディング技術の1つが、それぞれ、ビタビ・エンコーディング及びビタビ・デコーディングを含む事項18に記載の装置。
〔事項20〕
前記特定のエンコーディング及びデコーディング技術の別の1つが、それぞれ、リードソロモン・エンコーディング及びリードソロモン・デコーディングを含む事項18に記載の装置。
Claims (12)
- 第1の近垂直放射空間波(NVIS)局の指向性アンテナの第1のマトリックから、第2のNVISの指向性アンテナの第2のマトリックへ、パイロット信号及びデータ信号を送信するステップであって、前記パイロット信号及びデータ信号が、近垂直放射で且つ第1の周波数で、通信チャネルを介して送信及び受信され、前記第1のNVIS局から第2のNVIS局への送信中に、前記パイロット信号及びデータ信号が、電離圏で反射される、前記送信するステップと、
前記パイロット信号を使用して、前記第1のNVIS局と第2のNVIS局との間で、前記通信チャネルについてのチャネル特性データを決定するステップであり、前記チャネル特性データがN×M個の要素を有する複素マトリックHから成り、Nは前記第1のマトリックの指向性アンテナの数を表し、Mは前記第2のマトリックの指向性アンテナの数を表し、前記複素マトリックのN×M個の要素の各々は、指向性アンテナの前記第1のマトリックのN個のアンテナの各々と、指向性アンテナの前記第2のマトリックのM個のアンテナの各々との間に達成された各通信チャネルのゲインを示している、チャネル特性データを決定する前記ステップと、
前記第1のNVIS局でデータ・ストリームを受信するステップであって、前記データ・ストリームは、クライアントの要求に応答して、第1のNVIS局から第2のNVIS局へ、前記通信チャネルを介して送信され、前記クライアントは、前記第2のNVIS局に接続された第1のネットワークを介して前記要求を送信し、前記データ・ストリームは第2のネットワークを介して前記第1のNVIS局によって受信される、データ・ストリームを受信する前記ステップと、
時空間の事前コーディング技術を使用して、前記データ・ストリームを事前コーディングして、複数の統計的に独立な事前コーディングされたデータ・ストリームを生成するステップであって、時空間の事前コーディング技術を使用しての前記データ・ストリームの事前コーディングが、前記複素マトリックの前記N×M個の要素の各々を使用して、前記アンテナの各々からの送信の前に、前記データ・ストリームの各々を事前コーディングすることを含む、データ・ストリームを生成する前記ステップと、
前記事前コーディングされたデータ・ストリームの各々を、前記第1のNVIS局のN個の指向性アンテナの前記第1のマトリックの特定のアンテナに、マッピングするステップと、
該マッピングするステップの後に、近垂直放射で且つ前記第1の周波数で、前記第1のマトリックスのN個の指向性アンテナの各々から前記複数の事前コーディングされたデータ・ストリーム及び追加のパイロット信号を送信して、前記送信された事前コーディングされたデータ・ストリーム及びパイロット信号を、M個の指向性アンテナの前記第2のマトリックスを有する前記第2のNVIS局に向かって、前記電離圏で反射させるステップと、
前記事前コーディングされたデータ・ストリームの送信中に前記通信チャネルのチャネル特性データを1秒未満毎で測定し続け、前記チャネル特徴データを1秒未満毎に推定し、この推定に応答して、前記複素マトリックスHのN×M個の要素を連続的に調整するステップと、
前記連続的に調整された前記複素マトリックスHのN×M個の要素に基づいて、前記第1のNVIS局の前記第1のマトリックスのN個のアンテナの各々と第2のNVIS局の前記第2のマトリックスのM個のアンテナの各々との間で、近垂直放射で送信される前記データ・ストリームの前記コーディングを連続的に調整するステップと、から成る方法。 - 前記複素マトリックスHがM行及びN列からなり、M×N個の要素が、前記第1のマトリックスのN個の指向性アンテナの各々から、前記第2のマトリックスのM個の指向性アンテナの各々への各送信経路に対して使用されるべきゲインを示している請求項1記載の方法。
- 事前コーディングが、式Y=Hx+zに従って達成され、Hは、前記チャネル特性データを含む前記複素マトリックスであり、xは、データ・ストリームから成り、Yは、前記複数の統計的に独立な事前コーディングされたデータから成り、zは複素ノイズベクトルから成る請求項2である方法。
- 前記複素マトリックスHが、確率分布関数に従って決定される請求項3記載の方法。
- N>Mである請求項1記載の方法。
- M>Nである請求項1記載の方法。
- 前記第2のネットワークが、インターネットから成る請求項1記載の方法。
- N個の指向性アンテナを有する前記第1のマトリックス、及びM個の指向性アンテナを有する前記第2のマトリックスが、ビーム方向操作フェーズド・アレイ・マトリックスから成る請求項1記載の方法。
- 前記第1のNVIS局が、近垂直放射で且つ第2の周波数で、通信チャネルに渡って、パイロット信号及びデータ信号を追加的に送信し、前記パイロット信号及び前記データ信号を前記電離圏で反射させ、前記第1の周波数及び前記第2の周波数の組合せが、前記第2のNVIS局を含む所望のカバー範囲に重複するセルを形成するに使用される請求項1記載の方法。
- 時空間の事前コーディング技術が、多入力多出力(MIMO)信号通信技術を含む請求項1記載の方法。
- データを取り出すための前記クライアントの要求に応答して、前記データをウェブ・サーバから取り出すステップと、
前記第1のNVIS局から前記データ・ストリームを送信する前に、前記ウェブ・サーバから取り出された前記データを使用して、前記データ・ストリームを生成するステップと、を更に含む、請求項1記載の方法。 - 前記ウェブ・サーバからの前記データが、別のウェブ・サーバへの埋め込みリンクを有するウェブ・ページを含み、前記方法が、
前記埋め込みリンクの検出に応答して、前記他のウェブ・サーバからデータを取り出すステップと、
前記データ・ストリームを前記第1のNVIS局から送信する前に、前記他のウェブ・サーバからの前記データを使用して、前記データ・ストリームを生成するステップと、
を更に含む請求項11に記載の方法。
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