JP6160906B2 - Transmitting apparatus and transmitting method - Google Patents

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Description

本発明は、複数のサブキャリアを所定の周波数間隔で配置した無線信号を送信する送信装置および送信方法に関する。   The present invention relates to a transmission apparatus and a transmission method for transmitting a radio signal in which a plurality of subcarriers are arranged at predetermined frequency intervals.

従来、複数のサブキャリアを所定の周波数間隔で配置したOFDM(直交周波数分割多重)信号を送信する送信装置が知られている。このような送信装置は、図1Aに示すように、帯域端のガードバンドにサブキャリアを配置しないようにすることで、サイドローブ(帯域外漏洩電力)を抑える技術が知られている(例えば特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a transmission apparatus that transmits an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) signal in which a plurality of subcarriers are arranged at predetermined frequency intervals is known. As shown in FIG. 1A, such a transmission apparatus is known to suppress side lobes (out-of-band leakage power) by not arranging subcarriers in the guard band at the band edge (for example, patents). Reference 1).

その一方で、周波数帯域をさらに効率的に利用するため、図1Bに示すように、ガードバンドを犠牲にして、帯域端にサブキャリア(太線で示す部分)を配置する技術も考えられる。   On the other hand, in order to use the frequency band more efficiently, as shown in FIG. 1B, a technique of arranging a subcarrier (portion indicated by a thick line) at the band edge at the sacrifice of the guard band is also conceivable.

特開2012−19420号公報JP 2012-19420 A

しかしながら、図1Bに示すように帯域端にサブキャリアを配置した場合、サイドローブが大きくなってしまい、ガードバンドを超えて他通信システムの受信性能に悪影響を与えてしまう、という課題がある。   However, when subcarriers are arranged at the end of the band as shown in FIG. 1B, there is a problem that side lobes become large and the reception performance of other communication systems is adversely affected beyond the guard band.

本発明の目的は、帯域端にサブキャリアを配置した場合においてサイドローブを抑圧できる送信装置および送信方法を提供することである。   An object of the present invention is to provide a transmission apparatus and a transmission method capable of suppressing side lobes when subcarriers are arranged at band ends.

本発明の一態様に係る送信装置は、複数のサブキャリアを所定の周波数間隔で第1帯域端から第2帯域端まで配置した無線信号を送信する送信装置であって、前記複数のサブキャリアのうち、周波数帯域の上端および下端の一方である前記第1帯域端のサブキャリアを選択する第1帯域端選択部と、前記複数のサブキャリアのうち、前記周波数帯域の上端および下端の他の一方である前記第2帯域端のサブキャリアを選択する第2帯域端選択部と、前記複数のサブキャリアのうち、前記第1帯域端と前記第2帯域端の間である帯域端間のサブキャリアを選択する帯域端間選択部と、前記第1帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、乗算区間長が所定の長さである第1窓関数を乗算する第1窓関数乗算部と、前記帯域端間のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短い乗算区間長である第2窓関数を乗算する第2窓関数乗算部と、前記第2帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短く、かつ、前記第2窓関数の乗算区間長より長い乗算区間長を持つ第3窓関数を乗算する第3窓関数乗算部と、を有する構成を採る。 A transmission apparatus according to an aspect of the present invention is a transmission apparatus that transmits a radio signal in which a plurality of subcarriers are arranged from a first band edge to a second band edge at a predetermined frequency interval, and includes a plurality of subcarriers. A first band edge selection unit for selecting a subcarrier at the first band edge, which is one of an upper end and a lower edge of a frequency band, and the other one of the upper end and the lower end of the frequency band among the plurality of subcarriers. A second band edge selector that selects a subcarrier at the second band edge, and a subcarrier between band edges that is between the first band edge and the second band edge among the plurality of subcarriers. a band end between the selector for selecting for transmission symbols generated based on the subcarrier of the first band end, a first window function multiplying section length multiplied by a first window function is a predetermined length Between the multiplier and the band edge To the transmission symbols generated based on the sub-carrier, and a second window function multiplier for multiplying the second window function is a short multiplication section length than multiplication section length of the first window function, said second band end A third window function having a multiplication interval length shorter than a multiplication interval length of the first window function and longer than a multiplication interval length of the second window function, for a transmission symbol generated based on the subcarrier of A configuration having a third window function multiplication unit for multiplication is adopted.

本発明の一態様に係る送信方法は、複数のサブキャリアを所定の周波数間隔で第1帯域端から第2帯域端まで配置した無線信号を送信する送信方法であって、前記複数のサブキャリアのうち、周波数帯域の上端および下端の一方である前記第1帯域端のサブキャリアを選択する第1帯域端選択ステップと、前記複数のサブキャリアのうち、前記周波数帯域の上端および下端の他の一方である前記第2帯域端のサブキャリアを選択する第2帯域端選択ステップと、前記複数のサブキャリアのうち、前記第1帯域端と前記第2帯域端の間である帯域端間のサブキャリアを選択する帯域端間選択ステップと、前記第1帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、乗算区間長が所定の長さである第1窓関数を乗算する第1窓関数乗算ステップと、前記帯域端間のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短い乗算区間長である第2窓関数を乗算する第2窓関数乗算ステップと、前記第2帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短く、かつ、前記第2窓関数の乗算区間長より長い乗算区間長を持つ第3窓関数を乗算する第3窓関数乗算ステップと、を有する。 A transmission method according to an aspect of the present invention is a transmission method for transmitting a radio signal in which a plurality of subcarriers are arranged from a first band edge to a second band edge at a predetermined frequency interval, and the transmission method includes: A first band edge selection step for selecting a subcarrier at the first band edge, which is one of an upper end and a lower edge of a frequency band, and the other one of the upper end and the lower end of the frequency band among the plurality of subcarriers. A second band edge selection step of selecting a subcarrier at the second band edge, and a subcarrier between band edges that is between the first band edge and the second band edge among the plurality of subcarriers. a selecting step between the band edge of selecting, with respect to transmission symbols generated based on the subcarrier of the first band end, a first window function multiplying section length multiplied by a first window function is a predetermined length Multiplication Step and to the transmission symbols generated based on the sub-carrier between the band edge, the second window function multiplying the second window function is a short multiplication section length than multiplication section length of the first window function multiplier And a multiplication interval shorter than the multiplication interval length of the first window function and longer than the multiplication interval length of the second window function for the transmission symbol generated based on the subcarrier at the second band edge A third window function multiplying step for multiplying a third window function having a length .

本発明は、帯域端にサブキャリアを配置した場合においてサイドローブを抑圧できる。   The present invention can suppress side lobes when subcarriers are arranged at the band edges.

従来の送信装置におけるサブキャリア配置とサイドローブの大きさの各例を示す図The figure which shows each example of the subcarrier arrangement | positioning in the conventional transmitter, and the magnitude | size of a side lobe 本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成例を示すブロック図The block diagram which shows the structural example of the transmitter which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る周波数帯域の区分の一例を示す図The figure which shows an example of the division of the frequency band which concerns on Embodiment 1 of this invention 本発明の実施の形態1に係る送信装置のOFDMシンボルの各例を示す図The figure which shows each example of the OFDM symbol of the transmitter which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る送信装置によってサイドローブが抑圧された状態の一例を示す図The figure which shows an example of the state by which the side lobe was suppressed by the transmitter which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る送信装置の構成例を示すブロック図The block diagram which shows the structural example of the transmitter which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る送信装置の構成例を示すブロック図The block diagram which shows the structural example of the transmitter which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る送信装置によって振幅制御が行われた状態の一例を示す図The figure which shows an example of the state in which amplitude control was performed by the transmitter which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に実施の形態1を適用したときにおける帯域端のサブキャリアの状態の一例を示す図The figure which shows an example of the state of the subcarrier of the band edge when Embodiment 1 is applied to Embodiment 3 of this invention.

以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

(実施の形態1)
図2は、本発明の実施の形態1に係る送信装置100(本発明の送信装置の一例)の構成例を示すブロック図である。送信装置100は、例えば、基地局である。
(Embodiment 1)
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of transmitting apparatus 100 (an example of the transmitting apparatus of the present invention) according to Embodiment 1 of the present invention. The transmission device 100 is, for example, a base station.

図2において、送信装置100は、多重部10、変調部11、S/P12、帯域選択部13、14、IFFT部15、16、CP付加部17、18、窓関数乗算部19、20、送信部21、アンテナ22、帯域選択制御部23、および選択帯域情報生成部24を有する。   In FIG. 2, a transmission apparatus 100 includes a multiplexing unit 10, a modulation unit 11, an S / P 12, band selection units 13 and 14, IFFT units 15 and 16, CP addition units 17 and 18, window function multiplication units 19 and 20, and transmission. Unit 21, antenna 22, band selection control unit 23, and selection band information generation unit 24.

多重部10は、後述する選択帯域情報生成部24からのデータを、送信対象のデータと多重する。   The multiplexing unit 10 multiplexes data from a selection band information generation unit 24 described later with data to be transmitted.

変調部11は、多重部10からのデータを変調する。変調方式は、例えば、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM等が用いられる。   The modulation unit 11 modulates data from the multiplexing unit 10. For example, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM or the like is used as the modulation method.

S/P12は、変調部11からのデータを並列化し、複数のサブキャリアとして出力する。   The S / P 12 parallelizes the data from the modulation unit 11 and outputs it as a plurality of subcarriers.

帯域選択部13、14は、それぞれ、S/P12から出力された複数のサブキャリアから、帯域選択制御部23から指示された周波数帯域のサブキャリアを選択する。帯域選択部13は、例えば、帯域端のサブキャリアを選択する。その一方、帯域選択部14は、例えば、2つの帯域端の間(以下、「帯域端間」という)のサブキャリアを選択する。   Each of the band selection units 13 and 14 selects a subcarrier in the frequency band instructed by the band selection control unit 23 from the plurality of subcarriers output from the S / P 12. For example, the band selection unit 13 selects a subcarrier at the band edge. On the other hand, the band selection unit 14 selects, for example, a subcarrier between two band ends (hereinafter referred to as “between band ends”).

ここで、周波数帯域の区分の一例を図3に示す。図3において、a、cは、帯域選択部13によって選択される帯域端であり、bは、帯域選択部14によって選択される帯域端間である。帯域端a、cは、ガードバンドの一部と重複する。なお、帯域端aのサブキャリアと帯域端cのサブキャリアは、サイドローブ低減に関する要求仕様が同じである。   Here, an example of the division of the frequency band is shown in FIG. In FIG. 3, a and c are band ends selected by the band selecting unit 13, and b is a band end selected by the band selecting unit 14. Band ends a and c overlap with part of the guard band. It should be noted that the subcarrier at the band edge a and the subcarrier at the band edge c have the same requirements for side lobe reduction.

IFFT部15、16は、それぞれ、帯域選択部13、14にて選択されたサブキャリアをIFFT(逆高速フーリエ変換)処理する。これにより、OFDMシンボルが生成される。   IFFT units 15 and 16 perform IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing on the subcarriers selected by band selection units 13 and 14, respectively. Thereby, an OFDM symbol is generated.

CP付加部17、18は、それぞれ、IFFT部15、16にて生成されたOFDMシンボルにCP(サイクリックプレフィックス)を付加する。このとき、例えば、IFFT処理された信号の末尾から一定部分が、CPとして、そのIFFT処理された信号の先頭に付加される。CPは、OFDMシンボルの複製であり、OFDMを用いた通信において遅延波が受信された場合に受信品質を向上させるために用いられる。一般に、時間軸上で長いCPが設けられているほど、受信されたOFDMシンボルから遅延波の影響を除去し易くなり、受信品質が向上する。   CP adding sections 17 and 18 add a CP (cyclic prefix) to the OFDM symbols generated by IFFT sections 15 and 16, respectively. At this time, for example, a certain portion from the end of the IFFT-processed signal is added as a CP to the top of the IFFT-processed signal. CP is a duplication of an OFDM symbol, and is used to improve reception quality when a delayed wave is received in communication using OFDM. In general, the longer the CP on the time axis, the easier it is to remove the influence of delayed waves from the received OFDM symbol, and the reception quality improves.

窓関数乗算部19、20は、それぞれ、CP付加部17、18にてCPが付加されたOFDMシンボルに窓関数を乗算する。窓関数は、例えば、H(t)=0.5−0.5×cos(2π×t/w)である。wは、窓関数乗算区間長であり、窓関数の時間軸上での長さを示している。また、wはt以上の値であり、tは0以上の値である。窓関数は、所望の帯域外の信号を抑圧する関数であり、本実施の形態では、帯域端に配置されるサブキャリアによって生じるサイドローブの抑圧に用いられる。ここで、窓関数の乗算区間長wが短いほど、信号が抑圧される期間が短くなる一方、信号の振幅の時間軸上における変化が急峻になる。時間軸上における振幅の急峻な変化は周波波数軸上ではより広い周波数帯における信号の重ねあわせに対応する。したがって、乗算区間長wが短い窓関数を用いるほど、信号の受信品質は良くなる一方、サイドローブは広がることとなる。   The window function multipliers 19 and 20 multiply the OFDM symbol to which the CP is added by the CP addition units 17 and 18 by the window function, respectively. The window function is, for example, H (t) = 0.5−0.5 × cos (2π × t / w). w is the window function multiplication section length, and indicates the length of the window function on the time axis. Further, w is a value greater than or equal to t, and t is a value greater than or equal to 0. The window function is a function that suppresses signals outside the desired band, and in this embodiment, the window function is used to suppress side lobes caused by subcarriers arranged at the band edges. Here, the shorter the multiplication interval length w of the window function, the shorter the period during which the signal is suppressed, while the change in the amplitude of the signal on the time axis becomes steeper. A sharp change in amplitude on the time axis corresponds to superposition of signals in a wider frequency band on the frequency axis. Accordingly, as the window function having a shorter multiplication section length w is used, the reception quality of the signal is improved while the side lobe is expanded.

本実施の形態では、この窓関数の性質を踏まえ、窓関数乗算部19、20にて、異なるwを用いることで、異なる窓関数で乗算を行う。すなわち、窓関数乗算部19は、wをCP長(CP全体の長さ)とした窓関数(以下、「第1窓関数」という)を用いて乗算する。一方、窓関数乗算部20は、wをCP長の1/2とした窓関数(以下、「第2窓関数」という)を用いて乗算する。このときのOFDMシンボルの例を図4に示す。図4において、(1)は、窓関数を乗算していないOFDMシンボルを示している。(2)は、第1窓関数を乗算したOFDMシンボルを示している。(3)は、第2窓関数を乗算したOFDMシンボルを示している。   In the present embodiment, based on the nature of the window function, the window function multipliers 19 and 20 perform multiplication with different window functions by using different w. That is, the window function multiplication unit 19 performs multiplication using a window function (hereinafter referred to as “first window function”) in which w is the CP length (the length of the entire CP). On the other hand, the window function multiplication unit 20 performs multiplication using a window function (hereinafter referred to as “second window function”) in which w is ½ of the CP length. An example of the OFDM symbol at this time is shown in FIG. In FIG. 4, (1) indicates an OFDM symbol that is not multiplied by a window function. (2) shows an OFDM symbol multiplied by the first window function. (3) shows an OFDM symbol multiplied by the second window function.

送信部21は、窓関数乗算部19、20のそれぞれからの出力信号が1つに合成された信号を入力し、デジタル/アナログ変換、直交変調を行うことで、ベースバンド信号を得る。そして、送信部21は、得られたベースバンド信号を、無線信号に周波数アップコンバートし、アンテナ22から送信する。   The transmission unit 21 receives a signal obtained by combining the output signals from the window function multiplication units 19 and 20 into one, and performs digital / analog conversion and orthogonal modulation to obtain a baseband signal. Then, the transmission unit 21 frequency-converts the obtained baseband signal into a radio signal and transmits it from the antenna 22.

帯域選択制御部23は、帯域選択部13に対して、帯域選択部13が選択すべき周波数帯域(以下、「帯域端周波数」という)を指示する。帯域端周波数は、例えば、図3に示す帯域端a、cの周波数帯域である。また、帯域選択制御部23は、帯域選択部14に対して、帯域選択部14が選択すべき周波数帯域(以下、「帯域端間周波数」という)を指示する。帯域端間周波数は、例えば、図3に示す帯域端間bの周波数帯域である。なお、帯域端周波数および帯域端間周波数は、予め定められた値であってもよいし、適宜変更される値であってもよい。   The band selection control unit 23 instructs the band selection unit 13 which frequency band the band selection unit 13 should select (hereinafter referred to as “band edge frequency”). The band edge frequency is, for example, the frequency band of band edges a and c shown in FIG. Further, the band selection control unit 23 instructs the band selection unit 14 to select a frequency band to be selected by the band selection unit 14 (hereinafter referred to as “interband end-to-end frequency”). The band edge frequency is, for example, the frequency band b between band edges shown in FIG. Note that the band edge frequency and the band edge frequency may be predetermined values or values that are appropriately changed.

また、帯域選択制御部23は、帯域端周波数および帯域端間周波数の指示を行った場合、それらを選択帯域情報生成部24へ通知する。   In addition, when the band selection control unit 23 instructs the band edge frequency and the band edge frequency, the band selection control unit 23 notifies the selection band information generation unit 24 of them.

選択帯域情報生成部24は、帯域選択制御部23から通知された帯域端周波数および帯域端間周波数を示すデータ(以下、「選択帯域情報」という)を生成し、多重部10へ通知する。上述したとおり、多重部10は、選択帯域情報を、送信対象のデータと多重する。これにより、送信装置100は、どの周波数帯域を選択したのかを受信側へ通知することができる。   The selection band information generation unit 24 generates data indicating the band edge frequency and the frequency between the band edges notified from the band selection control unit 23 (hereinafter referred to as “selection band information”), and notifies the multiplexing unit 10 of the data. As described above, the multiplexing unit 10 multiplexes the selected band information with the transmission target data. Thereby, the transmission apparatus 100 can notify the receiving side which frequency band has been selected.

以上説明したように、本実施の形態の送信装置100は、帯域端のサブキャリアには第1窓関数を乗算し、帯域端間のサブキャリアには第2窓関数を乗算することを特徴とする。これにより、本実施の形態の送信装置100は、図5に示すように、帯域端にサブキャリアを配置した場合においてサイドローブを抑圧できる。すなわち、送信装置100は、帯域端にサブキャリアを配置することで伝送容量を増加することができ、かつ、帯域端のサブキャリアには第1窓関数を乗算してサイドローブを抑圧することで、隣接する通信システムへの影響を抑えることができる。また、送信装置100は、帯域端間のサブキャリアに第2窓関数を乗算することで、受信品質を劣化させずに、周波数の利用効率を向上できる。   As described above, transmitting apparatus 100 according to the present embodiment is characterized in that subcarriers at the band edges are multiplied by the first window function, and subcarriers between the band edges are multiplied by the second window function. To do. Thereby, as shown in FIG. 5, transmitting apparatus 100 according to the present embodiment can suppress side lobes when subcarriers are arranged at the band ends. That is, the transmitting apparatus 100 can increase the transmission capacity by arranging subcarriers at the band edge, and suppress the side lobes by multiplying the band edge subcarriers by the first window function. The influence on the adjacent communication system can be suppressed. Further, the transmission apparatus 100 can improve the frequency utilization efficiency without degrading the reception quality by multiplying the subcarriers between the band edges by the second window function.

また、本実施の形態の送信装置100は、サイドローブ要求が同じ帯域端のサブキャリアをまとめて第1窓関数により乗算することで、装置構成を簡略化し、回路規模および消費電流を削減できる。また、第1窓関数および第2窓関数に適用するwは、第1窓関数のwよりも第2窓関数のwが短い状態であれば、CP長あるいはCP長の1/2に限らない。   In addition, transmission apparatus 100 of the present embodiment can simplify the apparatus configuration and reduce the circuit scale and current consumption by collectively multiplying the subcarriers at the end of the band with the same side lobe request by the first window function. Further, the w applied to the first window function and the second window function is not limited to the CP length or 1/2 of the CP length as long as w of the second window function is shorter than w of the first window function. .

(実施の形態2)
図6は、本発明の実施の形態2に係る送信装置101(本発明の送信装置の一例)の構成例を示すブロック図である。送信装置101は、例えば、基地局である。
(Embodiment 2)
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the transmission apparatus 101 (an example of the transmission apparatus of the present invention) according to Embodiment 2 of the present invention. The transmission apparatus 101 is a base station, for example.

図6において、送信装置101は、図1に示す送信装置100と比較して、帯域選択部13、IFFT部15、CP付加部17、および窓関数乗算部19の代わりに、帯域選択部25、26、IFFT部27、28、CP付加部29、30、および窓関数乗算部31、32を有する点が異なる。以下では、送信装置100と共通の構成についての説明は省略し、異なる構成のみについて説明する。   In FIG. 6, the transmission apparatus 101 is different from the transmission apparatus 100 shown in FIG. 1 in that a band selection unit 25, an IFFT unit 15, a CP addition unit 17, and a window function multiplication unit 19 are replaced with a band selection unit 25, 26, IFFT units 27 and 28, CP adding units 29 and 30, and window function multiplying units 31 and 32 are different. Below, description about a structure common to the transmitter 100 is abbreviate | omitted, and only a different structure is demonstrated.

帯域選択部25、26は、それぞれ、S/P12から出力された複数のサブキャリアから、帯域選択制御部23からの指示に基づいて周波数帯域のサブキャリアを選択する。帯域選択部25は、例えば、2つの帯域端のうちの帯域上端のサブキャリアを選択する。帯域上端は、例えば、図3に示す帯域端cである。その一方、帯域選択部26は、例えば、2つの帯域端のうちの帯域下端のサブキャリアを選択する。帯域下端は、例えば、図3に示す帯域端aである。なお、帯域端aのサブキャリアと帯域端cのサブキャリアは、サイドローブ低減に関する要求仕様が異なる。   Each of the band selection units 25 and 26 selects a subcarrier in the frequency band from a plurality of subcarriers output from the S / P 12 based on an instruction from the band selection control unit 23. The band selection unit 25 selects, for example, the subcarrier at the upper end of the band among the two band ends. The upper end of the band is, for example, the band end c shown in FIG. On the other hand, the band selection unit 26 selects, for example, the subcarrier at the lower end of the band among the two band ends. The lower band end is, for example, a band end a shown in FIG. It should be noted that the subcarriers at the band edge a and the subcarriers at the band edge c have different specifications regarding the side lobe reduction.

IFFT部27、28は、それぞれ、帯域選択部25、26にて選択されたサブキャリアをIFFT処理し、OFDMシンボルを生成する。   IFFT units 27 and 28 perform IFFT processing on the subcarriers selected by band selection units 25 and 26, respectively, to generate OFDM symbols.

CP付加部29、30は、それぞれ、IFFT部27、28にて生成されたOFDMシンボルにCPを付加する。ここでのCPの付加方法は、実施の形態1と同じである。   CP adding units 29 and 30 add CPs to the OFDM symbols generated by IFFT units 27 and 28, respectively. The CP addition method here is the same as in the first embodiment.

窓関数乗算部31、32は、それぞれ、CP付加部29、30にてCPが付加されたOFDMシンボルに窓関数を乗算する。ここでの窓関数の式は、実施の形態1と同じである。   The window function multiplying units 31 and 32 multiply the OFDM symbol to which the CP is added by the CP adding units 29 and 30 by the window function, respectively. The window function expression here is the same as in the first embodiment.

ここで、窓関数乗算部31、32は、異なるwを用いることで、異なる窓関数で乗算を行う。すなわち、窓関数乗算部31は、wをCP長とした窓関数、すなわち第1窓関数を用いて乗算する。一方、窓関数乗算部32は、wをCP長の3/4とした窓関数(以下、「第3窓関数」という)を用いて乗算する。   Here, the window function multipliers 31 and 32 perform multiplication with different window functions by using different w. That is, the window function multiplication unit 31 performs multiplication using a window function in which w is the CP length, that is, the first window function. On the other hand, the window function multiplication unit 32 performs multiplication using a window function (hereinafter referred to as “third window function”) in which w is ¾ of the CP length.

送信部21は、窓関数乗算部20、31、32のそれぞれからの出力信号が1つに合成された信号を入力し、デジタル/アナログ変換、直交変調を行うことで、ベースバンド信号を得る。そして、送信部21は、得られたベースバンド信号を、無線信号に周波数アップコンバートし、アンテナ22から送信する。   The transmitter 21 receives a signal obtained by combining the output signals from the window function multipliers 20, 31, and 32 into one, and performs digital / analog conversion and orthogonal modulation to obtain a baseband signal. Then, the transmission unit 21 frequency-converts the obtained baseband signal into a radio signal and transmits it from the antenna 22.

帯域選択制御部23は、帯域選択部25に対して、帯域選択部25が選択すべき周波数帯域(以下、「帯域上端周波数」という)を指示する。帯域上端周波数は、例えば、図3に示す帯域端cの周波数帯域である。また、帯域選択制御部23は、帯域選択部26に対して、帯域選択部26が選択すべき周波数帯域(以下、「帯域下端周波数」という)を指示する。帯域下端周波数は、例えば、図3に示す帯域端aの周波数帯域である。また、実施の形態1と同じく、帯域選択制御部23は、帯域選択部14に対して、帯域端間周波数(図3に示す帯域端間bの周波数帯域)を指示する。なお、帯域上端周波数と帯域下端周波数は、予め定められた値であってもよいし、適宜変更される値であってもよい。   The band selection control unit 23 instructs the band selection unit 25 to select a frequency band to be selected by the band selection unit 25 (hereinafter referred to as “band upper end frequency”). The band upper end frequency is, for example, the frequency band of the band end c shown in FIG. In addition, the band selection control unit 23 instructs the band selection unit 26 to select a frequency band to be selected by the band selection unit 26 (hereinafter referred to as “band lower end frequency”). The lower band frequency is, for example, the frequency band of the band edge a shown in FIG. Similarly to the first embodiment, the band selection control unit 23 instructs the band selection unit 14 about the frequency between band edges (frequency band between band edges b shown in FIG. 3). The band upper end frequency and the band lower end frequency may be predetermined values or values that are appropriately changed.

また、帯域選択制御部23は、帯域上端周波数、帯域端間周波数、および帯域下端周波数の指示を行った場合、それらを選択帯域情報生成部24へ通知する。   In addition, when the band selection control unit 23 instructs the band upper end frequency, the band end band frequency, and the band lower end frequency, the band selection control unit 23 notifies the band selection control unit 23 of them.

選択帯域情報生成部24は、帯域選択制御部23から通知された帯域上端周波数、帯域端間周波数、および帯域下端周波数を示す選択帯域情報を生成し、多重部10へ通知する。   The selection band information generation unit 24 generates selection band information indicating the upper band frequency, the interband frequency, and the lower band frequency notified from the band selection control unit 23 and notifies the multiplexing unit 10 of the selection band information.

以上説明したように、本実施の形態の送信装置101は、帯域上端のサブキャリアには第1窓関数を乗算し、帯域端間のサブキャリアには第2窓関数を乗算し、帯域下端のサブキャリアには第3窓関数を乗算することを特徴とする。これにより、本実施の形態の送信装置101は、2つの帯域端でサイドローブ要求が異なる場合でも、各要求を満足する窓関数をそれぞれ用いることで、上記実施の形態1と同じ効果を得ることができる。   As described above, transmitting apparatus 101 according to the present embodiment multiplies subcarriers at the upper end of the band by the first window function, multiplies subcarriers between the band ends by the second window function, and The subcarrier is multiplied by a third window function. Thereby, even when the side lobe requests are different at the two band edges, the transmitting apparatus 101 of the present embodiment can obtain the same effect as the above-described first embodiment by using each window function that satisfies each request. Can do.

(実施の形態3)
図7は、本発明の実施の形態3に係る送信装置102(本発明の送信装置の一例)の構成例を示すブロック図である。送信装置102は、例えば、基地局である。
(Embodiment 3)
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the transmission apparatus 102 (an example of the transmission apparatus of the present invention) according to Embodiment 3 of the present invention. The transmission apparatus 102 is a base station, for example.

図7において、送信装置102は、図1に示す送信装置100と比較して、帯域選択部13とIFFT部15の間に、振幅制御部33を有する点が異なる。以下では、送信装置100と共通の構成についての説明は省略し、異なる構成のみについて説明する。   In FIG. 7, the transmission device 102 is different from the transmission device 100 shown in FIG. 1 in that an amplitude control unit 33 is provided between the band selection unit 13 and the IFFT unit 15. Below, description about a structure common to the transmitter 100 is abbreviate | omitted, and only a different structure is demonstrated.

振幅制御部33は、帯域選択部13にて選択された信号の振幅を所定量(例えば、半分)減少させ、IFFT部15へ出力する。振幅が制御された例を図8に示す。図8に示すように、振幅制御部33は、帯域端a、cのサブキャリアの振幅を、帯域端間bのサブキャリアの振幅の半分に減少させている。   The amplitude control unit 33 decreases the amplitude of the signal selected by the band selection unit 13 by a predetermined amount (for example, half) and outputs the signal to the IFFT unit 15. An example in which the amplitude is controlled is shown in FIG. As shown in FIG. 8, the amplitude controller 33 reduces the amplitude of the subcarriers at the band edges a and c to half the amplitude of the subcarrier at the band edge b.

なお、振幅制御部33は、サイドローブを抑えつつ、かつ、誤りなく伝送が可能な値を限度として、振幅を減少させることが好ましい。また、変調部11にて、誤りなく伝送可能な変調方式を採用するのが好ましい。   It is preferable that the amplitude control unit 33 reduce the amplitude while limiting side lobes and limiting the value to allow transmission without error. In addition, it is preferable that the modulation unit 11 adopts a modulation system that can transmit without error.

以上説明したように、本実施の形態の送信装置102は、帯域端のサブキャリアには第1窓関数を乗算し、帯域端間のサブキャリアには第2窓関数を乗算することに加え、帯域端のサブキャリアの振幅を減少させることを特徴とする。これにより、本実施の形態の送信装置102は、サイドローブをさらに抑圧することができる。   As described above, transmitting apparatus 102 according to the present embodiment multiplies subcarriers at the band edges by the first window function, and multiplies subcarriers between the band edges by the second window function, It is characterized in that the amplitude of the subcarrier at the band edge is reduced. Thereby, the transmission apparatus 102 of this Embodiment can further suppress a side lobe.

以上、本発明の実施の形態について説明したが、上記説明は一例であり、種々の変形が可能である。以下、変形例について説明する。   Although the embodiment of the present invention has been described above, the above description is an example, and various modifications can be made. Hereinafter, modified examples will be described.

例えば、上記実施の形態1〜3では、図3に示すように1つのOFDM信号帯域を処理対象として説明したが、離散的に配置された複数のOFDM信号帯域を処理対象とすることも可能である。   For example, in Embodiments 1 to 3 described above, one OFDM signal band has been described as a processing target as shown in FIG. 3, but a plurality of discretely arranged OFDM signal bands can also be processed. is there.

また、例えば、上記実施の形態3では、2つの帯域端のサブキャリアの振幅を減少させたが、いずれか一方の帯域端のサブキャリアの振幅だけを減少させてもよい。   Further, for example, in Embodiment 3 described above, the amplitude of the subcarriers at the two band ends is reduced, but only the amplitude of the subcarrier at one of the band ends may be decreased.

また、例えば、上記実施の形態1では、帯域の最も端に配置された各サブキャリアについて乗算区間長の長い第1窓関数を適用したが、これに限られるものではない。両端のサブキャリアのみではなく、各帯域端のN個(N>1)のサブキャリアについて第1窓関数を適用してもよい。これにより、実施の形態1よりも更にサイドローブを抑圧することができる。   For example, in Embodiment 1 described above, the first window function having a long multiplication section length is applied to each subcarrier arranged at the end of the band. However, the present invention is not limited to this. The first window function may be applied not only to the subcarriers at both ends but also to N (N> 1) subcarriers at each band end. As a result, side lobes can be further suppressed than in the first embodiment.

また、例えば、上記実施の形態2では、帯域上端および帯域下端それぞれの最も端に配置されたサブキャリアのみに乗算区間長の長い第1窓関数および第3窓関数を適用したが、これに限られるものではない。帯域上端および帯域下端それぞれ複数のサブキャリアについて乗算区間長の長い窓関数を適用してもよい。また、この際、帯域上端と帯域下端とで乗算区間長の長い窓関数を適用するサブキャリアの数を異ならせてもよい。   Further, for example, in the second embodiment, the first window function and the third window function having a long multiplication section length are applied only to the subcarriers arranged at the extreme ends of the band upper end and the band lower end. It is not something that can be done. A window function having a long multiplication section length may be applied to a plurality of subcarriers at the band upper end and the band lower end. In this case, the number of subcarriers to which a window function having a long multiplication section length is applied may be different between the upper band end and the lower band end.

また、例えば、上記実施の形態3では、帯域端のサブキャリアだけの振幅を減少させたが、帯域端のサブキャリアだけでなく、そのサブキャリアから数えてN番目(N>1)までのサブキャリアの振幅を減少させるようにしてもよい。   Further, for example, in Embodiment 3 described above, the amplitude of only the subcarriers at the band edge is reduced, but not only the subcarriers at the band edge, but the subcarriers up to the Nth (N> 1) from the subcarriers. The carrier amplitude may be decreased.

また、帯域端から複数のサブキャリアについてサイドローブの抑圧を図る場合、上記実施の形態1〜3のうちの複数を併用してもよい。例えば、図9は、帯域端の最も端に配置されたサブキャリアに対して実施の形態3を適用し、帯域端から2番目のサブキャリアに対して実施の形態1を適用したときの様子を示す。なお、上記実施の形態1〜3のうちでは、振幅と窓関数の両方を調整する実施の形態3が最もサイドローブを抑圧する効果が高い。一般的に、帯域の端に位置するサブキャリアほどサイドローブへの影響が大きいため、上記実施の形態1〜3を併用する場合には、より帯域端に位置するサブキャリアに対して実施の形態3を適用することが望ましい。   Further, when suppressing side lobes for a plurality of subcarriers from the band edge, a plurality of Embodiments 1 to 3 may be used in combination. For example, FIG. 9 shows a state in which the third embodiment is applied to the subcarrier arranged at the extreme end of the band edge and the first embodiment is applied to the second subcarrier from the band edge. Show. Among the first to third embodiments, the third embodiment that adjusts both the amplitude and the window function has the highest effect of suppressing the side lobes. In general, since the sub-carrier located at the end of the band has a larger influence on the side lobe, when the first to third embodiments are used together, the embodiment is applied to the sub-carrier located at the end of the band. It is desirable to apply 3.

また、例えば、上記実施の形態3で説明した振幅制御部33は、図6に示す送信装置101に対して適用してもよい。その場合、振幅制御部33は、例えば、帯域選択部25とIFFT部27の間に備えられることが好ましい。   For example, the amplitude control unit 33 described in the third embodiment may be applied to the transmission device 101 illustrated in FIG. In this case, the amplitude control unit 33 is preferably provided between the band selection unit 25 and the IFFT unit 27, for example.

また、例えば、上記実施の形態1〜3では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連係においてソフトウェアで実現することも可能である。   For example, in the first to third embodiments, the case where the present invention is configured by hardware has been described as an example. However, the present invention can also be realized by software in cooperation with hardware.

本発明は、OFDM信号の無線送信を行う技術全般に適用することができる。   The present invention can be applied to all techniques for performing wireless transmission of OFDM signals.

10 多重部
11 変調部
12 S/P
13、14、25、26 帯域選択部
15、16、27、28 IFFT部
17、18、29、30 CP付加部
19、20、31、32 窓関数乗算部
21 送信部
22 アンテナ
23 帯域選択制御部
24 選択帯域情報生成部
33 振幅制御部
100、101、102 送信装置
10 Multiplexer 11 Modulator 12 S / P
13, 14, 25, 26 Band selection unit 15, 16, 27, 28 IFFT unit 17, 18, 29, 30 CP addition unit 19, 20, 31, 32 Window function multiplication unit 21 Transmission unit 22 Antenna 23 Band selection control unit 24 selection band information generation unit 33 amplitude control unit 100, 101, 102 transmission device

Claims (6)

複数のサブキャリアを所定の周波数間隔で第1帯域端から第2帯域端まで配置した無線信号を送信する送信装置であって、
前記複数のサブキャリアのうち、周波数帯域の上端および下端の一方である前記第1帯域端のサブキャリアを選択する第1帯域端選択部と、
前記複数のサブキャリアのうち、前記周波数帯域の上端および下端の他の一方である前記第2帯域端のサブキャリアを選択する第2帯域端選択部と、
前記複数のサブキャリアのうち、前記第1帯域端と前記第2帯域端の間である帯域端間のサブキャリアを選択する帯域端間選択部と、
前記第1帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、乗算区間長が所定の長さである第1窓関数を乗算する第1窓関数乗算部と、
前記帯域端間のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短い乗算区間長である第2窓関数を乗算する第2窓関数乗算部と、
前記第2帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短く、かつ、前記第2窓関数の乗算区間長より長い乗算区間長を持つ第3窓関数を乗算する第3窓関数乗算部と、
を有する送信装置。
A transmission device that transmits a radio signal in which a plurality of subcarriers are arranged from a first band end to a second band end at a predetermined frequency interval,
A first band edge selection unit that selects a subcarrier of the first band edge that is one of an upper end and a lower end of a frequency band among the plurality of subcarriers ;
A second band edge selector that selects a subcarrier at the second band edge, which is the other of the upper end and the lower end of the frequency band, among the plurality of subcarriers ;
Among the plurality of subcarriers, a band edge selection unit that selects a subcarrier between band edges that is between the first band edge and the second band edge;
To the transmission symbols generated based on the subcarrier of the first band end, and a first window function multiplier that multiplies section length multiplied by a first window function is a predetermined length,
To the transmission symbols generated based on the sub-carrier between the band edges, and a second window function multiplier for multiplying the second window function is a short multiplication section length than multiplication section length of the first window function,
The transmission symbol generated based on the subcarrier at the second band edge has a multiplication interval length shorter than the multiplication interval length of the first window function and longer than the multiplication interval length of the second window function. A third window function multiplier for multiplying the third window function;
A transmission device.
前記第1帯域端は前記周波数帯域の下端であり、前記第2帯域端は前記周波数帯域の上端である、
求項1記載の送信装置。
Said first band end is Ri bottom der of the frequency band, the second band end Ru upper der of said frequency bands,
Motomeko 1 transmitting apparatus according.
前記第1帯域端選択部で選択された前記第1帯域端および前記第2帯域端選択部で選択された前記第2帯域端の少なくとも一方の振幅を減少させる振幅制御部をさらに有する、
請求項1または2記載の送信装置。
An amplitude controller that reduces the amplitude of at least one of the first band edge selected by the first band edge selector and the second band edge selected by the second band edge selector ;
The transmission device according to claim 1 or 2.
前記第1帯域端選択部で選択された前記第1帯域端および前記第2帯域端選択部で選択された前記第2帯域端の周波数帯域を示すデータと、前記帯域端間選択部で選択された前記帯域端間の周波数帯域を示すデータとを、送信対象のデータと多重する多重部をさらに有する、
請求項1から3のいずれか1項に記載の送信装置。
The data indicating the frequency band of the second band edge selected by the first band edge and the second band edge selecting part selected by the first band edge selecting part, and the band edge selecting part selected by the band edge selecting part In addition, it further includes a multiplexing unit that multiplexes the data indicating the frequency band between the band ends with the data to be transmitted.
The transmission device according to any one of claims 1 to 3.
前記送信シンボルは、OFDMシンボルであり、
前記第1窓関数の乗算区間長は、前記送信シンボルに付加されるサイクリックプレフィックスの長さである、
請求項1から4のいずれか1項に記載の送信装置。
The transmission symbol is an OFDM symbol;
The multiplication interval length of the first window function is the length of a cyclic prefix added to the transmission symbol.
The transmission device according to any one of claims 1 to 4.
複数のサブキャリアを所定の周波数間隔で第1帯域端から第2帯域端まで配置した無線信号を送信する送信方法であって、
前記複数のサブキャリアのうち、周波数帯域の上端および下端の一方である前記第1帯域端のサブキャリアを選択する第1帯域端選択ステップと、
前記複数のサブキャリアのうち、前記周波数帯域の上端および下端の他の一方である前記第2帯域端のサブキャリアを選択する第2帯域端選択ステップと、
前記複数のサブキャリアのうち、前記第1帯域端と前記第2帯域端の間である帯域端間のサブキャリアを選択する帯域端間選択ステップと、
前記第1帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、乗算区間長が所定の長さである第1窓関数を乗算する第1窓関数乗算ステップと、
前記帯域端間のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短い乗算区間長である第2窓関数を乗算する第2窓関数乗算ステップと、
前記第2帯域端のサブキャリアを基に生成した送信シンボルに対して、前記第1窓関数の乗算区間長よりも短く、かつ、前記第2窓関数の乗算区間長より長い乗算区間長を持つ第3窓関数を乗算する第3窓関数乗算ステップと、
を有する送信方法。
A transmission method for transmitting a radio signal in which a plurality of subcarriers are arranged from a first band edge to a second band edge at a predetermined frequency interval,
A first band edge selection step of selecting a subcarrier at the first band edge that is one of an upper end and a lower end of a frequency band among the plurality of subcarriers ;
A second band edge selection step of selecting a subcarrier at the second band edge, which is the other one of the upper end and the lower end of the frequency band, among the plurality of subcarriers ;
A band edge selection step of selecting a subcarrier between band edges that is between the first band edge and the second band edge among the plurality of subcarriers;
A first window function multiplying step of multiplying a transmission symbol generated based on the subcarriers at the first band edge by a first window function having a multiplication interval length of a predetermined length;
A second window function multiplication step of multiplying a transmission symbol generated based on subcarriers between the band edges by a second window function having a multiplication interval length shorter than a multiplication interval length of the first window function;
The transmission symbol generated based on the subcarrier at the second band edge has a multiplication interval length shorter than the multiplication interval length of the first window function and longer than the multiplication interval length of the second window function. A third window function multiplication step of multiplying the third window function;
A transmission method.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2016152609A (en) * 2015-02-19 2016-08-22 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 Device and method for radio communication
FR3132400A1 (en) * 2022-02-02 2023-08-04 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Methods for generating and demodulating a radio frequency signal of the multi-carrier type, computer program products and corresponding devices.

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11103285A (en) * 1997-09-26 1999-04-13 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> Ofdm signal transmitting device
JP2008078790A (en) * 2006-09-19 2008-04-03 Toshiba Corp Ofdm transmitter
JP4874178B2 (en) * 2007-07-02 2012-02-15 シャープ株式会社 Radio transmission method, propagation path estimation method, radio transmitter, radio receiver, and radio communication system
JP2010199923A (en) * 2009-02-25 2010-09-09 Kyocera Corp Radio communication device
JP5707169B2 (en) * 2011-02-24 2015-04-22 京セラ株式会社 Signal processing device, baseband processing device, and wireless communication device
JP5445624B2 (en) * 2012-06-08 2014-03-19 富士通株式会社 Transmitting station and receiving station

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