WO2000018022A1 - Dispositif station de base et procede d'emission - Google Patents

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Minako Ide
Katsuhiko Hiramatsu
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • a communication area is divided into cells, one base station device is placed in each cell, and a plurality of terminal devices simultaneously communicate with the base station device.
  • the system is adopted.
  • cellular systems have spread rapidly and the number of system users has increased rapidly. Therefore, increasing the channel capacity in one cell has become an important issue.
  • Adaptive array antennas use a specific control algorithm that takes advantage of the fact that the directivity of the array is formed by adding amplitude and phase shift to each antenna output of an array antenna composed of multiple antennas and combining them. This is a technology that determines the weighting factor of each antenna output on the basis of, and controls the directivity while adapting to changes in surrounding conditions.
  • a base station device equipped with an adaptive array antenna By estimating the arrival direction of the transmitted signal and performing directional transmission in the estimated direction, the transmission power from the base station apparatus can be reduced while maintaining the line quality, so that interference with other terminal apparatuses is also reduced. It is possible to increase the downlink channel capacity.
  • the base station device estimates the direction of arrival of signals for all terminal devices that communicate with it and performs directional transmission, the amount of signal processing increases and the size of the device increases. .
  • the conventional base station apparatus performs directional transmission using an array antenna to some terminal apparatuses such as a terminal apparatus that performs high-speed data transmission or a terminal apparatus that requires a large transmission power.
  • non-directional transmission such as sector transmission and omni transmission (hereinafter referred to as “omni-directional transmission”) is performed using an antenna prepared separately from the array antenna or one of the array antennas.
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus and a transmission method capable of reducing the power required for an amplifier and reducing the size of the apparatus when performing directional transmission only to some terminal apparatuses. It is to be.
  • the purpose of this is to separate the signals for directional transmission from the antenna elements of the array antenna.
  • the signal is divided into the same number of signal components as the number of signals, weighting is applied to each signal component of the divided directional transmission signal, and the signal that is not subjected to variable directional transmission is assigned to one of the antenna elements described above. This is achieved by allocating and combining signals transmitted from the same antenna element and wirelessly transmitting them.
  • FIG. 1 is a system diagram of a wireless communication system including a base station device of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a base station device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 1 is a system diagram showing a wireless communication system including a base station device according to the present invention.
  • the base station device 11 in FIG. 1 serves as a communication repeater, processes signals wirelessly transmitted from terminal devices and wirelessly or wire-transmits them to the external network 21, and wirelessly or wiredly from the external network 21.
  • the transmitted signal is processed and transmitted to each terminal device by radio.
  • the base station device 11 in FIG. 1 has three antennas 101, 102, and 103, performs simultaneous communication with five terminal devices, and has a terminal device 1, a terminal device 2 It is assumed that omnidirectional transmission is performed to the terminal device 3 and the terminal device 4 and directional transmission is performed to the terminal device 5.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • the base station apparatus 11 shown in FIG. 2 includes three antennas 101, 102, 103, radio sections 104, 105, 106, a transmitting section 107, a receiving section 108, a signal processing section 109, 110, It is mainly composed of 1 1 1, 1 12 and 1 13.
  • the transmission unit 107 includes a weight coefficient control unit 151, multiplication circuits 152, 153, 154, and synthesis circuits 155, 156, 157.
  • Radio section 104 converts the high-frequency signal received by antenna 101 to a baseband signal and outputs the baseband signal to receiving section 108, and converts the baseband signal input from combining circuit 155 to a high-frequency signal and converts it to a high-frequency signal from antenna 101. Transmit wirelessly.
  • Radio section 105 converts the high-frequency signal received by antenna 102 to a baseband signal and outputs it to receiving section 108, and converts the baseband signal input from combining circuit 156 to a high-frequency signal. Radio transmission is performed from the antenna 102.
  • Radio section 106 converts the high-frequency signal received by antenna 103 to a baseband signal and outputs it to receiving section 108, and converts the baseband signal input from synthesis circuit 157 to a high-frequency signal and outputs Transmit wirelessly.
  • Transmitting section 107 disperses and combines transmission signals for each terminal device input from each signal processing section, and outputs the resultant to each radio section.
  • Receiving section 108 demodulates the baseband signal input from each radio section, extracts and combines the received signals from each terminal device, and outputs the resultant to each signal processing section. Further, receiving section 108 estimates the direction of arrival of a reception signal (hereinafter, referred to as a “fifth reception signal”) from terminal apparatus 5 that has received directional reception, and outputs information on the direction of arrival to signal processing section 113. .
  • a reception signal hereinafter, referred to as a “fifth reception signal”
  • the signal processing unit 109 decodes a received signal (hereinafter, referred to as a “first received signal”) from the terminal device 1 input from the receiving unit 108 and outputs the decoded signal to an external network.
  • the transmission signal for 1 (hereinafter, referred to as “first transmission signal”) is encoded and modulated, and output to the combining circuit 155.
  • the signal processing unit 110 decodes a reception signal (hereinafter, referred to as a “second reception signal”) from the terminal device 2 input from the reception unit 108 and outputs the decoded signal to an external network.
  • a transmission signal hereinafter, referred to as a “second transmission signal”
  • the signal processing unit 111 decodes a reception signal (hereinafter, referred to as a “third reception signal”) from the terminal device 3 input from the reception unit 108 and outputs the decoded signal to an external network.
  • the input transmission signal to terminal device 3 (hereinafter, referred to as “third transmission signal”) is encoded and modulated, and output to combining circuit 157.
  • the signal processing unit 112 decodes a reception signal (hereinafter, referred to as a “fourth reception signal”) from the terminal device 4 input from the reception unit 108 and outputs the decoded signal to an external network.
  • the input transmission signal to terminal device 4 (hereinafter, referred to as “fourth transmission signal”) is encoded and modulated, and output to combining circuit 155.
  • the signal processing unit 113 decodes the fifth received signal input from the receiving unit 108 and outputs it to the external network, and also transmits a transmission signal to the terminal device 5 input from the external network (hereinafter referred to as “ 5 transmission signal) is encoded and modulated, and output in parallel to each multiplication circuit. In addition, the signal processing unit 113 outputs the information on the direction of arrival input from the receiving unit 108 to the weighting factor control unit 151.
  • Weight coefficient control section 151 calculates a weight coefficient of each antenna output based on the information on the direction of arrival input from signal processing section 113, and outputs the calculated weight coefficient to each multiplier circuit.
  • the multiplication circuit 152 multiplies the fifth transmission signal by the weighting factor input from the weighting factor controller 151, and outputs the result to the synthesis circuit 1555.
  • the multiplication circuit 153 multiplies the fifth transmission signal by the weight coefficient input from the weight coefficient control section 151 and outputs the result to the synthesis circuit 156.
  • the multiplying circuit 154 multiplies the fifth transmission signal by the weighting factor input from the weighting factor controller 151 and outputs the result to the synthesizing circuit 157.
  • the combining circuit 155 combines the signals input from the signal processing unit 109, the signal processing unit 112, and the multiplication circuit 152, and outputs the combined signal to the radio unit 104.
  • the combining circuit 156 combines the signals input from the signal processing unit 110 and the multiplication circuit 153 and outputs the combined signal to the radio unit 105.
  • the synthesizing circuit 157 is derived from the signal processing unit 111 and the multiplication circuit 154. The input signals are combined and output to the radio section 106.
  • the signal received from antenna 101 is converted from a high-frequency signal to a baseband signal by radio section 104 and output to receiving section 108.
  • a signal received from antenna 102 is converted from a high-frequency signal to a baseband signal by radio section 105
  • a signal received from antenna 103 is converted from a high-frequency signal to baseband signal by radio section 106.
  • the signals are converted to band signals and output to the receiving units 108, respectively.
  • the baseband signal from each radio section is demodulated, the received signal from each terminal device is extracted, and diversity combining including adaptive array antenna processing is performed. Further, the direction of arrival of the directionally received fifth received signal is estimated.
  • the first received signal is decoded by the signal processing unit 109 and transmitted to an external network system.
  • the second received signal is decoded by the signal processing unit 110
  • the third received signal is decoded by the signal processing unit 111
  • the fourth received signal is decoded by the signal processing unit 112
  • the fifth received signal is decoded by the signal processing unit 112.
  • the received signal is decoded by the signal processing unit 113 and transmitted to an external network system.
  • Information about the direction of arrival estimated by the receiving unit 108 is output to the weighting factor control unit 151 via the signal processing unit 113. Then, the weighting factor control unit 151 calculates the weighting factor of the fifth transmission signal based on the information on the direction of arrival, and the calculated weighting factor is supplied to the multipliers 152, 153, and 154. Is output. Next, the flow of a transmission signal to each terminal device in base station apparatus 11 in FIG. 2 will be described.
  • the first transmission signal is encoded and modulated by the signal processing unit 109 and output to the synthesizing circuit 155.
  • the second transmission signal is encoded by the signal processing unit 110 and modulated. And output to the combining circuit 156.
  • the third transmission signal is encoded and modulated by the signal processing unit 111 and output to the combining circuit 157.
  • the fourth transmission signal is encoded and modulated by the signal processing unit 112, and output to the combining circuit 155.
  • the fifth transmission signal is encoded and modulated by the signal processing unit 113.
  • the modulated fifth transmission signal is multiplied by a weighting coefficient for the antenna 101 in the multiplication circuit 152 and output to the synthesis circuit 155.
  • the modulated fifth transmission signal is multiplied by a weighting factor for antenna 102 in multiplication circuit 153 and output to synthesis circuit 156. Are multiplied by a weighting factor and output to the combining circuit 157.
  • the signals input to the combining circuit 155 are combined, wirelessly modulated by the wireless unit 104, and transmitted through the antenna 101.
  • the signals input to the combining circuit 156 are combined, wirelessly modulated by the wireless unit 105, and transmitted through the antenna 102.
  • the signals input to the combining circuit 157 are combined, wirelessly modulated by the wireless unit 106, and transmitted through the antenna 103.
  • the transmission power of the antennas can be dispersed.
  • the size of the amplifier in can be reduced.
  • the adaptive array antenna needs radio section calibration to adjust this phase between each antenna.
  • the width of the signal amplification rate can be reduced, so that the phase rotation width during signal amplification is reduced, and the radio calibration required for the adaptive array antenna is reduced. It is also effective for simplification.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the base station apparatus according to the second embodiment. Note that, in the base station apparatus shown in FIG. 3, parts that are common to the base station apparatus shown in FIG. 2 are given the same reference numerals as in FIG. 2, and description thereof is omitted.
  • the base station apparatus shown in FIG. 3 employs a configuration in which a switch control unit 201 and connection switches 202 to 21 3 are added to the base station apparatus shown in FIG.
  • the switch control unit 201 makes the transmission power of each antenna uniform based on the transmission power to each terminal device input from each signal processing unit and the weighting factor input from the weighting factor 151. Control each connection switch.
  • the connection switches 202 to 211 are connected or disconnected under the control of the switch control unit 201.
  • the transmission power for terminal device 1 is “1.0”, the transmission power for terminal device 2 is “1.5”, the transmission power for terminal device 3 is “1.8”, and the transmission power for terminal device 4 is “2.2”.
  • the transmission power to the terminal device 5 is “2.0”
  • the weight coefficient output to the multiplication circuit 15 2 is “0.5”
  • the weight coefficient output to the multiplication circuit 15 3 is “0.3”
  • the multiplication circuit 15 4 A description will be given of the control of the switch control unit 201 when the weight coefficient output to the switch is “0.2”.
  • switch control section 201 multiplies the transmission power of the directional transmission signal by a weighting factor to calculate the transmission power of each antenna of the directional transmission signal.
  • the transmission power of antenna 101 to terminal device 5 is "1.0”
  • the transmission power of antenna 102 to terminal device 5 is "0.6”
  • the transmission power of antenna 103 to terminal device 5 is It becomes “0.4”.
  • antennas for transmitting omnidirectional transmission signals are allocated so that the transmission power of each antenna becomes uniform.
  • the first transmission signal is transmitted from antenna 103
  • the second transmission signal is transmitted from antenna 103
  • the third transmission signal is transmitted from antenna 101
  • the fourth transmission signal is transmitted from antenna 101.
  • Sent from 102 As a result, the transmission power of antenna 101 is “2.8”, the transmission power of antenna 102 is “2.8”, the transmission power of antenna 103 is “2.9”, and the difference in transmission power between antennas is the smallest. Fewer.
  • the switch control unit 201 controls each connection switch based on the antenna allocation result. In this example, the connection switches 204, 207, 208, and 212 are connected, and the other connection switches are disconnected.
  • switch control unit 201 appropriately controls the connection switch in response to changes in transmission power and weighting factors for each terminal device.
  • the antenna for transmitting a signal other than the directional transmission is selected by switch switching.
  • the weight coefficient control unit and the multiplication circuit are used instead of the switch control unit and the connection switch. It can also be performed by coefficient control.
  • the weight coefficient control unit sets one of the output weight coefficients to “1” and the other to “0”. Inputting a weighting factor “1” to the multiplier is equivalent to connecting a connection switch, and the signal input to the multiplier is output as it is. Also, inputting a weighting factor “0” to the multiplier circuit is equivalent to disconnecting the connection switch, and nothing is output from the multiplier circuit.
  • each signal processing unit to process either an omnidirectional transmission signal or a directional transmission signal. Specifically, when processing the directional transmission signal, each signal processing unit causes the weighting factor control unit to output a weighting factor based on the information on the direction of arrival, and when processing the omnidirectional transmission signal, the weighting factor Causes the control unit to output a weighting factor “1” or “0”.
  • the present invention can be applied to a system in which directional transmission and omnidirectional transmission are mixed, and is not limited by a signal multiplex division method or the like.
  • the omnidirectional transmission signal can be distributed to each antenna of the array antenna. Therefore, the transmission power of each antenna is dispersed, and the transmission power is reduced.
  • An antenna that is much larger than others It is possible to reduce the size of the amplifier in the radio section. This is because the phase rotation width at the time of signal amplification is reduced, and it is also effective in simplifying the radio section calibration required for the adaptive array antenna.
  • the present invention is suitable for a digital radio communication system in which an adaptive array antenna is mounted on a base station device and directional transmission is performed only for some terminal devices.

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Description

明 細 書 基地局装置及び送信方法 技術分野
本発明は、 下り回線において、 ァダプティブアレイアンテナにより指向性送 信を行うディジタル無線通信システムに用いられる基地局装置及び送信方法に 関する。 背景技術
携帯電話や自動車電話等のディジタル無線通信システムは、 通信エリアをセ ルに分割し、 各セルに 1つの基地局装置を置き、 この基地局装置に対し複数の 端末装置が同時通信を行うセルラ一システムを採用している。 近年、 セルラ一 システムが急速に普及し、 システム利用者が急増してきたため、 1つのセルに おけるチャネル容量の増大を図ることが重要な課題となっている。
チャネル容量の増大を図る技術の一つとして、 「ディジタル移動通信のため の波形等化技術」 (堀越淳監修、 (株) トリケッブス) 等に記載されている ァダプティブアレイアンテナがある。 ァダプティブアレイアンテナは、 複数ァ ンテナで構成されるアレイアンテナの各アンテナ出力に振幅 ·位相シフトを加 えて合成することによりアレイの指向性が形成されることを利用し、 所定の制 御アルゴリズムに基づいて各アンテナ出力の重み係数を決定し、 周囲の状態の 変化に適応しながら指向性を制御する技術である。
そして、 ァダプティブアレイアンテナを基地局装置に搭載し、 他セルからの 干渉を取り除いて受信品質を向上させることにより、 上り回線のチャネル容量 の増大を図ることができる。
また、 ァダプティブアレイアンテナを搭載した基地局装置が、 端末装置から 送信された信号の到来方向を推定し、 推定した方向に指向性送信を行うことに より、回線品質を維持したまま基地局装置からの送信電力を小さくできるので、 他の端末装置への干渉も低減でき、 下り回線のチャネル容量の増大を図ること ができる。
ただし、 下り回線において、 基地局装置が通信を行うすべての端末装置に対 し信号到来方向を推定し、 指向性送信を行うとすると信号処理量が増大し、 装 置規模が大きくなる問題が生じる。
そこで、 従来の基地局装置では、 高速のデータ伝送を行う端末装置もしくは 大きい送信電力を必要とする端末装置など一部の端末装置に対しアレイアンテ ナを用いて指向性送信を行い、 他の端末装置に対しアレイアンテナと別個に用 意されたアンテナあるいはアレイアンテナの中の 1本を用いてセクタ送信ゃォ ムニ送信等の指向性の無い送信 (以下、 「無指向性送信」 という) を行ってい る。
これにより、 信号処理部の装置規模をさほど増大させることなく、 チャネル 容量の増大を図っている。
しかしながら、 上記従来の基地局装置では、 無指向性送信する信号を複数合 成して 1本のアンテナから送信するため、 このアンテナにおける送信電力は低 減されない。 よって、 無線部の増幅動作時におけるダイナミックレンジを抑え ることができず、 大型で発熱量が大きい増幅器を使用しなければならないとい う問題を有する。 発明の開示
本発明の目的は、 一部の端末装置に対してのみ指向性送信を行う場合に、 増 幅器の必要電力を抑え、 装置規模の小型化を図ることができる基地局装置及び 送信方法を提供することである。
この目的は、 指向性送信を行う信号をそれぞれアレイアンテナのアンテナ素 子と同数の信号成分に分割し、 分割した指向性送信を行う信号の各信号成分に 対して重み付けを行うとともに、 可変指向性送信を行わない信号をそれぞれ前 記ァンテナ素子のいずれか 1つに割振る割振り、 同一のアンテナ素子から送信 する信号を合成して無線送信することにより達成される。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の基地局装置を含む無線通信システムのシステム図、 図 2は、本発明の実施の形態 1における基地局装置の構成を示すプロック図、 及び、
図 3は、 本発明の実施の形態 2における基地局装置の構成を示すプロック図 である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明を実施するための最良の形態について、 添付図面を参照して詳 細に説明する。 図 1は本発明にかかる基地局装置を含む無線通信システムを示 すシステム図である。
図 1の基地局装置 1 1は、 通信の中継器の役割を果たし、 端末装置から無線 送信された信号を処理して外部ネットワーク 2 1に無線又は有線送信し、 外部 ネットワーク 2 1から無線又は有線送信された信号を処理して各端末装置に無 線送信する。
ここで、 図 1の基地局装置 1 1は、 3本のアンテナ 1 0 1、 1 0 2、 1 0 3 を有し、 5台の端末装置と同時通信を行い、 端末装置 1、 端末装置 2、 端末装 置 3及び端末装置 4に対して無指向性送信を行い、 端末装置 5に対して指向性 送信を行なうものとする。
(実施の形態 1)
図 2は、 実施の形態 1にかかる基地局装置の構成を示すブロック図である。 図 2に示す基地局装置 1 1は、 3本のアンテナ 101、 102、 103と、 無 線部 104、 105、 106と、 送信部 107と、 受信部 108と、 信号処理 部 109、 1 10、 1 1 1、 1 12、 1 13とから主に構成される。 送信部 1 07は、 重み係数制御部 151と、 乗算回路 152、 153、 154と、 合成 回路 155、 156、 157とを有する。
無線部 104は、 アンテナ 101に受信された高周波信号をベースバンド信 号に変換して受信部 108に出力し、 また、 合成回路 155から入力したベー スバンド信号を高周波信号に変換してアンテナ 101から無線送信する。 無線 部 105は、 アンテナ 102に受信された高周波信号をべ一スバンド信号に変 換して受信部 108に出力し、 また、 合成回路 156から入力したベ一スパン ド信号を高周波信号に変換してアンテナ 102から無線送信する。 無線部 10 6は、 アンテナ 103に受信された高周波信号をベースバンド信号に変換して 受信部 108に出力し、 また、 合成回路 157から入力したベースバンド信号 を高周波信号に変換してアンテナ 103から無線送信する。
送信部 107は、 各信号処理部から入力した各端末装置に対する送信信号を 分散し、 合成して、 各無線部に出力する。 受信部 108は、 各無線部から入力 したベースバンド信号を復調して各端末装置からの受信信号を取り出して合成 し、 各信号処理部に出力する。 また、 受信部 108は、 指向性受信された端末 装置 5からの受信信号 (以下、 「第 5受信信号」 という) の到来方向を推定し、 到来方向に関する情報を信号処理部 1 13に出力する。
信号処理部 109は、 受信部 108から入力した端末装置 1からの受信信号 (以下、 「第 1受信信号」 という) を復号して外部ネットワークに出力し、 ま た、 外部ネットワークから入力した端末装置 1に対する送信信号 (以下、 「第 1送信信号」 という) を符号化して変調し、 合成回路 155に出力する。
信号処理部 1 10は、 受信部 108から入力した端末装置 2からの受信信号 (以下、 「第 2受信信号」 という) を復号して外部ネットワークに出力し、 ま た、 外部ネットワークから入力した端末装置 2に対する送信信号 (以下、 「第 2送信信号」 という) を符号化して変調し、 合成回路 1 5 6に出力する。 信号処理部 1 1 1は、 受信部 1 0 8から入力した端末装置 3からの受信信号 (以下、 「第 3受信信号」 という) を復号して外部ネットワークに出力し、 ま た、 外部ネットワークから入力した端末装置 3に対する送信信号 (以下、 「第 3送信信号」 という) を符号化して変調し、 合成回路 1 5 7に出力する。 信号処理部 1 1 2は、 受信部 1 0 8から入力した端末装置 4からの受信信号 (以下、 「第 4受信信号」 という) を復号して外部ネットワークに出力し、 ま た、 外部ネットワークから入力した端末装置 4に対する送信信号 (以下、 「第 4送信信号」 という) を符号化して変調し、 合成回路 1 5 5に出力する。 信号処理部 1 1 3は、 受信部 1 0 8から入力した第 5受信信号を復号して外 部ネットワークに出力し、 また、 外部ネットワークから入力した端末装置 5に 対する送信信号 (以下、 「第 5送信信号」 という) を符号化して変調し、 各乗 算回路に平行に出力する。 また、 信号処理部 1 1 3は、 受信部 1 0 8から入力 した到来方向に関する情報を重み係数制御部 1 5 1に出力する。
重み係数制御部 1 5 1は、 信号処理部 1 1 3から入力した到来方向に関する 情報に基づいて各アンテナ出力の重み係数を算出し、 算出した重み係数を各乗 算回路に出力する。 乗算回路 1 5 2は、 第 5送信信号に重み係数制御部 1 5 1 から入力した重み係数を乗算して合成回路 1 5 5に出力する。 乗算回路 1 5 3 は、 第 5送信信号に重み係数制御部 1 5 1から入力した重み係数を乗算して合 成回路 1 5 6に出力する。 乗算回路 1 5 4は、 第 5送信信号に重み係数制御部 1 5 1から入力した重み係数を乗算して合成回路 1 5 7に出力する。
合成回路 1 5 5は、 信号処理部 1 0 9、 信号処理部 1 1 2及び乗算回路 1 5 2から入力した信号を合成して無線部 1 0 4に出力する。 合成回路 1 5 6は、 信号処理部 1 1 0及び乗算回路 1 5 3から入力した信号を合成して無線部 1 0 5に出力する。 合成回路 1 5 7は、 信号処理部 1 1 1及び乗算回路 1 5 4から 入力した信号を合成して無線部 1 0 6に出力する。
次に、 図 2の基地局装置 1 1における各端末装置からの受信信号の流れにつ いて説明する。
アンテナ 1 0 1から受信された信号は、 無線部 1 0 4により高周波信号から ベースバンド信号に変換され、 受信部 1 0 8に出力される。 同様に、 アンテナ 1 0 2から受信された信号は無線部 1 0 5により高周波信号からベースバンド 信号に変換され、 アンテナ 1 0 3から受信された信号は無線部 1 0 6により高 周波信号からベースバンド信号に変換され、 それぞれ受信部 1 0 8に出力され る。
そして、 受信部 1 0 8にて、 各無線部からのベースバンド信号は復調処理さ れて、 各端末装置からの受信信号が取り出され、 それぞれァダプティブアレイ アンテナ処理を含むダイバーシチ合成が行われ、 さらに、 指向性受信された第 5受信信号の到来方向が推定される。
第 1受信信号は信号処理部 1 0 9により復号され、 外部のネットワークシス テムに送信される。同様に、第 2受信信号は信号処理部 1 1 0により復号され、 第 3受信信号は信号処理部 1 1 1により復号され、 第 4受信信号は信号処理部 1 1 2により復号され、 第 5受信信号は信号処理部 1 1 3により復号され、 そ れぞれ外部のネットワークシステムに送信される。
また、 受信部 1 0 8にて推定された到来方向に関する情報は、 信号処理部 1 1 3を経由して重み係数制御部 1 5 1に出力される。 そして、 重み係数制御部 1 5 1にて、 到来方向に関する情報に基づき、 第 5送信信号の重み係数が算出 され、 算出された重み係数が乗算回路 1 5 2、 1 5 3、 1 5 4に出力される。 次に、 図 2の基地局装置 1 1における各端末装置に対する送信信号の流れに ついて説明する。
第 1送信信号は、 信号処理部 1 0 9にて符号化され、 変調され、 合成回路 1 5 5に出力される。 第 2送信信号は、 信号処理部 1 1 0にて符号化され、 変調 され、 合成回路 1 5 6に出力される。 第 3送信信号は、 信号処理部 1 1 1にて 符号化され、 変調され、 合成回路 1 5 7に出力される。 第 4送信信号は、 信号 処理部 1 1 2にて符号化され、 変調され、 合成回路 1 5 5に出力される。 第 5送信信号は、 信号処理部 1 1 3にて符号化され、 変調される。 変調され た第 5送信信号は、 乗算回路 1 5 2にてァンテナ 1 0 1に対する重み係数が乗 算されて合成回路 1 5 5に出力される。 同様に、 変調された第 5送信信号は、 乗算回路 1 5 3にてアンテナ 1 0 2に対する重み係数が乗算されて合成回路 1 5 6に出力され、 乗算回路 1 5 4にてアンテナ 1 0 3に対する重み係数が乗算 されて合成回路 1 5 7に出力される。
合成回路 1 5 5に入力された信号は合成され、 無線部 1 0 4にて無線変調さ れ、 アンテナ 1 0 1を通して送信される。 合成回路 1 5 6に入力された信号は 合成され、 無線部 1 0 5にて無線変調され、 アンテナ 1 0 2を通して送信され る。 合成回路 1 5 7に入力された信号は合成され、 無線部 1 0 6にて無線変調 され、 アンテナ 1 0 3を通して送信される。
このように、 指向性送信以外の信号をアレイアンテナの各アンテナに分散し て送信することにより、 アンテナの送信電力を分散できるので、 送信電力が他 に比べて突出して大きいアンテナがなくなり、 無線部における増幅器の規模を 小型化できる。
ここで、 一般的に送信増幅器の増幅率に従って増幅器出力の位相は異なるた め、 ァダプティブアレイアンテナには、 この位相を各々のアンテナ間で調整す るための無線部キャリブレーションが必要となる。 本実施の形態によれば、 信 号増幅率の幅を小さく抑えることができるので、 信号増幅時の位相回転幅が小 さくなり、 ァダプティプアレイァンテナに必要な無線部キヤリブレーシヨンの 簡易化にも効果がある。
(実施の形態 2 )
図 3は、 実施の形態 2にかかる基地局装置の構成を示すブロック図である。 なお、 図 3に示す基地局装置において、 図 2に示す基地局装置と共通する部分 については、 図 2と同一符号を付して説明を省略する。
図 3に示す基地局装置は、 図 2の基地局装置にスィツチ制御部 2 0 1と、 接 続スィッチ 2 0 2から 2 1 3とを追加した構成を採る。
スィツチ制御部 2 0 1は、 各信号処理部から入力した各端末装置に対する送 信電力と、 重み係数 1 5 1から入力した重み係数に基づいて、 各アンテナの送 信電力が均一になるように各接続スィッチを制御する。 接続スィッチ 2 0 2か ら 2 1 3は、 スィツチ制御部 2 0 1の制御により接続又は切断される。
以下、 例として、 端末装置 1に対する送信電力が 「1.0」 、 端末装置 2に対 する送信電力が 「1.5」 、 端末装置 3に対する送信電力が 「1.8」 、 端末装置 4 に対する送信電力が 「2.2」 、 端末装置 5に対する送信電力が 「2.0」 、 乗算回 路 1 5 2に出力される重み係数が 「0.5」 、 乗算回路 1 5 3に出力される重み 係数が 「0.3」 、 乗算回路 1 5 4に出力される重み係数が 「0.2」 である場合に おけるスィッチ制御部 2 0 1の制御について説明する。
まず、 スィッチ制御部 2 0 1は、 指向性送信信号の送信電力に重み係数を乗 算して、 指向性送信信号の各アンテナの送信電力を算出する。 本例では、 アン テナ 1 0 1の端末装置 5に対する送信電力は 「1.0」 、 アンテナ 1 0 2の端末 装置 5に対する送信電力は 「0.6」 、 アンテナ 1 0 3の端末装置 5に対する送 信電力は 「0.4」 となる。
次に、 各アンテナの送信電力が均一になるように無指向性送信信号を送信す るアンテナを割り振る。本例では、第 1送信信号をアンテナ 1 0 3から送信し、 第 2送信信号をアンテナ 1 0 3から送信し、 第 3送信信号をアンテナ 1 0 1か ら送信し、 第 4送信信号をアンテナ 1 0 2から送信する。 これにより、 アンテ ナ 1 0 1の送信電力が 「2.8」 、 アンテナ 1 0 2の送信電力が 「2.8」 、 アンテ ナ 1 0 3の送信電力が 「2.9」 となり各アンテナの送信電力の格差が最も少な くなる。 最後に、 スィッチ制御部 2 0 1は、 アンテナの割り振り結果に基づいて各接 続スィッチを制御する。 本例では、 接続スィッチ 2 0 4、 2 0 7、 2 0 8、 2 1 2を接続し、 他の接続スィッチを切断する。
なお、 スィッチ制御部 2 0 1は、 各端末装置に対する送信電力、 各重み係数 の変化に対応して、 接続スィッチを適宜制御する。
このように、 各アンテナの送信電力が同程度になるように、 各アンテナに対 して各端末装置に対する送信信号を割り振ることにより、 実施の形態 1に比べ さらに装置の小型化を図ることができる。
なお、 実施の形態 2では、 指向性送信以外の信号を送信するアンテナの選択 をスィツチ切替により行ったが、 スィツチ制御部及び接続スィツチの代りに重 み係数制御部及び乗算回路を用いて、 重み係数制御により行うこともできる。 この場合、重み係数制御部は、出力する重み係数の一つを「1」とし、他を「0」 とする。 乗算回路に重み係数 「1」 を入力することは接続スィッチを接続する ことと等価であり、 乗算回路に入力した信号がそのまま出力される。 また、 乗 算回路に重み係数 「0」 を入力することは接続スィッチを切断することと等価 であり、 乗算回路からは何も出力されない。
これにより、 各信号処理部は、 無指向性送信信号又は指向性送信信号のどち らでも処理することができる。 具体的には、 各信号処理部は、 指向性送信信号 を処理する場合、 重み係数制御部に到来方向に関する情報に基づいて重み係数 を出力させ、 無指向性送信信号を処理する場合、 重み係数制御部に重み係数 「1」 又は 「0」 を出力させる。
なお、 本発明は、 指向性送信と無指向性送信が混在するシステムであれば適 用でき、 信号多重分割の方式等によっては限定されない。
以上説明したように、 本発明の基地局装置及び送信方法によれば、 アレイァ ンテナの各アンテナに無指向性送信信号を振り分けることができるので、 各ァ ンテナの送信電力を分散し、 送信電力が他に比べて突出して大きいアンテナを なくすことができ、 無線部における増幅器の小型化を図ることができる。 これ は、 信号増幅時の位相回転幅が小さくなることでもあり、 ァダプティブアレイ アンテナに必要な無線部キヤリブレーションの簡易化にも効果的である。
本明細書は、 1998年 9月 18日出願の特願平 10— 264349号に基 づくものである。 この内容をここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 基地局装置にァダプティブアレイアンテナを搭載し、 一部の端末 装置に対してのみ指向性送信を行うディジタル無線通信システムに好適である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 複数のアンテナ素子により指向性を形成するアレイアンテナと、 指向性送 信を行う第 1信号をそれぞれ前記アンテナ素子と同数の信号成分に分割する分 割手段と、 第 1信号の各信号成分に対して重み付けを行う重み付け手段と、 可 変指向性送信を行わない第 2信号をそれぞれ前記アンテナ素子のいずれか 1つ に割振る割振り手段と、 同一のァンテナ素子から送信する第 1信号成分と第 2 信号とを合成する合成手段と、 合成した信号を前記各アンテナ素子から無線送 信する無線送信手段と、 を具備する基地局装置。
2 . 割振り手段は、 各第 2信号の割振り先を分散する請求の範囲 1記載の基地 局装置。
3 . 割振り手段は、 各アンテナ素子の割振られる第 2信号の数の格差を最小に する請求の範囲 1記載の基地局装置。
4 . 割振り手段は、 重み付けした各第 1信号成分の送信電力及び第 2信号の送 信電力に基づいて、 各アンテナ素子の送信電力の格差を最小にする請求の範囲 1記載の基地局装置。
5 . 第 2信号をアンテナ素子に送る各経路途中に接続スィッチを配し、 割振り 手段は、 各第 2信号の割振り先のアンテナ素子の経路途中に配された接続スィ ツチを接続し、 他の接続スィツチを切断する請求の範囲 1記載の基地局装置。
6 . 第 2信号をアンテナ素子に送る各経路途中に、 入力した第 2信号に係数を 乗算する乗算器を配し、 割振り手段は、 各第 2信号の割振り先のアンテナ素子 の経路途中に配された乗算器に係数 「1」 を出力し、 他の乗算器に係数 「0」 を出力する請求の範囲 1記載の基地局装置。
7 . 請求の範囲 1記載の基地局装置と無線通信を行う端末装置。
8 . 指向性送信を行う第 1信号をそれぞれァレイァンテナのアンテナ素子と同 数の信号成分に分割する分割工程と、 第 1信号の各信号成分に対して重み付け を行う重み付け工程と、 可変指向性送信を行わない第 2信号をそれぞれ前記ァ ンテナ素子のいずれか 1つに割振る割振り工程と、 同一のアンテナ素子から送 信する第 1信号成分と第 2信号とを合成する合成工程と、 合成した信号を前記 各アンテナ素子から無線送信する無線送信工程と、 を有する送信方法。
9 . 割振り工程は、 各第 2信号の割振り先を分散する請求の範囲 8記載の送信 方法。
1 0 . 割振り手段は、 各アンテナ素子の割振られる第 2信号の数の格差を最小 にする請求の範囲 8記載の送信方法。
1 1 . 重み付けした各第 1信号成分の送信電力及び第 2信号の送信電力に基づ いて、 各アンテナ素子の送信電力の格差を最小にする請求の範囲 8記載の送信 方法。
1 2 . 第 2信号をアンテナ素子に送る各経路途中に接続スィッチを配し、 各第 2信号の割振り先のアンテナ素子の経路途中に配された接続スィッチを接続し、 他の接続スィッチを切断する請求の範囲 8記載の送信方法。
1 3 . 第 2信号をアンテナ素子に送る各経路途中に、 入力した第 2信号に係数 を乗算する乗算器を配し、 各第 2信号の割振り先のアンテナ素子の経路途中に 配された乗算器に係数 「1」 を入力し、 他の乗算器に係数 「0」 を入力する請 求の範囲 8記載の送信方法。
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Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3663092B2 (ja) * 1999-11-19 2005-06-22 三洋電機株式会社 無線基地局
EP1120858B1 (en) * 1999-12-15 2007-04-04 Nippon Telegraph and Telephone Corporation Adaptive array transceiver apparatus
JP3872953B2 (ja) * 1999-12-27 2007-01-24 株式会社東芝 アダプティブアンテナを用いた無線通信装置
US7317916B1 (en) * 2000-09-14 2008-01-08 The Directv Group, Inc. Stratospheric-based communication system for mobile users using additional phased array elements for interference rejection
US7369847B1 (en) * 2000-09-14 2008-05-06 The Directv Group, Inc. Fixed cell communication system with reduced interference
US6388634B1 (en) 2000-10-31 2002-05-14 Hughes Electronics Corporation Multi-beam antenna communication system and method
KR20020041554A (ko) * 2000-11-28 2002-06-03 박종섭 스마트 안테나를 적용한 이동통신 기지국에서 이동국 탐색및 빔형성 제어방법
US7181162B2 (en) * 2000-12-12 2007-02-20 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US20020073437A1 (en) * 2000-12-12 2002-06-13 Hughes Electronics Corporation Television distribution system using multiple links
US7103317B2 (en) * 2000-12-12 2006-09-05 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals for aircraft
US6952580B2 (en) * 2000-12-12 2005-10-04 The Directv Group, Inc. Multiple link internet protocol mobile communications system and method therefor
US7400857B2 (en) * 2000-12-12 2008-07-15 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
JP3679000B2 (ja) 2000-12-21 2005-08-03 松下電器産業株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
US7356351B1 (en) * 2000-12-22 2008-04-08 Durham Logistics, Llc Method and apparatus for disabling the RF functionality of a multi-function wireless communication device while maintaining local functionality
US8396513B2 (en) * 2001-01-19 2013-03-12 The Directv Group, Inc. Communication system for mobile users using adaptive antenna
US7187949B2 (en) * 2001-01-19 2007-03-06 The Directv Group, Inc. Multiple basestation communication system having adaptive antennas
US7809403B2 (en) * 2001-01-19 2010-10-05 The Directv Group, Inc. Stratospheric platforms communication system using adaptive antennas
US7068616B2 (en) * 2001-02-05 2006-06-27 The Directv Group, Inc. Multiple dynamic connectivity for satellite communications systems
JP2003244054A (ja) * 2002-02-21 2003-08-29 Ntt Docomo Inc 送信制御装置及び送信制御方法
US6754475B1 (en) * 2002-06-28 2004-06-22 Motorola, Inc. Transmission performance measurement and use thereof
US6999794B1 (en) * 2002-06-28 2006-02-14 Arraycomm Llc Transmission of a common pilot channel from a beamforming transmit antenna array
US7096042B2 (en) * 2003-01-21 2006-08-22 Interdigital Technology Corporation System and method for increasing cellular system capacity by the use of the same frequency and time slot for both uplink and downlink transmissions
US7385914B2 (en) * 2003-10-08 2008-06-10 Atheros Communications, Inc. Apparatus and method of multiple antenna transmitter beamforming of high data rate wideband packetized wireless communication signals
JP4135629B2 (ja) 2003-12-05 2008-08-20 沖電気工業株式会社 無線ネットワーク用の信号中継装置及び無線ネットワークにおける信号中継方法
JP4516358B2 (ja) * 2004-05-26 2010-08-04 富士通株式会社 無線基地局装置および無線通信方法
US8666333B2 (en) * 2005-12-12 2014-03-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using antenna arrays to produce omni-directional transmissions
US11392037B2 (en) * 2008-02-18 2022-07-19 Nissan Chemical Industries, Ltd. Resist underlayer film forming composition containing silicone having cyclic amino group
CN101834702B (zh) * 2009-03-12 2013-12-18 夏普株式会社 信道重构方法、基站和用户设备
US10305562B2 (en) * 2017-09-28 2019-05-28 Apple Inc. Different sector rotation speeds for post-amble processing of a beam forming packet

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01202036A (ja) * 1988-02-08 1989-08-15 Toshiba Corp 無線通信システム
JPH05206918A (ja) * 1991-12-04 1993-08-13 Nec Corp 移動無線通信方式
JPH0974375A (ja) * 1995-09-06 1997-03-18 Toshiba Corp 無線通信システム
JPH1098422A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Hitachi Ltd 送信ダイバーシチ装置
JPH10173585A (ja) * 1996-12-06 1998-06-26 Hitachi Ltd 無線通信システム
JPH10313472A (ja) * 1997-05-14 1998-11-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置および無線端末装置
JPH1174831A (ja) * 1997-09-01 1999-03-16 Mitsubishi Electric Corp 無線通信方法、無線通信システム、基地局及び移動端末

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4316192A (en) * 1979-11-01 1982-02-16 The Bendix Corporation Beam forming network for butler matrix fed circular array
JP2684888B2 (ja) * 1991-08-06 1997-12-03 国際電信電話株式会社 アダプティブアレイアンテナ制御方式
EP0595247B1 (en) 1992-10-28 1998-07-15 Atr Optical And Radio Communications Research Laboratories Apparatus for controlling array antenna comprising a plurality of antenna elements and method therefor
EP1133074B1 (en) * 1995-07-19 2009-04-22 Nec Corporation CDMA diversity transmission system
JPH09235633A (ja) * 1996-02-27 1997-09-09 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 高強度、高導電性その場繊維強化銅合金
US5781845A (en) * 1996-12-03 1998-07-14 The Aerospace Corporation Adaptive transmitting antenna
JPH10264349A (ja) 1997-03-25 1998-10-06 Teruo Yokoi 装飾用微粒子を物の面に付着させる加工方法及び装飾用微粒子を付着させた物
KR100275071B1 (ko) * 1998-06-23 2000-12-15 윤종용 이동통신기지국의스마트안테나시스템용송수신장치
US6369758B1 (en) * 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01202036A (ja) * 1988-02-08 1989-08-15 Toshiba Corp 無線通信システム
JPH05206918A (ja) * 1991-12-04 1993-08-13 Nec Corp 移動無線通信方式
JPH0974375A (ja) * 1995-09-06 1997-03-18 Toshiba Corp 無線通信システム
JPH1098422A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Hitachi Ltd 送信ダイバーシチ装置
JPH10173585A (ja) * 1996-12-06 1998-06-26 Hitachi Ltd 無線通信システム
JPH10313472A (ja) * 1997-05-14 1998-11-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置および無線端末装置
JPH1174831A (ja) * 1997-09-01 1999-03-16 Mitsubishi Electric Corp 無線通信方法、無線通信システム、基地局及び移動端末

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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