WO2001074104A1 - Terminal de communication et procede de radiocommunication - Google Patents

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WO2001074104A1
WO2001074104A1 PCT/JP2001/002312 JP0102312W WO0174104A1 WO 2001074104 A1 WO2001074104 A1 WO 2001074104A1 JP 0102312 W JP0102312 W JP 0102312W WO 0174104 A1 WO0174104 A1 WO 0174104A1
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WO
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signal
subcarriers
communication terminal
channel
spreading
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PCT/JP2001/002312
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Hideki Kanemoto
Osamu Kato
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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

  • the present invention relates to a communication terminal device and a wireless communication method used in a digital wireless communication system.
  • the radio communication channels in the service area of a base station include a traffic channel for accommodating traffic and a control channel for performing control.
  • the mobile stations For access channels that transmit calls from wireless communication mobile stations and transmit control information from mobile stations to base stations, the mobile stations are grouped, and each group is assigned to a different subcarrier and handled. It is possible to avoid transmission collisions at the same time and to suppress a decrease in spectral efficiency.
  • traffic channels for users are becoming faster, larger in capacity, and wider in bandwidth.
  • a technique for dynamically changing the number of subcarriers allocated to a user-traffic channel in a multi-carrier communication method is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. HEI 11-1999. —
  • an access channel which is a control channel used in the uplink from the mobile station to the base station, is used for performing short message communication with the base station.
  • Traffic channel bandwidth that accommodates large-capacity traffic and communicates If the information is similarly allocated to the access channel, the amount of information transmitted in the access channel is small, so that there is a problem that the communication channel is wasted and the frequency use efficiency is reduced.
  • An object of the present invention is to provide a communication terminal device capable of effectively using a code resource without lowering the frequency use efficiency and preventing an increase in power consumption in a transmission circuit in the communication terminal device. And a wireless communication method.
  • the purpose of this is to improve frequency efficiency by allocating a small number of subcarriers to uplink control channels such as access channels for large-capacity traffic channels that allocate multiple subcarriers to users in a multicarrier communication system. Is achieved by
  • this object is achieved by grouping users in a multicarrier communication system and assigning subcarriers of an uplink control channel to each group, so that the communication terminal apparatus does not need to transmit a plurality of subcarriers, and the transmission This is achieved by reducing battery processing and reducing power consumption for battery saving.
  • this object is achieved by allocating a small number of spreading codes to uplink control channels such as access channels for a large-capacity traffic channel that allocates multiple spreading codes to users in a multicode communication system. Achieved by effective use of resources.
  • This object is also achieved by grouping users in a multi-code communication system and allocating a spreading code of an uplink control channel to each group, so that the communication terminal device does not need to process with a plurality of spreading codes. This is achieved by reducing processing, reducing power consumption and saving battery power.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to the above embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to the above-described embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a subcarrier allocation configuration according to the above embodiment
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to the above embodiment.
  • an access channel is assigned as a control channel to a smaller number of subcarriers than a traffic channel subcarrier, and the communication terminal devices are grouped. The case where access is made to this will be described.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the transmission data is serial / parallel
  • the parallel (S / P) converter 101 converts the signals into parallel signals, and the parallel signals are output to the modulator 102.
  • Each modulation section 102 performs digital modulation processing on the input signal, and outputs the signal after the modulation processing to an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) section 103.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the access information is converted into parallel signals by the S / P converter 109, and the respective parallel signals are output to the modulator 110.
  • Each modulation section 110 performs digital modulation processing on the input signal, and outputs the signal after the modulation processing to access channel information allocating section 111.
  • the access channel allocating unit 111 performs control for allocating access information to a smaller number of subchannels than the number of subchannels to which transmission data is allocated.
  • 1 unit 103 performs IFFT conversion on the digitized modulated transmission data and access information according to the allocation information from access channel allocation unit 111, and converts the IFFT-converted signal to D / D
  • the signal is output to the A conversion unit 104.
  • the D / A conversion unit 104 converts the signal after the IFFT conversion into an analog signal and outputs the analog signal to the band filter 105.
  • Band filter 105 Filters the signal band from the analog signal.
  • the multiplier 106 multiplies the signal in this signal band by the carrier center frequency (fc).
  • the amplifier 107 amplifies the carrier.
  • the amplified signal is transmitted to the base station device via the antenna 108.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus that performs wireless communication with a communication terminal apparatus according to the present embodiment.
  • the signal transmitted from the communication terminal apparatus is received via antenna 201, amplified in amplifying section 202, and then transmitted in band filter 203.
  • the band is filled.
  • the signal extracted from only the signal band is multiplied by a carrier center frequency (fc) in a multiplier 204 and band-converted.
  • the band-converted signal is Channel and access channel.
  • the bandwidth of the traffic channel is filtered by the traffic channel (relatively wide band) filter 2 • 5, and the high-speed A / D converter 206 performs A / D conversion.
  • the digital signal is subjected to FFT conversion in a traffic channel wideband FFT unit 207, and a signal corresponding to each subcarrier is output to each demodulation unit 208.
  • Each subcarrier signal is demodulated in each demodulation unit 208 and output to a parallel / serial (PZS) conversion unit 209.
  • PZS parallel / serial
  • the access channel signal is filtered in the band of the access channel by the narrow band filter 210 for the access channel, and A / D converted in the AZD converter 211.
  • the digital signal is FFT-converted in the narrow-band FFT section 212 for the access channel, and each subcarrier-corresponding signal is output to each demodulation section 21-3.
  • Each subcarrier signal is demodulated in each demodulation unit 213 and output to a parallel / serial (PZS) conversion unit 216.
  • Each demodulated data is converted into a serial signal in the P / S converter 214 and output as a time-series data.
  • the communication terminal apparatus shown in FIG. 1 performs IFFT processing on a digital modulation signal of transmission data of a traffic channel and a digital modulation signal of access information of an access channel, and transmits the result to the base station apparatus as a multicarrier signal.
  • access channel allocating section 111 on the communication terminal apparatus side allocates subcarriers of the grouped access channels. That is, Figure
  • the access channel is allocated to the subcarrier.
  • a method of grouping a plurality of communication terminal devices for example, a method of estimating a direction of arrival of a signal from each communication terminal device and grouping a case where the direction of arrival is within a predetermined angle range may be mentioned.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration for allocating traffic channels and access channels to subcarriers.
  • reference numeral 301 denotes one subcarrier
  • reference numeral 302 denotes a subcarrier of an access channel assigned to a group to which the communication terminal belongs.
  • the communication terminal device group (group) corresponds to a subcarrier group (two subcarriers in FIG. 3).
  • the subcarrier allocation information (information on which communication terminal group (group) is allocated to which subcarrier) thus allocated is notified to each communication terminal device.
  • the base station apparatus separates the traffic channel signal and the access channel signal, and recognizes the access information by receiving only the subcarrier group corresponding to the group to which the communication terminal apparatus as the communication partner belongs for the access channel signal. I do. In this case, since the frequency of the subcarrier corresponding to the group to which the communication terminal belongs is notified from the base station apparatus, each communication terminal transmits only the subcarrier group corresponding to the group to which its own station belongs. To send access information.
  • the multicarrier communication apparatus of the present embodiment even when a user's traffic channel is allocated to a wide band using a plurality of subcarriers, a small number of subcarriers are allocated to an access channel which is an uplink control channel. . Therefore, even if the traffic channel has a large capacity, the control information such as access does not increase and the control channel for transmitting the control information has a large capacity. Can be prevented.
  • transmission is performed by using a plurality of subcarriers for a large-capacity traffic channel, and transmission is performed by allocating fewer subcarriers to the access channel than the traffic channel.
  • FFT processing can be applied only in a narrow band where an access channel exists, instead of demodulating by applying FFT processing over a wide band.
  • the sampling rate of the access channel can be reduced, and the amount of signal processing and power consumption can be reduced.
  • the access channel can be transmitted at a low speed and in a narrow band, and the transmission processing of the communication terminal can be reduced to save battery power.
  • the frequency use efficiency can be improved.
  • the multicarrier communication apparatus performs transmission processing on the traffic channel and the access channel in the same processing system, for example, performs transmission processing on the traffic channel and the access channel in a time division manner, and The processing bandwidth may be changed as appropriate according to the channel.
  • the multicarrier communication apparatus uses the same subcarrier group for the traffic channel and the access channel, and changes the number of subcarriers to be used (the number of access channels is made smaller than that of the traffic channel). Is also good.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the signal is converted into a parallel signal, and each parallel signal is output to the modulation section 402.
  • Each modulation section 402 performs digital modulation processing on the input signal, and outputs the signal after the modulation processing to IFFT section 403.
  • the IFFT section 403 performs IFFT conversion on the digitized modulated transmission data, and outputs the signal after the IFFT conversion to the D / A conversion section 404.
  • the D / A converter 404 converts the signal after the IFFT conversion into an analog signal and outputs the analog signal to the band filter 405.
  • Band Filler 405 fills the signal band from analog signals.
  • the multiplier 406 multiplies the signal in this signal band by the carrier center frequency (fc).
  • the access information is subjected to digital modulation processing in modulation section 409, and the signal after the modulation processing is output to D / A conversion section 410.
  • the D / A converter 410 converts the digitally modulated signal into an analog signal and outputs the analog signal to the band filter 411.
  • the bandpass filter 411 filters the signal band from the analog signal.
  • the multiplier 412 multiplies the signal in this signal band by the access carrier frequency.
  • This access carrier frequency is selected in access carrier frequency selection section 4 13. There is no particular limitation on the method of selecting the access carrier frequency.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus that performs wireless communication with a communication terminal according to the present embodiment.
  • a signal transmitted from a communication terminal apparatus is received via antenna 501, amplified by amplifying section 502, and then subjected to signal by band filter 503. The band is filled.
  • Signal band only extracted signal in multiplier 5 0 4 multiplied carriers center frequency of (f c), it is band-converted. Also, the signal extracted only from the signal band Is multiplied by the access carrier frequency in a multiplier 510 and band-converted. This access carrier frequency is selected by access carrier frequency selection section 5 13. In this way, the received signal is separated into a traffic channel and an access channel, respectively.
  • the traffic channel signal is filtered in the traffic channel band by the traffic channel band filter 505, and is A / D-converted in the high-speed AZD converter 506.
  • the digital signal is subjected to FFT conversion in a traffic channel wide band FFT section 507, and each subcarrier corresponding signal is output to each demodulation section 508.
  • Each subcarrier signal is demodulated in each demodulation section 508 and output to the PZS conversion section 509, and each demodulated data is converted to a serial signal in the P / S conversion section 509, and time series Output as data.
  • the band of the access channel is filtered by the narrow band filter 511 for the access channel, and the AZD conversion is performed in the A / D converter 5 12.
  • the digital signal is demodulated in the demodulation unit 514 and output as access information.
  • a base station apparatus and a communication terminal apparatus which are multicarrier communication apparatuses having the above configuration, transmit and receive an access channel and a widened traffic channel.
  • IFDM processing is performed on the digit modulated signal of the transmission data of the traffic channel, the digital modulated signal of the access information of the access channel is allocated to one subcarrier, and these are converted into multicarrier signals. To each base station.
  • access channel frequency selecting section 51 on the communication terminal apparatus side is used.
  • step 3 a plurality of base station apparatuses to be accessed are grouped, and subcarriers of an access channel are selected for each group. That is, as shown in FIG. 6, a subcarrier for an access channel is selected.
  • a method of grouping a plurality of communication terminal devices for example, there is a method of estimating a direction of arrival of a signal from each communication terminal device and grouping a case where the arrival direction is within a predetermined angle range. .
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration in which a traffic channel and an access channel are allocated to subcarriers.
  • reference numeral 301 denotes one subcarrier
  • reference numeral 6001 denotes a subcarrier of an access channel assigned to a group to which the communication terminal belongs.
  • the communication terminal device group (group) corresponds to a subcarrier (one subcarrier in FIG. 6).
  • the selection information of the subcarrier selected in this manner is notified to each communication terminal device.
  • the communication terminal device separates the traffic channel signal and the access channel signal, and transmits only the subcarrier corresponding to the group to which the own station belongs by the access channel signal.
  • each communication terminal apparatus since the frequency of the subcarrier corresponding to the group to which the own station belongs is notified from the base station apparatus, each communication terminal apparatus transmits only the subcarrier corresponding to the group to which the own station belongs and performs access. Information can be sent. In this case, by multiplying the transmission signal by the frequency of the access carrier (subcarrier) and taking a correlation, the communication terminal apparatus can generate a subcarrier signal component.
  • the multicarrier communication apparatus of the present embodiment even when a user's traffic channel is allocated to a wideband by a plurality of subcarriers, the access channel that is an uplink control channel has a small number of subcarriers. Then one subcarrier) is selected. As a result, the traffic channel Even if the capacity is increased, the multicarrier communication apparatus can prevent the control channel for transmitting the control information from increasing in capacity without increasing the control information such as access.
  • the multicarrier communication apparatus in the multicarrier communication method, transmits using a plurality of subcarriers in a large-capacity traffic channel, selects a smaller number of subcarriers than the traffic channel as an access channel, Transmission is performed by multiplexing both.
  • the multicarrier communication apparatus can create an access channel by multiplying the frequency of the subcarrier of the access channel.
  • the multicarrier communication apparatus does not need to perform FFT processing on the access channel, and can reduce the amount of signal processing.
  • the multicarrier communication apparatus transmits an access channel at a low speed and in a narrow band, thereby reducing transmission processing of a communication terminal and achieving battery saving. Further, the multicarrier communication apparatus of the present embodiment does not occupy a plurality of subcarriers over a wide band with only the access channel, so that it is possible to improve the frequency utilization efficiency.
  • the communication terminal does not need to constantly transmit all access channels, and the communication terminal does not need to transmit all access channels at all times.
  • the access channel assigned to the group to which the station belongs can also be transmitted.
  • the communication terminal only needs to transmit the subcarrier to which the own station belongs and modulate the access signal.
  • the access channel may not be dedicatedly allocated to subcarriers, but may be allocated to subcarriers for other purposes in the downlink in a time sharing manner.
  • the access channel does not use only one subcarrier, Subcarriers may be used.
  • a smaller number of spreading codes than the traffic channel spreading codes are allocated to access channels as control channels, and A case will be described in which access is made to the communication terminal device that has been set.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the transmission data is subjected to channel coding (error correction coding, interleaving, assignment processing to each spreading code) for each channel in a channel coding section 711,
  • the respective signals after the channel coding are output to the modulation section 720.
  • Each modulation section 702 performs digital modulation processing on the input signal, and outputs the signal after the modulation processing to spreading section 703.
  • Spreading section 703 uses the spreading code assigned by spreading code allocating section 7 12 to perform spread modulation processing on the modulated signal.
  • the spreading code allocated by the spreading code allocating section 7 12 is output from the spreading code allocating section 7 12 to the spreading section 7 03 which processes a signal to which the spreading code is allocated.
  • the access information is subjected to channel coding (error correction coding, interleaving, and assignment processing to each spreading code) in a channel coding section 709, and each signal after channel coding is converted to a modulation section 710 Is output to Each modulating section 7 10 performs digital modulation processing on the input signal, and outputs the signal after the modulation processing to spreading section 7 11.
  • the signal subjected to the spread modulation processing is output to multiplexing section 704.
  • Spreading section 711 performs spread modulation processing on the modulated signal using the spreading code assigned in access channel spreading code allocating section 7 13.
  • the spreading code assigned by access channel spreading code allocating section 7 13 The access channel spreading code allocating section 713 outputs the signal to the spreading section 711 which processes the signal to which the code is allocated.
  • the access channel spreading code allocating section 713 performs control to allocate a smaller number of spreading codes to access information than the number of spreading codes allocated to transmission data.
  • the signal subjected to the spread modulation processing is output to multiplexing section 704.
  • the multiplexing section 704 multiplexes the signal (transmission data) after the spread modulation processing from the spreading section 703 and the signal (access information) after the spread modulation processing from the spread section 711 to form a band filter. Output to 705.
  • the band fill filter 705 fills the signal band from the multiplexed signal.
  • the signal in this signal band is multiplied by a carrier center frequency (fc) in a multiplier 706.
  • This carrier is amplified in the amplification section 707.
  • the amplified signal is transmitted to each communication terminal device via the antenna 708.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus that performs wireless communication with a communication terminal apparatus according to the present embodiment.
  • the signal transmitted from the communication terminal apparatus is received via antenna 811, amplified in amplifying section 8002, and then transmitted in band filter 803. The band is filled.
  • the signal extracted from only the signal band is multiplied by a carrier center frequency (fc) in a multiplier 804, and band-converted.
  • the band-converted signal is sent to a traffic channel despreading unit 806 and an access channel despreading unit 810.
  • the traffic channel signal is separated in the traffic channel despreading unit 806 by performing despreading processing using the traffic channel spreading code assigned by the base station apparatus.
  • the spreading code for the traffic channel is output from the spreading code allocating section 809 to the respective despreading sections 806.
  • the despread signal is sent to RAKE combining section 807 to be RAKE combined.
  • the RAKE-combined signal is output to the demodulation unit 808.
  • the RAKE-combined signal is demodulated in demodulation section 808 and output as received data.
  • the access channel signal is separated by despreading in an access channel despreading section 810 using an access channel spreading code assigned by the base station apparatus.
  • the spreading codes for the access channel are output from the access channel spreading code allocating section 8 13 to the respective despreading sections 8 10.
  • the despread signal is sent to RAKE combining section 811 and RAKE-combined, and the RAKE-combined signal is output to demodulating section 812.
  • the RAKE-combined signal is demodulated in demodulation section 812 and output as received data.
  • the communication terminal device shown in FIG. 7 receives a multicode signal in which a spread signal of traffic channel transmission data and a spread signal of access information of an access channel are multiplexed.
  • the traffic channel uses a plurality of spread codes because of the large amount of transmission data during transmission, but the access channel is used for control or short message communication, and the amount of access information transmission is small. , Use a small number of spreading codes. Therefore, in the present embodiment, a plurality of communication terminal devices to be accessed are grouped on the base station side, and a spreading code is assigned to an access channel for each group.
  • a method of grouping a plurality of communication terminal devices for example, there is a method of estimating a direction of arrival of a signal from each communication terminal device and grooving a signal whose arrival direction is within a predetermined angle range.
  • the allocation information of the spread code thus allocated (information on which spread code is allocated to which communication terminal group (group)) is provided to each communication terminal device. Notified.
  • the base station device separates the traffic channel signal and the access channel signal by despreading processing, and despreads the access channel signal using only the spreading code corresponding to the group to which the communication terminal device as the communication partner belongs. To recognize the access information. In this case, since the base station apparatus notifies the spreading code corresponding to the group to which the communication terminal belongs, each communication terminal apparatus performs despreading processing using only the spreading code corresponding to the group to which the communication terminal belongs. By doing so, access information can be obtained.
  • the communication terminal apparatus even when a plurality of spreading codes are assigned to a user's traffic channel, by assigning a small number of spreading codes to an access channel that is an uplink control channel, Even if the traffic channel increases in capacity, control information such as access does not increase, and the control channel for transmitting control information can be prevented from increasing in capacity. Therefore, in the multicode communication method, spread modulation processing is performed using a plurality of spreading codes for a large-capacity traffic channel, and spread modulation processing is performed using a smaller number of spreading codes than for the access channel, and transmission is performed. By this means, upon receiving an access channel, despreading can be performed using a small number of spreading codes used for the access channel, instead of performing despreading processing using a large number of spreading codes.
  • a spreading code with a smaller spreading factor is assigned to a traffic channel and a spreading code with a larger spreading factor than the plurality of spreading codes is assigned to a control channel.
  • a larger radio resource determined by a combination of the number of subcarriers, the number of spreading codes, and the spreading factor is used for a traffic channel. Allocate and allocate less radio resources to the control channel than multiple spreading codes.
  • the multi-carrier communication method a small number of carriers are allocated to control channels used for control with a small amount of information or short message communication, so that it is not necessary to transmit a wide band equivalent to a traffic channel, thereby improving frequency use efficiency.
  • the control information such as access information does not increase, so the common control channel for transmitting control information must have a large capacity. Frequency allocation can be prevented and efficient channel assignment can be performed in consideration of the entire radio resources, so that the frequency utilization can be improved.
  • the present embodiment is applicable not only to the OFDM scheme but also to other multi-carrier communication schemes, and similar effects can be obtained by applying to other multi-carrier communication schemes.
  • Embodiments 1 to 3 above describe the case where the control channel is an access channel, but the present embodiment can be applied to a case where the control channel is another control channel of the uplink.
  • a small number of subcarriers are allocated to a control channel such as an access channel for a large-capacity traffic channel that allocates a plurality of subcarriers to a user.
  • a control channel such as an access channel for a large-capacity traffic channel that allocates a plurality of subcarriers to a user.
  • the communication terminal device of the present invention receives the control channel at a low speed and in a narrow band, the sampling rate of signal processing such as A / D conversion can be suppressed low, and the amount of signal processing is reduced to save power. Is possible. Further, according to the communication terminal device of the present invention, in a multi-code communication system, a small number of spreading codes are included in a control channel such as an access channel for a large-capacity traffic channel for assigning a plurality of spreading codes to a user. By assigning, code resources can be used effectively.
  • the spread code is assigned to each of the grouped communication terminals (users)
  • only the spread code assigned to the group to which the communication terminal belongs is used.
  • Despreading may be performed, and there is no need to perform despreading using a spreading code assigned to another user group, so that the amount of processing can be reduced.

Description

明 細 書 通信端末装置及び無線通信方法 技術分野
本 ¾明は、 ディジタル無線通信システムにおいて使用される通信端末装置及 び無線通信方法に関する。 背景技術
セルラ移動体無線通信システムにおいて、 基地局のサービスエリア内の無線 通信チャネルには、 トラヒックデ一夕を収容するトラヒックチャネル、 及び制 御を行うための制御チャネル等がある。
無線通信移動局からの発呼や、 移動局から基地局へ制御情報などを伝送する アクセスチャネルについては、 移動局をグループ化し、 それそれ群として異な るサブキャリアに割り当てて扱うことによって、 アクセスチャネルでの伝送の 衝突をさけ、 かつ周波数利用効率の低下を抑えることが可能となっている。 一方、マルチメディア情報のように、音声'画像などの伝送を行う情報の増加 に伴い、 ユーザのトラヒックチャネルはますます高速化、 大容量化、 広帯域化 している。 このような、 大容量ユーザートラヒックチャネルを効率よく収容す る方法として、 マルチキャリア通信方法において、 ユーザ一トラヒックチヤネ ルに割り当てるサブキャリア数を動的に変化させる等の技術が、 特開平 1 1—
1 7 6 4 4号公報等で開示されている。
他方、 移動局から基地局への、 上り回線において用いられる制御チャネルで あるアクセスチャネルは、 基地局に短いメッセージ通信を行うこと等に用いら れる。
大容量トラヒックデ一夕を収容して通信を行う トラヒックチャネルの帯域を アクセスチャネルにも同様に割り当てた場合、 アクセスチャネルにおいて伝送 される情報量が少ないため、 通信チャネルの無駄が生じ、 周波数利用効率の低 下を招くという問題がある。
上記の説明は、 マルチキャリア通信についてのものであるが、 マルチコード 通信においても同種の問題が生じる。 すなわち、 制御あるいは短いメッセージ 通信に用いるアクセスチャネルに大容量トラヒックチャネルと同等の拡散符号 を割当てると、 コード資源を有効に使用することができなくなる。 発明の開示
本発明の目的は、 周波数利用効率を低下させることなく、 あるいはコード資 源を有効に利用し、 しかも通信端末装置における送信回路での電力消費が大き くなることを防止することができる通信端末装置及び無線通信方法を提供する ことである。
この目的は、 マルチキャリア通信システムにおいて、 ユーザに複数サブキヤ リアを割り当てる大容量トラヒックチャネルに対し、 アクセスチャネルなどの 上り回線の制御チャネルには少数サブキャリアを割り当てることにより、 周波 数効率を改善することにより達成される。
また、 この目的は、 マルチキャリア通信システムにおいて、 ユーザをグルー プ化し、 そのグループ毎に上り回線の制御チャネルのサブキヤリアを割り当て ることにより、 通信端末装置で複数サブキャリアを送信する必要が無く、 送信 にかかる処理を低減し、 消費電力を低減してバッテリーセ一ビングを図ること により達成される。
また、 この目的は、 マルチコード通信システムにおいて、 ユーザに複数の拡 散符号を割り当てる大容量トラヒックチャネルに対し、 アクセスチャネルなど の上り回線の制御チャネルには少数の拡散符号を割り当てることにより、 コー ド資源を有効に利用することにより達成される。 また、 この目的は、 マルチコード通信システムにおいて、 ュ一ザをグループ 化し、 そのグループ毎に上り回線の制御チャネルの拡散符号を割り当てること により、通信端末装置で複数の拡散符号で処理する必要が無く、処理を低減し、 消費電力を低減してバッテリーセービングを図ることにより達成される。 図面の簡単な説明
図 1は、本発明の実施の形態 1に係る通信端末装置の構成を示すプロック図、 図 2は、 上記実施の形態に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 3は、 上記実施の形態に係るサブキヤリァ割り当て構成を示す図、 図 4は、本発明の実施の形態 2に係る通信端末装置の構成を示すプロック図、 図 5は、 上記実施の形態に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 6は、 上記実施の形態に係るサブキヤリァ割り当て構成を示す図、 図 Ίは、本発明の実施の形態 3に係る通信端末装置の構成を示すプロック図、 及び、
図 8は、 上記実施の形態に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。
(実施の形態 1 )
本実施の形態では、 〇 F D M (Orthogonal Frequency Division Multiplex)方 式を用いたマルチキヤリア通信システムにおいて、 制御チャネルとしてァクセ スチャネルをトラヒックチャネルのサブキヤリアよりも少ないサブキヤリアに 割り当て、 グループ化した通信端末装置に対してアクセスを行う場合について 説明する。
図 1は、 本発明の実施の形態 1に係る通信端末装置の構成を示すプロック図 である。 図 1に示す通信端末装置において、 送信データは、 シリアル/パラレ ル (S/P ) 変換部 1 0 1においてパラレル信号に変換され、 それそれのパラ レル信号が変調部 1 0 2に出力される。 各変調部 1 0 2は、 入力された信号に 対してディジタル変調処理を行い、 変調処理後の信号を I F F T (逆高速フー リエ変換) 部 1 0 3に出力する。
一方、 アクセス情報は、 S/P変換部 1 0 9においてパラレル信号に変換さ れ、それぞれのパラレル信号が変調部 1 1 0に出力される。各変調部 1 1 0は、 入力された信号に対してディジ夕ル変調処理を行い、 変調処理後の信号をァク セスチャネル情報割当て部 1 1 1に出力する。 アクセスチャネル割当て部 1 1 1は、 送信データを割当てるサブチャネルの数よりも少ない数のサブチャネル にアクセス情報を割当てる制御を行う。
1 (1部1 0 3は、 アクセスチャネル割当て部 1 1 1からの割当て情報に したがって、 ディジ夕ル変調された送信データ及びアクセス情報に対して I F F T変換を行い、 I F F T変換後の信号を D/A変換部 1 0 4に出力する。 D /A変換部 1 0 4は、 I F F T変換後の信号をアナログ信号に変換して帯域フ ィル夕 1 0 5に出力する。 帯域フィル夕 1 0 5は、 アナログ信号から信号帯域 をフィルタリングする。
乗算器 1 0 6は、 この信号帯域の信号にキヤリア中心周波数(f c) を乗算す る。 増幅部 1 0 7は、 この搬送波を増幅する。 増幅された信号は、 アンテナ 1 0 8を介して基地局装置に対して送信される。
図 2は、 本実施の形態に係る通信端末装置と無線通信を行う基地局装置の構 成を示すプロック図である。 図 2に示す基地局装置において、 通信端末装置か ら送信された信号は、 アンテナ 2 0 1を介して受信され、 増幅部 2 0 2におい て増幅された後に、 帯域フィル夕 2 0 3において信号帯域がフィル夕リングさ れる。
信号帯域のみ取り出された信号は、 乗算器 2 0 4においてキヤリア中心周波 数 (f c) が乗算され、 帯域変換される。 帯域変換された信号は、 トラヒックチ ャネル及びアクセスチャネルにそれそれ分離される。
トラヒックチャネル信号は、 トラヒックチャネル用 (比較的広帯域) の帯域 フィル夕 2◦ 5によってトラヒックチャネルの帯域がフィル夕リングされ、 高 速 A/D変換部 2 0 6において A/D変換される。 ディジタル信号は、 トラヒ ツクチャネル用広帯域 F F T部 2 0 7において F F T変換され、 各サブキヤリ ァ対応信号が各復調部 2 0 8に出力される。 各サブキャリア信号は、 各復調部 2 0 8において復調されて、 パラレル/シリアル (PZ S ) 変換部 2 0 9に出 力される。 各復調データは、 P/ S変換部 2 0 9においてシリアル信号に変換 され、 時系列データとして出力される。
同様に、 アクセスチャネル信号は、 アクセスチャネル用の狭帯域フィル夕 2 1 0によってアクセスチャネルの帯域をフィル夕リングされ、 AZD変換部 2 1 1において A/D変換される。 ディジタル信号は、 アクセスチャネル用狭帯 域 F F T部 2 1 2において F F T変換され、 各サブキャリア対応信号が各復調 部 2 1 3に出力される。 各サブキャリア信号は、 各復調部 2 1 3において復調 されて、 パラレル/シリアル (PZ S ) 変換部 2 1 4に出力される。 各復調デ —夕が、 P/ S変換部 2 1 4においてシリアル信号に変換され、 時系列デ一夕 として出力される。
上記構成を有するマルチキヤリァ通信装置である基地局装置及び通信端末装 置によりアクセスチヤネル及び広帯域化したトラヒックチヤネルを送受信する 場合について説明する。
図 1に示す通信端末装置は、 トラヒックチャネルの送信データのディジタル 変調信号とアクセスチャネルのアクセス情報のデイジ夕ル変調信号を I F F T 処理し、 マルチキヤリア信号として基地局装置に送信する。
この場合、 送信データの伝送量が多いためにトラヒックチャネルは広帯域化 しているが、 アクセスチャネルは、 制御あるいは短いメッセージ通信に用いら れ、 アクセス情報の伝送量は少ないので、 広帯域化する必要はない。 したがつ て、本実施の形態では、通信端末装置側のアクセスチャネル割当て部 1 1 1が、 グループ化されたアクセスチャネルのサブキャリアを割当てる。 すなわち、 図
3に示すようにアクセスチャネルをサブキヤリアに割当てる。
なお、 複数の通信端末装置をグループ化する方法として、 例えば各通信端末 装置からの信号の到来方向を推定し、 到来方向が所定の角度の範囲内であるも のをグループ化する方法などが挙げられる。
図 3は、 トラヒックチャネル及びアクセスチャネルのサブキヤリアへの割り 当て構成を示す図である。 図 3において参照符号 3 0 1は、 一つのサブキヤリ ァを表し、 参照符号 3 0 2は、 通信端末装置が属するグループに割り当てられ たアクセスチャネルのサブキャリアを表す。 ここで、 通信端末装置群 (グルー プ) は、 サブキャリア群 (図 3においては 2サブキャリア) に対応する。 この ように割当てられたサブキヤリアの割当て情報 (どのサブキヤリアにどの通信 端末郡 (グループ) が割当てられているかの情報) は、 各通信端末装置に通知 される。
基地局装置は、 トラヒックチャネル信号とアクセスチャネル信号とを分離し て、 アクセスチャネル信号については、 通信相手となる通信端末装置の所属す るグループに対応するサブキャリァ群のみを受信してアクセス情報を認識する。 この場合、 通信端末装置が所属するグループに対応するサブキヤリァの周波数 は、 基地局装置から通知されるので、 各通信端末装置は、 自局が所属するグル —プに対応するサブキャリァ群のみを送信してアクセス情報を送ることができ る。
このように、 本実施の形態に係るマルチキャリア通信装置によれば、 ユーザ のトラヒックチヤネルを複数サブキャリアによる広帯域に割り当てる場合でも、 上り回線の制御チャネルであるアクセスチャネルには少数サブキャリアを割り 当てる。 このため、 トラヒックチャネルが大容量化したとしても、 アクセスな どの制御情報は増大することなく、 制御情報を伝送する制御チャネルが大容量 化することを防止できる。
したがって、 マルチキャリア通信方法は、 大容量トラヒックチャネルに複数 のサブキヤリアを用いて伝送し、 アクセスチャネルにトラヒックチャネルより 少数のサブキャリアを割り当てて伝送を行う。 これにより、 アクセスチャネル の送信において、 広帯域にわたり F F T処理を適用して復調するのではなく、 アクセスチヤネルが存在する狭帯域のみで F F T処理を適用することができる。 その結果、 アクセスチャネルのサンプリングレートを遅くすることができ、 信号処理量及び消費電力を低減することが可能となる。 これにより、 アクセス チャネルを低速、 狭帯域に送信し、 通信端末の送信処理を低減してバッテリー セービングを図ることが可能となる。 また、 広帯域にわたる複数のサブキヤリ ァをアクセスチャネルのみで占有しないため、 周波数利用効率を改善すること ができる。
また、 本実施の形態に係るマルチキャリア通信装置は、 トラヒックチャネル 及びアクセスチャネルを同一の処理系で送信処理を行い、 例えば時分割でトラ ヒックチャネルとアクセスチャネルの送信処理を行って、 帯域フィル夕の処理 帯域をチャネルに応じて適宜変更するようにしても良い。
また、 本実施の形態に係るマルチキャリア通信装置は、 トラヒックチャネル 及びアクセスチャネルに同一のサブキヤリア群を用い、 使用するサブキヤリァ 数を変更する(トラヒックチャネルよりもアクセスチャネルの数を少なくする) ようにしても良い。
(実施の形態 2 )
本実施の形態では、 O F D M方式を用いたマルチキヤリア通信システムにお いて、制御チャネルとしてアクセスチヤネルを特定のサブキャリアに割り当て、 グルーブイ匕した通信端末装置に対してアクセスを行う場合について説明する。 図 4は、 本発明の実施の形態 2に係る通信端末装置の構成を示すブロック図 である。 図 4に示す通信端末装置において、 送信データは、 S /P変換部 4 0 1においてパラレル信号に変換され、 それそれのパラレル信号が変調部 4 0 2 に出力される。 各変調部 4 0 2は、 入力された信号に対してディジタル変調処 理を行い、 変調処理後の信号を I F F T部 4 0 3に出力する。
I F F T部 4 0 3は、 ディジ夕ル変調された送信デ一夕に対して I F F T変 換を行い、 その I F F T変換後の信号を D/A変換部 4 0 4に出力する。 D/ A変換部 4 0 4は、 I F F T変換後の信号をアナログ信号に変換して帯域フィ ル夕 4 0 5に出力する。 帯域フィル夕 4 0 5は、 アナログ信号から信号帯域を フィル夕リングする。 乗算器 4 0 6は、 この信号帯域の信号にキャリア中心周 波数 (f c) を乗算する。
一方、 アクセス情報は、 変調部 4 0 9においてディジタル変調処理され、 変 調処理後の信号を D/A変換部 4 1 0に出力する。 D/A変換部 4 1 0は、 デ イジタル変調された信号をアナログ信号に変換して、 帯域フィル夕 4 1 1に出 力する。 帯域フィルタ 4 1 1は、 アナログ信号から信号帯域をフィル夕リング する。 乗算器 4 1 2は、 この信号帯域の信号にアクセスキャリア周波数を乗算 する。 このアクセスキャリア周波数は、 アクセスキャリア周波数選択部 4 1 3 において選択される。 アクセスキヤリア周波数の選択方法については特に制限 はない。
キャリア周波数を乗算した送信データ及びアクセス情報は、 加算器 4 1 4に おいて多重され、 これらの多重信号は、 増幅部 4 0 7において増幅される。 増 幅された信号は、 アンテナ 4 0 8を介して各基地局装置に対して送信される。 図 5は、 本実施の形態に係る通信端末と無線通信を行う基地局装置の構成を 示すブロック図である。 図 5に示す基地局装置において、 通信端末装置から送 信された信号は、 アンテナ 5 0 1を介して受信され、 増幅部 5 0 2において増 幅された後に、 帯域フィル夕 5 0 3で信号帯域がフィル夕リングされる。
信号帯域のみ取り出された信号は、 乗算器 5 0 4においてキヤリア中心周波 数 (f c) を乗算され、 帯域変換される。 また、 信号帯域のみ取り出された信号 は、 乗算器 5 1 0においてアクセスキャリア周波数を乗算され、 帯域変換され る。 このアクセスキャリア周波数は、 アクセスキャリア周波数選択部 5 1 3で 選択される。 このようにして、 受信信号は、 トラヒックチャネル及びアクセス チャネルにそれぞれ分離される。
トラヒックチャネル信号は、 トラヒックチャネル用の帯域フィル夕 5 0 5に よってトラヒックチャネルの帯域がフィル夕リングされ、 高速 AZD変換部 5 0 6において A/D変換される。 ディジタル信号は、 トラヒックチャネル用広 帯域 F F T部 5 0 7において F F T変換され、 各サブキャリア対応信号が各復 調部 5 0 8に出力される。 各サブキャリア信号は、 各復調部 5 0 8において復 調されて、 P Z S変換部 5 0 9に出力され、 P / S変換部 5 0 9において各復 調データがシリアル信号に変換され、 時系列データとして出力される。
同様に、 アクセスチャネル信号は、 アクセスチャネル用の狭帯域フィル夕 5 1 1によってアクセスチャネルの帯域がフィル夕リングされ、 A/D変換部 5 1 2において AZD変換される。 ディジタル信号は、 復調部 5 1 4において復 調されて、 アクセス情報として出力される。
以下、 上記構成を有するマルチキヤリア通信装置である基地局装置及び通信 端末装置によりアクセスチャネル及び広帯域化したトラヒックチャネルを送受 信する場合について説明する。
図 4に示す通信端末装置では、 トラヒックチャネルの送信デ一夕のディジ夕 ル変調信号を I F F T処理し、 アクセスチャネルのアクセス情報のディジタル 変調信号を一つのサブキヤリアに割当てて、 これらをマルチキヤリア信号とし て各基地局装置に送信する。
この場合、 送信データの伝送量が多いためにトラヒックチャネルは広帯域化 しているが、 アクセスチャネルは、 制御あるいは短いメッセージ通信に用いら れ、 アクセス情報の伝送量は少ないので、 広帯域化する必要がない。 したがつ て、 本実施の形態では、 通信端末装置側のアクセスチャネル周波数選択部 5 1 3において、 アクセス対象である複数の基地局装置をグループ化し、 グループ 毎にアクセスチャネルのサブキャリアを選択する。 すなわち、 図 6に示すよう にアクセスチャネル用のサブキヤリアを選択する。
複数の通信端末装置をグループ化する方法として、 例えば各通信端末装置か らの信号の到来方向を推定し、 到来方向が所定の角度の範囲内であるものをグ ループ化する方法などが挙げられる。
図 6は、 トラヒックチャネル及びアクセスチャネルのサブキヤリアへの割り 当て構成を示す図である。 図 6において参照符号 3 0 1は、 一つのサブキヤリ ァを表し、 参照符号 6 0 1は、 通信端末装置が属するグループに割り当てられ たアクセスチャネルのサブキャリアを表す。 ここで、 通信端末装置群 (グルー プ) は、 サブキャリア (図 6においては 1つのサブキャリア) に対応する。 こ のように選択されたサブキャリアの選択情報 (どの通信端末郡 (グループ) に 対してどのサブキャリアが選択されているかの情報) は、 各通信端末装置に通 知される。
通信端末装置は、 トラヒックチャネル信号とアクセスチャネル信号とを分離 し、 アクセスチャネル信号で自局が所属するグループに対応するサブキヤリァ のみを送信する。 この場合、 自局が所属するグループに対応するサブキャリア の周波数は、 基地局装置から通知されるので、 各通信端末装置は、 自局が所属 するグループに対応するサブキヤリアのみを送信して、 アクセス情報を送るこ とができる。 この場合、 送信信号に対してアクセスキャリア (サブキャリア) の周波数を乗算して相関をとることにより、 通信端末装置は、 サブキャリア信 号成分をつく り出すことができる。
このように、 本実施の形態に係るマルチキャリア通信装置によれば、 ユーザ のトラヒックチャネルを複数サブキヤリアによる広帯域に割り当てる場合でも、 上り回線の制御チャネルであるアクセスチャネルには少数のサブキャリア (こ こでは一つのサブキャリア) を選択する。 このため、 トラヒックチャネルが大 容量化したとしても、 マルチキャリア通信装置は、 アクセスなどの制御情報は 増大することなく、 制御情報を伝送する制御チャネルが大容量化することを防 止できる。
したがって、 本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、 マルチキャリア通 信方法において、 大容量トラヒックチャネルでは複数のサブキャリアを用いて 伝送し、 アクセスチャネルにはトラヒックチャネルより少数のサブキャリアを 選択し、 両者を多重して伝送を行う。 これにより、 マルチキャリア通信装置は、 アクセスチャネルのサブキヤリアの周波数を乗算することでアクセスチャネル をつくり出すことができる。 その結果、 マルチキャリア通信装置は、 アクセス チャネルについては F F T処理を行う必要がなく、 信号処理量を低減すること が可能となる。
また、本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、アクセスチャネルを低速、 狭帯域に送信し、 通信端末の送信処理を低減してバッテリーセービングを図る ことが可能となる。 また、 本実施の形態のマルチキャリア通信装置は、 広帯域 にわたる複数のサブキャリアをアクセスチャネルのみで占有しないため、 周波 数利用効率を改善することができる。
また、 ユーザをグループ化し、 各グループのアクセス信号のためにサブキヤ リアを選択すること、 すなわち各グループのアクセス信号をサブキヤリアに割 り当てて、 通信端末はアクセスチャネル全てを常時送信する必要なく、 自局が 所属するグループに割り当てられているアクセスチャネルを送信することもで きる。 この場合、 通信端末は、 自局が所属するサブキャリアのみを送信してァ クセス信号を変調すれば良い。 これにより、 効率の良い送信によりバッテリー セービングを図ることができる。
なお、 アクセスチャネルは、 専用でサブキャリアに割り当てるのではなく、 時分割で下り回線の他用途チャネルをサブキャリアに割当てるようにしても良 い。 また、 アクセスチャネルは、 1サブキャリアのみを用いるのでなく、 複数 サブキヤリアを用いても良い。
(実施の形態 3 )
本実施の形態では、 C D MA(Code Division Multiple Access)方式を用いた マルチコ一ド通信システムにおいて、制御チャネルとしてアクセスチャネルに、 トラヒックチャネルの拡散符号よりも少ない数の拡散符号を割り当て、 グルー ブイ匕した通信端末装置に対してアクセスを行う場合について説明する。
図 7は、 本発明の実施の形態 3に係る通信端末装置の構成を示すプロック図 である。 図 7に示す通信端末装置において、 送信データは、 チャネルコーディ ング部 7 0 1において、それそれのチャネルについてチャネルコーディング(誤 り訂正符号化、 インターリーブ、 各拡散符号への割当て処理) が行われ、 チヤ ネルコーディング後のそれそれの信号が変調部 7 0 2に出力される。 各変調部 7 0 2は、 入力された信号に対してディジタル変調処理を行って、 変調処理後 の信号を拡散部 7 0 3に出力する。
拡散部 7 0 3は、拡散符号割当て部 7 1 2で割当てられた拡散符号を用いて、 変調処理後の信号に拡散変調処理を行う。 拡散符号割当て部 7 1 2において割 当てられた拡散符号は、 拡散符号割当て部 7 1 2から、 その拡散符号が割当て られた信号を処理する拡散部 7 0 3に出力される。
一方、 アクセス情報は、 チャネルコーディング部 7 0 9においてチャネルコ ーデイング (誤り訂正符号化、 インターリーブ、 各拡散符号への割当て処理) が行われ、 チャネルコ一ディング後のそれそれの信号が変調部 7 1 0に出力さ れる。 各変調部 7 1 0は、 入力された信号に対してディジタル変調処理を行つ て、変調処理後の信号を拡散部 7 1 1に出力する。拡散変調処理された信号は、 多重部 7 0 4に出力される。
拡散部 7 1 1は、 アクセスチャネル拡散符号割当て部 7 1 3において割当て られた拡散符号を用いて、 変調処理後の信号に拡散変調処理を行う。 アクセス チャネル拡散符号割当て部 7 1 3において割当てられた拡散符号は、 その拡散 符号が割当てられた信号を処理する拡散部 7 1 1にアクセスチャネル拡散符号 割当て部 7 1 3から出力される。アクセスチャネル拡散符号割当て部 7 1 3は、 送信データに割当てる拡散符号の数よりも少ない数の拡散符号をアクセス情報 に割当てる制御を行う。 拡散変調処理された信号は、 多重部 7 0 4に出力され る。
多重部 7 0 4は、 拡散部 7 0 3からの拡散変調処理後の信号 (送信データ) と拡散部 7 1 1からの拡散変調処理後の信号 (アクセス情報) を多重して、 帯 域フィル 7 0 5に出力する。 帯域フィル夕 7 0 5は、 多重された信号から信号 帯域をフィル夕リングする。
この信号帯域の信号は、 乗算器 7 0 6においてキャリア中心周波数(f c) を 乗算される。 この搬送波は、 増幅部 7 0 7において増幅される。 増幅された信 号は、 アンテナ 7 0 8を介して各通信端末装置に対して送信される。
図 8は、 本実施の形態に係る通信端末装置と無線通信を行う基地局装置の構 成を示すブロック図である。 図 8に示す基地局装置において、 通信端末装置か ら送信された信号は、 アンテナ 8 0 1を介して受信され、 増幅部 8 0 2におい て増幅された後に、 帯域フィル夕 8 0 3において信号帯域がフィル夕リングさ れる。
信号帯域のみ取り出された信号は、 乗算器 8 0 4においてキヤリア中心周波 数 (f c) が乗算され、 帯域変換される。 帯域変換された信号は、 トラヒックチ ャネル用の逆拡散部 8 0 6及びアクセスチャネル用の逆拡散部 8 1 0に送られ る。
トラヒックチャネル信号は、 トラヒックチャネル用の逆拡散部 8 0 6におい て、 基地局装置で割当てられたトラヒックチャネル用の拡散符号を用いて逆拡 散処理することにより分離される。 トラヒックチャネル用の拡散符号は、 拡散 符号割当て部 8 0 9からそれそれの逆拡散部 8 0 6に出力される。
逆拡散処理された信号は、 R A K E合成部 8 0 7に送られて R A K E合成さ れ、 R A K E合成された信号が復調部 8 0 8に出力される。 R A K E合成され た信号は、 復調部 8 0 8において復調されて受信データとして出力される。 同様に、 アクセスチャネル信号は、 アクセスチャネル用の逆拡散部 8 1 0に おいて、 基地局装置で割当てられたアクセスチャネル用の拡散符号を用いて逆 拡散することにより分離される。 アクセスチャネル用の拡散符号は、 アクセス チャネル拡散符号割当て部 8 1 3からそれそれの逆拡散部 8 1 0に出力される。 逆拡散処理された信号は、 R A K E合成部 8 1 1に送られて R A K E合成さ れ、 R A K E合成された信号が復調部 8 1 2に出力される。 R A K E合成され た信号は、 復調部 8 1 2において復調されて受信データとして出力される。 次に、 上記構成を有するマルチコード通信装置である基地局装置及び通信端 末装置によりアクセスチャネル及び広帯域ィ匕したトラヒックチャネルを送受信 する場合について説明する。
図 7に示す通信端末装置は、 トラヒツクチャネルの送信データの拡散信号と アクセスチャネルのアクセス情報の拡散信号を多重したマルチコード信号を受 信する。
この場合、 送信デ一夕の伝送量が多いためにトラヒックチャネルは複数の拡 散符号を用いているが、 アクセスチャネルは、 制御あるいは短いメッセージ通 信に用いられ、アクセス情報の伝送量は少ないので、少数の拡散符号を用いる。 したがって、 本実施の形態では、 基地局側において、 アクセス対象である複数 の通信端末装置をグループ化し、 グループ毎にアクセスチャネルに拡散符号を 割当てる。
複数の通信端末装置をグループ化する方法としては、 例えば各通信端末装置 からの信号の到来方向を推定し、 到来方向が所定の角度の範囲内であるものを グルーブイ匕する方法などが挙げられる。
なお、 このように割当てられた拡散符号の割当て情報 (どの拡散符号がどの 通信端末郡 (グループ) に割当てられているかの情報) は、 各通信端末装置に 通知される。
基地局装置は、 トラヒックチヤネル信号とアクセスチヤネル信号とを逆拡散 処理により分離し、 アクセスチャネル信号については、 通信相手となる通信端 末装置の所属するグループに対応する拡散符号のみで逆拡散処理してアクセス 情報を認識する。 この場合、 通信端末装置が所属するグループに対応する拡散 符号は基地局装置から通知されるので、 各通信端末装置は、 自局が所属するグ ループに対応する拡散符号のみを用いて逆拡散処理することによりアクセス情 報を得ることができる。
このように、 本実施の形態に係る通信端末装置によれば、 ユーザのトラヒッ クチャネルに複数の拡散符号を割り当てる場合でも、 上り回線の制御チャネル であるアクセスチャネルに少数の拡散符号を割り当てることにより、 トラヒッ クチャネルが大容量化したとしても、 アクセスなどの制御情報は増大すること なく、 制御情報を伝送する制御チャネルが大容量化することを防止できる。 したがって、 マルチコード通信方法において、 大容量トラヒックチャネルで は複数の拡散符号を用いて拡散変調処理し、 アクセスチャネルではトラヒック チャネルより少数の拡散符号を用いて拡散変調処理して伝送を行う。 これによ り、 アクセスチャネルの受信に際に、 多数の拡散符号を用いて逆拡散処理する のではなく、 アクセスチャネルに用いた少数の拡散符号を用いて逆拡散するこ とができる。
その結果、 アクセスチャネルについては逆拡散処理の処理量を低減すること が可能となる。 また、 拡散符号を効率良く使用することになるので、 コード資 源を有効に利用することが可能となる。
また、 本実施の形態においては、 トラヒックチャネルに対して拡散率の小さ い拡散符号を割り当て、 制御チャネルに対して前記複数の拡散符号よりも拡散 率の大きい拡散符号を割り当てるようにしても、 上記と同様な効果を得ること ができる。 また、 マルチキヤリァ通信方式とマルチコ一ド通信方式を併用するディジ夕 ル無線通信システムにおいては、 トラヒックチャネルに対して, サブキャリア 数, 拡散符号数, 拡散率の組み合わせで決定されるより大きい無線リソースを 割り当て、 制御チャネルに対して複数の拡散符号よりも少ない無線リソースを 割り当てるようにする。
これにより、 マルチキャリア通信方式について、 情報量の少ない制御あるい は短いメッセージ通信に用いられる制御チャネルに少数キヤリアを割り当てる ため、 トラヒックチャネルと同等の広帯域を送信する必要が無く、 周波数利用 効率を改善することができ、 マルチコード通信方式について、 トラヒックチヤ ネルが大容量化したとしても、 アクセス情報などの制御情報は増大することな いので、制御情報を伝送する共通制御チャネルが大容量化することを防止でき、 かつ無線リソース全体を考慮し効率的なチャネルの割り当てが可能なため, 周 波数利用率を改善できる。
本実施の形態は、 O F D M方式に限らず、 他のマルチキャリア通信方式にも 適用可能であり、 他のマルチキャリア通信方式に適用しても同様の効果を得る ことができる。
上記実施の形態 1〜 3においては、 制御チャネルがアクセスチャネルである 場合について説明しているが、 本実施の形態は、 上り回線の他の制御チャネル である場合にも適用することができる。
以上の説明から明らかなように、 本発明によれば、 マルチキャリア通信シス テムにおいて、 ユーザに複数サブキヤリアを割り当てる大容量トラヒックチヤ ネルに対して、 アクセスチャネルのような制御チャネルには少数サブキヤリア を割り当てることで、 周波数 ¾J率を改善することができる。
さらに、 本発明の通信端末装置は、 制御チャネルを低速かつ狭帯域で受信す るため、 A/D変換など信号処理のサンプリングレートを低く抑えることがで き、 信号処理量を低減して省電力化を可能とする。 また、本発明の通信端末装置によれば、マルチコ一ド通信システムにおいて、 ユーザに複数の拡散符号を割り当てる大容量トラヒツクチャネルに対して、 ァ クセスチャネルのような制御チャネルには少数の拡散符号を割り当てることで、 コード資源を有効に利用することができる。
また、 本発明の通信端末装置によれば、 グループ化された通信端末装置 (ュ 一ザ) 毎に拡散符号を割り当てるため、 通信端末装置の属するグループに割り 当てられた拡散符号のみを使用して逆拡散処理を行えばよく、 他のユーザグル ープに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う必要が無いため、 処 理量が削減することができる。
本明細書は、 2000年 3月 29日出願の特願 2000— 092364に基 づくものである。 この内容をここに含めておく。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . トラヒックチャネルに対して複数のサブキャリアを割り当て、 制御チヤネ ルに対して前記複数のサブキャリアよりも少数のサブキャリアを割り当てる割 当て手段と、 前記割当て手段により割当てられたサブキヤリァを含むマルチキ ャリア信号を基地局装置に対して送信する送信手段と、 を具備する通信端末装 置。
2 . 割当て手段は、 前記制御チャネルを基地局がグループィ匕したグループに対 応するサブキヤリァに割り当てる請求の範囲第 1項記載の通信端末装置。
3 . トラヒックチャネルに対して複数の拡散符号を割り当て、 制御チャネルに 対して前記複数の拡散符号よりも少数の拡散符号を割り当てる割当て手段と、 前記割当て手段により割当てられた拡散符号を用いて拡散変調処理されたマル チコ一ド信号を基地局装置に対して送信する送信手段と、 を具備する通信端末
4 . 割当て手段は、 前記制御チャネルに対して基地局がグループ化したグルー プに対応する拡散符号を割り当てる請求の範囲第 3項記載の通信端末装置。
5 . トラヒックチャネルに対して拡散率の小さい拡散符号を割り当て、 制御チ ャネルに対して前記複数の拡散符号よりも拡散率の大きい拡散符号を割り当て る割当て手段と、 前記割当て手段により割り当てられた拡散符号を用いて拡散 変調処理された信号を基地局装置に対して送信する送信手段と、 を具備する通 信端末装置。
6 . トラヒックチャネルに対して, サブキャリア数, 拡散符号数, 拡散率の組 み合わせで決定される、 より大きい無線リソースを割り当て、 制御チャネルに 対して前記複数の拡散符号よりも少ない無線リソースを割り当てる割当て手段 と、 前記割当て手段により割り当てられた無線リソースを用いて変調処理され た信号を基地局装置に対して送信する送信手段と、 を具備する通信端末装置。
7 . 通信端末装置と無線通信を行うことを特徴とする基地局装置であって、 前 記通信端末装置は、ラヒツクチャネルに対して複数のサブキヤリァを割り当て、 制御チャネルに対して前記複数のサブキャリアよりも少数のサブキャリアを割 り当てる割当て手段と、 前記割当て手段により割当てられたサブキヤリアを含 むマルチキヤリア信号を基地局装置に対して送信する送信手段と、を具備する。
8 . トラヒックチャネルに対して複数のサブキャリアを割り当て、 制御チヤネ ルに対して前記複数のサブキヤリアよりも少数のサブキヤリァを割り当てる割 当て工程と、 前記割当て工程において割当てられたサブキヤリアを含むマルチ キャリア信号を基地局装置に対して送信する送信工程と、 前記マルチキャリア 信号に含まれる、 自局が所属するグループに対応するサブキヤリアに割当てら れた制御チャネル信号を受信する受信工程と、 を具備する無線通信方法。
9 . トラヒックチャネルに対して複数の拡散符号を割り当て、 制御チャネルに 対して前記複数の拡散符号よりも少数の拡散符号を割り当てる割当て工程と、 前記割当て工程において割当てられた拡散符号を用いて拡散変調処理されたマ ルチコ一ド信号を基地局装置に対して送信する送信工程と、 前記マルチコ一ド 信号に含まれる、 自局が所属するグループに対応する拡散信号用いて拡散変調 処理された制御チャネル信号を受信する受信工程と、を具備する無線通信方法。
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