WO2006082815A1 - 無線通信システム、インタリーブパターン制御装置およびインタリーブパターン制御方法 - Google Patents

無線通信システム、インタリーブパターン制御装置およびインタリーブパターン制御方法 Download PDF

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interleave
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Atsushi Matsumoto
Sadaki Futagi
Daichi Imamura
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Definitions

  • Wireless communication system interleave pattern control device, and interleave pattern control method
  • the present invention relates to an interleave pattern control device and an interleave pattern control method used in a radio communication system to which a scheme such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) is applied.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM which is one of the multicarrier transmission schemes
  • a transmission scheme that can meet the above-mentioned requirements.
  • a plurality of identical data symbols hereinafter referred to as “levitation symbols” generated by duplicating data symbols (hereinafter referred to as “levitation”) are transmitted from the transmitting side.
  • transmission may be performed in the direction of the frequency axis (that is, in a plurality of subcarriers) or in the direction of the time axis, and the repetition symbol may be combined (for example, maximum ratio combining) on the receiving side (for example,
  • a communication method involving such processing is referred to as “levitation OFDM”. Since diversity gain is obtained by combining repetition symbols in the OFDM, the data reception quality (for example, SNR: Signal to Noise Ratio, SIR: Signal to Inference Ratio, etc.) is set to the normal (that is, repetition factor). This is an improvement over the OFDM method.
  • the conventional interleave pattern control method is simply applied to repetition OFDM radio communication and an interleave pattern is selected without taking diversity gain due to symbol synthesis into consideration, the diversity gain may be reduced. Therefore, the above method has a certain limit in reducing the reception error rate.
  • An object of the present invention is to provide a radio communication system, an interleave pattern control device, and an interleave pattern control method that can reduce a reception error rate.
  • the radio communication system of the present invention performs deinterleaving on a pilot included in a received signal using a plurality of interleaving patterns, and compares the quality of the obtained plurality of signals, thereby interleaving corresponding to the best quality.
  • a wireless receiver that selects a pattern and feeds back information related to the interleave pattern to the wireless transmitter; and a wireless transmitter that interleaves and transmits data addressed to the wireless receiver according to the fed back information. The structure which has is taken.
  • An interleaving pattern control apparatus of the present invention is an interleaving pattern control apparatus that controls an interleaving pattern used for interleaving of repetition symbols, and a result of the synthesis of a pilot signal deinterleaved according to the interleaving pattern candidate.
  • the acquisition means for acquiring the signal quality and the determination means for determining the interleave pattern based on the acquired signal quality are employed.
  • the radio reception apparatus of the present invention is a radio reception apparatus that controls an interleaving pattern used for interleaving repetition symbols, and is interleaved according to a pilot signal and a predetermined interleaving pattern, and the repetition symbols
  • Receiving means for receiving a signal multiplexed with another repetition symbol different from the above, first deinterleaving means for deinterleaving the other repetition symbol according to the predetermined interleaving pattern, and A second deinterleaving means for deinterleaving the pilot signal according to an interleave pattern candidate; First synthesizing means for performing repetition synthesis on the other repetition symbol diced according to the interleaved pattern, and first combining means for performing repetition synthesis on the norotate signal dedated according to the candidate interleaving pattern. And a determining means for determining the interleaving pattern based on the calculated signal quality, and a determining means for determining the signal quality of the pilot signal subjected to repetition combining. .
  • the reception error rate can be reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of an interleaver selection unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an SNR after repetition combining according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a dispersion value of SNR after repetition synthesis according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a user multiplexed signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a mobile station apparatus (hereinafter referred to as “mobile station”) provided with a radio reception apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a mobile station 100 in FIG. 1 includes an antenna 101, a radio reception unit 102, a GI (Guard Interval) deletion unit 103, an FFT (Fast Fourier Transform) unit 104, a separation unit 105, an interleaver selection unit 106, a switch unit 107, N (N is an integer greater than or equal to 2) dintalers 108-1, 108-2, ..., 108-N, repetition synthesis unit 109, demodulation unit 110, decoding unit 111, multiplexing unit 112, code It has a collar unit 113, a modulation unit 114, a serial-parallel conversion (SZP) unit 115, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 116, a GI-attached channel unit 117, and a wireless transmission unit 118.
  • SZP serial-parallel conversion
  • Radio receiving section 102 receives a downlink signal transmitted from base station apparatus (hereinafter referred to as "base station”) 150, which will be described later, by antenna 101, and performs predetermined reception on the received downlink signal. Perform wireless processing (including down-conversion, AZD conversion, etc.). Reception radio processing The processed downlink signal is output to GI deletion section 103.
  • base station base station apparatus
  • GI deletion section 103 deletes the GI attached to a predetermined position of the downlink signal input from radio reception section 102.
  • the downlink signal after the GI deletion is output to FFT section 104.
  • FFT section 104 performs FFT processing on the downlink signal input from GI deletion section 103. Multiplex signals are obtained from the downlink signal by the FFT processing in the FFT unit 104.
  • the multiplexed signal #m (m is an arbitrary integer from 1 to M (M is an integer of 2 or more)) is a pilot signal (hereinafter referred to as “pilot”) and a plurality of repetition symbols. This signal is assigned to the mth subband.
  • the obtained multiplexed signal #m is output to separation section 105.
  • Separating section 105 separates pilot signal S1 and a plurality of repetition symbols from multiplexed signal #m. Pilot S1 is output to interleaver selection section 106. The plurality of revision symbols are output to one of the dintaribas 108-1 to 108 -N via the switch unit 107.
  • the interleaver selection unit 106 is notified of identification information (interleave pattern number) of any of the interleave patterns in the interleavers 108-1 to 108-N to the switch unit 107.
  • Switch unit 107 connects the input terminal of the interleaver corresponding to the notified interleave pattern number and the output terminal of separation unit 105.
  • the dintariba 108—n (where n is an arbitrary integer from 1 to N) dingters a plurality of repetition symbols input from the separation unit 105 according to the corresponding interleave pattern #n.
  • the plurality of dedated repetition symbols are output to repetition combining section 109.
  • the combination of the switch unit 107 and the dintarbers 108-1 to 108-N constitutes a first dingtering means.
  • the repetition combining unit 109 as the first combining means performs repetition combining on a plurality of repetition symbols input from the dintarber 108-n.
  • the result of the repetition combining is demodulated by the demodulating unit 110, decoded by the decoding unit 111, and output as received data #m.
  • Interleaver selection unit 10 as an interleave pattern control apparatus denotes a functional block for controlling an interleave pattern used for interleaving a plurality of repetition symbols transmitted to the own apparatus, that is, the mobile station 100.
  • the interleaver selection unit 106 determines an interleave pattern to be used by using the pilot S1 input from the separation unit 105. Then, the identification information signal S2 (specifically, # 1, # 2, ..., #n) of the determined interleave pattern is output to the multiplexing unit 112, and the identification information signal S2 is output for a predetermined time. The delayed identification information signal S3 is notified to the switch unit 107. The procedure for determining the interleave pattern and its configuration will be described later.
  • Multiplexer 112 uses identification information S2 input from interleaver selector 106 as transmission data.
  • the transmission data #m on which the identification information is multiplexed is encoded by the encoding unit 113, modulated by the modulating unit 114, and output to the SZP unit 115.
  • SZP section 115 serial-parallel converts transmission data #m input from modulation section 114.
  • IFFT section 116 performs IFFT processing on transmission data #m after serial / parallel conversion.
  • GI adding section 117 adds a GI to a predetermined position of transmission data #m after IFFT processing.
  • Radio transmission section 118 performs predetermined transmission radio processing (for example, DZA conversion, up-conversion, etc.) on transmission data #m after GI addition, and transmits transmission data #m after transmission radio processing from antenna 101 as a base. Send to station 150.
  • predetermined transmission radio processing for example, DZA conversion, up-conversion, etc.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of the interleaver selection unit 106.
  • Interleaver selection ⁇ 106 ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ Dintalino 121—1, 121—2,... 121— ⁇ , ⁇ repeat repetitions 122—1, 122—2,... ⁇ 122— ⁇ , ⁇ Calculation units 123-1, 123-2,... 123, a pattern determination unit 124 and a buffer 125 are provided.
  • the combination of the dintariba 12 1- ⁇ , the repetition combining unit 122- ⁇ and the calculation unit 123- ⁇ corresponds to the interleave pattern # ⁇ ! /.
  • Dinthaler 121- ⁇ as the second interleaving means deinterleaves pilot S1 input from separation section 105 in accordance with interleave pattern # ⁇ .
  • the interleave pattern # ⁇ is a repetition symbol that is sent later. Is used as a candidate for an interleave pattern used for interleaving. Dintaliba
  • the pilot dintarbed by 121-n is output to the repetition synthesis unit 122-n.
  • the repetition combining unit 122-n as the second combining unit performs repetition combining on the pilot input from the dintariba 121-n.
  • the pilot subjected to repetition synthesis is output to calculation section 123-n.
  • the calculation unit 123-n as an acquisition unit calculates the signal quality of the no-lot input from the repetition combining unit 122-n as a selection criterion for judging the effect of repetition combining and selecting an interleave pattern. To do.
  • the calculated signal quality is output to the pattern determination unit 124.
  • Examples of the calculated signal quality include an average SNR (Signal to Noise Power Ratio), a variance value in the distribution of SNR, and the like.
  • the calculation units 123-1 to 123-N use the pilots after repetition combining to calculate the average SNR for each interleave pattern number (that is, identification information of the interleave pattern). ) To calculate.
  • the calculation units 123-1 to 123 -N use the pilots after repetition synthesis as shown in Fig. 4 to convert the variance value of the SNR distribution into each interleave pattern. Calculate by associating.
  • the selection criteria are not limited to the above two, and any signal quality that can show the effect of repetition combining can be adopted. Further, a combination of multiple types of signal quality may be calculated as a selection criterion.
  • the calculation unit 123-n may calculate both the average SNR and the variance value of the SNR distribution and output them to the pattern determination unit 124.
  • Pattern determining section 124 determines the interleaving pattern used for interleaving the repetition symbol to be sent later by selecting one of! /, Out of N interleave patterns # 1 to #N. To do.
  • the no-turn determining unit 124 uses the signal quality calculated as the interleave pattern selection criterion. That is, the pattern determination unit 124 compares the signal qualities # 1 to #N to which the calculation units 123-1 to 123-N are also input, and based on the comparison result, the pattern determination unit 124 includes the interleave patterns # 1 to #N. Select the optimal interleave pattern The
  • pattern determining section 124 selects the interleave pattern having the largest average SNR of the signal after repetition combining among interleave patterns # 1 to #N. For example, referring to Figure 3, among the average SNR for interleave pattern # 1, # 2, # 3, ..., #N, the average SNR power for interleave pattern # 2 and all other interleave patterns. It has a value larger than each average SNR. Therefore, since the maximum diversity effect can be obtained by using interleave pattern # 2, interleave pattern # 2 is selected as the optimum interleave pattern.
  • the pattern determination unit 124 selects the interleave pattern with the smallest variance value of the signal after repetition combining from the interleave patterns # 1 to #N. To do. For example, referring to Figure 4, among the variance values for interleave pattern # 1, # 2, # 3, ..., #N, V for interleave pattern # 1, and all other variance values This interleave pattern has a value smaller than each variance value. Therefore, when the interleave pattern # 1 is used, the fading fluctuation can be randomized to the maximum, so that the interleave pattern # 1 is selected as the optimum interleave pattern.
  • the pattern determining unit 124 outputs the identification information S2 (specifically, # 1, # 2,..., #N) of the selected interleave pattern to the multiplexing unit 112.
  • the identification information S 2 is notified to the base station 150 via the transmission system from the multiplexing unit 112 to the wireless transmission unit 118.
  • pattern determination unit 124 outputs identification information S2 of the selected interleave pattern to buffer 125.
  • the nofer 125 holds identification information for one frame time or several frame times according to the processing time.
  • the identification information input to the notifier 125 is held in the buffer 125 for a predetermined period (that is, one frame time or several frame times), and the force is also output to the switch unit 107 as identification information S3.
  • the identification information S3 is transferred to the first dating device comprising the switch unit 107 and the dingter bar 108-n. Be notified. In this way, the interleave pattern identification information is notified to the first dingter means, so that it is not necessary to signal the interleave pattern in the downlink, and the downlink transmission efficiency can be improved.
  • the dinary bar 108 as the first interleaving means 108 is used.
  • “N” executes the dingeeving according to the interleaving pattern #n determined a predetermined time before the timing for executing the dingterive. In this way, by controlling the processing of the first interleaving means and the processing of the second interleaving means independently of each other, the control of the interleave pattern can be executed with high accuracy and good follow-up.
  • the pattern determination unit 124 sets the selection criterion according to the communication environment. You can switch between the average SNR and the variance of the SNR distribution.
  • the selection criterion is switched according to the magnitude of interference of other cell forces.
  • interference from other cells peripheral cells
  • pattern determining section 124 determines whether or not the interference component of the downlink signal is equal to or higher than a predetermined level by determining the magnitude of the dispersion value.
  • the interference component does not exceed the predetermined level, the average SNR is used as the selection criterion, and when the interference component exceeds the predetermined level, the variance value of the SNR distribution is used as the selection criterion.
  • the pattern determination unit 124 may switch the selection criterion according to the moving speed of the mobile station 100. If the moving speed does not exceed the predetermined value, the average SNR is used as the selection criterion. If the moving speed exceeds the predetermined value, the variance value is used as the selection criterion.
  • the base station 150 shown in FIG. 5 includes an antenna 151, a radio reception unit 152, a GI deletion unit 153, an FFT unit 154, a separation unit 155, and M demodulation units. 156-1, 1, 156-2, ... ⁇ 156- M, M decoding parts 157-1, 1, 157-2, ...
  • Base station 150 is used in an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) type mobile communication system, and can perform radio communication with M mobile stations 100 simultaneously at the maximum.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • each mobile station 100 is referred to as a “user”, and a user assigned to the mth subband is referred to as “user #m”.
  • radio reception section 152 receives a multiplexed signal in which a signal transmitted by user #m force is multiplexed. Then, predetermined received radio processing (down-conversion, AZD conversion, etc.) is performed on the received multiplexed signal. The multiplexed signal after reception radio processing is output to GI deletion section 153.
  • the GI deletion unit 153 deletes the GI added to a predetermined position of the multiplexed signal input from the wireless reception unit 152.
  • the multiplexed signal after the GI deletion is output to the FFT unit 154.
  • the FFT unit 154 performs FFT processing on the multiplexed signal input from the GI deletion unit 153.
  • the multiplexed signal after the FFT processing is output to the separation unit 155.
  • Separation section 155 separates the multiplexed signal input from FFT section 154, and obtains data #m transmitted from each user #m. Data #m is input to demodulator 156-m.
  • Demodulation section 156-m demodulates data #m input from demultiplexing section 155, and decoding section 157 decodes demodulated data #m.
  • the decrypted data #m is output as received data #m. If the received data #m contains the interleave pattern identification information (interleave pattern number) determined by the user #m, the interleave pattern number is output to the switch unit 161-m.
  • the sign key unit 158-m signs the transmission data #m addressed to the user #m.
  • the modulation unit 159-m modulates the transmission data #m encoded by the encoding unit 158-m.
  • the modulated transmission data #m consists of a sequence of data symbols.
  • the repetition unit 160-m revises the modulated transmission data #m for each data symbol constituting the transmission data #m according to a fixed or variable number of repetitions. For example, a data symbol that has been repeated according to the repetition number “2” becomes two repetition symbols. For example, a data symbol that has been repeated according to the repetition number “16” has 16 repetition symbols. It becomes. Therefore, the transmission data #m subjected to repetition is output as a symbol group including a plurality of repetition symbols. The plurality of repetition symbols are output to any one of the interleavers 162-ml to 162-mN via the switch unit 161-m.
  • the interleaver 162-ml to 162-mN interleave pattern identification information (interleave pattern number) is input from the decoding unit 157-m to the switch unit 161-m.
  • the switch unit 161-m connects the input end of the interleaver corresponding to the input interleave pattern number and the output end of the repetition unit 160-m.
  • Interleaver 162 corresponds to a unique interleave pattern #n.
  • the interleaver 162-mn interleaves the plurality of repetition symbols input from the repetition unit 160-m according to the corresponding interleave pattern #n.
  • the interleaved repetition symbol is output to the multiplexer 163-m.
  • Multiplexer 163-m is multiplexed in a radio frame together with transmission data #m power pilots including a plurality of repetition symbols input from interleaver 162-mn.
  • Transmission data #m multiplexed by multiplexing section 163—m is output to IFFT section 164
  • IFFT section 164 collectively performs inverse Fourier transform on transmission data # 1 to #M input from multiplexing sections 163-1 to 163-M. As a result, user multiplexed signals in which users # 1 to #M are frequency-multiplexed as shown in FIG. 6 are generated.
  • GI adding section 165 adds a GI to a predetermined position of the generated user multiplexed signal.
  • the multiplexed user signal after the addition of GI is output to radio transmission section 166.
  • Radio transmitting section 166 performs predetermined transmission radio processing on the user multiplexed signal input from GI adding section 165. Then, the user multiplexed signal after the transmission radio processing is transmitted as a downlink signal from antenna 151 to each user #m.
  • the interleave pattern is determined based on the signal quality of the repetition combination result of the pilot deinterleaved according to the interleave pattern candidate, burst errors are avoided and repetition combination is performed. It is possible to select an interleave pattern that maximizes the diversity effect due to, thereby reducing the data reception error rate.
  • the pilot signal included in the received signal is subject to de-interleaving using multiple interleave patterns. Then, the best interleaving pattern is selected by comparing the reception quality of a plurality of signals after dingtering. That is, the wireless transmission device does not need to prepare a plurality of signals interleaved using a plurality of interleave patterns and transmit these signals to the wireless reception device.
  • the interleave pattern control power of the present invention is applied to an OFDMA system that multiplexes a plurality of users at a frequency. That is, each user is assigned to a subdivided frequency band.
  • the degree of freedom of the fluctuation pattern of the propagation path for each user is reduced as compared with a system in which users are allocated in a wide band.
  • the dependence of the interleave effect on the interleave pattern increases. Therefore, the advantage realized by the interleave pattern control of the present invention is particularly remarkable in the OFDMA system.
  • the system to which the interleave pattern control of the present invention can be applied is not limited to the OFDMA system.
  • an interleave pattern control apparatus that implements the interleave pattern control of the present invention is provided in the mobile station 100.
  • the same effects as described above can be realized even if an interleave pattern control device is provided in the base station.
  • the signal quality corresponding to each interleave pattern candidate is also fed back to the base station for each user power, and the base station selects an optimal interleave pattern.
  • the case where the received SNR after repetition combining is used as an example is described.
  • CIR after, SIR after synthesis, SINR after synthesis, CI after synthesis The estimation may be performed using NR, combined power, combined interference power, and the like.
  • the base station in the above embodiment may be represented as Node B, the mobile station as UE, and the subcarrier as Tone.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip to include some or all of them.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible. It is also possible to use a field programmable gate array (FPGA) that can be programmed after LSI manufacturing, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of circuit cells inside the LSI.
  • FPGA field programmable gate array
  • the interleave pattern control apparatus and interleave pattern control method of the present invention can be applied to a base station apparatus, a mobile station apparatus, and the like of a radio communication system to which the OFDM scheme is applied.

Abstract

 レピティションシンボルのインタリーブパターンを制御する際に、受信誤り率を低減することができるインタリーブパターン制御装置を開示する。インタリーブパターン制御装置としてのインタリーバ選択部(106)において、算出部(123-1~123-N)の各々は、インタリーブパターンの候補に従ってデインタリーブされたパイロット信号のレピティション合成結果の信号品質を算出する。パターン決定部(124)は、算出された信号品質に基づいて、インタリーブパターンを決定する。

Description

無線通信システム、インタリーブパターン制御装置およびインタリーブパタ ーン制御方法
技術分野
[0001] 本発明は、 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等の方式を適用 した無線通信システムにお 、て用いられるインタリーブパターン制御装置およびイン タリーブパターン制御方法に関する。
背景技術
[0002] 近年、無線通信、特に移動体通信では、音声だけでなく画像などの様々なデータ が伝送の対象物となっている。伝送対象物の多様化に伴い、データを高速で伝送す る技術の実現が求められている。
[0003] マルチキャリア伝送方式の 1つである OFDMは、前述の要求に応え得る伝送方式 として注目されている。 OFDM方式を適用した無線通信システムの一例では、送信 側から、データシンボルの複製 (以下「レビテイシヨン」と言う)によって生成された複数 の同じデータシンボル(以下「レビテイシヨンシンボル」と言う)を、例えば周波数軸方 向に(つまり複数のサブキャリアに)または時間軸方向に配置して送信し、受信側で、 それらのレピテイシヨンシンボルを合成 (例えば最大比合成)することがある(以下の 説明では、このような処理を伴う通信方式を「レビテイシヨン OFDM」と言う)。レビティ シヨン OFDMではレピテイシヨンシンボルの合成によってダイバーシチゲインが得ら れるため、データの受信品質(例えば、 SNR : Signal to Noise Ratio, SIR : Signal to I nterference Ratio,など)を通常の(つまり、レピテイシヨンが行われない) OFDM方式 に比べて改善することができる。
[0004] また、高速伝送実現のための他のアプローチとしては、インタリーブ技術の導入が 挙げられる。インタリーブ技術の導入は、フェージング伝搬路環境下での受信誤り率 の低減に寄与することが一般に知られている。一例としては、データの位置ごとの受 信品質に応じて適応的にインタリーブパターンを変更するというインタリーブパターン 制御方法が、提案されている (例えば、特許文献 1参照)。 特許文献 1 :特開 2004— 32712号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] しかしながら、上記従来のインタリーブパターン制御方法をレピテイシヨン OFDMの 無線通信に単純に適用して、シンボル合成によるダイバーシチゲインを考慮に入れ ずにインタリーブパターンを選択した場合、かえってダイバーシチゲインを低減させる おそれがあるため、上記方法では受信誤り率の低減に一定の限界がある。
[0006] 本発明の目的は、受信誤り率を低減することができる無線通信システム、インタリー ブパターン制御装置およびインタリーブパターン制御方法を提供することである。 課題を解決するための手段
[0007] 本発明の無線通信システムは、受信信号に含まれるパイロットに対し複数のインタリ ーブパターンを用いてディンタリーブを施し、得られる複数信号の品質を比較するこ とにより、最良の品質に対応するインタリーブパターンを選択し、当該インタリーブパ ターンに関する情報を無線送信装置にフィードバックする無線受信装置と、フィード バックされた前記情報に従って前記無線受信装置宛てのデータをインタリーブし、送 信する無線送信装置と、を有する構成を採る。
[0008] 本発明のインタリーブパターン制御装置は、レピテイシヨンシンボルのインタリーブ に用いるインタリーブパターンを制御するインタリーブパターン制御装置であって、前 記インタリーブパターンの候補に従ってディンタリーブされたパイロット信号のレビティ シヨン合成結果の信号品質を取得する取得手段と、取得された信号品質に基づ!/、て 前記インタリーブパターンを決定する決定手段と、を有する構成を採る。
[0009] 本発明の無線受信装置は、レピテイシヨンシンボルのインタリーブに用いるインタリ ーブパターンを制御する無線受信装置であって、パイロット信号と、予め決められた インタリーブパターンに従ってインタリーブされ且つ前記レピテイシヨンシンボルと異な る他のレピテイシヨンシンボルと、が多重された信号を受信する受信手段と、前記予め 決められたインタリーブパターンに従って前記他のレピテイシヨンシンボルをデインタ リーブする第 1のディンタリーブ手段と、前記インタリーブパターンの候補に従って前 記パイロット信号をディンタリーブする第 2のディンタリーブ手段と、前記予め決めら れたインタリーブパターンに従ってディンタリーブされた前記他のレピテイシヨンシン ボルに対してレピテイシヨン合成を施す第 1の合成手段と、前記インタリーブパターン の候補に従ってディンタリーブされた前記ノ ィロット信号に対してレピテイシヨン合成 を施す第 2の合成手段と、レピテイシヨン合成を施された前記パイロット信号の信号品 質を算出する算出手段と、算出された信号品質に基づいて前記インタリーブパター ンを決定する決定手段と、を有する構成を採る。
発明の効果
[0010] 本発明によれば、受信誤り率を低減することができる。
図面の簡単な説明
[0011] [図 1]本発明の一実施の形態に係る移動局装置の構成を示すブロック図
[図 2]本発明の一実施の形態に係るインタリーバ選択部の構成を示すブロック図
[図 3]本発明の一実施の形態に係るレピテイシヨン合成後の SNRを示す図
[図 4]本発明の一実施の形態に係るレピテイシヨン合成後の SNRの分散値を示す図
[図 5]本発明の一実施の形態に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 6]本発明の一実施の形態に係るユーザ多重信号を示す図
発明を実施するための最良の形態
[0012] 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
[0013] 図 1は、本発明の一実施の形態に係る無線受信装置を備えた移動局装置 (以下「 移動局」と言う)の構成を示すブロック図である。
[0014] 図 1の移動局 100は、アンテナ 101、無線受信部 102、 GI (Guard Interval)削除部 103、 FFT(Fast Fourier Transform)部 104、分離部 105、インタリーバ選択部 106、 スィッチ部 107、 N個(Nは 2以上の整数)のディンタリーバ 108— 1、 108— 2、 · ··、 1 08— N、レピテイシヨン合成部 109、復調部 110、復号ィ匕部 111、多重部 112、符号 ィ匕部 113、変調部 114、シリアルパラレル変換(SZP)部 115、 IFFT (Inverse Fast F ourier Transform)部 116、 GI付カ卩部 117および無線送信部 118を有する。
[0015] 無線受信部 102は、後述する基地局装置 (以下「基地局」と言う) 150から送信され た下り回線信号をアンテナ 101で受信し、受信した下り回線信号に対して所定の受 信無線処理 (例えば、ダウンコンバート、 AZD変換などを含む)を施す。受信無線処 理後の下り回線信号は GI削除部 103に出力される。
[0016] GI削除部 103は、無線受信部 102から入力された下り回線信号の所定位置に付 カロされた GIを削除する。 GI削除後の下り回線信号は FFT部 104に出力される。
[0017] FFT部 104は、 GI削除部 103から入力された下り回線信号に対して FFT処理を施 す。 FFT部 104での FFT処理によって、下り回線信号カゝら多重信号が取得される。 なお、多重信号 # m (mは 1から M (Mは 2以上の整数)までの任意の整数)は、パイ ロット信号 (以下「パイロット」と言う)と複数のレピテイシヨンシンボルとが多重された信 号であり、 m番目のサブバンドに割り当てられた信号である。取得された多重信号 # mは分離部 105に出力される。
[0018] 分離部 105は、多重信号 # mから、パイロット信号 S1と複数のレピテイシヨンシンポ ルとを分離する。パイロット S1は、インタリーバ選択部 106に出力される。複数のレビ テイシヨンシンボルは、スィッチ部 107を介して、ディンタリーバ 108— 1〜108— Nの 中のいずれかに出力される。
[0019] スィッチ部 107には、インタリーバ 108— 1〜108—Nの中のいずれかのインタリー ブパターンの識別情報 (インタリーブパターン番号)が、インタリーバ選択部 106から 通知される。スィッチ部 107は、通知されたインタリーブパターン番号に対応するイン タリーバの入力端と、分離部 105の出力端と、を接続する。
[0020] ディンタリーバ 108— 1〜108—Nは、それぞれ固有のインタリーブパターン # 1〜
# Nに対応している。ディンタリーバ 108— n (nは 1から Nまでの任意の整数)は、分 離部 105から入力された複数のレピテイシヨンシンボルを、対応するインタリーブパタ ーン # nに従ってディンタリーブする。ディンタリーブされた複数のレピテイシヨンシン ボルはレピテイシヨン合成部 109に出力される。スィッチ部 107およびディンタリーバ 108— 1〜 108— Nの組み合わせは第 1のディンタリーブ手段を構成する。
[0021] 第 1の合成手段としてのレピテイシヨン合成部 109は、ディンタリーバ 108— nから入 力された複数のレピテイシヨンシンボルに対してレピテイシヨン合成を施す。このレピテ イシヨン合成の結果は、復調部 110によって復調され、そして、復号ィ匕部 111によつ て復号され、そして、受信データ # mとして出力される。
[0022] 本実施の形態に係るインタリーブパターン制御装置としてのインタリーバ選択部 10 6は、自装置つまり移動局 100宛てに送信される複数のレピテイシヨンシンボルのイン タリーブに用いるインタリーブパターンを制御するための機能ブロックである。インタリ ーバ選択部 106は、使用するインタリーブパターンを、分離部 105から入力されたパ ィロット S1を用いて決定する。そして、決定されたインタリーブパターンの識別情報信 号 S2 (具体的には、 # 1、 # 2、 · ··、 # n)を、多重部 112に出力するとともに、識別情 報信号 S2を所定時間遅延させた識別情報信号 S3をスィッチ部 107に通知する。な お、インタリーブパターンを決定するための手順およびその構成については後述する
[0023] 多重部 112は、インタリーバ選択部 106から入力された識別情報 S2を送信データ
# mに多重する。識別情報が多重された送信データ # mは、符号ィ匕部 113によって 符号化され、そして、変調部 114によって変調され、そして、 SZP部 115に出力され る。
[0024] SZP部 115は、変調部 114から入力された送信データ # mをシリアルパラレル変 換する。 IFFT部 116は、シリアルパラレル変換後の送信データ # mに対して IFFT 処理を施す。 GI付加部 117は、 IFFT処理後の送信データ # mの所定位置に GIを 付加する。無線送信部 118は、 GI付加後の送信データ # mに対して所定の送信無 線処理 (例えば、 DZA変換、アップコンバートなど)を施し、送信無線処理後の送信 データ # mをアンテナ 101から基地局 150宛てに送信する。
[0025] ここで、インタリーバ選択部 106の内部構成およびその動作について説明する。図 2は、インタリーバ選択部 106の内部構成を示すブロック図である。インタリーバ選択 咅 106ίま、 Ν個のディンタリーノ 121— 1、 121— 2、 · ··、 121— Ν、 Ν個のレピテイシ ヨン合成部 122— 1、 122— 2、…ゝ 122— Ν、 Ν個の算出部 123— 1、 123— 2、…ゝ 123— Ν、パターン決定部 124およびバッファ 125を有する。なお、ディンタリーバ 12 1— η、レピテイシヨン合成部 122— ηおよび算出部 123— ηの組み合わせは、インタリ ーブパターン # ηに対応して!/、る。
[0026] 第 2のインタリーブ手段としてのディンタリーバ 121— ηは、分離部 105から入力さ れたパイロット S1を、インタリーブパターン # ηに従ってディンタリーブする。デインタ リーバ 121— ηでは、インタリーブパターン # ηは、後送されるレピテイシヨンシンボル のインタリーブに用いるインタリーブパターンの候補として用いられる。ディンタリーバ
121— nによってディンタリーブされたパイロットはレピテイシヨン合成部 122— nに出 力される。
[0027] 第 2の合成手段としてのレピテイシヨン合成部 122— nは、ディンタリーバ 121— nか ら入力されたパイロットに対してレピテイシヨン合成を施す。レピテイシヨン合成を施さ れたパイロットは算出部 123— nに出力される。
[0028] 取得手段としての算出部 123— nは、レピテイシヨン合成部 122— nから入力された ノ ィロットの信号品質を、レピテイシヨン合成の効果を判断しインタリーブパターンを 選択するための選択基準として、算出する。算出された信号品質は、パターン決定 部 124に出力される。
[0029] 算出される信号品質としては、例えば、平均 SNR (信号対雑音電力比: Signal to N oise Power Ratio)、 SNRの分布における分散値、などが挙げられる。平均 SNRが採 用される場合、算出部 123— 1〜123— Nは、図 3に示すように、レピテイシヨン合成 後のパイロットを用いて、平均 SNRを各インタリーブパターン番号(つまりインタリーブ パターンの識別情報)に対応付けて算出する。 SNR分布の分散値が採用される場 合、算出部 123— 1〜123— Nは、図 4に示すように、レピテイシヨン合成後のパイロッ トを用いて、 SNR分布の分散値を各インタリーブパターンに対応付けて算出する。
[0030] なお、選択基準は上記の 2つに限定されるものではなぐレピテイシヨン合成の効果 を示すことができる任意の信号品質を採用することができる。また、複数種類の信号 品質の組み合わせを選択基準として算出しても良い。例えば、算出部 123— nは、平 均 SNRおよび SNR分布の分散値の両方を算出してパターン決定部 124に出力して も良い。
[0031] パターン決定部 124は、後送されるレピテイシヨンシンボルのインタリーブに用いる インタリーブパターンを、 N個のインタリーブパターン # 1〜 # Nの中の!/、ずれかを選 択することにより決定する。ノターン決定部 124は、インタリーブパターン選択基準と して算出された信号品質を用いる。つまり、パターン決定部 124は、算出部 123— 1 〜123— N力も入力された信号品質 # 1〜# Nを相互比較し、その比較結果に基づ いて、インタリーブパターン # 1〜# Nの中力 最適なインタリーブパターンを選択す る。
[0032] 平均 SNRが選択基準として採用される場合、パターン決定部 124は、インタリーブ パターン # 1〜 # Nの中でレピテイシヨン合成後信号の平均 SNRが最も大き 、インタ リーブパターンを選択する。例えば、図 3を参照すると、インタリーブパターン # 1、 # 2、 # 3、 · ··、 # Nについての各平均 SNRの中で、インタリーブパターン # 2について の平均 SNR力 その他全てのインタリーブパターンにつ 、ての各平均 SNRよりも大 きな値を有している。したがって、インタリーブパターン # 2を用いると最大のダイバー シチ効果を得ることができるので、インタリーブパターン # 2が最適なインタリーブパタ ーンとして選択される。
[0033] SNR分布の分散値が選択基準として採用される場合、パターン決定部 124は、ィ ンタリーブパターン # 1〜 # Nの中でレピテイシヨン合成後信号の分散値が最も小さ いインタリーブパターンを選択する。例えば、図 4を参照すると、インタリーブパターン # 1、 # 2、 # 3、 · ··、 # Nについての各分散値の中で、インタリーブパターン # 1につ V、ての分散値が、その他全てのインタリーブパターンにつ 、ての各分散値よりも小さ な値を有している。したがって、インタリーブパターン # 1を用いるとフェージング変動 が最大にランダム化することができるので、インタリーブパターン # 1が最適なインタリ ーブパターンとして選択される。
[0034] また、パターン決定部 124は、選択されたインタリーブパターンの識別情報 S2 (具 体的には、 # 1、 # 2、 · ··、 # n)を、多重部 112に出力する。これによつて、識別情報 S 2は、多重部 112から無線送信部 118までの送信系を介して基地局 150に通知さ れる。このようにインタリーブパターンの識別情報を基地局 150に通知することにより 、上り回線のフィードバック情報量を最小限に抑えることができる。
[0035] また、パターン決定部 124は、選択されたインタリーブパターンの識別情報 S2を、 バッファ 125に出力する。ノ ッファ 125は、処理時間に応じて 1フレーム時間分あるい は数フレーム時間分の識別情報を保持する。ノ ッファ 125に入力された識別情報は 所定期間(つまり 1フレーム時間または数フレーム時間)だけバッファ 125に保持され て力も識別情報 S3としてスィッチ部 107に出力される。これによつて、識別情報 S3が 、スィッチ部 107およびディンタリーバ 108— nから成る第 1のディンタリーブ手段に 通知される。このようにインタリーブパターンの識別情報を第 1のディンタリーブ手段 に通知することにより、下り回線でインタリーブパターンをシグナリングする必要がなく なり、下り回線の伝送効率を向上させることができる。
[0036] また、バッファ 125に入力された識別情報 S2は所定時間だけバッファ 125に保持さ れてカも識別情報 S3としてスィッチ部 107に出力されるため、第 1のインタリーブ手 段としてのディンタリーバ 108— nは、ディンタリーブを実行するタイミングよりも所定 時間だけ前に決められたインタリーブパターン # nに従って、ディンタリーブを実行す る。このように、第 1のインタリーブ手段の処理と第 2のインタリーブ手段の処理とを互 いに独立に実行させることにより、インタリーブパターンの制御を精度良く且つ追従性 良く実行することができる。
[0037] なお、平均 SNRおよび SNR分布の分散値の両方が算出部 123— nで算出されパ ターン決定部 124に入力される場合、パターン決定部 124は、通信環境に応じて、 選択基準を平均 SNRと SNR分布の分散値との間で切り替えることができる。
[0038] 例えば、選択基準は、他セル力 の干渉の大きさに応じて切り替えられる。移動局 1 00が孤立セルに在圏している場合、移動局 100宛ての下り回線信号に対する他セ ル (周辺セル)からの干渉は比較的小さい。この場合は、レピテイシヨン合成によるダ ィバーシチゲイン向上効果の大きさに着目する。一方、下り回線信号に対する他セ ルからの干渉が比較的大きい場合は、レピテイシヨン合成による干渉抑圧効果の大き さに着目する必要がある。したがって、パターン決定部 124は、下り回線信号の干渉 成分が所定レベル以上であるか否かを、分散値の大小を判定することによって判断 する。干渉成分が所定レベルを超過しない場合は、平均 SNRを選択基準として用い 、干渉成分が所定レベルを超過する場合は、 SNR分布の分散値を選択基準として 用いる。
[0039] あるいは、パターン決定部 124は、移動局 100の移動速度に応じて選択基準を切 り替えても良い。移動速度が所定値を超過しない場合は、平均 SNRを選択基準とし て用い、移動速度が所定値を超過する場合は、分散値を選択基準として用いる。
[0040] 次いで、基地局 150の構成について説明する。図 5に示す基地局 150は、アンテ ナ 151、無線受信部 152、 GI削除部 153、 FFT部 154、分離部 155、 M個の復調部 156— 1、 156— 2、…ゝ 156— M、 M個の復号ィ匕部 157— 1、 157— 2、…ゝ 157- M、 M個の符号ィ匕部 158— 1、 158— 2、…ゝ 158— M、 M個の変調部 159— 1、 15 9— 2、…ゝ 159— M、 M個のレピテイシヨン部 160— 1、 160— 2、…ゝ 160— M、 M 個のスィッチ部 161— 1、 161— 2、…ゝ 161— M、 M X N個のインタリーノ 162— 11 、…ゝインタリーノ 162— MN、 M個の多重部 163— 1、 163— 2、…ゝ 163— M、 IFF T部 164、 GI付加部 165および無線送信部 166を有する。
[0041] 基地局 150は、 OFDM A (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式 の移動体通信システムにおいて用いられ、最大で同時に M個の移動局 100と無線 通信を行うことができる。以下の説明では、各移動局 100を「ユーザ」と称し、 m番目 のサブバンドに割り当てられるユーザを「ユーザ # m」と称す。
[0042] 基地局 150において、無線受信部 152は、ユーザ # m力 送信された信号が多重 された多重信号を受信する。そして、受信した多重信号に対して所定の受信無線処 理 (ダウンコンバート、 AZD変換など)を施す。受信無線処理後の多重信号は GI削 除部 153に出力される。
[0043] GI削除部 153は、無線受信部 152から入力された多重信号の所定位置に付加さ れている GIを削除する。 GI削除後の多重信号は FFT部 154に出力される。
[0044] FFT部 154は、 GI削除部 153から入力された多重信号に対して FFT処理を施す。
FFT処理後の多重信号は分離部 155に出力される。
[0045] 分離部 155は、 FFT部 154から入力された多重信号を分離して、各ユーザ # mか ら送信されたデータ # mを得る。データ # mは復調部 156— mに入力される。
[0046] 復調部 156— mは、分離部 155から入力されたデータ # mを復調し、復号化部 15 7は、復調されたデータ # mを復号する。復号されたデータ # mは受信データ # mと して出力される。また、ユーザ # mにて決定されたインタリーブパターンの識別情報( インタリーブパターン番号)が受信データ # mに含まれて 、る場合、インタリーブバタ ーン番号はスィッチ部 161— mに出力される。
[0047] 符号ィ匕部 158— mは、ユーザ # m宛ての送信データ # mを符号ィ匕する。変調部 15 9—mは、符号化部 158— mによって符号化された送信データ # mを変調する。変 調された送信データ # mは、データシンボルの系列から成る。 [0048] レピテイシヨン部 160— mは、変調された送信データ # mを、固定または可変のレビ テイシヨン数に従って、送信データ # mを成す各データシンボルに対してレビティショ ンを施す。例えばレピテイシヨン数「2」に従ってレピテイシヨンを施されたデータシンポ ルは、 2個のレピテイシヨンシンボルとなり、例えばレピテイシヨン数「16」に従ってレビ テイシヨンを施されたデータシンボルは、 16個のレピテイシヨンシンボルとなる。したが つて、レピテイシヨンを施された送信データ # mは、複数のレピテイシヨンシンボルを含 むシンボル群として出力される。複数のレピテイシヨンシンボルは、スィッチ部 161— mを介して、インタリーバ 162— ml〜162— mNの中のいずれかに出力される。
[0049] スィッチ部 161— mには、インタリーバ 162— ml〜162— mNの中のいずれかのィ ンタリーブパターンの識別情報 (インタリーブパターン番号)が、復号ィ匕部 157— mか ら入力される。スィッチ部 161— mは、入力されたインタリーブパターン番号に対応す るインタリーバの入力端と、レピテイシヨン部 160— mの出力端と、を接続する。
[0050] インタリーバ 162— mnは、固有のインタリーブパターン # nに対応している。インタリ ーバ 162— mnは、レピテイシヨン部 160— mから入力された複数のレピテイシヨンシ ンボルを、対応するインタリーブパターン # nに従ってインタリーブする。インタリーブ されたレピテイシヨンシンボルは多重部 163— mに出力される。
[0051] 多重部 163— mでは、インタリーバ 162— mnから入力された複数のレピテイシヨン シンボルを含む送信データ # m力 パイロットとともに、無線フレーム内に多重される 。多重部 163— mによって多重された送信データ # mは、 IFFT部 164に出力される
[0052] IFFT部 164は、多重部163— 1〜163— Mから入カされた送信データ# 1〜# M をまとめて逆フーリエ変換する。これによつて、ユーザ # 1〜# Mが図 6に示すように 周波数多重されたユーザ多重信号が生成される。
[0053] GI付加部 165は、生成されたユーザ多重信号の所定位置に GIを付加する。 GI付 加後のユーザ多重信号は無線送信部 166に出力される。
[0054] 無線送信部 166は、 GI付加部 165から入力されたユーザ多重信号に対して所定 の送信無線処理を施す。そして、送信無線処理後のユーザ多重信号を下り回線信 号としてアンテナ 151から各ユーザ # mに対して送信する。 [0055] このように、本実施の形態によれば、インタリーブパターンの候補に従ってデインタ リーブされたパイロットのレピテイシヨン合成結果の信号品質に基づいてインタリーブ パターンを決定するため、バースト誤りを回避し且つレピテイシヨン合成によるダイバ ーシチ効果が最大となるインタリーブパターンを選択することができ、データの受信 誤り率を低減することができる。
[0056] また、以上の構成において、本実施の形態に係る無線受信装置は、受信信号全体
(データも含む)に対してディンタリーブを施すのではなぐ受信信号に含まれるパイ ロット信号に対して複数のインタリーブパターンによるディンタリーブを施す。そして、 ディンタリーブ後の複数の信号の受信品質を比較することにより、最良のインタリーブ パターンを選択する。すなわち、無線送信装置は、複数のインタリーブパターンを用 いてインタリーブした複数の信号を用意し、これら複数の信号を無線受信装置に送 信する必要がない。
[0057] また、本実施の形態では、本発明のインタリーブパターン制御力 複数ユーザを周 波数で多重する OFDMA方式のシステムに適用されている。つまり、各ユーザは、 細分ィ匕された周波数帯に割り当てられる。このようなシステムでは、広帯域にユーザ が割り当てられるシステムの場合と比較して、各ユーザにおける伝搬路の変動パター ンの自由度が減少する。換言すれば、インタリーブ効果のインタリーブパターンへの 依存度が大きくなる。したがって、本発明のインタリーブパターン制御により実現され る利点は、 OFDMA方式のシステムにおいて特に顕著である。ただし、本発明のイン タリーブパターン制御を適用可能なシステムは OFDMA方式のみに限定されない。
[0058] なお、本発明のインタリーブパターン制御を実現するインタリーブパターン制御装 置は、移動局 100に設けられている。ただし、インタリーブパターン制御装置を基地 局に設けても上記と同様の作用効果を実現することができる。この場合、例えば、各 インタリーブパターン候補に対応する信号品質が各ユーザ力も基地局にフィードバッ クされ、基地局で、最適なインタリーブパターンが選択される。
[0059] また、上記実施の形態にお!、て、インタリーブパターンを選択するための信号品質 の一例として、レピテイシヨン合成後の受信 SNRを用いる場合を例にとって説明した 1S これに限定されず、合成後の CIR、合成後の SIR、合成後の SINR、合成後の CI NR、合成後の電力、合成後の干渉電力等を用いて推定を行っても良い。
[0060] また、上記実施の形態における基地局は Node B、移動局は UE、サブキャリアはトー ン(Tone)と表されることがある。
[0061] また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路で ある LSIとして実現される。これらは個別に 1チップ化されても良いし、一部又は全て を含むように 1チップィ匕されても良 、。
[0062] ここでは、 LSIとした力 集積度の違いにより、 IC、システム LSI、スーパー LSI、ゥ ノレ卜ラ LSIと呼称されることちある。
[0063] また、集積回路化の手法は LSIに限るものではなぐ専用回路又は汎用プロセッサ で実現しても良い。 LSI製造後に、プログラムすることが可能な FPGA (Field Program mable Gate Array)や、 LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ ギュラブノレ ·プロセッサを利用しても良 、。
[0064] さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術により LSIに置き換わる集積回 路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積ィ匕を行って も良い。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
[0065] 本明糸田書 ίま、 2005年 2月 2日出願の特願 2005— 026367に基づく。この内容【ま すべてここに含めておく。
産業上の利用可能性
[0066] 本発明のインタリーブパターン制御装置およびインタリーブパターン制御方法は、 OFDM方式を適用した無線通信システムの基地局装置や移動局装置などに適用 することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 受信信号に含まれるパイロットに対し複数のインタリーブパターンを用いてデインタ リーブを施し、得られる複数信号の品質を比較することにより、最良の品質に対応す るインタリーブパターンを選択し、当該インタリーブパターンに関する情報を無線送信 装置にフィードバックする無線受信装置と、
フィードバックされた前記情報に従って前記無線受信装置宛てのデータをインタリ ーブし、送信する無線送信装置と、
を有する無線通信システム。
[2] 無線受信装置力もフィードバックされるインタリーブパターンを用いて前記無線受信 装置宛てのデータをインタリーブするインタリーブ手段と、
インタリーブされた前記データを送信する送信手段と、
を有する無線送信装置。
[3] レピテイシヨンシンボルのインタリーブに用いるインタリーブパターンを制御するイン タリーブパターン制御装置であって、
前記インタリーブパターンの候補に従ってディンタリーブされたパイロット信号のレ ピテイシヨン合成結果の信号品質を取得する取得手段と、
取得された信号品質に基づいて前記インタリーブパターンを決定する決定手段と、 を有するインタリーブパターン制御装置。
[4] 前記取得手段は、
信号対雑音電力比の平均値を前記信号品質として取得し、
前記決定手段は、
前記信号対雑音電力比の平均値に基づいて前記インタリーブパターンを決定する 請求項 3記載のインタリーブパターン制御装置。
[5] 前記取得手段は、
前記インタリーブパターンの第 1の候補に従ってディンタリーブされたパイロット信 号のレピテイシヨン合成結果の信号対雑音電力比の平均値を第 1の値として取得す るとともに、前記インタリーブパターンの第 2の候補に従ってディンタリーブされたパイ ロット信号のレピテイシヨン合成結果の信号対雑音電力比の平均値を第 2の値として 取得し、
前記決定手段は、
前記第 1の値および前記第 2の値のうちょり大きい値を選択し、前記第 1の候補およ び前記第 2の候補のうち選択された値に対応する候補を前記インタリーブパターンと して選択する、
請求項 4記載のインタリーブパターン制御装置。
[6] 前記取得手段は、
信号対雑音電力比の分布の分散値を前記信号品質として取得し、
前記決定手段は、
前記信号対雑音電力比の分布の分散値に基づいて前記インタリーブパターンを決 定する、
請求項 3記載のインタリーブパターン制御装置。
[7] 前記取得手段は、
前記インタリーブパターンの第 1の候補に従ってディンタリーブされたパイロット信 号のレピテイシヨン合成結果の信号対雑音電力比の分布の分散値を第 1の値として 取得するとともに、前記インタリーブパターンの第 2の候補に従ってディンタリーブさ れたパイロット信号のレピテイシヨン合成結果の信号対雑音電力比の分布の分散値 を第 2の値として取得し、
前記決定手段は、
前記第 1の値および前記第 2の値のうちょり小さい値を選択し、前記第 1の候補およ び前記第 2の候補のうち選択された値に対応する候補を前記インタリーブパターンと して選択する、
請求項 6記載のインタリーブパターン制御装置。
[8] 前記取得手段は、
信号対雑音電力比の平均値および信号対雑音電力比の分布の分散値をそれぞ れ前記信号品質として取得し、
前記決定手段は、 前記パイロット信号を含む受信信号の干渉成分が所定レベル以下の場合は、前記 信号対雑音電力比の平均値に基づいて前記インタリーブパターンを決定し、前記干 渉成分が前記所定レベル以上の場合は、前記信号対雑音電力比の分布の分散値 に基づ!/、て前記インタリーブパターンを決定する、
請求項 3記載のインタリーブパターン制御装置。
[9] 前記取得手段は、
信号対雑音電力比の平均値および信号対雑音電力比の分布の分散値をそれぞ れ前記信号品質として取得し、
前記決定手段は、
前記パイロット信号を受信または送信する移動局装置の移動速度が所定値以下の 場合は、前記信号対雑音電力比の平均値に基づいて前記インタリーブパターンを決 定し、前記移動速度が前記所定値以上の場合は、前記信号対雑音電力比の分布の 分散値に基づいて前記インタリーブパターンを決定する、
請求項 3記載のインタリーブパターン制御装置。
[10] レピテイシヨンシンボルのインタリーブに用いるインタリーブパターンを制御する無線 受信装置であって、
ノ ィロット信号と、予め決められたインタリーブパターンに従ってインタリーブされ且 つ前記レピテイシヨンシンボルと異なる他のレピテイシヨンシンボルと、が多重された信 号を受信する受信手段と、
前記予め決められたインタリーブパターンに従って前記他のレピテイシヨンシンボル をディンタリーブする第 1のディンタリーブ手段と、
前記インタリーブパターンの候補に従って前記パイロット信号をディンタリーブする 第 2のディンタリーブ手段と、
前記予め決められたインタリーブパターンに従ってディンタリーブされた前記他のレ ピテイシヨンシンボルに対してレピテイシヨン合成を施す第 1の合成手段と、
前記インタリーブパターンの候補に従ってディンタリーブされた前記パイロット信号 に対してレピテイシヨン合成を施す第 2の合成手段と、
レピテイシヨン合成を施された前記パイロット信号の信号品質を算出する算出手段と 算出された信号品質に基づいて前記インタリーブパターンを決定する決定手段と、 を有する無線受信装置。
[11] 前記決定手段は、
前記インタリーブパターンを前記第 1のディンタリーブ手段に通知し、
前記受信手段は、
前記インタリーブパターンに従ってインタリーブされた前記レピテイシヨンシンボルを 受信し、
前記第 1のディンタリーブ手段は、
前記決定手段から通知された前記インタリーブパターンに従って前記レピテイシヨン シンボルをディンタリーブする、
請求項 10記載の無線受信装置。
[12] 前記決定手段は、
前記インタリーブパターンの識別情報を通信相手に通知し、
前記受信手段は、
前記インタリーブパターンに従ってインタリーブされた前記レピテイシヨンシンボルを 前記通信相手から受信する、
請求項 10記載の無線受信装置。
[13] 請求項 10記載の無線受信装置を有する通信端末装置。
[14] 請求項 10記載の無線受信装置を有する基地局装置。
[15] レピテイシヨンシンボルのインタリーブに用いるインタリーブパターンを制御するイン タリーブパターン制御方法であって、
前記インタリーブパターンの候補に従ってディンタリーブされたパイロット信号のレ ピテイシヨン合成結果の信号品質を取得する取得ステップと、
取得された信号品質に基づいて前記インタリーブパターンを決定する決定ステップ と、
を有するインタリーブパターン制御方法。
[16] レピテイシヨンシンボルのインタリーブに用いるインタリーブパターンを制御する無線 受信方法であって、
ノ ィロット信号と、予め決められたインタリーブパターンに従ってインタリーブされ且 つ前記レピテイシヨンシンボルと異なる他のレピテイシヨンシンボルと、が多重された信 号を受信する受信ステップと、
前記予め決められたインタリーブパターンに従って前記他のレピテイシヨンシンボル をディンタリーブする第 1のディンタリーブステップと、
前記インタリーブパターンの候補に従って前記パイロット信号をディンタリーブする 第 2のディンタリーブステップと、
前記予め決められたインタリーブパターンに従ってディンタリーブされた前記他のレ ピテイシヨンシンボルに対してレピテイシヨン合成を施す第 1の合成ステップと、 前記インタリーブパターンの候補に従ってディンタリーブされた前記パイロット信号 に対してレピテイシヨン合成を施す第 2の合成ステップと、
レピテイシヨン合成を施された前記パイロット信号の信号品質を算出する算出ステツ プと、
算出された信号品質に基づいて前記インタリーブパターンを決定する決定ステップ と、
を有する無線受信方法。
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