WO2007013149A1 - Sir検出装置および無線通信装置 - Google Patents
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- WO2007013149A1 WO2007013149A1 PCT/JP2005/013721 JP2005013721W WO2007013149A1 WO 2007013149 A1 WO2007013149 A1 WO 2007013149A1 JP 2005013721 W JP2005013721 W JP 2005013721W WO 2007013149 A1 WO2007013149 A1 WO 2007013149A1
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/336—Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
Definitions
- the present invention relates to a radio communication device installed in a radio base station that relays communication via a mobile phone, a transceiver, etc., and more particularly, to a signal component to interference component ratio (SIR) in radio communication.
- SIR signal component to interference component ratio
- the present invention relates to a SIR detection device and a radio communication device capable of accurately detecting a ratio.
- a wireless communication device installed in a wireless base station generally performs an antenna function as a wireless signal transmission / reception port and an analog signal processing in a radio frequency (RF) region of the wireless signal at the next stage of the antenna.
- a radio processing unit including a variable gain amplifier, an attenuator, and the like is provided in a transmission / reception apparatus that performs analog signal processing in the RF region.
- the configuration of the wireless processing unit is detailed in Patent Documents 1 and 2 below.
- This wireless processing unit is composed of various electrical elements such as transistors.
- electrical elements generate noise
- the SN ratio Signal to Noise Ratio
- the S / N ratio As a parameter indicating the degradation of the S / N ratio, there is an NF (Noise Figure) power that indicates how many times the internal noise is equivalently generated by the wireless processing unit.
- CDMA Code Division Multiple Access
- each user signal is identified using a code individually assigned to each user. Therefore, if the codes have no influence on each other, the signal for each user can be restored to the original signal without being affected by the other signals.
- components that affect each other due to various factors, and the number of users that can be accommodated in the system is limited by this amount of influence. Limited.
- Such a component that affects each other between codes in the transmission line is called an interference component.
- a signal to interference ratio (SIR) indicating a power ratio between a signal component and an interference component of a radio signal is detected by an SIR detection device. Done.
- RSSI Received Signal Strength Indicator
- this RSSI value includes the influence of NF that the radio processing unit has, not just interference components. As a result, the SIR value could not be detected accurately.
- the SIR is estimated by demodulating the pilot bits, but an error occurs in the estimated value of the SIR depending on the number of demodulated pilot bits. Therefore, the SIR value cannot be detected accurately.
- Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-183762
- Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-216652
- An object of the present invention is to solve the above-described problems and to realize an SIR detection device and a wireless communication device that can strictly detect an SIR value.
- the SIR detection apparatus and the radio communication apparatus detect a signal component-to-interference component ratio (SIR) indicating a power ratio between a signal component and an interference component of a radio signal, and Based on the NF (Noise Figure) of the wireless processing unit (4) that performs analog signal processing in the RF (Radio Frequency) region on the wireless signal, the value of the power N that the internal noise of the wireless processing unit applies to the wireless signal Based on RSSI (Received Signal Strength Indicator) indicating the reception strength of the radio signal, the power I value of the interference component contained in the radio signal is identified, and the detected SIR value Calculating a first correction amount based on the power N of the internal noise and the power I of the interference component, thereby performing a first correction to remove the power N of the internal noise included in the SIR. It is characterized by.
- the invention's effect indicating a power ratio between a signal component and an interference component of a radio signal
- the first correction amount based on the power N of the internal noise and the power I of the interference component added to the radio signal by the radio processing unit is calculated for the detected SIR value.
- First correction is made to remove the power N of the internal noise contained in the SIR. Therefore, an SIR that is not affected by the internal noise of the wireless processing unit can be obtained, and an SIR detection device and a wireless communication device that can accurately detect the SIR value can be realized.
- FIG. 1 is a diagram for explaining the influence of internal noise (thermal noise) generated by a wireless processing unit on SIR detection.
- FIG. 2 is another diagram for explaining the influence of internal noise (thermal noise) generated by the wireless processing unit on SIR detection.
- FIG. 3 shows a configuration of a radio base station apparatus that is a radio communication apparatus according to Embodiment 1;
- FIG. 4 is a diagram showing a correction amount table in the SIR detection apparatus.
- FIG. 5 A diagram showing a result of despreading operation of pilot bit signals in the CDMA system.
- FIG. 6 A configuration diagram of W-CDMA uplink control signals.
- FIG. 7 A table summarizing various indexes in the slot format and the number of components.
- FIG. 8 is a diagram showing a table for storing calculation results using correction amounts in the SIR detection apparatus.
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a radio base station apparatus that is a radio communication apparatus according to Embodiment 3.
- FIG. 10 is a diagram showing a table that stores calculated correction amounts for each of a plurality of radio processing units and for each category of values that can be taken by the power I of interference components in the SIR detection apparatus.
- FIG. 11 is a diagram showing a table for collectively performing first and second corrections. Explanation of symbols
- the SIR value is included in SIR by calculating a correction amount based on the power N of the internal noise added to the radio signal by the radio processing unit and the power I of the interference component with respect to the detected SIR value.
- This is a SIR detection device and a wireless communication device that perform correction to remove the power N of the internal noise.
- FIG. 1 the effect of internal noise (thermal noise) generated by the wireless processing unit on SIR detection will be described using FIG.
- Fig. 1 there is almost no interference component in the transmission path as a component that affects the radio signal, and only the spectrum Al of thermal noise on the transmission path is the ideal component that affects the radio signal. Show your status!
- the value of the thermal noise spectrum A1 is assumed to be 1 108 dBm as an example, and the NF component N1 of the wireless processing unit inside the wireless communication device installed in the wireless base station is +4 dB. Assumed.
- the target SIR value T1 from the host device for the received signal is +10 dB
- the received signal A2 is ideally -98 dBm with +10 dB added to -108 dBm.
- FIG. 2 shows the case where there are interference components II in the transmission path from multiple terminals in addition to the thermal noise spectrum A1 on the transmission path as components that affect the radio signal.
- thermal noise spectrum A 1 is assumed to be ⁇ 108 dBm
- spectrum II of interference components from a plurality of terminals is assumed to be 85 dBm.
- the NF component N 1 of the radio processing unit inside the radio communication device installed in the radio base station is assumed to be +4 dB.
- the target SIR value T1 from the host device for the received signal (Received Signal) is +10 dBm
- the received signal A4 is 75 dBm obtained by adding +10 dB to 85 dBm.
- the influence of the NF of the radio processing unit included in the SIR is negligible.
- the value of the interference component is low, it is included in the SIR. It is necessary to perform correction to remove the influence of NF of the wireless processing unit.
- FIG. 3 is a diagram showing a configuration of radio base station apparatus 10 that is a radio communication apparatus according to the present embodiment.
- This radio base station apparatus 10 is a base station apparatus that performs radio signal communication of a CDMA (Code Division Multiple Access) system, and includes an antenna 1 that serves as a radio signal transmission / reception port, and a radio signal at the next stage of the antenna.
- Transmitter / receiver 2 that performs analog signal processing in the RF (Radio Frequency) domain, and baseband processing unit that performs signal processing in the baseband domain of radio signals (digital signal processing compatible with CDMA) at the next stage of the transceiver 2 And 3.
- RF Radio Frequency
- the transmitter / receiver 2 that performs analog signal processing in the RF domain includes a wireless processing unit 4 including a variable gain amplifier, an attenuator, and the like, and AD (Analog to Digital) conversion and DA (Digital to Analog) conversion. And a baseband processing radio processing interface unit 5 that functions as an interface for exchanging radio signals in the RF region between the baseband processing unit 3 and the radio processing unit 4. .
- the wireless processing unit 4 Since the wireless processing unit 4 is composed of various electric elements such as transistors, it generates internal noise.
- the wireless processing unit 4 includes an NF detection unit 11 that detects NF (Noise Figure) as an index indicating the internal noise.
- An interface 12 capable of transmitting NF information is connected to the NF detection unit 11.
- the baseband processing radio processing interface unit 5 includes an RSSI measurement unit 13 that measures an RSSI (Received Signal Strength Indicator) indicating the reception strength of the radio signal.
- An interface 14 capable of transmitting RSSI information is connected to the RSSI measurement unit 13.
- the baseband processing unit 3 that performs signal processing in the baseband region includes a digital modulation unit 6, a digital demodulation unit 7, a channel coding / decoding unit 8, and a wired processing unit 9.
- the wired processing unit 9 performs wired processing such as a format signal of the transmission signal, and the channel coding / decoding unit 8 encodes the transmission signal.
- the digital modulation unit 6 modulates the encoded transmission signal and sends it to the transmission / reception device 2.
- the digital demodulator 7 demodulates the received signal
- the channel coding / decoding unit 8 decodes the received signal.
- the wired processing unit 9 performs wired processing such as interpretation of the received signal format.
- the digital demodulator 7 includes a SIR detection device 71 for detecting the SIR of a radio signal.
- the SIR detection apparatus 71 detects NF as part of the activation sequence of the radio base station apparatus 10. The operation of obtaining the NF information from the unit 11 through the interface 12 in the wireless processing unit 4 is performed. Then, the SIR detection device 7 specifies the value of the power N applied to the wireless signal by the internal noise of the wireless processing unit 4 based on the NF information, and a storage unit (configured by a memory or a register) provided therein. Within 71a The value of the power N is stored.
- the SIR detection device 71 is also configured to interface the information of the measured RSSI when the radio base station device 10 performs radio signal reception processing and the RSS I measurement unit 13 measures the RSSI of the received signal. The operation obtained from the RSSI measurement unit 13 is performed via Then, the SIR detection device 71 detects the SIR using the power of the radio signal and the RSSI information. Further, the SIR detection device 7 corrects the detected SIR based on the NF information and the RSSI information after detecting the SIR of the radio signal.
- the SIR including the influence of the NF of the wireless processing unit 4 is defined as SINR (Signa 1 to Interference and Noise Ratio) here.
- SINR Signal to Interference and Noise Ratio
- SINR is the power of the signal component
- I is the power of the interference component
- N is the power applied to the radio signal by the internal noise of the radio processing unit 4.
- Equation (4) Force As shown by the component force, the conversion equation from SINR to SIR is a function of the power I of the interference component and the power N of the internal noise component of the radio processing unit 4.
- the amount of conversion is lOXlog (1 + N)-lOXlogl. That is, when SINR is detected, the detected SIN R value is corrected to 10 X log (I + N) – 10 X logl based on the power N of the internal noise and the power I of the interference component. By subtracting the amount, it is possible to perform correction to remove the power N of internal noise included in SINR.
- the SIR detection device 71 in the digital demodulator 7 uses the value of the interference component power I and the power N of the internal noise component of the radio processing unit 4 based on the equation (4). Correction from SINR to SIR using the value.
- the SIR detection apparatus 71 acquires NF information from the radio processing unit 4 in advance and specifies the value of the power N of internal noise. Then, the value of the power N is stored in the storage unit 71a. Also, the range of possible values of interference component power I is divided into multiple ranges, and the above-mentioned lOXlog (I + N) —lOXlogl for each category based on the representative value of each category and the value of power N of internal noise. The correction amount is calculated in advance. The calculated correction amounts are stored in a table provided in the storage unit 71a.
- FIG. 4 is a diagram showing such a table 15.
- Table 15 the range of possible values for the interference component power I is less than 108. OdBm (index 0), more than 108. OdBm — less than 107.9 dBm (index 1), and more than –107.9 dBm. — Less than 107. 8 dBm (index 2), ..., -85. LdBm or more — 85. Less than OdBm (index 229), or more than -85. OdBm (index 230), divided in increments of 0.1 dBm.
- each correction amount a0 to a230 is calculated for each section based on each representative value of the section and the value of the power N of the internal noise.
- the category of 108.0 from 18111 to less than 107.9 dBm (index 1) is taken as an example, the median value of 107.95 dBm may be adopted, or A minimum value of 108. OdBm or a maximum value of 107.9 dBm may be used, and for the internal noise power N, the spectral component (+4 dB) of NF shown in Figs. Goodbye.
- the SIR detection device 71 When correcting from SINR to SIR, the SIR detection device 71 refers to the interference component power I calculated based on the RSSI, and uses one of the correction amounts aO to a230 according to the value of the interference component power I. Read one from Table 15. Then, based on Equation (4), the SIR is corrected by subtracting the correction amount read from SINR.
- the RSSI value (corresponding to the power I of the interference component) obtained from the RSSI measurement unit 13 is
- the SIR detector 71 refers to the index 171 of the table 15 to which -91.OdBm belongs. According to Table 15, since the correction amount is al71 [dB], the SIR detector 71 calculates a value obtained by subtracting the already detected SINR force by the correction amount al71 [dB] as SIR.
- the power N of the internal noise added to the radio signal by the radio processing unit 4 and the power I of the interference component with respect to the detected SINR value is calculated.
- correction amount aO to a230 is calculated to remove the power N of the internal noise included in the SINR. Therefore, an SIR that is not affected by the internal noise of the wireless processing unit 4 can be obtained, and an SIR detection device and a wireless communication device that can detect the SIR value strictly can be realized.
- the range of values that can be taken by the power I of the interference component is divided into a plurality of values, and each representative value of the division and the value of the power N of the internal noise are divided.
- the correction amounts aO to a230 are calculated in advance for each segment, the calculated correction amounts aO to a230 are stored in the table 15, and the correction amount aO corresponding to the value of the power I of the interference component is corrected.
- the present invention differs between the company that manufactures the wireless processing unit 4 and the company that manufactures the baseband processing unit 3, and the baseband processing unit 3 includes the NF of the wireless processing unit 4 as initial information. Valid if not given.
- the performance of the wireless processing unit 4 varies depending on the manufacturer and product lineup, and the NF value of the wireless processing unit 4 also varies correspondingly.
- SIR detection is required to adjust the equipment in the baseband processing unit 3, but depending on the SIR detection apparatus and radio communication apparatus according to the present invention.
- the SIR detection device 71 strictly detects the SIR value based on the NF information of the wireless processing unit 4 installed in the wireless base station device 10, thereby limiting the manufacturing company and product lineup.
- the radio base station device 10 can be realized by freely combining the devices of the radio processing unit 4 and the baseband processing unit 3 that are not caught. This makes the present invention effective. Note that the present invention is effective because correction from SINR to SIR can be performed even when the wireless processing unit 4 is replaced or replaced.
- the SIR detection device 71 may be configured to select whether or not to perform the above-described correction from SINR to SIR.
- the interference component value is low as shown in Fig. 1, it is necessary to perform correction to remove the influence of the NF of the radio processing unit included in the SIR.
- the interference component value is high, In some cases, the influence of the NF of the wireless processing unit included in the SIR is negligible.
- the SIR is under the worst case affected by the internal noise of the wireless processing unit 4.
- the performance evaluation of other communication processing units such as the baseband processing unit 3 can be performed, and the reliability of the performance evaluation can be improved.
- the present embodiment is a modification of the SIR detection apparatus and the radio communication apparatus according to the first embodiment, and the first correction similar to the first embodiment for converting the detected SINR into the SIR is performed.
- the second correction for reducing the error associated with the SIR estimation is performed by calculating the correction amount based on the number of pilot bits in the CDMA system.
- the configurations of the SIR detection apparatus and the wireless communication apparatus according to the present embodiment are The configuration is the same as that in Embodiment 1, and only the correction processing of the SIR detection device 71 in FIG. 2 is different.
- FIG. 5 shows a vector obtained as a result of performing the despreading operation of the pilot bit signal in the CDMA system. Note that FIG. 5 shows an example in which the pilot bits are 3 bits.
- Fig. 6 is a configuration diagram of W-CDMA (Wideband-CDMA) uplink control signal (DPCCH) 23, and Fig. 7 is a slot format (Slot Format) that determines various signal indexes. And a table summarizing the number of components. Note that TFCI23b in the control signal 23 in FIG. 6 indicates Transport Format and Aombination Indicator, FBI23c indicates FeedBack Information, and TPC23d indicates Transfer Power Control.
- vector 19 is the ideal point of the demodulated signal.
- Demodulated signal power (power of vector 19) SIG-POW is the average value of the despreading results of each pilot bit signal, and is obtained as shown in Equation (5) below.
- PILOT indicates the number of pilot bits.
- INTER (i) shows a Gaussian distribution and The cloth is (N—PILOT) times.
- SIG (i) SIG-AVE
- INTER-AVE is the average value of the interference component INTER (i).
- the average value INT ER- AVE is the average value of N- PILOT over a long period of time, and the value is 0.
- the estimated value of SIR is expressed using the ratio of demodulated signal power (vector 19) SIG-POW to the interference component power value INT-POW and the number of pilot bits N-PILOT as parameters.
- the above equation (13) is a calculation equation for each slot.
- the calculation formula in units of 2 slots is the following formula (14).
- the amount of error correction in SIR estimation is a function of the number of pilot bits N – PILOT.
- the detected SINR is subjected to the first correction similar to that in the first embodiment for converting into the SIR based on the equation (4), After that, based on equations (13) and (14), the amount of correction based on the number of pilot bits in the CDMA system (including N_PILOT ((N_PILOT—1) / N_PILOT) and 1ZN—PILOT By calculating each component), the second correction is performed to reduce the error associated with the SIR estimation.
- SIR detecting apparatus 71 is based on the information of pilot bit number N-PILOT specified by demodulated signal in digital demodulating section 7 from SINR to NF of radio processing section 4.
- N PILOT — 1 Multiply by ZN—PILOT
- IZN PILOT in the case of 1-slot unit. In the case of 2-slot unit, subtract 1Z (2 XN—PILOT)).
- the values of ((N—PILOT—l) ZN—PILOT) and IZN—PILOT (or lZ (2 X N_PILOT)) vary depending on the number of pilot bits.
- the range of values that can be taken by the SIR subjected to the first correction is divided into a plurality of ranges, and the correction amount is set for each pilot bit number based on the pilot bit number N-PILOT. Calculate in advance. Then, each calculated correction amount is calculated to each representative value of the category, and each calculation result is stored in a table provided in the storage unit 71a.
- FIG. 8 is a diagram showing such a table 24.
- Table 24 the range of values that can be taken by the SIR with the first correction is 11. ldB (index 0), 1 1. OdB (index 1),-10.9 dB (index 2) ,... ⁇ + 20. OdB (index 311) is divided in increments of 0.1 dB. If the SIR value that has undergone the first correction has a portion that is less than or equal to the second decimal place, round it up or down, for example, so that the SIR value falls into one of the index categories. Just do it.
- the index value should be the value of each index (for example, index 11.-11. OdB). Also, values less than-11. ldB can be considered as-11. ldB, and values greater than + 20. OdB should be considered as + 20. OdB.
- the detected SIN The first correction to convert R to SIR is performed, and the second correction amount based on the number of pilot bits in the CDMA system is calculated to reduce the error associated with SIR estimation. Make corrections. Therefore, it is possible to realize a SIR detector that can detect the SIR value more precisely in the CDMA system.
- the range of values that can be taken by the SIR subjected to the first correction is divided into a plurality of values, and based on the number of lot bits. , Calculate the correction amount (((N—PILOT—1) / N_PILOT) and lZN_PILOT (or 1Z (2 XN—PILOT))) for each number of pilot bits, and calculate the calculated correction amount for each category.
- the table value is calculated, each calculation result is stored in the table 24, and each calculation result is read from the table 24 in the second correction. Therefore, every time the second correction is performed, it is only necessary to read out a calculation result obtained in advance from a table that does not need to calculate the correction amount, so that the second correction can be performed quickly.
- This embodiment is also a modification of the SIR detection device and the wireless communication device according to Embodiment 1, and the wireless processing unit 4 in Embodiment 1 is one selected from a plurality of wireless processing units. Based on the power N corresponding to the selected wireless processing unit, the correction amount is calculated.
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration of radio base station apparatus 10 that is a radio communication apparatus according to the present embodiment.
- This radio base station apparatus 10 replaces the radio processing unit 4 in the radio base station apparatus 10 in the first embodiment with various radio processing units 41 to 4n (n: natural number) depending on the manufacturer, product lineup, etc.
- One radio processing unit (for example, 41) selected from (1) is adopted.
- digital demodulation section 7a having SIR detection apparatus 72 is provided instead of digital demodulation section 7. Similar to the SIR detection device 71, the SIR detection device 72 detects the SIR of the radio signal, and has a storage unit 72a composed of a memory and a register.
- each wireless processing unit 41-4n does not have an interface for notifying each NF, and in the activation sequence of the radio base station apparatus 10, the information of each NF in the wireless processing unit 41-4n is automatically detected by SIR. Device 72 will not get.
- the notification interface is not provided! /, But the SIR detection device 72 is not provided with the information of each NF of the wireless processing units 41 to 4n! /.
- the SIR detection device 72 is not provided with the information of each NF of the wireless processing units 41 to 4n! /.
- all the information of each NF of the radio processing units 41 to 4n is given to the SIR detection device 72, and the storage unit 72a in the SIR detection device 72 Stored in the first table 25.
- the first table 25 shows the state in which the NF component values corresponding to each of the n radio processing units 41 to 4 n are stored as bl to bn [dB].
- the storage unit 72a is also provided with a second table 26 that is not only the first table 25.
- the SIR detection device 72 based on the information of each NF stored in the first table 25, sets the power N to be added to the radio signal by the internal noise of the radio processing units 41 to 4n. Identify the value. Then, the SIR detector 72 uses the value of the power I of the interference component and the value of the power N corresponding to the radio processing unit (for example, 41) selected from the radio processing units 41 to 4n based on the equation (4). Correct from SINR to SIR.
- the SIR detection device 72 uses the NF values of the wireless processing units 41 to 4n stored in the first table 25 when the wireless base station device 10 is activated for the first time. Calculate the correction amount of lO X log (I + N)-lO X logl in equation (4) for each wireless processing unit 41 to 4n and for each category of possible values of interference component power I. Keep it. Then, the calculated correction amounts are stored in the second table 26.
- FIG. 10 is a diagram showing such a second table 26.
- the second table 26 has correction amount storage areas 26a, 26b,..., 26c for each of the first wireless processing unit 41 to the n-th wireless processing unit 4n. Then, as shown in FIG. 10 in which the storage area 26b is enlarged, each of the storage areas has a range power less than 108. OdBm (index 0) of the value that the interference component power I can take. Above—less than 107.9 dBm (index 1), -107. 9 dBm or more — 107. Less than 8 dBm (index 2),... ——85. LdBm or more — 8 5. Less than OdBm (index 229), up to 85.
- OdBm index 230
- Id Bm In increments of 0. Id Bm It is divided. Then, for each section, the correction amount of the above 10 X log (I + N) -lO X logl is calculated as y0 to y230 [dB], and each calculated correction amount y0 to y230 is calculated in the second tape glue 26. 26a, 26b, ..., 26c in each warp thread.
- Each correction amount y0 to y230 is calculated for each category based on each representative value of the category and the value of each power N of the internal noise of the first wireless processing unit 41 to the nth wireless processing unit 4n.
- the NF vector component (+4 dB) shown in FIGS. 1 and 2 can be used.
- the SIR detection device 72 refers to the interference component power I calculated based on RSSI when correcting from SINR to SIR, and the radio base station among the first radio processing unit 41 to the n-th radio processing unit 4n.
- One of the correction amounts y0 to y230 based on the power N corresponding to the radio processing unit selected for installation in the station apparatus 10 and the power I of the interference component is read from the second table 26. Then, based on Equation (4), correction to SIR is performed by subtracting the correction amount read from SINR.
- the one adopted in the radio base station apparatus 10 was the second radio processing unit 42 which is a B product manufactured by A company.
- the inspector employs the second radio processing unit 42 in the radio base station apparatus 10 with respect to the SIR detection apparatus 72. Give information to the effect.
- the SIR detection device 71 stores the storage area corresponding to the second radio processing unit 42 Refer to 26b and refer to index 171 to which 91.OdBm belongs in storage area 26b. Since the correction amount is yl71 [dB] according to the storage area 26b, the SIR detector 72 sets the value obtained by subtracting the correction amount y 171 [dB] from the already detected SINR as the SIR. It should be noted that, as shown in the second embodiment, after performing correction for conversion from SINR to SIR, an error associated with SIR estimation can be obtained by calculating a correction amount based on the number of pilot bits. Do a second correction to reduce the.
- the SIR detection apparatus and radio communication apparatus in the correction for converting the detected SINR into the SIR, a plurality of radio processes are performed on the detected SINR value.
- a correction amount is calculated based on the power N corresponding to the wireless processing unit selected from the units 41 to 4n and the power I of the interference component. Therefore, even if any of the various wireless processing units 41 to 4n is selected by the manufacturer, product lineup, etc., an SIR that is not affected by internal noise can be obtained and the SIR value can be detected accurately. Can be realized.
- the range of values that can be taken by the power I of the interference component is divided into a plurality of values, and each representative value of the classification and a plurality of radio processing units Based on the value of each power N of internal noise of 4 l to 4n, a correction amount is calculated in advance for each section and for each of the plurality of wireless processing units 41 to 4n, and each calculated correction amount is stored in Table 26.
- the correction amount corresponding to the value of the interference component power I and the radio processing unit selected from the plurality of radio processing units 41 to 4n is read from the table 26. Therefore, each time correction for conversion from SINR to SIR is performed, it is not necessary to calculate the correction amount. It is only necessary to read out the correction amount from the table 26, so that quick correction can be performed.
- the present embodiment is a modification of the SIR detection apparatus and the wireless communication apparatus according to the first and second embodiments, and is a one-sided combination of the table 15 in the first embodiment and the table 24 in the second embodiment.
- the first correction that removes the power N of the internal noise contained in the SIR
- the second correction that reduces the error associated with the SIR estimation based on the number of pilot bits in the CDMA system.
- the range of possible values of interference component power I is 108. OdBm (index 0) from 108. OdBm to less than 109.9 dBm (index 1) as the first category. ), -107. 9 dBm or more, but less than 107.8 dBm (index 2), ..., -85. LdBm or more — less than 85. OdBm (index 229), —85. More than OdBm (index 230), 0. ldBm It is divided in steps. Then, for each first section, according to the value of power N, the correction amount of lO X log (I + N) ⁇ lO X logl is calculated in advance as a plurality of first correction amounts.
- the range of values that can be taken by the detected SINR is classified as the second classification.
- Table 27 the possible values of SINR to be detected are classified in increments of 0.1 dB from –11. LdB force, 11.0 dB, -10.9 dB, ..., + 20. OdB. If the detected SINR value has a part with two decimal places or less, it may be rounded up or down, for example, and rounded up or down so that the SIR value falls in one of the index categories.
- the index value should be the value of each index (for example, index 1—11 OdB). Also, a value less than-11. ldB can be regarded as-11. Id B, and a value greater than +20. OdB can be regarded as + 20. OdB.
- the calculated first correction amount is calculated for each representative value of each second section to obtain a first calculated value.
- This first calculated value is each SIR value obtained by removing the power N of the internal noise of the radio processing unit 4 from the SINR.
- the RSSI value (corresponding to the power I of the interference component) obtained from the RSSI measurement unit 13 is
- the SIR detector 71 determines whether the SINR value is from index 171 of Table 27 to which —91. OdBm belongs. Based on the +4.5 dB field and the pilot bit number 5 information, the interference component power I value—91. OdBm, detected SINR value +4.5 dB and pilot bit number 5 2 Information on the calculated value a-171-156-5 [dB] is read by the SIR detector 71 as the calculation result of the first and second corrections.
- the first and second corrections depend on the value of interference component power I, the detected SIR value, and the number of pilot bits. Read the second calculated value from Table 27. Therefore, each time the first and second corrections are performed, it is not necessary to calculate the first and second correction amounts, and it is only necessary to read the second calculation value from the table 27. Second correction can be made. Also, each calculated second correction amount (((N_PILOT—1) / N_PILOT) and lZN_PILOT (or 1 Z (2 XN—PILOT))) is calculated to the first calculation value, and each calculation result is calculated with the first calculation value. Since two calculated values are stored in the table 27 and read out from the table 27 for use in the first and second corrections, the first and second corrections can be performed quickly in one step without being performed in two stages.
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Abstract
本発明は、無線信号の信号成分と干渉成分との電力比を示す信号成分対干渉成分比(SIR:Signal to Interference Ratio)の値を厳密に検出可能なSIR検出装置および無線通信装置を実現することを目的とする。その目的のために、SIRの検出を行い、無線信号に対してRF(Radio Frequency)領域におけるアナログ信号処理を行う無線処理部(4)のNF(Noise Figure)に基づいて、無線処理部の内部雑音が無線信号に加える電力Nの値を特定し、無線信号の受信強度を示すRSSI(Received Signal Strength Indicator)に基づいて、無線信号に含まれる干渉成分の電力Iの値を特定し、検出したSIRの値に対して、内部雑音の電力Nおよび干渉成分の電力Iに基づいた補正量を演算することにより、SIRに含まれた内部雑音の電力Nを除去する補正を行う。
Description
明 細 書
SIR検出装置および無線通信装置
技術分野
[0001] 本発明は、携帯電話やトランシーバ等を介した通信の中継等を行う無線基地局内 に設置された無線通信装置に関し、特に、無線通信における信号成分対干渉成分 比(SIR: Signal to Interference Ratio)を精度よく検出可能な SIR検出装置および無 線通信装置に関する。
背景技術
[0002] 無線基地局内に設置された無線通信装置は、一般に、無線信号の送受口となるァ ンテナと、アンテナの次段にて無線信号の RF (Radio Frequency)領域におけるアナ ログ信号処理を行う送受信装置と、送受信装置の次段にて無線信号のベースバンド 領域における信号処理 (デジタルまたはアナログ信号処理)を行うベースバンド処理 部と、を有している。
[0003] このうち RF領域におけるアナログ信号処理を行う送受信装置内には、可変利得増 幅器や減衰器等を含む無線処理部が設けられて 、る。無線処理部の構成にっ ヽて は、下記の特許文献 1や 2に詳しい。
[0004] この無線処理部は、トランジスタ等の各種電気的素子で構成される。一般的に、電 気的素子は雑音を発生させるので、無線処理部を通過する無線信号の SN比(Signal to Noise Ratio)は大なり小なり劣化してしまう。この SN比の劣化を示すパラメータと して、無線処理部が入力熱雑音の何倍の内部雑音を等価的に発生するかを示す N F (Noise Figure)力ある。
[0005] さて、移動体通信の一方式として CDMA (Code Division Multiple Access)方式が ある。 CDMA方式は、ユーザ毎に個別に割り当てた符号を用いて各ユーザ信号を 識別する。したがって、各符号が互いに全く影響することがなければ、それぞれのュ 一ザ毎の信号は他の信号に全く影響されることなく元の信号に戻すことができる。し かし、実際の伝送路では、さまざまな要因により、それぞれの符号同士の間で互いに 影響を与える成分が存在し、この影響量によってシステムに収容できるユーザ数が制
限される。このような、伝送路における符号同士の間で互いに影響を与える成分を干 渉成分と呼ぶ。
[0006] 無線通信装置内のベースバンド処理部においては、無線信号の信号成分と干渉 成分との電力比を示す信号成分対干渉成分比(SIR: Signal to Interference Ratio) の検出が SIR検出装置により行われる。この SIRを検出する場合、干渉成分の値を 特定するために、送受信装置にて生成される無線信号の受信強度を示す RSSI (Rec eived Signal Strength Indicator)の情報が使用される。しかしながら、この RSSIの値 には干渉成分だけでなぐ無線処理部の有する NFの影響が含まれている。よって、 SIRの値を厳密に検出することができな力つた。
[0007] また、 CDMA方式においては、パイロットビットを復調することにより SIRの推定を行 つているが、復調するパイロットビット数により SIRの推定値に誤差が生じる。よって、 SIRの値を厳密に検出することができない。
[0008] 特許文献 1 :特開 2000— 183762号公報
特許文献 2 :特開 2000— 216652号公報
発明の開示
課題を解決するための手段
[0009] 本発明は、上記のような問題点を解決し、 SIRの値を厳密に検出可能な SIR検出 装置および無線通信装置を実現することを目的とする。
[0010] 本発明に係る SIR検出装置および無線通信装置は、無線信号の信号成分と干渉 成分との電力比を示す信号成分対干渉成分比(SIR: Signal to Interference Ratio) の検出を行い、前記無線信号に対して RF (Radio Frequency)領域におけるアナログ 信号処理を行う無線処理部(4)の NF (Noise Figure)に基づいて、前記無線処理部 の内部雑音が前記無線信号に加える電力 Nの値を特定し、前記無線信号の受信強 度を示す RSSI (Received Signal Strength Indicator)に基づいて、前記無線信号に含 まれる干渉成分の電力 Iの値を特定し、検出した前記 SIRの値に対して、前記内部雑 音の電力 Nおよび前記干渉成分の電力 Iに基づいた第 1補正量を演算することにより 、前記 SIRに含まれた前記内部雑音の電力 Nを除去する第 1補正を行うことを特徴と している。
発明の効果
[0011] 本発明によれば、検出した SIRの値に対して、無線処理部が無線信号に加える内 部雑音の電力 Nおよび干渉成分の電力 Iに基づいた第 1補正量を演算することにより 、 SIRに含まれた内部雑音の電力 Nを除去する第 1補正を行う。よって、無線処理部 の内部雑音の影響のない SIRが得られ、 SIRの値を厳密に検出可能な SIR検出装 置および無線通信装置を実現できる。
[0012] この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによ つて、より明白となる。
図面の簡単な説明
[0013] [図 1]無線処理部の発生する内部雑音 (熱雑音)の SIR検出に与える影響を説明する 図である。
[図 2]無線処理部の発生する内部雑音 (熱雑音)の SIR検出に与える影響を説明する 他の図である。
[図 3]実施の形態 1に係る無線通信装置たる無線基地局装置の構成を示す図である
[図 4]SIR検出装置における補正量のテーブルを示す図である。
[図 5]CDMA方式におけるパイロットビット信号の逆拡散演算を行った結果のベタト ルを示す図である。
[図 6]W— CDMAの上り制御信号の構成図である。
[図 7]スロットフォーマット内の各種インデックスとその構成数についてまとめた表を示 す図である。
[図 8]SIR検出装置における補正量を用いた演算結果を記憶するテーブルを示す図 である。
[図 9]実施の形態 3に係る無線通信装置たる無線基地局装置の構成を示す図である
[図 10]SIR検出装置における、複数の無線処理部ごと、および、干渉成分の電力 Iの 採り得る値の区分ごとに、算出された各補正量を記憶するテーブルを示す図である。
[図 11]第 1および第 2の補正を一括して行うためのテーブルを示す図である。
符号の説明
[0014] 1 アンテナ、 2 送受信装置、 3 ベースバンド処理部、 4, 41〜4n 無線処理部、 5 ベースバンド処理 無線処理インタフェース、 6 デジタル変調部、 7, 7a デジタ ル復調部、 71 , 72 SIR検出装置、 8 チャネルコーディング 'デコーディング部、 9 有線処理部、 10 無線基地局装置、 11 NF検出部、 12, 14 インタフェース、 13 RSSI測定部。
発明を実施するための最良の形態
[0015] (実施の形態 1)
本実施の形態は、検出した SIRの値に対して、無線処理部が無線信号に加える内 部雑音の電力 Nおよび干渉成分の電力 Iに基づいた補正量を演算することにより、 SI Rに含まれた内部雑音の電力 Nを除去する補正を行う SIR検出装置および無線通信 装置である。
[0016] まず、図 1を用いて、無線処理部の発生する内部雑音 (熱雑音)が SIR検出に与え る影響を説明する。図 1では、無線信号に影響を与える成分として、伝送路における 干渉成分はほとんど存在せず、伝送路上の熱雑音(Thermal Noise)のスペクトル Al のみが、無線信号に影響を与える主成分となる理想状態を示して!/ヽる。
[0017] 図 1においては、例として熱雑音のスペクトル A1の値を一 108dBmと想定し、また 、無線基地局内に設置された無線通信装置内部の無線処理部の NFの成分 N1を + 4dBと想定している。
[0018] 受信信号(Received Signal)に対する上位装置からの目標 SIR値 T1が + 10dBの 場合、受信信号 A2としては— 108dBmに + 10dBをカ卩えた— 98dBmが理想である 。し力しながら、無線処理部の NF成分 N1の + 4dBが無視できないので、実際には 目標 SIR値 T1と NF成分 N 1との差分( = + 6dB)し力 利得 G 1が得られて!/、な!/、。
[0019] このように、無線信号に影響を与える成分として、伝送路における干渉成分が小さ な値であって、伝送路上の熱雑音のみが無線信号に影響を与える主成分となる場合 には、 SIRの検出時に無線処理部の NFの影響が無視できなくなり、 SIRの利得が劣 化する。
[0020] 次に、無線処理部の発生する内部雑音 (熱雑音)の SIR検出への影響を説明する
他の例を図 2に示す。図 2では、無線信号に影響を与える成分として、伝送路上の熱 雑音(Thermal Noise)のスペクトル A1に加えて、複数の端末からの伝送路における 干渉成分 IIが存在する場合を示している。
[0021] 図 2においては、例として熱雑音のスペクトル A1の値を— 108dBmと想定し、複数 の端末からの干渉成分のスペクトル IIの値を 85dBmと想定している。また、図 1の 場合と同様に、無線基地局内に設置された無線通信装置内部の無線処理部の NF の成分 N 1を + 4dBと想定して!/、る。
[0022] ここで、熱雑音(スペクトル A1)と NF (成分 N1)とのスペクトル和を考えると、その値 は一 108dBm+4dB=— 104dbmとなる。さらに、この熱雑音と NFとのスペクトル和 と、複数の端末からの干渉成分のスペクトル IIとのスペクトル和を考えると、その値は スぺクトノレ A3に示すようにほぼ、 85dBmとなる。なぜなら、 85dBm= 3. 16228 X 10— 9mWであり、 104dBm= l. 58489 X 10— umWであるので、 3. 16228 X 1 0— 9mW+ l. 58489 X 10— umWの演算結果は、ほぼ 3. 16228 X 10— 9mW、すなわ ち 85dBmと近似できるからである。
[0023] すると、受信信号(Received Signal)に対する上位装置からの目標 SIR値 T1が + 10 dBmの場合、受信信号 A4としては、 85dBmに + 10dBを加えた一 75dBmとなる 。この場合は、無線処理部の NF成分 N1の +4dBを無視することができるので、目標 SIR値 T1とほぼ同じ値(= + 10dB)の利得 G2が得られる。
[0024] すなわち、複数の端末からの干渉成分の値が高い場合には、 SIRに含まれる無線 処理部の NFの影響が無視できる力 干渉成分の値が低い場合には、 SIRに含まれ る無線処理部の NFの影響を除去する補正を行う必要がある。
[0025] 図 3は、本実施の形態に係る無線通信装置たる無線基地局装置 10の構成を示す 図である。この無線基地局装置 10は、 CDMA (Code Division Multiple Access)方式 の無線信号の通信を行う基地局装置であって、無線信号の送受口となるアンテナ 1と 、アンテナの次段にて無線信号の RF (Radio Frequency)領域におけるアナログ信号 処理を行う送受信装置 2と、送受信装置 2の次段にて無線信号のベースバンド領域 における信号処理 (CDMA方式に対応したデジタル信号処理)を行うベースバンド 処理部 3と、を有している。
[0026] このうち RF領域におけるアナログ信号処理を行う送受信装置 2は、可変利得増幅 器や減衰器等を含む無線処理部 4と、 AD (Analog to Digital)変翻や DA (Digital t o Analog)変 ^^等を含み、ベースバンド処理部 3と無線処理部 4との間で RF領域の 無線信号をやり取りするためのインタフェースとして機能するベースバンド処理 無 線処理インタフェース部 5とを有して 、る。
[0027] 無線処理部 4は、トランジスタ等の各種電気的素子で構成されるため、内部雑音を 発生する。そして、無線処理部 4は、この内部雑音を示す指標としての NF (Noise Fig ure)を検出する NF検出部 11を有している。 NF検出部 11には、 NFの情報を送信可 能なインタフェース 12が接続されている。
[0028] また、ベースバンド処理 無線処理インタフェース部 5は、その一部に、無線信号 の受信強度を示す RSSI (Received Signal Strength Indicator)を測定する RSSI測定 部 13を有している。 RSSI測定部 13には、 RSSIの情報を送信可能なインタフェース 14が接続されている。
[0029] 一方、ベースバンド領域における信号処理を行うベースバンド処理部 3は、デジタ ル変調部 6、デジタル復調部 7、チャネルコーディング 'デコーディング部 8、有線処 理部 9を有している。無線信号を送信する場合、有線処理部 9は送信信号のフォー マツトイ匕等の有線処理を行い、チャネルコーディング.デコーディング部 8が送信信号 の符号化を行う。そして、デジタル変調部 6が符号化された送信信号を変調して、送 受信装置 2へと送る。また、無線信号を受信する場合、デジタル復調部 7が受信信号 を復調し、チャネルコーディング 'デコーディング部 8が受信信号の復号化を行う。そ して、有線処理部 9にて受信信号のフォーマット解釈等の有線処理が行われる。
[0030] さて、本実施の形態にぉ ヽては、デジタル復調部 7が、無線信号の SIRを検出する SIR検出装置 71を含んでいる。なお、無線処理部 4が無線基地局装置 10内に設置 され、初めて無線基地局装置 10の起動が行われる時に、 SIR検出装置 71は、無線 基地局装置 10の起動シーケンスの一環として、 NF検出部 11から無線処理部 4にお ける NFの情報をインタフェース 12を介して得る動作を行う。そして、 SIR検出装置 7 は、 NFの情報に基づいて、無線処理部 4の内部雑音が無線信号に加える電力 Nの 値を特定し、その内部に設けられた記憶部 (メモリやレジスタで構成される) 71a内に
、その電力 Nの値を記憶する。
[0031] SIR検出装置 71はまた、無線基地局装置 10が無線信号の受信処理を行い、 RSS I測定部 13が受信信号の RSSIを測定したときに、測定された RSSIの情報をインタフ エース 14を介して RSSI測定部 13から得る動作を行う。そして、 SIR検出装置 71は、 無線信号の電力と RSSIの情報とを用いて SIRの検出を行う。また、 SIR検出装置 7 は、無線信号の SIRの検出を行った後に、 NFの情報と RSSIの情報とに基づいて、 検出した SIRの補正を行う。
[0032] SIR検出装置 71における SIR検出時には、 RSSIの情報に基づいて、無線信号に 含まれる干渉成分の電力 Iが算出される。ところが、 RSSI=I (干渉成分の電力) +N (無線処理部 4の内部雑音が無線信号に加える電力)として測定されているため、 SI R検出装置 71において算出される SIRには、無線処理部 4の NFの影響が含まれて いる。このような、無線処理部 4の NFの影響が含まれた SIRを、ここでは SINR(Signa 1 to Interference and Noise Ratio)と定義する。なお、 SIRの検出規定点はアンテナ 1 の入力端であるが、 SINRの検出規定点はデジタル復調部 7の入力端となる。
[0033] 上述の図 1及び図 2を用いた説明を考慮すれば、干渉成分の電力 Iが高いところで は、無線処理部 4の NFの影響が無視できるため、 RSSI = Iが成り立ち、 SIR = SIN Rとなる。一方、干渉成分の電力 Iが低いところでは、無線処理部 4の NFの影響を無 視できないために RSSI=Iが成り立たず、 SIRと SINRとは異なる値となってしまう。
[0034] このことを数式を用いて示す。まず SIRは、下記式(1)で表される。
[0035] [数 1]
S i R = S/ I ( 1 )
[0036] ここで、 Sは信号成分の電力、 Iは干渉成分の電力である。また、 SINRは、下記式(2
)で表される。
[0037] [数 2]
S I N R = S/ ( I + ) ( 2 )
[0038] ここで、 Nは無線処理部 4の内部雑音が無線信号に加える電力である。
[0039] 式(1)および(2)より、 SIRと SINRとの関係は下記式(3)で表現される。
[0040] [数 3]
S I R=S I NRX ( I +H )/\ ( 3 )
[0041] 上記式(3)を対数に変換すると、下記式 (4)で表現される。
[0042] 画
S I R = S I NR+1 OXI。g( I +N )— 1 OXIog I ( 4 )
[0043] 式 (4)力 分力るように、 SINRから SIRへの変換式は、干渉成分の電力 Iと無線処 理部 4の内部雑音成分の電力 Nとの関数となる。そして、その変換量は lOXlog (1 + N)— lOXloglとの値である。すなわち、 SINRを検出した際には、その検出した SIN Rの値に対して、内部雑音の電力 Nおよび干渉成分の電力 Iに基づいた 10 X log (I + N)— 10 X loglとの補正量を減算することにより、 SINRに含まれた内部雑音の電 力 Nを除去する補正を行うことができる。
[0044] よって、本発明においては、デジタル復調部 7内の SIR検出装置 71が、式 (4)に基 づき、干渉成分の電力 Iの値と無線処理部 4の内部雑音成分の電力 Nの値とを用い て SINRから SIRへの補正を行う。
[0045] より具体的には、 SIR検出装置 71は、初めて無線基地局装置 10の起動を行う時に 、無線処理部 4より NFの情報を予め取得して、内部雑音の電力 Nの値を特定し、記 憶部 71a内に、その電力 Nの値を記憶する。また、干渉成分の電力 Iの採り得る値の 範囲を複数に区分し、当該区分の各代表値と内部雑音の電力 Nの値とに基づいて、 区分ごとに上記 lOXlog (I+N)— lOXloglとの補正量を予め算出しておく。そして、 算出された各補正量を記憶部 71a内に設けられたテーブルに記憶する。
[0046] 図 4は、そのようなテーブル 15を示す図である。まず、テーブル 15においては、干 渉成分の電力 Iの採り得る値の範囲が、 108. OdBm未満 (インデックス 0)から、 108. OdBm以上— 107. 9dBm未満(インデックス 1)、—107. 9dBm以上— 107. 8dBm未満(インデックス 2)、 ···、 -85. ldBm以上— 85. OdBm未満(インデックス 229)、 -85. OdBm以上(インデックス 230)まで、 0. ldBm刻みで区分されている 。そして、各区分ごとに上記 lOXlog (I+N)— lOXloglとの補正量力 0〜a230[dB ]として算出され、算出された各補正量 a0〜a230がテーブル 15に記憶されて 、る。
[0047] 各補正量 a0〜a230は、区分の各代表値と内部雑音の電力 Nの値とに基づいて、 区分ごとに算出される。区分の代表値には、 108. 0(18111以上ー107. 9dBm未満 (インデックス 1)の区分を例に採れば、中央値たる— 107. 95dBmを採用してもよい し、あるいは、区分内の最小値— 108. OdBmや最大値— 107. 9dBmを採用しても よい。また、内部雑音の電力 Nについては、図 1および図 2に示した NFのスペクトル 成分( + 4dB)を用 、ればよ 、。
[0048] SIR検出装置 71は、 SINRから SIRへの補正に際して、 RSSIに基づいて算出した 干渉成分の電力 Iを参照しつつ、干渉成分の電力 Iの値に応じた補正量 aO〜a230 の一つをテーブル 15から読み出す。そして、式 (4)に基づいて、 SINRから読み出し た補正量を減算することにより SIRへの補正を行う。
[0049] 例えば、 RSSI測定部 13から得られた RSSIの値 (干渉成分の電力 Iに相当する)が
- 91. OdBmの場合、 SIR検出装置 71は、—91. OdBmの属するテーブル 15のィ ンデッタス 171を参照する。テーブル 15によれば補正量が al71 [dB]であるので、 S IR検出装置 71は、すでに検出した SINR力も補正量 al71 [dB]だけ減算した値を、 SIRとして算出する。
[0050] 本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置によれば、検出した SINR の値に対して、無線処理部 4が無線信号に加える内部雑音の電力 Nおよび干渉成 分の電力 Iに基づいた補正量 aO〜a230を演算することにより、 SINRに含まれた内 部雑音の電力 Nを除去する補正を行う。よって、無線処理部 4の内部雑音の影響の ない SIRが得られ、 SIRの値を厳密に検出可能な SIR検出装置および無線通信装 置を実現できる。
[0051] また、本実施の形態に係る SIR検出装置によれば、干渉成分の電力 Iの採り得る値 の範囲を複数に区分し、区分の各代表値と内部雑音の電力 Nの値とに基づいて、区 分ごとに補正量 aO〜a230を予め算出し、算出された各補正量 aO〜a230をテープ ル 15に記憶し、補正に際して、干渉成分の電力 Iの値に応じた補正量 aO〜a230を テーブル 15から読み出す。よって、補正を行う際に毎回、補正量を算出する必要が 無ぐテーブル 15から補正量 aO〜a230を読み出すだけでよいので、速やかな補正 が行える。
[0052] 本発明は特に、無線処理部 4を製造する会社とベースバンド処理部 3を製造する会 社とが異なっており、ベースバンド処理部 3には無線処理部 4の NFが初期情報として 与えられていない場合に、有効となる。
[0053] 無線処理部 4の性能は、製造会社や製品ラインナップ等によりさまざまに異なって おり、それに対応して無線処理部 4の NFの値もさまざまに異なっている。初めて無線 基地局装置 10の起動を行う際には、ベースバンド処理部 3内にて機器の調整を行う ために SIR検出が必要となるが、本発明に係る SIR検出装置および無線通信装置に よれば、 SIR検出装置 71が、無線基地局装置 10内に設置される無線処理部 4の NF の情報に基づいて、 SIRの値を厳密に検出することで、製造会社や製品ラインナップ 等の制限に囚われることなぐ無線処理部 4やベースバンド処理部 3の装置を自由に 組み合わせて無線基地局装置 10を実現できる。このことが、本発明を有効とさせる のである。なお、無線処理部 4の取替え ·交換時にも、 SINRから SIRへの補正が行 えるので、本発明は有効となる。
[0054] なお、 SIR検出装置 71においては、上記の SINRから SIRへの補正を行うか否かを 選択可能としておけばよい。図 1のように干渉成分の値が低い場合には、 SIRに含ま れる無線処理部の NFの影響を除去する補正を行う必要がある力 一方、図 2のよう に干渉成分の値が高 、場合には、 SIRに含まれる無線処理部の NFの影響が無視 できる力 である。
[0055] また、補正を行うか否かを選択可能とすることにより、補正を行わない選択をした場 合に、 SIRが無線処理部 4の内部雑音の影響を受けたワースケースの下で、ベース バンド処理部 3等の他の通信処理部の性能評価を行うことができ、性能評価の信頼 '性を高めることちできる。
[0056] (実施の形態 2)
本実施の形態は、実施の形態 1に係る SIR検出装置および無線通信装置の変形 例であって、検出された SINRに対して SIRへと変換する実施の形態 1と同様の第 1 の補正を行 、、さらに CDMA方式におけるパイロットビット数に基づ 、た補正量を演 算することにより、 SIRの推定に伴う誤差を縮小する第 2の補正をも行うものである。
[0057] なお、本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置の構成は、実施の
形態 1に係る構成と同様であり、図 2中の SIR検出装置 71の補正処理が異なってい るに過ぎない。
[0058] 図 5は、 CDMA方式におけるパイロットビット信号の逆拡散演算を行った結果のベ タトルを示すものである。なお、図 5においては、例としてパイロットビットが 3ビットの場 合を示している。
[0059] また、図 6は W— CDMA (Wideband- CDMA)の上り制御信号(DPCCH) 23の構成 図であり、図 7は、スロットフォーマット (Slot Format)と呼ばれる、信号構成を決定する 各種インデックスとその構成数についてまとめた表である。なお、図 6の制御信号 23 内における TFCI23bは、 Transport Formatし ombination Indicator 旨し、 FBI23c は FeedBack Informationを、 TPC23dは Transfer Power Controlを、それぞれ指す。
[0060] 図 7に示すように、スロットフォーマットのインデックスは、 0から 5Bまでの 12種類存 在する。そして、それぞれのスロットフォーマットによって、パイロットビット数が異なり、 パイロットビット数の採り得る値は 3から 8までの範囲にわたる。ノィロットビット数が増 えることにより、パイロット推定による復調信号の誤差力 、さくなる。
[0061] 図 5中のベクトル 16, 17, 18はそれぞれ、パイロットビット信号 SIG(i)(i=0,l,2)の逆拡 散ベクトル R— SIG(i)G=0,l,2)であり、ベクトル 19が復調信号の理想点である。ベクトル 20, 21, 22はそれぞれのパイロットビット信号の干渉成分となっており、 INTER(i)(i=0, 1,2)と表せる。復調信号電力(ベクトル 19の電力) SIG— POWは、それぞれのパイロッ トビット信号の逆拡散結果の平均値となるので、下記式(5)のように求められる。
[0062] [数 5]
N PILOT 1 N— PILOT- 1
∑ R_S I G ( i ) ^ ( S I G ( i ) + l NTER ( i ) )
S i G POW =
N P I LOT N P I LOT
N— P I LOT
[0063] PILOTはパイロットビット数を指す。 INTER(i)はガウス分布を示し、その分
布は (N— PILOT)倍になる。一方、信号成分 SIG(i)は、一定値であると考えられる ので、平均値とみなして SIG(i)=SIG— AVEとすると、
INTER AVE
+ = (6)
N_P 1 LOT
[0065] となる。なお、 INTER— AVEは干渉成分 INTER(i)の平均値である。ここで、平均値 INT ER— AVEは、 N— PILOT分の平均値を長周期的にみたものであって、その値が 0とな るために、
[0066] [数 7]
2XN P I LOTXS I G AVEX INTER AVE
Q ( ヽ
[0067] となる。よって、式(6)は、
[0068] [数 8]
, I TER AVE2
SIG PO SIG AVE2+ —— (8)
― ― N_P― I LOT
[0069] となり、信号成分に(INTER— AVE2ZN— PILOT)との項が余分に加わっていることに なる。
[0070] 次に、干渉成分の電力値 INT— POWの算出を考える。電力値 INT— POWは逆拡散 結果 R— SIG(i)(i=0,l,2)の分散として求めることが可能である。よって、下記式(9)のよ うに求められる。
[0071] [数 9]
M_PIL0T-1 N— PILOT - 1
N PIL0TX 2. ISIG(i) ∑ SIG(i )
一 i=0 i=0
(9)
N PILOT
[0074] が導かれる。また、平均値 INTER— AVEは、 N— PILOT分の平均値を長周期的にみ たものであって 0となるために、干渉成分の電力値 INT— POWは、
[0075] [数 11]
N_PL0T~1
| S I G ( i ) Γ=Ν PILOT(SIG AVE^XSIG AVEX! NTER AVE
i=o 一 一 — — ク
+l TER AVE )
=N PIL0T(SIG AVE +INTER AVE ) ( 11 )
[0076] となる。
[0077] ここで、式(10)および(11)を式(9)に代入すると、
[0078] [数 12]
NTER AVE 21
N P!L0T2(SIG AVE2+INTER AVE2)— N P I LOT^ S IG AVE
N PILOT
I T POW:
2
N P I LOT
N P i LOT— 1
•XINTER AVE^ ( 12)
N PILOT
[0079] となり、求める値に((N— PILOT—l)ZN— PILOT)を乗じた値になっている。
[0080] 以下に、 SIRの算出を行う。式(9)および(12)を用いると、下記式(13)が導かれる
[0081] [数 13]
NTER AVE
2 S IG POW-
SIG AVE N PILOT
S I R=
NT AVE I T AVE
SIG POW 1
NT AVE^ N PILOT
SIG POW 1
N PILOT N PI LOT
XI NT POW
N P I LO丁一 1
N PILOT— 1 .. SIG— POW 1
( 13)
N_P I LOT INT POW N PILOT
[0082] このように SIRの推定値は、復調信号電力(ベクトル 19)SIG— POWと干渉成分の電 力値 INT—POWとの比およびパイロットビット数 N— PILOTをパラメータとして表現され る。なお、上記式(13)は 1スロット単位での算出式である。 2スロット単位での算出式 は下記式(14)となる。
[0083] [数 14]
N PILOT— 1 、 SIG— POW 1 , 、
S I R= — π , , τ X ( 14)
N_P I LOT I NT— POW 2XN P I LOT
[0084] 式(13)や式(14)力 分力るように、 SIR推定における誤差補正量は、パイロットビ ット数 N— PILOTの関数となる。
[0085] 本実施の形態に係る SIR検出装置 71においては、検出された SINRに対して、式( 4)に基づいて SIRへと変換する実施の形態 1と同様の第 1の補正を行い、その後、さ らに式(13)や式(14)に基づいて、 CDMA方式におけるパイロットビット数に基づい た補正量(N_PILOTを構成要素として含む((N_PILOT— 1) /N_PILOT)および 1ZN— PILOTの各成分)を演算することにより、 SIRの推定に伴う誤差を縮小する第 2の補正を行う。
[0086] すなわち、本実施の形態に係る SIR検出装置 71は、デジタル復調部 7にて復調信 号より特定されたパイロットビット数 N— PILOTの情報に基づき、 SINRから無線処理 部 4の NFの影響を除去する第 1の補正が行われた SIRの値にさらに、 ((N PILOT
— 1) ZN— PILOT)を乗じて、 IZN PILOT (1スロット単位の場合。 2スロット単位の 場合ならば 1Z (2 X N— PILOT) )を減算する第 2の補正を行う。
[0087] この第 2の補正においては、パイロットビット数に応じて様々に((N— PILOT—l) Z N— PILOT)および IZN— PILOT (もしくは lZ (2 X N_PILOT) )の値が変化するの で、本実施の形態においては、第 1の補正が行われた SIRの採り得る値の範囲を複 数に区分し、パイロットビット数 N— PILOTに基づいて、各パイロットビット数ごとに補正 量を予め算出しておく。そして、算出された各補正量を区分の各代表値に演算して、 各演算結果を記憶部 71a内に設けられたテーブルに記憶しておく。
[0088] 図 8は、そのようなテーブル 24を示す図である。まず、テーブル 24においては、第 1 の補正が行われた SIRの採り得る値の範囲が、 11. ldB (インデックス 0)から、 1 1. OdB (インデックス 1)、 - 10. 9dB (インデックス 2)、…ゝ + 20. OdB (インデックス 311)まで、 0. ldB刻みで区分されている。第 1の補正が行われた SIR値に小数点 第 2位以下の部分がある場合には、例えば四捨五入することにより、切り上げ、または 、切り下げて、 SIR値がいずれかのインデックスの区分に入るようにすれば良い。区 分の代表値には、各インデックスの値を採用すればよい (例えば、インデックス 1なら ば— 11. OdB)。また、 - 11. ldB未満の値は— 11. ldBとみなし、 + 20. OdBより も大きい値は + 20. OdBとみなせばよい。
[0089] そして、パイロットビット数 N— PILOTごと(ここでは、パイロットビット数が 3〜8のいず れかを採ると想定している)に、上記((N— PILOT— 1) ZN— PILOT)および 1ZN— PILOT (もしくは 1Z (2 X N— PILOT) )との補正量を算出し、その各算出値を式(13) や式(14)に基づいて区分の各代表値に演算して、各演算結果を、 a03〜a08 [dB] 、 al3〜al8 [dB]、…ゝ a3113〜a3118 [dB]としてテープノレ 24に記'隐する。
[0090] 例えば、第 1の補正が行われた SIRの値が +4. 5dB、パイロットビット数が 4の場合 、テーブル 24のインデックス 156の情報とパイロットビット数 4の情報とに基づいて、パ ィロットビット数 4に応じた補正量をインデックス 156の代表値 +4. 5dBに演算して得 られた演算結果 al564 [dB]の情報が SIR検出装置 71により第 2の補正の演算結果 として読み出される。この読み出された値力 検出された SIRとなる。
[0091] 本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置によれば、検出された SIN
Rに対して SIRへと変換する第 1の補正を行い、さらに CDMA方式におけるパイロッ トビット数に基づいた第 2の補正量を演算することにより、 SIRの推定に伴う誤差を縮 小する第 2の補正を行う。よって、 CDMA方式において、 SIRの値をより厳密に検出 可能な SIR検出装置を実現できる。
[0092] また、本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置によれば、第 1補正 が行われた SIRの採り得る値の範囲を複数に区分し、ノ ィロットビット数に基づいて、 パイロットビット数ごとに補正量(((N— PILOT— 1) /N_PILOT)および lZN_PILO T (もしくは 1Z (2 X N— PILOT) ) )を予め算出し、算出された各補正量を区分の各代 表値に演算して、各演算結果をテーブル 24に記憶し、第 2の補正に際して、各演算 結果をテーブル 24から読み出す。よって、第 2の補正を行う際に毎回、補正量を算 出する必要が無ぐテーブルから予め得た演算結果を読み出すだけでよいので、速 やかな第 2の補正が行える。
[0093] (実施の形態 3)
本実施の形態も、実施の形態 1に係る SIR検出装置および無線通信装置の変形例 であって、実施の形態 1における無線処理部 4は複数の無線処理部から選択される 一つであって、その選択された無線処理部に対応した電力 Nに基づ 、た補正量を演 算するものである。
[0094] 図 9は、本実施の形態に係る無線通信装置たる無線基地局装置 10の構成を示す 図である。この無線基地局装置 10は、実施の形態 1における無線基地局装置 10内 の無線処理部 4に代わって、製造会社や製品ラインナップ等により様々な複数の無 線処理部 41〜4n(n:自然数)から選択された一つの無線処理部(例えば 41)が採 用されている。なお、複数の無線処理部 41〜4nのそれぞれに対応して NFの値も複 数、存在する。
[0095] また、本実施の形態に係る無線基地局装置 10では、デジタル復調部 7に代わって SIR検出装置 72を有するデジタル復調部 7aが設けられている。 SIR検出装置 72は 、 SIR検出装置 71と同様に無線信号の SIRを検出し、メモリやレジスタで構成される 記憶部 72aを有する。
[0096] ただし、本実施の形態においては、実施の形態 1におけるインタフェース 12のような
、各無線処理部 41〜4nが各々の NFを通知するインタフェースを設けておらず、無 線基地局装置 10の起動シーケンスにおいて、無線処理部 41〜4nにおける各 NFの 情報を自動的に SIR検出装置 72が得ることはな 、。
[0097] このように通知インタフェースは設けられな!/、ものの、 SIR検出装置 72には、無線 処理部 41〜4nの各 NFの情報が与えられな!/、のではな!/、。本実施の形態にお!、て は、無線基地局装置 10の保守'点検者等の人手により、無線処理部 41〜4nの各 N Fの情報が全て SIR検出装置 72に与えられ、 SIR検出装置 72内の記憶部 72aの第 1テーブル 25に記憶される。図 9では、第 1テーブル 25に、 n個の無線処理部 41〜4 nの各々に対応した NFの成分値が bl〜bn[dB]として記憶されている様子が示され ている。なお、記憶部 72aには、第 1テーブル 25だけでなぐ第 2テーブル 26も設け られている。
[0098] その他の構成は、実施の形態 1に係る無線基地局装置 10と同様であるので説明を 省略する。
[0099] 本実施の形態においては、 SIR検出装置 72は、第 1テーブル 25に記憶された各 N Fの情報に基づいて、無線処理部 41〜4nの内部雑音が無線信号に加える各電力 N の値を特定する。そして、 SIR検出装置 72は、式 (4)に基づき、干渉成分の電力 Iの 値と無線処理部 41〜4nから選択された無線処理部(例えば 41)に対応した電力 N の値とを用いて SINRから SIRへの補正を行う。
[0100] より具体的には、 SIR検出装置 72は、初めて無線基地局装置 10の起動を行う時に 、第 1テーブル 25に記憶された無線処理部 41〜4nの各 NFの値を用いて、各無線 処理部 41〜4nごと、および、干渉成分の電力 Iの採り得る値の区分ごとに、式 (4)中 の lO X log (I+N)— lO X loglとの補正量を予め算出しておく。そして、算出された各 補正量を第 2テーブル 26に記憶する。
[0101] 図 10は、そのような第 2テーブル 26を示す図である。まず、第 2テーブル 26におい ては、第 1無線処理部 41〜第 n無線処理部 4nごとの補正量の格納領域 26a, 26b, · ··, 26cを有している。そして、図 10に格納領域 26bを拡大して示しているように、各 格納領域のそれぞれは、干渉成分の電力 Iの採り得る値の範囲力 108. OdBm 未満(インデックス 0)から、 108. OdBm以上— 107. 9dBm未満(インデックス 1)、
- 107. 9dBm以上— 107. 8dBm未満(インデックス 2)、…ゝ—85. ldBm以上— 8 5. OdBm未満(インデックス 229)、一85. OdBm以上(インデックス 230)まで、 0. Id Bm刻みで区分されている。そして、各区分ごとに上記 10 X log (I+N)— lO X loglと の補正量が y0〜y230[dB]として算出され、算出された各補正量 y0〜y230が第 2 テープノレ 26内の各格糸内領域 26a, 26b, · ··, 26c【こ記'隐されて!/ヽる。
[0102] 各補正量 y0〜y230は、区分の各代表値と、第 1無線処理部 41〜第 n無線処理部 4nの内部雑音の各電力 Nの値とに基づいて、区分ごとに算出される。区分の代表値 には、 108. OdBm以上 107. 9dBm未満(インデックス 1)の区分を例に採れば 、中央値たる— 107. 95dBmを採用してもよいし、あるいは、区分内の最小値— 108 . OdBmや最大値— 107. 9dBmを採用してもよい。また、第 1無線処理部 41〜第 n 無線処理部 4nの内部雑音の各電力 Nについては、図 1および図 2に示した NFのス ベクトル成分( +4dB)を用いればょ 、。
[0103] SIR検出装置 72は、 SINRから SIRへの補正に際して、 RSSIに基づいて算出した 干渉成分の電力 Iを参照しつつ、第 1無線処理部 41〜第 n無線処理部 4nのうち無線 基地局装置 10内に設置するために選択された無線処理部に対応した電力 Nと、干 渉成分の電力 Iとに基づいた補正量 y0〜y230の一つを第 2テーブル 26から読み出 す。そして、式 (4)に基づいて、 SINRから読み出した補正量を減算することにより SI Rへの補正を行う。
[0104] 例えば、第 1無線処理部 41〜第 n無線処理部 4nのうち無線基地局装置 10内に採 用されたものが、 A会社製の B製品たる第 2無線処理部 42であった場合に、無線基 地局装置 10の保守'点検者は、初めて無線基地局装置 10の起動を行う時に、 SIR 検出装置 72に対して無線基地局装置 10に第 2無線処理部 42が採用されている旨 の情報を与える。
[0105] RSSI測定部 13から得られた RSSIの値 (干渉成分の電力 Iに相当する)が— 91. 0 dBmの場合、 SIR検出装置 71は、第 2無線処理部 42に対応する格納領域 26bを参 照し、格納領域 26b内にて 91. OdBmの属するインデックス 171を参照する。格納 領域 26bによれば補正量が yl71 [dB]であるので、 SIR検出装置 72は、すでに検出 した SINRから補正量 y 171 [dB]だけ減算した値を SIRとする。
[0106] なお、実施の形態 2に示したように、 SINRから SIRへと変換する補正を行った後、 ノ ィロットビット数に基づいた補正量を演算することにより、 SIRの推定に伴う誤差を 縮小する第 2の補正を行ってもょ 、。
[0107] 本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置によれば、検出された SIN Rに対して SIRへと変換する補正において、検出した SINRの値に対して、複数の無 線処理部 41〜4nから選択された無線処理部に対応した電力 Nおよび干渉成分の 電力 Iに基づいた補正量を演算する。よって、製造会社や製品ラインナップ等により 様々な複数の無線処理部 41〜4nのいずれが選択されたとしても内部雑音の影響の ない SIRが得られ、 SIRの値を厳密に検出可能な SIR検出装置を実現できる。
[0108] また、本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置によれば、干渉成分 の電力 Iの採り得る値の範囲を複数に区分し、区分の各代表値と複数の無線処理部 4 l〜4nの内部雑音の各電力 Nの値とに基づいて、区分ごとおよび複数の無線処理 部 41〜4nごとに補正量を予め算出し、算出された各補正量をテーブル 26に記憶し 、 SINRから SIRへと変換する補正に際して、干渉成分の電力 Iの値と、複数の無線 処理部 41〜4nから選択された無線処理部とに応じた補正量をテーブル 26から読み 出す。よって、 SINRから SIRへと変換する補正を行う際に毎回、補正量を算出する 必要が無ぐテーブル 26から補正量を読み出すだけでよいので、速やかな補正が行 える。
[0109] (実施の形態 4)
本実施の形態は、実施の形態 1および 2に係る SIR検出装置および無線通信装置 の変形例であって、実施の形態 1におけるテーブル 15と実施の形態 2におけるテー ブル 24とを組み合わせた一面のテーブルを用いて、 SIRに含まれた内部雑音の電 力 Nを除去する第 1の補正、および、 CDMA方式におけるノ ィロットビット数に基づく 、 SIRの推定に伴う誤差を縮小する第 2の補正を行う SIR検出装置および無線通信 装置である。
[0110] なお、本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置の構成は、実施の 形態 1に係る構成と同様であり、図 2中の SIR検出装置 71の補正処理が異なってい るに過ぎない。
[0111] 図 11は、検出した SINRの値に対して、式 (4)にて、内部雑音の電力 Nおよび干渉 成分の電力 Iに基づ 、た 10 X log (I+N)— 10 X loglとの補正量を減算することにより 、 SINRに含まれた内部雑音の電力 Nを除去する第 1補正と、式(13)や式(14)にて 、 CDMA方式におけるパイロットビット数に基づ!/、た補正量((N_PILOT— 1) /N_ PILOTおよび 1ZN— PILOTの各成分)を演算することにより、 SIRの推定に伴う誤差 を縮小する第 2の補正とを、一括して行うためのテーブル 27を示す図である。
[0112] まず、テーブル 27においては、干渉成分の電力 Iの採り得る値の範囲が、第 1区分 として、 108. OdBm未満(インデックス 0)から、 108. OdBm以上一 107. 9dBm 未満(インデックス 1)、 - 107. 9dBm以上 107. 8dBm未満(インデックス 2)、 · ··、 -85. ldBm以上— 85. OdBm未満(インデックス 229)、—85. OdBm以上(インデ ックス 230)まで、 0. ldBm刻みで区分されている。そして、各第 1区分ごとに、電力 Nの値に応じて、上記 lO X log (I+N)— lO X loglとの補正量が複数の第 1補正量と して予め算出される。
[0113] また、本実施の形態においては、検出する SINRの採り得る値の範囲を第 2区分と して区分しておく。テーブル 27においては、検出する SINRの採り得る値が、—11. ldB力ら、 11. 0dB、 - 10. 9dB、 · ··、 + 20. OdBまで、 0. ldB刻みで区分されて いる。検出 SINR値に小数点第 2位以下の部分がある場合には、例えば四捨五入す ることにより、切り上げ、または、切り下げて、 SIR値がいずれかのインデックスの区分 に入るようにすれば良い。区分の代表値には、各インデックスの値を採用すればよい (例えば、インデックス 1ならば— 11. OdB)。また、 - 11. ldB未満の値は— 11. Id Bとみなし、 +20. OdBよりも大きい値は + 20. OdBとみなせばよい。
[0114] そして、算出した第 1補正量を各第 2区分の各代表値に対して演算し、第 1演算値 を得る。この第 1演算値は、 SINRから無線処理部 4の内部雑音の電力 Nが除去され た SIRの各値である。
[0115] そして、パイロットビット数 N— PILOTごと(ここでは、パイロットビット数が 3〜8のいず れかを採ると想定している)に、上記((N— PILOT— 1) ZN— PILOT)および 1ZN— PILOT (もしくは 1Z (2 X N— PILOT) )との第 2補正量を算出し、その各算出値を式( 13)や式(14)に基づいて各第 1演算値に演算して、各演算結果を、第 2演算値 a-0-
0- 3〜a- 0- 0- 8[dB]、 a- 0- 1- 3〜a- 0- 1- 8[dB]、 ···、 a- 0- 311- 3〜a- 0- 311- 8[dB]、 a - 1- 0- 3〜a- 1- 0- 8[dB]、 ···、 a- 1- 311- 3〜a- 1- 311- 8[dB]、一a- 230- 0- 3〜a- 230- 0 -8[dB]、 ···、 a-230-311-3〜a-230-311-8[dB]としてテーブル 27に記憶する。
[0116] 例えば、 RSSI測定部 13から得られた RSSIの値 (干渉成分の電力 Iに相当する)が
- 91. OdBmであり、検出される SINRの値が +4. 5dB、パイロットビット数が 5の場 合、 SIR検出装置 71は、—91. OdBmの属するテーブル 27のインデックス 171のう ち SINR値の +4. 5dBの欄とパイロットビット数 5の情報とに基づいて、干渉成分の 電力 Iの値—91. OdBm、検出された SINRの値 +4. 5dBおよびパイロットビット数 5 に応じた第 2演算値 a-171-156-5 [dB]の情報が SIR検出装置 71により第 1および第 2の補正の演算結果として読み出される。
[0117] 本実施の形態に係る SIR検出装置および無線通信装置によれば、第 1および第 2 の補正に際して、干渉成分の電力 Iの値、検出された SIRの値およびパイロットビット 数に応じた第 2演算値をテーブル 27から読み出す。よって、第 1および第 2補正を行 う際に毎回、第 1および第 2補正量を算出する必要が無ぐテーブル 27から第 2演算 値を読み出すだけでよいので、速や力な第 1および第 2補正が行える。また、算出さ れた各第 2補正量(((N_PILOT— 1) /N_PILOT)および lZN_PILOT (もしくは 1 Z (2 X N— PILOT) ) )を第 1演算値に演算して、各演算結果を第 2演算値としてテー ブル 27に記憶し、第 1および第 2補正に際してテーブル 27から読み出して用いるの で、第 1および第 2補正を二段階で行うことなぐ一括して速やかに行うことができる。
[0118] この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示 であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形 例力 この発明の範囲力 外れることなく想定され得るものと解される。
Claims
[1] 無線信号の信号成分と干渉成分との電力比を示す信号成分対干渉成分比 (SIR: Si gnal to Interference Ratio)の検出を行い、
前記無線信号に対して RF (Radio Frequency)領域におけるアナログ信号処理を行 う無線処理部 (4)の NF (Noise Figure)に基づいて、前記無線処理部の内部雑音が 前記無線信号に加える電力 Nの値を特定し、
前記無線信号の受信強度を示す RSSI (Received Signal Strength Indicator)に基 づ 、て、前記無線信号に含まれる干渉成分の電力 Iの値を特定し、
検出した前記 SIRの値に対して、前記内部雑音の電力 Nおよび前記干渉成分の電 力 Iに基づいた第 1補正量を演算することにより、前記 SIRに含まれた前記内部雑音 の電力 Nを除去する第 1補正を行う
SIR検出装置。
[2] 前記無線処理部 (4)より前記 NFの情報を予め取得して、前記内部雑音の電力 Nの 値を特定し、
前記干渉成分の電力 Iの採り得る値の範囲を複数に区分し、前記区分の各代表値 と前記内部雑音の電力 Nの値とに基づいて、前記区分ごとに前記第 1補正量を予め 算出し、算出された各前記第 1補正量をテーブル(15)に記憶し、
前記第 1補正に際して、前記干渉成分の電力 Iの値に応じた前記第 1補正量を前記 テーブルから読み出す
請求の範囲 1記載の SIR検出装置。
[3] 前記無線信号は、 CDMA (Code Division Multiple Access)方式の信号であって、 検出された前記 SIRに対して前記第 1補正を行い、さらに CDMA方式におけるパ ィロットビット数に基づいた第 2補正量を演算することにより、前記 SIRの推定に伴う誤 差を縮小する第 2補正を行う
請求の範囲 1記載の SIR検出装置。
[4] 前記第 1補正が行われた前記 SIRの採り得る値の範囲を複数に区分し、前記パイ口 ットビット数に基づいて、前記パイロットビット数ごとに前記第 2補正量を予め算出し、 算出された各第 2補正量を前記区分の各代表値に演算して、各演算結果をテープ
ル(24)に記憶し、
前記第 2補正に際して、前記第 1補正の行われた前記 SIRの値および前記パイロッ トビット数に応じた前記演算結果を前記テーブル力 読み出す
請求の範囲 3記載の SIR検出装置。
[5] 前記無線処理部 (4)より前記 NFの情報を予め取得して、前記内部雑音の電力 Nの 値を特定し、
前記干渉成分の電力 Iの採り得る値の範囲を複数の第 1区分に区分し、また、検出 する前記 SIRの採り得る値の範囲を複数の第 2区分に区分し、
前記第 1区分の各代表値と前記内部雑音の電力 Nの値とに基づいて、前記第 1区 分ごとに前記第 1補正量を予め算出し、
算出した前記第 1補正量を前記第 2区分の各代表値に対して演算し、各演算結果 を第 1演算値とし、
前記ノ ィロットビット数に基づいて、前記パイロットビット数ごとに前記第 2補正量を 予め算出し、
算出された各第 2補正量を各前記第 1演算値に演算して、各演算結果を第 2演算 値としてテーブル(27)に記憶し、
前記第 1および第 2補正に際して、前記干渉成分の電力 Iの値、検出された前記 SI Rの値および前記パイロットビット数に応じた前記第 2演算値を前記テーブル力 読 み出す
請求の範囲 3記載の SIR検出装置。
[6] 前記無線処理部は複数の無線処理部から選択される一つであって、前記複数の無 線処理部に対応して前記 NFも複数、存在し、
複数の前記 NFに基づ 、て、前記複数の無線処理部の各前記内部雑音が前記無 線信号に加える各電力 Nの値を特定し、
前記第 1補正において、検出した前記 SIRの値に対して、前記複数の無線処理部 力 選択された前記無線処理部に対応した前記電力 Nおよび前記干渉成分の電力 I に基づいた前記第 1補正量を演算する
請求の範囲 1記載の SIR検出装置。
[7] 複数の前記 NFの情報を予め取得して、各前記内部雑音の各電力 Nの値を特定し、 前記干渉成分の電力 Iの採り得る値の範囲を複数に区分し、前記区分の各代表値 と各前記内部雑音の各電力 Nの値とに基づいて、前記区分ごとおよび前記複数の無 線処理部ごとに前記第 1補正量を予め算出し、算出された各前記第 1補正量をテー ブル(26)に記憶し、
前記第 1補正に際して、前記干渉成分の電力 Iの値と、前記複数の無線処理部から 選択された前記無線処理部とに応じた前記第 1補正量を前記テーブルから読み出 す
請求の範囲 6記載の SIR検出装置。
[8] 前記第 1補正を行うか否かを選択可能な
請求の範囲 1記載の SIR検出装置。
[9] 請求の範囲 1乃至 8のいずれかに記載の SIR検出装置を含む復調器(7, 7a)と、 前記無線信号に対して RF領域におけるアナログ信号処理を行う無線処理部 (4, 4 1〜4π)と、
RSSI測定部と
を備える無線通信装置。
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