WO2009093579A1 - 通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラム - Google Patents

通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラム Download PDF

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    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels

Definitions

  • the present invention relates to a communication device such as a base station and a mobile terminal, a communication system including the communication device, a communication device control method, and a control program.
  • the present invention relates to a communication device, a communication system, a control method, and a control program capable of performing communication via a wireless transmission channel.
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • code Examples include division multiple access (CDMA; Code Multiple Access).
  • a frequency offset exists in the received signals of both the base station 100 ′ and the mobile terminal 200 ′.
  • Factors that cause the frequency offset include, for example, a frequency shift between the base station 100 ′ and the mobile terminal 200 ′, a Doppler frequency generated when the mobile terminal 200 ′ approaches or moves away from the base station 100 ′, etc. Is mentioned.
  • the base station 100 ′ and the mobile terminal 200 ′ are equipped with AFC (Auto Frequency Control) and perform frequency offset correction operation by AFC.
  • AFC Auto Frequency Control
  • a received signal is demodulated, and the frequency offset is estimated based on the demodulated signal.
  • the method of controlling the frequency of a local transmitter based on the estimated estimated frequency offset and the information obtained from the estimated frequency offset is mentioned. Further, there is a method of performing phase rotation processing on each symbol of the received signal according to the estimated frequency offset and information obtained from the estimated frequency offset.
  • Patent Document 2 discloses a technique for realizing frequency deviation compensation for each multipath by performing frequency deviation compensation on a received baseband signal (see, for example, Patent Document 2).
  • Patent Document 3 discloses a technique for reliably improving the accuracy of channel estimation and transmission quality.
  • Patent Document 4 JP 2005-260438 A JP 2001-16120 A JP 2003-133998 A JP 2005-286759 A
  • Patent Documents 1 and 2 neither describe nor suggest the necessity of controlling parameters used during demodulation of received signals. For this reason, there is a possibility that the techniques of Patent Documents 1 and 2 cannot accurately perform the demodulation operation of the received signal.
  • Patent Documents 3 and 4 neither describe nor suggest the necessity of controlling parameters used at the time of demodulating received signals.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a communication device, a communication system, a control method, and a control program capable of accurately performing a demodulation operation of a received signal, which is the above-described problem. Objective.
  • the present invention has the following features.
  • the communication apparatus is A parameter used when demodulating the received signal is controlled according to an estimated frequency offset estimated from the received signal and information obtained from the estimated frequency offset.
  • the communication system includes: A communication system comprising a plurality of communication devices, The communication device A parameter used when demodulating the received signal is controlled according to an estimated frequency offset estimated from the received signal and information obtained from the estimated frequency offset.
  • control method includes: A control method performed by a communication device, The communication device According to the estimated frequency offset estimated from the received signal and information obtained from the estimated frequency offset, a step of controlling a parameter used when demodulating the received signal is performed.
  • control program is: A control program to be executed by a communication device,
  • the communication apparatus is configured to execute a process for controlling a parameter used when demodulating the received signal according to an estimated frequency offset estimated from the received signal and information obtained from the estimated frequency offset. To do.
  • the communication system in the present embodiment is a communication system including a plurality of communication devices (equivalent to a base station; 100, a mobile terminal; 200). Communication apparatuses 100 and 200 control parameters used when demodulating the received signal according to the estimated frequency offset estimated from the received signal and information obtained from the estimated frequency offset. As a result, the communication devices 100 and 200 can accurately perform the demodulation operation of the received signal.
  • the communication system of the present embodiment will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • the communication system includes a base station 100 and a mobile terminal 200.
  • the base station 100 and the mobile terminal 200 in this embodiment communicate via a wireless transmission channel.
  • the multiple access methods for the base station 100 to communicate with a plurality of mobile terminals 200 include frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), time division multiple access (TDMA), and code division multiplexing.
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • an example of the internal configuration of a receiving apparatus mounted on the base station 100 and the mobile terminal 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. Since the internal configuration examples of the receiving apparatuses of the base station 100 and the mobile terminal 200 are configured in substantially the same way, in the following description, the receiving apparatuses will be described as receiving apparatuses.
  • the receiving apparatus in the present embodiment includes a receiving antenna unit 101, a radio receiving unit 102, a frequency offset correction unit 103, a demodulation unit 104, a frequency offset estimation unit 105, a frequency offset determination unit 106, and a frequency offset estimation parameter.
  • a determination unit 107 and a demodulation parameter determination unit 108 are included.
  • the receiving antenna unit 101 receives a received signal.
  • the configuration of the reception antenna unit 101 in the present embodiment is not particularly limited, and the reception antenna unit 101 can be configured with any configuration. Further, the number of receiving antenna elements constituting the receiving antenna unit 101 and the arrangement method of the receiving antenna elements are not particularly limited, and can be arbitrarily constructed.
  • the wireless reception unit 102 receives a reception signal received by the reception antenna unit 101.
  • the configuration of the wireless reception unit 102 in the present embodiment is not particularly limited, and the wireless reception unit 102 can be configured with any configuration.
  • the wireless receiving unit 102 can be configured with a low noise amplifier, a band control filter, a mixer, a local oscillator, an AGC (Auto-Gain Controller), a quadrature detector, a low-pass filter, an analog / digital converter, and the like. is there.
  • the received signal received by the receiving antenna unit 101 is superposed with a user signal component, an interference signal component, and noise that have passed through a plurality of radio transmission channel channels. Also, by passing through a plurality of radio transmission channel channels, multipath components having different delays exist even for the same user signal component.
  • the wireless receiving unit 102 Based on the received signal received by the receiving antenna unit 101, the wireless receiving unit 102 performs amplification of the received signal, frequency conversion from the radio band to the base band, quadrature detection, conversion from analog to digital, etc., and frequency offset The result is output to the correction unit 103.
  • the frequency offset correction unit 103 corrects the frequency offset included in the reception signal output from the wireless reception unit 102 based on the frequency offset output from the frequency offset determination unit 106, and the corrected reception signal is demodulated by the demodulation unit 104. Output to. Specifically, the frequency offset correction unit 103 performs a phase rotation process corresponding to the frequency offset output from the frequency offset determination unit 106 on each symbol of the baseband reception signal output from the radio reception unit 102. It will be.
  • the frequency offset correction unit 103 is arranged at the subsequent stage of the radio reception unit 102.
  • the function of the frequency offset correction unit 103 is changed to the frequency of the local oscillator in the radio reception unit 102. It is also possible to construct it so as to be realized by a controlling method.
  • the demodulator 104 generates a demodulated signal based on the received signal output from the frequency offset corrector 103.
  • a method for generating a demodulated signal the following methods can be cited.
  • a method of separating a specific user signal component from a user signal component in which a plurality of user signals are multiplexed A method for detecting and selecting a multipath component timing of a specific user signal component, that is, a path delay.
  • a method for estimating a radio transmission channel for each multipath component A method of combining multipath components.
  • the specific user signal component described above can be arbitrarily set and changed.
  • a method for separating a specific user signal component from a user signal component obtained by multiplexing a plurality of user signals and a method for detecting and selecting a path delay are not particularly limited, and any method can be applied.
  • the number of path delays detected and selected by the above method is not particularly limited, and it is possible to construct an arbitrary number of path delays or to select a path delay.
  • a method for detecting a path delay a method for detecting a path delay using a known symbol (such as a pilot symbol) of a specific user signal can be mentioned. Further, as a method for selecting a path delay, there is a method for selecting a path delay satisfying the selection criterion according to a predetermined selection criterion.
  • Examples of the selection criteria include the following. Large top M (M is an integer greater than or equal to 1) path delays of a particular user signal component. Top M (M is an integer greater than or equal to 1) path delays with a large signal-to-interference ratio (SIR) for a specific user signal. A path delay in which a specific user signal component is greater than a threshold. A path delay in which a signal-to-interference power ratio of a specific user signal is larger than a threshold value.
  • SIR signal-to-interference ratio
  • the method for estimating the radio transmission channel for each multipath component is not particularly limited, and any method can be applied.
  • a radio channel channel estimation method there is a method of estimating a radio channel channel using a known symbol (pilot symbol or the like) of a specific user signal.
  • the demodulation unit 104 generates a demodulated signal using the method described above.
  • Demodulation section 104 outputs the generated demodulated signal as a user demodulated signal to a device located at the subsequent stage of the receiving device.
  • Demodulation section 104 outputs the estimation result of the radio transmission channel estimated for each multipath component to frequency offset estimation section 105.
  • the frequency offset estimation unit 105 estimates the frequency offset of the received signal based on the radio channel channel estimation result for each multipath component output from the demodulation unit 104. Then, frequency offset estimation section 105 outputs the estimated frequency offset estimated above as a user frequency offset to a device located at the subsequent stage of the receiving device. Also, frequency offset estimation section 105 outputs the estimated frequency offset to frequency offset determination section 106, frequency offset estimation parameter determination section 107, and demodulation parameter determination section 108.
  • the frequency offset estimation method performed by the frequency offset estimation unit 105 is not particularly limited, and any estimation method can be applied.
  • the radio transmission channel estimation result for each multipath component is weighted according to the accuracy of the estimation result to generate a combined radio transmission channel estimation result.
  • combination radio transmission channel estimation result is mentioned.
  • the following materials can be cited as judgment materials for comparing the accuracy of wireless transmission channel estimation results for each multipath component.
  • Signal-to-interference power ratio of radio channel channel estimation results for each multipath component. Dispersion of radio channel channel estimation results for each multipath component.
  • the frequency offset determination unit 106 determines a frequency offset to be actually corrected by the frequency offset correction unit 103, and the determined frequency offset is determined by the frequency offset correction unit 103. Output to.
  • the frequency offset correction unit 103 can correct the frequency offset included in the reception signal output from the radio reception unit 102 based on the frequency offset determined by the frequency offset determination unit 106.
  • the frequency offset determination method performed by the frequency offset determination unit 106 is not particularly limited, and any determination method can be applied.
  • the determination method includes a method using the following information obtained from the estimated frequency offset.
  • the magnitude of the estimated frequency offset (size obtained by time average or moving average). The amount of change in the estimated frequency offset per unit time. Variance of estimated frequency offset.
  • the frequency offset estimation parameter determination unit 107 determines a parameter to be used when the frequency offset estimation unit 105 estimates the frequency offset based on the estimated frequency offset estimated by the frequency offset estimation unit 105, and the determined parameter is used as the frequency offset estimation unit. Output to 105.
  • the frequency offset estimation unit 105 can estimate the frequency offset of the received signal based on the parameter determined by the frequency offset estimation parameter determination unit 107.
  • the parameter determination method performed by the estimated offset estimation parameter determination unit 107 is not particularly limited, and any determination method can be applied.
  • the parameters include the following information.
  • the magnitude of the estimated frequency offset (size obtained by time average or moving average). The amount of change in the estimated frequency offset per unit time. Variance of estimated frequency offset.
  • the demodulation parameter determination unit 108 determines parameters to be used during the demodulation operation based on the estimated frequency offset estimated by the frequency offset estimation unit 105 and outputs the determined parameters to the demodulation unit 104. As a result, the demodulation unit 104 can generate a demodulated signal based on the parameter determined by the demodulation parameter determination unit 108.
  • the parameter determination method performed by the demodulation parameter determination unit 108 is not particularly limited, and any determination method can be applied. Examples of parameters include the following information.
  • Coefficient for weighted synthesis of radio transmission channel estimates per unit time. The coefficient is used when the demodulation unit 104 estimates a wireless transmission channel for each multipath component.
  • a parameter determination method there is a method using the following information obtained from the estimated frequency offset.
  • the magnitude of the estimated frequency offset (size obtained by time average or moving average). The amount of change in the estimated frequency offset per unit time. Variance of estimated frequency offset.
  • the size of the estimated frequency offset (the size obtained by the time average or moving average), the amount of change in the estimated frequency offset per unit time, and the variance of the estimated frequency offset, information on the base station 100 and the mobile terminal 200 is obtained. If the fixed frequency deviation between them is removed, it is possible to estimate the state of movement of the mobile terminal 200. Specific examples include the following items.
  • the mobile terminal 200 is approaching or moving away from the base station 100 within the line-of-sight range from the base station 100.
  • Within the line-of-sight range from the base station 100 means a state in which there is no shielding object between the base station 100 and the mobile terminal 200.
  • base station 100 can optimize the demodulation operation of demodulation section 104 in accordance with the state of movement of mobile terminal 200, and can accurately perform the demodulation operation of the received signal.
  • the common information is preliminarily stored in the frequency offset estimation unit 105. Generate.
  • the generated information can be configured to be transmitted to the frequency offset determination unit 106, the frequency offset estimation parameter determination unit 107, and the demodulation parameter determination unit 108.
  • the receiving apparatus performs frequency offset correction during the frequency offset estimation operation of the frequency offset estimation unit 105 according to the estimated frequency offset estimated from the received signal and the information obtained from the estimated frequency offset.
  • the frequency offset correction operation of the unit 103 is performed, the parameters used during the demodulation operation of the demodulation unit 104 are controlled. Thereby, it is possible to improve the accuracy of the demodulation operation of the received signal.
  • the receiving devices disclosed in the above-mentioned Patent Documents 1 and 2 construct a configuration as shown in FIG. Then, according to the estimated frequency offset estimated from the received signal and the information obtained from the estimated frequency offset, during the frequency offset estimating operation of the frequency offset estimating unit 105 ′, during the frequency offset correcting operation of the frequency offset correcting unit 103 ′ Only the parameters to be used are controlled, and the parameters to be used during the demodulation operation of the demodulator 104 ′ are not controlled. For this reason, the demodulation operation of the received signal cannot be performed with high accuracy.
  • the receiving apparatus also controls parameters used during the demodulating operation of the demodulating unit 104, so that the accuracy of the demodulating operation of the received signal can be improved. Become.
  • the communication system in the present embodiment is not limited to the multiple access method, and can be applied to any communication method.
  • control operation in each device configuring the communication system in the present embodiment described above can be executed using hardware, software, or a composite configuration of both.
  • the program can be recorded in advance on a hard disk or ROM (Read Only Memory) as a recording medium.
  • the program can be stored (recorded) temporarily or permanently in a removable recording medium.
  • a removable recording medium can be provided as so-called package software.
  • the removable recording medium include a floppy (registered trademark) disk, a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), an MO (Magneto optical disc), a DVD (Digital Versatile Disc), a magnetic disk, and a semiconductor memory.
  • the program is installed in the computer from the removable recording medium as described above. In addition, it is wirelessly transferred from the download site to the computer. In addition, it is transferred to the computer via a network by wire.
  • the communication system according to the present embodiment not only executes processing in time series according to the processing operation described in the above embodiment, but also the processing capability of the apparatus that executes the processing, or in parallel as necessary. It is also possible to construct to execute processing individually.
  • the present invention can be applied to a receiving unit of a communication device such as a base station or a mobile terminal that constitutes a cellular mobile communication system.

Abstract

 受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能な通信装置を提供する。  通信装置は、受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、復調部(104)で受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する。

Description

通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラム
 本発明は、基地局、移動端末等の通信装置、その通信装置を有して構成する通信システム、通信装置の制御方法及び制御プログラムに関する。特に、無線伝送チャネルを経由して通信を行うことが可能な通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラムに関する。
 一般的なセルラ移動通信システムを構成する図1に示す基地局100’と移動端末200’とは、無線伝送チャネルを経由して通信を行っている。基地局100’が複数の移動端末200’と通信を行うための多重アクセス方式としては、周波数分割多重アクセス(FDMA;Frequency Division Multiple Access)、時分割多重アクセス(TDMA;Time Division Multiple Access)、符号分割多重アクセス(CDMA;Code Division Multiple Access)等が挙げられる。
 基地局100’と移動端末200’とが無線伝送チャネルを経由して通信を行う場合には、基地局100’と移動端末200’との双方の受信信号に周波数オフセットが存在することになる。周波数オフセットが存在する要因としては、例えば、基地局100’と移動端末200’との間の周波数ずれや、移動端末200’が基地局100’に近づく、または、遠ざかることによって発生するドップラ周波数などが挙げられる。
 このため、基地局100’、移動端末200’は、AFC(Auto Frequency Control;自動周波数制御)を搭載し、AFCによる周波数オフセットの補正動作を行うことになる。AFCによる周波数オフセットの補正動作としては、例えば、受信信号を復調し、その復調信号を基に周波数オフセットを推定する。そして、その推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報を基に、局部発信器の周波数を制御する方法が挙げられる。また、推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、受信信号の各シンボルに対して位相回転処理を行う方法が挙げられる。
 なお、本発明より先に出願された技術文献として、周波数の差異による位相の回転角度に応じて自動周波数制御の引き込み特性を任意に変更し、引き込み特性を向上させることが可能な技術について開示された文献がある(例えば、特許文献1参照)。
 また、受信ベースバンド信号に対して周波数偏差補償を行うことで、各マルチパス毎の周波数偏差補償を実現する技術について開示された文献がある(例えば、特許文献2参照)。
 また、チャネル推定の確度と、伝送品質とを確実に向上させる技術について開示された文献がある(例えば、特許文献3参照)。
 また、高精度な周波数偏差を検出可能な技術について開示された文献がある(例えば、特許文献4参照)。
特開2005-260438号公報 特開2001-16120号公報 特開2003-133998号公報 特開2005-286759号公報
 しかし、上記特許文献1、2には、受信信号の復調動作時に使用するパラメータを制御する点については何ら記載もその必要性についても示唆されていない。このため、上記特許文献1、2の技術では、受信信号の復調動作を精度よく行うことができない虞がある。
 また、上記特許文献3、4にも、受信信号の復調動作時に使用するパラメータを制御する点については何ら記載もその必要性についても示唆されていない。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、上述した課題である、受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能な通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラムを提供することを目的とする。
 かかる目的を達成するために、本発明は、以下の特徴を有することとする。
 <通信装置>
 本発明にかかる通信装置は、
 受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを特徴とする。
 <通信システム>
 また、本発明にかかる通信システムは、
 複数の通信装置を有して構成する通信システムであって、
 前記通信装置は、
 受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを特徴とする。
 <制御方法>
 また、本発明にかかる制御方法は、
 通信装置で行う制御方法であって、
 前記通信装置は、
 受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する工程を行うことを特徴とする。
 <制御プログラム>
 また、本発明にかかる制御プログラムは、
 通信装置に実行させる制御プログラムであって、
 受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する処理を、前記通信装置に実行させることを特徴とする。
 本発明によれば、受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能となる。
 <通信システムの概要>
 まず、図2を参照しながら、本実施形態の通信システムの概要について説明する。
 本実施形態における通信システムは、複数の通信装置(基地局;100、移動端末;200に相当)を有して構成する通信システムである。そして、通信装置100、200は、受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する。これにより、通信装置100、200は、受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能となる。以下、添付図面を参照しながら、本実施形態の通信システムについて詳細に説明する。
 <通信システムのシステム構成例>
 まず、図2を参照しながら、本実施形態の通信システムのシステム構成例について説明する。
 本実施形態における通信システムは、基地局100と、移動端末200と、を有して構成する。
 本実施形態における基地局100と移動端末200とは、無線伝送チャネルを経由して通信を行うものとする。基地局100が複数の移動端末200と通信を行うための多重アクセス方式としては、周波数分割多重アクセス(FDMA;Frequency Division Multiple Access)、時分割多重アクセス(TDMA;Time Division Multiple Access)、符号分割多重アクセス(CDMA;Code Division Multiple Access)等が挙げられる。
 <基地局;100、移動端末;200に搭載される受信装置の内部構成例>
 次に、図3を参照しながら、本実施形態の基地局100、移動端末200に搭載される受信装置の内部構成例について説明する。基地局100と、移動端末200と、の受信装置の内部構成例は、ほぼ同様に構成するため、以下の説明では、受信装置として説明する。
 本実施形態における受信装置は、受信アンテナ部101と、無線受信部102と、周波数オフセット補正部103と、復調部104と、周波数オフセット推定部105と、周波数オフセット決定部106と、周波数オフセット推定パラメータ決定部107と、復調パラメータ決定部108と、を有して構成する。
 受信アンテナ部101は、受信信号を受信するものである。本実施形態における受信アンテナ部101の構成は、特に限定するものではなく、あらゆる構成で受信アンテナ部101を構成することが可能である。また、受信アンテナ部101を構成する受信アンテナ素子の数やその受信アンテナ素子の配置方法も特に限定するものではなく、任意に構築することが可能である。
 無線受信部102は、受信アンテナ部101が受信した受信信号を受信するものである。本実施形態における無線受信部102の構成は、特に限定するものではなく、あらゆる構成で無線受信部102を構成することが可能である。例えば、無線受信部102は、ローノイズアンプ、帯域制御フィルタ、ミキサ、局部発信器、AGC(Auto Gain Controller)、直交検波器、低域通過フィルタ、アナログ・デジタル変換器等で構成することが可能である。
 受信アンテナ部101が受信した受信信号には、複数の無線伝送路チャネルを経由したユーザ信号成分と、干渉信号成分、雑音が重畳されている。また、複数の無線伝送路チャネルを経由することで、同一のユーザ信号成分でも遅延の異なるマルチパス成分が存在することになる。
 無線受信部102は、受信アンテナ部101が受信した受信信号を基に、受信信号の増幅、無線帯域から基底帯域への周波数変換、直交検波、アナログからデジタルに変換する処理などを行い、周波数オフセット補正部103に出力する。
 周波数オフセット補正部103は、周波数オフセット決定部106から出力された周波数オフセットを基に、無線受信部102から出力された受信信号に含まれる周波数オフセットを補正し、その補正した受信信号を復調部104に出力する。具体的には、周波数オフセット補正部103は、無線受信部102から出力された基底帯域の受信信号の各シンボルに対し、周波数オフセット決定部106から出力された周波数オフセットに対応する位相回転処理を行うことになる。
 図3に示す受信装置は、周波数オフセット補正部103を、無線受信部102の後段に配置することにしたが、周波数オフセット補正部103の機能を、無線受信部102内の局部発信器の周波数を制御する方法で実現するように構築することも可能である。
 復調部104は、周波数オフセット補正部103から出力された受信信号を基に、復調信号を生成する。復調信号の生成方法としては、以下の方法が挙げられる。
 複数のユーザ信号が多重化されたユーザ信号成分から特定のユーザ信号成分を分離する方法。
 特定のユーザ信号成分のマルチパス成分のタイミング、即ち、パス遅延の検出及び選択を行う方法。
 マルチパス成分毎の無線伝送路チャネルを推定する方法。
 マルチパス成分の合成を行う方法。
 なお、上述した特定のユーザ信号成分は、任意に設定変更することが可能である。また、複数のユーザ信号が多重化されたユーザ信号成分から特定のユーザ信号成分を分離する方法、パス遅延の検出及び選択を行う方法は、特に限定するものではなく、あらゆる方法が適用可能である。また、上記方法により検出及び選択するパス遅延の数も特に限定するものではなく、任意の数のパス遅延を検出したり、パス遅延を選択したりするように構築することが可能である。
 パス遅延の検出方法としては、特定のユーザ信号の既知のシンボル(パイロットシンボル等)を用いて、パス遅延の検出を行う方法が挙げられる。また、パス遅延の選択方法としては、所定の選択基準に従い、その選択基準を満たすパス遅延を選択する方法が挙げられる。
 上記の選択基準としては、以下のものが挙げられる。
 特定のユーザ信号成分の大きな上位M(Mは1以上の整数)個のパス遅延。
 特定のユーザ信号の信号対干渉電力比(SIR : Signal to Interference Ratio)の大きな上位M(Mは1以上の整数)個のパス遅延。
 特定のユーザ信号成分が閾値よりも大きなパス遅延。
 特定のユーザ信号の信号対干渉電力比が閾値よりも大きなパス遅延。
 また、マルチパス成分毎の無線伝送路チャネルを推定する方法は、特に限定するものではなく、あらゆる方法が適用可能である。無線伝送路チャネルの推定方法としては、特定のユーザ信号の既知のシンボル(パイロットシンボル等)を用いて、無線伝送路チャネルの推定を行う方法が挙げられる。
 復調部104は、上述した方法を用いて復調信号を生成することになる。復調部104は、上記生成した復調信号をユーザ復調信号として受信装置の後段に位置する装置に出力する。また、復調部104は、マルチパス成分毎に推定した無線伝送路チャネルの推定結果を、周波数オフセット推定部105に出力する。
 周波数オフセット推定部105は、復調部104から出力されたマルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果を基に、受信信号の周波数オフセットを推定する。そして、周波数オフセット推定部105は、上記推定した推定周波数オフセットを、ユーザ周波数オフセットとして受信装置の後段に位置する装置に出力する。また、周波数オフセット推定部105は、推定周波数オフセットを、周波数オフセット決定部106、周波数オフセット推定パラメータ決定部107、復調パラメータ決定部108に出力する。
 周波数オフセット推定部105で行う周波数オフセットの推定方法は、特に限定するものではなく、あらゆる推定方法を適用することが可能である。周波数オフセットの推定方法としては、マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果に対し、その推定結果の精度に応じた重み付けを行い、合成無線伝送路チャネル推定結果を生成する。そして、その生成した合成無線伝送路チャネル推定結果の単位時間当たりの位相回転量を求める方法が挙げられる。
 マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果の精度を比較するための判断材料としては以下の材料が挙げられる。
 マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果の信号対干渉電力比。
 マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果の分散。
 周波数オフセット決定部106は、周波数オフセット推定部105で推定した推定周波数オフセットを基に、周波数オフセット補正部103で実際に補正を行う周波数オフセットを決定し、該決定した周波数オフセットを周波数オフセット補正部103に出力する。これにより、周波数オフセット補正部103は、周波数オフセット決定部106で決定した周波数オフセットを基に、無線受信部102から出力された受信信号に含まれる周波数オフセットを補正することが可能となる。
 周波数オフセット決定部106で行う周波数オフセットの決定方法は、特に限定するものではなく、あらゆる決定方法を適用することが可能である。決定方法としては、推定周波数オフセットから得られる以下の情報を使用する方法が挙げられる。
 推定周波数オフセットの大きさ(時間平均または移動平均により求めた大きさ)。
 推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量。
 推定周波数オフセットの分散。
 周波数オフセット推定パラメータ決定部107は、周波数オフセット推定部105で推定した推定周波数オフセットを基に、周波数オフセット推定部105の周波数オフセット推定時に使用するパラメータを決定し、該決定したパラメータを周波数オフセット推定部105に出力する。これにより、周波数オフセット推定部105は、周波数オフセット推定パラメータ決定部107で決定したパラメータを基に、受信信号の周波数オフセットを推定することが可能となる。
 推定オフセット推定パラメータ決定部107で行うパラメータの決定方法は、特に限定するものではなくあらゆる決定方法が適用可能である。パラメータとしては、以下の情報が挙げられる。
 無線伝送路チャネル推定結果のサンプリングのタイミング(周期)。
 推定周波数オフセットの大きさ(時間平均または移動平均により求めた大きさ)を得るための忘却係数。
 また、周波数オフセット推定時に使用するパラメータの決定方法として、推定周波数オフセットから得られる以下の情報を使用する方法が挙げられる。
 推定周波数オフセットの大きさ(時間平均または移動平均により求めた大きさ)。
 推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量。
 推定周波数オフセットの分散。
 復調パラメータ決定部108は、周波数オフセット推定部105で推定した推定周波数オフセットを基に、復調動作時に使用するパラメータを決定し、該決定したパラメータを復調部104に出力する。これにより、復調部104は、復調パラメータ決定部108で決定したパラメータを基に、復調信号を生成することが可能となる。
 復調パラメータ決定部108で行うパラメータの決定方法は、特に限定するものではなく、あらゆる決定方法が適用可能である。パラメータの例としては、以下の情報が挙げられる。
 単位時間毎の無線伝送路チャネル推定値を重み付け合成する際の係数。上記係数は、復調部104でマルチパス成分毎の無線伝送路チャネルを推定する際に使用することになる。
 また、パラメータの決定方法としては、推定周波数オフセットから得られる以下の情報を使用する方法が挙げられる。
 推定周波数オフセットの大きさ(時間平均または移動平均により求めた大きさ)。
 推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量。
 推定周波数オフセットの分散。
 推定周波数オフセットの大きさ(時間平均または移動平均により求めた大きさ)、推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量、推定周波数オフセットの分散などの情報からは、基地局100と移動端末200との間の固定的な周波数ずれを除くと、移動端末200の移動の状態を推測することが可能となる。具体的な例としては、以下の項目が挙げられる。
 基地局100からの見通し範囲内において、移動端末200が基地局100に対して近づいているか、または、遠ざかっているか。
 基地局100からの見通し範囲内において、移動端末200が基地局100に対して近づくまたは遠ざかる速度。
 基地局100からの見通し範囲内において、移動端末200と基地局100との間の距離。
 基地局100からの見通し範囲内とは、基地局100と移動端末200との間に遮蔽物が存在しない状態を意味する。これにより、基地局100は、移動端末200の移動の状態に応じて、復調部104の復調動作を最適化することが可能となるため、受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能となる。また、基地局100からの見通し範囲外においても、移動端末200が見通し範囲内にあるものと想定して同様の復調動作を行うことで、受信信号の復調動作を精度良く行うことが可能となる。
 周波数オフセット決定部106、周波数オフセット推定パラメータ決定部107、復調パラメータ決定部108において用いられる推定周波数オフセットから得られる情報が共通である場合には、それらの共通の情報を周波数オフセット推定部105において予め生成する。そして、その生成した情報を、周波数オフセット決定部106、周波数オフセット推定パラメータ決定部107、復調パラメータ決定部108に送信するように構築することも可能である。
 <本実施形態の作用・効果>
 このように、本実施形態における受信装置は、受信信号から推定した推定周波数オフセット、および、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、周波数オフセット推定部105の周波数オフセット推定動作時、周波数オフセット補正部103の周波数オフセット補正動作時、復調部104の復調動作時に使用するパラメータを制御する。これにより、受信信号の復調動作の精度を向上させることが可能となる。
 例えば、上記特許文献1、2に開示されている受信装置は、図4に示すような構成を構築することになる。そして、受信信号から推定した推定周波数オフセット、および、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、周波数オフセット推定部105’の周波数オフセット推定動作時、周波数オフセット補正部103’の周波数オフセット補正動作時に使用するパラメータのみを制御し、復調部104’の復調動作時に使用するパラメータを制御していないことになる。このため、受信信号の復調動作を精度よく行うことができないことになる。
 これに対し、本実施形態における受信装置は、図3に示すように、復調部104の復調動作時に使用するパラメータも制御しているため、受信信号の復調動作の精度を向上させることが可能となる。
 なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を施した形態での実施が可能である。
 例えば、本実施形態における通信システムは、多重アクセス方式に限定するものではなく、あらゆる通信方式に適用可能である。
 また、上述した本実施形態における通信システムを構成する各装置における制御動作は、ハードウェア、または、ソフトウェア、あるいは、両者の複合構成を用いて実行することも可能である。
 なお、ソフトウェアを用いて処理を実行する場合には、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ内のメモリにインストールして実行させることが可能である。あるいは、各種処理が実行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である。
 例えば、プログラムは、記録媒体としてのハードディスクやROM(Read Only Memory)に予め記録しておくことが可能である。あるいは、プログラムは、リムーバブル記録媒体に、一時的、あるいは、永続的に格納(記録)しておくことが可能である。このようなリムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することが可能である。なお、リムーバブル記録媒体としては、フロッピー(登録商標)ディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)、MO(Magneto optical)ディスク、DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどが挙げられる。
 なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインストールすることになる。また、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送することになる。また、ネットワークを介して、コンピュータに有線で転送することになる。
 また、本実施形態における通信システムは、上記実施形態で説明した処理動作に従って時系列的に処理を実行するのみならず、処理を実行する装置の処理能力、あるいは、必要に応じて並列的にあるいは個別に処理を実行するように構築することも可能である。
 なお、この出願は、2008年1月21日に出願した、日本特許出願番号2008-010451号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、セルラ移動通信システムを構成する基地局、移動端末等の通信装置の受信部に適用可能である。
本発明と関連する通信システムのシステム構成例を示す図である。 本実施形態の通信システムのシステム構成例を示す図である。 本実施形態の通信システムを構成する基地局、移動端末等に搭載される受信装置の内部構成例を示す図である。 本発明と関連する受信装置の内部構成例を示す図である。
符号の説明
 100  基地局
 200  移動端末
 101  受信アンテナ部
 102  無線受信部
 103  周波数オフセット補正部
 104  復調部
 105  周波数オフセット推定部
 106  周波数オフセット決定部
 107  周波数オフセット推定パラメータ決定部
 108  復調パラメータ決定部

Claims (8)

  1.  受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを特徴とする通信装置。
  2.  前記推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、周波数オフセットを推定する際に使用するパラメータ、及び、周波数オフセットを補正する際に使用するパラメータを制御することを特徴とする請求項1記載の通信装置。
  3.  受信信号を復調し、復調信号を生成する復調手段と、
     前記復調信号を基に周波数オフセットを推定する周波数オフセット推定手段と、
     前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記復調手段の復調動作時に使用するパラメータを制御する復調パラメータ決定手段と、
     を有することを特徴とする請求項1または2記載の通信装置。
  4.  受信信号の周波数オフセットを補正し、該補正した受信信号を前記復調手段に出力する周波数オフセット補正手段と、
     前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記周波数オフセット推定手段のオフセット推定動作時に使用するパラメータを制御する周波数オフセット推定パラメータ決定手段と、
     前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記周波数オフセット補正手段のオフセット補正動作時に使用するパラメータを制御する周波数オフセット決定手段と、
     を有することを特徴とする請求項3記載の通信装置。
  5.  前記復調パラメータ決定手段と、前記周波数オフセット推定パラメータ決定手段と、前記周波数オフセット決定手段と、で用いられる前記推定周波数オフセットから得られる情報が共通である場合に、前記周波数オフセット推定手段で前記推定周波数オフセットから得られる情報を生成することを特徴とする請求項4記載の通信装置。
  6.  複数の通信装置を有して構成する通信システムであって、
     前記通信装置は、
     受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを特徴とする通信システム。
  7.  通信装置で行う制御方法であって、
     前記通信装置は、
     受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する工程を行うことを特徴とする制御方法。
  8.  通信装置に実行させる制御プログラムであって、
     受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する処理を、前記通信装置に実行させることを特徴とする制御プログラム。
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