WO2009093670A1 - 無線伝送装置、変調方式決定方法及びその記録媒体 - Google Patents

無線伝送装置、変調方式決定方法及びその記録媒体 Download PDF

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WO2009093670A1
WO2009093670A1 PCT/JP2009/051018 JP2009051018W WO2009093670A1 WO 2009093670 A1 WO2009093670 A1 WO 2009093670A1 JP 2009051018 W JP2009051018 W JP 2009051018W WO 2009093670 A1 WO2009093670 A1 WO 2009093670A1
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modulation
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transmission
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Hiroaki Nakajima
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Nec Corporation
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    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/262TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account adaptive modulation and coding [AMC] scheme

Definitions

  • Wireless transmission apparatus modulation method determination method and recording medium thereof
  • the present invention is compliant with the automatic transmission power control function (ATPC: Automatic Transmitter Power Control) that controls the transmission power of the local station so that the reception power of the opposite station is maintained at a preset constant value, and the quality of the wireless transmission path.
  • the present invention relates to a wireless transmission apparatus having an adaptive modulation system function that automatically switches the modulation system.
  • the signal transmission quality of the wireless communication system depends on the state of the wireless transmission path. For this reason, the received power during normal operation is set higher than the received power that can ensure the minimum quality. As a result, the fluctuation resistance of the wireless transmission path is reduced in a normal state. However, in a normal state, a multi-level modulation method can be selected, so that the transmission capacity can be expanded.
  • adaptive modulation refers to a function that achieves both maximum transmission capacity and secures minimum transmission capacity according to the quality of the radio transmission path.
  • the modulation method if the quality of the wireless transmission line deteriorates, the modulation method is changed to a modulation method with a small transmission resistance but a large transmission capacity.
  • modulation system B By automatically switching to a modulation system with a large transmission tolerance of the wireless transmission path but a small transmission capacity (referred to as “modulation system B”), the transmission capacity is Shrink However, the probability of the occurrence of a radio link failure / signal error is reduced.
  • the transmission capacity is expanded by automatically switching the modulation method from modulation method B to modulation method A.
  • Patent Document 1 discloses examples of PSK (phase shift keying) modulation schemes such as 2-phase, 4-phase, 8-phase, and 16-phase as modulation schemes.
  • PSK phase shift keying
  • the multi-level modulation method with better frequency utilization efficiency is possible. Is used.
  • the transmission power and the minimum quality are reduced in the wireless communication device using the adaptive modulation method described above.
  • the adaptive modulation system it is possible to increase the constant transmission capacity while ensuring higher-priority signal transmission regardless of the transmission path quality.
  • adaptive modulation is becoming important.
  • the adaptive modulation system as described in Patent Document 1 is applied to a burst transmission system that is a non-continuous signal transmission. Since the transmission power of the burst transmission method is determined for each modulation method for each burst signal, the quality of the wireless transmission path can be determined only by the received power.
  • the transmission power during normal operation is maintained while maintaining the quality of the wireless transmission path.
  • Automatic Transmitter Power Control is used as a technology to reduce the amount of interference to other radio channels by reducing the power as much as possible.
  • the transmission power is increased only when the reception power is reduced due to rainfall.
  • Patent Document 2 No. 005-236709 (hereinafter referred to as “Patent Document 2”).
  • BP SK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • 16 w AM quadrature amplitude modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 1024 QAM
  • An example of a modulation scheme is disclosed.
  • the amount of interference can be optimized, but the transmission capacity is constant, and transmission is performed using a modulation method that assumes when the transmission path condition has deteriorated. Capacity will be determined.
  • Patent Document 3 a technique combining an ATPC and an adaptive modulation method is described in Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2007-214819 (hereinafter referred to as “Patent Document 3”).
  • Patent Document 3 a transmission method including a modulation method is determined.
  • Patent Document 3 when an adaptive modulation scheme is applied to a wireless transmission apparatus that combines ATPC and an adaptive modulation scheme to transmit and receive continuous signals and has an ATPC, transmission is performed during transmission. Power is constantly adjusted. Therefore, there is a problem that the following problems occur when switching the modulation method based only on the received power.
  • the modulation scheme is switched even if the transmission power adjustment by the AT PC can improve the quality of the radio transmission path. After that, when the reception power increases due to the transmission power adjustment of the AT PC, the original modulation system is restored. Therefore, if received power is low Even if a signal error is sufficient, a signal loss occurs due to unnecessary switching of the modulation method. Disclosure of the invention:
  • An object of the present invention is to provide a radio transmission apparatus, a modulation scheme determination method, and a recording medium thereof that solve the problem of signal interruption caused by switching of modulation schemes using adaptive modulation schemes.
  • the radio transmission apparatus has an automatic transmission power control function for controlling the transmission power of the local station so that the reception power of the opposite station is maintained at a preset constant value, and an automatic modulation method according to the quality of the radio transmission path
  • a radio transmission apparatus having a function of an adaptive modulation scheme that is switched automatically includes a modulation scheme determination circuit that switches a modulation scheme based on the adaptive modulation scheme in consideration of transmission power margin and reception power.
  • the modulation method determination method of the present invention includes an automatic transmission power control function for controlling the transmission power of the local station so that the reception power of the opposite station is maintained at a preset constant value, and the modulation method according to the quality of the wireless transmission path.
  • the recording medium of the present invention has an automatic transmission power control function for controlling the transmission power of the local station so that the reception power of the opposite station is kept at a preset constant value, and the modulation method automatically according to the quality of the wireless transmission path.
  • a recording medium storing a program executed on a computer constituting a wireless transmission apparatus having a function of adaptive modulation system that automatically switches, and the program takes into account the transmission power margin and the reception power in the computer. Thus, the process of switching the modulation method by the adaptive modulation method is executed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a wireless transmission system including a wireless transmission device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state transition of modulation scheme determination in the modulation scheme determination circuit of the wireless transmission apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the modulation scheme determination processing by the modulation scheme determination circuit of the radio transmission apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of received power in modulation scheme A and modulation scheme B of the local station and transmission power in modulation scheme A and modulation scheme B of the opposite station according to the first embodiment of the present invention. is there.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a wireless transmission system including a wireless transmission device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing the state transition of modulation scheme determination in the modulation scheme determination circuit of the radio transmission apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the modulation scheme determination processing by the modulation scheme determination circuit of the transmission apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a hardware configuration of the wireless transmission device according to the embodiment of the present invention. Best Mode for Carrying Out the Invention:
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless transmission system in which a first wireless transmission device 10 a and a second wireless transmission device 10 0 b are connected to each other via a wireless transmission path 20.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless transmission system in which a first wireless transmission device 10 a and a second wireless transmission device 10 0 b are connected to each other via a wireless transmission path 20.
  • the first radio transmission apparatus 10 a includes a first modulation circuit 1 1 a, a first transmission circuit 1 2 a, and a first ATPC control.
  • the circuit includes a circuit 13 a, a first modulation scheme determination circuit 14 a, a first reception circuit 15 a, and a first demodulation circuit 16 a.
  • the second wireless transmission device 10b according to the first embodiment of the present invention includes a second modulation circuit 11b, a second transmission circuit 12b, a second ATPC control circuit 1 3 b, second modulation system determination circuit 1 4 b, second receiver And a second demodulator circuit 16 b.
  • the first wireless transmission device 10 0 a is called its own station, and the second wireless transmission device 10 0 b is called an opposite station.
  • the first wireless transmission device 1 Description will be made with reference to only 0a. That is, the constituent elements of the first wireless transmission device are given an “a” suffix, and the constituent elements of the second wireless transmission device are given a “b” suffix.
  • the various signals used in the first wireless transmission device 10 a are prefixed with “a”, and the various signals used in the second non-spring transmission device 10 0 b are “ b "prefix.
  • reference numerals indicating signal names are enclosed in parentheses.
  • the first wireless transmission device 10 a Since the first wireless transmission device 10 a will be described as a representative, in the following description, the first wireless transmission device 10 a is simply referred to as a wireless transmission device, and its internal components and signals are also referred to as “first "" Is omitted.
  • the modulation circuit 1 1 a includes a transmission main signal (a 1 00) supplied from the outside, a local AT PC status signal (a 302) supplied from the ATPC control circuit 1 3 a, and a modulation signal.
  • System decision circuit 14 4 Multiplex the opposite station modulation system control signal (a 40 1) supplied from a.
  • the modulation circuit 11 1a is a signal obtained by multiplexing the carrier wave, and modulates it according to the modulation system specified by the local station modulation system control signal (a 6 02) supplied from the demodulation circuit 16a.
  • the modulated wave output from the modulation circuit 1 1 a is an intermediate frequency signal.
  • the transmission circuit 1 2 a converts the frequency of the signal (modulated wave) modulated by the modulation circuit 1 1 a into a radio frequency.
  • the transmission circuit 1 2 a transmits the frequency-converted radio signal as a transmission radio signal (a 20 1) to the second radio transmission device 10 0 b that is the opposite station.
  • the transmission circuit 12 a controls the transmission power of the transmission radio signal (a 20 1) according to the transmission power control signal (a 30 1) from the AT PC control circuit 13 a.
  • the reception circuit 15 a receives the transmission radio signal (b 20 1) transmitted from the second radio transmission device 10 0 b as a reception radio signal (a 200). At this time, the receiving circuit 15 a amplifies the received radio signal (a 200) attenuated by the radio transmission path 20. In addition, the receiving circuit 15 a uses the received power of the received radio signal ( a 200) as its own received power.
  • the monitor signal (a 501) is sent to both the AT PC control circuit 13a and the modulation method determination circuit 14a.
  • the receiving circuit 15 a converts the signal frequency of the received radio signal ( a 200) from a radio frequency to an intermediate frequency.
  • the receiving circuit 15a sends the frequency-converted received signal to the demodulating circuit 16a.
  • the demodulation circuit 16a demodulates the received signal by switching the modulation system according to the opposite station modulation system control signal (a401) supplied from the modulation system determination circuit 14a. Further, the demodulating circuit 16a separates the received main signal (a 603), the local station modulation system control signal (a 602), and the opposite station AT PC status signal (a 601) from the demodulated signal.
  • the reception station AT PC status signal (a 601) stores the reception power and transmission power margin of the second wireless transmission device 10b.
  • the demodulating circuit 16a sends the reception main signal (a 603) to an apparatus (not shown) for processing the external reception main signal.
  • the demodulating circuit 16 a sends the local station modulation system control signal (a 602) to the modulating circuit 11 a. Also, the demodulation circuit 16a sends the opposite station AT PC status signal (a 601) to the AT PC control circuit 13a and the modulation method determination circuit 14a.
  • the ATPC control circuit 1 3 a has a function of controlling the transmission power of its own station so that the reception power of the opposite station is kept at a preset constant value (ATP C threshold).
  • the ATPC control circuit 13a separates the received power of the second radio transmission device 10b, which is the opposite station, from the opposite station ATPC state signal (a601) supplied from the demodulation circuit 16a. Then, the ATPC control circuit 13 a sends a transmission power control signal (a 301) for performing ATPC control from a value set in advance based on the reception power of the second radio transmission device 10 b to the transmission circuit 12 a. .
  • the ATPC control circuit 13 a receives the local station reception power monitor signal (a 50 1) supplied from the reception circuit 15 a.
  • the AT PC control circuit 1 3 a multiplexes the received power of its own station and the difference between the transmission power that can be transmitted and the current transmission power (transmission power margin), and the multiplexed signal is transmitted to its own ATPC status signal ( a 302) and sent to the modulation circuit 1 1 a.
  • the modulation scheme determination circuit 14a separates the transmission power margin of the second radio transmission apparatus 10b from the opposite station AT PC state signal (a601) supplied from the demodulation circuit 16a. Also, the modulation system determination circuit 14a is provided with the received power received from the receiving circuit 15a. The received power of the local station is detected from the monitor signal ( a 501). Then, the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme as described later from the opposite station transmission power margin and the received power of the own station. Also, the modulation scheme determination circuit 14a sends the result of the determined modulation scheme to the modulation circuit 11a and the demodulation circuit 16a as the opposite station modulation scheme control signal (a401).
  • the modulation circuit 1 1 a has its own local ATPC status signal (a 100) that stores the main transmission signal (a 100) from the outside, its own received power from the AT PC control circuit 1 3 a, and its own transmission power margin. 302) and the opposite station modulation system control signal (a 401) from the modulation system determination circuit 14a are multiplexed to form a radio frame.
  • the modulation circuit 11a modulates the carrier wave with this radio frame by the modulation method according to the local station modulation method control signal (a602) from the demodulation circuit 16a.
  • the modulated radio frame (modulated wave) is frequency-converted to a radio frequency in the transmission circuit 12a, and then transmitted to the second radio transmission device 10b as a transmission radio signal (a 201).
  • the second radio transmission device 10b receives the transmission radio signal (a201) as a reception radio signal (b200).
  • the transmission power of the transmission radio signal (a 201) at this time is controlled according to the transmission power control signal (a 301) from the AT PC control circuit 13 a.
  • the reception circuit 15a receives the transmission radio signal (a 201) transmitted from the second radio transmission device 10b as the reception radio signal ( a 200).
  • the reception circuit 15 a amplifies the reception radio signal (a 200) attenuated by the radio transmission path 20.
  • the receiving circuit 15a sends the received power of the received radio signal (a 200) as its own received power monitor signal (a 501) to both the AT PC control circuit 13a and the modulation method determining circuit 14a.
  • the reception circuit 15a converts the signal frequency of the reception radio signal (a 200) from a radio frequency to an intermediate frequency, and sends the frequency-converted reception signal to the demodulation circuit 16a.
  • the demodulator circuit 16a receives the opposite station modulation system control from the modulation system determination circuit 14a.
  • the received signal is demodulated by the modulation method according to the control signal (a 401).
  • the demodulating circuit 16a separates the received main signal (a 603), the local station modulation system control signal (a 602), and the opposite station AT PC status signal (a 601) from the demodulated signal.
  • the opposite station AT PC state signal (a601) stores the reception power and transmission power margin of the second radio transmission apparatus 10b.
  • the demodulator circuit 16a sends the received main signal (a 603) to the outside, sends its own modulation system control signal (a 602) to the modulation circuit 1 1a, and sends the opposite station AT PC status signal (a 601).
  • the data is sent to the AT PC control circuit 13 a and the modulation system determination circuit 14 a.
  • the AT PC control circuit 13a separates the received power of the second wireless transmission device 10b from the opposite station AT PC state signal (a 601) from the demodulation circuit 16a.
  • the AT PC control circuit 13 a sends a transmission power control signal (a 30 1) for performing control to increase the transmission power of the local station when the reception power of the second wireless transmission device 10 b is smaller than a preset value. Transmitting circuit 1 2 Sends to a.
  • the ATPC control circuit 13a sends a transmission power control signal (a301) for performing control to reduce the transmission power of the own station. Transmitting circuit 1 2 Sends to a.
  • the AT PC control circuit 13 a receives the local station received power monitor signal (a 501) from the reception circuit 15 a.
  • the ATPC control circuit 1 3 a multiplexes its own received power and the difference between the transmission power that can be transmitted and the current transmission power (transmission power margin), and the multiplexed signal is transmitted to the local ATPC status signal (a 302) and sent to the modulation circuit 1 1 a.
  • the modulation system determination circuit 14 a separates the transmission power margin of the second radio transmission device 10 b from the opposite station AT PC state signal (a 601) output from the demodulation circuit 16 a and receives the reception circuit 15 a
  • the local station received power is detected from the local station received power monitor signal (a 501).
  • the modulation scheme determining circuit 14a determines an optimum modulation scheme by a determination method described later based on the opposite station transmission power margin and the received power of the own station, and the determined result is used as the opposite station modulation scheme control signal ( a 40 1) is sent to the modulation circuit 1 1 a and the demodulation circuit 16 a.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the modulation scheme determination processing by the modulation scheme determination circuit 14a.
  • Figure 4 shows the received power in modulation scheme A and modulation scheme B of the local station (first wireless transmission device 10a) and the modulation scheme A and modulation scheme of the opposite station (second wireless transmission device 10b). 7 is a diagram showing an example of transmission power in B.
  • Modulation method A is called the first modulation method
  • modulation method B is called the second modulation method.
  • 16QAM is used as modulation scheme A (first modulation scheme)
  • QP SK is used as modulation scheme B (second modulation scheme).
  • modulation scheme A (first modulation scheme) and modulation scheme B (second modulation scheme) are not limited to these modulation schemes.
  • the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme according to the state transition shown in FIG. It is assumed that the current modulation scheme in the wireless transmission device 10a is modulation scheme A (large multi-level) with a small transmission resistance of the wireless transmission path but a large transmission capacity. In this case (state S1 in FIG. 2), the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme as follows. The modulation scheme determination circuit 14a first determines the maximum transmission power (d in Fig. 4) of the opposite station modulation scheme A extracted from the opposite station AT PC state signal a 601 from the demodulation circuit 16a and the transmission power at that time. Difference (transmission power margin) (g in Fig. 4: TXD) is found (step 101).
  • the modulation system determination circuit 14a receives the local station received power (RXP in FIG. 4) detected from the local station received power monitor signal (a 501) from the receiver circuit 15a and the preset in FIG. The difference from the modulation method switching threshold (b in Fig. 4) is obtained (step S102).
  • the modulation scheme decision circuit 14 a has its own received power (RXP in Fig. 4) smaller than the modulation scheme switching threshold (b), and the modulation scheme switching threshold (b) and its own received power (R XP ) Is greater than the transmission power margin of the opposite station (g in Fig. 4: TXD) (step S103).
  • the local station received power (RXP) is smaller than the modulation system switching threshold (b), and the difference between the modulation system switching threshold (b) and the local station received power (RXP) is the transmission power margin of the opposite station (g: TXD (YES of step S103).
  • the modulation method The decision circuit 14a determines whether or not the state has continued for a preset protection time (step S104).
  • the modulation method determination circuit 14 4a selects modulation method B as the modulation method (step S105), and sends the opposite station modulation method control signal (a401). Output (step S106).
  • the modulation scheme determination circuit 14a maintains the current modulation scheme and does not switch to the modulation scheme B.
  • the modulation scheme determining circuit 14a determines the modulation scheme as follows.
  • the modulation scheme determination circuit 14a first determines the maximum transmission power (c in Fig. 4) of the opposite station modulation scheme B extracted from the opposite station A TP C state signal (a 601) from the demodulation circuit 16a and The difference from the transmission power (transmission power margin) (h: TXD in Fig. 4) is obtained (step 201).
  • the modulation scheme determination circuit 14 a obtains a difference (e) between the AT PC threshold (a in FIG. 4) and the preset modulation scheme switching threshold in FIG. 4 (b in FIG. 4) (Step S 202).
  • the modulation scheme determination circuit 14 a has its own station received power (RXP) larger than the preset modulation scheme switching threshold (b) and the maximum transmission power (c ) And the transmission power difference at that time (transmission power margin, h: TXD) is determined to be larger than the difference between the ATPC threshold (a) and the modulation switching threshold (b) (step S203).
  • the received power (RXP) of the local station is larger than the preset modulation method switching threshold (b), and the difference between the maximum transmission power (c) of the opposite station modulation method B and the transmission power at that time (transmission power margin) , H: TXD) is greater than the difference between the AT PC threshold (a) and the modulation system switching threshold (b) (YES in step S203).
  • the modulation scheme determination circuit 14a determines whether or not the state has continued for a preset protection time (step S204).
  • modulation method determination circuit 1 4a selects modulation method A as the modulation method (step S205), and outputs the opposite station modulation method control signal (a401) (step S106).
  • the modulation scheme determination circuit 14 a maintains the current modulation scheme and does not switch to the modulation scheme A.
  • the protection time as a switching condition from modulation system A to modulation system B and the protection time as a switching condition from modulation system B to modulation system A are set to individual lengths.
  • the opposite station modulation method control signal (a 40 1) output from the modulation method decision circuit 14a as described above the modulation of the own station demodulation circuit 16a and the opposite station modulation circuit lib in FIG. The system is switched to the selected modulation system A or modulation system B.
  • the radio transmission apparatus equipped with ATPC and the adaptive modulation scheme it is possible to determine the modulation scheme in the adaptive modulation scheme using the transmission power margin of the opposite station and the received power of the local station.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis of the upper graph represents the received power of the own station
  • the vertical axis of the lower graph represents the transmission power of the opposite station.
  • the received power (RXP) is larger than the modulation scheme switching threshold (b) and the quality of the radio transmission path 20 is good.
  • Modulation method A large number of multiple values is selected, and it is possible to secure a large transmission capacity although the fluctuation resistance of the wireless transmission path 20 is small.
  • period (1) if the received power (RXP) falls below the AT PC threshold (a) due to, for example, rain, etc., the ATPC function increases the transmission power of the opposite station to restore the received power.
  • the local station received power (RXP) is below the modulation system switching threshold (b), and the transmission power of the opposite station is the maximum transmission power (d) in modulation system A.
  • Power margin (g: TXD) Force S If the state of “0” continues for a predetermined protection time (period (2)) or longer, the modulation scheme determination circuit 14 a determines that the quality of the radio transmission path 20 has deteriorated.
  • the modulation method is switched from modulation method A to modulation method B (period (10)).
  • Modulation method B has a small multi-valued number, so the transmission capacity is small, but the fluctuation tolerance of radio transmission path 20 is large, and good radio transmission is possible even with lower received power than modulation method A.
  • the modulation method with a small multi-level has a longer distance between signal points than the modulation method with a large multi-level (modulation method A). Since the signal distortion is strong, transmission with higher power is possible because distortion becomes more prominent.
  • the transmission power of the opposite station increases from the maximum transmission power (d) to the maximum transmission power (c), so that the reception power is also improved by (f) as shown in Fig. 4. Therefore, the quality of the wireless transmission path 20 can be improved.
  • the opposite station When the received power recovers to the ATPC threshold (a) or higher due to the recovery of the weather (time point (4)), the opposite station starts the ATPC operation and decreases the transmission power.
  • the modulation scheme determines that the quality of the radio transmission line 20 is improved at the time (6), and switches the modulation method from the modulation method B (period (10)) to the modulation method A (period (11)). This makes it possible to secure a large transmission capacity although the fluctuation resistance of the wireless transmission path 20 is small.
  • the received power (RXP) fluctuates in the vicinity of the AT PC threshold (a) and the above condition is not continued for the protection time (6) or longer, the switching of the modulation method is suppressed, and the signal loss caused by the switching is suppressed. Occurrence can be prevented.
  • the received power (RXP) instantaneously drops below the modulation method switching threshold due to fading, etc., during period (8).
  • the transmission power margin (T XD) of the opposite station is not 0, and the state does not continue for the protection time or longer, so switching from modulation system A to modulation system B and subsequent modulation system B to modulation system A Switching to is suppressed, and signal interruptions associated with switching can be prevented.
  • the received power of the local station and the transmitted power of the opposite station By using the power margin, even if the received power is below the modulation system switching threshold, if the received power can be recovered by the transmission power control of the AT PC, the switching of the modulation system is suppressed, and the signal loss caused by the switching occurs. Can be prevented as much as possible.
  • Various parameters such as the ATPC threshold, the modulation system switching threshold, and the protection time can be changed by external settings, and optimal values can be set according to the radio transmission path 20 line design.
  • the first effect is that it has an ATPC that controls the transmission power of its own station so that the reception power of the opposite station is kept at a preset constant value, transmits a continuous signal, and the quality of the radio transmission path 20
  • a wireless transmission device with an adaptive modulation system that automatically switches the modulation system according to the situation, even if the received power falls below the modulation system switching threshold, the ATPC of the opposite station can recover the received power to the modulation system switching threshold or higher.
  • switching to a modulation system with large fluctuation resistance but small transmission capacity (low multi-level, hereinafter referred to as “modulation system B”) can be suppressed, and unnecessary signal interruptions can be prevented. That is.
  • the reason is that by receiving the difference (transmission power margin) between the maximum power that can be transmitted from the opposite station and the current transmission power, modulation is performed based on the transmission power of the opposite station in addition to the reception power detected by the own station. By determining whether to switch the system, even if the received power falls below the modulation system switching threshold, it is determined whether there is enough transmission power and the received power can be recovered to the modulation system switching threshold or higher. Because.
  • the second effect is that if the quality of the wireless transmission path 20 is poor and the received power recovers to the modulation system switching threshold or higher after switching to the modulation system B, the fluctuation resistance is not improved until the quality of the wireless transmission path 20 is stabilized.
  • Small but large transmission capacity Modulation method multi-level large, modulation method A
  • switching of modulation method B causes radio channel disconnection due to a sudden change in the quality of radio transmission path 20 or fluctuation due to switching of the modulation system when the quality of radio transmission path 20 is unstable. It is possible to prevent this.
  • the reception power is reduced by determining the modulation system switching based on the transmission power margin of the opposite station in addition to the reception power detected by the own station. If the transmission power margin of the opposite station is not greater than or equal to the difference between the ATPC threshold and the modulation scheme switching threshold even if the modulation scheme switching threshold is exceeded, or a state in which the transmission power margin is greater than or equal to the difference between the ATPC threshold and the modulation scheme switching threshold is preset. This is because switching to modulation system A is suppressed when the protection time does not continue.
  • the third effect is that, in a wireless transmission device, it is possible to suppress the switching of the modulation method due to an instantaneous decrease in received power such as fading, and to prevent the occurrence of signal loss due to the switching.
  • the modulation scheme should not be switched unless the received power and transmission power margins satisfy the conditions for switching to modulation scheme A for a preset protection time or longer. Because.
  • the modulation scheme determining circuit of the radio transmission apparatus on the receiving side determines the modulation scheme between transmission and reception.
  • the modulation scheme determining circuit of the transmitting radio transmission apparatus can also determine the modulation scheme between transmission and reception.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a wireless transmission system in which a first wireless transmission device 10 a and a second wireless transmission device 10 0 b are connected to each other via a wireless transmission path 20.
  • the first radio transmission apparatus 10 a includes a first modulation circuit 1 1 a, a first transmission circuit 1 2 a, and a first ATPC control.
  • the circuit includes a circuit 13 a, a first modulation scheme determination circuit 14 a, a first reception circuit 15 a, and a first demodulation circuit 16 a.
  • the second radio transmission device 10 b according to the second embodiment of the present invention includes a second modulation circuit 11 b and a second transmission circuit 12. b, a second ATPC control circuit 13b, a second modulation system determination circuit 14b, a second reception circuit 15b, and a second demodulation circuit 16b.
  • the first wireless transmission device 10a is called its own station, and the second wireless transmission device 10b is called an opposite station.
  • the internal configuration of the first radio transmission device 10a in FIG. 5 is the same as the internal configuration of the second radio transmission device 10b, only the first radio transmission device 10a will be described below. Will be described with reference to FIG. That is, the constituent elements of the first wireless transmission device are given an “a” suffix, and the constituent elements of the second wireless transmission device are given a “b” suffix.
  • the various signals used in the first wireless transmission device 10a are prefixed with "a”, and the various signals used in the second wireless transmission device 10b are prefixed with "b”.
  • the letter is attached. In the following description, reference numerals indicating signal names are enclosed in parentheses. Since the first wireless transmission device 10a will be described as a representative, in the following description, the first wireless transmission device 10a is simply referred to as a wireless transmission device, and its internal components and signals are also referred to as “first "Is omitted.
  • Modulation circuit 1 1 a is an external transmission main signal (a 100) and AT PC control circuit
  • Modulation circuit 1 1 a is a signal in which a carrier wave is multiplexed, and is modulated by a modulation method specified by the local station modulation method control signal (a 701).
  • the modulated wave output from the modulation circuit 1 1 a is an intermediate frequency signal.
  • the transmission circuit 12 a converts the frequency of the modulated wave to a radio frequency, and transmits the frequency-converted signal to the second radio transmission device 10 b as a transmission radio signal (a 201). At this time, the transmission circuit 12 a controls the transmission power of the transmission radio signal (a 201) according to the transmission power control signal (a 301) supplied from the AT PC control circuit 13 a. After the local station modulation scheme control signal (a 701) is received by the second demodulation circuit 16b of the second radio transmission apparatus 10b which is the opposite station, the first radio transmission apparatus 10a first The modulation system is switched between the modulation circuit 11a and the second demodulation circuit 16b of the second wireless transmission device 10b.
  • the reception circuit 15a transmits the transmission wireless signal transmitted from the second wireless transmission device 10b. (B 2 0 1) is received as a received radio signal ( a 2 0 0).
  • the reception circuit 15 a amplifies the reception radio signal (a 2 0 0) attenuated by the radio transmission path 20.
  • the receiving circuit 15 a sends the received power of the received radio signal (a 20 0) to the AT PC control circuit 13 3 a as its own station received power monitor signal (a 5 0 1).
  • the reception circuit 15 a converts the signal frequency of the reception radio signal (a 200) from a radio frequency to an intermediate frequency, and sends the frequency-converted reception signal to the demodulation circuit 16 a.
  • the demodulation circuit 16 a demodulates the received signal.
  • Demodulation circuit 16 a separates the received main signal (a 6 0 3) and the opposite station ATPC state signal (a 6 0 1) from the demodulated signal.
  • the reception power of the second wireless transmission device 1 0 b is stored in the opposite station ATP C state signal (a 6 0 1).
  • the demodulator circuit 1 6 a sends the received main signal (a 6 0 3) to the outside and sends the opposite station AT PC status signal (a 6 0 1) to the AT PC control circuit 1 3 a and the modulation system decision circuit 1 4 a And send to.
  • the demodulation circuit 16 a separates the local station modulation scheme control signal (b 7 0 1) from the second radio transmission device 10 b that is the opposite station from the radio frame.
  • the demodulator circuit 16 a switches to the modulation system specified by the local station modulation system control signal (b 7 0 1) and demodulates the received signal.
  • the AT PC control circuit 13 a separates the received power of the second radio transmission device 10 b from the opposite station AT PC state signal (a 6 0 1) supplied from the demodulation circuit 16 a.
  • the AT PC control circuit 1 3 a transmits a transmission power control signal (a 3 0 1) that adjusts to increase the transmission power of the local station when the reception power of the second wireless transmission device 1 0 b is smaller than a preset value. Is sent to the transmission circuit 1 2 a.
  • the AT PC control circuit 1 3 a adjusts the transmission power control signal (a 3 0 1) is sent to transmitter circuit 1 2 a.
  • the AT PC control circuit 13 3 a is supplied with its own received power monitor signal (a 5 0 1) from the receiving circuit 15 5 a. Then, the AT PC control circuit 13 a sends the received power of its own station to the modulation circuit 11 1 a as its own AT PC status signal (a 3 0 2). The AT PC control circuit 1 3 a sends a transmission power margin signal (a 3 0 3) to the modulation method determination circuit 1 4 a.
  • the modulation scheme determination circuit 14a detects the received power of the second radio transmission apparatus 10b by separating it from the opposite station AT PC state signal (a601) supplied from the demodulation circuit 16a. Further, a transmission power margin signal (a 303) is supplied from the ATPC control circuit 13a to the modulation system determination circuit 14a.
  • the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme by the state transition shown in Fig. 6 from the transmission power margin of the own station and the reception power of the opposite station, and the result is used to determine the modulation scheme control signal (a 701 ) To the modulation circuit 1 1 a.
  • a modulation method determination method in the modulation method determination circuit 14a will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 6 is a diagram showing the state transition of modulation scheme determination in the modulation scheme determination circuit 14a.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the modulation method determination processing by the modulation method determination circuit 14a.
  • the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme according to the state transition shown in FIG. Also in the second embodiment, for example, 16QAM is used as modulation scheme A (first modulation scheme), and for example, QP SK is used as modulation scheme B (second modulation scheme). To do. However, it is needless to say that modulation system A (first modulation system) and modulation system B (second modulation system) are not limited to these modulation systems. It is assumed that the current modulation method in the wireless transmission device 10a is modulation method A (large multi-value number) with a small transmission resistance of the wireless transmission path 20 but a large transmission capacity. In this case (state S1 in FIG. 6), the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme as follows.
  • the modulation scheme determination circuit 14 a determines the difference between the maximum transmission power (c) of the local station's modulation scheme A extracted from the local station ATPC status signal (a 302) and the transmission power at that time (transmission power margin). : OXD) (Step 301).
  • the modulation scheme determination circuit 14a is configured to transmit the opposite station received power (OXP) detected from the opposite station ATP C state signal (a 601) from the demodulation circuit 16a and a preset modulation scheme switching threshold (b). (Step S302).
  • the modulation scheme decision circuit 14 a has a counter-station received power (OXP) smaller than the modulation scheme switching threshold (b), and the modulation scheme switching threshold (b) and the counter-station received power (O XP) It is determined whether or not the difference is larger than the transmission power margin (O XD) of the own station (step S303).
  • the opposite station received power (OXP) is smaller than the modulation method switching threshold (b) and It is assumed that the difference between the modulation mode switching threshold (b) and the opposite station received power (OXP) is larger than the transmission power margin (OXD) of the own station (YES in step S303). In this case, the modulation scheme determination circuit 14a determines whether or not this state continues for a preset protection time (step S304).
  • the modulation method determination circuit 14 a selects modulation method B as the modulation method (step S 105) and sends its own modulation method control signal (a 701). Output (step S106).
  • the modulation scheme determination circuit 14 a maintains the current modulation scheme and does not switch to the modulation scheme B.
  • the current modulation method in the wireless transmission device (A) 10a is modulation method B (large multi-level) with a large transmission resistance but a small transmission capacity.
  • the modulation scheme determination circuit 14a determines the modulation scheme as follows.
  • the modulation scheme determination circuit 14 a determines the difference between the maximum transmission power (c) of the local station's modulation scheme B extracted from the local station ATPC status signal (a 302) and the transmission power at that time (transmission power margin). : OXD) (Step 401).
  • the modulation scheme determination circuit 14a obtains a difference between the AT PC threshold (a) and a preset modulation scheme switching threshold (b) (step S402).
  • the modulation scheme determination circuit 14a has the opposite station received power (OXP) larger than the preset modulation scheme switching threshold (b), and the maximum transmission power in the modulation scheme B of its own station (c) And the transmission power difference at that time (transmission power margin: OXD) is determined whether it is larger than the difference between the ATPC threshold (a) and the modulation system switching threshold (b) (step S403).
  • OFP opposite station received power
  • OXD transmission power margin
  • the opposite station received power (OXP) is larger than the preset modulation system switching threshold (b), and the difference between the maximum transmission power (c) of the local station modulation system B and the transmission power at that time (transmission) Assume that the power margin (OXD) is greater than the difference between the ATPC threshold (a) and the modulation scheme switching threshold (b) (YES in step S403).
  • the modulation system determination circuit 14 a determines whether or not the state power has continued for a preset protection time (step S 404). If the protection time continues (YES in step S404), the modulation method determination circuit 14 a selects modulation method A as the modulation method (step S305), and sends its own modulation method control signal (a701). Output (step S 306).
  • the modulation scheme determination circuit 14a maintains the current modulation scheme and does not switch to the modulation scheme A.
  • the protection time as a switching condition from modulation system A to modulation system B and the protection time as a switching condition from modulation system B to modulation system A are set to individual lengths.
  • the local station modulation system control signal (a 701) output from the modulation system determination circuit 14a as described above the local station modulation circuit 11a and the opposite station demodulation circuit 16b in FIG.
  • the modulation method is switched to the selected modulation method A or B.
  • the modulation scheme between opposing stations can be determined by the modulation scheme determination circuit on the transmission side.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the hardware configuration of the wireless transmission device.
  • the wireless transmission device can be realized with the same hardware configuration as a general computer device.
  • the wireless transmission device is a main memory such as CPU (Centra 1 Processing Unit) 301, RAM (Random Access Memory), etc., which is a main memory used as a data work area and a temporary data save area.
  • CPU Central Processing Unit
  • RAM Random Access Memory
  • wireless transmission unit 303 that executes wireless transmission processing under the control of CPU 301 (modulation circuit 1 1a, transmission circuit 1 2a, AT PC control circuit 13a, modulation system determination circuit 14a, reception circuit 15a, Demodulator circuit 16a), input / output interface 304, ROM (Read Only Memory), magnetic disk, and non-volatile memory such as semiconductor memory It includes an auxiliary storage unit 305 that is a disk drive, a system bus 306 that interconnects the above components, an output device 307 such as a display device, and an input device 308 such as a keyboard.
  • the radio transmission apparatus is a circuit that is a hardware component such as LS I (Large Scale Installation) that incorporates a program that executes transmission processing including AT PC control and modulation method determination processing.
  • the wireless transmission unit 303 (modulation circuit 1 1 a, transmission circuit 12 a, ATP C control circuit 1 3 a, modulation method determination)
  • the capture storage unit 305 By storing a program that provides each function of the circuit 14a, the receiving circuit 15a, and the demodulation circuit 16a) in the capture storage unit 305, loading the program into the main storage unit 302, and executing it by the CPU 301 Software

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Abstract

適応変調方式による変調方式の切り替えに伴う信号断が発生するという課題を解決する。対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自局の送信電力を制御する自動送信電力制御機能と、無線伝送路の品質に応じて変調方式を自動的に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装置(10a、10b)において、送信電力余裕と受信電力とを考慮して、適応変調方式による変調方式を切り替える変調方式決定回路(14a、14b)を含む。

Description

無線伝送装置、 変調方式決定方法及びその記録媒体 技術分野:
本発明は、 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自局の送信電 力を制御する自動送信電力制御機能 (A T P C :Automatic Transmitter Power Control) と、無線伝送路の品質に応明じて変調方式を自動的に切り替える適応変調 方式の機能とを有する無線伝送装置に関する。
背景技術:
無線通信システムの信号伝送品質は、無線伝送路の状況に依存する。このため、 通常運用中の受信電力は、 最低限の品質が確保できる受信電力よりも高く設定さ れている。 その結果、 通常の状態では、 無線伝送路の変動耐カは小さくなる。 し かしながら、 通常の状態では、 より多値の変調方式を選択可能であるので、 伝送 容量を拡大することができる。
一方、 無線伝送路の品質が悪い状態でも、 無線伝送路の変動耐力が大きい変調 方式(多値数小)を採用することにより、無線回線の瞬断を避けることができる。 しかしながら、 無線伝送路の変動耐力が大きい変調方式を採用すると、 伝送容量 は減少することになる。 このような、 伝送路の状況に応じて変調方式を変更する 方式は、 この技術分野において 「適応変調方式」 と呼ばれている。 適応変調方式 を採用することにより、 伝送容量の最大化と、 最低限の伝送容量の確保とを両立 させることができる。
すなわち、 適応変調方式とは、 無線伝送路の品質に応じて、 伝送容量の最大化 と、 最低限の伝送容量の確保とを両立させる機能をいう。 詳述すると、 適応変調 方式では、 無線伝送路の品質が悪化した場合は、 変調方式を、 無線伝送路の変動 耐カは小さいが伝送容量が大きい変調方式 (多値数大、 以下 「変調方式 A」 と呼 ぶ) から、 無線伝送路の変動耐カは大きいが伝送容量が小さい変調方式 (多値数 小、 以下 「変調方式 B」 と呼ぶ) に自動的に切り替えることで、 伝送容量は縮小 するが無線回線断 ·信号誤りの発生確率を低下させる。 逆に無線伝送路の品質が 改善した場合には、 変調方式を、 変調方式 Bから変調方式 Aに自動的に切り替え ることで伝送容量を拡大させる。 この適応変調方式に関する技術としては、 例え ば、 特開昭 5 7 - 1 5 9 1 4 8号公報 (以下、 「特許文献 1」 と呼ぶ) に記載され るものがある。 特許文献 1では、 変調方式として、 2相、 4相、 8相、 1 6相等 の各 P S K (phase shift keying) 変調方式の例を開示している。
上述した適応変調方式を用いた無線通信装置においては、 晴天時のように、 伝 送路の品質が良く、 充分高い受信電力が確保できる場合には、 より周波数利用効 率の良い多値変調方式を用いる。 一方、 降雨時のように伝送路の品質が悪く多値 変調方式では伝送信号の品質が劣化する場合には、 上述した適応変調方式を用い た無線通信装置においては、 送信電力と最低限品質を維持できる最小受信電力と の差がより大きい(システムゲインの高い)変調方式 (多値数小) に切り替える。 以上により、 適応変調方式では、 伝送路の品質によらず、 より優先度の高い信 号伝送を確保しつつ、 定常時の伝送容量の増大を図ることができる。 現在、 モバ ィル通信システムのィンフラとしての無線伝送装置に対して、 伝送容量増大が要 求されるようになっている。 その 1つの実現手段として適応変調方式が重要にな りつつある。
特許文献 1に記載されるような適応変調方式は、 非連続信号の伝送であるバー ス ト伝送方式に適用される。 バース ト伝送方式の送信電力は、 それぞれのバース ト信号に対する変調方式毎に決まっているため、 受信電力だけで無線伝送路の品 質を判定することができる。
しかしながら、 連続信号を送受信する無線伝送装置に、 受信電力だけで切り替 え判定を行う適応変調方式を適用した場合には、 フ ージング等により瞬時的な 受信電力の低下が発生した場合に、誤つて変調方式を切り替えてしまうことから、 切り替えに伴う信号断が発生するという問題がある。
さらに、 無線伝送路の品質が安定せず受信電力が常に変動している場合には変 調方式の切り替えが連続し、 それに伴い信号断も連続して発生するという問題が ある。
一方、 無線通信システムでは、 無線伝送路の品質は維持しつつ定常時の送信電 力をできるだけ落とすことにより、 他の無線回線への干渉量を低減させる技術と して、 自動送信電力制御機能 ( A T P C :Automatic Transmitter Power Control) が用いられている。 この AT PCを用いた場合は、 降雨等で受信電力が低下した 時のみ送信電力を上げる。 この ATPCに関する技術としては、 例えば、 特開 2
005— 236709号公報 (以下、 「特許文献 2」 と呼ぶ) に記載されるものが ある。 この特許文献 2では、 変調方式として、 BP SK (binary phase shift keying)、 Q P S K (quadrature phase shift keying;、 16 w AM (quadrature amplitude modulation)、 64 QAMや、 256 QAM, 1024 QAM等の超 多値変調方式の例を開示している。
上記の特許文献 2に記載の AT P Cを適用した無線通信システムでは、 干渉量 の最適化は図れるものの、 その伝送容量は一定であり、 伝送路の状況が劣化した 時を想定した変調方式で伝送容量が決まつてしまう。
上記のような問題の解決策として、 ATPCと適応変調方式とを組み合わせた 技術が、 特開 2007 _ 2148 1 9号公報 (以下、 「特許文献 3」 と呼ぶ) に記 載されている。 特許文献 3では、 変調方式を含む伝送方式を決定している。 特許 文献 3において、 伝送方式として、 BPSK、 QPSK:、 1 6QAM、 若しくは
64 Q AM等の変調方式、畳み込み符号化、 ターボ符号化若しくは LD P C (low density parity check code) 符号ィ匕等の符" ^ィ匕方式、 STC (space time coding) 若しくは S DM (space division multiplexing)等の複数ァンテナを使用した伝送 方式等のいずれかを使用することを開示している。
また、 特許文献 3に記載されるように、 ATPCと適応変調方式とを組み合わ せて、 連続信号を送受信し AT P Cを具備する無線伝送装置に適応変調方式を適 用した場合、 送信中に送信電力が常時調整される。 このことから、 受信電力だけ に基づいて変調方式の切り替えを行うと、 以下のような不具合が発生するという 問題がある。
すなわち、 受信電力だけで切り替え判定を行う場合、 無線伝送路の品質が悪化 して受信電力が低下すると AT P Cによる送信電力調整で無線伝送路の品質改善 が可能であっても変調方式を切り替え、 その後、 AT PCの送信電力調整で受信 電力が上昇すると元の変調方式へ戻すことなる。 従って、 本来ならば受信電力低 下により信号誤りで済む場合でも、 不要な変調方式の切り替えによつて信号断が 発生する。 発明の開示:
本発明の目的は、 適応変調方式による変調方式の切り替えに伴う信号断が発生 するという課題を解決する無線伝送装置、 変調方式決定方法及びその記録媒体を 提供することにある。
本発明の無線伝送装置は、 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つよう に自局の送信電力を制御する自動送信電力制御機能と、 無線伝送路の品質に応じ て変調方式を自動的に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装置に おいて、 送信電力余裕と受信電力とを考慮して、 適応変調方式による変調方式を 切り替える変調方式決定回路を含む。
本発明の変調方式決定方法は、 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つ ように自局の送信電力を制御する自動送信電力制御機能と、 無線伝送路の品質に 応じて変調方式を自動的に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装 置の変調方式決定方法であって、 送信電力余裕と受信電力とを考慮して、 適応変 調方式による変調方式を切り替える。
本発明の記録媒体は、 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自 局の送信電力を制御する自動送信電力制御機能と、 無線伝送路の品質に応じて変 調方式を自動的に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装置を構成 するコンピュータ上で実行されるプログラムを記録した記録媒体であって、 プロ グラムは、 コンピュータに、 送信電力余裕と受信電力とを考慮して、 適応変調方 式による変調方式を切り替える処理を実行させる。
本発明によれば、 適応変調方式による不要な変調方式の切り替えに伴う信号断 の発生を防止することができる。 図面の簡単な説明:
図 1は本発明の第 1の実施の形態による無線伝送装置を含む無線伝送システム の構成を示すプロック図である。 図 2は本発明の第 1の実施の形態による無線伝送装置の変調方式決定回路にお ける変調方式の決定の状態遷移を示す図である。
図 3は本発明の第 1の実施の形態による無線伝送装置の変調方式決定回路によ る変調方式の決定処理を説明するフ口一チヤ一トである。
図 4は本発明の第 1の実施の形態による自局の変調方式 A及び変調方式 Bにお ける受信電力と、 対向局の変調方式 A及び変調方式 Bにおける送信電力の例を示 す図である。
図 5は本発明の第 2の実施の形態による無線伝送装置を含む無線伝送システム の構成を示すブロック図である。
図 6は本発明の第 2の実施の形態による無線伝送装置の変調方式決定回路にお ける変調方式の決定の状態遷移を示す図である。
図 7は本発明の第 2の実施の形態による無,镍伝送装置の変調方式決定回路によ る変調方式の決定処理を説明するフローチャートである。
図 8は本発明の実施の形態による無線伝送装置のハードウユア構成を示すプロ ック図である。 発明を実施するための最良の形態:
次に、 本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
(第 1の実施の形態)
図 1を参照して、 本発明の第 1の実施の形態による無線伝送装置の構成につい て説明する。 図 1は、 第 1の無線伝送装置 1 0 aと、 第 2の無線伝送装置 1 0 b とが、 無線伝送路 2 0を介して互レ、に接続された無線伝送システムを示すブ口ッ ク図である。
図 1を参照すると、 本発明の第 1の実施の形態による第 1の無線伝送装置 1 0 aは、 第 1の変調回路 1 1 a、 第 1の送信回路 1 2 a、 第 1の A T P C制御回路 1 3 a、 第 1の変調方式決定回路 1 4 a、 第 1の受信回路 1 5 a、 および第 1の 復調回路 1 6 aを含む構成となっている。 同様に、 本発明の第 1の実施の形態に よる第 2の無線伝送装置 1 0 bは、 第 2の変調回路 1 1 b、 第 2の送信回路 1 2 b、 第 2の A T P C制御回路 1 3 b、 第 2の変調方式決定回路 1 4 b、 第 2の受 信回路 1 5 b、 および第 2の復調回路 1 6 bを含む構成となっている。
尚、 第 1の無線伝送装置 1 0 aは自局と呼ばれ、 第 2の無線伝送装置 1 0 bは 対向局と呼ばれる。
このように、 図 1の第 1の無線伝送装置 1 0 aの内部構成と第 2の無線伝送装 置 1 0 bの内部構成とは同一であるため、 以下では、 第 1の無線伝送装置 1 0 a のみを参照して説明する。 すなわち、 第 1の無線伝送装置の構成要素には、 "a" の接尾辞を付し、 第 2の無線伝送装置の構成要素には、 "b"の接尾辞を付してい る。 尚、 第 1の無線伝送装置 1 0 aにおいて使用される各種信号には "a" の接 頭辞を付し、 第 2の無 #泉伝送装置 1 0 bにおいて使用される各種信号には "b" の接頭辞を付している。 以下の明細書中では、 信号名を示す符号を丸括弧で囲ん でいる。 第 1の無線伝送装置 1 0 aを代表して説明するので、 以下の説明では、 第 1の無線伝送装置 1 0 aを単に無線伝送装置と呼び、 その内部構成要素や信号 についても "第 1の" を省略することにする。
まず、 変調回路 1 1 aは、 外部から供給される送信主信号 (a 1 00) と、 A TP C制御回路 1 3 aから供給される自局 AT PC状態信号 (a 302) と、 変 調方式決定回路 1 4 aから供給される対向局変調方式制御信号 ( a 40 1 ) とを 多重する。 そして、 変調回路 1 1 aは、 搬送波を多重した信号で、 復調回路 1 6 aから供給される自局変調方式制御信号 ( a 6 02 ) で指定される変調方式によ つて変調する。 変調回路 1 1 aから出力される被変調波は中間周波数の信号であ る。
送信回路 1 2 aは、 変調回路 1 1 aで変調した信号 (被変調波) を、 無線周波 数へ周波数変換する。 送信回路 1 2 aは、 この周波数変換した無線信号を、 送信 無線信号(a 20 1)として対向局である第 2の無線伝送装置 1 0 bへ送信する。 この時、 送信回路 1 2 aは、 送信無線信号 (a 20 1) の送信電力を AT PC制 御回路 1 3 aからの送信電力制御信号 (a 30 1) に従って制御する。
受信回路 1 5 aは、 第 2の無線伝送装置 1 0 bから送信されてきた送信無線信 号 (b 20 1) を受信無線信号 (a 200) として受信する。 この際、 受信回路 1 5 aは、 無線伝送路 20で減衰した受信無線信号 (a 200) を増幅する。 と 共に、 受信回路 1 5 aは、 受信無線信号 (a 200) の受信電力を自局受信電力 モニタ信号 (a 501) として、 AT PC制御回路 13 aおよび変調方式決定回 路 14 aの両方へ送出する。 また、 受信回路 15 aは、 受信無線信号 (a 200) の信号周波数を、 無線周波数から中間周波数へ周波数変換する。 受信回路 15 a は、 周波数変換した受信信号を復調回路 16 aへ送出する。
復調回路 16 aは、 変調方式決定回路 14 aから供給される対向局変調方式制 御信号 (a 401) に従い変調方式を切り替えて、 受信信号を復調する。 また、 復調回路 16 aは、 復調後の信号から、 受信主信号(a 603)、 自局変調方式制 御信号 (a 602)、 および対向局 AT PC状態信号 (a 601) を分離する。 対 向局 AT PC状態信号 (a 601) には、 第 2の無線伝送装置 10 bの受信電力 と送信電力余裕とが格納されている。復調回路 16 aは、 受信主信号(a 603) を、 外部の受信主信号を処理する装置 (図示せず) へ送出する。 復調回路 16 a は、 自局変調方式制御信号 (a 602) を変調回路 1 1 aへ送出する。 また、 復 調回路 1 6 aは、 対向局 AT PC状態信号 (a 601) を AT PC制御回路 13 aと変調方式決定回路 14 aとへ送出する。
ATPC制御回路 1 3 aは、 対向局の受信電力を予め設定した一定値 (ATP C閾値) に保つように自局の送信電力を制御する機能を有する。 ATPC制御回 路 13 aは、復調回路 16 aから供給される対向局 A T P C状態信号(a 601 ) から対向局である第 2の無線伝送装置 1 0 bの受信電力を分離する。 そして、 A T P C制御回路 13 aは、 第 2の無線伝送装置 10 bの受信電力に基いて予め設 定した値から A T P C制御を行う送信電力制御信号 ( a 301 ) を送信回路 1 2 aへ送出する。
また、 ATPC制御回路 1 3 aは、 受信回路 15 aから供給される自局受信電 力モニタ信号 (a 50 1) を受信する。 AT PC制御回路 1 3 aは、 自局の受信 電力と、 送信可能な送信電力と現在の送信電力との差 (送信電力余裕) とを多重 し、 その多重した信号を自局 ATPC状態信号 (a 302) として変調回路 1 1 aへ送出する。
変調方式決定回路 14 aは、 復調回路 16 aから供給される対向局 AT PC状 態信号 (a 601) から第 2の無線伝送装置 10 bの送信電力余裕を分離する。 また、 変調方式決定回路 14 aは、 受信回路 15 aから供給される自局受信電力 モニタ信号 (a 501) から自局の受信電力を検出する。 そして、 変調方式決定 回路 14 aは、 対向局送信電力余裕と自局の受信電力とから、 後述するようにし て変調方式を決定する。 また、 変調方式決定回路 14 aは、 決定した変調方式の 結果を対向局変調方式制御信号 (a 401) として、 変調回路 1 1 aと復調回路 1 6 aとへ送出する。
(第 1の実施の形態の動作)
図 1に示すプロック図を参照して、 本発明の第 1の実施の形態による無線伝送 装置の動作について説明する。
変調回路 1 1 aは、 外部からの送信主信号 (a 100) と、 AT PC制御回路 1 3 aからの自局の受信電力と自局送信電力余裕とを格納した自局 ATPC状態 信号(a 302) と、変調方式決定回路 14 aからの対向局変調方式制御信号(a 401) とを多重して無線フレームを構成する。 変調回路 1 1 aは、 搬送波をこ の無線フレームで、 復調回路 16 aからの自局変調方式制御信号 (a 602) に 従つた変調方式によつて変調する。
変調された無線フレーム (被変調波) は、 送信回路 12 aにおいて無線周波数 へ周波数変換されたうえで、 送信無線信号 ( a 201 ) として第 2の無線伝送装 置 1 0 bへ送信される。 第 2の無線伝送装置 10 bは、送信無線信号( a 201 ) を受信無線信号 (b 200) として受信する。 この時の送信無線信号 (a 201) の送信電力は、 AT PC制御回路 1 3 aからの送信電力制御信号 (a 301) に 従って制御される。
一方、 受信回路 15 aは、 第 2の無線伝送装置 10 bから送信された送信無線 信号 (a 201) を、 受信無線信号 (a 200) として受信する。 受信回路 15 aは、無線伝送路 20で減衰した受信無線信号(a 200) を増幅する。 と共に、 受信回路 15 aは、 受信無線信号 (a 200) の受信電力を自局受信電力モニタ 信号 (a 501) として、 AT PC制御回路 13 aと変調方式決定回路 14 aと の両方へ送出する。 また、 受信回路 15 aは、 受信無線信号 (a 200) の信号 周波数を無線周波数から中間周波数へ周波数変換し、 周波数変換した受信信号を 復調回路 16 aへ送出する。
次いで、 復調回路 16 aは、 変調方式決定回路 14 aからの対向局変調方式制 御信号 (a 401) に従った変調方式で、 受信信号を復調する。
さらに、 復調回路 16 aは、 復調後の信号から、 受信主信号 (a 603)、 自局 変調方式制御信号 (a 602)、 および対向局 AT PC状態信号 (a 601) を分 離する。 対向局 AT P C状態信号 ( a 601 ) には、 第 2の無線伝送装置 10 b の受信電力と送信電力余裕とが格納されている。 復調回路 16 aは、 受信主信号 (a 603) を外部へ送出し、 自局変調方式制御信号 (a 602) を変調回路 1 1 aへ送出し、 対向局 AT PC状態信号 (a 601) を AT PC制御回路 13 a と変調方式決定回路 14 aとへ送出する。
AT PC制御回路 13 aは、復調回路 16 aからの対向局 AT P C状態信号( a 601) から第 2の無線伝送装置 10 bの受信電力を分離する。 AT P C制御回 路 13 aは、 第 2の無線伝送装置 10 bの受信電力が予め設定した値より小さい 場合、 自局の送信電力を上げるよう制御を行う送信電力制御信号 (a 30 1) を 送信回路 1 2 aへ送出する。 一方、 第 2の無線伝送装置 10 bの受信電力が予め 設定した値より大きい場合、 ATPC制御回路 13 aは、 自局の送信電力を下げ るよう制御を行う送信電力制御信号 ( a 301 ) を送信回路 1 2 aへ送出する。 また、 AT PC制御回路 1 3 aは、 受信回路 1 5 aからの自局受信電力モニタ 信号 (a 501) を受信する。 ATPC制御回路 1 3 aは、 自局受信電力と、 送 信可能な送信電力と現在の送信電力との差 (送信電力余裕) とを多重し、 多重し た信号を自局 ATPC状態信号 (a 302) として変調回路 1 1 aへ送出する。 変調方式決定回路 14 aは、復調回路 16 aからの対向局 AT P C状態信号(a 601) 力 ら第 2の無線伝送装置 10 bの送信電力余裕を分離し、 また、 受信回 路 1 5 aからの自局受信電力モニタ信号 (a 501) から自局受信電力を検出す る。
そして、 変調方式決定回路 14 aは、 対向局送信電力余裕と自局受信電力に基 づいた後述する決定方法によつて最適な変調方式を決定し、 決定した結果を対向 局変調方式制御信号 ( a 40 1 ) として変調回路 1 1 aと復調回路 16 aとへ送 出する。
次に、 図 2、 図 3、 図 4を参照して、 変調方式決定回路 14 aにおける変調方 式の決定方法について説明する。 図 2は、 変調方式決定回路 14 aにおける変調 方式の決定の状態遷移を示す図である。 図 3は、 変調方式決定回路 14 aによる 変調方式の決定処理を説明するフローチャートである。 図 4は、 自局 (第 1の無 線伝送装置 10 a)の変調方式 A及び変調方式 Bにおける受信電力と、対向局(第 2の無線伝送装置 10 b) の変調方式 A及ぴ変調方式 Bにおける送信電力の例を 示す図である。 変調方式 Aは第 1の変調方式と呼ばれ、 変調方式 Bは第 2の変調 方式と呼ばれる。
図示の第 1の実施の形態では、変調方式 A (第 1の変調方式) として、例えば、 16QAMを使用し、 変調方式 B (第 2の変調方式) として、 例えば、 QP SK を使用する。 しかしながら、変調方式 A (第 1の変調方式)および変調方式 B (第 2の変調方式) は、 これら変調方式に限定されないのは勿論である。
変調方式決定回路 14 aは、図 2に示す状態遷移に従って変調方式を決定する。 無線伝送装置 10 aにおける現在の変調方式が、 無線伝送路の変動耐カは小さ いが伝送容量が大きい変調方式 A (多値数大) であるとする。 この場合 (図 2の 状態 S 1)、 変調方式決定回路 14 aは、 以下のように変調方式を決定する。 変調方式決定回路 14 aは、 まず、 復調回路 16 aからの対向局 AT PC状態 信号 a 601から抽出した対向局の変調方式 Aでの最大送信電力 (図 4の d) と その時の送信電力との差 (送信電力余裕) (図 4の g : TXD) を求める (ステツ プ 101)。
引き続いて、 変調方式決定回路 14 aは、 受信回路 1 5 aからの自局受信電力 モニタ信号 (a 501) から検出した自局受信電力 (図 4の RXP) と、 予め設 定した図 4における変調方式切替閾値 (図 4の b) との差を求める (ステップ S 102)。
次に、 変調方式決定回路 14 aは、 自局受信電力 (図 4の RXP) が変調方式 切替閾値(b) よりも小さく、 かつ、 変調方式切替閾値(b) と自局受信電力 (R XP) との差が対向局の送信電力余裕 (図 4の g : TXD) よりも大きいかどう かを判定する (ステップ S 103)。
自局受信電力 (RXP) が変調方式切替閾値 (b) よりも小さく、 つ、 変調 方式切替閾値(b)と自局受信電力(RXP) との差が対向局の送信電力余裕(g : TXD) よりも大きいとする (ステップ S 103の YE S)。 この場合、 変調方式 決定回路 14 aは、 その状態が、 予め設定した保護時間以上継続したかどうかを 判定する (ステップ S 104)。
保護時間以上継続した場合(ステップ S 104の YES)、変調方式決定回路 1 4 aは、 変調方式として変調方式 Bを選択し (ステップ S 105)、 対向局変調方 式制御信号 (a 401) を出力する (ステップ S 106)。
ステップ S 103、 S 104での判定が NOであれば、 変調方式決定回路 14 aは、 現在の変調方式を維持し、 変調方式 Bへの切替を行わない。
また、 無線伝送装置 10 aにおける現在の変調方式が、 無線伝送路の変動耐カ は大きいが伝送容量が小さい変調方式 B (多値数大)であるとする。 この場合(図 2の状態 S 2 )、 変調方式決定回路 14 aは、 以下のように変調方式を決定する。 変調方式決定回路 14 aは、 まず、 復調回路 16 aからの対向局 A TP C状態 信号(a 601) から抽出した対向局の変調方式 Bでの最大送信電力 (図 4の c) とその時の送信電力との差 (送信電力余裕) (図 4の h: TXD) を求める (ステ ップ 201)。
引き続いて、 変調方式決定回路 14 aは、 AT PC閾値 (図 4の a) と、 予め 設定した図 4における変調方式切替閾値 (図 4の b) との差 (e) を求める (ス テツプ S 202)。
次に、 変調方式決定回路 14 aは、 自局受信電力 (RXP) が予め設定した変 調方式切替閾値 (b) よりも大きく、 かつ、 対向局の変調方式 Bでの最大送信電 力 (c) とその時の送信電力の差 (送信電力余裕、 h : TXD) が ATPC閾値 (a) と変調方式切替閾値 (b) との差よりも大きいかどうかを判定する (ステ ップ S 203)。
自局受信電力 (RXP)が予め設定した変調方式切替閾値(b) よりも大きく、 かつ、 対向局の変調方式 Bでの最大送信電力 (c) とその時の送信電力の差 (送 信電力余裕、 h : TXD) が AT PC閾値 (a) と変調方式切替閾値 (b) との 差よりも大きいとする (ステップ S 203の YES)。 この場合、 変調方式決定回 路 14 aは、 その状態が、 予め設定した保護時間以上継続したかどうかを判定す る (ステップ S 204)。
保護時間以上継続した場合(ステップ S 204の YES)、変調方式決定回路 1 4 aは、 変調方式として変調方式 Aを選択し (ステップ S 205)、対向局変調方 式制御信号 (a 401) を出力する (ステップ S 106)。
ステップ S 203、 S 204での判定が NOであれば、 変調方式決定回路 14 aは、 現在の変調方式を維持し、 変調方式 Aへの切替を行わない。
変調方式 Aから変調方式 Bへの切替条件としての保護時間と、 変調方式 Bから 変調方式 Aへの切替条件としての保護時間は、それぞれ個別の長さに設定される。 上記のようにして変調方式決定回路 14 aから出力された対向局変調方式制御 信号 (a 40 1) に基づいて、 図 1における自局の復調回路 16 aと対向局の変 調回路 l i bの変調方式が、 選択した変調方式 A又は変調方式 Bに切り替えられ る。
以上により、 AT P Cと適応変調方式を具備した無線伝送装置において、 対向 局の送信電力余裕と自局受信電力とを用いて、 適応変調方式における変調方式を 決定することが可能となる。
図 4を参照して、 第 1の実施の形態における変調方式切り替えの時間変化の一 例を説明する。
図 4において、横軸は時間を表しており、上側グラフの縦軸は自局受信電力を、 下側グラフの縦軸は対向局の送信電力を表している。
まず、 期間 (9) の最初の段階では、 受信電力 (RXP) が変調方式切替閾値 (b) よりも大きく、 無線伝送路 20の品質は良好であるので、 変調方式決定回 路 14 aは、 変調方式 A (多値数大) を選択し、 無線伝送路 20の変動耐カは小 さいが大きな伝送容量を確保することが可能となる。
期間 (1) で、 例えば降雨等により受信電力 (RXP) が AT PC閾値 (a) よりも低下すると、 ATPCの機能により対向局の送信電力を高くして受信電力 の回復を図る。 しかしながら、 さらに天候が悪ィヒして自局受信電力 (RXP) が 変調方式切替閾値 (b) 以下で、 かつ、 対向局の送信電力が変調方式 Aでの最大 送信電力 (d) となり、 送信電力余裕 (g : TXD) 力 S 「0」 となる状態が予め 定めた保護時間 (期間 (2)) 以上継続すると、 変調方式決定回路 14 aは、 無線 伝送路 20の品質悪化と判断して、 時点 (3) において、 変調方式を、 変調方式 Aから変調方式 B (期間 (10)) へ切り替える。 このとき、 仮に受信電力が変調方式切替閾値 (b) 付近をふらついて上記の条 件を保護時間 (2) 以上継続することがなければ、 変調方式の切り替えが抑制さ れ、 切り替えに伴う信号断の発生を防止することが可能となる。
変調方式 Bは、 多値数が小さいため伝送容量は小さくなるが、 無線伝送路 20 の変動耐力が大きく、 変調方式 Aに比べて受信電力が低くても良好な無線伝送が 可能となる。 また、 一般に多値数の小さな変調方式 (変調方式 B) は、 多値数の 大きな変調方式 (変調方式 A) に比べて信号点間の距離が長いため、 送信回路と 受信回路内の増幅器による信号歪みに対して耐力が強いので歪みがより顕著とな るより大きな電力での送信が可能である。
従って、 時点 (3) において対向局の送信電力は、 最大送信電力 (d) から最 大送信電力 (c) に向上することで、 図 4に示すように受信電力も (f ) だけ向 上するため、 無線伝送路 20の品質改善が可能となる。
天候の回復により受信電力が ATPC閾値 (a) 以上に回復する (時点 (4)) と、 対向局では ATPC動作を開始し送信電力を低下させる。
時点 (5) で、 送信電力余裕 (h : TXD) が ATPC閾値 (a) と変調方式 切替閾値(b) との差以上で、かつ予め定めた保護時間 (6)以上継続した場合、 変調方式決定回路 14 aは、 時点 (6) において無線伝送路 20の品質改善と判 断して、 変調方式を変調方式 B (期間 (10)) から変調方式 A (期間 (1 1)) に切り替える。 これにより、 無線伝送路 20の変動耐カは小さいが大きな伝送容 量の確保が可能となる。
このとき、 例えば、 受信電力 (RXP) が AT PC閾値 (a) 付近をふらつき 前記条件を保護時間 ( 6 ) 以上継続することがなければ変調方式の切り替えが抑 制され、 切り替えに伴う信号断の発生を防止することが可能となる。
期間 (8) のように、 フェージング等により瞬時的に受信電力 (RXP) が変 調方式切替閾値以下に低下したとする。この場合でも、対向局の送信電力余裕 (T XD) が 0ではなく、 またその状態が保護時間以上継続しないので、 変調方式 A から変調方式 Bへの切り替えとその後の変調方式 Bから変調方式 Aへの切り替え が抑制され、 切り替えに伴う信号断の発生を防止できる。
以上のように、 変調方式の切り替え判定に、 自局の受信電力と対向局の送信電 力余裕を使用することで、 受信電力が変調方式切替閾値以下となっても、 AT P Cの送信電力制御で受信電力を回復できる時には、変調方式の切り替えを抑制し、 切り替えに伴う信号断の発生を極力防止することが可能となる。
さらに、 変調方式切り替えの際に保護時間を設けることで、 受信電力のふらつ きによる変調方式の断続的な切り替えや瞬時的な受信電力低下による変調方式の 切り替えが抑制され、 切り替えに伴う信号断の発生を効果的に防止することがで きる。
なお、 A T P C閾値や変調方式切替閾値や保護時間といった各種パラメータに ついては、 外部からの設定により変更可能であり、 無線伝送路 2 0の回線設計に 従い最適な値を設定することが可能である。
また、 第 1の実施の形態では、 説明の簡単化のため例として、 変調方式 Aと B の 2つの場合を用いて説明したが、 多値数の異なる 3つ以上の変調方式を組み合 わせた場合に適用することも可能である。
(第 1の実施の形態による効果)
第 1の効果は、 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自局の送 信電力を制御する A T P Cを有し、 かつ連続信号を伝送し、 また無線伝送路 2 0 の品質に応じて変調方式を自動的に切り替える適応変調方式を有した無線伝送装 置において、 受信電力が変調方式切替閾値を下回っても対向局の A T P Cで受信 電力を変調方式切り替え閾値以上に回復できる場合には、 変動耐カは大きいが伝 送容量が小さい変調方式 (多値数小、 以下 「変調方式 B」 と呼ぶ) への切り替え を抑制し、 不要な信号断の発生を防ぐことが可能なことである。
その理由は、 対向局から送信可能な最大電力と現在の送信電力との差 (送信電 力余裕) を受信することで、 自局で検出した受信電力に加え対向局の送信電力に 基づいて変調方式切り替えの判定を行うことにより、 受信電力が変調方式切替闘 値を下回っても、 送信電力余裕があり受信電力を変調方式切替閾値以上に回復さ せることができるかを判断して判定を行うからである。
第 2の効果は、 無線伝送路 2 0の品質が悪く変調方式 Bに切り替えた後に受信 電力が変調方式切替閾値以上に回復した場合、 無線伝送路 2 0の品質が安定する まで変動耐カは小さいが伝送容量は大きい変調方式 (多値数大、 変調方式 A) へ の切り替えを抑制することで、 変調方式 Bに切り替えた後、 無線伝送路 2 0の品 質急変による無線回線断や、 無線伝送路 2 0の品質が不安定な場合の変調方式の 切り替えによるばたつきを防止することが可能なことである。
その理由は、 対向局からの送信電力余裕を受信することで、 自局で検出した受 信電力に加え対向局の送信電力余裕に基づいて変調方式切り替えの判定を行うこ とにより、 受信電力が変調方式切替閾値を上まわっても、 対向局の送信電力余裕 が A T P C閾値と変調方式切替閾値の差以上ない場合や、 送信電力余裕が A T P C閾値と変調方式切替閾値の差以上の状態が予め設定した保護時間以上継続して いない場合には変調方式 Aへの切り替えを抑制するからである。
第 3の効果は、 無線伝送装置において、 フェージング等の瞬時的な受信電力低 下による変調方式の切り替えを抑制し、 切り替えに伴う信号断の発生を防止する ことが可能である。
その理由は、 変調方式の切り替え判定において、 受信電力と送信電力余裕が変 調方式 Aへの切り替え条件を満たした状態が予め設定した保護時間以上継続しな ければ、 変調方式を切り替えないようにしているからである。
(第 2の実施の形態)
図 1の第 1の実施の形態では、 受信側の無線伝送装置の変調方式決定回路にお いて、送受信間の変調方式を決定しているが、図 5に示す第 2の実施の形態では、 送信側の無線伝送装置の変調方式決定回路でも送受信間の変調方式を決定するこ とができる構成としている。
図 5を参照して、 第 2の実施の形態による無線伝送装置の構成と動作について 説明する。 図 5は、 第 1の無線伝送装置 1 0 aと、 第 2の無線伝送装置 1 0 bと が、 無線伝送路 2 0を介して互いに接続された無線伝送システムを示すプロック 図である。
図 5を参照すると、 本発明の第 2の実施の形態による第 1の無線伝送装置 1 0 aは、 第 1の変調回路 1 1 a、 第 1の送信回路 1 2 a、 第 1の A T P C制御回路 1 3 a、 第 1の変調方式決定回路 1 4 a、 第 1の受信回路 1 5 a、 および第 1の 復調回路 1 6 aを含む構成となっている。 同様に、 本発明の第 2の実施の形態に よる第 2の無線伝送装置 1 0 bは、 第 2の変調回路 1 1 b、 第 2の送信回路 1 2 b、 第 2の AT P C制御回路 13 b、 第 2の変調方式決定回路 14 b、 第 2の受 信回路 1 5 b、 およぴ第 2の復調回路 16 bを含む構成となっている。
尚、 第 1の無線伝送装置 10 aは自局と呼ばれ、 第 2の無線伝送装置 10 bは 対向局と呼ばれる。
このように、 図 5の第 1の無線伝送装置 10 aの内部構成と第 2の無線伝送装 置 10 bの内部構成とは同一であるため、 以下では、 第 1の無線伝送装置 10 a のみを参照して説明する。 すなわち、 第 1の無線伝送装置の構成要素には、 "a" の接尾辞を付し、第 2の無線伝送装置の構成要素には、 "b"の接尾辞を付してい る。 尚、 第 1の無線伝送装置 10 aにおいて使用される各種信号には "a" の接 頭辞を付し、 第 2の無線伝送装置 10 bにおいて使用される各種信号には " b " の接頭辞を付している。 以下の明細書中では、 信号名を示す符号を丸括弧で囲ん でいる。 第 1の無線伝送装置 10 aを代表して説明するので、 以下の説明では、 第 1の無線伝送装置 1 0 aを単に無線伝送装置と呼び、 その内部構成要素や信号 についても "第 1の" を省略することにする。
変調回路 1 1 aは、 外部からの送信主信号 (a 100) と、 AT PC制御回路
13 aから供給される自局 AT PC状態信号 (a 302) と、 変調方式決定回路
14 aから供給される自局変調方式制御信号 (a 701) とを多重する。 変調回 路 1 1 aは、 搬送波を多重した信号で、 自局変調方式制御信号 (a 701) で指 定される変調方式によって変調する。 この変調回路 1 1 aから出力される被変調 波は、 中間周波数の信号である。
送信回路 12 aは、 この被変調波を無線周波数へ周波数変換し、 周波数変換し た信号を送信無線信号( a 201 )として第 2の無線伝送装置 10 bへ送信する。 この時、 送信回路 12 aは、 送信無線信号 (a 201) の送信電力を、 AT PC 制御回路 13 aから供給される送信電力制御信号 (a 301) に従い制御する。 なお、 自局変調方式制御信号 (a 701) を対向局である第 2の無線伝送装置 10 bの第 2の復調回路 16 bが受信した後、 第 1の無線伝送装置 10 aの第 1 の変調回路 1 1 aと第 2の無線伝送装置 10 bの第 2の復調回路 1 6 bとで、 変 調方式の切り替えが行われる。
受信回路 15 aは、 第 2の無線伝送装置 10 bから送信されてきた送信無線信 号(b 2 0 1) を受信無線信号(a 2 0 0) として受信する。受信回路 1 5 aは、 無線伝送路 2 0で減衰した受信無線信号 (a 2 0 0) を増幅する。 受信回路 1 5 aは、 受信無線信号 (a 20 0) の受信電力を自局受信電力モニタ信号 (a 5 0 1 ) として AT P C制御回路 1 3 aへ送出する。 また、 受信回路 1 5 aは、 受信 無線信号(a 2 00)の信号周波数を無線周波数から中間周波数へ周波数変換し、 周波数変換した受信信号を復調回路 1 6 aへ送出する。
次いで、 復調回路 1 6 aは、 受信信号を復調する。 復調回路 1 6 aは、 復調後 の信号から、 受信主信号 (a 6 0 3) と、 対向局 AT P C状態信号 (a 6 0 1) とを分離する。 対向局 ATP C状態信号 (a 6 0 1) には第 2の無線伝送装置 1 0 bの受信電力が格納されている。 復調回路 1 6 aは、 受信主信号 (a 6 0 3) を外部へ送出し、 対向局 AT P C状態信号 (a 6 0 1) を AT P C制御回路 1 3 aと変調方式決定回路 1 4 aとへ送出する。
なお、 復調回路 1 6 aは、 対向局である第 2の無線伝送装置 1 0 bからの自局 変調方式制御信号(b 7 0 1)を無線フレームから分離する。復調回路 1 6 aは、 この自局変調方式制御信号 (b 7 0 1) で指定される変調方式へ切り替えて、 受 信信号の復調を行う。
AT P C制御回路 1 3 aは、 復調回路 1 6 aから供給される対向局 AT P C状 態信号 (a 6 0 1) から第 2の無線伝送装置 1 0 bの受信電力を分離する。 AT P C制御回路 1 3 aは、 第 2の無線伝送装置 1 0 bの受信電力が予め設定した値 より小さい場合、 自局の送信電力を上げるよう調整する送信電力制御信号 (a 3 0 1 ) を送信回路 1 2 aへ送出する。 一方、 第 2の無線伝送装置 1 0 bの受信電 力が予め設定した値より大きい場合、 AT P C制御回路 1 3 aは、 自局の送信電 力を下げるよう調整する送信電力制御信号 (a 3 0 1) を送信回路 1 2 aへ送出 する。
また、 AT P C制御回路 1 3 aには、 受信回路 1 5 aから自局受信電力モニタ 信号 (a 5 0 1) が供給される。 そして、 AT P C制御回路 1 3 aは、 自局の受 信電力を自局 AT P C状態信号 (a 3 0 2) として変調回路 1 1 aへ送出する。 AT P C制御回路 1 3 aは、 送信電力余裕信号 (a 3 0 3) を変調方式決定回路 1 4 aへ送出する。 変調方式決定回路 14 aは、 復調回路 16 aから供給される対向局 AT PC状 態信号 (a 601) から第 2の無線伝送装置 10 bの受信電力を分離して検出す る。 また、 変調方式決定回路 14 aには、 ATPC制御回路 13 aから送信電力 余裕信号 (a 303) が供給される。 変調方式決定回路 14 aは、 自局の送信電 力余裕と対向局の受信電力とから、 図 6に示す状態遷移で変調方式を決定し、 そ の結果を自局変調方式制御信号 (a 701) として変調回路 1 1 aへ送出する。 次に、 図 6、 図 7を参照して、 変調方式決定回路 14 aにおける変調方式の決 定方法について説明する。 図 6は、 変調方式決定回路 14 aにおける変調方式の 決定の状態遷移を示す図である。 図 7は、 変調方式決定回路 14 aによる変調方 式の決定処理を説明するフローチャートである。
変調方式決定回路 14 aは、図 6に示す状態遷移に従って変調方式を決定する。 尚、 本第 2の実施の形態においても、 変調方式 A (第 1の変調方式) として、 例 えば、 16QAMを使用し、 変調方式 B (第 2の変調方式) として、 例えば、 Q P SKを使用する。 しかしながら、 変調方式 A (第 1の変調方式) および変調方 式 B (第 2の変調方式) は、 これら変調方式に限定されないのは勿論である。 無線伝送装置 10 aにおける現在の変調方式が、 無線伝送路 20の変動耐カは 小さいが伝送容量が大きい変調方式 A (多値数大) であるとする。 この場合 (図 6の状態 S l)、 変調方式決定回路 14 aは、 以下のように変調方式を決定する。 変調方式決定回路 14 aは、 まず、 自局 ATPC状態信号 (a 302) から抽 出した自局の変調方式 Aでの最大送信電力 (c) とその時の送信電力との差 (送 信電力余裕: OXD) を求める (ステップ 301)。
引き続いて、 変調方式決定回路 14 aは、 復調回路 16 aからの対向局 ATP C状態信号 (a 601) から検出した対向局受信電力 (OXP) と、 予め設定し た変調方式切替閾値 (b) との差を求める (ステップ S 302)。
次に、 変調方式決定回路 14 aは、 対向局受信電力 (OXP) が変調方式切替 閾値 (b) よりも小さく、 かつ、 変調方式切替閾値 (b) と対向局受信電力 (O XP) との差が自局の送信電力余裕 (〇XD) よりも大きいかどうかを判定する (ステップ S 303)。
対向局受信電力 (OXP) が変調方式切替閾値 (b) よりも小さく、 かつ、 変 調方式切替閾値 (b) と対向局受信電力 (OXP) との差が自局の送信電力余裕 (OXD) よりも大きいとする (ステップ S 303の YE S)。 この場合、 変調方 式決定回路 14 aは、 この状態が、 予め設定した保護時間以上継続したかどうか を判定する (ステップ S 304)。
保護時間以上継続した場合(ステップ 3304の丫£3)、変調方式決定回路 1 4 aは、変調方式として変調方式 Bを選択し (ステップ S 105)、 自局変調方式 制御信号 (a 701) を出力する (ステップ S 106)。
ステップ S 303、 S 304での判定が NOであれば、 変調方式決定回路 14 aは、 現在の変調方式を維持し、 変調方式 Bへの切替を行わない。
また、 無線伝送装置 (A) 10 aにおける現在の変調方式が、 無線伝送路の変 動耐カは大きいが伝送容量が小さい変調方式 B (多値数大) であるとする。 この 場合 (図 2の状態 S 2)、変調方式決定回路 14 aは、 以下のように変調方式を決 定する。
変調方式決定回路 14 aは、 まず、 自局 ATPC状態信号 (a 302) から抽 出した自局の変調方式 Bでの最大送信電力 (c) とその時の送信電力との差 (送 信電力余裕: OXD) を求める (ステップ 401)。
引き続いて、 変調方式決定回路 14 aは、 AT PC閾値 (a) と、 予め設定し た変調方式切替閾値 (b) との差を求める (ステップ S 402)。
次に、 変調方式決定回路 14 aは、 対向局受信電力 (OXP) が予め設定した 変調方式切替閾値 (b) よりも大きく、 かつ、 自局の変調方式 Bでの最大送信電 力 (c) とその時の送信電力の差 (送信電力余裕: OXD) が ATPC閾値 (a) と変調方式切替閾値 (b) との差よりも大きいかどうかを判定する (ステップ S 403)。
対向局受信電力 (OXP) が予め設定した変調方式切替閾値 (b) よりも大き く、 力つ、 自局の変調方式 Bでの最大送信電力 (c) とその時の送信電力の差(送 信電力余裕: OXD) が ATPC閾値 (a) と変調方式切替閾値 (b) との差よ りも大きいとする (ステップ S 403の YE S)。 この場合、 変調方式決定回路 1 4 aは、この状態力、予め設定した保護時間以上継続したかどうかを判定する(ス テツプ S 404)。 保護時間以上継続した場合(ステップ S 404の YES:)、変調方式決定回路 1 4 aは、 変調方式として変調方式 Aを選択し (ステップ S 305)、 自局変調方式 制御信号 (a 701) を出力する (ステップ S 306)。
ステップ S 403、 S 404での判定が N〇であれば、 変調方式決定回路 14 aは、 現在の変調方式を維持し、 変調方式 Aへの切替を行わない。
変調方式 Aから変調方式 Bへの切替条件としての保護時間と、 変調方式 Bから 変調方式 Aへの切替条件としての保護時間は、それぞれ個別の長さに設定される。 上記のようにして変調方式決定回路 14 aから出力された自局変調方式制御信 号 (a 701) に基づいて、 図 5における自局の変調回路 1 1 aと対向局の復調 回路 16 bの変調方式とが、 選択した変調方式 A又は変調方式 Bに切り替えられ る。
以上により、 AT PCと適応変調方式を具備した無線伝送装置において、 自局 の送信電力余裕と対向局受信電力とを用いて、 適応変調方式における変調方式を 決定することが可能となる。
(第 2の実施の形態による効果)
第 2の実施の形態によれば、 送信側の変調方式決定回路で対向局間の変調方式 を決定することが可能である。
次に、 図 8を参照して、 上述した実施の形態による無線伝送装置のハードウヱ ァ構成について説明する。 図 8は、 無線伝送装置のハードウェア構成を示すプロ ック図である。
図 8を参照すると、 無線伝送装置は、 一般的なコンピュータ装置と同様のハー ドウエア構成によって実現することができる。 無線伝送装置は、 CPU (C e n t r a 1 P r o c e s s i n g Un i t) 301、 RAM (Ra n d om A c c e s s Memo r y) 等のメインメモリであり、 データの作業領域ゃデー タの一時退避領域に用いられる主記憶部 302、 CPU301の制御により無線 伝送処理を実行する無線伝送部 303 (変調回路 1 1 a、 送信回路 1 2 a、 AT P C制御回路 13 a、 変調方式決定回路 14 a、 受信回路 1 5 a、 復調回路 16 aに相当)、入出力インタフェース部 304、 ROM (R e a d On l y Me mo r y)、磁気ディスク、半導体メモリ等の不揮発性メモリから構成されるハー ドディスク装置である補助記憶部 305、 上記各構成要素を相互に接続するシス テムバス 306、 ディスプレイ装置等の出力装置 307及びキーボード等の入力 装置 308を備えている。
本実施の形態による無線伝送装置は、 AT P C制御や変調方式の決定処理を含 む伝送処理を実行するプログラムを組み込んだ、 LS I (L a r g e S e a l e I n t e g r a t i o n) 等のハードウエア部品である回路部品を実装する ことにより、 その動作をハードウェア的に実現することは勿論として、 上記無線 伝送部 303 (変調回路 1 1 a、 送信回路 12 a、 ATP C制御回路 1 3 a、 変 調方式決定回路 14 a、 受信回路 1 5 a、 復調回路 16 a) の各機能を提供する プログラムを、 捕助記憶部 305に格納し、 そのプログラムを主記憶部 302に ロードして CPU301で実行することにより、 ソフトウェア
的に実現することも可能である。
以上、 実施の形態を参照して本願発明を説明したが、 本願発明は上記実施の形 態に限定されるものではない。 本願発明の構成や詳細には、 本願発明のスコープ 内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
この出願は、 2008年 1月 24日に出願された日本出願特願 2008-01 3584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。
2

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自局の送信電力を 制御する自動送信電力制御機能と、 無線伝送路の品質に応じて変調方式を自動的 に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装置において、
送信電力余裕と受信電力とを考慮して、 前記適応変調方式による変調方式を切 り替える変調方式決定回路を含むことを特徴とする無線伝送装置。
2 . 前記送信電力余裕は、 前記対向局から受信した送信可能な最大送信電力 と現在の送信電力との差であり、
前記受信電力は、 前記自局で検出した自局受信電力である、
請求項 1に記載の無線伝送装置。
3 . 前記変調方式決定回路は、 前記自局受信電力と予め設定した変調方式切 替閾値との比較結果と、 対向局の現在の変調方式での前記送信電力余裕と、 前記 自局受信電力と前記変調方式切替閾値との差と或いは前記自動送信電力制御によ つて自局の送信電力を制御する自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値と の差との比較結果とが所定の切り替え条件を満足する場合に、 前記変調方式を切 り替えることを特徴とする請求項 2に記載の無線伝送装置。
4 . 前記変調方式決定回路は、 前記切り替え条件を満足する状態が予め定め た時間以上継続する場合に、 現在の変調方式を他の変調方式に変更する決定を行 うことを特徴とする請求項 3に記載の無線伝送装置。
5 . 前記変調方式決定回路は、
前記自局受信電力が前記変調方式切替閾値より小さく、 かつ前記送信電力余裕 が前記自局受信電力と前記変調方式切替閾値との差より小さい場合に、 前記変調 方式を、 変動耐カは小さいが伝送容量の大きい第 1の変調方式から、 変動耐カは 大きいが伝送容量の小さい第 2の変調方式に切り替え、
前記自局受信電力が前記変調方式切替閾値より大きく、 かつ前記送信電力余裕 が前記自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差より大きレ、場合に、 前記変調方式を、 前記第 2の変調方式から、 前記第 1の変調方式に切り替えるこ とを特徴とする請求項 3又は請求項 4に記載の無線伝送装置。
6 . 前記送信電力余裕は、 前記自局の現在の変調方式での送信可能な最大送 信電力と現在の送信電力との差であり、
前記受信電力は、 前記対向局から受信した対向局受信電力である、
請求項 1に記載の無線伝送装笸。
7 . 前記変調方式決定回路は、 前記対向局受信電力と予め設定した変調方式 切替閾値との比較結果と、 自局の現在の変調方式での前記送信電力余裕と、 前記 相手局受信電力と前記変調方式切替閾値との差或いは前記自動送信電力制御によ つて自局の送信電力を制御する自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値と の差との比較結果とが所定の切り替え条件を満足する場合に、 前記変調方式を切 り替えることを特徴とする請求項 6に記載の無線伝送装置。
8 . 前記変調方式決定回路は、 前記切り替え条件を満足する状態が予め定め た時間以上継続する場合に、 現在の変調方式を他の変調方式に変更する決定を行 うことを特徴とする請求項 7に記載の無線伝送装置。
9 . 前記変調方式決定回路は、
前記相手局受信電力が前記変調方式切替閾値より小さく、 かつ前記送信電力余 裕が前記相手局受信電力と前記変調方式切替閾値との差より小さい場合に、 前記 変調方式を、 変動耐カは小さいが伝送容量の大きい第 1の変調方式から、 変動耐 力は大きいが伝送容量の小さい第 2の変調方式に切り替え、
前記相手局受信電力が前記変調方式切替閾値より大きく、 かつ前記送信電力余 裕が前記自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差より大き!/、場合に、 前記変調方式を、 前記第 2の変調方式から、 前記第 1の変調方式に切り替えるこ とを特徴とする請求項 7又は請求項 8に曾己載の無線伝送装置。
1 0 . 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自局の送信電力 を制御する自動送信電力制御機能と、 無線伝送路の品質に応じて変調方式を自動 的に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装置の変調方式決定方法 であって、
送信電力余裕と受信電力とを考慮して、 前記適応変調方式による変調方式を切 り替えることを特徴とする変調方式決定方法。
1 1 . 前記送信電力余裕は、 前記対向局から受信した送信可能な最大送信電 力と現在の送信電力との差であり、
前記受信電力は、 自局で検出した自局受信電力である、
請求項 1 0に記載の変調方式決定方法。
1 2 . 前記自局受信電力と予め設定した変調方式切替閾値を比較し、 前記対向局の現在の変調方式での前記送信電力余裕と、 前記自局受信電力と前 記変調方式切替閾値との差或いは前記自動送信電力制御によって自局の送信電力 を制御する自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差を比較し、 前記比較結果が所定の切り替え条件を満足する場合に、 前記変調方式を切り替 える、
ことを特徴とする請求項 1 1に記載の変調方式決定方法。
1 3 . 前記切り替え条件を満足する状態が予め定めた時間以上継続する場合 に、 現在の変調方式を他の変調方式に変更する決定を行うことを特徴とする請求 項 1 2に記載の変調方式決定方法。
1 4 . 前記自局受信電力が前記変調方式切替閾値より小さく、 かつ前記送信 電力余裕が前記自局受信電力と前記変調方式切替閾値との差より小さレ、場合に、 前記変調方式を、 変動耐カは小さいが伝送容量の大きい第 1の変調方式から、 変 動耐カは大きいが伝送容量の小さい第 2の変調方式に切り替え、
前記自局受信電力が前記変調方式切替閾値より大きく、 かつ前記送信電力余裕 が前記自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差より大きい場合に、 前記変調方式を、 前記第 2の変調方式から、 前記第 1の変調方式に切り替えるこ とを特徴とする請求項 1 2又は請求項 1 3に記載の変調方式決定方法。
1 5 . 前記送信電力余裕は、 前記自局の現在の変調方式での送信可能な最大 送信電力と現在の送信電力との差であり、
前記受信電力は、 前記対向局から受信した対向局受信電力である、
請求項 1 0に記載の変調方式決定方法。
1 6 . 前記対向局受信電力と予め設定した変調方式切替閾値を比較し、 自局の現在の変調方式での前記送信電力余裕と、 前記相手局受信電力と前記変 調方式切替閾値との差或レ、は前記自動送信電力制御によって自局の送信電力を制 御する自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差を比較し、 比較結果が所定の切り替え条件を満足する場合に、前記変調方式を切り替える、 ことを特徴とする請求項 1 5に記載の変調方式決定方法。
1 7 . 前記切り替え条件を満足する状態が予め定めた時間以上継続する場合 に、 現在の変調方式を他の変調方式に変更する決定を行うことを特徴とする請求 項 1 6に記載の変調方式決定方法。
1 8 . 前記相手局受信電力が前記変調方式切替閾値より小さく、 かつ前記送 信電力余裕が前記相手局受信電力と前記変調方式切替閾値との差より小さい場合 に、前記変調方式を、変動耐カは小さいが伝送容量の大きレ、第 1の変調方式から、 変動耐カは大きいが伝送容量の小さい第 2の変調方式に切り替え、
前記相手局受信電力が前記変調方式切替閾値より大きく、 かつ前記送信電力余 裕が前記自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差より大き!/、場合に、 前記変調方式を、 前記第 2の変調方式から、 前記第 1の変調方式に切り替えるこ とを特徴とする請求項 1 6又は請求項 1 7に記載の変調方式決定方法。
1 9 . 対向局の受信電力を予め設定した一定値に保つように自局の送信電力 を制御する自動送信電力制御機能と、 無線伝送路の品質に応じて変調方式を自動 的に切り替える適応変調方式の機能とを有する無線伝送装置を構成するコンビュ 一タ上で実行されるプログラムを記録した記録媒体であって、
前記プログラムは、 前記コンピュータに、
送信電力余裕と受信電力とを考慮して、 前記適応変調方式による変調方式を切 り替える処理を実行させることを特徴とする記録媒体。
2 0 . 前記送信電力余裕は、 前記対向局から受信した送信可能な最大送信電 力と現在の送信電力との差であり、
前記受信電力は、 前記自局で検出した自局受信電力である、
請求項 1 9に記載の記録媒体。
2 1 . 前記プログラムは、 前記コンピュータに、
前記自局受信電力と予め設定した変調方式切替閾値を比較する処理と、 前記対向局の現在の変調方式での前記送信電力余裕と、 前記自局受信電力と前 記変調方式切替閾値との差或いは前記自動送信電力制御によって自局の送信電力 を制御する自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差を比較する処理 と、
前記比較結果が所定の切り替え条件を満足する場合に、 前記変調方式を切り替 える処理と、
を実行させることを特徴とする請求項 2 0に記載の記録媒体。
2 2 . 前記プログラムは、 前記コンピュータに、 前記切り替え条件を満足す る状態が予め定めた時間以上継続する場合に、 現在の変調方式を他の変調方式に 変更する決定を行う処理を実行させることを特徴とする請求項 2 1に記載の記録 媒体。
2 3 . 前記プログラムは、 前記コンピュータに、
前記自局受信電力が前記変調方式切替閾値より小さく、 かつ前記送信電力余裕 が前記自局受信電力と前記変調方式切替閾値との差より小さい場合に、 前記変調 方式を、 変動耐カは小さいが伝送容量の大きい第 1の変調方式から、 変動耐カは 大きいが伝送容量の小さい第 2の変調方式に切り替え、
前記自局受信電力が前記変調方式切替閾値より大きく、 かつ前記送信電力余裕 が前記自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差より大きい場合に、 前記変調方式を、 前記第 2の変調方式から、 前記第 1の変調方式に切り替える処 理を実行させることを特徴とする請求項 2 1又は請求項 2 2に記載の記録媒体。
2 4 . 前記送信電力余裕は、 前記自局の現在の変調方式での送信可能な最大 送信電力と現在の送信電力との差であり、
前記受信電力は、 前記対向局から受信した対向局受信電力である、
請求項 1 9に記載の記録媒体。
2 5 . 前記プログラムは、 前記コンピュータに、
前記対向局受信電力と予め設定した変調方式切替閾値を比較する処理と、 前記自局の現在の変調方式での前記送信電力余裕と、 前記相手局受信電力と前 記変調方式切替閾値との差或いは前記自動送信電力制御によって自局の送信電力 を制御する自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差を比較する処理 と、
比較結果が所定の切り替え条件を満足する場合に、 前記変調方式を切り替える 処理と、 を実行させることを特徴とする請求項 2 4に記載の記録媒体。
2 6 . 前記プログラムは、 前記コンピュータに、 前記切り替え条件を満足す る状態が予め定めた時間以上継続する場合に、 現在の変調方式を他の変調方式に 変更する決定を行う処理を実行させることを特徴とする請求項 2 5に記載の記録 媒体。
2 7 . 前記プログラムは、 前記コンピュータに、
前記相手局受信電力が前記変調方式切替閾値より小さく、 かつ前記送信電力余 裕が前記相手局受信電力と前記変調方式切替閾値との差より小さい場合に、 前記 変調方式を、 変動耐カは小さいが伝送容量の大きい第 1の変調方式から、 変動耐 力は大きいが伝送容量の小さい第 2の変調方式に切り替え、
前記相手局受信電力が前記変調方式切替閾値より大きく、 かつ前記送信電力余 裕が前記自動送信電力制御閾値と前記変調方式切替閾値との差より大きレ、場合に、 前記変調方式を、 前記第 2の変調方式から、 前記第 1の変調方式に切り替える処 理を実行させることを特徴とする請求項 2 5又は請求項 2 6に記載の記録媒体。
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