WO2010052782A1 - 無線基地局および信号処理方法 - Google Patents

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WO2010052782A1
WO2010052782A1 PCT/JP2008/070214 JP2008070214W WO2010052782A1 WO 2010052782 A1 WO2010052782 A1 WO 2010052782A1 JP 2008070214 W JP2008070214 W JP 2008070214W WO 2010052782 A1 WO2010052782 A1 WO 2010052782A1
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signal processing
base station
unit
subcarriers
radio base
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PCT/JP2008/070214
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晋一郎 小林
加藤 秀雄
義久 中山
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富士通株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station that performs radio communication with a radio terminal using OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multi Access).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multi Access
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multi Access
  • the system bandwidth (subcarrier) may be increased. Further, in a wireless communication system in which various system bandwidths exist, the processing performance of the maximum system bandwidth is implemented in advance in the wireless base station so that the system bandwidth of each wireless communication system can be supported.
  • FIG. 29 is a block diagram of the radio interface unit of the radio base station. As illustrated in FIG. 29, the radio interface unit of the radio base station includes a layer 2 processing unit 501 and a layer 1 processing unit 502.
  • the layer 2 processing unit 501 performs data link layer signal processing, for example, radio link control and radio resource allocation control.
  • the layer 1 processing unit 502 performs physical layer signal processing, for example, baseband processing such as channel coding, modulation processing, and subcarrier mapping.
  • an expensive device having a high processing capability may be used for the layer 2 processing unit 501 and the layer 1 processing unit 502.
  • the circuit blocks of the layer 2 processing unit 501 and the layer 1 processing unit 502 may be increased.
  • a plurality of subcarriers can be grouped so that oversampling processing can be performed without increasing the sampling frequency of the digital-analog converter and the analog-digital converter.
  • a device is provided. (For example, refer to Patent Document 1). JP 2003-224538 A 3GPP TS36.300 V8.5.0 (2008-05) 3GPP TS36.321 V8.2.0 (2008-05) 3GPP TS36.211 V8.3.0 (2008-05)
  • FIG. 30 is a diagram for explaining the exchange of parameters between the layer processing units.
  • the radio interface unit in FIG. 30 further includes a layer 2 processing unit 511 and a layer 1 processing unit 512 in order to process twice the system bandwidth as compared with the radio interface unit in FIG.
  • the layer 2 processing unit 501 and the layer 2 processing unit 511 may exchange parameters with each other on how to allocate radio resources in the entire system band to the user.
  • the layer 2 processing unit 501 and the layer 2 processing unit 511 may exchange parameters with the layer 1 processing unit 502 and the layer 1 processing unit 512 on how to perform channel coding in the entire system band. For this reason, the bus load increases and the signal processing capability decreases.
  • the present case has been made in view of such points, and an object thereof is to provide a radio base station capable of increasing the system band while suppressing a decrease in signal processing capability.
  • a wireless base station that performs wireless communication with a wireless terminal.
  • the radio base station has a plurality of signal processing circuits that perform data link layer and physical layer signal processing, and each of the plurality of signal processing circuits corresponds to each subcarrier grouped into a plurality of groups. The signal processing of the data link layer and the physical layer is performed.
  • a signal processing method of a radio base station that performs radio communication with a radio terminal.
  • the radio base station has a plurality of signal processing circuits that perform signal processing of a data link layer and a physical layer, and each of the plurality of signal processing circuits is grouped into a plurality of groups. The signal processing of the data link layer and the physical layer is performed corresponding to each subcarrier.
  • FIG. 12 is another circuit block diagram of FIG. 11. It is a block diagram of the radio
  • FIG. 1 is a diagram for explaining signal processing of a radio base station.
  • FIG. 1 shows n signal processing circuits 1a to 1n included in a radio base station and a system band (M subcarrier) processed by the radio base station.
  • the signal processing circuits 1a to 1n are independent circuit blocks, and perform signal processing in the data link layer and the physical layer.
  • Each of the signal processing circuits 1a to 1n performs signal processing of the data link layer and the physical layer corresponding to each subcarrier grouped into a plurality of groups.
  • the M subcarriers are grouped into n groups G1 to Gn, and the signal processing circuit 1a independently performs the signal processing of the data link layer and the physical layer of the group G1.
  • the signal processing circuit 1b independently performs signal processing of the data link layer and the physical layer of the group G2.
  • the signal processing circuit 1n independently performs signal processing of the data link layer and the physical layer of the group Gn.
  • the radio base station groups the system bands to be processed into a plurality of groups G1 to Gn, and corresponds to the subcarriers of the groups G1 to Gn to the signal processing circuits 1a to 1n of the independent circuit blocks, respectively. Signal processing was performed.
  • each of the signal processing circuits 1a to 1n can perform signal processing in the data link layer and the physical layer without exchanging parameters with each other, and can increase the system bandwidth without increasing the bus load. .
  • FIG. 2 is a block diagram of a radio interface unit of the radio base station according to the first embodiment.
  • the wireless interface unit includes circuit blocks 10 to 40 and adders 46 to 48.
  • the circuit block 10 includes an R / M / S unit 11, a CC unit 12, and an MM / SM / IDFT / GI unit 13.
  • the other circuit blocks 20 to 40 include R / M / S units 21, 31, 41, CC units 22, 32, 42, and MM / SM / IDFT / GI units 23, 33, 43. Only the circuit block 10 will be described below.
  • the R / M / S unit 11 performs processing corresponding to layer 2 of the OSI (Open System Interconnection Reference model) reference model.
  • the R / M / S unit 11 includes an RLC (Radio Link Control) unit, a MAC (Medium Access Control) unit, and a scheduling unit.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the RLC unit performs radio link control, data segmentation processing according to the transport block size, error correction ARQ (Automatic Repeat reQuest) processing that could not be relieved by HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), and the like.
  • ARQ Automatic Repeat reQuest
  • the MAC unit assists signal transmission of layer 1 (CC unit 12 and MM / SM / IDFT / GI unit 13).
  • the MAC unit performs radio resource allocation control, transportable transport block size formation processing, error correction HARQ processing, and the like.
  • the scheduling unit performs transmission signal power control, HARQ control, scheduling for each user, priority control, and the like.
  • the CC unit 12 performs processing corresponding to layer 1 of the OSI reference model.
  • the CC unit 12 performs channel coding and performs CRC (Cyclic Redundancy Checking) attachment, convolution, turbo encoding, rate matching, RB segmentation, interleaving, and the like.
  • CRC Cyclic Redundancy Checking
  • the MM / SM / IDFT / GI unit 13 performs processing corresponding to layer 1 of the OSI reference model. Although not shown, the MM / SM / IDFT / GI unit 13 includes a modulation mapping (Modulation ⁇ ⁇ Mapping) unit, a subcarrier mapping (Subcarrier Mapping) unit, an IDFT unit, and a GI (Guard Interval) unit.
  • a modulation mapping Modulation ⁇ ⁇ Mapping
  • Subcarrier Mapping subcarrier mapping
  • IDFT unit an IDFT unit
  • GI Guard Interval
  • the modulation mapping unit performs modulation processing such as 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) and 64QAM.
  • the subcarrier mapping unit maps the modulation data to the OFDM subcarrier (resource element).
  • the IDFT unit converts the subcarrier into a signal (sampling data) on the time axis.
  • the GI unit performs guard interval processing on the sampling data.
  • the adders 46 to 48 add power of the transmission data output from the circuit blocks 10 to 40 and output the air.
  • the arrow numbers output from the circuit blocks 10 to 40 in FIG. 2 are connected to the arrow numbers of the adders 46 to 48. Accordingly, the adder 46 adds the power of the signals output from the circuit blocks 10 to 40 and outputs them as air.
  • the adder 47 adds power to the signals output from the circuit blocks 10 and 20 and outputs the added power.
  • the adder 48 adds power to the signals output from the circuit blocks 30 and 40, and outputs the result as air.
  • FIG. 3 is a diagram showing the system bandwidth processed by the circuit block.
  • Each of the circuit blocks 10 to 40 shown in FIG. 2 is assumed to have the ability to process the system band of M subcarriers.
  • the system band to be processed by the radio base station is assumed to be 4 ⁇ M subcarriers.
  • the radio interface unit shown in FIG. 2 equally divides the system band of 4 ⁇ M subcarriers into groups G1 to G4, and the system band of M subcarriers of groups G1 to G4. Are processed in each of the circuit blocks 10 to 40.
  • the circuit block 10 processes the system band of the group G1.
  • the circuit block 20 processes the system band of the group G2.
  • the circuit block 30 processes the system band of the group G3.
  • the circuit block 40 processes the system band of the group G4.
  • the system bands are grouped into groups G1 to G4, the system bands of the groups G1 to G4 are processed by the circuit blocks 10 to 40, and the outputs of the circuit blocks 10 to 40 are added with power.
  • the circuit blocks 10 to 40 can suppress the bus load without exchanging parameters between the circuit blocks 10 to 40, thereby improving the processing capability.
  • the radio base station processes a system band of 2 ⁇ M subcarriers
  • two circuit blocks in the circuit blocks 10 to 40 are sufficient.
  • the radio base station processes the system bands of the groups G1 and G2 with the two circuit blocks 10 and 20, and outputs the transmission signal from the adder 47 by air.
  • the system bands of the groups G3 and G4 are processed by the two circuit blocks 30 and 40, and the transmission signal is output from the adder 48 by air.
  • the wireless interface unit illustrated in FIG. 2 includes only two circuit blocks 10 and 20 and an adder 47.
  • FIG. 4 is a diagram showing the system bandwidth processed by the circuit block.
  • the system band to be processed by the radio base station is 2 ⁇ M subcarriers. Since the radio interface unit includes two circuit blocks 10 and 20, the system band of 2 ⁇ M subcarriers is equally divided into two groups G1 and G2. Each of the two circuit blocks 10 and 20 processes the M subcarriers of the groups G1 and G2.
  • Equation (1) the determinant is expressed by Equation (2) below.
  • the circuit block 10 processes the subcarriers F (0) to F (3) of the group G1. Therefore, the circuit block 10 performs the arithmetic processing of the following formula (3).
  • the circuit block 20 processes the subcarriers F (4) to F (7) of the group G2. Therefore, the circuit block 10 performs the arithmetic processing of the following formula (4).
  • the calculation results of the circuit blocks 10 and 20 are added by the adder 47. That is, the air output can be obtained by adding the calculation results of equations (3) and (4) as shown in the following equation (5).
  • equation (5) is consistent with equation (2). That is, the equation (5) is obtained by dividing the subcarriers into groups, processing them by the circuit blocks 10 and 20, and adding the results, without exchanging parameters between the circuit blocks 10 and 20, It shows that the signal processing of the carrier system band can be performed.
  • the radio resource allocation of the radio interface unit will be described. Assume that users (wireless terminals such as mobile phones) A, B, and C are assigned to the system band of the group G1 in the system band of FIG. Assume that users D, E, F, G, and H are assigned to the system band of group G2. Assume that users I and J are assigned to the system band of group G3. Assume that users K, L, M, N, O, and P are assigned to the system band of group G4. Each user is assigned a radio resource (subcarrier) within each circuit block 10-40 by the scheduling unit of the R / M / S unit of each circuit block 10-40.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a user selected in each circuit block. As shown in FIG. 5, it is assumed that each user is selected at each of the circuit blocks 10 to 40 at times t1, t2, and t3.
  • the subcarriers of the group G1 are allocated to the users A and B.
  • the subcarriers of the group G2 are allocated to the users D, E, F, and G.
  • the subcarriers of the group G3 are allocated to the users I and J.
  • the subcarriers of the group G4 are allocated to the users K, L, M, O, and P.
  • FIG. 6 is a diagram showing a user assignment image of the entire system band at time t1.
  • each user is assigned a subcarrier as shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing the scheduling of the user in FIG. 5 on a time axis and a frequency axis.
  • Each scheduling unit of the R / M / S units 11, 21, 31, and 41 independently assigns subcarriers to users as shown in FIG. 7, for example, at times t1, t2, and t3.
  • the system bands are grouped, and the signal processing of the system bands of the groups G1 to G4 is performed by the circuit blocks 10 to 40. Then, the transmission signals subjected to the system band processing in each of the circuit blocks 10 to 40 are added with power and output as air.
  • the circuit blocks 10 to 40 can suppress the bus load without exchanging parameters between the circuit blocks 10 to 40, and can suppress a reduction in processing capability.
  • the number of circuit blocks 10 to 40 shown in FIG. 2 can be changed according to the number of users or the communication rate accommodated in the radio base station.
  • a switch for activating the circuit blocks 10 to 40 is provided according to the number of users or the communication rate.
  • a switch for turning on / off the power supplied to the circuit blocks 10 to 40 can be provided.
  • the switch increases the number of circuit blocks 10 to 40 to be activated.
  • the switch activates the adders 46 to 48 in accordance with the circuit blocks 10 to 40 to be activated. For example, the switch activates the adder 46 when all the circuit blocks 10 to 40 are activated. When the circuit blocks 10 and 20 are activated, the adder 47 is activated. When the circuit blocks 30 and 40 are activated, the adder 48 is activated.
  • the radio base station can process the system band of 4 ⁇ M subcarriers when the circuit blocks 10 to 40 and the adder 46 are activated according to the number of users or the communication rate. Further, when the circuit blocks 10 and 20 and the adder 47 are activated, or when the circuit blocks 30 and 40 and the adder 48 are activated, the radio base station increases the system band of 2 ⁇ M subcarriers. It can be processed.
  • FIG. 8 is a block diagram of a radio interface unit of the radio base station according to the second embodiment.
  • the wireless interface unit includes circuit blocks 50 to 120. Each of the circuit blocks 50 to 120 performs the same processing. Only the circuit block 50 will be described below.
  • the circuit block 50 includes an R / M / S unit 51, a CC unit 52, and an MM / CA / SM / IDFT / GI unit 53.
  • the R / M / S unit 51 and the CC unit 52 are the same as the R / M / S unit 11 and the CC unit 12 described with reference to FIG.
  • the MM / CA / SM / IDFT / GI unit 53 performs processing corresponding to layer 1 of the OSI reference model.
  • the MM / CA / SM / IDFT / GI unit 53 is a modulation mapping (MM) unit, a subcarrier mapping (SM) unit, and an IDFT (IDFT) unit, similar to the MM / SM / IDFT / GI unit described in FIG. , And a GI (GI) part.
  • the MM / CA / SM / IDFT / GI unit 53 includes a code allocation unit that performs code multiplication (not shown).
  • the plurality of circuit blocks 50 to 120 perform a process of multiplexing the system band of the same subcarrier by multiplying the transmission symbol data and the code by the code allocation unit.
  • FIG. 9 is a diagram showing a system band processed by the circuit block.
  • the system band of 2 ⁇ M subcarriers is shown.
  • the system band of 2 ⁇ M subcarriers is equally divided into M subcarriers.
  • the equally divided M subcarriers are further divided into groups G1 to G4 and groups G5 to G8 (4 code multiplexing).
  • Subcarriers # 0 to # 3 are four-code multiplexed by code numbers (code number) # 0 to # 3.
  • each of the circuit blocks 50 to 120 shown in FIG. 8 has an ability to process the system band of M subcarriers.
  • the circuit blocks 50 to 80 process the system band of the M subcarrier indicated by the arrow A1 shown in FIG. 9, and the circuit blocks 90 to 120 process the system band of the M subcarrier indicated by the arrow A2.
  • the circuit block 50 performs the system band processing of the group G1 shown in FIG. 9, and the circuit block 80 performs the processing of the system band of the group G4 in the same manner.
  • the circuit block 90 performs system band processing for the group G5.
  • the circuit block 120 performs processing for the system band for the group G8.
  • Each of the circuit blocks 50 to 80 and the circuit blocks 90 to 120 processes the system band of the same subcarrier. However, signal processing is performed even for the same subcarrier by multiplexing four codes by the code allocation unit. can do.
  • the 4 ⁇ 4 matrix on the left side of Equation (6) shows an example of Hadamard rows.
  • the 4 ⁇ 1 matrix on the left side indicates Tx (transmission) symbol data.
  • P 1 ⁇ 4 of the Tx symbol data, transmit power, e j ⁇ 1 ⁇ 4 shows the phase of the symbol data.
  • the right side shows the transmission power of subcarriers # 2n to # 2n + 3.
  • Equation (6) When n on the right side of Equation (6) is 0, it corresponds to # 0 to # 3 in FIG. That is, subcarrier # 0TxPower in equation (6) corresponds to # 0 in FIG. 9, and the transmission data of circuit blocks 50 to 80 in FIG. 8 is four-code multiplexed on subcarrier # 0 by Hadamard matrix. Is shown.
  • FIG. 10 is a block diagram for realizing code multiplexing.
  • the calculation of Expression (6) can be realized by the multipliers 131 to 134 and the adder 135 shown in FIG.
  • Each of the Tx symbol data # 0 to # 3 in FIG. 10 indicates data output from each MM unit of the circuit blocks 50 to 80, and corresponds to the 4 ⁇ 1 matrix on the left side of the equation (6).
  • Code numbers # 0 to # 3 correspond to the code numbers in FIG. 9, and also correspond to the 4 ⁇ 4 line example of Equation (6).
  • the output result of the adder 135 corresponds to the subcarriers # 0 to # 3 in FIG. 9, and also corresponds to the right side of the equation (6).
  • FIG. 11 is a detailed block diagram of the MM / CA / SM / IDFT / GI part of the circuit block.
  • FIG. 11 shows blocks of the MM / CA / SM / IDFT / GI units 53, 63, 73 and 83 of the circuit blocks 50 to 80 shown in FIG.
  • Each of the MM / CA / SM / IDFT / GI units 53, 63, 73 and 83 has code allocation units 141 to 144 as shown in FIG.
  • the MM / CA / SM / IDFT / GI units 53, 63, 73, 83 process the system band indicated by the arrow A1 shown in FIG. At this time, the MM / CA / SM / IDFT / GI units 53, 63, 73, 83 multiplex the Tx symbol data output from the MM unit by four codes by the code allocation units 141 to 144.
  • the MM / CA / SM / IDFT / GI units 93, 103, 113, and 123 of the circuit blocks 90 to 120 in FIG. 8 also have the same blocks as in FIG.
  • the system band indicated by the arrow A2 is processed, and Tx symbol data is multiplexed with 4 codes.
  • FIG. 11 is another circuit block diagram of FIG. 12, the same components as those in FIG. 11 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the SM unit 146, the IDFT unit 147, and the GI unit 148 are shared with respect to the block diagram of FIG.
  • the adder 145 adds the outputs of the code allocation units 141 to 144, and outputs the addition results to the SM unit 146, the IDFT unit 147, and the GI unit 148 that are made common.
  • the divided subcarriers have continuous frequencies.
  • subcarriers are grouped so that the frequencies are dispersed, and the subcarriers of the group are processed by a plurality of circuit blocks.
  • FIG. 13 is a block diagram of a radio interface unit of a radio base station according to the third embodiment.
  • the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and description of the processing is omitted.
  • FIG. 14 is a diagram showing a system band processed by the circuit block.
  • Each of the circuit blocks 10 to 40 shown in FIG. 13 is assumed to have the ability to process the system band of M subcarriers.
  • the system band to be processed by the radio base station is assumed to be 4 ⁇ M subcarriers.
  • the radio interface unit shown in FIG. 13 divides the system band of 4 ⁇ M subcarriers into groups G1 to G4, and sets the system band of M subcarriers of groups G1 to G4.
  • the signal processing is performed in each of the circuit blocks 10 to 40.
  • each group G1 to G4 are dispersed so that the frequencies are not continuous.
  • the group G1 is divided into groups G1 # 0 to G1 # 3 so that the frequency is dispersed for each M / 4 subcarrier.
  • group G4 is divided into groups G4 # 0 to G4 # 3 so that the frequency is dispersed for each M / 4 subcarrier.
  • Each of the circuit blocks 10 to 40 in FIG. 13 partially clips the input of the IDFT unit in order to process the distributed system bandwidth.
  • the following equation (7) shows the IDFT calculation of the IDFT unit of the circuit block 10.
  • the subcarriers of the group G1 processed by the circuit block 10 are F (0) to F (M / 4-1), F (7M / 4) to F (8M / 4-1). ), F (11M / 4) to F (12M4-1), and F (13M / 4) to F (14M / 4-1). Therefore, as shown in Equation (7), by zero-clipping other than the above subcarriers, the circuit block 10 can IDFT process the subcarriers of the groups G1 # 0 to G1 # 3 in which the frequencies are dispersed. .
  • the IDFT units of the circuit blocks 20 to 40 as shown in the following formulas (8) to (10), respectively, zero-clip predetermined subcarriers so that the frequency-distributed subcarriers are IDFT. Can be processed.
  • FIG. 15 is a block diagram of a radio interface unit of a radio base station according to the fourth embodiment.
  • the wireless interface unit shown in FIG. 15 the same components as those in FIG.
  • Each of the circuit blocks 10 and 20 shown in FIG. 15 has the ability to process the system band of M subcarriers.
  • FIG. 16 is a diagram showing a system band processed by the circuit block. As shown in FIG. 16, it is assumed that the circuit blocks 10 and 20 process the system band of N (M ⁇ N ⁇ 2M) subcarriers.
  • the system band shown in FIG. 16 is divided into groups G1 and G2 of M subcarriers and NM subcarriers. To do.
  • the circuit block 10 processes the M subcarriers of the group G1
  • the circuit block 20 processes the NM subcarriers.
  • the scheduling units of the R / M / S units 11 and 21 of the circuit blocks 10 and 20 perform system band power averaging.
  • the scheduling unit of the circuit block 10 sets the transmission power of the group G1 to the transmission power per antenna ⁇ (M / N), and the scheduling unit of the circuit block 20 sets the transmission power of the group G2 per antenna.
  • Averaging is performed so that transmission power ⁇ ⁇ (NM) / N ⁇ .
  • the system bandwidth can be processed without exchanging parameters between the circuit blocks 10 and 20 without grouping the system bandwidth equally.
  • a fifth embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
  • processing of different system bands is flexibly performed together with a combination of a plurality of antennas.
  • FIG. 17 is a block diagram of a radio interface unit of a radio base station according to the fifth embodiment.
  • Each of the circuit blocks 150 to 220 shown in FIG. 17 has the same function as the circuit block 10 shown in FIG.
  • the numbers of the outputs of the circuit blocks 150 to 220 are connected to the numbers given to the inputs of the adders 231 to 234. Outputs of the adders 231 to 234 are connected to antennas ANT1 to ANT4, respectively.
  • Each of the circuit blocks 150 to 220 has an ability to process a signal of M subcarriers.
  • the adder 231 adds 0 to the inputs 1 to 8 and outputs the result.
  • the inputs 1, 2, 5 to 8 are clipped to 0, and only the inputs 3 and 4 are added and output.
  • the adder 233 the inputs 1 to 4 and 8 are clipped to 0, and only the inputs 5 to 7 are added and output.
  • the adder 234 the inputs 1 to 7 are clipped to 0, and only the input 8 is output.
  • FIG. 18 shows the operation of the adder.
  • FIG. 18A shows the operation of the adders 231 and 232.
  • FIG. 18B shows the operation of the adder 233.
  • FIG. 18C shows the operation of the adder 234.
  • the adder 231 adds the outputs of the circuit blocks 150 and 160, and the adder 232 adds the outputs of the circuit blocks 170 and 180. As shown in FIG. 18B, the adder 233 adds the outputs of the circuit blocks 190 to 210.
  • FIG. 19 is a diagram showing a system band processed by the circuit block.
  • FIG. 19A shows a system band in which data is transmitted by the antennas ANT1 and ANT2 in FIG.
  • FIG. 19B shows a system band for data transmission by the antenna ANT3 of FIG.
  • FIG. 19C shows a system band for data transmission by the antenna ANT4 of FIG.
  • the 2M subcarriers are divided into M subcarriers of groups G1 to G4.
  • the upper system band in FIG. 19A indicates a subcarrier for data transmission by the antenna ANT1
  • the lower system band in FIG. 19A indicates a subcarrier for data transmission by the antenna ANT2. Yes.
  • the M subcarriers of the group G1 are processed by the circuit block 150 shown in FIG.
  • the M subcarriers of the group G4 are processed by the circuit block 180 shown in FIG.
  • the outputs of the circuit blocks 150 and 160 are added with electric power by an adder 231 and output as air from the antenna ANT1.
  • the outputs of the circuit blocks 170 and 180 are added with electric power by an adder 232 and output from the antenna ANT2 as air.
  • the 3M subcarriers are divided into M subcarriers of groups G5 to G7.
  • the M subcarriers of the group G5 are processed by the circuit block 190 shown in FIG. 17, for example.
  • the M subcarriers of the group G7 are processed by the circuit block 210 shown in FIG.
  • the outputs of the circuit blocks 190 to 210 are added with electric power by an adder 233 and air-output from an antenna ANT3.
  • an adder 233 When data is transmitted from the system band of M subcarriers shown in (C) of FIG. 19 using one antenna ANT4, for example, processing is performed by the circuit block 220 shown in FIG.
  • the output of the circuit block 220 is subjected to power addition by an adder 234 and is output from the antenna ANT4 as air.
  • the circuit blocks 150 to 220 and the adders 231 to 234 are activated or deactivated by a switch so that processing of different system bands can be processed together with a combination of a plurality of antennas.
  • the switch activates the circuit blocks 150 to 180 and the adders 231 and 232.
  • the switch activates the circuit blocks 190 to 210 and the adder 233.
  • the switch activates the circuit blocks 150 to 220 and the adders 231 to 234.
  • a plurality of circuit blocks 150 to 220 and a plurality of adders 231 to 234 are provided, and a plurality of antennas ANT1 to ANT4 are connected to each adder 231 to 234.
  • a plurality of system band processes can be flexibly performed together with a combination of a plurality of antennas.
  • the outputs of a plurality of circuit blocks are switched by a switch and output to any one of a plurality of antennas. As a result, handover can be performed collectively for each circuit block.
  • FIG. 20 is a block diagram of a radio interface unit of a radio base station according to the sixth embodiment. 20, the same components as those in FIG. 17 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • switches (SW) 241 to 248 are inserted between the circuit blocks 150 to 220 and the adders 231 to 234 with respect to FIG.
  • the output numbers of the SWs 241 to 248 in FIG. 20 are connected to the numbers given to the inputs of the adders 231 to 234.
  • Each of the circuit blocks 150 to 220 can process the system band of M subcarriers.
  • FIG. 21 is a diagram showing a system band for each antenna.
  • FIG. 21A shows the system band of the antenna ANT1.
  • FIG. 21B shows the system band of the antenna ANT2.
  • FIG. 21C shows the system band of the antenna ANT3.
  • FIG. 21D shows the system band of the antenna ANT4.
  • the numbers in the figure correspond to the numbers given to the outputs of SWs 241 to 248 in FIG.
  • the signal processed by the circuit blocks 150, 160, and 220 is output from the antenna ANT1, as shown in FIG. That is, the SWs 241, 242, and 248 perform switch control so that the signals processed by the circuit blocks 150, 160, and 220 are output to the adder 231.
  • the signal processed by the circuit block 170 is output from the antenna ANT2 as shown in FIG. That is, the SW 243 performs switch control so that the signal processed by the circuit block 170 is output to the adder 232.
  • the signal processed by the circuit block 190 is output from the antenna ANT3 as shown in FIG. That is, the SW 245 performs switch control so that the signal processed by the circuit block 190 is output to the adder 233.
  • the signal processed by the circuit blocks 180, 200, and 210 is output from the antenna ANT4 as shown in FIG. That is, the SWs 244, 246, and 247 perform switch control so that the signals processed by the circuit blocks 180, 200, and 210 are output to the adder 234.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining the switch operation at the time of handover.
  • FIG. 22A shows a system band of a signal output from the antenna ANT1 after the handover.
  • FIG. 22B the system band of the signal output from the antenna ANT2 after the handover is shown.
  • the system band of the signal output from the antenna ANT1 before the handover is (A) in FIG.
  • the system band of the signal output from the antenna ANT2 before the handover is (B) in FIG.
  • SW241 performs switch control so that the output of the circuit block 150 is output to the adder 232 when the output of the circuit block 150 to the antenna ANT1 is handed over to the antenna ANT2.
  • the system band of the signal output from the antenna ANT1 after the handover is as shown in FIG. 22A
  • the system band of the signal output from the antenna ANT2 after the handover is as shown in FIG. ) As shown.
  • the outputs of the plurality of circuit blocks 150 to 220 are switched by the SWs 241 to 248 so as to be output to any one of the plurality of antennas ANT1 to ANT4.
  • the handover can be performed collectively for each of the circuit blocks 150-220.
  • a seventh embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
  • a user is fixed and assigned to a plurality of circuit blocks.
  • users are distributed among circuit blocks.
  • FIG. 23 is a block diagram of a radio interface unit of a radio base station according to the seventh embodiment. 23, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • a system manager 251 is provided as compared to FIG. The system manager 251 assigns users to the circuit blocks 10 to 40 in accordance with a priority such as QoS (Quality Of Service). If the number of users that can be processed in each of the circuit blocks 10 to 40 is 32, the four circuit blocks 10 to 40 can handle a maximum of 128 users.
  • QoS Quality Of Service
  • FIG. 24 is a diagram showing the system bandwidth processed by the circuit block.
  • Each of the circuit blocks 10 to 40 shown in FIG. 23 has the ability to process M subcarriers.
  • the circuit blocks 10 to 40 are assumed to process the system band of 4 ⁇ M subcarriers shown in FIG.
  • 4 ⁇ M subcarriers are equally divided into four groups G1 to G4. Then, the subcarriers of the groups G1 to G4 are processed by the circuit blocks 10 to 40.
  • the system manager 251 shown in FIG. 23 does not assign all 16 users to specific circuit blocks 10 to 40, but assigns 4 users to each circuit block 10 to 40, for example.
  • assigning users to the circuit blocks 10 to 40 without any bias it is possible to prevent the unused circuit blocks 10 to 40 from being generated.
  • FIG. 25 is a diagram showing user assignment of each circuit block. It is assumed that users A to D, users E to H, users I to L, and users MP are assigned to each of the circuit blocks 10 to 40 by the system manager 251. As shown in FIG. 25, each of the scheduling units of the circuit blocks 10 to 40 performs scheduling in the range of users allocated by the system manager 251 at times t1 to t3.
  • the scheduling unit of the circuit block 10 assigns the subcarriers of the group G1 to the users A and D at the time t1, and assigns the subcarriers of the group G1 to the users C and B at the time t2.
  • FIG. 26 is a diagram showing the scheduling of the user in FIG. 25 on the time axis and the frequency axis.
  • the users A to D, the users E to H, the users I to L, and the users M to P assigned to the circuit blocks 10 to 40 are assigned to the circuit blocks 10 to 40, respectively.
  • FIG. 4 it is assumed that the selection is made at each time t1 to t3.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates frequency.
  • the subcarriers of the group G1 are allocated to the users A and D.
  • the subcarriers of the group G2 are allocated to the users E, F, and G.
  • the subcarriers of the group G3 are allocated to the users I, J, K, and L.
  • the subcarriers of the group G4 are allocated to the users M, N, O, and P.
  • the system manager 251 assigns users to the circuit blocks 10 to 40.
  • the empty state of the circuit blocks 10 to 40 can be prevented, and the bandwidth efficiency and traffic can be improved.
  • circuit block 27 differs from the circuit block 260 of the circuit block 10 shown in FIG. 2 in the MM / SM / IDFT / GI unit 13.
  • the MM / SM part of the circuit block 260 does not have an IDFT part and a GI part. The same applies to the circuit block 270.
  • circuit block 27 differs from the circuit block 280 shown in FIG. 2 in the portion of the MM / SM / IDFT / GI unit 13 of the circuit block 10 shown in FIG.
  • the MM / SM / IDFT part of the circuit block 280 does not have a GI part. The same applies to the circuit block 290.
  • the circuit blocks 300 to 330 in FIG. 27 are the same as the circuit block 10 shown in FIG.
  • An IDFT unit 341 and a GI unit 342 are connected to the outputs of the circuit blocks 260 and 270. That is, in the circuit blocks 260 and 270, the IDFT part and the GI part are shared. Note that the IDFT unit 341 and the GI unit 342 have the same functions as the IDFT unit and the GI unit described with reference to FIG.
  • circuit blocks 260 and 270 when the IDFT unit is shared, an adder is not required for output. This is because the IDFT unit 341 performs IDFT processing on the subcarriers carrier-mapped by the MM / SM / units 263 and 273.
  • An adder 343 and a GI unit 344 are connected to the outputs of the circuit blocks 280 and 290. That is, in the circuit blocks 280 and 290, the GI unit is shared.
  • the circuit blocks 300 to 320 and the adder 345 are the same as the wireless interface unit in FIG.
  • the adder 346 performs power addition of transmission signals output from the GI units 342 and 344, the adder 345, and the circuit block 330.
  • the circuit scale can be reduced. Also, the circuit scale can be reduced by sharing the GI unit 344.
  • the ninth embodiment is a combination of the first to eighth embodiments.
  • FIG. 28 is a block diagram of a radio interface unit of a radio base station according to the ninth embodiment. Note that the reference numerals shown in the outputs of the SWs 451 to 458 in FIG. 28 indicate that the reference signs shown in the inputs of the adders 461 to 464 are connected to the wiring.
  • the circuit blocks 404 and 405 have the same functions as the R / M / S unit 401, the CC unit 402, and the MM / SM / IDFT / GI unit 403.
  • the circuit within the dotted frame 400 groups subcarriers at an arbitrary frequency as described with reference to FIG. 14, or controls transmission power according to the number of subcarriers as described with reference to FIG. .
  • the dotted line frame 410 includes an R / M / S unit 411, a CC unit 412, an MM unit 413, a multiplier 414, and an SM / IDFT / GI unit 415.
  • the circuit blocks 416 and 417 have the same functions as the R / M / S unit 411, the CC unit 412, the MM unit 413, the multiplier 414, and the SM / IDFT / GI unit 415.
  • the circuit in the dotted frame 410 code-multiplexes the same subcarrier as described in FIG. By preparing the number of codes to be multiplexed within the same frequency, the frequency utilization rate can be increased.
  • the circuit in the dotted line frame 420 includes an R / M / S unit 421, a CC unit 422, an MM unit 423, a multiplier 424, an adder 428, and an SM / IDFT / GI unit 429.
  • the circuit blocks 425 to 427 have the same functions as the R / M / S unit 421, the CC unit 422, the MM unit 423, and the multiplier 424.
  • the circuit in the dotted line frame 420 performs a signal multiplexing process and then performs a signal addition process.
  • the SM / IDFT / GI unit 429 can be shared.
  • the circuit in the dotted line frame 430 includes an R / M / S unit 431, a CC unit 432, an MM / SM unit 433, an IDFT unit 435, and a GI unit 436.
  • the circuit block 434 has the same functions as the R / M / S unit 431, the CC unit 432, and the MM / SM unit 433.
  • the circuit in the dotted line frame 430 can reduce the circuit scale by sharing the IDFT unit 435 and the GI unit 436.
  • the circuit in the dotted line frame 440 includes an R / M / S unit 441, a CC unit 442, an MM / SM / IDFT unit 443, an adder 445, and a GI unit 446.
  • the circuit block 444 has the same functions as the R / M / S unit 441, the CC unit 442, and the MM / SM / IDFT unit 443.
  • the circuit in the dotted line frame 440 can reduce the circuit scale by sharing the GI unit 446 as described in FIG. As described with reference to FIG. 20, the SWs 451 to 458 switch the output of signals output from the dotted frame to the antennas ANT1 to ANT4. As a result, handover can be performed collectively for each circuit block.

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Abstract

 信号処理能力の低下を抑制しつつ、システム帯域を増大する。  n個の信号処理回路(1a~1n)は、それぞれ独立した回路ブロックとなっており、データリンク層および物理層の信号処理を行う。信号処理回路(1a~1n)のそれぞれは、n個のグループ(G1~Gn)にグループ化されたM/nサブキャリアごとに対応して、データリンク層および物理層の信号処理を行う。例えば、信号処理回路(1a)は、グループ(G1)のサブキャリアに対応したデータリンク層および物理層の信号処理を独立して行う。信号処理回路(1b)は、グループ(G2)のサブキャリアに対応したデータリンク層および物理層の信号処理を独立して行う。以下同様にして、信号処理回路(1n)は、グループ(Gn)のサブキャリアに対応したデータリンク層および物理層の信号処理を独立して行う。

Description

無線基地局および信号処理方法
 本発明は無線端末とOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multi Access)の無線通信を行う無線基地局に関する。
 現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、急速に伸びるマルチメディアトラフィックに対応するため、高速データレート/周波数利用効率の飛躍的な向上および低遅延の実現を目的としたLTE(Long Term Evolution)が検討されている。LTEでは、無線アクセス方式に直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multi Access)が取り入れられ、性能改善を行っている(例えば、非特許文献1~3参照)。
 OFDMAを用いる無線通信システムでは、最大ユーザ収容数や通信レートを増加するには、システム帯域幅(サブキャリア)を増加させればよい。また、様々なシステム帯域幅が存在する無線通信システムでは、無線基地局に予め最大システム帯域幅の処理性能をインプリし、各無線通信システムのシステム帯域幅に対応できるようにする。
 図29は、無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図29に示すように、無線基地局の無線インタフェース部は、レイヤ2処理部501およびレイヤ1処理部502を有している。
 レイヤ2処理部501は、データリンク層の信号処理を行い、例えば、無線リンクの制御や無線リソースの割り当て制御などを行う。レイヤ1処理部502は、物理層の信号処理を行い、例えば、チャネルコーディング、変調処理、サブキャリアマッピングなどのベースバンド処理を行う。
 無線基地局において幅広いシステム帯域を実現するには、レイヤ2処理部501およびレイヤ1処理部502に、処理能力の高い高価なデバイスを用いることがある。または、コスト高を抑制するため、処理能力を維持したデバイスを用いる場合には、レイヤ2処理部501およびレイヤ1処理部502の回路ブロックを増加することがある。
 なお、従来、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transformation)において、複数のサブキャリアをグループ分けすることにより、デジタルアナログ変換器およびアナログデジタル変換器のサンプリング周波数を上げることなく、オーバサンプリング処理を行うことができる送信装置が提供されている。(例えば、特許文献1参照)。
特開2003-224538号公報 3GPP TS36.300 V8.5.0(2008-05) 3GPP TS36.321 V8.2.0(2008-05) 3GPP TS36.211 V8.3.0(2008-05)
 しかし、システム帯域を増大するためにレイヤ2処理部およびレイヤ1処理部の回路ブロックを増加させる場合には、各回路ブロック間でパラメータのやり取りを行うので、バス負荷が増大して信号処理能力が低下するという問題点があった。
 図30は、レイヤ処理部間のパラメータのやり取りを説明する図である。図30の無線インタフェース部は、図29の無線インタフェース部に対し、2倍のシステム帯域を処理するため、さらにレイヤ2処理部511およびレイヤ1処理部512を有している。
 この場合、レイヤ2処理部501とレイヤ2処理部511は、例えば、全システム帯域における無線リソースをどのようにユーザに割り当てるか互いにパラメータのやり取りを行うことがある。また、レイヤ2処理部501とレイヤ2処理部511は、全システム帯域において、どのようにチャネルコーディングを行うかレイヤ1処理部502およびレイヤ1処理部512とパラメータのやり取りを行うことがある。このため、バス負荷が増大して信号処理能力が低下する。
 本件はこのような点に鑑みてなされたものであり、信号処理能力の低下を抑制しつつ、システム帯域を増大することができる無線基地局を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、無線端末と無線通信を行う無線基地局が提供される。この無線基地局は、データリンク層および物理層の信号処理を行う複数の信号処理回路を有し、前記複数の信号処理回路のそれぞれは、複数のグループにグループ化されたサブキャリアごとに対応して前記データリンク層および前記物理層の前記信号処理を行う。
 また、上記課題を解決するために、無線端末と無線通信を行う無線基地局の信号処理方法が提供される。この信号処置方法は、前記無線基地局は、データリンク層および物理層の信号処理を行う複数の信号処理回路を有し、前記複数の信号処理回路のそれぞれは、複数のグループにグループ化されたサブキャリアごとに対応して前記データリンク層および前記物理層の前記信号処理を行う。
 開示の無線基地局および信号処理方法では、信号処理能力の低下を抑制しつつ、システム帯域を増大することができる。
 本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
無線基地局の信号処理を説明する図である。 第1の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域幅を示した図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域幅を示した図である。 各回路ブロックで選択されたユーザの例を示した図である。 時刻t1における全システム帯域のユーザの割り当てイメージを示した図である。 図5のユーザのスケジューリングを時間軸と周波数軸で示した図である。 第2の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。 コード多重を実現するためのブロック図である。 回路ブロックのMM/CA/SM/IDFT/GI部の詳細なブロック図である。 図11の別の回路ブロック図である。 第3の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。 第4の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。 第5の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 加算器の動作を示した図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。 第6の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 アンテナごとのシステム帯域を示した図である。 ハンドオーバするときのスイッチ動作を説明する図である。 第7の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 回路ブロックの処理するシステム帯域幅を示した図である。 各回路ブロックのユーザ割り当てを示した図である。 図25のユーザのスケジューリングを時間軸と周波数軸で示した図である。 第8の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 第9の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。 レイヤ処理部間のパラメータのやり取りを説明する図である。
 図1は、無線基地局の信号処理を説明する図である。図1には、無線基地局が有するn個の信号処理回路1a~1nと、無線基地局の処理するシステム帯域(Mサブキャリア)とが示してある。信号処理回路1a~1nは、それぞれ独立した回路ブロックとなっており、データリンク層および物理層の信号処理を行う。信号処理回路1a~1nのそれぞれは、複数のグループにグループ化されたサブキャリアごとに対応して、データリンク層および物理層の信号処理を行う。
 例えば、図1に示すように、Mサブキャリアをn個のグループG1~Gnにグループ化し、信号処理回路1aは、グループG1のデータリンク層および物理層の信号処理を独立して行う。信号処理回路1bは、グループG2のデータリンク層および物理層の信号処理を独立して行う。以下同様にして、信号処理回路1nは、グループGnのデータリンク層および物理層の信号処理を独立して行う。
 このように、無線基地局は、処理すべきシステム帯域を複数のグループG1~Gnにグループ化し、それぞれ独立した回路ブロックの信号処理回路1a~1nに、各グループG1~Gnのサブキャリアに対応した信号処理を行わせるようにした。
 これにより、信号処理回路1a~1nのそれぞれは、互いにパラメータのやり取りを行わなくてもデータリンク層および物理層の信号処理ができ、バス負荷を増大させることなく、システム帯域を増大させることができる。
 次に、第1の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
 図2は、第1の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図2に示すように、無線インタフェース部は、回路ブロック10~40および加算器46~48を有している。
 回路ブロック10は、R/M/S部11、CC部12、およびMM/SM/IDFT/GI部13を有している。他の回路ブロック20~40も回路ブロック10と同様に、R/M/S部21,31,41、CC部22,32,42、およびMM/SM/IDFT/GI部23,33,43を有しており、以下では、回路ブロック10についてのみ説明する。
 R/M/S部11は、OSI(Open System Interconnection reference model)参照モデルのレイヤ2に対応する処理を行う。R/M/S部11は、図示していないが、RLC(Radio Link Control)部、MAC(Medium Access Control)部、およびスケジューリング(Scheduling)部を有している。
 RLC部は、無線リンクの制御、トランスポートブロックサイズに従ったデータのセグメンテーション処理、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)で救済できなかった誤り訂正のARQ(Automatic Repeat reQuest)処理などを行う。
 MAC部は、レイヤ1(CC部12およびMM/SM/IDFT/GI部13)の信号伝送を補助する。MAC部は、無線リソースの割り当て制御、伝送可能なトランスポートブロックのサイズ形成処理、誤り訂正のHARQ処理などを行う。
 スケジューリング部は、送信信号の電力制御、HARQ制御、ユーザ毎のスケジューリング、優先制御などを行う。
 CC部12は、OSI参照モデルのレイヤ1に対応する処理を行う。CC部12は、チャネルコーディング(Channel Coding)を行い、CRC(Cyclic Redundancy Checking)アタッチメント、コンボルーション、ターボエンコーディング、レートマッチング、RBセグメンテーション、インタリーブ処理などを行う。
 MM/SM/IDFT/GI部13は、OSI参照モデルのレイヤ1に対応する処理を行う。MM/SM/IDFT/GI部13は、図示していないが、モジュレーションマッピング(Modulation Mapping)部、サブキャリアマッピング(Subcarrier Mapping)部、IDFT部、およびGI(Guard Interval)部を有している。
 モジュレーションマッピング部は、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)や64QAMなどの変調処理を行う。
 サブキャリアマッピング部は、OFDMサブキャリア(resource element)に変調データをマッピングする。
 IDFT部は、サブキャリアを時間軸上の信号(サンプリングデータ)に変換する。
 GI部は、サンプリングデータにガードインターバル処理を行う。
 加算器46~48は、回路ブロック10~40から出力される送信データの電力加算を行い、エアー出力する。
 図2の各回路ブロック10~40から出力されている矢印の番号は、加算器46~48の矢印の番号に接続されている。従って、加算器46は、回路ブロック10~40から出力される信号を電力加算し、エアー出力する。加算器47は、回路ブロック10,20から出力される信号を電力加算し、エアー出力する。加算器48は、回路ブロック30,40から出力される信号を電力加算し、エアー出力する。
 図3は、回路ブロックの処理するシステム帯域幅を示した図である。図2に示した回路ブロック10~40は、それぞれ、Mサブキャリアのシステム帯域を処理する能力を有しているとする。また、無線基地局で処理すべきシステム帯域は、4×Mサブキャリアとする。
 この場合、図2に示した無線インタフェース部は、図3に示すように、4×Mサブキャリアのシステム帯域をグループG1~G4に等分し、各グループG1~G4のMサブキャリアのシステム帯域を、回路ブロック10~40のそれぞれで処理するようにする。
 例えば、回路ブロック10は、グループG1のシステム帯域を処理する。回路ブロック20は、グループG2のシステム帯域を処理する。回路ブロック30は、グループG3のシステム帯域を処理する。回路ブロック40は、グループG4のシステム帯域を処理する。
 このように、システム帯域をグループG1~G4にグループ化し、各回路ブロック10~40で各グループG1~G4のシステム帯域を処理させ、各回路ブロック10~40の出力を電力加算するようにした。これにより、各回路ブロック10~40は、回路ブロック10~40間でパラメータのやり取りを行わなくてもバス負荷を抑制でき、処理能力の向上を図ることができる。
 なお、無線基地局は、2×Mサブキャリアのシステム帯域を処理する場合、回路ブロック10~40における2つの回路ブロックで十分である。この場合、無線基地局は、例えば、2つの回路ブロック10,20で、グループG1,G2のシステム帯域を処理し、加算器47から送信信号をエアー出力するようにする。または、2つの回路ブロック30,40で、グループG3,G4のシステム帯域を処理し、加算器48から送信信号をエアー出力するようにする。
 無線インタフェース部のシステム帯域処理について説明する。以下では、説明を簡単にするために、図2に示した無線インタフェース部は、2つの回路ブロック10,20と加算器47のみを有するとする。
 図4は、回路ブロックの処理するシステム帯域幅を示した図である。無線基地局で処理すべきシステム帯域は、2×Mサブキャリアとする。無線インタフェース部は、2つの回路ブロック10,20を有するので、2×Mサブキャリアのシステム帯域を2つのグループG1,G2に等分する。そして、2つの回路ブロック10,20のそれぞれは、グループG1,G2のMサブキャリアを処理する。
 ここで、IDFTにおける一般式は、次の式(1)で示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 F(k)は、サブキャリアを示し、f(n)は、サンプリングデータを示す。WNは、回転子を示す。
 図4のシステム帯域幅を、例えば、8サブキャリア(M=4)とすると、式(1)は、N=8の場合となり、その行列式は、次の式(2)で示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)のF(0)~F(7)は、図4の2×4(M=4)サブキャリアに対応する。 上述したように、回路ブロック10は、グループG1のサブキャリアF(0)~F(3)を処理する。従って、回路ブロック10は、次の式(3)の演算処理を行う。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 回路ブロック20は、グループG2のサブキャリアF(4)~F(7)を処理する。従って、回路ブロック10は、次の式(4)の演算処理を行う。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 回路ブロック10,20の演算結果は、加算器47によって加算される。つまり、エアー出力は、式(3),(4)の演算結果を次の式(5)に示すように加算することによって得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 式(5)の結果は、式(2)と一致する。すなわち、式(5)は、サブキャリアをグループに分割して、それぞれを回路ブロック10,20で処理し、その結果を加算すると、回路ブロック10,20間でパラメータのやり取りを行わず、全サブキャリアのシステム帯域の信号処理を行うことができることを示している。
 無線インタフェース部の無線リソースの割り当てについて説明する。図3のシステム帯域において、グループG1のシステム帯域にユーザ(携帯電話などの無線端末)A,B,Cが割り当てられたとする。グループG2のシステム帯域にユーザD,E,F,G,Hが割り当てられたとする。グループG3のシステム帯域にユーザI,Jが割り当てられたとする。グループG4のシステム帯域にユーザK,L,M,N,O,Pが割り当てられたとする。各ユーザは、各回路ブロック10~40のR/M/S部のスケジューリング部により、各回路ブロック10~40内で無線リソース(サブキャリア)が割り当てられる。
 図5は、各回路ブロックで選択されたユーザの例を示した図である。各ユーザは、図5に示すように、各回路ブロック10~40において、時刻t1,t2,t3ごとに、選択されたとする。
 例えば、時刻t1における回路ブロック10では、ユーザA,BにグループG1のサブキャリアが割り当てられている。回路ブロック20では、ユーザD,E,F,GにグループG2のサブキャリアが割り当てられている。回路ブロック30では、ユーザI,JにグループG3のサブキャリアが割り当てられている。回路ブロック40では、ユーザK,L,M,O,PにグループG4のサブキャリアが割り当てられている。
 図6は、時刻t1における全システム帯域のユーザの割り当てイメージを示した図である。時刻t1において各ユーザは、図6に示すようにサブキャリアが割り当てられる。
 図7は、図5のユーザのスケジューリングを時間軸と周波数軸で示した図である。R/M/S部11,21,31,41のそれぞれのスケジューリング部は、例えば、時刻t1,t2,t3において、図7に示すように、独立してサブキャリアをユーザに割り当てる。
 このように、システム帯域をグループ化し、各回路ブロック10~40で各グループG1~G4のシステム帯域の信号処理をさせる。そして、各回路ブロック10~40でシステム帯域処理した送信信号を電力加算してエアー出力するようにした。これにより、各回路ブロック10~40は、回路ブロック10~40間でパラメータのやり取りを行わなくてもバス負荷を抑制でき、処理能力の低減を抑制することができる。
 なお、図2に示した回路ブロック10~40は、無線基地局で収容するユーザ数または通信レートに対応してその数を変化させることができる。
 具体的には、ユーザ数または通信レートに応じて、回路ブロック10~40を活性化するスイッチを設ける。例えば、回路ブロック10~40に供給される電源をオン/オフするスイッチを設けることができる。スイッチは、ユーザ数を増加させまたは通信レートを上げる場合、活性化する回路ブロック10~40の数を増加するようにする。
 また、スイッチは、活性化する回路ブロック10~40に応じて加算器46~48も活性化するようにする。例えば、スイッチは、回路ブロック10~40の全てを活性化する場合、加算器46を活性化させる。回路ブロック10,20を活性化する場合、加算器47を活性化させる。回路ブロック30,40を活性化する場合、加算器48を活性化させる。
 従って、無線基地局は、ユーザ数または通信レートに応じて、回路ブロック10~40と加算器46を活性化させた場合、4×Mサブキャリアのシステム帯域を処理できる。また、無線基地局は、回路ブロック10,20と加算器47を活性化させた場合、または、回路ブロック30,40と加算器48を活性化させた場合、2×Mサブキャリアのシステム帯域を処理できる。
 次に、第2の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第2の実施の形態では、同一サブキャリアにおいてコードを用い、送信信号を多重化する。
 図8は、第2の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図8に示すように、無線インタフェース部は、回路ブロック50~120を有している。回路ブロック50~120はそれぞれ同様の処理を行う。以下では、回路ブロック50についてのみ説明する。
 回路ブロック50は、R/M/S部51、CC部52、およびMM/CA/SM/IDFT/GI部53を有している。R/M/S部51およびCC部52は、図2で説明したR/M/S部11およびCC部12と同様であり、その説明を省略する。
 MM/CA/SM/IDFT/GI部53は、OSI参照モデルのレイヤ1に対応する処理を行う。MM/CA/SM/IDFT/GI部53は、図2で説明したMM/SM/IDFT/GI部と同様に、モジュレーションマッピング(MM)部、サブキャリアマッピング(SM)部、IDFT(IDFT)部、およびGI(GI)部を有している。また、MM/CA/SM/IDFT/GI部53は、図示していないがコード乗算を行うコードアロケーション(Code Allocation)部を有している。複数の回路ブロック50~120は、コードアロケーション部によって、送信シンボルデータとコードとを乗算することにより、同一サブキャリアのシステム帯域を多重化した処理を行う。
 図9は、回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。図9の上方には、2×Mサブキャリアのシステム帯域が示してある。図9に示すように、2×Mサブキャリアのシステム帯域を、Mサブキャリアに等分する。そして、等分したMサブキャリアをコードによってさらにグループG1~G4とグループG5~G8とに分割(4コード多重)する。
 図9の下方には、グループG1~G4のサブキャリアの詳細な図が示してある。サブキャリア#0~#3は、コードナンバ(code number)#0~#3によって4コード多重されている。
 図8に示した回路ブロック50~120のそれぞれは、Mサブキャリアのシステム帯域を処理する能力を有しているとする。回路ブロック50~80は、図9に示す矢印A1のMサブキャリアのシステム帯域を処理し、回路ブロック90~120は、矢印A2のMサブキャリアのシステム帯域を処理する。
 より具体的には、回路ブロック50は、図9に示すグループG1のシステム帯域処理を行い、以下同様に、回路ブロック80は、グループG4のシステム帯域の処理を行う。回路ブロック90は、グループG5のシステム帯域処理を行い、以下同様に、回路ブロック120は、グループG8のシステム帯域の処理を行う。回路ブロック50~80と回路ブロック90~120のそれぞれは、同じサブキャリアのシステム帯域を処理することになるが、コードアロケーション部によって4コード多重することにより、同じサブキャリアであっても信号処理をすることができる。
 コード多重について説明する。次の式(6)は、アダマール行列によるコード多重を示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式(6)の左辺の4×4行列は、アダマール行例を示している。左辺の4×1行列は、Tx(送信)シンボルデータを示している。TxシンボルデータのP14は、送信パワー、ejθ14は、シンボルデータの位相を示している。右辺は、サブキャリア#2n~#2n+3の送信パワーを示している。
 式(6)の右辺のnを0とした場合が、図9の#0~#3に対応する。すなわち、式(6)のサブキャリア#0TxPowerは、図9の#0に対応し、図8の回路ブロック50~80の送信データは、アダマール行列によって、サブキャリア#0に4コード多重されたことを示している。
 図10は、コード多重を実現するためのブロック図である。式(6)の演算は、図10に示す乗算器131~134および加算器135によって実現することができる。
 図10のTxシンボルデータ#0~#3のそれぞれは、回路ブロック50~80のそれぞれのMM部から出力されるデータを示し、また、式(6)の左辺の4×1行列に対応する。コードナンバ#0~#3は、図9のコードナンバに対応し、また、式(6)の4×4行例に対応する。加算器135の出力結果は、図9のサブキャリア#0~#3に対応し、また、式(6)の右辺に対応する。
 図11は、回路ブロックのMM/CA/SM/IDFT/GI部の詳細なブロック図である。図11には、図8で示した回路ブロック50~80のMM/CA/SM/IDFT/GI部53,63,73,83のブロックが示してある。MM/CA/SM/IDFT/GI部53,63,73,83のそれぞれは、図11に示すようにコードアロケーション部141~144を有している。
 MM/CA/SM/IDFT/GI部53,63,73,83は、図9で示した矢印A1のシステム帯域を処理する。このとき、MM/CA/SM/IDFT/GI部53,63,73,83は、MM部から出力されるTxシンボルデータを、コードアロケーション部141~144によって、4コード多重する。
 なお、図11に示してないが、図8の回路ブロック90~120のMM/CA/SM/IDFT/GI部93,103,113,123も図11と同様のブロックを有し、図9の矢印A2に示すシステム帯域を処理し、Txシンボルデータを4コード多重する。
 図11に示すSM部、IDFT部、GI部は、MM/CA/SM/IDFT/GI部53,63,73,83で共通であり、共通化することができる。
 図12は、図11の別の回路ブロック図である。図12において、図11と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図12のブロック図では、図11のブロック図に対し、SM部146、IDFT部147、およびGI部148が共通化されている。加算器145は、コードアロケーション部141~144の出力を加算し、加算結果を共通化されたSM部146、IDFT部147、およびGI部148に出力している。
 このように、回路ブロック50~120においてコード多重化することにより、多くの情報を送信することが可能となる。
 次に、第3の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第1の実施の形態では、分割したサブキャリアは周波数が連続していた。第3の実施の形態では、サブキャリアを周波数が分散するようにグループ化し、そのグループのサブキャリアを複数の回路ブロックで処理するようにする。
 図13は、第3の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図13に示す無線インタフェース部において、図2と同じものには同じ符号を付し、その処理の説明を省略する。
 図14は、回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。図13に示した回路ブロック10~40は、それぞれ、Mサブキャリアのシステム帯域を処理する能力を有しているとする。また、無線基地局で処理すべきシステム帯域は、4×Mサブキャリアとする。
 この場合、図13に示した無線インタフェース部は、図14に示すように、4×Mサブキャリアのシステム帯域をグループG1~G4に分割し、各グループG1~G4のMサブキャリアのシステム帯域を、回路ブロック10~40のそれぞれで信号処理するようにする。
 また、各グループG1~G4のサブキャリアは、周波数が連続しないように分散させる。例えば、図14に示すように、グループG1は、M/4サブキャリアごとに周波数が分散するよう、グループG1#0~G1#3と分割する。以下同様に、グループG4は、M/4サブキャリアごとに周波数が分散するよう、グループG4#0~G4#3と分割する。
 図13の各回路ブロック10~40は、分散したシステム帯域を処理するために、IDFT部の入力を一部ゼロクリップする。次の式(7)は、回路ブロック10のIDFT部のIDFT演算を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 例えば、回路ブロック10の処理するグループG1のサブキャリアは、図14に示すように、F(0)~F(M/4-1)、F(7M/4)~F(8M/4-1)、F(11M/4)~F(12M4-1)、F(13M/4)~F(14M/4-1)である。従って、式(7)に示すように、上記サブキャリア以外をゼロクリップすることにより、回路ブロック10は、周波数の分散されたグループG1#0~G1#3のサブキャリアをIDFT処理することができる。
 以下同様に、回路ブロック20~40のIDFT部は、それぞれ次の式(8)~(10)に示すように、所定のサブキャリアをゼロクリップすることにより、周波数が分散されたサブキャリアをIDFT処理することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 このように、グループ化したサブキャリアの周波数を分散して回路ブロック10~40に処理させることにより、ノイズ等の影響を低減することができる。
 次に、第4の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第1の実施の形態では、システム帯域を等分し、各回路ブロックで処理するようにした。第4の実施の形態では、各回路ブロックで処理するシステム帯域が等分でない場合について説明する。
 図15は、第4の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図15に示す無線インタフェース部において、図2と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。図15に示す回路ブロック10,20は、それぞれMサブキャリアのシステム帯域を処理する能力を有しているとする。
 図16は、回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。図16に示すように、回路ブロック10,20は、N(M<N<2M)サブキャリアのシステム帯域を処理するとする。
 図15に示した回路ブロック10,20は、Mサブキャリアを処理する能力を有しているので、図16に示すシステム帯域を、MサブキャリアとN-MサブキャリアのグループG1,G2に分割する。そして、回路ブロック10は、グループG1のMサブキャリアを処理し、回路ブロック20は、N-Mサブキャリアを処理するようにする。
 回路ブロック10,20のR/M/S部11,21のスケジューリング部は、システム帯域の電力の平均化を行う。例えば、回路ブロック10のスケジューリング部は、グループG1の送信電力を、1アンテナあたりの送信電力×(M/N)とし、回路ブロック20のスケジューリング部は、グループG2の送信電力を、1アンテナあたりの送信電力×{(N-M)/N}となるように平均化する。
 このように、システム帯域を等分にグループ化しなくても、回路ブロック10,20間でパラメータのやり取りを行うことなくシステム帯域を処理することが可能となる。
 次に、第5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5の実施の形態では、異なるシステム帯域の処理を、複数のアンテナの組み合わせとともに柔軟に行うようにする。
 図17は、第5の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図17に示す回路ブロック150~220のそれぞれは、図2に示した回路ブロック10と同様の機能を有し、その説明を省略する。
 回路ブロック150~220の各出力の番号は、加算器231~234の入力に付してある番号と接続されている。加算器231~234の出力は、それぞれアンテナANT1~ANT4に接続されている。
 回路ブロック150~220は、それぞれMサブキャリアの信号を処理する能力を有している。加算器231は、入力3~8が0クリッピングされており、入力1,2のみを加算して出力する。加算器232は、入力1,2,5~8が0クリッピングされており、入力3,4のみを加算して出力する。加算器233は、入力1~4,8が0クリッピングされており、入力5~7のみを加算して出力する。加算器234は、入力1~7が0クリッピングされており、入力8のみを出力する。
 図18は、加算器の動作を示した図である。図18の(A)は、加算器231,232の動作が示してある。図18の(B)は、加算器233の動作が示してある。図18の(C)は、加算器234の動作が示してある。
 図18の(A)に示すように、加算器231は、回路ブロック150,160の出力を加算し、加算器232は、回路ブロック170,180の出力を加算する。
 図18の(B)に示すように、加算器233は、回路ブロック190~210の出力を加算する。
 図18の(C)に示すように、加算器234は、回路ブロック220の出力を出力する。
 図19は、回路ブロックの処理するシステム帯域を示した図である。図19の(A)には、図17のアンテナANT1,ANT2でデータ送信するシステム帯域が示してある。図19の(B)には、図17のアンテナANT3でデータ送信するシステム帯域が示してある。図19の(C)には、図17のアンテナANT4でデータ送信するシステム帯域が示してある。
 図19の(A)に示すシステム帯域を2つのアンテナANT1,2でデータ送信する場合、2MサブキャリアをグループG1~G4のMサブキャリアに分割する。図19の(A)の上側のシステム帯域は、アンテナANT1でデータ送信するサブキャリアを示し、図19の(A)の下側のシステム帯域は、アンテナANT2でデータ送信するサブキャリアを示ししている。
 グループG1のMサブキャリアは、例えば、図17に示した回路ブロック150で処理するようにする。以下同様に、グループG4のMサブキャリアは、図17に示した回路ブロック180で処理するようにする。
 回路ブロック150,160の出力は、加算器231で電力加算され、アンテナANT1からエアー出力される。回路ブロック170,180の出力は、加算器232で電力加算され、アンテナANT2からエアー出力される。
 図19の(B)に示す3Mサブキャリアのシステム帯域を1つのアンテナANT3でデータ送信する場合、3MサブキャリアをグループG5~G7のMサブキャリアに分割する。
 グループG5のMサブキャリアは、例えば、図17に示した回路ブロック190で処理するようにする。以下同様に、グループG7のMサブキャリアは、図17に示した回路ブロック210で処理するようにする。
 回路ブロック190~210の出力は、加算器233で電力加算され、アンテナANT3からエアー出力される。
 図19の(C)に示すMサブキャリアのシステム帯域を1つのアンテナANT4でデータ送信する場合、例えば、図17に示した回路ブロック220で処理するようにする。
 回路ブロック220の出力は、加算器234で電力加算され、アンテナANT4からエアー出力される。
 回路ブロック150~220および加算器231~234は、異なるシステム帯域の処理を、複数のアンテナの組み合わせとともに処理できるよう、スイッチにより活性化または非活性化される。
 例えば、図19の(A)のシステム帯域を処理し、アンテナANT1,ANT2からデータ送信する場合、スイッチは、回路ブロック150~180および加算器231,232を活性化する。図19の(B)のシステム帯域を処理し、アンテナANT3からデータ送信する場合、スイッチは、回路ブロック190~210および加算器233を活性化する。図19の(C)のシステム帯域を処理し、アンテナANT1~ANT4からデータ送信する場合、スイッチは、回路ブロック150~220および加算器231~234を活性化する。
 このように、複数の回路ブロック150~220と、複数の加算器231~234とを備え、各加算器231~234に複数のアンテナANT1~ANT4を接続するようにした。これにより、複数のシステム帯域の処理を、複数のアンテナの組み合わせとともに柔軟に行うことができるようになる。
 次に、第6の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第6の実施の形態では、複数の回路ブロックの出力をスイッチで切り替え、複数のアンテナの何れかに出力するようにする。これにより、ハンドオーバを回路ブロックごとに一括でできるようにする。
 図20は、第6の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図20において、図17と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。なお、図20では、図17に対し、回路ブロック150~220と加算器231~234との間に、スイッチ(SW)241~248が挿入されている。図20のSW241~248の出力の番号は、加算器231~234の入力に付されている番号と接続されている。
 図20の無線インタフェース部は、8×Mサブキャリアのシステム帯域を処理できるとする。また、回路ブロック150~220のそれぞれは、Mサブキャリアのシステム帯域を処理することができるとする。
 図21は、アンテナごとのシステム帯域を示した図である。図21の(A)は、アンテナANT1のシステム帯域が示してある。図21の(B)は、アンテナANT2のシステム帯域が示してある。図21の(C)は、アンテナANT3のシステム帯域が示してある。図21の(D)は、アンテナANT4のシステム帯域が示してある。図中の数字は、図20のSW241~248の出力に付した番号に対応する。
 アンテナANT1からは、図21の(A)に示すように、回路ブロック150,160,220で処理された信号が出力される。すなわち、SW241,242,248は、回路ブロック150,160,220で処理された信号が加算器231に出力されるように、スイッチ制御している。
 アンテナANT2からは、図21の(B)に示すように、回路ブロック170で処理された信号が出力される。すなわち、SW243は、回路ブロック170で処理された信号が加算器232に出力されるように、スイッチ制御している。
 アンテナANT3からは、図21の(C)に示すように、回路ブロック190で処理された信号が出力される。すなわち、SW245は、回路ブロック190で処理された信号が加算器233に出力されるように、スイッチ制御している。
 アンテナANT4からは、図21の(D)に示すように、回路ブロック180,200,210で処理された信号が出力される。すなわち、SW244,246,247は、回路ブロック180,200,210で処理された信号が加算器234に出力されるように、スイッチ制御している。
 図22は、ハンドオーバするときのスイッチ動作を説明する図である。図22の(A)には、ハンドオーバ後のアンテナANT1から出力される信号のシステム帯域が示してある。図22の(B)には、ハンドオーバ後のアンテナANT2から出力される信号のシステム帯域が示してある。なお、ハンドオーバ前のアンテナANT1から出力される信号のシステム帯域は、図21の(A)である。ハンドオーバ前のアンテナANT2から出力される信号のシステム帯域は、図21の(B)である。
 SW241は、回路ブロック150のアンテナANT1への出力を、アンテナANT2へハンドオーバする場合、回路ブロック150の出力を加算器232に出力するようにスイッチ制御する。これにより、ハンドオーバ後のアンテナANT1から出力される信号のシステム帯域は、図22の(A)に示すようになり、ハンドオーバ後のアンテナANT2から出力される信号のシステム帯域は、図22の(B)に示すようになる。
 このように、複数の回路ブロック150~220の出力をSW241~248で切り替え、複数のアンテナANT1~ANT4の何れかに出力するようにする。これにより、ハンドオーバを回路ブロック150~220ごとに一括で行うことができる。
 次に、第7の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第1の実施の形態では、ユーザを固定して複数の回路ブロックに割り当てた。第7の実施の形態では、回路ブロック間でユーザの分散を行う。
 図23は、第7の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図23において、図2と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図23の無線インタフェース部では、図2に対し、システムマネージャ251が設けられている。システムマネージャ251は、QoS(Quality Of Service)などの優先度に従って、ユーザを各回路ブロック10~40に割り当てる。なお、回路ブロック10~40のそれぞれで処理可能なユーザ数は、32であるとした場合、4つの回路ブロック10~40では、最大128のユーザを扱うことができる。
 図24は、回路ブロックの処理するシステム帯域幅を示した図である。図23に示す回路ブロック10~40のそれぞれは、Mサブキャリアを処理する能力を有しているとする。回路ブロック10~40は、図24に示す4×Mサブキャリアのシステム帯域を処理するとする。
 この場合、4×Mのサブキャリアを4つのグループG1~G4に等分する。そして、グループG1~G4のそれぞれのサブキャリアを、回路ブロック10~40で処理するようにする。
 例えば、16ユーザを図24のシステム帯域で処理するとする。この場合、図23で示したシステムマネージャ251は、特定の回路ブロック10~40に16ユーザを全て割り当てるのではなく、例えば、各回路ブロック10~40に、4ユーザずつ割り当てる。このように、偏りなくユーザを回路ブロック10~40に割り当てることにより、未使用の回路ブロック10~40が生じることを防止できる。
 図25は、各回路ブロックのユーザ割り当てを示した図である。回路ブロック10~40のそれぞれには、システムマネージャ251によって、ユーザA~D、ユーザE~H、ユーザI~L、およびユーザM~Pが割り当てられたとする。回路ブロック10~40のスケジューリング部のそれぞれは、図25に示すように、時刻t1~t3において、システムマネージャ251によって割り当てられたユーザの範囲でスケジューリングを行う。
 例えば、回路ブロック10のスケジューリング部は、時刻t1では、グループG1のサブキャリアをユーザA,Dに割り当て、時刻t2では、グループG1のサブキャリアをユーザC,Bに割り当てている。
 図26は、図25のユーザのスケジューリングを時間軸と周波数軸で示した図である。図26に示すように、回路ブロック10~40のそれぞれに割り当てられたユーザA~D、ユーザE~H、ユーザI~L、およびユーザM~Pは、各回路ブロック10~40において、図26に示すように各時間t1~t3において選択されたとする。図5の横軸は時間を示し、縦軸は周波数を示している。
 例えば、時刻t1の回路ブロック10では、ユーザA,DにグループG1のサブキャリアが割り当てられている。回路ブロック20では、ユーザE,F,GにグループG2のサブキャリアが割り当てられている。回路ブロック30では、ユーザI,J,K,LにグループG3のサブキャリアが割り当てられている。回路ブロック40では、ユーザM,N,O,PにグループG4のサブキャリアが割り当てられている。
 このように、システムマネージャ251によって、各回路ブロック10~40にユーザを割り当てるようにする。これにより、回路ブロック10~40の空き状態を防止でき、帯域効率およびトラフィックを改善することができる。
 次に、第8の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第8の実施の形態では、回路ブロックの一部の機能を他の回路ブロックの機能と共通化し、回路規模の低減を図る。
 図27は、第8の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。図27に示すように、無線インタフェース部は、回路ブロック260~330を有している。
 図27の回路ブロック260は、図2で示した回路ブロック10のMM/SM/IDFT/GI部13の部分が異なる。回路ブロック260のMM/SM部は、IDFT部とGI部とを有していない。回路ブロック270も同様である。
 図27の回路ブロック280は、図2で示した回路ブロック10のMM/SM/IDFT/GI部13の部分が異なる。回路ブロック280のMM/SM/IDFT部は、GI部を有していない。回路ブロック290も同様である。
 図27の回路ブロック300~330は、図2で示した回路ブロック10と同様であり、その説明を省略する。
 回路ブロック260,270の出力には、IDFT部341とGI部342が接続されている。すなわち、回路ブロック260,270では、IDFT部およびGI部を共通化している。なお、IDFT部341およびGI部342は、図2で説明したIDFT部およびGI部と同様の機能を有している。
 回路ブロック260,270に示すように、IDFT部を共通化すると、出力に加算器が不要となる。IDFT部341は、MM/SM/部263,273でキャリアマッピングされたサブキャリアをIDFT処理するからである。
 回路ブロック280,290の出力には、加算器343とGI部344が接続されている。すなわち、回路ブロック280,290では、GI部を共通化している。
 回路ブロック300~320および加算器345は、図2の無線インタフェース部と同様であり、その説明を省略する。
 加算器346は、GI部342,344、加算器345、回路ブロック330から出力される送信信号の電力加算を行っている。
 このように、IDFT部341とGI部342を共通化することにより、回路規模を削減することができる。また、GI部344を共通化することによっても回路規模を削減することができる。
 また、回路ブロック300~330では、互いにパラメータのやり取りをする必要がないので、バス負荷を低減することができる。
 次に、第9の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第9の実施の形態は、第1の実施の形態から第8の実施の形態を組み合わせたものである。
 図28は、第9の実施の形態に係る無線基地局の無線インタフェース部のブロック図である。なお、図28のSW451~458の出力に示している符号は、加算器461~464の入力に示している符号と配線が接続されていることを示している。
 図28に示す点線枠400は、R/M/S部401、CC部402、およびMM/SM/IDFT/GI部403を有している。回路ブロック404,405は、R/M/S部401、CC部402、およびMM/SM/IDFT/GI部403と同じ機能を有している。
 点線枠400内の回路は、サブキャリアのグループ化において、図14で説明したように任意の周波数でサブキャリアをグループ化しまたは図16で説明したようにサブキャリア数に応じて送信電力を制御する。
 点線枠410は、R/M/S部411、CC部412、MM部413、乗算器414、およびSM/IDFT/GI部415を有している。回路ブロック416,417は、R/M/S部411、CC部412、MM部413、乗算器414、およびSM/IDFT/GI部415と同じ機能を有している。
 点線枠410内の回路は、図9で説明したように、同一サブキャリアをコード多重化する。同一周波数内に多重したい数のコードを用意することにより、周波数利用率を高めることができる。
 点線枠420内の回路は、R/M/S部421、CC部422、MM部423、乗算器424、加算器428、およびSM/IDFT/GI部429を有している。回路ブロック425~427は、R/M/S部421、CC部422、MM部423、および乗算器424と同じ機能を有している。
 点線枠420内の回路は、図12で説明したように、コード多重処理を行った後に、信号の加算処理を行う。これにより、SM/IDFT/GI部429を共通化することができる。
 点線枠430内の回路は、R/M/S部431、CC部432、MM/SM部433、IDFT部435、およびGI部436を有している。回路ブロック434は、R/M/S部431、CC部432、およびMM/SM部433と同じ機能を有している。
 点線枠430内の回路は、図27で説明したようにIDFT部435とGI部436を共通化することにより、回路規模の削減を図ることができる。
 点線枠440内の回路は、R/M/S部441、CC部442、MM/SM/IDFT部443、加算器445、GI部446を有している。回路ブロック444は、R/M/S部441、CC部442、およびMM/SM/IDFT部443と同じ機能を有している。
 点線枠440内の回路は、図27で説明したようにGI部446を共通化することにより、回路規模の削減を図ることができる。
 SW451~458は、図20で説明したように、点線枠内から出力される信号のアンテナANT1~ANT4への出力を切り替える。これにより、ハンドオーバを回路ブロックごとに一括で行うことができる。
 このように、第1の実施の形態から第8の実施の形態を組み合わせることも可能である。
 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。
符号の説明
 1a~1n 信号処理回路

Claims (16)

  1.  無線端末と無線通信を行う無線基地局において、
     データリンク層および物理層の信号処理を行う複数の信号処理回路を有し、
     前記複数の信号処理回路のそれぞれは、複数のグループにグループ化されたサブキャリアごとに対応して前記データリンク層および前記物理層の前記信号処理を行うことを特徴とする無線基地局。
  2.  前記信号処理を行う前記複数の信号処理回路の数は、当該無線基地局の収容するユーザ数および通信レートに応じて変化することを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  3.  前記複数の信号処理回路のそれぞれは、送信信号のコード多重処理を行うことを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  4.  グループ化された前記サブキャリアの周波数は、分散していることを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  5.  前記複数の信号処理回路は、グループ化された前記サブキャリアのサブキャリア数に応じて、送信電力を分配することを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  6.  前記複数の信号処理回路は、前記信号処理した送信信号を複数のアンテナに出力することを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  7.  前記複数の信号処理回路の前記信号処理した送信信号を、複数のアンテナに切り替えて出力するスイッチを有することを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  8.  前記無線端末を前記複数の信号処理回路に分散するように割り当てる割り当て部を有することを特徴する請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  9.  前記複数の信号処理回路のフーリエ逆変換処理を行う変換部とガードインターバル処理を行うガードインターバル部は、前記複数の信号処理回路において共通化されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  10.  前記複数の信号処理回路のガードインターバル処理を行うガードインターバル部は、前記複数の信号処理回路において共通化されていることを特徴とする請求の範囲第1項記載の無線基地局。
  11.  無線端末と無線通信を行う無線基地局の信号処理方法において、
     前記無線基地局は、データリンク層および物理層の信号処理を行う複数の信号処理回路を有し、
     前記複数の信号処理回路のそれぞれは、複数のグループにグループ化されたサブキャリアごとに対応して前記データリンク層および前記物理層の前記信号処理を行うことを特徴とする信号処理方法。
  12.  前記信号処理を行う前記複数の信号処理回路の数は、前記無線基地局の収容するユーザ数および通信レートに応じて変化することを特徴とする請求の範囲第11項記載の信号処理方法。
  13.  前記複数の信号処理回路のそれぞれは、送信信号のコード多重処理を行うことを特徴とする請求の範囲第11項記載の信号処理方法。
  14.  グループ化された前記サブキャリアの周波数は、分散していることを特徴とする請求の範囲第11項記載の信号処理方法。
  15.  前記複数の信号処理回路は、グループ化された前記サブキャリアのサブキャリア数に応じて、送信電力を分配することを特徴とする請求の範囲第11項記載の信号処理方法。
  16.  前記複数の信号処理回路は、前記信号処理した送信信号を複数のアンテナに出力することを特徴とする請求の範囲第11項記載の信号処理方法。
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