WO2010109878A1 - 無線送信装置、無線受信装置およびプリアンブルシーケンス生成方法 - Google Patents

無線送信装置、無線受信装置およびプリアンブルシーケンス生成方法 Download PDF

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WO2010109878A1
WO2010109878A1 PCT/JP2010/002129 JP2010002129W WO2010109878A1 WO 2010109878 A1 WO2010109878 A1 WO 2010109878A1 JP 2010002129 W JP2010002129 W JP 2010002129W WO 2010109878 A1 WO2010109878 A1 WO 2010109878A1
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WO
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sequence
preamble
streams
group
wireless transmission
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PCT/JP2010/002129
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三好憲一
斉藤佳子
今村大地
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless transmission device, a wireless reception device, and a preamble sequence generation method.
  • the wireless transmission device uses a plurality of transmission antenna ports (for example, Ntx antenna ports) to transmit a plurality of transmission data (streams) (for example, Nmux streams: , And Nmux ⁇ Ntx) are being spatially multiplexed and transmitted.
  • the wireless reception apparatus spatially separates the reception data in which a plurality of streams are mixed on the propagation path into the original transmission data and receives the transmission data.
  • 'stream multiplexing number' the number of streams to be spatially multiplexed by the wireless transmission apparatus.
  • a preamble sequence for estimating channel quality between the antenna port of the wireless transmission device and the antenna port of the wireless reception device is multiplexed into the data signal It is assumed that In this case, the wireless transmission device assigns a different preamble sequence to each stream. Then, the wireless reception device detects a preamble sequence from each antenna port of the wireless transmission device, and performs channel estimation between each antenna port of the wireless transmission device and the antenna port of the own device.
  • the wireless receiving apparatus needs to specify the number of stream multiplexing.
  • the wireless reception apparatus specifies the number of multiplexed streams by blind detection of a preamble sequence indicating the number of multiplexed streams (for example, see Patent Document 1). Specifically, first, the wireless transmission device and the wireless reception device share candidate data of a preamble sequence to be used. Then, the wireless transmission device fixedly assigns a preamble sequence to each antenna port of the device itself. Further, in the wireless transmission apparatus, an antenna port to which a preamble sequence corresponding to the number of stream multiplexes is assigned is a main antenna, and an antenna port other than the main antenna is a secondary antenna.
  • the radio transmitting apparatus assigns, to the main antenna, a preamble sequence of a sequence number L (that is, the largest sequence number among preamble sequences used) corresponding to the stream multiplexing number L.
  • a preamble sequence corresponding to the number of multiplexed streams is referred to as a main antenna preamble sequence.
  • the wireless reception device blind-detects the preamble sequence by correlating the candidate data of the preamble sequence shared with the wireless transmission device with the received preamble sequence. Then, the radio reception apparatus identifies the preamble sequence with the largest sequence number as the main antenna / preamble sequence among the blindly detected preamble sequences, and sets the sequence number L of the identified preamble sequence as the stream multiplexing number. Then, the wireless reception apparatus estimates channel quality (channel quality) using the detected preamble sequence, and performs space-time decoding based on the stream multiplexing number L.
  • channel quality channel quality
  • the line quality between the wireless transmission device and the wireless reception device differs for each line (that is, for each antenna port).
  • the main antenna preamble sequence indicating the stream multiplexing number is transmitted from only one antenna (main antenna) of the wireless transmission apparatus. Therefore, when the line quality of the line between the main antenna of the wireless transmission device and the antenna of the wireless reception device is poor, the wireless reception device fails to detect the main antenna preamble sequence. In this case, the wireless reception device can not correctly identify the number of multiplexed streams, and can not decode the data signal properly.
  • a receiver and a method of generating a preamble sequence are provided.
  • the wireless transmission device comprises: among the candidates for the number of streams to be spatially multiplexed, a determination means for determining the number of streams used by the own device, a plurality of preamble sequences, and a plurality of groups equal in number to the number of candidates.
  • generating means for generating a preamble sequence to be used by the apparatus itself.
  • a wireless reception apparatus comprises: detection means for detecting a preamble sequence transmitted from a wireless transmission apparatus; and a plurality of groups having the same number as the number of candidates for the number of spatially multiplexed streams obtained by grouping a plurality of preamble sequences. And the number of streams using the number of streams associated with the group including the detected preamble sequence among the plurality of groups respectively associated with the candidate stream number. And specifying means for specifying as.
  • the preamble sequence generation method of the present invention determines the number of streams to be used by the own apparatus from among the candidates for the number of streams to be spatially multiplexed, and groups a plurality of preamble sequences into a plurality of groups equal in number to the number of candidates. And select a group associated with the determined number of streams among the plurality of groups, select the same number of preamble sequences as the number of streams in the selected group, and use the apparatus itself Made to generate a preamble sequence.
  • the number of multiplexed streams can be identified with certainty and data signals can be decoded normally.
  • Block diagram showing the configuration of the wireless transmission device according to Embodiment 1 of the present invention Block diagram showing a configuration of a wireless reception apparatus according to Embodiment 1 of the present invention A diagram showing a sequence group according to Embodiment 1 of the present invention A diagram showing a sequence set according to Embodiment 1 of the present invention (Configuration example 1) A diagram showing a sequence set according to Embodiment 1 of the present invention (Configuration Example 2) The figure which shows the demodulation result in the radio
  • Radio transmitting apparatus 100 performs spatial multiplexing using P antenna ports (antenna ports 112-1 to 112-P). Also, here, the antenna port number P is the same as the number of stream multiplexing number candidates. Further, candidate data of usable preamble sequences are shared in advance between the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 described later.
  • the number P of antenna ports used for spatial multiplexing is input to the number-of-multiplexings determination unit 101 and the number-of-groups determination unit 102. Also, channel quality information indicating the channel quality of each antenna port, data type information indicating the type of transmission data, and data size information indicating the data size of transmission data are input to the multiplexing number determination unit 101.
  • the multiplexing number determination unit 101 determines the number of stream multiplexing L used by the own apparatus from among the candidates for the number of multiplexing streams based on the input antenna port number P, channel quality information, data type information and data size information. Do.
  • the number of stream multiplexes L is equal to or less than the number P of antenna ports (that is, the number of stream multiplexes L ⁇ the number of antenna ports P). Then, the multiplex number determination unit 101 outputs the determined stream multiplex number L to the sequence group selection unit 105, the stream division processing unit 107, and the modulation units 109 of the transmission processing units 108-1 to 108-P.
  • the group number determination unit 102 determines the number of sequence groups obtained by grouping a plurality of preamble sequences based on the input antenna port number P. Specifically, the group number determination unit 102 determines the same number as the number of stream multiplexing number candidates (here, P) as the number of sequence group groups. Then, the group number determination unit 102 outputs the determined number of groups to the sequence group generation unit 104.
  • the stream multiplexing number candidate number is not limited to the same number as the antenna port number. For example, even when the number of antenna ports is four, when the number of multiplexed streams is limited to three candidates of 1, 2, and 4, the number-of-groups determining unit 102 determines the number of groups as three.
  • the sequence holding unit 103 holds candidate data of a plurality of usable (for example, N) preamble sequences.
  • the sequence group generation unit 104 sets the plurality of preamble sequences (candidate data) held by the sequence holding unit 103 into a plurality of groups (ie, the same number as the number of candidates for the number of multiplexed streams) input from the group number determination unit 102. Group into groups to create multiple sequence groups.
  • each sequence group generated by the sequence group generation unit 104 is associated with each candidate number of the stream multiplexing number.
  • the sequence group generation unit 104 sets the preamble sequence in each generated sequence group to a set of preamble sequences (hereinafter referred to as a sequence set) consisting of the same number of preamble sequences as the number of multiplexed streams associated with each sequence group.
  • a sequence set consisting of the same number of preamble sequences as the number of multiplexed streams associated with each sequence group.
  • sequence group generation section 104 constructs a sequence set consisting of two preamble sequences in the sequence group associated with stream multiplex number 2, and in the sequence group associated with stream multiplex number 3. A sequence set of three preamble sequences is configured, and a sequence set of four preamble sequences is configured in the sequence group associated with stream multiplexing number 4. Then, sequence group generation section 104 outputs the plurality of generated sequence groups to sequence group selection section 105.
  • sequence group selection unit 105 selects, from among the plurality of sequence groups input from the sequence group generation unit 104, the sequence group associated with the stream multiplexing number L input from the multiplexing number determination unit 101. Then, sequence group selection section 105 outputs the selected sequence group to preamble generation section 106.
  • the preamble generation unit 106 selects the same number of preamble sequences as the number of multiplexed streams L in the sequence group input from the sequence group selection unit 105, and generates a preamble sequence used by the own apparatus. For example, the preamble generation unit 106 selects any one of the plurality of sequence sets in the sequence group, and generates the same number of preamble sequences as the number L of stream multiplexes. Then, the preamble generation unit 106 outputs the generated preamble sequence to each preamble addition unit 110 of the transmission processing units 108-1 to 108-P.
  • the preamble generation unit 106 uses an antenna used for spatial multiplexing among the transmission processing units 108-1 to 108-P. Each of the L preamble sequences is output to the transmission processing unit corresponding to the port.
  • the stream division processing unit 107 divides the input transmission data into a plurality of stream data of the stream multiplexing number L input from the multiplexing number determination unit 101. Then, the stream division processing unit 107 outputs a plurality of (L) pieces of stream data to the respective modulation units 109 of the transmission processing units 108-1 to 108-P.
  • the stream division processing unit 107 among the transmission processing units 108-1 to 108-P uses an antenna port used for spatial multiplexing.
  • the L pieces of stream data are output to the transmission processing unit corresponding to.
  • the transmission processing units 108-1 to 108-P are provided corresponding to the antenna ports 112-1 to 112-P, respectively.
  • the transmission processing units 108-1 to 108-P each include a modulation unit 109, a preamble addition unit 110, and a transmission RF unit 111.
  • the internal configuration of transmission processing units 108-1 to 108-P will be specifically described below.
  • the modulation unit 109 modulates the stream data input from the stream division processing unit 107, and outputs the modulated stream data to the preamble addition unit 110.
  • the preamble addition unit 110 adds the preamble sequence input from the preamble generation unit 106 to the head portion of the stream input from the modulation unit 109. Then, the preamble addition unit 110 outputs the stream data to which the preamble sequence is added to the transmission RF unit 111.
  • the transmission RF unit 111 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up conversion on the stream data input from the preamble addition unit 110, and transmits the signals after transmission processing to the antenna ports 112-1 to 112. Transmit to the wireless reception device 200 from P-P. Thereby, a plurality (L) of stream data are transmitted to the wireless reception device 200.
  • FIG. 2 shows the configuration of radio receiving apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the reception processing units 202-1 to 202-P are provided corresponding to the antenna ports 201-1 to 201-P, respectively. Also, the reception processing units 202-1 to 202-P each include a reception RF unit 203, a channel estimation unit 204, a preamble removal unit 205, and a demodulation unit 206.
  • the internal configuration of the reception processing units 202-1 to 202-P will be specifically described below.
  • the reception RF unit 203 performs reception processing such as down conversion and A / D conversion on the reception signals respectively input via the antenna ports 201-1 to 201-P. Then, the reception RF unit 203 outputs the data signal included in the reception signal to the preamble removal unit 205, and outputs a preamble sequence (hereinafter referred to as a reception preamble sequence) to the channel estimation unit 204 and the correlation detection unit 209.
  • reception preamble sequence hereinafter referred to as a reception preamble sequence
  • the channel estimation unit 204 performs channel estimation for each multipath using the reception preamble sequence input from the reception RF unit 203 and the preamble sequence input from the preamble generation unit 212 (hereinafter referred to as a generated preamble sequence). Then, channel estimation section 204 outputs the estimated channel estimation value to preamble removal section 205 and demodulation section 206.
  • the preamble removal unit 205 removes the preamble sequence from the data signal input from the reception RF unit 203 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 204. Then, preamble removing section 205 outputs the data signal after removing the preamble sequence to demodulation section 206.
  • Demodulation section 206 demodulates the data signal input from preamble removal section 205 based on the channel estimation value input from channel estimation section 204, and outputs the demodulated data signal to stream combining processing section 207.
  • the stream combination processing unit 207 uses L (stream maximum number) data input from the demodulation units 206 of the reception processing units 202-1 to 202-P using the number of multiplexed streams L input from the specifying unit 211.
  • the signals (stream data) are combined, and the combined data is output as received data.
  • the sequence holding unit 208 holds candidate data (for example, N) of the same preamble sequence as candidate data of the preamble sequence held by the sequence holding unit 103 of the wireless transmission device 100.
  • the correlation detection unit 209 is configured to receive all the candidate data (N) of the received preamble sequence input from each of the reception RF units 203 of the reception processing units 202-1 to 202-P and the preamble sequence held by the sequence holding unit 208. Correlate with Then, the correlation detection unit 209 detects candidate data of the preamble sequence having the highest correlation value as the preamble sequence transmitted from the wireless transmission device 100. Then, the correlation detection unit 209 outputs the detected preamble sequence to the identification unit 211.
  • the sequence group table 210 holds a table indicating the same sequence group as the sequence group generated by the sequence group generation unit 104 of the wireless transmission device 100. That is, the sequence group table 210 is a plurality of sequence groups equal to the number of stream multiplexing number candidates obtained by grouping a plurality of preamble sequences, and a plurality of stream groups respectively associated with the stream multiplexing number candidates. Hold sequence group. The sequence group table 210 also holds information indicating the sequence set set for each sequence group.
  • the identifying unit 211 refers to the sequence group held by the sequence group table 210 and determines the number of multiplexed streams L based on the preamble sequence input from the correlation detecting unit 209, and the preamble sequence detected by the correlation detecting unit 209. Identify other preamble sequences than. Specifically, the specifying unit 211 determines that the number of multiplexed streams associated with the sequence group including the preamble sequence input from the correlation detection unit 209 among the plurality of sequence groups held by the sequence group table 210 It specifies as the stream multiplex number L which the transmitter 100 used. Further, the identifying unit 211 identifies a preamble sequence that is related to the preamble sequence input from the correlation detecting unit 209 and the sequence set.
  • the specifying unit 211 outputs the specified number of multiplexed streams L to the stream combination processing unit 207. Further, the identifying unit 211 outputs the identified preamble sequence and the preamble sequence input from the correlation detecting unit 209, that is, the sequence numbers of L preamble sequences to the preamble generating unit 212.
  • the preamble generation unit 212 generates a plurality (L) of preamble sequences as many as the number L of stream multiplexes in accordance with the sequence number input from the identification unit 211. Then, the preamble generation unit 212 outputs the generated L preamble sequences to each channel estimation unit 204 of the reception processing units 202 to 202-P.
  • the number P of antenna ports of the wireless transmission device 100 is four. That is, a plurality of streams are transmitted from the antenna ports 112-1 to 112-4 of the wireless transmission device 100. Also, let the stream multiplexing number candidate be four candidates 1, 2, 3, and 4. That is, the number of stream multiplexing number candidates is equal to the number P of antenna ports. Further, candidate data of preamble sequences used by the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 are assumed to be 40 preamble sequences of preamble sequence numbers 0 to 39. That is, the sequence holding unit 103 of the wireless transmission device 100 and the sequence holding unit 208 of the wireless reception device 200 share 40 preamble sequences (sequence numbers 0 to 39).
  • the group number determination unit 102 determines that the number of sequence groups obtained by grouping 40 preamble sequences is four. That is, the number-of-groups determining unit 102 determines the number of groups 4 equal to the number of candidates for the number of multiplexed streams.
  • sequence group generation section 104 first sets the preamble sequence (sequence numbers 0 to 39) held by sequence holding section 103 to four sequence groups # 1 based on the number of groups 4 input from group number determination section 102. Group to ⁇ # 4. For example, as shown in FIG. 3, the sequence group generation unit 104 groups 10 preamble sequences of sequence numbers 0 to 39 equally. Specifically, as shown in FIG. 3, sequence group generation section 104 groups preamble sequences of sequence numbers 0 to 9 as sequence group # 1, and sets preamble sequences of sequence numbers 10 to 19 as sequence group # 2. The preamble sequences of sequence numbers 20 to 29 are grouped as sequence group # 3, and the preamble sequences of sequence numbers 30 to 39 are grouped as sequence group # 4.
  • sequence group generation section 104 associates sequence groups # 1 to # 4 with stream multiplexing number candidates 1, 2, 3 and 4, respectively. That is, sequence group generation section 104 associates sequence group # 1 and stream multiplexing number 1 shown in FIG. 3 and associates sequence group # 2 and stream multiplexing number 2 and sequence group # 3 and stream multiplexing number 3 And the sequence group # 4 and the stream multiplex number 4 are associated.
  • sequence group generation section 104 is a sequence set consisting of the same number of preamble sequences as the number of multiplexed streams (1, 2, 3, 4) associated with each sequence group in each of generated sequence groups # 1 to # 4.
  • the sequence group generation unit 104 configures ten sequence sets of one preamble sequence in the sequence group # 1 associated with the stream multiplexing number one.
  • sequence group # 2 associated with the stream multiplexing number 2
  • sequence group generation section 104 constructs five sequence sets of two preamble sequences. The same applies to sequence groups # 3 and # 4. Note that, in each sequence group, preamble sequences that constitute a certain sequence set are not included in other sequence sets.
  • sequence group generation section 104 configuration examples 1 and 2 of the sequence set of sequence group # 2 (the preamble sequence of sequence numbers # 10 to # 19 shown in FIG. 3) in sequence group generation section 104 will be described as an example.
  • sequence group generation section 104 configures a sequence set in order from the preamble sequence with the smallest sequence number.
  • sequence group generation section 104 sequentially arranges ten preamble sequences of sequence numbers 10 to 19 included in sequence group # 2 two by two starting from the preamble sequence with the smallest sequence number. Select and configure one sequence set. That is, as shown in FIG. 4, sequence group generation section 104 selects two preamble sequences of sequence numbers 10 and 11 to form sequence set 1, and selects two preamble sequences of sequence numbers 12 and 13. Then, sequence set 2 is configured, and two preamble sequences of sequence numbers 14 and 15 are selected to configure sequence set 3. The same applies to sequence sets 4 and 5.
  • the sequence group generation unit 104 configures a sequence set in the order of the sequence numbers of the preamble sequences. Therefore, the radio transmitting apparatus 100 and the radio receiving apparatus 200 can specify another preamble sequence of each sequence set by sharing the sequence number of the preamble sequence at the top of each sequence set, and all of the sequence sets can be identified. It becomes possible to share information.
  • the sequence group generation unit 104 configures a plurality of sequence sets such that, in each sequence group, the same sequence set is configured between preamble sequences having low correlation.
  • the correlation is higher as the preamble sequences closer to each other in sequence number (that is, the distance between codes is closer) and the correlation is lower as the preamble sequences each other away from the sequence numbers (that is, the distance between codes is farther) .
  • Walsh codes have high correlation between spreading codes with the same parent sequence.
  • sequence group generation section 104 configures a sequence set composed of preamble sequences having different sequence numbers (that is, preamble sequences having low correlation). That is, while the sequence group generation unit 104 according to the configuration example 1 configures the sequence set in the order of the sequence numbers, the sequence group generation unit 104 according to this configuration example interleaves the sequence numbers of the preamble sequence Configure
  • sequence group generation unit 104 is configured such that a preamble sequence in which the sequence number is 5 apart from the 10 preamble sequences of sequence numbers 10 to 19 included in sequence group # 2 The two are combined to form one sequence set. That is, as shown in FIG. 5, sequence group generation section 104 selects two preamble sequences of sequence numbers 10 and 15 to form sequence set 1, and selects two preamble sequences of sequence numbers 11 and 16. Then, sequence set 2 is configured, and two preamble sequences of sequence numbers 12 and 17 are selected to configure sequence set 3. The same applies to sequence sets 4 and 5. As shown in FIG. 5, the sequence numbers of the two preamble sequences constituting each of the sequence sets 1 to 5 are all 5 apart.
  • the detection accuracy of the preamble sequence in the wireless reception device 200 can be improved by allocating the preamble sequence in the sequence set to different streams by the wireless transmission device 100.
  • sequence set configuration examples 1 and 2 have been described above. Note that the method of forming a sequence set consisting of the same number of preamble sequences as the number of multiplexed streams in each sequence group is not limited to the above configuration examples 1 and 2.
  • the sequence group (for example, FIG. 3) and the sequence set (for example, FIG. 4 or 5) generated by the sequence group generation unit 104 are composed of the sequence group generation unit 104 and the sequence group table 210 of the wireless reception device 200. Shared.
  • sequence group selection unit 105 selects a preamble sequence to be used according to the stream multiplexing number L determined by the multiplexing number determination unit 101.
  • the preamble generation unit 106 selects any one of the sequence sets (sequence sets 1 to 5 shown in FIG. 4 or FIG. 5) in the sequence group # 2 selected by the sequence group selection unit 105, and performs stream multiplexing.
  • the number L and the same number (2) of preamble sequences are generated.
  • preamble generation section 106 selects sequence set 1 among sequence sets 1 to 5 in sequence group # 2 shown in FIG. 5 and sets two preamble sequences of sequence numbers 10 and 15 constituting sequence set 1.
  • the wireless transmission device 100 transmits, to the wireless reception device 200, two stream data to which two preamble sequences of sequence numbers 10 and 15 are added, respectively.
  • the preamble sequences of sequence numbers 0 to 39 shown in 3 are correlated with each other, and the preamble sequence having the largest correlation value is detected.
  • the correlation detection unit 209 obtains the preamble sequence of sequence number 15 that takes the largest correlation value. To detect.
  • the identifying unit 211 refers to the sequence group shown in FIG. 3 held by the sequence group table 210, and the stream associated with the sequence group including the preamble sequence (sequence number 15) detected by the correlation detecting unit 209. Identify the multiplex number L. Specifically, as shown in FIG. 3, since the sequence group including the preamble sequence of sequence number 15 is sequence group # 2, the identifying unit 211 performs stream multiplexing of transmission data transmitted from the wireless transmission device 100. Identify the number L to be two.
  • the identifying unit 211 refers to the sequence set (for example, FIG. 4 or FIG. 5) held by the sequence group table 210, and detects the preamble sequence detected by the correlation detecting unit 209 (here, the preamble sequence of sequence number 15). Identify a non-preamble sequence. Specifically, as shown in FIG. 5, since the preamble sequence of the sequence number 15 is included in the sequence set 1, the identifying unit 211 sets the preamble sequence constituting the same sequence set 1 as the preamble sequence of the sequence number 15 The preamble sequence of sequence number 10 is identified.
  • the wireless reception device 200 transmits the L preamble sequences (two in this case) transmitted from the wireless transmission device 100 (the preamble sequence of the sequence number 15 detected by the correlation detection unit 209 and the sequence specified by the identification unit 211
  • the preamble sequence of No. 10 can be obtained.
  • the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 group a plurality of preamble sequences into a plurality of sequence groups, and associate each sequence group with the number of multiplexed streams. Thereby, if the wireless reception device 200 can detect at least one of the preamble sequences transmitted from the wireless transmission device 100, it can specify the stream multiplexing number based on the sequence group including the preamble sequence.
  • each preamble sequence is set to only one of the plurality of sequence sets, and is not set to overlap different sequence sets.
  • the wireless reception device 200 can normally detect the preamble sequence transmitted from any one transmission antenna port, the preamble sequence transmitted from a transmission antenna port other than the transmission antenna port at which the preamble sequence is normally detected. Can be identified with certainty.
  • the wireless reception device 200 may receive any one of preamble sequences transmitted from antenna ports 1 to 3 (for example, antenna ports 112-1 to 112-3) of the wireless transmission device 100.
  • the radio receiving apparatus 200 can not normally detect the preamble sequences transmitted from all the antenna ports 1 to 3 (in the case of all 'x' as shown in the bottom of FIG. 6) Only fails to demodulate the data signal.
  • the probability of failure to detect the preamble sequence transmitted from each antenna port is P
  • the probability that demodulation of the data signal fails in the wireless reception apparatus 200, that is, detection of all preamble sequences.
  • the probability of failure (the probability that all shown in the lowermost part of FIG. 6 become “x”) is P 3 . That is, the probability of successful demodulation of the data signal in the radio reception apparatus 200 will be 1-P 3.
  • the signals transmitted from the plurality of transmission antenna ports (the antenna ports 112-1 to 112-P in FIG. 1) of the wireless transmission device 100 have different propagation paths.
  • the signal is received at the reception antenna port of the wireless reception device 200 via the communication channel. Therefore, as described above, the line quality between the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 differs for each line (that is, for each antenna port). Therefore, the probability that the line quality of all the lines is good is low, and the probability that only the line quality of any one line is good is high. That is, the line quality of each line (between antenna ports) varies.
  • radio reception apparatus 200 if the preamble sequence can be normally detected in at least one line regardless of the line quality of each line (antenna port), the number of stream multiplexes L, and , All preamble sequences transmitted from the wireless transmission device 100 can be identified with certainty.
  • the number of multiplexed streams and the preamble sequence used by the wireless transmission device are identified with certainty.
  • the data signal can be decoded successfully.
  • a plurality of preamble sequences are grouped into a plurality of sequence groups by associating specific digits of sequence numbers of a plurality of preamble sequences with a plurality of sequence groups, respectively.
  • the number P of antenna ports of the wireless transmission device 100 (FIG. 1) according to the present embodiment is four, and the candidates for the number of stream multiplexes are 1, 2, 3, and 4. We assume 4 candidates.
  • candidate data of preamble sequences used by the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 (FIG. 2) according to the present embodiment are 40 preamble sequences of preamble sequence numbers 00 to 39. I assume. That is, the sequence number of the preamble sequence is represented by a two-digit decimal number, as shown in FIG.
  • the sequence group generation unit 104 of the wireless transmission device 100 associates a sequence group number with the high-order digit (i.e., the tenth digit) of the two digits representing the sequence number (00 to 39) of the preamble sequence and associates the sequence storage
  • the preamble sequences (sequence numbers 00 to 39) held by 103 are grouped into four sequence groups # 1 to # 4.
  • sequence group generation section 104 groups 10 preamble sequences of sequence numbers 00 to 09 whose upper digit of sequence number is '0' as sequence group # 1. Do. Similarly, as shown in FIG. 7, sequence group generation section 104 groups ten preamble sequences of sequence numbers 10 to 19 in which the upper digit of the sequence number is “1” as sequence group # 2. The same applies to sequence groups # 3 and # 4. That is, as shown in FIG. 7, the upper digits (0, 1, 2, 3) of the sequence numbers are associated with the group numbers (1, 2, 3, 4) of the sequence group, respectively.
  • sequence group generation section 104 associates sequence groups # 1 to # 4 with stream multiplexing number candidates 1, 2, 3 and 4, respectively. Further, as in the first embodiment, sequence group generation section 104 sets the number of multiplexed streams (1, 2, 3, 4) respectively associated with each of the generated sequence groups # 1 to # 4. A set of sequences consisting of the same number of preamble sequences may be configured.
  • the identifying unit 211 of the wireless reception device 200 refers to the sequence group shown in FIG. 7 held by the sequence group table 210, and corresponds to the upper digit among the sequence numbers of the preamble sequence detected by the correlation detecting unit 209.
  • the stream multiplexing number L associated with the sequence group is specified.
  • the identification unit 211 determines that the stream multiplexing associated with the sequence group # 2 corresponding to the high-order digit '1' of the sequence number 15 is performed.
  • the radio reception apparatus 200 only identifies a specific digit of the sequence number of the received preamble sequence (here, the high-order digit of the 2-digit decimal number), and a sequence group including that preamble sequence. That is, the stream multiplexing number can be specified.
  • the wireless reception device can specify the number of multiplexed streams only by identifying only a specific digit of the sequence number of the detected preamble sequence, the search circuit for the number of multiplexed streams can be simplified. It can be configured. Furthermore, according to the present embodiment, the wireless reception device identifies only the specific digit of the sequence number of the detected preamble sequence to specify the number of multiplexed streams, so that the number of multiplexed streams at an earlier time is specified. And processing time can be shortened.
  • sequence number of the preamble sequence is represented by a 2-digit decimal number (FIG. 7)
  • the sequence number of the preamble sequence is not limited to a 2-digit decimal number, and may be, for example, a 3-digit decimal number or more.
  • the sequence number of the preamble sequence is not limited to a decimal number, and for example, a specific bit in the sequence number in binary notation may be associated with the sequence group.
  • a specific bit in binary notation is associated with a sequence group, the unit of creation of the sequence group is a unit of power of 2, and design with a digital communication device is facilitated.
  • the reception quality at the base station for example, the reception SNR (Signal to Noise Ratio) , SINR (Signal to Interference and Noise Ratio), or RSSI (Received Signal Strength Indicator), etc.
  • the number of multiplexed streams is the number of eigenvalues larger than noise among the eigenvalues of a matrix (channel matrix) representing a propagation path (channel) between the wireless transmission device (terminal) and the wireless reception device (base station) Determined by As the received signal from a wireless transmission apparatus (terminal) located closer to the cell center (base station) decreases, the noise to the received signal decreases and the received signal level increases, and further, interference from other cells or multipath Interference due to Therefore, the number of stream multiplexes that can be used increases as the number of eigenvalues larger than noise in the channel matrix increases as the wireless transmission apparatus (terminal) located closer to the cell center gets closer.
  • the number L of stream multiplexes used by the wireless transmission apparatus (terminal) is determined according to the distance R from the cell center (base station). For example, as shown in FIG. 8, when the wireless receiving apparatus (base station) is at the center, the wireless transmitting apparatus (terminal) located in the area of radius r can use the stream multiplexing number 4. Similarly, as shown in FIG. 8, the wireless transmission device located in the area of radius 2r can use stream multiplexing number 3 and the wireless transmission device located in the area of radius 3r is the number of stream multiplexing It becomes possible to use 2 and it becomes possible for a radio transmission apparatus located in an area of radius 4r to use 1 stream multiplex number. That is, the longer the distance R from the cell center, the smaller the available number of stream multiplexes.
  • the ratio of the number of wireless transmission devices distributed in each area shown in FIG. 8 is represented by the ratio of the area of each area.
  • a wireless transmission device that can use stream multiplexing number 4 is located only in the area (within the radius r) of 4 stream multiplexing numbers shown in FIG. Therefore, the number of wireless transmitters that can use stream multiplexing number 4 is small (the area area of stream multiplexing number 4 is small).
  • the wireless transmission apparatus capable of using the stream multiplexing number 1 is located in all areas (within the radius 4r) shown in FIG. 8, the number of wireless transmission apparatuses capable of using the stream multiplexing number 1 is large.
  • the number of preamble sequences in the sequence group is increased as the sequence group associated with the smaller number of multiplexed streams.
  • the number of preamble sequences in the sequence group is reduced as the sequence group associated with the stream multiplexing number in which the number of available wireless transmission devices is smaller.
  • the number P of antenna ports of the wireless transmission device 100 (FIG. 1) according to the present embodiment is four, and the candidates for the number of stream multiplexes are 1, 2, 3, and 4. We assume 4 candidates. Further, sequence groups # 1 to # 4 shown in FIG. 9 are associated with stream multiplexing number candidates 1, 2, 3 and 4, respectively. Further, as shown in FIG. 9, the number of candidate data of the preamble sequence used by the wireless transmission device 100 (FIG. 1) and the wireless reception device 200 (FIG. 2) according to the present embodiment is N.
  • the area of the stream multiplexing number 4 area (within the radius r) is ⁇ r 2 and the area of the stream multiplexing number 3 area (within the radius 2r) is ⁇ (2r) 2
  • the area of the stream multiplexing number 2 area (within the radius 3r) is ⁇ (3r) 2
  • the area of the stream multiplexing number 1 area (within the radius 4r) is ⁇ (4r) 2 . Therefore, in the wireless transmission device 100 (terminal) located in the cell shown in FIG. 8, the ratio of the number of wireless transmission devices 100 that can use the stream multiplexing number 1, 2, 3, 4 is 16: 9: 4: It becomes 1.
  • the number of wireless transmission devices 100 (terminals) located in a certain cell depends on the number of multiplexed streams.
  • the wireless transmission device 100 for example, the wireless transmission device 100 with four streams shown in FIG. 8) capable of using a larger number of stream multiplexes is in the area near the cell center (for example, the radius r shown in FIG. Less distribution only).
  • the wireless transmission apparatus 100 for example, the wireless transmission apparatus 100 with stream multiplexing number 1 shown in FIG. 8) capable of using a smaller number of stream multiplexes is distributed widely in the entire cell (for example, the area within .
  • the sequence group generation unit 104 of the wireless transmission device 100 determines the ratio (16: 9: 4) of the number of wireless transmission devices 100 (terminals) that can use each stream multiplexing number candidate (1, 2, 3, 4).
  • the N preamble sequences held by the sequence holding unit 103 are grouped into sequence groups # 1 to # 4.
  • sequence group generation section 104 groups (N ⁇ 16/30) preamble sequences as sequence group # 1 associated with stream multiplexing number 1, and performs stream multiplexing.
  • sequence group # 2 associated with equation 2
  • sequence group # 3 associated with stream multiplexing number 3
  • the preamble sequences are grouped, and (N ⁇ 1/30) preamble sequences are grouped as sequence group # 4 associated with stream multiplexing number 4.
  • the sequence group generation unit 104 determines the number of preamble sequences in the sequence group as the sequence group associated with the candidate with the smaller stream multiplexing number. Do more. In other words, among the sequence groups associated with each stream multiplexing number candidate, the sequence group generation unit 104 sets the sequence group associated with the candidate having a smaller number of available wireless transmission devices 100 in the sequence group. Reduce the number of preamble sequences of
  • preamble sequences can be allocated to each wireless transmission device (terminal) without waste.
  • the number of preamble sequences in the sequence group associated with each stream multiplexing number is determined according to the number of radio transmitting apparatuses (terminals) that can use each stream multiplexing number.
  • the number of radio transmitters (terminals) that can use each stream multiplex number, and the number of stream multiplexes in the sequence group associated with each stream multiplex number Determine the number of preamble sequences.
  • the wireless transmission apparatus capable of using a smaller number of stream multiplexes is more distributed in the cell.
  • each wireless transmitter uses a smaller number of stream multiplexes. That is, although wireless transmitters capable of using a smaller number of stream multiplexes are widely distributed in the cell, each wireless transmitter uses less preamble sequences. In other words, although the number of wireless transmitters that can use more stream multiplex numbers is less distributed in the cell, each wireless transmitter uses more preamble sequences.
  • the number P of antenna ports of the wireless transmission device 100 (FIG. 1) according to the present embodiment is four, and the candidates for the number of stream multiplexes are 1, 2, 3, and 4.
  • sequence groups # 1 to # 4 shown in FIG. 10 are associated with stream multiplexing number candidates 1, 2, 3 and 4, respectively.
  • the number of candidate data of preamble sequences used by the wireless transmission device 100 (FIG. 1) and the wireless reception device 200 (FIG. 2) according to the present embodiment Assume N pieces.
  • a plurality of wireless transmission devices 100 (terminals) are equally distributed in the cell shown in FIG. Therefore, as in the third embodiment, as shown in FIG. 8, the ratio of the number of wireless transmission apparatuses 100 that can use the stream multiplexing number 1, 2, 3, 4 is 16: 9: 4: 1.
  • the sequence group generation unit 104 of the wireless transmission device 100 uses the sequence holding unit 103 according to a ratio obtained by multiplying each stream multiplexing number by the ratio of the number of wireless transmission devices 100 that can use each stream multiplexing number.
  • the N preamble sequences to be held are grouped into a plurality of sequence groups.
  • the sequence group generation unit 104 sets the number of multiplexed streams (1, 2, 3, 3, etc.) to the ratio (16: 9: 4: 1) of the number of wireless transmitters 100 (terminals) that can use the number of multiplexed streams. Calculate the ratio (16: 18: 12: 4) by multiplying 4) respectively. That is, sequence group generation section 104 sets the ratio of the number of preamble sequences required for each of the sequence groups (sequence groups # 1 to # 4 shown in FIG. 10) corresponding to stream multiplexing numbers 1, 2, 3 and 4 (8 : 9: 6: 2) is calculated.
  • sequence group generation unit 104 determines the number of preamble sequences in the sequence group associated with each stream multiplexing number according to the calculated ratio (8: 9: 6: 2), and sets N preambles.
  • the sequences are grouped into sequence groups # 1 to # 4.
  • sequence group generation section 104 groups (N ⁇ 8/25) preamble sequences as sequence group # 1 associated with stream multiplex number 1 and sets the stream multiplex number 2 into two. (N ⁇ 9/25) preamble sequences are grouped as sequence group # 2 associated, and (N ⁇ 6/25) preamble sequences as sequence group # 3 associated with stream multiplexing number 3 Grouping is performed, and (N ⁇ 2/25) preamble sequences are grouped as sequence group # 4 associated with stream multiplexing number 4.
  • N preambles shown in FIG. 10 are obtained by grouping a plurality of preamble sequences into a plurality of sequence groups according to the number of preamble sequences required in the sequence group associated with each stream multiplexing number.
  • the sequences are assigned to the plurality of wireless transmission devices 100 without waste.
  • the preamble sequence can be allocated to each wireless transmission apparatus (terminal) without waste even more than in the third embodiment, and wireless transmission as in the first embodiment. Even when a preamble sequence transmitted from any antenna of the apparatus is detected, the number of multiplexed streams can be identified with certainty and the data signal can be decoded correctly.
  • the sequence group and the sequence set between the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 may be signaled.
  • the sequence group and the sequence set between the wireless transmission device 100 and the wireless reception device 200 may be determined in a standard document.
  • the types of terminals of the 3GPP cellular system are classified according to a division called a category. Specifically, the types of terminals are classified according to the category of terminals that handle video streams, pictures and sounds, or the category of terminals that only handle sounds. Therefore, in the 3GPP cellular system, the present invention is applied to a high-performance terminal (wireless transmission apparatus) that performs data stream multiplexing, such as a terminal that handles video streams, and a data stream such as a terminal that handles only voice.
  • a high-performance terminal wireless transmission apparatus
  • the present invention may not be applied to a terminal (wireless transmission apparatus) with a small number of multiplexes. That is, for example, as shown in FIG. 11, when the number of stream multiplexes is small (in the case of stream multiplex numbers 1 and 2 in FIG. 11), that is, when the number of preamble sequences used is small, A sequence (a preamble sequence of sequence number k or a preamble sequence of sequence numbers l and m in FIG. 11) may be used.
  • the radio transmission apparatus groups preamble sequences in the same manner as the above embodiment.
  • the terminal does not need to hold the information indicating the sequence group and the sequence set as described above in a memory or the like, so that the terminal can be manufactured inexpensively. Is possible.
  • the case of using a preamble sequence has been described. That is, in the above embodiment, the case where the known signal known between the wireless transmission device and the wireless reception device is added to the front of the data portion (preamble) has been described.
  • the place to which the known signal is added is not limited to the front of the data signal.
  • the present invention can also be applied when using a midamble that adds a known signal in the middle of the data part or when using a postamble that adds a known signal after the data part.
  • the radio reception apparatus can grasp the state of the propagation path at an earlier time at the time of data demodulation, so at an earlier time. Data demodulation can be completed.
  • the radio reception apparatus can grasp the situation of the propagation path near the center of the data part, so that the channel estimation accuracy can be improved.
  • the radio reception apparatus can grasp the situation of the propagation path for the slot to be transmitted next time in advance. In this case, the radio transmission apparatus may select the postamble according to the stream multiplexing number of the slot to be transmitted next time (or the slot to be transmitted next time).
  • the number N of preamble sequences is not limited to 40.
  • the present invention can be applied even when the number N of preamble sequences is several tens to several thousands.
  • the base station wireless receiving apparatus
  • the information may be updated which indicates the number of preamble sequences per sequence group, obtained from the terminal of
  • FIG. 12 shows a process of updating information (group table) indicating the number of preamble sequences.
  • the base station wireless reception apparatus
  • the base station distributes a group table to terminals located in the cell of the own station.
  • arbitrary preamble sequences are set for the stream multiplexing numbers 1 to 3, and for the stream multiplexing number 4, a plurality of preamble sequences are provided as in the above embodiments.
  • a grouped sequence group (group 4) is set.
  • the terminal using stream multiplexing number 4 selects four preamble sequences from the preamble sequence in group 4 (group selection) as in the above embodiment.
  • the base station analyzes the number of terminals using each stream multiplexing number based on the received preamble sequence. Here, the base station determines that the number of terminals using stream multiplexing number 3 is increasing.
  • the base station updates the group table based on the analysis result. Here, since the number of terminals using stream multiplexing number 3 increases, the base station generates a sequence group (group 3) associated with stream multiplexing number 3.
  • the base station distributes the updated group table to terminals using stream multiplexing numbers 4 and 3.
  • the terminal using stream multiplexing number 4 or 3 performs 4 or 3 preamble sequences from the preamble sequence in sequence group 3 or 4 as in the above embodiments. Select each (group selection).
  • ST 106-3 and 106-4 in the same way as 102-3 and 102-4, terminals using stream multiplexing number 2 or 1 randomly select the same number of arbitrary preamble sequences as the respective stream multiplexing number. Make a selection (random selection).
  • the base station can flexibly assign the preamble sequence by updating the number of preamble sequences constituting the sequence group according to the change in the number of terminals using the number of multiplexed streams.
  • the antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like configured of a plurality of antennas.
  • 3GPP-LTE it is not defined how many physical antennas an antenna port is configured, but is defined as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals.
  • the antenna port may be defined as the smallest unit by which the weighting of the precoding vector is multiplied.
  • the present invention has been described taking hardware as an example, but the present invention can also be realized by software.
  • each functional block used in the description of this embodiment is typically implemented as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • a programmable field programmable gate array FPGA
  • a reconfigurable processor may be used which can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI.
  • the present invention can be applied to mobile communication systems and the like.
  • wireless transmitter apparatus 100 wireless receiver apparatus 101 multiplex number determination unit 102 group number determination unit 103, 208 sequence storage unit 104 sequence group generation unit 105 sequence group selection unit 106, 212 preamble generation unit 107 stream division processing unit 108 transmission processing unit 109 Modulation unit 110 Preamble addition unit 111 Transmission RF unit 112, 201 Antenna port 202 Reception processing unit 203 Reception RF unit 204 Channel estimation unit 205 Preamble removal unit 206 Demodulation unit 207 Stream combination processing unit 209 Correlation detection unit 210 Sequence group table 211 Identification unit

Abstract

 無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数を確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる無線送信装置。この装置において、多重数決定部(101)は、空間多重するストリーム数の候補の中から、自装置が使用するストリーム数を決定し、シーケンスグループ生成部(104)は、複数のプリアンブルシーケンスを、ストリーム数の候補の数と同数の複数のグループにグループ化し、シーケンスグループ選択部(105)は、複数のグループのうち、多重数決定部(101)で決定されたストリーム数に対応付けられたグループを選択し、プリアンブル生成部(106)は、シーケンスグループ選択部(105)で選択されたグループ内のストリーム数と同数のプリアンブルシーケンスを選択して、自装置が使用するプリアンブルシーケンスを生成する。

Description

無線送信装置、無線受信装置およびプリアンブルシーケンス生成方法
 本発明は、無線送信装置、無線受信装置およびプリアンブルシーケンス生成方法に関する。
 大容量データ通信を可能にする技術として、無線送信装置が、複数の送信アンテナポート(例えば、Ntx本のアンテナポート)を用いて、複数の送信データ(ストリーム)(例えば、Nmux個のストリーム:ただし、Nmux≦Ntx)を空間多重して送信する技術が検討されている。無線受信装置は、伝搬路上で複数のストリームが混ざり合った受信データを元の送信データに空間分離して受信する。以下、無線送信装置で空間多重するストリームの数を、‘ストリーム多重数’という。
 また、複数のアンテナポートを用いて複数のストリームを空間多重する際、無線送信装置のアンテナポートと無線受信装置のアンテナポートとの間のチャネル品質を推定するためのプリアンブルシーケンスが、データ信号に多重されることが想定される。この場合、無線送信装置は、ストリーム毎に異なるプリアンブルシーケンスを割り当てる。そして、無線受信装置は、無線送信装置の各アンテナポートからのプリアンブルシーケンスを検出して、無線送信装置の各アンテナポートと自装置のアンテナポートとの間のチャネル推定を行う。
 なお、無線受信装置は、空間多重された複数のストリームを分離するために、ストリーム多重数を特定している必要がある。ここで、無線受信装置が、ストリーム多重数を示すプリアンブルシーケンスをブラインド検出することにより、ストリーム多重数を特定することが検討されている(例えば、特許文献1参照)。具体的には、まず、無線送信装置および無線受信装置は、使用するプリアンブルシーケンスの候補データを共有する。そして、無線送信装置は自装置の各アンテナポートに対してプリアンブルシーケンスを固定的に割り当てる。また、無線送信装置では、ストリーム多重数に対応するプリアンブルシーケンスが割り当てられたアンテナポートを主アンテナとし、主アンテナ以外のアンテナポートを従アンテナとする。例えば、無線送信装置は、ストリーム多重数Lに対応するシーケンス番号L(すなわち、使用されるプリアンブルシーケンスのうち最大のシーケンス番号)のプリアンブルシーケンスを主アンテナに割り当てる。以下、ストリーム多重数に対応するプリアンブルシーケンスを、主アンテナ・プリアンブルシーケンスという。
 無線受信装置は、無線送信装置との間で共有しているプリアンブルシーケンスの候補データと、受信したプリアンブルシーケンスとの相関を取ることで、プリアンブルシーケンスをブラインド検出する。そして、無線受信装置は、ブラインド検出したプリアンブルシーケンスのうち、シーケンス番号が最大のプリアンブルシーケンスを、主アンテナ・プリアンブルシーケンスとして特定し、特定したプリアンブルシーケンスのシーケンス番号Lを、ストリーム多重数とする。そして、無線受信装置は、検出したプリアンブルシーケンスを用いて回線品質(チャネル品質)を推定し、ストリーム多重数Lに基づいて、時空間復号を行う。
特開2005-244912号公報
 ここで、無線送信装置と無線受信装置との間の回線品質は、回線毎(すなわち、アンテナポート毎)に異なる。しかしながら、上記従来技術では、ストリーム多重数を示す主アンテナ・プリアンブルシーケンスは無線送信装置の1つのアンテナ(主アンテナ)からのみ送信される。よって、無線送信装置の主アンテナと無線受信装置のアンテナとの間の回線の回線品質が劣悪な場合には、無線受信装置は、主アンテナ・プリアンブルシーケンスの検出を失敗してしまう。この場合、無線受信装置は、ストリーム多重数を正しく特定できなくなり、データ信号を正常に復号できなくなってしまう。
 本発明の目的は、無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数を確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる無線送信装置、無線受信装置およびプリアンブルシーケンス生成方法を提供することである。
 本発明の無線送信装置は、空間多重するストリーム数の候補の中から、自装置が使用する前記ストリーム数を決定する決定手段と、複数のプリアンブルシーケンスを、前記候補の数と同数の複数のグループにグループ化するグループ化手段と、前記複数のグループのうち、決定された前記ストリーム数に対応付けられたグループを選択する選択手段と、選択された前記グループ内の前記ストリーム数と同数のプリアンブルシーケンスを選択して、自装置が使用するプリアンブルシーケンスを生成する生成手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の無線受信装置は、無線送信装置から送信されたプリアンブルシーケンスを検出する検出手段と、複数のプリアンブルシーケンスをグループ化して得られる、空間多重するストリーム数の候補の数と同数の複数のグループであって、前記ストリーム数の候補とそれぞれ対応付けられた前記複数のグループのうち、検出された前記プリアンブルシーケンスが含まれるグループに対応付けられたストリーム数を、前記無線送信装置が使用したストリーム数として特定する特定手段と、を具備する構成を採る。
 本発明のプリアンブルシーケンス生成方法は、空間多重するストリーム数の候補の中から、自装置が使用する前記ストリーム数を決定し、複数のプリアンブルシーケンスを、前記候補の数と同数の複数のグループにグループ化し、前記複数のグループのうち、決定された前記ストリーム数に対応付けられたグループを選択し、選択された前記グループ内の前記ストリーム数と同数のプリアンブルシーケンスを選択して、自装置が使用するプリアンブルシーケンスを生成するようにした。
 本発明によれば、無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数を確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる。
本発明の実施の形態1に係る無線送信装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る無線受信装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係るシーケンスグループを示す図 本発明の実施の形態1に係るシーケンスセットを示す図(構成例1) 本発明の実施の形態1に係るシーケンスセットを示す図(構成例2) 本発明の実施の形態1に係る無線受信装置での復調結果を示す図 本発明の実施の形態2に係るシーケンスグループを示す図 本発明の実施の形態3に係るセル内の各ストリーム多重数を使用可能な無線送信装置の分布を示す図 本発明の実施の形態3に係るシーケンスグループを示す図 本発明の実施の形態4に係るシーケンスグループを示す図 本発明のその他のシーケンスグループを示す図 本発明のシーケンスグループの更新処理を示す図
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 本実施の形態に係る無線送信装置100の構成を図1に示す。なお、図1に示す無線送信装置100は、P本のアンテナポート(アンテナポート112-1~112-P)を用いて空間多重を行う。また、ここでは、アンテナポート数Pは、ストリーム多重数の候補の数と同一とする。また、無線送信装置100と後述する無線受信装置200との間では、使用可能なプリアンブルシーケンスの候補データが予め共有されている。
 図1に示す無線送信装置100において、空間多重に用いられるアンテナポート数Pが、多重数決定部101およびグループ数決定部102に入力される。また、各アンテナポートのチャネル品質を示すチャネル品質情報、送信データの種別を示すデータ種別情報、および、送信データのデータサイズを示すデータサイズ情報が多重数決定部101に入力される。
 多重数決定部101は、入力されるアンテナポート数P、チャネル品質情報、データ種別情報およびデータサイズ情報に基づいて、ストリーム多重数の候補の中から、自装置が使用するストリーム多重数Lを決定する。なお、ストリーム多重数Lはアンテナポート数P以下(すなわち、ストリーム多重数L≦アンテナポート数P)となる。そして、多重数決定部101は、決定したストリーム多重数Lをシーケンスグループ選択部105、ストリーム分割処理部107および送信処理部108-1~108-Pの各変調部109に出力する。
 グループ数決定部102は、入力されるアンテナポート数Pに基づいて、複数のプリアンブルシーケンスをグループ化して得られるシーケンスグループの数を決定する。具体的には、グループ数決定部102は、ストリーム多重数の候補数(ここでは、P個)と同数をシーケンスグループのグループ数として決定する。そして、グループ数決定部102は、決定したグループ数をシーケンスグループ生成部104に出力する。なお、ここでは、アンテナポート数Pとストリーム多重数の候補数とを同一とする場合について説明するが、ストリーム多重数の候補数は、アンテナポート数と同数とは限らない。例えば、アンテナポート数が4本の場合でも、ストリーム多重数が1,2,4の3候補に限定されている場合には、グループ数決定部102は、グループ数を3個に決定する。
 シーケンス保持部103は、使用可能な複数(例えばN個)のプリアンブルシーケンスの候補データを保持する。
 シーケンスグループ生成部104は、シーケンス保持部103が保持する複数のプリアンブルシーケンス(候補データ)を、グループ数決定部102から入力されるグループ数(すなわち、ストリーム多重数の候補数と同数)の複数のグループにグループ化して、複数のシーケンスグループを生成する。ここで、シーケンスグループ生成部104で生成される各シーケンスグループは、ストリーム多重数の各候補数とそれぞれ対応付けられる。また、シーケンスグループ生成部104は、生成した各シーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスを、各シーケンスグループにそれぞれ対応付けられたストリーム多重数と同数のプリアンブルシーケンスから成るプリアンブルシーケンスのセット(以下、シーケンスセット)を構成する。具体的には、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数2に対応付けられたシーケンスグループ内では2つのプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを構成し、ストリーム多重数3に対応付けられたシーケンスグループ内では3つのプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを構成し、ストリーム多重数4に対応付けられたシーケンスグループ内では4つのプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを構成する。そして、シーケンスグループ生成部104は、生成した複数のシーケンスグループをシーケンスグループ選択部105に出力する。
 シーケンスグループ選択部105は、シーケンスグループ生成部104から入力される複数のシーケンスグループのうち、多重数決定部101から入力されるストリーム多重数Lに対応付けられたシーケンスグループを選択する。そして、シーケンスグループ選択部105は、選択したシーケンスグループを、プリアンブル生成部106に出力する。
 プリアンブル生成部106は、シーケンスグループ選択部105から入力されるシーケンスグループ内の、ストリーム多重数Lと同数のプリアンブルシーケンスを選択して、自装置が使用するプリアンブルシーケンスを生成する。例えば、プリアンブル生成部106は、シーケンスグループ内の複数のシーケンスセットのうちいずれか1つを選択して、ストリーム多重数Lと同数のプリアンブルシーケンスを生成する。そして、プリアンブル生成部106は、生成したプリアンブルシーケンスを、送信処理部108-1~108-Pの各プリアンブル付加部110にそれぞれ出力する。なお、プリアンブル生成部106は、生成したプリアンブルシーケンス数LがP個未満の場合(L<Pの場合)には、送信処理部108-1~108-Pのうち、空間多重に使用されるアンテナポートに対応する送信処理部に対して、L個のプリアンブルシーケンスをそれぞれ出力する。
 ストリーム分割処理部107は、入力される送信データを、多重数決定部101から入力されるストリーム多重数Lの複数のストリームデータに分割する。そして、ストリーム分割処理部107は、複数(L個)のストリームデータを、送信処理部108-1~108-Pの各変調部109にそれぞれ出力する。なお、ストリーム分割処理部107は、ストリームデータ数LがP個未満の場合(L<Pの場合)には、送信処理部108-1~108-Pのうち、空間多重に使用されるアンテナポートに対応する送信処理部に対して、L個のストリームデータをそれぞれ出力する。
 送信処理部108-1~108-Pは、アンテナポート112-1~112-Pにそれぞれ対応して備えられる。また、送信処理部108ー1~108-Pは、変調部109、プリアンブル付加部110および送信RF部111をそれぞれ備える。以下、送信処理部108-1~108-Pの内部構成について具体的に説明する。
 変調部109は、ストリーム分割処理部107から入力されるストリームデータを変調し、変調後のストリームデータをプリアンブル付加部110に出力する。
 プリアンブル付加部110は、変調部109から入力されるストリームの先頭部分に、プリアンブル生成部106から入力されるプリアンブルシーケンスを付加する。そして、プリアンブル付加部110は、プリアンブルシーケンスを付加したストリームデータを送信RF部111に出力する。
 送信RF部111は、プリアンブル付加部110から入力されるストリームデータに対して、D/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行って、送信処理後の信号をアンテナポート112-1~112-Pから無線受信装置200へ送信する。これにより、複数(L個)のストリームデータが無線受信装置200へ送信される。
 次に、本実施の形態に係る無線受信装置200の構成を図2に示す。
 図2に示す無線受信装置200において、受信処理部202-1~202-Pは、アンテナポート201-1~201-Pにそれぞれ対応して備えられる。また、受信処理部202-1~202-Pは、受信RF部203、チャネル推定部204、プリアンブル除去部205および復調部206をそれぞれ備える。以下、受信処理部202-1~202-Pの内部構成について具体的に説明する。
 受信RF部203は、アンテナポート201-1~201-Pを介してそれぞれ入力される受信信号に対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行う。そして、受信RF部203は、受信信号に含まれる、データ信号をプリアンブル除去部205に出力し、プリアンブルシーケンス(以下、受信プリアンブルシーケンスという)をチャネル推定部204および相関検出部209に出力する。
 チャネル推定部204は、受信RF部203から入力される受信プリアンブルシーケンスおよびプリアンブル生成部212から入力されるプリアンブルシーケンス(以下、生成プリアンブルシーケンスという)を用いて、マルチパス毎のチャネル推定を行う。そして、チャネル推定部204は、推定したチャネル推定値をプリアンブル除去部205および復調部206に出力する。
 プリアンブル除去部205は、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値に基づいて、受信RF部203から入力されるデータ信号からプリアンブルシーケンスを除去する。そして、プリアンブル除去部205は、プリアンブルシーケンス除去後のデータ信号を復調部206に出力する。
 復調部206は、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値に基づいて、プリアンブル除去部205から入力されるデータ信号を復調し、復調後のデータ信号をストリーム結合処理部207に出力する。
 ストリーム結合処理部207は、特定部211から入力されるストリーム多重数Lを用いて、受信処理部202-1~202-Pの復調部206からそれぞれ入力されるL個(最大P個)のデータ信号(ストリームデータ)を結合し、結合後のデータを受信データとして出力する。
 一方、シーケンス保持部208は、無線送信装置100のシーケンス保持部103が保持するプリアンブルシーケンスの候補データと同一のプリアンブルシーケンスの候補データ(例えば、N個)を保持する。
 相関検出部209は、受信処理部202-1~202-Pの各受信RF部203からそれぞれ入力される受信プリアンブルシーケンスと、シーケンス保持部208が保持するプリアンブルシーケンスのすべての候補データ(N個)との相関を取る。そして、相関検出部209は、相関値が最も高いプリアンブルシーケンスの候補データを、無線送信装置100から送信されているプリアンブルシーケンスとして検出する。そして、相関検出部209は、検出したプリアンブルシーケンスを特定部211に出力する。
 シーケンスグループテーブル210は、無線送信装置100のシーケンスグループ生成部104が生成したシーケンスグループと同一のシーケンスグループを示すテーブルを保持する。すなわち、シーケンスグループテーブル210は、複数のプリアンブルシーケンスをグループ化して得られる、ストリーム多重数の候補の数と同数の複数のシーケンスグループであって、ストリーム多重数の候補とそれぞれ対応付けられた複数のシーケンスグループを保持する。また、シーケンスグループテーブル210は、各シーケンスグループに設定されたシーケンスセットを示す情報を保持する。
 特定部211は、シーケンスグループテーブル210が保持するシーケンスグループを参照して、相関検出部209から入力されるプリアンブルシーケンスに基づいて、ストリーム多重数L、および、相関検出部209で検出されたプリアンブルシーケンス以外の他のプリアンブルシーケンスを特定する。具体的には、特定部211は、シーケンスグループテーブル210が保持する複数のシーケンスグループのうち、相関検出部209から入力されるプリアンブルシーケンスが含まれるシーケンスグループに対応付けられたストリーム多重数を、無線送信装置100が使用したストリーム多重数Lとして特定する。また、特定部211は、相関検出部209から入力されるプリアンブルシーケンスとシーケンスセットの関係にあるプリアンブルシーケンスを特定する。そして、特定部211は、特定したストリーム多重数Lをストリーム結合処理部207に出力する。また、特定部211は、特定したプリアンブルシーケンスおよび相関検出部209から入力されるプリアンブルシーケンス、つまりL個のプリアンブルシーケンスのシーケンス番号をプリアンブル生成部212に出力する。
 プリアンブル生成部212は、特定部211から入力されるシーケンス番号に従って、ストリーム多重数Lと同数の複数(L個)のプリアンブルシーケンスを生成する。そして、プリアンブル生成部212は、生成したL個のプリアンブルシーケンスを受信処理部202~202-Pの各チャネル推定部204にそれぞれ出力する。
 次に、無線送信装置100(図1)におけるプリアンブルシーケンスの生成処理および無線受信装置200(図2)におけるプリアンブルシーケンスの検出処理について詳細に説明する。
 以下の説明では、無線送信装置100のアンテナポート数Pを4本とする。つまり、無線送信装置100のアンテナポート112-1~112-4から複数のストリームが送信される。また、ストリーム多重数の候補を1,2,3,4の4候補とする。つまり、ストリーム多重数の候補数をアンテナポート数Pと同数とする。また、無線送信装置100および無線受信装置200が使用するプリアンブルシーケンスの候補データを、プリアンブルシーケンス番号0~39の40個のプリアンブルシーケンスとする。つまり、無線送信装置100のシーケンス保持部103および無線受信装置200のシーケンス保持部208は、40個のプリアンブルシーケンス(シーケンス番号0~39)を共有する。
 よって、アンテナポート数P=4が入力される場合、グループ数決定部102は、40個のプリアンブルシーケンスをグループ化して得られるシーケンスグループの数を4に決定する。すなわち、グループ数決定部102では、ストリーム多重数の候補数と同数のグループ数4が決定される。
 次いで、シーケンスグループ生成部104は、まず、グループ数決定部102から入力されるグループ数4に基づいて、シーケンス保持部103が保持するプリアンブルシーケンス(シーケンス番号0~39)を4つのシーケンスグループ#1~#4にグループ化する。例えば、図3に示すように、シーケンスグループ生成部104は、シーケンス番号0~39のプリアンブルシーケンスを、均等に10個ずつグループ化する。具体的には、シーケンスグループ生成部104は、図3に示すように、シーケンスグループ#1としてシーケンス番号0~9のプリアンブルシーケンスをグループ化し、シーケンスグループ#2としてシーケンス番号10~19のプリアンブルシーケンスをグループ化し、シーケンスグループ#3としてシーケンス番号20~29のプリアンブルシーケンスをグループ化し、シーケンスグループ#4としてシーケンス番号30~39のプリアンブルシーケンスをグループ化する。
 また、シーケンスグループ生成部104は、シーケンスグループ#1~#4と、ストリーム多重数の候補1,2,3,4とをそれぞれ対応付ける。つまり、シーケンスグループ生成部104は、図3に示すシーケンスグループ#1とストリーム多重数1とを対応付け、シーケンスグループ#2とストリーム多重数2とを対応付け、シーケンスグループ#3とストリーム多重数3とを対応付け、シーケンスグループ#4とストリーム多重数4とを対応付ける。
 また、シーケンスグループ生成部104は、生成した各シーケンスグループ#1~#4において、各シーケンスグループに対応付けられたストリーム多重数(1,2,3,4)と同数のプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを構成する。具体的には、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数1に対応付けられたシーケンスグループ#1では、1つのプリアンブルシーケンスから成る10個のシーケンスセットを構成する。同様に、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数2に対応付けられたシーケンスグループ#2では、2つのプリアンブルシーケンスから成る5個のシーケンスセットを構成する。シーケンスグループ#3および#4についても同様である。なお、各シーケンスグループにおいて、あるシーケンスセットを構成するプリアンブルシーケンスは、他のシーケンスセットには含まれない。
 ここで、一例として、シーケンスグループ生成部104における、シーケンスグループ#2(図3に示すシーケンス番号#10~#19のプリアンブルシーケンス)のシーケンスセットの構成例1および2について説明する。
 <構成例1>
 本構成例では、シーケンスグループ生成部104は、各シーケンスグループにおいて、シーケンス番号が小さいプリアンブルシーケンスから順に、シーケンスセットを構成する。
 具体的には、図4に示すように、シーケンスグループ生成部104は、シーケンスグループ#2に含まれるシーケンス番号10~19の10個のプリアンブルシーケンスを、シーケンス番号が小さいプリアンブルシーケンスから2つずつ順に選択し、1つのシーケンスセットを構成する。つまり、シーケンスグループ生成部104は、図4に示すように、シーケンス番号10および11の2つのプリアンブルシーケンスを選択してシーケンスセット1を構成し、シーケンス番号12および13の2つのプリアンブルシーケンスを選択してシーケンスセット2を構成し、シーケンス番号14および15の2つのプリアンブルシーケンスを選択してシーケンスセット3を構成する。シーケンスセット4および5についても同様である。
 このように、本構成例では、シーケンスグループ生成部104は、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号の順にシーケンスセットを構成する。よって、無線送信装置100および無線受信装置200では、各シーケンスセットの先頭のプリアンブルシーケンスのシーケンス番号を共有することで、各シーケンスセットの他のプリアンブルシーケンスを特定することができ、シーケンスセットのすべての情報を共有することが可能となる。
 <構成例2>
 本構成例では、シーケンスグループ生成部104は、各シーケンスグループにおいて、相関が低いプリアンブルシーケンス同士で同一のシーケンスセットが構成されるように、複数のシーケンスセットを構成する。
 ここでは、シーケンス番号が近接するプリアンブルシーケンス同士ほど相関が高く(つまり、符号間距離が近く)、シーケンス番号が離れたプリアンブルシーケンス同士ほど相関が低い(つまり、符号間距離が遠い)場合について説明する。例えば、ウォルシュコードは、親系列が同じ拡散符号間では相関が高くなる。
 そこで、本構成例では、シーケンスグループ生成部104は、シーケンス番号が離れたプリアンブルシーケンス同士(つまり、相関が低いプリアンブルシーケンス同士)から成るシーケンスセットを構成する。すなわち、構成例1に係るシーケンスグループ生成部104が、シーケンス番号の順にシーケンスセットを構成したのに対し、本構成例に係るシーケンスグループ生成部104は、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号をインタリーブさせてシーケンスセットを構成する。
 具体的には、図5に示すように、シーケンスグループ生成部104は、シーケンスグループ#2に含まれるシーケンス番号10~19の10個のプリアンブルシーケンスに対して、シーケンス番号が5だけ離れたプリアンブルシーケンス同士を組み合わせて、1つのシーケンスセットを構成する。つまり、シーケンスグループ生成部104は、図5に示すように、シーケンス番号10および15の2つのプリアンブルシーケンスを選択してシーケンスセット1を構成し、シーケンス番号11および16の2つのプリアンブルシーケンスを選択してシーケンスセット2を構成し、シーケンス番号12および17の2つのプリアンブルシーケンスを選択してシーケンスセット3を構成する。シーケンスセット4および5についても同様である。図5に示すように、シーケンスセット1~5をそれぞれ構成する2つのプリアンブルシーケンスのシーケンス番号は、いずれも5だけ離れている。
 これにより、シーケンスセット内のプリアンブルシーケンス同士の相関が低くなる。よって、無線送信装置100が異なるストリームに対して、シーケンスセット内のプリアンブルシーケンスをそれぞれ割り当てることにより、無線受信装置200におけるプリアンブルシーケンスの検出精度を向上させることができる。
 以上、シーケンスセット構成例1および2について説明した。なお、各シーケンスグループにおいてストリーム多重数と同数のプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを構成する方法は、上記構成例1および2に限らない。
 また、ここでは、ストリーム多重数が2の場合について説明したが、ストリーム多重数1,3,4(図3に示すシーケンスグループ#1,#3,#4にそれぞれ対応付けられたストリーム多重数)についても同様にしてシーケンスセットが構成される。
 シーケンスグループ生成部104で生成したシーケンスグループ(例えば、図3)、および、シーケンスセット(例えば、図4または図5)は、シーケンスグループ生成部104と、無線受信装置200のシーケンスグループテーブル210とで共有される。
 そして、シーケンスグループ選択部105は、多重数決定部101で決定されたストリーム多重数Lに応じて、使用するプリアンブルシーケンスを選択する。
 ここで、例えば、多重数決定部101が決定したストリーム多重数Lが2の場合について説明する。この場合、シーケンスグループ選択部105は、シーケンスグループ生成部104が生成した図3に示すシーケンスグループのうち、ストリーム多重数L=2に対応付けられたシーケンスグループ#2を選択する。
 次いで、プリアンブル生成部106は、シーケンスグループ選択部105が選択したシーケンスグループ#2内のシーケンスセット(図4または図5に示すシーケンスセット1~5)のいずれか1つを選択して、ストリーム多重数Lと同数(2個)のプリアンブルシーケンスを生成する。例えば、プリアンブル生成部106は、図5に示すシーケンスグループ#2内のシーケンスセット1~5のうち、シーケンスセット1を選択し、シーケンスセット1を構成するシーケンス番号10および15の2つのプリアンブルシーケンスを生成する。
 そして、無線送信装置100は、シーケンス番号10および15の2つのプリアンブルシーケンスがそれぞれ付加された2つのストリームデータを無線受信装置200へ送信する。
 一方、無線受信装置200の相関検出部209は、無線送信装置100から受信した受信プリアンブルシーケンスが入力されると、受信プリアンブルシーケンスと、シーケンス保持部208が保持するN=40個のプリアンブルシーケンス(図3に示すシーケンス番号0~39のプリアンブルシーケンス)との相関をそれぞれ取り、相関値が最大のプリアンブルシーケンスを検出する。ここでは、例えば、相関検出部209は、受信プリアンブルシーケンスと、40個のプリアンブルシーケンス(シーケンス番号0~39)との相関をそれぞれ取った結果、最大の相関値を取るシーケンス番号15のプリアンブルシーケンスを検出する。
 次いで、特定部211は、シーケンスグループテーブル210が保持する図3に示すシーケンスグループを参照して、相関検出部209が検出したプリアンブルシーケンス(シーケンス番号15)が含まれるシーケンスグループに対応付けられたストリーム多重数Lを特定する。具体的には、図3に示すように、シーケンス番号15のプリアンブルシーケンスが含まれるシーケンスグループがシーケンスグループ#2であるので、特定部211は、無線送信装置100から送信された送信データのストリーム多重数Lが2であると特定する。
 また、特定部211は、シーケンスグループテーブル210が保持するシーケンスセット(例えば、図4または図5)を参照して、相関検出部209が検出したプリアンブルシーケンス(ここでは、シーケンス番号15のプリアンブルシーケンス)以外のプリアンブルシーケンスを特定する。具体的には、図5に示すように、シーケンス番号15のプリアンブルシーケンスはシーケンスセット1に含まれるので、特定部211は、シーケンス番号15のプリアンブルシーケンスと同一のシーケンスセット1を構成するプリアンブルシーケンスとしてシーケンス番号10のプリアンブルシーケンスを特定する。
 これにより、無線受信装置200は、無線送信装置100から送信されたL個(ここでは2個)のプリアンブルシーケンス(相関検出部209で検出したシーケンス番号15のプリアンブルシーケンスおよび特定部211で特定したシーケンス番号10のプリアンブルシーケンス)を得ることができる。
 このように、無線送信装置100および無線受信装置200は、複数のプリアンブルシーケンスを複数のシーケンスグループにグループ化し、各シーケンスグループとストリーム多重数とを対応付けている。これにより、無線受信装置200は、無線送信装置100から送信されたプリアンブルシーケンスのうち少なくとも1つを検出することができれば、そのプリアンブルシーケンスを含むシーケンスグループに基づいてストリーム多重数を特定できる。
 また、無線送信装置100および無線受信装置200は、各シーケンスグループにおいて、各シーケンスグループに対応付けられたストリーム多重数と同数のプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを共有する。ここで、各プリアンブルシーケンスは、複数のシーケンスセットのいずれか1つのみに設定され、異なるシーケンスセットに重複して設定されない。これにより、無線受信装置200は、いずれか1つの送信アンテナポートから送信されたプリアンブルシーケンスを正常に検出できれば、プリアンブルシーケンスが正常に検出された送信アンテナポート以外の送信アンテナポートから送信されたプリアンブルシーケンスを確実に特定することができる。
 例えば、ストリーム多重数Lが3の場合、無線送信装置100のアンテナポート1~3(例えば、アンテナポート112-1~112-3)から3つのプリアンブルシーケンスがそれぞれ送信される。この場合、図6に示すように、無線受信装置200は、あるアンテナポートから送信されたプリアンブルシーケンスを検出できなくても(図6に示す‘×’の場合でも)、シーケンスセットを参照して、正常(図6に示す‘○’)に検出したプリアンブルシーケンスに基づいて、検出できなかったプリアンブルシーケンスを特定することができる。すなわち、図6に示すように、無線受信装置200は、無線送信装置100のアンテナポート1~3(例えば、アンテナポート112-1~112-3)から送信されるプリアンブルシーケンスのうちいずれか1つでも正常(図6に示す‘○’の場合)に検出できれば、データ信号を正常に復調することができる(復調成功)。つまり、無線受信装置200は、図6に示すように、すべてのアンテナポート1~3から送信されるプリアンブルシーケンスを正常に検出できない場合(図6最下段に示すようにすべて‘×’の場合)のみ、データ信号の復調に失敗する。ここで、図6において、各アンテナポートからそれぞれ送信されるプリアンブルシーケンスの検出に失敗する確率をPとすると、無線受信装置200においてデータ信号の復調に失敗する確率、つまり、すべてのプリアンブルシーケンスの検出に失敗する確率(図6最下段に示すすべてが‘×’になる確率)は、Pとなる。すなわち、無線受信装置200においてデータ信号の復調に成功する確率は1-Pとなる。
 また、無線通信システムおける伝搬環境の特性に着目すると、無線送信装置100の複数の送信アンテナポート(図1ではアンテナポート112-1~112-P)から送信される信号は、それぞれ異なる伝搬路を経由して無線受信装置200の受信アンテナポートで受信される。そのため、上述したように、無線送信装置100と無線受信装置200との間の回線品質は、回線毎(すなわち、アンテナポート毎)に異なる。よって、すべての回線の回線品質が良好になる確率は低く、いずれかの回線の回線品質のみが良好となる確率が高い。すなわち、各回線(アンテナポート間)の回線品質にはばらつきが生じる。
 しかし、本実施の形態によれば、無線受信装置200では、各回線(アンテナポート)の回線品質に依らず、少なくとも1回線でプリアンブルシーケンスを正常に検出することができれば、ストリーム多重数L、および、無線送信装置100から送信されたすべてのプリアンブルシーケンスを確実に特定することができる。
 このように、本実施の形態によれば、無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数および無線送信装置が使用したプリアンブルシーケンスを確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、複数のプリアンブルシーケンスのシーケンス番号の特定の桁と複数のシーケンスグループとをそれぞれ対応付けて、複数のプリアンブルシーケンスを複数のシーケンスグループにグループ化する。
 以下の説明では、実施の形態1と同様、本実施の形態に係る無線送信装置100(図1)のアンテナポート数Pを4本とし、ストリーム多重数の候補を1,2,3,4の4候補とする。また、図7に示すように、無線送信装置100および本実施の形態に係る無線受信装置200(図2)が使用するプリアンブルシーケンスの候補データを、プリアンブルシーケンス番号00~39の40個のプリアンブルシーケンスとする。つまり、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号は、図7に示すように、2桁の10進数で表される。
 無線送信装置100のシーケンスグループ生成部104は、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号(00~39)を表す2桁のうち上位桁(すなわち、10の位)とシーケンスグループ番号とを対応付けて、シーケンス保持部103が保持するプリアンブルシーケンス(シーケンス番号00~39)を4つのシーケンスグループ#1~#4にグループ化する。
 具体的には、図7に示すように、シーケンスグループ生成部104は、シーケンスグループ#1として、シーケンス番号の上位桁が‘0’であるシーケンス番号00~09の10個のプリアンブルシーケンスをグループ化する。同様に、図7に示すように、シーケンスグループ生成部104は、シーケンスグループ#2として、シーケンス番号の上位桁が‘1’であるシーケンス番号10~19の10個のプリアンブルシーケンスをグループ化する。シーケンスグループ#3および#4についても同様である。つまり、図7に示すように、シーケンス番号の上位桁(0,1,2,3)とシーケンスグループのグループ番号(1,2,3,4)とがそれぞれ対応付けられている。
 また、シーケンスグループ生成部104は、実施の形態1と同様、シーケンスグループ#1~#4と、ストリーム多重数の候補1,2,3,4とをそれぞれ対応付ける。また、シーケンスグループ生成部104は、実施の形態1と同様、生成した各シーケンスグループ#1~#4において、各シーケンスグループにそれぞれ対応付けられたストリーム多重数(1,2,3,4)と同数のプリアンブルシーケンスから成るシーケンスセットを構成してもよい。
 一方、無線受信装置200の特定部211は、シーケンスグループテーブル210が保持する図7に示すシーケンスグループを参照して、相関検出部209が検出したプリアンブルシーケンスのシーケンス番号のうち、上位桁に対応するシーケンスグループに対応付けられたストリーム多重数Lを特定する。例えば、相関検出部209が図7に示すシーケンス番号15のプリアンブルシーケンスを検出した場合、特定部211は、シーケンス番号15の上位桁‘1’に対応するシーケンスグループ#2に対応付けられたストリーム多重数L=2を、無線送信装置100が使用したストリーム多重数として特定する。
 これにより、無線受信装置200は、受信したプリアンブルシーケンスのシーケンス番号の特定の桁(ここでは、2桁の10進数のうち上位桁)のみを識別するだけで、そのプリアンブルシーケンスが含まれるシーケンスグループ、すなわち、ストリーム多重数を特定することができる。
 このようにして、本実施の形態によれば、実施の形態1と同様、無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数を確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる。さらに、本実施の形態によれば、無線受信装置は、検出したプリアンブルシーケンスのシーケンス番号の特定の桁のみを識別するだけでストリーム多重数を特定できるので、ストリーム多重数の検索回路をより簡単な構成にすることができる。さらに、本実施の形態によれば、無線受信装置は、検出したプリアンブルシーケンスのシーケンス番号の特定の桁のみを識別してストリーム多重数を特定するので、より早い時刻でストリーム多重数を特定することができ、処理時間を短縮することができる。
 なお、本実施の形態では、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号を2桁の10進数で表す場合(図7)について説明した。しかし、本発明では、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号は、2桁の10進数に限らず、例えば、3桁以上の10進数でもよい。また、本発明では、プリアンブルシーケンスのシーケンス番号は、10進数に限らず、例えば、2進数表記のシーケンス番号のうち特定のビットをシーケンスグループと対応付けてもよい。2進数表記の特定のビットをシーケンスグループと対応付ける場合には、シーケンスグループの作成単位が2のべき乗単位となるため、デジタル通信機での設計が容易となる。
 (実施の形態3)
 セルラシステムでは、セル中心付近に位置する端末(無線送信装置)ほど、基地局(無線受信装置)との間の伝搬ロスが小さくなり、基地局における受信品質(例えば、受信SNR(Signal to Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)、またはRSSI(Received Signal Strength Indicator)等)がより大きくなる。
 ここで、ストリーム多重数は、無線送信装置(端末)と無線受信装置(基地局)との間の伝搬路(チャネル)を表す行列(チャネル行列)の固有値のうち、雑音よりも大きい固有値の数によって決定される。セル中心(基地局)から近い距離に位置する無線送信装置(端末)からの受信信号ほど、受信信号に対する雑音が減少するとともに、受信信号レベルが増加し、さらに、他セルからの干渉またはマルチパスによる干渉が減少する。よって、セル中心から近い距離に位置する無線送信装置(端末)ほど、チャネル行列内における、雑音よりも大きい固有値の数が増加するため、使用できるストリーム多重数はより多くなる。
 上記特性より、セル中心(基地局)からの距離Rに応じて、無線送信装置(端末)が使用するストリーム多重数Lが決定される。例えば、図8に示すように、無線受信装置(基地局)を中心とすると、半径rのエリア内に位置する無線送信装置(端末)はストリーム多重数4を使用することが可能となる。同様にして、図8に示すように、半径2rのエリア内に位置する無線送信装置はストリーム多重数3を使用することが可能となり、半径3rのエリア内に位置する無線送信装置はストリーム多重数2を使用することが可能となり、半径4rのエリア内に位置する無線送信装置はストリーム多重数1を使用することが可能となる。つまり、セル中心からの距離Rが長くなるほど、使用可能なストリーム多重数はより少なくなる。
 ここで、図8に示すすべてのエリアに複数の無線送信装置(端末)が均等に分布しているとする。この場合、図8に示す各エリアに分布する無線送信装置の数の割合は、各エリアの面積の割合で表される。このとき、無線送信装置(端末)の分布に着目すると、例えば、ストリーム多重数4を使用可能な無線送信装置は図8に示すストリーム多重数4のエリア(半径r以内)のみに位置する。そのため、ストリーム多重数4を使用可能な無線送信装置の数は少ない(ストリーム多重数4のエリア面積は小さい)。一方、ストリーム多重数1を使用可能な無線送信装置は図8に示すすべてのエリア(半径4r以内)に位置するため、ストリーム多重数1を使用可能な無線送信装置の数は多い。
 つまり、ストリーム多重数が少ないほど、そのストリーム多重数を使用可能な無線送信装置の数がより多くなる。すなわち、ストリーム多重数が少ないほど、そのストリーム多重数に対応付けて使用されるプリアンブルシーケンスの数はより多くなる。
 そこで、本実施の形態では、複数のプリアンブルシーケンスを複数のシーケンスグループにグループ化する際、より少ないストリーム多重数に対応付けられたシーケンスグループほど、シーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスの数をより多くする。換言すると、使用可能な無線送信装置の数が少ないストリーム多重数に対応付けられたシーケンスグループほど、シーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスの数をより少なくする。
 以下、具体的に説明する。以下の説明では、実施の形態1と同様、本実施の形態に係る無線送信装置100(図1)のアンテナポート数Pを4本とし、ストリーム多重数の候補を1,2,3,4の4候補とする。また、図9に示すシーケンスグループ#1~#4と、ストリーム多重数の候補1,2,3,4とがそれぞれ対応付けられている。また、図9に示すように、無線送信装置100(図1)および本実施の形態に係る無線受信装置200(図2)が使用するプリアンブルシーケンスの候補データの数をN個とする。
 ここで、図8に示すように、ストリーム多重数4のエリア(半径r以内)の面積はπrであり、ストリーム多重数3のエリア(半径2r以内)の面積はπ(2r)であり、ストリーム多重数2のエリア(半径3r以内)の面積はπ(3r)であり、ストリーム多重数1のエリア(半径4r以内)の面積はπ(4r)である。よって、図8に示すセル内に位置する無線送信装置100(端末)において、ストリーム多重数1,2,3,4を使用可能な無線送信装置100の数の比率は、16:9:4:1となる。
 このように、あるセル(例えば図8)に位置する無線送信装置100(端末)の数はストリーム多重数に依存する。具体的には、より多くのストリーム多重数を使用可能な無線送信装置100(例えば図8に示すストリーム多重数4の無線送信装置100)はセル中心付近(例えば図8に示す半径r以内のエリア)のみに少なく分布する。一方、より少ないストリーム多重数を使用可能な無線送信装置100(例えば図8に示すストリーム多重数1の無線送信装置100)はセル全体(例えば図8に示す半径4r内のエリア)に多く分布する。
 そこで、無線送信装置100のシーケンスグループ生成部104は、各ストリーム多重数の候補(1,2,3,4)を使用可能な無線送信装置100(端末)の数の比率(16:9:4:1)に応じて、シーケンス保持部103が保持するN個のプリアンブルシーケンスを、シーケンスグループ#1~#4にグループ化する。具体的には、図9に示すように、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数1に対応付けられたシーケンスグループ#1として(N×16/30)個のプリアンブルシーケンスをグループ化し、ストリーム多重数2に対応付けられたシーケンスグループ#2として(N×9/30)個のプリアンブルシーケンスをグループ化し、ストリーム多重数3に対応付けられたシーケンスグループ#3として(N×4/30)個のプリアンブルシーケンスをグループ化し、ストリーム多重数4に対応付けられたシーケンスグループ#4として(N×1/30)個のプリアンブルシーケンスをグループ化する。
 つまり、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数の各候補に対応付けられたシーケンスグループのうち、ストリーム多重数がより少ない候補に対応付けられたシーケンスグループほど、シーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスの数をより多くする。換言すると、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数の各候補に対応付けられたシーケンスグループのうち、使用可能な無線送信装置100の数が少ない候補に対応付けられたシーケンスグループほど、シーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスの数をより少なくする。
 このように、各ストリーム多重数を使用可能な無線送信装置100の数に応じて、複数のプリアンブルシーケンスを複数のシーケンスグループにグループ化することで、図9に示すN個のプリアンブルシーケンスは、複数の無線送信装置100に無駄なく割り当てられる。
 このようにして、本実施の形態によれば、実施の形態1と同様、無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数を確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる。さらに、本実施の形態によれば、各無線送信装置(端末)に対して、プリアンブルシーケンスを無駄なく割り当てることができる。
 (実施の形態4)
 実施の形態3では、各ストリーム多重数を使用可能な無線送信装置(端末)の数に応じて、各ストリーム多重数に対応付けられたシーケンスグループ内のプリアンブルシーケンス数を決定した。これに対し、本実施の形態では、各ストリーム多重数を使用可能な無線送信装置(端末)の数、および、ストリーム多重数に応じて、各ストリーム多重数にそれぞれ対応付けられたシーケンスグループ内のプリアンブルシーケンス数を決定する。
 上述したように、より少ないストリーム多重数を使用可能な無線送信装置ほど、セル内により多く分布する。しかし、より少ないストリーム多重数を使用可能な無線送信装置の数はセル内に多く分布するものの、各無線送信装置が使用するストリーム多重数はより少なくなる。つまり、より少ないストリーム多重数を使用可能な無線送信装置はセル内に多く分布するものの、各無線送信装置が使用するプリアンブルシーケンスはより少ない。換言すると、より多くのストリーム多重数を使用可能な無線送信装置の数はセル内に少く分布しているものの、各無線送信装置が使用するプリアンブルシーケンスはより多くなる。
 そこで、本実施の形態では、各ストリーム多重数の候補を使用可能な無線送信装置(端末)の数および各ストリーム多重数に応じて、各ストリーム多重数の候補に対応付けられたシーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスの数を決定する。
 以下の説明では、実施の形態1と同様、本実施の形態に係る無線送信装置100(図1)のアンテナポート数Pを4本とし、ストリーム多重数の候補を1,2,3,4の4候補とする。また、図10に示すシーケンスグループ#1~#4と、ストリーム多重数の候補1,2,3,4とがそれぞれ対応付けられている。また、図10に示すように、実施の形態3と同様、無線送信装置100(図1)および本実施の形態に係る無線受信装置200(図2)が使用するプリアンブルシーケンスの候補データの数をN個とする。また、実施の形態3と同様、図8に示すセル内に複数の無線送信装置100(端末)が均等に分布しているとする。よって、実施の形態3と同様、図8に示すように、ストリーム多重数1,2,3,4を使用可能な無線送信装置100の数の比率は、16:9:4:1となる。
 無線送信装置100のシーケンスグループ生成部104は、各ストリーム多重数を使用可能な無線送信装置100の数の比率に、各ストリーム多重数を乗算して得られる比率に応じて、シーケンス保持部103が保持するN個のプリアンブルシーケンスを複数のシーケンスグループにグループ化する。
 例えば、シーケンスグループ生成部104は、各ストリーム多重数を使用可能な無線送信装置100(端末)の数の比率(16:9:4:1)に、各ストリーム多重数(1,2,3,4)をそれぞれ乗算した比率(16:18:12:4)を算出する。すなわち、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数1,2,3,4に対応付けられたシーケンスグループ(図10に示すシーケンスグループ#1~#4)でそれぞれ必要なプリアンブルシーケンス数の比率(8:9:6:2)を算出する。そして、シーケンスグループ生成部104は、算出した比率(8:9:6:2)に応じて、各ストリーム多重数に対応付けられたシーケンスグループ内のプリアンブルシーケンスの数を決定し、N個のプリアンブルシーケンスをシーケンスグループ#1~#4にグループ化する。
 つまり、図10に示すように、シーケンスグループ生成部104は、ストリーム多重数1に対応付けられたシーケンスグループ#1として(N×8/25)個のプリアンブルシーケンスをグループ化し、ストリーム多重数2に対応付けられたシーケンスグループ#2として(N×9/25)個のプリアンブルシーケンスをグループ化し、ストリーム多重数3に対応付けられたシーケンスグループ#3として(N×6/25)個のプリアンブルシーケンスをグループ化し、ストリーム多重数4に対応付けられたシーケンスグループ#4として(N×2/25)個のプリアンブルシーケンスをグループ化する。
 このように、各ストリーム多重数に対応付けられたシーケンスグループにおいて必要なプリアンブルシーケンスの数に応じて、複数のプリアンブルシーケンスを複数のシーケンスグループにグループ化することで、図10に示すN個のプリアンブルシーケンスは、複数の無線送信装置100にさらに無駄なく割り当てられる。
 よって、本実施の形態によれば、各無線送信装置(端末)に対して、プリアンブルシーケンスを、実施の形態3よりもさらに無駄なく割り当てることができ、かつ、実施の形態1と同様、無線送信装置のいずれのアンテナから送信されたプリアンブルシーケンスが検出される場合でも、ストリーム多重数を確実に特定し、データ信号を正常に復号することができる。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態において、無線送信装置100と無線受信装置200との間でシーケンスグループおよびシーケンスセットを共有する方法として、無線送信装置100と無線受信装置200との間でシーケンスグループおよびシーケンスセットを示す情報をシグナリングしてもよい。シグナリングにより通信開始前に無線送信装置100と無線受信装置200との間でシーケンスグループおよびシーケンスセットを共有することで、伝搬路の状況に応じたプリアンブルシーケンスの割当が可能となり、無線受信装置200におけるプリアンブルシーケンスの検出精度が向上する。また、無線送信装置100と無線受信装置200との間でシーケンスグループおよびシーケンスセットを共有する方法として、標準規格書にてシーケンスグループおよびシーケンスセットを確定してもよい。これにより、無線送信装置100と無線受信装置200との間で通信毎のシグナリングが不要となり、無線送信装置100はシーケンスグループ及びシーケンスセットを示す情報を事前に通知することなく、ストリーム多重したデータ信号を無線受信装置200へ送信することが可能となる。
 また、上記実施の形態では、すべてのストリーム多重数の候補に対応付けられたシーケンスグループを生成する場合について説明した。しかし、本発明では、すべてのストリーム多重数の候補に対応付けられたシーケンスグループを生成しなくてもよい。例えば、3GPPセルラシステムの端末の種類は、カテゴリと称される区分によって種別化されている。具体的には、ビデオストリーム、写真および音声を扱う端末のカテゴリ、または、音声のみを扱う端末のカテゴリ等により、端末の種類が種別化されている。そこで、3GPPセルラシステムにおいて、ビデオストリームを扱う端末のような、データストリーム多重を行う高性能な端末(無線送信装置)に対して本発明を適用し、音声のみを扱う端末のような、データストリーム多重数が少ない端末(無線送信装置)に対しては本発明を適用しなくてもよい。つまり、例えば、図11に示すように、ストリーム多重数が少ない場合(図11ではストリーム多重数1および2の場合)、すなわち、使用されるプリアンブルシーケンス数が少ない場合、無線送信装置は任意のプリアンブルシーケンス(図11では、シーケンス番号kのプリアンブルシーケンス、または、シーケンス番号l、mのプリアンブルシーケンス)を用いてもよい。一方、ストリーム多重数が多い場合(図11ではストリーム多重数3および4の場合)、つまり、使用されるプリアンブルシーケンスが多い場合、無線送信装置は上記実施の形態と同様にして、プリアンブルシーケンスをグループ化してもよい。これにより、ストリーム多重数が少ない場合には、端末(無線送信装置)は、上述したようなシーケンスグループおよびシーケンスセットを示す情報をメモリ等で保持する必要がないので、端末を安価に製作することが可能となる。
 また、上記実施の形態では、プリアンブルシーケンスを用いる場合について説明した。つまり、上記実施の形態では、無線送信装置と無線受信装置との間で既知である既知信号をデータ部分の前部に付加する(プリアンブル)場合について説明した。しかし、本発明では、既知信号を付加する箇所はデータ信号の前部に限らない。例えば、既知信号をデータ部分の途中に付加するミッドアンブルを使用する場合、または、既知信号をデータ部分の後部に付加するポストアンブルを使用する場合にも、本発明を適用することができる。ここで、既知信号を、上記実施の形態のようにプリアンブルとして付加する場合には、無線受信装置は、データ復調時により早い時刻で伝搬路の状況を把握することができるので、より早い時刻でデータ復調を完了することができる。また、既知信号をミッドアンブルとして付加する場合には、無線受信装置は、データ部分の中心付近の伝搬路の状況を把握できるので、チャネル推定精度を向上させることができる。また、既知信号をポストアンブルとして付加する場合には、無線受信装置は、次回送信されるスロットに対する、伝搬路の状況を予め把握することができる。この場合、無線送信装置は、次回送信されるスロット(または次回以降に送信されるスロット)のストリーム多重数に応じてポストアンブルを選択してもよい。
 また、上記実施の形態では、無線送信装置および無線受信装置で使用されるプリアンブルシーケンス数N=40の場合を一例として説明した。しかし、本発明では、プリアンブルシーケンスの数Nは40に限らず、例えば、プリアンブルシーケンス数Nが数十~数千個になる場合でも本発明を適用することができる。
 また、セルラシステムでは、そのセルの基地局がサービス可能なストリーム多重数(例えばストリーム多重数1~M)に対して、各ストリーム多重数を使用する端末が変化(例えば、端末数U1~Um)する場合がある。そこで、上記実施の形態において、基地局(無線受信装置)は、自局がサービス可能なストリーム多重数と、そのストリーム多重数を使用している端末(無線送信装置)の数との関係を複数の端末から得て、各シーケンスグループあたりのプリアンブルシーケンス数を示す情報(グループテーブル)を更新してもよい。
 具体的に、プリアンブルシーケンス数を示す情報(グループテーブル)の更新処理を図12に示す。図12において、ステップ(以下、STという)101では、基地局(無線受信装置)は、自局のセル内に位置する端末に対してグループテーブルを配信する。ここで、図12に示すグループテーブルには、ストリーム多重数1~3に対して任意のプリアンブルシーケンスが設定され、ストリーム多重数4に対して、上記各実施の形態と同様、複数のプリアンブルシーケンスがグループ化されたシーケンスグループ(グループ4)が設定されている。ST102-1では、ストリーム多重数4を使用する端末は、上記実施の形態と同様にして、グループ4内のプリアンブルシーケンスから4個のプリアンブルシーケンスを選択(グループ選択)する。一方、ST102-2~102-4では、ストリーム多重数3,2,1をそれぞれ使用する端末は、それぞれのストリーム多重数と同数の任意のプリアンブルシーケンスをランダムに選択(ランダム選択)する。ST103では、基地局は、受信したプリアンブルシーケンスに基づいて、各ストリーム多重数を使用する端末の数を分析する。ここでは、基地局は、ストリーム多重数3を使用する端末の数が増加していると判断する。ST104では、基地局は、分析結果に基づいてグループテーブルを更新する。ここでは、ストリーム多重数3を使用する端末の数が増加しているので、基地局はストリーム多重数3に対応付けられたシーケンスグループ(グループ3)を生成する。ST105では、基地局は、更新したグループテーブルをストリーム多重数4および3を使用する端末に配信する。ST106-1および106-2では、ストリーム多重数4または3を使用する端末は、上記各実施の形態と同様にして、シーケンスグループ3または4内のプリアンブルシーケンスから4個または3個のプリアンブルシーケンスをそれぞれ選択(グループ選択)する。一方、ST106-3および106-4では、102-3および102-4と同様にして、ストリーム多重数2または1を使用する端末は、それぞれのストリーム多重数と同数の任意のプリアンブルシーケンスをランダムに選択(ランダム選択)する。このように、基地局は、各ストリーム多重数を使用する端末の数の変化に応じてシーケンスグループを構成するプリアンブルシーケンスの数を更新することにより、プリアンブルシーケンスの割当を柔軟に行うことができる。
 また、上記実施の形態において、アンテナポートとは、1本または複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP-LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 また、本実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、本実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2009年3月26日出願の特願2009-076751の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
 100 無線送信装置
 200 無線受信装置
 101 多重数決定部
 102 グループ数決定部
 103,208 シーケンス保持部
 104 シーケンスグループ生成部
 105 シーケンスグループ選択部
 106,212 プリアンブル生成部
 107 ストリーム分割処理部
 108 送信処理部
 109 変調部
 110 プリアンブル付加部
 111 送信RF部
 112,201 アンテナポート
 202 受信処理部
 203 受信RF部
 204 チャネル推定部
 205 プリアンブル除去部
 206 復調部
 207 ストリーム結合処理部
 209 相関検出部
 210 シーケンスグループテーブル
  211 特定部

Claims (8)

  1.  空間多重するストリーム数の候補の中から、自装置が使用する前記ストリーム数を決定する決定手段と、
     複数のプリアンブルシーケンスを、前記候補の数と同数の複数のグループにグループ化するグループ化手段と、
     前記複数のグループのうち、決定された前記ストリーム数に対応付けられたグループを選択する選択手段と、
     選択された前記グループ内の前記ストリーム数と同数のプリアンブルシーケンスを選択して、自装置が使用するプリアンブルシーケンスを生成する生成手段と、
     を具備する無線送信装置。
  2.  前記グループ化手段は、さらに、前記複数のグループそれぞれにおいて、各グループに対応付けられた前記ストリーム数と同数のプリアンブルシーケンスから成るセットを構成する、
     請求項1記載の無線送信装置。
  3.  前記グループ化手段は、前記複数のプリアンブルシーケンスのシーケンス番号の特定の桁と前記複数のグループとを対応付けて、前記複数のプリアンブルシーケンスを前記複数のグループにグループ化する、
     請求項1記載の無線送信装置。
  4.  前記グループ化手段は、前記ストリーム数の候補にそれぞれ対応付けられた前記複数のグループのうち、前記ストリーム数がより少ない候補に対応付けられたグループほど、グループ内のプリアンブルシーケンスの数をより多くする、
     請求項1記載の無線送信装置。
  5.  前記グループ化手段は、前記ストリーム数の候補にそれぞれ対応付けられた前記複数のグループのうち、使用可能な無線送信装置の数が少ない前記候補に対応付けられたグループほど、グループ内のプリアンブルシーケンスの数をより少なくする、
     請求項1記載の無線送信装置。
  6.  前記グループ化手段は、前記ストリーム数の候補をそれぞれ使用可能な無線通信装置の数、および、各ストリーム数に応じて、前記ストリーム数の候補にそれぞれ対応付けられたグループ内のプリアンブルシーケンスの数を決定する、
     請求項1記載の無線送信装置。
  7.  無線送信装置から送信されたプリアンブルシーケンスを検出する検出手段と、
     複数のプリアンブルシーケンスをグループ化して得られる、空間多重するストリーム数の候補の数と同数の複数のグループであって、前記ストリーム数の候補とそれぞれ対応付けられた前記複数のグループのうち、検出された前記プリアンブルシーケンスが含まれるグループに対応付けられたストリーム数を、前記無線送信装置が使用したストリーム数として特定する特定手段と、
     を具備する無線受信装置。
  8.  空間多重するストリーム数の候補の中から、自装置が使用する前記ストリーム数を決定し、
     複数のプリアンブルシーケンスを、前記候補の数と同数の複数のグループにグループ化し、
     前記複数のグループのうち、決定された前記ストリーム数に対応付けられたグループを選択し、
     選択された前記グループ内の前記ストリーム数と同数のプリアンブルシーケンスを選択して、自装置が使用するプリアンブルシーケンスを生成する、
     プリアンブルシーケンス生成方法。
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