WO2012131823A1 - 受信品質推定装置、受信品質推定方法、受信品質推定プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体及び無線通信装置 - Google Patents

受信品質推定装置、受信品質推定方法、受信品質推定プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体及び無線通信装置 Download PDF

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estimate
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和紀 白鳥
昌幸 木全
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]

Definitions

  • the present invention relates to a reception quality estimation technique in a wireless communication apparatus.
  • Patent Document 1 reads out the interference wave signal level corresponding to the sector where communication was started from the stored interference wave signal levels.
  • a technique for estimating SIR (Signal-to-Interference-Ratio) of a received signal with the initial value as the initial value is disclosed.
  • the SIR estimation is obtained by a ratio of an RSSI (Received Signal Strength Indicator) estimated value and an ISSI (Interference Signal Strength Strength Indicator) estimated value.
  • An object of the present invention is to provide a technique for solving the above-described problems.
  • a reception quality estimation apparatus provides: A channel estimation unit that receives a received signal, performs channel estimation for each subcarrier, and outputs a channel estimation value; An ISSI estimation unit that inputs the channel estimation value, performs an ISSI estimation included in the received power, and outputs an ISSI estimation value; A correction coefficient input unit for inputting a correction coefficient for correcting the ISSI estimated value; A multiplication unit for multiplying the ISSI estimation value output by the ISSI estimation unit by the correction coefficient input by the correction coefficient input unit; An RSSI that receives the channel estimate and the ISSI estimate multiplied by the correction coefficient, performs RSSI estimation by subtracting the corrected ISSI estimate from the received power, and outputs an RSSI estimate An estimation unit; An SIR estimation unit that outputs the SIR estimation value by inputting the RSSI estimation value and the ISSI estimation value, and calculating a ratio between the RSSI estimation value and the ISSI estimation value; It is characterized by providing.
  • a reception quality estimation method includes: A channel estimation step of inputting a received signal, performing channel estimation for each subcarrier, and outputting a channel estimation value; An ISSI estimation step of inputting the channel estimation value, performing an ISSI estimation included in the received power, and outputting an ISSI estimation value; A correction coefficient input step of inputting a correction coefficient for correcting the ISSI estimated value; A multiplication step of multiplying the ISSI estimation value output from the ISSI estimation step by the correction coefficient input in the correction coefficient input step; An RSSI that receives the channel estimate and the ISSI estimate multiplied by the correction coefficient, performs RSSI estimation by subtracting the corrected ISSI estimate from the received power, and outputs an RSSI estimate An estimation step; An SIR estimation step of inputting the RSSI estimate value and the ISSI estimate value, and calculating a ratio of the RSSI estimate value and the ISSI estimate value to output an SIR estimate value; It is characterized by providing.
  • an apparatus provides: A wireless communication device including the reception quality estimation device described above, Control is performed using the SIR estimation value output from the SIR estimation unit of the reception quality estimation apparatus.
  • the reception quality estimation apparatus 100 includes a channel estimation unit 101, an ISSI estimation unit 102, a correction coefficient input unit 103, a multiplier 106, an RSSI estimation unit 104, an SIR estimation unit 105, including.
  • the channel estimation unit 101 receives a received signal, performs channel estimation for each subcarrier, and outputs a channel estimation value 101a.
  • ISSI estimating section 102 receives channel estimated value 101a, performs ISSI estimation included in the received power, and outputs ISSI estimated value 102a.
  • the correction coefficient input unit 103 inputs a correction coefficient for the ISSI estimated value 102a.
  • the multiplier 106 multiplies the ISSI estimation value 102 a output from the ISSI estimation unit 102 by the correction coefficient 103 a input from the correction coefficient input unit 103.
  • the RSSI estimation unit 104 receives the channel estimation value 101a and the ISSI estimation value 106a multiplied by the correction coefficient, performs RSSI estimation by subtracting the corrected ISSI estimation value 106a from the received power, and performs the RSSI estimation value. 104a is output.
  • the SIR estimation unit 105 receives the RSSI estimated value 104a and the ISSI estimated value 102a, calculates a ratio between the RSSI estimated value 104a and the ISSI estimated value 102a, and outputs the SIR estimated value 105a.
  • dispersion of SIR estimation values can be kept low without an increase in processing time.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the wireless communication system 200 according to the present embodiment.
  • base station 210 and mobile station 220 that perform wireless communication.
  • base station 210 and mobile station 220 in FIG. 2 perform transmission power control using SIR estimation values that are reception quality estimation values.
  • Other functional components that perform specific processing between the base station 210 and the mobile station 220 are omitted because they are not characteristic features of the present invention.
  • the base station 210 includes a wireless control unit 211 that controls wireless communication with other wireless communication stations.
  • a signal from radio control section 211 is received by receiving section 212, and the received signal is output to the outside and sent to reception quality estimating section 100-1.
  • the reception quality estimation unit 100-1 is obtained by using the reception quality estimation unit 100 of FIG.
  • the SIR estimated value 105a-1 that is the received quality estimated value from the received quality estimating unit 100-1 is sent to the transmission power control unit 213.
  • the transmission power control unit 213 appropriately controls the transmission power of the mobile station 220 by sending a TPC (Transmit Power Control) bit to the source mobile station 220 according to the SIR estimated value 105a-1, for example.
  • the TPC bit and the transmission signal are appropriately formatted by the transmission unit 214 and wirelessly transmitted from the antenna 215 to the mobile station 220 via the wireless control unit 211.
  • the mobile station 220 is the same.
  • a wireless control unit 221 that controls wireless communication with other wireless communication stations is provided.
  • a signal from radio control section 221 is received by receiving section 222, and the received signal is output to the outside and sent to reception quality estimating section 100-2.
  • the reception quality estimation unit 100-2 uses the reception quality estimation unit 100 of FIG.
  • the SIR estimated value 105a-2 that is the received quality estimated value from the received quality estimating unit 100-2 is sent to the transmission power control unit 223.
  • the transmission power control unit 223 appropriately controls the transmission power of the base station 210 by sending a TPC (Transmit Power Control) bit to the transmission source base station 210 in accordance with, for example, the SIR estimated value 105a-2.
  • the TPC bit and the transmission signal are appropriately formatted by the transmission unit 224 and wirelessly transmitted from the antenna 225 to the base station 210 via the wireless control unit 221.
  • the dispersion of the SIR estimation value can be suppressed, a sudden change in transmission power control can be suppressed.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a hardware configuration of the wireless communication apparatus 300 according to the present embodiment.
  • the wireless communication apparatus 300 shows components applicable to both the base station 210 and the mobile station 220.
  • the functional components related to the control specific to the base station 210 and the mobile station 220 are omitted because they are not directly related to the features of the present invention.
  • a CPU 310 is a processor for arithmetic control, and implements each functional component of FIG. 2 by executing a program.
  • the ROM 320 stores fixed data and programs such as initial data and programs.
  • the wireless control units 211 and 221 are control units for performing wireless communication with the other wireless communication stations illustrated in FIG.
  • the RAM 340 is a random access memory used by the CPU 310 as a temporary storage work area.
  • the RAM 340 has an area for storing data necessary for realizing the present embodiment.
  • Reference numeral 341 denotes reception data received from another wireless communication station.
  • Reference numeral 342 denotes transmission data to be transmitted to another wireless communication station.
  • Reference numeral 343 denotes transmission power control data (for example, TPC bits) that is generated corresponding to the SIR estimation value and is transmitted to the transmission destination wireless communication station together with the transmission data 342.
  • 344 is an estimated channel estimation value.
  • Reference numeral 345 denotes an estimated ISSI estimated value.
  • 346 is the estimated RSSI estimated value.
  • Reference numeral 347 denotes an SIR estimated value calculated from the ISSI estimated value 345 and the RSSI estimated value 346.
  • 748 is another communication control parameter stored mainly as a variable.
  • the storage 350 stores a database, various parameters, or the following data or programs necessary for realizing the present embodiment.
  • a correction coefficient 351 is multiplied by the ISSI estimated value.
  • the correction coefficient is a value smaller than 1.
  • Reference numeral 352 denotes other communication control parameters that are mainly stored as fixed values.
  • the storage 350 stores the following programs.
  • Reference numeral 353 denotes a communication control program for controlling the wireless communication apparatus.
  • the communication control program 353 includes various modules, and determines whether to store this wireless communication apparatus as a base station or to function as a mobile station. However, in the present embodiment, transmission power control based on the reception quality estimation value will be described, and description of other functions will be omitted.
  • Reference numeral 354 is a reception quality estimation module for calculating a reception quality estimation value (see FIG. 4).
  • Reference numeral 355 denotes a transmission power control module that performs transmission power control according to the reception quality estimation value.
  • Reference numeral 356 denotes another control module that is not directly related to the present embodiment as described above.
  • FIG. 3 shows only data and programs essential for the present embodiment, and general-purpose data and programs such as OS are not shown.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a procedure of reception quality estimation processing of the wireless communication apparatus according to the present embodiment. This flowchart is executed by the CPU 310 of FIG. 3 using the RAM 340, and implements each functional component of FIG.
  • step S401 a channel estimation value for each subcarrier is calculated using DMRS of the received signal.
  • the estimated channel estimation value is expressed as follows.
  • the channel estimation value “H” is a complex number
  • “k” represents a subcarrier number.
  • the ISSI for each subcarrier is estimated.
  • the calculated ISSI estimated value is expressed as follows.
  • step S405 the ISSI estimated value is multiplied by a correction coefficient.
  • the corrected ISSI estimate is expressed as:
  • step S407 the RSSI estimated value is calculated by subtracting the corrected ISSI estimated value from the received power for each subcarrier.
  • the received power for each subcarrier is expressed as follows by multiplying the channel estimation value and its complex conjugate.
  • the RSSI estimated value for each subcarrier is expressed as follows by subtracting the ISSI estimated value from the received power.
  • an SIR estimated value is calculated from the RSSI estimated value and the ISSI estimated value. Since the RSSI estimated value is a value for each subcarrier, when averaged by the assigned subcarriers, the following equation is obtained.
  • NTx is the number of subcarriers in the PUSCH allocation band.
  • the SIR estimated value is calculated by taking the ratio of the averaged RSSI estimated value and the ISSI estimated value.
  • the reception quality estimation apparatus is different from the first embodiment in that it includes a correction coefficient determination unit.
  • the correction coefficient determination unit adaptively changes during operation depending on the environment in which the wireless communication system is placed. For example, the correction coefficient is reduced when the number of RBs assigned to PUSCH is small in a low SNR environment. Since other configurations and operations are the same as those of the first embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the reception quality estimation apparatus 500 according to the present embodiment.
  • Reception quality estimation apparatus 500 includes correction coefficient determination unit 507 that determines correction coefficient 507a corresponding to the communication environment.
  • the correction coefficient input unit 103 sends the correction coefficient 507a output from the correction coefficient determination unit 507 to the multiplier 106 as the correction coefficient 103a.
  • Other components are the same as those in FIG.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the wireless communication apparatus 600 according to the present embodiment.
  • radio communication apparatus 600 shows components applicable to both base station 210 and mobile station 220.
  • the functional components related to the control specific to the base station 210 and the mobile station 220 are omitted because they are not directly related to the features of the present invention.
  • the same components as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the RAM 640 is a random access memory used by the CPU 310 as a temporary storage work area. In the RAM 640, an area for storing data necessary for realizing the present embodiment is secured. In addition to 341 to 348 in FIG. 3, the RAM 640 stores a correction coefficient 641 used for current reception quality estimation determined corresponding to the communication environment.
  • the storage 650 stores a database, various parameters, or the following data or programs necessary for realizing the present embodiment.
  • the storage 650 stores a correction coefficient determination table 651 used for correction coefficient determination instead of the correction coefficient 351 of FIG.
  • the storage 650 stores the following programs.
  • the storage 650 stores a reception quality estimation module 654 including a correction coefficient determination procedure instead of the reception quality estimation module 354 of FIG. 3 (see FIG. 6). Further, a correction coefficient determination module 655 that is included in the reception quality estimation module 654 and performs correction coefficient determination is added.
  • FIG. 6 shows only data and programs essential for the present embodiment, and general-purpose data and programs such as OS are not shown.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the correction coefficient determination table 651 according to this embodiment.
  • the correction coefficient determination table 651 in FIG. 7 stores the value of the correction coefficient ⁇ 702 in association with the PUSCH allocation RB number 701. As illustrated in FIG. 7, the correction coefficient ⁇ 702 is “1.0” when the PUSCH allocation RB count 701 is large. This is because, in an environment where the PUSCH allocation RB number 701 is large or the estimated SNR is high, the dispersion of the RSSI estimation value becomes small due to the high averaging effect. This is because it is desirable to be close to ". Then, as indicated by 703, when the PUSCH allocation RB number 701 becomes small (below 5 or less), the number of RBs gradually becomes smaller than “1”, and control is performed so as to suppress dispersion.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a procedure of reception quality estimation processing of the wireless communication apparatus according to the present embodiment. This flowchart is executed by the CPU 310 in FIG. 6 while using the RAM 640, and implements each functional component in FIG. In FIG. 8, steps similar to those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • a correction coefficient determination step S801 (see FIG. 9 for details) is added between steps S403 and S405 in FIG.
  • the correction coefficient ⁇ determined in step S801 is used.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the procedure of the correction coefficient determination process (S801) according to the present embodiment.
  • step S901 it is determined whether or not the estimated SNR is greater than or equal to a predetermined threshold value x [dB]. If the estimated SNR is greater than or equal to x [dB], the correction coefficient ⁇ is determined to be 1.0 in step S903. If the estimated SNR is less than x [dB], in step S905, the correction coefficient ⁇ is uniquely determined from the PUSCH allocation RB count 701 based on the correction coefficient determination table 651 in FIG.
  • the wireless communication system according to the present embodiment is different from the first embodiment in that the transmission power control unit is replaced with a transmission rate control unit. Since other configurations and operations are the same as those in the second embodiment, the same configurations and operations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the dispersion of the SIR estimated value can be suppressed, a sudden change in transmission rate control can be suppressed.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication system 1000 according to the present embodiment.
  • the transmission power control units 213 and 223 in FIG. 2 are simply replaced with the transmission rate control units 1013 and 1023, and the other configurations are the same. Similar components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the transmission rate control unit 1013 of the base station 1010 controls the transmission rate based on the SIR estimation value 105a-1 that is the reception quality estimation value output from the reception quality estimation unit 100-1. Also, the transmission rate control unit 1023 of the mobile station 1020 controls the transmission rate based on the SIR estimation value 105a-2 that is the reception quality estimation value output from the reception quality estimation unit 100-2.
  • the present invention may be applied to a system composed of a plurality of devices, or may be applied to a single device. Furthermore, the present invention can also be applied to a case where a reception quality estimation program that realizes the functions of the embodiments is supplied directly or remotely to a system or apparatus. Therefore, in order to realize the functions of the present invention on a computer, a program installed on the computer, a medium storing the program, and a WWW (World Wide Web) server that downloads the program are also included in the scope of the present invention. .
  • the present invention has been described as a hardware configuration, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also realize arbitrary processing by causing a CPU (Central Processing Unit) to execute a computer program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media.
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg, magneto-optical disks), CD-ROM (Read Only Memory) CD-R, CD -R / W, including semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)).
  • the program may be supplied to the computer by various types of temporary computer readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • (Appendix 1) Channel estimation means for receiving a received signal, performing channel estimation for each subcarrier, and outputting a channel estimation value; ISSI estimation means for inputting the channel estimation value, performing ISSI estimation included in the received power, and outputting the ISSI estimation value; Correction coefficient input means for inputting a correction coefficient for the ISSI estimated value; Multiplying means for multiplying the ISSI estimated value output by the ISSI estimating means by the correction coefficient input by the correction coefficient input means; An RSSI that receives the channel estimate and the ISSI estimate multiplied by the correction coefficient, performs RSSI estimation by subtracting the corrected ISSI estimate from the received power, and outputs an RSSI estimate An estimation means; SIR estimating means for inputting the RSSI estimated value and the ISSI estimated value and calculating a ratio between the RSSI estimated value and the ISSI estimated value, thereby outputting a SIR estimated value;
  • a reception quality estimation apparatus comprising: (Appendix 2) The reception quality estimation apparatus according to appendix 1, further comprising
  • An RSSI that receives the channel estimate and the ISSI estimate multiplied by the correction coefficient, performs RSSI estimation by subtracting the corrected ISSI estimate from the received power, and outputs an RSSI estimate An estimation step;
  • a reception quality estimation method comprising: (Appendix 6) 6.
  • the reception quality estimation method further comprising a correction coefficient determination step of determining a correction coefficient input in the correction coefficient input step according to an environment of a wireless communication system.
  • Appendix 7 A channel estimation step of inputting a received signal, performing channel estimation for each subcarrier, and outputting a channel estimation value;
  • An ISSI estimation step of inputting the channel estimation value, performing an ISSI estimation included in the received power, and outputting an ISSI estimation value;
  • An RSSI that receives the channel estimate and the ISSI estimate multiplied by the correction coefficient, performs RSSI estimation by subtracting the corrected ISSI estimate from the received power, and outputs an RSSI estimate An estimation step;
  • An SIR estimation step of inputting the RSSI estimate value and the ISSI estimate value, and calculating a ratio of the
  • the wireless communication device according to appendix 9 or 10 wherein the wireless communication device is a device that functions as a base station or a device that functions as a mobile station.

Abstract

 片スロットのDMRSを用いて、処理時間の増加無しにSIR推定値の分散を低く抑えることを目的とする。チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力し、ISSI推定値のための補正係数を入力してISSI推定値に補正係数を乗算し、補正されたISSI推定値を受信電力から減算することでRSSI推定を行ってRSSI推定値を出力し、RSSI推定値とISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力することを特徴とする。

Description

受信品質推定装置、受信品質推定方法、受信品質推定プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体及び無線通信装置
 本発明は、無線通信装置における受信品質推定技術に関する。
 上記技術分野において、特許文献1には、通信が開始されると、記憶されている干渉波信号レベルのうちから通信が開始されたセクタに対応した干渉波信号レベルを読み出し、この干渉波信号レベルを初期値として受信信号のSIR(Signal to Interference Ratio)推定を行う技術が開示されている。SIR推定は、RSSI(Received Signal Strength Indicator)推定値とISSI(Interference Signal Strength Indicator)推定値との比で得られる。
特開2003-158487
 しかしながら、低SNR(Signal to Noise power Ratio)環境下において、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の割り当てRB(Resource Block)数が少ない場合、RSSI推定の平均化対象となるサブキャリヤ数が少ないことから、RSSI推定値の分散が大きくなってしまう。その結果として、SIR推定値の分散も大きくなるため、送信電力制御のSIR推定値の閾値判定が期待どおり行われないなどの問題がある。上記従来技術では、この問題を解決することは出来ない。
 この対策として、両スロットのDMRS(Demodulation Reference Signal)を利用し、RSSI推定の平均化対象のサブキャリヤ数を増やすことで、RSSI推定値の分散を低く抑える方法もある。しかし、近年の無線通信の高速化要求に伴い、処理速度の観点からは片スロットのDMRSを用いてSIR推定を行う方法が望ましい。このように、受信品質の推定精度と処理時間との間にはトレードオフが存在する。
 本発明の目的は、上述の課題を解決する技術を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明に係る受信品質推定装置は、
 受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定部と、
 前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定部と、
 前記ISSI推定値を補正するための補正係数を入力する補正係数入力部と、
 前記ISSI推定部が出力したISSI推定値に前記補正係数入力部が入力した補正係数を乗算する乗算部と、
 前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定部と、
 前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定部と、
 を備えることを特徴とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る受信品質推定方法は、
 受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定ステップと、
 前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定ステップと、
 前記ISSI推定値を補正するための補正係数を入力する補正係数入力ステップと、
 前記ISSI推定ステップから出力したISSI推定値に前記補正係数入力ステップにより入力した補正係数を乗算する乗算ステップと、
 前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定ステップと、
 前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定ステップと、
 を備えることを特徴とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る受信品質推定プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体は、
 受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定ステップと、
 前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定ステップと、
 前記ISSI推定値を補正するための補正係数を入力する補正係数入力ステップと、
 前記ISSI推定ステップから出力したISSI推定値に前記補正係数入力ステップにより入力した補正係数を乗算する乗算ステップと、
 前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定ステップと、
 前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定ステップと、
 をコンピュータに実行させるための受信品質推定プログラムが格納されたことを特徴とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る装置は、
 上記記載の受信品質推定装置を含む無線通信装置であって、
 前記受信品質推定装置のSIR推定部が出力する前記SIR推定値を用いて制御を行なうことを特徴とする。
 本発明によれば、片スロットのDMRSを用いて、処理時間の増加無しにSIR推定値の分散を低く抑えることができる。
本発明の第1実施形態に係る受信品質推定装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る無線通信システムの構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る無線通信装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る無線通信装置の受信品質推定処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係る受信品質推定装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る無線通信装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る補正係数決定テーブルの構成を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る無線通信装置の受信品質推定処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係る補正係数決定処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係る無線通信システムの構成を示すブロック図である。
 以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態について例示的に詳しく説明する。ただし、以下の実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
 [第1実施形態]
 《受信品質推定装置の構成》
 本発明の第1実施形態としての受信品質推定装置100について、図1を用いて説明する。図1に示すように、受信品質推定装置100は、チャネル推定部101と、ISSI推定部102と、補正係数入力部103と、乗算器106と、RSSI推定部104と、SIR推定部105と、を含む。
 チャネル推定部101は、受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値101aを出力する。ISSI推定部102は、チャネル推定値101aを入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値102aを出力する。補正係数入力部103は、ISSI推定値102aのための補正係数を入力する。乗算器106は、ISSI推定部102が出力したISSI推定値102aに補正係数入力部103が入力した補正係数103aを乗算する。RSSI推定部104は、チャネル推定値101aと補正係数が乗算されたISSI推定値106aとを入力し、補正されたISSI推定値106aを受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値104aを出力する。SIR推定部105は、RSSI推定値104aとISSI推定値102aとを入力し、RSSI推定値104aとISSI推定値102aとの比を計算することで、SIR推定値105aを出力する。
 本実施形態によれば、片スロットのDMRSを用いて、処理時間の増加無しにSIR推定値の分散を低く抑えることができる。
 《無線通信システムの構成》
 図2は、本実施形態に係る無線通信システム200の構成を示すブロック図である。
 図2の無線通信システム200は、無線通信を行なう1つの基地局210と1つの移動局220とにより表わされている。しかしながら、その数に制限はない。なお、図2の基地局210と移動局220とにおいては、受信品質推定値であるSIR推定値を用いて送信電力制御を行なう。その他の基地局210と移動局220との特有の処理を行なう機能構成部については、本発明の特徴部分では無いので省略されている。
 基地局210は、他の無線通信局との無線通信を制御する無線制御部211を有する。無線制御部211からの信号は受信部212で受信されて、受信信号が外部に出力されると共に、受信品質推定部100-1に送られる。受信品質推定部100-1は、図1の受信品質推定部100を基地局210で使用したものである。受信品質推定部100-1からの受信品質推定値であるSIR推定値105a-1は送信電力制御部213に送られる。送信電力制御部213では、例えば、SIR推定値105a-1に従って、送信元の移動局220に対してTPC(Transmit Power Control)ビットを送って移動局220の送信電力を適切に制御する。TPCビットと送信信号は、送信部214で適切にフォーマットされて、無線制御部211を介してアンテナ215から移動局220に無線送信される。
 一方、移動局220も同様である。他の無線通信局との無線通信を制御する無線制御部221を有する。無線制御部221からの信号は受信部222で受信されて、受信信号が外部に出力されると共に、受信品質推定部100-2に送られる。受信品質推定部100-2は、図1の受信品質推定部100を移動局220で使用したものである。受信品質推定部100-2からの受信品質推定値であるSIR推定値105a-2は送信電力制御部223に送られる。送信電力制御部223では、例えば、SIR推定値105a-2に従って、送信元の基地局210に対してTPC(Transmit Power Control)ビットを送って基地局210の送信電力を適切に制御する。TPCビットと送信信号は、送信部224で適切にフォーマットされて、無線制御部221を介してアンテナ225から基地局210に無線送信される。
 本実施形態の無線通信システムによれば、SIR推定値の分散が抑えられるので、送信電力制御の急激な変化を抑えることが出来る。
 《無線通信装置のハードウェア構成》
 図3は、本実施形態に係る無線通信装置300のハードウェア構成を示すブロック図である。ここで、無線通信装置300は、基地局210と移動局220とのいずれにも適用可能な構成要素を示す。図3では、基地局210と移動局220に特有の制御に関連する機能構成部は、本発明の特徴に直接関連がないので省略されている。
 図3で、CPU310は演算制御用のプロセッサであり、プログラムを実行することで図2の各機能構成部を実現する。ROM320は、初期データ及びプログラムなどの固定データ及びプログラムを記憶する。無線制御部211,221は、図2に示した他の無線通信局と無線通信するための制御部である。
 RAM340は、CPU310が一時記憶のワークエリアとして使用するランダムアクセスメモリである。RAM340には、本実施形態の実現に必要なデータを記憶する領域が確保されている。341は、他の無線通信局から受信した受信データである。342は、他の無線通信局に送信する送信データである。343は、SIR推定値に対応して生成され、送信データ342と共に送信先の無線通信局に送られる送信電力制御データ(例えば、TPCビット)である。344は、推定されたチャネル推定値である。345は、推定されたISSI推定値である。346は、推定されたRSSI推定値である。347は、ISSI推定値345とRSSI推定値346とから算出されたSIR推定値である。748は、主に変数として記憶されるその他の通信制御パラメータである。
 ストレージ350は、データベースや各種のパラメータ、あるいは本実施形態の実現に必要な以下のデータ又はプログラムが記憶されている。351は、ISSI推定値に乗算される補正係数である。ここで、補正係数は1より小さな値である。かかる補正係数は外部から設定も可能である。352は、主に固定値として記憶されるその他の通信制御パラメータである。ストレージ350には、以下のプログラムが格納される。353は、本無線通信装置を制御する通信制御プログラムである。かかる通信制御プログラム353には、各種のモジュールが含まれて、この無線通信装置を基地局として記憶させるか、移動局として機能させるかが決定する。しかしながら、本実施形態では、受信品質推定値による送信電力制御について説明し、他の機能の説明は省略する。354は、受信品質推定値を算出する受信品質推定モジュールである(図4参照)。355は、受信品質推定値に従って送信電力制御を行なう送信電力制御モジュールである。356は、上述したような本実施形態とは直接関連しない他の制御モジュールである。
 なお、図3には、本実施形態に必須なデータやプログラムのみが示されており、OSなどの汎用のデータやプログラムは図示されていない。
 《受信品質推定処理の手順》
 図4は、本実施形態に係る無線通信装置の受信品質推定処理の手順を示すフローチャートである。このフローチャートは、図3のCPU310がRAM340を使用しながら実行し、図1の各機能構成部を実現する。
 まず、ステップS401において、受信信号のDMRSを用いて、サブキャリヤごとのチャネル推定値を算出する。推定されたチャネル推定値は、次のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001

 ただし、チャネル推定値"H"は複素数であり、"k"はサブキャリヤ番号を表す。次に、ステップS403において、サブキャリヤ単位のISSIを推定する。算出されたISSI推定値は、次のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002

 ただし、"σn2"は、サブキャリヤ単位の雑音電力を表す。次に、ステップS405において、ISSI推定値に補正係数を乗算する。補正されたISSI推定値は、次のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003

 ただし、"β"は補正係数(0.0<β≦1.0)である。次に、ステップS407において、サブキャリヤごとの受信電力から、補正されたISSI推定値を減算することにより、RSSI推定値を算出する。サブキャリヤごとの受信電力は、チャネル推定値と自身の複素共役を乗算することで、次のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004

 サブキャリヤごとのRSSI推定値は、受信電力からISSI推定値を減算することで、次のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005

 最後に、ステップS409において、RSSI推定値とISSI推定値からSIR推定値を算出する。RSSI推定値はサブキャリヤごとの値であるため、割り当てサブキャリヤで平均化すると、次の式のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006

 ただし、"NTx"は、PUSCH割り当て帯域内のサブキャリヤ数である。平均化されたRSSI推定値とISSI推定値との比をとることにより、SIR推定値を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 [第2実施形態]
 次に本発明の第2実施形態に係る受信品質推定装置について、説明する。本実施形態に係る受信品質推定装置は、上記第1実施形態と比べると、補正係数決定部を有する点で異なる。補正係数決定部は、動作中は変化の無い第1実施形態と異なり、無線通信システムが置かれた環境により動作中も適応的に変化する。例えば、低SNR環境下において、PUSCHの割り当てRB数が少ない場合に、補正係数を小さくする。その他の構成及び動作は、第1実施形態と同様であるため、同じ構成及び動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 本実施形態によれば、片スロットのDMRSを用いて、処理時間の増加無しにSIR推定値の分散を通信環境に適応して低く抑えることができる。
 《受信品質推定装置の構成》
 図5は、本実施形態に係る受信品質推定装置500の構成を示すブロック図である。
 受信品質推定装置500は、通信環境に対応して補正係数507aを決定する補正係数決定部507を有する。補正係数入力部103は、補正係数決定部507から出力された補正係数507aを、補正係数103aとして乗算器106に送る。他の構成要素は図1と同様であるので、説明は省略する。
 《無線通信装置のハードウェア構成》
 図6は、本実施形態に係る無線通信装置600のハードウェア構成を示すブロック図である。ここで、無線通信装置600は、基地局210と移動局220とのいずれにも適用可能な構成要素を示す。図6では、図3と同様に、基地局210と移動局220に特有の制御に関連する機能構成部は、本発明の特徴に直接関連がないので省略されている。以下、図3と同様の構成には同じ参照番号を付して説明は省略し、異なる構成について説明する。
 RAM640は、CPU310が一時記憶のワークエリアとして使用するランダムアクセスメモリである。RAM640には、本実施形態の実現に必要なデータを記憶する領域が確保されている。RAM640には、図3の341~348の他に、通信環境に対応して決定された現在の受信品質推定に使用される補正係数641が記憶される。
 ストレージ650は、データベースや各種のパラメータ、あるいは本実施形態の実現に必要な以下のデータ又はプログラムが記憶されている。ストレージ650には、図3の補正係数351の代わりに、補正係数決定に使用される補正係数決定テーブル651が記憶される。ストレージ650には、以下のプログラムが格納される。ストレージ650には、図3の受信品質推定モジュール354の代わりに、補正係数決定の手順を含む受信品質推定モジュール654が記憶される(図6参照)。また、受信品質推定モジュール654に含まれ、補正係数決定を行なう補正係数決定モジュール655が付加されている。
 なお、図6には、本実施形態に必須なデータやプログラムのみが示されており、OSなどの汎用のデータやプログラムは図示されていない。
 (補正係数決定テーブルの構成)
 図7は、本実施形態に係る補正係数決定テーブル651の構成を示すブロック図である。
 図7の補正係数決定テーブル651は、PUSCHの割り当てRB数701に対応付けて、補正係数β702の値が記憶されている。図7にように、補正係数β702は、PUSCHの割り当てRB数701が多い場合は"1.0"である。これは、PUSCHの割り当てRB数701が大きい、又は推定SNRが高い環境下では、平均化効果が高くなることによりRSSI推定値の分散が小さくなるため、ISSI推定値の補正係数を"1.0"に近づけることが望ましいからである。そして、703に示すように、PUSCHの割り当てRB数701が小さく(5以下に)なると次第に"1"より小さくなって、分散を小さく抑えるように制御する。
 《受信品質推定処理の手順》
 図8は、本実施形態に係る無線通信装置の受信品質推定処理の手順を示すフローチャートである。このフローチャートは、図6のCPU310がRAM640を使用しながら実行し、図5の各機能構成部を実現する。図8において、図4と同様のステップには同じ参照番号を付し、説明を省略する。
 図8においては、図4のステップS403とS405との間に、補正係数決定のステップS801(詳細は、図9参照)が追加される。ステップS405におけるISSI補正係数乗算処理においては、ステップS801で決定された補正係数βが使用される。
 (補正係数決定処理の手順)
 図9は、本実施形態に係る補正係数決定処理(S801)の手順を示すフローチャートである。
 まず、ステップS901においては、推定SNRが所定の閾値であるx[dB]以上であるかどうかを判定する。推定SNRがx[dB]以上であった場合、ステップS903において、補正係数β=1.0と決定する。推定SNRがx[dB]未満の場合、ステップS905において、図7の補正係数決定テーブル651に基づいて、PUSCHの割り当てRB数701から補正係数βを一意に決定する。
 [第3実施形態]
 次に本発明の第3実施形態に係る無線通信システムについて、説明する。本実施形態に係る無線通信システムは、上記第1実施形態と比べると、送信電力制御部を伝送速度制御部に置き換えた点で異なる。その他の構成及び動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成及び動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
 本実施形態の無線通信システムによれば、SIR推定値の分散が抑えられるので、伝送速度制御の急激な変化を抑えることが出来る。
 《無線通信システムの構成》
 図10は、本実施形態に係る無線通信システム1000の構成を示すブロック図である。上述のように、図2の送信電力制御部213,223を伝送速度制御部1013,1023に置き換えただけで、他の構成は同様である。同様の構成要素には同じ参照番号を付し、説明を省略する。
 基地局1010の伝送速度制御部1013は、受信品質推定部100-1から出力された受信品質推定値であるSIR推定値105a-1に基づいて、伝送速度を制御する。また、移動局1020の伝送速度制御部1023は、受信品質推定部100-2から出力された受信品質推定値であるSIR推定値105a-2に基づいて、伝送速度を制御する。
 [他の実施形態]
 なお、上記実施形態では、本発明により得られた分散の小さいSIR推定値を用いた送信電力制御と伝送速度制御とを説明したが、これに限定されない。SIR推定値に基づいたあらゆる制御において、本発明が適用され同様の効果を得ることは明らかである。
 また、本発明の実施形態について詳述したが、それぞれの実施形態に含まれる別々の特徴を如何様に組み合わせたシステム又は装置も、本発明の範疇に含まれる。
 また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用されても良いし、単体の装置に適用されても良い。さらに、本発明は、実施形態の機能を実現する受信品質推定プログラムが、システムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給される場合にも適用可能である。したがって、本発明の機能をコンピュータで実現するために、コンピュータにインストールされるプログラム、あるいはそのプログラムを格納した媒体、そのプログラムをダウンロードさせるWWW(World Wide Web)サーバも、本発明の範疇に含まれる。
 上述の実施の形態では、本発明をハードウェアの構成として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本発明は、任意の処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
 また、上述したプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2011年3月31日に出願された日本出願特願2011-078652を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 [実施形態の他の表現]
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定手段と、
 前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定手段と、
 前記ISSI推定値のための補正係数を入力する補正係数入力手段と、
 前記ISSI推定手段が出力したISSI推定値に前記補正係数入力手段が入力した補正係数を乗算する乗算手段と、
 前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定手段と、
 前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定手段と、
 を備えることを特徴とする受信品質推定装置。
(付記2)
 前記補正係数入力手段が入力する補正係数を無線通信システムの環境に対応して決定する補正係数決定手段をさらに備えることを特徴とする付記1に記載の受信品質推定装置。
(付記3)
 前記無線通信システムの環境はPUSCHの割り当てRB数であって、該PUSCHの割り当てRB数が所定の閾値より小さい場合に、前記補正係数を1より小さくすることを特徴とする付記2に記載の受信品質推定装置。
(付記4)
 前記補正係数決定手段は、前記PUSCHの割り当てRB数に対応付けて前記補正係数を記憶する記憶手段を有することを特徴とする付記3に記載の受信品質推定装置。
(付記5)
 受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定ステップと、
 前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定ステップと、
 前記ISSI推定値のための補正係数を入力する補正係数入力ステップと、
 前記ISSI推定ステップから出力したISSI推定値に前記補正係数入力ステップにより入力した補正係数を乗算する乗算ステップと、
 前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定ステップと、
 前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定ステップと、
 を備えることを特徴とする受信品質推定方法。
(付記6)
 前記補正係数入力ステップにより入力する補正係数を無線通信システムの環境に対応して決定する補正係数決定ステップをさらに備えることを特徴とする付記5に記載の受信品質推定方法。
(付記7)
 受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定ステップと、
 前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定ステップと、
 前記ISSI推定値のための補正係数を入力する補正係数入力ステップと、
 前記ISSI推定ステップから出力したISSI推定値に前記補正係数入力ステップにより入力した補正係数を乗算する乗算ステップと、
 前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定ステップと、
 前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定ステップと、
 をコンピュータに実行させることを特徴とする受信品質推定プログラム。
(付記8)
 前記補正係数入力ステップにより入力する補正係数を無線通信システムの環境に対応して決定する補正係数決定ステップをさらに備えることを特徴とする付記7に記載の受信品質推定プログラム。
(付記9)
 付記1乃至4のいずれか1項に記載の受信品質推定装置を含む無線通信装置であって、
 前記受信品質推定装置のSIR推定手段が出力する前記SIR推定値を用いて制御を行なうことを特徴とする無線通信装置。
(付記10)
 前記SIR推定値を用いて送信電力制御を行なう送信電力制御手段と、
 前記SIR推定値を用いて伝送速度制御を行なう伝送速度制御手段との、
 少なくとも一方を有することを特徴とする付記9に記載の無線通信装置。
(付記11)
 前記無線通信装置は、基地局として機能する装置又は移動局として機能する装置であることを特徴とする付記9又は10に記載の無線通信装置。

Claims (10)

  1.  受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定手段と、
     前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定手段と、
     前記ISSI推定値を補正するための補正係数を入力する補正係数入力手段と、
     前記ISSI推定手段が出力したISSI推定値に前記補正係数入力手段が入力した補正係数を乗算する乗算手段と、
     前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定手段と、
     前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定手段と、
     を備えることを特徴とする受信品質推定装置。
  2.  前記補正係数入力手段が入力する補正係数を無線通信システムの環境に対応して決定する補正係数決定手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の受信品質推定装置。
  3.  前記無線通信システムの環境はPUSCHの割り当てRB数であって、該PUSCHの割り当てRB数が所定の閾値より小さい場合に、前記補正係数を1より小さくすることを特徴とする請求項2に記載の受信品質推定装置。
  4.  前記補正係数決定手段は、前記PUSCHの割り当てRB数に対応付けて前記補正係数を記憶する記憶手段を有することを特徴とする請求項3に記載の受信品質推定装置。
  5.  受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定ステップと、
     前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定ステップと、
     前記ISSI推定値を補正するための補正係数を入力する補正係数入力ステップと、
     前記ISSI推定ステップから出力したISSI推定値に前記補正係数入力ステップにより入力した補正係数を乗算する乗算ステップと、
     前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定ステップと、
     前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定ステップと、
     を備えることを特徴とする受信品質推定方法。
  6.  前記補正係数入力ステップにより入力する補正係数を無線通信システムの環境に対応して決定する補正係数決定ステップをさらに備えることを特徴とする請求項5に記載の受信品質推定方法。
  7.  受信信号を入力し、サブキャリヤごとにチャネル推定を行ってチャネル推定値を出力するチャネル推定ステップと、
     前記チャネル推定値を入力し、受信電力に含まれるISSI推定を行なって、ISSI推定値を出力するISSI推定ステップと、
     前記ISSI推定値を補正するための補正係数を入力する補正係数入力ステップと、
     前記ISSI推定ステップから出力したISSI推定値に前記補正係数入力ステップにより入力した補正係数を乗算する乗算ステップと、
     前記チャネル推定値と前記補正係数が乗算された前記ISSI推定値とを入力し、前記補正されたISSI推定値を前記受信電力から減算することでRSSI推定を行って、RSSI推定値を出力するRSSI推定ステップと、
     前記RSSI推定値と前記ISSI推定値とを入力し、前記RSSI推定値と前記ISSI推定値との比を計算することで、SIR推定値を出力するSIR推定ステップと、
     をコンピュータに実行させるための受信品質推定プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  8.  前記補正係数入力ステップにより入力する補正係数を無線通信システムの環境に対応して決定する補正係数決定ステップをさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の受信品質推定プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
  9.  請求項1乃至4のいずれか1項に記載の受信品質推定装置を含む無線通信装置であって、
     前記受信品質推定装置のSIR推定手段が出力する前記SIR推定値を用いて制御を行なうことを特徴とする無線通信装置。
  10.  前記SIR推定値を用いて送信電力制御を行なう送信電力制御手段と、
     前記SIR推定値を用いて伝送速度制御を行なう伝送速度制御手段との、
     少なくとも一方を有することを特徴とする請求項9に記載の無線通信装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09135193A (ja) * 1995-11-07 1997-05-20 Nec Corp Cdma受信装置
JPH10336150A (ja) * 1997-06-03 1998-12-18 Nec Corp Cdma用受信装置
JP2003158487A (ja) * 2001-11-21 2003-05-30 Nec Corp 無線基地局、移動局と無線受信装置およびsir推定方法と送信電力制御方法およびプログラム
JP2005204307A (ja) * 2004-01-14 2005-07-28 Samsung Electronics Co Ltd 通信システムにおける干渉及び雑音推定装置及びその方法
JP2011216931A (ja) * 2010-03-31 2011-10-27 Hitachi Ltd モジュロ演算で生成された信号を送受信する無線通信システム、受信機、及び、復調方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09135193A (ja) * 1995-11-07 1997-05-20 Nec Corp Cdma受信装置
JPH10336150A (ja) * 1997-06-03 1998-12-18 Nec Corp Cdma用受信装置
JP2003158487A (ja) * 2001-11-21 2003-05-30 Nec Corp 無線基地局、移動局と無線受信装置およびsir推定方法と送信電力制御方法およびプログラム
JP2005204307A (ja) * 2004-01-14 2005-07-28 Samsung Electronics Co Ltd 通信システムにおける干渉及び雑音推定装置及びその方法
JP2011216931A (ja) * 2010-03-31 2011-10-27 Hitachi Ltd モジュロ演算で生成された信号を送受信する無線通信システム、受信機、及び、復調方法

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