WO2012165292A1 - 無線通信装置および参照信号の決定方法 - Google Patents

無線通信装置および参照信号の決定方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012165292A1
WO2012165292A1 PCT/JP2012/063317 JP2012063317W WO2012165292A1 WO 2012165292 A1 WO2012165292 A1 WO 2012165292A1 JP 2012063317 W JP2012063317 W JP 2012063317W WO 2012165292 A1 WO2012165292 A1 WO 2012165292A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reference signal
correlation
signal
correlation value
received signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/063317
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
舞弥 門前
咲子 中村
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Priority to US14/118,145 priority Critical patent/US9154358B2/en
Publication of WO2012165292A1 publication Critical patent/WO2012165292A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • H04L27/2663Coarse synchronisation, e.g. by correlation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/086Weighted combining using weights depending on external parameters, e.g. direction of arrival [DOA], predetermined weights or beamforming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2669Details of algorithms characterised by the domain of operation
    • H04L27/2671Time domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication apparatus and a reference signal determination method, and more particularly to a radio communication apparatus using an adaptive array antenna and a reference signal determination method.
  • GI Guard interval
  • CP cyclic prefix
  • This guard interval is a copy of the end part of the effective symbol.
  • a correlation calculation which is a measure of the similarity of waveforms.
  • a correlation calculation between a pattern (reference signal) having excellent autocorrelation characteristics and the received signal is performed, and the position where the square of the magnitude of the correlation value is maximized is set as the frame timing, and the symbol timing is obtained from the frame timing. ing.
  • the calculation of frame timing by such a correlation method is disclosed in Patent Document 1.
  • the reference signal is a signal created by shifting the start position of the data portion of the known signal by a predetermined interval (symbol interval), and the position on the GI when the GI is equally divided at the predetermined interval. This is called a cutout position. Since the reference signal that matches the cutout position is determined as the reference signal, it is referred to as “cutout”.
  • the cutout position is set, for example, by dividing the GI for 64 symbols into 8 equal parts and every 8 symbols.
  • FIG. 11 shows the reference signal set in this way and the frame of the received signal obtained by dividing the GI into eight equal parts, and 8/8, 7 in order from the head of the GI assigned to the head of the data portion. / 8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8, and 0/8 are added, and the head of the data portion is 0/8.
  • the reference signal is created by shifting the start position of the data portion at intervals of 8 symbols, and the 0/8 reference signal has the highest correlation with the received signal when there is no deviation in the received signal. Is a reference signal.
  • each reference signal adds a copy of the data for the last 64 symbols of the data portion of the received signal, which is the source of the GI of the received signal, to the beginning of the data portion as a data end replica portion. Created.
  • the 1/8 reference signal is the reference signal that has the highest correlation with the received signal when the received signal is shifted by 8 symbols, and the 2/8 reference signal is when the received signal is shifted by 16 symbols.
  • the reference signal has the highest correlation with the received signal.
  • eight types of reference signals from 0/8 to 8/7 are prepared based on the received signals and held as a table in a memory or the like. The reason why the eight kinds of reference signals are used is to limit the number of correlation operations. Therefore, the actual deviation of the received signal does not necessarily match the prepared reference signal, and the position where the correlation value is maximized may not be obtained depending on the degree of deviation of the received signal.
  • the frame timing is calculated using the correlation characteristic of the received signal with respect to the GI.
  • the reference signal is set at an interval of 8 symbols, The deviation does not necessarily match the prepared reference signal, and as a result, the accuracy of selection of the obtained reference signal is lowered. For this reason, the calculation precision of the weight used for the weighting of the received signal calculated based on the received signal and the reference signal is lowered.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus with high reference signal selection accuracy and a reference signal determination method.
  • a first aspect of a wireless communication apparatus determines a reference signal based on a correlation value between a received signal and a plurality of reference signals, and uses the reference signal to determine an antenna weight.
  • a wireless communication device that performs calculation, a reference signal holding unit that holds the plurality of reference signals, a correlation value calculation unit that performs a correlation operation between the received signal and the plurality of reference signals, and the correlation value calculation unit And a reference signal selection unit that determines the reference signal from among the plurality of reference signals based on the correlation calculation result in step (b), wherein the plurality of reference signals have a predetermined symbol interval and the data portion of the known signal.
  • the reference signal selection unit Formed by shifting the head position, the reference signal selection unit, when a correlation value peak that gives a maximum value is not detected for a plurality of correlation values obtained by correlation calculation between the received signal and the plurality of reference signals, Create a new reference signal which head is positioned in the data portion at a position between the serial predetermined symbol interval, and repeats the number of times the processing for correlation calculation, predetermined between the received signal and the new reference signal.
  • the reference signal selection unit determines that the reference signal that gives the correlation value peak is the reference signal when the correlation value peak is higher than a preset threshold value. If the correlation value peak is less than a preset threshold value, the process of performing the correlation calculation between the new reference signal and the received signal is repeated the predetermined number of times.
  • the reference signal selection unit determines that a reference signal that gives the correlation value peak is a temporary reference signal when the correlation value peak is less than a preset threshold value. Then, the provisional reference signal is corrected by shifting by the amount of symbol shift calculated based on the phase rotation amount of the received signal, and the corrected reference signal is determined as the reference signal.
  • the reference signal selection unit indicates the highest value among a plurality of correlation values obtained by correlation calculation between the received signal and the plurality of reference signals. Are adjacent to each other with the predetermined symbol interval between them, the new reference signal in which the head of the data portion is located at a position between them is created.
  • the plurality of reference signals are configured by a tail portion of the data portion that is a source of the guard interval of the received signal and a copy of the data portion.
  • a first aspect of a reference signal determination method is a reference signal determination method for determining a reference signal used for calculating an antenna weight based on a correlation value between a received signal and a plurality of reference signals, (A) performing a correlation operation between the received signal and the plurality of reference signals, and determining the reference signal from the plurality of reference signals based on a correlation operation result in the step (a).
  • Step (b) wherein the plurality of reference signals are formed by shifting the start position of the data portion of the known signal at a predetermined symbol interval, and the step (b) includes the reception signal and the plurality of references.
  • a new head portion of the data portion is located at a position between the predetermined symbol intervals. Create a quasi signal is repeated the number of times the processing for correlation calculation, predetermined between the received signal and the new reference signal.
  • the reference signal that gives the correlation value peak is If the correlation value peak is determined to be a reference signal and the correlation value peak is less than a preset threshold value, the process of performing the correlation calculation between the new reference signal and the received signal is repeated the predetermined number of times.
  • a reference signal that gives the correlation value peak is temporarily set.
  • the reference signal is corrected by shifting the temporary reference signal by the amount of symbol shift calculated based on the phase rotation amount of the received signal, and the corrected reference signal is determined as the reference signal.
  • a new reference signal in which the head of the data portion is located at a position between the predetermined symbol intervals since the correlation value peak is obtained by repeating the process of performing correlation calculation between the new reference signal and the received signal, the reference signal is obtained with high accuracy and the accuracy of the antenna weight calculated using the reference signal is obtained. Also gets higher.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a wireless communication apparatus 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device 1 includes a communication unit 2 having a reception unit 20 and a transmission unit 21, a reception data acquisition unit 3, and a transmission signal generation unit 4.
  • the receiving unit 20 and the transmitting unit 21 share the transmitting / receiving antenna 22.
  • the transmission / reception antenna 22 is an adaptive array antenna.
  • the receiving unit 20 performs amplification processing and down-conversion on the OFDM signal in the carrier band received by the transmission / reception antenna 22 to convert the OFDM signal into a baseband signal. Then, the receiving unit 20 converts the baseband signal from an analog format to a digital format and outputs it.
  • the reception data acquisition unit 3 performs FFT processing or the like on the baseband signal output from the reception unit 20 and acquires data transmitted by the communication target from the baseband signal.
  • the transmission signal generator 4 generates data to be transmitted to the communication target, and generates a baseband OFDM signal including the data.
  • the transmission unit 21 converts the OFDM signal output from the transmission signal generation unit 4 from a digital format to an analog format. Then, the transmission unit 21 performs up-conversion and amplification processing on the analog OFDM signal and then inputs the signal to the transmission / reception antenna 22. Thereby, the OFDM signal in the carrier band is wirelessly transmitted.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the received data acquisition unit 3.
  • the reception data acquisition unit 3 includes an FFT processing unit 31, a correlation value calculation unit 32, a reference signal selection unit 33, and a reference signal holding unit 34.
  • FIGS. 1 and 2 only the configuration closely related to the present invention is disclosed, and the other configurations are not shown.
  • the FFT processing unit 31 performs FFT processing on the baseband signal output from the receiving unit 20, and separates and outputs a plurality of subcarriers included in the baseband signal. From the FFT processing unit 30, for each of a plurality of subcarriers included in the baseband signal, a complex symbol that modulates the subcarrier is output.
  • the correlation value calculation unit 32 performs a correlation operation with the reference signal held in the reference signal holding unit 34 on the received signal after the FFT processing, and gives the result to the reference signal selection unit 33.
  • the reference signal selection unit 33 finds the cutout position of the standard signal based on the correlation calculation result in the correlation value calculation unit 32, and determines the reference signal.
  • the reference signal determined by the reference signal selection unit 33 is used for a process of calculating an antenna weight for controlling the directivity of the adaptive array antenna.
  • the present invention is characterized by this reference signal determination method, and details thereof will be described below.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining a reference signal determination method in the wireless communication device 1 according to the embodiment.
  • the reference signal holding unit 34 (in FIG. 2) is applied to the received signal after the FFT processing in the FFT processing unit 31 (FIG. 2).
  • a correlation value is calculated by performing a correlation operation with the reference signal held in FIG. 2) (step S1).
  • the correlation calculation is executed by the GI of the received signal and the complex conjugate of the data of the last 64 symbols of the data part of the received signal. This correlation calculation may be performed by a known method.
  • the reference signals held in the reference signal holding unit 34 are eight types of reference signals set at intervals of 8 symbols as described above, and each of them performs a correlation operation with the received signal.
  • eight types of correlation values are obtained corresponding to the eight cutout positions, and the reference signal selection unit 33 detects peak values (correlation value peaks) among them (step S2).
  • FIG. 4 is a diagram showing correlation values with respect to the reference signal, and shows correlation values with respect to the reference signals A, B, C, and D.
  • the correlation value based on the reference signal A and the correlation value based on the reference signal B are substantially the same, and the correlation values based on the reference signals C and D are smaller than the correlation values based on the reference signals A and B.
  • step S2 a correlation value difference is detected in adjacent reference signals, and it is determined that no correlation value peak is detected if the correlation values of adjacent reference signals are substantially the same or the difference between the two is small. .
  • the correlation value is compared in order from the cut-out position 0/8 side or the 8/8 side. If there is a difference of a predetermined value or more between the correlation values of adjacent reference signals, Comparison with the correlation value of the next cutout position is performed. By repeating this and ranking the correlation values, the reference signal selection unit 33 prepares for interpolation of the reference signal described in step S7.
  • the reference signal A and the correlation value by the reference signal B are substantially the same and higher than the other correlation values, first, first, the reference signal A and the reference signal B Prepare to interpolate between the cutout positions corresponding to. Thereby, the possibility of detecting a correlation value peak can be increased.
  • the interpolation procedure is not limited to this procedure.
  • the interpolation between the cutout position corresponding to the reference signal A or the reference signal B and the adjacent cutout position may be performed. good. This can cope with a case where the correlation value peak appears at an irregular position.
  • the reference signal giving the correlation value is provisionally determined as a reference signal (step S3).
  • Step S6 is a step of confirming the number of times of interpolating the reference signal. If the number of times of interpolating the reference signal is less than 4, the process proceeds to step S7 to interpolate the reference signal.
  • interpolation refers to the position of the head of the data portion between the already used reference signals. This is to create a new reference signal such that
  • step S7 for example, in the example shown in FIG. 4, the correlation value based on the reference signal A and the correlation value based on the reference signal B are substantially the same.
  • a new reference signal is generated so as to be the head position of the copy, and the processes in and after step S1 are repeated.
  • This result is shown in FIG. In FIG. 5, in addition to the correlation values based on the reference signals A, B, C, and D, the correlation value based on the reference signal ⁇ is shown.
  • This reference signal ⁇ is a new reference signal obtained by interpolation.
  • FIG. 6 shows a frame of a received signal indicating a cutout position based on the reference signal ⁇ .
  • the reference signal A corresponds to the cutout position 1/8 and the reference signal B corresponds to the cutout position 2/8.
  • the reference signal ⁇ is set such that the cutout position corresponding to the reference signal A and the reference signal B is the cutout position.
  • the reference signal created by interpolation can be created by shifting any of the already created reference signals by a predetermined symbol.
  • the reference signal ⁇ can be created by shifting the 1/8 reference signal by 4 symbols.
  • step S2 it is determined that the correlation value peak has been detected, and the reference signal giving the correlation value peak is referred to. Temporarily determined as a signal (step S3).
  • the reference signal selection unit 33 determines whether or not the correlation value at the position of the temporarily determined reference signal is higher than a preset threshold value (step S4).
  • the determined reference signal is determined as a reference signal (step S5).
  • FIG. 5 shows a case where the correlation value based on the reference signal ⁇ is higher than the threshold value, and the reference signal ⁇ becomes the reference signal.
  • the reference signal selection operation is terminated.
  • the threshold is set to about the value of the correlation value when, for example, 4 symbols are deviated from the correlation value peak, but is not limited thereto.
  • step S4 determines whether the correlation value in the tentatively determined reference signal is less than a preset threshold value. If it is determined in step S4 that the correlation value in the tentatively determined reference signal is less than a preset threshold value, the operation in step S6 is repeated again to check the number of times the reference signal has been interpolated. If the number of times that the reference signal is interpolated is less than 4, the process proceeds to step S7 and the reference signal is interpolated again.
  • FIG. 7 shows a correlation value with respect to the reference signal when the second and third interpolations are performed.
  • the correlation value peak is obtained by the third interpolation
  • the reference values in the first and second interpolations are shown as the reference signals ⁇ and ⁇ , respectively.
  • the correlation values of the reference signals ⁇ and ⁇ are both lower than a preset threshold value, and a correlation value peak is obtained by the reference signal ⁇ in the third interpolation.
  • FIG. 8 shows a frame of the received signal indicating the cutout position by the reference signals ⁇ , ⁇ , and ⁇ .
  • the reference signal ⁇ has a cutout position between the cutout position 1/8 and the cutout position 0/8.
  • the reference signal ⁇ is set so as to be between the cutout position 2/8 and the cutout position 3/8, and the reference signal ⁇ corresponds to the reference signal A and the reference signal B.
  • the cutout position is set to be between the cutout positions to be cut.
  • step S2 it is determined that no correlation value peak is detected in step S2, and in step S4, it is determined that there is no correlation value peak higher than a preset threshold value. Since the reference signal is interpolated up to three times, no further interpolation is performed (step S6), and the reference signal selection unit 33 selects the maximum value from the obtained correlation values, and the reference corresponding to the correlation value.
  • a signal (including an interpolated signal) is determined as a reference signal (step S8). That is, in the example of FIG. 8, the reference signal ⁇ is a reference signal.
  • the number of interpolations is less than 4.
  • the number of interpolations is not limited to this, and the number of interpolations can be increased as long as the time spent for interpolation and correlation calculation is within an allowable range.
  • interpolation may be performed so as to perform correlation calculation at intervals of one symbol.
  • the GI has been described as being composed of 64 symbols, the GI is not limited to this and can be applied to cases where the number of symbols is larger.
  • steps S1 to S7 are the same as those shown in FIG.
  • step S2 of FIG. 9 when the correlation value obtained by any one of the reference signals is detected as a correlation value peak that is far higher than the others, the reference signal giving the correlation value is provisionally determined as a reference signal.
  • Step S3 If the interpolation of the reference signal is repeated and the number of interpolations exceeds 4, the maximum value is selected from the obtained correlation values in step S81, and the reference signal (interpolated signal) corresponding to the correlation value is selected. Is also temporarily determined as a reference signal.
  • the reference signal selection unit 33 determines whether or not the correlation value at the temporarily determined reference signal position is higher than a preset threshold value (step S4).
  • the determined reference signal is determined as a reference signal (step S5). If it is determined in step S4 that the correlation value in the temporarily determined reference signal is less than a preset threshold value, the reference signal is corrected (step S9). ).
  • FIG. 10A shows the phase of an example of the received signal on the I / Q plane
  • FIG. 10B shows the phase of the temporarily determined reference signal on the I / Q plane. It is.
  • the phase of the received signal is ⁇ 0.98079 + 0.19509i, and the phase of the reference signal is ⁇ 1.
  • phase difference (phase rotation amount) between the reference signal and the received signal is calculated by (the phase of the received signal) ⁇ (the phase of the reference signal), and when the above value is substituted for this, it is as follows.
  • the reference signal correction process takes longer than the process of detecting the correlation value peak by interpolating the reference signal, a method of temporarily determining the reference signal by interpolating the reference signal and further correcting it is adopted. Thus, it is possible to reduce the time spent for selecting the reference signal and further increase the reference signal selection accuracy.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

 本発明は、複数の基準信号を保持する基準信号保持部と、受信信号と複数の基準信号との相関演算を行う相関値算出部と、相関値算出部での相関演算結果に基づいて、複数の基準信号の中から参照信号を決定する参照信号選択部とを備え、参照信号選択部は、受信信号と複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最大値を与える相関値ピークが検出されない場合は、所定のシンボル間隔の間の位置にデータ部の先頭が位置する新たな基準信号を作成し、該新たな基準信号と受信信号との相関演算を行う処理を、予め定めた回数繰り返す。

Description

無線通信装置および参照信号の決定方法
 本発明は無線通信装置および参照信号の決定方法に関し、特に、アダプティブアレイ方式のアンテナを使用する無線通信装置および参照信号の決定方法に関する。
 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号においては、各OFDMシンボルの先頭部分に、サイクリックプレフィックス(以後、単に「CP」と呼称)の一種であるガードインターバル(GI)が設けられている。
 このガードインターバルは、有効シンボルの末尾部分をコピーしたものであって、受信装置において、伝送路遅延によって本来のタイミングとは遅れてOFDMシンボルが受信された場合や、マルチパスフェージングによってOFDMシンボル間の境界部分の時間波形が変形した場合であっても、受信したOFDMシンボルから適切にデータを取得できるようにするために設けられている。
 ここで、従来より、受信信号のフレームタイミングとシンボルタイミングの抽出には、波形の類似性の尺度である相関演算を用いている。この場合、優れた自己相関特性を有するパターン(基準信号)と受信信号との相関演算を行い、その相関値の大きさの二乗が最大になる位置をフレームタイミングとし、フレームタイミングからシンボルタイミングを得ている。このような相関法によるフレームタイミングの算出については特許文献1に開示されている。
 ここで、基準信号とは、既知信号のデータ部の始まり位置を所定の間隔(シンボル間隔)でずらして作成した信号であり、この所定の間隔でGIを等分した場合のGI上の位置を切り出し位置と呼称する。なお、切り出し位置に一致する基準信号を参照信号と決定するので、「切り出し」と呼称している。
 切り出し位置は、例えば64シンボル分のGIを8等分し、8シンボルごとに設定される。図11には、このように設定された基準信号と、GIを8等分した受信信号のフレームを示しており、データ部の先頭に付与されたGIの先頭側から順に、8/8、7/8、6/8、5/8、4/8、3/8、2/8、1/8および0/8が付記されており、データ部の先頭は0/8となっている。
 これに対して、基準信号は、データ部の先頭の位置を8シンボル間隔でずらして作成されており、0/8の基準信号は受信信号にずれがない場合に、受信信号と最も相関が高くなる基準信号である。
 図11に示されるように、各基準信号は受信信号のGIの元となった受信信号のデータ部の末尾の64シンボル分のデータの複製を、データ末尾複製部としてデータ部の先頭に付加して作成される。
 また、1/8の基準信号は受信信号が、8シンボルずれている場合に受信信号と最も相関が高くなる基準信号であり、2/8の基準信号は受信信号が、16シンボルずれている場合に受信信号と最も相関が高くなる基準信号である。このように、0/8~8/7までの8種類の基準信号を受信信号に基づいて準備し、メモリ等にテーブルとして保持されている。このように、基準信号を8種類とするのは、相関演算の回数を制限するためである。従って、実際の受信信号のずれと、準備された基準信号とは必ずしも一致する訳ではなく、受信信号のずれの程度によっては、相関値が最大となる位置が得られない場合がある。
 例えば、図11において、矢印Aで示される位置が実際には相関値が最大となるように受信信号がずれている場合、そこに対応する基準信号は準備されていないので、本当の切り出し位置は判らず、矢印Aの前後の1/8の位置または2/8の位置を切り出し位置としていた。
特開2008-153927号公報
 以上説明したように、OFDM通信方式においては受信信号のGIについての相関特性を利用してフレームタイミングを算出しているが、基準信号は8シンボル間隔で設定されているので、実際の受信信号のずれと、準備された基準信号とは必ずしも一致せず、この結果、得られる参照信号の選択精度が低くなる。このため、受信信号と参照信号とに基づいて算出される受信信号の重み付けに使用するウェイトの算出精度が下がることとなる。
 本発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、参照信号の選択精度が高い無線通信装置および参照信号の決定方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明に係る無線通信装置の第1の態様は、受信信号と複数の基準信号との相関値に基づいて参照信号を決定し、該参照信号を用いてアンテナウェイトの算出を行う無線通信装置であって、前記複数の基準信号を保持する基準信号保持部と、前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算を行う相関値算出部と、前記相関値算出部での相関演算結果に基づいて、前記複数の基準信号の中から前記参照信号を決定する参照信号選択部とを備え、前記複数の基準信号は、所定のシンボル間隔で、既知信号のデータ部の先頭位置をずらして形成され、前記参照信号選択部は、前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最大値を与える相関値ピークが検出されない場合は、前記所定のシンボル間隔の間の位置に前記データ部の先頭が位置する新たな基準信号を作成し、該新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、予め定めた回数繰り返す。
 本発明に係る無線通信装置の第2の態様は、前記参照信号選択部が、前記相関値ピークが、予め設定した閾値よりも高い場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を前記参照信号として決定し、前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、前記新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、前記予め定めた回数繰り返す。
 本発明に係る無線通信装置の第3の態様は、前記参照信号選択部が、前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を仮の参照信号とし、前記受信信号の位相回転量に基づいて算出されたシンボルのずれ量の分だけ前記仮の参照信号をずらすことで補正し、補正後の参照信号を前記参照信号として決定する。
 本発明に係る無線通信装置の第4の態様は、前記前記参照信号選択部が、前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最も高い値を示すものが前記所定のシンボル間隔を空けて隣り合っている場合には、その間の位置に、前記データ部の先頭が位置する前記新たな基準信号を作成する。
 本発明に係る無線通信装置の第5の態様は、前記複数の基準信号が、前記受信信号のガードインターバルの元となった前記データ部の末尾部分および前記データ部の複製によって構成される。
 本発明に係る参照信号の決定方法の第1の態様は、受信信号と複数の基準信号との相関値に基づいてアンテナウェイトの算出に用いる参照信号を決定する参照信号の決定方法であって、前記受信信号と、前記複数の基準信号との相関演算を行うステップ(a)と、前記ステップ(a)での相関演算結果に基づいて、前記複数の基準信号の中から前記参照信号を決定するステップ(b)とを備え、前記複数の基準信号は、所定のシンボル間隔で、既知信号のデータ部の先頭位置をずらして形成され、前記ステップ(b)は、前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最大値を与える相関値ピークが検出されない場合は、前記所定のシンボル間隔の間の位置に前記データ部の先頭が位置する新たな基準信号を作成し、該新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、予め定めた回数繰り返す。
 本発明に係る参照信号の決定方法の第2の態様は、前記ステップ(b)が、前記相関値ピークが、予め設定した閾値よりも高い場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を前記参照信号として決定し、前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、前記新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、前記予め定めた回数繰り返す。
 本発明に係る参照信号の決定方法の第3の態様は、前記ステップ(b)が、前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を仮の参照信号とし、前記受信信号の位相回転量に基づいて算出されたシンボルのずれ量の分だけ前記仮の参照信号をずらすことで補正し、補正後の参照信号を前記参照信号として決定する。
 本発明によれば、所定のシンボル間隔で作成された基準信号との相関では、相関値ピークが検出されない場合は、所定のシンボル間隔の間の位置にデータ部の先頭が位置する新たな基準信号を作成し、該新たな基準信号と受信信号との相関演算を行う処理を繰り返すことで相関値ピークを得るので、参照信号が精度良く得られ、参照信号を用いて算出されるアンテナウェイトの精度も高くなる。
本発明に係る実施の形態の無線通信装置の構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態の無線通信装置の受信データ取得部の構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態の無線通信装置における参照信号の決定方法を説明するフローチャートである。 基準信号に対する相関値を示す図である。 基準信号に対する相関値を示す図である。 基準信号による切り出し位置を示す図である。 2回目、3回目の補間を行う場合の基準信号に対する相関値を示す図である。 基準信号による切り出し位置を示す図である。 本発明に係る実施の形態の無線通信装置における参照信号の決定方法の変形例を説明するフローチャートである。 参照信号の補正を説明する図である。 基準信号とGIを8等分した受信信号のフレームを示す図である。
 <実施の形態>
 図1は本発明に係る実施の形態の無線通信装置1の構成を示すブロック図である。図1に示すように、無線通信装置1は、受信部20および送信部21を有する通信部2と、受信データ取得部3と、送信信号生成部4とを備えている。受信部20および送信部21は送受信アンテナ22を共有している。なお、送受信アンテナ22は、アダプティブアレイ方式のアンテナである。
 受信部20は、送受信アンテナ22で受信された搬送帯域のOFDM信号に対して増幅処理やダウンコンバートを行って、当該OFDM信号をベースバンド信号に変換する。そして、受信部20は、当該ベースバンド信号をアナログ形式からデジタル形式に変換して出力する。
 受信データ取得部3は、受信部20から出力されるベースバンド信号に対してFFT処理等を行って、当該ベースバンド信号から、通信対象が送信したデータを取得する。
 送信信号生成部4は、通信対象に送信するデータを生成し、当該データを含むベースバンドのOFDM信号を生成する。
 送信部21は、送信信号生成部4から出力されるOFDM信号をデジタル形式からアナログ形式に変換する。そして、送信部21は、アナログ形式のOFDM信号を、アップコンバートおよび増幅処理を行った後、送受信アンテナ22に入力する。これにより、搬送帯域のOFDM信号が無線送信される。
 図2は受信データ取得部3の構成を示すブロック図である。図2に示されるように、受信データ取得部3は、FFT処理部31と、相関値算出部32と、参照信号選択部33と、基準信号保持部34とを備えている。
 なお、図1および図2においては本発明と関係の深い構成のみを開示しており、その他の構成については図示を省略している。
 FFT処理部31は、受信部20から出力されるベースバンド信号に対してFFT処理を行って、当該ベースバンド信号に含まれる複数のサブキャリアを分離して出力する。FFT処理部30からは、ベースバンド信号に含まれる複数のサブキャリアのそれぞれについて、当該サブキャリアを変調する複素シンボルが出力される。
 相関値算出部32では、FFT処理後の受信信号に対して基準信号保持部34に保持された基準信号との相関演算を行い、その結果を参照信号選択部33に与える。
 参照信号選択部33では、相関値算出部32での相関演算結果に基づいて、基準信号の切り出し位置を見つけ出し、参照信号を決定する。参照信号選択部33で決定された参照信号は、アダプティブアレイ方式のアンテナの指向性を制御するためのアンテナウェイトを算出する処理に使用される。
 なお、本発明はこの参照信号の決定方法に特徴を有するものであり、その詳細については以下に説明する。
 図3は、実施の形態に係る無線通信装置1における参照信号の決定方法を説明するフローチャートである。
 図3に示すように、FFT処理部31(図2)でのFFT処理を施されたFFT処理後の受信信号に対して、相関値算出部32(図2)において、基準信号保持部34(図2)に保持された基準信号との相関演算を行い相関値が算出される(ステップS1)。ここで、受信信号のGIと、受信信号のデータ部の末尾の64シンボル分のデータの複素共役とで相関演算を実行するが、この相関演算は周知の方法で行えば良い。
 このとき、基準信号保持部34に保持された基準信号は、先に説明したように8シンボル間隔で設定された8種類の基準信号であり、それぞれについて受信信号との相関演算を行う。その結果、8カ所の切り出し位置に対応して8種類の相関値が得られるが、参照信号選択部33において、それらの中でピーク値(相関値ピーク)を検出する(ステップS2)。
 ここで、図4には、基準信号に対する相関値を示す図であり、基準信号A、B、C、Dに対する相関値を示している。
 図4において、基準信号Aによる相関値と基準信号Bによる相関値とがほぼ同じであり、基準信号CおよびDによるそれぞれの相関値は、基準信号AおよびBによる相関値よりも小さい。このように、ほぼ同じ値となる複数の相関値が得られた場合、どちらが最大値(ピーク)であるか判らず、相関値ピークは検出できない。そこで、このような場合は、各基準信号の間においてピークが存在する可能性があるものと判断し、ステップS6に進む。
 ステップS2においては、隣り合った基準信号において相関値の差を検出し、隣り合った基準信号の相関値がほぼ同じか、両者の差が少ない場合には相関値ピークは検出されないものと判定する。この場合、相関値の比較は切り出し位置0/8側、あるいは8/8側から順に比較するものとし、隣り合った基準信号の相関値に所定値以上の差がある場合は、高い方と、次の切り出し位置の相関値との比較を行う。これを繰り返して相関値に順位を付けることで、参照信号選択部33においてステップS7で説明する基準信号の補間の準備をする。
 例えば、図4に示した例では基準信号Aによる相関値と基準信号Bによる相関値とがほぼ同じであり、他の相関値よりも高いので、まず、最初に、基準信号Aと基準信号Bに対応する切り出し位置の間を補間するように準備を行う。これにより、相関値ピークの検出の可能性を高めることができる。
 もちろん、補間の手順はこの手順に限定されるものではなく、例えば、まず、最初に、基準信号Aあるいは基準信号Bに対応する切り出し位置と隣り合う切り出し位置との間を補間するようにしても良い。これにより、相関値ピークが変則的な位置に出現する場合に対応できる。
 一方、何れかの基準信号により得られた相関値が、他よりも飛び抜けている場合は、当該相関値を与える基準信号を参照信号として仮決定する(ステップS3)。
 ステップS6は、基準信号を補間した回数を確認するステップであり、基準信号を補間した回数が4回未満である場合はステップS7に進んで基準信号の補間を行う。
 ここで、基準信号の補間とは、既に使用した基準信号に加えて、新たな基準信号を作成することであり、「補間」と称するのは、既に使用した基準信号間がデータ部の先頭位置となるような新たな基準信号を作成するためである。
 ステップS7では、例えば、図4に示した例では基準信号Aによる相関値と基準信号Bによる相関値とがほぼ同じであるので、基準信号Aおよび基準信号Bに対応する切り出し位置の間がデータ部の先頭位置となるような新たな基準信号を作成し、ステップS1以降の処理を繰り返す。
 この結果を図5に示す。図5においては、基準信号A、B、C、Dによる相関値の他に、基準信号αによる相関値を示しているが、この基準信号αが補間により得られた新たな基準信号である。
 また、図6には、基準信号αによる切り出し位置を示す受信信号のフレームを示しており、基準信号Aが切り出し位置1/8に対応し、基準信号Bが切り出し位置2/8に対応するとした場合、基準信号αは、基準信号Aおよび基準信号Bに対応する切り出し位置の間が切り出し位置となるように設定されている。
 ここで、補間により作成される基準信号は、既に作成されている基準信号の何れかを、所定シンボル分シフトさせることで作成できる。図11の例では、1/8の基準信号を4シンボル分シフトさせることで基準信号αを作成できる。
 そして、図5において、基準信号αによる相関値が、他の相関値よりも突出していることから、ステップS2では相関値ピークを検出したものと判断され、当該相関値ピークを与える基準信号を参照信号として仮決定する(ステップS3)。
 次に、参照信号選択部33では、仮決定した参照信号の位置での相関値が、予め設定した閾値よりも高いか否かを判定し(ステップS4)、高いと判定された場合は、仮決定した参照信号を参照信号として決定する(ステップS5)。なお、図5では、基準信号αによる相関値が閾値よりも高い場合を示しており、基準信号αが参照信号となる。参照信号が決定すると参照信号の選択動作を終了する。
 ここで、上記閾値は、相関値ピークに対して例えば4シンボルずれた場合の相関値の値程度に設定するが、これに限定されるものではない。
 一方、ステップS4において、仮決定した参照信号での相関値が、予め設定した閾値未満と判定された場合は、再びステップS6の動作を繰り返し、基準信号を補間した回数を確認する。そして、基準信号を補間した回数が4回未満である場合はステップS7に進んで再び基準信号の補間を行う。
 この場合は、基準信号αとは異なる切り出し位置に対応する基準信号を作成する。図7には、2回目、3回目の補間を行う場合の基準信号に対する相関値を示している。この場合は、相関値ピークは3回目の補間により得られるものとし、1回目、2回目の補間における基準信号を、それぞれ、基準信号αおよびβとして相関値を示している。図7に示すように、基準信号αおよびβによる相関値は、何れも予め設定した閾値よりも低く、3回目の補間における基準信号γにより相関値ピークが得られている。
 また、図8には、基準信号α、βおよびγによる切り出し位置を示す受信信号のフレームを示しており、基準信号αは、切り出し位置1/8と切り出し位置0/8との間が切り出し位置となるように設定され、基準信号βは、切り出し位置2/8と切り出し位置3/8との間が切り出し位置となるように設定され、基準信号γは、基準信号Aおよび基準信号Bに対応する切り出し位置の間が切り出し位置となるように設定されている。
 このように、1回目、2回目の補間ではステップS2において相関値ピークが検出されていないと判定され、また、ステップS4では、予め設定した閾値より高い相関値ピークは存在しないと判定されるが、基準信号の補間は3回までなのでこれ以上の補間は行われず(ステップS6)、参照信号選択部33では、得られた相関値の中から最大値を選択し、その相関値に対応する基準信号(補間されたものも含む)を参照信号として決定する(ステップS8)。すなわち、図8の例では、基準信号γが参照信号となる。
 以上説明したように、予め準備された基準信号では相関値ピークが検出されない場合には、予め準備された基準信号に対応する切り出し位置の間がデータ部の先頭位置となるような新たな基準信号を作成することで、参照信号の選択精度を高めることができる。
 なお、以上の説明においては、補間の回数を4回未満としたが、これに限定されるものではなく、補間および相関演算に費やす時間が許容できる範囲であるならば補間の回数を増やしても良く、最終的には1シンボル間隔で相関演算を行うように補間を行っても良い。
 また、GIは64シンボルで構成されるものとして説明したが、これに限定されるものではなく、さらにシンボル数が多い場合にも適用できる。
  <変形例>
 以上説明した参照信号の決定方法においては、基準信号の補間を繰り返すことで参照信号の選択精度を高める方法を説明したが、所定回数の補間を行っても、予め設定した閾値より高い相関値ピークが得られない場合には、参照信号を補正する方法を採っても良い。以下、図9に示すフローチャートを用いて、参照信号を補正する方法について説明する。
 図9に示すフローチャートにおいて、ステップS1~S7は図3に示したフローチャートと同じであるので説明は省略する。
 図9のステップS2において、何れかの基準信号により得られた相関値が、他よりも飛び抜けており相関値ピークとして検出された場合は、当該相関値を与える基準信号を参照信号として仮決定する(ステップS3)。また、基準信号の補間を繰り返し、補間回数が4回を超える場合は、ステップS81において、得られた相関値の中から最大値を選択し、その相関値に対応する基準信号(補間されたものも含む)を参照信号として仮決定する。
 そして、参照信号選択部33では、仮決定した参照信号の位置での相関値が、予め設定した閾値よりも高いか否かを判定し(ステップS4)、高いと判定された場合は、仮決定した参照信号を参照信号として決定(ステップS5)するが、ステップS4において、仮決定した参照信号での相関値が、予め設定した閾値未満いと判定された場合は、参照信号を補正する(ステップS9)。
 ここで、ステップS9での参照信号の補正について、図10を用いて説明する。図10の(a)部には、受信信号の一例の位相をI/Q平面で表し、図10の(b)部には、仮決定した参照信号の位相をI/Q平面で表した図である。
 図10の(a)部に示されるように、受信信号の位相は-0.98079+0.19509iとなっており、参照信号の位相は-1である。
 参照信号と受信信号との位相差(位相回転量)は、(受信信号の位相)-(参照信号の位相)で算出され、これに上記値を代入すると、以下のようになる。
 位相差=tan-1(0.19509/(-0.98079))-tan-1(0/(-1))=0.19635
 そして、位相回転量×FFTサイズによりシンボルのずれ量を得ることができる。すなわち、ずれ量=0.19635/2π・64=2.00となる。なお、この場合は符号が正なので、2シンボル分遅れていることとなる。
 このように、2シンボル分だけ仮決定した参照信号よりずれていることが判るので、仮決定した参照信号を2シンボル分ずらした参照信号を作成し、それを最終的な参照信号とする。
 参照信号をこのように補正することで、参照信号の選択精度をさらに高めることが可能となる。
 なお、参照信号の補正処理は、基準信号を補間して相関値ピークを検出する処理よりも時間がかかるので、基準信号の補間により参照信号を仮決定し、それをさらに補正する方法を採ることで、参照信号の選択に費やす時間を削減し、かつ、参照信号の選択精度をさらに高めることが可能となる。

Claims (8)

  1. 受信信号と複数の基準信号との相関値に基づいて参照信号を決定し、該参照信号を用いてアンテナウェイトの算出を行う無線通信装置であって、
     前記複数の基準信号を保持する基準信号保持部と、
     前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算を行う相関値算出部と、
     前記相関値算出部での相関演算結果に基づいて、前記複数の基準信号の中から前記参照信号を決定する参照信号選択部とを備え、
     前記複数の基準信号は、所定のシンボル間隔で、既知信号のデータ部の先頭位置をずらして形成され、
     前記参照信号選択部は、
     前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最大値を与える相関値ピークが検出されない場合は、前記所定のシンボル間隔の間の位置に前記データ部の先頭が位置する新たな基準信号を作成し、該新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、予め定めた回数繰り返すことを特徴とする、無線通信装置。
  2. 前記参照信号選択部は、
     前記相関値ピークが、予め設定した閾値よりも高い場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を前記参照信号として決定し、
     前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、
     前記新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、前記予め定めた回数繰り返す、請求項1記載の無線通信装置。
  3. 前記参照信号選択部は、
     前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を仮の参照信号とし、前記受信信号の位相回転量に基づいて算出されたシンボルのずれ量の分だけ前記仮の参照信号をずらすことで補正し、補正後の参照信号を前記参照信号として決定する、請求項1記載の無線通信装置。
  4. 前記参照信号選択部は、
     前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最も高い値を示すものが前記所定のシンボル間隔を空けて隣り合っている場合には、その間の位置に、前記データ部の先頭が位置する前記新たな基準信号を作成する、請求項1記載の無線通信装置。
  5. 前記複数の基準信号は、
     前記受信信号のガードインターバルの元となった前記データ部の末尾部分および前記データ部の複製によって構成される、請求項1記載の無線通信装置。
  6. 受信信号と複数の基準信号との相関値に基づいてアンテナウェイトの算出に用いる参照信号を決定する参照信号の決定方法であって、
     (a)前記受信信号と、前記複数の基準信号との相関演算を行うステップと、
     (b)前記ステップ(a)での相関演算結果に基づいて、前記複数の基準信号の中から前記参照信号を決定するステップとを備え、
     前記複数の基準信号は、所定のシンボル間隔で、既知信号のデータ部の先頭位置をずらして形成され、
     前記ステップ(b)は、
     前記受信信号と前記複数の基準信号との相関演算により得られる複数の相関値について、最大値を与える相関値ピークが検出されない場合は、前記所定のシンボル間隔の間の位置に前記データ部の先頭が位置する新たな基準信号を作成し、該新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、予め定めた回数繰り返すことを特徴とする、参照信号の決定方法。
  7. 前記ステップ(b)は、
     前記相関値ピークが、予め設定した閾値よりも高い場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を前記参照信号として決定し、
     前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、
     前記新たな基準信号と前記受信信号との相関演算を行う処理を、前記予め定めた回数繰り返す、請求項6記載の参照信号の決定方法。
  8. 前記ステップ(b)は、
     前記相関値ピークが、予め設定した閾値未満の場合には、前記相関値ピークを与える基準信号を仮の参照信号とし、前記受信信号の位相回転量に基づいて算出されたシンボルのずれ量の分だけ前記仮の参照信号をずらすことで補正し、補正後の参照信号を前記参照信号として決定する、請求項6記載の参照信号の決定方法。
PCT/JP2012/063317 2011-05-27 2012-05-24 無線通信装置および参照信号の決定方法 WO2012165292A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/118,145 US9154358B2 (en) 2011-05-27 2012-05-24 Wireless communication device and method of determining reference signal

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-119519 2011-05-27
JP2011119519A JP5642627B2 (ja) 2011-05-27 2011-05-27 無線通信装置および参照信号の決定方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012165292A1 true WO2012165292A1 (ja) 2012-12-06

Family

ID=47259149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/063317 WO2012165292A1 (ja) 2011-05-27 2012-05-24 無線通信装置および参照信号の決定方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9154358B2 (ja)
JP (1) JP5642627B2 (ja)
WO (1) WO2012165292A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10103792B2 (en) * 2016-01-14 2018-10-16 Intel Corporation Apparatus, system and method of communicating a multiple-input-multiple-output (MIMO) transmission

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1141141A (ja) * 1997-05-21 1999-02-12 Mitsubishi Electric Corp スペクトル拡散信号受信方法及びスペクトル拡散信号受信装置
JP2002232386A (ja) * 2001-01-30 2002-08-16 Sony Corp アダプティブアレーを用いたofdm受信装置
JP2003110459A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線受信装置及び無線受信方法
JP2010278663A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Kyocera Corp 無線通信装置及びタイミング推定方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3486576B2 (ja) * 1999-05-18 2004-01-13 シャープ株式会社 Ofdm受信装置及びその周波数オフセット補償方法
JP3697125B2 (ja) * 1999-12-15 2005-09-21 松下電器産業株式会社 Ofdm通信装置およびofdm通信方法
JP2008153927A (ja) 2006-12-18 2008-07-03 Sanyo Electric Co Ltd 無線受信装置
JP5381153B2 (ja) * 2009-02-23 2014-01-08 日本電気株式会社 無線受信機、受信レベル測定方法、受信レベル測定プログラムおよびプログラム記録媒体
JP5695399B2 (ja) * 2010-11-26 2015-04-01 京セラ株式会社 通信装置および無線通信方法
JP5581230B2 (ja) * 2011-01-07 2014-08-27 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置及び無線通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1141141A (ja) * 1997-05-21 1999-02-12 Mitsubishi Electric Corp スペクトル拡散信号受信方法及びスペクトル拡散信号受信装置
JP2002232386A (ja) * 2001-01-30 2002-08-16 Sony Corp アダプティブアレーを用いたofdm受信装置
JP2003110459A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線受信装置及び無線受信方法
JP2010278663A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Kyocera Corp 無線通信装置及びタイミング推定方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012249095A (ja) 2012-12-13
US9154358B2 (en) 2015-10-06
US20140093020A1 (en) 2014-04-03
JP5642627B2 (ja) 2014-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7751351B2 (en) Disturbing signal detecting device for detecting a disturbing signal and OFDM receiver using the same
JP6118616B2 (ja) 受信機および同期補正方法
WO2018202038A1 (zh) 一种确定上行同步定时偏差的方法及装置
EP2140563B1 (en) Frequency error estimation algorithm
JP4488605B2 (ja) Ofdm信号の伝送方法、送信装置及び受信装置
US8045538B2 (en) Wireless communication method, receiving method, and wireless communication device
JP4145240B2 (ja) ダイバーシチ受信方法および装置
JP4623151B2 (ja) 受信装置、受信方法、および無線通信システム
JP5642627B2 (ja) 無線通信装置および参照信号の決定方法
JP5055239B2 (ja) Ofdm復調装置
US20080043862A1 (en) Receiving Apparatus and Receiving Method
JP6266169B2 (ja) 送信装置、受信装置および通信システム
JP2018516494A (ja) アンテナ故障の補償方法及び装置
JP5717585B2 (ja) タイミング検出装置
JP2009049792A (ja) 受信機および伝搬路推定方法
JP5398652B2 (ja) Ofdm受信装置
JP5275304B2 (ja) Ofdm受信装置
JP6324260B2 (ja) 受信装置
JP5323462B2 (ja) 無線通信システム
JP5284891B2 (ja) 通信装置及び遅延量検出方法
JP2009094705A (ja) 遅延プロファイル生成器
JP6821869B2 (ja) Ofdm受信装置およびofdm受信方法
JP2002314501A (ja) Ofdm送信装置
JP4059235B2 (ja) Ofdm受信装置、およびofdm受信プログラム
JP2009088993A (ja) 無線通信装置及び受信品質推定方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12792565

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14118145

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12792565

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1