WO2022049661A1 - 送信装置、受信装置、基地局、無線端末、無線通信システム、制御回路、記憶媒体、送信方法および受信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、基地局、無線端末、無線通信システム、制御回路、記憶媒体、送信方法および受信方法 Download PDF

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synchronization signal
synchronization
symbol
unit
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兼治 中川
浩志 富塚
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三菱電機株式会社
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    • H04L7/04Speed or phase control by synchronisation signals
    • H04L7/041Speed or phase control by synchronisation signals using special codes as synchronising signal

Definitions

  • the present disclosure relates to a transmitting device, a receiving device, a base station, a wireless terminal, a wireless communication system, a control circuit, a storage medium, a transmitting method, and a receiving method used in a device included in a wireless communication system.
  • the receiving device when the receiving device performs synchronization processing using the preamble included in the received signal, that is, the autocorrelation of the synchronization signal, as a method of improving the synchronization performance, the symbol length of the synchronization signal is lengthened to enhance the autocorrelation.
  • the ground station When one ground station accommodates a plurality of terminals, the ground station needs to make the synchronization signal orthogonal between the terminals and reduce the cross-correlation between the terminals.
  • a series with high autocorrelation for example, there is a ZC (Zadoff-Chu) series.
  • each terminal such as RACH (Random Access Channel) independently randomly transmits a signal and one channel is used in common by multiple terminals, it is used as a pilot signal for estimating the transmission path. It is conceivable to use the ZC series with high autocorrelation.
  • Non-Patent Document 1 describes the cyclic shift ZC obtained by cyclically shifting the ZC series in order to reduce the inter-cell interference that each pilot signal receives from each other between the cells after the frame timing synchronization is established in the multi-cell system.
  • Cyclic-Shift Zadoff-Chu A technique for using a series as an uplink pilot signal is disclosed.
  • Non-Patent Document 1 makes the synchronization signals assigned to each terminal or a plurality of cells orthogonal to each other, reduces the interference of the synchronization signals, and realizes terminal multiplexing.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and obtains a transmission device capable of improving synchronization performance in an environment where the state of a transmission line fluctuates in a wireless communication system having a plurality of communication areas.
  • the purpose is to improve synchronization performance in an environment where the state of a transmission line fluctuates in a wireless communication system having a plurality of communication areas.
  • the present disclosure is a transmission device included in a base station in a wireless communication system in which a communication area in which one base station performs wireless communication with a plurality of wireless terminals is adjacent. ..
  • the transmitter generates a modulation unit that generates a data symbol sequence and a first symbol sequence that repeats the reference sequence symbol twice or more in succession so that the reference sequence symbols are orthogonal to each other for each wireless terminal.
  • a synchronization signal generator that generates a second symbol sequence by frequency-shifting the first symbol sequence using the phase rotation sequence and a synchronization signal is added to the data symbol sequence to generate a transmission signal. It is characterized by including a synchronization signal addition unit.
  • the transmission device has an effect that it can improve the synchronization performance in an environment where the state of the transmission line fluctuates in a wireless communication system having a plurality of communication areas.
  • the figure which shows the example which the synchronization signal generation part of the transmission apparatus which concerns on Embodiment 1 connected a plurality of frequency shift pattern signals.
  • the figure which shows the example of the 2nd frequency shift which reduces the cross-correlation when the synchronization signal generation part of the transmission apparatus which concerns on Embodiment 1 connects a plurality of frequency shift pattern signals.
  • the figure which shows the structural example of the synchronization signal generation part of the transmission apparatus which concerns on Embodiment 1. A flowchart showing the operation of the transmission device according to the first embodiment.
  • the figure which shows the structural example of the processing circuit in the case where the processing circuit provided in the transmission device which concerns on Embodiment 1 is realized by a processor and a memory.
  • the transmitting device the receiving device, the base station, the wireless terminal, the wireless communication system, the control circuit, the storage medium, the transmitting method and the receiving method according to the embodiment of the present disclosure will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication system 100 according to the first embodiment.
  • the wireless communication system 100 includes base stations 101a and 101b and wireless terminals 102a and 102b.
  • the base station 101a forms a communication area 103a.
  • the base station 101b forms a communication area 103b.
  • the base stations 101a and 101b are not distinguished, they are referred to as base stations 101, when the wireless terminals 102a and 102b are not distinguished, they are referred to as wireless terminals 102, and when the communication areas 103a and 103b are not distinguished, they are referred to as communication areas 103. May be called.
  • the wireless communication system 100 is a system in which a plurality of communication areas 103 are formed and a plurality of communication areas 103 are adjacent to each other.
  • one base station 101 forms one communication area 103, and a plurality of wireless terminals 102 can be accommodated in the communication area 103. That is, the base station 101 transmits a signal corresponding to each wireless terminal 102.
  • the wireless terminal 102 receives a signal transmitted from the base station 101 in the communication area 103 and performs communication.
  • the number of wireless terminals 102 accommodated in the communication area 103 is one or more, and the number of wireless terminals 102 accommodated in the communication area 103 is not limited.
  • the communication area 103 of a certain base station 101 may accommodate another base station 101, and the number of base stations 101 accommodated in the communication area 103 is not limited.
  • all base stations 101 are time-synchronized with other base stations 101 and transmit signals, that is, wireless frames, at the same timing. Any method may be used for time synchronization between the base stations 101. All base stations 101 realize time synchronization using, for example, GPS (Global Positioning System).
  • GPS Global Positioning System
  • Two or more first base stations located on the boundary of the adjacent communication area 103 transmit a radio frame containing different synchronization signals.
  • the synchronization signal included in the radio frame transmitted by the first base station is also different from the synchronization signal included in the radio frame transmitted by the second base station not located at the boundary of the communication area 103.
  • the base station 101 includes a transmitting device and a receiving device.
  • the wireless terminal 102 also includes a transmitting device and a receiving device. In this embodiment, the configuration and operation of the transmitting device included in the base station 101 and the receiving device included in the wireless terminal 102 will be described.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a transmission device 200 included in the base station 101 according to the first embodiment.
  • the transmission device 200 includes a modulation unit 202, a synchronization signal generation unit 209, a synchronization signal addition unit 203, a transmission filter unit 204, a digital-to-analog conversion unit 205, a transmission high frequency unit 206, and a transmission antenna 207. ..
  • the transmission device 200 includes a plurality of sets of a synchronization signal addition unit 203, a transmission filter unit 204, a digital-to-analog conversion unit 205, a transmission high frequency unit 206, and a transmission antenna 207.
  • the transmission device 200 may be configured to include only one set of a synchronization signal addition unit 203, a transmission filter unit 204, a digital-to-analog conversion unit 205, a transmission high frequency unit 206, and a transmission antenna 207.
  • the modulation unit 202 performs primary modulation on the data signal 201, which is a bit sequence, and generates a data symbol sequence.
  • Examples of the modulation method in the first-order modulation include, but are not limited to, PSK (Phase Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and the like.
  • the modulation unit 202 outputs the generated data symbol sequence to each synchronization signal addition unit 203.
  • the synchronization signal generation unit 209 generates a synchronization signal based on the pattern instruction signal 208 input as a control parameter to the transmission device 200. Specifically, the synchronization signal generation unit 209 generates as a synchronization signal a symbol sequence in which the arrangement pattern of the transmission symbols on the frequency axis is the frequency pattern indicated by the pattern instruction signal 208. The synchronization signal generation unit 209 outputs the generated symbol sequence, that is, the synchronization signal to each synchronization signal addition unit 203. In the present embodiment, the frequency pattern is instructed to each transmission device 200 by the pattern instruction signal 208 so that the symbol series of different frequency patterns, that is, the synchronization signal is transmitted from each transmission device 200 included in the wireless communication system 100.
  • a higher-level device of the base station 101 provided with the transmission device 200 sends a pattern instruction signal 208 for each base station 101 to each base station 101. Output.
  • the detailed configuration and operation of the synchronization signal generation unit 209 will be described later.
  • the synchronization signal addition unit 203 generates a transmission signal based on the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 209 and the data symbol sequence generated by the modulation unit 202. Specifically, the synchronization signal addition unit 203 adds the synchronization signal acquired from the synchronization signal generation unit 209 to the data symbol sequence acquired from the modulation unit 202 in units of wireless frames to generate a transmission signal. The synchronization signal addition unit 203 outputs the generated transmission signal to the transmission filter unit 204.
  • the transmission filter unit 204 upsamples the transmission signal acquired from the synchronization signal addition unit 203 and limits the band, and generates a baseband signal or a transmission digital signal which is an IF (Intermediate Frequency) signal.
  • the Nyquist filter is generally used as the band limiting filter used when the transmission filter unit 204 band limits the transmission signal, but the band limitation filter is not limited to this.
  • the transmission filter unit 204 outputs the generated transmission digital signal to the digital-to-analog conversion unit 205.
  • the digital-to-analog conversion unit 205 converts the transmission digital signal acquired from the transmission filter unit 204 into a transmission analog signal.
  • the digital-to-analog conversion unit 205 outputs the converted transmission analog signal to the transmission high frequency unit 206.
  • the transmission high frequency unit 206 performs frequency conversion on the transmission analog signal acquired from the digital-to-analog conversion unit 205, and generates a radio frame which is a signal in the radio frequency band.
  • the transmission high frequency unit 206 outputs the radio frame to the transmission antenna 207.
  • the transmitting antenna 207 radiates a radio frame acquired from the transmitting high frequency unit 206 as a radio wave.
  • the transmission device 200 has a configuration in which not only the same synchronization signal but also different synchronization signals can be transmitted according to the pattern instruction signal 208 for the synchronization signal included in the wireless frame transmitted from each transmission antenna 207. Further, as a modification of the transmission device 200, a synchronization signal addition unit 203 is connected to the subsequent stage of the transmission filter unit 204, and a synchronization signal is added to the transmission digital signal after band limitation is performed by the transmission filter unit 204. But it may be. In this case, the synchronization signal generation unit 209 generates a synchronization signal having the same sample rate as the transmission digital signal output by the transmission filter unit 204.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame transmitted by the transmission device 200 of the base station 101 according to the first embodiment.
  • the wireless frame has a configuration in which a synchronization signal 301 is added to the data symbol sequence 302 in units of wireless frames.
  • the synchronization signal 301 is generated by the synchronization signal generation unit 209, and the data symbol sequence 302 is generated by the modulation unit 202.
  • the synchronization signal 301 is used in the wireless terminal 102 on the receiving side for wireless frame synchronization, frequency synchronization, symbol timing synchronization, and the like.
  • the synchronization signal 301 is a signal having a different frequency pattern for each time in the reference series symbol unit. Further, the shape of the frequency pattern of the synchronization signal 301 is different for each communication area 103 formed by the base station 101, and is different for each communication target wireless terminal 102 of the transmission device 200. Details will be described later.
  • the wireless terminal 102 individually measures the received electric field strength of the wireless frame transmitted from each base station 101 for each base station 101. Is possible.
  • FIG. 4 is a diagram showing a procedure in which the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment generates a frequency shift pattern signal as a synchronization signal.
  • the synchronization signal generation unit 209 generates a first symbol sequence 402 in which the reference sequence symbol 401 is repeatedly concatenated, as shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b).
  • the reference sequence symbol 401 is a symbol sequence known to the receiving radio terminal 102 and is represented by a complex vector having a defined amplitude and phase.
  • the first symbol sequence 402 is, in the example of FIG. 4B, a symbol sequence in which the reference sequence symbol 401 is repeated four times.
  • the reference series symbol 401 is a synchronization symbol series formed by the four symbols a1 to a4. Since the reference sequence symbol 401 is also used for wireless frame synchronization in the receiving wireless terminal 102, it is desirable to apply a combination of a plurality of orthogonal symbol sequences having good autocorrelation and cross-correlation.
  • a Walsh code or a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) series may be applied.
  • the synchronization signal generation unit 209 can increase the number of frequency shift pattern signals orthogonal to each other by using a plurality of orthogonal sequences as the reference sequence symbol 401.
  • the synchronization signal generation unit 209 multiplies the first symbol sequence 402 by repeatedly connecting the reference sequence symbol 401 by the frequency shift amount f k, m 403. The first frequency shift is performed. As a result, the synchronization signal generation unit 209 can generate the second symbol sequence 404 shown in FIG. 4D.
  • the second symbol sequence 404 is a frequency shift pattern signal and corresponds to the synchronization signal 301 shown in FIG.
  • the symbol sequence P k can be calculated from the equation (1). can.
  • f k and m are frequency shift amounts, which are the same values within the unit of the reference series symbol 401.
  • k is an index number of a symbol sequence constituting the frequency shift pattern signal, and if N is the sequence length of the frequency shift pattern signal, it is an integer of 1 ⁇ k ⁇ N.
  • m is a parameter that determines the frequency amount to be shifted for each reference series symbol 401.
  • m is a specified integer.
  • the symbol series Pk can be realized by performing different phase rotations for each symbol.
  • ⁇ k and m are the amount of phase rotation corresponding to the frequency shift
  • L is the number of reference series symbols indicating the number of symbols of the reference series symbol 401.
  • the synchronization signal generation unit 209 can generate a second symbol sequence 404, that is, a synchronization signal, which is a frequency shift pattern signal, by the processing as described above, but the synchronization signal generation unit 209 is not limited to this.
  • the synchronization signal generation unit 209 stores all the frequency shift pattern signals generated in advance in a memory or the like, selects the frequency shift pattern signal instructed by the pattern instruction signal 208, and selects the frequency shift pattern from the memory. The signal may be read out as a synchronization signal.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of frequency shift when the wireless terminal 102 is multiplexed in the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • the synchronization signal generation unit 209 selects a plurality of frequency shift amounts f k, m 403a, 403b so as to be orthogonal to each other, that is, between the wireless terminals 102, as a plurality of synchronization symbol sequences.
  • a common reference sequence symbol 401 can be used for the wireless terminal 102.
  • two wireless terminals 102 are specifically shown by wireless terminals # 1 and # 2, but the number of wireless terminals 102 is three or more. You may.
  • the synchronization signal generation unit 209 selects the reference sequence symbol 401 for synchronization so as to be orthogonal in a plurality of sequences and the frequency shift amounts fk and m 403 to be orthogonal to each sequence, so that the synchronization signal, that is, It is possible to increase the number of generated series of the second symbol series 404.
  • FIG. 6 shows a spectrum example of the second symbol sequence 404, which is the frequency shift pattern signal generated by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment, obtained by the internal product in units of the reference sequence symbol 401. It is a figure which shows.
  • FIG. 7 is a diagram showing a phase example of generating a frequency spectrum by frequency shift in the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • the spectral position of the frequency spectrum is frequency-shifted by the frequency shift amount f k, m 403 of the formula (1) shown in FIG. 7 or the phase rotation amount ⁇ k, m 701 of the formula (2) shown in FIG. This is an example of the frequency.
  • 702 shows a specific example of the phase rotation amount ⁇ k, m 701.
  • the signal power at the frequency position where the signal component exists is represented by 601 and the null frequency, that is, the frequency position where the signal component does not exist is represented by 602.
  • m which is a parameter
  • the synchronization signal generation unit 209 can disperse the signal component for each frequency shift pattern signal at a specific frequency position and make it orthogonal on the frequency. That is, the synchronization signal generation unit 209 can generate m types of frequency shift pattern signals in which the signal components are dispersed at specific frequency positions and the frequency positions where the signal components are present are different from each other.
  • the frequency orthogonal number of the frequency shift pattern signal is the number of repetitions of the basic reference series symbol 401 in the frequency shift pattern signal generation processing, that is, the repetition of the reference series symbol 401 when the first symbol series 402 shown in FIG. 4 is obtained. Depends on the number REPM.
  • the wireless communication system 100 uses a plurality of orthogonal frequency shift pattern signals obtained as described above, and uses different frequency shift pattern signals for the transmission device 200 of each base station 101 forming each communication area 103. Is assigned as a synchronization signal.
  • the frequency shift pattern signal is assigned to the transmission device 200 of each base station 101, for example, by a higher-level device of each base station 101.
  • the wireless communication system 100 may assign a different frequency shift pattern signal to each transmitting antenna 207 as a synchronization signal. ..
  • the wireless communication system 100 refers to the transmission devices 200 of the base stations 101a and 101b of the two adjacent communication areas 103a and 103b in the example of FIG. 1 and the base stations 101 of the two adjacent communication areas 103.
  • Different frequency shift pattern signals are assigned as synchronization signals.
  • different frequency shift pattern signals are used for all the base stations 101 forming each communication area 103, including the base station 101 located at the boundary between the communication area 103a and the communication area 103b.
  • a sync signal is assigned.
  • the base station 101 selects so that the synchronization signal of the frequency shift pattern signal assigned to each wireless terminal 102 is orthogonal to each wireless terminal 102, so that the wireless terminal 102 causes overreach interference from other communication areas 103. It becomes possible to separate.
  • the frequency shift pattern signal As the synchronization signal, there is a method of repeating the frequency shift pattern signal as a method of improving the synchronization performance.
  • the larger the number of symbols used in the synchronization signal the more unique the sequence can be. Therefore, it is possible to improve the synchronization performance by making the series length longer, but the maximum length of the frequency shift pattern signal is L ⁇ REPM.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example in which a plurality of frequency shift pattern signals are connected by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing a reason why cross-correlation occurs when a plurality of frequency shift pattern signals are connected by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 8 shows an example in which the frequency shift pattern signal is repeated twice.
  • FIG. 9A shows an example of a radio frame when the frequency shift pattern signal is repeated twice.
  • FIG. 9B shows the peak position of the correlated power with the reference signal used when estimating the synchronization position on the receiving side.
  • FIG. 9C shows the position where the side lobe is generated by the correlation power with the reference signal used when estimating the synchronization position on the receiving side. In the example of FIG. 9C, since the agreement is 50%, a high correlation power is generated.
  • the synchronization signal generation unit 209 performs a second frequency shift so that the repeating frequency shift pattern signals of the frequency shift pattern signals are orthogonal to each other. It is possible to generate a synchronous symbol sequence PS with reduced cross-correlation.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a second frequency shift that reduces the cross-correlation when a plurality of frequency shift pattern signals are connected by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 10A shows an example in which the frequency shift pattern signal, which is the second symbol sequence 404, is repeated twice.
  • FIG. 10B shows an example of the second frequency shift.
  • FIG. 10 (c) shows the synchronization symbol sequence PS generated by the second frequency shift.
  • the synchronization signal generation unit 209 can generate the synchronization symbol sequence PS of the L ⁇ REPM ⁇ NSP symbol by using the repetition number NSP of the frequency shift pattern signal.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • the synchronization signal generation unit 209 includes a first repeating unit 221, a first frequency shifting unit 222, a second repeating unit 223, a second frequency shifting unit 224, and a phase offset unit 225.
  • the first repeating unit 221 concatenates the reference series symbol 401 having the series length L repeated REPM times to generate the first symbol series 402 of L ⁇ REPM symbols. Since the first frequency shift unit 222 is orthogonal to the first symbol sequence 402 between users, that is, between the wireless terminals 102, the first frequency shift unit 222 performs the first frequency shift in units of the reference sequence symbol 401, and the second frequency shift unit 222 is performed. Generate the symbol sequence 404.
  • the second repeating unit 223 concatenates the second symbol sequence 404 of L ⁇ REPM symbols repeated NSP times to generate a frequency shift pattern signal of L ⁇ REPM ⁇ NSP symbols.
  • the second frequency shift unit 224 performs a second frequency shift on the frequency shift pattern signal of L ⁇ REPM ⁇ NSP symbols in order to reduce the cross-correlation, and generates a synchronous symbol sequence PS.
  • the phase offset unit 225 gives the synchronous symbol series PS a phase offset defined in symbol units for performing the first frequency shift, thereby eliminating the bias of the signal point arrangement and the interference wave from another system. Reduces the deterioration of synchronization performance due to.
  • the synchronization signal generation unit 209 uses the synchronization symbol sequence PSO obtained by the processing of the phase offset unit 225 as the synchronization signal 301.
  • the synchronization signal generation unit 209 starts from the first frequency shift unit 222 when the state of the transmission line is stable, for example, when signals coming from other systems are not mixed as interference and the synchronization performance does not deteriorate.
  • the output second symbol sequence 404 may be used as a synchronization signal, or the synchronization symbol sequence PS output from the second frequency shift unit 224 may be used as a synchronization signal.
  • the synchronization signal generation unit 209 uses the second symbol sequence 404 output from the first frequency shift unit 222 as the synchronization signal, for example, the first reference sequence symbol 401 that serves as a reference is repeated two or more times in succession.
  • the first symbol sequence 402 is frequency-shifted using the phase rotation sequence so that the reference sequence symbol 401 is orthogonal to each other for each wireless terminal 102, and the second symbol sequence 404 is generated.
  • the synchronization signal generation unit 209 holds one or more reference sequence symbols 401 and one or more phase rotation sequences, and for each radio frame period, one of the reference sequence symbols 401 and one of the phase rotation sequences are used. It is used to generate a first symbol sequence 402 and a second symbol sequence 404.
  • the synchronization signal generation unit 209 uses the synchronization symbol sequence PS output from the second frequency shift unit 224 as the synchronization signal, for example, the above-mentioned phase rotation sequence is set as the first phase rotation sequence, and the second phase rotation sequence is repeatedly transmitted.
  • the second symbol sequence 404 is frequency-shifted using the second phase rotation sequence so that the symbol sequence 404 of the above is orthogonal to each other to generate a third symbol sequence which is a synchronous symbol sequence PS.
  • the synchronization signal generator 209 holds one or more reference sequence symbols 401, one or more first phase rotation sequences, and one or more second phase rotation sequences, for each radio frame period.
  • the synchronization signal generation unit 209 uses a third phase rotation sequence so as to eliminate the bias of the signal points of the reference sequence symbol 401, for example.
  • the third symbol sequence is frequency-shifted to generate a fourth symbol sequence which is a synchronous symbol sequence PSO.
  • the synchronization signal generator 209 has one or more reference sequence symbols 401, one or more first phase rotation sequences, one or more second phase rotation sequences, and one or more third phases. It holds a rotation sequence, and for each radio frame cycle, one of the reference series symbols 401, one of the first phase rotation series, one of the second phase rotation series, and one of the third phase rotation series. It is used to generate a first symbol sequence 402, a second symbol sequence 404, a third symbol sequence, and a fourth symbol sequence.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the transmission device 200 according to the first embodiment.
  • the modulation unit 202 performs primary modulation on the data signal 201 which is a bit sequence to generate a data symbol sequence (step S101).
  • the synchronization signal generation unit 209 generates a synchronization signal based on the pattern instruction signal 208 (step S102).
  • the synchronization signal addition unit 203 generates a transmission signal based on the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 209 and the data symbol sequence generated by the modulation unit 202 (step S103).
  • the transmission filter unit 204 upsamples the transmission signal and limits the band to generate a transmission digital signal (step S104).
  • the digital-to-analog conversion unit 205 converts the transmission digital signal acquired from the transmission filter unit 204 into a transmission analog signal (step S105).
  • the transmission high frequency unit 206 performs frequency conversion on the transmission analog signal to generate a radio frame (step S106).
  • the transmitting antenna 207 radiates a radio frame as a radio wave (step S107).
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration example of the receiving device 500 included in the wireless terminal 102 according to the first embodiment.
  • the receiving device 500 interferes with the receiving antenna 501, the receiving high frequency unit 502, the analog-digital conversion unit 503, the receiving filter unit 504, the reception synchronization signal generation unit 505, the synchronization unit 506, and the reception signal measurement unit 507. It includes a signal measurement unit 508, a measurement result storage unit 509, and a demodulation unit 510.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration example of the receiving device 500 included in the wireless terminal 102 according to the first embodiment.
  • the receiving device 500 interferes with the receiving antenna 501, the receiving high frequency unit 502, the analog-digital conversion unit 503, the receiving filter unit 504, the reception synchronization signal generation unit 505, the synchronization unit 506, and the reception signal measurement unit 507. It includes a signal measurement unit 508, a measurement result storage unit 509, and a demodulation unit 510.
  • the receiving device 500 includes a plurality of sets of a receiving antenna 501, a receiving high frequency unit 502, an analog-digital conversion unit 503, and a receiving filter unit 504.
  • the receiving device 500 may be configured to include only one set of the receiving antenna 501, the receiving high frequency section 502, the analog-digital conversion section 503, and the receiving filter section 504.
  • the receiving antenna 501 receives the wireless frame.
  • the receiving antenna 501 outputs the received radio frame to the receiving high frequency unit 502.
  • the reception high frequency unit 502 downsamples the radio frame acquired from the reception antenna 501 and converts it into an IF signal or a baseband signal which is an analog signal.
  • the reception high frequency unit 502 outputs the converted IF signal or baseband signal to the analog-digital conversion unit 503.
  • the analog-to-digital conversion unit 503 converts the analog signal acquired from the reception high frequency unit 502 into a digital signal.
  • the analog-to-digital conversion unit 503 outputs the converted digital signal to the reception filter unit 504.
  • the reception filter unit 504 limits the digital signal acquired from the analog-to-digital conversion unit 503 in order to remove noise outside the frequency band of the desired signal.
  • the reception filter unit 504 outputs the radio frame after band limitation to the synchronization unit 506.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 generates a synchronization pattern signal similar to the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 included in the base station 101.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 generates synchronization pattern signals of a plurality of synchronization shift patterns that may be generated by the synchronization signal generation unit 209.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 generates four types of synchronization pattern signals.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 has a function of generating the same signal as the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200, but may receive the signal, that is, synchronization of the transmission device 200.
  • the part that generates all the synchronization signals that may be generated by the signal generation unit 209 as the synchronization pattern signal is different.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 generates all synchronization pattern signals in the same manner as the method in which the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 generates the synchronization signal.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 may generate a synchronization pattern signal by storing all the synchronization pattern signals generated in advance in a memory or the like and reading them from the memory.
  • the reception synchronization signal generation unit 505 outputs the generated synchronization pattern signal to the synchronization unit 506.
  • the synchronization unit 506 performs synchronization processing, that is, synchronization signal determination processing, based on the radio frame acquired from each reception filter unit 504 and a plurality of synchronization pattern signals acquired from the reception synchronization signal generation unit 505, and performs the synchronization processing, that is, the synchronization signal determination processing, and the radio frame. Establish synchronization. Specifically, the synchronization unit 506 calculates the correlation power between each radio frame acquired from each reception filter unit 504 and each of the plurality of synchronization pattern signals. The synchronization unit 506 makes a determination using the first threshold value for each obtained correlated power, selects the correlated power exceeding the first threshold value, and the timing at which the total sum of the selected correlated powers becomes maximum. Is detected.
  • the synchronization unit 506 uses the second threshold value with respect to the total sum of the correlated powers at the maximum timing, and determines whether or not the sum of the correlated powers exceeds the second threshold value. The determination is made, and the detection determination of the synchronization signal included in the wireless frame is performed. That is, the synchronization unit 506 detects the synchronization signal included in the wireless frame using the first threshold value, and determines the reception timing of the detected synchronization signal using the second threshold value.
  • the wireless frame is r l ( t )
  • the antenna number of the receiving antenna 501 that receives the wireless frame is q
  • the symbol period is Ts
  • each symbol sequence constituting the synchronization pattern signal is PSO i, k
  • the synchronization pattern signal type number is assumed.
  • the synchronization unit 506 correlates with the reference series symbols P i, k of the synchronization pattern signal at the sample time t of the radio frame received by the reception antenna 501 of the antenna number q, and the correlation power PC q, i (t). Is calculated as in equation (3). It should be noted that 1 ⁇ q ⁇ Q. Further, the synchronization unit 506 calculates the received signal power PR q (t) at the sample time t of the radio frame received by the receiving antenna 501 of the antenna number q as in the equation (4).
  • the synchronization unit 506 can obtain the normalized correlation power S i (t) normalized by the received power as in the equation (5).
  • the synchronization unit 506 determines that the time t at which the normalized correlation power S i (t) is maximized is the reception timing of the synchronization signal 301 in the wireless frame.
  • the synchronization unit 506 may further set a third threshold value and perform synchronization determination only for the normalized correlation power S i (t) having a power larger than the third threshold value.
  • the received signal measuring unit 507 measures the received electric field strength of each transmitting device 200 included in the base station 101 that is the source of the wireless frame, based on the synchronization signal included in the wireless frame.
  • the received signal measuring unit 507 stores the measured received electric field strength in the measurement result storage unit 509.
  • the measurement result storage unit 509 stores the received electric field strength measured by the reception signal measurement unit 507.
  • the interference signal measurement unit 508 measures the interference signal based on the signal power other than the received electric field strength of each transmission device 200 included in the base station 101.
  • the interference signal measuring unit 508 reads out the received electric field strength measured and stored by the received signal measuring unit 507 from the measurement result storage unit 509 with respect to the received electric field strength.
  • the demodulation unit 510 performs demodulation processing on the data symbol sequence 302 corresponding to the data signal among the symbol sequences constituting the wireless frame.
  • the demodulation unit 510 outputs the demodulation data signal 511 obtained by the demodulation process.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the receiving device 500 according to the first embodiment.
  • the receiving antenna 501 receives the radio frame (step S201).
  • the reception high frequency unit 502 downsamples the radio frame and converts it into an analog signal (step S202).
  • the analog-to-digital conversion unit 503 converts the analog signal into a digital signal (step S203).
  • the reception filter unit 504 limits the band of the digital signal (step S204).
  • the reception synchronization signal generation unit 505 generates a synchronization pattern signal similar to the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 209 of the transmission device 200 (step S205).
  • the synchronization unit 506 establishes radio frame synchronization based on a plurality of synchronization pattern signals acquired from the reception synchronization signal generation unit 505 and the band-limited radio frame by the reception filter unit 504 (step S206).
  • the reception signal measurement unit 507 measures the reception electric field strength of each transmission device 200 included in the base station 101, which is the transmission source of the wireless frame, based on the synchronization signal (step S207).
  • the interference signal measurement unit 508 measures the interference signal based on the signal power other than the received electric field strength of each transmission device 200 included in the base station 101 (step S208).
  • the demodulation unit 510 performs demodulation processing on the data symbol sequence 302 constituting the wireless frame (step S209).
  • the transmitting antenna 207 is realized by an antenna element.
  • the modulation unit 202, the synchronization signal generation unit 209, the synchronization signal addition unit 203, the transmission filter unit 204, the digital-to-analog conversion unit 205, and the transmission high frequency unit 206 are realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be a processor and memory for executing a program stored in the memory, or may be dedicated hardware.
  • the processing circuit is also called a control circuit.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration example of the processing circuit 90 when the processing circuit 90 included in the transmission device 200 according to the first embodiment is realized by the processor 91 and the memory 92.
  • the processing circuit 90 shown in FIG. 15 is a control circuit and includes a processor 91 and a memory 92.
  • each function of the processing circuit 90 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the software or firmware is written as a program and stored in the memory 92.
  • each function is realized by the processor 91 reading and executing the program stored in the memory 92.
  • the processing circuit 90 includes a memory 92 for storing a program in which the processing of the transmitting device 200 is to be executed as a result. It can be said that this program is a program for causing the transmission device 200 to execute each function realized by the processing circuit 90.
  • This program may be provided by a storage medium in which the program is stored, or may be provided by other means such as a communication medium.
  • the modulation unit 202 performs a first step of generating a data symbol sequence
  • the synchronization signal generation unit 209 performs a first symbol sequence 402 in which the reference sequence symbol 401 is repeated two or more times in succession.
  • the first symbol sequence 402 is frequency-shifted using the phase rotation sequence so that the reference sequence symbol 401 is orthogonal to each wireless terminal 102, and the second symbol sequence 404 is generated to generate a synchronization signal.
  • the program causes the transmission device 200 to execute the second step and the third step in which the synchronization signal addition unit 203 adds the synchronization signal to the data symbol sequence to generate the transmission signal.
  • the processor 91 is, for example, a CPU (Central Processing Unit), a processing device, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • the memory 92 is, for example, non-volatile or volatile such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (registered trademark) (Electrically EPROM). This includes semiconductor memory, magnetic disk, flexible disk, optical disk, compact disk, mini disk, DVD (Digital Versatile Disc), and the like.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a processing circuit 93 in the case where the processing circuit included in the transmission device 200 according to the first embodiment is configured by dedicated hardware.
  • the processing circuit 93 shown in FIG. 16 is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or a combination thereof. The thing is applicable.
  • the processing circuit a part may be realized by dedicated hardware and a part may be realized by software or firmware.
  • the processing circuit can realize each of the above-mentioned functions by the dedicated hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the hardware configuration of the transmitting device 200 included in the base station 101 has been described, the hardware configuration of the receiving device 500 included in the wireless terminal 102 is also the same.
  • the receiving antenna 501 is an antenna element.
  • the measurement result storage unit 509 is a memory.
  • the reception high frequency unit 502, analog-to-digital conversion unit 503, reception filter unit 504, reception synchronization signal generation unit 505, synchronization unit 506, reception signal measurement unit 507, interference signal measurement unit 508, and demodulation unit 510 are realized by a processing circuit. ..
  • the processing circuit may be a processor and a memory for executing a program stored in the memory, or may be dedicated hardware, as in the case of the transmission device 200 described above.
  • the transmission device 200 of each base station 101 generates a synchronization signal to which a unique frequency shift pattern signal is assigned to each base station 101.
  • the radio frame including the synchronization signal is transmitted from the transmission antenna 207.
  • the transmission device 200 has a function of changing the synchronization signal included in the wireless frame for each transmission antenna 207.
  • the receiving device 500 of the wireless terminal 102 can perform synchronization processing on the wireless frames transmitted from the transmitting devices 200 of the plurality of base stations 101, and the receiving electric field strength of the wireless frames can be used as the transmitting device of the transmitting source. It can be measured individually for every 200.
  • the transmitting device 200 of the base station 101 When the transmitting device 200 of the base station 101 includes a plurality of transmitting antennas 207, the transmitting device 200 assigns a unique frequency shift pattern signal to each transmitting antenna 207, and includes a synchronization signal of the assigned frequency shift pattern signal.
  • a wireless frame may be transmitted.
  • the receiving device 500 of the wireless terminal 102 individually determines the received electric field strength of the wireless frame transmitted from the transmitting device 200 of the plurality of base stations 101 for each of the plurality of transmitting antennas 207 included in the transmitting device 200 of the transmitting source. It can be measured, and it becomes possible to grasp the reception quality of the radio frame transmitted from each transmission antenna 207.
  • the wireless communication system 100 is composed of a plurality of communication areas 103, realizes multiplexing of wireless terminals 102, has resistance to transmission line fluctuations, and has noise immunity and interference immunity, so that transmission fluctuates at high speed. High synchronization performance can be achieved even under the road.
  • the transmission device 200 can improve the synchronization performance in an environment where the state of the transmission line fluctuates in the wireless communication system 100 having a plurality of communication areas 103.
  • the wireless communication system 100 of the present embodiment can also be applied to multi-station simultaneous transmission in which a plurality of base stations 101 transmit using the same information and the same frequency.
  • the synchronization signal 301 is also used for measuring the received electric field strength of each base station 101 that simultaneously transmits multiple stations. The same shall apply to the subsequent embodiments.
  • the base station 101 is provided with a transmitting device 200
  • the wireless terminal 102 is provided with a receiving device 500
  • a specific example is downlink communication from the base station 101 to the wireless terminal 102.
  • the base station 101 also has a receiving device
  • the wireless terminal 102 also has a transmitting device. Therefore, this embodiment can also be applied to uplink communication from the wireless terminal 102 to the base station 101, for example, by providing the wireless terminal 102 with the transmitting device 200 and the base station 101 including the receiving device 500.
  • Embodiment 2 a method in which the receiving device 500 of the wireless terminal 102 estimates the overreach signal power, which is the interference power arriving from the other communication area 103, will be described.
  • the configurations of the wireless communication system 100, the transmitting device 200 included in the base station 101, and the receiving device 500 included in the wireless terminal 102 are the same as those in the first embodiment.
  • the symbols of the frequency shift pattern signal portion are represented as rP i, k (t).
  • the inner product value R q, i (t) is obtained in 401 units of the reference series symbol having the series length L among the synchronous series symbol PSO, the inner product value R q, i (t) is expressed in the equation (6). Can be expressed as.
  • i is a number that identifies the frequency shift pattern signal
  • k is a symbol number
  • q is a receiving antenna number
  • * is a complex conjugate.
  • Rv q, i be the vector of the internal product value R q, i (t) of the L symbol obtained from the reference series symbols P i, k of the L symbol.
  • FFT fast Fourier transform
  • m is an identifier corresponding to the frequency shift amount f k, m .
  • rP q ( t + kT s ) is a frequency shift pattern signal corresponding to the frequency shift fm, it has a spectral peak at the frequency position shifted by the frequency shift fm as shown in FIG.
  • the power of the interference wave arriving by overreach is defined as IFP
  • the power of the interference wave obtained from the frequency spectra SP l, i, f ( f ) having a spectrum at the frequency position shifted by the frequency shift fm is IFP l, i (. If f j ), it can be expressed as in the equation (8).
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of an interference power estimation method in the receiving device 500 of the wireless terminal 102 according to the second embodiment.
  • the receiving device 500 of the wireless terminal 102 transmits in order to estimate the amount of interference power in the unit of the sequence length L of the short reference sequence symbol 401.
  • the effects of phase fluctuations and amplitude fluctuations due to road fluctuations can also be minimized, which has the effect of improving the estimation accuracy of the amount of interference power.
  • Embodiment 3 a synchronization method in which the synchronization symbol pattern used in the first embodiment and the second embodiment is used as the diffusion coefficient will be described.
  • the diffusion sequence is a short reference sequence symbol. Since the reference sequence length, which is the sequence length of 401, is repeatedly used, it is possible to realize the matched filter length at the time of reception correlation calculation with the reference sequence length.
  • diffusion and user multiplexing are performed using the diffusion coefficient for the specified primary modulation symbol.
  • Examples of the modulation method in the first-order modulation include, but are not limited to, PSK, FSK, QAM and the like.
  • FIG. 18 is a diagram showing a configuration example of a transmission device 200a included in the base station 101 according to the third embodiment.
  • the transmission device 200a deletes the synchronization signal generation unit 209 and the synchronization signal addition unit 203, and adds the diffusion sequence generation unit 219 and the modulation signal diffusion unit 213 to the transmission device 200 of the first embodiment shown in FIG. It is a thing.
  • the diffusion sequence generation unit 219 generates a diffusion sequence corresponding to each transmission antenna 207 based on the pattern instruction signal 208 input as a control parameter to the transmission device 200a.
  • the diffusion sequence generation unit 219 outputs the generated diffusion sequence to the modulation signal diffusion unit 213.
  • the modulation signal diffusion unit 213 generates a transmission signal based on the diffusion sequence generated by the diffusion sequence generation unit 219 and the data symbol sequence generated by the modulation unit 202. Specifically, the modulation signal diffusion unit 213 uses the diffusion sequence acquired from the diffusion sequence generation unit 219 to diffuse the data symbol sequence acquired from the modulation unit 202 in units of radio frames to generate a transmission signal.
  • the operation after the transmission filter unit 204 is the same as the operation in the first embodiment.
  • the diffusion sequence generated by the diffusion sequence generation unit 219 can be realized with the same configuration as the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 209 of the first embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing a configuration example of the diffusion sequence generation unit 219 of the transmission device 200a according to the third embodiment.
  • the diffusion sequence generation unit 219 includes a first repeating unit 231, a first frequency shifting unit 232, a second repeating unit 233, a second frequency shifting unit 234, and a phase offset unit 235.
  • the first repeating unit 231 concatenates the reference series symbol 401 having the series length L repeated REPM times to generate the first symbol series of L ⁇ REPM symbols.
  • the first frequency shift unit 232 shifts the first frequency in units of the reference sequence symbol 401 because it is orthogonal to the first symbol sequence between users, that is, between the wireless terminals 102, and the second symbol. Generate a series.
  • the second repeating unit 233 concatenates the second symbol sequence of L ⁇ REPM symbols repeated NSP times to generate a frequency shift pattern signal of L ⁇ REPM ⁇ NSP symbols.
  • the second frequency shift unit 234 performs a second frequency shift on the frequency shift pattern signal of L ⁇ REPM ⁇ NSP symbols in order to reduce the cross-correlation, and generates a synchronization symbol sequence.
  • the phase offset unit 235 imparts a phase offset specified for each symbol that performs the first frequency shift to the synchronization symbol series, thereby eliminating the bias of the signal point arrangement and the synchronization performance due to the interference wave from another system. Reduce deterioration.
  • the diffusion sequence generation unit 219 uses the synchronization symbol sequence obtained by the processing of the phase offset unit 235 as the diffusion sequence.
  • the diffusion sequence generation unit 219 diffuses the sequence output from the first frequency shift section 232, the sequence output from the second repeat section 233, or the sequence output from the second frequency shift section 234. It can also be used as a series. At this time, the diffusion sequence generation unit 219 sets the number of symbols of the sequence used as the diffusion sequence to be L ⁇ REPM ⁇ NSP symbols. As a result, in the modulated signal spreading unit 213, one symbol is spread to the maximum L ⁇ REPM ⁇ NSP chip. As described above, in the third embodiment, the reference sequence symbol 401 used in the transmission device 200 included in the base station 101 of the first embodiment and the second embodiment is used as the diffusion sequence.
  • FIG. 20 is a diagram showing a configuration example of a receiving device 500a included in the wireless terminal 102 according to the third embodiment.
  • the receiving device 500a deletes the reception synchronization signal generation unit 505, the synchronization unit 506, and the interference signal measurement unit 508 with respect to the reception device 500 of the first embodiment shown in FIG. 13, and synchronizes with the reception diffusion sequence generation unit 515. Part 506a is added.
  • the reception diffusion sequence generation unit 515 generates a diffusion sequence similar to the diffusion sequence generated by the transmission device 200.
  • the reception diffusion sequence generation unit 515 outputs the generated diffusion sequence to the synchronization unit 506a.
  • the synchronization unit 506a performs synchronization processing, that is, synchronization signal determination processing, based on the reception frame acquired from each reception filter unit 504 and the diffusion sequence acquired from the reception diffusion sequence generation unit 515, and establishes wireless frame synchronization. do.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of synchronization processing in a receiving device provided in a wireless terminal when a diffusion series is used as a comparative example.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of synchronization processing in the receiving device 500a included in the wireless terminal 102 according to the third embodiment.
  • FIG. 22 shows the concept of synchronization processing in the synchronization unit 506a according to the present embodiment.
  • the radio frame which is a received signal processed by the synchronization unit 506a, is represented by rc (t).
  • the synchronization unit 506a takes an inner product with the reference sequence symbol a (t) having a sequence length L with respect to the chip of the radio frame rc (t), and as shown in the equation (10), the frequency spectrum P (f, k, j). ) Is obtained.
  • k is an integer of REPM ⁇ NSP ⁇ k ⁇ 1
  • j is an identifier indicating the chip position of the radio frame.
  • the diffusion sequence used in the transmission device 200a of the transmission source of the wireless frame is a diffusion sequence in which the position of the spectrum peak is shifted to f1 by the first frequency spectrum, the second frequency spectrum, and the phase offset processing. If so, the maximum value of the spectral power should appear at point f1.
  • the synchronization unit 506a calculates the spectral power by REPM ⁇ NSP times, and obtains the total value P sum (j) of the spectral power as shown in the equation (11).
  • i is an identifier indicating the frequency position where the power peak of the frequency spectrum appears.
  • the synchronization unit 506a repeats the process of shifting one chip and obtaining the total value of the spectral powers REPM ⁇ NSP times, which is the diffusion sequence length. After that, the synchronization unit 506a changes j and similarly obtains the total spectral power, and determines the point j where the maximum power of the spectral peak is obtained as the synchronization position.
  • the synchronization unit 506a calculates the correlated power with each frequency pattern signal, makes a determination based on the first threshold value for each obtained correlated power, and selects only the correlated power exceeding the first threshold value. Detects when the sum of the selected correlated powers is maximized. Next, the synchronization unit 506a determines whether or not the total of the correlated powers exceeds the second threshold value by the second threshold value with respect to the total of the correlated powers of the maximum timing. The synchronization signal is detected and determined by. The synchronization unit 506a can determine the point J obtained by such a detection determination as the start position of the diffusion series.
  • the reference sequence symbol a (t) having a short sequence length L is repeated. Since it is a diffusion sequence composed of the above, the matched filter length required at the time of reception may be a sequence length L. Therefore, in the receiving device 500a, when the diffusion rate is sufficiently high, the scale of the receiving circuit can be significantly reduced, and a very large number of diffusion series, which cannot be realized by the conventional matched filter type, can be realized.
  • the transmitting device 200a of the base station 101 and the receiving device 500a of the wireless terminal 102 are used in the first and second embodiments.
  • the base station 101 is provided with a transmitting device 200a
  • the wireless terminal 102 is provided with a receiving device 500a
  • a specific example is downlink communication from the base station 101 to the wireless terminal 102.
  • the base station 101 also has a receiving device
  • the wireless terminal 102 also has a transmitting device. Therefore, this embodiment can also be applied to uplink communication from the wireless terminal 102 to the base station 101, for example, by providing the wireless terminal 102 with the transmitting device 200a and the base station 101 including the receiving device 500a.
  • the configuration shown in the above embodiments is an example, and can be combined with another known technique, can be combined with each other, and does not deviate from the gist. It is also possible to omit or change a part of the configuration.
  • 100 wireless communication system 101, 101a, 101b base station, 102, 102a, 102b wireless terminal, 103a, 103b communication area, 200, 200a transmitter, 202 modulation unit, 203 synchronization signal addition unit, 204 transmission filter unit, 205 digital Analog conversion unit, 206 transmission high frequency unit, 207 transmission antenna, 209 synchronous signal generation unit, 213 modulation signal diffusion unit, 219 diffusion series generation unit, 221,231 first repetition unit, 222,232 first frequency shift unit, 223, 233 second repeat section, 224, 234 second frequency shift section, 225, 235 phase offset section, 500, 500a receiver, 501 reception antenna, 502 reception high frequency section, 503 analog digital conversion section, 504 reception filter.

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Abstract

1つの基地局(101)が複数の無線端末と無線通信を行う通信エリアが隣接する無線通信システムにおいて、基地局(101)が備える送信装置(200)であって、データシンボル系列を生成する変調部(202)と、基準となる基準系列シンボルを2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列を生成し、無線端末ごとに基準系列シンボルが直交するように、位相回転系列を用いて第1のシンボル系列を周波数シフトして第2のシンボル系列を生成し、同期信号を生成する同期信号生成部(209)と、同期信号をデータシンボル系列に付加して送信信号を生成する同期信号付加部(203)と、を備える。

Description

送信装置、受信装置、基地局、無線端末、無線通信システム、制御回路、記憶媒体、送信方法および受信方法
 本開示は、無線通信システムが備える機器で使用される送信装置、受信装置、基地局、無線端末、無線通信システム、制御回路、記憶媒体、送信方法および受信方法に関する。
 従来、受信装置が受信信号に含まれるプリアンブル、すなわち同期信号の自己相関性を用いて同期処理を行う場合、同期性能を向上させる方法として、同期信号のシンボル長を長くして自己相関性を高める方法がある。1つの地上局が複数の端末を収容する場合、地上局は、同期信号を端末間で直交させ、端末間の相互相関を低減させる必要がある。自己相関性の高い系列として、例えば、ZC(Zadoff-Chu)系列がある。上り回線のアクセス方式において、RACH(Random Access Channel)のような各端末が独立に信号をランダム送信して1つのチャネルを複数の端末で共通に使用する場合、伝送路推定を行うパイロット信号として、自己相関性の高いZC系列を利用することが考えられる。
 また、非特許文献1には、マルチセルシステムにおいて、フレームタイミング同期確立後のセル間で各パイロット信号が相互に受けるセル間干渉を低減するため、ZC系列を巡回シフトさせることで得られる巡回シフトZC(Cyclic-Shift Zadoff-Chu)系列を上り回線のパイロット信号として用いる技術が開示されている。これにより、非特許文献1は、各端末または複数セルに割り当てられる同期信号を直交させ、同期信号の干渉を低減させ、端末多重を実現している。
Panasonic, NTT DoCoMo "Narrow band uplink reference signal sequences and allocation for E-UTRA", 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #47, R1-063183, Riga, Latvia, November 6-10, 2006
 しかしながら、上記従来の技術によれば、巡回シフトZC系列を同期信号に用いた場合、巡回シフトを行うことから端末間の相互相関によるサイドローブが生じる。そのため、端末において推定誤りが生じる可能性がある、という問題があった。また、上記従来の技術によれば、巡回シフトZC系列の全シンボルを用いて直交性を保つため、巡回シフトZC系列のシンボル内で伝送路変動が生じた場合、端末間の直交が崩れてしまう。伝送路変動の対策として用いる巡回シフトZC系列のシンボル数を減らした場合、シンボル平均による熱雑音耐性および干渉信号耐性が低下してしまう、という問題があった。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の通信エリアを有する無線通信システムにおいて、伝送路の状態が変動する環境における同期性能を向上させることが可能な送信装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示は、1つの基地局が複数の無線端末と無線通信を行う通信エリアが隣接する無線通信システムにおいて、基地局が備える送信装置である。送信装置は、データシンボル系列を生成する変調部と、基準となる基準系列シンボルを2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列を生成し、無線端末ごとに基準系列シンボルが直交するように、位相回転系列を用いて第1のシンボル系列を周波数シフトして第2のシンボル系列を生成し、同期信号を生成する同期信号生成部と、同期信号をデータシンボル系列に付加して送信信号を生成する同期信号付加部と、を備えることを特徴とする。
 本開示に係る送信装置は、複数の通信エリアを有する無線通信システムにおいて、伝送路の状態が変動する環境における同期性能を向上させることができる、という効果を奏する。
実施の形態1に係る無線通信システムの構成例を示す図 実施の形態1に係る基地局が備える送信装置の構成例を示す図 実施の形態1に係る基地局の送信装置が送信する無線フレームの構成例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部が周波数シフトパターン信号を同期信号として生成する手順を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部における無線端末多重時の周波数シフトの例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部が生成する周波数シフトパターン信号である第2のシンボル系列を基準系列シンボルの単位で内積をとったもののスペクトル例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部における周波数シフトによる周波数スペクトルを生成する位相例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部が周波数シフトパターン信号を複数個連結した例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部が周波数シフトパターン信号を複数個連結した場合に相互相関が発生する理由を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部が周波数シフトパターン信号を複数個連結した場合の相互相関を低減させる第2の周波数シフトの例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の同期信号生成部の構成例を示す図 実施の形態1に係る送信装置の動作を示すフローチャート 実施の形態1に係る無線端末が備える受信装置の構成例を示す図 実施の形態1に係る受信装置の動作を示すフローチャート 実施の形態1に係る送信装置が備える処理回路をプロセッサおよびメモリで実現する場合の処理回路の構成例を示す図 実施の形態1に係る送信装置が備える処理回路を専用のハードウェアで構成する場合の処理回路の例を示す図 実施の形態2に係る無線端末の受信装置における干渉電力推定方法の一例を示す図 実施の形態3に係る基地局が備える送信装置の構成例を示す図 実施の形態3に係る送信装置の拡散系列生成部の構成例を示す図 実施の形態3に係る無線端末が備える受信装置の構成例を示す図 比較例として拡散系列を用いた場合の無線端末が備える受信装置における同期処理の例を示す図 実施の形態3に係る無線端末が備える受信装置における同期処理の例を示す図
 以下に、本開示の実施の形態に係る送信装置、受信装置、基地局、無線端末、無線通信システム、制御回路、記憶媒体、送信方法および受信方法を図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る無線通信システム100の構成例を示す図である。無線通信システム100は、基地局101a,101bと、無線端末102a,102bと、を備える。基地局101aは、通信エリア103aを形成する。基地局101bは、通信エリア103bを形成する。以降の説明において、基地局101a,101bを区別しない場合は基地局101と称し、無線端末102a,102bを区別しない場合は無線端末102と称し、通信エリア103a,103bを区別しない場合は通信エリア103と称することがある。無線通信システム100は、複数の通信エリア103が形成され、複数の通信エリア103が隣接するシステムである。
 無線通信システム100では、1つの基地局101が、1つの通信エリア103を形成し、通信エリア103の中に複数の無線端末102を収容することができる。すなわち、基地局101は、各無線端末102に応じた信号を送信する。無線端末102は、通信エリア103において、基地局101から送信される信号を受信して通信を行う。通信エリア103に収容される無線端末102の数は1つ以上とし、通信エリア103に収容される無線端末102の数は限定されない。なお、ある基地局101の通信エリア103に他の基地局101が収容されてもよく、通信エリア103に収容される基地局101の数は限定されない。無線通信システム100において、全ての基地局101は、他の基地局101と時刻同期が取れており、同一のタイミングで信号、すなわち無線フレームを送信することを想定している。基地局101間の時刻同期の方法については、どのような方法で実現してもよい。全ての基地局101は、例えば、GPS(Global Positioning System)を利用して時刻同期を実現する。隣接する通信エリア103の境界に位置する2つ以上の第1の基地局は、それぞれ異なる同期信号を含む無線フレームを送信する。第1の基地局が送信する無線フレームに含まれる同期信号は、通信エリア103の境界に位置していない第2の基地局が送信する無線フレームに含まれる同期信号とも異なる。
 基地局101は、送信装置および受信装置を備える。また、無線端末102も、送信装置および受信装置を備える。本実施の形態では、基地局101が備える送信装置、および無線端末102が備える受信装置の構成および動作について説明する。
 まず、基地局101が備える送信装置について説明する。図2は、実施の形態1に係る基地局101が備える送信装置200の構成例を示す図である。送信装置200は、変調部202と、同期信号生成部209と、同期信号付加部203と、送信フィルタ部204と、デジタルアナログ変換部205と、送信高周波部206と、送信アンテナ207と、を備える。図2に示す例では、送信装置200は、同期信号付加部203、送信フィルタ部204、デジタルアナログ変換部205、送信高周波部206、および送信アンテナ207の組を複数備えている。なお、送信装置200は、同期信号付加部203、送信フィルタ部204、デジタルアナログ変換部205、送信高周波部206、および送信アンテナ207の組を1組だけ備える構成であってもよい。
 変調部202は、ビット系列であるデータ信号201に対して1次変調を行い、データシンボル系列を生成する。1次変調における変調方式は、例えば、PSK(Phase Shift Keying)、FSK(Frequency Shift Keying)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)などが挙げられるが、これらに限定されない。変調部202は、生成したデータシンボル系列を各同期信号付加部203に出力する。
 同期信号生成部209は、送信装置200への制御パラメータとして入力されるパターン指示信号208に基づいて、同期信号を生成する。具体的には、同期信号生成部209は、送信シンボルの周波数軸上への配置パターンが、パターン指示信号208で指示される周波数パターンとなるシンボル系列を同期信号として生成する。同期信号生成部209は、生成したシンボル系列、すなわち同期信号を各同期信号付加部203に出力する。本実施の形態では、無線通信システム100が備える各送信装置200から異なる周波数パターンのシンボル系列、すなわち同期信号が送信されるよう、パターン指示信号208で各送信装置200に周波数パターンが指示される。無線通信システム100において各送信装置200に対するパターン指示信号208については、例えば、送信装置200を備える基地局101の上位装置が、各基地局101に対して、基地局101ごとのパターン指示信号208を出力する。同期信号生成部209の詳細な構成および動作については後述する。
 同期信号付加部203は、同期信号生成部209で生成される同期信号と、変調部202で生成されるデータシンボル系列とに基づいて、送信信号を生成する。具体的には、同期信号付加部203は、同期信号生成部209から取得した同期信号を、変調部202から取得したデータシンボル系列に、無線フレーム単位で付加して送信信号を生成する。同期信号付加部203は、生成した送信信号を送信フィルタ部204に出力する。
 送信フィルタ部204は、同期信号付加部203から取得した送信信号をアップサンプリングするとともに帯域制限を行い、ベースバンド信号、またはIF(Intermediate Frequency)信号である送信デジタル信号を生成する。送信フィルタ部204が送信信号に帯域制限を行うときに使用される帯域制限フィルタについては、一般的にナイキストフィルタが使用されるが、これに限定されない。送信フィルタ部204は、生成した送信デジタル信号をデジタルアナログ変換部205に出力する。
 デジタルアナログ変換部205は、送信フィルタ部204から取得した送信デジタル信号を送信アナログ信号に変換する。デジタルアナログ変換部205は、変換後の送信アナログ信号を送信高周波部206に出力する。送信高周波部206は、デジタルアナログ変換部205から取得した送信アナログ信号に対して周波数変換を行い、無線周波数帯の信号である無線フレームを生成する。送信高周波部206は、無線フレームを送信アンテナ207に出力する。送信アンテナ207は、送信高周波部206から取得した無線フレームを電波として放射する。
 送信装置200は、各送信アンテナ207から送信する無線フレームに含まれる同期信号について、パターン指示信号208に従って、同一の同期信号だけでなく、異なる同期信号も送信できる構成とする。また、送信装置200の変形例として、送信フィルタ部204の後段に同期信号付加部203を接続し、送信フィルタ部204で帯域制限を行った後の送信デジタル信号に対して同期信号を付加する構成でもよい。この場合、同期信号生成部209は、送信フィルタ部204が出力する送信デジタル信号と同じサンプルレートの同期信号を生成する。
 図3は、実施の形態1に係る基地局101の送信装置200が送信する無線フレームの構成例を示す図である。図3に示すように、無線フレームは、無線フレーム単位で同期信号301をデータシンボル系列302に付加した構成とする。前述のように、同期信号301は同期信号生成部209で生成され、データシンボル系列302は変調部202で生成される。
 同期信号301は、受信側の無線端末102において、無線フレームの同期、周波数同期、シンボルタイミング同期などで使用される。同期信号301は、基準系列シンボル単位で時間ごとに周波数パターンの異なる信号である。また、同期信号301の周波数パターンの形状は、基地局101が形成する通信エリア103ごとに異なり、送信装置200の通信対象の無線端末102ごとに異なる。詳細については後述する。同期信号301の周波数パターンを基地局101ごとに異なる周波数パターンとすることで、無線端末102は、各基地局101から送信される無線フレームの受信電界強度測定を基地局101ごとに個別に行うことが可能となる。
 同期信号生成部209で生成される周波数シフトパターンの信号(以下、周波数シフトパターン信号とする。)について説明する。図4は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209が周波数シフトパターン信号を同期信号として生成する手順を示す図である。同期信号生成部209は、まず、図4(a)および図4(b)に示すように、基準系列シンボル401を繰り返して連結した第1のシンボル系列402を生成する。基準系列シンボル401は、受信側の無線端末102で既知のシンボル系列であり、規定された振幅および位相を有する複素ベクトルで表現される。第1のシンボル系列402は、図4(b)の例では、基準系列シンボル401を4回繰り返したシンボル系列である。
 基準系列シンボル401は、図4に示す例では、シンボルa1~a4の4シンボルで形成される同期用シンボル系列である。基準系列シンボル401は、受信側の無線端末102で無線フレーム同期用としても用いられるため、自己相関性および相互相関性がともに良い複数の直交するシンボル系列の組み合わせを適用することが望ましい。基準系列シンボル401については、例えば、WalshコードまたはCAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列の適用が考えられる。同期信号生成部209は、直交する複数の系列をそれぞれ基準系列シンボル401として使用することで、互いに直交する周波数シフトパターン信号の数を増やすことが可能となる。
 同期信号生成部209は、次に、図4(c)に示すように、基準系列シンボル401を繰り返して連結した第1のシンボル系列402に対して、周波数シフト量fk,m403を乗算する第1の周波数シフトを行う。これにより、同期信号生成部209は、図4(d)に示す第2のシンボル系列404を生成することができる。第2のシンボル系列404は、周波数シフトパターン信号であり、図3に示す同期信号301に相当する。基準系列シンボル401を繰り返して連結した第1のシンボル系列402をaとし、周波数シフトパターン信号を構成するシンボル系列をPとしたとき、シンボル系列Pは式(1)より算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、fk,mは周波数シフト量であり、基準系列シンボル401の単位内で同じ値である。kは周波数シフトパターン信号を構成するシンボル系列のインデックス番号であり、Nを周波数シフトパターン信号の系列長とすると、1≦k≦Nの整数となる。mは基準系列シンボル401ごとにシフトさせる周波数量を決定するパラメータである。mは規定された整数となる。また、式(2)に示すように、シンボルごとに異なる位相回転を行うことでもシンボル系列Pを実現できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、θk,mは周波数シフトに対応した位相回転量であり、Lは基準系列シンボル401のシンボル数を示す基準系列シンボル数である。ここで、0<m≦Lである。
 図4は、基準系列シンボル401のシンボル数である系列長L=4、繰り返し数REPM=4の場合の例を示しており、このときの周波数シフトパターン信号の系列長はL×REPM=16となる。同期信号生成部209は、上記のような処理によって周波数シフトパターン信号である第2のシンボル系列404、すなわち同期信号を生成することができるが、これに限定されない。同期信号生成部209は、予め生成しておいた全ての周波数シフトパターン信号をメモリなどに記憶しておき、パターン指示信号208によって指示された周波数シフトパターン信号を選択して、メモリから周波数シフトパターン信号を同期信号として読み出す構成としてもよい。
 図5は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209における無線端末102多重時の周波数シフトの例を示す図である。同期信号生成部209は、図5に示すように、ユーザ間、すなわち無線端末102間で直交するように周波数シフト量fk,m403a,403bを選択することによって、同期用シンボル系列として複数の無線端末102に対して共通の基準系列シンボル401を用いることができる。なお、図5に示す例では、複数の無線端末102として、具体的に、2つの無線端末102を無線端末#1,#2で示しているが、無線端末102の数は3つ以上であってもよい。また、同期信号生成部209は、同期用の基準系列シンボル401を複数の系列で直交し、かつ周波数シフト量fk,m403も系列ごとに直交するように選択することによって、同期信号、すなわち第2のシンボル系列404の生成系列数を増やすことが可能となる。
 図6は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209が生成する周波数シフトパターン信号である第2のシンボル系列404を基準系列シンボル401の単位で内積をとったもののスペクトル例を示す図である。図7は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209における周波数シフトによる周波数スペクトルを生成する位相例を示す図である。図6は、図7に示す式(1)の周波数シフト量fk,m403、または図7に示す式(2)の位相回転量θk,m701で周波数スペクトルのスペクトル位置を周波数シフトさせたときの例である。図7において、702は位相回転量θk,m701の具体例を示している。
 また、図6は、信号成分が存在する周波数位置の信号電力を601、ヌル周波数、すなわち信号成分が存在しない周波数位置を602で表している。同期信号生成部209は、パラメータであるmの設定を変更することで、周波数シフトパターン信号ごとに信号成分を特定の周波数位置に分散し、周波数上で直交させることができる。すなわち、同期信号生成部209は、信号成分が特定の周波数位置に分散され、かつ信号成分が存在する周波数位置がそれぞれ異なるm種類の周波数シフトパターン信号を生成することができる。周波数シフトパターン信号の周波数直交数は、周波数シフトパターン信号の生成処理における基本の基準系列シンボル401の繰り返し数、すなわち、図4に示す第1のシンボル系列402を得る際の基準系列シンボル401の繰り返し数REPMに依存する。
 無線通信システム100は、上記のようにして得られる直交する複数の周波数シフトパターン信号を用いて、各通信エリア103を形成する各基地局101の送信装置200に対して、それぞれ異なる周波数シフトパターン信号を同期信号として割り当てる。各基地局101の送信装置200に対する周波数シフトパターン信号の割り当ては、例えば、各基地局101の上位装置が行う。基地局101の送信装置200が図2に示す構成例のように複数の送信アンテナ207を有する場合、無線通信システム100は、送信アンテナ207ごとに異なる周波数シフトパターン信号を同期信号として割り当ててもよい。
 また、無線通信システム100は、隣接する2つの通信エリア103のそれぞれの基地局101、図1の例では隣接する2つの通信エリア103a,103bの基地局101a,101bの送信装置200に対して、それぞれ異なる周波数シフトパターン信号を同期信号として割り当てる。この場合、無線通信システム100では、通信エリア103aと通信エリア103bとの境界に位置する基地局101を含め、各通信エリア103を形成する全ての基地局101に対して、異なる周波数シフトパターン信号の同期信号が割り当てられる。また、各無線端末102に割り当てる周波数シフトパターン信号の同期信号が無線端末102ごとに直交するように基地局101が選択することによって、無線端末102は、他の通信エリア103からのオーバーリーチ干渉を分離することが可能となる。
 周波数シフトパターン信号を同期信号として用いる方法に加え、同期性能を向上させる方法として、周波数シフトパターン信号を繰り返す方法がある。一般的に、同期信号で用いられるシンボル数は多いほど、固有の系列とすることができる。そのため、より長い系列長とすることで同期性能を向上させることが可能となるが、周波数シフトパターン信号の最大長はL×REPMである。
 そこで、図8に示すように、L×REPMシンボル単位で周波数シフトパターン信号を単純に繰り返す方法があるが、その場合、図9に示すように、自身の系列が繰り返されることによって、周波数シフトパターン信号の相互相関電力分布にサイドローブが発生し、同期位置の誤り検出が生じる場合がある。図8は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209が周波数シフトパターン信号を複数個連結した例を示す図である。図9は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209が周波数シフトパターン信号を複数個連結した場合に相互相関が発生する理由を示す図である。図8は、周波数シフトパターン信号を2回繰り返した例を示している。図9(a)は、周波数シフトパターン信号を2回繰り返した場合の無線フレームの例を示している。図9(b)は、受信側で同期位置を推定する際に用いる参照信号との相関電力のピーク位置を示している。図9(c)は、受信側で同期位置を推定する際に用いる参照信号との相関電力でサイドローブが発生する位置を示している。図9(c)の例では、50%一致となるため、高い相関電力が生じることになる。
 そのため、本実施の形態では、同期信号生成部209は、図10に示すように、周波数シフトパターン信号のうち、繰り返す周波数シフトパターン信号同士が直交するように第2の周波数シフトを行うことで、相互相関を低減させた同期シンボル系列PSを生成することができる。図10は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209が周波数シフトパターン信号を複数個連結した場合の相互相関を低減させる第2の周波数シフトの例を示す図である。図10(a)は、第2のシンボル系列404である周波数シフトパターン信号を2回繰り返した例を示している。図10(b)は、第2の周波数シフトの例を示している。図10(c)は、第2の周波数シフトによって生成される同期シンボル系列PSを示している。図10に示す処理によって、同期信号生成部209は、周波数シフトパターン信号の繰り返し数NSPを用いて、L×REPM×NSPシンボルの同期シンボル系列PSを生成することができる。
 このとき、同期信号生成部209は、第1の周波数シフトによる周波数シフトパターン信号間の直交性を保つように、第2の周波数シフトを選択しなければならない。このような処理を行う同期信号生成部209の構成について説明する。図11は、実施の形態1に係る送信装置200の同期信号生成部209の構成例を示す図である。同期信号生成部209は、第1の繰り返し部221と、第1の周波数シフト部222と、第2の繰り返し部223と、第2の周波数シフト部224と、位相オフセット部225と、を備える。
 第1の繰り返し部221は、系列長Lの基準系列シンボル401をREPM回繰り返したものを連結し、L×REPM個のシンボルの第1のシンボル系列402を生成する。第1の周波数シフト部222は、第1のシンボル系列402に対して、ユーザ間、すなわち無線端末102間の直交のため、基準系列シンボル401の単位で第1の周波数シフトを行い、第2のシンボル系列404を生成する。第2の繰り返し部223は、L×REPM個のシンボルの第2のシンボル系列404をNSP回繰り返したものを連結し、L×REPM×NSP個のシンボルの周波数シフトパターン信号を生成する。第2の周波数シフト部224は、相互相関低減のため、L×REPM×NSP個のシンボルの周波数シフトパターン信号に対して第2の周波数シフトを行い、同期シンボル系列PSを生成する。
 ここで、同期シンボル系列PSの信号点位置に偏りが生じる場合、CW(Continuous Wave)のような周波数に偏りのある他システムからの到来信号が干渉として混入した際に同期性能を劣化させる要因となり得る。そのため、位相オフセット部225は、同期シンボル系列PSに対して、第1の周波数シフトを行うシンボル単位で規定された位相オフセットを与えることで、信号点配置の偏りをなくし、他システムからの干渉波による同期性能劣化を低減させる。同期信号生成部209は、位相オフセット部225の処理によって得られた同期シンボル系列PSOを同期信号301として用いる。
 なお、同期信号生成部209は、伝送路の状態が安定している、例えば、他システムからの到来信号が干渉として混入せず同期性能が劣化しないような場合、第1の周波数シフト部222から出力される第2のシンボル系列404を同期信号として用いてもよいし、第2の周波数シフト部224から出力される同期シンボル系列PSを同期信号として用いてもよい。
 同期信号生成部209は、第1の周波数シフト部222から出力される第2のシンボル系列404を同期信号として用いる場合、例えば、基準となる基準系列シンボル401を2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列402を生成し、無線端末102ごとに基準系列シンボル401が直交するように、位相回転系列を用いて第1のシンボル系列402を周波数シフトして第2のシンボル系列404を生成する。この場合、同期信号生成部209は、1つ以上の基準系列シンボル401および1つ以上の位相回転系列を保持し、無線フレーム周期ごとに、基準系列シンボル401の1つと位相回転系列の1つとを用いて、第1のシンボル系列402および第2のシンボル系列404を生成する。
 同期信号生成部209は、第2の周波数シフト部224から出力される同期シンボル系列PSを同期信号として用いる場合、例えば、前述の位相回転系列を第1の位相回転系列とし、繰り返し送信する第2のシンボル系列404が直交するように、第2の位相回転系列を用いて第2のシンボル系列404を周波数シフトして同期シンボル系列PSである第3のシンボル系列を生成する。この場合、同期信号生成部209は、1つ以上の基準系列シンボル401、1つ以上の第1の位相回転系列、および1つ以上の第2の位相回転系列を保持し、無線フレーム周期ごとに、基準系列シンボル401の1つと、第1の位相回転系列の1つと、第2の位相回転系列の1つとを用いて、第1のシンボル系列402、第2のシンボル系列404、および第3のシンボル系列を生成する。
 同期信号生成部209は、位相オフセット部225から出力される同期シンボル系列PSOを同期信号として用いる場合、例えば、基準系列シンボル401の信号点の偏りをなくすように、第3の位相回転系列を用いて第3のシンボル系列を周波数シフトして同期シンボル系列PSOである第4のシンボル系列を生成する。この場合、同期信号生成部209は、1つ以上の基準系列シンボル401、1つ以上の第1の位相回転系列、1つ以上の第2の位相回転系列、および1つ以上の第3の位相回転系列を保持し、無線フレーム周期ごとに、基準系列シンボル401の1つと、第1の位相回転系列の1つと、第2の位相回転系列の1つと、第3の位相回転系列の1つとを用いて、第1のシンボル系列402、第2のシンボル系列404、第3のシンボル系列、および第4のシンボル系列を生成する。
 送信装置200の動作を、フローチャートを用いて説明する。図12は、実施の形態1に係る送信装置200の動作を示すフローチャートである。送信装置200において、変調部202は、ビット系列であるデータ信号201に対して1次変調を行い、データシンボル系列を生成する(ステップS101)。同期信号生成部209は、パターン指示信号208に基づいて、同期信号を生成する(ステップS102)。同期信号付加部203は、同期信号生成部209で生成される同期信号と、変調部202で生成されるデータシンボル系列とに基づいて、送信信号を生成する(ステップS103)。送信フィルタ部204は、送信信号をアップサンプリングするとともに帯域制限を行い、送信デジタル信号を生成する(ステップS104)。デジタルアナログ変換部205は、送信フィルタ部204から取得した送信デジタル信号を送信アナログ信号に変換する(ステップS105)。送信高周波部206は、送信アナログ信号に対して周波数変換を行い、無線フレームを生成する(ステップS106)。送信アンテナ207は、無線フレームを電波として放射する(ステップS107)。
 次に、無線端末102が備え、基地局101から送信される無線フレームを受信する受信装置について説明する。図13は、実施の形態1に係る無線端末102が備える受信装置500の構成例を示す図である。受信装置500は、受信アンテナ501と、受信高周波部502と、アナログデジタル変換部503と、受信フィルタ部504と、受信同期信号生成部505と、同期部506と、受信信号測定部507と、干渉信号測定部508と、測定結果記憶部509と、復調部510と、を備える。図13に示す例では、受信装置500は、受信アンテナ501、受信高周波部502、アナログデジタル変換部503、および受信フィルタ部504の組を複数備えている。なお、受信装置500は、受信アンテナ501、受信高周波部502、アナログデジタル変換部503、および受信フィルタ部504の組を1組だけ備える構成であってもよい。
 受信アンテナ501は、無線フレームを受信する。受信アンテナ501は、受信した無線フレームを受信高周波部502に出力する。受信高周波部502は、受信アンテナ501から取得した無線フレームをダウンサンプリングしてアナログ信号であるIF信号またはベースバンド信号に変換する。受信高周波部502は、変換後のIF信号またはベースバンド信号をアナログデジタル変換部503に出力する。アナログデジタル変換部503は、受信高周波部502から取得したアナログ信号をデジタル信号に変換する。アナログデジタル変換部503は、変換後のデジタル信号を受信フィルタ部504に出力する。受信フィルタ部504は、アナログデジタル変換部503から取得したデジタル信号に対して、所望信号の周波数帯域外の雑音を除去するための帯域制限を行う。受信フィルタ部504は、帯域制限を行った後の無線フレームを同期部506に出力する。
 受信同期信号生成部505は、基地局101が備える送信装置200の同期信号生成部209で生成される同期信号と同様の同期パターン信号を生成する。ここで、受信同期信号生成部505は、同期信号生成部209が生成する可能性のある複数の同期シフトパターンの同期パターン信号を生成する。例えば、送信装置200の同期信号生成部209が生成し得る同期信号の同期シフトパターンが4種類の場合、受信同期信号生成部505は、4種類の同期パターン信号を生成する。受信同期信号生成部505は、送信装置200の同期信号生成部209が生成する同期信号と同一の信号を生成する機能を有しているが、受信する可能性のある、すなわち送信装置200の同期信号生成部209で生成される可能性のある全ての同期信号を同期パターン信号として生成する部分が異なる。受信同期信号生成部505は、送信装置200の同期信号生成部209が同期信号を生成する方法と同様の方法で全ての同期パターン信号を生成する。受信同期信号生成部505は、予め生成しておいた全ての同期パターン信号をメモリなどに記憶しておき、メモリから読み出すことで同期パターン信号を生成してもよい。受信同期信号生成部505は、生成した同期パターン信号を同期部506に出力する。
 同期部506は、各受信フィルタ部504から取得した無線フレームと、受信同期信号生成部505から取得した複数の同期パターン信号とに基づいて、同期処理、すなわち同期信号の判定処理を行い、無線フレーム同期を確立する。具体的には、同期部506は、各受信フィルタ部504から取得した各無線フレームと、複数の同期パターン信号それぞれとの相関電力を計算する。同期部506は、得られた相関電力ごとに第1のしきい値を用いて判定を行い、第1のしきい値を超える相関電力を選択し、選択した相関電力の総和が最大となるタイミングを検出する。次に、同期部506は、最大タイミングの相関電力の総和に対して、第2のしきい値を用いて、相関電力の総和が第2のしきい値を超える相関電力であるか否かを判定し、無線フレームに含まれる同期信号の検出判定を行う。すなわち、同期部506は、第1のしきい値を用いて、無線フレームに含まれる同期信号を検出し、第2のしきい値を用いて、検出した同期信号の受信タイミングを判定する。
 同期部506が同期信号を検出する処理の詳細について説明する。無線フレームをr(t)、無線フレームを受信する受信アンテナ501のアンテナ番号をq、シンボル周期をT、同期パターン信号を構成する各シンボル系列をPSOi,k、同期パターン信号の種別番号をiとすると、同期部506は、アンテナ番号qの受信アンテナ501で受信された無線フレームのサンプル時刻tにおける同期パターン信号の基準系列シンボルPi,kとの相関電力PCq,i(t)を式(3)のように計算する。なお、1≦q≦Qとする。また、同期部506は、アンテナ番号qの受信アンテナ501で受信された無線フレームのサンプル時刻tにおける受信信号電力PR(t)を式(4)のように計算する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 これにより、同期部506は、受信電力によって正規化した正規化相関電力S(t)を式(5)のように求めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 同期部506は、正規化相関電力S(t)が最大となる時刻tを無線フレーム内の同期信号301の受信タイミングであると判定する。同期部506は、さらに第3のしきい値を設定し、第3のしきい値より電力の大きい正規化相関電力S(t)のみを対象にして同期判定を行ってもよい。
 受信信号測定部507は、無線フレームに含まれる同期信号に基づいて、無線フレームの送信元の基地局101が備える送信装置200ごとの受信電界強度を測定する。受信信号測定部507は、測定した受信電界強度を測定結果記憶部509に記憶させる。測定結果記憶部509は、受信信号測定部507によって測定された受信電界強度を記憶する。
 干渉信号測定部508は、基地局101が備える送信装置200ごとの受信電界強度以外の信号電力に基づいて、干渉信号を測定する。干渉信号測定部508は、受信電界強度について、測定結果記憶部509から、受信信号測定部507によって測定され記憶された受信電界強度を読み出す。
 復調部510は、無線フレームを構成するシンボル系列のうち、データ信号に対応するデータシンボル系列302に対して復調処理を行う。復調部510は、復調処理によって得られた復調データ信号511を出力する。
 受信装置500の動作を、フローチャートを用いて説明する。図14は、実施の形態1に係る受信装置500の動作を示すフローチャートである。受信装置500において、受信アンテナ501は、無線フレームを受信する(ステップS201)。受信高周波部502は、無線フレームをダウンサンプリングしてアナログ信号に変換する(ステップS202)。アナログデジタル変換部503は、アナログ信号をデジタル信号に変換する(ステップS203)。受信フィルタ部504は、デジタル信号に対して帯域制限を行う(ステップS204)。受信同期信号生成部505は、送信装置200の同期信号生成部209で生成される同期信号と同様の同期パターン信号を生成する(ステップS205)。同期部506は、受信同期信号生成部505から取得した複数の同期パターン信号と、受信フィルタ部504で帯域制限された無線フレームとに基づいて、無線フレーム同期を確立する(ステップS206)。受信信号測定部507は、同期信号に基づいて、無線フレームの送信元の基地局101が備える送信装置200ごとの受信電界強度を測定する(ステップS207)。干渉信号測定部508は、基地局101が備える送信装置200ごとの受信電界強度以外の信号電力に基づいて、干渉信号を測定する(ステップS208)。復調部510は、無線フレームを構成するデータシンボル系列302に対して復調処理を行う(ステップS209)。
 つづいて、基地局101が備える送信装置200のハードウェア構成について説明する。送信装置200において、送信アンテナ207は、アンテナ素子により実現される。変調部202、同期信号生成部209、同期信号付加部203、送信フィルタ部204、デジタルアナログ変換部205、および送信高周波部206は処理回路により実現される。処理回路は、メモリに格納されるプログラムを実行するプロセッサおよびメモリであってもよいし、専用のハードウェアであってもよい。処理回路は制御回路とも呼ばれる。
 図15は、実施の形態1に係る送信装置200が備える処理回路90をプロセッサ91およびメモリ92で実現する場合の処理回路90の構成例を示す図である。図15に示す処理回路90は制御回路であり、プロセッサ91およびメモリ92を備える。処理回路90がプロセッサ91およびメモリ92で構成される場合、処理回路90の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアまたはファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ92に格納される。処理回路90では、メモリ92に記憶されたプログラムをプロセッサ91が読み出して実行することにより、各機能を実現する。すなわち、処理回路90は、送信装置200の処理が結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ92を備える。このプログラムは、処理回路90により実現される各機能を送信装置200に実行させるためのプログラムであるともいえる。このプログラムは、プログラムが記憶された記憶媒体により提供されてもよいし、通信媒体など他の手段により提供されてもよい。
 上記プログラムは、変調部202が、データシンボル系列を生成する第1のステップと、同期信号生成部209が、基準となる基準系列シンボル401を2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列402を生成し、無線端末102ごとに基準系列シンボル401が直交するように、位相回転系列を用いて第1のシンボル系列402を周波数シフトして第2のシンボル系列404を生成し、同期信号を生成する第2のステップと、同期信号付加部203が、同期信号をデータシンボル系列に付加して送信信号を生成する第3のステップと、を送信装置200に実行させるプログラムであるとも言える。
 ここで、プロセッサ91は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、またはDSP(Digital Signal Processor)などである。また、メモリ92は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(登録商標)(Electrically EPROM)などの、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、またはDVD(Digital Versatile Disc)などが該当する。
 図16は、実施の形態1に係る送信装置200が備える処理回路を専用のハードウェアで構成する場合の処理回路93の例を示す図である。図16に示す処理回路93は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。処理回路については、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。このように、処理回路は、専用のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 基地局101が備える送信装置200のハードウェア構成について説明したが、無線端末102が備える受信装置500のハードウェア構成も同様である。受信装置500において、受信アンテナ501はアンテナ素子である。測定結果記憶部509はメモリである。受信高周波部502、アナログデジタル変換部503、受信フィルタ部504、受信同期信号生成部505、同期部506、受信信号測定部507、干渉信号測定部508、および復調部510は処理回路により実現される。処理回路は、前述の送信装置200の場合と同様、メモリに格納されるプログラムを実行するプロセッサおよびメモリであってもよいし、専用のハードウェアであってもよい。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システム100において、各基地局101の送信装置200は、基地局101ごとに固有の周波数シフトパターン信号を割り当てた同期信号を生成し、当該同期信号を含む無線フレームを送信アンテナ207から送信する。送信装置200は、送信アンテナ207ごとに無線フレームに含ませる同期信号を変更できる機能を有する。これにより、無線端末102の受信装置500は、複数の基地局101の送信装置200から送信された無線フレームに対して同期処理を行うことができ、無線フレームの受信電界強度を送信元の送信装置200ごとに個別に測定することができる。
 なお、基地局101の送信装置200が複数の送信アンテナ207を備える場合、送信装置200は、送信アンテナ207ごとに固有の周波数シフトパターン信号を割り当て、割り当てられた周波数シフトパターン信号の同期信号を含む無線フレームを送信してもよい。この場合、無線端末102の受信装置500は、複数の基地局101の送信装置200から送信された無線フレームの受信電界強度を、送信元の送信装置200が備える複数の送信アンテナ207ごとに個別に測定することができ、各送信アンテナ207から送信された無線フレームの受信品質を把握することが可能となる。
 無線通信システム100は、複数の通信エリア103によって構成され、無線端末102の多重を実現するとともに、伝送路変動に対する耐性を有し、かつ雑音耐性および干渉耐性を有することで、高速で変動する伝送路下においても高い同期性能を実現することができる。送信装置200は、複数の通信エリア103を有する無線通信システム100において、伝送路の状態が変動する環境における同期性能を向上させることができる。
 なお、本実施の形態の無線通信システム100は、複数の基地局101が同一情報および同一周波数を用いて送信を行う複局同時送信にも適用可能である。この場合、例えば、図3に示す無線フレームにおいて、同期信号301は、さらに、複局同時送信を行う基地局101ごとの受信電界強度測定にも利用される。以降の実施の形態についても同様とする。
 また、本実施の形態の無線通信システム100では、基地局101が送信装置200を備え、無線端末102が受信装置500を備え、基地局101から無線端末102への下り通信を例にして具体的に説明したが、これに限定されない。前述のように、基地局101も受信装置を備え、無線端末102も送信装置を備えている。そのため、本実施の形態は、例えば、無線端末102が送信装置200を備え、基地局101が受信装置500を備えることによって、無線端末102から基地局101への上り通信にも適用可能である。
実施の形態2.
 実施の形態2では、無線端末102の受信装置500が、他の通信エリア103から到来した干渉電力であるオーバーリーチ信号電力を推定する方法について説明する。
 実施の形態2において、無線通信システム100、基地局101が備える送信装置200、および無線端末102が備える受信装置500の構成は、実施の形態1のときの構成と同様である。実施の形態1で説明した時刻tにおける受信信号r(t)のうち、周波数シフトパターン信号部分のシンボルをrPi,k(t)と表す。このとき、同期系列シンボルPSOのうち、系列長がLの基準系列シンボル401単位で内積値Rq,i(t)を求めるとすると、内積値Rq,i(t)は式(6)のように表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式(6)において、iは周波数シフトパターン信号を識別する番号、kはシンボルの番号、qは受信アンテナ番号、*は複素共役を示している。Lシンボルの基準系列シンボルPi,kより求めたLシンボルの内積値Rq,i(t)のベクトルをRvq,iとする。内積値ベクトルRvq,iに対し高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行うことで、式(7)から周波数スペクトルSPq,i,m(f)を求めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 式(7)において、mは周波数シフト量fk,mに対応した識別子である。rP(t+kT)が周波数シフトfに対応した周波数シフトパターン信号である場合、図6のように周波数シフトfによってシフトされた周波数位置にスペクトルピークを持つことになる。図6は、基準系列シンボル401の系列長がL=4の場合である。このとき、他の周波数でスペクトルピークを持たない系列を基準系列パターンとして使用することが望ましい。
 オーバーリーチで到来する干渉波の電力をIFPとし、周波数シフトfによってシフトされた周波数位置にスペクトルを持つ周波数スペクトルSPl,i,f(f)より求まる干渉波の電力をIFPl,i(f)とすると、式(8)のように表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 式(8)を用いて他の周波数fに対しても同様に干渉波の電力を求め、式(9)に示すように平均電力を求めることで、無線端末102の受信装置500は、到来した干渉電力量IFPを求めることができる。図17は、実施の形態2に係る無線端末102の受信装置500における干渉電力推定方法の一例を示す図である。図17では、L=4、N=16の例を示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 以上説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システム100において、無線端末102の受信装置500は、短い基準系列シンボル401の系列長Lの単位で干渉電力量を推定するため、伝送路の変動による位相変動および振幅変動による影響も最小限に抑えることができ、干渉電力量の推定精度を向上させる効果がある。
実施の形態3.
 実施の形態3では、実施の形態1および実施の形態2で用いた同期シンボルパターンを拡散係数として用いる場合の同期方式について説明する。
 実施の形態3では、実施の形態1で説明した第1の周波数シフトによってユーザ多重を実現することでユーザ間、すなわち無線端末102間の干渉低減を行うだけではなく、拡散系列は短い基準系列シンボル401の系列長である基準系列長を繰り返し用いているため、受信相関計算時のマッチドフィルタ長を基準系列長で実現することが可能となる。
 規定された1次変調シンボルに対して、拡散係数を用いて拡散およびユーザ多重を行う場合を想定する。1次変調における変調方式は、例えば、PSK、FSK、QAMなどが挙げられるが、これらに限定されない。
 図18は、実施の形態3に係る基地局101が備える送信装置200aの構成例を示す図である。送信装置200aは、図2に示す実施の形態1の送信装置200に対して、同期信号生成部209および同期信号付加部203を削除し、拡散系列生成部219および変調信号拡散部213を追加したものである。
 拡散系列生成部219は、送信装置200aへの制御パラメータとして入力されるパターン指示信号208に基づいて、各送信アンテナ207に応じた拡散系列を生成する。拡散系列生成部219は、生成した拡散系列を変調信号拡散部213に出力する。
 変調信号拡散部213は、拡散系列生成部219で生成される拡散系列と、変調部202で生成されるデータシンボル系列とに基づいて、送信信号を生成する。具体的には、変調信号拡散部213は、拡散系列生成部219から取得した拡散系列を用いて、無線フレーム単位で、変調部202から取得したデータシンボル系列を拡散して送信信号を生成する。送信フィルタ部204以降の動作は、実施の形態1のときの動作と同様である。
 ここで、拡散系列生成部219によって生成される拡散系列は、実施の形態1の同期信号生成部209によって生成される同期信号と同様の構成で実現できる。
 図19は、実施の形態3に係る送信装置200aの拡散系列生成部219の構成例を示す図である。拡散系列生成部219は、第1の繰り返し部231と、第1の周波数シフト部232と、第2の繰り返し部233と、第2の周波数シフト部234と、位相オフセット部235と、を備える。
 第1の繰り返し部231は、系列長Lの基準系列シンボル401をREPM回繰り返したものを連結し、L×REPM個のシンボルの第1のシンボル系列を生成する。第1の周波数シフト部232は、第1のシンボル系列に対して、ユーザ間、すなわち無線端末102間の直交のため、基準系列シンボル401の単位で第1の周波数シフトを行い、第2のシンボル系列を生成する。第2の繰り返し部233は、L×REPM個のシンボルの第2のシンボル系列をNSP回繰り返したものを連結し、L×REPM×NSP個のシンボルの周波数シフトパターン信号を生成する。第2の周波数シフト部234は、相互相関低減のため、L×REPM×NSP個のシンボルの周波数シフトパターン信号に対して、第2の周波数シフトを行い、同期シンボル系列を生成する。位相オフセット部235は、同期シンボル系列に対して、第1の周波数シフトを行うシンボル単位で規定された位相オフセットを与えることで、信号点配置の偏りをなくし、他システムからの干渉波による同期性能劣化を低減させる。拡散系列生成部219は、位相オフセット部235の処理によって得られた同期シンボル系列を拡散系列として用いる。
 なお、拡散系列生成部219は、第1の周波数シフト部232から出力される系列、または第2の繰り返し部233から出力される系列、または第2の周波数シフト部234から出力される系列を拡散系列として用いることも可能である。このとき、拡散系列生成部219は、拡散系列として用いる系列のシンボル数がL×REPM×NSPシンボルになるようにする。これにより、変調信号拡散部213では、1シンボルが最大L×REPM×NSPチップに拡散されることになる。このように、実施の形態3では、実施の形態1および実施の形態2の基地局101が備える送信装置200で用いられる基準系列シンボル401を拡散系列として用いる。
 次に、無線端末102が備え、基地局101から送信される無線フレームを受信する受信装置について説明する。図20は、実施の形態3に係る無線端末102が備える受信装置500aの構成例を示す図である。受信装置500aは、図13に示す実施の形態1の受信装置500に対して、受信同期信号生成部505、同期部506、および干渉信号測定部508を削除し、受信拡散系列生成部515および同期部506aを追加したものである。
 受信拡散系列生成部515は、送信装置200で生成される拡散系列と同様の拡散系列を生成する。受信拡散系列生成部515は、生成した拡散系列を同期部506aに出力する。
 同期部506aは、各受信フィルタ部504から取得した受信フレームと、受信拡散系列生成部515から取得した拡散系列とに基づいて、同期処理、すなわち同期信号の判定処理を行い、無線フレーム同期を確立する。
 図21は、比較例として拡散系列を用いた場合の無線端末が備える受信装置における同期処理の例を示す図である。図22は、実施の形態3に係る無線端末102が備える受信装置500aにおける同期処理の例を示す図である。図21(a)に示す1次変調シンボルのデータシンボル系列に対して直接拡散を行った場合、図21(b)および図21(c)に示すように、同相加算および相関検出のために直接拡散後のチップ数Xに相当する乗算器および加算器が必要となる。そのため、非常に大きい拡散係数を実現するには回路規模が大きくなり、現実的ではない場合がある。
 これに対して、本実施の形態では、チップ数が大きくなった場合でも回路規模を小さい状態で実現可能である。図22は、本実施の形態での同期部506aにおける同期処理の概念を示している。同期部506aで処理する受信信号である無線フレームをrc(t)で表す。同期部506aは、無線フレームrc(t)のチップに対し、系列長Lの基準系列シンボルa(t)と内積をとり、式(10)に示すように、周波数スペクトルP(f,k,j)のスペクトルを求める。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 式(10)において、kはREPM×NSP≧k≧1の整数、jは無線フレームのチップ位置を示す識別子である。このとき、無線フレームの送信元の送信装置200aで使用された拡散系列が、第1の周波数スペクトル、第2の周波数スペクトル、および位相オフセット処理によって、スペクトルピークの位置がf1にシフトされた拡散系列だった場合、スペクトル電力の最大値はf1の地点に現れるはずである。同期部506aは、スペクトル電力の計算をREPM×NSP回行い、式(11)に示すようにスペクトル電力の合計値Psum(j)を求める。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 式(11)において、iは周波数スペクトルの電力ピークが現れた周波数位置を示す識別子である。同期部506aは、1チップずらしてスペクトル電力の合計値を求める処理を拡散系列長であるREPM×NSP回繰り返す。その後、同期部506aは、jを変えて同様にスペクトル電力の合計を求め、スペクトルピークの最大電力が得られる地点jを同期位置として判定する。
 同期部506aは、周波数パターン信号それぞれとの相関電力を計算し、得られた相関電力ごとに第1のしきい値によって判定を行い、第1のしきい値を超える相関電力のみを選択し、選択した相関電力の総和が最大となるタイミングを検出する。次に、同期部506aは、最大タイミングの相関電力の総和に対して、第2のしきい値によって相関電力の総和が第2のしきい値を超える相関電力であるか否かを判定することによって、同期信号の検出判定を行う。同期部506aは、このような検出判定によって得られた地点Jを拡散系列の開始位置として判定することができる。
 比較例の方式では、直接拡散後のチップ数Xに相当する乗算器および加算器が必要となるのに対して、本実施の形態では、短い系列長Lの基準系列シンボルa(t)を繰り返すことで構成される拡散系列であるため、受信時に必要となるマッチドフィルタ長としては、系列長Lの長さがあればよい。そのため、受信装置500aでは、拡散率が十分高い場合において、受信回路規模の大幅な削減が可能となり、従来のマッチドフィルタ型では実現できなかった非常に大きい拡散系列数も実現可能となる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システム100において、基地局101の送信装置200a、および無線端末102の受信装置500aは、実施の形態1および実施の形態2で用いた同期シンボルパターンを拡散係数として用いることとした。この場合においても、無線通信システム100は、実施の形態1および実施の形態2と同様の効果を得ることができる。また、無線通信システム100において、無線端末102の受信装置500aは、回路規模の増大を抑制することができる。
 なお、本実施の形態の無線通信システム100では、基地局101が送信装置200aを備え、無線端末102が受信装置500aを備え、基地局101から無線端末102への下り通信を例にして具体的に説明したが、これに限定されない。前述のように、基地局101も受信装置を備え、無線端末102も送信装置を備えている。そのため、本実施の形態は、例えば、無線端末102が送信装置200aを備え、基地局101が受信装置500aを備えることによって、無線端末102から基地局101への上り通信にも適用可能である。
 以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、実施の形態同士を組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 100 無線通信システム、101,101a,101b 基地局、102,102a,102b 無線端末、103a,103b 通信エリア、200,200a 送信装置、202 変調部、203 同期信号付加部、204 送信フィルタ部、205 デジタルアナログ変換部、206 送信高周波部、207 送信アンテナ、209 同期信号生成部、213 変調信号拡散部、219 拡散系列生成部、221,231 第1の繰り返し部、222,232 第1の周波数シフト部、223,233 第2の繰り返し部、224,234 第2の周波数シフト部、225,235 位相オフセット部、500,500a 受信装置、501 受信アンテナ、502 受信高周波部、503 アナログデジタル変換部、504 受信フィルタ部、505 受信同期信号生成部、506,506a 同期部、507 受信信号測定部、508 干渉信号測定部、509 測定結果記憶部、510 復調部、515 受信拡散系列生成部。

Claims (22)

  1.  1つの基地局が複数の無線端末と無線通信を行う通信エリアが隣接する無線通信システムにおいて、前記基地局が備える送信装置であって、
     データシンボル系列を生成する変調部と、
     基準となる基準系列シンボルを2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列を生成し、前記無線端末ごとに前記基準系列シンボルが直交するように、位相回転系列を用いて前記第1のシンボル系列を周波数シフトして第2のシンボル系列を生成し、同期信号を生成する同期信号生成部と、
     前記同期信号を前記データシンボル系列に付加して送信信号を生成する同期信号付加部と、
     を備えることを特徴とする送信装置。
  2.  前記同期信号生成部は、1つ以上の前記基準系列シンボルおよび1つ以上の前記位相回転系列を保持し、無線フレーム周期ごとに、前記基準系列シンボルの1つと前記位相回転系列の1つとを用いて、前記第1のシンボル系列および前記第2のシンボル系列を生成する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記位相回転系列を第1の位相回転系列とし、
     前記同期信号生成部は、繰り返し送信する前記第2のシンボル系列が直交するように、第2の位相回転系列を用いて前記第2のシンボル系列を周波数シフトして第3のシンボル系列を生成し、前記同期信号を生成する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  4.  前記同期信号生成部は、1つ以上の前記基準系列シンボル、1つ以上の前記第1の位相回転系列、および1つ以上の前記第2の位相回転系列を保持し、無線フレーム周期ごとに、前記基準系列シンボルの1つと、前記第1の位相回転系列の1つと、前記第2の位相回転系列の1つとを用いて、前記第1のシンボル系列、前記第2のシンボル系列、および前記第3のシンボル系列を生成する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の送信装置。
  5.  前記同期信号生成部は、前記基準系列シンボルの信号点の偏りをなくすように、第3の位相回転系列を用いて前記第3のシンボル系列を周波数シフトして第4のシンボル系列を生成し、前記同期信号を生成する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の送信装置。
  6.  前記同期信号生成部は、1つ以上の前記基準系列シンボル、1つ以上の前記第1の位相回転系列、1つ以上の前記第2の位相回転系列、および1つ以上の前記第3の位相回転系列を保持し、無線フレーム周期ごとに、前記基準系列シンボルの1つと、前記第1の位相回転系列の1つと、前記第2の位相回転系列の1つと、前記第3の位相回転系列の1つとを用いて、前記第1のシンボル系列、前記第2のシンボル系列、前記第3のシンボル系列、および前記第4のシンボル系列を生成する、
     ことを特徴とする請求項5に記載の送信装置。
  7.  請求項1から6のいずれか1つに記載の送信装置から送信される無線フレームを受信する受信装置であって、
     前記送信装置で生成される同期信号と同様の同期パターン信号を複数生成する受信同期信号生成部と、
     前記無線フレームと、前記受信同期信号生成部で生成された複数の前記同期パターン信号とに基づいて、無線フレーム同期を確立する同期部と、
     を備えることを特徴とする受信装置。
  8.  前記同期部は、第1のしきい値を用いて、前記送信装置から受信した前記無線フレームに含まれる前記同期信号を検出し、第2のしきい値を用いて、検出した前記同期信号の受信タイミングを判定する、
     ことを特徴とする請求項7に記載の受信装置。
  9.  前記無線フレームに含まれる前記同期信号に基づいて、前記同期信号の送信元の送信装置ごとの受信電界強度を測定する受信信号測定部と、
     前記測定した送信装置ごとの受信電界強度以外の信号電力に基づいて、干渉信号を測定する干渉信号測定部と、
     を備えることを特徴とする請求項7または8に記載の受信装置。
  10.  請求項1から6のいずれか1つに記載の送信装置を備えることを特徴とする基地局。
  11.  請求項7から9のいずれか1つに記載の受信装置を備えることを特徴とする無線端末。
  12.  複数の請求項10に記載の基地局と、
     請求項11に記載の無線端末と、
     を備え、
     2つ以上の前記基地局によって2つ以上の通信エリアが形成されることを特徴とする無線通信システム。
  13.  隣接する通信エリアの境界に位置する2つ以上の第1の基地局は、それぞれ異なる同期信号を含む無線フレームを送信し、前記第1の基地局が送信する前記無線フレームに含まれる前記同期信号は、前記通信エリアの境界に位置していない第2の基地局が送信する前記無線フレームに含まれる前記同期信号とも異なる、
     ことを特徴とする請求項12に記載の無線通信システム。
  14.  請求項1から6のいずれか1つに記載の送信装置で用いられる基準系列シンボルを拡散系列として用いることを特徴とする送信装置。
  15.  請求項14に記載の送信装置から送信される無線フレームを受信する受信装置であって、
     前記送信装置で生成される拡散系列と同様の拡散系列を生成する受信拡散系列生成部と、
     前記無線フレームと、前記受信拡散系列生成部で生成される前記拡散系列とに基づいて、無線フレーム同期を確立する同期部と、
     を備えることを特徴とする受信装置。
  16.  請求項14に記載の送信装置を備えることを特徴とする基地局。
  17.  1つの基地局が複数の無線端末と無線通信を行う通信エリアが隣接する無線通信システムにおいて、前記基地局が備える送信装置を制御するための制御回路であって、
     データシンボル系列を生成、
     基準となる基準系列シンボルを2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列を生成し、前記無線端末ごとに前記基準系列シンボルが直交するように、位相回転系列を用いて前記第1のシンボル系列を周波数シフトして第2のシンボル系列を生成し、同期信号を生成、
     前記同期信号を前記データシンボル系列に付加して送信信号を生成、
     を前記送信装置に実施させることを特徴とする制御回路。
  18.  請求項17に記載の制御回路によって制御される送信装置から送信される無線フレームを受信する受信装置を制御するための制御回路であって、
     前記送信装置で生成される同期信号と同様の同期パターン信号を複数生成、
     前記無線フレームと、生成された複数の前記同期パターン信号とに基づいて、無線フレーム同期を確立、
     を前記受信装置に実施させることを特徴とする制御回路。
  19.  1つの基地局が複数の無線端末と無線通信を行う通信エリアが隣接する無線通信システムにおいて、前記基地局が備える送信装置を制御するためのプログラムを記憶した記憶媒体であって、
     前記プログラムは、
     データシンボル系列を生成、
     基準となる基準系列シンボルを2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列を生成し、前記無線端末ごとに前記基準系列シンボルが直交するように、位相回転系列を用いて前記第1のシンボル系列を周波数シフトして第2のシンボル系列を生成し、同期信号を生成、
     前記同期信号を前記データシンボル系列に付加して送信信号を生成、
     を前記送信装置に実施させることを特徴とする記憶媒体。
  20.  請求項19に記載の記憶媒体に記憶されたプログラムによって制御される送信装置から送信される無線フレームを受信する受信装置を制御するためのプログラムを記憶した記憶媒体であって、
     前記プログラムは、
     前記送信装置で生成される同期信号と同様の同期パターン信号を複数生成、
     前記無線フレームと、生成された複数の前記同期パターン信号とに基づいて、無線フレーム同期を確立、
     を前記受信装置に実施させることを特徴とする記憶媒体。
  21.  1つの基地局が複数の無線端末と無線通信を行う通信エリアが隣接する無線通信システムにおいて、前記基地局が備える送信装置の送信方法であって、
     変調部が、データシンボル系列を生成する第1のステップと、
     同期信号生成部が、基準となる基準系列シンボルを2回以上連続して繰り返す第1のシンボル系列を生成し、前記無線端末ごとに前記基準系列シンボルが直交するように、位相回転系列を用いて前記第1のシンボル系列を周波数シフトして第2のシンボル系列を生成し、同期信号を生成する第2のステップと、
     同期信号付加部が、前記同期信号を前記データシンボル系列に付加して送信信号を生成する第3のステップと、
     を含むことを特徴とする送信方法。
  22.  請求項21に記載の送信方法によって送信装置から送信される無線フレームを受信する受信装置の受信方法であって、
     受信同期信号生成部が、前記送信装置で生成される同期信号と同様の同期パターン信号を複数生成する第1のステップと、
     同期部が、前記無線フレームと、前記受信同期信号生成部で生成された複数の前記同期パターン信号とに基づいて、無線フレーム同期を確立する第2のステップと、
     を含むことを特徴とする受信方法。
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