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JP2002016534A - 無線基地局装置及び無線通信方法 - Google Patents

無線基地局装置及び無線通信方法

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JP2002016534A
JP2002016534A JP2000197133A JP2000197133A JP2002016534A JP 2002016534 A JP2002016534 A JP 2002016534A JP 2000197133 A JP2000197133 A JP 2000197133A JP 2000197133 A JP2000197133 A JP 2000197133A JP 2002016534 A JP2002016534 A JP 2002016534A
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transmission
signal
fading
reception
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JP2000197133A
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Kenichi Miyoshi
憲一 三好
Mitsuru Uesugi
充 上杉
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 フェージング相関が小さい場合であって
も、良好な通信品質で無線通信を行うこと。 【解決手段】 基地局装置100は、受信信号に基づい
て角度広がりを推定し、推定した角度広がりが所定の値
よりも小さい場合には指向性送受信を行って干渉波を抑
圧し、角度広がりが所定の値よりも大きい場合にはダイ
バーシチ送受信を行ってフェージングによる信号の歪み
を補償することにより、良好な通信品質で無線通信を行
う。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、指向性送受信を行
う機能を有する無線基地局装置及び無線通信方法に関す
る。
【0002】
【従来の技術】ディジタル無線通信においては、複数の
アンテナ素子のアンテナ出力に重み(以下、「ウエイ
ト」という)を加えて指向性を適応的に制御するアダプ
ティブアレイアンテナ(以下、「AAA」という)技術
が用いられている。このAAA技術では、信号の到来方
向が異なることを利用して指向性を適応的に制御するこ
とにより、干渉波を抑圧することができる。このため、
AAA技術は、干渉波を抑圧する方法として好適であ
る。
【0003】AAA技術を用いる無線基地局装置におけ
る指向性パターンの形成について説明する。図9に、無
線基地局装置に備えられた2本のアンテナ素子に通信端
末装置から送信された送信波が到来する様子を示す。通
信端末装置より送信された送信波は、アンテナ素子31
及び32のそれぞれから無線基地局装置に受信される。
このうち、アンテナ素子32で受信される受信波34
は、アンテナ素子31で受信される受信波33よりも行
路差Lだけ長いパスを通っているため、受信波33と比
較してより多くの位相回転をしている。
【0004】無線基地局装置は、受信波33の位相回転
と受信波34の位相回転との差分(位相回転差)を観測
する。フェージング相関が高い場合には位相回転差と受
信波の到来方向は一意に対応するので、無線基地局装置
は、観測した位相回転差に基づいて受信波の到来方向を
推定し、他ユーザやマルチパスによる干渉を抑圧する指
向性パターンを形成する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、受信波
33と受信波34とのフェージング相関が小さい場合に
は、受信波33と受信波34とは伝播路において受ける
フェージングそのものが異なるので、無線基地局装置が
観測する位相回転差には、行路差に起因する差分だけで
なくフェージングそのものが異なることに起因する差分
も含まれる。したがって、フェージング相関が小さい場
合には、無線基地局装置が観測した位相回転差と受信波
の到来方向とは一意に対応しない。このようにフェージ
ング相関が小さい場合には、受信波の到来方向(図9の
角度α方向)を正確に推定することができないことによ
り、所望の指向性を形成することができないので、通信
品質が劣化するという問題がある。
【0006】本発明はかかる点に鑑みてなされたもので
あり、フェージング相関が小さい場合であっても、良好
な通信品質で無線通信を行うことができる無線基地局装
置及び無線通信方法を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の無線通信装置
は、複数のアンテナ素子から受信する受信波のフェージ
ング相関を監視するフェージング相関監視手段と、前記
フェージング相関監視手段において監視したフェージン
グ相関に応じ、指向性を形成して信号を送信する指向性
送信と複数系列の信号を適切に合成して送信するダイバ
ーシチ送信とを切り替えて信号を無線送信する無線送信
手段と、を具備する構成を採る。
【0008】本発明の無線通信装置は、上記無線通信装
置において、ダイバーシチ送信は、選択ダイバーシチ送
信、クローズドループ型ダイバーシチ送信、及び最大比
合成ダイバーシチ送信からなる群より選ばれたいずれか
一つである構成を採る。
【0009】これらの構成によれば、フェージング相関
を監視し、その監視結果に応じて、指向性送信とダイバ
ーシチ送信とを切り替えて無線送信処理を行うので、フ
ェージングの相関が小さい場合であっても良好な通信品
質で無線通信を行うことができる。
【0010】本発明の無線通信装置は、上記無線通信装
置において、無線送信手段は、フェージング監視手段に
おいて監視したフェージング相関が高い場合には指向性
送信を用いて信号を送信し、フェージング監視手段にお
いて監視したフェージング相関が低い場合にはダイバー
シチ送信を用いて信号を送信する構成を採る。
【0011】この構成によれば、フェージング相関を監
視し、フェージング相関が高い場合には干渉波の抑圧処
理を行い、フェージング相関が低い場合にはフェージン
グの補償処理を行うので、フェージングの相関が小さい
場合であっても良好な通信品質で無線通信を行うことが
できる。
【0012】本発明の無線通信装置は、上記無線通信装
置において、無線送信手段は、ダイバーシチ送信を用い
て信号を送信する場合に、指向性送信を用いて信号を送
信する場合と比較して低い送信電力で信号を無線送信す
る構成を採る。
【0013】この構成によれば、ダイバーシチ送信を行
う場合には、低い送信電力で信号を送信するので、アダ
プティブアレーアンテナを用いなくとも他局に与える干
渉の影響を低減することができる。
【0014】本発明の無線通信装置は、上記無線通信装
置において、フェージング相関監視手段は、通信相手か
らの受信信号の角度広がりを推定し、推定した角度広が
りを参照してフェージング相関を監視する構成を採る。
【0015】本発明の無線通信装置は、上記無線通信装
置において、フェージング相関監視手段は、フェージン
グ相関値を算出し、算出したフェージング相関値を参照
してフェージング相関を監視する構成を採る。
【0016】本発明の無線通信装置は、上記無線通信装
置において、フェージング相関監視手段は、自装置と通
信相手との距離を推定し、推定したフェージング相関値
を参照してフェージング相関を監視するを具備する構成
を採る。
【0017】これらの構成によれば、簡単な構成により
フェージング相関を監視することができるので、装置の
規模を拡大することなく、フェージングの相関が小さい
場合であっても良好な通信品質で無線通信を行うことが
できる。
【0018】本発明の無線基地局装置は、上記無線通信
装置を具備する構成を採る。この構成によれば、フェー
ジングの相関が小さい場合であっても良好な通信品質で
無線通信を行うことができる無線基地局装置を実現する
ことができる。
【0019】この構成によれば、フェージングの相関が
小さい場合であっても良好な通信品質で無線通信を行う
ことができる無線基地局装置を提供することができる。
【0020】本発明の無線通信方法は、複数のアンテナ
素子から受信する受信波のフェージング相関を監視し、
監視したフェージング相関に応じ、指向性を形成して信
号を送信する指向性送信と複数系列の信号を適切に合成
して送信するダイバーシチ送信とを切り替えて信号を無
線送信するようにした。
【0021】この方法によれば、フェージング相関を監
視し、その監視結果に応じて、フェージング相関が高い
場合を前提とする干渉波の抑圧処理とフェージング相関
が低い場合を前提とするフェージングの補償処理とを切
り替えて送信信号及び受信信号の送受信処理を行うの
で、フェージングの相関が小さい場合であっても良好な
通信品質で無線通信を行うことができる。
【0022】本発明の無線通信装置は、複数のアンテナ
素子から受信する受信波のフェージング相関を監視する
フェージング相関監視手段と、前記フェージング相関監
視手段において監視したフェージング相関に応じ、指向
性を形成して信号を受信する指向性受信と複数系列の信
号を適切に合成して受信するダイバーシチ受信とを切り
替えて信号を無線受信する無線受信手段と、を具備する
構成を採る。
【0023】この構成によれば、フェージング相関を監
視し、その監視結果に応じて、指向性受信とダイバーシ
チ受信とを切り替えて無線受信処理を行うので、フェー
ジングの相関が小さい場合であっても良好な通信品質で
無線通信を行うことができる。
【0024】
【発明の実施の形態】上述した課題であるフェージング
相関が低い場合に通信品質の向上を図る技術としてダイ
バーシチ技術がある。フェージング相関が低い場合に
は、複数のアンテナ間でフェージングの状態が異なるの
で、フェージングによる信号の歪みが少ないアンテナを
用いて送信を行うことにより、フェージングによる性能
劣化を抑えられる。したがって、フェージング相関が低
い場合にはダイバーシチ技術が好適である。このダイバ
ーシチ技術のうちダイバーシチ受信技術は、受信側にお
いて互いに相関の無いフェージングを受けた複数系列の
受信信号を適切に合成することにより、フェージングに
よる信号の歪みを補償する技術である。また、ダイバー
シチ送信技術は、送信側において複数系列の送信信号を
適切に合成することにより、信号の送信前にあらかじめ
フェージングによる信号の歪みを補償する技術である。
【0025】一方、フェージング相関が高い場合には、
到来方向を正確に推定することができるので、指向性送
信及び指向性受信により到来方向の異なる相手局への干
渉を除去することが可能である。したがって、フェージ
ング相関が高い場合に通信品質の向上を図るにはAAA
技術が好適である。
【0026】本発明者は、フェージング相関が低い場合
に通信品質の向上を図る技術としてダイバーシチ技術に
着目し、各受信波のフェージング相関が低い場合には、
指向性を形成することなくダイバーシチ送受信を行うこ
とにより、フェージングによる信号の歪みを補償して通
信品質が向上することを見出して本発明をするに至っ
た。
【0027】すなわち、本発明の骨子は、監視したフェ
ージング相関が所定の値よりも大きい場合には指向性送
受信を行うことにより干渉波を抑圧し、フェージング相
関が所定の値よりも小さい場合にはダイバーシチ送受信
を行うことによりフェージングによる信号の歪みを補償
することで、良好な通信品質で無線通信を行うことであ
る。
【0028】以下、本発明の実施の形態について、添付
図面を参照して詳細に説明する。 (実施の形態1)本実施の形態は、角度広がりが大きく
なるほどフェージング相関は小さくなることに着目し、
角度広がりを検出することによりフェージング相関を監
視するようにした例である。すなわち、本実施の形態に
係る基地局装置は、受信信号に基づいて角度広がりを推
定し、推定した角度広がりが所定の値よりも小さい場合
にはAAA送受信を行って干渉波を抑圧し、角度広がり
が所定の値よりも大きい場合にはダイバーシチ送受信を
行ってフェージングによる信号の歪みを補償することに
より、良好な通信品質で無線通信を行う。
【0029】図1は、本発明の実施の形態1に係る基地
局装置について説明する図である。無線基地局装置10
0から送信される送信波は、通信端末装置200−1〜
200−3の周囲にに存在するビル等の障害物で散乱さ
れて通信端末装置200−1〜200−3に受信され
る。また、通信端末装置200−1〜200−3から送
信された送信波は、受信の際と同様に周囲に存在する障
害物で散乱されて無線基地局装置100に受信される。
ここで、散乱円201−1〜201−3は、通信端末装
置200−1〜200−3の送受信波を散乱する障害物
が存在する位置を表すために通信端末装置200−1〜
200−3を中心に仮想的に設定された円である。ま
た、Θ1〜Θ3は角度広がりであり、無線基地局装置1
00から各散乱円201−1〜201−3に引いた2本
の接線の形成する角の角度である。
【0030】図2は、基地局装置100の構成を示すブ
ロック図である。基地局装置100は、各通信端末装置
200−1〜200−3に対応する送受信回路100−
1〜100−3を備えている。送受信回路100−1
は、フェージング相関監視部103と、切り替え部10
4と、到来方向推定部105と、AAA受信回路106
と、ダイバーシチ受信回路107と、復調部114と、
変調部120と、切り替え部121と、AAA送信回路
122と、ダイバーシチ送信回路123と、を具備して
構成される。各送受信回路100−1〜100−3は、
それぞれ同様の構成をとるので、送受信回路100−1
を例に説明し、送受信回路100−2〜100−3につ
いては説明を省略する。
【0031】無線受信部102−1〜102−4は、対
応するアンテナ101−1〜101−4から受信した受
信信号にダウンコンバート等の所定の無線受信処理を施
し、無線受信処理を施した受信信号をフェージング相関
監視部103、切り替え部104、及び到来方向推定部
105に出力する。フェージング相関監視部103は、
受信信号に基づいて通信端末装置200−1の角度広が
りΘ1を検出し、あらかじめ設定された閾値と閾値判定
を行って、受信信号を判定結果を示す切り替え信号を切
り替え部104及び切り替え部121に出力する。切り
替え部104は、切り替え信号に従って、無線受信部よ
り出力された受信信号をAAA受信回路106とダイバ
ーシチ受信回路107のいずれか一方に出力する。到来
方向推定部105は、受信信号の到来方向を推定し、推
定結果をAAA受信回路106に備えられたウエイト算
出部111及びAAA送信回路122に備えられたウエ
イト算出部131に出力する。
【0032】AAA受信回路106は、切り替え部10
4より受信信号が出力されると、到来方向推定部105
における到来方向の推定結果に基づいて上り回線での干
渉波を抑圧するようにウエイトを算出し、算出したウエ
イトを各系列の受信信号に重みづけする。このAAA受
信回路106において、ウエイト算出部111は、到来
方向の推定結果に基づいて各受信信号に乗算するウエイ
トを決定する。乗算器112−1〜112−4は、ウエ
イト算出部111において算出されたウエイトを各系列
の受信信号に乗算する。加算器113は、乗算器112
−1〜112−4の乗算結果を取りこんでそれぞれ加算
し、復調部114に出力する。
【0033】ダイバーシチ受信回路107は、切り替え
部104より受信信号が出力されると、各系列の受信信
号を最大比合成してフェージングによる上り回線におけ
る受信信号の歪みを補償する。最大比合成とは、受信電
力に比例し、雑音に逆比例する重みづけを行った各系列
の受信信号を加算する合成方法である。なお、ダイバー
シチ受信回路107は、各系列の受信信号を重みづけせ
ずにそのまま加算する等利得合成、または各系列の受信
信号のうち推定した受信電力が最大の受信信号のみを選
択する選択合成等を用いることができる。
【0034】復調部114は、AAA受信回路106の
出力またはダイバーシチ受信回路107の出力をQPS
K等の所定の復調方式で復調して受信データを得る。
【0035】変調部120は、送信データを所定の変調
方式で変調し、変調した信号を切り替え部121に出力
する。切り替え部121は、フェージング相関監視部1
03よりの切り替え信号に従って、変調部120より出
力された送信信号をAAA送信回路122とダイバーシ
チ送信回路123のいずれか一方に出力する。
【0036】AAA送信回路122は、切り替え部12
1より送信信号が出力されると、到来方向推定部105
において推定した到来方向の推定結果に基づいて下り回
線での干渉波を抑圧するようにウエイトを算出し、算出
したウエイトを各系列の送信信号に重みづけする。この
AAA送信回路122において、ウエイト算出部131
は、到来方向の推定結果に基づいて各受信信号に乗算す
るウエイトを決定する。乗算器132−1〜132−4
は、ウエイト算出部131において算出されたウエイト
を各系列の送信信号に乗算する。
【0037】ダイバーシチ送信回路123は、切り替え
部121より送信信号が出力されると、ダイバーシチ受
信回路107での重みづけを参照して各系列の送信信号
を最大比合成し、あらかじめ下り回線でのフェージング
による送信信号の歪みを補償する(最大比合成ダイバー
シチ送信)。なお、ダイバーシチ送信回路123は、ダ
イバーシチ受信回路107での合成方法に応じて各系列
の送信信号のうち推定した受信電力が最大の受信信号の
みを選択する選択ダイバーシチ送信、または、移動局か
らの指示(フィードバック情報)に応じて送信信号の重
み付けや送信アンテナを選択するクローズドループ型
(フィードバック型)ダイバーシチ送信等を用いること
ができる。
【0038】無線送信部141−1〜141−4は、対
応する乗算器132−1〜131−4またはダイバーシ
チ送信回路123より出力された送信信号に所定の無線
送信処理を行って、対応するアンテナ101−1〜10
1−4より出力する。
【0039】上記AAA受信回路106で行われる指向
性受信及びAAA送信回路122でわれる指向性送信
は、受信信号の系列ごとのフェージング相関が大きい場
合に好適であり、逆に、ダイバーシチ受信回路107で
行われるダイバーシチ受信及びダイバーシチ送信回路1
23で行われるダイバーシチ送信は、受信信号の系列ご
とのフェージング相関が小さい場合に好適である。
【0040】図3に実施の形態1に係るフェージング相
関監視部103の構成を示すブロック図を示す。記憶部
151は、無線受信部102−1〜102−4より出力
される受信信号を記憶し、ウエイト逐次生成部152が
ウエイトを出力する度に記憶した受信信号を対応する系
列の乗算器153−1〜153−4に出力する。記憶部
151は、受信信号を、その受信信号に対応する切り替
え信号が後段の閾値判定部156で生成されるまで記憶
する。ウエイト逐次生成部152は、0°〜360°の
指向性パターンを形成するウエイトを1°刻みで生成
し、乗算器153−1〜153−4に出力する。乗算器
153−1〜153−4は、記憶部151から出力され
た各系列の受信信号にウエイト逐次生成部152より出
力されるウエイトを乗算し、乗算結果を加算器154に
出力する。加算器154は、乗算器153−1〜153
−4の出力をそれぞれ加算し、加算結果を角度広がり推
定部155に出力する。角度広がり推定部155は、1
°刻みで出力される加算器154の出力の電力を測定
し、その測定結果に基づいて角度広がりを推定する。閾
値判定部156は、角度広がり推定部155で推定され
た角度広がりを予め設定された閾値で閾値判定し、判定
結果を示す切り替え信号を切り替え部104及び切り替
え部121へ出力する。
【0041】次に、以上のように構成された基地局装置
100の動作について説明する。通信端末装置200−
1〜200−3から送信された送信波は、対応する散乱
円201−1〜201−3の周上に存在する障害物でそ
れぞれ散乱されて無線基地局装置100に受信される。
【0042】基地局装置100では、通信端末装置20
0−1〜200−3より送信された信号がアンテナ10
1−1〜101−4から受信される。受信信号は、無線
受信部102−1〜102−4で所定の無線受信処理を
施されてフェージング相関監視部103、切り替え部1
04、及び到来方向推定部105に出力される。
【0043】ここで、フェージング相関監視部103の
動作について説明する。フェージング相関監視部103
では、各系列の受信信号に基づいて通信相手の通信端末
装置の角度広がりが推定され、推定された角度広がりが
閾値判定されて、受信信号をAAA受信回路106とダ
イバーシチ受信回路107のいずれで処理するかを決定
する切り替え信号が生成される。
【0044】無線受信部102−1〜102−4で所定
の無線受信処理を施された各系列の受信信号は、記憶部
151に記憶され、その記憶部151からウエイト逐次
生成部152の出力にタイミングを合わせて、対応する
乗算器153−1〜153−4に出力される。記憶部1
51に記憶された各系列の受信信号は、対応する乗算器
153−1〜153−4においてウエイト逐次生成部1
52より1°刻みで出力される0°〜360°の指向性
パターンに対応するウエイトを乗算されて、加算器15
4で互いに加算されて角度広がり推定部155に出力さ
れる。つまり、0°〜360°の指向性を形成して受信
した場合の受信電力が角度広がり推定部155に出力さ
れる。
【0045】角度広がり推定部155では、加算器15
4より出力される0°〜360°の指向性を形成するよ
うに重みづけされた受信信号の電力を1°刻みで測定
し、測定した電力を閾値判定する。この閾値判定は、各
通信端末装置200−1〜200−3の角度広がりを調
べるために行う。測定した電力が閾値より大きい場合に
は、その方向から受信波が到来していることを示すの
で、その方向は散乱円の存在する方向であると判断す
る。逆に、測定した電力が閾値より小さい場合には、そ
の方向から受信波が到来していないことを示すので、そ
の方向は散乱円の存在しない方向であると判断する。な
お、角度広がりの推定方法はこれに限られず、システム
において適宜変更されるものである。
【0046】加算器154より出力される加算結果の測
定結果の一例を図4に示す。この図に示すように、測定
した電力はα1とα2の間で閾値より大きくなっている
ので、このα1とα2との間では散乱円が存在すると判
断され、この散乱円が存在すると判断される範囲である
|α1-α2|が角度広がりと推定される。このように
推定された角度広がり|α1-α2|は、閾値判定部1
56に出力される。
【0047】閾値判定部156にはあらかじめ閾値が設
定されており、角度広がり推定部155で推定された角
度広がりがその閾値で閾値判定される。この閾値判定
は、角度広がりが大きいほどフェージング相関が小さい
ことに着目して、受信信号をAAA受信回路106とダ
イバーシチ受信回路107のいずれで処理するか決定す
るため、及び送信信号をAAA送信回路122とダイバ
ーシチ送信回路123のいずれで処理するか決定するた
めに行う。すなわち、推定された角度広がりが閾値より
も小さい場合にはフェージング相関が大きいので、受信
信号をAAA受信回路106で処理し、送信信号をAA
A送信回路122で処理すると決定される。逆に、推定
された角度広がりが閾値よりも大きい場合には、受信信
号をダイバーシチ受信回路107で処理し、送信信号を
ダイバーシチ送信回路123で処理すると決定される。
このように閾値判定が行われると、この閾値判定結果を
示す切り替え信号が生成される。生成された切り替え信
号は、切り替え部104及び切り替え部121に出力さ
れる。この閾値は、受信波を散乱する障害物の位置や、
ウエイト算出のアルゴリズム等を考慮して、システムに
おいて適宜設定する。
【0048】切り替え部104では、フェージング相関
監視部103より出力された切り替え信号に従って、受
信信号がAAA受信回路106またはダイバーシチ受信
回路107のいずれかに出力される。AAA受信回路1
06に出力された各系列の受信信号は、干渉波を抑圧す
るようにウエイトを乗算されて、復調部114で復調さ
れて受信データとなる。ダイバーシチ受信回路107に
出力された各系列の受信信号は、最大比合成されてフェ
ージングによる信号の歪みを補償され、復調部114で
復調されて受信データとなる。
【0049】一方、送信系の切り替え部121では、フ
ェージング相関監視部103より出力された切り替え信
号に従って、変調部120において変調された送信信号
がAAA送信回路122またはダイバーシチ送信回路1
23のいずれかに出力される。AAA送信回路122に
出力された各系列の送信信号は、下り回線での与干渉を
抑圧するようにウエイトを乗算され、無線送信部141
−1〜141−4でアップコンバート等の所定の無線送
信処理を施されてアンテナ101−1〜101−4から
送信される。ダイバーシチ送信回路122に出力された
各系列の送信信号は、下り回線でのフェージングによる
送信信号の歪みを補償するように最大比合成され、無線
送信部141−1〜141−4でアップコンバート等の
所定の無線送信処理を施されてアンテナ101−1〜1
01−4から送信される。
【0050】このように、本実施の形態によれば、受信
信号に基づいて角度広がりを推定し、推定した角度広が
りが所定の値よりも小さい場合にはAAA送受信を行っ
て干渉波を抑圧し、角度広がりが所定の値よりも大きい
場合にはダイバーシチ送受信を行ってフェージングによ
る信号の歪みを補償するようにするので、良好な通信品
質で無線通信を行うことができる。
【0051】また、本実施の形態においては、散乱半径
は略一定の大きさをとるので、角度広がりが大きいほど
基地局装置と通信端末装置との距離が近いと考えられ
る。したがって、角度広がりが所定の値よりも大きい場
合にはダイバーシチ送受信を行うとともに送信電力を低
く抑えることが可能である。これにより、アダプティブ
アレーアンテナを用いなくとも他局に与える干渉の影響
を低減することができる。
【0052】なお、本実施の形態においては、切り替え
部104の制御により、受信信号がダイバーシチ受信回
路107において処理される場合には、到来方向推定部
105は、到来方向の推定を行わなくとも良い。これに
より、消費電力を削減することができる。
【0053】(実施の形態2)本実施の形態に係る基地
局装置は、各アンテナ素子間のフェージング相関値を算
出し、算出したフェージング相関値が所定の値よりも大
きい場合にはAAA送受信を行って干渉波を抑圧し、逆
に所定の値よりも小さい場合にはダイバーシチ送受信を
行ってフェージングによる信号の歪みを補償することに
より、良好な通信品質で無線通信を行う。すなわち、本
実施の形態は、フェージング相関値そのものを算出し
て、各アンテナ素子間のフェージング相関を監視する点
で実施の形態1と異なる。
【0054】図5に本発明の実施の形態2に係るフェー
ジング相関監視部103の構成を示すブロック図を示
す。以下、本実施の形態に係る基地局装置について、図
5を参照して説明する。本実施の形態に係る基地局装置
は、フェージング相関監視部103以外の構成について
は実施の形態1に係る基地局装置と同じであるので、フ
ェージング相関監視部103以外の部分については詳し
い説明を省略する。
【0055】複素演算部201は、無線受信部102−
1〜102−4より出力される各系列の受信信号である
1、S2、S3、S4の複素共役をとって、相関検出部2
02へ出力する。S1は、無線受信部102−1より出
力される受信信号であり、S2は、無線受信部102−
2より出力される受信信号であり、S3は、無線受信部
102−3より出力される受信信号であり、S4は、無
線受信部102−4より出力される受信信号である。ま
た、S1の複素共役をS1 *、S2の複素共役をS2 *、S3
の複素共役をS3 *、S4の複素共役をS4 *とする。
【0056】相関検出部202は、複素演算部201よ
り出力された各系列の受信信号の複素共役S1 *、S2 *
3 *、S4 *と各系列の受信信号S1、S2、S3、S4とに
基づいてフェージング相関値が算出される。すなわち、
受信信号S1とS2の相関値はS1×S2 *、受信信号S1
3の相関値はS1×S3 *、受信信号S1とS4の相関値は
1×S4 *、受信信号S2とS3の相関値はS2×S3 *、受
信信号S2とS4の相関値はS2×S4 *、受信信号S3とS
4の相関値はS3×S4 *であり、このように算出した相関
値を全て加算してフェージング相関値とする。相関検出
部202は、このようにして算出したフェージング相関
値を閾値判定部204に出力する。
【0057】閾値判定部204は、相関検出部202よ
り出力されたフェージング相関値をあらかじめ設定され
た閾値で閾値判定し、判定結果を示す切り替え信号を切
り替え部104及び切り替え部121に出力する。
【0058】次に、以上のように構成された基地局装置
100の動作について説明する。アンテナ101−1〜
101−4から受信された受信信号は、無線受信部10
2−1〜102−4で所定の無線受信処理を施されてフ
ェージング相関監視部103、切り替え部104、及び
到来方向推定部105に出力される。フェージング相関
監視部103では、算出されたフェージング相関値があ
らかじめ設定された閾値で閾値判定されて切り替え信号
が生成される。
【0059】ここで、フェージング相関監視部103の
動作について説明する。フェージング相関監視部103
では、各系列の受信信号に基づいて各アンテナ素子間の
フェージング相関値が算出され、算出されたフェージン
グ相関値が閾値判定され、その判定結果に応じて、受信
信号をAAA受信回路106とダイバーシチ受信回路1
07のいずれで処理するかを決定する切り替え信号が生
成される。
【0060】各系列の受信信号S1、S2、S3、S4は、
複素演算部201、及び相関検出部202に出力され
る。複素演算部201では、各系列の受信信号の複素共
役S1 *、S2 *、S3 *、S4 *が求められる。S1 *、S2 *
3 *、S4 *は相関検出部202に出力され、各系列の受
信信号S1、S2、S3、S4と乗じられ、その乗算結果を
加算してフェージング相関値が算出される。このフェー
ジング相関値は、閾値判定部204において閾値判定さ
れる。
【0061】閾値判定部204にはあらかじめ閾値が設
定されており、加算器203で得られたフェージング相
関値がその閾値で閾値判定される。この閾値判定は、フ
ェージング相関値に応じて、受信信号をAAA受信回路
106とダイバーシチ受信回路107のいずれで処理す
るか決定するため、及び送信信号をAAA送信回路12
2とダイバーシチ送信回路123のいずれで処理するか
決定するために行う。すなわち、加算器203で得られ
たフェージング相関値が閾値よりも大きい場合には、受
信信号をAAA受信回路106で処理し、送信信号をA
AA送信回路122で処理すると決定される。逆に、フ
ェージング相関値が閾値よりも小さい場合には、受信信
号をダイバーシチ受信回路107で処理し、送信信号を
ダイバーシチ送信回路123で処理すると決定される。
このように閾値判定が行われると、この閾値判定結果を
示す切り替え信号が生成される。生成された切り替え信
号は、切り替え部104及び切り替え部121に出力さ
れる。この閾値は、受信波を散乱する障害物の位置や、
ウエイト算出のアルゴリズム等を考慮して、システムに
おいて適宜設定する。
【0062】このように、本実施の形態によれば、受信
信号に基づいてフェージング相関値を算出し、算出した
フェージング相関値が所定の値よりも小さい場合にはA
AA送受信を行って干渉波を抑圧し、角度広がりが所定
の値よりも大きい場合にはダイバーシチ送受信を行って
フェージングによる信号の歪みを補償するようにするの
で、良好な通信品質で無線通信を行うことができる。
【0063】また、本実施の形態においては、フェージ
ング相関値が小さいほど基地局装置と通信端末装置との
距離が近いと考えられる。したがって、フェージング相
関値が所定の値よりも小さい場合にはダイバーシチ送受
信を行うとともに送信電力を低く抑えることが可能であ
る。これにより、アダプティブアレーアンテナを用いな
くとも他局に与える干渉の影響を低減することができ
る。
【0064】(実施の形態3)実施の形態3〜実施の形
態5は、基地局装置と通信端末装置との距離に応じてA
AA送受信とダイバーシチ送受信とを切り替える例であ
る。すなわち、実施の形態3では、受信信号の電力に応
じて基地局装置と通信端末装置との距離が推定できるこ
とに着目して、受信電力に応じてAAA送受信とダイバ
ーシチ送受信とを切り替える。実施の形態4では、受信
信号の受信タイミングと送信信号の送信タイミングとの
時間のずれ(タイミング差)に応じて基地局装置と通信
端末装置との距離が推定できることに着目して、AAA
送受信とダイバーシチ送受信とを切り替える。実施の形
態5では、TPCビットの上昇指示ビット数に応じて基
地局装置と通信端末装置との距離が推定できることに着
目して、AAA送受信とダイバーシチ送受信とを切り替
える。
【0065】実施の形態3に係る基地局装置は、受信信
号の受信電力に基づいて自装置と通信相手である通信端
末装置との距離を推定し、推定した距離が所定の値より
も大きい場合にはAAA送受信を行って干渉波を抑圧
し、逆に所定の値よりも小さい場合にはダイバーシチ送
受信を行ってフェージングによる信号の歪みを補償する
ことにより、良好な通信品質で無線通信を行う。すなわ
ち、本実施の形態は、基地局装置と通信端末装置との距
離に基づいて各アンテナ素子間のフェージング相関を監
視する点で実施の形態1と異なる。
【0066】図6に本発明の実施の形態3に係るフェー
ジング相関監視部103の構成を示すブロック図を示
す。以下、本実施の形態に係る基地局装置について、図
6を参照して説明する。本実施の形態に係る基地局装置
は、フェージング相関監視部103以外の構成について
は実施の形態1に係る基地局装置と同じであるので、フ
ェージング相関監視部103以外の部分については詳し
い説明を省略する。
【0067】受信電力算出部301−1〜301−4
は、それぞれ対応する無線受信部102−1〜102−
4より出力される受信信号の電力を算出し、閾値判定部
302へ出力する。閾値判定部302は、受信電力算出
部301−1〜301−4より出力される受信電力を加
算し、加算した受信電力をあらかじめ設定された閾値で
閾値判定し、判定結果を示す切り替え信号を切り替え部
104及び切り替え部121に出力する。
【0068】次に、以上のように構成された基地局装置
100の動作について説明する。アンテナ101−1〜
101−4から受信された受信信号は、無線受信部10
2−1〜102−4で所定の無線受信処理を施されてフ
ェージング相関監視部103、切り替え部104、及び
到来方向推定部105に出力される。フェージング相関
監視部103では、算出された受信電力があらかじめ設
定された閾値で閾値判定されて切り替え信号が生成され
る。
【0069】ここで、フェージング相関監視部103の
動作について説明する。フェージング相関監視部103
では、各系列の受信信号の電力が算出され、算出された
電力が閾値判定され、その判定結果に応じて、受信信号
をAAA受信回路106とダイバーシチ受信回路107
のいずれで処理するかを決定する切り替え信号が生成さ
れる。
【0070】まず、受信電力算出部301−1〜301
−4において、無線受信部102−1〜102−4より
出力される各系列の受信信号の電力が算出される。算出
された受信電力は、閾値判定部302において互いに加
算され、その加算結果が閾値判定される。
【0071】閾値判定部302にはあらかじめ閾値が設
定されており、各系列の受信電力の加算結果がその閾値
で閾値判定される。この閾値判定は、各系列の受信電力
の加算結果が大きいほど基地局装置と通信端末装置との
距離が近いためにフェージング相関が小さくなることに
着目して、受信信号をAAA受信回路106とダイバー
シチ受信回路107のいずれで処理するか決定するた
め、及び送信信号をAAA送信回路122とダイバーシ
チ送信回路123のいずれで処理するか決定するために
行う。すなわち、受信電力の加算結果が閾値よりも小さ
い場合にはフェージング相関が大きいので、受信信号を
AAA受信回路106で処理し、送信信号をAAA送信
回路122で処理すると決定される。逆に、受信電力の
加算結果が閾値よりも大きい場合には、受信信号をダイ
バーシチ受信回路107で処理し、送信信号をダイバー
シチ送信回路123で処理すると決定される。このよう
に閾値判定が行われると、この閾値判定結果を示す切り
替え信号が生成される。生成された切り替え信号は、切
り替え部104及び切り替え部121に出力される。こ
の閾値は、受信波を散乱する障害物の位置や、ウエイト
算出のアルゴリズム等を考慮して、システムにおいて適
宜設定する。
【0072】このように、本実施の形態によれば、受信
信号の電力が所定の値よりも大きい場合にはAAA送受
信を行って干渉波を抑圧し、受信信号の電力が所定の値
よりも小さい場合にはダイバーシチ送受信を行ってフェ
ージングによる信号の歪みを補償するようにするので、
良好な通信品質で無線通信を行うことができる。
【0073】また、本実施の形態においては、受信電力
が大きいほど基地局装置と通信端末装置との距離が近い
と考えられる。したがって、受信電力が所定の値よりも
大きい場合にはダイバーシチ送受信を行うとともに送信
電力を低く抑えることが可能である。これにより、アダ
プティブアレーアンテナを用いなくとも他局に与える干
渉の影響を低減することができる。
【0074】(実施の形態4)実施の形態4に係る基地
局装置は、受信信号の受信タイミングと送信信号の送信
タイミングとの時間のずれに基づいて自装置と通信相手
である通信端末装置との距離を推定する。そして、推定
した距離が所定の値よりも大きい場合にはAAA送受信
を行って干渉波を抑圧し、逆に所定の値よりも小さい場
合にはダイバーシチ送受信を行ってフェージングによる
信号の歪みを補償することにより、良好な通信品質で無
線通信を行う。すなわち、本実施の形態は、受信信号の
受信タイミングと送信信号の送信タイミングとの時間の
ずれに基づいて推定した基地局装置と通信端末装置との
距離を推定する点で実施の形態3と異なる。
【0075】図7に実施の形態4に係るフェージング相
関監視部103の構成を示すブロック図を示す。以下、
本実施の形態に係る基地局装置について、図7を参照し
て説明する。本実施の形態に係る基地局装置は、フェー
ジング相関監視部103以外の構成については実施の形
態1に係る基地局装置と同じであるので、フェージング
相関監視部103以外の部分については詳しい説明を省
略する。
【0076】タイミング検出部401は、受信信号が入
力されるタイミングと送信信号が入力されるタイミング
とのタイミング差を検出し、検出したタイミング差を閾
値判定部402に出力する。閾値判定部402は、タイ
ミング検出部401より出力されるタイミング差をあら
かじめ設定された閾値で閾値判定し、判定結果を示す切
り替え信号を切り替え部104及び切り替え部121に
出力する。
【0077】次に、以上のように構成された基地局装置
100の動作について説明する。アンテナ101−1〜
101−4から受信された受信信号は、無線受信部10
2−1〜102−4で所定の無線受信処理を施されてフ
ェージング相関監視部103、切り替え部104、及び
到来方向推定部105に出力される。フェージング相関
監視部103では、算出された受信電力があらかじめ設
定された閾値で閾値判定されて切り替え信号が生成され
る。
【0078】ここで、フェージング相関監視部103の
動作について説明する。フェージング相関監視部103
では、各系列の受信信号の電力が算出され、算出された
電力が閾値判定され、その判定結果に応じて、受信信号
をAAA受信回路106とダイバーシチ受信回路107
のいずれで処理するかを決定する切り替え信号が生成さ
れる。
【0079】まず、タイミング検出部401において、
受信信号が入力されるタイミングと送信信号が入力され
るタイミングとのタイミング差が検出され、検出された
タイミング差は閾値判定部402へ出力される。
【0080】閾値判定部402にはあらかじめ閾値が設
定されており、タイミング検出部401より出力された
タイミング差がその閾値で閾値判定される。この閾値判
定は、受信信号と送信信号のタイミング差が大きいほど
基地局装置と通信端末装置との距離が遠いためにフェー
ジング相関が小さくなることに着目して、受信信号をA
AA受信回路106とダイバーシチ受信回路107のい
ずれで処理するか決定するため、及び送信信号をAAA
送信回路122とダイバーシチ送信回路123のいずれ
で処理するか決定するために行う。すなわち、タイミン
グ差が閾値よりも大きい場合にはフェージング相関が大
きいので、受信信号をAAA受信回路106で処理し、
送信信号をAAA送信回路122で処理すると決定され
る。逆に、タイミング差が閾値よりも小さい場合には、
受信信号をダイバーシチ受信回路107で処理し、送信
信号をダイバーシチ送信回路123で処理すると決定さ
れる。このように閾値判定が行われると、この閾値判定
結果を示す切り替え信号が生成される。生成された切り
替え信号は、切り替え部104及び切り替え部121に
出力される。この閾値は、受信波を散乱する障害物の位
置や、ウエイト算出のアルゴリズム等を考慮して、シス
テムにおいて適宜設定する。
【0081】このように、本実施の形態によれば、タイ
ミング差が所定の値よりも大きい場合にはAAA送受信
を行って干渉波を抑圧し、受信信号の電力が所定の値よ
りも小さい場合にはダイバーシチ送受信を行ってフェー
ジングによる信号の歪みを補償するようにするので、良
好な通信品質で無線通信を行うことができる。
【0082】また、本実施の形態においては、タイミン
グ差が小さいほど基地局装置と通信端末装置との距離が
近いと考えられる。したがって、タイミング差が所定の
値よりも小さい場合にはダイバーシチ送受信を行うとと
もに送信電力を低く抑えることが可能である。これによ
り、アダプティブアレーアンテナを用いなくとも他局に
与える干渉の影響を低減することができる。
【0083】(実施の形態5)実施の形態5に係る基地
局装置は、送信電力制御において送信電力の上げ下げを
指示するTPCビットに基づいて自装置と通信相手であ
る通信端末装置との距離を推定する。そして、推定した
距離が所定の値よりも大きい場合にはAAA送受信を行
って干渉波を抑圧し、逆に所定の値よりも小さい場合に
はダイバーシチ送受信を行ってフェージングによる信号
の歪みを補償することにより、良好な通信品質で無線通
信を行う。すなわち、本実施の形態は、TPCビットに
基づいて推定した基地局装置と通信端末装置との距離を
推定する点で実施の形態3と異なる。
【0084】図8に実施の形態5に係るフェージング相
関監視部103の構成を示すブロック図を示す。以下、
本実施の形態に係る基地局装置について、図8を参照し
て説明する。本実施の形態に係る基地局装置は、フェー
ジング相関監視部103以外の構成については実施の形
態1に係る基地局装置と同じであるので、フェージング
相関監視部103以外の部分については詳しい説明を省
略する。
【0085】TPCビット抽出部501は、受信信号に
含まれるTPCビットを抽出し、閾値判定部502に出
力する。閾値判定部502は、TPCビット抽出部50
1より出力されるTPCビットのうち送信電力を上げる
旨を指示するビット(以下、「上昇指示ビット」とい
う)の数を計数し、計数した上昇指示ビットの数をあら
かじめ設定された閾値で閾値判定し、判定結果を示す切
り替え信号を切り替え部104及び切り替え部121に
出力する。
【0086】次に、以上のように構成された基地局装置
100の動作について説明する。アンテナ101−1〜
101−4から受信された受信信号は、無線受信部10
2−1〜102−4で所定の無線受信処理を施されてフ
ェージング相関監視部103、切り替え部104、及び
到来方向推定部105に出力される。フェージング相関
監視部103では、算出された受信電力があらかじめ設
定された閾値で閾値判定されて切り替え信号が生成され
る。
【0087】ここで、フェージング相関監視部103の
動作について説明する。フェージング相関監視部103
では、各系列の受信信号の電力が算出され、算出された
電力が閾値判定され、その判定結果に応じて、受信信号
をAAA受信回路106とダイバーシチ受信回路107
のいずれで処理するかを決定する切り替え信号が生成さ
れる。
【0088】まず、TPCビット抽出部501において
受信信号からTPCビットが抽出され、抽出されたTP
Cビットは、閾値判定部502に出力される。
【0089】閾値判定部502では、TPCビット抽出
部501より出力されるTPCビットのうち送信電力を
上げる旨を指示するビット(上昇指示ビット)の数が計
数され、計数されたビット数があらかじめ設定された閾
値で閾値判定される。この閾値判定は、上昇指示ビット
数が大きいほど伝播路状態が悪いためにフェージング相
関が小さくなることに着目して、受信信号をAAA受信
回路106とダイバーシチ受信回路107のいずれで処
理するか決定するため、及び送信信号をAAA送信回路
122とダイバーシチ送信回路123のいずれで処理す
るか決定するために行う。すなわち、上昇指示ビット数
が閾値よりも小さい場合にはフェージング相関が大きい
ので、受信信号をAAA受信回路106で処理し、送信
信号をAAA送信回路122で処理すると決定される。
逆に、上昇指示ビット数が閾値よりも大きい場合には、
受信信号をダイバーシチ受信回路107で処理し、送信
信号をダイバーシチ送信回路123で処理すると決定さ
れる。このように閾値判定が行われると、この閾値判定
結果を示す切り替え信号が生成される。生成された切り
替え信号は、切り替え部104及び切り替え部121に
出力される。この閾値は、受信波を散乱する障害物の位
置や、ウエイト算出のアルゴリズム等を考慮して、シス
テムにおいて適宜設定する。
【0090】このように、本実施の形態によれば、上昇
指示ビット数が所定の値よりも大きい場合にはAAA送
受信を行って干渉波を抑圧し、受信信号の電力が所定の
値よりも小さい場合にはダイバーシチ送受信を行ってフ
ェージングによる信号の歪みを補償するようにするの
で、良好な通信品質で無線通信を行うことができる。
【0091】また、本実施の形態においては、上昇指示
ビット数が大きいほど伝播路状態が悪いので移動局は基
地局よりも遠い位置にあると考えられる。そのため、フ
ェージング相関が低いと考えられる。したがって、上昇
指示ビット数が所定の値よりも大きい場合にはダイバー
シチ送受信を行うとともに送信電力を低く抑えることが
可能である。これにより、アダプティブアレーアンテナ
を用いなくとも他局に与える干渉の影響を低減すること
ができる。
【0092】 なお、上記各実施の形態においては、ダ
イバーシチ送信方法に関して主に最大比合成ダイバーシ
チ送信を行う場合について記述したが、その他のダイバ
ーシチ送信方法が適用可能なことは言うまでもない。例
えば、選択送信や、クローズドループ型ダイバーシチ送
信を適用した場合でも、良好な送信特性を実現すること
が可能である。
【0093】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、フ
ェージング相関を監視し、その監視結果に応じてAAA
送受信とダイバーシチ送受信を切り替えるので、フェー
ジングの相関が小さい場合であっても良好な通信品質で
無線通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態1に係る基地局装置につい
て説明する図
【図2】本発明の実施の形態1に係る基地局装置の構成
を示すブロック図
【図3】本発明の実施の形態1に係るフェージング相関
監視部の構成を示すブロック図
【図4】本発明の実施の形態1に係る加算器の出力の一
例を示す図
【図5】本発明の実施の形態2に係るフェージング相関
監視部の構成を示すブロック図
【図6】本発明の実施の形態3に係るフェージング相関
監視部の構成を示すブロック図
【図7】本発明の実施の形態4に係るフェージング相関
監視部の構成を示すブロック図
【図8】本発明の実施の形態5に係るフェージング相関
監視部の構成を示すブロック図
【図9】無線基地局装置に備えられた2本のアンテナ素
子に通信端末装置から送信された送信波が到来する様子
を示す図
【符号の説明】
103 フェージング相関監視部 106 AAA受信回路 107 ダイバーシチ受信回路 104、121 切り替え部 122 AAA送信回路 123 ダイバーシチ送信回路 156、204、302、402、502 閾値判定部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04B 7/26 H04B 7/26 D Fターム(参考) 5J021 AA05 CA06 DB04 EA04 FA17 FA20 FA29 FA30 FA31 FA32 GA02 HA05 HA10 5K059 CC02 CC03 CC04 DD01 DD32 DD36 5K067 CC24 EE10 GG08 KK02 KK03 LL01

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のアンテナ素子から受信する受信波
    のフェージング相関を監視するフェージング相関監視手
    段と、前記フェージング相関監視手段において監視した
    フェージング相関に応じ、指向性を形成して信号を送信
    する指向性送信と複数系列の信号を合成又は選択して送
    信するダイバーシチ送信とを切り替えて信号を無線送信
    する無線送信手段と、を具備することを特徴とする無線
    通信装置。
  2. 【請求項2】 ダイバーシチ送信は、選択ダイバーシチ
    送信、クローズドループ型ダイバーシチ送信、及び最大
    比合成ダイバーシチ送信からなる群より選ばれたいずれ
    か一つであることを特徴とする請求項1に記載の無線通
    信装置。
  3. 【請求項3】 無線送信手段は、フェージング監視手段
    において監視したフェージング相関が高い場合には指向
    性送信を用いて信号を送信し、フェージング監視手段に
    おいて監視したフェージング相関が低い場合にはダイバ
    ーシチ送信を用いて信号を送信することを特徴とする請
    求項1又は請求項2に記載の無線通信装置。
  4. 【請求項4】 無線送信手段は、ダイバーシチ送信を用
    いて信号を送信する場合に、指向性送信を用いて信号を
    送信する場合と比較して低い送信電力で信号を無線送信
    することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか
    に記載の無線通信装置。
  5. 【請求項5】 フェージング相関監視手段は、通信相手
    からの受信信号の角度広がりを推定し、推定した角度広
    がりを参照してフェージング相関を監視することを特徴
    とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の無線通
    信装置。
  6. 【請求項6】 フェージング相関監視手段は、フェージ
    ング相関値を算出し、算出したフェージング相関値を参
    照してフェージング相関を監視することを特徴とする請
    求項1から請求項4のいずれかに記載の無線通信装置。
  7. 【請求項7】 フェージング相関監視手段は、自装置と
    通信相手との距離を推定し、推定したフェージング相関
    値を参照してフェージング相関を監視することを特徴と
    する請求項1から請求項4のいずれかに記載の無線通信
    装置。
  8. 【請求項8】 請求項1から請求項7のいずれかに記載
    の無線通信装置を具備することを特徴とする無線基地局
    装置。
  9. 【請求項9】 複数のアンテナ素子から受信する受信波
    のフェージング相関を監視し、監視したフェージング相
    関に応じ、指向性を形成して信号を送信する指向性送信
    と複数系列の信号を適切に合成して送信するダイバーシ
    チ送信とを切り替えて信号を無線送信することを特徴と
    する無線通信方法。
  10. 【請求項10】 複数のアンテナ素子から受信する受信
    波のフェージング相関を監視するフェージング相関監視
    手段と、前記フェージング相関監視手段において監視し
    たフェージング相関に応じ、指向性を形成して信号を受
    信する指向性受信と複数系列の信号を適切に合成して受
    信するダイバーシチ受信とを切り替えて信号を無線受信
    する無線受信手段と、を具備することを特徴とする無線
    通信装置。
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