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JP2002198878A - スマートアンテナを用いた受信装置、スマートアンテナを用いた受信方法及びビーム形成回路 - Google Patents

スマートアンテナを用いた受信装置、スマートアンテナを用いた受信方法及びビーム形成回路

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JP2002198878A
JP2002198878A JP2000391221A JP2000391221A JP2002198878A JP 2002198878 A JP2002198878 A JP 2002198878A JP 2000391221 A JP2000391221 A JP 2000391221A JP 2000391221 A JP2000391221 A JP 2000391221A JP 2002198878 A JP2002198878 A JP 2002198878A
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JP
Japan
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signal
antenna
subcarrier
unit
weight
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JP2000391221A
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Hidehiro Matsuoka
秀浩 松岡
Shuichi Obayashi
秀一 尾林
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/2605Array of radiating elements provided with a feedback control over the element weights, e.g. adaptive arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
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    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 広帯域でスマートアンテナ機能を実現するの
に簡易なハードウェア構成を有し、且つウェイト計算の
処理量を低減すること。 【解決手段】 スマートアンテナを用いた受信で、FF
T出力からN組のパイロットサブキャリア信号を抽出し
てアンテナウェイトを計算し、各パイロットサブキャリ
ア近辺の周波数を有するK個のサブキャリア信号に対し
て同じアンテナウェイトを乗積することによって、N×
K個のすべてのサブキャリア信号にアンテナ素子毎の重
み付けを行い、所望の指向性パターンを形成することに
より、広帯域でスマートアンテナ機能を実現するのに簡
易なハードウェア構成を有し、且つウェイト計算の処理
量を低減することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、直交周波数分割多
重方式(Orthogonal Frequency Division Multiplexin
g;以下、OFDMと記述)を用いた無線通信システム
に係り、複数のアンテナを用いて指向性を変化させるス
マートアンテナを用いた受信装置、スマートアンテナを
用いた受信方法及び前記受信装置の一部を構成するビー
ム形成回路に関する。
【0002】
【従来の技術】近年の無線通信の発展は著しく、利用者
は、無線端末によって、音声のみならず画像やデータ等
の大容量情報を扱うケースが増えてきている。このよう
に大容量情報を高速伝送するためには、広帯域信号を扱
い、且つ遅延波による干渉対策やフェージング対策が不
可欠である。このような広帯域通信を実現する通信方式
としてOFDM方式が注目されている。
【0003】OFDM方式は、各搬送波(キャリア)の
周波数が隣接キャリアと周波数軸上で直交するように多
数のキャリアを並べ、それによって、ある限られた周波
数帯域内にキャリアを多重化する方式である。この場
合、直交するキャリアを副搬送波(サブキャリア)と呼
ぶ。フーリエ逆変換およびフーリエ変換を用いることに
より、簡単に周波数直交信号を生成、分解することがで
きる上に、ガード区間を設けることにより、このガード
区間以内の遅延時間を有する遅延波に対しては、その影
響を除去することができる。このため、高速伝送で不可
避な周波数選択性フエージングへの耐性を強くすること
ができる。 このようなOFDMは、セルラー方式や放
送だけでなく、今後、無線LAN等にも活用されていく
と予想される。
【0004】例えば、5GHzの周波数帯において、O
FDM変調方式を用いた無線LANの標準化が日本・欧
州・米国で進められており、それぞれHiSWANa、
HiperLAN、IEEE802.11aと呼ばれ
る。これらは特に物理レイヤにおいて似た仕様となって
おり、特に欧州では、無線LANの範疇にとどまらず、
屋外での使用も可能な仕様となっている。3方式とも、
特定のサブキャリアに常に既知系列を含むパイロットサ
ブキャリアを有し、すべてのサブキャリアには、先頭に
既知のプリアンブルが含まれるパケット構成を持つ。図
8に送信信号の周波数一時間系列のフレーム構成例を示
す。この例では、帯域2×fMの合計52個のサブキャリ
アを有し、4個のパイロットサブキャリアを含む1OF
DMシンボル時間は4μsecである。
【0005】図6、7に、従来のOFDM送受信装置の
概略構成を表すブロック図を示す。図6、図7はそれぞ
れ上記無線LANの送信機および受信機の構成を示して
おり、例えば文献“OFDM for wireless multimedi
a communications,"(RichardVan Nee,Ramjee Prasad
著、Artech House,2000)等に詳しい説明が掲載されてい
る。 ここで、図6、図7を用いて信号の流れを簡単に
説明する。図6の送信機においては、まず、送信データ
が符号器601により誤り訂正符号化され、その後、イ
ンタリーバ602によって信号系列の順序を入れ替え
る。インタリーバ602の出力はQAMシンボル配置部
603においてQAMによる多値信号に変換された後、
パイロット信号挿入部604によってパイロット信号が
挿入される。
【0006】続いて、QAMの送信データは、直並列変
換器(S/P変換器)605によりN個(N:サブキャ
リア数)のデータからなる並列データに変換される。こ
の並列データは、逆高速フーリエ変換(IFFT)部6
06において逆フーリエ変換された後、並直列変換器
(P/S変換器)607によって直列データに変換され
る。
【0007】IFFT部606の出力は、S/P変換器
605から与えられるN個のデータにより、対応するN
個のサブキャリアを変調した信号となっている。ガード
区間挿入部608は、IFFT後の直列データ出力に対
して、OFDMの有効シンボルの最後部と同じ時間波形
をガード区間として有効シンボルの先頭に付加する。こ
のガード区間長より短い遅延時間の遅延波を受信系のF
FT(高速フーリエ変換)処理で除去することができ
る。その後、送信信号は、D/A変換部(DAC)60
9にてアナログ信号に変換され、高周波送信回路(RF
TX)610にて直交変調や周波数変換、フィルタリ
ング、電力増幅等の処理が施され、アンテナ611より
無線送信される。
【0008】図7の受信機においては、アンテナ612
で受信したOFDM波について、高周波受信回路(RF
RX)613にてフィルタリング、低雑音増幅、周波
数変換、直交復調等が施され、A/D変換器(ADC)
614によってデイジタル信号に変換される。A/D変
換器614の出力は、同期部615においてタイミング
やフレーム、キャリア等の同期を確立し、ガード区間除
去部616にてガード区間が除去される。これにより、
ガード区間長以内の遅延波の影響は排除される。その
後、S/P変換器617によって並列データに変換され
た信号は、FFT部618により高速フーリエ変換が行
われ、さらにP/S変換器619により直列データへの
変換が実行される。FFTが行われたOFDM受信信号
は、周波数分割多重された各サブキャリアの信号が時間
軸方向に順番に並べられた信号となり、伝搬路補正部6
20にて伝搬路歪が推定・補正され、QAMシンボル分
配部621にてビット系列に変換される。最後に、デイ
ンタリーバ622によって、元の送信信号系列と同じ順
序に並び替えると共に伝搬路誤りをランダム化させ、復
号器623によって誤り訂正復号が行われ、信号が得ら
れる。
【0009】このようなOFDMシステムを実現する
際、ガード区間長を超える遅延時間をもつ遅延波による
干渉や、同一周波数帯を使用する他のセルおよび他のシ
ステムからの同一チャネル干渉への対策が必要となって
くる。また、周波数の逼迫対策として、周波数の有効利
用技術も必要である。このような問題の解決方法とし
て、スマートアンテナをOFDMシステムに適用するの
が効果的である。
【0010】スマートアンテナは、基地局あるいは端末
局のアンテナの指向性を可変にすることによって、シス
テム容量の増大、または基地局のカバーするエリアの拡
大、または通信品質の改善が図れる技術である。単に指
向性を有するアンテナだけでなく、複数のアンテナ素子
を配置したアレーアンテナを有し、図5に示すような構
成により、各アンテナ素子毎に振幅および位相の重み付
けを行うことによっても、所望の指向性パターンを形成
することができる。このような電気的に指向性を可変で
きるアレーアンテナの場合、所望波方向にビームを向け
るだけでなく、干渉波の方向にヌルを向けることもでき
る。特に、基地局において互いに直交する(互いの方向
にヌルを向け合う)複数の指向性パターンを形成するこ
とにより、各ビーム毎に同一時間/周波数チャネルを割
り当てるSDMA(Space Division Multiple Access)
を実現でき、周波数の有効利用が期待できる。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】スマートアンテナは、
広帯域信号に対して所望のビームを形成するために、各
アンテナ素子毎に複数のタップ付き遅延線(TDL)と
複数の重み付け器が必要である。また、OFDMのよう
な周波数領域にて信号を分離できる通信方式において
は、各サブキャリア毎に重み付け器を備えることで等価
的に実現できる。このとき、すべてのOFDMサブキヤ
リア毎にアンテナウェイトを計算するため、必然的に処
理量が膨大になるという問題がある。このため、アンテ
ナウェイト計算に時間が掛かり、音声信号のようにリア
ルタイム処理を必要とする場合等に支障を来すこととな
り、それを回避するために計算速度を上げようとする
と、回路規模が大きくなったり、或いは高速のDSP又
はCPUを用いなければならなくなる。
【0012】また、全てのサブキャリアにウェイト計算
に必要な長さをもつ既知信号系列を必要とするため、パ
ケット効率の低下を免れない(ブラインドアルゴリズム
の場合は不必要)、或いはプリアンブルの短い前記の無
線システムでは、既存のアルゴリズムを用いて最適な解
を得るのが非常に困難となる。
【0013】本発明は、上述の如き従来の課題を解決す
るためになされたもので、その目的は、広帯域でスマー
トアンテナ機能を実現するのに簡易なハードウェア構成
を有し、且つウェイト計算の処理量を低減することがで
きるスマートアンテナを用いた受信装置、スマートアン
テナを用いた受信方法及び前記受信装置の一部を構成す
るビーム形成回路を提供することである。
【0014】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1の発明の特徴は、複数のアンテナを用いて
指向性を変化させるスマートアンテナを用いた受信装置
において、受信信号をフーリエ変換して周波数領域で直
交関係にあるサブキャリアに分離するアンテナ素子数と
同数のフーリエ変換部と、前記フーリエ変換部の出力信
号から所定の中心周波数を有するパイロットサブキャリ
ア信号を抽出し、前記パイロットサブキャア周波数近辺
に中心周波数を有する複数のサブキャリア信号で構成さ
れるサブキャリア信号群毎に、前記抽出したパイロット
サブキャリア信号を用いてアンテナウェイトの計算を行
うウェイト群計算部と、前記ウェイト群計算部によって
算出されたアンテナウェイトを前記サブキャリア信号群
毎に乗積する重み付け部と、前記重み付け部によって前
記アンテナウェイトを乗積されたアンテナ数分の受信信
号をサブキャリア毎に合成する加算部と、前記加算部に
よって重み付け合成されたサブキャリア毎の信号を並列
直列変換する並直列変換部とを具備することにある。
【0015】このような構成により、すべてのサブキャ
リアに対してアンテナウェイトを得る必要はなく、サブ
キャリア群の数だけウェイトを求めればよいので、従来
に比べてウェイト計算にかかる処理量を大幅に低減でき
る。
【0016】請求項2の発明の特徴は、複数のアンテナ
を用いて指向性を変化させるスマートアンテナを用いた
受信装置において、受信信号をフーリエ変換して周波数
領域で直交関係にあるサブキャリアに分離するアンテナ
素子数と同数のフーリエ変換部と、前記フーリエ変換部
によってフーリエ変換されたサブキャリア毎の信号を時
分割で直列変換する並直列変換部と、前記並直列変換部
の出力信号から所定の中心周波数を有するパイロットサ
ブキャリア信号を間欠的に抽出するパイロット信号抽出
部と、パイロットサブキャリア周波数近辺に中心周波数
を有する複数のサブキャリア信号で構成されるサブキャ
リア信号群毎に、前記パイロット信号抽出部によって抽
出されたパイロットサブキャリア信号を用いてアンテナ
ウェイトの計算を行うウェイト群計算部と、前記ウェイ
ト群計算部によって算出されたアンテナウェイトを前記
並直列変換部から出力されるサブキャリア信号群毎に乗
積する重み付け部と、前記重み付け部によって前記アン
テナウェイトを乗積されたアンテナ数分の受信信号をサ
ブキャリア毎に合成する加算部とを具備することにあ
る。
【0017】このような構成により、ハードウェア構造
を簡単化できると共に、アンテナウェイトを求めるため
の入出力線数を少なくできるため、FFTや復調信号処
理等のLSIと別個に、スマートアンテナ機能回路とし
てアップリケタイプで実現可能であり、LSI化、低コ
スト化に大きく貢献できる。
【0018】請求項3の発明の特徴は、複数のアンテナ
を用いて指向性を変化させるスマートアンテナを用いた
受信装置において、アンテナ素子毎の受信信号に所定の
ウェイトを乗積する重み付け部と、前記アンテナ素子数
と同数の前記重み付け部の出力信号を合成する加算部
と、前記加算部の出力信号をフーリエ変換して周波数領
域で直交関係にあるサブキャリアに分離するフーリエ変
換部と、前記フーリエ変換部の出力信号から周期的に含
まれるパイロットサブキャリア信号を抽出するパイロッ
ト信号抽出部と、前記重み付け部で受信信号に乗算する
アンテナウェイトを、前記抽出されたパイロットサブキ
ャリア信号を用いて計算するウェイト計算部とを具備す
ることにある。
【0019】このような構成により、ウェイト合成のた
めの乗算器の数およびFFTの数を低減することがで
き、ハードウェア構成の簡単化が図れる。また、サブキ
ャリア数にかかわらず、求めるアンテナウェイト数がア
ンテナ素子数と一致するため、ウェイト計算にかかる処
理量を大幅に低減することができる。
【0020】請求項4の発明の特徴は、複数のアンテナ
を用いて指向性を変化させるスマートアンテナを用いた
受信方法において、フーリエ変換された受信信号から抽
出した所定のパイロットサブキャリア信号を用いてアン
テナウェイトを求めるステップと、パイロットサブキャ
リア信号を少なくともひとつ含む複数のサブキャリア信
号で構成されるサブキャリア群毎の前記フーリエ変換さ
れた受信信号に、前記求めたアンテナウェイトを周波数
領域で乗積するステップとを具備することにある。
【0021】請求項5の発明の特徴は、複数のアンテナ
を用いて指向性を変化させるスマートアンテナを用いた
受信方法において、フーリエ変換された後の時系列受信
信号からアンテナウェイトを求めるためのパイロットサ
ブキャリア信号を間欠的に抽出するステップと、パイロ
ットサブキャリア信号を少なくともひとつ含む複数のサ
ブキャリア信号で構成されるサブキャリア群毎のアンテ
ナウェイトを前記抽出されたパイロットサブキャリア信
号を用いて求めるステップと、前記求めたアンテナウェ
イトを前記サブキャリア群毎に時間的に切り替えて前記
時系列受信信号に乗積して重み付けを行うステップとを
具備することにある。
【0022】請求項6の発明の特徴は、複数のアンテナ
を用いて指向性を変化させるスマートアンテナを用いた
受信方法において、アンテナ素子毎の受信信号にアンテ
ナウェイトを乗算して重み付けを行うステップと、前記
重み付けされた信号を合成した信号をフーリエ変換した
後の時系列受信信号からアンテナウェイトを求めるため
のパイロットサブキャリア信号を間欠的に抽出するステ
ップと、前記間欠的に抽出されたパイロットサブキャリ
ア信号を用いてアンテナ素子毎に、前記重み付けのため
のアンテナウェイトを求めるステップとを具備すること
にある。
【0023】請求項7の発明の特徴は、アンテナ素子毎
にデジタル化された受信信号を入力する入力部と、前記
入力部から入力された受信信号より所定のパイロットサ
ブキャリア信号を間欠的に抽出するパイロット信号抽出
部と、パイロットサブキャリア周波数近辺に中心周波数
を有する複数のサブキャリア信号で構成されるサブキャ
リア信号群毎に、前記パイロット信号抽出部より抽出さ
れたパイロットサブキャリア信号を用いてアンテナウェ
イトの計算を行うウェイト群計算部と、前記算出された
パイロットサブキャリア信号群毎のアンテナウェイトを
前記入力部から入力されたアンテナ素子毎の受信信号に
乗積する重み付け部と、前記重み付け部によって前記ア
ンテナウェイトを乗積されたアンテナ数分の受信信号を
パイロットサブキャリア毎に合成する加算部と、前記パ
イロット信号抽出部及び前記ウェイト群計算部にタイミ
ング信号を供給するタイミング信号制御部とを具備する
ことにある。
【0024】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に
基づいて説明する。ここで、下記のすべての実施例にお
いて、簡単のため、アンテナおよび受信系が3系統、サ
ブキャリア数9、サブキャリア群3として説明している
が、それら系の数、サブキャリア数あるいはサブキャリ
ア群の数を変更してもその動作原理および効果は変わら
ない。またFFTは、離隔フーリエ変換(DfT)を行
うものであれば、その計算処理方法は限定されない。
【0025】図1は本発明のスマートアンテナを用いた
受信装置の第1の実施形態に係る構成を示したブロック
図である。本実施形態の受信装置は、アンテナ101a
〜101cと、受信した無線周波数信号に対してフィル
タリング、低雑音増幅、周波数変換、直交復調等を施す
高周波受信回路(RF RX)102a〜102cと、
ベースバンドアナログ信号をディジタル信号に変換する
A/D変換器(ADC)103a〜103cと、FFT
入力のために信号を直並列変換するS/P変換器104
a〜104cと、デイジタル信号に対してFFT処理を
施すFFT105a〜105cと、FFTの入出力およ
びウェイト群計算部のタイミング制御を行うタイミング
制御部111と、FFT出力からパイロットサブキャリ
ア信号を抽出し、各サブキャリア群毎のアンテナウェイ
ト群を求めるウェイト群計算部112と、各アンテナウ
ェイトをサブキャリア群毎に重み付けをする重み付け器
106a〜108a、106b〜108b、106c〜
108cと、各サブキャリア毎に重み付けられた3受信
系の受信信号を合成する加算器109と、FFT出力を
重み付け合成した各サブキャリア信号を直列時系列信号
に変換するP/S変換器110とから構成される。
【0026】次に本実施形態の動作について説明する。
まず、アンテナ101a〜101cで受信されたOFD
M信号は、高周波受信回路102a〜102cにおい
て、無線周波数帯でフィルタリング、低雑音増幅、周波
数変換等が行われ、中間周波数帯にてフィルタリング、
直交復調、AGC等が行われた後、A/D変換器103
a〜103cにてデイジタル信号に変換される。このデ
ィジタル信号は、FFT入力のためにS/P変換器10
4a〜104cにて直並列変換され、FFT105a〜
105cでフーリエ変換される。これにより、直交周波
数領域に拡散されていた信号系列が各サブキャリア毎に
分離される。
【0027】ここで、各サブキャリア帯域が比較的広い
と、すべてのサブキャリアに同じアンテナウェイトで重
み付けした場合、離れたサブキャリア間の中心周波数偏
差のために、各サブキャリア毎に得られる指向性パター
ンが異なり、所望波方向へのビーム利得が低下したり、
干渉波方向へのヌルが形成されずに特性を劣化させる要
因になることがある。しかし、すべてのサブキャリアに
対してアンテナウェイトを求めると、その計算量が膨大
となり現実的でない。そこで、サブキャリア間の周波数
偏差による指向性パターン変化が致命的にならない程度
に離れた中心周波数をもつサブキャリアをまとめてサブ
キャリア群とし、サブキャリア群を形成する各サブキャ
リアの信号には同じウェイトで重み付けする。
【0028】例えば、本実施形態では、9個のサブキャ
リアのうち周波数の高いサブキャリアから順にS1、
…、S9としたとき、S2、S5、S8に含まれる情報
系列が既知であるパイロットサブキャリアが存在すると
仮定すると、S1〜S3、S4〜S6、S7〜S9をそ
れぞれサブキャリア群とする。また、それぞれ重み付け
するアンテナウェイトをW1、W2、W3とし、これら
のウェイト群はパイロットサブキャリアS2、S5、S
8によってウェイト群計算部112で計算される。この
とき、FFT105a〜105cの入出力タイミングお
よびウェイト群計算部112のウェイ卜計算に用いる信
号のタイミングはタイミング制御部111において検
出、制御される。各受信系において同じ時刻の出力信号
を抽出するようにタイミング制御部111からウェイト
群計算部112へタイミング制御信号が送られる。ウェ
イト群計算部112で求められたサブキャリア群毎のア
ンテナウェイトW1、W2、W3は重み付け器106a
〜108a、106b〜108b、106c〜108c
で乗積され、加算器109においてアンテナ素子分ずつ
合成される。
【0029】最後に、サブキャリア毎に重み付け合成さ
れた信号は、P/S変換器110によって時系列の直列
信号へと変換される。これにより、各サブキャリア毎に
所望の指向性パターンを有する信号が得られる。ウェイ
ト群計算部112では、既知情報が連続的に含まれるパ
イロットサブキャリア信号を用いることができるため、
ブラインドアルゴリズムに限らず、LMS(Least Mean
Squares)やSMI(Sample Matrix Inverse)、RLS
(Recursive Least Square)といったMMSE(Minimu
m Mean Square Error:最小平均2乗誤差)基準のビーム
形成アルゴリズム等が利用できる。
【0030】上記のように本実施形態のスマートアンテ
ナを用いた受信装置では、すべてのサブキャリアに対し
てアンテナウェイトを得る必要はなく、幾つかのサブキ
ャリアを纏めてサブキャリア群とし、これらサブキャリ
ア群の数だけウェイトを求めればよいので、ウェイト計
算にかかる処理量を大幅に低減できる。これにより、回
路規模を大きくすることなく、或いは超高速のCPUな
どを用いなくとも、信号をリアルタイム処理することが
できる。
【0031】また、変調方式や誤り訂正符号化方式に依
存しない指向性制御が実現できる。更に、アンテナ群に
含まれるサブキャリア数は、サブキャリア信号帯域やO
FDMキャリア周波数帯に依存するため、復号後の誤り
率特性とウェイト計算処理量のトレードオフを考慮して
決めることが考えられる。
【0032】図2は本発明のスマートアンテナを用いた
受信装置の第2の実施形態に係る構成を示したブロック
図である。本実施形態の受信装置は、アンテナ201a
〜201cと、受信した無線周波数信号に対してフィル
タリング、低雑音増幅、周波数変換、直交復調等を施す
高周波受信回路(RF RX)202a〜202cと、
ベースバンドアナログ信号をデイジタル信号に変換する
A/D変換器(ADC)203a〜203cと、デイジ
タル信号に対してFFT処理を施すFFT205a〜2
05cと、これらFFTへの入出力のために直列並列変
換を行うS/P変換器204a〜204cおよびパラレ
ル信号をシリアル信号に変換するP/S変換器206a
〜206cと、FFT出力から間欠的にパイロットサブ
キャリア信号を抽出するパイロット信号抽出回路(Gate
circuit)210と、FFTの入出力タイミングおよび
パイロット信号抽出タイミングの制御を行うタイミング
制御部209と、抽出されたパイロット信号を用いて各
サブキャリア群毎のアンテナウェイト群を求めるウェイ
ト群計算部211と、各アンテナウェイトをサブキャリ
ア群毎に時分割で重み付けをする重み付け器207a〜
207cと、重み付けられた3系統の受信信号を加算す
る加算器208とから構成される。
【0033】次に本実施形態の信号受信時の動作につい
て説明する。まず、アンテナ201a〜201cで受信
されたOFDM信号は、高周波受信回路202a〜20
2cにおいて、無線周波数帯でフィルタリング、低雑音
増幅、周波数変換等が行われ、中間周波数帯にてフィル
タリング、直交復調、AGC等が行われた後、A/D変
換器203a〜203cにてデイジタル信号に変換され
る。このデイジタル信号は、FFT入力のためにS/P
変換器204a〜204cにて直並列変換され、FFT
205a〜205cでフーリエ変換された後、P/S変
換器206a〜206cによって時系列の直列信号へと
変換される。これにより、直交周波数領域に拡散されて
いた信号系列が各サブキャリア毎に分離され、巡回的に
時系列で逐次出力される。
【0034】一方、パイロット信号抽出回路210で
は、FFTされた信号から間欠的にパイロットサブキャ
リア信号を抽出し、ウェイト群計算部211にて各サブ
キャリア群毎に所望の指向性バターンを形成するアンテ
ナウェイトを求める。このとき、FFTの入出力タイミ
ングおよびパイロット信号抽出タイミングはタイミング
制御部209において検出、制御される。また、アンテ
ナウェイトの計算は、第1の実施形態と同様に様々なビ
ーム形成アルゴリズムによって実現できる。
【0035】求めたアンテナウェイト群は、重み付け器
207a〜207cにて受信信号に乗積され、加算器2
08によって合成される。これにより、各サブキャリア
毎に所望の指向性パターンを有する信号が得られる。
【0036】本実施形態は、パイロット信号をFFTし
た後の並直列変換した直列信号からパイロット信号抽出
回路210により間欠的にパイロット信号を抽出してい
るところに特徴がある。以下にパイロット信号抽出回路
210の動作について説明する。
【0037】図3に上記したパイロット信号抽出回路2
10の原理を示す。FFT後のP/S変換出力信号は各
サブキャリアの1OFDMシンボルが9倍のシンボルレ
ートで時間的に順番に並べられて時系列となる。パイロ
ット信号抽出回路210は、同じOFDMシンボルに含
まれる9シンボルの時系列(直列)信号が同回路に完全
に入力されたときに、パイロットサブキャリアに相当す
るシンボルだけを抽出する構成をもつ。そのため、各O
FDMシンボルタイミングを示す制御クロックおよびパ
イロットサブキャリアが含まれる位置に関する情報がタ
イミング制御部209から渡される。
【0038】例えば、第1の実施形態と同様に、9個の
サブキャリアのうち周波数の高いサブキャリアから順に
S1、…、S9とし、S2、S5、S8がパイロットサ
ブキャリアとすると、FFT後のP/S変換出力は時間
的に3シンボルおきにパイロット信号が含まれることに
なる。抽出されたパイロット信号は各ウェイト群を求め
るために、一旦メモリ301〜303に蓄積される。ま
た、ウェイトを乗積する際には、ウェイト群計算部21
1から重み付け器207a〜207cへ値が渡される時
に、サブキャリア群毎にウェイトが周期的に変化するよ
うにタイミング制御が行われる。
【0039】上記のように本実施形態のスマートアンテ
ナを用いた受信装置は、パイロット信号をFFTした後
の並列直列変換した直列信号からパイロット信号抽出回
路210により間欠的にパイロット信号を抽出し、これ
らパイロット信号を用いて重み付け計算をし、その計算
結果によりアンテナ201a〜201c対応の前記直列
信号に重み付けを行う構成のため、従来に比べて大幅な
処理量低減が図れる。さらに、ウェイトを求めるための
入出力線数が少なくて済むため、FFTや復調信号処埋
等のLSIと別個に、スマートアンテナ機能回路として
アップリケタイプで実現可能であり、LSI化、低コス
ト化に貢献できる。また、パイロット信号抽出回路21
0、およびウェイト群計算部211から渡されるサブキ
ャリア群ウェイトの設定タイミングを変更することによ
り、サブキャリア群のグルーピングの変更が容易になる
利点もある。また、パイロット信号抽出回路210に入
力されるタイミング制御信号の情報を工夫すると、パイ
ロットサブキャリアの信号を連続的にすべてのアンテナ
素子分抽出するのではなく、適当な間隔で間引いて抽出
することにより、処理レートを低減することが可能とな
る。こうした場合、ウェイトを求めるのに時間はかかる
が、パイロット信号抽出回路210あるいは後続のウェ
イト群計算部211の回路規模に制限がある場合に有効
である。また動作クロックを低下させることができ、消
費電力やコストの面でも有利になる。
【0040】尚、図2の点線で示した部分50は上述し
たアップリケタイプとして独立させることができ、ビー
ム形成回路と称して、独立したチップとすることができ
る。
【0041】図4は本発明のスマートアンテナを用いた
受信装置の第3の実施形態に係る構成を示したブロック
図である。本実施形態の受信装置は、アンテナ401a
〜401cと、受信した無線周波数信号に対してフィル
タリング、低雑音増幅、周波数変換、直交復調等を施す
高周波受信回路(RF RX)402a〜402cと、
各アンテナ素子毎にアンテナウェイトを乗積する重み付
け器404a〜404bと、重み付けられた3系統の受
信信号を加算する加算器405と、重み付け合成された
受信信号をパラレル信号に変換するS/P変換器406
と、重み付け合成された受信信号に対してFFT処理を
施すFFT407と、FFTされた信号をシリアル信号
に変換するP/S変換器408と、FFTの入出力タイ
ミングおよびパイロット信号抽出タイミングの制御を行
うタイミング制御部409と、FFTされた信号から問
欠的にパイロットサブキャリア信号およびプリアンブル
信号を抽出するパイロット信号抽出回路(Gate circui
t)410と、抽出されたパイロット信号およびプリア
ンブル信号を用いてアンテナウェイトを求めるウェイト
計算部411とから構成される。
【0042】次に本実施形態の信号受信時の動作につい
て説明する。まず、アンテナ401a1〜401bで受
信されたOFDM信号は、高周波受信回路402a〜4
02cにおいて、無線周波数帯でフィルタリング、低雑
音増幅、周波数変換等が行われ、中間周波数帯にてフィ
ルタリング、直交復調、AGC等が行われた後、重み付
け器404a〜404c、加算器405によって各アン
テナ素子毎に別に求めたアンテナウェイトを乗積して合
成する。本例では一つのアンテナ素子に対してーつのア
ンテナウェイトを乗積する。
【0043】その後、FFT407により重み付け形成
された受信信号に対してフーリエ変換処理を施し、所望
の指向性パターンで受信された時系列信号を得る。一
方、パイロット信号抽出回路410では、FFT407
の出力信号から間欠的にパイロットサブキャリア信号と
各サブキャリアに含まれる既知のプリアンブル信号を抽
出し、ウェイト計算部411にて所望の指向性パターン
を形成するアンテナウェイトを計算する。このとき、F
FTの入出力タイミングおよびパイロット信号抽出タイ
ミングはタイミング制御部409において検出、制御さ
れる。また、アンテナウェイトの計算は、FFT後の時
系列に連続的に含まれるプリアンブル信号を用いて初期
ウェイトを求め、その後、伝搬路状態の時間的変動に追
従するために、周期的に存在するパイロットサブキャリ
ア信号を用いてアンテナウェイトを更新する。求めたア
ンテナウェイトは、FFT前段にある重み付け器404
a〜404cにて受信信号に乗積される。
【0044】本実施形態によれば、アンテナ素子数分の
アンテナウェイトを求めて重み付け合成した受信信号を
FFT化して、その後、パイロット信号を抽出してウェ
イト計算を行うため、1種類のウェイト計算を行えばよ
く、ウェイト計算にかかる処理量を大幅に低減できると
共に、ウェイトを重み付け合成するための乗算器および
加算器の数を減らせることができ、更に、FFTが一つ
で済むという利点があり、回路規模を小さくすることが
できる。また、ウェイトの切替がないため、タイミング
制御が簡単になり、タイミング制御系を簡単化でき、こ
の点からも回路規模を小さくすることができる。
【0045】但し、本例は、干渉波やマルチパスがほと
んど存在しない静的な伝搬路環境である場合、若しくは
OFDMの使用帯域が伝搬路のコヒーレント帯域幅より
狭い場合という条件が必要で、このような条件を満足す
る際には、キャリア数にかかわらず、各アンテナ素子に
ーつのアンテナウェイトを用いても、サブキャリア間の
中心周波数偏差による指向性パターンのずれは問題にな
らないため、大幅なウェイト計算量低減およびハードウ
ェア構成の簡単化の点で有効である。
【0046】また、404a〜404c,405による
重み付け合成は図4の例ではデジタル信号に対してであ
るがアナログ信号に対しても処理可能である。例えばア
ナログ信号処理の場合、重み付け器404a〜404c
を移相器および増幅器(減衰器)を用いて実現すること
ができ、この場合は重み付け器の後段にA/D変換器を
挿入する構成となる。
【0047】尚、本発明は上記実施形態に限定されるこ
となく、その要旨を逸脱しない範囲において、具体的な
構成、機能、作用、効果において、他の種々の形態によ
っても実施することができる。
【0048】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
れば、FFT出力のパイロットサブキャリアを用いてア
ンテナウェイトを計算し、予め定められたサブキャリア
群の各サブキャリア信号を同じウェイトで重み付け合成
する構成をとることによって、すべてのサブキャリアに
対してアンテナウェイトを得る必要はなく、サブキャリ
ア群の数だけウェイトを求めればよいので、ウェイト計
算にかかる処理量を大幅に低減できる。
【0049】または、本発明によれば、アンテナウェイ
トを求めるためのパイロット信号抽出、および重み付け
合成をFFT後段で時系列に基づいて行うことにより、
ハードウエア構造を簡単化できる利点がある。さらに、
この場合、アンテナウェイトを求めるための入出力線数
が少なくてすむため、FFTや復調信号処理等のLSI
と別個に、スマートアンテナ機能回路としてアップリケ
タイプで実現可能であり、LSI化、低コスト化に大き
く貢献できる。
【0050】または、FFT前段にアンテナウェイト重
み付け合成部を配置することによって、ウェイト合成の
ための乗算器の数およびFFTの数を低減することがで
き、ハードウェア構成の簡単化が図れる。また、サブキ
ャリア数に拘らず、求めるアンテナウェイト数がアンテ
ナ素子数と一致するため、ウェイト計算にかかる処理量
を大幅に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のスマートアンテナを用いた受信装置の
第1の実施形態に係る構成を示したブロック図である。
【図2】本発明のスマートアンテナを用いた受信装置の
第2の実施形態に係る構成を示したブロック図である。
【図3】図2に示したパイロット信号抽出回路の動作原
理を説明する図である。
【図4】本発明のスマートアンテナを用いた受信装置の
第3の実施形態に係る構成を示したブロック図である。
【図5】従来のスマートアンテナを用いた受信装置の構
成例を示したブロック図である。
【図6】従来のOFDM送信装置の概略構成を示したブ
ロック図である。
【図7】従来のOFDM受信装置の概略構成を示したブ
ロック図である。
【図8】OFDM方式における送信信号の周波数−時間
系列フレーム構成例を示した図である。
【符号の説明】
50 ビーム形成回路 101a〜101c、201a〜201c、401a〜
401c アンテナ 102a〜102c、202a〜202c、402a〜
402c 高周波受信回路 103a〜103c、203a〜203c、403a〜
403c A/D変換器 104a〜104c、204a〜204c、406 S
/P変換器 105a〜105c、205a〜205c、407 F
FT 106a〜106c、107a〜107c、108a〜
108c、207a〜207c、404a〜404c
重み付け器 109a〜109i、208、405 加算器 110、206a〜206c、408 P/S変換器 111、209、409 タイミング制御部 112、211、411 ウェイト群計算部 210、410 パイロット信号抽出回路 301、302、303 メモリ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 5J021 AA05 AA06 CA06 DB02 DB03 EA04 FA14 FA15 FA16 FA17 FA20 FA26 FA29 FA30 FA32 GA02 HA05 HA10 5K022 DD01 DD13 DD18 DD19 DD33 5K059 AA12 CC09 DD10 DD31 EE02

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のアンテナを用いて指向性を変化さ
    せるスマートアンテナを用いた受信装置において、 受信信号をフーリエ変換して周波数領域で直交関係にあ
    るサブキャリアに分離するアンテナ素子数と同数のフー
    リエ変換部と、 前記フーリエ変換部の出力信号から所定の中心周波数を
    有するパイロットサブキャリア信号を抽出し、前記パイ
    ロットサブキャリア周波数近辺に中心周波数を有する複
    数のサブキャリア信号で構成されるサブキャリア信号群
    毎に、前記抽出したパイロットサブキャリア信号を用い
    てアンテナウェイトの計算を行うウェイト群計算部と、 前記ウェイト群計算部によって算出されたアンテナウェ
    イトを前記サブキャリア信号群毎に乗積する重み付け部
    と、 前記重み付け部によって前記アンテナウェイトを乗積さ
    れたアンテナ数分の受信信号をサブキャリア毎に合成す
    る加算部と、 前記加算部によって重み付け合成されたサブキャリア毎
    の信号を並列直列変換する並直列変換部と、 を具備することを特徴とするスマートアンテナを用いた
    受信装置。
  2. 【請求項2】 複数のアンテナを用いて指向性を変化さ
    せるスマートアンテナを用いた受信装置において、 受信信号をフーリエ変換して周波数領域で直交関係にあ
    るサブキャリアに分離するアンテナ素子数と同数のフー
    リエ変換部と、 前記フーリエ変換部によってフーリエ変換されたサブキ
    ャリア毎の信号を時分割で直列変換する並直列変換部
    と、 前記並直列変換部の出力信号から所定の中心周波数を有
    するパイロットサブキャリア信号を間欠的に抽出するパ
    イロット信号抽出部と、 パイロットサブキャリア周波数近辺に中心周波数を有す
    る複数のサブキャリア信号で構成されるサブキャリア信
    号群毎に、前記パイロット信号抽出部によって抽出され
    たパイロットサブキャリア信号を用いてアンテナウェイ
    トの計算を行うウェイト群計算部と、 前記ウェイト群計算部によって算出されたアンテナウェ
    イトを前記並直列変換部から出力されるサブキャリア信
    号群毎に乗積する重み付け部と、 前記重み付け部によって前記アンテナウェイトを乗積さ
    れたアンテナ数分の受信信号をサブキャリア毎に合成す
    る加算部と、 を具備することを特徴とするスマートアンテナを用いた
    受信装置。
  3. 【請求項3】 複数のアンテナを用いて指向性を変化さ
    せるスマートアンテナを用いた受信装置において、 アンテナ素子毎の受信信号に所定のウェイトを乗積する
    重み付け部と、 前記アンテナ素子数と同数の前記重み付け部の出力信号
    を合成する加算部と、 前記加算部の出力信号をフーリエ変換して周波数領域で
    直交関係にあるサブキャリアに分離するフーリエ変換部
    と、 前記フーリエ変換部の出力信号から周期的に含まれるパ
    イロットサブキャリア信号を抽出するパイロット信号抽
    出部と、 前記重み付け部で受信信号に乗算するアンテナウェイト
    を、前記抽出されたパイロットサブキャリア信号を用い
    て計算するウェイト計算部と、 を具備することを特徴とするスマートアンテナを用いた
    受信装置。
  4. 【請求項4】 複数のアンテナを用いて指向性を変化さ
    せるスマートアンテナを用いた受信方法において、 フーリエ変換された受信信号から抽出した所定のパイロ
    ットサブキャリア信号を用いてアンテナウェイトを求め
    るステップと、 パイロットサブキャリア信号を少なくともひとつ含む複
    数のサブキャリア信号で構成されるサブキャリア群毎の
    前記フーリエ変換された受信信号に、前記求めたアンテ
    ナウェイトを周波数領域で乗積するステップと、 を具備することを特徴とするスマートアンテナを用いた
    受信方法。
  5. 【請求項5】 複数のアンテナを用いて指向性を変化さ
    せるスマートアンテナを用いた受信方法において、 フーリエ変換された後の時系列受信信号からアンテナウ
    ェイトを求めるためのパイロットサブキャリア信号を間
    欠的に抽出するステップと、 パイロットサブキャリア信号を少なくともひとつ含む複
    数のサブキャリア信号で構成されるサブキャリア群毎の
    アンテナウェイトを前記抽出されたパイロットサブキャ
    リア信号を用いて求めるステップと、 前記求めたアンテナウェイトを前記サブキャリア群毎に
    時間的に切り替えて前記時系列受信信号に乗積して重み
    付けを行うステップと、 を具備することを特徴とするスマートアンテナを用いた
    受信方法。
  6. 【請求項6】 複数のアンテナを用いて指向性を変化さ
    せるスマートアンテナを用いた受信方法において、 アンテナ素子毎の受信信号にアンテナウェイトを乗算し
    て重み付けを行うステップと、 前記重み付けされた信号を合成した信号をフーリエ変換
    した後の時系列受信信号からアンテナウェイトを求める
    ためのパイロットサブキャリア信号を間欠的に抽出する
    ステップと、 前記間欠的に抽出されたパイロットサブキャリア信号を
    用いてアンテナ素子毎に、前記重み付けのためのアンテ
    ナウェイトを求めるステップと、 を具備することを特徴とするスマートアンテナを用いた
    受信方法。
  7. 【請求項7】 アンテナ素子毎にデジタル化された受信
    信号を入力する入力部と、 前記入力部から入力された受信信号より所定のパイロッ
    トサブキャリア信号を間欠的に抽出するパイロット信号
    抽出部と、 パイロットサブキャリア周波数近辺に中心周波数を有す
    る複数のサブキャリア信号で構成されるサブキャリア信
    号群毎に、前記パイロット信号抽出部より抽出されたパ
    イロットサブキャリア信号を用いてアンテナウェイトの
    計算を行うウェイト群計算部と、 前記算出されたパイロットサブキャリア信号群毎のアン
    テナウェイトを前記入力部から入力されたアンテナ素子
    毎の受信信号に乗積する重み付け部と、 前記重み付け部によって前記アンテナウェイトを乗積さ
    れたアンテナ数分の受信信号をパイロットサブキャリア
    毎に合成する加算部と、 前記パイロット信号抽出部及び前記ウェイト群計算部に
    タイミング信号を供給するタイミング信号制御部と、 を具備することを特徴とするビーム形成回路。
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