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WO2019234932A1 - 無線送信装置、無線受信装置、無線通信装置、無線通信システムおよび無線送信方法 - Google Patents

無線送信装置、無線受信装置、無線通信装置、無線通信システムおよび無線送信方法 Download PDF

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WO2019234932A1
WO2019234932A1 PCT/JP2018/022103 JP2018022103W WO2019234932A1 WO 2019234932 A1 WO2019234932 A1 WO 2019234932A1 JP 2018022103 W JP2018022103 W JP 2018022103W WO 2019234932 A1 WO2019234932 A1 WO 2019234932A1
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WO
WIPO (PCT)
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signal
known signal
wireless
transmission device
unit
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2018/022103
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English (en)
French (fr)
Inventor
周作 梅田
進二 増田
和雅 鈴木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to JP2018557061A priority patent/JP6501987B1/ja
Priority to PCT/JP2018/022103 priority patent/WO2019234932A1/ja
Priority to CN201880094259.3A priority patent/CN112219376B/zh
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless transmission device, a wireless reception device, a wireless communication device, a wireless communication system, and a wireless transmission method that perform wireless communication.
  • a certain wireless device transmits a signal transmitted from another wireless device other than the desired wireless device. May be received simultaneously.
  • the other wireless device becomes an interference source, and a signal transmitted from the other wireless device becomes an interference signal.
  • Patent Literature 1 when a reception radio station receives an interference signal from another transmission radio station in the same radio system together with a desired signal from a desired transmission radio station in the same radio system, interference due to the interference signal is disclosed.
  • a technique for detecting a component and removing the influence of an interference signal is disclosed.
  • the receiving radio station described in Patent Document 1 can remove only the influence due to the interference signal from the transmitting radio station in the same radio system. For this reason, the receiving radio station described in Patent Document 1 has a problem that the influence of interference signals from radio devices of an irrelevant radio system cannot be removed.
  • the receiving radio station described in Patent Document 1 is generated for a short time at an interference signal that affects only a specific frequency such as CW (Continuous Wave), and at a timing at which a frequency deviation and time synchronization timing are estimated. There is a possibility that an interference signal to be received is received, and there is a problem that the influence of such an interference signal cannot be removed.
  • the present invention has been made in view of the above, and in an environment where a plurality of wireless communication systems coexist in the same frequency band, a wireless transmission device that transmits a signal capable of removing the influence of an interference signal by a wireless reception device.
  • An object is to obtain a transmission device.
  • the wireless transmission device performs mapping so that subcarriers that transmit a first signal that is not 0 in symbols in the same time zone do not overlap.
  • a known signal generation unit that generates the known signal and the second known signal is provided.
  • the wireless transmission device includes an inverse discrete Fourier transform unit that converts each of the first known signal and the second known signal from a frequency domain signal to a time domain signal.
  • the wireless transmission device includes a guard interval insertion unit that inserts a guard interval into each of the first known signal and the second known signal converted into a time domain signal.
  • the wireless transmission device includes: a first transmission antenna that transmits a first known signal in which a guard interval is inserted; and a second transmission antenna that transmits a second known signal in which a guard interval is inserted. It is characterized by providing.
  • the wireless transmission device can transmit a signal capable of removing the influence of an interference signal by the wireless reception device in an environment where a plurality of wireless communication systems coexist in the same frequency band. Play.
  • FIG. 1 shows the structural example of the radio
  • FIG. 2nd known signal which are produced
  • FIG. The flowchart which shows the process which the radio
  • FIG. 1 Flowchart illustrating reception processing of the wireless reception device according to the first embodiment
  • wireless receiver is comprised with exclusive hardware
  • wireless transmitter which concerns on Embodiment 1 is equipped is comprised with the control circuit provided with a processor
  • FIG. The figure which shows the example of insertion of the 2nd null signal with respect to the 1st known signal and the 2nd known signal in the null insertion part of the radio
  • wireless transmitter which concerns on Embodiment 2 inserts and transmits a 2nd null signal to a 1st known signal and a 2nd known signal 7 is a flowchart showing reception processing of the wireless reception apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. The figure which shows the 1st example of the radio
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system 100a according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the wireless communication system 100a includes a wireless transmission device 110a and a wireless reception device 120a.
  • the wireless communication system 100a is assumed to be in an environment where the same frequency band as that of another wireless communication system (not shown) coexists.
  • the wireless reception device 120a receives, in addition to a desired signal transmitted from the wireless transmission device 110a, an interference signal such as a signal transmitted from a wireless device included in another wireless communication system, CW, and short-time interference. May also receive.
  • the wireless transmission device 110a includes transmission antennas 111a and 111b, a known signal generation unit 112, an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 113a and 113b, and a GI (Guard Interval) insertion unit 114a and 114b.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • GI Guard Interval
  • the known signal generation unit 112 generates the first known signal 130a and the second known signal 130b in the frequency domain modulated by the frequency orthogonal division multiplexing method, that is, the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) method. Details of the first known signal 130a and the second known signal 130b will be described later.
  • the first known signal 130a and the second known signal 130b may be collectively referred to as a known signal 130.
  • the IDFT unit 113a converts the first known signal 130a from a frequency domain signal to a time domain signal by performing an inverse discrete Fourier transform process on the first known signal 130a generated by the known signal generation unit 112. It is an inverse discrete Fourier transform unit.
  • the IDFT unit 113b converts the second known signal 130b from a frequency domain signal to a time domain signal by performing an inverse discrete Fourier transform process on the second known signal 130b generated by the known signal generation unit 112. It is an inverse discrete Fourier transform unit.
  • the wireless transmission device 110a includes an IDFT unit for each of the first known signal 130a and the second known signal 130b, but this is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the wireless transmission device 110a includes an IDFT unit that is one inverse discrete Fourier transform unit, and one IDFT unit performs an inverse discrete Fourier transform process on the first known signal 130a and the second known signal 130b. Also good.
  • the GI insertion unit 114a is a guard interval insertion unit that inserts a guard interval (GI) between symbols of the first known signal 130a converted from a frequency domain signal to a time domain signal by the IDFT unit 113a.
  • the GI insertion unit 114b is a guard interval insertion unit that inserts a guard interval between symbols of the second known signal 130b converted from a frequency domain signal to a time domain signal by the IDFT unit 113b.
  • the symbols of the first known signal 130 a and the second known signal 130 b are OFDM symbols generated by the known signal generation unit 112. In FIG.
  • the wireless transmission device 110a includes a GI insertion unit for each of the first known signal 130a and the second known signal 130b converted into a time domain signal, but is not limited thereto.
  • the wireless transmission device 110a includes a GI insertion unit that is one guard interval insertion unit, and the one GI insertion unit performs the first known signal 130a and the second known signal 130b that are converted into time domain signals.
  • a guard interval may be inserted.
  • the transmission antenna 111a is a first transmission antenna that transmits the first known signal 130a in which the guard interval is inserted by the GI insertion unit 114a.
  • the transmission antenna 111b is a second transmission antenna that transmits the second known signal 130b in which the guard interval is inserted by the GI insertion unit 114b.
  • the wireless transmission device 110a transmits the first known signal 130a and the second known signal 130b using the two transmission antennas 111a and 111b. In FIG. 1, in the wireless transmission device 110a, only components necessary for the description of the present embodiment are described, and descriptions of general components are omitted.
  • the wireless transmission device 110a receives a known signal (not shown) other than the first known signal 130a and the second known signal 130b so that the wireless reception device 120a can detect the first known signal 130a and the second known signal 130b. You may also send it.
  • the wireless reception device 120a includes reception antennas 121a and 121b, a signal detection unit 122, and a timing estimation unit 123.
  • the reception antenna 121a receives a signal including the first known signal 130a and the second known signal 130b transmitted from the wireless transmission device 110a, and receives the received signal, which is the received signal, as a signal detection unit 122 and a timing estimation unit 123.
  • 1 is a first receiving antenna that outputs to.
  • the reception antenna 121b receives a signal including the first known signal 130a and the second known signal 130b transmitted from the wireless transmission device 110a, and receives the received signal that is the received signal as a signal detection unit 122 and a timing estimation unit 123.
  • 2 is a second receiving antenna that outputs to.
  • the wireless reception device 120a receives the first known signal 130a and the second known signal 130b using a plurality of receiving antennas, in the example of FIG. 1, two receiving antennas 121a and 121b.
  • the signal detection unit 122 detects the arrival of a desired received signal, that is, the first known signal 130a and the second known signal 130b in the present embodiment. For example, the signal detection unit 122 measures a received power value and determines whether the first known signal 130a and the second known signal 130b are received or an interference signal is received based on the received power value. To do. The signal detection unit 122 receives the first known signal 130a and the second known signal 130b by using known signals other than the first known signal 130a and the second known signal 130b, or receives an interference signal. You may determine whether you are doing.
  • the timing estimation unit 123 transmits the signal from the wireless transmission device 110a included in the reception signals received by the reception antennas 121a and 121b.
  • the frequency deviation of the carrier frequency with the wireless transmission device 110a is estimated, and the time synchronization timing such as the symbol start timing with the wireless transmission device 110a is calculated.
  • the timing estimation unit 123 estimates the frequency deviation and the time synchronization timing by, for example, correlation processing using a guard interval included in the first known signal 130a and the second known signal 130b.
  • the timing estimation unit 123 may estimate the frequency deviation and the time synchronization timing using pilot signals included in the first known signal 130a and the second known signal 130b together with the guard interval.
  • the timing detection unit 122 detects the first known signal 130a and the second known signal 130b, and the timing estimation unit 123 further performs demodulation processing because the accuracy is insufficient to perform demodulation processing.
  • the timing for accurately performing the above is estimated.
  • the functions of the signal detection unit 122 and the timing estimation unit 123 may be the same as those of the conventional one. In FIG. 1, only the components necessary for the description of the present embodiment are described in the wireless reception device 120a, and descriptions of general components are omitted.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the first known signal 130a and the second known signal 130b generated by the known signal generation unit 112 of the wireless transmission device 110a according to the first embodiment.
  • the vertical direction indicates subcarriers or frequencies, and the horizontal direction indicates time or symbols.
  • one column for example, a column represented by c 0,0 , N, c 0,2 , N,...
  • the symbol generated by the known signal generation unit 112 is an OFDM symbol as described above.
  • the signal represented by ct, n is a known signal mapped to the nth subcarrier of the tth symbol, and is a first signal 131 that is not zero.
  • FIG. 2 the vertical direction indicates subcarriers or frequencies, and the horizontal direction indicates time or symbols.
  • one column for example, a column represented by c 0,0 , N, c 0,2 , N,...
  • the symbol generated by the known signal generation unit 112 is an OFDM symbol as described above.
  • a signal represented by N is a first null signal 132a having a signal strength of zero.
  • the first known signal 130a is a signal transmitted via the IDFT unit 113a, the GI insertion unit 114a, and the transmission antenna 111a
  • the second known signal 130b is the IDFT unit 113b, GI. This signal is transmitted through the insertion unit 114b and the transmission antenna 111b.
  • the known signal generation unit 112 includes a subcarrier to which the first signal 131 is mapped in the first known signal 130 a and the first in the second known signal 130 b in the same time period symbol.
  • the first signal 131 and the first null signal 132a are mapped so that the subcarrier to which the signal 131 is mapped is not covered.
  • the known signal generation unit 112 performs the same subcarrier as the subcarrier in which the first signal 131 is mapped to the first known signal 130a with respect to the second known signal 130b in the symbols in the same time period.
  • the first null signal 132a is mapped to the carrier.
  • the known signal generation unit 112 uses the same subcarrier as the subcarrier obtained by mapping the first signal 131 to the second known signal 130b with respect to the first known signal 130a in the same time period symbol. Maps the first null signal 132a.
  • the known signal generation unit 112 may use a part of the plurality of first signals 131 as the above-described pilot signal.
  • the known signal generator 112 has two branches, outputs the first known signal 130a from the branch # 0, and outputs the second known signal 130b from the branch # 1.
  • the wireless reception device 120a receives an interference signal such as CW together with the first known signal 130a and the second known signal 130b transmitted from the wireless transmission device 110a, one transmission antenna is provided for each symbol unit. Only the known signal transmitted from the receiver is affected by CW, and the known signal transmitted from the other transmitting antenna is not affected by CW. Therefore, in the wireless reception device 120a, the signal detection unit 122 and the timing estimation unit 123 estimate the frequency deviation and time synchronization timing for each known signal transmitted from each transmission antenna, and are known signals that are not affected by CW. By adopting the frequency deviation and time synchronization timing estimated based on the above, it is possible to reduce the influence of CW.
  • FIG. 3 is a flowchart showing processing in which radio transmitting apparatus 110a according to Embodiment 1 transmits first known signal 130a and second known signal 130b.
  • the known signal generation unit 112 maps the first known signal 130a and the second known signal that are mapped so that the subcarriers that transmit the first signal 131 that is not 0 in symbols in the same time zone do not overlap.
  • a signal 130b is generated (step S11).
  • the IDFT unit 113a converts the first known signal 130a from a frequency domain signal to a time domain signal.
  • the IDFT unit 113b converts the second known signal 130b from a frequency domain signal to a time domain signal (step S12).
  • the GI insertion unit 114a inserts a guard interval into the first known signal 130a converted into a time domain signal.
  • the GI insertion unit 114b inserts a guard interval into the second known signal 130b converted into a time domain signal (step S13).
  • the transmission antenna 111a transmits the first known signal 130a in which the guard interval is inserted.
  • the transmission antenna 111b transmits the second known signal 130b in which the guard interval is inserted (step S14).
  • FIG. 4 is a flowchart showing reception processing of radio receiving apparatus 120a according to Embodiment 1.
  • the reception antennas 121a and 121b receive signals including the first known signal 130a and the second known signal 130b transmitted from the wireless transmission device 110a (step S21).
  • the signal detection unit 122 detects the first known signal 130a and the second known signal 130b transmitted from the wireless transmission device 110a from the received signals that are signals received by the receiving antennas 121a and 121b (step S22). .
  • the timing estimation unit 123 uses the first known signal 130a and the second known signal 130b included in the received signal when the signal detection unit 122 detects the first known signal 130a and the second known signal 130b. Thus, the frequency deviation and the time synchronization timing are estimated (step S23).
  • the transmission antennas 111a and 111b of the wireless transmission device 110a and the reception antennas 121a and 121b of the wireless reception device 120a are antenna elements.
  • the known signal generation unit 112, the IDFT units 113a and 113b, and the GI insertion units 114a and 114b are realized by a processing circuit.
  • the signal detection unit 122 and the timing estimation unit 123 are realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware or a control circuit including a memory and a processor that executes a program stored in the memory.
  • the processor may be a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • Memory is non-volatile such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), etc.
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), etc.
  • EEPROM registered trademark
  • a volatile semiconductor memory a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, DVD (Digital Versatile Disk), etc. correspond.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which the processing circuit included in the wireless transmission device 110a or the wireless reception device 120a according to Embodiment 1 is configured with dedicated hardware.
  • the processing circuit is the processing circuit 900 shown in FIG.
  • the processing circuit 900 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.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example when the processing circuit included in the wireless transmission device 110a or the wireless reception device 120a according to Embodiment 1 is configured by a control circuit including a processor.
  • the control circuit is, for example, a control circuit 901 illustrated in FIG.
  • the control circuit 901 includes a processor 902 and a memory 903.
  • the processing circuit included in the wireless transmission device 110a or the wireless reception device 120a is realized by the processor 902 reading and executing a program corresponding to each component stored in the memory 903.
  • the memory 903 is also used as a temporary memory in each process performed by the processor 902.
  • radio transmission apparatus 110a transmits first signal 131 that is not 0 in symbols in the same time band.
  • the first known signal 130a and the second known signal 130b mapped so that the subcarriers to be transmitted do not overlap are transmitted from the two transmission antennas 111a and 111b.
  • the wireless reception device 120a estimates the frequency deviation and the time synchronization timing for each known signal transmitted from each of the transmission antennas 111a and 111b, and is based on the known signal that is not affected by an interference signal such as CW or short-time interference. Adopt the estimated frequency deviation and time synchronization timing.
  • the wireless reception device 120a can remove the influence of the interference signal and accurately estimate the frequency deviation and the time synchronization timing even in an environment where there is an interference signal unrelated to the wireless communication system 100a.
  • Embodiment 2 the radio transmission apparatus has symbols and subcarriers at common positions with respect to first known signal 130a and second known signal 130b so that the interference signal can be suppressed in the radio reception apparatus. Insert a second null signal. A different part from Embodiment 1 is demonstrated.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the wireless communication system 100b according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 100b includes a wireless transmission device 110b and a wireless reception device 120b.
  • the wireless communication system 100b is assumed to be in an environment in which the same frequency band as that of another wireless communication system (not shown) coexists.
  • the wireless reception device 120b receives, in addition to a desired signal transmitted from the wireless transmission device 110b, an interference signal such as a signal transmitted from a wireless device included in another wireless communication system, CW, and short-time interference. May also receive.
  • the wireless transmission device 110b includes transmission antennas 111a and 111b, a known signal generation unit 112, IDFT units 113a and 113b, GI insertion units 114a and 114b, and a null insertion unit 115.
  • the null insertion unit 115 inserts the second null signal at a position where the symbol and the subcarrier are common to the first known signal 130a and the second known signal 130b output from the known signal generation unit 112.
  • Radio receiving apparatus 120b includes reception antennas 121a and 121b, signal detection unit 122, timing estimation unit 123, DFT (Discrete Fourier Transform) units 124a and 124b, interference measurement unit 125, weight coefficient generation unit 126, An interference suppression unit 127.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the DFT unit 124a converts the received signal from the time domain signal to the frequency domain signal by performing a discrete Fourier transform process on the received signal received by the receiving antenna 121a.
  • the DFT unit 124b converts the received signal from a time domain signal to a frequency domain signal by performing a discrete Fourier transform process on the received signal received by the receiving antenna 121b.
  • the interference measurement unit 125 receives the first known signal 130a and the second known signal included in the reception signal received by the reception antennas 121a and 121b and converted from the time domain signal to the frequency domain signal by the DFT units 124a and 124b.
  • signal 130b the amount of interference due to the interference signal in the subcarrier in which the second null signal is inserted is measured using the second null signal in which the symbol and the subcarrier are inserted at a common position.
  • the interference signal is a signal included in the reception signal received by the reception antennas 121a and 121b.
  • the weight coefficient generation unit 126 generates a weight coefficient for suppressing the interference amount due to the interference signal based on the measurement result of the interference measurement unit 125, that is, the interference amount due to the interference signal.
  • the interference suppression unit 127 uses the weighting factor generated by the weighting factor generation unit 126 to perform interference suppression that removes the influence of interference caused by the interference signal on the reception signals received by the reception antennas 121a and 121b.
  • the timing estimation unit 123 uses the first known signal 130a and the second known signal 130b included in the reception signal interference-suppressed by the interference suppression unit 127 to calculate the frequency deviation and time synchronization timing with the wireless transmission device 110b. presume.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of inserting a second null signal with respect to the first known signal 130a and the second known signal 130b in the null insertion unit 115 of the wireless transmission device 110b according to Embodiment 2.
  • the first known signal 130a in which the second null signal 132b is inserted by the null insertion unit 115 is used as the first null insertion unit output signal 140a, and the second null signal 132b is inserted by the null insertion unit 115.
  • the known signal 130b is the second null insertion unit output signal 140b.
  • the first null insertion unit output signal 140a and the second null insertion unit output signal 140b are combined into a null insertion unit output signal 140.
  • the first known signal 130a and the second known signal 130b generated by the known signal generation unit 112 are the same as those in the first embodiment.
  • null insertion section 115 inserts second null signal 132b at a position where symbols and subcarriers are common to first known signal 130a and second known signal 130b.
  • only one signal of the first known signal 130a is the second null signal 132b, but the signal represented by the same shaded display as the second null signal 132b is a second signal whose signal strength is 0. This is a null signal 132b.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a process in which radio transmitting apparatus 110b according to Embodiment 2 inserts and transmits second null signal 132b in first known signal 130a and second known signal 130b.
  • the operation in step S11 is the same as the operation in the first embodiment shown in FIG.
  • Null insertion section 115 inserts second null signal 132b at a position where symbols and subcarriers are common to first known signal 130a and second known signal 130b output from known signal generation section 112. (Step S31).
  • the IDFT unit 113a converts the first known signal 130a into which the second null signal 132b is inserted from a frequency domain signal into a time domain signal. Further, the IDFT unit 113b converts the second known signal 130b into which the second null signal 132b is inserted from a frequency domain signal into a time domain signal (step S12). Subsequent operations are the same as those in the first embodiment shown in FIG.
  • the radio receiving apparatus 120b performs interference suppression on the received signal using the second null signal 132b inserted into the first known signal 130a and the second known signal 130b. Thereby, the radio
  • FIG. 10 is a flowchart showing reception processing of radio receiving apparatus 120b according to Embodiment 2.
  • the operation in step S21 is the same as the operation in the first embodiment shown in FIG.
  • the DFT units 124a and 124b convert the received signal from a time domain signal to a frequency domain signal (step S41).
  • the interference measurement unit 125 measures the amount of interference due to the interference signal using the second null signal 132b in the first known signal 130a and the second known signal 130b included in the received signal converted into the frequency domain signal. (Step S42).
  • the weight coefficient generation unit 126 generates a weight coefficient for suppressing the amount of interference using the measurement result of the interference measurement unit 125 (step S43).
  • the interference suppression unit 127 performs interference suppression on the received signal using the weighting factor generated by the weighting factor generation unit 126 (step S44).
  • the signal detection unit 122 detects the first known signal 130a and the second known signal 130b transmitted from the wireless transmission device 110b from the received signals that are signals received by the receiving antennas 121a and 121b (step S22). .
  • the timing estimation unit 123 detects the first known signal 130a included in the reception signal that is interference-suppressed by the interference suppression unit 127. Then, the frequency deviation and the time synchronization timing are estimated using the second known signal 130b (step S23).
  • the unit 127 is realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware, or may be a control circuit including a memory and a processor that executes a program stored in the memory.
  • radio transmitting apparatus 110b uses second null signal 132b at the position where symbol and subcarrier are common to first known signal 130a and second known signal 130b. Insert.
  • the wireless reception device 120b performs interference suppression using the second null signal 132b.
  • radio receiving apparatus 120b can estimate the frequency deviation and the time synchronization timing more accurately than radio receiving apparatus 120a of the first embodiment.
  • Embodiment 3 FIG.
  • the known signal generation unit 112 performs the mapping by performing the encoding process on the first signal 131 and the first null signal 132a. A different part from Embodiment 1 is demonstrated.
  • the configuration of radio communication system 100a according to Embodiment 3 is the same as the configuration of radio communication system 100a according to Embodiment 1.
  • the mapping method by the known signal generation unit 112 of the wireless transmission device 110a is different from the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the first known signal 130c and the second known signal 130d generated by the known signal generation unit 112 of the wireless transmission device 110a according to Embodiment 3.
  • the known signal generation unit 112 is a known signal that is not 0, and the first signal 131 and the first null signal 132a, between adjacent subcarriers and between the branches, that is, the first signal.
  • the mapping is performed between the first known signal 130c and the second known signal 130d by performing frequency space coding (SFBC: Space-Frequency Block Coding).
  • SFBC frequency space coding
  • FIG. 11 SFBC is applied between signals surrounded by a dotted frame 133.
  • the known signal generation unit 112 does not necessarily suffer from transmission subcarriers between the branches, that is, between the first known signal 130c and the second known signal 130d transmitted from the transmission antennas 111a and 111b. It is possible to arrange the first signal 131.
  • the known signal generation unit 112 can obtain the same effect by performing block coding on the first signal 131 and the first null signal 132a as well as the SFBC. Further, when using a differential space-time code (DSTBC: Differential Space-Time Block Code) as a modulation signal, the known signal generation unit 112 uses the first known signal 130c and the second known signal 130d using a block code. The final symbol can be used as a start symbol for DSTBC.
  • the known signal generation unit 112 has two combinations of the first known signal 130c and the second known signal 130d in the time direction, the frequency direction, and the combination of the first signal 131 and the first null signal 132a. Can be used for block encoding and mapping.
  • radio transmitting apparatus 110a performs mapping by performing coding processing such as SFBC on first signal 131 and first null signal 132a. .
  • the wireless transmission device 110a arranges the first signal 131 between the first known signal 130c and the second known signal 130d so that the subcarriers to be transmitted are not covered in symbols in the same time zone. Is possible.
  • Embodiment 4 FIG. In Embodiment 4, the known signal generation unit 112 performs mapping by performing an encoding process on the first signal 131 and the first null signal 132a. A different part from Embodiment 2 is demonstrated.
  • the configuration of radio communication system 100b according to the fourth embodiment is the same as the configuration of radio communication system 100b according to the second embodiment.
  • the mapping method by the known signal generation unit 112 of the wireless transmission device 110b is different from the second embodiment.
  • the mapping method by the known signal generation unit 112 is the same as that in the third embodiment shown in FIG.
  • null insertion section 115 inserts second null signal 132b into first known signal 130c and second known signal 130d shown in FIG.
  • the wireless transmission device 110b can insert the second null signal 132b necessary for suppressing interference by the wireless reception device 120b while performing the encoding process.
  • the known signal generation unit 112 performs SFBC.
  • the known signal generation unit 112 can obtain the same effect by performing block coding on the first signal 131 and the first null signal 132a as well as the SFBC.
  • the wireless transmission device 110b uses the block code because the null insertion unit 115 does not insert the second null signal 132b only in the final symbol.
  • the final symbols of one known signal 130c and second known signal 130d can be used as the start symbol of DSTBC.
  • the known signal generation unit 112 has two combinations of the first known signal 130c and the second known signal 130d in the time direction, the frequency direction, and the combination of the first signal 131 and the first null signal 132a. Can be used for block encoding and mapping.
  • radio transmitting apparatus 110b performs mapping by performing coding processing such as SFBC on first signal 131 and first null signal 132a. .
  • the wireless transmission device 110b arranges the first signal 131 between the first known signal 130c and the second known signal 130d so that the subcarriers to be transmitted are not covered in symbols in the same time zone. Is possible.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a first example of a wireless communication system 100c that performs bidirectional wireless communication.
  • the wireless communication system 100c includes two wireless communication devices 150a.
  • the wireless communication device 150a includes a wireless transmission device 110a and a wireless reception device 120a.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a second example of a wireless communication system 100d that performs bidirectional wireless communication.
  • the wireless communication system 100d includes two wireless communication devices 150b.
  • the wireless communication device 150b includes a wireless transmission device 110b and a wireless reception device 120b.
  • a signal transmitted from the wireless transmission device 110b of one wireless communication device 150b is received by the wireless reception device 120b of the other wireless communication device 150b, and the wireless transmission device 110b of the other wireless communication device 150b.
  • the wireless receiver 120b of one wireless communication device 150b receives the signal transmitted from the wireless communication device 150b.
  • the configurations and operations of the wireless transmission device 110b and the wireless reception device 120b are as described above. Note that the wireless communication system 100d may include three or more wireless communication devices 150b.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.
  • 100a, 100b, 100c, 100d wireless communication system 110a, 110b wireless transmission device, 111a, 111b transmission antenna, 112 known signal generation unit, 113a, 113b IDFT unit, 114a, 114b GI insertion unit, 115 null insertion unit, 120a, 120b wireless reception device, 121a, 121b reception antenna, 122 signal detection unit, 123 timing estimation unit, 124a, 124b DFT unit, 125 interference measurement unit, 126 weight coefficient generation unit, 127 interference suppression unit, 150a, 150b wireless communication device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

同一時間帯のシンボルにおいて0ではない第1の信号を送信するサブキャリアが重ならないようにマッピングした第1の既知信号(130a)および第2の既知信号(130b)を生成する既知信号生成部(112)と、第1の既知信号(130a)および第2の既知信号(130b)を、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換するIDFT部(113a,113b)と、時間領域の信号に変換された第1の既知信号(130a)および第2の既知信号(130b)に、ガードインターバルを挿入するGI挿入部(114a,114b)と、ガードインターバルが挿入された第1の既知信号(130a)を送信する送信アンテナ(111a)と、ガードインターバルが挿入された第2の既知信号(130b)を送信する送信アンテナ(111b)と、を備える。

Description

無線送信装置、無線受信装置、無線通信装置、無線通信システムおよび無線送信方法
 本発明は、無線通信を行う無線送信装置、無線受信装置、無線通信装置、無線通信システムおよび無線送信方法に関する。
 複数の無線装置が同一周波数帯で無線通信を行う環境において、ある無線装置が、所望の無線装置から送信された所望信号に加えて、所望の無線装置以外の他の無線装置から送信された信号を同時に受信することがある。ある無線装置にとって、他の無線装置は干渉源となり、他の無線装置から送信された信号は干渉信号となる。特許文献1には、受信無線局が、同一無線システム内の所望の送信無線局からの希望信号とともに同一無線システム内の他の送信無線局からの干渉信号を受信した場合に、干渉信号による干渉成分を検出し、干渉信号による影響を除去する技術が開示されている。
特許第4756090号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の受信無線局は、同一無線システム内の送信無線局からの干渉信号による影響のみ除去できる。そのため、特許文献1に記載の受信無線局は、無関係の無線システムの無線装置からの干渉信号による影響は除去できない、という問題があった。また、特許文献1に記載の受信無線局は、CW(Continious Wave)のような特定の周波数にのみ影響を与える干渉信号、また、周波数偏差および時間同期タイミングを推定しているタイミングにおいて短時間発生する干渉信号などを受信する可能性もあり、このような干渉信号による影響も除去できない、という問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の無線通信システムが同一周波数帯に共存する環境において、無線受信装置で干渉信号の影響を除去することが可能な信号を送信する無線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、本発明の無線送信装置は、同一時間帯のシンボルにおいて0ではない第1の信号を送信するサブキャリアが重ならないようにマッピングした第1の既知信号および第2の既知信号を生成する既知信号生成部を備える。また、無線送信装置は、第1の既知信号および第2の既知信号のそれぞれを、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する逆離散フーリエ変換部を備える。また、無線送信装置は、時間領域の信号に変換された第1の既知信号および第2の既知信号のそれぞれに、ガードインターバルを挿入するガードインターバル挿入部を備える。また、無線送信装置は、ガードインターバルが挿入された第1の既知信号を送信する第1の送信アンテナと、ガードインターバルが挿入された第2の既知信号を送信する第2の送信アンテナと、を備えることを特徴とする。
 本発明にかかる無線送信装置は、複数の無線通信システムが同一周波数帯に共存する環境において、無線受信装置で干渉信号の影響を除去することが可能な信号を送信することができる、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に係る無線送信装置の既知信号生成部で生成される第1の既知信号および第2の既知信号の例を示す図 実施の形態1に係る無線送信装置が第1の既知信号および第2の既知信号を送信する処理を示すフローチャート 実施の形態1に係る無線受信装置の受信処理を示すフローチャート 実施の形態1に係る無線送信装置または無線受信装置が備える処理回路が専用のハードウェアで構成される場合の例を示す図 実施の形態1に係る無線送信装置または無線受信装置が備える処理回路がプロセッサを備える制御回路で構成される場合の例を示す図 実施の形態2に係る無線通信システムの構成例を示す図 実施の形態2に係る無線送信装置のヌル挿入部における第1の既知信号および第2の既知信号に対する第2のヌル信号の挿入例を示す図 実施の形態2に係る無線送信装置が第1の既知信号および第2の既知信号に第2のヌル信号を挿入して送信する処理を示すフローチャート 実施の形態2に係る無線受信装置の受信処理を示すフローチャート 実施の形態3に係る無線送信装置の既知信号生成部で生成される第1の既知信号および第2の既知信号の例を示す図 双方向で無線通信を行う無線通信システムの第1の例を示す図 双方向で無線通信を行う無線通信システムの第2の例を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係る無線送信装置、無線受信装置、無線通信装置、無線通信システムおよび無線送信方法を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る無線通信システム100aの構成例を示す図である。無線通信システム100aは、無線送信装置110aと、無線受信装置120aと、を備える。無線通信システム100aは、図示しない他の無線通信システムと同一周波数帯域を共存する環境にあることを想定している。無線通信システム100aにおいて、無線受信装置120aは、無線送信装置110aから送信される所望信号の他に、他の無線通信システムが備える無線装置から送信される信号、CW、短時間干渉などの干渉信号も受信することがある。
 無線送信装置110aの構成について説明する。無線送信装置110aは、送信アンテナ111a,111bと、既知信号生成部112と、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部113a,113bと、GI(Guard Interval)挿入部114a,114bと、を備える。
 既知信号生成部112は、周波数直交分割多重方式すなわちOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式で変調された周波数領域の第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを生成する。第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bの詳細については後述する。第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bをまとめて既知信号130と称することがある。
 IDFT部113aは、既知信号生成部112で生成された第1の既知信号130aに逆離散フーリエ変換処理を施すことにより、第1の既知信号130aを周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する逆離散フーリエ変換部である。IDFT部113bは、既知信号生成部112で生成された第2の既知信号130bに逆離散フーリエ変換処理を施すことにより、第2の既知信号130bを周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する逆離散フーリエ変換部である。図1では、無線送信装置110aは、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130b毎にIDFT部を備えているが一例であり、これに限定されない。無線送信装置110aは、1つの逆離散フーリエ変換部であるIDFT部を備え、1つのIDFT部が、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対して逆離散フーリエ変換処理を施してもよい。
 GI挿入部114aは、IDFT部113aによって周波数領域の信号から時間領域の信号に変換された第1の既知信号130aのシンボル間にガードインターバル(GI)を挿入するガードインターバル挿入部である。GI挿入部114bは、IDFT部113bによって周波数領域の信号から時間領域の信号に変換された第2の既知信号130bのシンボル間にガードインターバルを挿入するガードインターバル挿入部である。第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bのシンボルは、既知信号生成部112で生成されるOFDMシンボルである。図1では、無線送信装置110aは、時間領域の信号に変換された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130b毎にGI挿入部を備えているが一例であり、これに限定されない。無線送信装置110aは、1つのガードインターバル挿入部であるGI挿入部を備え、1つのGI挿入部が、時間領域の信号に変換された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対してガードインターバルを挿入してもよい。
 送信アンテナ111aは、GI挿入部114aによってガードインターバルが挿入された第1の既知信号130aを送信する第1の送信アンテナである。送信アンテナ111bは、GI挿入部114bによってガードインターバルが挿入された第2の既知信号130bを送信する第2の送信アンテナである。無線送信装置110aは、2本の送信アンテナ111a,111bを用いて、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを送信する。なお、図1では、無線送信装置110aにおいて、本実施の形態の説明で必要な構成要素のみを記載しており、一般的な構成要素については記載を省略している。無線送信装置110aは、無線受信装置120aにおいて第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを検出できるように、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130b以外の図示しない既知信号を含めて送信をしてもよい。
 無線受信装置120aの構成について説明する。無線受信装置120aは、受信アンテナ121a,121bと、信号検出部122と、タイミング推定部123と、を備える。
 受信アンテナ121aは、無線送信装置110aから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを含む信号を受信し、受信した信号である受信信号を信号検出部122およびタイミング推定部123に出力する第1の受信アンテナである。受信アンテナ121bは、無線送信装置110aから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを含む信号を受信し、受信した信号である受信信号を信号検出部122およびタイミング推定部123に出力する第2の受信アンテナである。無線受信装置120aは、複数の受信アンテナ、図1の例では2本の受信アンテナ121a,121bを用いて、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを受信する。
 信号検出部122は、所望の受信信号、すなわち本実施の形態においては第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bの到来を検出する。信号検出部122は、例えば、受信電力値を測定し、受信電力値に基づいて、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを受信しているか、干渉信号を受信しているかを判定する。信号検出部122は、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130b以外の既知信号を用いて、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを受信しているか、干渉信号を受信しているかを判定してもよい。タイミング推定部123は、信号検出部122において第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bが検出された場合、受信アンテナ121a,121bで受信された受信信号に含まれる無線送信装置110aから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを用いて、無線送信装置110aとの搬送波周波数の周波数偏差を推定し、無線送信装置110aとのシンボルの開始タイミングなどの時間同期タイミングを推定する。タイミング推定部123は、例えば、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに含まれるガードインターバルを用いた相関処理によって周波数偏差および時間同期タイミングを推定する。タイミング推定部123は、ガードインターバルとともに、さらに第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに含まれるパイロット信号を用いて周波数偏差および時間同期タイミングを推定してもよい。無線受信装置120aでは、信号検出部122で第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを検出したタイミングでは復調処理を行う上で精度が足りないため、さらにタイミング推定部123において、復調処理を精度良く行うためのタイミングを推定する。信号検出部122およびタイミング推定部123の機能は、従来同様のものでよい。なお、図1では、無線受信装置120aにおいて、本実施の形態の説明で必要な構成要素のみを記載しており、一般的な構成要素については記載を省略している。
 図2は、実施の形態1に係る無線送信装置110aの既知信号生成部112で生成される第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bの例を示す図である。図2において、縦方向はサブキャリアすなわち周波数を示し、横方向は時間すなわちシンボルを示す。図2において、1つの列、例えば、第1の既知信号130aにおいて、c0,0,N,c0,2,N…で表される列が1つのシンボルである。既知信号生成部112で生成されるシンボルは、前述のようにOFDMシンボルである。図2において、ct,nで表される信号は、第tシンボルの第nサブキャリアにマッピングされた既知の信号であって、0ではない第1の信号131である。図2では、c2,0のみ第1の信号131としているが、ct,nの形式で表される信号は全て第1の信号131である。また、図2において、Nで表される信号は、信号強度が0の第1のヌル信号132aである。図2では、第1の既知信号130aの1つの信号のみ第1のヌル信号132aとしているが、他のNで表される信号は全て第1のヌル信号132aである。無線送信装置110aにおいて、第1の既知信号130aは、IDFT部113a、GI挿入部114a、および送信アンテナ111aを介して送信される信号であり、第2の既知信号130bは、IDFT部113b、GI挿入部114b、および送信アンテナ111bを介して送信される信号である。
 既知信号生成部112は、図2に示すように、同一時間帯のシンボルにおいて、第1の既知信号130aにおいて第1の信号131がマッピングされるサブキャリアと、第2の既知信号130bにおいて第1の信号131がマッピングされるサブキャリアとが被らないように、第1の信号131および第1のヌル信号132aをマッピングする。具体的には、既知信号生成部112は、同一時間帯のシンボルにおいて、第2の既知信号130bに対して、第1の既知信号130aに第1の信号131をマッピングしたサブキャリアと同一のサブキャリアには、第1のヌル信号132aをマッピングする。同様に、既知信号生成部112は、同一時間帯のシンボルにおいて、第1の既知信号130aに対して、第2の既知信号130bに第1の信号131をマッピングしたサブキャリアと同一のサブキャリアには、第1のヌル信号132aをマッピングする。既知信号生成部112は、複数の第1の信号131のうちの一部を前述のパイロット信号にしてもよい。既知信号生成部112は、2つのブランチを有し、ブランチ#0から第1の既知信号130aを出力し、ブランチ#1から第2の既知信号130bを出力する。
 これにより、無線受信装置120aは、無線送信装置110aから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bとともにCWなどの干渉信号を受信した場合でも、各シンボル単位で一方の送信アンテナから送信される既知信号のみがCWの影響を受け、他方の送信アンテナから送信される既知信号はCWの影響を受けない。そのため、無線受信装置120aにおいて、信号検出部122およびタイミング推定部123は、各送信アンテナから送信された既知信号毎に周波数偏差および時間同期タイミングの推定を行い、CWの影響を受けなかった既知信号に基づいて推定した周波数偏差および時間同期タイミングを採用することによって、CWの影響を低減させることが可能である。
 無線送信装置110aの動作を、フローチャートを用いて説明する。図3は、実施の形態1に係る無線送信装置110aが第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを送信する処理を示すフローチャートである。無線送信装置110aにおいて、既知信号生成部112は、同一時間帯のシンボルにおいて0ではない第1の信号131を送信するサブキャリアが重ならないようにマッピングした第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを生成する(ステップS11)。IDFT部113aは、第1の既知信号130aを周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する。また、IDFT部113bは、第2の既知信号130bを周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する(ステップS12)。GI挿入部114aは、時間領域の信号に変換された第1の既知信号130aにガードインターバルを挿入する。また、GI挿入部114bは、時間領域の信号に変換された第2の既知信号130bにガードインターバルを挿入する(ステップS13)。送信アンテナ111aは、ガードインターバルが挿入された第1の既知信号130aを送信する。また、送信アンテナ111bは、ガードインターバルが挿入された第2の既知信号130bを送信する(ステップS14)。
 無線受信装置120aの動作を、フローチャートを用いて説明する。図4は、実施の形態1に係る無線受信装置120aの受信処理を示すフローチャートである。無線受信装置120aにおいて、受信アンテナ121a,121bは、無線送信装置110aから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを含む信号を受信する(ステップS21)。信号検出部122は、受信アンテナ121a,121bで受信された信号である受信信号から、無線送信装置110aから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを検出する(ステップS22)。タイミング推定部123は、信号検出部122において第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bが検出された場合、受信信号に含まれる第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを用いて、周波数偏差および時間同期タイミングを推定する(ステップS23)。
 ここで、無線送信装置110aおよび無線受信装置120aのハードウェア構成について説明する。無線送信装置110aの送信アンテナ111a,111bおよび無線受信装置120aの受信アンテナ121a,121bは、アンテナ素子である。無線送信装置110aにおいて、既知信号生成部112、IDFT部113a,113b、およびGI挿入部114a,114bは処理回路により実現される。無線受信装置120aにおいて、信号検出部122およびタイミング推定部123は処理回路により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであってもよいし、メモリとメモリに格納されるプログラムを実行するプロセッサとを備える制御回路であってもよい。プロセッサは、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、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、DSP(Digital Signal Processor)などであってもよい。メモリとは、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)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、DVD(Digital Versatile Disk)などが該当する。
 図5は、実施の形態1に係る無線送信装置110aまたは無線受信装置120aが備える処理回路が専用のハードウェアで構成される場合の例を示す図である。処理回路が専用のハードウェアで実現される場合、処理回路は、図5に示す処理回路900である。処理回路900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である。
 図6は、実施の形態1に係る無線送信装置110aまたは無線受信装置120aが備える処理回路がプロセッサを備える制御回路で構成される場合の例を示す図である。処理回路がプロセッサを備える制御回路で構成される場合、制御回路は、例えば図6に示す制御回路901である。制御回路901は、プロセッサ902と、メモリ903と、を備える。無線送信装置110aまたは無線受信装置120aが備える処理回路は、プロセッサ902がメモリ903に記憶された各構成要素に対応するプログラムを読み出して実行することにより実現される。また、メモリ903は、プロセッサ902が実施する各処理における一時メモリとしても使用される。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、複数の無線通信システムが同一周波数帯に共存する環境において、無線送信装置110aは、同一時間帯のシンボルにおいて0ではない第1の信号131を送信するサブキャリアが重ならないようにマッピングした第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを、2つの送信アンテナ111a,111bから送信する。無線受信装置120aは、各送信アンテナ111a,111bから送信された既知信号毎に周波数偏差および時間同期タイミングの推定を行い、CW、短時間干渉などの干渉信号の影響を受けなかった既知信号に基づいて推定した周波数偏差および時間同期タイミングを採用する。これにより、無線受信装置120aは、無線通信システム100aとは無関係の干渉信号が存在する環境下においても、干渉信号の影響を除去し、精度良く周波数偏差および時間同期タイミングを推定することができる。
実施の形態2.
 実施の形態2では、無線送信装置は、無線受信装置において干渉信号の抑圧ができるように、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対して、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に第2のヌル信号を挿入する。実施の形態1と異なる部分について説明する。
 図7は、実施の形態2に係る無線通信システム100bの構成例を示す図である。無線通信システム100bは、無線送信装置110bと、無線受信装置120bと、を備える。無線通信システム100bは、図示しない他の無線通信システムと同一周波数帯域を共存する環境にあることを想定している。無線通信システム100bにおいて、無線受信装置120bは、無線送信装置110bから送信される所望信号の他に、他の無線通信システムが備える無線装置から送信される信号、CW、短時間干渉などの干渉信号も受信することがある。
 無線送信装置110bの構成について説明する。無線送信装置110bは、送信アンテナ111a,111bと、既知信号生成部112と、IDFT部113a,113bと、GI挿入部114a,114bと、ヌル挿入部115と、を備える。
 ヌル挿入部115は、既知信号生成部112から出力された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対して、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に第2のヌル信号を挿入する。
 無線受信装置120bの構成について説明する。無線受信装置120bは、受信アンテナ121a,121bと、信号検出部122と、タイミング推定部123と、DFT(Discrete Fourier Transform)部124a,124bと、干渉測定部125と、重み係数生成部126と、干渉抑圧部127と、を備える。
 DFT部124aは、受信アンテナ121aで受信された受信信号に離散フーリエ変換処理を施すことにより、受信信号を時間領域の信号から周波数領域の信号に変換する。DFT部124bは、受信アンテナ121bで受信された受信信号に離散フーリエ変換処理を施すことにより、受信信号を時間領域の信号から周波数領域の信号に変換する。
 干渉測定部125は、受信アンテナ121a,121bで受信され、DFT部124a,124bによって時間領域の信号から周波数領域の信号に変換された受信信号に含まれる第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bにおいて、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に挿入された第2のヌル信号を用いて、第2のヌル信号が挿入されたサブキャリアにおける干渉信号による干渉量を測定する。干渉信号は、受信アンテナ121a,121bで受信された受信信号に含まれる信号である。
 重み係数生成部126は、干渉測定部125の測定結果すなわち干渉信号による干渉量に基づいて、干渉信号による干渉量を抑圧するための重み係数を生成する。
 干渉抑圧部127は、重み係数生成部126で生成された重み係数を用いて、受信アンテナ121a,121bで受信された受信信号に対して、干渉信号による干渉の影響を除去する干渉抑圧を行う。
 タイミング推定部123は、干渉抑圧部127において干渉抑圧された受信信号に含まれる第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを用いて、無線送信装置110bとの周波数偏差および時間同期タイミングを推定する。
 図8は、実施の形態2に係る無線送信装置110bのヌル挿入部115における第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対する第2のヌル信号の挿入例を示す図である。ヌル挿入部115によって第2のヌル信号132bが挿入された第1の既知信号130aを第1のヌル挿入部出力信号140aとし、ヌル挿入部115によって第2のヌル信号132bが挿入された第2の既知信号130bを第2のヌル挿入部出力信号140bとする。第1のヌル挿入部出力信号140aおよび第2のヌル挿入部出力信号140bをまとめて、ヌル挿入部出力信号140とする。既知信号生成部112で生成される第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bは、実施の形態1のときと同様とする。ヌル挿入部115は、図8に示すように、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対して、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に第2のヌル信号132bを挿入する。図8では、第1の既知信号130aの1つの信号のみ第2のヌル信号132bとしているが、第2のヌル信号132bと同じ網掛け表示で表される信号は、信号強度が0の第2のヌル信号132bである。
 無線送信装置110bの動作を、フローチャートを用いて説明する。図9は、実施の形態2に係る無線送信装置110bが第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに第2のヌル信号132bを挿入して送信する処理を示すフローチャートである。図9に示すフローチャートにおいて、ステップS11の動作は、図3に示す実施の形態1のときの動作と同様である。ヌル挿入部115は、既知信号生成部112から出力された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに対して、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に第2のヌル信号132bを挿入する(ステップS31)。IDFT部113aは、第2のヌル信号132bが挿入された第1の既知信号130aを周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する。また、IDFT部113bは、第2のヌル信号132bが挿入された第2の既知信号130bを周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する(ステップS12)。以降の動作は、図3に示す実施の形態1のときの動作と同様である。
 無線受信装置120bは、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに挿入された第2のヌル信号132bを用いて、受信信号に対して干渉抑圧を行う。これにより、無線受信装置120bは、短時間干渉などに対応してリアルタイムに干渉抑圧を行うことができ、耐干渉性能を向上させることができる。無線受信装置120bの動作を、フローチャートを用いて説明する。図10は、実施の形態2に係る無線受信装置120bの受信処理を示すフローチャートである。図10に示すフローチャートにおいて、ステップS21の動作は、図4に示す実施の形態1のときの動作と同様である。無線受信装置120bにおいて、DFT部124a,124bは、受信信号を時間領域の信号から周波数領域の信号に変換する(ステップS41)。干渉測定部125は、周波数領域の信号に変換された受信信号に含まれる第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bにおいて、第2のヌル信号132bを用いて干渉信号による干渉量を測定する(ステップS42)。重み係数生成部126は、干渉測定部125の測定結果を用いて、干渉量を抑圧するための重み係数を生成する(ステップS43)。干渉抑圧部127は、重み係数生成部126で生成された重み係数を用いて、受信信号に対して干渉抑圧を行う(ステップS44)。信号検出部122は、受信アンテナ121a,121bで受信された信号である受信信号から、無線送信装置110bから送信された第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを検出する(ステップS22)。タイミング推定部123は、信号検出部122において第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bが検出された場合、干渉抑圧部127によって干渉抑圧された受信信号に含まれる第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bを用いて、周波数偏差および時間同期タイミングを推定する(ステップS23)。
 無線送信装置110bおよび無線受信装置120bのハードウェア構成について、無線送信装置110bのヌル挿入部115、無線受信装置120bのDFT部124a,124b、干渉測定部125、重み係数生成部126、および干渉抑圧部127は、処理回路により実現される。実施の形態1のときと同様、処理回路は、専用のハードウェアであってもよいし、メモリとメモリに格納されるプログラムを実行するプロセッサとを備える制御回路であってもよい。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、無線送信装置110bは、第1の既知信号130aおよび第2の既知信号130bに、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に第2のヌル信号132bを挿入する。無線受信装置120bは、第2のヌル信号132bを用いて干渉抑圧を行う。これにより、無線受信装置120bは、実施の形態1の無線受信装置120aと比較して、さらに精度良く周波数偏差および時間同期タイミングを推定することができる。
実施の形態3.
 実施の形態3では、既知信号生成部112は、第1の信号131および第1のヌル信号132aに対して符号化処理を施してマッピングを行う。実施の形態1と異なる部分について説明する。
 実施の形態3に係る無線通信システム100aの構成は、実施の形態1の無線通信システム100aの構成と同様である。実施の形態3では、無線送信装置110aの既知信号生成部112によるマッピング方法が実施の形態1と異なる。図11は、実施の形態3に係る無線送信装置110aの既知信号生成部112で生成される第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dの例を示す図である。既知信号生成部112は、実施の形態1と異なり、既知の信号であって0ではない第1の信号131、および第1のヌル信号132aに対して、隣接サブキャリア間、およびブランチ間すなわち第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130d間で、周波数空間符号化(SFBC:Space-Frequency Block Coding)を施してマッピングする。図11では、点線の枠133で囲まれた信号間でSFBCを施している。これにより、既知信号生成部112は、ブランチ間すなわち各送信アンテナ111a,111bから送信する第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dの間で、送信するサブキャリアが必ず被らないように第1の信号131を配置することが可能である。
 なお、本実施の形態では、既知信号生成部112がSFBCを施す例について説明したが、これに限定されない。既知信号生成部112は、SFBCに限らず、第1の信号131および第1のヌル信号132aに対してブロック符号化を行うことにより同様の効果を得ることが可能である。また、既知信号生成部112は、変調信号として差動時空間符号(DSTBC:Differential Space-Time Block Code)を用いる場合、ブロック符号を用いた第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dの最終シンボルをDSTBCのスタートシンボルとして用いることが可能となる。既知信号生成部112は、第1の信号131と第1のヌル信号132aとの組み合わせによって、時間方向、周波数方向、第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130d間、のうちの2つを用いてブロック符号化してマッピングすることができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、無線送信装置110aは、第1の信号131および第1のヌル信号132aに対してSFBCなどの符号化処理を施してマッピングを行うこととした。これにより、無線送信装置110aは、第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dの間で、同一時間帯のシンボルにおいて、送信するサブキャリアが被らないように第1の信号131を配置することが可能である。
実施の形態4.
 実施の形態4では、既知信号生成部112は、第1の信号131および第1のヌル信号132aに対して符号化処理を施してマッピングを行う。実施の形態2と異なる部分について説明する。
 実施の形態4に係る無線通信システム100bの構成は、実施の形態2の無線通信システム100bの構成と同様である。実施の形態4では、無線送信装置110bの既知信号生成部112によるマッピング方法が実施の形態2と異なる。既知信号生成部112によるマッピング方法は、図11に示す実施の形態3のときと同様とする。実施の形態4において、ヌル挿入部115は、図11に示す第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dに対して、第2のヌル信号132bを挿入する。無線送信装置110bは、符号化処理を施しつつ、無線受信装置120bで干渉抑圧するために必要な第2のヌル信号132bを挿入することができる。
 なお、本実施の形態では、既知信号生成部112がSFBCを施す例について説明したが、これに限定されない。既知信号生成部112は、SFBCに限らず、第1の信号131および第1のヌル信号132aに対してブロック符号化を行うことにより同様の効果を得ることが可能である。また、無線送信装置110bは、既知信号生成部112が変調信号としてDSTBCを用いる場合、ヌル挿入部115が、最終シンボルにのみ第2のヌル信号132bを挿入しないことにより、ブロック符号を用いた第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dの最終シンボルをDSTBCのスタートシンボルとして用いることが可能となる。既知信号生成部112は、第1の信号131と第1のヌル信号132aとの組み合わせによって、時間方向、周波数方向、第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130d間、のうちの2つを用いてブロック符号化してマッピングすることができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、無線送信装置110bは、第1の信号131および第1のヌル信号132aに対してSFBCなどの符号化処理を施してマッピングを行うこととした。これにより、無線送信装置110bは、第1の既知信号130cおよび第2の既知信号130dの間で、同一時間帯のシンボルにおいて、送信するサブキャリアが被らないように第1の信号131を配置することが可能である。
 なお、実施の形態1,3では、無線送信装置110aから無線受信装置120aに信号を送信する場合について説明し、実施の形態2,4では、無線送信装置110bから無線受信装置120bに信号を送信する場合について説明したが、双方向で無線通信を行うようにしてもよい。すなわち、1つの無線通信装置が、無線送信装置110aおよび無線受信装置120a、または無線送信装置110bおよび無線受信装置120bを備え、他の無線通信装置と双方向で無線通信を行う。図12は、双方向で無線通信を行う無線通信システム100cの第1の例を示す図である。無線通信システム100cは、2つの無線通信装置150aを備える。無線通信装置150aは、無線送信装置110aと、無線受信装置120aと、を備える。無線通信システム100cでは、一方の無線通信装置150aの無線送信装置110aから送信された信号を、他方の無線通信装置150aの無線受信装置120aが受信し、他方の無線通信装置150aの無線送信装置110aから送信された信号を、一方の無線通信装置150aの無線受信装置120aが受信する。無線送信装置110aおよび無線受信装置120aの構成および動作は前述の通りである。なお、無線通信システム100cは、3つ以上の無線通信装置150aを備えてもよい。図13は、双方向で無線通信を行う無線通信システム100dの第2の例を示す図である。無線通信システム100dは、2つの無線通信装置150bを備える。無線通信装置150bは、無線送信装置110bと、無線受信装置120bと、を備える。無線通信システム100dでは、一方の無線通信装置150bの無線送信装置110bから送信された信号を、他方の無線通信装置150bの無線受信装置120bが受信し、他方の無線通信装置150bの無線送信装置110bから送信された信号を、一方の無線通信装置150bの無線受信装置120bが受信する。無線送信装置110bおよび無線受信装置120bの構成および動作は前述の通りである。なお、無線通信システム100dは、3つ以上の無線通信装置150bを備えてもよい。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の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、本発明の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。
 100a,100b,100c,100d 無線通信システム、110a,110b 無線送信装置、111a,111b 送信アンテナ、112 既知信号生成部、113a,113b IDFT部、114a,114b GI挿入部、115 ヌル挿入部、120a,120b 無線受信装置、121a,121b 受信アンテナ、122 信号検出部、123 タイミング推定部、124a,124b DFT部、125 干渉測定部、126 重み係数生成部、127 干渉抑圧部、150a,150b 無線通信装置。

Claims (9)

  1.  同一時間帯のシンボルにおいて0ではない第1の信号を送信するサブキャリアが重ならないようにマッピングした第1の既知信号および第2の既知信号を生成する既知信号生成部と、
     前記第1の既知信号および前記第2の既知信号のそれぞれを、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する逆離散フーリエ変換部と、
     時間領域の信号に変換された第1の既知信号および第2の既知信号のそれぞれに、ガードインターバルを挿入するガードインターバル挿入部と、
     ガードインターバルが挿入された第1の既知信号を送信する第1の送信アンテナと、
     ガードインターバルが挿入された第2の既知信号を送信する第2の送信アンテナと、
     を備えることを特徴とする無線送信装置。
  2.  前記既知信号生成部は、前記第1の信号と第1のヌル信号との組み合わせによって、時間方向、周波数方向、前記第1の既知信号および前記第2の既知信号間、のうちの2つを用いてブロック符号化してマッピングする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線送信装置。
  3.  前記既知信号生成部から出力された前記第1の既知信号および前記第2の既知信号のそれぞれに、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に第2のヌル信号を挿入するヌル挿入部、
     を備え、
     前記逆離散フーリエ変換部は、前記ヌル挿入部において前記第2のヌル信号が挿入された第1の既知信号および第2の既知信号のそれぞれを、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の無線送信装置。
  4.  複数の受信アンテナと、
     前記複数の受信アンテナで受信された受信信号に含まれる請求項3に記載の無線送信装置から送信された第1の既知信号および第2の既知信号において、シンボルおよびサブキャリアが共通の位置に挿入された第2のヌル信号を用いて干渉信号による干渉量を測定する干渉測定部と、
     前記干渉測定部の測定結果に基づいて、前記干渉量を抑圧する重み係数を生成する重み係数生成部と、
     前記重み係数生成部で生成された前記重み係数を用いて、前記受信信号に対して干渉抑圧を行う干渉抑圧部と、
     前記干渉抑圧部において干渉抑圧された前記受信信号に含まれる前記第1の既知信号および前記第2の既知信号を用いて、前記無線送信装置との周波数偏差および時間同期タイミングを推定するタイミング推定部と、
     を備えることを特徴とする無線受信装置。
  5.  請求項1または2に記載の無線送信装置と、
     無線受信装置と、
     を備え、
     前記無線受信装置は、
     複数の受信アンテナと、
     前記複数の受信アンテナで受信された受信信号に含まれる前記無線送信装置から送信された第1の既知信号および第2の既知信号を用いて、前記無線送信装置との周波数偏差および時間同期タイミングを推定するタイミング推定部と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  6.  請求項3に記載の無線送信装置と、
     請求項4に記載の無線受信装置と、
     を備えることを特徴とする無線通信装置。
  7.  請求項1または2に記載の無線送信装置と、
     無線受信装置と、
     を備え、
     前記無線受信装置は、
     複数の受信アンテナと、
     前記複数の受信アンテナで受信された受信信号に含まれる前記無線送信装置から送信された第1の既知信号および第2の既知信号を用いて、前記無線送信装置との周波数偏差および時間同期タイミングを推定するタイミング推定部と、
     を備えることを特徴とする無線通信システム。
  8.  請求項3に記載の無線送信装置と、
     請求項4に記載の無線受信装置と、
     を備えることを特徴とする無線通信システム。
  9.  既知信号生成部が、同一時間帯のシンボルにおいて0ではない第1の信号を送信するサブキャリアが重ならないようにマッピングした第1の既知信号および第2の既知信号を生成する生成ステップと、
     逆離散フーリエ変換部が、前記第1の既知信号および前記第2の既知信号のそれぞれを、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換する変換ステップと、
     ガードインターバル挿入部が、時間領域の信号に変換された第1の既知信号および第2の既知信号のそれぞれに、ガードインターバルを挿入する挿入ステップと、
     第1の送信アンテナが、ガードインターバルが挿入された第1の既知信号を送信する第1の送信ステップと、
     第2の送信アンテナが、ガードインターバルが挿入された第2の既知信号を送信する第2の送信ステップと、
     を含むことを特徴とする無線送信方法。
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