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      通信裝置以及傳送控制方法

      文檔序號:7936768閱讀:142來源:國知局
      專利名稱:通信裝置以及傳送控制方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及構(gòu)成數(shù)字無線通信系統(tǒng)的通信裝置,特別涉及實(shí)現(xiàn)在 傳送控制處理中所需的干擾噪聲功率(電功率)的高精度測定的通信 裝置以及使用干擾噪聲功率進(jìn)行的傳送控制方法。
      背景技術(shù)
      近年來,為了應(yīng)對向無線通信高速化的要求,可以實(shí)現(xiàn)高頻率利 用效率的基本傳送方式的研究得到了發(fā)展。尤其,對以多載波傳送為 基本的方式進(jìn)行了很多研究,其中可以根據(jù)傳輸路徑實(shí)現(xiàn)正確的分組 傳送控制的結(jié)構(gòu)得到了重視。
      在以O(shè)FDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正 交步頁分復(fù)用)或OFDMA ( Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交頻分多址接入)為代表的多載波傳送方式中,為了平滑 地進(jìn)行分組的傳送控制,接收機(jī)(接收側(cè)的通信裝置)需要高精度地 進(jìn)行干擾功率測定。另外,作為使用干擾功率的測定結(jié)果進(jìn)行的主要 的處理,舉出了以下例子。
      首先,基站在決定下行調(diào)度或調(diào)制方式.編碼率時(shí)使用干擾功率 的測定結(jié)果。在該情況下,終端測定下行鏈路的干擾功率,將根據(jù)該 結(jié)果生成的信道質(zhì)量信息(CQI: Channel Quality Indicator)通知給 基站?;臼褂盟ㄖ腃QI進(jìn)行下行鏈路調(diào)度處理或調(diào)制方式-編 碼率決定處理。
      另外,基站在決定上行調(diào)度或調(diào)制方式*編碼率時(shí),使用干擾功 率的測定結(jié)果。在該情況下,基站測定上行鏈路的干擾功率,并使用
      另外,在發(fā)送功率控制中,使用針對上行下行鏈路的每一個測定的干擾功率測定結(jié)果。另外,具有多個天線的通信裝置(基站、終端) 在生成天線間的合成權(quán)重時(shí)也使用干擾功率測定結(jié)果。具體而言,通 信裝置在各天線中測定干擾功率,根據(jù)測定結(jié)果來生成天線間的合成 權(quán)重。
      這樣,通信裝置(終端、基站)中的干擾功率測定結(jié)果被用于很 多處理中,是用于平滑地控制無線通信系統(tǒng)的重要信息。因此,要求 高精度地測定干擾功率。此處,所需的干擾功率信息并非導(dǎo)頻信號而 是傳送數(shù)據(jù)的位置處的千擾功率信息。
      在以往的多載波傳送中,例如如下述非專利文獻(xiàn)1的圖1所示在
      時(shí)間幀內(nèi)配置了導(dǎo)頻信號(pilot)與數(shù)據(jù)信號(data)。另外,干擾 功率可以通過從所有接收功率中減去導(dǎo)頻信號功率來測定。
      非專利文獻(xiàn)1: Ji 一 Woong Choi; Yong - Hwan Lee; "Optimum pilot pattern for channel estimation in OFDM systems" , IEEE Transactions On Wireless Communications , Vol.4 , No.5 , pp.2083-2088, Sep.2005
      但是,通過上述以往方法測定的干擾功率是存在導(dǎo)頻信號的位置 處的干擾功率,與數(shù)據(jù)信號的位置處的干擾功率不同。例如,在文獻(xiàn) "IEEE 802.16e ( IEEE standard for local and metropolitan area networks Part 16: air interface for fixed and mobile broadband wireless access systems, in IEEE Std 802.16e ) , Feb.2006,,中,記載 了在小區(qū)(cell)間取得符號同步,相鄰的基站以相同時(shí)間.頻率發(fā)送 導(dǎo)頻信號的傳送控制方法。在應(yīng)用了該方法的無線通信系統(tǒng)中,如圖 16所示在接收導(dǎo)頻信號的時(shí)間頻率上的符號中受到來自其他小區(qū)的 導(dǎo)頻信號的干擾。另外,在接收數(shù)據(jù)分組時(shí),從在其他小區(qū)中發(fā)送的 數(shù)據(jù)分組受到干擾。通常,導(dǎo)頻信號與數(shù)據(jù)信號的發(fā)送狀態(tài)根據(jù)通信 量狀態(tài)較大地不同,所以在導(dǎo)頻信號的存在位置上測定的干擾功率、 與在數(shù)據(jù)分組的存在位置上測定的干擾功率中有時(shí)產(chǎn)生較大的差。
      另外,公知在希望信號的傳輸路徑變動的環(huán)境中,使用了導(dǎo)頻信 號的干擾功率的測定精度較大地劣化。以下,對該現(xiàn)象進(jìn)行說明。此處,對接收機(jī)以功率Ps發(fā)送導(dǎo)頻信號s(q) (|s(q)| = l, q-l、…), 接收機(jī)中的第q個導(dǎo)頻符號的接收信號x (q)用下式(1)表示的情 況進(jìn)行說明。x(q) = * h(q)s(q)十J] (q)+z(q)'(1)k-l此處,h (q)表示發(fā)送機(jī)和接收機(jī)間的復(fù)數(shù)傳輸系數(shù),ik(q) (|ik (q) | = 1)表示來自其他小區(qū)的第k個干擾信號分量,Pik表示 第k個干擾分量的功率,K表示干擾信號數(shù),z (q)表示具有功率 Pz的終端的高斯噪聲分量。另外,接收信號x(q)是從存在導(dǎo)頻信號 的位置抽出的接收信號,符號q-l、 2、...既可以是時(shí)間方向也可以 是頻率方向的信號。在有變動的傳輸路徑中h (q)針對每個符號q 較小地變化。接下來,對為了進(jìn)行干擾功率測定而連續(xù)地使用q。個導(dǎo)頻信號 的方法進(jìn)行說明。在使用最一般的干擾功率的測定方法即從整體的功 率中減去導(dǎo)頻信號功率的方法時(shí),使用下式(3)來測定下式(2)示 出的干擾噪聲功率Pm。另外,*表示復(fù)數(shù)共軛,S,是信號功率的推測 值。kPin = J]Pik + Pz(2)1 qo , =丄5>")1 -s'(3)1 qo—Zx(q)s(q)以使用了圖17所示的幀結(jié)構(gòu)的情況為例子來評價(jià)干擾功率測定 精度。如圖17所示,該幀是200kHzxlms的時(shí)間幀,且在時(shí)間方向 上配置有三個符號、在頻率方向上配置有四個符號的導(dǎo)頻信號(qt-3、 qf=4)。另外,在假設(shè)三個干擾信號(K-3)是滿足Pu-Pi2-P。、10KPik/ Pz = 6dB的QPSK信號的環(huán)境時(shí),接收機(jī)使用不同的四個副栽 波(配置有導(dǎo)頻信號的副載波)獨(dú)立地進(jìn)行使用了上式(3)的干擾 功率測定,將其測定結(jié)果(P,m("、 P,IN(2)、 P,IN(3)、 P,IN(4))的平 均設(shè)為干擾功率測定值(P,IN),在上述h (q)按照多普勒頻率fd的瑞利衰落而時(shí)間上變動的情 ;兄下,4十對接收SINR( Signal to Interference plus Noise poewer Ratio ) 理論值Ps|h ( q ) |2/ ( KPik + Pz )評價(jià)干擾功率測定誤差〈(P,m - PIN)2 ) >1/2而得到的結(jié)果如圖18所示。此處,<*>表示仿真中的平均。如圖18所示,在接收SINR變大時(shí),干擾功率的測定精度根據(jù) 傳輸路徑變動而較大地劣化。其原因?yàn)?,希望信號的一部分隨著傳輸 路徑變動而漏入干擾功率測定值。即,在接收SINR大的環(huán)境中,即 使是希望信號功率的微小的漏入,其有時(shí)也大于干擾功率,而對干擾 功率的測定精度帶來較大的影響。這樣,在希望信號的傳輸路徑中存 在變動的環(huán)境下,干擾功率的測定精度易于劣化。此處,作為一個例 子,說明了使用式(3)來進(jìn)行干擾功率測定的情況,但即使在使用 了其他以往技術(shù)的情況下,只要使用導(dǎo)頻信號來測定干擾功率,就發(fā) 生同樣性質(zhì)的劣化。如上所述,在以往的干擾功率測定方法中,在導(dǎo)頻信號的存在位 置上測定的干擾功率、與在數(shù)據(jù)分組的存在位置上測定的干擾功率中 產(chǎn)生較大的差,存在無法測定數(shù)據(jù)傳送區(qū)間中的正確的干擾功率這樣 的問題。另外,存在干擾功率測定精度由于希望信號的傳輸路徑變動 而易于劣化這樣的問題。即,在以往的測定方法中,難以高精度地進(jìn) 行干擾功率測定,數(shù)據(jù)傳送區(qū)間中的干擾功率測定精度的進(jìn)一步高精 度化的實(shí)現(xiàn)成為問題。發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明是鑒于上述而完成的,其目的在于得到高精度地測定數(shù)據(jù) 傳送區(qū)間中的干擾功率的通信裝置。另夕卜,其目的在于得到即使在傳輸路徑變動的環(huán)境中測定精度也不會劣化而穩(wěn)定地測定干擾功率的通信裝置。為了解決上述課題,并實(shí)現(xiàn)目的,本發(fā)明提供一種通信裝置,構(gòu)成多載波無線傳送系統(tǒng),與具有使用插入接收數(shù)據(jù)中的空符號(null symbol)來測定干擾噪聲功率的功能的通信裝置(對向裝置)進(jìn)行通 信,該通信裝置的特征在于,具備數(shù)據(jù)幀生成單元,向發(fā)送給上述 對向裝置的數(shù)據(jù)幀的數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域配置規(guī)定數(shù)的空符號而生成 帶有空符號的數(shù)據(jù)幀;以及發(fā)送單元,通過規(guī)定的發(fā)送處理將帶有空 符號的數(shù)據(jù)幀發(fā)送給上述對向裝置。根據(jù)本發(fā)明,起到如下效果由于發(fā)送側(cè)的通信裝置向作為發(fā)送 信號的數(shù)據(jù)幀的數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域配置空信號來發(fā)送,所以接收側(cè)的 通信裝置通過測定配置了空信號的位置處的干擾噪聲功率,可以測定 以往困難的數(shù)據(jù)區(qū)間(數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域)中的干擾噪聲功率。


      圖1是示出本發(fā)明的通信裝置具備的發(fā)送機(jī)以及接收機(jī)的結(jié)構(gòu) 例子的圖。圖2是示出實(shí)施方式1的無線傳送方式中的包含空信號的信號傳 送格式的一個例子的圖。圖3是詳細(xì)示出實(shí)施方式1中的發(fā)送信號生成動作的圖。 圖4是用于說明空模式(null-pattern)的生成方法的圖。 圖5是用于說明空模式的生成方法的圖。圖6是示出空模式關(guān)鍵字(key)的通知格式的一個例子的圖。 圖7是示出實(shí)施方式1中的干擾功率測定誤差的評價(jià)結(jié)果的圖。 圖8是示出實(shí)施方式2的下行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。 圖9是示出實(shí)施方式2的上行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。 圖10是示出實(shí)施方式4的下行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。 圖ll是示出干擾功率比的通知格式的一個例子的圖。 圖12是示出使用干擾功率比來進(jìn)行的傳送控制的一個例子的流程圖。圖13是示出實(shí)施方式5的下行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。 圖14是示出實(shí)施方式6的OFDMA/TDD方式下行鏈路的子帶 (subband)結(jié)構(gòu)與接收SINR測定的關(guān)系的圖。 圖15是用于說明導(dǎo)頻基礎(chǔ)CQI通知的圖。 圖16是用于說明課題的圖。 圖17是用于說明課題的圖。 圖18是用于說明課題的圖。 (標(biāo)號說明) 1發(fā)送機(jī) 2接收機(jī)11發(fā)送信號生成部 12空信號插入部13、 23模式關(guān)鍵字存儲部14、 24空模式生成部 15導(dǎo)頻信號插入部 16 IFFT部17、 28天線21接收信號判定部22空信號刪除部25導(dǎo)頻信號刪除部26干擾噪聲功率測定部30信息位串31編碼后的位串32空信號插入前的發(fā)送信號33空信號插入后的發(fā)送信號34編碼部35符號匹配部36空模式41、 42、 61、 62基站51、 52、 71、 72、 73、 74終端 81~86天線具體實(shí)施方式
      以下,根據(jù)附圖對本發(fā)明的通信裝置的實(shí)施方式進(jìn)行詳細(xì)說明。 此外,本發(fā)明并不限定于本實(shí)施方式。 實(shí)施方式1圖1是示出本發(fā)明的通信裝置具備的發(fā)送機(jī)以及接收機(jī)的結(jié)構(gòu) 例子的圖。另外,在圖1中,為簡化說明,設(shè)為發(fā)送側(cè)僅具備發(fā)送機(jī) 1、接收側(cè)僅具備接收機(jī)2的通信裝置,但實(shí)際的通信裝置具備發(fā)送 機(jī)1以及接收機(jī)2這雙方。如圖1所示,發(fā)送機(jī)1具備發(fā)送信號生成部11、空信號插入部 12、模式關(guān)鍵字存儲部13、空模式生成部14、導(dǎo)頻信號插入部15、 IFFT部16以及天線17。另外,接收機(jī)2具備接收信號判定部21、 空信號刪除部22、模式關(guān)鍵字存儲部23、空模式生成部24、導(dǎo)頻信 號刪除部25、干擾噪聲功率測定部26、 FFT部27以及天線28。另外,圖2是示出在實(shí)施方式1中傳送的信號的格式例子的圖, 在本實(shí)施方式中,發(fā)送向數(shù)據(jù)部(數(shù)據(jù)傳送區(qū)間)配置了規(guī)定數(shù)的空 信號的信號。此處,空信號是指不傳送信號的發(fā)送功率O的符號,將 什么都不發(fā)送的狀態(tài)簡稱為空信號。圖3是詳細(xì)示出實(shí)施方式1中的發(fā)送信號生成動作的圖。在圖3 中,30表示信息位串,31表示編碼后的位串,32表示空信號插入前 的發(fā)送信號,33表示空信號插入后的發(fā)送信號,34表示構(gòu)成發(fā)送信 號生成部ll的編碼部,35表示符號匹配部,36表示空模式。以下,使用圖1~3對實(shí)施方式1的通信裝置進(jìn)行的干擾功率測 定動作進(jìn)行說明。此處,對圖1所示的發(fā)送機(jī)1對接收機(jī)2發(fā)送信號 時(shí)的動作進(jìn)行說明。另外,在本發(fā)明中,發(fā)送在以往的數(shù)據(jù)傳送區(qū)間 的一部分中配置了空信號的信號(參照圖2)。首先,在發(fā)送側(cè)的通信裝置具備的發(fā)送機(jī)1中,發(fā)送信號生成部14ll執(zhí)行與以往同樣的處理而生成發(fā)送信號。具體而言,如圖3所示, 編碼部34對發(fā)送的信息位串30進(jìn)行編碼,將編碼后的位串31根據(jù) 符號匹配部35使用的調(diào)制方式向IQ相位匹配而生成發(fā)送信號32(不 包括空信號的發(fā)送信號)。接下來,按照圖l所示的模式關(guān)鍵字存儲 部13中預(yù)先存儲的模式關(guān)鍵字,空模式生成部14生成向上述發(fā)送信 號32插入的空信號的空模式(表示空信號的插入位置的信息),空 信號插入部12按照空模式生成部14生成的空模式,將發(fā)送功率是0 的空信號插入發(fā)送信號32。如圖3所示,空信號插入前的發(fā)送信號 32由Q-qn』符號構(gòu)成,與以往同樣地包括數(shù)據(jù)符號以及導(dǎo)頻符號。另外,空模式生成部14按照模式關(guān)鍵字存儲部13中存儲的模式 關(guān)鍵字生成表示發(fā)送信號內(nèi)的空信號的位置的符號序號的組合、即空 才莫式36。例如,空才莫式36 ,皮表示成P = (5, 10, 20,…,Q - qnu -15) , n (相當(dāng)于構(gòu)成空模式的符號序號)意味著在發(fā)送信號30的 第n個符號與第n + l個符號之間插入空信號??漳J絇設(shè)為偽隨機(jī) 模式。此處,根據(jù)圖4以及圖5對空模式的生成方法進(jìn)行說明。圖4 以及圖5是用于說明空模式的生成方法的圖。在圖4所示的例子中, 模式關(guān)鍵字k與空模式分別對應(yīng),所有能夠存在的空模式被列表化??漳J饺坑蠶-qnuUuCq^,個,通過從其中隨機(jī)地決定模式關(guān)鍵字k,來決定偽隨機(jī)的空模式。另外,在圖5所示的例子中,示出了與圖4 不同的空模式生成法,在Q-qnulI + l是qnuu的倍數(shù)的情況下,設(shè)為 no = ( Q - qnuii + 1 )/qnuii,從0 ~ n0 - 1、 n0 ~ 2n0 - 1、 2n0 ~ 3n0 - 1、…、 (n0 - 1) qnu ~ noq肌n - 1的范圍內(nèi)分別隨機(jī)地選擇一個整數(shù),而設(shè)為 空模式P的要素。即,空模式P是"P- (rand(k, 0) , n。 + rand (k, 1) , 2n0 + rand (k, 2),…,( qnuii 一 1) no + rand ( k, qnuii -1)),,。此處,rand(k, u )是從0至n。 - 1中選擇一個整數(shù)的隨 機(jī)變量,是基于模式關(guān)鍵字k的第n個隨機(jī)變量。如上所述,在偽隨機(jī)的空模式的生成方法中存在各種方法,但在 本發(fā)明中,只要可以生成偽隨機(jī)的空模式,則可以使用任意方法。返回通信裝置的動作說明,空信號插入部12按照空模式生成部 14生成的空模式,在符號匹配部35生成的發(fā)送信號的第n個符號與 第n + 1個符號(n是空模式表示的符號序號)之間插入空信號。插入 了空信號后的發(fā)送信號由Q符號構(gòu)成,在導(dǎo)頻信號插入部15中還附 加導(dǎo)頻信號。最后,在IFFT部16中進(jìn)行了 IFFT( Inverse Fast Fourier Transform,快速傅立葉反變換)之后,從天線17發(fā)送。
      另一方面,在接收側(cè)的發(fā)送裝置具備的接收機(jī)2中,對使用天線 28接收的信號,首先FFT部27進(jìn)行FFT ( Fast Fourier Transform, 快速傅立葉變換),接下來,從FFT后的接收信號中導(dǎo)頻信號刪除部 25刪除導(dǎo)頻信號。另外,空模式生成部24使用向模式關(guān)鍵字存儲部 23存儲的與發(fā)送機(jī)1使用的圖案關(guān)鍵字相同的模式關(guān)鍵字來生成空模 式,空信號刪除部22按照該生成的空模式,從上述刪除了導(dǎo)頻信號 后的接收信號中刪除與空信號對應(yīng)的符號。另外,模式關(guān)鍵字既可以 使用事先在發(fā)送機(jī)和接收機(jī)之間決定的固定的模式關(guān)鍵字,也可以使 用發(fā)送側(cè)向接收側(cè)通知所使用的模式關(guān)鍵字而使用該通知內(nèi)容表示 的模式關(guān)鍵字。圖6示出將空模式關(guān)鍵字k從發(fā)送機(jī)通知給接收機(jī)時(shí) 的通知格式的一個例子。在發(fā)送側(cè)將空模式關(guān)鍵字通知給接收側(cè)的情 況下,發(fā)送機(jī)可以根據(jù)狀況等靈活使用空模式。例如,在希望取得更 平均化的干擾噪聲功率測定結(jié)果的情況下,可以通過增加所使用的空 模式的數(shù)量來得到期望的結(jié)果。
      空信號刪除部22從輸入信號(去除了導(dǎo)頻信號后的接收信號) 中去除與空信號對應(yīng)的符號,僅輸出存在數(shù)據(jù)的符號。接收信號判定 部21執(zhí)行與以往同樣的處理來進(jìn)行接收信號的檢測。另外,干擾噪 聲功率測定部26對上述FFT后的接收信號進(jìn)行干擾噪聲功率測定。 此時(shí),千擾噪聲功率測定部26通過在存在空信號的位置上測定干擾 噪聲功率,來高精度地測定干擾噪聲功率。具體而言,根據(jù)空模式生 成部24生成的空模式來識別包含在接收信號中的空信號的位置,抽 出該位置處的接收信號來測定干擾噪聲功率。
      此處,在將包含于接收信號中的空信號的位置處的接收信號設(shè)為xnuii ( q ) ( q = 1, …,qnUH )時(shí),其如下式(4)所示。<formula>formula see original document page 17</formula>
      該接收信號xnu (q)與上式(1)中示出的接收信號x (q)不
      同,不包括希望信號分量。因此,可以使用下式(5)來容易地測定
      上式(2)示出的干擾噪聲功率Pm。
      <formula>formula see original document page 17</formula>千擾信號在空信號與數(shù)據(jù)信號的位置上通常具有相同的平均干
      擾噪聲功率,所以通過以使q^u成為充分的值的形式進(jìn)行設(shè)定并進(jìn)行 測定,可以測定數(shù)據(jù)區(qū)間中的千擾功率。因此,在本發(fā)明中,不會受 到希望信號的傳輸變動的影響,而可以進(jìn)行干擾噪聲功率測定。
      為了說明本發(fā)明中的干擾功率測定的性能,對如圖2所示在數(shù)據(jù) 區(qū)間隨機(jī)地配置了 qnull-12個空符號時(shí)的干擾噪聲功率測定進(jìn)行評 價(jià)。另外,在使用了圖2所示的幀結(jié)構(gòu)時(shí)的干擾噪聲功率測定的性能 評價(jià)中,時(shí)間、頻帶等參數(shù)與上述圖17所示的部分同樣地,設(shè)為在 200kHzxlms的時(shí)間幀中,在時(shí)間方向上配置有三個符號、在頻率方 向上配置有四個符號的導(dǎo)頻信號(qt = 3、 qf-4)。另外,假設(shè)三個 干擾信號(K = 3 )是滿足Pu = Pi2 = Pi3, KPik/ Pz - 6dB的QPSK信號 的環(huán)境。圖7是示出針對接收SINR理論值Ps|h ( q ) |2/ ( KPik + Pz) 評價(jià)干擾功率測定誤差< (P,IN-PIN) 2) >1/2而得到的結(jié)果的圖。如 圖7所示,應(yīng)用了本發(fā)明時(shí)的千擾功率測定誤差不依賴于希望信號的 導(dǎo)頻信號功率以及傳輸路徑變動。
      另外,干擾噪聲功率的測定結(jié)果被反饋給發(fā)送機(jī)l,而在傳送控 制動作中使用。另外,接收機(jī)2自身也使用干擾噪聲功率的測定結(jié)果 來進(jìn)行傳送控制動作。作為傳送控制動作,例如有無線通信系統(tǒng)等中 的調(diào)度處理、調(diào)制方式'編碼率(MCS: modulation&Coding Scheme) 決定處理、發(fā)送功率控制處理、具有多個天線的通信裝置中的天線間 的合成纟又重生成處理。這樣,在本實(shí)施方式中,發(fā)送側(cè)的通信裝置在發(fā)送信號的數(shù)據(jù)區(qū) 間中插入空信號而發(fā)送,接收側(cè)的通信裝置測定插入了空信號的位置 處的千擾噪聲功率。由此,可以測定以往困難的數(shù)據(jù)區(qū)間中的干擾噪 聲功率。另外,可以不依賴于希望信號功率以及傳輸路徑變動,針對 每個時(shí)間幀穩(wěn)定地測定干擾噪聲功率。
      另外,在本發(fā)明中設(shè)為將空信號隨機(jī)地配置在確定的時(shí)間頻率區(qū) 域內(nèi),所以存在空信號的副載波在時(shí)間上變化。由此,可以測定上述 時(shí)間頻率區(qū)域內(nèi)的平均的干擾功率。
      另外,不限于圖l所示的結(jié)構(gòu),而即使在發(fā)送機(jī)l中的空信號插
      入部12與導(dǎo)頻信號插入部15的順序相反的情況下也可以通過進(jìn)行恰 當(dāng)?shù)脑O(shè)定來動作。同樣地,在接收機(jī)2中空信號刪除部22與導(dǎo)頻信 號刪除部25的順序也可以相反。 實(shí)施方式2
      接下來,對實(shí)施方式2的通信裝置進(jìn)行說明。在上述實(shí)施方式l 中,對從一個發(fā)送機(jī)向一個接收機(jī)發(fā)送時(shí)的動作進(jìn)行了說明,但在本 實(shí)施方式中,對在多個發(fā)送機(jī)和接收機(jī)同時(shí)進(jìn)行信號的發(fā)送接收時(shí)應(yīng) 用本發(fā)明的情況進(jìn)行說明。另外,本實(shí)施方式的通信裝置(發(fā)送機(jī)、 接收機(jī))的結(jié)構(gòu)與上述實(shí)施方式1的發(fā)送機(jī)l、接收機(jī)2相同(參照 圖1)。
      圖8是示出實(shí)施方式2的下行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。該 結(jié)構(gòu)示出了包括基站41以及42、終端51以及52的無線通信系統(tǒng)。 另外,基站41向終端51發(fā)送信號,基站42向終端52發(fā)送信號。
      在本實(shí)施方式中,各基站在下行鏈路中發(fā)送信號時(shí),生成按照相 互不同的空模式配置了空信號的信號。另外,空模式與上述實(shí)施方式 1同樣地,生成為隨機(jī)模式。另外,各基站(發(fā)送機(jī))在小區(qū)內(nèi)利用 下行鏈路通知圖6所示的空模式關(guān)鍵字而作為表示空模式的信息。小 區(qū)內(nèi)的各終端(接收機(jī))根據(jù)從基站通知的空模式關(guān)鍵字識別在生成 發(fā)送信號時(shí)基站使用的空模式。然后,在信號接收處理中,在按照該 空模式從接收信號中去除了空信號之后,進(jìn)行通常的接收處理。另夕卜,
      18終端通過與實(shí)施方式1同樣的步驟測定干擾噪聲功率。
      在關(guān)注基站41與終端51的動作時(shí),由于各基站相互隨機(jī)地生成 空信號,所以終端51從基站41接收空信號的符號中的干擾功率與接 收數(shù)據(jù)信號的符號中的干擾功率在平均上相同。因此,如果在上式(4) 中設(shè)定為qnull成為充分的值,則可以測定數(shù)據(jù)區(qū)間中的千擾噪聲功率。 另外,在終端52中也可以同樣地使用包含在來自基站42的信號中的 空信號來測定數(shù)據(jù)信號區(qū)間中的干擾噪聲功率。
      這樣,在本實(shí)施方式中,作為發(fā)送側(cè)的通信裝置的各基站使用相 互不同的空模式來執(zhí)行包含空信號的發(fā)送信號的生成動作,并且,將 空模式生成中使用的模式關(guān)鍵字通知給小區(qū)內(nèi)的終端。由此,相鄰的 小區(qū)中存在的終端可以同時(shí)測定干擾噪聲功率。即,本發(fā)明還可以適 用于在存在多個基站的多蜂窩(multi-cellular)環(huán)境中多個終端同時(shí) 進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送的系統(tǒng)。
      另外,由于各基站使用隨機(jī)的空模式來配置空信號,所以存在空 信號的副載波在時(shí)間上變化。這樣,由于存在空信號的位置隨機(jī)地變 化,存在于多個小區(qū)內(nèi)的終端可以同時(shí)測定干擾功率。
      另外,上述說明是關(guān)于下行鏈路的說明,但本發(fā)明還可以如圖9 所示應(yīng)用于上行鏈路。在該情況下,各終端(終端51以及52)使用 相互不同的空模式來進(jìn)行包含空信號的發(fā)送信號的生成處理即可。由 此,與下行鏈路的情況同樣地,各基站(基站41以及42)可以同時(shí) 測定去除希望信號的干擾噪聲功率。這樣,在上行鏈路中也與下行鏈 路同樣地通過兩個以上的發(fā)送機(jī)使用不同的空模式,可以在各接收機(jī) 中同時(shí)測定干擾噪聲功率。
      實(shí)施方式3
      接下來,對實(shí)施方式3的通信裝置進(jìn)行說明。在本實(shí)施方式中, 關(guān)于實(shí)施方式1、 2中說明的包含空信號的發(fā)送信號的生成處理,特 別是對可以實(shí)現(xiàn)高的傳送效率的發(fā)送信號生成方法進(jìn)行說明。另外, 本實(shí)施方式的通信裝置(發(fā)送機(jī)、接收機(jī))的結(jié)構(gòu)與上述實(shí)施方式1 的發(fā)送機(jī)l、接收機(jī)2相同(參照圖1)。如實(shí)施方式l所述,發(fā)送機(jī)l發(fā)送合計(jì)了 Q- qnun符號的數(shù)據(jù)與
      qmm符號的空信號的Q符號。在實(shí)際的通信環(huán)境中Q被設(shè)為固定值的 情況較多,在該情況下,數(shù)據(jù)傳送中可以利用的符號數(shù)根據(jù)qnun而變化。
      在根據(jù)圖3說明時(shí),在發(fā)送機(jī)1的發(fā)送信號生成部11中,編碼 部34以編碼率r對輸入的M位的信息進(jìn)行編碼,變換成M/r位而輸 出。進(jìn)而,符號匹配部35將輸入的M/r位的信息向具有QI相位的符 號匹配,而生成Q-qnuu數(shù)據(jù)符號。
      此處,在傳送一定的信息位數(shù)M時(shí),需要隨著空符號數(shù)q^,的 增加而提高信息位的編碼率r。另一方面,在提高編碼率r時(shí),傳送 效率稍微降低。這樣,在本發(fā)明中,存在雖然可以高精度地測定干擾 功率,但另一方面伴隨編碼率的上升而傳送效率稍微降低的折衷的關(guān) 系。因此,恰當(dāng)?shù)貨Q定空信號的符號數(shù)以可以實(shí)現(xiàn)高精度的干擾功率 測定、同時(shí)可以維持高數(shù)據(jù)傳送效率是重要的。
      根據(jù)上述說明,在本發(fā)明中在傳送一定的信息的情況下,與以往 的方法相比編碼率上升至Q/ (Q-qnull)倍。因此,為了不使編碼率 大幅上升,期望將Q/(Q-qnuJ保持成接近l的值。在實(shí)際環(huán)境中, 通常一個分組包括100個符號以上的數(shù)據(jù)信號(QSIOO)。另外,已 知如果使用q^-10 15符號以上,則可以高精度地進(jìn)行干擾功率測 定(將測定誤差抑制在期望的范圍內(nèi))。因此,設(shè)為qnull/Q^15% (相 當(dāng)于Q^100, qnull£l5)是比較現(xiàn)實(shí)的。
      這樣,在本實(shí)施方式中,將配置在數(shù)據(jù)符號區(qū)間內(nèi)的空信號的比 率保持成15%以下。由此,可以實(shí)現(xiàn)高精度的干擾功率測定,同時(shí)可 以維持高的數(shù)據(jù)傳送效率(接近使用了以往方法的情況的數(shù)據(jù)傳送效 率)。
      另外,在本發(fā)明中可以使用一個模式關(guān)鍵字來指定以15%以下 的密度出現(xiàn)的空信號。 實(shí)施方式4
      接下來,對實(shí)施方式4的通信裝置進(jìn)行說明。在本實(shí)施方式中,
      20說明對具備多個天線的通信裝置發(fā)送信號時(shí)的傳送控制應(yīng)用本發(fā)明 的情況。
      圖10是示出實(shí)施方式4的下行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。 該結(jié)構(gòu)示出了包括具備多個天線的基站61以及62、終端71以及72 的無線通信系統(tǒng)?;?1具備天線81~83,基站62具備天線84~ 86。另外,在本實(shí)施方式中,對基站61向終端71發(fā)送信號,基站62 向終端72發(fā)送信號的情況進(jìn)行說明。另外,本實(shí)施方式的通信裝置 (發(fā)送機(jī)、接收機(jī))的基本結(jié)構(gòu)與上述實(shí)施方式1的發(fā)送機(jī)1、接收 機(jī)2相同(參照圖1)。
      本實(shí)施方式的各基站(發(fā)送機(jī))在下行鏈路中傳送信號時(shí),從多 個天線發(fā)送使用相同空模式生成的信號(包括空信號的信號)。即, 一個發(fā)送機(jī)具有的多個天線在相同時(shí)間.頻率下發(fā)送空信號。此時(shí),多 個天線不一定傳送相同數(shù)據(jù)符號。還有多個信號被空間復(fù)用(spatial multiplexing)傳送的情況,還有多個天線發(fā)送不同的數(shù)據(jù)符號的情 況。
      例如,在圖10所示的基站61的多個天線81 83使用了相同的 空模式的情況下,在終端71中在基站61配置了空信號的符號中,不 存在同一小區(qū)內(nèi)的干擾,而可以僅測定來自其他小區(qū)的干擾功率。此 時(shí),優(yōu)選與上述實(shí)施方式2同樣地,不同的基站62使用不同的空模 式。另外,在不同的基站62使用多個天線84 86的情況下,也同樣 地在天線間使用相同的空模式。
      根據(jù)本實(shí)施方式,在基站具有多個天線的環(huán)境中,終端可以僅測 定來自其他小區(qū)的干擾功率I。ther。另外,在希望基站61向小區(qū)內(nèi)的 其他終端通過空間復(fù)用傳送來發(fā)送信號的情況下,終端71有時(shí)從小 區(qū)內(nèi)也接收到干擾功率。但是,由于終端71考慮在小區(qū)內(nèi)發(fā)生的干 擾功率Icell,所以可以使用包含在基站61向其他終端發(fā)送的信號中的 導(dǎo)頻信號來測定傳輸狀態(tài)。另外,可以根據(jù)向其他終端發(fā)送的導(dǎo)頻信 號功率與數(shù)據(jù)信號功率的偏移信息(功率差、功率比率等信息),來
      推測數(shù)據(jù)信號區(qū)域中的干擾功率IceU。另外,終端71可以事先從基站61中取得向其他終端發(fā)送的信號具有的導(dǎo)頻信號的信息以及偏移信良
      這樣,終端71可以單獨(dú)地測定來自其他小區(qū)的千擾功率1?;?與小區(qū)內(nèi)的干擾功率IeeU。其結(jié)果,終端71可以將來自其他小區(qū)的干擾功率與小區(qū)內(nèi)的干擾功率之比R ( = Icell/I。ther )通知給基站61。圖11是示出從終端向基站通知干擾功率比R時(shí)的格式的一個例子的圖。通
      過在上行鏈路中通知本格式,基站61可以掌握終端71中的干擾功率比R。另外,基站61可以使用來自其他小區(qū)的干擾功率與來自本小區(qū)的干擾功率之比R來進(jìn)行更高度的傳送控制。另外,終端71也可
      以代替上述干擾功率比R而通知測定結(jié)果本身(Iee,以及Iot旨)。
      圖12是示出基站使用干擾功率比R來進(jìn)行的傳送控制的一個例子的流程圖。此處,設(shè)為終端71使用OFDMA傳送方式來在OFDMA的所有頻帶中的一部分的子帶中進(jìn)行通信。基站61在從終端71接收到所利用的子帶中的干擾功率比R時(shí)(步驟Sll),將R與判定閾值Rth進(jìn)行比較(步驟S12)。比較的結(jié)果,如果R是閾值以下(步驟S12、否),則繼續(xù)進(jìn)行當(dāng)前的子帶中的信號傳送(步驟S13)。另一方面,在上述步驟S12中,如果R超過閾值(步驟S12、是),則對終端71進(jìn)行指示以報(bào)告其他子帶中的干擾功率比R,,而取得其他子帶中的干擾功率比R,(步驟S14)。然后,對兩個干擾功率比R以及R,進(jìn)行比較(步驟S15 ),在R^R,的情況下(步驟S15、否),繼續(xù)進(jìn)行當(dāng)前的子帶中的信號傳送(步驟S13)。另一方面,在I^R,的情況下(步驟S15、是),基站61將向終端71進(jìn)行信號傳送的子帶變更成其他子帶(步驟S16)。此時(shí),基站61將子帶的變更通知給終端71,終端71按照通知內(nèi)容變更子帶而進(jìn)行信號接收。通過各基站進(jìn)行以上那樣的的傳送控制,可以降低由于空間復(fù)用傳送而發(fā)生的小區(qū)內(nèi)的干擾。
      另外,在終端71中,還可以作為Icen+I。ther而得到來自小區(qū)內(nèi)
      與其他小區(qū)的干擾功率之和。
      這樣,在本實(shí)施方式中,設(shè)為基站從多個天線在相同時(shí)間.頻率下發(fā)送空信號。由此,終端可以測定來自其他小區(qū)的干擾功率。另夕卜, 由于可以分離測定來自其他小區(qū)的干擾功率與本小區(qū)內(nèi)發(fā)生的干擾 功率,所以可以取得精確的干擾信息。而且,通過利用所取得的干擾 功率信息來進(jìn)行傳送控制,可以降低小區(qū)內(nèi)的干擾功率。
      實(shí)施方式5
      接下來,對實(shí)施方式5的通信裝置進(jìn)行說明。在本實(shí)施方式中, 說明將本發(fā)明應(yīng)用于其他通信裝置對具備多個天線的通信裝置發(fā)送 信號時(shí)的傳送控制中的情況。
      圖13是示出實(shí)施方式5的下行鏈路無線傳送的基本結(jié)構(gòu)的圖。 該結(jié)構(gòu)示出了包括具備多個天線的基站61以及62、終端71、 72、 73 以及74的無線通信系統(tǒng)?;?1具備天線81 ~83,基站62具備天 線84~86。另外,在本實(shí)施方式中,對終端71、 73以及74向基站 61發(fā)送信號,終端72向基站62發(fā)送信號的情況進(jìn)行說明。另外,本 實(shí)施方式的通信裝置(發(fā)送機(jī)、接收機(jī))的結(jié)構(gòu)與上述實(shí)施方式l的 發(fā)送機(jī)l、接收機(jī)2相同(參照圖1)。
      在本實(shí)施方式中,在上行鏈路中多個終端71、 73以及74使用相 同時(shí)間頻率區(qū)域在上行鏈路中向基站41將信號空間復(fù)用傳送。此時(shí), 各終端71、 73以及74發(fā)送使用相同空模式生成的信號(包括空信號 的信號)。這樣的環(huán)境主要在基站41使用多個天線接收空間復(fù)用信 號的情況下產(chǎn)生。
      多個終端71、 73以及74發(fā)送分別不同的數(shù)據(jù)信號,但在相同時(shí) 間.頻率下發(fā)送空信號。在該情況下,在基站61中在各終端配置了空 信號的符號中,可以測定來自其他小區(qū)的干擾功率。此時(shí),優(yōu)選與上 述第二實(shí)施方式同樣地,由屬于不同小區(qū)中的終端使用不同的空模 式。另外,空模式是如實(shí)施方式1、 2所示那樣,使用預(yù)先決定的固 定的模式關(guān)鍵字、基站向小區(qū)內(nèi)通知的模式關(guān)鍵字等來生成的。
      在應(yīng)用本實(shí)施方式的結(jié)構(gòu)時(shí),基站可以容易地僅測定來自其他小 區(qū)的千擾功率。另外,對于來自小區(qū)內(nèi)的終端的信號,可以使用包含 在信號傳送中的導(dǎo)頻信號來掌握其傳輸路徑。其結(jié)果,基站可以可靠地掌握來自小區(qū)內(nèi)的終端的傳輸狀態(tài)以及來自其他小區(qū)的干擾狀態(tài)。
      另外,在例如將來自終端71的信號設(shè)為希望信號的情況下,可以計(jì) 算從小區(qū)內(nèi)的其他終端受到的干擾功率與從其他小區(qū)受到的干擾功 率之比,還可以變更進(jìn)行信號傳送的子帶,以減小來自小區(qū)內(nèi)的其他 終端的干擾功率。另外,該傳送控制由于與實(shí)施方式4中說明的部分 基本上相同,所以省略其詳細(xì)說明。
      這樣,通過應(yīng)用本實(shí)施方式的結(jié)構(gòu),基站可以可靠地掌握來自其 他小區(qū)的干擾狀態(tài)。另外,通過利用精確的干擾功率信息來進(jìn)行傳送 控制,可以降低小區(qū)內(nèi)的干擾功率。
      實(shí)施方式6
      接下來,對實(shí)施方式6的通信裝置進(jìn)行說明。在本實(shí)施方式中, 對有效地利用執(zhí)行實(shí)施方式1~5中示出的步驟而取得的來自其他小 區(qū)的干擾功率值的無線控制方法進(jìn)行說明。另外,在本實(shí)施方式中, 說明上行下行鏈路對同一頻帶進(jìn)行時(shí)間分割并交替使用的TDD (Time Division Duplex,時(shí)分雙工)方式時(shí)的例子,但還包括上述實(shí) 施方式1~5的本發(fā)明還可以適用于FDD ( Frequency Division Duplex,頻分雙工)方式、廣播型無線傳送等使用了多載波傳送的全 部無線傳送。
      近年來,OFDMA/TDD方式作為下一代無線方式得到了矚目, 并考慮基站針對低速終端以視為平衰落(flat fading)的一定的副載 波群(被稱為子帶)為單位進(jìn)行信號傳送的方法。具體而言,多個終 端將下行鏈路中的子帶單位的信道狀態(tài)值(CQI)通知給基站,基站
      頻率調(diào)度作為可以實(shí)現(xiàn)高效的無線傳送的控制技術(shù)是有潛力的。在進(jìn) 行這樣的控制時(shí),要求在基站中掌握各終端的信道狀態(tài)。因此,各終 端使用下行鏈路導(dǎo)頻信號來測定信道狀態(tài),在上行鏈路中將信道狀態(tài) 測定值(CQI)通知給基站。作為高效地進(jìn)行該CQI通知的方法,有 文獻(xiàn)"Y.Hara, K.Oshima, "Pilot - based channel quality reporting for OFDMA/TDD systems with cochannel interference", VTC 2006 Fall,
      24Sep.2006"中^L告的導(dǎo)頻基礎(chǔ)CQI通知。以下,對該方法進(jìn)行說明。
      圖14是示出實(shí)施方式6的OFDMA/TDD方式下行鏈路的子帶結(jié) 構(gòu)與接收SINR測定的關(guān)系的圖。圖14所示的本實(shí)施方式的終端51 (低速終端)將屬于一個子帶組中的M個子帶(子帶井l、 #2、 #3、...、
      #m..... #M)中的接收SINR通知給基站61。基站61在所通知的
      子帶中選擇傳輸狀態(tài)良好的子帶并用于分組傳送。以下,對該分組傳 送控制動作進(jìn)行詳細(xì)說明。
      首先,當(dāng)基站在下行鏈路的第m ( =1..... M)個子帶中以功
      率PDL發(fā)送導(dǎo)頻信號sm (p) (E[|sm (p) |2=1)時(shí),用下式表示終 端的第m個子帶中的第p個符號的接收信號xm (p)。
      Xm (P) = V^hmSm (P) + Zm (P) …(6)
      此處,l是基站-終端間的復(fù)數(shù)傳輸系數(shù),Zm(p)是終端中的 來自其他小區(qū)的干擾分量與噪聲分量,并具有干擾噪聲功率E[|zm( p ) |2=Pm, m。干擾噪聲功率PIN, m根據(jù)周圍的環(huán)境針對每個子帶而不同,
      用、=PDL|hm|2/PIN, m來提供終端中的接收SINR。
      為了基站中的下行鏈路發(fā)送控制,終端以子帶為單位進(jìn)行導(dǎo)頻基
      礎(chǔ)CQI通知。在導(dǎo)頻基礎(chǔ)CQI通知法中,終端針對每個子帶m( = 1、..、 M)測定干擾噪聲功率值P,m, m,使用該測定結(jié)果,生成并發(fā)送用下 式(7)示出的pl符號的導(dǎo)頻信號。
      SuLm(P)-^£2 (p:1,…"p"…("
      此處,rm ( p )是導(dǎo)頻信號(I rm ( p ) I = 1) , ii是功率參數(shù)。此 時(shí),基站的子帶m中的接收信號XBs,m (p)成為下式(8)。
      xBS,m(P)=」^"h爪rm(p) + zBSm(p)…(8)
      V P lN,m
      此處,zBS, m(p)表示基站的子帶m中的干擾噪聲分量。另夕卜,
      終端將功率參數(shù)1]通知給基站。基站將子帶m中的終端的接收SINR推測為下式(9)
      2
      (pre) = f m 一
      (9)
      1 Pl
      —!>Bs,m(P)rm(P) Pi p=i
      此處,*表示復(fù)數(shù)共軛。在理想的控制狀態(tài)(zBS, m(p) =0, P,IN,
      m = PIN, m)中,接收SINR成為下式(10),基站可以完全推測終端
      的接收SINR。
      v(pre) 一 p1 hm I ... M 。、
      - rDL — Ym 、 10)
      PfN,m
      在實(shí)際環(huán)境中,雖然存在干擾噪聲分量(zbs, m (p)邦),但在
      小的情況下可以進(jìn)行良好的CQI通知。圖15是示出在導(dǎo)頻基礎(chǔ)CQI 通知中發(fā)送的導(dǎo)頻信號的發(fā)送功率、接收功率、以及向接收SINR的 變換的關(guān)系的圖。這樣,通過從終端以與測定干擾噪聲功率成反比例 的發(fā)送功率發(fā)送導(dǎo)頻信號,可以在基站中得到終端的接收SINR信息。
      此時(shí),為了進(jìn)行高精度的CQI通知在終端中正確地測定干擾噪 聲功率Pm, m是重要的。如上所述,在使用實(shí)施方式1~5中示出的 干擾功率測定方法時(shí),即使在希望信號的傳輸路徑中存在變動也可以 高精度地測定來自其他小區(qū)的干擾功率。另外,可以測定存在數(shù)據(jù)信 號的符號中的干擾功率,而不是存在導(dǎo)頻信號的符號。其結(jié)果,終端 可以高精度地測定P,IN,m,可以從終端向基站進(jìn)行高精度的CQI通知。
      以上,可以如本實(shí)施方式,將本發(fā)明應(yīng)用于導(dǎo)頻基礎(chǔ)CQI通知, 在該情況下可以從終端向基站進(jìn)行高精度的CQI通知。
      產(chǎn)業(yè)上的可利用性
      如上所述,本發(fā)明的通信裝置對進(jìn)行無線傳送的通信系統(tǒng)是有用 的,特別適用于高精度地測定在無線傳送控制中使用的信道質(zhì)量信息 的生成等中所需的干擾功率的通信裝
      權(quán)利要求
      1.一種通信裝置,構(gòu)成多載波無線傳送系統(tǒng),與具有使用插入接收數(shù)據(jù)中的空符號來測定干擾噪聲功率的功能的通信裝置即對向裝置進(jìn)行通信,該通信裝置的特征在于,具備數(shù)據(jù)幀生成單元,向發(fā)送給上述對向裝置的數(shù)據(jù)幀的數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域配置規(guī)定數(shù)的空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀;以及發(fā)送單元,通過規(guī)定的發(fā)送處理將帶有空符號的數(shù)據(jù)幀發(fā)送給上述對向裝置。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信裝置,其特征在于,上述數(shù)據(jù)幀 生成單元針對每個上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀的生成動作,變更空符號 的配置位置,上述發(fā)送單元將唯一地表示上述配置位置的信息通知給上述對 向裝置。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的通信裝置,其特征在于,上述數(shù)據(jù)幀 生成單元針對每個上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀的生成動作,隨機(jī)地變更 空符號的配置位置。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求l、 2或3所述的通信裝置,其特征在于,在包含自身的多個通信裝置一邊取得同步一邊執(zhí)行上述帶有空 符號的數(shù)據(jù)幀生成處理,且自身的發(fā)送目的與其他通信裝置的發(fā)送目 的不同的情況下,上述數(shù)據(jù)幀生成單元向與上述其他通信裝置配置空符號的位置 不同的位置配置空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      5. 根據(jù)權(quán)利要求1 4中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特征在 于,上述數(shù)據(jù)幀生成單元以使空符號的占有率不超過根據(jù)上述干擾噪 聲功率測定處理中的容許誤差以及數(shù)據(jù)傳送效率決定的上限值的方 式,生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      6. 根據(jù)權(quán)利要求1~5中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特征在 于,在使用多個天線將帶有空符號的數(shù)據(jù)幀在相同的定時(shí)空間復(fù)用傳送給對向裝置的情況下,上述數(shù)據(jù)幀生成單元生成將空符號配置在相同位置的多個帶有 空符號的數(shù)據(jù)幀。
      7. 根據(jù)權(quán)利要求1~6中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特征在 于,在一邊與其他通信裝置取得同步一邊將帶有空符號的數(shù)據(jù)幀發(fā)送 給具備多個天線的對向裝置,并且自身的發(fā)送目的與其他通信裝置的 發(fā)送目的相同的情況下,上述數(shù)據(jù)幀生成單元向與上述其他通信裝置配置空符號的位置 相同的位置配置空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      8. —種通信裝置,構(gòu)成多載波無線傳送系統(tǒng),使用來自通信對 方的通信裝置即對向裝置的接收數(shù)據(jù)中插入的空符號來測定干擾噪 聲功率,該通信裝置的特征在于,具備位置確定單元,確定帶有空符號的數(shù)據(jù)幀內(nèi)的空符號配置位置;以及功率測定單元,將上述位置確定單元確定的位置的符號作為對 象,進(jìn)行功率測定。
      9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的通信裝置,其特征在于,上述功率測 定單元取得上述對向裝置發(fā)送的"導(dǎo)頻信號與數(shù)據(jù)信號的功率比信 息",根據(jù)該功率比信息來推測由于對向裝置的發(fā)送信號而引起的干 擾噪聲功率,將該干擾噪聲功率與執(zhí)行上述功率測定處理而取得的干 擾噪聲功率的功率比率通知給對向裝置。
      10. 根據(jù)權(quán)利要求8或9所述的通信裝置,其特征在于,上述功 率測定單元針對每個由規(guī)定數(shù)的副載波構(gòu)成的子帶執(zhí)行功率測定,進(jìn) 而,生成與上述各子帶單獨(dú)地對應(yīng)并且分別具有根據(jù)各子帶的測定結(jié) 果來決定的功率的導(dǎo)頻信號,并發(fā)送給對向裝置。
      11. 一種通信裝置,構(gòu)成包含多個通信裝置的多栽波無線傳送系 統(tǒng),該通信裝置的特征在于,具備數(shù)據(jù)幀生成單元,向發(fā)送給通信對方的通信裝置即對向裝置的數(shù) 據(jù)幀的數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域配置規(guī)定數(shù)的空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀;功率測定單元,在從上述對向裝置接收到配置有空符號的帶有空 符號的數(shù)據(jù)幀的情況下,測定該空符號的功率,將該測定結(jié)果設(shè)為干擾噪聲功率測定結(jié)果;以及發(fā)送單元,將由上述數(shù)據(jù)幀生成單元生成的帶有空符號的數(shù)據(jù)幀對向裝置r《 。< '"、-''根據(jù)上述對向裝置使用上述數(shù)據(jù)幀生成單元生成的帶有空符號 的數(shù)據(jù)幀而測定的千擾噪聲功率、以及上述功率測定單元使用從該對 向裝置接收的帶有空符號的數(shù)據(jù)幀而測定的干擾噪聲功率,執(zhí)行和該 對向裝置與本裝置之間的通信相關(guān)的傳送控制處理。
      12. 根據(jù)權(quán)利要求11所述的通信裝置,其特征在于,作為上述 傳送控制處理,執(zhí)行調(diào)度處理、MCS決定處理、發(fā)送功率控制處 理以及天線權(quán)重生成處理中的至少任一種處理。
      13. 根據(jù)權(quán)利要求ll或12所述的通信裝置,其特征在于,上述 數(shù)據(jù)幀生成單元針對每個上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀的生成動作,變更 空符號的配置位置,上述發(fā)送單元將唯一地表示配置位置的信息通知給上述對向裝置。
      14. 根據(jù)權(quán)利要求13所述的通信裝置,其特征在于,上述數(shù)據(jù) 幀生成單元針對每個上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀的生成動作,隨機(jī)地變 更空符號的配置位置。
      15. 根據(jù)權(quán)利要求11~14中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特 征在于,在包含自身的多個通信裝置一邊取得同步一邊執(zhí)行上述帶有 空符號的數(shù)據(jù)幀生成處理,且自身的發(fā)送目的與其他通信裝置的發(fā)送 目的不同的情況下,上述數(shù)據(jù)幀生成單元向與上述其他通信裝置配置空符號的位置 不同的位置配置空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      16. 根據(jù)權(quán)利要求11~15中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特征在于,上述數(shù)據(jù)幀生成單元以使空符號的占有率不超過根據(jù)干擾噪 聲功率的測定誤差閾值以及數(shù)據(jù)傳送效率決定的上限值的方式,生成 帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      17. 根據(jù)權(quán)利要求11~16中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特 征在于,在使用多個天線將帶有空符號的數(shù)據(jù)幀在相同的定時(shí)空間復(fù) 用傳送給對向裝置的情況下,上述數(shù)據(jù)幀生成單元生成將空符號配置在相同位置的多個帶有 空符號的數(shù)據(jù)幀。
      18. 根據(jù)權(quán)利要求11~17中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特 征在于,上述干擾噪聲功率測定單元取得上述對向裝置發(fā)送的"導(dǎo)頻 信號與數(shù)據(jù)信號的功率比信息",根據(jù)該功率比信息來推測由于對向裝置的發(fā)送信號而引起的干擾噪聲功率,將該干擾噪聲功率與執(zhí)行上 述功率測定處理而取得的干擾噪聲功率的功率比率通知給對向裝置。
      19. 根據(jù)權(quán)利要求11~18中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特 征在于,在一邊與其他通信裝置取得同步一邊將帶有空符號的數(shù)據(jù)幀 發(fā)送給具備多個天線的對向裝置,并且自身的發(fā)送目的與其他通信裝 置的發(fā)送目的相同的情況下,上述數(shù)據(jù)幀生成單元向與上述其他通信裝置配置空符號的位置 相同的位置配置空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      20. 根據(jù)權(quán)利要求11~19中的任意一項(xiàng)所述的通信裝置,其特 征在于,上述干擾噪聲功率測定單元針對每個由規(guī)定數(shù)的副載波構(gòu)成 的子帶執(zhí)行上述功率測定,進(jìn)而,生成與上述各子帶單獨(dú)地對應(yīng)并且 分別具有根據(jù)各子帶的測定結(jié)果來決定的功率的導(dǎo)頻信號,并發(fā)送給 對向裝置。
      21. —種傳送控制方法,是在多載波無線傳送系統(tǒng)中,特定的通 信裝置與其他通信裝置進(jìn)行通信時(shí)的傳送控制方法,該傳送控制方法 的特征在于,包括數(shù)據(jù)幀生成步驟,向發(fā)送給通信對方的通信裝置即對向裝置的數(shù) 據(jù)幀的數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域配置規(guī)定數(shù)的空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀;數(shù)據(jù)幀發(fā)送步驟,將上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀發(fā)送給上述對向裝置;功率信息取得步驟,取得從上述對向裝置發(fā)送來的干擾噪聲功率信息;以及傳送控制步驟,根據(jù)上述取得的干擾噪聲功率信息,執(zhí)行和上述 對向裝置與本裝置之間的通信相關(guān)的傳送控制處理。
      22. 根據(jù)權(quán)利要求21所述的傳送控制方法,其特征在于,作為 上述傳送控制處理,執(zhí)行調(diào)度處理、MCS決定處理、發(fā)送功率控 制處理以及天線權(quán)重生成處理中的至少 一種處理。
      23. 根據(jù)權(quán)利要求21或22所述的傳送控制方法,其特征在于, 在上述數(shù)據(jù)幀生成步驟中,針對每個上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀的生成 動作,變更空符號的配置位置,進(jìn)而,包括將唯一地表示上述配置位置的信息通知給上述對向裝 置的配置位置信息通知步驟。
      24. 根據(jù)權(quán)利要求23所述的傳送控制方法,其特征在于,在上 述數(shù)據(jù)幀生成步驟中,針對每個上述帶有空符號的數(shù)據(jù)幀的生成動 作,隨機(jī)地變更空符號的配置位置。
      25. 根據(jù)權(quán)利要求21~24中的任意一項(xiàng)所述的傳送控制方法, 其特征在于,在包含自身的多個通信裝置一邊取得同步一邊執(zhí)行上述 帶有空符號的數(shù)據(jù)幀生成處理,且自身的發(fā)送目的與其他通信裝置的 發(fā)送目的不同的情況下,在上述數(shù)據(jù)幀生成步驟中,向與上述其他通信裝置配置空符號的 位置不同的位置配置空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      26. 根據(jù)權(quán)利要求21~25中的任意一項(xiàng)所述的傳送控制方法, 其特征在于,在上述數(shù)據(jù)幀生成步驟中,以使空符號的占有率不超過 根據(jù)上述干擾噪聲功率測定處理中的容許誤差以及數(shù)據(jù)傳送效率決 定的上限值的方式,生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      27. 根據(jù)權(quán)利要求21~26中的任意一項(xiàng)所述的傳送控制方法,其特征在于,在使用多個天線將帶有空符號的數(shù)據(jù)幀在相同的定時(shí)空 間復(fù)用傳送給對向裝置的情況下,在上述數(shù)據(jù)幀生成步驟中,生成將空符號配置在相同位置的多個 帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      28.根據(jù)權(quán)利要求21 27中的任意一項(xiàng)所述的傳送控制方法, 其特征在于,在一邊與其他通信裝置取得同步一邊將帶有空符號的數(shù) 據(jù)幀發(fā)送給具備多個天線的對向裝置,并且自身的發(fā)送目的與其他通 信裝置的發(fā)送目的相同的情況下,在上述數(shù)據(jù)幀生成步驟中,向與上述其他通信裝置配置空符號的 位置相同的位置配置空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀。
      全文摘要
      本發(fā)明提供一種通信裝置,該通信裝置(發(fā)送機(jī)(1))構(gòu)成多載波無線傳送系統(tǒng),與具有使用插入接收數(shù)據(jù)中的空符號來測定干擾噪聲功率的功能的通信裝置(接收機(jī)(2))進(jìn)行通信,具備空信號插入部(12),該空信號插入部(12)向發(fā)送給接收機(jī)(2)的數(shù)據(jù)幀的數(shù)據(jù)符號存儲區(qū)域配置規(guī)定數(shù)的空符號而生成帶有空符號的數(shù)據(jù)幀,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送區(qū)間中的干擾功率測定的高精度化。
      文檔編號H04J11/00GK101636947SQ20088000516
      公開日2010年1月27日 申請日期2008年2月8日 優(yōu)先權(quán)日2007年2月15日
      發(fā)明者原嘉孝 申請人:三菱電機(jī)株式會社
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