JP3097664B2 - Cdma通信のベ−スバンド処理回路 - Google Patents

Cdma通信のベ−スバンド処理回路

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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、CDMA通信にお
ける基地局のベースバンド処理回路に関し、特にマルチ
レート、マルチユーザに対応したベースバンド処理回路
に関する。
【0002】
【従来の技術】近年の移動通信の発展は非常に大きく、
基地局に収容されるべき移動端末の数も相当数に上る。
また移動端末だけでなく、基地局にもこれまで以上に小
型化かつ高容量化が求められ、小さな基地局で、多くの
端末を収容できる必要が生じている。そこで、周波数資
源を有効に利用できるためCDMA通信が着目されてい
る。
【0003】また、移動体通信にも音声だけでなく、映
像などデータ通信の需要もますます多くなってきてい
る。したがって、移動通信において処理すべき通信は、
通信レートの低い通話等から高い通信レートが要求され
るこれらのマルチメディア機器まで対応しなければなら
ず、マルチビット(シンボル)レート、マルチユーザに
対応可能な、マルチレート、マルチユーザの同時高速処
理機能が移動通信基地局に要求される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
基地局におけるベースバンド処理部は、一般に相関、逆
拡散等の処理は同一の通信速度で行なっており、これら
を処理する各パネルは、通信に用いられる最大通信レー
トを処理できるように設定する必要があった。
【0005】また従来は1ユーザに対して1の処理パネ
ルを当てており、マルチビットレートやマルチユーザー
に対応するには、多くの処理回路を必要とし、基地局の
装置が大型化するという問題があった。基地局は、一つ
の基地局がカバーする範囲を小さした方が出力を小さく
でき、また周波数を有効に利用できることから好ましい
が、逆に同一面積であれば多数の基地局を設置する必要
が生じることから、装置が大型になると、設置、維持等
の費用が大きくなり、ひいては通信費用が上昇してしま
うという問題がある。
【0006】本発明では、通信しようとするシンボルレ
ート(通信速度)等によって回路を適応的に切り替え、
必要最小限のハード構成で、マルチユーザー、マルチビ
ット(シンボル)レートに対応できる基地局のベースバ
ンド処理回路を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明では、上記課題を
解決するため、CDMA通信の基地局のベースバンド処
理回路を次のように構成した。
【0008】すなわち、所定のシンボルレートのサーチ
ャ部とフィンガ部からなる処理手段のブロックパネルを
複数備え、各ブロックパネルを所定のシンボルレートで
使用し、移動機からのシンボルレートが1ブロックのシ
ンボルレートを超えた場合には、1のブロックパネルに
おけるパスの処理数を減少させて処理するとともにこの
ブロックパネルに加え他のブロックパネルを選択し、複
数のブロックパネルによてシンボルレートの増加に対応
させることとした。
【0009】これにより、通常シンボルレートが小さい
場合には、必要最小限のブロックパネル1枚で処理を行
ない、一方シンボルレートが高まった場合には他のブロ
ックパネルを使用して処理を行なうことにより、容量の
小さなブロックパネルで高シンボルレートの処理が可能
となった。
【0010】また同時に使用するユーザが増加した場合
にも、各ブロックパネルをユーザ毎に割り当てることに
よりユーザの増加に対応させることができる。
【0011】
【発明の実施の形態】図1に本発明にかかるCDMA通
信の基地局のベースバンド処理回路の実施の一形態を示
す。
【0012】ベースバンド処理部4は、図1に示すよう
にサーチャ部6と、フィンガ部8と、記憶手段10と、
RAKE部12と、コーデック部14と、中央処理演算
部16等からなり、コーデック部14から図示しない有
線系に接続している。このベースバンド処理部4は、所
定のフォーマットで入力される受信データに適応した例
で、受信データ列は、図2に示すように受信データの一
部に送信側、受信側であらかじめ決定されている固定パ
ターン(PL:パイロット)を有している受信データで
ある。
【0013】サーチャ部6とフィンガ部8は、1パネル
で形成された1ブロックであり、32kspsのシンボ
ルレートで、8パスの信号を処理するようになってい
る。ベースバンド処理部4は、このブロック3を8台並
列に備えて構成されている。
【0014】次に各部分を具体的に説明する。
【0015】サーチャ部6は、あらかじめ定められてい
るPL信号に所望の拡散コードをかけたサーチ用拡散デ
ータを用いて受信データ列との比較を行って、相関を求
め、相関の最大のタイミングを求めることによって、デ
ータの受信タイミングを推定する。
【0016】フィンガ部8は、マルチパスフェージング
のかかった受信信号を、サーチャ部6が求めた相関値に
基づいて複数のパス選択を行い、受信信号の遅延量を算
出する。最大8パス選択可能である。また、フィンガ部
8では受信データ列に所望の拡散コードをかけ、逆拡散
(コード分離)も行う。
【0017】RAKE部12は、サーチャ部6において
推定された受信タイミング、フィンガ部8において算出
されたマルチパスの遅延量等をもとに、複数のパスのデ
ータをRAKE合成するRAKE部である。RAKE部
12は、全ブロックに接続しており、すなわちベースバ
ンド処理部4に対して1準備されている。
【0018】CODEC部14は、復号、CRCチェッ
クが行われる。通常、送信側つまり移動機(図示せず)
側では受信データ列に、CRCビット付加、畳み込み符
号化などの誤り検出/訂正符号化がなされており、CO
DEC部14において復号、CRCチェックが行われ、
有線側に出力される。中央演算処理部16は、CODE
C部14以下の各種パラメータの管理、及び制御を行
う。
【0019】記憶手段10は、サーチャ部6とフィンガ
部8とRAKE部12に接続し、RAKE部12とブロ
ック3の両側から読み込み、書き込みが非同期で行え
る、いわゆるDual Port RAMである。各種
パラメータは、すべて中央演算処理部16で管理され、
このDual Port RAMである記憶手段10を
介して各ブロック3へ転送される。また、受信データ、
遅延量等もこの記憶手段10を介して各ブロック毎にR
AKE部12に転送される。
【0020】次に、通信処理における各ブロック3の選
択方法について説明する。
【0021】フィンガ部6で逆拡散されたデータをRA
KE部12でRAKE合成する際、8ブロックのどのブ
ロック3からのデータを使用するかはシンボルレートに
よって選択される。このブロック管理は、中央演算処理
部16によって管理され、RAKE部12に司令され
る。
【0022】上述したようにサーチャ部6とフィンガ部
8からなる1台のブロック3(受信バッファ等)の構成
は、シンボルレート32sps(シンボル/sec)に
最適化した回路で構成される。つまり、32spsの伝
送速度で、マルチパスに対して8パスまで処理可能な構
成となっている。
【0023】そこで、1ユーザーのシンボルレートが3
2kspsより高い場合、このブロック3を複数個選択
することにより処理を行なう。例えば、64kspsの
伝送速度でのユーザーは、2台のブロック3を一まとめ
にして使用し、96kspsのユーザーは、3台のブロ
ック3を1まとめにして使用する。同様に128ksp
sのユーザーは、4台のブロック3をまとめて使用す
る。
【0024】すなわち、高シンボルレート時で、8台の
ブロック3のうちから複数のブロック3を選択する場
合、未使用のブロック3が有れば任意にそれを選択す
る。選択すべきブロック3はすべて中央演算処理部16
によって管理される。これにより、各ブロックのシンボ
ルレートは32kspsであるがベースバンド処理部4
の1ユニットで、32ksps×8ユーザーから128
ksps×2ユーザーまでの受信処理が可能となる。
【0025】以下、上記ベースバンド処理部4の動作を
具体的に説明する。
【0026】まず、あるユーザーの符号化された8.8
kbpsの音声信号を32kspsのシンボルレートで
送受信する系の場合、RAKE合成する際、ブロック3
a(サーチャ部6a、フィンガ部8a、記憶手段10a
の組)のサーチャ部6、フィンガ部8のブロック3を選
択する。またどのブロック3を選択するかは中央演算処
理部16が管理しており、逆拡散用の拡散コード、ユー
ザーID等とともにRAKE部12に命令される。尚、
必ずしもブロック3aでなくともよく、使用中であれば
順次他のブロック3とする。
【0027】命令を受けたRAKE部12は、該当する
サーチャ部6、フィンガ部8を起動する。選択されたサ
ーチャ部6と、フィンガ部8は該当する拡散コードで逆
拡散、マルチパス検出、受信タイミング推定等を行い、
逆拡散後データ、マルチパス検出タイミング、受信タイ
ミング等のデータを記憶手段10aに書き込みを行な
う。書き込み後、RAKE部12に対して、書き込み終
了を通知する。
【0028】通知を受けたRAKE部12は、フィンガ
部8からの受信タイミング、マルチパス検出タイミング
等を記憶手段10から読み出し、RAKE合成を行い、
RAKE合成後のデータをCODEC部14に転送す
る。RAKE部12からRAKE合成後の転送データを
受け取ったCODEC部14は、誤り訂正復号、CRC
チェック等の誤り検出、訂正を行い、有線側に転送す
る。
【0029】次に、符号化された14.8kbpsの音
声通信、または32kbpsのデータ通信を行う場合、
ベースバンド処理部4では、64kspsのシンボルレ
ートを用いて伝送される。
【0030】この時、ブロック3aとブロック3bの2
ブロックを選択するようにRAKE部12に対して中央
演算処理部16から命令される。選択されたブロック3
aは、データのパスの中の4パス分の受信処理を行い、
ブロック3bはデータの残りの4パス分の受信処理を行
い、それぞれの記憶手段10a,10bへ書き込みを行
なう。書き込み終了後、書き込み終了をRAKE部12
へ通知する。
【0031】通知を受けたRAKE部12は、データの
4パスについての情報を記憶手段10aから、また他の
4パスを記憶手段10bから読み取り、RAKE合成を
行い、合成データをCODEC部14へ転送する。RA
KE部12からRAKE合成後の転送データを受け取っ
たCODEC部14は、64kspsのデータとして、
誤り検出、訂正を行い、CRCチェックを行った後、有
線側に出力する。
【0032】次に、マルチシンボルレート、マルチユー
ザの場合を説明する。
【0033】たとえば、8.8kbps音声サービスの
ユーザA(32ksps)、64kbpsデータ通信の
ユーザB(128ksps)、32kbpsのデータ通
信のユーザC(64ksps)が順にアサインされた場
合、まず、中央演算処理部16からRAKE部12にブ
ロック3aを選択するように命令が行く。RAKE部1
2は命令に従って前記のように32kspsデータとし
てユーザAの受信処理を開始する。
【0034】次に、中央演算処理部16からRAKE部
12にブロック3b〜ブロック3eを選択するように命
令が行く。RAKE部12は、ブロック3aが32ks
psのユーザーA、ブロック3b〜ブロック3eが12
8kspsのユーザBの信号をそれぞれ時分割で処理す
る。
【0035】次に、中央演算処理部16からRAKE部
12にブロック3fとブロック3gを選択するように命
令が行く。RAKE部12は、ブロック3aが32ks
psのユーザーA、ブロック3b〜ブロック3eが12
8kspsのユーザーB、ブロック3fとブロック3g
が64kspsのユーザCの信号を別々に時分割処理す
る。
【0036】ここで、RAKE部12はシンボルレート
に対して十分速いクロック速度で処理されるため、見か
け上マルチシンボルレート、及びマルチユーザーの同時
処理が可能となる。
【0037】(他の実施形態)図1では、32ksps
のシンボルレートに対応するようにサーチャ部6、フィ
ンガ部8を最小限に最適化して、32kspsのユーザ
を最大8ユーザまで処理できる構成を示したが、この例
は、32kspsのシンボルレートに対応するサーチャ
部6、フィンガ部8からなるブロック3を上記例の2倍
(16個)に増やした。この構成とすると、32ksp
sのユーザが最大16ユーザ、あるいは最大128ks
psのユーザを4ユーザまで処理が可能となる。
【0038】次に、サーチャ部6、フィンガ部8を64
kspsのシンボルレートに最適化したブロックを8ブ
ロック準備してもよい。これによって、32kspsの
シンボルレートの場合は、1ブロックの半分のみを使用
すればよく、64spsで最大8ユーザ分、32ksp
sのシンボルレートでは最大16ユーザ分の受信処理が
可能となる。また、最大256spsまでのシンボルレ
ートまで対応できる。
【0039】
【発明の効果】シンボルレートに基づいて、サーチャ
部、フィンガ部を適応的に選択することにより、必要最
小限のハード構成でマルチシンボルレート、マルチユー
ザに対応できるベースバンド処理部を実現できる。
【0040】また、各ブロック間の、パラメータ、デー
タのやり取りにDual PortRAMを用いること
によって、両方のブロックからのリード、ライトを非同
期で行うことができ、効率的にパラメータ、受信データ
等の転送ができ、処理時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明にかかるベースバンド処理回路を示すブ
ロック図
【図2】データを示す図。
【符号の説明】
3 ブロック 4 ベースバンド処理回路 6 サーチャ部 8 フィンガ部 10 記憶手段 12 RAKE部 14 コーデック部 16 CPU
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平9−247045(JP,A) 特開 昭62−45237(JP,A) 特開 昭63−283246(JP,A) 特開 平6−125329(JP,A) 特開 平7−231278(JP,A) 特開 平8−56384(JP,A) 特表 平8−508152(JP,A) 特表 平9−501547(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04J 13/04

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 CDMA(符号分割多元接続)による通
    信を処理する基地局のベースバンド処理回路において、 移動機からの拡散信号を所定の通信レートで逆拡散処理
    を行なう処理手段を複数有し、前記処理手段は、前記移動機から送信された拡散信号か
    ら予め定められたPL(パイロット)部を相関によって
    検出するサーチャ部と、マルチパスフェージング環境下
    における複数のパスを検出し、遅延量に対応して前記拡
    散信号を逆拡散するフィンガ部とからなり、 更に前記 処理手段は、所定の通信レートにおいて、所定
    数のパスが処理可能であり、前記移動機からの拡散信号
    の通信レートが前記所定の通信レートを超えた場合、前
    記パスの処理数を減少させて、複数の前記処理手段を用
    いて通信レートの増加に対応させたことを特徴としたC
    DMA通信のベースバンド処理回路。
  2. 【請求項2】 予め定められたPL(パイロット)部を
    移動機からの拡散信号から検出するサーチャ部と、マル
    チパスフェージング環境下における複数のパスを検出
    し、前記PL部に基づいた遅延量に対応して前記拡散信
    号を逆拡散させるフィンガ部と、前記サーチャ部とフィ
    ンガ部からの情報を記憶する記憶手段と、からなる複数
    の処理手段と、 前記各処理手段を選択し、前記記憶手段から記憶内容を
    読み出し比較、合成するRAKE部と、 移動機からの信号の通信レート、及びもしくは基地局に
    接続しようとしている移動機の数に応じて処理手段選択
    し、それを前記RAKE部に指示する制御手段と、を備
    え、 かつ、前記記憶手段は、両側から読み込み、書き込みが
    非同期で行なうことができる記憶手段であることを特徴
    とするCDMA通信のベースバンド処理回路。
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