JP4841333B2 - 無線装置およびそれを利用した通信システム - Google Patents

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Description

本発明は、無線装置に関し、特に複数のサブキャリアを使用する無線装置およびそれを利用した通信システムに関する。
高速なデータ伝送を可能にしつつ、マルチパス環境下に強い通信方式として、マルチキャリア方式のひとつであるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式がある。このOFDM変調方式は、無線LAN(Local Area Network)の標準化規格であるIEEE802.11a,gやHIPERLAN/2に適用されている。このような無線LANにおけるパケット信号は、一般的に時間と共に変動する伝送路環境を介して伝送され、かつ周波数選択性フェージングの影響を受けるので、受信装置は一般的に伝送路推定を動的に実行する。
受信装置が伝送路推定を実行するために、パケット信号内に、2種類の既知信号が設けられている。ひとつは、パケット信号の先頭部分において、すべてのキャリアに対して設けられた既知信号であり、いわゆるプリアンブルやトレーニング信号といわれるものである。もうひとつは、パケット信号のデータ区間中に一部のキャリアに対して設けられた既知信号であり、いわゆるパイロット信号といわれるものである(例えば、非特許文献1参照。)。
Sinem Coleri,Mustafa Ergen,Anuj Puri, and Ahmad Bahai,"Channel Estimation Techniques Based on Pilot Arrangement in OFDM Systems",IEEE Transactions on broadcasting,vol.48,No.3,pp.223−229,Sept.2002.
ワイヤレス通信において、周波数資源を有効利用するための技術のひとつが、アダプティブアレイアンテナ技術である。アダプティブアレイアンテナ技術は、複数のアンテナのそれぞれにおいて、処理対象の信号の振幅と位相を制御することによって、アンテナの指向性パターンを制御する。このようなアダプティブアレイアンテナ技術を利用して、データレートを高速化するための技術にMIMO(Multiple Input Multiple Output)システムがある。当該MIMOシステムは、送信装置と受信装置がそれぞれ複数のアンテナを備え、並列に送信されるべきパケット信号を設定する(以下、パケット信号において並列に送信されるべきデータのそれぞれを「系列」という)。すなわち、送信装置と受信装置との間の通信に対して、最大アンテナ数までの系列を設定することによって、データレートを向上させる。
さらに、このようなMIMOシステムに、OFDM変調方式を組み合わせると、データレートはさらに高速化される。このようなMIMOシステムにおいて、伝送効率の向上を目的として、複数のパケット信号にてそれぞれ送信すべきデータ信号が、ひとつのパケット信号にまとめられる。その際、データ信号のそれぞれに対して制御信号が付加される。すなわち、パケット信号には、制御信号(以下、「MIMO用制御信号」という)とデータ信号の組合せが複数含まれる。また、受信装置がこれらの制御信号やデータ信号を受信する場合、ウエイトや伝送路特性が予め導出されている必要がある。そのため、MIMOシステムでの既知信号(以下、「MIMO用既知信号」という)がパケット信号に含まれる。
また、MIMOシステムではない通信システム(以下、「従来システム」という)との互換性を保つこと、すなわち従来システムでの受信装置にもパケット信号の存在を知らしめることが要求される。そのため、パケット信号の先頭部分に従来システムでの既知信号と制御信号(以下、「従来用既知信号」、「従来用制御信号」という)が配置される。これらをまとめると、パケットフォーマットは、従来用既知信号、従来用制御信号、先頭の組合せに含まれたMIMO用制御信号、MIMO用既知信号、先頭の組合せに含まれたデータ信号、残りの組合せにて構成される。ここで、残りの組合せは、MIMO用制御信号、データ信号の順に順次配置される。
一般的に、従来用制御信号とMIMO用制御信号(以下、これらを「制御信号」と総称する)にて送信されるべき情報量は、データ信号にて送信されるべき情報量よりも少ない。そのため、制御信号は、ひとつの系列によって送信可能である。しかしながら、制御信号だけがひとつの系列に配置され、制御信号以外の信号が複数の系列に配置されていれば、パケット信号の一部分だけにおいて電力が異なってしまう。このような電力変動を低減するために、残りの系列には、制御信号の期間において、制御信号を循環的にタイミングシフトさせた信号が配置される。このような処理は、一般的にCDD(Cyclic Delay Diversity)と呼ばれる。また、制御信号にあわせて、従来用既知信号、MIMO用既知信号(以下、これらを「既知信号」と総称する)にも、同様のCDDがなされる。
CDDにおけるタイミングシフト量が大きくなれば、遅延波による影響も大きくなるので、従来システムに対応した受信装置での受信特性の悪化のおそれがある。そのため、従来システムとの互換性を考慮すると、CDDにおけるタイミングシフト量は、小さい方が望ましい。一方、CDDにおけるタイミングシフト量が小さくなれば、複数の系列間の相関が大きくなるので、系列の分離が不十分になる。そのため、MIMOシステムでの特性を考慮すると、CDDにおけるタイミングシフト量は、大きい方が望ましい。これらより、従来用既知信号、従来用制御信号、先頭の組合せに含まれたMIMO用制御信号には、絶対値がある程度小さい値のタイミングシフト量にてCDDが実行され、MIMO用既知信号には、絶対値がある程度大きい値のタイミングシフト量にてCDDが実行される。
本発明者はこうした状況下、以下の課題を認識するに至った。MIMO用制御信号でのタイミングシフト量として、従来用既知信号のタイミングシフト量と同一の値が設定される。そのため、先頭の組合せに含まれたMIMO用制御信号には、前段に配置された従来用既知信号でのタイミングシフト量と同一の値にてCDDがなされる。しかしながら、残りの組合せに含まれたMIMO用制御信号でのタイミングシフト量は、前段に配置されたMIMO用既知信号でのタイミングシフト量と異なった値になってしまう。そのため、受信装置においてMIMO用既知信号をもとに推定されたウエイトが、MIMO用制御信号を受信するために適した値でなくなる可能性もある。そのとき、受信されたMIMO用制御信号に誤りが生じる場合がある。また、一般的に、MIMO用制御信号には、データ信号よりも重要な情報が含まれている。さらに、残りの組み合わせの信号の誤り発生確率が高くなる傾向がある。
本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、制御信号とデータ信号の組合せを複数伝送する際に、ふたつ目以降の制御信号とデータ信号が正確に伝送される可能性を向上させる無線装置を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある態様の無線装置は、複数の系列によって形成されるパケット信号を送信する無線装置であって、データ信号に関する制御信号と当該データ信号との組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータ信号が含まれた組合せを複数入力する入力部と、既知信号の後段に、入力部において入力した複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれた制御信号を配置させ、当該制御信号の後段に、先頭の組合せに含まれたデータ信号を配置させてから、残りの組合せの少なくとも1つに既知信号を付加した上で、当該データ信号の後段に、残りの組み合わせを順次配置させることによって、パケット信号を生成する生成部と、生成部において生成したパケット信号を送信する送信部とを備える。
この態様によると、ふたつ目以降の組合せの少なくとも1つに既知信号を付加するので、ふたつ目以降の制御信号とデータ信号が正確に伝送される可能性を向上できる。
生成部は、複数の系列のうちのひとつに配置された既知信号を基準として、他の系列に配置された既知信号に、既知信号内での循環的なタイミングシフトを行いながら、制御信号に対してもタイミングシフトを行っており、制御信号と既知信号との間においてタイミングシフト量を同一の値に設定してもよい。この場合、既知信号に対するタイミングシフト量と、制御信号に対するタイミングシフト量とを同一の値に設定するので、制御信号を復調する際の特性の悪化を抑制できる。
本発明の別の態様もまた、無線装置である。この装置は、複数の系列によって形成されるパケット信号を送信する無線装置であって、データ信号に関する制御信号と当該データ信号との組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータ信号が含まれた組合せを複数入力する入力部と、入力部において入力した複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれた制御信号の前段に第1の既知信号を配置させ、かつ当該制御信号の後段に第2の既知信号を配置させながら、第2の既知信号の後段に、先頭の組合せに含まれたデータ信号を配置させてから、残りの組合せの少なくとも1つに第2の既知信号を付加した上で、当該データ信号の後段に、残りの組合せを順次配置させることによって、パケット信号を生成する生成部と、生成部において生成したパケット信号を送信する送信部とを備える。
この態様によると、ふたつ目以降の組合せの少なくとも1つに第2の既知信号を付加するので、ふたつ目以降の制御信号とデータ信号が正確に伝送される可能性を向上できる。
生成部は、複数の系列のうちのひとつに配置された第1の既知信号を基準として、他の系列に配置された第1の既知信号に、第1の既知信号内での循環的なタイミングシフトを行いながら、第2の既知信号と制御信号に対してもタイミングシフトを行っており、第1の既知信号と第2の既知信号との間においてタイミングシフト量を異なった値に設定しつつ、先頭の組合せに含まれた制御信号と第1の既知信号との間においてタイミングシフト量を同一の値に設定し、残りの組合せに含まれた制御信号と第2の既知信号との間においてタイミングシフト量を同一の値に設定してもよい。この場合、先頭の組合せに含まれた制御信号と第1の既知信号との間においてタイミングシフト量を同一の値に設定するので、従来のシステムとの互換性を維持しながら、制御信号を復調する際の特性の悪化を抑制できる。また、残りの組合せに含まれた制御信号と第2の既知信号との間においてタイミングシフト量を同一の値に設定するので、制御信号を復調する際の特性の悪化を抑制できる。
制御信号の前段に第1の既知信号を配置させ、かつ当該制御信号の後段に第2の既知信号を配置させながら、第2の既知信号の後段にデータ信号を配置させる第1のフォーマットと、第2の既知信号の後段に制御信号を配置させ、当該制御信号の後段にデータ信号を配置させる第2のフォーマットとのいずれかを選択し、選択したフォーマットのパケット信号を生成部に生成させる選択部をさらに備えてもよい。選択部は、入力部において入力した複数の組合せのうち、生成部に先頭の組合せのパケット信号を生成させるときは、第1のフォーマットを選択し、生成部に残りの組合せのパケット信号を生成させるときは、第2のフォーマットを選択してもよい。この場合、従来システムとの互換性のある第1のパケットフォーマットを生成する機能と、従来システムとの互換性がない第2のパケットフォーマットを生成する機能とを用意しておくので、両機能を切り替えて、複数の組合せを一つにまとめたパケット信号を容易に生成することができる。
生成部は、データ信号に対しても循環的なタイミングシフトを行っており、先頭の組合せに含まれた制御信号とデータ信号との間においてタイミングシフト量を異なった値に設定し、残りの組合せに含まれた制御信号とデータ信号との間においてタイミングシフト量を同一の値に設定してもよい。この場合、データ信号を復調できる。
生成部は、先頭の組合せに含まれた制御信号に対するタイミングシフト量の絶対値よりも、残りの組合せに含まれた制御信号に対するタイミングシフト量の絶対値の方を大きな値に設定してもよい。この場合、従来のシステムとの互換性を維持しながら、特性を改善できる。
本発明のさらに別の態様は、通信システムである。この通信システムは、複数の系列によって形成されるパケット信号を送信する送信装置と、送信装置から送信されたパケット信号を受信する受信装置とを備える。送信装置は、データ信号に関する制御信号と当該データ信号との組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータ信号が含まれた組合せを複数入力する入力部と、既知信号の後段に、入力部において入力した複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれた制御信号を配置させ、当該制御信号の後段に、先頭の組合せに含まれたデータ信号を配置させてから、残りの組合せの少なくとも1つに既知信号を付加した上で、当該データ信号の後段に、残りの組み合わせを順次配置させることによって、パケット信号を生成する生成部と、生成部において生成したパケット信号を送信する送信部とを備える。
本発明のさらに別の態様もまた、通信システムである。この通信システムは、複数の系列によって形成されるパケット信号を送信する送信装置と、送信装置から送信されたパケット信号を受信する受信装置とを備える。送信装置は、データ信号に関する制御信号と当該データ信号との組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータ信号が含まれた組合せを複数入力する入力部と、入力部において入力した複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれた制御信号の前段に第1の既知信号を配置させ、かつ当該制御信号の後段に第2の既知信号を配置させながら、第2の既知信号の後段に、先頭の組合せに含まれたデータ信号を配置させてから、残りの組合せの少なくとも1つに第2の既知信号を付加した上で、当該データ信号の後段に、残りの組合せを順次配置させることによって、パケット信号を生成する生成部と、生成部において生成したパケット信号を送信する送信部とを備える。
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
本発明によれば、制御信号とデータ信号の組合せを複数伝送する際に、ふたつ目以降の制御信号が正確に伝送される可能性を向上できる。
本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例は、少なくともふたつの無線装置によって構成されるMIMOシステムに関する。無線装置のうちの一方は、送信装置に相当し、他方は、受信装置に相当する。送信装置は、MIMO用制御信号とデータ信号との組合せを複数含むように、ひとつのパケット信号を生成する。なお、ひとつのパケット信号は、複数の系列によって構成される。前述のごとく、ふたつ目以降の組合せに含まれるMIMO用制御信号におけるタイミングシフト量が、MIMO用既知信号におけるタイミングシフト量と異なれば、MIMO用制御信号での誤りの発生確率が増加する。そのため、本実施例では、以下の処理を実行する。
送信装置は、先頭の組合せに含まれるMIMO用制御信号に対し、その前段に配置される従来用既知信号でのタイミングシフト量と同一の値によって、CDDを実行する。一方、送信装置は、ふたつ目以降の組合せに含まれるMIMO用制御信号に対し、その前段に配置されるMIMO用既知信号でのタイミングシフト量と同一の値によって、CDDを実行する。すなわち、送信装置は、先頭の組合せに含まれるMIMO用制御信号とふたつ目以降の組合せに含まれるMIMO用制御信号とのそれぞれに対して、異なった値のタイミングシフト量を使用する。その結果、従来システムとの互換性およびMIMOシステムでの特性を維持しながらも、ふたつ目以降の組合せに含まれるMIMO用制御信号に対する受信特性の悪化を抑制できる。
図1は、本発明の実施例に係るマルチキャリア信号のスペクトルを示す。特に、図1は、OFDM変調方式での信号のスペクトルを示す。OFDM変調方式における複数のキャリアのひとつをサブキャリアと一般的に呼ぶが、ここではひとつのサブキャリアを「サブキャリア番号」によって指定するものとする。MIMOシステムには、サブキャリア番号「−28」から「28」までの56サブキャリアが規定されている。なお、サブキャリア番号「0」は、ベースバンド信号における直流成分の影響を低減するため、ヌルに設定されている。一方、従来システムには、サブキャリア番号「−26」から「26」までの52サブキャリアが規定されている。なお、従来システムの一例は、IEEE802.11a規格に準拠した無線LANである。また、複数のサブキャリアにて構成されたひとつの信号の単位であって、かつ時間領域のひとつの信号の単位は、「OFDMシンボル」と呼ばれるものとする。
また、それぞれのサブキャリアは、可変に設定された変調方式によって変調されている。変調方式には、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAMのいずれかが使用される。
また、これらの信号には、誤り訂正方式として、畳み込み符号化が適用されている。畳み込み符号化の符号化率は、1/2、3/4等に設定される。さらに、並列に送信すべきデータの数は、可変に設定される。なお、データは、パケット信号として送信されており、並列に送信されるパケット信号のそれぞれは、前述のごとく「系列」と呼ばれる。その結果、変調方式、符号化率、系列の数の値が可変に設定されることによって、データレートも可変に設定される。なお、「データレート」は、これらの任意の組合せによって決定されてもよいし、これらのうちのひとつによって決定されてもよい。なお、従来システムにおいて、変調方式がBPSKであり、符号化率が1/2である場合、データレートは6Mbpsになる。一方、変調方式がBPSKであり、符号化率が3/4である場合、データレートは9Mbpsになる。
図2は、本発明の実施例に係る通信システム100の構成を示す。通信システム100は、無線装置10と総称される第1無線装置10a、第2無線装置10bを含む。また、第1無線装置10aは、アンテナ12と総称される第1アンテナ12a、第2アンテナ12b、第3アンテナ12c、第4アンテナ12dを含み、第2無線装置10bは、アンテナ14と総称される第1アンテナ14a、第2アンテナ14b、第3アンテナ14c、第4アンテナ14dを含む。ここで、第1無線装置10aが、送信装置に対応し、第2無線装置10bが、受信装置に対応する。
通信システム100の構成として、MIMOシステムの概略を説明する。データは、第1無線装置10aから第2無線装置10bに送信されているものとする。第1無線装置10aは、第1アンテナ12aから第4アンテナ12dのそれぞれから、複数の系列のデータをそれぞれ送信する。その結果、データレートが高速になる。第2無線装置10bは、第1アンテナ14aから第4アンテナ14dによって、複数の系列のデータを受信する。さらに、第2無線装置10bは、アダプティブアレイ信号処理によって、受信したデータを分離して、複数の系列のデータを独立に復調する。
ここで、アンテナ12の本数は「4」であり、アンテナ14の本数も「4」であるので、アンテナ12とアンテナ14の間の伝送路の組合せは「16」になる。第iアンテナ12iから第jアンテナ14jとの間の伝送路特性をhijと示す。図中において、第1アンテナ12aと第1アンテナ14aとの間の伝送路特性がh11、第1アンテナ12aから第2アンテナ14bとの間の伝送路特性がh12、第2アンテナ12bと第1アンテナ14aとの間の伝送路特性がh21、第2アンテナ12bから第2アンテナ14bとの間の伝送路特性がh22、第4アンテナ12dから第4アンテナ14dとの間の伝送路特性がh44と示されている。なお、これら以外の伝送路は、図の明瞭化のために省略する。なお、第1無線装置10aと第2無線装置10bとが逆になってもよい。
通信システム100におけるパケットフォーマットを説明する。最初に、比較のために、制御信号とデータ信号の組合せを1つだけ含むパケット信号のフォーマットを説明し、その後、制御信号とデータ信号の複数の組合せを含む集約されたパケット信号のフォーマットを説明する。
図3(a)−(c)は、制御信号とデータ信号の組合せを1つだけ含むパケット信号のフォーマットを示す。図3(a)および(b)は、MIMOシステムにおいて規定されている第1のパケットフォーマットおよび第2のパケットフォーマットにそれぞれ相当し、図3(c)は、従来システムにおいて規定されているパケットフォーマットに相当する。図3(a)では、4つの系列に含まれたデータが、送信の対象とされるものとし、第1から第4の系列に対応したパケットフォーマットが上段から下段に順に示される。第1の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF」、「HT−LTF」等が配置される。「L−STF」、「L−LTF」、「L−SIG」、「HT−SIG」は、従来システムに対応したタイミング推定用の既知信号、伝送路推定用の既知信号、制御信号、MIMOシステムに対応した制御信号にそれぞれ相当する。MIMOシステムに対応した制御信号には、例えば、系列の数に関する情報が含まれている。「HT−STF」、「HT−LTF」は、MIMOシステムに対応したタイミング推定用の既知信号、伝送路推定用の既知信号に相当する。一方、「データ1」は、データ信号である。
また、第2の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF(−50ns)」と「HT−LTF(−400ns)」等が配置される。また、第3の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF(−100ns)」と「HT−LTF(−200ns)」等が配置される。また、第4の系列に対応したパケット信号には、プリアンブル信号として「L−STF(−150ns)」と「HT−LTF(−600ns)」等が配置される。ここで、「−400ns」等は、CDDにおけるタイミングシフト量を示す。CDDとは、所定の区間において、時間領域の波形をシフト量だけ後方にシフトさせ、所定の区間の最後部から押し出された波形を所定の区間の先頭部分に循環的に配置させる処理である。すなわち、「L−STF(−50ns)」には、「L−STF」に対して、−50nsの遅延量にて循環的なタイミングシフトがなされている。なお、1OFDMシンボルの期間は、800nsであるとする。
ここで「データ1」から「データ4」に対する制御信号は、これらより前に配置された「HT−SIG」、「HT−SIG(−50ns)」、「HT−SIG(−100ns)」、「HT−SIG(−150ns)」に相当する。そのため、「HT−SIG」、「HT−SIG(−50ns)」、「HT−SIG(−100ns)」、「HT−SIG(−150ns)」、「データ1」から「データ4」は、「第1の組合せ」と呼ばれる。なお、第1の組合せでのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、「L−STF」、「L−LTF」に対するタイミングシフト量と同一の値に設定されている。また、第1の組合せに含まれたHT−SIGとデータとの間においてタイミングシフト量は、異なった値に設定されている。
また、第1の系列において、HT−LTFが、先頭から「HT−LTF」、「−HT−LTF」、「HT−LFT」、「−HT−LTF」の順に配置されている。ここで、これらを順に、すべての系列において「第1成分」、「第2成分」、「第3成分」、「第4成分」と呼ぶ。すべての系列の受信信号に対して、第1成分−第2成分+第3成分−第4成分の演算を行えば、受信装置において、第1の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分+第2成分+第3成分+第4成分の演算を行えば、受信装置において、第2の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分−第2成分−第3成分+第4成分の演算を行えば、受信装置において、第3の系列に対する所望信号が抽出される。また、すべての系列の受信信号に対して、第1成分+第2成分−第3成分−第4成分の演算を行えば、受信装置において、第4の系列に対する所望信号が抽出される。なお、加減処理は、ベクトル演算にて実行される。
「L−LTF」から「HT−SIG」までの部分は、従来システムと同様に、「52」サブキャリアを使用する。なお、「52」サブキャリアのうちの「4」サブキャリアがパイロット信号に相当する。一方、「HT−LTF」等以降の部分は、「56」サブキャリアを使用する。
図3(b)では、図3(a)での「L−STF」、「L−LTF」、「L−SIG」が配置されていない。すなわち、従来システムとの互換性を維持するための信号が配置されてない。第1の系列において、「HT−STF」に続いて、図3(a)と同様の4つの「HT−LTF」等が配置されているが、1番目の「HT−LTF」と2番目の「−HT−LTF」との間に、「HT−SIG」が配置されている。また、4つの「HT−LTF」等の後段に、「データ1」が配置されている。第2の系列から第4の系列に対しては、第1の系列に−400ns、−200ns、−600nsでのCDDがなされた信号がそれぞれ配置されている。ここで、「HT−LTF」等の間に配置された「HT−SIG」等と、「データ1」から「データ4」は、「第1の組合せ」と呼ばれる。
図3(c)では、図3(a)と同様に、「L−STF」、「L−LTF」、「L−SIG」が配置される。さらに、「L−SIG」の後段に「データ」が配置される。
図4は、図3(a)で説明した、従来システムとの互換性を維持するための信号が先頭に配置される第1のフォーマットを利用する場合において、制御信号とデータ信号の複数の組合せが集約されたパケット信号のフォーマットを示す。
従来システムとの互換性を維持するための「L−STF」、「L−LTF」、「L−SIG」、「HT−SIG」等の信号、MIMOシステムに対応した「HT−STF」、「HT−LTF」等の既知信号、および「データ1」から「データ4」のデータ信号の配置については、図3(a)と同じであり、「データ1」から「データ4」の後段に、制御信号とデータ信号の第2の組合せ以降が配置される。第2の組合せを配置する際、必要に応じてMIMOシステムに対応した伝送路推定用の既知信号「HT−LTF」をミッドアンブル信号として付加する。以下、第2の組合せ以降の信号の配置について説明する。
第1の系列において、「データ1」の後段に、伝送路推定用の4つの既知信号「HT−LTF」、「−HT−LTF」、「HT−LFT」、「−HT−LTF」が配置されるが、1番目の「HT−LTF」と2番目の「−HT−LTF」との間に、制御信号として「HT−SIG」が配置される。こうして得られた第1の系列に−400ns、−200ns、−600nsでのCDDがなされた信号が、第2の系列から第4の系列の「データ2」から「データ4」の後段にそれぞれ配置される。そして、第1から第4の系列において、4番目の「−HT−LTF」、「HT−LTF(−400ns)」、「HT−LTF(−200ns)」、「−HT−LTF(−600ns)」の後段に、それぞれ「データ5」から「データ8」が配置される。
ここで「HT−SIG」、「HT−SIG(−400ns)」、「HT−SIG(−200ns)」、「HT−SIG(−600ns)」は、「データ5」から「データ8」に対する制御信号である。そのため、「HT−SIG」、「HT−SIG(−400ns)」、「HT−SIG(−200ns)」、「HT−SIG(−600ns)」、「データ5」から「データ8」は、「第2の組合せ」と呼ばれる。
第3の組合せ以降についても同様の配置であり、パケット信号の最後部における「HT−SIG」、「HT−SIG(−400ns)」、「HT−SIG(−200ns)」、「HT−SIG(−600ns)」、「データN」から「データN+3」は、「第(N+3)/4の組合せ」と呼ばれる。
ここで、第2の組合せ以降について、ミッドアンブル信号は必要に応じて付加される。第2の組合せ以降のすべての組合せについて、ミッドアンブル信号を付加してもよく、第2の組合せ以降の少なくとも1つ以上の組合せについてミッドアンブル信号を付加してもよい。また、第2の組合せ以降の前半の組合せについてはミッドアンブル信号を付加せず、後半の組合せについてミッドアンブル信号を付加するなど、ミッドアンブル信号の付け方には動作環境などに応じていろいろなバリエーションをもたせることができる。
なお、第2の組合せ以降でのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、「HT−STF」、「HT−LTF」に対するタイミングシフト量と同一の値に設定されている。すなわち、第2の組合せ以降でのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、第1の組合せでのHT−SIGに対するタイミングシフト量と異なった値に設定されている。また、「第2の組合せ」から「第(N+3)/4の組合せ」に含まれたHT−SIGとデータとの間においてタイミングシフト量が、同一の値に設定されている。
また、第1の組合せでのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、「L−STF」、「L−LTF」に対するタイミングシフト量と同一の値に設定されている。すなわち、第1の組合せでのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、「HT−STF」、「HT−LTF」に対するタイミングシフト量とは異なる値に設定されている。一方、第2の組合せ以降でのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、「HT−STF」、「HT−LTF」に対するタイミングシフト量と同一の値に設定されている。
図5は、図3(b)で説明した、従来システムとの互換性を維持するための信号が配置されない第2のフォーマットを利用する場合において、制御信号とデータ信号の複数の組合せが集約されたパケット信号のフォーマットを示す。
MIMOシステムに対応した「HT−STF」、「HT−LTF」等の既知信号、および「データ1」から「データ4」のデータ信号の配置については、図3(b)と同じであり、「データ1」から「データ4」の後段に、制御信号とデータ信号の第2の組合せ以降が配置される。第2の組合せを配置する際、必要に応じてMIMOシステムに対応した伝送路推定用の既知信号「HT−LTF」をミッドアンブル信号として付加する。
図5に示すように、第2のフォーマットの第2の組合せ以降の信号の配置は、図4で説明した第1のフォーマットの第2の組合せ以降の信号の配置と全く同じである。すなわち、「データ1」の後段に、伝送路推定用の4つの既知信号「HT−LTF」、「−HT−LTF」、「HT−LFT」、「−HT−LTF」が配置されるが、1番目の「HT−LTF」と2番目の「−HT−LTF」との間に、「データ5」の制御信号として「HT−SIG」が配置される。「データ2」から「データ4」の後段についても、タイミングシフト量の違いを除いて同様であり、伝送路推定用の4つの既知信号の内、1番目と2番目の既知信号間に、それぞれ「データ6」から「データ8」の制御信号が配置される。
ここで、第1の組合せでのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、「HT−STF」、「HT−LTF」に対するタイミングシフト量と同一の値に設定されており、第2の組合せ以降でのHT−SIGに対するタイミングシフト量は、第1の組合せでのHT−SIGに対するタイミングシフト量と同一の値に設定されている。
図6は、第1無線装置10aの構成を示す。第1無線装置10aは、無線部20と総称される第1無線部20a、第2無線部20b、第4無線部20d、ベースバンド処理部22、変復調部24、IF部26、制御部30を含む。また信号として、時間領域信号200と総称される第1時間領域信号200a、第2時間領域信号200b、第4時間領域信号200d、周波数領域信号202と総称される第1周波数領域信号202a、第2周波数領域信号202b、第4周波数領域信号202dを含む。なお、第2無線装置10bは、第1無線装置10aと同様に構成される。
無線部20は、受信動作として、アンテナ12によって受信した無線周波数の信号を周波数変換し、ベースバンドの信号を導出する。無線部20は、ベースバンドの信号を時間領域信号200としてベースバンド処理部22に出力する。一般的に、ベースバンドの信号は、同相成分と直交成分によって形成されるので、ふたつの信号線によって伝送されるべきであるが、ここでは、図を明瞭にするためにひとつの信号線だけを示すものとする。また、AGC(Automatic Gain Control)やA/D変換部も含まれる。AGCは、「L−STF」、「HT−STF」においてゲインを設定する。
無線部20は、送信動作として、ベースバンド処理部22からのベースバンドの信号を周波数変換し、無線周波数の信号を導出する。ここで、ベースバンド処理部22からのベースバンドの信号も時間領域信号200として示す。無線部20は、無線周波数の信号をアンテナ12に出力する。すなわち、無線部20は、無線周波数のパケット信号をアンテナ12から送信する。また、PA(Power Amplifier)、D/A変換部も含まれる。時間領域信号200は、時間領域に変換されたマルチキャリア信号であり、デジタル信号であるものとする。
ベースバンド処理部22は、受信動作として、複数の時間領域信号200をそれぞれ周波数領域に変換し、周波数領域の信号に対してアダプティブアレイ信号処理を実行する。ベースバンド処理部22は、アダプティブアレイ信号処理の結果を周波数領域信号202として出力する。ひとつの周波数領域信号202が、図示しない第2無線装置10bから送信された複数の系列のそれぞれに相当する。また、ベースバンド処理部22は、送信動作として、変復調部24から、周波数領域の信号としての周波数領域信号202を入力し、周波数領域の信号を時間領域に変換し、複数のアンテナ12のそれぞれに対応づけながら時間領域信号200として出力する。
送信処理において使用すべきアンテナ12の数は、制御部30によって指定されるものとする。ここで、周波数領域の信号である周波数領域信号202は、図1のごとく、複数のサブキャリアの成分を含むものとする。図を明瞭にするために、周波数領域の信号は、サブキャリア番号の順番に並べられて、シリアル信号を形成しているものとする。
図7は、周波数領域の信号の構成を示す。ここで、図1に示したサブキャリア番号「−28」から「28」のひとつの組合せを「OFDMシンボル」というものとする。「i」番目のOFDMシンボルは、サブキャリア番号「1」から「28」、サブキャリア番号「−28」から「−1」の順番にサブキャリア成分を並べているものとする。また、「i」番目のOFDMシンボルの前に、「i−1」番目のOFDMシンボルが配置され、「i」番目のOFDMシンボルの後ろに、「i+1」番目のOFDMシンボルが配置されているものとする。なお、図3(a)の「L−SIG」等の部分では、ひとつの「OFDMシンボル」に対して、サブキャリア番号「−26」から「26」の組合せが使用される。
図6に戻る。また、ベースバンド処理部22は、図3(a)−(b)のパケットフォーマットに対応したパケット信号を生成するために、CDDを実行する。CDDは、行列Cとして、以下のように実行される。
Figure 0004841333
ここで、δは、シフト量を示し、lは、サブキャリア番号を示している。さらに、行列Cと系列との乗算は、サブキャリアを単位にして実行される。すなわち、ベースバンド処理部22は、L−STF等内での循環的なタイミングシフトを系列単位に実行する。また、シフト量は、図3(a)−(b)に対応するように、系列を単位にして異なった値に設定される。
変復調部24は、受信処理として、ベースバンド処理部22からの周波数領域信号202に対して、復調とデインタリーブを実行する。なお、復調は、サブキャリア単位でなされる。変復調部24は、復調した信号をIF部26に出力する。また、変復調部24は、送信処理として、インタリーブと変調を実行する。変復調部24は、変調した信号を周波数領域信号202としてベースバンド処理部22に出力する。送信処理の際に、変調方式は、制御部30によって指定されるものとする。
ここで、図3(a)でのMIMOシステムにおいて規定された第1のパケットフォーマットと、図3(c)での従来システムにおいて規定されたパケットフォーマット(以下、「従来用フォーマット」という)とにおいて、「L−SIG」までの構成は共通している。一方、第1のパケットフォーマットでは、「L−SIG」の直後に「HT−SIG」が配置され、従来用フォーマットでは、「L−SIG」の直後に「データ」が配置されている。ここで、「データ」における信号点の配置が、「HT−SIG」での信号点の配置と異なっている。
変復調部24は、受信処理において、後述の制御部30と共同して、周波数領域信号202中の「HT−SIG」を復調することによって、パケット信号中の「HT−STF」の存在を検出する。すなわち、制御部30は、変復調部24において復調したパケット信号のうち、「L−SIG」の後段の部分における信号点の配置が、「HT−SIG」での信号点の配置に対応していれば、「HT−SIG」の存在を検出したとする。以上の動作を説明するために、「HT−SIG」等の信号点の配置を説明する。
図8(a)−(b)は、L−SIGとHT−SIGでのコンスタレーションを示す。図8(a)は、L−SIGに対して規定されているコンスタレーションを示す。横軸が同相軸(以下、「I軸」という)を示し、縦軸が直交軸(以下、「Q軸」という)を示す。図示のごとく、I軸上の「+1」あるいは「−1」に信号点が配置される。図8(b)は、HT−SIGに対して規定されているコンスタレーションを示す。図示のごとく、Q軸上の「+1」あるいは「−1」に信号点が配置されており、この配置は、L−SIGに対して規定されている信号点の配置と直交した関係になっている。
すなわち、L−LTFあるいはHT−LTFの後段に、HT−SIGが配置されている場合、すなわち図8(b)のコンスタレーションの信号が配置されている場合、制御部30では、パケット信号が第2のパケットフォーマットであると特定する。一方、L−LTFあるいはHT−LTFの後段に、HT−SIGが配置されていない場合、制御部30では、パケット信号が第1のパケットフォーマットあるいは従来用フォーマットであると特定する。さらに、制御部30は、以下のように第1のパケットフォーマットと従来用フォーマットとを区別する。
第1のパケットフォーマットにおいて、L−SIGの後段にHT−SIGが配置されているが、従来用フォーマットにおいて、L−SIGの後段にHT−SIGが配置されていない。そのため、制御部30は、復調したBPSKのコンスタレーションの変化から、L−SIGの後段にHT−SIGが配置されているか否かを特定する。なお、従来用フォーマットでのデータでは、図8(a)のBPSKの他にQPSK、16QAMが使用される可能性もあるが、これらにおいても、図8(b)と異なって、信号点はI軸上に所定の値を有している。そのため、復調された信号のI軸の値を調べることによって、制御部30は、HT−SIGであるか否かを特定できる。また、HT−SIGが送られる場合には、L−SIGの部分の変調方式がBPSKになっている。従来システムに対応したパケット信号が受信されれば、この部分の変調方式はBPSKになっているべきであり、Q成分の値は小さくなっている。一方、HT−SIGが受信されれば、Q成分の値が大きくなる。このような工夫によって、HT−SIGのAutodetectionの精度を上げている。図6に戻る。
IF部26は、受信処理として、複数の変復調部24からの信号を合成し、ひとつのデータストリームを形成する。さらに、ひとつのデータストリームを復号する。IF部26は、復号したデータストリームを出力する。また、IF部26は、送信処理として、ひとつのデータストリームを入力し、符号化した後に、これを分離する。ここで、データストリームには、データに関する制御信号であるHT−SIGと、当該データとの組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータが含まれた組合せが複数含まれている。さらに、IF部26は、分離したデータを複数の変復調部24に出力する。送信処理の際に、符号化率は、制御部30によって指定されるものとする。ここで、符号化の一例は、たたみ込み符号化であり、復号の一例は、ビタビ復号であるとする。
制御部30は、第1無線装置10aのタイミング等を制御する。制御部30は、IF部26、変復調部24、ベースバンド処理部22と協同しながら、図4および図5のように、複数の系列によって形成されるパケット信号を生成する。なお、制御部30は、図3(c)のような従来システムのパケット信号も生成可能であるが、ここでは説明を省略する。制御部30が、図4の第1のパケットフォーマットのパケット信号を生成する場合を説明する。制御部30は、複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれたHT−SIGの前段にL−STF、L−LTFを配置させ、かつ当該HT−SIGの後段にHT−STF、HT−LTFを配置させる。また、制御部30は、HT−LTFの後段に、先頭の組合せに含まれたデータを配置させてから、当該データの後段に、ひとつ目のHT−LTF、第2の組合せに含まれたHT−SIG、残りのHT−LTF等の順に配置させ、さらにその後段に第2の組合せに含まれたデータを配置させる。以下、第3の組合せ以降についても順次同様に配置させる。
制御部30は、第1の系列に配置されたL−STFを基準として、他の系列に配置されたL−STFに、L−STF内での循環的なタイミングシフトを行う。すなわち、制御部30は、CDDを実行するが、タイミングシフト量として系列ごとに異なった値を設定する。また、制御部30は、L−LTF、L−SIG、HT−SIG、HT−STF、HT−LTFに対してもCDDを行う。ここで、L−STF、L−LTF、L−SIG、ひとつ目の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量は、−50ns、−100ns、−150nsと規定されている。一方、HT−STF、HT−LTF、ふたつ目以降の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量は、−400ns、−200ns、−600nsと規定されている。
すなわち、制御部30は、L−LTF等とHT−LTF等との間においてタイミングシフト量を異なった値に設定しながら、L−LTFと先頭の組合せに含まれたHT−SIGとの間においてタイミングシフト量を同一の値に設定している。特に、L−LTF等に対するタイミングシフト量の絶対値が、HT−LTF等に対するタイミングシフト量の絶対値よりも小さい値にて規定されているので、L−LTF等にて従来システムとの互換性が維持され、HT−LTF等によってMIMOシステムの特性が向上される。また、制御部30は、HT−LTFと、残りの組合せに含まれたHT−SIGとの間においてタイミングシフト量を同一の値に設定している。すなわち、制御部30は、先頭の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量の絶対値よりも、残りの組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量の絶対値の方を大きな値に設定する。制御部30は、以上の設定に応じた処理を変復調部24、ベースバンド処理部22に指示する。また、制御部30は、第1の組合せに含まれたHT−SIGとデータとの間においてタイミングシフト量を異なった値に設定し、残りの組合せに含まれたHT−SIGとデータとの間においてタイミングシフト量を同一の値に設定する。
以上のように規定される結果、ひとつ目の組合せに含まれたHT−SIGは、その前段に配置されたL−LTFをもとに復調されるが、両者のタイミングシフト量は等しいので、復調の特性の悪化が抑制される。また、ふたつ目の組合せに含まれたHT−SIGとデータは、当該段にミッドアンブル信号として配置されたHT−LTFをもとに復調されるが、両者のタイミングシフト量は等しいので、復調の特性の悪化が抑制される。同様に、3つ目以降の組合せについても、HT−SIGとデータとが当該段にミッドアンブル信号として配置されたHT−LTFをもとに復調されるが、両者のタイミングシフト量は等しいので、復調の特性の悪化が抑制される。なお、ミッドアンブル信号が含まれない段のHT−SIGとデータは、それ以前の段にミッドアンブル信号として配置されたHT−LTFをもとに復調されるか、もしくはプリアンブル信号として配置されたHT−LTFをもとに復調される。ここで、「L−LTFをもとに復調」や「HT−LTFをもとに復調」とは、これらをもとにベースバンド処理部22でのウエイトベクトルの推定や変復調部24での伝送路推定がなされることによって、復調が実行されることである。その結果、複数の組合せのそれぞれに含まれたHT−SIGとデータが正確に復調される。よって、無線装置10は、受信特性を向上できる。
制御部30が、図5の第2のパケットフォーマットのパケット信号を生成する場合を説明する。制御部30は、HT−STF、ひとつ目のHT−LTFの後段に、複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれたHT−SIGを配置させ、当該HT−SIGの後段に、残りのHT−LTF等を配置させる。さらに、制御部30は、その後段にデータを配置させてから、当該データの後段に、ひとつ目のHT−LTF、第2の組合せに含まれたHT−SIG、残りのHT−LTF等の順に配置させ、さらにその後段に第2の組合せに含まれたデータを配置させる。以下、第3の組合せ以降についても順次同様に配置させる。ここで、制御部30は、先頭の組合せに含まれたHT−SIGと残りの組合せに含まれたHT−SIGとに対するタイミングシフト量をいずれもHT−STF、HT−LTFに対するタイミングシフト量と同一の値に設定する。すなわち、第2の系列から第4の系列に対するタイミングシフト量には、−400ns、−200ns、−600nsだけが規定されている。
制御部30は、図示しないインターフェイスを介してユーザからの指示を受けつけ、受けつけた指示をもとに、第1のパケットフォーマットの使用あるいは第2のパケットフォーマットの使用を選択する。あるいは、制御部30は、無線部20、ベースバンド処理部22、変復調部24を介して受信したパケット信号のフォーマットを調査する。具体的には、パケット信号の先頭部分に「L−STF」、「L−LTF」、「L−SIG」が配置されているかを調べる。すなわち、第1のパケットフォーマットあるいは従来用フォーマットが使用されているかを調べる。例えば、ベースバンド処理部22等が、「L−STF」、「L−LTF」のパターンを予め保持しており、保持したパターンと受信したパケット信号との相関値を計算する。制御部30は、相関値がしきい値よりも大きくなった場合に、「L−STF」、「L−LTF」が配置されていると判断する。
また、所定の期間にわたって、第1のパケットフォーマットのパケット信号あるいは従来用フォーマットのパケット信号が検出されれば、制御部30は、送信する際に第1のパケットフォーマットの使用を選択する。すなわち、第1のパケットフォーマットあるいは従来用フォーマットが使用されている場合、従来システムにおける無線装置が周囲に存在すると想定されるので、それらとの互換性を維持するために、第1のパケットフォーマットが使用される。一方、所定の期間にわたって、第1のパケットフォーマットのパケット信号あるいは従来用フォーマットのパケット信号が検出されなければ、制御部30は、送信する際に第2のパケットフォーマットの使用を選択する。この場合、前述の状態とは反対に、従来システムにおける無線装置が周囲に存在しないと想定されるので、利用効率の高い第2のパケットフォーマットが使用される。
制御部30は、図4に示した、従来システムとの互換性を維持するための信号が先頭に配置した上で、制御信号とデータ信号の複数の組合せが集約されたパケット信号を生成する場合、複数の組合せのうち、先頭の組合せのパケット信号を生成するときは、第1のパケットフォーマットでパケットを生成する機能を選択して、図4に示した、従来システムとの互換性をもたせた1段目の信号フォーマットを生成し、続いて第2の組合せ以降のパケット信号を生成するときは、第2のパケットフォーマットでパケットを生成する機能に切り替えて、2段目以降の信号フォーマットを生成する。
また、制御部30は、図5に示した、従来システムとの互換性を維持するための信号を配置せずに、制御信号とデータ信号の複数の組合せが集約されたパケット信号を生成する場合は、第2のパケットフォーマットでパケットを生成する機能を選択して、複数の組合せのうち、先頭の組合せから順次パケット信号を生成する。
この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされた通信機能のあるプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
図9は、ベースバンド処理部22の構成を示す。ベースバンド処理部22は、受信用処理部50、送信用処理部52を含む。受信用処理部50は、ベースバンド処理部22における動作のうち、受信動作に対応する部分を実行する。すなわち、受信用処理部50は、時間領域信号200に対してアダプティブアレイ信号処理を実行しており、そのために時間領域信号200のウエイトベクトルの導出を実行する。また、受信用処理部50は、アレイ合成した結果を周波数領域信号202として出力する。
送信用処理部52は、ベースバンド処理部22における動作のうち、送信動作に対応する部分を実行する。すなわち、送信用処理部52は、周波数領域信号202を変換することによって、時間領域信号200を生成する。また、送信用処理部52は、複数の系列を複数のアンテナ12にそれぞれ対応づける。さらに、送信用処理部52は、図3(a)−(b)に示されたようなCDDを実行する。なお、送信用処理部52は、最終的に時間領域信号200を出力する。
図10は、受信用処理部50の構成を示す。受信用処理部50は、FFT部74、ウエイトベクトル導出部76、合成部80と総称される第1合成部80a、第2合成部80b、第3合成部80c、第4合成部80dを含む。
FFT部74は、時間領域信号200に対してFFTを実行することによって、時間領域信号200を周波数領域の値に変換する。ここで、周波数領域の値は、図7のように構成されているものとする。すなわち、ひとつの時間領域信号200に対する周波数領域の値は、ひとつの信号線にて出力される。
ウエイトベクトル導出部76は、周波数領域の値から、サブキャリア単位にウエイトベクトルを導出する。なお、ウエイトベクトルは、複数の系列のそれぞれに対応するように導出され、ひとつの系列に対するウエイトベクトルは、アンテナ12の数に対応した要素をサブキャリア単位に有する。また、複数の系列のそれぞれに対応したウエイトベクトルの導出には、HT−LTF等が使用される。また、ウエイトベクトルを導出するために、適応アルゴリズムが使用されてもよく、あるいは伝送路特性が使用されてもよいが、これらの処理には、公知の技術が使用されればよいので、ここでは、説明を省略する。なお、ウエイトベクトル導出部76は、ウエイトを導出する際に、前述のごとく、第1成分−第2成分+第3成分−第4成分等の演算を実行する。最終的に、前述のごとく、サブキャリア、アンテナ12、系列のそれぞれを単位にして、ウエイトが導出される。
合成部80は、FFT部74にて変換された周波数領域の値と、ウエイトベクトル導出部76からのウエイトベクトルとによって、合成を実行する。例えば、ひとつの乗算対象として、ウエイトベクトル導出部76からのウエイトベクトルのうち、ひとつのサブキャリアに対応したウエイトであって、かつ第1の系列に対応したウエイトが選択される。選択されたウエイトは、アンテナ12のそれぞれに対応した値を有する。
また、別の乗算対象として、FFT部74にて変換された周波数領域の値のうち、ひとつのサブキャリアに対応した値が選択される。選択された値は、アンテナ12のそれぞれに対応した値を有する。なお、選択されたウエイトと選択された値は、同一のサブキャリアに対応する。アンテナ12のそれぞれに対応づけられながら、選択されたウエイトと選択された値が、それぞれ乗算され、乗算結果が加算されることによって、第1の系列のうちのひとつのサブキャリアに対応した値が導出される。第1合成部80aでは、以上の処理が他のサブキャリアに対しても実行され、第1の系列に対応したデータが導出される。また、第2合成部80bから第4合成部80dでは、同様の処理によって、第2の系列から第4の系列に対応したデータがそれぞれ導出される。導出された第1の系列から第4の系列は、第1周波数領域信号202aから第4周波数領域信号202dとしてそれぞれ出力される。
図11は、送信用処理部52の構成を示す。送信用処理部52は、分散部66、IFFT部68を含む。IFFT部68は、周波数領域信号202に対してIFFTを実行し、時間領域の信号を出力する。その結果、IFFT部68は、系列のそれぞれに対応した時間領域の信号を出力する。
分散部66は、IFFT部68からの系列とアンテナ12とを対応づける。ここでは、使用されるアンテナ12の数と系列の数とが同一であるとするので、ひとつの系列をひとつのアンテナ12にそのまま対応づける。さらに、分散部66は、送信すべき系列、すなわちパケット信号のそれぞれのうち、「L−SIG」等に対して、CDDを実行する。
以上の構成による無線装置10の動作を説明する。無線部20、ベースバンド処理部22、変復調部24を介して受信したパケット信号のフォーマットを調査することによって、制御部30は、従来システムにおける無線装置が周囲に存在するか否かを推定する。従来システムにおける無線装置が存在すると推定した場合、制御部30は、第1のパケットフォーマットの使用を決定し、従来システムにおける無線装置が存在しないと推定した場合、制御部30は、第2のパケットフォーマットの使用を決定する。第1のパケットフォーマットを使用する場合、制御部30は、ふたつ目以降の組合せに必要に応じてHT−LTFを付加するように制御し、ベースバンド処理部22は、L−STF、L−LTF、L−SIG、先頭の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量と、HT−STF、HT−LTF、ふたつ目以降の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量を異なった値に設定しながら、CDDを実行する。一方、第2のパケットフォーマットを使用する場合、制御部30は、ふたつ目以降の組合せに必要に応じてHT−LTFを付加するように制御し、ベースバンド処理部22は、HT−STF、HT−LTF、すべての組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量を同一の値に設定しながら、CDDを実行する。
本発明の実施例によれば、複数の組合せにそれぞれ含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量として、直前に配置される既知信号に対するタイミングシフト量を設定するので、HT−SIGを復調する際の特性の悪化を抑制できる。また、先頭の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量は、L−STF、L−LTFに対するタイミングシフト量と同一の値に設定されるので、従来システムとの互換性を維持しながら、HT−SIGを復調する際の特性の悪化を抑制できる。また、残りの組合せに含まれたHT−SIGとデータに対するタイミングシフト量は、HT−STF、HT−LTFに対するタイミングシフト量と同一の値に設定されるので、MIMOシステムでの特性を改善しながら、HT−SIGとデータを復調する際の特性の悪化を抑制できる。さらに、残りの組合せにおいてHT−LTFがミッドアンブル信号として与えられるため、伝送路推定をやり直して、品質の悪化を抑制することができる。
また、従来システムとの互換性を維持するための信号が先頭に配置した上で、制御信号とデータ信号の複数の組合せを一つにまとめたパケット信号を生成する際、従来システムとの互換性のある第1のパケットフォーマットを生成する機能と、従来システムとの互換性がない第2のパケットフォーマットを生成する機能とを用意しておけば、両機能を切り替えて、複数の組合せを一つにまとめたパケット信号を容易に生成することができる。すなわち、先頭の組合せのパケット信号を生成するときは、第1のパケットフォーマットで信号を生成し、第2の組合せ以降のパケット信号を生成するときは、第2のパケットフォーマットに切り替えて信号を生成すればよい。
また、先頭の組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量の絶対値よりも、残りの組合せに含まれたHT−SIGに対するタイミングシフト量の絶対値を大きい値に設定するので、従来システムとの互換性を維持しながら、MIMOシステムでの特性を改善できる。また、L−STF等を含まない別のパケットフォーマットも生成するので、パケット信号の利用効率を向上できる。また、L−STF等を含むパケットフォーマットあるいはL−STF等を含まないパケットフォーマットを選択しながら使用するので、従来システムとの互換性あるいは利用効率の向上のいずれかを選択できる。
また、L−STF等を含むパケットフォーマットとL−STF等を含まないパケットフォーマットとのそれぞれに応じて異なった値のタイミングシフト量を設定するので、パケットフォーマットが異なっていても、HT−SIGを復調する際の特性の悪化を抑制できる。また、L−STF等を含むパケットフォーマットとL−STF等を含まないパケットフォーマットとは、従来システムにおける無線装置が周囲に存在するかによって選択されるので、周囲の環境に応じたパケットフォーマットを使用できる。
以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
本発明の実施例において、複数の系列の数が「4」である場合を説明した。しかしながらこれに限らず例えば、複数の系列の数は、「4」より小さくても構わないし、「4」より大きくても構わない。これにあわせて、前者の場合、アンテナ12の数が「4」より少なくても構わないし、アンテナ12の数が「4」より大きくても構わない。本変形例によれば、さまざまな系列の数に本発明を適用できる。
本発明の実施例に係るマルチキャリア信号のスペクトルを示す図である。 本発明の実施例に係る通信システムの構成を示す図である。 図3(a)−(c)は、図2の通信システムにおける、制御信号とデータ信号の組合せを1つだけ含むパケット信号のパケットフォーマットを示す図である。 図2の通信システムにおける、制御信号とデータ信号の複数の組合せが集約されたパケット信号のフォーマットを示す図である。 図2の通信システムにおける、制御信号とデータ信号の複数の組合せが集約されたパケット信号の別のフォーマットを示す図である。 図2の第1無線装置の構成を示す図である。 図6における周波数領域の信号の構成を示す図である。 図8(a)−(b)は、図3(a)−(c)におけるL−SIGとHT−SIGでのコンスタレーションを示す図である。 図6のベースバンド処理部の構成を示す図である。 図9の受信用処理部の構成を示す図である。 図9の送信用処理部の構成を示す図である。
符号の説明
10 無線装置、 12 アンテナ、 14 アンテナ、 20 無線部、 22 ベースバンド処理部、 24 変復調部、 26 IF部、 30 制御部、 50 受信用処理部、 52 送信用処理部、 100 通信システム。

Claims (5)

  1. 複数の系列によって形成されるパケット信号を送信する無線装置であって、
    データ信号に関する制御信号と当該データ信号との組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータ信号が含まれた組合せを複数入力する入力部と、
    前記入力部において入力した複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれた制御信号の前段に第1の既知信号を配置させ、かつ当該制御信号の後段に第2の既知信号を配置させながら、第2の既知信号の後段に、先頭の組合せに含まれたデータ信号を配置させてから、残りの組合せの少なくとも1つに第2の既知信号を付加した上で、当該データ信号の後段に、残りの組合せを順次配置させることによって、パケット信号を生成する生成部と、
    前記生成部において生成したパケット信号を送信する送信部とを備え、
    前記生成部は、複数の系列に配置された第1の既知信号に対してCDD(Cyclic Delay Diversity)を実行しながら、複数の系列に配置された第2の既知信号と制御信号に対してもCDDを実行しており、第1の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、第2の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを異なった値に設定しつつ、先頭の組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、第1の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを同一の値に設定し、残りの組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、第2の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを同一の値に設定することを特徴とする無線装置。
  2. 制御信号の前段に第1の既知信号を配置させ、かつ当該制御信号の後段に第2の既知信号を配置させながら、第2の既知信号の後段にデータ信号を配置させる第1のフォーマットと、第2の既知信号の後段に制御信号を配置させ、当該制御信号の後段にデータ信号を配置させる第2のフォーマットとのいずれかを選択し、選択したフォーマットのパケット信号を生成部に生成させる選択部をさらに備え、
    前記選択部は、前記入力部において入力した複数の組合せのうち、前記生成部に前記先頭の組合せのパケット信号を生成させるときは、前記第1のフォーマットを選択し、前記生成部に前記残りの組合せのパケット信号を生成させるときは、前記第2のフォーマットを選択することを特徴とする請求項1に記載の無線装置。
  3. 前記生成部は、データ信号に対してもCDDを実行しており、先頭の組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、データ信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを異なった値に設定し、残りの組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、データ信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを同一の値に設定することを特徴とする請求項1または2に記載の無線装置。
  4. 前記生成部は、先頭の組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量の絶対値の最大値よりも、残りの組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量の絶対値の最大値の方を大きな値に設定することを特徴とする請求項1または2に記載の無線装置。
  5. 複数の系列によって形成されるパケット信号を送信する送信装置と、
    前記送信装置から送信されたパケット信号を受信する受信装置とを備え、
    前記送信装置は、
    データ信号に関する制御信号と当該データ信号との組合せであって、かつ複数の系列にそれぞれ配置されるべきデータ信号が含まれた組合せを複数入力する入力部と、
    前記入力部において入力した複数の組合せのうち、先頭の組合せに含まれた制御信号の前段に第1の既知信号を配置させ、かつ当該制御信号の後段に第2の既知信号を配置させながら、第2の既知信号の後段に、先頭の組合せに含まれたデータ信号を配置させてから、残りの組合せの少なくとも1つに第2の既知信号を付加した上で、当該データ信号の後段に、残りの組合せを順次配置させることによって、パケット信号を生成する生成部と、
    前記生成部において生成したパケット信号を送信する送信部とを備え、
    前記生成部は、複数の系列に配置された第1の既知信号に対してCDD(Cyclic Delay Diversity)を実行しながら、複数の系列に配置された第2の既知信号と制御信号に対してもCDDを実行しており、第1の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、第2の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを異なった値に設定しつつ、先頭の組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、第1の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを同一の値に設定し、残りの組合せに含まれた制御信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量と、第2の既知信号に対する複数の系列のそれぞれにおけるタイミングシフト量とを同一の値に設定することを特徴とする通信システム。
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