WO2002009377A1 - Communication terminal apparatus, base station apparatus, and communication method - Google Patents

Communication terminal apparatus, base station apparatus, and communication method Download PDF

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communication terminal
base station
reception quality
station apparatus
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Kenichi Miyoshi
Katsuhiko Hiramatsu
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication

Definitions

  • the present invention relates to an adaptive modulation system used in a digital mobile communication system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a slot format of a downlink used for communication using HDR.
  • the communication terminal device demodulates the pilot (PL1 and PL2) portions of the received signal to detect SIR. Further, based on the detected SII, the communication terminal apparatus determines a modulation scheme capable of satisfying the desired quality of the reception quality in the data receiving section, and determines a modulation scheme required for the base station apparatus. Determine the method.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a method of determining a modulation scheme in conventional communication using HDR. In FIG.
  • the communication terminal apparatus selects QPSK as the modulation scheme required for the base station apparatus. Also, if the SIR of the pilot section is between threshold 1 and threshold 2, even if the communication terminal receives data to which 16 QAM is applied, the reception quality of the data section is the desired BE. R can be satisfied. Therefore, the communication terminal apparatus selects 16QAM as a modulation scheme required for the base station apparatus.
  • the communication terminal apparatus selects 64 QAM as a modulation scheme required for the base station apparatus.
  • the above is a specific example of the method of determining the modulation scheme.
  • the communication terminal apparatus notifies the determined modulation scheme to the base station apparatus.
  • the base station apparatus performs scheduling based on the modulation scheme notified from each communication terminal apparatus, and is notified from the communication terminal apparatus to the communication terminal apparatus determined by the scheduling.
  • the data to which the applied modulation scheme is applied is transmitted.
  • the time occupied by the pilot section in the slot is short, so that the reception quality of the pilot section in the communication terminal apparatus is good even in a fusing environment. It will be.
  • the time occupied by the data portion in the slot is long, the phase rotation due to fusing occurs in the data portion received by the communication terminal device under the fusing environment. For this reason, the reception quality of the data receiver in the communication terminal device is degraded. Therefore, in a fading environment, the reception quality of the pilot section and the reception quality of the data section in the communication terminal apparatus are significantly different (that is, the reception quality of the data section is lower than the reception quality of the pilot section).
  • the communication terminal determines the modulation scheme required for the base station based on the reception quality measured by the pilot section, the data in the communication terminal is determined. —The reception quality in the evening cannot meet the desired quality.
  • the quality of the received data at the communication terminal device is lower than the desired quality, and highly efficient and high-quality data communication is performed. There is a problem that becomes difficult. Disclosure of the invention
  • An object of the present invention is to provide a communication terminal device that maintains good reception quality even in a fading environment.
  • This object is achieved by determining a modulation scheme to be applied to an information signal based on the reception quality of a known reference signal and the Doppler frequency.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a slot format of downlink used for communication using HDR.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a method of determining a modulation scheme in communication using conventional HDR
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the base station apparatus according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the communication terminal apparatus according to the first embodiment
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a state of the fd detection method by the fd detection unit in the communication terminal device according to the first embodiment
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an example of a method of determining a modulation scheme in a request modulation scheme determination unit in the communication terminal apparatus according to the first embodiment
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the communication terminal apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. It is assumed that the base station apparatus shown in FIG. 3 transmits to the communication terminal apparatus using, for example, the slot format shown in FIG.
  • reception RF section 102 performs predetermined radio reception processing such as frequency conversion on a signal (reception signal) received via antenna 101.
  • the command demodulation unit 103 demodulates the command transmitted by the communication terminal device by performing demodulation processing on the received signal subjected to the wireless reception processing.
  • Adaptive modulation section 104 performs adaptive modulation on transmission data using a modulation scheme determined according to the command demodulated by command demodulation section 103.
  • the transmission RF unit 105 multiplexes pilot signals (pilot signal 1 “PL 1” and pilot signal 2 “PL 2”) that have undergone predetermined modulation and transmission data that has undergone adaptive modulation.
  • a predetermined radio transmission process such as frequency conversion is performed on the generated transmission signal, and the transmission signal subjected to the radio transmission process is transmitted via the antenna 101.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the communication terminal device according to the first embodiment of the present invention.
  • a reception RF section 202 performs predetermined radio reception processing such as frequency conversion on a signal (reception signal) received via the antenna 201.
  • Adaptive demodulation section 204 demodulates the data section using the received signal subjected to the radio reception processing.
  • PL demodulation section 203 demodulates a pilot signal using the reception signal subjected to the radio reception processing.
  • the SIR detector 205 detects the reception quality (eg, SIR) using the pilot signal demodulated by the PL demodulator 203.
  • fd detection The output unit 206 detects fd (Dobbler frequency) using the pilot signal demodulated by the PL demodulation unit 203.
  • Requested modulation scheme determining section 207 requests the base station apparatus using the reception quality of the pilot signal detected by SIR detecting section 205 and ⁇ d detected by fd detecting section 206. Determine the modulation scheme (eg, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, etc.). The method for determining the modulation scheme will be described later.
  • the command generator 208 generates a command corresponding to the modulation scheme determined by the required modulation scheme determiner 207.
  • Modulation section 209 modulates the command generated by command generation section 208.
  • Transmitting section 210 performs predetermined radio transmission processing such as frequency conversion on the command modulated by modulation section 209, and transmits the radio-transmitted command via antenna 201.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the fd detection unit 206 in the communication terminal device according to the first embodiment of the present invention.
  • PL 1 is output to PL 1 channel estimation section 301
  • PL 2 is output to PL 2 channel estimation section 302.
  • PL 1 channel estimating section 301 performs channel estimation of demodulated “PL 1”.
  • PL2 channel estimation section 302 performs channel estimation on demodulated “PL2”.
  • Angle difference detection section 303 uses the channel estimation result from PL 1 channel estimation section 301 and the channel estimation result from PL 2 channel estimation section 302 to calculate an angle difference 0 between the two channel estimation results. .
  • time difference information Information indicating the time difference between “PL i” and “PL 2” in the slot frame shown in FIG. 1 (hereinafter, referred to as “time difference information”) is input to the f d calculation unit 304.
  • the fd calculation unit 304 detects the Doppler frequency using the time difference information and the angle difference 0 from the angle difference detection unit 303.
  • pilot signals (“PL1” and “PL2”) on which predetermined modulation has been performed and transmission data on which adaptive modulation has been performed are transmitted as shown in FIG.
  • a transmission signal is generated by time multiplexing. The details of the adaptively modulated transmission data will be described later.
  • the generated transmission signal is transmitted via an antenna 101 after a predetermined radio transmission process is performed.
  • the signal transmitted by the base station apparatus is received by communication terminal apparatus shown in FIG.
  • a signal (received signal) received via antenna 201 is subjected to predetermined radio reception processing by reception RF section 202.
  • the signal corresponding to the data part (see FIG. 1) among the received signals subjected to the radio reception processing is output to adaptive demodulation section 204, and the signal corresponding to the pilot signal among the reception signals subjected to the radio reception processing is represented by a PL signal.
  • Output to demodulation section 203 is also be used to output to demodulation section 203.
  • PL demodulation section 203 performs demodulation processing on the received signal from reception RF section 202.
  • pilot signal 1 “PL 1” and pilot signal 2 “PL 2” are demodulated.
  • Demodulated “PL 1” and “PL 2” are output to SIR detection section 205 and fd detection section 206.
  • reception quality is detected using “PL 1” and “PL 2” demodulated by PL demodulating section 203.
  • the detected reception quality is output to request modulation scheme determining section 207.
  • the f d detection unit 206 detects f d (Double frequency) using “: PL 1” and “? 1 ⁇ 2” demodulated by the PL demodulation unit 203. : An example of fd detection will be described with reference to FIG. 6 in addition to FIG. FIG. 6 is a schematic diagram showing a state of the fd detection method by fd detection section 206 in the communication terminal apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • “PL 1” demodulated by PL demodulation section 203 is input to PL 1 channel estimation section 301, and “: PL 2 I demodulated by PL demodulation section 203 is PL 2 Input to channel estimation section 302.
  • the PL 1 channel estimating section 301 estimates the channel of the demodulated “PL 1”.
  • PL2 channel estimation section 302 performs channel estimation of demodulated “PL2”.
  • the result of channel estimation by PL 1 channel estimation section 301 and PL 2 channel estimation section 302 is output to angle difference detection section 303.
  • angle difference detection section 303 calculates an angle difference 0 between the channel estimation result of “PL 1” and the channel estimation result of “PL2”.
  • the calculated angle difference 0 is output to: d calculating section 304.
  • the fd calculation unit 304 detects fading fluctuation using the angle difference 0 calculated by the angle difference detection unit 303 and the time difference information, and calculates the Doppler frequency (fd).
  • the calculated f d is output to required modulation scheme determining section 207.
  • the requested modulation scheme determining section 207 uses the reception quality of the pilot signal detected by the SIR detection section 205 and the detection quality of the pilot signal detected by the fd detection section 206 to obtain a modulation scheme required for the base station apparatus. Is determined.
  • the modulation scheme the highest-speed modulation scheme in which the reception quality of the data section in the communication terminal apparatus satisfies the desired quality is determined.
  • a specific method of determining the required modulation scheme will be described with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a method of determining a modulation scheme in requested modulation scheme determining section 207 in the communication terminal apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station device applies each of the QPSK, 16QAM, and 64 QAM methods to the transmission data overnight, for example, when the fd is high and when the fd is low.
  • the relationship between the received signal quality (error rate characteristic: BER) and the received signal quality (SIR) of the pilot signal in the communication terminal is shown.
  • the modulation method is determined using a threshold prepared according to the magnitude of fd. That is, for example: Threshold 1 and Threshold 2 are prepared for fd high and fd low, respectively.
  • fd When fd is high, if the pilot signal reception quality is lower than threshold 1 (fd high), select the QPSK modulation method, and the pilot signal reception quality is threshold 1 (fd high) and threshold 2 (fd high) If the value is between, the 16QAM modulation method is selected, and if the pilot signal reception quality is higher than threshold value 2 (fd high), the 64QAM modulation method is selected. Conversely, when fd is low, if the pilot signal reception quality is lower than threshold 1 (fd low), the QPSK modulation method is selected, and the pilot signal reception quality is threshold 1 (fd low) and threshold 2 (fd low). When fd is low, the 16QAM modulation method is selected. When the reception quality of the pilot signal is higher than threshold value 2 (fd low), the 64QAM modulation method is selected.
  • the threshold can be set as follows. That is, first, the characteristics of the reception data (the reception data when QPSK, 16 QAM, 64 QAM, etc. are applied) with respect to the reception quality of the pilot signal for high fd and low fd, respectively. Ask for. In addition, when fd is high and when fd is low, the characteristics of the received data when the 16 QAM modulation scheme is applied will be the minimum required PiT signal to satisfy the desired quality.
  • the reception quality is set to threshold 1 and the minimum reception quality of the pilot signal necessary to satisfy the desired quality is set to threshold 2 for the characteristics of the reception data when the 64 Q AM modulation method is applied.
  • the present invention provides a case where the modulation is performed according to three or more types of fd.
  • the present invention is also applicable to the case where the method is determined.
  • the threshold can be set by the method described above. Selecting a modulation method in this way involves estimating a characteristic difference between the pilot signal and the received data using the detected Doppler frequency, and selecting a modulation method in consideration of the characteristic difference. Is equivalent to The above is the specific method of determining the modulation scheme by the required modulation scheme determining unit 207.
  • the modulation scheme determined as described above is reported to the command generator 208.
  • the command generation unit 208 generates a command corresponding to the modulation scheme determined by the request modulation scheme determination unit 207.
  • the command generated by the command generation unit 208 is modulated by the modulation unit 209, subjected to predetermined radio transmission processing by the transmission RF unit 210, and then transmitted via the antenna 201. .
  • the operation of adaptive modulation section 204 will be described later.
  • the signal transmitted by the communication terminal device is received by the base station device shown in FIG. 1 via antenna 101.
  • a signal (received signal) received via antenna 101 is subjected to predetermined radio reception processing by reception RF section 102.
  • the received signal subjected to the wireless reception processing is demodulated by the command demodulation unit 103.
  • the command transmitted by the communication terminal device is demodulated.
  • the demodulated command is output to adaptive modulation section 104.
  • Adaptive modulation section 104 performs adaptive modulation on transmission data to the communication terminal apparatus using a modulation scheme determined according to a command from command demodulation section 103.
  • the adaptively modulated transmission data is output to the transmission RF section 105.
  • the transmission RF section 105 generates a transmission signal by time-multiplexing the pilot signal subjected to predetermined modulation and the transmission data subjected to adaptive modulation.
  • the transmission signal is subjected to predetermined radio transmission processing and transmitted via the antenna 101.
  • the signal transmitted by the base station device is received by the communication terminal device shown in FIG. 2 via antenna 201 as described above.
  • the signal corresponding to the data section (see FIG. 1) of the received signal subjected to the radio reception processing by the reception RF section 202 is output to the adaptive demodulation section 204 and subjected to the radio reception processing.
  • Received signal The signal corresponding to the pilot signal among the signals is output to PL demodulation section 203.
  • the operation in PL demodulation section 203 is as described above.
  • the adaptive demodulation unit 204 corresponds to the modulation scheme used in the adaptive modulation unit 104 in the base station apparatus shown in FIG. 3 for the reception signal subjected to the radio reception processing by the reception RF unit 202. A demodulation process according to the demodulation method is performed. As a result, reception data can be obtained.
  • the Doppler frequency is detected using the pilot signal, and the received quality of the received data in a fading environment is estimated using the detected Doppler frequency and the received quality of the pilot signal. Further, the modulation scheme required for the base station apparatus is determined based on the estimated reception quality of the reception data. That is, the characteristic difference between the pilot signal and the received data is estimated using the detected Doppler frequency, and the modulation method required for the base station apparatus is determined in consideration of the characteristic difference.
  • one communication terminal apparatus determines a modulation scheme based on the Doppler frequency, and notifies the determined modulation scheme to the base station apparatus.
  • the case where the base station apparatus transmits transmission data to which this modulation method reported to the communication terminal apparatus is applied to the communication terminal apparatus has been described as an example. This is applicable even when transmitting data.
  • a plurality of communication terminal apparatuses similarly determine a modulation scheme, notify the determined modulation scheme to the base station apparatus, and the base station apparatus transmits the modulation scheme notified from each communication terminal apparatus.
  • the communication terminal device determines which transmission terminal should transmit the transmission data based on the scheduling (scheduling).
  • the present invention is also applicable when transmitting transmission data to a device. In this case, when transmitting the transmission data to a certain communication terminal device, it is needless to say that the base station device applies the modulation scheme notified to this communication terminal device to the transmission data.
  • the slot format shown in FIG. 1 is used as the downlink slot format
  • the present invention is not limited to this, and slot formats other than those shown in FIG. It goes without saying that the format can be applied.
  • the applicable slot format is a time division of a clock section (a section for transmitting an information signal) and a pilot section (a section for transmitting a known reference signal). Slot format. As long as f d can be detected, there is no particular limitation on the time difference between each pilot section and the number of pilot sections in one slot.
  • the base station apparatus detects the Doppler frequency using the received signal, and applies the Dobbler frequency to the transmission data to the communication terminal apparatus based on the detected Doppler frequency and the modulation scheme broadcast by the communication terminal apparatus. The case where the modulation method is determined will be described.
  • the communication terminal device detects: fd.
  • the base station device can detect the f d of the uplink signal and can regard it as the f d of the downlink signal. Therefore, in the present embodiment, the base station apparatus, not the communication terminal apparatus, detects: d.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. Note that the same components as those in Embodiment 1 (FIG. 3) in FIG. 8 are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • fd detection section 6001 detects fd using the reception signal subjected to radio reception processing by reception RF section 102. Note that the fd detector 6 01 Any signal transmitted by the communication terminal device can be used as a received signal for detecting the signal.
  • the correction unit 602 uses the command demodulated by the command demodulation unit 103 to recognize the modulation scheme broadcast by the communication terminal apparatus, and also uses the recognized modulation scheme and fd detection unit 601 to recognize the modulation scheme. Detected: fd is used to determine the modulation scheme to apply to the data transmitted to the communication terminal.
  • Adaptive modulation section 603 performs adaptive modulation on transmission data using the modulation scheme determined by correction section 602.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the communication terminal device according to the second embodiment of the present invention. Note that the same components as those in the first embodiment (FIG. 4) in FIG. 9 are denoted by the same reference numerals as those in FIG.
  • request modulation scheme determining section 701 determines a modulation scheme required for the base station apparatus using the reception quality of the pilot signal detected by SIR detecting section 205.
  • Adaptive demodulation section 702 performs the adaptation in Embodiment 1 (FIG. 4) except that it performs demodulation processing using a demodulation scheme corresponding to the modulation scheme used in adaptive modulation section 603 in FIG. It has the same configuration as the demodulation unit 204.
  • the required modulation scheme determination section 701 uses the reception quality of the pilot signal detected by the SIR detection section 205 to request the base station apparatus for a modulation scheme. Is determined. As the modulation scheme, the reception quality of the data section in the present communication terminal device satisfies the desired quality, and the fastest modulation scheme is determined. The determined modulation scheme is reported to the command generation unit 208 as described above.
  • the reception signal that has been subjected to radio reception processing by reception RF section 102 is output to command demodulation section 103 and: fd detection section 601.
  • the command demodulation unit 103 does not perform the processing described in the first embodiment. Then, the command transmitted by the communication terminal device is demodulated.
  • the fd detection section 600 detects fd using the received signal subjected to the wireless reception processing.
  • a specific method for detecting fd the same method as that in fd detection section 206 in Embodiment 1 can be used.
  • the detected f d is notified to the correction unit 602.
  • the command demodulated by the command demodulation unit 103 (that is, the modulation method notified by the communication terminal device) is corrected based on the detected fd.
  • the modulation scheme applied to transmission data to the communication terminal apparatus is as follows: A modulation method with a one-stage transmission rate slower than 16 Q AM is set. Note that a modulation scheme that is at least two steps slower than the modulation scheme reported by the communication terminal apparatus may be set according to the magnitude of fd.
  • the modulation scheme set by the correction unit 602 is notified to the adaptive modulation unit 603.
  • adaptive modulation section 603 adaptive modulation is performed on transmission data to the communication terminal apparatus using the modulation scheme set by correction section 602.
  • the adaptively modulated transmission data is output to transmission RF section 105 as described in the first embodiment.
  • adaptive demodulation section 720 applies the adaptive modulation section in the base station apparatus shown in FIG. 8 to the reception signal subjected to radio reception processing by reception RF section 202.
  • a demodulation process is performed by a demodulation method corresponding to the modulation method used in 603. Thereby, reception data is obtained.
  • the base station apparatus detects the Doppler frequency using the signal transmitted by the communication terminal apparatus, and, based on the detected Doppler frequency, based on only the reception quality of the pilot signal.
  • the modulation scheme (candidate) determined by the communication terminal is changed (to a modulation scheme with a lower transmission rate), and transmission data to which the changed modulation scheme is applied is transmitted to the communication terminal. That is, the base station apparatus uses the detected Dobler frequency to generate a
  • the characteristic difference between the data signal and the received data is estimated, and the modulation method applied to the transmission data to the communication terminal device is determined in consideration of the estimated difference.
  • the communication terminal device detects fd using two gateway signals that are time-multiplexed and transmitted to transmission data by the base station device
  • the communication terminal device can detect fd by using any signal (a signal other than the pilot signal) transmitted by the base station device.
  • the communication terminal apparatus may use a pilot signal (one or a plurality of pilot signals) transmitted by code multiplexing or time multiplexing over the transmission data by the base station apparatus. It can be detected.
  • the base station apparatus detects fd using the signal transmitted by the communication terminal apparatus.
  • the base station apparatus It is possible to detect fd by using any signal multiplexed or time-multiplexed and transmitted by the device in the transmission data or the like.
  • the modulation method applied to the information signal is determined based on the reception quality of the known reference signal and the Dobler frequency, so that the reception method can be performed even in a fusing environment.
  • a communication terminal device that maintains good quality can be provided.
  • the present invention is suitable for use in a digital mobile communication system.

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Description

明 細 書 通信端末装置、 基地局装置および通信方法 技術分野
本発明は、 ディジ夕ル移動体通信システムにおいて用いられる適応変調シス テムに関する。 背景技術
近年、 ディジタル移動体通信システムにおいて、 HDR (High Data Rate) 等の適応変調システムが提案されている。 以下、 従来の HDRを用いた通信に ついて、 図 1を参照して説明する。 図 1は、 HDRを用いた通信に用いられる 下り回線のスロットフォ一マツトを示す模式図である。
まず、通信端末装置は、受信信号におけるパイロット(P L 1および P L 2 ) 部を復調して S IRを検出する。 さらに、 通信端末装置は、 検出した S II こ 基づいて、 デ一夕部の受信品質が所望品質を満たすことのできる変調方式が何 であるのかを判断し、 基地局装置に対して要求する変調方式を決定する。 変調方式の決定方法の具体例について、 図 2を参照して説明する。 図 2は、 従来の HDRを用いた通信における変調方式の決定方法を示す模式図である。 図 2において、 パイロット部の SIRが閾値 1よりも低い場合には、 通信端末 装置において、 16QAMや 64QAMが適用されたデータを受信しても、 デ 一夕部の受信品質が所望の BE R (10— 3) を満たさない。 よって、 通信端末 装置は、 基地局装置に対して要求する変調方式として、 QPSKを選択する。 また、 パイロット部の S IRが閾値 1と閾値 2の間にある場合には、 通信端 末装置において、 16 QAMが適用されたデータを受信しても、 データ部の受 信品質が所望の BE Rを満たすことができる。 よって、 通信端末装置は、 基地 局装置に対して要求する変調方式として、 16QAMを選択する。 ざらに、 Λ イロット部の S I Rが閾値 2より高い場合には、 通信端末装置において、 6 4 Q AMが適用されたデ一夕を受信しても、 デ一夕部の受信品質が所望の: B E R を満たすことができる。 よって、 通信端末装置は、 基地局装置に対して要求す る変調方式として、 6 4 Q AMを選択する。 以上が変調方式の決定方法の具体 例である。
この後、通信端末装置は、決定した変調方式を基地局装置に対して通知する。 一方、 基地局装置は、 各通信端末装置から ¾知された変調方式に基づいてス ケジュ一リングを行い、 スケジュ一リングにより決定された通信端末装置に対 して、 この通信端末装置から通知された変調方式を適用したデータを送信して いく。
しかしながら、 移動体通信システムにおいては、 通信端末装置が移動するこ とにより、 フエ一ジングが発生する。 フェージング環境下においては、 パイ口 ヅト部 (パイロット信号) の受信品質に変化がなくとも、 フェージングのドッ ブラ周波数 (f d ) によって、 データ部 (受信データ) の受信品質が劣化する 現象が発生する。 よって、 パイロット部の受信品質とデータ部の受信品質とが 大きく異なる。
具体的には、 図 1から明らかなように、 パイロット部がスロット中において 占める時間は短いので、 フエ一ジング璟境下であっても、 通信端末装置におけ るパイロット部の受信品質は良好なものとなる。 ところが、 データ部がスロッ ト中において占める時間は長いので、 フエ一ジング璟境下では、 通信端末装置 により受信されたデ一夕部にフヱ一ジングによる位相回転が生ずる。 このため、 通信端末装置におけるデ一夕部の受信品質が劣化する。 よって、 フェージング 環境下においては、通信端末装置におけるパイロット部の受信品質とデータ部 の受信品質とが大きく異なる (すなわち、 データ部の受信品質は、 パイロット 部の受信品質を下回る) 。
この結果、 通信端末装置が、 パイロット部で測定した受信品質に基づいて、 基地局装置に対して要求する変調方式を決定すると、 通信端末装置におけるデ —夕部の受信品質が所望品質を満たせなくなる。
以上のように、 従来の適応変調システムにおいては、 フエ一ジング環境下で は、 通信端末装置における受信デ一夕の品質が所望品質を下回り、 高効率かつ 高品質なデ一夕通信を行うことが困難となる問題がある。 発明の開示
本発明の目的は、 フェージング環境下においても受信品質を良好に保つ通信 端末装置を提供することである。
この目的は、 既知参照信号の受信品質とドッブラ周波数とに基づいて、 情報 信号に適用する変調方式を決定することにより達成される。 図面の簡単な説明
図 1は、 H D Rを用いた通信に用いられる下り回線のスロヅトフォーマツト を示す模式図、 .
図 2は、従来の H D Rを用いた通信における変調方式の決定方法を示す模式 図、
図 3は、 本発明の実施の形態 1にかかる基地局装置の構成を示すプロック図、 図 4は、 上記実施の形態 1にかかる通信端末装置の構成を示すプロック図、 図 5は、 上記実施の形態 1にかかる通信端末装置における f d検出部の構成 を示すプロック図、
図 6は、 上記実施の形態 1にかかる通信端末装置における f d検出部による f d検出方法の様子を示す模式図、
図 Ίは、 上記実施の形態 1にかかる通信端末装置における要求変調方式決定 部における変調方式の決定方法の一例を示す模式図、
図 8は、 本発明の実施の形態 2にかかる基地局装置の構成を示すプロヅク図、 図 9は、 上記実施の形態 2にかかる通信端末装置の構成を示すプロック図で ある。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。
(実施の形態 1 )
本実施の形態では、 通信端末装置が検出したドッブラ周波数に基づいて変調 方式を決定する場合について説明する。 図 3は、 本発明の実施の形態 1にかか る基地局装置の構成を示すプロック図である。なお、図 3に示す基地局装置は、 例えば図 1に示したスロットフォ一マツトを用いて、 通信端末装置に対して送 信を行うものとする。
図 3において、 受信 R F部 1 0 2は、 アンテナ 1 0 1を介して受信された信 号 (受信信号) に対して、 周波数変換等の所定の無線受信処理を行う。 コマン ド復調部 1 0 3は、 無線受信処理された受信信号に対して復調処理を行うこと により、 通信端末装置により送信されたコマンドを復調する。適応変調部 1 0 4は、 コマンド復調部 1 0 3により復調されたコマンドに従って決定された変 調方式を用いて、 送信デ一夕に対して適応変調を行う。 送信 R F部 1 0 5は、 所定の変調がなされたパイロヅト信号 (パイロット信号 1 「P L 1」およびパ ィロット信号 2 「P L 2」 ) と、 適応変調がなされた送信データとを時閭多重 することにより送信信号を生成し、 生成された送信信号に対して周波数変換等 の所定の無線送信処理を行い、 無線送信処理された送信信号をアンテナ 1 0 1 を介して送信する。
図 4は、 本発明の実施の形態 1にかかる通信端末装置の構成を示すプロック 図である。 図 4において、 受信 R F部 2 0 2は、 アンテナ 2 0 1を介して受信 された信号(受信信号)に対して、周波数変換等の所定の無線受信処理を行う。 適応復調部 2 0 4は、 無線受信処理された受信信号を用いてデータ部の復調 を行う。 P L復調部 2 0 3は、 無線受信処理された受信信号を用いてパイロッ ト信号の復調を行う。 S I R検出部 2 0 5は、 P L復調部 2 0 3により復調さ. れたパイロット信号を用いて受信品質 (例えば S I R等) を検出する。 f d検 出部 206は、 PL復調部 203により復調されたパイロット信号を用いて f d (ドッブラ周波数) を検出する。
要求変調方式決定部 207は、 S IR検出部 205により検出されたパイ口 ット信号の受信品質と、 f d検出部 206により検出された ί dとを用いて、 基地局装置に対して要求する変調方式 (例えば、 QPSK、 16 QAM, 64 QAM等) を決定する。 なお、 変調方式の決定方法については後述する。 コマンド生成部 208は、 要求変調方式決定部 207により決定された変調 方式に対応するコマンドを生成する。 変調部 209は、 コマンド生成部 208 により生成されたコマンドを変調する。送信 部 210は、 変調部 209に より変調されたコマンドに対して周波数変換等の所定の無線送信処理を行い、 無線送信処理されたコマンドをアンテナ 201を介して送信する。
図 5は、 本発明の実施の形態 1にかかる通信端末装置における f d検出部 2 06の構成を示すプロック図である。 図 5において、 図 4における PL復調部 203により復調されたパイロヅト信号のうち、 「PL 1」 が PL 1チャネル 推定部 301に出力され、 「PL2」が PL2チャネル推定部 302に出力さ れる。
PL 1チャネル推定部 301は、 復調された 「PL 1」 のチャネル推定を行 う。 PL 2チャネル推定部 302は、 復調された 「PL2」 のチャネル推定を 行う。
角度差検出部 303は、 PL 1チャネル推定部 301からのチャネル推定結 果と、 PL2チャネル推定部 302からのチャネル推定結果とを用いて、 両チ ャネル推定結果の間の角度差 0を算出する。
f d算出部 304には、 図 1に示すスロヅトフレームにおける 「PL i」 と 「PL 2」 との時間差を示す情報 (以下 「時間差情報」 という。 ) が入力され ている。 この: f d算出部 304は、 時間差情報と、 角度差検出部 303からの 角度差 0とを用いて、 ドッブラ周波数を検出する。
次いで、 上記構成を有する通信端末装置および基地局装置の動作を説明する。 まず、 図 3に示す基地局装置において、 送信 RF部 105では、 所定の変調が なされたパイロヅト信号 ( 「PL 1」および「PL2」 ) と、 適応変調がなさ れた送信データとが、 図 1に示すように、 時間多重されることにより、 送信信 号が生成される。 なお、 適応変調がなされた送信データの詳細については後述 する。生成された送信信号は、 所定の無線送信処理がなされた後、 アンテナ 1 01を介して送信される。
基地局装置により送信された信号は、 アンテナ 201を介して図 4に示す通 信端末装置に受信される。 図 4において、 アンテナ 201を介して受信された 信号 (受信信号) は、 受信 RF部 202により、 所定の無線受信処理がなされ る。 無線受信処理された受信信号のうちデータ部 (図 1参照) に対応する信号 は、 適応復調部 204に出力され、 また、 無線受信処理された受信信号のうち パイロット信号に対応する信号は、 PL復調部 203に出力される。
PL復調部 203では、 受信 RF部 202からの受信信号に対する復調処理 が行われる。 これにより、 パイロット信号 1 「PL 1」およびパイロット信号 2 「PL 2」 が復調される。復調された 「PL 1」および「PL 2」 は、 SI R検出部 205および f d検出部 206に出力される。
S II 食出部 205では、 PL復調部 203により復調された「PL 1」お よび「PL2」 を用いて、 受信品質が検出される。検出された受信品質は、 要 求変調方式決定部 207に出力される。
f d検出部 206では、 PL復調部 203により復調された 「: PL 1」およ ぴ「?1^2」 を用いて、 f d (ドヅブラ周波数) が検出される。 : f d検出の具 体例について、 図 5に加えて図 6を参照して説明する。 図 6は、 本発明の実施 の形態 1にかかる通信端末装置における f d検出部 206による f d検出方 法の様子を示す模式図である。
図 5を参照するに、 PL復調部 203により復調された 「PL 1」 は、 PL 1チャネル推定部 301に入力され、 また、 PL復調部 203により復調され た 「: P L 2 I は、 PL 2チャネル推定部 302に入力される。 PL 1チャネル推定部 301では、 復調された 「PL 1」 のチャネル推定が なされる。 PL 2チャネル推定部 302では、 復調された 「PL2」 のチヤネ ル推定がなされる。 PL 1チャネル推定部 301および PL 2チャネル推定部 302によるチャネル推定の結果は、 角度差検出部 303に出力される。 角度差検出部 303では、 図 4に示すように、 「PL 1」 のチャネル推定結 果と 「PL2」 のチャネル推定結果との間の角度差 0が算出される。算出され た角度差 0は: d算出部 304に出力される。
f d算出部 304では、 角度差検出部 303により算出された角度差 0と、 時間差情報とを用いて、 フェージング変動が検出され、 ドヅブラ周波数(f d) が算出される。 算出された f dは要求変調方式決定部 207に出力される。 要求変調方式決定部 207では、 S IR検出部 205により検出されたパイ ロヅト信号の受信品質と、 f d検出部 206により検出された: dとを用いて、 基地局装置に対して要求する変調方式が決定される。 変調方式としては、 本通 信端末装置におけるデータ部の受信品質が所望品質を満たし、 かつ、 最も高速 な変調方式が決定される。 以下、 要求する変調方式の具体的な決定方法につい て、 さらに図 7を参照して説明する。
図 7は、 本発明の実施の形態 1にかかる通信端末装置における要求変調方式 決定部 207における変調方式の決定方法の一例を示す模式図である。図 7に おいては、 基地局装置が送信デ一夕に例えば QPSK方式、 16QAM方式お よび 64 QAM方式のそれそれを適用したときに、 例えば f dが高い場合と f dが低い場合のそれそれについて、 通信端末装置におけるパイロット信号の受 信品質 (S IR) に対する受信データの品質 (誤り率特性: BER) の関係が 示されている。
図 7から明らかなように、 が低い場合と f dが高い場合とでは、 通信端 末装置がパイ口ット信号を同じ品質で受信しても、 受信デ一夕の特性に差がみ られる。 すなわち、 f dが高い場合の受信デ一夕の特性は、 が低い場合の 受信デ一夕の特性よりも劣化する。 このように、 f dが変化すると、 パイロッ ト信号の受信品質が同じであっても、 受信デ一夕の特性が大きく変化する。 そこで、 本実施の形態では、 f dの大きさに応じて用意した閾値を用いて、 変調方式を決定する。 すなわち、 例えば: f dが高い場合と f dが低い場合のそ れそれに対して、 閾値 1および閾値 2を用意する。
f dが高い場合においては、 パイロット信号の受信品質が閾値 1 (f d高) よりも低いときには、 QPSK変調方式を選択し、 パイロット信号の受信品質 が閾値 1 (f d高) と閾値 2 (f d高) の間にあるときには、 16QAM変調 方式を選択し、 また、 パイロット信号の受信品質が閾値 2 (f d高) より高い ときには、 64 Q AM変調方式を選択する。逆に、 f dが低い場合においては、 パイロット信号の受信品質が閾値 1 (f d低) よりも低いときには、 QPSK 変調方式を選択し、パイロット信号の受信品質が閾値 1 (f d低)と閾値 2 (f d低) の間にあるときには、 16QAM変調方式を選択し、 また、 パイロット 信号の受信品質が閾値 2 (f d低) より高いときには、 64QAM変調方式を 選択する。
ここで、上記閾値は、次のようにして設定することが可能である。すなわち、 まず、 f dが高い場合と fdが低い場合のそれそれについて、 パイロット信号 の受信品質に対する受信デ一夕 (QPSK、 16 QAMや 64 QAM等が適用 された際の受信デ一夕) の特性を求める。 さらに、 f dが高い場合と: f dが低 い場合のそれそれにおいて、 16 QAM変調方式が適用された際における受信 データの特性が、 所望品質を満たすのに最低限必要なパイ口ット信号の受信品 質を閾値 1とし、 64 Q AM変調方式が適用された際における受信デ一夕の特 性が、 所望品質を満たすのに最低限必要なパイロット信号の受信品質を閾値 2 とする。
なお、 本実施の形態でほ、 f dが低い場合と f dが高い場合のそれそれに応 じて、 変調方式を決定する場合について説明したが、 本発明は、 3種類以上の f dに応じて、 変調方式を決定する場合についても適用可能なものである。 こ の場合においても、 上述したような方法で閾値を設定することが可能である。 このように変調方式を選択することは、 検出したドッブラ周波数を用いて、 パイロット信号と受信デ一夕との間における特性差を推定し、 この特性差を考 慮して変調方式を選択することに相当する。 以上が、 要求変調方式決定部 2 0 7による変調方式の具体的な決定方法である。
以上のようにして決定された変調方式は、 コマンド生成部 2 0 8に通知され る。 コマンド生成部 2 0 8では、 要求変調方式決定部 2 0 7により決定された 変調方式に対応するコマンドが生成される。 コマンド生成部 2 0 8により生成 されたコマンドは、 変調部 2 0 9により変調され、 送信 R F部 2 1 0により所 定の無線送信処理がなされた後、 アンテナ 2 0 1を介して送信される。 なお、 適応変調部 2 0 4における動作については後述する。
通信端末装置により送信された信号は、 アンテナ 1 0 1を介して図 1に示す 基地局装置により受信される。 図 1において、 アンテナ 1 0 1を介して受信さ れた信号 (受信信号) は、 受信 R F部 1 0 2により、 所定の無線受信処理がな される。 無線受信処理された受信信号は、 コマンド復調部 1 0 3により復調さ れる。 これにより、 通信端末装置により送信されたコマンドが復調される。 復 調されたコマンドは、 適応変調部 1 0 4に出力される。
適応変調部 1 0 4では、 コマンド復調部 1 0 3からのコマンドに従って決定 された変調方式を用いて、通信端末装置への送信データに対する適応変調がな される。適応変調された送信デ一夕は、送信 R F部 1 0 5に出力される。以後、 上述したように、 送信 R F部 1 0 5において、 所定の変調がなされたパイロッ ト信号と適応変調された送信データとが時間多重されることにより、 送信信号 が生成されて、 生成された送信信号は、 所定の無線送信処理されてアンテナ 1 0 1を介して送信される。
基地局装置により送信された信号は、 上述したように、 アンテナ 2 0 1を介 して図 2に示す通信端末装置により受信される。 上述したように、 受信 R F部 2 0 2により無線受信処理された受信信号のうちデータ部 (図 1参照) に対応 する信号は、 適応復調部 2 0 4に出力され、 また、 無線受信処理された受信信 号のうちパイロット信号に対応する信号は、 P L復調部 2 0 3に出力される。 P L復調部 2 0 3における動作については、 上述した通りである。
適応復調部 2 0 4では、 受信 R F部 2 0 2により無線受信処理された受信信 号に対して、 図 3に示した基地局装置における適応変調部 1 0 4で用いられた 変調方式に対応する復調方式による復調処理がなされる。 これにより受信デ一 夕が得られる。
このように、 本実施の形態においては、 パイロヅト信号を用いてドッブラ周 波数を検出し、 検出したドッブラ周波数およびパイロット信号の受信品質を用 いて、 フェージング環境下における受信デ一夕の受信品質を推定し、 さらに、 推定した受信データの受信品質に基づいて、 基地局装置に要求する変調方式を 決定している。 すなわち、 検出したドッブラ周波数を用いて、 パイロット信号 と受信データとの間における特性差を推定し、 この特性差を考慮して、 基地局 装置に要求する変調方式を決定している。
これにより、 フエ一ジング環境下においても、 最も高速な変調方式であり、 かつ、 通信端末装置における受信デ一夕の品質が所望品質を満たす変調方式を 確実に決定することができるので、 高品質かつ高効率なデータ通信を行うこと ができる。
なお、 本実施の形態では、 説明の簡略化のために、 1つの通信端末装置が、 ドッブラ周波数に基づいて変調方式を決定して、 決定した変調方式を基地局装 置に報知し、 また、 基地局装置が、 この通信端末装置に報知された変調方式を 適用した送信データを、 この通信端末装置に送信する場合を例にとり説明した が、 本発明は、 複数の通信端末装置に対して送信データを送信する場合におい ても適用可能なものである。
すなわち、 本発明は、 複数の通信端末装置が同様に変調方式を決定し、 決定 した変調方式を基地局装置に報知し、 また、 基地局装置が、 各通信端末装置か ら報知された変調方式に基づいて、 いずれの通信端末装置から送信デ一夕を送 信するかを決定 (スケジューリング) し、 スケジューリングに従って通信端末 装置に対して送信データを送信する場合においても適用可能なものである。 こ の場合、 基地局装置は、 ある通信端末装置に対して送信データを送信する際に は、 この通信端末装置に報知された変調方式を送信データに適用することはい うまでもない。
また、 本実施の形態では、 下り回線のスロットフォーマットとして図 1に示 したものを用いる場合を例にとり説明したが、 本発明は、 これに限定されず、 図 1に示したもの以外のスロヅトフォーマツトを適用することが可能である ことは、いうまでもない。具体的には、適用可能なスロヅ トフォ一マヅトとは、 丁 —夕部 (情報信号を送信するための部分) と、 パイロヅト部 (既知参照信号 を送信するための部分) と、 が時間多重されたスロットフォーマットに相当す る。なお、 f dを検出することが可能である限り、各パイ口ット部間の時間差、 さらには 1スロヅトにおけるパイロット部の数については特別な限定はない。
(実施の形態 2 )
本実施の形態では、基地局装置が受信信号を用いてドッブラ周波数を検出し、 検出したドッブラ周波数、 および、 通信端末装置により報知された変調方式に 基づいて、 通信端末装置に対する送信データに適用する変調方式を決定する場 合について説明する。
上記実施の形態 1では、 通信端末装置が: f dを検出している。 しかし、 : f d というのは、 通信端末装置の移動速度によってのみ決まるものであるので、 基 地局装置は、 上り信号の f dを検出することにより、 下り信号の f dとみなす ことが可能である。 そこで、 本実施の形態では、 通信端末装置ではなく基地局 装置が: dの検出を行う。
図 8は、 本発明の実施の形態 2にかかる基地局装置の構成を示すプロヅク図 である。 なお、 図 8における実施の形態 1 (図 3 ) と同様の構成については、 図 3におけるものと同一の符号を付して、 詳しい説明を省略する。
図 8において、 f d検出部 6 0 1は、 受信 R F部 1 0 2により無線受信処理 された受信信号を用いて、 f dを検出する。 なお、 f d検出部 6 0 1は、 f d を検出するための受信信号として、 通信端末装置により送信されたいかなる信 号も用いることが可能である。
補正部 6 0 2は、 コマンド復調部 1 0 3により復調されたコマンドを用いて、 通信端末装置により報知された変調方式を認識し、 また、 認識した変調方式お よび f d検出部 6 0 1により検出された: f dを用いて、 通信端末装置に対する 送信データに適用する変調方式を決定する。適応変調部 6 0 3は、 補正部 6 0 2により決定された変調方式を用いて、 送信データに対して適応変調を行う。 図 9は、 本発明の実施の形態 2にかかる通信端末装置の構成を示すプロック 図である。なお、図 9における実施の形態 1 (図 4 )と同様の構成については、 図 4におけるものと同様の符号を付して、 詳しい説明を省略する。
図 9において、 要求変調方式決定部 7 0 1は、 S I R検出部 2 0 5により検 出されたパイロット信号の受信品質を用いて、 基地局装置に対して要求する変 調方式を決定する。
適応復調部 7 0 2は、 図 8における適応変調部 6 0 3に用いられた変調方式 に対応する復調方式を用いて復調処理を行う点を除いて、実施の形態 1 (図 4 ) における適応復調部 2 0 4と同様の構成を有する。
次いで、 上記構成を有する通信端末装置および基地局装置の動作を説明する。 なお、 本実施の形態における実施の形態 1と同様の動作については省略する。 まず、 図 9に示す通信端末装置において、 要求変調方式決定部 7 0 1では、 S I R検出部 2 0 5により検出されたパイロヅト信号の受信品質を用いて、 基地 局装置に対して要求する変調方式が決定される。 変調方式としては、 本通信端 末装置におけるデータ部の受信品質が所望品質を満たし、 かつ、 最も高速な変 調方式が決定される。決定された変調方式は、 上述したように、 コマンド生成 部 2 0 8に報知される。
次に、 図 8に示す基地局装置において、 受信 R F部 1 0 2により無線受信処 理された受信信号は、 コマンド復調部 1 0 3および: f d検出部 6 0 1に出力さ れる。 コマンド復調部 1 0 3では、 実施の形態 1で説明したような処理がなさ れて、 通信端末装置により送信されたコマンドが復調される。
f d検出部 6 0 1では、 無線受信処理された受信信号を用いて、 f dが検出 される。 具体的な f dの検出方法としては、 実施の形態 1における f d検出部 2 0 6におけるものと同様のものを用いることが可能である。検出された f d は、 補正部 6 0 2に通知される。
補正部 6 0 2では、 検出された f dに基づいて、 コマンド復調部 1 0 3によ り復調されたコマンド (すなわち、 通信端末装置により報知された変調方式) に対する補正がなされる。 具体的には、 例えば、 : f dが高い場合には、 通信端 末装置により報知された変調方式が 1 6 QAMであったとしても、 この通信端 末装置に対する送信データに適用する変調方式として、 1 6 Q AMよりも 1段 階伝送レートの遅い変調方式が設定される。 なお、 f dの大きさに応じて、 通 信端末装置により報知された変調方式よりも 2段階以上遅い変調方式を設定 するようにしてもよい。補正部 6 0 2により設定された変調方式は、 適応変調 部 6 0 3に通知される。
適応変調部 6 0 3では、 補正部 6 0 2により設定された変調方式を用いて、 通信端末装置への送信データに対する適応変調がなされる。適応変調された送 信データは、実施の形態 1で説明したように、送信 R F部 1 0 5に出力される。 この後、 図 9に示す通信端末装置において、 適応復調部 7 0 2では、 受信 R F部 2 0 2により無線受信処理された受信信号に対して、 図 8に示した基地局 装置における適応変調部 6 0 3で用いられた変調方式に対応する復調方式に よる復調処理がなされる。 これにより受信データが得られる。
このように、 本実施の形態においては、 基地局装置は、 通信端末装置により 送信された信号を用いてドッブラ周波数を検出し、 検出したドッブラ周波数に 応じて、 パイロット信号の受信品質のみに基づいて通信端末装置により決定さ れた変調方式 (の候補) を (伝送レートのより遅い変調方式に) 変更し、 変更 した変調方式を適用した送信データを通信端末装置に送信する。 すなわち、 基 地局装置は、 検出したドッブラ周波数を用いて、 通信端末装置におけるパイ口 ット信号と受信データとの間における特性差を推定し、 この推定差を考慮して、 通信端末装置への送信デ一夕に適用する変調方式を決定している。
これにより、 フエ一ジング璟境下においても、 最も高速な変調方式であり、 かつ、通信端末装置における受信データの品質が所望品質を満たす変調方式を 確実に決定することができるので、 高品質かつ高効率なデータ通信を行うこと ができる。 さらに、 通信端末装置においてドッブラ周波数の算出を行う回路が 不要となるので、 通信端末装置の回路構成が簡単になる。 この結果、 通信端末 装置における消費電力を少なくし、 また、 通信端末装置を小型化することがで きる。
なお、 上記実施の形態 1では、 通信端末装置が、 一例として、 基地局装置に より送信データに時間多重されて送信された 2つのパイ口ヅト信号を用いて、 : f dを検出する場合について説明したが、 通信端末装置は、 基地局装置により 送信されたいかなる信号 (パイロット信号以外の信号でもよい) を用いても f dを検出することが可能である。例えば、 通信端末装置は、 基地局装置により 送信デ一夕に符号多重または時間多重されて送信されたパイロヅト信号(1つ であっても複数であってもよい) を用いても、 : f dを検出することが可能であ る。
同様に、 上記実施の形態 2では、 基地局装置が、 通信端末装置により送信さ れた信号を用いて、 f dを検出する場合について説明したが、 上記と同様に、 基地局装置は、 通信端末装置により送信デ一夕等に符号多重または時間多重さ れて送信されたいかなる信号を用いても、 f dを検出することが可能である。 以上の説明から明らかなように、 本発明によれば、 既知参照信号の受信品質 とドッブラ周波数とに基づいて、 情報信号に適用する変調方式を決定するので、 フエ一ジング璟境下においても受信品質を良好に保つ通信端末装置を提供す ることができる。
本明細書は、 2 0 0 0年 7月 2 6曰出願の特願 2 0 0 0— 2 2 5 1 7 1に基 づくものである。 この内容をここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 ディジ夕ル移動体通信システムに用いるに好適である

Claims

請求の範囲
1 . 基地局装置により送信された既知参照信号を用いて、 受信品質を検出する 受信品質検出手段と、 前記既知参照信号を用いてドッブラ周波数を検出するド ップラ周波数検出手段と、 検出された受信品質および検出されたドッブラ周波 数を用いて、 情報信号に適用する変調方式を決定する変調方式決定手段と、 前 記変調方式決定手段により決定された変調方式を基地局装置に要求する送信 手段と、 を具備する通信端末装置。
2 . 基地局装置により送信された既知参照信号を用いて、 受信品質を検出する' 受信品質検出手段と、 検出された受信品質に基づいて情報信号に適用する変調 方式の候補を決定する候補決定手段と、 前記決定手段により決定された変調方 式の候補を基地局装置に要求する送信手段と、 を具備する通信端末装置。
3 . 変調方式決定手段は、 ドッブラ周波数に応じて受信品質の判定基準となる 閾値を設定し、 S I R値と前記閾値との大小関係に基づいて変調方式を決定す る請求の範囲 1に記載の通信端末装置。
4 . 候補決定手段は、 ドッブラ周波数に応じて受信品質の判定基準となる閾値 を設定し、 S I R値と前記閾値との大小関係に基づいて変調方式の候補を決定 する請求の範囲 2に記載の通信端末装置。
5 . 通信端末装置により送信された信号を用いて、 ドッブラ周波数を検出する ドッブラ周波数検出手段と、検出されたドッブラ周波数と通信端末装置により 要求された変調方式の候補とを用いて、 情報信号に適用する変調方式を決定す る決定手段と、決定された変調方式を適用した情報信号を前記通信端末装置に 対して送信する送信手段と、 を具備する基地局装置。
6 . 通信端末装置が、 基地局装置により送信された既知参照信号を用いて、 受 信品質を検出し、 前記既知参照信号を用いてドッブラ周波数を検出し、 検出さ れた受信品質および検出されたドッブラ周波数を用いて、 情報信号に適用する 変調方式を決定し、 決定された変調方式の候補を前記基地局装置に要求し、 前記基地局装置が、 前記通信端末装置により要求された変調方式を用いて、 前記変調方式を適用した情報信号を前記通信端末装置に対して送信する通信 方法。
7 . 通信端末装置が、 基地局装置により送信された既知参照信号を用いて、 受 信品質を検出し、 検出された受信品質を用いて、 情報信号に適用する変調方式 の候補を決定し、 決定された変調方式の候補を前記基地局装置に要求し、 前記基地局装置が、 前記通信端末装置により送信された信号を用いて、 ドッ ブラ周波数を検出し、 検出されたドップラ周波数と前記通信端末装置により要 求された変調方式の候補とを用いて、 情報信号に適用する変調方式を決定し、 決定された変調方式を適用した情報信号を前記通信端末装置に対して送信す る通信方法。
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