WO2004042962A1 - 無線通信基地局装置および 遅延プロファイル平均化方法 - Google Patents

無線通信基地局装置および 遅延プロファイル平均化方法 Download PDF

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WO2004042962A1
WO2004042962A1 PCT/JP2003/013896 JP0313896W WO2004042962A1 WO 2004042962 A1 WO2004042962 A1 WO 2004042962A1 JP 0313896 W JP0313896 W JP 0313896W WO 2004042962 A1 WO2004042962 A1 WO 2004042962A1
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WO
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averaging
signal
delay profile
base station
uplink signal
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PCT/JP2003/013896
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English (en)
French (fr)
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Masayuki Hoshino
Keiichi Kitagawa
Akihiko Nishio
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7113Determination of path profile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7115Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
    • H04B1/7117Selection, re-selection, allocation or re-allocation of paths to fingers, e.g. timing offset control of allocated fingers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication base station apparatus and a delay profile averaging method.
  • the CDMAZTDD system will be adopted as one of the third-generation mobile communication systems.
  • the efficiency of code resource utilization is increased by minimizing the number of signals multiplexed into the same time slot.
  • the reception timing of a signal of an uplink (a line going from a mobile station apparatus to a base station apparatus) at a base station apparatus may vary due to a propagation delay. If no countermeasures are taken against this variation in reception timing, uplink signals will interfere with each other between time slots and communication quality will be significantly degraded.
  • uplink synchronization In order to prevent such deterioration in communication quality, a technique for synchronizing uplink signals between a plurality of mobile station devices (uplink synchronization), and a time slot for allowing a timing shift within a predetermined time.
  • the technology that adds a period to the data is adopted (for example, 3GPP TS 25.221 V5.2.0 (2002-09): 3rd Generation Partnership Pacific; Technical Specincation Group Radio Access Network; Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (TDD) (Release 5) September 2002).
  • a path detection operation is performed to determine the timing at which the signal to be synthesized is despread. Is one of the factors that determine the reception quality.
  • the dedicated channel (DPCH) signal from the target mobile station device is averaged over multiple frames to improve the reception quality, and the averaged signal is used as the basis for path detection.
  • control for shifting the transmission timing with respect to a DPCH signal transmitted from a mobile station device is performed by a base station device. For this reason, the reception timing in the base station apparatus differs between the signal before the transmission timing is shifted and the signal after the transmission timing is shifted. Therefore, in the base station apparatus, if the signal after the transmission timing control is averaged at the same timing as before the transmission timing control, the reception quality is reduced and the path detection accuracy is reduced. Disclosure of the invention
  • An object of the present invention is to provide a radio communication base station apparatus and a delay profile averaging method that can accurately detect a path of an uplink signal in a mobile communication system of a CD MA TDD scheme in which uplink synchronization is performed. By doing.
  • a delay profile is averaged in consideration of a shift amount of transmission timing due to uplink synchronization. For example, averaging is performed by shifting the transmission timing by the shift amount. Also, for example, weighting and averaging are performed according to the shift amount of the transmission timing. This makes it possible to accurately detect the path of the uplink signal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram for explaining an operation of the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2B is a diagram for explaining the operation of the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an operation of the base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.o Best mode for carrying out the invention
  • the base station When the uplink DPCH and the downlink DPCH are established, the base station observes a known signal that is time-multiplexed with the DPCH signal. Then, based on the reception timing at the base station apparatus, the reception caused by the propagation delay is performed. An uplink synchronization signal is generated so that the transmission timing deviation does not exceed the guard period. This uplink synchronization signal is time-multiplexed with the downlink DPCH signal and transmitted to the mobile station apparatus. That is, the transmission timing of the uplink DPCH signal is reported to the mobile station apparatus.
  • the mobile station device demodulates the downlink synchronization signal that is time-multiplexed with the downlink DPCH signal. Then, the transmission timing is shifted based on the demodulation result, and the uplink DPCH signal is transmitted to the base station apparatus. In this way, uplink synchronization control is performed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • an uplink DPCH signal received by antenna 101 is input to correlation operation section 104 and despreading section 110 via reception RF section 102 and A / D conversion section 103.
  • reception RF section 102 performs wireless processing such as down-conversion on the received signal
  • a / D conversion section 103 AD-converts the received signal after the wireless processing.
  • Correlation calculating section 104 calculates a correlation value between the slot containing the DPCH signal and the known signal while sequentially shifting the timing within one slot to create a delay profile.
  • the created delay profile is input to the path detection unit 105, the averaging unit 108, and the timing control units 109-1 to 109-n.
  • the path detection unit 105 detects the path position of the DPCH signal by threshold determination based on the delay profile. For example, path detecting section 105 sets a threshold value smaller than the power value at the peak position of the delay profile by a predetermined value, and detects a path having a power value larger than the threshold value as a path position of the DPCH signal. The detected path position is input to the synchronization signal generation unit 106.
  • the synchronization signal generation unit 106 detects the deviation of the timing caused by the propagation delay Generates an uplink synchronization signal to control to not exceed the period. For example, the synchronization signal generation unit 106 has a case where the guard period is 16 chips and the path position detected by the path detection unit 105 is the 17th chip from the beginning of the slot. Generates an uplink synchronization signal for instructing the mobile station device to make the transmission timing of the DPCH signal 17 chips earlier.
  • the uplink synchronization signal is input to the correction amount determining unit 107. Also, the uplink synchronization signal is time-multiplexed as an SS symbol on the downlink DPCH signal and transmitted to the mobile station apparatus via a transmission system (not shown).
  • the correction amount determination unit 107 calculates a timing correction amount used in the averaging process of the delay profile in the averaging unit 108 based on the uplink synchronization signal.
  • the correction amount determination unit 107 determines the X chip as the correction amount. . For example, if an uplink synchronization signal is generated by the synchronization signal generator 106 that instructs the mobile station apparatus to advance the transmission timing of the DPCH signal by 17 chips, the correction amount becomes 1 Decided to 7 chips. This correction amount coincides with the path position fluctuation amount when the mobile station device can accurately demodulate the uplink synchronization signal.
  • the determined correction amount is input to the averaging unit 108.
  • the delay profile has the advantage that the instantaneous value of the delay profile reflects the latest propagation environment, and the disadvantage that it includes much noise. If, for example, the instantaneous values of the 10 delay profiles are averaged to improve this disadvantage, the noise reduction effect is obtained from the whiteness of the noise, and the SNR (Signal to Noise Ratio) of about 1 O dB Can be expected to improve.
  • SNR Signal to Noise Ratio
  • delay profiles are averaged as follows.
  • averaging section 108 uses the delay profile after uplink synchronization control as a correction amount determining section
  • the correction amount input from 7 is shifted by X chips and averaged.
  • the delay profile input from the correlation operation unit 104 is shifted by 17 chips and then averaged with the past delay profile.
  • FIG. 2A shows a delay profile before uplink synchronization control
  • FIG. 2B shows a delay profile after uplink synchronization control.
  • averaging section 108 shifts the delay profile shown in FIG. 2B to the left by a correction amount X chips, and then averages the delay profile before uplink synchronization control. Then, the path position of the DPCH signal is detected for each mobile station device by threshold determination based on the averaged delay profile. For example, the averaging unit 108 sets a threshold value smaller than the power value at the peak position of the averaged delay profile by a predetermined value, and detects a path having a power value larger than the threshold value as a path position of the DPCH signal. .
  • the detected path position is input to the timing control unit 109-1-1 to 109-n.
  • the number of timing control units 109-1-1 to 109-n is prepared by the number of mobile station devices that perform wireless communication with the base station device, and the averaging unit 108 detects the spreading code of each mobile station device.
  • the despreading unit 110 instructs the despreading unit 110 to use the determined path position as despreading start timing.
  • the timing control sections 109-1 to 109-n convert the path position detected by the averaging section 108 and the delay profile created by the correlation operation section 104 into a channel estimation section 1. Enter 1 1 1 1 1 to 1 1 1—n.
  • the despreading section 110 uses a spreading code for each mobile station apparatus according to the despreading start timing instructed by the evening imaging control section 109-1 to 109-n.
  • despreading is performed on the data portion of the H signal. As a result, despreading processing is performed with the path position detected by averaging section 108 as a start timing, and a DPCH signal transmitted from each of the mobile station apparatuses that performs wireless communication with the base station apparatus is obtained.
  • the despread DPCH signal is input to the interference canceller 112.
  • the channel estimating unit 1 1 1—1 to 1 1 1—n extracts only the information on the path position detected by the averaging unit 108 from the input delay profile and inputs it to the interference canceller 112. .
  • the interference canceller 1 1 1 2 removes interference from the DPCH signal using Joint's Detection (Joint Detection). Joint and detection are interference elimination methods for eliminating intersymbol interference from received signals and interference from signals of other mobile station devices using a delay profile obtained by channel estimation. For details on this joint 'detection, see, for example, ⁇ Interference Cancellation vs.
  • the demodulator 1 1 3 receives the interference input from the interference canceller 1 1 2 for each spreading code.
  • a predetermined demodulation process is performed on the DPCH signal after removal. By this demodulation processing, demodulated data for each channel is obtained.
  • the delay profile is averaged while taking into account the control amount of uplink synchronization, that is, the shift width of the transmission timing in the mobile station apparatus. Even when control is performed, the path position can be accurately detected. As a result, even when uplink synchronization is controlled, interference cancellation processing can be performed accurately, so that it is possible to prevent the quality of demodulated data from deteriorating. (Embodiment 2)
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment (FIG. 1) are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the present embodiment only the method of averaging delay profiles is different from the first embodiment.
  • Synchronization signal generating section 106 inputs the generated uplink synchronization signal to averaging section 201.
  • the averaging section 201 is composed of, for example, an IIR filter, and averages a delay profile according to the following equation (1).
  • d (t) indicates an instantaneous delay profile input from the correlation calculator 104
  • H indicates a weighting coefficient (however, 0 ⁇ H ⁇ 1)
  • D (t) indicates a delay profile file.
  • the result of this averaging is shown
  • D (t-1) is the result of the previous averaging of the delay profile.
  • the larger the weighting factor the larger the weight for the current delay profile and the smaller the weight for the past delay profile, so that averaging can be performed.
  • the smaller the weighting factor is, the larger the weight for the past delay file and the more the current delay profile Averaging can be performed by reducing the weighting for the averaging.
  • averaging section 201 has a high possibility of changing the path position when the uplink synchronization signal is input, that is, when the DPCH signal transmission timing in the mobile station apparatus is shifted by X chips. Therefore, the averaging process is performed by setting the weighting coefficient to a large value (for example, a value of 0.5 or more). Conversely, when the uplink synchronization signal is not input, that is, when the transmission timing of the DPCH signal in the mobile station apparatus is the same as the previous time, the path position is unlikely to change, so the weighting coefficient is set to a small value ( For example, the averaging process is performed with a value of less than 0.5).
  • the weighting for the past delay profiles is reduced and the averaging is performed in the evening when uplink synchronization control is performed, so that when uplink synchronization control is performed,
  • the influence of the past delay profile on the averaged delay profile can be relatively reduced. Therefore, even when uplink synchronization is controlled, the path position can be accurately detected. As a result, even when uplink synchronization is controlled, the interference cancel process can be performed accurately, so that the quality of demodulated data can be prevented from deteriorating.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same components as those in the second embodiment (FIG. 3) are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the base station apparatus further includes another despreading section 302 other than despreading section 110 and path position prediction section 303 in addition to the configuration shown in FIG. Whether to operate the despreading unit 110 or the despreading unit 302 is switched by two switches 310 shown in FIG.
  • the path position predicting unit 303 determines the path of the received signal immediately after the synchronization signal generating unit 106 outputs the uplink synchronization signal indicating a control amount other than “0 chip”. The position is predicted based on the control amount indicated by the uplink synchronization signal. For example, if the uplink synchronization signal instructs the mobile station apparatus to make the transmission timing of the DPCH signal 17 chips earlier, the path position prediction unit 303 is configured to output the synchronization signal generation unit 10 0 6 predicts that the reception timing of the received signal immediately after outputting the uplink synchronization signal will be 17 chips earlier. The prediction result of the path position prediction section 303 is given to the despreading section 302 independently for each target for which uplink synchronization control is performed.
  • the despreading unit to be operated is switched at a timing for controlling uplink synchronization, and despreading is performed at a predicted path position. Even if uplink synchronization control is not performed, in other words, as long as the transmission timing in the mobile station apparatus is not shifted, despreading is performed by despreading section 110, and uplink synchronization control is performed. Immediately after shifting the timing, in other words, the transmission timing, the despreading unit 302 performs despreading processing. Specifically, the switching timing of despreading section 110 and despreading section 302 is instructed by synchronization signal generating section 106.
  • the synchronization signal generation unit 106 changes the despreading unit 110 from the despreading unit 110 to the despreading unit 302 for the received signal immediately after outputting the uplink line synchronization signal indicating a control amount other than “0 chip”.
  • the operation is switched from the despreading unit 302 to the despreading unit 110, respectively.
  • the despreading section 302 shifts the despreading timing by the amount of the path position output from the path position prediction section 303 with respect to the data transmitted earlier than the known signal.
  • the reason why the data is stored at the symbol rate is as follows. In other words, if the path position of the data portion transmitted earlier than the known signal is not known, and the despreading process of the data portion must be performed after demodulation of the known signal, the despreading section 302 It is necessary to save the output of the sample rate from the / D converter 103. For example, in the case of 16 times spreading and 8 times over one sampling, it is possible to reduce the sample rate to the symbol rate by 1 2 1 / 8th This is because the amount can be set overnight.
  • the base station apparatus can perform despreading processing at the correct timing even when uplink synchronization control is performed. That is, as shown in FIG. 5, despreading section 110 performs despreading at timing A until evening when uplink synchronization control is performed. At this stage, since the control of the uplink synchronization has not been performed yet, the path position is accurately detected by using the known signal, which is the miteramble.
  • the despreading section 302 transmits the path position prediction section 30 Despreading is performed at timing B different from timing A based on the path position predicted in step 3 (for example, a path position shifted 17 chips before the path position before uplink synchronization control is performed). . Therefore, even when uplink synchronization control is performed, despreading processing can be performed at the correct timing for data symbols transmitted before the midamble transmission after uplink synchronization control is performed.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the same components as those of the second embodiment (FIG. 3) are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the base station apparatus further includes an Up PCH (Uplink Pilot CHannel) detector 401, an FPACH (Fast Physical Access CHannel) generator 402, and a PRACH ( Physical Random Access CHannel)
  • a path position prediction unit 403 is provided.
  • the switching of the operation is performed by the switch 404.
  • one frame (10 ms) is composed of two sub-frames (5 ms), and the sub-frame is composed of seven time slots # 0 to # 6.
  • the switch 404 sets the input destination of the received signal to 11? 11 in Ding3?
  • the channel is switched to the CH detection unit 401, and to the correlation calculation unit 104 and the despreading unit 110 after the time slot # 1.
  • UpPCH is for uplink random access and is a channel for the mobile station device to transmit a random access request.
  • the FPACH is a channel for responding to a random access request from the mobile station device and instructing the mobile station device on information on PRACH permitted by the base station device.
  • the UpPCH signal (random access request) transmitted by the mobile station apparatus to use the PRACH is received by the antenna 101, and is input to the UpPCH detection unit 401 via the reception RF unit 102 and the A / D conversion unit 103. .
  • the UpPCH detection unit 401 observes the UpPCH signal from the mobile station device that has requested random access, and when the UpPCH signal is detected, notifies the FPACH generation unit 402 of that. Further, UpPCH detecting section 401 detects the path position of UpPCH, and inputs the path position to FP ACH generating section 402 and PRACH path position predicting section 403.
  • FPACH generating section 402 generates an uplink synchronization signal for PRACH based on the path position of Up PCH so as to control the timing shift caused by the propagation delay so as not to exceed the guard period. For example, when the guard period is 16 chips and the path position of the UpP CH is the 17th chip from the beginning of the slot, the FP ACH generation section 402 transmits a PRACH signal to the mobile station apparatus. Generate an uplink synchronization signal to instruct the timing to be 17 chips earlier.
  • the uplink synchronization signal is input to the RACH path position prediction unit 403.
  • the uplink synchronization signal is It is transmitted from the transmission system (not shown) to the mobile station device via the FP ACH together with information on the PRACH (for example, an instruction for transmission power and an instruction for a frame that permits transmission). That is, the shift amount of the PRACH signal transmission timing is notified to the mobile station apparatus.
  • the mobile station device demodulates the uplink line synchronization signal transmitted via the FP ACH. Then, the transmission timing is shifted based on the demodulation result, and the PRACH signal is transmitted to the base station apparatus.
  • the PRACH path position prediction unit 403 predicts the path position of the PRACH signal from the UpPCH path position and the PRACH transmission timing control amount indicated by the uplink synchronization signal. For example, if the uplink synchronization signal instructs the mobile station device to make the PRACH transmission timing 17 chips earlier, the PRACH path position prediction unit 403 transmits the PRACH signal received thereafter. For, we predict that the reception timing will be 17 chips earlier.
  • the prediction result in PRACH path position prediction section 403 is provided to averaging section 201.
  • the averaging process of the delay profile obtained from the received PRACH signal is the same as that described in the second embodiment. That is, averaging section 201 averages the delay profile of the PRACH signal obtained by correlation operation section 104 according to the above equation (1).
  • a prediction result here, 17 chips
  • the averaging unit 201 sets the weighting coefficient to a large value (for example, a value of 0.5 or more). ) And perform the averaging process.
  • the weighting coefficient is set to a small value (for example, Average value is set to less than 0.5).
  • the weighting on the past delay profile is reduced and averaging is performed. Control is done In this case, the influence of the past delay profile on the averaged delay profile can be relatively reduced. Therefore, even when uplink control is performed for the PRACH, the path position of the PRACH can be detected with high accuracy. As a result, even when uplink synchronization control is performed for the PRACH, interference cancellation processing can be performed accurately, thereby preventing degradation in the quality of PRACH demodulated data. .
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the base station apparatus according to the present embodiment further includes a PRACH path position optimization section 501 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the averaging unit 201 determines the path position of the DPCH signal transmitted from another mobile station device other than the mobile station device that transmitted the PRACH signal, among the plurality of mobile station devices communicating with the base station device shown in FIG. (Path position after averaging) is input to the PRACH path position optimization unit 501. Further, the Up PCH path position is also input from the Up PCH detecting section 401 to the PRACH path position optimizing section 501.
  • PRACH path position optimizing section 501 determines that the PRACH path position matches the DP CH path position of another mobile station device from the UpPCH path position and the DP CH path position of another mobile station device. Then, a transmission timing control amount of the PRACH is obtained, and this transmission timing control amount is input to the FPACH generation section 402 and the PRACH path position prediction section 403. That is, PRACH path position optimizing section 501 controls the transmission timing of the PRACH so that the reception timing of the PRACH signal and the reception timing of the DPCH signal from another mobile station apparatus are aligned on a chip-by-chip basis.
  • the signal component of the DPCH signal can be set to 0 in the despreading process for the PRACH signal. Also, in the despreading process for the DPCH signal, the signal component of the PRACH signal can be set to zero. Therefore, mutual interference between the PRACH signal and the DPCH signal can be reduced.
  • FPACH generating section 402 generates an uplink synchronization signal indicating the transmission timing control amount given from PRACH path position optimizing section 501. Also, the PRACH path position prediction unit 403 predicts the path position of the PRACH signal from the UpPCH path position and the transmission timing control amount given from the PRACH path position optimization unit 501. As described above, according to the present invention, it is possible to accurately detect a path of an uplink signal in a CDMA / TDD mobile communication system in which uplink synchronization is performed.
  • the present specification is based on Japanese Patent Application No. 2002-325632 filed on Jan. 8, 2002. All this content is included here.

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Abstract

上り回線同期が行われるCDMA/TDD方式の移動体通信システムにおいて上り回線信号のパス検出を精度良く行うために、同期信号生成部(106)は、伝搬遅延により生じるタイミングのずれがガードピリオドを越えないようにするために、移動局装置に対してDPCH信号の送信タイミングをずらすように指示するための上り回線同期信号を生成する。補正量決定部(107)は、上り回線同期信号に基づいて、平均化部(108)での遅延プロファイルの平均化処理の際に使用されるタイミング補正量を算出する。平均化部(108)は、複数の遅延プロファイルを平均化する際に、上り回線同期制御後の遅延プロファイルを、補正量決定部(107)から入力された補正量だけずらして平均化する。

Description

明 細 書 無線通信基地局装置および遅延プロファイル平均化方法 技術分野
本発明は、 無線通信基地局装置および遅延プロファイル平均化方法に関す る。 背景技術
第 3世代の移動体通信システムの 1つとして、 C D M AZ T D D方式が採 用されることが決定している。 C D M A/ T D D方式では、 同一のタイムス 口ットにコ一ド多重する信号の数をなるベく少なくすることにより、 コード リソースの利用効率を高めている。
また、 セルラーシステムでは、 伝搬遅延に起因して、 上り回線 (移動局装 置から基地局装置へ向かう回線) の信号の基地局装置における受信タイミン グにばらつきが生じてしまうことがある。 この受信タイミングのばらつきに 対し何ら対策をしないと、 タイムスロット間において上り回線の信号同士が 互いに干渉してしまい、 通信品質が著しく劣化する。
このような通信品質の劣化を防止するために、 上り回線の信号について複 数の移動局装置間において同期をとる技術 (上り回線同期) や、 所定時間以 内のタイミングずれを許容するためにタイムスロッ卜にガ一ドピリオドを付 加する技術が採られている (例えば、 3GPP TS 25.221 V5.2.0(2002-09): 3rd Generation Partnership Proiect; Technical Specincation Group Radio Access Network; Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (TDD) (Release 5) 2002年 9月参照)。
また、 コード多重された信号を受信する際には、 合成対象とする信号をど の夕イミングで逆拡散した信号にするのかを判断するためのパス検出の動作 が、 受信品質を決定する要素の 1つとなる。 パス検出の精度を高めるために、 目的の移動局装置からの個別チャネル (D P C H ; Dedicated Physical CHannel) 信号を複数フレームに渡り平均化して受信品質を高め、 この平 均化した信号をパス検出の基準として用いることが一般に行われている (例 えば、 特閧 2 0 0 2 - 1 1 1 5 4 6号公報参照)。
ここで、 上り回線同期が行われるシステムにおいて平均化した信号を用い てパス検出を行う場合、 上り回線同期が行われることに起因して以下のよう な問題が生じる。
上り回線同期が行われるシステムでは、 移動局装置から送信される D P C H信号に対して送信タイミングをずらす制御が基地局装置によって行われる。 このため、 送信タイミングをずらす前の信号と送信タイミングをずらした後 の信号では基地局装置における受信タイミングが相違する。 よって、 基地局 装置では、 送信夕イミング制御後の信号を送信タイミング制御前と同じタイ ミングで平均化したのでは、 かえって受信品質が低下し、 パス検出の精度が 低下してしまう。 発明の開示
本発明の目的は、 上り回線同期が行われる C D MA T D D方式の移動体 通信システムにおいて、 上り回線信号のパス検出を精度良く行うことができ る無線通信基地局装置および遅延プロファイル平均化方法を提供することで め 。
上記目的を達成するために、 本発明では、 上り回線同期が行われる C D M A/ T D D方式の移動体通信システムにおいて、 上り回線同期による送信夕 ィミングのシフト量を考慮して遅延プロファイルを平均化する。 例えば、 送 信タイミングのシフト量だけずらして平均化する。 また、 例えば、 送信タイ ミングのシフト量に応じて重み付けして平均化する。 これにより、 上り回線 信号のパス検出を精度良く行うことができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施の形態 1に基地局装置の構成を示すプロック図であ る。
図 2 Aは、 本発明の実施の形態 1に基地局装置の動作を説明するための図 である。
図 2 Bは、 本発明の実施の形態 1に基地局装置の動作を説明するための図 である。
図 3は、 本発明の実施の形態 2に基地局装置の構成を示すプロック図であ る。
図 4は、 本発明の実施の形態 3に基地局装置の構成を示すプロック図であ る o
図 5は、 本発明の実施の形態 3に基地局装置の動作を説明するための図で ある。
図 6は、 本発明の実施の形態 4に基地局装置の構成を示すブロック図であ る。
図 Ίは、 本発明の実施の形態 5に基地局装置の構成を示すプロック図であ る o 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参照して詳細に説明する。 (実施の形態 1 )
まず、 基地局装置が移動局装置に対して行う上り回線同期の制御について 説明する。
上り回線の D P C Hおよび下り回線の D P C Hが確立しているときに、 基 地局装置は、 D P C H信号と時間多重されている既知信号を観測する。 そし て、 基地局装置での受信タイミングを基準にして、 伝搬遅延により生じる受 信タイミングのずれがガ一ドピリオドを越えないようにするために、 上り回 線同期信号を生成する。 この上り回線同期信号は、 下り回線の DPCH信号 と時間多重されて移動局装置に送信される。 つまり、 上り回線の DPCH信 号の送信タイミングが移動局装置に通知される。
移動局装置では、 下り回線の; DPCH信号と時間多重されている上り回線 同期信号を復調する。 そして、 復調結果に基づいて送信タイミングをずらし て上り回線の D P C H信号を基地局装置に送信する。 このようにして上り回 線同期の制御が行われる。
以下、 上り回線同期の制御を行う基地局装置の構成について説明する。 図 1は、 本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すブロック図であ る o
図 1に示す基地局装置では、 アンテナ 101によって受信された上り回線 の DPCH信号が、 受信 RF部 102および A/D変換部 103を介して相 関演算部 104および逆拡散部 1 10に入力される。 なお、 受信 RF部 10 2は、 受信信号に対してダウンコンバート等の無線処理を施し、 A/D変換 部 103は、 無線処理後の受信信号を A D変換する。
相関演算部 104は、 DPCH信号が含まれているスロットと既知信号と の相関値を 1スロット内で順次タイミングをずらしながら算出して遅延プロ ファイルを作成する。 作成された遅延プロファイルは、 パス検出部 105、 平均化部 108、 およびタイミング制御部 109— 1〜 109— nに入力さ れる。
パス検出部 105は、 遅延プロファイルに基づいて閾値判定により DP C H信号のパス位置を検出する。 例えば、 パス検出部 105は、 遅延プロファ ィルのピーク位置の電力値から所定値だけ小さい値を閾値とし、 その閾値よ りも電力値が大きいパスを DPCH信号のパス位置として検出する。 検出さ れたパス位置は、 同期信号生成部 106に入力される。
同期信号生成部 106は、 伝搬遅延により生じる夕ィミングのずれがガー ドピリオドを越えないように制御するために、 上り回線同期信号を生成する。 例えば、 同期信号生成部 1 0 6は、 ガードピリオドが 1 6チップであり、 ま た、 パス検出部 1 0 5で検出されたパス位置がスロットの先頭から 1 7チッ プ目にあるといった場合には、 移動局装置に対して D P C H信号の送信タイ ミングを 1 7チップ早くするように指示するための上り回線同期信号を生成 する。 上り回線同期信号は補正量決定部 1 0 7に入力される。 また、 上り回 線同期信号は、 下り回線の D P C H信号に S Sシンボルとして時間多重され て、 図示しない送信系を介して移動局装置に送信される。 つまり、 上り回線 の D P C H信号の送信タイミングのシフト量が移動局装置に通知される。 補正量決定部 1 0 7は、 上り回線同期信号に基づいて、 平均化部 1 0 8で の遅延プロファイルの平均化処理の際に使用されるタイミング補正量を算出 する。 上り回線同期信号によって示される移動局装置における送信タイミン グのずれ幅 (送信タイミングのシフト量) が Xチップである場合には、 補正 量決定部 1 0 7は、 Xチップを補正量として決定する。 例えば、 移動局装置 に対して D P C H信号の送信タイミングを 1 7チップ早くするように指示す るような上り回線同期信号が同期信号生成部 1 0 6で生成された場合には、 補正量が 1 7チップに決定される。 この補正量は、 移動局装置が上り回線同 期信号を正確に復調できた場合には、 パス位置の変動量と一致する。 決定さ れた補正量は、 平均化部 1 0 8に入力される。
ここで、 遅延プロファイルの平均化について説明する。 遅延プロファイル の瞬時値には最新の伝搬環境が反映されているという利点と、 雑音の影響を 多く含んでいるという欠点とがある。 この欠点を改善するために例えば 1 0 回分の遅延プロファイルの瞬時値を平均化した場合には、 雑音の白色性から 雑音低減の効果が得られ、 約 1 O dBの S N R (Signal to Noise Ratio) の 改善を期待できる。 しかし、 遅延プロファイルの平均化では最新の遅延プロ ファイルだけでなく過去の遅延プロファイルも利用しているため、 平均化し た遅延プロファイルを用いてパス位置の割当を行うと、 過去の時点において は存在したが現在は存在しないパス位置を割り当ててしまうということがあ る
上り回線同期の制御が行われると、 移動局装置から送信される信号の送信 タイミングがずれ、 その送信タイミングのずれにあわせて遅延プロファイル もずれてしまう。 このずれた遅延プロファイルをそのまま平均化したのでは、 上記のように過去の時点においては存在したが現在は存在しないパス位置を 割り当ててしまう可能性が高くなつてしまう。 このような上り回線同期によ つて生じる誤ったパス位置の検出を防止するために、 本実施の形態では以下 のようにして遅延プロファイルの平均化を行う。
すなわち、 平均化部 1 0 8は、 図 2 Aおよび図 2 Bに示すように、 複数の 遅延プロファイルを平均化する際に、 上り回線同期制御後の遅延プロフアイ ルを、 補正量決定部 1 0 7から入力された補正量 Xチップだけずらして平均 化する。 例えば、 補正量が 1 7チップである場合には、 相関演算部 1 0 4か ら入力される遅延プロファイルを 1 7チップ分ずらしてから過去の遅延プロ ファイルと平均化する。 図 2 Aは上り回線同期制御前の遅延プロファイルで あり、 図 2 Bは上り回線同期制御後の遅延プロファイルである。 上り回線同 期の制御により移動局装置での D P C H信号の送信夕イミングが Xチップだ け遅くなつた場合には、 相関演算部 1 0 4で作成される遅延プロファイルは、 図 2 Bに示すように、 上り回線同期制御前に比べ Xチップだけ遅くなる (X チップだけ右方向にずれる)。 そこで、 平均化部 1 0 8は、 図 2 Bに示す遅 延プロファイルを補正量 Xチップだけ左方向にずらしてから、 上り回線同期 制御前の遅延プロファイルと平均化する。 そして、 平均化した遅延プロファ ィルに基づいて閾値判定により D P C H信号のパス位置を各移動局装置毎に 検出する。 例えば、 平均化部 1 0 8は、 平均化した遅延プロファイルのピー ク位置の電力値から所定値だけ小さい値を閾値とし、 その閾値よりも電力値 が大きいパスを D P C H信号のパス位置として検出する。 そして、 検出した パス位置をタイミング制御部 1 0 9— 1〜 1 0 9— nに入力する。 タイミング制御部 1 0 9— 1〜 1 0 9— nは基地局装置と無線通信を行う 移動局装置の数だけ用意され、 各移動局装置毎の拡散符号について、 平均化 部 1 0 8で検出されたパス位置を逆拡散の開始タイミングとして逆拡散部 1 1 0に指示する。 また、 タイミング制御部 1 0 9— 1〜 1 0 9— nは、 平均 化部 1 0 8で検出されたパス位置と相関演算部 1 0 4で作成された遅延プロ ファイルとをチャネル推定部 1 1 1一 1〜 1 1 1—nに入力する。
逆拡散部 1 1 0は、 夕イミング制御部 1 0 9— 1〜 1 0 9—nから指示さ れた逆拡散の開始タイミングに従って、 各移動局装置毎の拡散符号で D P C
H信号のデータ部分に対して逆拡散を行う。 これにより、 平均化部 1 0 8で 検出されたパス位置を開始タイミングとして逆拡散処理が行われ、 基地局装 置と無線通信を行う移動局装置各々から送信された D P C H信号が得られる。 逆拡散後の D P C H信号は干渉キャンセラ 1 1 2に入力される。
チャネル推定部 1 1 1— 1〜 1 1 1— nは、 入力された遅延プロファイル から、 平均化部 1 0 8で検出されたパス位置の情報だけを取り出して干渉キ ヤンセラ 1 1 2に入力する。
干渉キャンセラ 1 1 2は、 ジョイ ン ト ' ディテクシヨン ( Joint Detection) を用いて D P C H信号から干渉を除去する。 ジョイント ,ディ テクシヨンとは、 チャネル推定により得られる遅延プロファイルを用いて、 受信信号から符号間干渉と他の移動局装置の信号からの干渉とを除去する干 渉除去方法である。 このジョイント 'ディテクシヨンについては、 例えば 「Interference Cancellation vs. Cnannel Equalization and Joint Detection for the Downlink of C/TDMA Mobile Radio Concepts j(Bernd Steiner, Proceedings of EPMCC Conference Germany 1997, No.145, pp.253-260) または、 「EFFICIENT MULTI-RATE MULTI-USER DETECTION FOR THE ASYNCHRONOUS WCDMA UPLINK」 (H.R.Karimi, VTC'99, pp.593-597)に記載されている。
復調部 1 1 3は、 干渉キャンセラ 1 1 2から拡散符号毎に入力された干渉 除去後の DP CH信号に対して所定の復調処理を施す。 この復調処理により チャネル毎の復調データが得られる。
このように本実施の形態によれば、 上り回線同期の制御量、 すなわち、 移 動局装置での送信夕ィミングのずれ幅を考慮しながら遅延プロファイルの平 均化を行うため、 上り回線同期の制御を行う場合でもパス位置の検出を精度 良く行うことができる。 その結果、 上り回線同期の制御を行う場合でも、 干 渉キャンセル処理を正確に行うことができるので、 復調デ一夕の品質が劣化 してしまうことを防止することができる。 (実施の形態 2)
図 3は、 本発明の実施の形態 2に係る基地局装置の構成を示すプロック図 である。 なお、 図 3において実施の形態 1 (図 1) と同一の構成には同一の 符号を付し説明を省略する。 本実施の形態では、 遅延プロファイルの平均化 の方法だけが実施の形態 1と相違する。
同期信号生成部 106は、 生成した上り回線同期信号を平均化部 201に 入力する。
図 3において、 平均化部 201は例えば I IRフィル夕で構成され、 以下 の式 (1) に従って遅延プロファイルを平均化する。
D(t) = (1—ひ). D(t— 1) + ひ · d(t) .·· ( 1 )
ここで、 d(t)は相関演算部 104から入力される瞬時の遅延プロフアイ ルを示し、 ひは重み付け係数 (但し、 0<ひ< 1) を示し、 D(t)は遅延プ 口ファイルの今回の平均処理結果を示し、 D(t— 1)は遅延プロファイルの 前回の平均処理結果を示す。 つまり、 上式 ( 1) では、 重み付け係数ひを大 きな値にするほど、 現在の遅延プロファイルに対する重み付けを大きくし、 かつ、 過去の遅延プロファイルに対する重み付けを小さくして平均化を行う ことができる。 逆に、 重み付け係数ひを小さな値にするほど、 過去の遅延プ 口ファイルに対する重み付けを大きくし、 かつ、 現在の遅延プロファイルに 対する重み付けを小さくして平均化を行うことができる。
そこで、 平均化部 2 0 1は、 上り回線同期信号が入力される場合、 つまり、 移動局装置での D P C H信号の送信夕ィミングが Xチップだけずれる場合は、 パス位置が変化する可能性が高いため、 重み付け係数ひを大きな値 (例えば、 0 . 5以上の値) にして平均化処理を行う。 逆に、 上り回線同期信号が入力 されない場合、 つまり、 移動局装置での D P C H信号の送信タイミングが前 回と同じ場合は、 パス位置が変化する可能性が低いため、 重み付け係数ひを 小さな値 (例えば、 0 . 5未満の値) にして平均化処理を行う。
このように本実施の形態によれば、 上り回線同期の制御が行われる夕ィミ ングで過去の遅延プロファイルに対する重み付けを小さくして平均化を行う ため、 上り回線同期の制御が行われるときに、 平均化された遅延プロフアイ ルに対する過去の遅延プロフアイルの影響を相対的に小さくすることができ る。 よって、 上り回線同期の制御を行う場合でもパス位置の検出を精度良く 行うことができる。 その結果、 上り回線同期の制御を行う場合でも、 干渉キ ヤンセル処理を正確に行うことができるので、 復調データの品質が劣化して しまうことを防止することができる。
(実施の形態 3 )
図 4は、 本発明の実施の形態 3に係る基地局装置の構成を示すプロック図 である。 なお、 図 4において実施の形態 2 (図 3 ) と同一の構成には同一の 符号を付し説明を省略する。
本実施の形態に係る基地局装置は、 図 3に示す構成に、 さらに、 逆拡散部 1 1 0以外の別の逆拡散部 3 0 2と、 パス位置予測部 3 0 3とを有する。 逆 拡散部 1 1 0を動作させるか逆拡散部 3 0 2を動作させるかは、 図 4に示す 2つのスィッチ 3 0 1によって切り替えられる。
パス位置予測部 3 0 3は、 同期信号生成部 1 0 6が 「0チップ」 でない制 御量を示す上り回線同期信号を出力した直後の受信信号について、 そのパス 位置を、 上り回線同期信号により示される制御量に基づいて予測する。 例え ば、 上り回線同期信号が移動局装置に対して D P C H信号の送信タイミング を 1 7チップ早くするように指示するものである場合は、 パス位置予測部 3 0 3は、 同期信号生成部 1 0 6が上り回線同期信号を出力した直後の受信信 号について、 受信タイミングが 1 7チップ早くなると予測する。 パス位置予 測部 3 0 3の予測結果は、 上り回線同期制御を実施する対象ごとに独立して、 逆拡散部 3 0 2に与えられる。
本実施の形態では、 動作させる逆拡散部を上り回線同期を制御するタイミ ングで切り替え、 予測されるパス位置で逆拡散を行う。 上り回線同期の制御 が実施されない夕イミング、 換言すれば、 移動局装置での送信タイミングを ずらさない間は、 逆拡散部 1 1 0で逆拡散処理を行い、 上り回線同期の制御 が実施されるタイミング、 換言すれば、 送信タイミングをずらした直後は、 逆拡散部 3 0 2で逆拡散処理を行う。 具体的には、 逆拡散部 1 1 0と逆拡散 部 3 0 2の切り替えタイミングは、 同期信号生成部 1 0 6によって指示され る。 同期信号生成部 1 0 6は、 第 1に、 「0チップ」 でない制御量を示す上 り回線同期信号を出力した直後の受信信号については逆拡散部 1 1 0から逆 拡散部 3 0 2に、 第 2に、 第 1で切り替えた次の受信信号については逆拡散 部 3 0 2から逆拡散部 1 1 0に、 それそれ動作を切り替える。
逆拡散部 3 0 2は、 既知信号よりも早く送信されるデ一夕部分に対して、 パス位置予測部 3 0 3から出力されるパス位置のずれの分だけ逆拡散のタイ ミングをずらして逆拡散を行い、 シンボルレートでデータを保存する。 ここ で、 シンボルレートでデ一夕を保存するのは、 以下の理由による。 すなわち、 既知信号より早く送信されるデ一夕部分のパス位置が分からないためにデー 夕部分の逆拡散処理を既知信号の復調以降にせざるを得ない場合、 逆拡散部 3 0 2は、 A/D変換部 1 0 3からのサンプルレートの出力を保存する必要 があり、 例えば、 1 6倍拡散で、 8倍オーバ一サンプリングとしている場合 には、 サンプルレートからシンボルレートに落とすことで 1 2 8分の 1のデ 一夕量とすることができるができるからである。
本実施の形態に係る基地局装置が上記構成を採ることで、 上り回線同期の 制御が行われる場合にも、 正しいタイミングで逆拡散処理を行うことができ る。 すなわち、 図 5に示すように、 上り回線同期の制御が実施される夕イミ ングまでは、 逆拡散部 1 1 0がタイミング Aで逆拡散を行う。 この段階では、 まだ上り回線同期の制御が実施されていないため、 既知信号であるミツドア ンブルを用いたパス位置の検出は正確に行われる。 そして、 上り回線同期の 制御が実施されるタイミングで逆拡散部 3 0 2に切り替えられ、 逆拡散部 3 0 2は、 デ一夕部分 (データ ·シンボル) に対して、 パス位置予測部 3 0 3 で予測されたパス位置 (例えば、 上り回線同期の制御が実施される前のパス 位置から 1 7チップ前にずらしたパス位置) に基づいて、 タイミング Aとは 異なるタイミング Bで逆拡散を行う。 よって、 上り回線同期の制御が実施さ れたときにも、 上り回線同期の制御実施後ミツドアンブル送信前に送信され たデータ ·シンボルに対する逆拡散処理を正しいタイミングで行うことがで きる。
(実施の形態 4 )
図 6は、 本発明の実施の形態 4に係る基地局装置の構成を示すブロック図 である。 なお、 図 6において実施の形態 2 (図 3 ) と同一の構成には同一の 符号を付し説明を省略する。
本実施の形態に係る基地局装置は、 図 3に示す構成に、 さらに、 U p P C H ( Uplink Pilot CHannel ) 検出部 4 0 1、 F P A C H (Fast Physical Access CHannel ) 生成部 4 0 2、 および P R A C H ( Physical Random Access CHannel) パス位置予測部 4 0 3を有する。 動作の切り替えは、 ス イッチ 4 0 4によって行われる。 例えば、 1フレーム ( 1 0 ms) が、 2つ のサブフレーム ( 5 ms) で構成され、 サブフレームがタイムスロット # 0 〜# 6の 7つのタイムスロットで構成され、 さらに、 タイムスロット # 0と タイムスロット # 1との間にプリアンブル部分が揷入されるようなフレーム 構成になっている場合は、 移動局装置は、 UpPCHをタイムスロット # 1 の直前部分 (Up P T S -Uplink Pilot Time Slot) でのみ送信可能である。 このため、 スィッチ 404は、 受信信号の入力先を、 11 ?丁3では11 ? CH検出部 401に、 夕ィムスロット # 1以降は相関演算部 104および逆 拡散部 1 10に切り替える。
ここで、 UpPCHは、 上り回線のランダムアクセス用で、 移動局装置が ランダムアクセス要求を送信するためのチャネルである。 FPACHは、 移 動局装置のランダムアクセス要求に応えて、 基地局装置が許可する P R A C Hに関する情報を移動局装置に対して指示するためのチャネルである。
移動局装置が PRACHを使用しょうとして送信した UpPCH信号 (ラ ンダムアクセス要求) は、 アンテナ 101によって受信され、 受信 RF部 1 02および A/D変換部 103を介して UpPCH検出部 401に入力され る。
UpP CH検出部 401は、 ランダムアクセスを希望した移動局装置から の U p P C H信号を観測し、 U p P C H信号を検出した場合にはその旨が F P ACH生成部 402へ通知される。 また、 UpP CH検出部 401は、 U p P CHのパス位置を検出して、 そのパス位置を FP ACH生成部 402お よび PR AC Hパス位置予測部 403に入力する。
FPACH生成部 402は、 U p P C Hのパス位置を基準にして、 伝搬遅 延により生じるタイミングのずれがガードピリォドを越えないように制御す るために、 PRACHに対する上り回線同期信号を生成する。 例えば、 FP A CH生成部 402は、 ガードピリオドが 16チップであり、 また、 UpP CHのパス位置がスロットの先頭から 17チップ目にあるといった場合には、 移動局装置に対して PRACH信号の送信タイミングを 17チップ早くする ように指示するための上り回線同期信号を生成する。 上り回線同期信号は P RACHパス位置予測部 403に入力される。 また、 上り回線同期信号は、 PRACHに関する情報 (例えば、 送信電力の指示や送信を許可するフレー ムの指示等) と共に、 図示しない送信系より、 FP ACHを介して移動局装 置へ送信される。 つまり、 PRACH信号の送信夕イミングのシフト量が移 動局装置に通知される。 移動局装置では、 FP ACHを介して送信された上 り回線同期信号を復調する。 そして、 復調結果に基づいて送信タイミングを ずらして PRAC H信号を基地局装置へ送信する。
PRACHパス位置予測部 403は、 UpPCHのパス位置と、 上り回線 同期信号によって示される PRACHの送信タイミング制御量とから、 PR ACHの信号のパス位置を予測する。 例えば、 上り回線同期信号が移動局装 置に対して PRACHの送信夕ィミングを 17チップ早くするように指示す るものである場合は、 PRACHパス位置予測部 403は、 それ以降受信さ れる PRACH信号について、 受信タイミングが 17チップ早くなると予測 する。 PRACHパス位置予測部 403での予測結果は、 平均化部 201に 与えられる。
その後受信される PR AC H信号から得られる遅延プロファイルの平均化 処理については、 実施の形態 2において説明したのと同様である。 すなわち、 平均化部 201は、 上式 ( 1) に従って、 相関演算部 104で得られた PR ACH信号の遅延プロファイルを平均化する。 平均化部 201は、 PRAC Hパス位置予測部 403から 「0チップ」 でない予測結果 (ここでは 17チ ップ) が入力される場合は、 重み付け係数ひを大きな値 (例えば、 0.5以 上の値) にして平均化処理を行う。 逆に、 PR AC Hパス位置予測部 403 から 「0チップ」 の予測結果が入力される場合 (すなわち、 PRACHパス 位置がずれないと予測された場合) は、 重み付け係数ひを小さな値 (例えば、 0.5未満の値) にして平均化処理を行う。
このように、 本実施の形態によれば、 PRACHに対して上り回線同期の 制御が行われるタイミングで過去の遅延プロファイルに対する重み付けを小 さくして平均化を行うため、 PRACHに対して上り回線同期の制御が行わ れるときに、 平均化された遅延プロファイルに対する過去の遅延プロフアイ ルの影響を相対的に小さくすることができる。 よって、 PRACHに対して 上り回線同期の制御を行う場合でも P R A C Hのパス位置の検出を精度良く 行うことができる。 その結果、 PRACHに対して上り回線同期の制御を行 う場合でも、 干渉キャンセル処理を正確に行うことができるので、 PR AC Hの復調データの品質が劣化してしまうことを防止することができる。
(実施の形態 5 )
図 Ίは、 本発明の実施の形態 5に係る基地局装置の構成を示すプロック図 である。 なお、 図 7において実施の形態 4 (図 6) と同一の構成には同一の 符号を付し説明を省略する。 本実施の形態に係る基地局装置は、 図 6に示す 構成に、 さらに、 PRACHパス位置最適化部 50 1を有する。
平均化部 20 1は、 図 6に示す基地局装置と通信する複数の移動局装置の うち、 PRACH信号を送信した移動局装置以外の他の移動局装置から送信 された DP CH信号のパス位置 (平均化後のパス位置) を、 PRACHパス 位置最適化部 50 1に入力する。 また、 PRACHパス位置最適化部 50 1 には、 Up P CH検出部 40 1から Up P CHのパス位置も入力される。
PRACHパス位置最適化部 50 1は、 UpPCHのパス位置と、 他の移 動局装置の DP CHのパス位置とから、 PRACHのパス位置が他の移動局 装置の DP CHのパス位置に合うように PRACHの送信タイミング制御量 を求め、 この送信タイミング制御量を FPACH生成部 402および PR A CHパス位置予測部 403に入力する。 すなわち、 PRACHパス位置最適 化部 50 1は、 PRACH信号の受信タイミングと他の移動局装置からの D P C H信号の受信タイミングとがチヅプ単位で揃うように P R A C Hの送信 タイミングを制御する。
このようにして PRACHの送信タイミングを制御することで、 PR AC H信号と他の移動局装置からの DPCH信号とを同一タイミングで受信でき 200
15 る。 よって、 PRACH信号の拡散コードと DP CH信号の拡散コードを相 互に直交させることができるため、 PR AC H信号に対する逆拡散処理にお いては DPCH信号の信号成分を 0にすることができ、 また、 DPCH信号 に対する逆拡散処理においては P R A C H信号の信号成分を 0にすることが できる。 よって、 PRACH信号と D P CH信号との間の相互の干渉を低減 することができる。
なお、 FPACH生成部 402は、 PRACHパス位置最適化部 501か ら与えられた送信タイミング制御量を示す上り回線同期信号を生成する。 ま た、 PR AC Hパス位置予測部 403は、 UpPCHのパス位置と、 PRA CHパス位置最適化部 501から与えられた送信タイミング制御量とから、 PRACHの信号のパス位置を予測する。 以上説明したように、 本発明によれば、 上り回線同期が行われる CDMA /TDD方式の移動体通信システムにおいて、 上り回線信号のパス検出を精 度良く行うことができる。 本明細書は、 2002年 1 1月 8日出願の特願 2002— 325632に 基づくものである。 この内容はすべてここに含めておく。

Claims

請求の範囲
1 . 移動局から送信される上り回線信号を受信する受信手段と、
前記上り回線信号に対する遅延プロファイルを作成する作成手段と、 前記移動局に対して前記上り回線信号の送信タイミングのシフト量を指示 する指示手段と、
前記シフト量を考慮して、 前記作成手段によって作成された複数の遅延プ 口ファイルを平均化する平均化手段と、
平均化後の遅延プロファイルから検出されるパス位置を開始タイミングと して、 前記上り回線信号に対して逆拡散処理を施す第 1逆拡散手段と、 を具備する無線通信基地局装置。
2 . 前記平均化手段は、 前記作成手段によって作成された遅延プロファイル を前記シフト量だけずらして平均化する、
請求項 1記載の無線通信基地局装置。
3 . 前記平均化手段は、 前記作成手段によって作成された遅延プロファイル を前記シフト量に応じて重み付けして平均化する、
請求項 1記載の無線通信基地局装置。
4 . 前記シフト量に基づいて前記上り回線信号のパス位置を予測する予測手 段と、
前記予測手段によって予測されたパス位置を開始タイミングとして、 前記 上り回線信号に対して逆拡散処理を施す第 2逆拡散手段と、
をさらに具備する請求項 1記載の無線通信基地局装置。
5 . 前記指示手段は、 複数の移動局から各々送信される複数の上り回線信号 の受信タイミングが同じになるように、 前記移動局に対して前記上り回線信 号の送信タイミングのシフト量を指示する、
請求項 1記載の無線通信基地局装置。
6 . 前記上り回線信号は、 D P C H信号または P R A C H信号である、 請求項 1記載の無線通信基地局装置。
7 . 移動局から送信される上り回線信号を受信する受信工程と、
前記上り回線信号に対する遅延プロファイルを作成する作成工程と、 前記移動局に対して前記上り回線信号の送信タイミングのシフト量を指示 する指示工程と、
前記シフト量を考慮して、 前記作成工程において作成された複数の遅延プ 口ファイルを平均化する平均化工程と、
平均化後の遅延プロファイルから検出されるパス位置を開始タイミングと して、 前記上り回線信号に対して逆拡散処理を施す第 1逆拡散工程と、 を具備する遅延プロファイル平均化方法。
PCT/JP2003/013896 2002-11-08 2003-10-30 無線通信基地局装置および 遅延プロファイル平均化方法 WO2004042962A1 (ja)

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