WO2005006618A1 - マルチキャリア伝送方法、装置、およびシステム - Google Patents

マルチキャリア伝送方法、装置、およびシステム Download PDF

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signals
multicarrier
information
frequency diversity
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Inventor
Tomozou Tanaka
Original Assignee
Nec Corporation
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/04Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using frequency diversity

Definitions

  • Multicarrier transmission method apparatus and system
  • the present invention relates to a multi-carrier transmission system.
  • multicarrier transmission system information is transmitted by a plurality of carriers (hereinafter referred to as subcarriers) having different frequencies.
  • subcarriers a plurality of carriers having different frequencies.
  • Various studies have been made on multicarrier transmission methods (see, for example, Patent Documents 1 and 2).
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a conventional multicarrier transmission system.
  • the multicarrier transmission system has a transmitter 91 and a receiver 92.
  • the transmitting device 91 includes a signal input unit 93, an information modulation unit 94, an S / P conversion unit (serial / parallel conversion unit) 95, and a multicarrier modulation unit 96.
  • the receiving apparatus 92 includes a multicarrier demodulation unit 97, a P / S conversion unit 98, an information demodulation unit 99, and a signal output unit 910.
  • the signal input unit 93 provides the information modulation unit 94 with user information to be transmitted as a user information signal.
  • Information modulation section 94 modulates the information of the user information signal supplied from signal input section 93 using a predetermined information modulation method (digital modulation method), and the symbol data obtained thereby is S / S. P conversion unit 95 is supplied.
  • the information modulation method include QPSK and QAM.
  • the SZP conversion unit 95 converts the symbol data from the information modulation unit 94 into a parallel signal composed of a plurality of signals, and supplies the parallel signal to the multicarrier modulation unit 96.
  • Multi-carrier modulation section 96 modulates each of the plurality of parallel signals supplied from S / P conversion section 95 with carriers of different frequencies, modulates them, combines them and Send from Tena.
  • Multicarrier demodulation section 97 receives a radio signal from transmitting apparatus 91, and transmits the received signal. Demodulate with multiple carriers of the same frequency as that used in
  • the demodulated signal is supplied to the P / S converter 98.
  • the P / S conversion unit 98 converts a plurality of parallel signals given from the multicarrier demodulation unit 97 into serial data, and supplies the symbol data obtained thereby to the information demodulation unit 99.
  • Information demodulation section 99 demodulates the symbol data from PZS conversion section 98 according to the same information modulation method as that used by information modulation section 94 of transmission apparatus 91 and supplies the result to signal output section 910. .
  • the signal output unit 910 outputs the signal from the information demodulation unit 99 as a user information signal.
  • multipaths In wireless communication, reflections at various obstacles cause multiple transmission paths (multipaths). The difference in propagation delay of each transmission path distorts the frequency characteristic in the transmission band. This is called frequency selective fading and causes communication quality degradation. In mobile communication, there are various obstacles between communication devices, and multipath can not be avoided.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-101062
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-198930
  • the influence of frequency selective fading is reduced, but if the level variation of subcarriers due to frequency selective fading is large, degradation of the beam communication quality occurs.
  • the degradation of communication quality due to frequency selective fading is significant.
  • An object of the present invention is to provide a multi-carrier transmission system in which deterioration of communication quality due to frequency selective fading is reduced.
  • the multicarrier transmission system of the present invention A multi-carrier transmission system for transmitting user information using a plurality of subcarriers of different numbers, wherein the user information is divided into at least one signal, and each of the divided signals corresponds to the transmission path state.
  • diversity reception is performed using a signal that constitutes frequency diversity, and at least one signal obtained by diversity reception is combined.
  • a receiver for obtaining the user signal are examples of the user signal.
  • the transmitting apparatus changes the frequency diversity order according to the transmission path state to multicarrier modulate and transmit user information, and the receiving apparatus performs multicarrier inverse modulation, Combine the frequency diversity signals to regenerate the user signal.
  • the transmission device modulates the user information according to the information modulation method selected according to the transmission path state, and then divides the information into at least one signal, and the transmission path state and the transmission path state.
  • Each of the signals is modulated with the subcarrier of the frequency diversity order according to the information modulation scheme and combined into the multicarrier modulated signal, and the receiving apparatus demodulates the multicarrier modulated signal with the subcarrier.
  • diversity reception is performed according to the signal forming frequency diversity, and the signals obtained by diversity reception are combined, information demodulation is performed according to the same information modulation method as that used by the transmission apparatus, and the user signal is obtained. Let's get it as well.
  • the transmission apparatus changes the information modulation scheme and changes the frequency diversity order according to the transmission path condition.
  • a multicarrier transmission method is a multicarrier transmission method for transmitting user information to a transmitter power receiver using a plurality of subcarriers having different frequencies from each other, and Notifying the transmitting device of the channel state, determining the frequency diversity order according to the channel state in the transmitting device, and dividing the user information into at least one first signal. , Said Assigning the frequency diversity order number of subcarriers constituting frequency diversity to each of the first signals, and modulating each of the first signals with the subcarriers assigned to each of the first signals.
  • the step of combining later and sending it to the receiving apparatus as a multicarrier modulated signal and the receiving apparatus receives the multicarrier modulated signal and demodulates each of the subcarriers used in the transmitting apparatus Generating at least one second signal, generating at least one third signal by performing diversity reception with the second signal of the frequency diversity order that constitutes frequency diversity, and Combining the three signals to regenerate the user information.
  • Another multicarrier transmission method of the present invention is a multicarrier transmission method for transmitting user information to a transmitter power receiver using a plurality of subcarriers having different frequencies from one another, Notifying a transmission line state from the device to the transmission device; selecting an information modulation method according to the transmission line state in the transmission device; and a frequency diver according to the information modulation method and the transmission line state
  • a multicarrier transmission apparatus is a multicarrier transmission apparatus for transmitting user information to a receiving apparatus using a plurality of subcarriers having different frequencies from one another,
  • the subcarrier allocation control means for determining the frequency diversity order according to the channel condition notified from the communication apparatus, the user information is divided into at least one signal, and the frequency diversity is configured for each of the signals.
  • Subcarrier assignment means for assigning frequency diversity order number of subcarriers, and modulating and combining each of the signals with the subcarriers assigned to each of the signals, and transmitting to the receiving apparatus as a multicarrier modulation signal. And modulation means.
  • Another multicarrier transmission apparatus is a multicarrier transmission apparatus that transmits user information to a receiving apparatus using a plurality of subcarriers having different frequencies, and is notified from the receiving apparatus.
  • An information modulation scheme control means for selecting an information modulation scheme according to a transmission path condition; a subcarrier allocation control means for determining a frequency diversity order according to the information modulation scheme and the transmission path condition;
  • Information modulation means for modulating information by an information modulation method to generate a first signal; dividing the first signal into at least one second signal; and frequency diversity for each of the second signals.
  • Subcarrier assigning means for assigning the frequency diversity order number of subcarriers to configure, and the subkey assigned to each of the second signals. Synthesized after modulating each of the previous SL second signal at the rear, and a multi-carrier modulation means for sending to the receiving apparatus as a multi-carrier modulated signal.
  • the transmitting apparatus changes the frequency diversity order according to the transmission path condition, performs multicarrier modulation on user information and transmits it, and the receiving apparatus performs multicarrier inverse modulation to transmit each frequency diversity signal. Since the signals are combined to regenerate the user signal, the communication speed should be increased if the transmission path condition is good, and if the transmission path condition is bad due to the influence of frequency selective fading, the degradation of communication quality may be reduced by frequency diversity. You can
  • the transmission apparatus changes the information modulation method and changes the frequency diversity order according to the transmission path condition, if the transmission path condition is good, the communication speed is increased, and the transmission path condition is bad. However, degradation of communication quality can be reduced.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a multicarrier transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • the multicarrier transmission system includes a transmitter 11 and a receiver 12.
  • the transmitter 11 includes a signal input unit 13, an information modulation unit 14, a subcarrier allocation unit 15, a multicarrier modulation unit 16, and a subcarrier allocation control unit 17.
  • Receiving apparatus 12 includes multicarrier demodulation unit 18, subcarrier combining unit 19, and information demodulation unit 20.
  • the signal input unit 13 supplies the user information to be transmitted to the information modulation unit 14 as a user information signal.
  • Information modulation section 14 modulates information of the user information signal supplied from signal input section 13 using a predetermined information modulation method (digital modulation method), and the symbol data obtained thereby is subjected to subcarrier modulation. Assign to allocation unit 15 As an information modulation method, for example, QPSK
  • the subcarrier allocation unit 15 allocates subcarriers to each of signals obtained by dividing symbol data and converting it into at least one parallel signal according to an instruction from the subcarrier allocation control unit 17. Then, subcarrier allocation section 15 gives each signal and information of subcarriers allocated to it to multicarrier modulation section 16. At that time, one subcarrier may be allocated to each of the signals converted into parallel, and a plurality of subcarriers may be allocated.
  • Subcarrier information is, for example, a subcarrier number for identifying each subcarrier.
  • the subcarrier allocation unit 15 notifies the reception apparatus 12 in advance of the subcarrier information allocated to each signal and the correspondence information indicating the strength with which any subcarrier is allocated to the same signal.
  • Multicarrier modulation section 16 modulates (analog modulates) each signal from subcarrier allocation section 15 with subcarriers allocated to that signal, combines them, and transmits a multicarrier modulation signal from the antenna Do.
  • the subcarriers are selected to be orthogonal to each other, and quadrature modulation is performed.
  • the 'allocation control unit 17 stores in advance a correspondence between channel state information and the number of subcarriers in a table. Then, the subcarrier allocation control unit 17 refers to the table based on the transmission path state information fed back from the receiving device 12, determines the number of subcarriers allocated to one signal, and further allocates sub-carriers to each signal. Determine the carrier number and notify the subcarrier allocation unit 15.
  • the transmission path status information is information indicating the status of the transmission path, and, for example, SIR (signal to interference power ratio) is used.
  • the number of subcarriers assigned to one signal is, in other words, the frequency diversity order.
  • the multicarrier demodulator 18 receives the radio signal from the transmitter 11, and demodulates it using the same plurality of subcarriers as those used in the multicarrier modulator 16 of the transmitter 11, The demodulated signals are applied to the subcarrier combining unit 19.
  • the subcarrier combining unit 19 combines the same signals to which a plurality of subcarriers are assigned, based on the information notified from the subcarrier assignment unit 15, for each signal from the multicarrier demodulation unit 18 (diversity combining (diversity combining) After synthesis, all signals are further converted into serial data, and the combined symbol data is applied to the information demodulation unit 20. At that time, the subcarrier synthesis unit 19 compensates and combines the channel distortion for each subcarrier according to, for example, the channel estimation.
  • the information demodulation unit 20 demodulates the symbol data from the subcarrier synthesis unit 19 with the same information modulation method as that used in the information modulation unit 14 of the transmission device 11 and provides the signal output unit 21 with the same.
  • the signal output unit 21 outputs the signal from the information demodulation unit 20 as a user information signal. Also, the signal output unit 21 measures the transmission path status (SIR) based on a predetermined control signal sent from the transmission device 11, such as a pilot signal, for example, and transmits it as transmission path status information 1 1 Give feedback to
  • FIG. 3 is a flow chart showing the operation of the transmission device 11
  • FIG. 4 is a flow chart showing the operation of the reception device 12.
  • FIG. 5 is an example of a correspondence table of transmission path conditions (SIR) and the number of subcarriers and subcarrier arrangement patterns.
  • SIR transmission path conditions
  • SIR is a SIR value, and their interrelation is SIR> SIR> SIR> SIR. n is
  • Subcarrier numbers. 6 and 7 show examples of subcarrier assignment.
  • the subcarrier allocation control unit 17 acquires the channel state (SIR) from the receiving device 12 (step 101). Then, subcarrier allocation control section 17 determines the number of subcarriers and subcarrier arrangement pattern to be allocated to the same signal with reference to the correspondence table of FIG. 5, and further determines the subcarrier number (n in FIG. 5). Step 102).
  • the information modulation unit 14 modulates the user information (step 104).
  • the subcarrier allocation unit 15 converts the symbol data in which the user information is information-modulated into parallel signals, and allocates subcarriers to each signal (step 105).
  • the number of subcarriers is “2” according to FIG.
  • the symbol data al, a2, a3, & 4 ⁇ from the information modulation unit 14 is, in the subcarrier allocation unit 15, a signal al, a3, & 5 ⁇ and a signal a2, It is converted to a4, a6.
  • two subcarriers f1 and f3 are assigned to signals al, a3, and a5 ' ⁇ and two subcarriers f2 and f4 are assigned to signals a2, a4, and a6' ′ ′.
  • the subcarrier number of subcarrier fl is nl
  • the subcarrier number of subcarrier f 3 is (nl + N / 2).
  • the subcarrier number of subcarrier f4 is (n2 + N / 2).
  • N is the total number of subcarriers.
  • multicarrier modulation section 16 modulates and combines each of the respective signals at the frequency of the subcarrier assigned to each of them (step 106). And transmit from the antenna (step 107).
  • multicarrier demodulation section 18 receives a radio signal from transmission apparatus 11 (step 201), demodulates it by orthogonal inverse transform, and separates it into subcarriers. (Step 202).
  • the subcarrier combining unit 19 combines the same signals to which a plurality of subcarriers are assigned by the subcarrier assignment unit 15 of the transmission apparatus 11 (step 203). At that time, the subcarrier combining unit 19 compensates and combines the channel distortion for each subcarrier in accordance with, for example, channel estimation.
  • the information demodulation unit 20 demodulates the information according to the information modulation method used in the information modulation unit 14 of the transmitter 11 (step 204), and the signal output unit 21 outputs it as user information (step 205). .
  • subcarrier allocation section 15 of transmitting apparatus 11 changes the frequency diversity order according to the transmission path state
  • the multicarrier modulation section 16 Orthogonally modulates the multicarrier and transmits it
  • the multicarrier demodulation unit 18 of the receiver 12 orthogonally transforms the multicarrier and the subcarrier combining unit 19 combines the respective signals of frequency diversity, so that the transmission path state is If good, the communication speed can be increased, and if the channel condition is bad due to the influence of frequency selective fading, deterioration of communication quality can be reduced by frequency diversity.
  • multicarrier transmission using four subcarriers is shown as an example, but the present invention is not limited thereto, and the number of subcarriers is not limited.
  • a power that indicates SIR as a parameter indicating a transmission path state is not limited thereto, and other parameters may be used.
  • FIG. 5 an example in which one to three subcarriers are allocated to one signal is shown as an example (see FIG. 5).
  • the present invention is not limited thereto, and There is no limit on the number of carriers.
  • the table in FIG. 5 is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the frequency band of subcarriers in the present invention is not limited.
  • the subcarrier combining unit 19 compensates for the transmission channel distortion of each subcarrier based on transmission channel estimation as an example, but the present invention is not limited thereto. A compensation method may be used. Also, in subcarrier combining section 19 of the present embodiment, an example of combining each signal has been shown as an example of diversity reception, but the present invention is not limited to this, and diversity reception for selecting any signal is described. You may use it ,.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of a multicarrier transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • the multicarrier transmission system has a transmitter 31 and a receiver 32.
  • the transmitter 31 includes a signal input unit 13, an information modulation unit 14, a subcarrier allocation unit 15, a multicarrier modulation unit 16, a subcarrier allocation control unit 17, and an information modulation scheme control unit 33.
  • the receiving device 32 includes a multicarrier demodulation unit 18, a subcarrier synthesis unit 19, an information demodulation unit 20, and a signal output unit 21.
  • the multicarrier transmission system of FIG. 8 differs from that of FIG. 2 in that the transmitter 31 has an information modulation scheme control section 33.
  • Information modulation scheme control section 33 receives the transmission path status information fed back from receiving apparatus 32.
  • the information modulation scheme to be used in the information modulation unit 14 is selected with reference to (SIR), and notified to the information modulation unit 14 and subcarrier allocation control unit 17. For example, if the channel condition is good, it is possible to select an information modulation method with good communication efficiency that requires that the channel condition is good, but if the channel condition is bad, the communication quality will be degraded even if the channel condition is bad. It is preferable to select a small number of information modulation methods.
  • the information modulation unit 14 modulates the information of the user information signal from the signal input unit 13 using the information modulation scheme notified from the information modulation scheme control unit 33.
  • the subcarrier allocation control unit 17 stores in advance in the table the correspondence between the information modulation scheme and the transmission path state information, and the number of subcarriers. Then, the subcarrier allocation control unit 17 refers to the table using the information modulation scheme and the transmission path status information notified from the information modulation scheme control unit 33, and determines the number of subcarriers to be allocated to one signal.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the transmission device 31 according to another embodiment.
  • FIG. 10 is an example of a correspondence table between the information modulation scheme and transmission path condition (SIR), the number of subcarriers, and the subcarrier array pattern.
  • SIR transmission path condition
  • the transmission line status (SIR) is acquired from 2 (step 301). Then, the information modulation method control unit 3
  • step 3 selects the information modulation scheme to be used in the information modulation unit 14 and notifies the information modulation unit 14 and subcarrier allocation unit 17 (step 302).
  • subcarrier allocation section 17 determines the number of subcarriers and subcarrier arrangement pattern to be allocated to the same signal with reference to the correspondence table of FIG. 10, and further the subcarrier number (n in FIG. 10). (Step 303).
  • the information modulation unit 14 modulates the user information according to the information modulation scheme notified from the information modulation scheme control unit 33 (step 305). ).
  • subcarrier allocation section 15 converts the symbol data in which the user information is information-modulated into parallel signals, and the number of subcarriers notified from subcarrier allocation control section 17 for each signal, Subcarriers are allocated to each signal according to the subcarrier arrangement pattern (step 306).
  • multicarrier modulation section 16 modulates and combines each of the respective signals at the frequency of the subcarrier assigned to each of them (step 307), and transmits it as a radio signal from the antenna (step 308) .
  • the operation of the receiver 32 is similar to that of the receiver 12 shown in FIG.
  • the information modulation unit 14 of the transmission device 31 changes the information modulation scheme according to the transmission path state, and the subcarrier allocation unit 15 By changing the frequency diversity order, it is possible to increase the communication speed if the channel condition is good, and to reduce degradation of the communication quality even if the channel condition is bad.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a conventional multicarrier transmission system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a multicarrier transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flow chart showing the operation of the transmission apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the receiving device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an example of a correspondence table between transmission path conditions (SIR) and the number of subcarriers and subcarrier arrangement patterns.
  • SIR transmission path conditions
  • FIG. 6 is a view showing an example of subcarrier assignment.
  • FIG. 7 This is a figure showing another example of subcarrier assignment.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of a multicarrier transmission system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation of a transmission device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an example of a correspondence table between information modulation scheme and transmission path status (SIR), number of subcarriers, and subcarrier arrangement pattern.
  • SIR transmission path status

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
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Abstract

 周波数選択型フェージングによる通信品質の劣化を低減したマルチキャリア伝送システムを提供する。  送信装置11が、ユーザ情報を少なくとも1つの信号に分割し、分割された信号の各々に、伝送路状態に応じて決定した周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアを割り当てて変調し、得られた信号を合成してマルチキャリア変調信号として送信する。受信装置12は、送信装置11からのマルチキャリア変調信号を、送信装置11で用いられたものと同じサブキャリアで復調し、周波数ダイバーシチを構成する信号同士を合成し、得られた少なくとも1つの信号を結合してユーザ信号を得る。

Description

明 細 書
マルチキャリア伝送方法、装置、およびシステム
技術分野
[0001] 本発明は、マルチキヤリァ伝送方式を用レ、たシステムに関する。
背景技術
[0002] マルチキャリア伝送方式では、周波数の異なる複数のキャリア(以下、サブキャリア と称す)によって情報が伝送される。マルチキャリア伝送方式については様々な検討 がなされている(例えば、特許文献 1、 2参照)。
[0003] 図 1は、従来のマルチキャリア伝送システムの構成を示すブロック図である。図 1を 参照すると、マルチキャリア伝送システムは、送信装置 91と受信装置 92を有している
[0004] 送信装置 91は、信号入力部 93、情報変調部 94、 S/P変換部(シリアルパラレル 変換部) 95、およびマルチキャリア変調部 96を有している。
[0005] 受信装置 92は、マルチキャリア復調部 97、 P/S変換部 98、情報復調部 99、およ び信号出力部 910を有している。
[0006] 信号入力部 93は、送信すべきユーザ情報をユーザ情報信号として情報変調部 94 に与える。
[0007] 情報変調部 94は、信号入力部 93から与えられたユーザ情報信号を所定の情報変 調方式 (ディジタル変調方式)を用いて情報変調し、それにより得られたシンボルデ ータを S/P変換部 95に与える。情報変調方式としては、例えば、 QPSK, QAMな どがある。
[0008] SZP変換部 95は、情報変調部 94からのシンボルデータを複数の信号からなるパ ラレル信号に変換してマルチキャリア変調部 96に与える。
[0009] マルチキャリア変調部 96は、 S/P変換部 95から与えられたパラレル信号の複数の 信号の各々を互レヽに周波数の異なるキャリアを用レ、て変調し、それらを合成してアン テナから送信する。
[0010] マルチキャリア復調部 97は、送信装置 91からの無線信号を受信し、送信装置 91 のマルチキャリア変調部 96で用いられたものと同じ周波数の複数のキャリアで復調し
、復調された信号を P/S変換部 98に与える。
[0011] P/S変換部 98は、マルチキャリア復調部 97からのパラレルに与えられた複数の信 号をシリアルに変換し、それに得られたシンボルデータを情報復調部 99に与える。
[0012] 情報復調部 99は、 PZS変換部 98からのシンボルデータを、送信装置 91の情報 変調部 94で用レ、られたものと同じ情報変調方式で復調して信号出力部 910に与え る。
[0013] 信号出力部 910は、情報復調部 99からの信号をユーザ情報信号として出力する。
[0014] 無線通信では、様々な障害物における反射により複数の伝送経路(マルチパス)が 生じる。各伝送経路の伝搬遅延の違いにより伝送帯域内の周波数特性が歪む。これ は周波数選択型フェージングと呼ばれ、通信品質を低下させる原因となっている。移 動体通信においては、通信装置間には様々な障害物があり、マルチパスは避けられ ない。
[0015] マルチキャリア伝送方式を用いると、周波数の異なる複数のキャリアを用いて、ユー ザ情報を伝送するため、周波数選択型フェージングの影響を低減することができる。 特許文献 1 :特開 2002 - 101062号公報
特許文献 2:特開 2002— 198930号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0016] マルチキャリア伝送システムによれば周波数選択型フェージングの影響が低減され るが、周波数選択型フェージングによるサブキャリアのレベル変動が大きければ、や はり通信品質の劣化は生じる。特に、 QAMのように信号対雑音電力(SNR)が大き レ、ことを必要とするような情報変調方式を用いた場合、周波数選択型フェージングに よる通信品質の劣化が著しい。
[0017] 本発明の目的は、周波数選択型フェージングによる通信品質の劣化を低減したマ ルチキャリア伝送システムを提供することである。
課題を解決するための手段
[0018] 上記目的を達成するために、本発明のマルチキャリア伝送システムは、互いに周波 数の異なる複数のサブキャリアを用いてユーザ情報を伝送するマルチキャリア伝送シ ステムであって、前記ユーザ情報を少なくとも 1つの信号に分割し、分割された前記 信号の各々に前記伝送路状態に応じた周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアを 割り当てて該サブキャリアで変調し、得られた信号を合成してマルチキャリア変調信 号として送信する送信装置と、前記送信装置からの前記マルチキャリア変調信号を、 前記送信装置で用いられたものと同じ前記サブキャリアで復調し、復調により得られ た信号のうち周波数ダイバーシチを構成する信号によりダイバーシチ受信し、ダイバ ーシチ受信により得られた少なくとも 1つの信号を結合して前記ユーザ信号を得る受 信装置とを有している。
[0019] 本発明のマルチキャリア伝送システムによれば、送信装置が伝送路状態に応じて 周波数ダイバーシチ次数を変化させてユーザ情報をマルチキャリア変調して送信し 、受信装置がマルチキャリア逆変調し、周波数ダイバーシチの各信号を合成してュ 一ザ信号を再生成する。
[0020] また、前記送信装置は、前記伝送路状態に応じて選択した情報変調方式で前記ュ 一ザ情報を情報変調した後に、少なくとも 1つの信号に分割し、前記伝送路状態およ び前記情報変調方式に応じた前記周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアで前 記信号の各々を変調し、前記マルチキャリア変調信号に合成し、前記受信装置は、 前記マルチキャリア変調信号を前記サブキャリアで復調し、周波数ダイバーシチを構 成する前記信号によりダイバーシチ受信し、ダイバーシチ受信により得られた信号を 結合した後、前記送信装置で用レ、られたものと同じ前記情報変調方式で情報復調し て前記ユーザ信号を得ることとしてもよレ、。
[0021] 本発明のマルチキャリア伝送システムによれば、伝送路状態に応じて、送信装置が 情報変調方式を変化させ、周波数ダイバーシチ次数を変化させる。
[0022] また、本発明のマルチキャリア伝送方法は、互いに周波数の異なる複数のサブキヤ リアを用いて送信装置力 受信装置にユーザ情報を伝送するためのマルチキャリア 伝送方法であって、前記受信装置から前記送信装置に伝送路状態を通知するステ ップと、前記送信装置において、前記伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数 を決定するステップと、前記ユーザ情報を少なくとも 1つの第 1の信号に分割し、前記 第 1の信号の各々に、周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数 個のサブキャリアを割り当てるステップと、前記第 1の信号の各々に割り当てられたサ ブキャリアで前記第 1の信号の各々を変調した後に合成し、マルチキャリア変調信号 として前記受信装置に送るステップと、前記受信装置において、前記マルチキャリア 変調信号を受信し、前記送信装置で用いられた前記サブキャリアの各々で復調して 複数の第 2の信号を生成するステップと、周波数ダイバーシチを構成する前記周波 数ダイバーシチ次数個の前記第 2の信号によりダイバーシチ受信し、少なくとも 1つ の第 3の信号を生成するステップと、少なくとも 1つの前記第 3の信号を結合して前記 ユーザ情報を再生成するステップとを有してレ、る。
[0023] また、本発明の他のマルチキャリア伝送方法は、互いに周波数の異なる複数のサ ブキャリアを用いて送信装置力 受信装置にユーザ情報を伝送するためのマルチキ ャリア伝送方法であって、前記受信装置から前記送信装置に伝送路状態を通知する ステップと、前記送信装置において、前記伝送路状態に応じて情報変調方式を選択 するステップと、前記情報変調方式および前記伝送路状態に応じて周波数ダイバー シチ次数を決定するステップと、前記ユーザ情報を前記情報変調方式で情報変調し 、第 1の信号を生成するステップと、前記第 1の信号を少なくとも 1つの第 2の信号に 分割し、前記第 2の信号の各々に、周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイ バーシチ次数個のサブキャリアを割り当てるステップと、前記第 2の信号の各々に割り 当てられたサブキャリアで前記第 2の信号の各々を変調した後に合成し、マルチキヤ リア変調信号として前記受信装置に送るステップと、前記受信装置において、前記マ ルチキャリア変調信号を受信し、前記送信装置で用いられた前記サブキャリアの各 々で復調して複数の第 3の信号を生成するステップと、周波数ダイバーシチを構成す る前記周波数ダイバーシチ次数個の前記第 3の信号によりダイバーシチ受信し、少 なくとも 1つの第 4の信号を生成するステップと、少なくとも 1つの前記第 4の信号を結 合して第 5の信号を生成するステップと、前記第 5の信号を前記情報変調方式で情 報復調して前記ユーザ情報を再生成するステップとを有している。
[0024] 本発明のマルチキャリア伝送装置は、互いに周波数の異なる複数のサブキャリアを 用いて受信装置にユーザ情報を送信するマルチキャリア伝送装置であって、前記受 信装置から通知された伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数を決定するサ ブキャリア割り当て制御手段と、前記ユーザ情報を少なくとも 1つの信号に分割し、前 記信号の各々に、周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個 のサブキャリアを割り当てるサブキャリア割り当て手段と、前記信号の各々に割り当て られたサブキャリアで前記信号の各々を変調した後に合成し、マルチキャリア変調信 号として前記受信装置に送るマルチキャリア変調手段とを有している。
[0025] また、本発明の他のマルチキャリア伝送装置は、互いに周波数の異なる複数のサ ブキャリアを用いて受信装置にユーザ情報を送信するマルチキャリア伝送装置であ つて、前記受信装置から通知された伝送路状態に応じて情報変調方式を選択する 情報変調方式制御手段と、前記情報変調方式および前記伝送路状態に応じて周波 数ダイバーシチ次数を決定するサブキャリア割り当て制御手段と、前記ユーザ情報を 前記情報変調方式で情報変調し、第 1の信号を生成する情報変調手段と、前記第 1 の信号を少なくとも 1つの第 2の信号に分割し、前記第 2の信号の各々に、周波数ダ ィバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアを割り当てるサ ブキャリア割り当て手段と、前記第 2の信号の各々に割り当てられたサブキャリアで前 記第 2の信号の各々を変調した後に合成し、マルチキャリア変調信号として前記受信 装置に送るマルチキャリア変調手段とを有している。
発明の効果
[0026] 本発明によれば、送信装置が伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数を変 化させてユーザ情報をマルチキャリア変調して送信し、受信装置がマルチキャリア逆 変調し、周波数ダイバーシチの各信号を合成してユーザ信号を再生成するので、伝 送路状態が良ければ通信速度を高くし、周波数選択型フェージングの影響で伝送 路状態が悪ければ周波数ダイバーシチにより通信品質の劣化を低減させることがで きる。
[0027] また、伝送路状態に応じて、送信装置が情報変調方式を変化させ、周波数ダイバ ーシチ次数を変化させるので、伝送路状態が良ければ通信速度を高くし、伝送路状 態が悪い場合でも通信品質の劣化を低減させることができる。
発明を実施するための最良の形態 [0028] 本発明の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
図 2は、本発明の一実施形態によるマルチキャリア伝送システムの構成を示すプロ ック図である。図 2を参照すると、マルチキャリア伝送システムは、送信装置 11および 受信装置 12を有している。
[0029] 送信装置 11は、信号入力部 13、情報変調部 14、サブキャリア割り当て部 15、マル チキャリア変調部 16、およびサブキャリア割り当て制御部 17を有している。
[0030] 受信装置 12は、マルチキャリア復調部 18、サブキャリア合成部 19、情報復調部 20
、および信号出力部 21を有している。
[0031] 送信装置 11において、信号入力部 13は、送信すべきユーザ情報をユーザ情報信 号として情報変調部 14に与える。
[0032] 情報変調部 14は、信号入力部 13から与えられたユーザ情報信号を所定の情報変 調方式 (ディジタル変調方式)を用いて情報変調し、それにより得られたシンボルデ ータをサブキャリア割り当て部 15に与える。情報変調方式としては、例えば、 QPSK
、 QAMなどがある。
[0033] サブキャリア割り当て部 15は、サブキャリア割り当て制御部 17からの指示に従って 、シンボルデータを分割して少なくとも 1つのパラレルの信号に変換した信号の各々 にサブキャリアを割り当てる。そして、サブキャリア割り当て部 15は、各信号とそれに 割り当てられたサブキャリアの情報とをマルチキャリア変調部 16に与える。その際、パ ラレルに変換された信号の各々には、サブキャリアが 1つ割り当てられることもあり、ま た複数のサブキャリアが割り当てられることもある。サブキャリアの情報は、例えば、各 サブキャリアを識別するためのサブキャリア番号である。
[0034] また、サブキャリア割り当て部 15は、各信号に割り当てたサブキャリア情報と、どの サブキャリア同士を同じ信号に割り当てた力、を示す対応情報とを受信装置 12に予め 通知する。
[0035] マルチキャリア変調部 16は、サブキャリア割り当て部 15からの各信号を、その信号 に割り当てられたサブキャリアで変調(アナログ変調)してそれらを合成し、マルチキヤ リア変調信号をアンテナから送信する。なお、一例として、各サブキャリアは互いに直 交するように選択され、直交変調が行われる。 [0036] '割り当て制御部 17は、伝送路状態情報とサブキャリア数の対応を予め テーブルに記憶している。そして、サブキャリア割り当て制御部 17は、受信装置 12か らフィードバックされている伝送路状態情報に基づいてテーブルを参照し、 1つの信 号に割り当てるサブキャリア数を決定し、さらに各信号に割り当てるサブキャリア番号 を決定し、サブキャリア割り当て部 15に通知する。伝送路状態情報とは、伝送路の状 態を示す情報であり、例えば SIR (信号対干渉電力比)が用いられる。 1つの信号に 割り当てるサブキャリア数は、すなわち周波数ダイバーシチ次数となる。
[0037] 受信装置 12において、マルチキャリア復調部 18は、送信装置 11からの無線信号 を受信し、送信装置 11のマルチキャリア変調部 16で用いられたものと同じ複数のサ ブキャリアで復調し、復調された各信号をサブキャリア合成部 19に与える。
[0038] サブキャリア合成部 19は、マルチキャリア復調部 18からの各信号について、サブキ ャリア割り当て部 15から通知された情報に基づき、複数のサブキャリアが割り当てら れた同じ信号同士を合成 (ダイバーシチ合成)した後さらに全ての信号をシリアルに 変換して結合したシンボルデータを情報復調部 20に与える。その際、サブキャリア合 成部 19は、例えば伝送路推定に従って各サブキャリア毎に伝送路歪みを補償して 合成する。
[0039] 情報復調部 20は、サブキャリア合成部 19からのシンボルデータを、送信装置 11の 情報変調部 14で用いられたものと同じ情報変調方式で復調して信号出力部 21に与 える。
[0040] 信号出力部 21は、情報復調部 20からの信号をユーザ情報信号として出力する。ま た、信号出力部 21は、例えばパイロット信号のような、送信装置 11から送出された所 定の制御信号を元に伝送路状態 (SIR)を測定し、伝送路状態情報として送信装置 1 1にフィードバックする。
[0041] 図 3は送信装置 11の動作を示すフローチャートであり、図 4は受信装置 12の動作 を示すフローチャートである。図 5は、伝送路状態(SIR)と、サブキャリア数およびサ ブキャリア配列パターンとの対応表の一例である。図 5において、 SIR、 SIR、 SIR
1 2 3
、 SIRは SIR値であり、それらの相互関係は SIR > SIR > SIR > SIRである。 nは
4 1 2 3 4
、サブキャリア番号である。図 6、 7はサブキヤリ割り当て例を示す図である。 [0042] 図 3を参照すると、送信装置 11では、まず、サブキャリア割り当て制御部 17が受信 装置 12から伝送路状態(SIR)を取得する(ステップ 101)。そして、サブキャリア割り 当て制御部 17が、図 5の対応表を参照して同じ信号に割り当てるサブキャリア数とサ ブキャリア配列パターンを決定し、さらにそのサブキャリア番号(図 5では n)を決定す る(ステップ 102)。
[0043] 信号入力部 13にユーザ情報が入力されると (ステップ 103)、情報変調部 14がその ユーザ情報を情報変調する (ステップ 104)。
[0044] 次に、サブキャリア割り当て部 15が、ユーザ情報が情報変調されたシンボルデータ をパラレルの信号に変換し、各信号にサブキャリアを割り当てる(ステップ 105)。
[0045] 例えば、取得された SIR値が SIR— SIRであれば、図 5よりサブキャリア数は" 2"
2 3
である。したがって、情報変調部 14からのシンボルデータ al, a2, a3, &4···は、図 6に示すように、サブキャリア割り当て部 15において、信号 al, a3, &5···と、信号 a2 , a4, a6—とに変換される。また、信号 al, a3, a5' · ·には 2つのサブキャリア fl, f3 力 S割り当てられ、信号 a2, a4,a6'"には 2つのサブキャリア f2, f4が割り当てられる。
[0046] なお、サブキャリア flのサブキャリア番号を nlとすると、サブキャリア f 3のサブキヤリ ァ番号は (nl + N/2)である。また、サブキャリア f 2のサブキャリア番号を n2とすると 、サブキャリア f4のサブキャリア番号は(n2 + N/2)である。ここで Nは全サブキヤリ ァ数である。
[0047] また、他の例として、取得された SIR値が SIR— SIRであれば、図 5よりサブキヤリ
1 2
ァ数は "1 "である。したがって、情報変調部 14からのシンボルデータ al, a2, a3, a4 ···は、図 7に示すように、サブキャリア割り当て部 15において、信号 al, a5, a9-«- 、信号 a2, a6, alO"、信号 a3, a7, all---,および信号 a4, a8, al2'"に変換 される。また、信号 al, a5, &9···にはサブキャリア fl力 信号 a2, a6, alO…には サブキャリア f 2力 信号 a3, a7, al 1 · · ·にはサブキャリア f 3力 S、信号 a4, a8, al2.. •にはサブキャリア f4がそれぞれ 1つづつ割り当てられる。
[0048] 図 3の説明に戻ると、次に、マルチキャリア変調部 16が、各信号の各々を、各々に 割り当てられたサブキャリアの周波数で変調して合成し (ステップ 106)、無線信号と してアンテナから送信する(ステップ 107)。 [0049] 図 4を参照すると、受信装置 12では、マルチキャリア復調部 18が、送信装置 11か らの無線信号を受信し (ステップ 201)、直交逆変換により復調してサブキャリアに分 離する(ステップ 202)。
[0050] 次に、サブキャリア合成部 19が、送信装置 11のサブキャリア割り当て部 15にて複 数のサブキャリアが割り当てられた同じ信号同士を合成する(ステップ 203)。その際 、サブキャリア合成部 19は、例えば伝送路推定に従って各サブキャリア毎に伝送路 歪みを補償して合成する。
[0051] 次に、情報復調部 20が、送信装置 11の情報変調部 14にて用いられた情報変調 方式で復調し (ステップ 204)、信号出力部 21がユーザ情報として出力する(ステップ 205)。
[0052] 以上説明したように、本実施形態のマルチキャリア伝送システムによれば、送信装 置 11のサブキャリア割り当て部 15が伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数 を変化させ、マルチキャリア変調部 16がマルチキャリアを直交変調して送信し、受信 装置 12のマルチキャリア復調部 18がマルチキャリアを直交逆変換し、サブキャリア合 成部 19が周波数ダイバーシチの各信号を合成するので、伝送路状態が良ければ通 信速度を高くし、周波数選択型フェージングの影響で伝送路状態が悪ければ周波 数ダイバーシチにより通信品質の劣化を低減させることができる。
[0053] なお、本実施形態では、一例として 4つのサブキャリアによるマルチキャリア伝送を 示したが、本発明はそれに限定されず、サブキャリア数に制限は無い。
[0054] また、本実施形態では、一例として、伝送路状態を示すパラメータとして SIRを示し た力 本発明はそれに限定されず、他のパラメータを用いてもよい。
[0055] また、本実施形態では、一例として 1つの信号に 1一 3個のサブキャリアを割り当て る例を示したが(図 5参照)本発明はそれに限定されず、 1つの信号に割り当てるサブ キャリア数に制限は無レ、。また、図 5の表は一例であり、本発明はこれに限定されな レ、。例えば、本発明におけるサブキャリアの周波数帯に制限はない。
[0056] また、本実施形態では、一例として、サブキャリア合成部 19は伝送路推定に基づい て各サブキャリアの伝送路歪みを補償することとしたが、本発明はそれに限定されず 、他の補償方法を用いてもよい。 [0057] また、本実施形態のサブキャリア合成部 19では、ダイバーシチ受信の一例として各 信号を合成する例を示したが、本発明はそれに限定されず、いずれかの信号を選択 するダイバーシチ受信を用いてもょレ、。
[0058] 本発明の他の実施形態について図面を参照して説明する。
図 8は、本発明の他の実施形態によるマルチキャリア伝送システムの構成を示すブ ロック図である。
[0059] 図 8を参照すると、マルチキャリア伝送システムは、送信装置 31および受信装置 32 を有している。送信装置 31は、信号入力部 13、情報変調部 14、サブキャリア割り当 て部 15、マルチキャリア変調部 16、サブキャリア割り当て制御部 17、および情報変 調方式制御部 33を有している。受信装置 32は、マルチキャリア復調部 18、サブキヤ リア合成部 19、情報復調部 20、および信号出力部 21を有している。
[0060] 図 8のマルチキャリア伝送システムは、送信装置 31が情報変調方式制御部 33を有 する点で図 2と異なる。
[0061] 情報変調方式制御部 33は、受信装置 32からフィードバックされた伝送路状態情報
(SIR)を参照して、情報変調部 14で用いる情報変調方式を選択し、情報変調部 14 およびサブキャリア割り当て制御部 17に通知する。例えば、伝送路状態が良ければ 、伝送路状態が良いことを必要とする通信効率の良い情報変調方式を選択できるが 、伝送路状態が悪ければ、伝送路状態が悪くても通信品質の劣化の少ない情報変 調方式を選択するのが好ましい。
[0062] 情報変調部 14は、情報変調方式制御部 33から通知された情報変調方式を用いて 、信号入力部 13からのユーザ情報信号を情報変調する。
[0063] サブキャリア割り当て制御部 17は、情報変調方式および伝送路状態情報と、サブ キャリア数との対応をテーブルに予め記憶している。そして、サブキャリア割り当て制 御部 17は、情報変調方式制御部 33から通知された情報変調方式と伝送路状態情 報を用いてテーブルを参照し、 1つの信号に割り当てるサブキャリア数を決定する。
[0064] 図 9は他の実施形態による送信装置 31の動作を示すフローチャートである。図 10 は、情報変調方式および伝送路状態(SIR)と、サブキャリア数およびサブキャリア配 列パターンとの対応表の一例である。 [0065] 図 9を参照すると、送信装置 31では、まず、情報変調方式制御部 33が受信装置 3
2から伝送路状態(SIR)を取得する (ステップ 301)。そして、情報変調方式制御部 3
3が、情報変調部 14で用いるべき情報変調方式を選択して情報変調部 14およびサ ブキャリア割り当て部 17に通知する(ステップ 302)。
[0066] 次に、サブキャリア割り当て部 17が、図 10の対応表を参照して同じ信号に割り当て るサブキャリア数とサブキャリア配列パターンを決定し、さらにそのサブキャリア番号( 図 10では n)を決定する(ステップ 303)。
[0067] 信号入力部 13にユーザ情報が入力されると (ステップ 304)、情報変調部 14が、情 報変調方式制御部 33から通知された情報変調方式でユーザ情報を情報変調する( ステップ 305)。
[0068] 次に、サブキャリア割り当て部 15では、ユーザ情報が情報変調されたシンボルデ一 タをパラレルの信号に変換され、各信号に対してサブキャリア割り当て制御部 17から 通知されたサブキャリア数、サブキャリア配列パターンに従レ、、各信号にサブキャリア を割り当てる(ステップ 306)。
[0069] 次に、マルチキャリア変調部 16が、各信号の各々を、各々に割り当てられたサブキ ャリアの周波数で変調して合成し (ステップ 307)、無線信号としてアンテナから送信 する(ステップ 308)。
受信装置 32の動作は図 2に示した受信装置 12と同様の動作である。
[0070] 以上説明したように、本実施形態のマルチキャリア伝送システムによれば、伝送路 状態に応じて、送信装置 31の情報変調部 14が情報変調方式を変化させ、サブキヤ リア割り当て部 15が周波数ダイバーシチ次数を変化させることにより、伝送路状態が 良ければ通信速度を高くし、伝送路状態が悪い場合でも通信品質の劣化を低減さ せること力 Sできる。
図面の簡単な説明
[0071] [図 1]従来のマルチキャリア伝送システムの構成を示すブロック図である。
[図 2]本発明の一実施形態によるマルチキャリア伝送システムの構成を示すブロック 図である。
[図 3]本発明の一実施形態による送信装置の動作を示すフローチャートである。 [図 4]本発明の一実施形態による受信装置の動作を示すフローチャートである。
[図 5]伝送路状態(SIR)と、サブキャリア数およびサブキャリア配列パターンとの対応 表の一例である。
[図 6]サブキヤリ割り当ての一例を示す図である。
[図 7]サブキヤリ割り当ての他の例を示す図である。
[図 8]本発明の他の実施形態によるマルチキャリア伝送システムの構成を示すブロッ ク図である。
[図 9]本発明の他の実施形態による送信装置の動作を示すフローチャートである。
[図 10]情報変調方式および伝送路状態(SIR)と、サブキャリア数およびサブキャリア 配列パターンとの対応表の一例である。
符号の説明
11 , 31
12, 32
13 信号入力部
14 情報変調部
15 サブキャリア割り当て部
16 マルチキャリア変調部
17 サブキャリア割り当て制御部
18 マルチキャリア復調部
19 サブキャリア合成部
20 情報復調部
21 信号出力部
33 情報変調方式制御部
101— 107, 201 205, 301— 308 ステップ

Claims

請求の範囲
[1] 互いに周波数の異なる複数のサブキャリアを用いて送信装置から受信装置にユー ザ情報を伝送するためのマルチキャリア伝送方法であって、
前記受信装置から前記送信装置に伝送路状態を通知するステップと、 前記送信装置において、前記伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数を決 定するステップと、
前記ユーザ情報を少なくとも 1つの第 1の信号に分割し、前記第 1の信号の各々に
、周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアを 割り当てるステップと、
前記第 1の信号の各々に割り当てられたサブキャリアで前記第 1の信号の各々を変 調した後に合成し、マルチキャリア変調信号として前記受信装置に送るステップと、 前記受信装置において、前記マルチキャリア変調信号を受信し、前記送信装置で 用いられた前記サブキャリアの各々で復調して複数の第 2の信号を生成するステップ と、
周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個の前記第 2の信号 によりダイバーシチ受信し、少なくとも 1つの第 3の信号を生成するステップと、 少なくとも 1つの前記第 3の信号を結合して前記ユーザ情報を再生成するステップ とを有するマルチキャリア伝送方法。
[2] 互いに周波数の異なる複数のサブキャリアを用いて送信装置から受信装置にユー ザ情報を伝送するためのマルチキャリア伝送方法であって、
前記受信装置から前記送信装置に伝送路状態を通知するステップと、 前記送信装置において、前記伝送路状態に応じて情報変調方式を選択するステツ プと、
前記情報変調方式および前記伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数を決 定するステップと、
前記ユーザ情報を前記情報変調方式で情報変調し、第 1の信号を生成するステツ プと、
前記第 1の信号を少なくとも 1つの第 2の信号に分割し、前記第 2の信号の各々に、 周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアを割 前記第 2の信号の各々に割り当てられたサブキャリアで前記第 2の信号の各々を変 調した後に合成し、マルチキャリア変調信号として前記受信装置に送るステップと、 前記受信装置において、前記マルチキャリア変調信号を受信し、前記送信装置で 用いられた前記サブキャリアの各々で復調して複数の第 3の信号を生成するステップ と、
周波数ダイバーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個の前記第 3の信号 同士によりダイバーシチ受信し、少なくとも 1つの第 4の信号を生成するステップと、 少なくとも 1つの前記第 4の信号を結合して第 5の信号を生成するステップと、 前記第 5の信号を前記情報変調方式で情報復調して前記ユーザ情報を再生成す るステップとを有するマルチキャリア伝送方法。
[3] 互いに周波数の異なる複数のサブキャリアを用いて受信装置にユーザ情報を送信 するマルチキャリア伝送装置であって、
前記受信装置から通知された伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数を決 定するサブキャリア割り当て制御手段と、
前記ユーザ情報を少なくとも 1つの信号に分割し、前記信号の各々に、周波数ダイ バーシチを構成する前記周波数ダイバーシチ次数個のサブキャリアを割り当てるサ ブキャリア割り当て手段と、
前記信号の各々に割り当てられたサブキャリアで前記信号の各々を変調した後に 合成し、マルチキャリア変調信号として前記受信装置に送るマルチキャリア変調手段 とを有するマルチキャリア伝送装置。
[4] 互いに周波数の異なる複数のサブキャリアを用いて受信装置にユーザ情報を送信 するマルチキャリア伝送装置であって、
前記受信装置から通知された伝送路状態に応じて情報変調方式を選択する情報 変調方式制御手段と、
前記情報変調方式および前記伝送路状態に応じて周波数ダイバーシチ次数を決 定するサブキャリア割り当て制御手段と、
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