JP2002204183A - Rake合成回路 - Google Patents
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Abstract
スの受信データに重み付けを行う。 【解決手段】復調後の1つのパイロットシンボルの位相
のずれに応じて、このパイロットシンボル自身の位相を
補正した瞬時パイロットシンボル値を算出し、復調後の
複数のパイロットシンボルで平均化した位相のずれに応
じて、瞬時パイロットシンボル値に対応する同じパイロ
ットシンボルの位相を補正したパイロットシンボル値を
算出し、これらの瞬時パイロットシンボル値とパイロッ
トシンボル値との差分に基づいて、各々のフィンガーか
ら出力される復調後の受信データに対応する重み係数を
生成し、この重み係数を用いて、各々のフィンガーから
出力される復調後の受信データを重み付けして合成す
る。
Description
式を利用した移動通信システムで用いられるRAKE合
成回路に関するものである。
システムでは、異なる通信路(パス)を経て受信した複
数の受信データをフィンガーと呼ばれる回路で復調し、
これらの受信データを合成して通信品質を向上させるR
AKE受信方式という手法が用いられている。RAKE
受信方式では、合成の際に、各フィンガーからの出力信
号に何らかの方法で重み付けが行われている。一般的に
は、受信データのパワーに基づいて重み付けが行われる
場合が多い。
構成概略図である。同図に示すRAKE合成回路50
は、受信データを復調する3つのフィンガー(Fige
r0,Figer1,Figer2)52a,52b,
52cと、これら3つのフィンガー52a,52b,5
2cに各々対応して設けられた3つの乗算器54a,5
4b,54cと、これら3つの乗算器54a,54b,
54cからの出力信号を加算する加算器56とを備えて
いる。
スの受信データは、各々のフィンガー52a,52b,
52cにより復調される。前述のように、復調後の各パ
スの受信データには、各々対応する乗算器54a,54
b,54cにより、受信データのパワーに基づいて生成
された重み係数W0,W1,W2が乗算されて重み付け
され、その後、加算器56により加算されて合成され、
信号SYMOUTとして出力される。
パワーに基づいて重み付けを行う場合、受信データの中
にランダムノイズ成分や干渉成分等が含まれる場合があ
るので、正確に期待される信号成分の比で合成されると
は限らない。また、フェージング等の影響により受信デ
ータ自体の位相が回転している可能性もある。一般的に
は、パイロットシンボルを用いて位相のずれを推定し、
これに応じて受信データを補正する処理が施されるが、
この際、その推定値自体に誤差が生じる可能性もある。
題点を解消し、位相誤差や受信レベルの劣化等を考慮し
て各パスの受信データに重み付けを行うことができるR
AKE合成回路を提供することにある。
に、本発明は、パイロットシンボルおよび受信データの
復調回路であって、復調後の1つのパイロットシンボル
の位相のずれに応じて、このパイロットシンボル自身の
位相を補正した瞬時パイロットシンボル値、および、復
調後の複数のパイロットシンボルで平均化した位相のず
れに応じて、前記瞬時パイロットシンボル値に対応する
同じパイロットシンボルの位相を補正したパイロットシ
ンボル値を出力する少なくとも2つのフィンガーと、前
記瞬時パイロットシンボル値と前記パイロットシンボル
値との差分に基づいて、各々の前記フィンガーから出力
される復調後の受信データに対応する重み係数を生成す
る重み係数生成回路と、この重み係数生成回路から出力
される重み係数を用いて、各々の前記フィンガーから出
力される復調後の受信データを重み付けして合成する合
成回路とを備えることを特徴とするRAKE合成回路を
提供するものである。
シンボル値と前記パイロットシンボル値を入力とする任
意の関数により計算される、例えば直線距離ないしはマ
ンハッタン距離であるのが好ましい。また、前記重み係
数生成回路は、関数式ないしはLUTを用いて、前記差
分から前記重み係数を生成するのが好ましい。また、前
記重み係数は、前記差分の逆比であるのが好ましい。
施例に基づいて、本発明のRAKE合成回路を詳細に説
明する。
施例の構成概略図である。同図に示すRAKE合成回路
10は、パイロットシンボルに基づいて2つの受信デー
タを重み付けして合成するもので、2つのフィンガー
(FINGER0,FINGER1)12a,12b
と、重み係数生成回路(Weight GEN)14
と、それぞれのフィンガー12a,12bに対応して設
けられた2つの乗算器16a,16bと、加算器18と
を備えている。
情報であるデータ列と共に、ビットパターンや位相が既
知の複数種類のパイロットシンボルを受信し、このパイ
ロットシンボルの既知の位相と実際に受信したパイロッ
トシンボルの位相との間のずれを算出し、瞬時パイロッ
トシンボル値(パイロットシンボルのパワーと等価)と
これに対応するパイロットシンボル値との差分に基づい
て、各フィンガー12a,12bからの出力信号の重み
付けを行う。
復調後の1つのパイロットシンボルでチャネル推定を行
い、その位相のずれに応じて、このパイロットシンボル
自身の位相を補正したものである。また、パイロットシ
ンボル値とは、復調後の複数のパイロットシンボルを用
いてチャネル推定を行い、複数のパイロットシンボルで
平均化した位相のずれに応じて、瞬時パイロットシンボ
ル値に対応する同じパイロットシンボルの位相を補正し
たものである。
まず、フィンガー12a,12bは、パイロットシンボ
ルおよび受信データの復調回路であって、フィンガー
(FINGER0)12aに代表的に示すように、受信
データの逆拡散回路(DataDesp.)20と、パ
イロットシンボルの逆拡散回路(Pilot Des
p.)22と、位相計算回路(COS/SIN)24
と、平均化回路(AVE)26と、遅延回路(Dela
y)28と、3つの乗算器30,32a,32bとを備
えている。
信データ(Data Chip)を逆拡散して復調する
もので、復調された後の受信データは乗算器32bへ供
給される。同じように、パイロットシンボルの逆拡散回
路22は、パイロットシンボル(PILOT Chi
p)を逆拡散して復調するもので、復調された後のパイ
ロットシンボルは、位相計算回路24、遅延回路28お
よび乗算器30へ供給される。
イロットシンボルの位相計算を行う。言い換えると、位
相が既知のパイロットシンボルを、実際に受信した時の
位相のずれ(差分)を計算するもので、その位相計算結
果は、平均化回路26および乗算器30へ供給される。
なお、位相計算回路24から出力される位相計算結果
は、位相角θの形式でもよいが、本実施例の場合には、
COSθ(コサイン)/SINθ(サイン)の形式で出
力される。
ボルの位相計算結果の平均化を行うもので、平均化後の
位相計算結果は乗算器32a,32bへ供給される。ま
た、遅延回路28は、前述のように、平均化回路26が
複数のパイロットシンボルの位相計算結果の平均化を行
う間の時間、復調後のパイロットシンボルを遅延させ
て、平均化後の位相計算結果とのタイミングを調整する
もので、その遅延出力信号は乗算器32aへ供給され
る。
乗算器30により、パイロットシンボルの逆拡散回路2
2から供給される復調後のパイロットシンボルと位相計
算回路24から出力される復調後のパイロットシンボル
の位相計算結果とが乗算され、復調後のパイロットシン
ボルの瞬時パイロットシンボル値(Iinst,Qinst)が
算出される。フィンガー12a,12bから出力される
瞬時パイロットシンボル値は共に重み係数生成回路14
へ供給される。
から出力される遅延出力信号と平均化回路26から出力
される平均化後の位相計算結果とが乗算され、遅延出力
信号、すなわち、復調後にタイミング調整のために遅延
されたパイロットシンボルの位相が補正され、そのパイ
ロットシンボル値(Idemod ,Qdemod )が算出され
る。フィンガー12a,12bから出力されるパイロッ
トシンボル値も共に重み係数生成回路14へ供給され
る。
ータの逆拡散回路20から出力される復調後の受信デー
タと平均化回路26から出力される平均化後の位相計算
結果とが乗算され、復調後の受信データの位相が補正さ
れる。フィンガー12a,12bから出力される補正後
の復調後の受信データは、各々対応する乗算器16a,
16bへ供給される。
重み係数生成回路14は、パイロットシンボル値と瞬時
パイロットシンボル値との差分に基づいて、各フィンガ
ー12a,12bから出力される復調後の受信データに
重み付けを行う重み係数W0,W1を生成するもので、
それぞれの重み係数W0,W1は乗算器16a,16b
に供給される。これにより、位相誤差、受信レベルの劣
化等が補正された精度の高い最大比合成が実現可能であ
る。
て、乗算器16a,16bおよび加算器18は、各々の
フィンガー12a,12bからの出力信号の合成回路を
構成する。この合成回路では、乗算器16a,16bに
より、フィンガー12a,12bから出力される復調後
の受信データと重み係数生成回路14から出力される重
み係数W0,W1とが乗算されて重み付けされ、加算器
18により加算されて合成され、信号SYMOUTとし
て出力される。
する。
回路の一実施例の構成概略図である。同図に示す重み係
数生成回路14aは、パイロットシンボル値と瞬時パイ
ロットシンボル値との間の差分として直線距離を求め、
その逆比を算出することにより重み係数W0,W1を生
成するもので、各々のフィンガー12a,12bに対応
して設けられた差分生成回路34a,34bと、逆比生
成回路36とを備えている。
図3のグラフに示すように、例えば下記式(1)によ
り、パイロットシンボル値と瞬時パイロットシンボル値
との間の直線距離を算出するもので、その算出結果α、
βは逆比生成回路36へ供給される。ここで、算出結果
α、βは、その値、すなわち、パイロットシンボル値と
瞬時パイロットシンボル値との間のずれが大きいほど信
頼性が低く、小さいほど信頼性が高いと判断することが
できる。
34a,34bから出力される算出結果α、βに基づい
て、各々フィンガー12a,12bに対応する重み係数
W0,W1を生成する。本実施例の場合、逆比生成回路
36は、例えば関数式等により、算出結果α、βから、
その逆比β/(α+β)、α/(α+β)を算出する。
これにより、信頼性の低いフィンガー12aの重みを低
くし、信頼性の高いフィンガー12bの重みを高くする
ことができる。なお、関数式の内容は何ら限定されな
い。
回路の別の実施例の構成概略図である。同図に示す重み
係数生成回路14bは、パイロットシンボル値と瞬時パ
イロットシンボル値との間のマンハッタン距離(差分)
に基づいて、その逆比を算出することにより重み係数W
0,W1を生成するもので、各々のフィンガー12a,
12bに対応して設けられた差分生成回路38a,38
bと、係数変換回路40とを備えている。
図5のグラフに示すように、例えば下記式(2)によ
り、パイロットシンボル値と瞬時パイロットシンボル値
との間の差分としてマンハッタン距離を算出するもの
で、その算出結果α’、β’は係数変換回路40へ供給
される。このように、直線距離ではなく、マンハッタン
距離を算出することにより、計算を簡略化することがで
き、ハードウェアコストを削減することができる。
38a,38bから出力される算出結果α’、β’を、
各々フィンガー12a,12bに対応する重み係数W
0,W1に変換する。本実施例の場合、係数変換回路4
0は、関数式等により重み係数W0,W1を算出するの
ではなく、LUT(ルックアップテーブル)を用いて、
算出結果α’、β’に対応する重み係数W0,W1変換
する。なお、LUTの内容(重み付けの方法)は何ら限
定されない。
数の関数式やLUTを用意しておき、例えば回路動作を
制御するDSP(デジタルシグナルプロセッサ)等で動
作するソフトウェアの制御により、必要に応じて関数式
やLUTの内容を随時変更することも可能である。これ
により、例えば電波状況に応じて各パスの重み付けを行
うこともできる。例えば、ある一定レベルに達しないパ
スの重み係数を0にすれば、RAKE合成時に不要な演
算が行われず、低消費電力化が図れる。
は、フィンガーの個数を2個としたが、これに限定され
ず、必要に応じてフィンガーの個数を決めればよい。ま
た、図2および図4に示す重み係数生成回路14a,1
4bでは、逆比生成回路36および係数変換回路40と
して、それぞれ関数式およびLUTを例示したが、これ
とは逆に、重み係数生成回路14aで係数変換回路40
を使用し、重み係数生成回路14bで逆比生成回路36
を使用してもよい。
ットシンボル値との間の差分の算出手段として、上記実
施例では、直線距離およびマンハッタン距離を例示した
が、これも限定されず、これら以外の手段で差分を算出
するようにしてもよい。また、差分生成回路34a,3
4b,38a,38bの具体的な回路構成についても何
ら限定されず、同一機能を実現するものであれば、どの
ような回路構成であってもよい。
上のようなものである。以上、本発明のRAKE合成回
路について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限
定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種
々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
KE合成回路は、瞬時パイロットシンボル値およびパイ
ロットシンボル値を算出し、これらの瞬時パイロットシ
ンボル値とパイロットシンボル値との差分に基づいて重
み係数を生成し、この重み係数を用いて、各々のフィン
ガーから出力される復調後の受信データを重み付けして
合成するようにしたものである。これにより、本発明の
RAKE合成回路によれば、位相誤差や受信レベルの劣
化等を考慮して各パスの受信データに重み付けを行うこ
とができ、より正確に各パスの受信データを合成するこ
とができる。
概略図である。
ある。
ボル値との間の関係を表す一実施例のグラフである。
である。
ボル値との間の関係を表す別の実施例のグラフである。
である。
b,54c 乗算器 18,56 加算器 20 受信データの逆拡散回路 22 パイロットシンボルの逆拡散回路 24 位相計算回路 26 平均化回路 28 遅延回路 34a,34b 差分生成回路 36 逆比生成回路 34a,34b,38a,38b 差分生成回路 36 逆比生成回路 40 係数変換回路
Claims (4)
- 【請求項1】パイロットシンボルおよび受信データの復
調回路であって、復調後の1つのパイロットシンボルの
位相のずれに応じて、このパイロットシンボル自身の位
相を補正した瞬時パイロットシンボル値、および、復調
後の複数のパイロットシンボルで平均化した位相のずれ
に応じて、前記瞬時パイロットシンボル値に対応する同
じパイロットシンボルの位相を補正したパイロットシン
ボル値を出力する少なくとも2つのフィンガーと、前記
瞬時パイロットシンボル値と前記パイロットシンボル値
との差分に基づいて、各々の前記フィンガーから出力さ
れる復調後の受信データに対応する重み係数を生成する
重み係数生成回路と、この重み係数生成回路から出力さ
れる重み係数を用いて、各々の前記フィンガーから出力
される復調後の受信データを重み付けして合成する合成
回路とを備えることを特徴とするRAKE合成回路。 - 【請求項2】前記差分は、前記瞬時パイロットシンボル
値と前記パイロットシンボル値との間の直線距離ないし
はマンハッタン距離、或いは、これらの直線距離および
マンハッタン距離以外の前記瞬時パイロットシンボル値
と前記パイロットシンボル値とを入力とする関数により
計算される値(距離)であることを特徴とする請求項1
に記載のRAKE合成回路。 - 【請求項3】前記重み係数生成回路は、関数式ないしは
LUTを用いて、前記差分から前記重み係数を生成する
ことを特徴とする請求項1または2に記載のRAKE合
成回路。 - 【請求項4】前記重み係数は、前記差分の逆比であるこ
とを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載のRAK
E合成回路。
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| DE (1) | DE60122320T8 (ja) |
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