WO1998025357A1 - Dispositif de radiocommunication d'un systeme de transmission en diversite - Google Patents

Dispositif de radiocommunication d'un systeme de transmission en diversite Download PDF

Info

Publication number
WO1998025357A1
WO1998025357A1 PCT/JP1997/004473 JP9704473W WO9825357A1 WO 1998025357 A1 WO1998025357 A1 WO 1998025357A1 JP 9704473 W JP9704473 W JP 9704473W WO 9825357 A1 WO9825357 A1 WO 9825357A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel
transmitters
signal
antenna
wireless communication
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP1997/004473
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hidehiro Takahashi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to US09/101,974 priority Critical patent/US6396821B1/en
Priority to EP97946820A priority patent/EP0884862A4/en
Publication of WO1998025357A1 publication Critical patent/WO1998025357A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • H04B7/0608Antenna selection according to transmission parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0817Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection
    • H04B7/082Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection selecting best antenna path
    • 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
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication device that selects a transmission antenna by a transmission diversity system.
  • the diversity technology In the field of mobile communication, diversity technology is used to overcome deterioration of communication quality due to fading and the like.
  • the diversity technology there is a transmission system adopted by a base station of a PHS (Personal Handyphone System), and a diversity system.
  • PHS Personal Handyphone System
  • a plurality of antennas are provided, and a transmission signal from a mobile station (wireless communication terminal) is received by the plurality of antennas. Of the reception results by the plurality of antennas, the highest communication quality is obtained. An antenna is obtained, and transmission is performed from this antenna to the mobile station.
  • the transmitter and transmitter systems are used for the base station equipment of a mobile communication device of a multi-channel access system such as a CDMA (Code Division Multiple Access) system
  • a CDMA Code Division Multiple Access
  • the CDMA system interference from other channels is liable to occur on the uplink from the mobile station to the base station. Therefore, if the communication quality of all the propagation paths deteriorates due to the interference, the detection accuracy of the parameter indicating the communication quality of each path is also reduced, so that the selected antenna must be used. Les, not necessarily the best.
  • the present invention has been made to solve the above problem, and provides a radio communication device capable of selecting the best antenna and improving communication quality without lowering the frequency use efficiency. With the goal.
  • a wireless communication apparatus has a transmission diversity function of receiving a signal in which a plurality of channels are multiplexed through a plurality of paths, selecting a best path, and transmitting a signal through the selected path.
  • the wireless communication apparatus includes a transmitter having a greater number of channels than the number of channels, and means for transmitting transmission signals of some channels via a plurality of transmitters and a plurality of paths.
  • the probability of erroneous route selection can be reduced, and as a result, communication quality can be improved.
  • the upstream propagation path is likely to be affected by interference from other channels, and in order to prevent erroneous selection of the path, conventionally, the number of multiplexed channels is reduced and the frequency utilization efficiency is reduced. According to the present invention, transmission diversity control can be performed without lowering the frequency utilization efficiency.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a base station facility for a mobile communication of a CDMA system as a first embodiment of a transmission diversity wireless communication device according to the present invention
  • FIG. 2 is an operation of the first embodiment. Showing a flow chart
  • FIG. 3 is a diagram showing a transmission diversity operation when the maximum reception power levels of all channels are equal to or higher than a predetermined level in the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a transmission diversity operation when the maximum reception power level of at least one channel is equal to or lower than a predetermined level in the first embodiment.
  • FIG. 1 shows a configuration of equipment related to a transmission diversity function of a base station for mobile communication of the CDMA system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device of the base station has four diversity antennas 11 to 14 provided at different places, for example, at four corners of a square. It is known that a diversity effect can be obtained if the distance between the antennas is about one-quarter of the wavelength or more.
  • Transmission / reception switching circuits 21 to 24 are connected to the antennas 11 to 14, respectively.
  • the transmission / reception switching circuits 21 to 24 are composed of, for example, circulators, and correspond to a time multiplexing method (TDD) in which a transmission signal and a reception signal are multiplexed on the same time axis.
  • TDD time multiplexing method
  • the receiving units 31 to 34 include five receivers (Rx) 31 1 to 315; 321 to 325; 331 to 335; and 341 to 345, respectively, so that signals of five channels can be received.
  • the receivers 31 1, 321, 331, and 341 receive the signal of the first channel (despread and decode using the code corresponding to the first channel), and the receivers 312, 322, 332, and 342 receive Receiving the signal of the second channel, the receivers 313, 323, 333, 343 receive the signal of the third channel, and the receivers 314, 3
  • Each receiver performs delay time adjustment and synthesis processing known as rake processing so as to receive multipath signals reflected by various reflecting objects.
  • the receivers 31 1 to 315 of the receiver 31 will be described as an example.
  • Received signals are respectively input from the transmission / reception switching circuit 21 and predetermined reception processing (despreading) for the corresponding first to fifth channels is performed. , And demodulation) to obtain received data.
  • the received data of each channel is input to the receiving combining circuits ( ⁇ ) 41 to 45 corresponding to each channel.
  • the receivers 31 1 to 31 5 detect the reception power (electric field strength) level of the corresponding channel to determine the communication quality and reception state of each antenna, and the detection results P 11 to P 15 is supplied to a control unit 90 described later.
  • the processing of the other receiving units 32 to 34 is the same as the processing of the receiving unit 31 and will not be described in detail. However, a predetermined receiving process for each channel is performed on the received signal.
  • the reception data of the channel is input to the corresponding reception synthesis circuits 41 to 45.
  • the control unit 90 similarly detects the received power P21 to P25, P31 to P35, and P41 to P45 of each channel, and supplies the detection result to the control unit 90.
  • the transmission data TxDl to TxD5 of each channel is supplied to the transmission / reception switching circuits 21 to 24 via the first connection circuit 50, the transmission section 60, the second connection circuit 70, and the transmission synthesis circuits 81 to 84.
  • the connection of the first connection circuit 50 and the second connection circuit 70 is controlled by the control circuit 90.
  • the first connection circuit 50 has five input terminals to which the transmission data TxD1 to TxD5 of each channel is input and six output terminals, respectively.
  • the transmission data TXD1 to TxD5 of the fifth channel are output, and the transmission data of the first to fifth channels TxD1 to Dx5 specified by the control circuit 90 are output from the sixth output terminal. , And outputs the deviation.
  • the number of the output terminals corresponds to the number of transmitters of the transmitting unit 60 described later. Therefore, it is not limited to 6, but it should be at least 6.
  • the transmitting unit 60 includes transmitters (TX) 61 to 66.
  • Transmitter 6 :! 66 correspond to the six output terminals of the first connection circuit 50, respectively, to which transmission data is input.
  • the first to fifth transmitters 61 to 65 are transmitters for the first to fifth channels, respectively, and after performing spread modulation processing using a predetermined spreading code corresponding to each channel, D / D A conversion, filtering, and frequency conversion to radio frequency signals.
  • a sixth transmitter 66 which is a spare transmitter, performs a spread modulation process using a spreading code different from these, and then performs a transmission process. That is, in the present embodiment, one of the five channels can be transmitted after being subjected to two different encodings.
  • Spare transmitters may be used only when normal diversity control is not enough due to the possibility of channel interference, but always use one channel and always use two different codes. It may be transmitted after conversion.
  • the transmission signals obtained by the transmission processing of the first to sixth transmitters 61 to 66 are input to the second connection circuit 70.
  • the second connection circuit 70 has six input terminals and four output terminal groups. Each output terminal group has two or more and six or less (here, three) output terminals.
  • the second connection circuit 70 is a circuit for transmission diversity, and under the control of the control unit 90, outputs the output signals of each transmitter 61 to 66 to one of the four output terminal groups. Connect to group terminals.
  • the four output terminal groups of the second connection circuit 90 are connected to the corresponding transmission synthesis circuits ( ⁇ ) 81 to 84, respectively.
  • the transmission combining circuits 81 to 84 combine transmission signals output from a plurality of (here, three) output terminals included in each output terminal group. The combined result is radiated to the space from the antennas 11 to 14 via the corresponding transmission / reception switching circuits 21 to 24, respectively.
  • step S12 the control unit 90 receives the data P11 to P15 and P21 to P25 indicating the reception power levels supplied from the receivers of the receiving units 3 :! to 34 in each channel. , P31 to P35, and P41 to P45 are monitored, and the antenna that can obtain the received signal with the highest received power level for each channel (the antenna with the best communication quality and reception state) is obtained. Confuse.
  • the reception power level of antenna 1 2 is the highest for the first channel
  • the reception power level of antenna 11 is the highest for the second and third channels
  • the reception power level of antenna 13 for the fourth channel It is assumed that the power level is the maximum and the reception power level of the antenna 12 is the maximum for the fifth channel.
  • step S14 it is determined whether or not the maximum received power levels of all channels are equal to or higher than a predetermined level. This is because if the maximum value is below a certain level, inter-channel interference may occur and the received power level may be unreliable, and even if transmit diversity control is performed based on this, the optimal antenna selection will be made. This is because there is a high possibility that a mistake is made.
  • step S14 If it is detected in step S14 that the maximum reception power level of any channel is equal to or higher than the predetermined level, normal transmission diversity control is performed.
  • FIG. 3 shows the connection state of the first and second connection circuits 50 and 70 in this case.
  • the control circuit 90 sends the transmission data TXD1 to TXD5 of each channel input to the first to fifth input terminals to the first connection circuit 50, respectively.
  • Transmitter corresponding to 6 :! to control the connection to be supplied to 65. It should be noted that the transmitter 66 is controlled not to be supplied with the transmission data of the shifted channel.
  • step S18 the control circuit 90 sends the transmission signal of each channel (the output of the transmitters 61 to 65 of each channel) to the second connection circuit 70,
  • the connection is controlled so that the reception signal of the reception power level is supplied to the transmission combining circuit connected to the obtained antenna. That is, the transmission signals of the first and fifth channels, which are the outputs of the transmitters 61 and 65, are sent to the transmission synthesis circuit 82 for the second antenna 12 and the output signals of the transmitters 62 and 63. 2.
  • the transmission signal of the third channel is transmitted to the transmission synthesis circuit 81 for the first antenna 11 1, and the transmission signal of the fourth channel output from the transmitter 64 is transmitted to the transmission synthesis circuit for the third antenna 13. 8 Connected to 3.
  • the transmission signals of the second channel and the third channel which are combined in the transmission combining circuit 81 and supplied through the transmission / reception switching circuit 21, are radiated into space, and the antenna 1
  • the transmission signal of the first channel and the transmission signal of the fifth channel which are combined by the transmission combining circuit 82 and supplied through the transmission / reception switching circuit 22, are radiated from the antenna 2, and the antenna 13 transmits the fourth channel.
  • the signal is radiated to the space via the transmission combining circuit 83 and the transmission / reception switching circuit 23. Note that no transmission signal is radiated from the antenna 14 because a reception signal having the maximum reception power level was not obtained in any of the channels.
  • the transmission signal of each channel is transmitted via the antenna having the highest received power level, and transmission diversity control is performed. Thereafter, the process returns to step S12, and the above operation is repeated.
  • step S14 when it is detected that there is a channel whose maximum received power level is equal to or lower than a predetermined level, control using the spare transmitter 66 is performed.
  • the uplink transmission path from the mobile station to the base station may be affected by interference from other channels, and the communication quality of all the transmission paths may be degraded. This is because a power level antenna is not always the best antenna.
  • the received power level of each channel is as described above. It is assumed that the maximum value (the received power level of the antennas 12) is equal to or lower than a predetermined level.
  • this fifth channel will be referred to as an overlapping allocation channel.
  • FIG. 4 shows the connection state of the first and second connection circuits 50 and 70 in this case.
  • step S20 an antenna having the second highest received power level of the fifth channel is determined.
  • the reception power level of third antenna 13 is the second largest.
  • step S22 the control circuit 90 sends the transmission data TXD1 to TXD5 of each channel input to the first to fifth input terminals to the first connection circuit 50 corresponding to the channel, respectively.
  • the transmission data TxD5 of the overlap allocated channel (the fifth channel whose maximum value is equal to or less than a predetermined level) is also supplied to the sixth transmitter 66. To control the connection.
  • step S24 the control circuit 90 sends the output of the transmitters 61 to 65 of each channel to the second connection circuit 70 to the antenna from which the maximum level reception signal of each channel is obtained.
  • the redundant assignment channel (the fifth channel, which is different from the original code of the fifth channel, is output by the spare transmitter 66). Since the signal is spread-modulated, the transmission signal of the fifth channel will be supplied to the transmission combining circuit connected to the antenna having the second highest received power level of the fifth channel. Control the connection as follows. That is, the transmission signals of the first and fifth channels, which are the outputs of the transmitters 61 and 65, are sent to the transmission synthesis circuit 82 for the second antenna 12 and the output signals of the transmitters 62 and 63.
  • the transmission signal of the third channel is transmitted to the transmission synthesis circuit 81 for the first antenna 11, and the transmission signals of the fourth and fifth 'channels, which are the outputs of the transmitters 64 and 66, are transmitted to the third synthesis circuit 81.
  • the signal is supplied to the transmission synthesis circuit 83 for the antenna 13.
  • the transmission signals of the second channel and the third channel which are combined in the transmission combining circuit 81 and supplied through the transmission / reception switching circuit 21, are radiated into space, and the antenna 1
  • the transmission signals of the first channel and the fifth channel which are synthesized by the transmission synthesis circuit 8 2 and supplied through the transmission / reception switching circuit 22 from the antenna 2 are radiated into space, and the transmission synthesis circuit 8 is output from the antenna 13.
  • the transmission signals of the fourth channel and the fifth 'channel which are combined in 3 and supplied via the transmission / reception switching circuit 23 are radiated into space. What Note that no transmission signal was radiated from the antenna 14 because a reception signal having the maximum reception level was not obtained in any of the channels.
  • the transmission signal of each channel is transmitted via the antenna having the highest reception power level, and the transmission signal of the channel having the maximum reception power level equal to or lower than the predetermined level is the second largest reception signal.
  • the power level is also transmitted via the obtained antenna. Therefore, the probability of selecting an optimal antenna increases, and as a result, communication quality can be improved.
  • a plurality of antennas are provided, and a transmission signal from a mobile station is received by a plurality of antennas. If the communication quality of all the propagation paths deteriorates in the transmit diversity system in which a good antenna (propagation path) is determined and transmission is performed from this antenna to the mobile station, the uplink from the mobile station to the base station In the propagation path, it is determined that the detection accuracy of the parameter indicating the communication quality of each path has been reduced due to interference from other channels, and the channels whose maximum received power level is lower than a predetermined level are reserved.
  • a transmitter is also used to perform two different types of encoding, and transmits from different antennas.
  • the probability of selecting an optimal antenna increases, and as a result, communication quality can be improved.
  • a spare transmitter since a spare transmitter is used, it does not affect the traffic of other channels.
  • two antennas are allocated only to channels whose maximum received power level is equal to or lower than a predetermined level, there is no unnecessary occupation of channels or increase in power consumption.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above.
  • Spare transmitter 6 6 was used only when normal diversity control is not sufficient due to the possibility of inter-channel interference.However, it does not matter whether the maximum received power level is below a specified level. Instead, the standby transmitter 66 may always be used for the channel having the minimum maximum received power level, and one channel may be always transmitted with two different codes.
  • the spare transmitter 6 was one, but if there were more than one, It is possible to cope with a case where there are a plurality of channels whose level is equal to or lower than a predetermined level.
  • the number of terminals connected to the same antenna in the second connection circuit 70 that is, the number of terminals constituting the output terminal group is shown as 3, but the present invention can be implemented if the number is 2 or more The thing is clear.
  • control unit 90 determines the transmission antenna allocation as a parameter based on the reception power level from the reception units 31 to 34, but instead, for example, from the desired signal and other channels. It is needless to say that the same effect can be obtained even if the assignment of the transmitting antenna is determined based on the signal-to-noise ratio of the ratio of the noise such as interference to the so-called CN ratio or CI ratio! / ,.
  • the same parameter (reception field strength) was used for the parameter for finding the best transmitting antenna and the parameter for finding the channel using the backup transmitter.
  • the same parameter may be the received field strength and the other may be the signal-to-noise ratio.
  • the transmitters 61 to 66 are assumed to include two functions: a spread modulation function using a spreading code, and a frequency conversion function of converting a D / A-converted analog transmission signal into a radio frequency.
  • the present invention can be implemented with a configuration in which these components are separated.
  • a spread modulator is placed at the position of the transmitters 61 to 66 in FIG. 1, and the frequency conversion circuit is inserted between the transmission synthesis circuits 81 to 84 and the transmission / reception switching circuits 21 to 24. It may be a configuration.
  • At least one channel is transmitted via two antennas. However, if two or more spare transmitters are provided, it is modified to transmit via three or more antennas. You can also.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • one antenna has one propagation path
  • one antenna has a plurality of propagation paths
  • a configuration can be adopted in which one of the paths can be selected.
  • the number of antennas may be one.
  • a transmission diversity wireless communication apparatus there are provided more transmitters than the number of channels, and the possibility that channel interfering interference occurs from the reception state of each antenna.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

明 細 書
送信ダイバーシチ方式の無線通信装置 技術分野
この発明は、 送信ダイバーシチ方式によって送信アンテナの選択を行なう無線 通信装置に関する。
背景技術
移動体通信の分野において、 フェージング等による通信品質の劣化を克服する ためにダイバーシチ技術が用いられている。 ダイバ一シチ技術の一例としては、 P H S ( Personal Handyphone System)の基地局 ίこ採用されてレヽる送 ί言タ、'ィ バーシチ方式がある。
送信ダイバーシチ方式とは、 複数のアンテナを設けておいて、 移動局 (無線通 信端末) からの送信信号を複数のアンテナで受信し、 この複数のアンテナによる 受信結果のうち、 最も通信品質のよいアンテナを求め、 このアンテナから移動局 に向けて送信を行なうものである。 この方式は、 基地局側で、 アンテナののフエ —ジングの発生状況に応じてアンテナを選択するため、 移動局に負担がないとい う利点がある。
し力 し、 送 ί言タ、、イノくーシチ方式を C DMA ( Code Division Multiple Access )方式等のマルチチャネルアクセス方式の移動体通信機の基地局設備に 用いると次のような欠点がある。 C DMA方式の場合、 移動局から基地局へ向か う上り路において、 他のチャネルからの干渉を受けやすい。 したがって、 干渉に よつてすベての伝播経路の通信品質が悪化したような場合には、 各経路の通信品 質を示すパラメータの検出精度も低下しているため、 選択したァンテナが必ずし も最良のものであるとは限らなレ、。
これを防ぐには、 多重するチャネル数を減らすことにより干渉による影響を低 下させることが可能であるが、 このような手法では周波数等の無線リソース利用 効率も低下してしまうとレ、う新たな問題が生じた。
このように、 従来の送信ダイバーシチ方式の無線通信装置では、 マルチチヤネ ノレ通信を行う場合、 チャネル間干渉によつてすベての通信経路の通信品質が劣化 した場合には、 必ずしも最良のアンテナを選択して通信が行なわれるとは限らな レ、という問題があった。
この発明は、 上記の問題を解決すべくなされたもので、 周波数の利用効率を低 下させることなく、 最良のアンテナを選択し、 通信品質を向上させることが可能 な無線通信装置を提供することを目的とする。
発明の開示
本発明による無線通信装置は、 複数のチャネルが多重化されている信号を複数 の経路を介して受信し、 最良の経路を選択し、 選択した経路を介して信号を送信 する送信ダイバーシチ機能を有する無線通信装置において、 チャネルの数より多 い個数の送信器と、 いくつかのチャネルの送信信号を複数の送信器、 複数の経路 を介して送信する手段とを具備するものである。
したがって、 あるチャネルの送信信号を複数の送信器、 経路を用いて送信する ことにより、 経路の誤選択の確率を低下させることができるため、 結果として通 信品質を向上させることが可能となる。 また、 多数のチャネルを多重する場合、 上り伝播経路にぉレ、て他チャネルの干渉を受けやすく、 経路の誤選択を防ぐには、 従来は、 多重するチャネル数を減らし、 周波数の利用効率を低下せざるを得なか つたが、 本発明によれば、 周波数の利用効率を低下させることなく、 送信ダイバ 一シチ制御が可能である。
図面の簡単な説明
図 1はこの発明による送信ダイバーシチ方式の無線通信装置の第 1実施例とし ての C DMA方式の移動体通信のための基地局設備の構成を示すブロック図、 図 2は第 1実施例の動作を示すフロ一チャート、
図 3は第 1実施例において全てのチャネルの最大受信電力レベルが所定レベル 以上の場合の送信ダイバーシチ動作を示す図、
図 4は第 1実施例において少なくともいずれか 1つのチャネルの最大受信電力 レベルが所定レベル以下の場合の送信ダイバーシチ動作を示す図。
発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照して本発明による無線通信装置の実施例を説明する。
図 1は、 この発明の一実施例に係わる C DMA方式の移動体通信のための基地 局の送信ダイバーシチ機能に関する設備の構成を示すものである。 ここでは、 ダ -数が 4、 多重するチャネル数が 5の場合を例に説明する。 基地局の通信装置は、 異なる場所、 例えば正方形の四隅に設けられた 4つのダ ィバーシチアンテナ 1 1〜14を有する。 アンテナ相互の間隔は波長の 4分の 1 程度以上であれば、 ダイバーシチ効果が得られることが知られている。 アンテナ 1 1〜 14には送受信切換回路 21〜 24がそれぞれ接続される。 送受信切換回 路 21〜 24は、 例えばサーキュレ一タからなり、 送信信号と受信信号が同一時 間軸上で多重される時間多重方式 (TDD) に対応したものである。 図示しない 移動局から送信され空間中の伝播路を介してアンテナ 1 1〜14で受信された信 号は送受信切換回路 21〜 24から出力され受信部 31〜 34にそれぞれ供給さ れる。
受信部 31〜 34は、 5チャネルの信号を受信できるように、 それぞれ 5つの 受信器 (Rx) 31 1〜 315 ; 321〜 325 ; 331〜 335 ; 341〜 3 45を備えている。 受信器 31 1、 321、 331、 341は第 1チャネルの信 号を受信し (第 1チャネルに対応する符号を用いて逆拡散複号化を行う) 、 受信 器 312、 322、 332、 342は第 2チャネルの信号を受信し、 受信器 31 3、 323、 333、 343は第 3チャネルの信号を受信し、 受信器 314、 3
24、 334、 344は第 4チャネルの信号を受信し、 受信器 31 5、 325、
335、 345は第 5チャネルの信号を受信する。 なお、 各受信器は種々の反射 物体で反射されたマルチパスの信号を受信するように、 レイク処理として知られ た、 遅延時間調整及び合成処理を行う。
ここで、 受信部 31の受信器 31 1〜315を例に説明すると、 送受信切換回 路 21から受信信号がそれぞれ入力され、 対応する第 1チャネル〜第 5チャネル についての所定の受信処理 (逆拡散、 及び復調) を行ない受信データを得る。 こ の各チャネルの受信データは、 各チャネルに対応する受信用合成回路 (∑) 41 〜45に入力される。 また、 受信器 31 1〜3 1 5は、 アンテナ毎の通信品質、 受信状態の判定のために、 それぞれ対応するチャネルの受信電力 (電界強度) レ ベルを検出し、 検出結果 P 1 1〜P 15を後述の制御部 90に供給する。
他の受信部 32〜34の処理も、 受信部 3 1の処理と同様のため詳細な説明は 省略するが、 受信信号に対して各チャネル毎の所定の受信処理を行ない、 各チヤ ネルの受信データは対応する受信用合成回路 41〜45に入力される。 また、 各 チャネルの受信電カレべノレ P 21〜P 25, P 31〜P35, P41〜P45に ついても同様に検出し、 検出結果を制御部 90に供給する。
受信用合成回路 4;!〜 45は、 それぞれ対応する第 1チャネル〜第 5チャネル について、 4つのアンテナ 1 1〜14で得られた受信データを、 制御部 90から の制御信号に基づレ、て受信レベルに応じた重み付け処理を行なレヽ、 この処理結果 をそれぞれ合成して、 各チャネルの受信データ RxDl〜RxD5として図示し ない後段の信号処理部に入力する。
各チャネルの送信データ TxDl〜TxD5は第 1の接続回路 50、 送信部 6 0、 第 2の接続回路 70、 送信用合成回路 81〜 84を介して送受信切換回路 2 1〜 24に供給される。 第 1の接続回路 50、 第 2の接続回路 70は制御回路 9 0により接続が制御される。 第 1の接続回路 50は、 各チャネルの送信データ T xD l〜TxD5がそれぞれ入力される 5つの入力端子と、 6つの出力端子を備 え、 第 1〜第 5の出力端子からは第 1〜第 5チャネルの送信データ T X D 1 ~T xD 5をそれぞれ出力し、 第 6の出力端子からは制御回路 90により指定される 第 1〜第 5チャネルの送信データ T xD 1〜Τ χ D 5のレ、ずれかを出力する。 こ の出力端子の数は後述する送信部 60の送信器の数に対応する。 そのため、 6に 限らず、 少なくとも 6であればよレ、。
送信部 60は送信器 (T X ) 61〜 66を備えている。 送信器 6:!〜 66は、 第 1の接続回路 50の 6つの出力端子にそれぞれ対応しており、 それぞれ送信デ —タが入力される。 第 1〜第 5の送信器 61〜65はそれぞれ第 1〜第 5チヤネ ル用の送信器であり、 各チャネルに対応した所定の拡散符号を用いて拡散変調処 理を施した後、 D/A変換、 フィルタリング処理し、 無線周波数の信号に周波数 変換する。 予備の送信器である第 6の送信器 66はこれらとは別の拡散符号を用 いて拡散変調処理を施した後、 送信処理を行なうものである。 すなわち、 本実施 例では 5つのチャネルのうち 1つのチャネルは 2つの異なる符号化を施して送信 することができるようになっている。 予備の送信器はチャネル問干渉が生じてい る可能性があり通常のダイバ一シチ制御では不十分な場合のみに使つてもよレ、が、 常に使用して、 必ず 1チャネルは 2つの異なる符号化を施して送信してもよい。 第 1〜第 6の送信器 6 1〜 6 6の送信処理によって得られた送信信号は、 第 2 の接続回路 7 0に入力される。 第 2の接続回路 7 0は、 6つの入力端子と、 4つ の出力端子群を有する。 各出力端子群は 2つ以上 6つ以下 (ここでは、 3つ) の 出力端子を有する。 第 2の接続回路 7 0は送信ダイバーシチのための回路で、 制 御部 9 0の制御の下で各送信器 6 1〜 6 6の出力信号を 4つの出力端子群のいず れカの端子群の端子に接続する。
第 2の接続回路 9 0の 4つの出力端子群はそれぞれ対応する送信用合成回路 (∑) 8 1〜8 4に接続される。 送信用合成回路 8 1〜 8 4は、 各出力端子群に 含まれる複数 (ここでは 3つ) の出力端子から出力される送信信号を合成する。 この合成結果は、 それぞれ対応する送受信切換回路 2 1〜 2 4を介してアンテナ 1 1〜1 4より空間に放射される。
次に、 本実施例の基地局の送信ダイバーシチ制御動作を、 図 2のフローチヤ一 トを参照して説明する。
制御部 9 0は、 ステップ S 1 2で受信部 3:!〜 3 4の各チャネルの受信器から 供給された受信電力レベルを示すデータ P 1 1〜P 1 5, P 2 1〜P 2 5, P 3 1〜P 3 5, P 4 1〜P 4 5を監視し、 各チャネル毎に受信電力レベルが最大と なる受信信号が得られるアンテナ (通信品質、 受信状態が最良のアンテナ) を求 める。 ここでは、 第 1チャネルについてはアンテナ 1 2の受信電力レベルが最大 であり、 第 2, 第 3チャネルについてはアンテナ 1 1の受信電力レベルが最大で あり、 第 4チャネルについてはアンテナ 1 3の受信電力レベルが最大であり、 第 5チャネルについてはァンテナ 1 2の受信電力レベルが最大であるとする。
ステップ S 1 4で全てのチャネルの最大受信電力レベルが所定レベル以上か否 力を判定する。 これは、 最大値が所定レベル以下である場合は、 チャネル間干渉 が生じていて、 受信電力レベルが信頼できない可能性があり、 これに基づいて送 信ダイバーシチ制御を行っても、 最適アンテナの選択を誤る可能性が高いからで ある。
ステップ S 1 4でどのチャネルの最大受信電力レベルも所定レベル以上である ことが検出されると、 通常の送信ダイバーシチ制御が行われる。 この場合の第 1、 第 2接続回路 5 0、 7 0の接続状態を図 3に示す。 先ず、 ステップ S 1 6で、 制御回路 9 0は第 1の接続回路 5 0に対して、 第 1 〜第 5入力端子に入力される各チャネルの送信データ T X D 1〜T X D 5がそれ ぞれチャネルに対応する送信器 6:!〜 6 5に供給されるように接続を制御する。 なお、 送信器 6 6には、 レ、ずれのチャネルの送信デ一タも供給されないように制 御する。
次に、 ステップ S 1 8で、 制御回路 9 0は第 2の接続回路 7 0に対して、 各チ ャネルの送信信号 (各チャネルの送信器 6 1〜6 5の出力) が各チャネルの最大 受信電力レベルの受信信号が得られたァンテナに接続されている送信用合成回路 に供給されるように接続を制御する。 すなわち、 送信器 6 1、 6 5の出力である 第 1、 第 5チャネルの送信信号が第 2のアンテナ 1 2用の送信合成回路 8 2に、 送信器 6 2、 6 3の出力である第 2、 第 3チャネルの送信信号が第 1のアンテナ 1 1用の送信合成回路 8 1に、 送信器 6 4の出力である第 4チャネルの送信信号 が第 3のアンテナ 1 3用の送信合成回路 8 3に接続される。
この結果、 アンテナ 1 1力 らは、 送信用合成回路 8 1にて合成され送受信切換 回路 2 1を介して供給された第 2チャネルと第 3チャネルの送信信号が空間に放 射され、 アンテナ 1 2からは送信用合成回路 8 2にて合成され送受信切換回路 2 2を介して供給された第 1チヤネノレと第 5チャネルの送信信号が空間に放射され、 アンテナ 1 3からは第 4チャネルの送信信号が送信用合成回路 8 3および送受信 切換回路 2 3を介して空間に放射される。 なお、 アンテナ 1 4からは、 いずれの チャネルにおレ、ても最大受信電力レベルとなる受信信号が得られなかつたため、 送信信号が放射されない。 これにより、 各チャネルの送信信号は、 受信電カレべ ルが最大となったアンテナを介して送信され、 送信ダイバーシチ制御が行われる。 この後、 ステップ S 1 2に戻り、 上述の動作を繰り返す。
次に、 ステップ S 1 4で、 最大受信電力レベルが所定レベル以下のチャネルが あることが検出されると、 予備の送信器 6 6を使う制御を行う。 この理由は、 こ の場合は移動局から基地局へ向かう上り伝播経路において、 他のチャネルからの 干渉を受け、 すべての伝播経路の通信品質が悪ィヒした可能性があるため、 最大受 信電力レベルのアンテナが最良のアンテナであるとは限らないからである。 なお、 各チャネルの受信電力レベルは上述の通りであるとし、 ここでは、 第 5チャネル の最大値 (アンテナ 1 2の受信電力レベル) が所定レベル以下であるとする。 以 下、 この第 5チャネルを重複割当チャネルと称する。 この場合の第 1、 第 2接続 回路 5 0、 7 0の接続状態を図 4に示す。
ステップ S 2 0で、 この第 5チャネルの受信電力レベルのうち 2番目に大きい レベルが得られたアンテナを求める。 ここでは、 第 3アンテナ 1 3の受信電力レ ベルが 2番目に大きいとする。
ステップ S 2 2で、 制御回路 9 0は第 1の接続回路 5 0に対して、 第 1〜第 5 入力端子に入力される各チャネルの送信データ T X D 1〜T X D 5がそれぞれチ ャネルに対応する送信器 6 1〜6 5に供給されるとともに、 重複割当チャネル (最大値が所定レベル以下である第 5チャネル) の送信データ T x D 5が第 6の 送信器 6 6にも供給されるように接続を制御する。
ステップ S 2 4で、 制御回路 9 0は第 2の接続回路 7 0に対して、 各チャネル の送信器 6 1〜6 5の出力が各チャネルの最大レベルの受信信号が得られたアン テナに接続されている送信用合成回路に供給されるとともに、 予備の送信器 6 6 の出力である重複割当チャネル (第 5チャネル、 ただし、 これは第 5チャネルの 本来の符号とは異なる符号を用いて拡散変調されているので、 以下第 5 ' チヤネ ルと称する) の送信信号が第 5チャネルの 2番目に大きい受信電力レベルが得ら れたアンテナに接続されている送信用合成回路に供給されるように接続を制御す る。 すなわち、 送信器 6 1、 6 5の出力である第 1、 第 5チャネルの送信信号が 第 2のアンテナ 1 2用の送信合成回路 8 2に、 送信器 6 2、 6 3の出力である第 2、 第 3チャネルの送信信号が第 1のアンテナ 1 1用の送信合成回路 8 1に、 送 信器 6 4、 6 6の出力である第 4、 第 5 ' チャネルの送信信号が第 3のアンテナ 1 3用の送信合成回路 8 3に供給される。
この結果、 アンテナ 1 1力 らは、 送信用合成回路 8 1にて合成され送受信切換 回路 2 1を介して供給された第 2チャネルと第 3チャネルの送信信号が空間に放 射され、 アンテナ 1 2からは送信用合成回路 8 2にて合成され送受信切換回路 2 2を介して供給された第 1チャネルと第 5チャネルの送信信号が空間に放射され、 アンテナ 1 3からは送信用合成回路 8 3にて合成され送受信切換回路 2 3を介し て供給された第 4チャネル、 第 5 ' チャネルの送信信号が空間に放射される。 な お、 アンテナ 1 4からは、 いずれのチャネルにおいても最大受信レベルとなる受 信信号が得られなかったため、 送信信号は放射されない。 これにより、 各チヤネ ルの送信信号は、 受信電力レベルが最大となったァンテナを介して送信されると ともに、 最大受信電力レベルが所定レベル以下であるチャネルの送信信号は 2番 目に大きい受信電力レベルを得られたアンテナをも介して送信される。 したがつ て、 最適なアンテナを選択する確率が高まり、 結果として通信品質を向上させる ことができる。
なお、 各移動局に 2つの受信器を設けておいて、 基地局からの 2つの拡散変調 送信信号を受信できるようにおくことは当然である。
以上説明したように、 本実施例によれば、 複数のアンテナを設けておいて、 移 動局からの送信信号を複数のァンテナで受信し、 この複数のアンテナによる受信 結果のうち、 最も通信品質のよいアンテナ (伝播経路) を求め、 このアンテナか ら移動局に向けて送信を行なう送信ダイバーシチ方式において、 すべての伝播経 路の通信品質が悪化した場合には、 移動局から基地局へ向かう上り伝播経路にお いて、 他のチャネルからの干渉を受け、 各経路の通信品質を示すパラメータの検 出精度も低下していると判断し、 最大受信電力レベルが所定レベル以下のチヤネ ルは予備の送信器も使い、 互いに異なる 2種類の符号ィ匕を行う、 別々のアンテナ 力 ら送信する。 このため、 最適なアンテナを選択する確率が高まり、 結果として 通信品質を向上させることができる。 また、 予備の送信器を用いるので、 他のチ ャネルのトラヒックに影響を与えることがない。 さらに、 最大受信電力レベルが 所定レベル以下のチャネルに対してのみ、 2つのアンテナを割り当てるようにし ているため、 不必要にチャネルを占有したり、 消費電力を増大させることがない。 なお、 この発明は上述した実施例に限定されるものではない。
予備の送信器 6 6はチャネル間干渉が生じている可能性があり通常のダイバ一 シチ制御では不十分な場合のみに使用したが、 最大受信電力レベルが所定レベル 以下であるか否かに関わりなく、 最大受信電力レベルが最小のチャネルに対して 常に予備送信器 6 6を使用し、 必ず 1チャネルは 2つの異なる符号ィヒを施して送 信するようにしてもよい。
予備の送信器 6 6は 1個であつたが、 これが複数であれば、 最大受信電カレべ ルが所定レベル以下であるチャネルが複数あった場合でも対処できる。
また、 第 2の接続回路 7 0において同じアンテナへ接続する端子の数、 即ち出 力端子群を構成する端子数は 3と示したが、 この数は 2以上であれば本発明が実 施できる事は明らかである。
さらに、 上記実施例では、 制御部 9 0が送信アンテナ割当てを決定するための パラメータとして、 受信部 3 1〜3 4からの受信電力レベルで判定したが、 これ に代わり例えば 望信号と他チャネルからの干渉等の雑音との比の信号対雑音比、 いわゆる C N比あるいは C I比に基づいて送信アンテナの割当てを決定するよう にしても同様の効果を奏することはいうまでもな!/、。
また、 上記実施例では、 最良の送信アンテナを求めるパラメータと、 予備の送 信器を使うチャネルを求めるパラメータとを同一のパラメータ (受信電界強度) を用いたが、 必ずしも同じパラメータを用いる必要はない。 例えば、 一方を受信 電界強度とし、 他方を信号対雑音比としてもよい。
さらに、 送信器 6 1〜6 6は、 拡散符号による拡散変調機能と、 D/A変換し たアナ口グ送信信号を無線周波数への周波数変換機能との 2種類の機能を包括す るものとして説明したが、 これらを分離した構成でも本発明を実施する事ができ る。 例えば図 1の送信器 6 1〜6 6の位置に拡散変調器を置き、 周波数変換回路 は送信用合成回路 8 1〜 8 4と送受信切換回路 2 1〜 2 4との間に挿入するよう な構成であってもよい。
なお、 上述の説明では、 少なくとも 1チャネルは 2つのアンテナを介して送信 しているが、 予備の送信器を 2つ以上設けておけば、 3つ以上のアンテナを介し て送信するように変形することもできる。
また、 マルチチャネルアクセス方式の一例として C DMA方式を例にとったが、 T DMA ( Time Division Multiple Access )方式、 F DMA ( Frequency Division Multiple Access )方式等でもよい。
さらに、 1ァンテナが 1伝播経路を有するとしたが、 1ァンテナが複数の伝播 経路を有する場合は、 この中の経路を選択できる構成とすることができる。 この 場合は、 アンテナの数は 1つでもよい。
その他、 この発明の要旨を逸脱しなレ、範囲で種々の変形を施しても同様に実施 可能であることはいうまでもなレ、。
産業上の利用可能性
以上述べたように、 この発明では、 送信ダイバーシチ方式の無線通信装置にお いて、 チャネルの数より多い数の送信器を設け、 各アンテナの受信状態からチヤ ネル問干渉が生じている可能性のあるチャネル、 あるいは受信状態の悪レ、チヤネ ルは複数の送信器を介して複数のアンテナから送信することにより、 周波数の利 用効率を低下させることなく、 通信品質を向上させることが可能である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 無線通信端末に無線回線を介して接続される無線通信装置において、 m個のアンテナ (ここで、 mは 2以上の正整数) と、
前記 m個のアンテナのそれぞれに接続され、 各アンテナで受信された多重化信 号を各チャネル毎に受信する n個の受信器 (ここで、 nは 2以上の正整数) と、 前記受信機の出力に応じてチャネル毎に各アンテナの受信状態を検出する手段 と、
( n + i ) 個の送信器 (ここで、 iは 1以上の正整数) と、
前記受信器の出力に応じてチャネル間干渉の有無を検出する手段と、 チャネル間干渉が無いと検出された時は、 nチャネルの送信信号を前記 (n + i ) 個の送信器のうちの n個の送信器を介して各チャネル毎に最良の受信状態の アンテナへ供給し、 チャネル間干渉が有ると検出された時は、 nチャネルの送信 信号を前記 (n + i ) 個の送信器のうちの n個の送信器を介して各チャネル毎に 最良の受信状態のアンテナへ供給するとともに、 チャネル間干渉が有ると検出さ れたチャネルの送信信号を前記 ( n + i ) 個の送信器のうちの i個の送信器を介 して 2番目の受信状態のアンテナへ供給するダイバーシチ手段とを具備する無線
2 . 前記アンテナ受信状態検出する手段はチャネル毎の各アンテナの受信電界 強度を求める手段を具備する請求の範囲第 1項記載の無線通信装置。
3 . 前記アンテナ受信状態検出する手段はチャネル毎の各アンテナの受信信号 の信号対雑音比を求める手段を具備する請求の範囲第 1項記載の無線通信装置。
4 . 前記多重化信号は C DMA方式で多重化された信号であり、 前記 n個の受 信器はチャネル固有の符号を用いて受信信号を逆拡散復調する手段を具備し、 前 記 (n + i ) 個の送信器のうちの n個の送信器はそれぞれ固有の符号を用いて送 信信号を拡散変調する手段を具備し、 前記 (n + i ) 個の送信器のうちの i個の 送信器は前記 n個の送信器のそれぞれの符号とは異なる符号を用レヽて送信信号を 拡散変調する手段を具備する請求の範囲第 1項記載の無線通信装置。
5 . 前記チャネル間干渉検出手段はチャネル毎の m個のアンテナにより受信す る受信信号の中の最大受信電界強度を求め、 全チャネルの最大受信電界強度が所 定値以下の場合、 チャネル間干渉が有ると検出する手段を具備する請求の範囲第 1項記載の無線通信装置。
6 . 前記チャネル間干渉検出手段はチャネル毎の m個のァンテナにより受信す る受信信号の中の最大信号対雑音比を求め、 全チャネルの最大信号対雑音比が所
) 定値以下の場合、 チャネル間干渉が有ると検出する手段を具備する請求の範囲第
1項記載の無線通信装置。
7 . 前記ダイバーシチ手段は nチャネルの送信信号が供給される n個の入力端 子と、 前記 (n + i ) 個の送信器に接続される (n + i ) 個の出力端子を有する 第 1の接続回路と、 前記 (n + i ) 個の送信器の出力が供給される (n + i ) 個 の入力端子と、 前記 m個のアンテナに接続され、 それぞれが複数の出力端からな る m個の出力端子群を有する第 2の接続回路と、 前記第 1、 第 2の接続回路の入 出力端の接続を制御する制御手段とを具備する請求の範囲第 1項記載の無線通信
8 . 無線通信端末に無線回線を介して接続される無線通信装置において、 m個のアンテナ (ここで、 mは 2以上の正整数) と、
前記 m個のアンテナのそれぞれに接続され、 各アンテナで受信された多重化信 号を各チヤネノレ毎に受信する n個の受信器 (ここで、 nは 2以上の正整数) と、 前記受信機の出力に応じてチャネル毎に各ァンテナの受信状態を検出する手段 と、
( n + i ) 個の送信器 (ここで、 iは 1以上の正整数) と、
nチャネルの送信信号を前記 (n + i ) 個の送信器のうちの n個の送信器を介 して各チャネル毎に最良の受信状態のアンテナへ供給するとともに、 チャネル毎 の最良の受信品質が所定値以下となるチャネルの送信信号を残りの送信器を介し て 2番目の受信状態のァンテナへ供給するダイバーシチ手段とを具備する無線通 信装置。
9 . 前記アンテナ受信状態検出する手段はチヤネ/レ毎の各アンテナの受信電界 強度を求める手段を具備する請求の範囲第 8項記載の無線通信装置。
1 0 . 前記アンテナ受信状態検出する手段はチャネル毎の各アンテナの受信信 号の信号対雑音比を求める手段を具備する請求の範囲第 8項記載の無線通信装置。
1 1. 前記多重化信号は CDMA方式で多重化された信号であり、 前記 n個の 受信器はチャネル固有の符号を用いて受信信号を逆拡散復調する手段を具備し、 前記 (n+ i) 個の送信器のうちの n個の送信器はそれぞれ固有の符号を用いて 送信信号を拡散変調する手段を具備し、 前記 (n+ i) 個の送信 のうちの i個 の送信器は前記 n個の送信器のそれぞれの符号とは異なる符号を用いて送信信号 を拡散変調する手段を具備する請求の範囲第 8項記載の無線通信装置。
1 2. 前記ダイバーシチ手段は nチャネルの送信信号が供給される n個の入力 端子と、 前記 (n+ i) 個の送信器に接続される (n+ i) 個の出力端子を有す る第 1の接続回路と、 前記 (n+ i) 個の送信器の出力が供給される (n+ i) 個の入力端子と、 前記 m個のアンテナに接続され、 それぞれが複数の出力端から なる m個の出力端子群を有する第 2の接続回路と、 前記第 1、 第 2の接続回路の 入出力端の接続を制御する制御手段とを具備する請求の範囲第 8項記載の無線通
13. 複数のチャネルが多重ィヒされている信号を複数の経路を介して受信し、 受信した信号の品質に基づいて最良の経路を選択し、 選択した経路を介して信号 を送信する送信ダイバーシチ機能を有する無線通信装置において、
前記チャネルの数より多い個数の送信器と、
少なくとも 1つの信号を複数の送信器、 複数の経路を介して送信する手段とを 具備する無線通信装置。
14. 前記送信手段は各チャネル毎に最良の受信品質をもつ経路を選択し、 選 択した経路の受信品質が所定状態より悪い場合は、 当該チャネルの送信信号を複 数の送信器、 複数の経路を介して送信する請求の範囲第 13項記載の無線通信装 置。
1 5. 前記送信手段は各チヤネノレ毎に最良の受信品質をもつ経路を選択し、 選 択した経路の受信品質が所定状態より悪いチャネルの送信信号を複数の送信器、 複数の経路を介して送信する請求の範囲第 13項記載の無線通信装置。
16. 前記送信手段は所定周期で送信信号と送信器、 経路との接続を切換える 請求の範囲第 13項記載の無線通信装置。
17. 前記送信器は複数のチャネル固有の変調を行う複数の第 1の送信器と、 前記第 1の送信器とは異なる変調を行う第 2の送信器と力 らなる請求の範囲第 1 3項記載の無線通信装置。
18. 前記経路はアンテナである請求の範囲第 13項記載の無線通信装置。
19. 前記多重化信号は CDMA信号である請求の範囲第 1 3項記載の無線通 -ー
PCT/JP1997/004473 1996-12-05 1997-12-05 Dispositif de radiocommunication d'un systeme de transmission en diversite Ceased WO1998025357A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/101,974 US6396821B1 (en) 1996-12-05 1997-12-05 Radio communication apparatus of diversity transmission system
EP97946820A EP0884862A4 (en) 1996-12-05 1997-12-05 RADIOCOMMUNICATION DEVICE OF A DIVERSITY TRANSMISSION SYSTEM

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8324965A JPH10163936A (ja) 1996-12-05 1996-12-05 無線通信装置
JP8/324965 1996-12-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1998025357A1 true WO1998025357A1 (fr) 1998-06-11

Family

ID=18171610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1997/004473 Ceased WO1998025357A1 (fr) 1996-12-05 1997-12-05 Dispositif de radiocommunication d'un systeme de transmission en diversite

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6396821B1 (ja)
EP (1) EP0884862A4 (ja)
JP (1) JPH10163936A (ja)
WO (1) WO1998025357A1 (ja)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3110333B2 (ja) * 1997-01-23 2000-11-20 埼玉日本電気株式会社 Tdma方式無線装置の送信ダイバシチー回路
FI980035A7 (fi) * 1998-01-09 1999-07-10 Nokia Corp Menetelmä antennikeilan suuntaamiseksi ja lähetinvastaanotin
JP3649374B2 (ja) * 1998-11-30 2005-05-18 ソニー株式会社 アンテナ装置及びカード状記憶媒体
US6775260B1 (en) * 1999-02-25 2004-08-10 Texas Instruments Incorporated Space time transmit diversity for TDD/WCDMA systems
FI107096B (fi) 1999-06-03 2001-05-31 Nokia Networks Oy Lähetin-vastaanottimen testaus
US6662024B2 (en) * 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7079809B1 (en) * 2002-02-07 2006-07-18 Kathrein-Werke Kg Systems and methods for providing improved wireless signal quality using diverse antenna beams
JP3913575B2 (ja) * 2002-02-28 2007-05-09 三洋電機株式会社 無線装置、無線通信システム、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム
US20060052065A1 (en) * 2002-06-14 2006-03-09 Gideon Argaman Transmit diversity fo base stations
US7286845B2 (en) * 2003-06-30 2007-10-23 Nokia Corporation System, and associated method, for scheduling weighted transmissions from multiple antennas
JP5310070B2 (ja) * 2009-02-19 2013-10-09 日本電気株式会社 無線通信装置、無線通信方法及び無線通信システム
US10720953B1 (en) 2019-05-30 2020-07-21 Shure Acquisition Holdings, Inc. Scalable diversity deployment for wide tuning range transceiver

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07283779A (ja) * 1994-02-16 1995-10-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動体通信装置
JPH07105753B2 (ja) * 1985-05-21 1995-11-13 株式会社東芝 スペースダイバーシチ方式

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5303240A (en) * 1991-07-08 1994-04-12 Motorola, Inc. Telecommunications system using directional antennas
JP3356852B2 (ja) 1993-08-02 2002-12-16 住友電気工業株式会社 酸化物超電導線材の製造方法
US5940452A (en) * 1995-11-29 1999-08-17 Motorola, Inc. Dual mode radio subscriber unit having a diversity receiver apparatus and method therefor
US6006075A (en) * 1996-06-18 1999-12-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmitting communication signals using transmission space diversity and frequency diversity
JP3111906B2 (ja) * 1996-07-17 2000-11-27 日本電気株式会社 無線基地局装置
US6055230A (en) * 1997-09-05 2000-04-25 Metawave Communications Corporation Embedded digital beam switching

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07105753B2 (ja) * 1985-05-21 1995-11-13 株式会社東芝 スペースダイバーシチ方式
JPH07283779A (ja) * 1994-02-16 1995-10-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動体通信装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0884862A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0884862A1 (en) 1998-12-16
JPH10163936A (ja) 1998-06-19
US6396821B1 (en) 2002-05-28
EP0884862A4 (en) 1999-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100223364B1 (ko) 스프레드 스펙트럼 통신 전송기와 수신기, cdma 이동 통신 시스템 및 방법
US7627298B2 (en) Wireless communication method with data rate selected based on interference
JP2751869B2 (ja) 送信ダイバシティ方式
AU723992B2 (en) Devices for transmitter path weights and methods therefor
JP2876517B2 (ja) Cdma/tdd方式基地局装置およびcdma/tdd方式移動局装置およびcdma/tdd方式無線通信システムおよびcdma/tdd方式無線通信方法
KR100476334B1 (ko) 스펙트럼확산통신시스템
US6175558B1 (en) CDMA radio multiplex transmitting device and a CDMA radio multiplex receiving device
US6226508B1 (en) Transmission diversity apparatus
JP2947157B2 (ja) 送信空間ダイバーシティ制御方法及び送信空間ダイバーシティ装置
JPH1028107A (ja) 受信アンテナ選択方法およびダイバーシティ受信機
KR19980086626A (ko) 코드 분할 다중 접속 통신 장치 및 방법
US7069041B2 (en) Radio terminal apparatus and its reception control program
WO1998025357A1 (fr) Dispositif de radiocommunication d'un systeme de transmission en diversite
EP1044516B1 (en) Tstd transmitter for limiting transmission power of antenna and controlling method thereof for base station in mobile communication system
US6301237B1 (en) CDMA radio multiplex transmitting device and a CDMA radio multiplex receiving device
US5903841A (en) System and method for simplified handoff operation in a cellular mobile communication system
JP3478242B2 (ja) Cdma移動通信システムの移動機
JPH0865201A (ja) 移動通信装置
US20060285582A1 (en) Transmission device and gain control method
JPH11284567A (ja) 無線送受信方法及び装置
JPH07312590A (ja) ダイバシティのアンテナ選択方法
JPH08172390A (ja) 移動無線通信方式
US6341226B1 (en) Mobile communication apparatus and method of receiving mobile communication signals
KR100695291B1 (ko) 링크 마진 향상을 위한 안테나 스위칭 구조 및 이를채용한 이동단말기
JP2000174679A (ja) ダイバシティ受信機およびダイバシティ制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE FR GB

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1997946820

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09101974

Country of ref document: US

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1997946820

Country of ref document: EP

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: 1997946820

Country of ref document: EP