專利名稱:接收裝置以及自適應(yīng)調(diào)制方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及接收裝置以及自適應(yīng)調(diào)制方法,特別涉及使用正交頻分多址接入方式 的無線通信技術(shù)。
背景技術(shù):
在近年來的無線通信系統(tǒng)中,采用根據(jù)不斷變化的傳送路徑環(huán)境切換無線信號的 調(diào)制方式的自適應(yīng)調(diào)制(Adaptive Modulation)方式。例如,在采用 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access :正交頻 分多址接入)方式的下一代 PHS (Next Generation PersonalHandy-phone System,下一代 個人手持電話系統(tǒng))中規(guī)定,移動站基于表示接收的通信信號的信號質(zhì)量的SINR(Signal to Interference and NoiseRatio :信號與干擾噪聲比)來決定調(diào)制方式,將包含決定的調(diào) 制方式(MCS =Moduration and Coding Scheme,調(diào)制與編碼方案)的調(diào)制方式請求(MR =MCR Regquest)發(fā)送給基站(參照非專利文獻(xiàn)1)。在該無線通信系統(tǒng)中,通?;谟葾GC(Automatic Gain Control 自動增益控制) 控制了接收功率后的信號質(zhì)量,決定從發(fā)送裝置向接收裝置發(fā)送的通信信號的調(diào)制方式。非專利文獻(xiàn)1:“ARIB STD-T95 ‘0FDMA/TDMA TDD Broadbandffireless Access System (Next Generation PHS)ARIB STANDARD,1. O 版,,,平成 19 年 12 月 12 日,社團(tuán)法人 電波產(chǎn)業(yè)會在如上述下一代PHS那樣基于自適應(yīng)調(diào)制方式并采用OFDMA方式的無線通信系統(tǒng) 的接收裝置中,無法對每個子信道進(jìn)行AGC,因此根據(jù)采用接收頻帶內(nèi)的任一個子信道與通 信信號一起接收的信號的最大接收功率,控制通信信號的接收功率。因此,在具有比從發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率(例如控制信號的接收功 率)更強(qiáng)的功率的強(qiáng)輸入信號間歇性地來到接收裝置后,為該強(qiáng)輸入信號的接收功率所牽 制,動態(tài)范圍(可輸入到接收電路的接收功率的范圍)的下限(噪聲功率)暫時上升,在解 調(diào)使用了動態(tài)范圍的下限上升前的調(diào)制方式的通信信號時有時會發(fā)生錯誤。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明鑒于上述以往的問題而作,其目的是在采用自適應(yīng)調(diào)制方式以及OFDMA方 式的無線通信系統(tǒng)中,提供一種能夠減少由從不同于發(fā)送裝置的裝置間歇性地到來的信號 引起的通信信號的解調(diào)錯誤的接收裝置以及自適應(yīng)調(diào)制方法。為了解決上述問題,本發(fā)明涉及的接收裝置包括接收功率控制單元,對于通過至 少一個基于正交頻分多址接入方式的子信道從發(fā)送裝置發(fā)送的通信信號的接收功率,根據(jù) 采用所述子信道的任一個與該通信信號一起接收的信號的最大接收功率進(jìn)行控制;以及調(diào) 制方式?jīng)Q定單元,基于由所述接收功率控制單元控制了接收功率的所述通信信號的信號質(zhì) 量,決定從所述發(fā)送裝置發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式,該接收裝置請求所述發(fā)送裝置使 用由所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元決定的調(diào)制方式發(fā)送所述新通信信號,該接收裝置還包括接收功率差檢測單元,檢測從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率與從不同于所述發(fā)送裝 置的裝置到來的信號的最大接收功率的接收功率差;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元還基于由所述 接收功率差檢測單元檢測的接收功率差,決定所述新通信信號的調(diào)制方式。本發(fā)明涉及的接收裝置不僅基于控制了接收功率的通信信號的信號質(zhì)量,還基于 從發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率與從不同于發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接 收功率的接收功率差,決定從發(fā)送裝置發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式。因此,根據(jù)本發(fā)明, 能夠減少由從不同于發(fā)送裝置的裝置間歇性地到來的信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。另外,在本發(fā)明的一個方式中,還包括周期檢測單元,檢測從不同于所述發(fā)送裝置 的裝置到來的信號的最大接收功率超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率的周 期;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元還基于由所述周期檢測單元檢測的周期,決定所述新通信信號 的調(diào)制方式。根據(jù)該方式,能夠減少由從不同于發(fā)送裝置的裝置周期性地到來的強(qiáng)輸入信號引 起的通信信號的解調(diào)錯誤。另外,在本發(fā)明的一個方式中,所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元采用與由所述周期檢測單 元檢測的周期對應(yīng)的定時(timing),決定基于由所述接收功率差檢測單元檢測的接收功率 差的所述新通信信號的調(diào)制方式。根據(jù)該方式,采用與從不同于發(fā)送裝置的裝置周期性地到來的強(qiáng)輸入信號的到來 周期對應(yīng)的定時改變通信信號的調(diào)制方式,因此能夠在抑制吞吐量的降低的同時,減少由 該強(qiáng)輸入信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。另外,在本發(fā)明的一個方式中,所述周期檢測單元,檢測從鄰近于所述發(fā)送裝置的 鄰近發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功率超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功 率的周期;所述接收功率差檢測單元檢測從所述發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功率與從 所述鄰近發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功率的接收功率差。根據(jù)該方式,能夠很好地減少由從鄰近發(fā)送裝置周期性地發(fā)送的控制信號引起的 通信信號的解調(diào)錯誤。另外,在本發(fā)明的一個方式中,還包括頻度檢測單元,檢測從不同于所述發(fā)送裝置 的裝置到來的信號的最大接收功率超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率的頻 度;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元還基于由所述頻度檢測單元檢測的頻度,決定所述新通信信號 的調(diào)制方式。根據(jù)該方式,能夠減少由從不同于發(fā)送裝置的裝置間歇性地到來的強(qiáng)輸入信號引 起的通信信號的解調(diào)錯誤。另外,在本發(fā)明的一個方式中,所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元基于由所述頻度檢測單元 檢測的頻度是否在規(guī)定值以上,來決定所述新通信信號的調(diào)制方式。根據(jù)該方式,能夠很好地減少由從不同于發(fā)送裝置的裝置以一定程度以上的頻度 到來的強(qiáng)輸入信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。另外,在本發(fā)明的一個方式中,還包括估計吞吐量比較單元,以按照由所述頻度檢 測單元檢測的頻度、從不同于所述發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接收功率超過從所述 發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率這一條件為基礎(chǔ),對使用不基于所述接收功率差決定 的調(diào)制方式時的估計吞吐量與使用基于所述接收功率差決定的調(diào)制方式時的估計吞吐量進(jìn)行比較;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元基于所述估計吞吐量比較單元的比較結(jié)果,決定所述新 通信信號的調(diào)制方式。根據(jù)該方式,能夠基于從不同于發(fā)送裝置的裝置到來的強(qiáng)輸入信號的到來頻度, 判斷是否需要改變調(diào)制方式以提高吞吐量。另外,本發(fā)明涉及的自適應(yīng)調(diào)制方法的特征在于包括對于通過至少一個基于正 交頻分多址接入方式的子信道從發(fā)送裝置發(fā)送的通信信號的接收功率,根據(jù)采用所述子信 道的任一個與該通信信號一起接收的信號的最大接收功率進(jìn)行控制的步驟;檢測從所述發(fā) 送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率與從不同于所述發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接 收功率的接收功率差的步驟;基于控制了接收功率的所述通信信號的信號質(zhì)量和所述檢測 的接收功率差,決定從所述發(fā)送裝置發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式的步驟;以及使所述發(fā) 送裝置使用由所述決定的調(diào)制方式發(fā)送所述新通信信號的步驟。
圖1是本發(fā)明的實(shí)施方式涉及的移動通信系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)圖。圖2是本發(fā)明的實(shí)施方式涉及的移動站的功能模塊圖。圖3是表示各調(diào)制方式的所需SINR(所需SINR表)的一例的圖。圖4是說明由從鄰近基站發(fā)送的控制信號引起的動態(tài)范圍的變動的圖。圖5是說明預(yù)測動態(tài)范圍的變動的調(diào)制方式的決定方法的圖。圖6是表示本發(fā)明的實(shí)施方式涉及的自適應(yīng)調(diào)制順序的一例的圖。
具體實(shí)施例方式以下,基于附圖詳細(xì)說明本發(fā)明的一個實(shí)施方式。圖1是本發(fā)明的一個實(shí)施方式涉及的移動通信系統(tǒng)10的整體結(jié)構(gòu)圖。如該圖所 示,移動通信系統(tǒng)10包括多個移動站12 (此處僅表示移動站12-1 12- 和基站14 (此 處僅表示一個)而構(gòu)成。基站14 采用 OFDMA 方式以及 TDMA/TDD(Time Division MultipleAccess/Time Division Duplex :時分多址接入/時分雙向通信)方式,使用至少一個無線信道與各移動 站12進(jìn)行通信,該無線信道包括基于TDMA的時隙中的任一個與基于OFDMA的子信道中的 任一個的組合。移動通信系統(tǒng)10采用根據(jù)傳送路徑環(huán)境切換無線信號的調(diào)制方式的自適應(yīng)調(diào)制 方式。在本自適應(yīng)調(diào)制方式中,與基站14通信的移動站12不僅基于從基站14發(fā)送的通信 信號的接收信號質(zhì)量(例如利用AGC控制了接收功率后的SINR),還基于從基站14發(fā)送的 信號的最大接收功率(此處設(shè)為控制信號的接收功率)與從不同于基站14的裝置到來的 信號的最大接收功率(此處設(shè)為從鄰近于基站14的其他基站周期性地發(fā)送的控制信號的 接收功率)的接收功率差,決定從基站14發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式。因此,移動站12 能夠減少由從不同于通信中的基站14的裝置間歇性地到來的信號引起的通信信號的解調(diào) 錯誤。以下,說明移動站12為了實(shí)現(xiàn)上述處理而具備的結(jié)構(gòu)。圖2是移動站12的功能模塊圖。如該圖所示,移動站12包括天線20、無線通信部22、AGC部M、解調(diào)部沈、解碼部觀、接收功率差檢測部30、強(qiáng)輸入信號特性檢測部32、存儲 部34、SINR運(yùn)算部36、調(diào)制方式?jīng)Q定部38、物理幀形成部40以及調(diào)制部42而構(gòu)成。其中, 解碼部觀、接收功率差檢測部30、強(qiáng)輸入信號特性檢測部32、SINR運(yùn)算部36、調(diào)制方式?jīng)Q 定部38、物理幀形成部40以及調(diào)制部42例如由CPU(CentralProcessing Unit,中央處理 單元)或DSP (Digital Signal Processor,數(shù)字信號處理器)構(gòu)成。天線20接收包含從基站14發(fā)送的信號(控制信號、通信信號等)的無線信號,將 接收的無線信號輸出到無線通信部22。另外,天線22將從無線通信部22提供的無線信號 對基站14發(fā)送。無線信號的發(fā)送與接收按照無線通信部22的指示進(jìn)行分時切換。無線通信部22包括低噪聲放大器、功率放大器、本地振蕩器、混頻器以及濾波器。 無線通信部22使用低噪聲放大器放大從天線20輸入的無線信號,下變頻為中頻信號后輸 出到AGC部M。另外,無線通信部22將從調(diào)制部42輸入的調(diào)制信號上變頻為無線信號,使 用功率放大器放大至發(fā)送輸出電平后提供給天線20。AGC部M是根據(jù)從無線通信部22輸入的信號的最大接收功率控制該信號的接收 功率的可變增益放大器。具體而言,AGC部M為了使從無線通信部22輸入的信號的最大 接收功率達(dá)到動態(tài)范圍的上限,在接收頻帶的整個頻帶上放大或衰減該信號的接收功率。在移動通信系統(tǒng)10中,在該接收頻帶上規(guī)定基于OFDMA的多個子信道,因此,通過 至少一個這些子信道從基站14發(fā)送的通信信號的接收功率根據(jù)采用接收頻帶內(nèi)的任一個 子信道接收的信號的最大接收功率受到控制。解調(diào)部洸包括A/D轉(zhuǎn)換器、串并轉(zhuǎn)換器、FFT (i^ast Fourier Transform 快速傅立 葉變換)計算部以及并串轉(zhuǎn)換器而構(gòu)成。解調(diào)部26對從AGC部M輸入的進(jìn)行了接收功率 控制后的信號實(shí)施GI (Guard Interval 保護(hù)間隔)的除去、A/D轉(zhuǎn)換、串并轉(zhuǎn)換、離散傅立 葉變換、并串轉(zhuǎn)換等,取得連續(xù)的復(fù)碼元(symbol)串。以此方式取得的復(fù)碼元串被輸出到 解碼部觀。另外,將利用離散傅立葉變換得到的各子載波的復(fù)碼元按照子信道進(jìn)行區(qū)分,將 區(qū)分后的各子信道的復(fù)碼元提供給接收功率差檢測部30以及SINR運(yùn)算部36。解碼部觀從由解調(diào)部沈輸入的復(fù)碼元串中解碼出與碼元的調(diào)制方式相對應(yīng)的接 收數(shù)據(jù),并將解碼后的接收數(shù)據(jù)輸出給未圖示的上層。接收功率差檢測部30基于從解調(diào)部沈輸入的各子信道的復(fù)碼元,檢測出從基站 14發(fā)送的控制信號的接收功率(從基站14發(fā)送的信號的最大接收功率)與從鄰近于基站 14的其他基站(以下稱作“鄰近基站”)以規(guī)定間隔周期性地發(fā)送的控制信號的接收功率 (從不同于基站14的裝置到來的信號的最大接收功率)的接收功率差。此處,設(shè)在從基站 14發(fā)送的控制信號的接收功率超過從鄰近基站發(fā)送的控制信號的接收功率的情況下,接收 功率差為正。檢測的接收功率差存儲到存儲部34中。強(qiáng)輸入信號特性檢測部32基于由接收功率差檢測部30檢測的接收功率差,檢測 從鄰近基站以規(guī)定間隔周期性地發(fā)送的控制信號的接收功率超過從基站14發(fā)送的控制信 號的接收功率的周期,即由接收功率差檢測部30檢測的接收功率差為負(fù)的周期。檢測的周 期存儲到存儲部;34中。存儲部34例如由半導(dǎo)體存儲器元件構(gòu)成,存儲由接收功率差檢測部30檢測的 接收功率差、由強(qiáng)輸入信號特性檢測部32檢測的周期、圖3所示的各調(diào)制方式的所需 SINR(所需SINR表)等。此外,存儲部34中存儲的接收功率差及周期分別更新為由接收功率差檢測部30及強(qiáng)輸入信號特性檢測部32依次檢測的信息。SINR運(yùn)算部36基于從解調(diào)部沈輸入的各子信道的復(fù)碼元,計算通過至少一個子 信道從基站14發(fā)送的通信信號的SINR(信號質(zhì)量之一)。調(diào)制方式?jīng)Q定部38基于由SINR運(yùn)算部36計算的通信信號的SINR、存儲部34中 存儲的接收功率差、周期以及所需SINR表,決定從基站14發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式。此處,具體說明由調(diào)制方式?jīng)Q定部38執(zhí)行的調(diào)制方式的決定方法。圖4是表示由從鄰近基站以規(guī)定間隔周期性地發(fā)送的控制信號(記作其他小區(qū) CCH(Common Channel,公用信道))引起的動態(tài)范圍的變動的圖,該圖(a)表示鄰近基站的 控制信號到來之前的動態(tài)范圍,該圖(b)表示鄰近基站的控制信號已到來的情況的動態(tài)范 圍。如圖4(a)所示,在具有比從基站14發(fā)送的控制信號(記作本小區(qū)CCH)的接收功 率更強(qiáng)的功率的控制信號從鄰近基站到來之前,由々6(部對進(jìn)行接收功率控制以使基站14 的控制信號(本小區(qū)CCH)的接收功率成為動態(tài)范圍的上限。此處,由于從基站14發(fā)送的 通信信號(記作EXCH(Extra Channel,額外信道))的SINR高于64QAM的所需SINR(設(shè)低 于256QAM的所需SINR),所以調(diào)制方式?jīng)Q定部38將向基站14請求的新通信信號的調(diào)制方 式(MCS)決定為64QAM。此處,如圖4(b)所示,在具有比從基站14發(fā)送的控制信號(本小區(qū)CCH)的接收功 率更強(qiáng)的功率的控制信號從鄰近基站到來后,由AGC部M進(jìn)行接收功率控制以使從鄰近基 站到來的控制信號(其他小區(qū)CCH)的接收功率成為動態(tài)范圍的上限。據(jù)此,與圖4(a)所 示的下限相比,動態(tài)范圍的下限上升了兩控制信號間的接收功率差α (其他小區(qū)CCH的接 收功率-本小區(qū)CCH的接收功率)。但是,在此情況下,從基站14發(fā)送的通信信號(EXCH) 的SINR變得小于64QAM的所需SINR,因此在解調(diào)以64QAM調(diào)制的通信信號(EXCH)時會發(fā) 生錯誤。對此,在本實(shí)施方式中,如圖5所示,預(yù)測由從鄰近基站到來的控制信號(其他小 區(qū)CCH)造成的動態(tài)范圍的變動(下限的上升),在動態(tài)范圍的下限上追加大小為上述接 收功率差α的噪聲功率,由此將向基站14請求的新通信信號的調(diào)制方式(MCS)決定為 16QAM。S卩,調(diào)制方式?jīng)Q定部38在存儲部34中存儲的接收功率差周期性地為負(fù)的情況下 (在從鄰近基站周期性地發(fā)送的控制信號的接收功率超過從基站14發(fā)送的控制信號的接 收功率的情況下),作為預(yù)測SINR運(yùn)算出在由SINR運(yùn)算部36計算的通信信號(EXCH)的 SINR上加上存儲部34中存儲的接收功率差(-α)的值,使用該預(yù)測SINR從所需SINR表中 選出可適用的最佳調(diào)制方式。例如在圖5所示的情況下,通信信號(EXCH)的預(yù)測SINR高 于16QAM的所需SINR (設(shè)低于64QAM的所需SINR),因此調(diào)制方式?jīng)Q定部38將向基站14請 求的新通信信號的調(diào)制方式(MCQ決定為16QAM。據(jù)此,能夠減少由從鄰近基站周期性地發(fā) 送的控制信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。此外,調(diào)制方式?jīng)Q定部38也可以基于存儲部34中存儲的周期,估計從鄰近基站發(fā) 送的控制信號的接收功率超過從基站14發(fā)送的控制信號的接收功率的定時,根據(jù)估計的 定時通過使用圖5說明的上述方法進(jìn)行調(diào)制方式的決定。即,調(diào)制方式?jīng)Q定部38估計鄰近 基站的控制信號到來的定時,將基于預(yù)測了動態(tài)范圍下限的上升的預(yù)測SINR的調(diào)制方式與估計的定時結(jié)合使用,以進(jìn)行調(diào)制方式的決定。這樣,使用與由SINR運(yùn)算部36得到的實(shí) 際SINR相比所需SINR較低的調(diào)制方式的期間被最小化,因此能夠在抑制吞吐量的降低的 同時,減少由從鄰近基站周期性地發(fā)送的控制信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。物理幀形成部40將從未圖示的上層輸入的發(fā)送數(shù)據(jù)存儲到與通信信號(例如 EXCH)對應(yīng)的物理幀中,并將該物理幀輸出給調(diào)制部42。另外,物理幀形成部40將包含由 調(diào)制方式?jīng)Q定部38決定的調(diào)制方式(MCQ的調(diào)制方式請求(MR)指定到與規(guī)定的上行通信 信號(例如ANCH (AnchorChanne 1,錨信道))對應(yīng)的物理幀的MR字段中,并將該物理幀輸出 給調(diào)制部42。調(diào)制部42包括串并轉(zhuǎn)換器、IFFTGnverse Fast Fourier Transform 快速傅立葉 反變換)計算部、并串轉(zhuǎn)換器以及D/A轉(zhuǎn)換器而構(gòu)成。調(diào)制部42對從物理幀形成部40輸 入的物理幀進(jìn)行與由調(diào)制方式?jīng)Q定部38決定的調(diào)制方式對應(yīng)的碼元映射(振幅與相位的 分配),得到復(fù)碼元串。并且,調(diào)制部42對得到的復(fù)碼元串的各載波成分實(shí)施串并轉(zhuǎn)換、離 散傅立反葉變換、并串轉(zhuǎn)換、D/A轉(zhuǎn)換等,取得基帶OFDM信號。以此方式取得的基帶OFDM信 號在附加GI后被輸出到無線通信部22。此處,基于圖6說明在移動站12與基站14之間執(zhí)行的自適應(yīng)調(diào)制順序的一例。此 處,設(shè)具有比基站14的控制信號更強(qiáng)的功率的鄰近基站的控制信號間歇性地來到移動站 12。如該圖所示,基站14對移動站12發(fā)送控制信號及通信信號后(S100),移動站12 控制與該控制信號及通信信號一起接收的無線信號的接收信號的功率,使得該信號的最大 接收功率(從鄰近基站到來的控制信號的接收功率)為動態(tài)范圍的上限(S102)。接著,移動站12基于進(jìn)行了接收功率控制后的接收信號,檢測基站14的控制信 號的接收功率與鄰近基站的控制信號的接收功率的接收功率差(S104)。另外,移動站12 基于進(jìn)行了接收功率控制后的接收信號計算通信信號的SINR,作為預(yù)測SINR計算出在該 SINR上加上在S104中檢測的接收功率差(負(fù)的值)后的值(S106)。并且,移動站12使 用該預(yù)測SINR從所需SINR表中選出可適用的最佳調(diào)制方式,決定為向基站14通知的調(diào)制 方式(MCQ(S108)。以此方式?jīng)Q定的調(diào)制方式存儲到調(diào)制方式請求(MR)中并發(fā)送給基站 14(S110)。接收了來自移動站12的調(diào)制方式請求的基站14使用調(diào)制方式請求中規(guī)定的調(diào)制 方式或所需SINR比該調(diào)制方式更低的調(diào)制方式,調(diào)制存儲了以移動站12為目的地的發(fā)送 數(shù)據(jù)的物理幀,將包含調(diào)制后的物理幀和表示該物理幀的調(diào)制所使用的調(diào)制方式的調(diào)制方 式識別符(MI =MCRIndicator)的通信信號發(fā)送給移動站12(S112)。通過以上說明的實(shí)施方式,移動站12不僅基于從基站14發(fā)送的通信信號的SINR, 還基于從基站14發(fā)送的控制信號的接收功率與從基站14的鄰近基站周期性地發(fā)送的控制 信號的接收功率的接收功率差,決定從基站14發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式。因此,能夠 減少由從鄰近基站周期性地發(fā)送的控制信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。此外,本發(fā)明并不限定于上述實(shí)施方式。例如,在以上說明中,設(shè)置了從基站14發(fā)送的信號的最大接收功率是控制信號的 接收功率這一前提,但從基站14發(fā)送的信號的最大接收功率也可以是控制信號以外的信 號(例如通信信號)的接收功率。
另外,在上述實(shí)施方式中,作為具有超過從基站14發(fā)送的信號的最大接收功率的 較強(qiáng)功率的強(qiáng)輸入信號,例示了從鄰近基站周期性地發(fā)送的控制信號,但強(qiáng)輸入信號也可 以是從鄰近基站以外的裝置周期性地或非周期性地到來的其他信號。在此情況下,強(qiáng)輸入信號特性檢測部32可以檢測從不同于基站14的裝置到來的 信號的最大接收功率超過從基站14發(fā)送的信號的最大接收功率的頻度,調(diào)制方式?jīng)Q定部 38可以進(jìn)一步基于由強(qiáng)輸入信號特性檢測部32檢測的頻度來決定新通信信號的調(diào)制方 式。例如,調(diào)制方式?jīng)Q定部38可以基于由強(qiáng)輸入信號特性檢測部32檢測的頻度是否 在規(guī)定值以上,來決定新通信信號的調(diào)制方式。這樣,能夠很好地減少由從不同于基站14 的裝置以一定程度以上的頻度到來的強(qiáng)輸入信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。另外,調(diào)制方式?jīng)Q定部38還可以以強(qiáng)輸入信號按照由強(qiáng)輸入信號特性檢測部32 檢測的頻度依次到來這一條件為基礎(chǔ),對使用不基于由接收功率差檢測部30檢測的接收 功率差決定的調(diào)制方式時的估計吞吐量與使用基于該接收功率差決定的調(diào)制方式時的估 計吞吐量進(jìn)行比較,基于該比較結(jié)果,判斷是否需要改變調(diào)制方式以提高吞吐量。另外,本發(fā)明不僅能夠適用于移動站,還能廣泛適用于采用自適應(yīng)調(diào)制方式以及 OFDMA方式的無線通信系統(tǒng)的接收裝置。
權(quán)利要求
1 一種接收裝置,其中,包括接收功率控制單元,對于通過至少一個基于正交頻分多址接入方式的子信道從 發(fā)送裝置發(fā)送的通信信號的接收功率,根據(jù)采用所述子信道的任一個與該通信信號一起接 收的信號的最大接收功率進(jìn)行控制;以及調(diào)制方式?jīng)Q定單元,基于由所述接收功率控制單元控制了接收功率的所述通信信號的 信號質(zhì)量,決定從所述發(fā)送裝置發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式,該接收裝置請求所述發(fā)送裝置使用由所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元決定的調(diào)制方式發(fā)送所 述新通信信號,該接收裝置還包括接收功率差檢測單元,檢測從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收 功率與從不同于所述發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接收功率的接收功率差;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元還基于由所述接收功率差檢測單元檢測的接收功率差,決定所 述新通信信號的調(diào)制方式。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的接收裝置,其特征在于還包括周期檢測單元,檢測從不同于所述發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接收功率 超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率的周期;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元還基于由所述周期檢測單元檢測的周期,決定所述新通信信號 的調(diào)制方式。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的接收裝置,其特征在于所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元采用與由所述周期檢測單元檢測的周期對應(yīng)的定時,決定基于 由所述接收功率差檢測單元檢測的接收功率差的所述新通信信號的調(diào)制方式。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的接收裝置,其特征在于所述周期檢測單元,檢測從鄰近于所述發(fā)送裝置的鄰近發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接 收功率超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功率的周期;所述接收功率差檢測單元檢測從所述發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功率與從所述 鄰近發(fā)送裝置發(fā)送的控制信號的接收功率的接收功率差。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的接收裝置,其特征在于還包括頻度檢測單元,檢測從不同于所述發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接收功率 超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率的頻度;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元還基于由所述頻度檢測單元檢測的頻度,決定所述新通信信號 的調(diào)制方式。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的接收裝置,其特征在于所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元基于由所述頻度檢測單元檢測的頻度是否在規(guī)定值以上,來決 定所述新通信信號的調(diào)制方式。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的接收裝置,其特征在于還包括估計吞吐量比較單元,以按照由所述頻度檢測單元檢測的頻度、從不同于所述 發(fā)送裝置的裝置到來的信號的最大接收功率超過從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收 功率這一條件為基礎(chǔ),對使用不基于所述接收功率差決定的調(diào)制方式時的估計吞吐量與使 用基于所述接收功率差決定的調(diào)制方式時的估計吞吐量進(jìn)行比較;所述調(diào)制方式?jīng)Q定單元基于所述估計吞吐量比較單元的比較結(jié)果,決定所述新通信信號的調(diào)制方式。
8. —種自適應(yīng)調(diào)制方法,其特征在于包括對于通過至少一個基于正交頻分多址接入方式的子信道從發(fā)送裝置發(fā)送的通信信號 的接收功率,根據(jù)采用所述子信道的任一個與該通信信號一起接收的信號的最大接收功率 進(jìn)行控制的步驟;檢測從所述發(fā)送裝置發(fā)送的信號的最大接收功率與從不同于所述發(fā)送裝置的裝置到 來的信號的最大接收功率的接收功率差的步驟;基于控制了接收功率的所述通信信號的信號質(zhì)量和所述檢測的接收功率差,決定從所 述發(fā)送裝置發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式的步驟;以及使所述發(fā)送裝置使用由所述決定的調(diào)制方式發(fā)送所述新通信信號的步驟。
全文摘要
減少由從不同于發(fā)送裝置的裝置間歇性地到來的信號引起的通信信號的解調(diào)錯誤。移動站(12)包括AGC部(24),對于通過至少一個基于OFDMA的子信道從基站發(fā)送的通信信號的接收功率,根據(jù)采用子信道中的任一個與該通信信號一起接收的信號的最大接收功率進(jìn)行控制;接收功率差檢測部(30),檢測從基站發(fā)送的信號的最大接收功率與從不同于基站的裝置到來的信號的最大接收功率的接收功率差;以及調(diào)制方式?jīng)Q定部(38),基于由AGC部(24)控制了接收功率的通信信號的信號質(zhì)量和由接收功率差檢測部(30)檢測的接收功率差,決定從基站發(fā)送的新通信信號的調(diào)制方式,請求基站使用決定的調(diào)制方式發(fā)送新通信信號。
文檔編號H04L1/00GK102047625SQ20098011924
公開日2011年5月4日 申請日期2009年5月28日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月28日
發(fā)明者佐原徹 申請人:京瓷株式會社