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WO2006036009A1 - 移動無線通信装置、無線通信装置及び通信処理方法 - Google Patents

移動無線通信装置、無線通信装置及び通信処理方法 Download PDF

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Publication number
WO2006036009A1
WO2006036009A1 PCT/JP2005/018490 JP2005018490W WO2006036009A1 WO 2006036009 A1 WO2006036009 A1 WO 2006036009A1 JP 2005018490 W JP2005018490 W JP 2005018490W WO 2006036009 A1 WO2006036009 A1 WO 2006036009A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
synchronization
word
frame
transmitted
mobile radio
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/018490
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Taichi Majima
Original Assignee
Kabushiki Kaisha Kenwood
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 Kabushiki Kaisha Kenwood filed Critical Kabushiki Kaisha Kenwood
Priority to US11/664,295 priority Critical patent/US8457100B2/en
Priority to CN200580033250.4A priority patent/CN101032114B/zh
Priority to EP05790415.3A priority patent/EP1796307B1/en
Priority to DE05790415T priority patent/DE05790415T1/de
Publication of WO2006036009A1 publication Critical patent/WO2006036009A1/ja
Priority to US12/420,322 priority patent/US8457102B2/en

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/04Speed or phase control by synchronisation signals
    • H04L7/10Arrangements for initial synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0602Systems characterised by the synchronising information used
    • H04J3/0605Special codes used as synchronising signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0055Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0065Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay using measurement of signal travel time
    • H04W56/007Open loop measurement
    • H04W56/0075Open loop measurement based on arrival time vs. expected arrival time
    • H04W56/0085Open loop measurement based on arrival time vs. expected arrival time detecting a given structure in the signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2662Arrangements for Wireless System Synchronisation
    • H04B7/2671Arrangements for Wireless Time-Division Multiple Access [TDMA] System Synchronisation
    • H04B7/2678Time synchronisation
    • H04B7/2681Synchronisation of a mobile station with one base station

Definitions

  • Mobile wireless communication device Wireless communication device, and communication processing method
  • the present invention relates to a mobile radio communication device, a radio communication device, and a communication processing method.
  • control channel is a radio channel used between the base station and the mobile station to perform outgoing and incoming calls and other communication control in the mobile station.
  • the physical communication channel is used for each mobile station to make a call or data communication with another mobile station or a fixed terminal (for example, a fixed telephone or a computer terminal connected to the network) via a mobile communication network.
  • the direct communication channel is a radio channel used for direct communication and data communication between each mobile station and another mobile station without going through the base station.
  • transmission data may be transmitted as a predetermined frame structure (for example, Non-Patent Document 1).
  • Figure 9 shows the ARIB STD-T61, a standard for narrowband digital radio systems, published by the Japan Radio Industry Association, “Narrowband Digital Communication System (SCPC / F DMA) Standard AR IBS TD-T 6 Volume 2 of Volume 1.0 (March 27, 1999, p. 1 1 5— 1 1 7, p. 1 7 1— 1 7 4) Volume 2 p. 1 1 5— 1 1 1 Control channel specified in 6 (physical control channel), physical communication This shows the frame format of the communication channel and direct communication channel.
  • SCPC / F DMA “Narrowband Digital Communication System
  • the synchronization word used for frame synchronization often has the same length in any of the control channel, physical communication channel, and direct communication channel.
  • all synchronization words are fixed at 20 bits.
  • a fixed-length synchronization word is also defined in ARIB STD-27, which is the standard for PDC (Personal Digital Cellular), a mobile phone system.
  • Various methods are known as methods for capturing a synchronization mode in a communication device on the receiving side. For example, many methods are used to acquire a synchronization mode by specifying a correlation value between a synchronization word known on the receiving side and a baseband signal waveform demodulated from a received signal by a predetermined arithmetic processing. ing. According to the ARIB STD-T61 standard mentioned above, if one frame is 40 msec (milliseconds) and a 20-bit synchronization word is received twice, it is determined that synchronization has been established. Yes. For this reason, 40-bit synchronization words are used in the period of 80 msec until synchronization is established.
  • control channels and The physical communication channel is not necessarily provided by the same base station. Therefore, it is technically difficult to keep the timing between the control channel and the physical communication channel constant at all times. Partly because of this fact, the above-mentioned standard does not stipulate the frame timing between the control channel and the physical communication channel.
  • the occupied frequency band is being increased in order to improve the communication speed.
  • the bandwidth of wireless channels is being narrowed to improve the frequency utilization efficiency.
  • Information transmission speed (capacity) inevitably decreases in a wireless channel that has been narrowed.
  • the length (number of bits) of the synchronization word is short (the number of bits is small).
  • the frame synchronization performance deteriorates.
  • a high-power power amplifier may be used for the transmission output stage of a base station so that a single base station can cover a large area.
  • modulation schemes where the envelope of the modulated wave signal is non-linear (eg, Q AM; Quadraple Amplitude Modulation)
  • Q AM Quadraple Amplitude Modulation
  • the power efficiency in the amplifier is reduced. Therefore, it is preferable to use a modulation scheme such as FM (Frequency Modulation) or PM (Phase Modulation) in which the envelope of the modulated wave signal is a substantially straight line.
  • FM Frequency Modulation
  • PM Phase Modulation
  • the FSK (Frequency Shift Keying) modulation method has about half the transmission efficiency compared to the QPSK modulation method, and the information transfer rate (capacity) is reduced. Also in this case, it is preferable that the length of the synchronization word is short. However, shortening the sync word will cause the problems described above.
  • An object of the present invention is to provide a mobile radio communication device capable of detecting synchronization.
  • a mobile radio communication apparatus comprises a demodulator that receives a radio signal transmitted on a predetermined radio channel and demodulates a baseband signal.
  • the demodulation means Frame synchronization means for obtaining frame synchronization by detecting at least a predetermined synchronization word from the symbol sequence represented by the demodulated baseband signal, wherein the frame synchronization means is a base station in the radio channel by the demodulation means.
  • a synchronization mode consisting of a predetermined code pattern is placed at the head of each frame, while each At the end of the frame, the synchronization status is set to the initial synchronization, re-synchronization, and synchronization maintenance from the multiple frames in which the boost field including the pre-defined code pattern different from the synchronization word is arranged.
  • the boost field including the pre-defined code pattern different from the synchronization word is arranged.
  • the frame synchronization means when the baseband signal is demodulated from the radio signal transmitted on the control channel by the self-demodulation means, the synchronization state is either initial synchronization or resynchronization In this case, the first detection operation is executed and the synchronization word can be detected once. If the synchronization state is the synchronization maintenance, the second detection operation is executed and the synchronization is performed. It operates to determine that frame synchronization has been acquired when it detects both the password and the preword once.
  • the frame synchronization means synchronizes with the head of each frame when the baseband signal is demodulated from a radio signal transmitted on a physical communication channel provided from a base station among the radio channels by the demodulation means. It is desirable to execute the first detection operation that detects only the synchronization word from the multiple frames in which the nodes are arranged.
  • the frame synchronization means includes the physical communication channel by the demodulation means.
  • the baseband signal is demodulated from the radio signal transmitted over the channel, if the synchronization status is either initial synchronization or synchronization maintenance, the synchronization word can be detected once, and If the synchronization status is resynchronization, it is desirable to determine that frame synchronization has been acquired when the synchronization word can be detected multiple times.
  • the frame synchronization means when demodulating a baseband signal from a radio signal transmitted on a communication channel directly with another mobile station in the self-radio channel by the demodulation means, Preamble including pre-word is placed at the beginning of the frame, while each frame has a synchronization status from multiple frames with synchronization word placed in either initial synchronization, resynchronization, or synchronization maintenance Depending on the situation, it is desirable to perform either the i-th detection operation or the second detection operation.
  • the frame synchronization means when demodulating a baseband signal from a radio signal transmitted on the direct communication channel by the demodulation means, the synchronization state is either initial synchronization or resynchronization If the sync word can be detected multiple times, or if the sync word and pre-word can be detected once, and if the synchronization status is maintained, the sync word can be detected once. It is desirable to determine that frame synchronization has been acquired.
  • the frame synchronization means compares the correlation value between the symbol sequence represented by the baseband signal demodulated by the demodulation means and the synchronization word with a predetermined first threshold value. When it is determined that the first threshold value has been exceeded, it is determined that the synchronization word has been detected, and when the second detection operation is performed, the symbol sequence and synchronization mode represented by the baseband signal demodulated by the demodulation means With The sum of the correlation value and the correlation value of the symbol series represented by the baseband signal demodulated by the demodulating means and the pre-word is compared with a predetermined second threshold value, and it is determined that the second threshold value is exceeded. It is desirable to determine that the sync word and pre-word have been detected. Of the wireless channels, it is desirable that the frame transmitted on the control channel provided by the base station and the frame transmitted on the physical communication channel are transmitted at the same timing. .
  • a radio communication device is a radio communication device that transmits a radio signal transmitted on a predetermined radio channel, and is on a control channel of the radio channels.
  • a synchronization code consisting of a predetermined code pattern is placed at the beginning of each frame, while a code pattern different from the synchronization word is placed at the end of each frame.
  • Transmitting a radio signal for transmitting a symbol sequence in which a post field including a pre-word consisting of is arranged, and a plurality of continuously transmitted on a physical communication channel of the radio channels.
  • Frames and objects transmitted on the control channel by transmitting a radio signal for transmitting a symbol sequence in which a synchronization mode is arranged at the head of each frame
  • the frame transmitted by the communication switch Yaneru be sent at the same timing to each other, operable.
  • wireless communication between a base station and another mobile station is performed by transmitting / receiving a wireless signal transmitted on a predetermined wireless channel.
  • a communication processing method by a mobile radio communication device that performs a demodulation step of receiving a radio signal and demodulating a baseband signal, and demodulating in the demodulation step
  • a frame synchronization step of acquiring frame synchronization by detecting at least a predetermined synchronization mode from a symbol sequence represented by a spanned signal, wherein the frame synchronization step includes a base station among the radio channels in the demodulation step.
  • a synchronization mode consisting of a predetermined code pattern is placed at the beginning of each frame, while the end of each frame is synchronized. If the synchronization status is either initial synchronization or resynchronization from multiple frames with host fields containing pre-words with different code patterns from the word, the synchronization word If the sync word is detected once by executing the first detection operation that detects only the sync status, and if the sync status is sync maintenance In this case, when the second detection operation for detecting both the synchronization word and the pre-word is executed and the synchronization word and the pre-word are detected once, it is determined that the frame synchronization has been acquired, and the demodulation step is performed.
  • a baseband signal When a baseband signal is demodulated from a radio signal transmitted on a physical communication channel provided from a base station among the radio channels, a plurality of frames in which a synchronization signal is arranged at the head of each frame. From the above, if the sync status is either initial sync or maintain sync, the sync word can be detected once, and if the sync status is resynchronization, the sync word can be detected multiple times. Frame synchronization is determined to have been acquired, and in the demodulation step, from the radio signal transmitted directly on the communication channel with the other mobile stations among the radio channels.
  • the synchronization word can be detected multiple times, or the synchronization word and pre-word can be detected once. When detected, also sync If the state of the state is maintenance of synchronization, a series of determination processing is performed in which it is determined that frame synchronization has been acquired when the synchronization mode is detected once.
  • the frame synchronization step compares the correlation value between the symbol sequence represented by the baseband signal demodulated in the demodulation step and the synchronization word with a predetermined first threshold value. When it is determined that the first threshold value is exceeded, it is determined that the synchronization word has been detected, and when the second detection operation is performed, the synchronization is performed with the symbol sequence represented by the base spanned signal demodulated in the demodulation step. The sum of the correlation value between the base and the baseband signal demodulated in the demodulation step is compared with a predetermined second threshold value, and the second threshold value is calculated. When it is determined that it has exceeded, it is desirable to determine that the synchronization method and pre-word have been detected.
  • the frame transmitted on the control channel provided from the base station and the frame transmitted on the physical communication channel are preferably transmitted at the same timing.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a mobile radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a frame structure in digital data transmitted through each of a control channel, a physical communication channel, and a direct communication channel.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a synchronization detection circuit.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication control device.
  • Figure 5 shows the settings for acquiring synchronization in a mobile radio communication device. It is a figure which shows an example.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a specific example of the arithmetic processing executed to establish synchronization.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a specific example of an operation for obtaining synchronization using only the synchronization mode.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a specific example of the operation for obtaining the synchronization using both the pre-word and the synchronization mode.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a conventional frame format.
  • the mobile radio communication system 100 is a mobile radio communication device 10 1 as a plurality of mobile stations and at least one (generally a plurality of) base stations.
  • FIG. 1 as an example, two mobile radio communication devices 1 0 1 and one radio communication control device 1 0 2 are shown.
  • a mobile radio communication system 100 is a large zone land mobile radio communication in which the radio communication control device 10 0 2 as a base station covers a wider area than a micro cell system such as PDC.
  • Each mobile radio communication device 1 0 1 is a radio communication control device as a base station By transmitting / receiving a radio frequency (RF) signal to / from 1 0 2, other communication terminals connected to other mobile radio communication devices 10 0 1 and radio communication control device 1 0 2 via network Enables voice calls (conversations) with devices.
  • RF radio frequency
  • control channel 1 1 0 and physical communication channel: ⁇ 1 1 are used.
  • each mobile radio communication device 1 0 1 uses the direct communication channel 1 1 2 to directly transmit an RF signal to and from another mobile radio communication device 1 0 1 without going through the base station. You can also send and receive voice calls.
  • RF signals modulated by a predetermined digital modulation method for example, 4-level FSK (Frequency Shift Keying)
  • a digital data having a predetermined frame structure is transmitted.
  • Fig. 2 (A) to (C) are examples of the frame structure in the digital data transmitted on each of the control channel 110, the physical communication channel 1 1 1, and the direct communication channel 1 1 2.
  • FIG. 2 (A) to (C) are examples of the frame structure in the digital data transmitted on each of the control channel 110, the physical communication channel 1 1 1, and the direct communication channel 1 1 2.
  • the digital data having the frame structure shown in FIGS. 2 (A) and 2 (B) is transmitted from the radio communication control device 102 as the base station to each mobile radio communication device 1001.
  • the frame length in the digital data transmitted from the wireless communication control device 102 is 80 msec, and the communication speed is 4800 bps.
  • a 20-bit synchronization mode SW consisting of a predetermined code pattern is placed at the beginning of the frame, and 20 0 at the end. 'Bit postfield PF
  • the arranged frame structure digital data is transmitted.
  • the communication speed is 1/2 and the frame length is doubled, while the synchronization word SW is 20 bits per 80 msec. It is half.
  • the radio communication control device 10 2 continuously transmits digital data having a frame structure as shown in FIG. 2 (A) using a control channel 1 1 0 over a plurality of frames. Therefore, the post field PF in the previous frame sent is placed in front of the synchronization word SW of each frame.
  • a 20-bit preamble PA is placed at the beginning of the frame at the start of transmission, and at the beginning of each frame (at the start of transmission). In the frame, following the preamble PA), a digital data having a frame structure in which a 20-bit synchronization word SW is arranged is transmitted.
  • the post field PF included in the frame shown in FIG. 2 (A) and the preamble PA included in the frame shown in FIG. 2 (C) are composed of pre-wired PWs having the same code pattern.
  • the pre-word PW may be a predetermined code pattern different from the sync word SW.
  • the post-field PF and the preamble PA are all the same pre-word. As long as it consists of a postfield PF and The same number of pre-words PW may be included in the latter half of the preamble PA.
  • FDMA assigns a physical communication channel 1 1 1 from the control channel 1 1 0 provided by the radio communication control device 1 0 2 which is the base station (Frequency Division Multiple Access) method power is used.
  • SCPC Single Channel Per Carrier
  • Each mobile radio communication apparatus 101 has substantially the same configuration.
  • a baseband signal processing unit 1 a transmission processing unit 2, an antenna 3 and A reception processing unit 4 and a transmission / reception separating unit 5 are provided.
  • the baseband signal processing unit 1 inputs a transmission data from outside to generate a baseband signal for digital transmission, or receives a baseband signal from the reception processing unit 4 to extract received data and externally Or output.
  • the transmission data input to the baseband signal processing unit 1 may be taken from the outside of the mobile radio communication device 101, or is not illustrated in the mobile radio communication device 101. It may be generated by a data processing unit.
  • the mobile radio communication device 100 1 may include a data processing unit that generates information information indicating audio and images captured from the outside.
  • the transmission processing unit 2 is for generating a radio signal for transmission corresponding to the baseband signal for digital transmission generated by the baseband signal processing unit 1.
  • the transmission processing unit 2 is for digital transmission.
  • Predetermined digital modulation for example, 4-level FSK [Frequency Shift Keying] modulation
  • the transmission processing unit 2 performs frequency conversion (up-conversion) and power amplification of the modulated wave signal generated by the modulation operation, and then supplies it to the antenna 3 via the transmission / reception separation unit 5.
  • the wireless signal is transmitted from the mobile wireless communication device 1 0 1.
  • the reception processing unit 4 performs low-noise amplification, frequency conversion (down-conversion), etc. on the signal received by the antenna 3, and then performs predetermined digital demodulation to reproduce the baseband signal.
  • the baseband signal reproduced by the reception processing unit 4 is supplied to the baseband signal processing unit 1.
  • the transmission / reception separating unit 5 is a duplexer that prevents the output of the transmission processing unit 2 from flowing into the reception processing unit 4 and prevents the input to the reception processing unit 4 from flowing into the transmission processing unit 2 side. .
  • the base spanned signal processing unit 1 includes a synchronization detection circuit 10 to which a total spanned signal from the reception processing unit 4 is input.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the synchronization detection circuit 10.
  • the synchronization detection circuit 10 includes a sampling circuit 1 1, an AZD (Analog-to-Digital) converter 1 2, a frame memory 1 3, a synchronization word storage unit 1 4, and a preword A storage unit 15, a synchronization calculation unit 16, and an operation control unit 17 are provided.
  • the sampling circuit 11 is for sampling the baseband signal input from the reception processing unit 4 at a predetermined sampling rate.
  • the sampling frequency is set in advance so that one symbol in the symbol sequence transmitted by the base span signal can be sampled multiple times. It only has to be.
  • the AZD converter 1 2 converts the baseband signal sampled by the sampling circuit 1 1 into digital data.
  • the digital data generated by the A / D converter 1 2 is stored in the frame memory 1 3.
  • the frame memory 13 temporarily stores the digital data generated by the AZD converter 12 by, for example, the FIF 0 (First In First Out) method.
  • the synchronization word storage 14 is included in each frame of the control channel 110, the physical communication channel 111, and the direct communication channel 111, as shown in Figs. 2 (A) to (C).
  • the code pattern of the synchronization word SW is stored in advance.
  • the preword storage unit 15 includes a post field PF included in the frame of the control channel 110 shown in FIG. 2 (A) and a preamble included in the frame of the direct communication channel 1 1 2 shown in FIG. 2 (C).
  • the data indicating the code pattern of pre-word PW used in PA is stored in advance.
  • the synchronization calculation unit 16 converts the digital data stored in the frame memory 13 to the data stored in the synchronization word storage unit 14 or the data stored in the playword storage unit 15. Based on this, the calculation process for establishing frame synchronization is executed.
  • the synchronization calculation unit 16 may include a digital data stored in the frame memory 13 and data stored in the synchronization mode storage unit 14 or data stored in the predecessor storage unit 15.
  • the correlation calculation based on and is executed, and it is determined whether or not the correlation value obtained as a result of the calculation exceeds a predetermined threshold. Then, a predetermined synchronous evening signal is output at a timing when the predetermined threshold value is exceeded and the correlation value reaches the maximum value.
  • the synchronization timing signal output from the synchronization calculator 16 is It is used to process frame structure digital data in the spanned signal processing unit 1 and other digital signal processing circuits.
  • the operation control unit 17 controls the operation of each part in the baseband signal processing unit 1 based on the communication state and the operation state in the mobile radio communication device 10 1. For example, the operation control unit 17 may determine that the arithmetic processing executed by the synchronous arithmetic unit 16 to establish synchronization is an arithmetic processing stored in the synchronous mode storage unit 14 using the clock device, Switching between calculation processing using data stored in both the synchronous node storage unit 14 and the pre-word storage unit 15 is performed.
  • the radio communication control device 10 2 shown in FIG. 1 includes a control channel transmission unit 1 2 0 and a plurality of communication channel transmission units ⁇ 1 2 1— 1 to 1 2 1—n (where n is an integer greater than or equal to 2).
  • the control channel transmission unit 1 2 0 uses the control channel 1 1 0 to transmit an RF signal for transmitting digital data to each mobile radio communication device 1 0 1.
  • Transmission unit for each communication channel 1 2 1 —:! ⁇ 1 2 1—n uses the physical communication channel 1 1 1 to transmit an RF signal for transmitting digital data to each mobile radio communication device 1 0 1.
  • Control channel transmission unit 1 2 0 to each communication channel transmission unit 1 2 1— 1 to 1 2 1— n are transmitted by control channel 1 1 0 and physical communication channel 1 1 1
  • a frame timing signal is sent to synchronize the frames.
  • the frame of the control channel 1 1 0 and the frame of the physical communication channel 1 1 1 are transmitted at the same timing as shown by the dotted lines in FIGS. 2 (A) and 2 (B). It will be.
  • a mobile radio communication system according to an embodiment of the present invention 1 0 The operation in which the mobile radio communication apparatus 101 acquires synchronization at 0 will be described.
  • the operation state (synchronization state) related to synchronization in the mobile radio communication apparatus 100 is as follows: initial synchronization state for establishing bit synchronization and frame synchronization, and maintaining frame timing after synchronization is established. There are three operating states: the synchronization maintenance state and the resynchronization state to establish synchronization again after synchronization is lost.
  • the operation control unit 1 7 included in the synchronization detection circuit 1 0 specifies an operation state related to synchronization according to the communication state and the like, and the synchronization calculation unit 1 according to the identified operation state Control the operation of 6.
  • the operation 'wholesale section 17 acquires synchronization using only the synchronization word SW or uses both the synchronization word SW and the pre-word PW, depending on the synchronization state related to the identified synchronization.
  • Fig. 5 shows the correspondence between the radio channel to be received and the operation state related to synchronization in the mobile radio communication device 1 0 1, the method for acquiring synchronization, and the synchronization condition for semi-determining that synchronization is established It is a trap that shows the relationship.
  • the control channel 110 when it is a reception target, if it is in the initial synchronization state or the resynchronization state, synchronization acquisition is performed using both the pre-word PW and the synchronization word SW. In this case, the synchronization accuracy is improved because it is substantially equivalent to detecting frame evening using a long code pattern as the synchronization word SW. Therefore, at this time, as a synchronization condition, it is determined that both the PW and the synchronization word SW can be detected once only when the calculation result in the synchronization calculation unit 16 exceeds the predetermined threshold value once. May be established.
  • the synchronization conditions are mobile radio communication It can be changed according to the specifications of the communication system 100, and it is sufficient if the setting is surely smaller than the conventional system.
  • the synchronization calculation unit As a synchronization condition when the physical communication channel 1 1 1 is the reception target, the synchronization calculation unit is in the initial synchronization state or the synchronization maintenance state. It can be determined that synchronization is established (or maintained) by determining that the synchronization node SW has been detected by the calculation result in 16 exceeding the predetermined threshold value once. On the other hand, in the resynchronization state where resynchronization is performed due to loss of synchronization, or when entering after the group call, synchronization accuracy may deteriorate. Therefore, at this time, as a synchronization condition, it is determined that the synchronization word SW can be detected a plurality of times (for example, two times) by continuously exceeding the predetermined threshold value a plurality of times (for example, two times) continuously.
  • the mobile radio communication device 1 0 1 exists in an environment close to the limit where a call using the physical communication channel 1 1 1 can be established. For this reason, even if a slight delay occurs in the establishment of synchronization due to the stricter synchronization conditions compared to the initial synchronization state and the synchronization maintenance state as described above, it does not become a big problem.
  • the preamble PA including the pre-paid PW is arranged only at the beginning of the frame at the start of transmission. Therefore, as a method for obtaining synchronization, both a method using only a synchronous mode SW and a method using both a pre-loaded PW and a synchronous mode SW can be used. Then, the synchronization condition should be selected according to the method used. Specifically, when both the pre-word PW and the synchronous mode SW are used, the calculation result power in the synchronous calculation unit 16 is exceeded by both exceeding both the pre-word PW and the synchronous mode SW once the predetermined threshold is exceeded. It can be determined that synchronization has been established by determining that it has been detected once.
  • the calculation freezing continuously exceeds the predetermined threshold value multiple times (for example, twice), so that the network word SW is repeated multiple times (for example, 2 times) Assume that it was detected and synchronization was established.
  • the number of symbols of the synchronization word SW is n
  • the synchronization word SW data is set to S1 to Sn
  • the baseband signal demodulated by the mobile wireless communication device 101 is past the reception time.
  • the sampling de Isseki going back up to a few Shinporu and ai ⁇ a n.
  • the correlation value can be obtained by the calculation of Equation 1.
  • Frame synchronization can be obtained based on the timing at which this correlation value becomes maximum.
  • the synchronization words S 1 to S 4 force S are 1, 3, +1, _3, +3, respectively.
  • the baseband signal demodulated by the mobile radio communication apparatus 101 has a waveform as shown in FIG.
  • sampling is performed once per symbol.
  • the correlation value obtained at timings T 4 to T 11 is compared with a predetermined threshold value. Then, frame synchronization can be established based on the maximum point that is larger than the threshold value. In the example shown in Fig. 6, the correlation value is “2 8” at timing ⁇ 8, which is the maximum, so it can be determined that it is the synchronization word SW reception timing and frame synchronization can be established. .
  • the data is a Q to ai 9
  • the synchronization word SW stored in the synchronization word storage 14 is S.
  • the pre-word PW stored in the pre-word storage unit 15 is defined as P Q -P 9 .
  • the threshold value for synchronization determination is T h 1 when only the synchronization word SW is used, and T h 2 when both the pre-word PW and the synchronization mode SW are used.
  • the correlation value increases as the node length increases. Therefore, settings are made in advance so that T hl and T h 2 are obtained.
  • the synchronization calculation unit 16 When the synchronization is acquired using only the synchronization mode SW, the synchronization calculation unit 16 performs the calculation using the expression 2 so that the sampling data a 1 Q to a 19 and the data S indicating the synchronization word SW. Identifying a phase Sekichi C 1 and to S 9. Formula 2
  • the data sampled by the sampling circuit 11 during the period indicated by the arrow ar1 is the sampling data.
  • a 1 Q to a 19 are sequentially stored in the frame memory 13.
  • the synchronization word storage 14 stores data S indicating a code pattern corresponding to the waveform of the synchronization word SW as shown in FIG. 7 (B).
  • ⁇ S 9 is stored in advance.
  • the synchronization calculation unit 16 is sampled data a stored in the frame memory 13.
  • ⁇ Ai 9 and synchronization word storage section 1 Data S indicating the synchronization word SW stored in 4. It executes arithmetic processing for specifying the correlation value C 1 and ⁇ S 9.
  • the period indicated by the arrow ar 1 is the arrow ar in Fig. 7 (A) over time. As indicated by 2, it moves to the right (backward on the time axis).
  • the sampled data is stored in the frame memory 13 using the FIFO method.
  • the correlation value C 1 specified by the synchronization calculation unit 16 varies as time passes as shown in FIG. 7 (C). Then, at timing T 2 1 when the correlation value C 1 exceeds the threshold value Th 1, it is determined that the synchronization word SW has been received, so that frame synchronization can be established.
  • the synchronization calculation unit 16 executes the calculation using Equation 2 to obtain the sampling data a 1 Q to a 19 and the synchronization word SW.
  • the correlation value C 1 with the indicated data S Q to S 9 is specified.
  • the synchronous calculation unit 16 performs the calculation using Equation 3 to obtain the sampling data a. Isseki de illustrating a ⁇ a 9 and Purewa one de PW specifying the correlation value C 2 of the P Q to P 9.
  • the pre-word storage section 15 contains data P indicating a code pattern corresponding to the pre-word PW waveform as shown in FIG. 8 (B).
  • ⁇ P 9 is stored in advance.
  • the synchronization calculation unit 16 is the sampling data a stored in the frame memory 13.
  • ⁇ a 9 and pre-word storage unit 15 Executes an arithmetic process for specifying correlation value C 2 between data P Q ⁇ P 9 indicating pre-word PW stored in 15.
  • the synchronization calculation unit 16 is the sampling data stored in the frame memory 13 a.
  • ⁇ Ai 9 and sync field storage 1 Data S indicating sync word SW stored in 4. It executes arithmetic processing for specifying the correlation value C 1 and ⁇ S 9.
  • the correlation value C 1 specified by the synchronization calculation unit 16 varies with time as shown in FIG. 8 (C).
  • the sum C 1 + C 2 of the correlation value C 1 and the correlation value C 2 also fluctuates over time as shown in Fig. 8 (D).
  • the synchronization point is defined as the maximum point where the sum of correlation values C 1 + C 2 exceeds the threshold value Th 2. Can be established.
  • the pre-word PW Both the process of acquiring synchronization using both the synchronization node SW and the process of acquiring synchronization using only the synchronization node SW. Even in this case, the synchronization point can be identified based on the comparison between the correlation value C 1 and the threshold value Th 1 and the comparison between the correlation value sum C 1 + C 2 and the threshold value Th 2.
  • the pre- The synchronization condition in the acquisition of synchronization using both of the word SWs is preferentially applied. For example, it may be determined that the synchronization has been established just by exceeding the threshold value Th 2 once.
  • the word length in the sync word may be shortened by supporting the large zone.
  • the pre-play PW and the synchronization word are appropriately selected according to the operation state related to the synchronization in the mobile radio communication device 10 1.
  • sync detection with good accuracy can be performed.
  • by shortening the word length in the synchronization word it can be quickly performed between the mobile radio communication device 1001 and the radio communication control device 1002, or between the plurality of mobile radio communication devices 1001. A communication link can be established.
  • the correlation calculation unit 16 compares the correlation value C 1 with the threshold value Th 1. For this reason, the processing amount can be reduced and the power consumption can be suppressed. Further, the frame of the control channel 110 and the frame of the physical communication channel 11 1 1 are transmitted at the same timing, and the part including the pre-word PW is not arranged in the frame of the physical communication channel 1 11. In addition, the preamble PA including the pre-paid PW is arranged only at the start of transmission in the frame of the direct communication channel 1 1 2, and the preamble PA is not arranged in the frame transmitted after that. . This reduces the amount of data transmitted for control in the physical communication channel 1 1 1 and direct communication channel 1 1 2 that are subject to restrictions due to the information transmission speed (capacity). Restrictions due to transmission speed can be relaxed.
  • the synchronization calculation unit 16 is not limited to the one that executes the correlation calculation to establish the synchronization, and may be any one that can execute the arbitrary calculation process and establish the synchronization.
  • the Euclidean distance between the predefined synchronization word and the demodulated baseband signal sampling data is specified, and the difference between the specified distances is squared and the amount corresponding to the synchronization mode is added. Good.
  • the mobile radio communication system 100 is not limited to a large zone land mobile radio communication system, and may be a micro cell system.
  • the modulation method is not limited to the 4-level FSK modulation method, and any digital multi-level modulation method may be used.
  • the communication method between the mobile wireless communication device 1 0 1 and the wireless communication control device 1 0 2 is not limited to the FDMA method, and the present invention can be applied to the TDMA method as it is. it can.

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Abstract

 移動無線通信装置における同期に関する動作状態に応じて、プレワードPW及び同期ワードSWの両方を用いて同期を獲得したり、同期ワードSWのみを用いて同期を獲得したりする。例えば、制御チャネル110が受信対象である場合に初期同期状態であるときには、プレワードPW及び同期ワードSWの両方を用いて、同期演算部における演算結果が所定の閾値を1回超えるだけで、同期が確立したとする。直接通信チャネル112が受信対象である場合に初期同期状態であるときには、プレワードPW及び同期ワードSWの両方を用いて演算結果が所定の閾値を1回超えたとき、あるいは、同期ワードSWのみを用いて演算結果が所定の閾値を2回連続して超えたときに、同期が確立したとする。本発明は、同期ワードの長さを短縮して迅速に通信リンクを確立可能とし、且つ、精度が良好な同期検出を可能にする。

Description

明細書
移動無線通信装置、 無線通信装置及び通信処理方法 技術分野
本発明は、 移動無線通信装置、 無線通信装置及び通信処理方法に 関する。
背景技術
制御チャネルや物理通信チャネル、 及び直接通信チャネルといつ た無線チャネルを用いて無線通信を可能にする移動無線通信システ ムが知られている。 ここで、 制御チャネルは、 移動局における発呼 や着呼、 その他の通信制御を行うために、 基地局と移動局との間で 使用される無線チャネルである。 物理通信チャネルは、 各移動局が 移動体通信ネッ トワークを介して他の移動局や固定端末 (例えば固 定電話ゃネッ トワーク接続されたコンピュータ端末等) などと通話 やデータ通信を行うために、 基地局と移動局との間で使用される無 線チャネルである。 直接通信チャネルは、 各移動局が基地局を介す ることなく、 他の移動局との間で直接的に通話やデータ通信を行う ために使用される無線チャネルである。
こうした無線チャネルを用いたデジタル通信においては、 送信デ 一夕を所定のフレーム構造として伝送させることがある (例えば非 特許文献 1 ) 。 第 9図は、 狭帯域デジタル無線システムの標準規格 である ARIB STD- T61 として、 社団法人電波産業会著 「狭帯域デジ夕 ル通信方式 (S C P C/F DMA) 標準規格 AR I B S TD - T 6 1 1. 0版 第 2分冊」 (平成 1 1年 5月 2 7 日、 p . 1 1 5— 1 1 7、 p . 1 7 1— 1 7 4) の第 2分冊 p . 1 1 5— 1 1 6にて規定されている制御チャネル.(物理制御チャネル) 、 物理通 信チャネル.、 直接通信チャネルのフレームフォーマツ トを示してい る。
ここで、フレーム同期に用いられる同期ワードは、制御チャネル、 物理通信チャネル、 直接通信チャネルのいずれにおいても同一の長 さをもつことが多い。 第 9図に示す例では、 同期ワードがいずれも 2 0ビッ トに固定されている。 また、 移動電話システムである P D C (Personal Digital Cellular) の標準規格となっている ARIB STD- 27でも、 固定長の同期ワードが定められている。 このように同 期ワードを同一の長さに統一することで、 デジタル信号処理におけ るフレーム同期の検出を各チャネルで共通化して、 処理を簡単化さ せることができ る。 なお、 例えば制御チャネルから物理通信チヤネ ルへと移行する ような場合や、 直接通信チャネルを起動するような 場合には、 同期性能を向上させるために、 同期用の特別なフレーム (同期バースト ) が使用される。 このときには、 通常より長い (例 えば 3 2 ビッ ト を有する) 同期ワードが用いられる。
受信側の通信機器において同期ヮードを捕捉する方法としては、 様々なものが知 られている。 例えば、 受信側において既知である同 期ワードと、 受信信号から復調したベースバンド信号波形などとの 相関値を所定の演算処理によつて特定することで同期ヮードを捕捉 する方法が、 数多く使用されている。 前述した ARIB STD- T61 の標準 規格では、 1 フ レームを 4 0 m s e c (ミリ秒) として、 2 0ビッ トの同期ワード を 2回受信できた場合に、 同期が確立したものと判 断している。 こ のため、 同期が確立されるまでには、 8 0m s e c の期間において 4 0 ビッ ト分の同期ワードが使用されることになる。 なお、 P D C などのマイクロセルシステムでは、 制御チャネルと 物理通信チャネルが同一の基地局によって提供されるとは限らない。 そのため、 制御チャネルと物理通信チャネルとの間のタイミングを 常に一定に維持することは、 技術的に困難である。 こうした事実が 一因ともなって、 前述の標準規格では、 制御チャネルと物理通信チ ャネルとの間でのフレームタイミングについて、 特に定められてい ない。
また、 物理通信チヤネ レや直接通信チャネルを用いて無線通信を 行うときには、 送信側と受信側との間において迅速に通信リンクを 確立することが要求される。 通信リ ンクの確立に遅延が発生した場 合には、 例えば通話における頭切れなどが引き起こされるといった 問題が生じる。加えて、デジタル音声デ一夕を送受信する場合には、 情報量が膨大なものとなり、 制御チャネルに比べて物理通信チヤネ ルゃ直接通信チャネルにて伝送すべき情報量が増大することがある。 伝送効率の良好な変調方式としては、 Q P S K (Quadrature Phase Shift Keying) 変調方式力 知られており、 P D Cや ARIB STD-T61 の標準規格に準拠した移動無線通信システムにて採用されている。 しかしながら、 Q P S K変調方式は、 1つの基地局で広いエリアを カパ一することが困難であることも知られている。
データ通信が行われる移動無線通信システムにおいては、 通信速 度を向上させるために、 占有周波数の広帯域化が進められている。 その一方で、 音声通話が主な使用目的となる無線機器などでは、 周 波数の利用効率を向上させるために、 無線チャネルの狭帯域化が進 められている。 狭帯域化?^なされた無線チャネルでは、 必然的に情 報伝送速度 (容量) が低下する。 そのため、 同期ワードの長さ (ピ ッ ト数) も短い (ビッ ト欽が少ない) 方が好ましい。 しかしながら、 同期ワードを短縮するとフレーム同期の性能が悪化する。 特に、 無 線チャネル上でのノイズが多い場合には、 正常に同期を確立できる 割合が低下し、 誤同期の増加を引 き起こすという問題がある。
米国の郊外などに設置された移動無線通信システムでは、 1つの 基地局で広いエリアをカバーできるようにするため、 基地局におけ る送信出力段に高出力の電力増幅器を使用することがある。 被変調 波信号の包絡線が非直線となる変調方式 (例えば Q AM; Quadraple Amplitude Modulation) では、 電力増幅器の入出力特性における直 線性が維持できる部分のみを用いて増幅を行う必要があり、 電力増 幅器における電力効率が低下する 。 そのため、 被変調波信号の包絡 線が実質的な直線となる F M (Frequency Modulat ion)や P M (Phase Modulation) などの変調方式を用 いることが好ましい。 ただし、 F S K (Frequency Shift Keying) 変調方式は、 Q P S K変調方式を 用いた場合に比べて半分程度の伝送効率となってしまい、 情報転送 速度 (容量) が低下する。 この場合にも、 同期ワードの長さは短い 方が好ましい。 しかしながら、 同期ワードを短縮すると、 前述した 問題が生じることになる。
この発明は上記実状に鑑みてなされたものであり、 同期ワードの 長さを短縮して同期の確立に要する時間を短縮することで迅速に通 信リンクを確立可能とし、 且つ、 精度が良好な同期検出を可能とす る移動無線通信装置などを提供することを目的とする。
発明の開示
上記目的を達成するために、 この発明の第 1の観点に係る移動無 線通信装置は、 所定の無線チヤネル上にて伝送される無線信号を受 信してベースバンド信号を復調する復調手段と、 前記復調手段によ り復調されたべ一スバンド信号が表すシンポル系列から少なくとも 所定の同期ワードを検出してフレーム同期を獲得するフレーム同期 手段とを備え、 前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記 無線チャネルのうちで基地局から提供される制御チャネル上にて伝 送される無線信号からベースバンド信号を復調したときに、 各フレ ームの先頭に所定のコードパターンからなる同期ヮ一ドが配置され る一方で各フレームの末尾には同期ワードとは異なるコ一ドパ夕一 ンからなるプレワ一ドを含んだボス トフィールドが配置された複数 のフレームから、 同期の状態が初期同期と再同期と同期維持のいず れであるかに応じて、 同期ワードのみを検 する第 1検出動作と、 同期ワード及びプレワ一ドの両方を検出する第 2検出動作のいずれ かを実行する、 よう動作する。
前記フレーム同期手段は、 好適には、 前言己復調手段により前記制 御チャネル上にて伝送される無線信号からベースバンド信号を復調 したときには、 同期の状態が初期同期と再同期のいずれかである場 合には前記第 1検出動作を実行して同期ワードを 1回検出できたと きに、 また、 同期の状態が同期維持である場合には前記第 2検出動 作を実行して同期ヮ一ド及びプレワードの 方を 1回検出できたと きに、 フレーム同期を獲得できたと判定するよう動作する。
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記無線チャネル のうちで基地局から提供される物理通信チャネル上にて伝送される 無線信号からベースパンド信号を復調した ときに、 各フレームの先 頭に同期ヮードが配置された複数のフレームから、 同期ワードのみ を検出する第 1検出動作を実行することが望ましい。
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記物理通信チヤ ネル上にて伝送される無線信号からベースバンド信号を復調したと きには、 同期の状態が初期同期と同期維持のいずれかである場合に は同期ワードを 1回検出できたときに、 また、 同期の状態が再同期 である場合には同期ワードを複数回検出できたときに、 フレーム同 期を獲得できたと判定することが望ましい。
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前 己無線チャネル のうちで他の移動局との間で直接通信チャネル上にて伝送される無 線信号からベースバンド信号を復調したときに、 送信開始時にはフ レームの先頭にプレワ一ドを含んだプリアンブルが配置される一方 で各フレームには同期ワードが配置された複数のフレームから、 同 期の状態が初期同期と再同期と同期維持のいずれであるかに応じて、 第 i検出動作と第 2検出動作のいずれかを実行することが望ましレ 。
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記直接通信チヤ ネル上にて伝送される無線信号からベースバンド信号を復調したと きには、 同期の状態が初期同期と再同期のいずれかである場合には 同期ヮ一ドを複数回検出できたとき、 あるいは同期ワード及びプレ ワードを 1回検出できたときに、 また、 同期の状態 s同期維持であ る場合には同期ワードを 1回検出できたときに、 フレーム同期を獲 得できたと判定することが望ましい。
前記フレーム同期手段は、 第 1検出動作を実行するときには、 前 記復調手段により復調されたベースバンド信号が表すシンボル系列 と同期ワードとの相関値を、 予め定められた第 1閾値と比較して、 第 1閾値を超えていると判定したときに、 同期ワードを検出できた と判定し、 第 2検出動作を実行するときには、 前記復調手段により 復調されたベースバンド信号が表すシンポル系列と同期ヮードとの 相関値と、 前記復調手段により復調されたベースバンド信号が表す シンボル系列とプレワードとの相関値との和を、 予め定められた第 2閾値と比較して、 第 2閾値を超えていると判定したときに、 同期 ワード及びプレワードを検出できたと判定することが望ましい。 前記無線チャネルのうちで基地局から提供される制御チヤネル上 にて伝送されるフレームと物理通信チャネル上にて伝送される フレ ームは、互いに同一のタイミングで送信されていることが望ましレ 。
この発明の第 2の観点に係る無線通信装置は、 所定の無線チ ャネ ル上にて伝送される無線信号を送信する無線通信装置であって、, 前 記無線チャネルのうちの制御チャネル上では、 連続して送信さ れる 複数のフレームにおいて、 各フレームの先頭に所定のコ一ドパ ター ンからなる同期ヮードが配置される一方で各フレームの末尾に は同 期ワードとは異なるコードパターンからなるプレワ一ドを含んだポ ストフィ一ルドが配置されたシンボル系列を伝送するための無線信 号を送信し、 前記無線チャネルのうちの物理通信チャネル上では、 連続して送信される複数のフレームにおいて、 各フレームの先頭に 同期ヮードが配置されたシンポル系列を伝送するための無線信号を 送信し、 前記制御チャネル上にて伝送されるフレームと物理通信チ ャネル上にて伝送されるフレームを、 互いに同一のタイミングで送 信する、 よう動作する。
この発明の第 3の観点に係る通信処理方法は、 所定の無線チヤネ ル上にて伝送される無線信号を送受信することにより、 基地^及び 他の移動局のいずれかとの間にて無線通信を行う移動無線通偉装置 による通信処理方法であって、 無線信号を受信してベースバンド信 号を復調する復調ステツプと、 前記復調ステツプにて復調し fこべ一 スパンド信号が表すシンポル系列から少なくとも所定の同期ヮード を検出してフレ一ム同期を獲得するフレーム同期ステップとを備え、 前記フレーム同期ステツプは、 前記復調ステツプにて前記無線チヤ ネルのうちで基地局から提供される制御チャネル上にて伝送される 無線信号からベ一スパンド信号を復調したときには、 各フレームの 先頭に所定のコードパターンからなる同期ヮードが配置される一方 で各フレームの末尾には同期ワードとは異なるコ一ドパターンから なるプレワ一ドを含んだボス トフィ一ルドが配置された複数のフレ —ムから、 同期の状態が初期同期と再同期のいずれかである場合に は同期ワードのみを検出する第 1検出動作を実行して同期ワードを 1回検出できたときに、 また、 同期の状態が同期維持である場合に は同期ワード及びプレワ一ドの両方を検出する第 2検出動作を実行 して同期ワード及びプレワ一ドを 1回検出できたときに、 フレーム 同期を獲得できたと判定し、 前記復調ステツプにて前記無線チヤネ ルのうちで基地局から提供される物理通信チャネル上にて伝送され る無線信号からベースバンド信号を復調したときには、 各フレーム の先頭に同期ヮ一ドが配置された複数のフレームから、 同期の状態 が初期同期と同期維持のいずれかである場合には同期ヮードを 1回 検出できたときに、 また、 同期の状態が再同期である場合には同期 ワードを複数回検出できたときに、 フレーム同期を獲得できたと判 定し、 前記復調ステツプにて前記無線チャネルのうちで他の移動局 との間で直接通信チャネル上にて伝送される無線信号からベースバ ンド信号を復調したときには、 同期の状態が初期同期と再同期のい ずれかである場合には同期ヮ一ドを複数回検出できたとき、 あるい は同期ワード及びプレワ一ドを 1回検出できたときに、 また、 同期 の状態が同期維持である場合には同期ヮードを 1回検出できたとき に、 フレーム同期を獲得できたと判定する、 という一連の判定処理 を遂行する。
前記フレーム同期ステップは、第 1検出動作を実行するときには、 前記復調ステツプにて復調したベースバンド信号が表すシンボル系 列と同期ワードとの相関値を、予め定められた第 1閾値と比較して、 第 1閾値を超えていると判定したときに、 同期ワードを検出できた と判定し、 第 2検出動作を実行するときには、 前記復調ステップに て復調したベ一スパンド信号が表すシンボル系列と同期ヮ一ドとの 相関値と、 前記復調ステップにて復調したベースバンド信号が表す シンポル系列とプレワードとの相関値との和を、 予め定められた第 2閾値と比較して、 第 2閾値を超えていると判定したときに、 同期 ヮ一ド及びプレワ一ドを検出できたと判定することが望ましい。 前記無線チャネルのうちで基地局から提供される制御チャネル上 にて伝送されるフレームと物理通信チャネル上にて伝送されるフレ —ムは、互いに同一のタイミングで送信されていることが望ましい。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の実施の形態に係る移動無線通信システムの一 構成例を示す図である。
第 2図は、 制御チャネル、 物理通信チャネル、 及び直接通信チヤ ネルのそれぞれにて伝送されるデジタルデータにおけるフレ一ム構 造の一例を示す図である。
第 3図は、 同期検出回路の一構成例を示す図である。
第 4図は、 無線通信制御装置の一構成例を示す図である。
第 5図は、 移動無線通信装置において同期を獲得するための設定 例を示す図である。
第 6図は、 同期を確立するために実行される演算処理の具体例を 説明するための図である。
第 7図は、 同期ヮードのみを用いて同期を獲得する動作の具体例 を説明するための図である。
第 8図は、 プレワ一ド及び同期ヮードの両方を用いて同期を獲得 する動作の具体例を説明するための図である。
第 9図は、 従来におけるフレームフォーマツ トの一例を示す図で ある。
発明の効果
本発明によれば、 同期ヮードの短縮により迅速に通信リンクを確 立可能とし、 且つ、 精度が良好な同期検出を行うことができる。 発明を実施するための最良の形態
以下に、 図面を参照して、 この発明の実施の形態に係る移動無線 通信システム 1 0 0について詳細に説明する。 この移動無線通信シ ステム 1 0 0は、 例えば第 1図に示すように、 複数の移動局として の移動無線通信装置 1 0 1 と、 少なく とも 1つ (一般的には複数) の基地局としての無線通信制御装置 1 0 2とを含んでいる。 第 1図 では、 一例として、 2つの移動無線通信装置 1 0 1 と、 1つの無線 通信制御装置 1 0 2とが示されている。 例えば、 移動無線通信シス テム 1 0 0は、 基地局としての無線通信制御装置 1 0 2が P D Cな どのマイクロセルシステムに比べて広いエリァをカバーする大ゾー ン方式の陸上移動無線通信
システムであればよい。
各移動無線通信装置 1 0 1は、 基地局としての無線通信制御装置 1 0 2との間で無線周波数 (RF;Radio Frequency) 信号を送受信す ることによって、 他の移動無線通信装置 1 0 1や無線通信制御装置 1 0 2にネッ トワーク接続された他の通信端末装置などとの間にて、 音声通話 (会話) を可能にする。 各移動無線通信装置 1 0 1 と無線 通信制御装置 1 0 2との間における無線通信では、 制御チャネル 1 1 0や物理通信チャネル: ^ 1 1が使用される。 また、 各移動無線通 信装置 1 0 1は、 直接通信チャネル 1 1 2を使用することで、 基地 局を介することなく他の移動無線通信装置 1 0 1 との間で直接的に R F信号を送受信して、 音声通話などを行うこともできる。
制御チャネル 1 1 0、 物理通信チャネル 1 1 1、 及び直接通信チ ャネル 1 1 2などの無線チャネル上では、 所定のデジタル変調方式 (例えば 4値 F S K [Frequency Shift Keying]) により変調された R F信号が送受信されることにより、 所定のフレーム構造を有する デジタルデ一夕が伝送される。 第 2図 .(A ) 〜 (C ) は、 制御チヤ ネル 1 1 0、 物理通信チャネル 1 1 1、 及び直接通信チャネル 1 1 2のそれぞれにて伝送されるデジタルデ一夕におけるフレーム構造 の一例を示す図である。
第 2図 (A ) 及び (B ) に示すフレーム構造を有するデジタルデ 一夕は、 基地局としての無線通信制御装置 1 0 2から各移動無線通 信装置 1 0 1に対して送信される。 ここで、 無線通信制御装置 1 0 2から送信されるデジタルデータにおけるフレーム長は 8 0 m s e c となっており、 通信速度は 4 8 0 0 b p s となっているものとす る。 第 2図 (A ) に示すように、 制御チャネル 1 1 0上では、 フレ ームの先頭に、 所定のコードパターンからなる 2 0ピッ トの同期ヮ ード S Wが配置され、 末尾に 2 0'ビッ トのポストフィールド P Fが 配置されたフレーム構造のデジタルデータが伝送される。 この構成 では、 ARIB STD-T61の標準規格に比べて、 通信速度が 1 / 2にな つており、 フレーム長が 2倍になっている一方で、 同期ワード S W は 8 0 m s e cあたり 2 0 ビッ 卜で半分になっている。
無線通信制御装置 1 0 2は、 制御チャネル 1 1 0を用いて、 第 2 図 (A ) に示すようなフレーム構造を有するデジタルデータを、 複 数のフレームにわたり連続して送出する。 そのため、 各フレームの 同期ワード S Wの前方には、 1つ前に送出されたフレームにおける ポストフィールド P Fが配置されることになる。
第 2図 (B ) に示すように、 物理通信チャネル 1 1 1上では、 フ レームの先頭に同期ワード S Wが配置される一方で、 制御チャネル 1 1 0 とは異なりポストフィールド P Fが含まれていないフレーム 構造のデジタルデータが伝送される。 第 2図 (C ) に示すように、 直接通信チャネル 1 1 2上では、 送信開始時におけるフレームの先 頭に 2 0ビッ トのプリアンブル P Aが配置され、 各フレームの先頭 に (送信開始時のフレームではプリアンブル P Aに後続して) 2 0 ビッ トの同期ワード S Wが配置されたフレーム構造のデジタルデー 夕が伝送される。
第 2図(A )に示すフレームに含まれるポストフィールド P Fと、 第 2図 (C ) に示すフレームに含まれるプリアンブル P Aは、 同一 のコードパターンからなるプレワ一ド P Wで構成されている。 プレ ワード P Wは、 例えば同期ワード S Wとは異なるコ^ "ドパターンと して予め定められたものであればよい。 一例として、 ポストフィー ルド P Fと、 プリアンブル P Aは、 全てが同一のプレワ一ド P で 構成されていればよい。 他の一例として、 ポストフィールド P Fと プリアンブル P Aにおける後半の数ピッ トに、 同一のコードである プレワ一ド P Wが含まれていてもよい。
各移動無線通信装置 1 0 1が基地局を介して通信を行うときには、 基地局である無線通信制御装置 1 0 2によって提供される制御チヤ ネル 1 1 0 から物理通信チャネル 1 1 1 を割り当てる F D M A ( Frequency Division Multiple Access) 方式力用い れる。 その 一方で、 複数 (例えば 2つ) の移動無線通信装置 1 0 1が基地局を 介することなく直接的に通信を行うときには、 割当てのない S C P C ( Single Channel Per Carrier) 方式が用いられる。
各移動無線通信装置 1 0 1は、 いずれも実質的に同一の構成を有 しており、 例えば第 1図に示すように、 ベースバンド信号処理部 1 と、 送信処理部 2 と、 アンテナ 3 と、 受信処理部 4と、 送受分離部 5 とを備えている。
ベースバンド信号処理部 1は、 外部から送信デ一夕を入力してデ ジタル伝送用のベースバンド信号を生成したり、 受信処理部 4から のベースバンド信号を入力して受信データを取り出して外部へと出 力したりする。 ここで、 ベースバンド信号処理部 1に入力される送 信データは、 移動無線通信装置 1 0 1の外部から取り込まれたもの であってもよいし、 移動無線通信装置 1 0 1内の図示せぬデータ処 理部などによって生成されたものであってもよい。 例えば、 移動無 線通信装置 1 0 1は、 外部から取り込んだ音声や画像を示す情報デ 一夕を生成するデータ処理部などを備えていてもよい。
送信処理部 2は、 ベースバンド信号処理部 1にて生成されたデジ タル伝送用のベースバンド信号に対応した送信用の無線信号を生成 するためのものである。 例えば、 送信処理部 2は、 デジタル伝送用 のベースバンド信号に応答して所定のデジタル変調 (例えば 4値 F S K [Frequency Shift Keying]変調) を行う。 また、 送信処理部 2 は、 変調動作により生成された被変調波信号の周波数変換 (アップ コンバー卜) や電力増幅などを行った後、 送受分離部 5を介してァ ンテナ 3に供給することで、 移動無線通信装置 1 0 1から無線信号 を送出させる。
受信処理部 4は、 アンテナ 3による受信信号に対して低雑音増幅 や周波数変換 (ダウンコンバート) などを行った後、 所定のデジ夕 ル復調を行ってベースバンド信号を再生する。 受信処理部 4により 再生されたベースバンド信号は、 ベースバンド信号処理部 1に供給 される。 送受分離部 5は、 送信処理部 2の出力が受信処理部 4の側 へ回り込まないようにしたり、 受信処理部 4への入力が送信処理部 2の側へ回り込まないようにしたりするデュプレクサである。
上記の構成において、 ベースパンド信号処理部 1は、 受信処理部 4からのべ一スパンド信号が入力される同期検出回路 1 0を備えて いる。 第 3図は、 同期検出回路 1 0の一構成例を示す図である。 第 3図に示すように、同期検出回路 1 0は、サンプリング回路 1 1 と、 A Z D (Analog-to-Digital)変換器 1 2 と、 フレームメモリ 1 3と、 同期ワード格納部 1 4と、 プレワード格納部 1 5と、 同期演算部 1 6 と、 動作制御部 1 7 とを備えている。
サンプリング回路 1 1は、 受信処理部 4から入力されたベースバ ンド信号を所定のサンプリングレートでサンプリングするためのも のである。 例えば、 サンプリング回路 1 1では、 ベースパンド信号 によって伝送されるシンボルデ一夕列における 1シンボルを複数回 サンプリングできるように、 サンプリング周波数が予め設定されて いればよい。 AZD変換器 1 2は、 サンプリング回路 1 1にてサン プリ ングされたベースバンド信号をデジタルデ一夕に変換する。 A /D変換器 1 2にて生成されたデジタルデータは、 フレームメモリ 1 3 に格納される。 フレームメモリ 1 3は、 AZD変換器 1 2にて 生成されたデジタルデータを、例えば F I F〇 (First In First Out) 方式によって一時的に格納する。
同期ワード格納部 1 4は、 第 2図 (A) 〜 (C) に示すような制 御チャネル 1 1 0、 物理通信チャネル 1 1 1、 及び直接通信チヤネ ル 1 1 2の各フレームに含まれる同期ワード SWのコードパターン を すデ一夕を、 予め格納している。 プレワード格納部 1 5は、 第 2図 (A) に示す制御チャネル 1 1 0のフレームに含まれるポスト フィールド P Fと、 第 2図 (C) に示す直接通信チャネル 1 1 2の フレームに含まれるプリアンブル P Aにて用いられるプレワ一ド P Wのコードパターンを示すデ一夕を、 予め格納している。
同期演算部 1 6は、 フレームメモリ 1 3に格納されたデジタルデ 一夕と、 同期ワード格納部 1 4に格納されているデータあるいはプ レワ一ド格納部 1 5に格納されているデータとに基づき、 ビッ ト同 期ゃフレーム同期を確立するための演算処理を実行する。 例えば、 同期演算部 1 6は、 フレームメモリ 1 3に格納されたデジタルデ一 夕と、 同期ヮ一ド格納部 1 4に格納されているデータあるいはプレ ヮード格納部 1 5に格納されているデータとに基づく相関演算を実 行し、 演算の結果として得られた相関値が所定の閾値を超えている か否かを判定する。 そして、 所定の閾値を超えて、 且つ相関値が極 大値となるタイミングにて、所定の同期夕イミング信号を出力する。 同期演算部 1 6から出力された同期タイミング信号は、 例えばべ一 スパンド信号処理部 1や、その他のデジタル信号処理回路などにて、 フレーム構造のデジタルデータを処理するために用いられる。
動作制御部 1 7は、 移動無線通信装置 1 0 1 における通信状態や 動作状態などに ¾づき、 ベースバンド信号処理部 1 における各部位 の動作を制御する。 例えば、 動作制御部 1 7は、 同期演算部 1 6が 同期を確立するために実行する演算処理を、 同期ヮード格納部 1 4 に格納され广こデ一夕を用いた演算処理とするか、 同期ヮード格納部 1 4及びプレワ一ド格納部 1 5の両方に格納されたデ一夕を用いた 演算処理とするかの切り替えを行う。
第 1図に す無線通信制御装置 1 0 2は、 例えば第 4図に示すよ うに、 制御チャネル用送信ユニッ ト 1 2 0と、 複数の通信チャネル 用送信ュニヅ 卜 1 2 1— 1〜 1 2 1— n ( nは 2以上の整数) とを 備えている。 制御チャネル用送信ユニッ ト 1 2 0は、 制御チャネル 1 1 0を用いて、 各移動無線通信装置 1 0 1 に対してデジタルデー タを伝送するための R F信号を送出する。 各通信チャネル用送信ュ ニッ ト 1 2 1 — :! 〜 1 2 1— nは、 物理通信チャネル 1 1 1を用い て、 各移動無線通信装置 1 0 1に対してデジタルデータを伝送する ための R F信号を送出する。 制御チャネル用送信ュニッ ト 1 2 0か ら各通信チャネル用送信ュニッ ト 1 2 1— 1〜 1 2 1— nに対して は、 制御チャネル 1 1 0 と物理通信チャネル 1 1 1 とで送信される フレームの同期をとるためのフレームタイミング信号が送られる。 このフレームタイミング信号により、 制御チャネル 1 1 0のフレー ムと物理通信チャネル 1 1 1のフレームは、 第 2図 (A ) 及び (B ) にて点線で すように、同一のタイミングで送出されることになる。 以下に、 この発明の実施の形態に係る移動無線通信システム 1 0 0において、 移動無線通信装置 1 0 1が同期を獲得する動作を説明 する。 ここで、 移動無線通信装置 1 0 1 における同期に関する動作 状態 (同期の状態) としては、 ビッ ト同期やフレーム同期を確立す るための初期同期状態と、 同期確立後にフレームタイミングを維持 するための同期維持状態と、 同期が一旦外れた後に再び同期を確立 するための再同期状態という、 3つの動作状態がある。 各移動無線 通信装置 1 0 1では、 同期検出回路 1 0が備える動作制御部 1 7に より、 通信状態などに応じて同期に関する動作状態を特定し、 特定 した動作状態に応じて同期演算部 1 6の動作を制御する。
より詳細には、 動作 ' 卸部 1 7は、 特定した同期に関する同期状 態に応じて、 同期ワー ド S Wのみを用いて同期を獲得するか、 同期 ワード S Wとプレワー ド P Wの両方を用いて同期を獲得するかの判 定を行う。 第 5図は、 受信対象となる無線チャネルと、 移動無線通 信装置 1 0 1における同期に関する動作状態、同期を獲得する方法、 及び同期が確立したと半 U定するための同期条件との対応関係を示す 囟である。
第 5図に示すように、 制御チャネル 1 1 0が受信対象である場合 に、 初期同期状態あるいは再同期状態であるときには、 プレワード P Wと同期ワード S Wの両方を用いて同期獲得を行う。 このときに は、 実質的には同期ワード S Wとして長いコードパターンを用いて フレーム夕イミングを検出することと等価であることから、 同期の 精度は向上する。 そこで、 このときには、 同期条件として、 同期演 算部 1 6における演算結果が所定の閾値を 1回超えるだけで、 プレ ワード P Wと同期ワー ド S Wの両方を 1回検出できたと判定して、 同期が確立したものとすればよい。 なお、 同期条件は、 移動無線通 信システム 1 0 0の仕様に応じて変更可能であり、 従来に比べて確 実に少なくなるような設定となっていればよい。
制御チャネル 1 1 0が受信対象である場合に、 同期維持状態であ るときには、 既に移動無線通信装置 1 0 1の側にてフレーム同期の 獲得が完了している。 従って、 各フレームの同期ワード S Wが予め 定められたタイミングで受信できたことを確認するだけでよい。 そ こで、このときには、同期ワード S Wのみを用いて同期獲得を行い、 また、 同期条件としても、 演算結果が所定の閾値を 1回超えるだけ で、 同期ワード S Wを検出できたと判定して、 同期が維持されてい るとすればよい。
物理通信チャネル 1 1 1が受信対象である場合には、 同期に関す る動作状態によらず、同期ヮ一 ド S Wのみを用いて同期獲得を行う。 ここで、 物理通信チャネル 1 1 1 のフレームには、 第 2図 (B ) に 示すようにプレワード P Wを含んだ部位が配置されていない。 その 一方で、 第 4図に示すように、 制御チャネル用送信ユニッ ト 1 2 0 から各通信チャネル用送信ュニッ ト 1 2 1 — 1〜 1 2 1 — nに対し てフレームタイミング信号が送られることで、 制御チャネル 1 1 0 のフレームと物理通信チヤネ レ 1 1 1のフレームが同一のタイミン グで送出されている。 そのため、 移動無線通信装置 1 0 1にて受信 対象が制御チャネル 1 1 0から物理通信チャネル 1 1 1へと移行す るときには、 制御チャネル 1 1 0の受信時と同じフレームタイミン グにて物理通信チャネル 1 1 1 を受信するようにすれば、 フレーム 同期は獲得できるようになっている。
物理通信チャネル 1 1 1が受信対象である場合の同期条件として は、 初期同期状態あるいは同期維持状態であるときに、 同期演算部 1 6における演算結果が所定の閾値を 1 回超えるだけで、 同期ヮー ド S Wを検出できたと判定して、 同期が確立した (あるいは維持さ れている) とすればよい。 その一方で、 同期外れにより再同期を行 う再同期状態や、 グループ呼出時の後追い参入時には、 同期精度が 悪くなることがある。 そこで、 このとき には、 同期条件として、 演 算結果が所定の閾値を複数回 (例えば 2 回) 連続で超えることで、 同期ワード S Wを複数回 (例えば 2回) 検出できたと判定して、 同 期が確立したとすればよい。 再同期状態や後追い参入時には、 物理 通信チャネル 1 1 1を用いた通話が成立する限界に近い環境に移動 無線通信装置 1 0 1が存在する。 このため、 上記のように同期条件 を初期同期状態や同期維持状態に比べて厳しく したことにより同期 の確立に多少の遅延が発生したとしても、 大きな問題とはなりにく い。
直接通信チャネル 1 1 2が受信対象である場合には、 送信開始時 のフレームの先頭に限ってプレワ一ド P Wを含んだプリアンブル P Aが配置されている。 そこで、 同期を獲得する方法として、 同期ヮ 一ド S Wのみを用いる方法と、 プレワ一ド P W及び同期ヮード S W の両方を用いる方法のいずれも使用できるようにする。 そして、 使 用した方法に応じて、 同期条件を選択するようにすればよい。 具体 的には、 プレワ一ド P W及び同期ヮード S Wの両方を用いたときに は、 同期演算部 1 6における演算結果力 所定の閾値を 1回超えるだ けで、 プレワード P W及び同期ヮード S Wの両方を 1回検出できた と判定して、 同期が確立したとすればよい。 これに対して、 同期ヮ 一ド S Wのみを用いたときには、演算結凍が所定の閾値を複数回(例 えば 2回) 連続して超えることで、 同網ワード S Wを複数回 (例え ば 2回) 検出できたと判定して、 同期が確立した とすればよい。
次に、 同期演算部 1 6にて同斯を確立するため に実行される演算 処理の具体例について説明する。 ここで、 同期ワード S Wのシンポ ル数を n、 同期ワード S Wのデ一夕を S 1 〜 S n 、 移動無線通信装 置 1 0 1にて復調されたベースバンド信号における受信時点から過 去に数シンポルまで遡ったサンプリングデ一夕を a i〜 a nとする。 この場合の相関値は数式 1のような演算によって得ることができる。 この相関値が最大となるタイミングに基づいてフ レーム同期を獲得 することができる。
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^ 数式 1
具体的な一例として、 同期ワード S 1〜 S 4力 Sそれぞれ、 一 3、 + 1、 _ 3、 + 3であるものとする。 そして、 移動無線通信装置 1 0 1にて復調されたベースバンド信号が第 6図に示すような波形を 有しているものとする。 なお、 第 6図に示す例では、 1 シンボルあ たり 1回のサンプリングが行われているものとする。
この場合、 タイミング T 4〜T 1 1にて得られた相関値を、 予め 定められた閾値と比較する。 そして、 閾値より ち大きな値となった 極大点に基づいて、 フレーム同期を確立することができる。 第 6図 に示す例では、 タイミング Τ 8にて相関値が 「 2 8」 となって最大 であることから、 同期ワード S Wの受信タイミングであると判定し て、 フレーム同期を確立することができる。
また、 移動無線通信装置 1 0 1にて復調され ベースパンド信号 における受信時点から過去に 2 0シンポルまで週ったサンプリング デ一タを a Q〜 a i 9とし、 同期ワード格納部 1 4に格納された同期 ワード SWを S。〜S 9、 プレワ一ド格納部 1 5に格納されたプレワ —ド PWを P Q〜P 9とする。 同期判定用の閾値は、 同期ワード SW のみを用いたときには T h 1 とし、 プレワ一ド PW及び同期ヮード SWの両方を用いたときには T h 2とする。 ここで、 相関値はヮー ド長が長くなるほど大きくなる。 そこで、 T h lく T h 2となるよ うに、 予め設定を行っておく。
同期ヮード SWのみを用いて同期を獲得するときには、 同期演算 部 1 6が数式 2を用いた演算を実行することにより、 サンプリング データ a 1 Q〜a 1 9と同期ワード SWを示すデータ S。〜S 9との相 関値 C 1を特定する。
Figure imgf000023_0001
数式 2
例えば、 受信処理部 4によって第 7図 (A) に示すようなベース バンド信号が復調された場合、 矢印 a r 1で示される期間にてサン プリング回路 1 1 によってサンプリングされたデータが、 サンプリ ングデータ a 1 Q〜a 1 9としてフレームメモリ 1 3へと順次に格納 される。 同期ワード格納部 1 4には、 第 7図 (B) に示すような同 期ワード SWの波形に対応したコ一ドパターンを示すデータ S。〜 S 9が、 予め格納されている。 同期演算部 1 6は、 フレームメモリ 1 3に格納されたサンプリングデータ a 。〜 a i 9と同期ワード格 納部 1 4に格納された同期ワード SWを示すデータ S。〜 S 9との 相関値 C 1を特定するための演算処理を実行する。 なお、 矢印 a r 1で示される期間は、 時間の経過とともに第 7図 (A) で矢印 a r 2により示されるように、 右方向 (時間軸上で後方) へと移動して 行く。 フレームメモリ 1 3には、 サンプリングされたデータが F I F O方式で格納される。
. こうして同期演算部 1 6 にて特定された相関値 C 1 は、 第 7図 (C) に示すように時間の経過に従って変動する。 そして、 相関値 C 1が閾値 T h 1を超えたタイミング T 2 1において、 同期ワード SWを受信したと判定されることにより、 フレーム同期の確立が可 能になる。
プレワード P W及び同期ヮード S Wの両方を用いて同期を獲得す るときには、 同期演算部 1 6が数式 2を用いた演算を実行すること により、 サンプリングデータ a 1 Q〜 a 1 9と同期ワード SWを示す データ S Q〜S 9との相関値 C 1 を特定する。 また、 同期演算部 1 6 は、 数式 3を用いた演算を実行することにより、 サンプリングデー 夕 a。〜 a 9とプレワ一ド P Wを示すデ一夕 P Q〜P 9との相関値 C 2を特定する。
Figure imgf000024_0001
数式 3
例えば、 受信処理部 4によって第 8図 (A) に示すようなベ一ス バンド信号が復調された場合、 矢印 a r 3で示される期間にてサン プリング回路 1 1によってサンプリングされたデ一夕が、 サンプリ ングデータ a。〜 a 1 9としてフレームメモリ 1 3へと順次に格納さ れる。 なお、 矢印 a r 3で示される期間は、 時間の経過とともに第 8図 (A) で矢印 a r 4により示されるように、 右方向 (時間軸上 で後方)へと移動して行く。同期ヮード格納部 1 4には、第 8図(B) に示すような同期ヮ一ド SWの波形に対応したコードパターンを示 すデータ S。〜S 9が、 予め格納されている。 プレワ一ド格納部 1 5 には、 第 8図 (B) に示すようなプレワード PWの波形に対応した コードパターンを示すデータ P。〜 P 9が、 予め格納されている。 同期演算部 1 6は、 フレームメモリ 1 3に格納されたサンプリン グデータ a。〜 a 9とプレワ一ド格納部 1 5に格納されたプレワ一 ド PWを示すデータ P Q〜 P 9との相関値 C 2を特定するための演 算処理を実行する。 これとともに、 同期演算部 1 6は、 フレームメ モリ 1 3に格納されたサンプリ ングデ一夕 aェ。〜 a i 9と同期ヮ一 ド格納部 1 4に格納された同期ワード S Wを示すデータ S。〜 S 9 との相関値 C 1を特定するための演算処理を実行する。 同期演算部 1 6にて特定された相関値 C 1は、 第 8図 (C) に示すように時間 の経過に従って変動する。 また、 相関値 C 1 と相関値 C 2 との和 C 1 + C 2も、 第 8図 (D) に示すように時間の経過に従って変動す る。 そして、 C 1 + C 2の値が閾値 T h 2を超えたタイミング T 2
2において、 同期ワード SWを受信したと判定することにより、 フ レーム同期の確立が可能になる。
制御チャネル 1 1 0が受信対象である場合に、 移動無線通信装置 1 0 1が同期を確立するための初期同期状態であるときには、 プレ ワード P W及び同期ヮ一ド SWの両方を用いて同期を獲得する処理 のみを実行すればよい。 そこで、 第 8図 (A) 〜 (D) に例示した ようにして、 相関値の和 C 1 + C 2の値が閾値 T h 2を超えた極大 点を同期ポイントとすることで、 同期を確立することができる。
また、 直接通信チャネル 1 1 2が受信対象である場合に、 移動無 線通信装置 1 0 1が初期同期状態であるときには、 プレワード PW 及び同期ヮード S Wの両方を用いて同期を獲得する処理と、 同期ヮ ―ド S Wだけを用いて同期を獲得する処理の両方が考慮されなけれ ばならない。 この場合でも、 相関値 C 1 と閾値 T h 1 との比較、 及 び相関値の和 C 1 + C 2と閾値 T h 2 との比較に基づいて同期ボイ ントを特定することができる。 このような簡単な計算により同期ポ イントを特定することで、 同期演算部 1 6による演算処理における 処理量が増大することを抑制できる。 なお、 相関値 C 1が閾値 T h 1 を超えて極大値に達するとともに、 相関値の和 C 1 + C 2が閾値 T h 2を超えて極大値に達したときには、 プレワ一ド P W及び同期 ワード S Wの両方を用いた同期の獲得における同期条件を優先的に 適用し、 例えば閾値 T h 2を 1回超えただけで、 同期が確立したと 判定すればよい。
無線チャネルの狭帯域化ゃ大ゾーンへの対応により、 同期ワード におけるワード長が短縮される場合がある。 本発明では、 同期ヮ一 ドが 8 0 m s e cあたり 2 0ビッ トに低減された場合でも、 移動無 線通信装置 1 0 1 における同期に関する動作状態に応じて、 適宜プ レワ一ド P W及び同期ワード S Wの両方を用いたり、 同期ワード S Wのみを用いて同期を獲得する。 これにより、 同期ワードにおける ヮ一ド長が短縮された場合でも、 精度が良好な同期検出が可能にな る。 また、 同期ワードにおけるワード長が短縮されることで、 移動 無線通信装置 1 0 1 と無線通信制御装置 1 0 2との間や、 複数の移 動無線通信装置 1 0 1の間において、 迅速に通信リンクを確立する ことができる。
また、 同期ワード S Wのみを用いて同期を確立あるいは維持する ときには、 同期演算部 1 6にて相関値 C 1 と閾値 T h 1 とを比較す るための演算処理を実行することで、 処理量を低減して消費電力を 抑制することができる。 さらに、 制御チャネル 1 1 0のフレームと 物理通信チャネル 1 1 1のフレームは同一のタイミングで送出され ており、 物理通信チャネル 1 1 1のフレームにはプレワード P Wを 含んだ部位が配置されていない。 加えて、 直接通信チャネル 1 1 2 のフレームには、 送信開始時に限ってプレワ一ド P Wを含んだプリ アンブル P Aが配置され、 その後に送出されるフレームには、 プリ アンブル P Aが配置されていない。 これにより、 情報伝送速度 (容 量) による制約を受けやすい物理通信チャネル 1 1 1や直接通信チ ャネル 1 1 2において、 制御用に伝送されるデ一夕量を削減するこ とができ、 情報伝送速度による制約を緩和することができる。
なお、 同期演算部 1 6は、 同期を確立するために相関演算を実行 するものに限定されず、 任意の演算処理を実行して同期を確立でき るものであればよい。 例えば、 予め定義された同期ワードと復調さ れたべ一スバンド信号のサンプリングデータとのユークリツ ド距離 を特定し、 特定した距離の差を二乗して同期ヮードに対応する分量 だけ加算するようにしてもよい。
また、 移動無線通信システム 1 0 0は、 大ゾーン方式の陸上移動 無線通信システムに限定されず、 マイクロセルシステムであっても よい。 さらに、 変調方式は、 4値 F S K変調方式に限定されるもの ではなく、 任意のデジタル多値変調方式であればよい。 移動無線通 信装置 1 0 1 と無線通信制御装置 1 0 2との間での通信方式は、 F D M A方式に限定されるものではなく、 T D M A方式であってもそ のまま本発明を適用することができる。
産業上の利用可能性 同期ヮ一ドの長さを短縮して同期の確立に要する時間を短縮する ことで迅速に通信リンクを確立し、 且つ、 精度が良好な同期検出を することができる移動無線通信システムテを提供することが可能と なる。

Claims

請求の範囲
1 . 所定の無線チャネル上にて伝送される無線信号を受信して ベースパンド信号を復調する復調手段と、
前記復調手段により復調されたベースバンド信号が表すシンボル 系列から少なくとも所定の同期ワードを検出してフレーム同期を獲 得するフレーム同期手段とを備え、 .
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記無線チャネル のうちで基地局から提供される制御チャネル上にて伝送される無線 信号からベースバンド信号を復調したときに、 各フレームの先頭に 所定のコードパターンからなる同期ヮードが配置される一方で各フ レームの末尾には同期ワードとは異なるコードパターンからなるプ レワードを含んだポストフィ一ルドが配置された複数のフレームか ら、 同期の状態が初期同期と再同期と同期維持のいずれであるかに 応じて、 同期ワードのみを検出する第 1検出動作と、 同期ワード及 びプレワードの両方を検出する第 2検出動作のいずれかを実行する、 ことを特徴とする移動無線通信装置。
2 . 請求項 1に記載の移動無線通信装置において、
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記制御チャネル 上にて伝送される無線信号からベ一スパンド信号を復調したときに は、 同期の状態が初期同期と再同期のいずれかである場合には前記 第 1検出動作を実行して同期ワードを 1回検出できたときに、また、 同期の状態が同期維持である場合には前記第 2検出動作を実行して 同期ワード及びプレワードの両方を 1回検出できたときに、 フレー ム同期を獲得できたと判定する、 よう動作する移動無線通信装置。
3 · 請求項 1又は 2に記載の移動無線通信装置において、 前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記無線チャネル のうちで基地局から提供される物理通信チャネル上にて伝送される 無線信号からベースバンド信号を復調したときに、 各フレームの先 頭に同期ヮードが配置された複数のフレームから、 同期ワードのみ を検出する第 1検出動作を実行する移動無線通信装置。
4 . 請求項 3に記載の移動無線通信装置において、
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記物理通信チヤ ネル上にて伝送される無線信号からベースバンド信号を復調したと きには、 同期の状態が初期同期と同期維持のいずれかである場合に は同期ワードを 1回検出できたときに、 また、 同期の状態が再同期 である場合には同期ワードを複数回検出できたときに、 フレーム同 期を獲得できたと判定する、 よう動作する移動無線通信装置。
5 . 請求項 1から 4のいずれか 1項に記載の移動無線通信装置 において、
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記無線チャネル のうちで他の移動局との間で直接通信チャネル上にて伝送される無 線信号からベースバンド信号を復調したときに、 送信開始時にはフ レームの先頭にプレワ一ドを含んだプリアンブルが配置される一方 で各フレームには同期ヮードが配置された複数のフレームから、 同 期の状態が初期同期と再同期と同期維持のいずれであるかに応じて、 第 1検出動作と第 2検出動作のいずれかを実行する、 よう動作する 移動無線通信装置。
6 . 請求項 5に記載の移動無線通信装置において、
前記フレーム同期手段は、 前記復調手段により前記直接通信チヤ ネル上にて伝送される無線信号からベ一スパンド信号を復調したと 含には、 同期の状態が初期同期と再同期のいずれかである場合には 同期ヮ一ドを複数回検出できたとき、 あるいは同期ワード及びプレ ワードを 1回検出できたときに、 また、 同期の状態が同期維持であ る場合には同期ヮードを 1回検出できたときに、 フレーム同期を獲 得できたと判定する、 よう動作する移動無線通信装置。
7 . 請求項 1から 6のいずれか 1項に記載の移動無線通信装置 こおいて、 ―
前記フレーム同期手段は、
第 1検出動作を実行するときには、 前記復調手段により復調され たベースバンド信号が表すシンポル系列と同期ヮードとの相関値を、 予め定められた第 1閾値と比較して、 第 1閾値を超えていると判定 したときに、 同期ワードを検出できたと判定し、
第 2検出動作を実行するときには、 前記復調手段により復調され たべ一スバンド信号が表すシンポル系列と同期ヮードとの相関値と、 前記復調手段により復調されたベースバンド信号が表すシンポル系 列とプレワードとの相関値との和を、 予め定められた第 2閾値と比 鞍して、 第 2閾値を超えていると判定したときに、 同期ワード及び プレワ—ドを検出できたと判定する、 よう動作する移動無線通信装
8 . 請求項 1から 7のいずれか 1項に記載の移動無線通信装置 において、
- 前記無線チャネルのうちで基地局から提供される制御チャネル上 にて伝送されるフレームと物理通信チャネル上にて伝送されるフレ ームは、 互いに同一のタイミングで送信されている、 よう動作する 移動無線通信装置。
9 . 所定の無線チャネル上にて伝送される無線信号を送信する 無線通信装置であって、
前記無線チャネルのうちの制御チャネル上では、 連続して送信さ れる複数のフレームにおいて、 各フレームの先頭に所定のコードパ ターンからなる同期ヮードが配置される一方で各フレームの末尾に は同期ワードとは異なるコードパターンからなるプレワードを含ん だポス トフィ一ルドが配置されたシンポル系列を伝送するための無 線信号を送信し、
前記無線チャネルのうちの物理通信チャネル上では、 連続して送 信される複数のフレームにおいて、 各フレームの先頭に同期ヮード が配置されたシンポル系列を伝送するための無線信号を送信し、
前記制御チャネル上にて伝送されるフレームと物理通信チャネル 上にて伝送されるフレームを、互いに同一のタイミングで送信する、 ことを特徴とする無線通信装置。
1 0 . 所定の無線チャネル上にて伝送される無線信号を送受信す る ことにより、 基地局及び他の移動局のいずれかとの間にて無線通 信を行う移動無線通信装置による通信処理方法であって、
無線信号を受信してベ一スパンド信号を復調する復調ステツプと、 前記復調ステップにて復調したベースバンド信号が表すシンポル 系列から少なくとも所定の同期ワードを検出してフレーム同期を獲 得するフレーム同期ステップとを備え、
前記フレーム同期ステップは、
前記復調ステツプにて前記無線チャネルのうちで基地局から提供 さ れる制御チャネル上にて伝送される無線信号からベースパンド信 号を復調したときには、 各フレームの先頭に所定のコードパターン からなる同期ヮ一ドが配置される一方で各フレームの末尾には同期 ヮードとは異なるコードパターンからなるプレワ一ドを含んだボス トフィール ドが配置された複数のフレームから、 同期の状態が初期 同期と再同期のいずれかである場合には同期ヮードのみを検出する 第 1検出動作を実行して同期ヮ一ドを 1回検出できたときに、また、 同期の状態力 S同期維持である場合には同期ヮード及びプレワ一ドの 両方を検出する第 2検出動作を実行して同期ヮード及びプレワード を 1回検出できたときに、 フレーム同期を獲得できたと判定し、 前記復調ステップにて前記無線チャネルのうちで基地局から提供 される物理通信チャネル上にて伝送される無線信号からベースバン ド信号を復調したときには、 各,フレームの先頭に同期ヮードが配置 された複数のフレームから、 同期の状態が初期同期と同期維持のい ずれかである場合には同期ヮ一ドを 1回検出できたときに、 また、 同期の状態力 S再同期である場合には同期ワードを複数回検出できた ときに、 フレーム同期を獲得できたと判定し、
前記復調ステップにて前記無線チャネルのうちで他の移動局との 間で直接通信チャネル上にて伝送される無線信号からベースバンド 信号を復調したときには、 同期の状態が初期同期と再同期のいずれ かである場合には同期ヮードを複数回検出できたとき、 あるいは同 期ワード及びプレワードを 1回検出できたときに、 また、 同期の状 態が同期維持である場合には同期ヮ一ドを 1回検出できたときに、 フレーム同期を獲得できたと判定する、
ことを特徴とする通信処理方法。
1 1 . 請求項 1 0に記載の通信処理方法において、
前記フレーム同期ステップは、 第 1検出動作を実行するときには、 前記復調ステツプにて復調し たベースバンド信号が表すシンポル系列と同期ヮードとの相関値を、 予め定められた第 1 閾値と比較して、 第 1閾値を超えていると判定 したときに、 同期ワードを検出できたと判定し、
第 2検出動作を実行するときには、 前記復調ステップにて復調し たベースバンド信号が表すシンポル系列と同期ヮ一ドとの相関値と、 前記復調ステップにて復調したベースバンド信号が表すシンボル系 列とプレワ一ドとの相関値との和を、 予め定められた第 2閾値と比 較して、 第 2閾値を超えていると判定したときに、 同期ワード及び プレワ一ドを検出できたと判定する通信処理方法。
1 2 . 請求項 1 0 又は 1 1に記載の通信処理方法において、 前記無線チヤネ レのうちで基地局から提供される制御チャネル上 にて伝送されるフレームと物理通信チャネル上にて伝送されるフレ ームは、 互いに同一の夕イミングで送信されている通信処理方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011021679A1 (ja) * 2009-08-20 2011-02-24 株式会社ケンウッド 送信フレーム生成装置、無線装置、基地局、及び送信フレーム生成方法
CN114567712A (zh) * 2022-04-27 2022-05-31 成都卓元科技有限公司 一种基于sdi视音频信号的多节点净信号调度方法

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4589688B2 (ja) * 2004-09-30 2010-12-01 株式会社ケンウッド 移動無線通信装置及び通信処理方法
JP4299323B2 (ja) 2006-08-04 2009-07-22 株式会社日立国際電気 通信システム
JP2009134115A (ja) * 2007-11-30 2009-06-18 Oki Semiconductor Co Ltd デコーダ
CN101471725B (zh) * 2007-12-29 2012-11-21 鼎桥通信技术有限公司 分布式基站内的帧同步方法
JP5040767B2 (ja) * 2008-03-25 2012-10-03 株式会社Jvcケンウッド デジタル無線機、制御方法及びプログラム
CN103517318B (zh) * 2012-06-19 2017-06-06 华为终端有限公司 一种数据发送方法、装置和系统
JP2014518603A (ja) * 2012-06-21 2014-07-31 ▲華▼▲為▼終端有限公司 データ送信方法、装置及びシステム
JP5757060B2 (ja) * 2012-06-21 2015-07-29 ▲華▼▲為▼▲終▼端有限公司 データ送信方法、装置およびシステム
US8724662B2 (en) * 2012-06-25 2014-05-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Wireless communication protocol for low power receivers
WO2014136397A1 (ja) * 2013-03-07 2014-09-12 パナソニック株式会社 通信装置および通信方式の判定方法
US20160248908A1 (en) * 2015-02-24 2016-08-25 Qualcomm Incorporated Voice garbling detection using silence insertion descriptor frames

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05219041A (ja) * 1991-09-10 1993-08-27 Telefon Ab L M Ericsson ディジタル無線電話システムにおける受信機の時間同期方法及び装置
JPH0646048A (ja) * 1992-06-30 1994-02-18 Sony Corp 同期検出装置および同期検出保護方法
JPH09247114A (ja) * 1996-03-12 1997-09-19 Mitsubishi Electric Corp ディジタル無線通信受信機
JP2000269876A (ja) * 1999-03-05 2000-09-29 Inmarsat Ltd 通信方法および通信装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5390216A (en) * 1991-11-02 1995-02-14 Robert Bosch Gmbh Synchronization method for a mobile radiotelephone
JP2699956B2 (ja) * 1995-10-30 1998-01-19 日本電気株式会社 無線選択呼出受信機
US6765895B1 (en) * 1996-03-15 2004-07-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Spectrum spread communication system
JPH1022989A (ja) 1996-07-08 1998-01-23 Toyo Commun Equip Co Ltd フレーム同期回路
JPH1127720A (ja) 1997-07-04 1999-01-29 Fujitsu Ltd ハンドオーバ・システムおよび方法
US7079515B1 (en) * 1998-05-15 2006-07-18 Ericsson, Inc. Signal decoding with and without second synchronization word in a mobile communication system
CA2463797A1 (en) 1999-03-05 2000-09-05 David Denis Mudge Communication methods and apparatus
US6891815B1 (en) * 1999-03-15 2005-05-10 Young-Joon Song Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6693983B1 (en) * 1999-10-05 2004-02-17 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Industry Through The Communication Research Centre Method and system for detection of short digital radio messages
JP2004254069A (ja) 2003-02-20 2004-09-09 Hitachi Kokusai Electric Inc 受信機
JP4589688B2 (ja) * 2004-09-30 2010-12-01 株式会社ケンウッド 移動無線通信装置及び通信処理方法
JP4299323B2 (ja) * 2006-08-04 2009-07-22 株式会社日立国際電気 通信システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05219041A (ja) * 1991-09-10 1993-08-27 Telefon Ab L M Ericsson ディジタル無線電話システムにおける受信機の時間同期方法及び装置
JPH0646048A (ja) * 1992-06-30 1994-02-18 Sony Corp 同期検出装置および同期検出保護方法
JPH09247114A (ja) * 1996-03-12 1997-09-19 Mitsubishi Electric Corp ディジタル無線通信受信機
JP2000269876A (ja) * 1999-03-05 2000-09-29 Inmarsat Ltd 通信方法および通信装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1796307A4 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011021679A1 (ja) * 2009-08-20 2011-02-24 株式会社ケンウッド 送信フレーム生成装置、無線装置、基地局、及び送信フレーム生成方法
JP2011066879A (ja) * 2009-08-20 2011-03-31 Kenwood Corp 送信フレーム生成装置、無線装置、基地局、及び送信フレーム生成方法
RU2496269C1 (ru) * 2009-08-20 2013-10-20 ДжейВиСи КЕНВУД КОРПОРЭЙШН Устройство формирования кадров передачи, устройство беспроводной связи, базовая станция и способ формирования кадров передачи
CN114567712A (zh) * 2022-04-27 2022-05-31 成都卓元科技有限公司 一种基于sdi视音频信号的多节点净信号调度方法
CN114567712B (zh) * 2022-04-27 2022-07-26 成都卓元科技有限公司 一种基于sdi视音频信号的多节点净信号调度方法

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