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無線通信裝置及無線通信系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):7537818閱讀:132來源:國知局
專利名稱:無線通信裝置及無線通信系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種無線通信裝置及無線通信系統(tǒng)。
背景技術(shù)
以往,一種從多個(gè)天線元件中選取接收電場(chǎng)強(qiáng)度較為穩(wěn)定的天線元件來使用的天線選擇分集技術(shù)為人們所知(例如參考專利文獻(xiàn)1)。專利文獻(xiàn)1中記載的天線選擇分集技術(shù),如圖1所示利用接收信號(hào)的誤碼率特性,來選擇使用的天線元件。圖1是示意接收信號(hào)的每比特的功率與噪音功率之比(Eb/N0)和BER(Bit Error Rate誤碼率)之間關(guān)系的圖。
如圖1所示,接收信號(hào)在解調(diào)后用最大似然法執(zhí)行硬判斷,此硬判斷所使用的接收信號(hào)每比特的似然分散越小接收信號(hào)的差錯(cuò)率就越低。也就是說,專利文獻(xiàn)1所記載的天線選擇分集技術(shù),通過選擇接收電場(chǎng)較為穩(wěn)定的天線元件,即選擇接收信號(hào)每比特的似然分散較小的天線元件,來改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率。
專利文獻(xiàn)1日本專利公報(bào)特開2001-244860號(hào)發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明需要解決的問題但是,專利文獻(xiàn)1中記載的天線選擇分集技術(shù)是以進(jìn)行相移鍵控(PSKPhase Shift Keying)調(diào)制、四相相移鍵控(QPSKQuadrature Phase Shift Keying)調(diào)制、差分相移鍵控(DPSKDifferential Phase Shift Keying)調(diào)制及差分四相相移鍵控(DQPSKDifferential Quadrature Phase Shift keying)調(diào)制的接收信號(hào)為對(duì)象,因而有無法改善進(jìn)行8相位以上的PSK或16相位以上的正交相位幅度調(diào)制(QAMQuadrature Amplitude Modulation)的接收信號(hào)的差錯(cuò)率的問題。以下,就該問題以16QAM為例進(jìn)行具體的說明。
圖2A-2C是示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的1個(gè)碼元的似然分布狀態(tài)的圖。圖2A示意的是完全不含有噪音、干涉波及延遲波的理想接收狀態(tài)下的接收信號(hào)的似然分布狀態(tài)。從圖2A可以明顯的看出,即使處于這種理想接收狀態(tài),經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的似然分布狀態(tài)中還是會(huì)形成2個(gè)峰值。形成2個(gè)峰值是因?yàn)榻?jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)由4比特構(gòu)成,其高位2比特與低位2比特的似然計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不一樣而造成的。具體來說,圖3示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的星座圖,該接收信號(hào)的高位2比特的似然是用與I軸或Q軸的距離來表示的,而低位2比特的似然是用與I-Q直角坐標(biāo)系中分別分割4個(gè)象限的每個(gè)象限的中線的距離來表示的。另外,為簡(jiǎn)潔明了,圖3只示意了關(guān)于Q軸的似然。
接著,在專利文獻(xiàn)1記載的天線選擇分集技術(shù)中,為測(cè)量接收電場(chǎng)強(qiáng)度的不均衡度,必然是以接收信號(hào)的碼元為單位來計(jì)算似然及似然分散。其結(jié)果是,專利文獻(xiàn)1記載的天線選擇分集技術(shù),在例如使用具有2個(gè)天線元件的無線接收裝置時(shí),可以測(cè)量出由天線元件1接收的信號(hào)的似然呈圖2B所示的分布狀態(tài),同樣地,也可以測(cè)量出由天線元件2接收的信號(hào)的似然呈圖2C所示的分布狀態(tài)。因此,在專利文獻(xiàn)1記載的天線選擇分集技術(shù)中,由于接收信號(hào)的似然的分布狀態(tài)中原本存在的2個(gè)峰值,引起其似然的分散擴(kuò)展,因而很難準(zhǔn)確地掌握每個(gè)天線元件的接收質(zhì)量。結(jié)果是,難于改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率。
因此,本發(fā)明的目的在于提供一種無線通信裝置及無線通信系統(tǒng),在用多個(gè)天線元件接收無線信號(hào)時(shí),能夠更加準(zhǔn)確地掌握每個(gè)天線元件的接收質(zhì)量,改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率。
解決該問題的方案本發(fā)明的無線通信裝置包括多個(gè)天線元件;計(jì)算單元,以通過所述多個(gè)天線元件的每一個(gè)分別接收的信號(hào)的為低位的一部分比特為對(duì)象,按所述多個(gè)天線元件的每一個(gè)為單位計(jì)算似然的分散;選擇單元,按所述分散從小到大的順序選擇天線元件。
發(fā)明的有益效果根據(jù)本發(fā)明,在用多個(gè)天線元件接收無線信號(hào)時(shí),能夠防止似然的分散擴(kuò)展,而能夠更加準(zhǔn)確地掌握每個(gè)天線元件的接收質(zhì)量,因此能夠改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率。


圖1是示意接收信號(hào)誤碼率特性的圖;圖2A是示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的似然的分布狀態(tài)的圖(理想狀態(tài));圖2B是示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的似然的分布狀態(tài)的圖(天線元件1);圖2C是示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的似然的分布狀態(tài)的圖(天線元件2);圖3是示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的星座圖;圖4是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式涉及的無線通信裝置的結(jié)構(gòu)的方框圖;圖5是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中使用的無線信號(hào)的幀結(jié)構(gòu)的示例圖;圖6是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中使用的接收信號(hào)的比特結(jié)構(gòu)圖;圖7A是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中的接收信號(hào)的低位2比特的似然的分布狀態(tài)(理想狀態(tài));圖7B是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中的接收信號(hào)的低位2比特的似然的分布狀態(tài)(天線元件101-1);圖7C是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中的接收信號(hào)的低位2比特的似然的分布狀態(tài)(天線元件101-2);圖8是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中天線元件選擇的仿真結(jié)果的表(選擇1個(gè)天線元件時(shí));圖9是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式中天線元件選擇的仿真結(jié)果的表(選擇3個(gè)天線元件時(shí))。
具體實(shí)施例方式
以下,針對(duì)本發(fā)明的實(shí)施方式參照附圖進(jìn)行詳細(xì)的說明。
圖4是示意本發(fā)明的一種實(shí)施方式涉及的無線通信裝置100的結(jié)構(gòu)的方框圖。無線通信裝置100,既可以安裝在基站裝置上也可以安裝在諸如移動(dòng)電話的通信終端裝置上,本實(shí)施方式中是安裝在基站裝置上的。另外,在本實(shí)施方式中以TDD(Time Division Duplex時(shí)分雙工)方式進(jìn)行無線通信。
無線通信裝置100包括多個(gè)天線元件101-1~101-n、多個(gè)接收射頻(RF)單元102-1~102-n、多個(gè)數(shù)據(jù)信道(ch)解調(diào)單元103-1~103-n、多個(gè)比特似然計(jì)算單元104-1~104-n、控制ch解調(diào)單元105、調(diào)制方式檢測(cè)單元106、低位比特似然提取單元107、多個(gè)分散計(jì)算單元108-1~108-n、比較單元109、選擇單元111、糾錯(cuò)解碼單元112、解碼單元113、發(fā)送天線選擇單元114、編碼單元115、數(shù)據(jù)ch調(diào)制單元116、控制ch調(diào)制單元117、發(fā)送RF單元118及切換器119。
多個(gè)天線元件101-1~101-n分別接收經(jīng)過調(diào)制的無線信號(hào)并輸出到接收RF單元102-1~102-n,同時(shí)從切換器119有發(fā)送信號(hào)輸入時(shí),將該發(fā)送信號(hào)無線發(fā)送。
多個(gè)接收射頻(RF)單元102-1~102-n分別具有帶通濾波器、模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器及低噪音放大器等,對(duì)從天線元件101-1~101-n分別輸入的接收信號(hào)實(shí)施預(yù)定的接收無線處理后,將該接收信號(hào)分別輸出到數(shù)據(jù)ch解調(diào)單元103-1~103-n及控制ch解調(diào)單元105。
多個(gè)數(shù)據(jù)信道(ch)解調(diào)單元103-1~103-n分別對(duì)從接收RF單元102-1~102-n輸入的接收信號(hào),以與該接收信號(hào)的數(shù)據(jù)ch調(diào)制方式對(duì)應(yīng)的解調(diào)方式進(jìn)行解調(diào),并將解調(diào)后的數(shù)據(jù)ch的接收信號(hào)輸出到比特似然計(jì)算單元104-1~104-n。
多個(gè)比特似然計(jì)算單元104-1~104-n分別對(duì)從數(shù)據(jù)ch解調(diào)單元103-1~103-n輸入的接收信號(hào),按碼元單位進(jìn)行軟判斷后,對(duì)各碼元中包括的所有的比特,計(jì)算每個(gè)天線元件101-1~101-n的似然,并將算出的每比特的似然(以后稱為“比特似然”)與接收信號(hào),以碼元單位分別輸出到低位比特似然提取單元107及選擇單元111。
控制ch解調(diào)單元105,對(duì)從接收RF單元102-1~102-n輸入的接收信號(hào),以與該接收信號(hào)的控制ch的調(diào)制方式對(duì)應(yīng)的解調(diào)方式進(jìn)行解調(diào),將解調(diào)后的控制ch的接收信號(hào)輸出到調(diào)制方式檢測(cè)單元106。
調(diào)制方式檢測(cè)單元106,對(duì)從控制ch解調(diào)單元105輸入的控制ch的接收信號(hào)進(jìn)行解碼,并檢測(cè)接收信號(hào)的數(shù)據(jù)ch的調(diào)制方式,將檢測(cè)出的調(diào)制方式通知給低位比特似然提取單元107。
低位比特似然提取單元107,根據(jù)調(diào)制方式檢測(cè)單元106通知的數(shù)據(jù)ch的調(diào)試方式,判斷從由比特似然計(jì)算單元104-1~104-n以碼元單位輸入的比特似然中,是只提取最低位比特(LSBLeast Significant Bit)的比特似然,還是提取從LSB起算的2比特的比特似然。接著,低位比特似然提取單元107,根據(jù)該判斷結(jié)果,從由比特似然計(jì)算單元104-1~104-n按碼元單位輸入的比特似然中,只提取LSB的比特似然或提取從LSB起算的2比特的比特似然,并將似然輸出到分散計(jì)算單元108-1~108-n。
多個(gè)分散計(jì)算單元108-1~108-n,分別將從低位比特似然提取單元107輸入的比特似然存儲(chǔ)預(yù)定的時(shí)間,以此來計(jì)算每個(gè)天線元件101-1~101-n的比特似然的分散。接著,分散計(jì)算單元108-1~108-n分別將算出的比特似然的分散輸出到比較單元109。
比較單元109,對(duì)從分散計(jì)算單元108-1~108-n輸入的比特似然的分散進(jìn)行相互比較,按分散從小到大的順序?qū)μ炀€元件101-1~101-n進(jìn)行排序,將該順序分別通知給選擇單元111及發(fā)送天線選擇單元114。
選擇單元111,根據(jù)比較單元109通知的關(guān)于天線元件101-1~101-n的順序,從由比特似然計(jì)算單元104-1~104-n輸入的接收信號(hào)中選擇事先設(shè)定的數(shù)量的接收信號(hào),將選擇的接收信號(hào)輸出到糾錯(cuò)解碼單元112。換而言之,選擇單元111按比特似然的分散從小到大的順序,選擇預(yù)定數(shù)量的接收天線元件。
糾錯(cuò)解碼器112,對(duì)從選擇單元111輸入的接收信號(hào)進(jìn)行硬判斷,并對(duì)硬判斷后的接收信號(hào)用預(yù)定的方式進(jìn)行糾錯(cuò)解碼之后輸出到解碼器113。
解碼器113,對(duì)從糾錯(cuò)解碼單元112輸入的接收信號(hào)用預(yù)定的方式進(jìn)行解碼,生成接收數(shù)據(jù),并將生成的接收數(shù)據(jù)輸出到圖中未示出的基帶單元等。
發(fā)送天線選擇單元114,根據(jù)比較單元109通知的關(guān)于天線元件101-1~101-n的順序,選擇事先設(shè)定的數(shù)量的天線元件作為發(fā)送天線元件,并將該選擇結(jié)果通知給切換器119。
編碼單元115,對(duì)從圖中未示出的基帶單元等輸入的發(fā)送數(shù)據(jù)以預(yù)定的方式進(jìn)行編碼生成發(fā)送信號(hào),并將生成的發(fā)送信號(hào)輸出到數(shù)據(jù)ch調(diào)制單元116。
數(shù)據(jù)ch調(diào)制單元116,對(duì)從編碼單元115輸入的發(fā)送信號(hào)以預(yù)定的方式進(jìn)行調(diào)制,并將調(diào)制后的發(fā)送信號(hào)輸出到控制ch調(diào)制單元117。
控制ch調(diào)制單元117,對(duì)表示從數(shù)據(jù)ch調(diào)制單元116輸入的發(fā)送信號(hào)的調(diào)制方式的信號(hào)以預(yù)定的方式進(jìn)行調(diào)制,將調(diào)制后的表示調(diào)制方式的信號(hào)作為控制ch的信號(hào)疊加在從數(shù)據(jù)ch調(diào)制單元116輸入的發(fā)送信號(hào)上。接著,數(shù)據(jù)ch調(diào)制單元116將疊加了控制ch的信號(hào)的發(fā)送信號(hào)輸出到發(fā)送RF單元118。
發(fā)送RF單元118,包括帶通濾波器、數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器及低噪音放大器等,對(duì)從控制ch調(diào)制單元117輸入的發(fā)送信號(hào)實(shí)施預(yù)定的發(fā)送無線處理后,將該發(fā)送信號(hào)輸出到切換器119。
切換器119,根據(jù)發(fā)送天線選擇單元114的通知,將從發(fā)送RF單元118輸入的發(fā)送信號(hào)輸出到發(fā)送天線選擇單元114選擇的天線元件上。
接下來,對(duì)無線通信裝置100的操作進(jìn)行說明。
圖5是示意本實(shí)施方式所使用的無線信號(hào)的幀結(jié)構(gòu)的示例圖。圖5中的“↑”表示上行時(shí)隙,“↓”表示下行時(shí)隙。本實(shí)施方式中,無線通信裝置100如圖5所示,在最初的上行時(shí)隙中計(jì)算接收信號(hào)的比特似然的分散,并選擇接收質(zhì)量好的天線元件,在緊接其后的下行時(shí)隙中接著用隨后選擇的天線元件來發(fā)送該發(fā)送信號(hào)。因此,通過無線通信裝置100能夠?qū)崿F(xiàn)自適應(yīng)的發(fā)送分集。
圖6分別示意經(jīng)過64QAM、16QAM及8PSK調(diào)制的接收信號(hào)的1個(gè)碼元的比特結(jié)構(gòu)。另外,圖6中按從各接收信號(hào)的最高位比特(MSBMostSignificant Bit)到LSB的順序,以1打頭地分別賦予比特號(hào)。在此,以64QAM或16QAM等正交相位幅度調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)制的接收信號(hào),由同相分量(I分量)與正交分量(Q分量)構(gòu)成,因此對(duì)于該LSB的前1比特也進(jìn)行與LSB相同的似然計(jì)算。具體來說,調(diào)制方式為64QAM時(shí),比特號(hào)5為I分量的LSB,且比特號(hào)6為Q分量的LSB。另外,調(diào)制方式為16QAM時(shí),比特號(hào)3為I分量的LSB,且比特號(hào)4為Q分量的LSB。因此,在進(jìn)行這些I分量的LSB與Q分量的LSB的似然計(jì)算時(shí),分別適用用圖3說明的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
所以,低位比特似然提取單元107只要提取以正交相位幅度調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)制的接收信號(hào)的I分量的LSB的比特似然及Q分量的LSB的比特似然,即從LSB起算的2比特(以下有時(shí)會(huì)表示成“低位2比特”)的比特似然,就能夠防止該接收信號(hào)的似然的分布狀態(tài)形成如圖2A~2C所示的2個(gè)峰值。另外,對(duì)于以8PSK等8相位或以上的調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)制的接收信號(hào),低位比特似然提取單元107只提取LSB的比特似然,就能夠防止該接收信號(hào)的似然的分散擴(kuò)展。
圖7A~7C示意經(jīng)過16QAM調(diào)制的接收信號(hào)的低位2比特的似然分布狀態(tài)。圖7A示意完全不含有噪音、干擾波及延遲波的理想接收狀態(tài)下的接收信號(hào)的低位2比特的似然分布狀態(tài)。從圖7A可明顯地看出,在這種理想的接收狀態(tài)下,接收信號(hào)的低位2比特的似然完全沒有產(chǎn)生分散。而在現(xiàn)實(shí)狀態(tài)下,接收信號(hào)的低位2比特的似然分別產(chǎn)生如圖7B和7C所示的分散,但是由于這些分散的大小直接與每個(gè)天線元件的接收質(zhì)量相對(duì)應(yīng),因而無線通信裝置100能夠根據(jù)該分散從天線元件101-1~101-n中選出接收質(zhì)量好的天線元件。例如,通過天線元件101-2接收的信號(hào)的低位2比特的似然的分散(圖7C)小于通過天線元件101-1接收的信號(hào)的低位2比特的似然的分散(圖7B)時(shí),無線通信裝置100就選擇接收質(zhì)量好的天線元件101-2。
圖8、圖9示意對(duì)于由天線元件101-1~101-4接收的經(jīng)過16QAM調(diào)制的信號(hào),在以碼元單位計(jì)算比特似然(碼元的所有比特的似然)分散(以往方式)的情況,以及計(jì)算低位2比特的比特似然的分散(本發(fā)明方式)的情況下,發(fā)送天線選擇單元114選擇天線元件101-1~101-4中的哪一個(gè)的仿真結(jié)果。圖8為發(fā)送天線選擇單元114只選擇接收質(zhì)量最好的天線元件101的情況,圖9為發(fā)送天線選擇單元114按接收質(zhì)量從好到差的順序,選擇3個(gè)天線元件101的情況。從圖8、圖9可以明顯的看出,本實(shí)施方式不同于以往的方式,能準(zhǔn)確地選擇出接收質(zhì)量好的天線元件。
這樣,根據(jù)本實(shí)施方式,通過天線元件101-1~101-n接收無線信號(hào)時(shí),由于分散計(jì)算單元108-1~108-n分別計(jì)算接收信號(hào)中LSB的似然或從LSB起算的2比特的似然,因而能夠防止似然的分散擴(kuò)展。其結(jié)果是能夠準(zhǔn)確地掌握天線元件101-1~101-n各自的接收質(zhì)量,改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率。
另外,根據(jù)本實(shí)施方式,無線通信裝置100在發(fā)送時(shí)隙通過在前一個(gè)接收時(shí)隙選擇的天線元件發(fā)送無線信號(hào),因而能夠?qū)崿F(xiàn)自適應(yīng)的發(fā)送分集。
另外,對(duì)于本實(shí)施方式涉及的無線通信裝置100可以進(jìn)行如下的變形或應(yīng)用。
在本實(shí)施方式中說明的是,低位比特似然提取單元107對(duì)于以正交相位幅度調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)制的接收信號(hào),計(jì)算其低位2比特的似然分散的情況,不過本發(fā)明并不限于該情況,例如低位比特似然提取單元107,可以對(duì)于以正交相位幅度調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)制的接收信號(hào),只計(jì)算其LSB的似然的分散。這樣也能夠防止接收信號(hào)的似然的分散擴(kuò)展。
另外,在本實(shí)施方式中說明了無線通信裝置100安裝在基站裝置上的情況,本發(fā)明并不限于該情況,例如無線通信裝置100也可以安裝在移動(dòng)電話等通信終端裝置上。再者,例如無線通信裝置100也可以同時(shí)安裝在基站裝置和通信終端裝置上,在由這些裝置構(gòu)成的無線通信系統(tǒng)中通過TDD方式進(jìn)行無線通信。
另外,無線通信裝置100也可以通過OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing)方式進(jìn)行無線通信。
另外,在本實(shí)施方式中所示的例子為以天線為選擇對(duì)象,也可以將本發(fā)明用于選擇OFDM中的子載波。另外可以將本發(fā)明用于MIMO中數(shù)據(jù)流的選擇。
另外,在本實(shí)施方式中以本發(fā)明由硬件構(gòu)成的情況為例進(jìn)行了說明,不過本發(fā)明也可以由軟件來構(gòu)成。
另外,在上述各實(shí)施方式的說明中使用的各功能塊,最為典型的是通過集成電路LSI來實(shí)現(xiàn),可以將各功能個(gè)別芯片化,也可以將全部或一部分功能芯片化。另外,此處所稱的LSI,根據(jù)集成度的不同也可稱作IC、系統(tǒng)LSI、超級(jí)LSI、超大LSI等。
集成電路化的方法并不局限于LSI,也可以通過專用電路或通用處理器來實(shí)現(xiàn)。也可以在制造LSI后,使用可編程的FPGA(Field Programmable GateArray現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列),或LSI內(nèi)部的電路塊的連接或設(shè)定可以重新構(gòu)成的可重構(gòu)處理器。
再者,作為半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步或派生出的其他技術(shù),若有可以替代LSI的集成電路化技術(shù)問世的話,當(dāng)然也可以利用該技術(shù)進(jìn)行功能塊的集成化。也有應(yīng)用生物技術(shù)的可能性。
本申請(qǐng)基于2004年5月11日提出的日本專利特愿2004-140969號(hào)申請(qǐng)。其內(nèi)容全部包含于此。
工業(yè)實(shí)用性本發(fā)明具有在進(jìn)行天線選擇分集時(shí),能夠防止接收信號(hào)的似然的分散擴(kuò)展,而能夠更加準(zhǔn)確地掌握每個(gè)天線元件的接收質(zhì)量,還有能夠改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率的功效,對(duì)于進(jìn)行高速無線通信的基站裝置或移動(dòng)電話等無線終端裝置等特別有效。
權(quán)利要求
1.一種無線通信裝置,其特征在于包括多個(gè)天線元件;計(jì)算單元,以通過所述多個(gè)天線元件分別接收的信號(hào)的為低位的一部分比特為對(duì)象,按所述多個(gè)天線元件單位計(jì)算似然的分散;以及選擇單元,按所述分散從小到大的順序選擇天線元件。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,其特征在于,所述計(jì)算單元,以在星座圖中的多個(gè)碼元間與所述似然計(jì)算具有相同標(biāo)準(zhǔn)的所述一部分比特為對(duì)象計(jì)算所述分散。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,其特征在于,所述計(jì)算單元,以對(duì)應(yīng)于所述信號(hào)的調(diào)制方式的比特?cái)?shù)的所述一部分比特為對(duì)象計(jì)算所述分散。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,其特征在于,所述計(jì)算單元,所述信號(hào)的調(diào)制方式為16QAM或64QAM時(shí),計(jì)算所述信號(hào)的低位2比特的似然的分散或所述信號(hào)的最低位比特的似然的分散。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,其特征在于,所述計(jì)算單元,所述信號(hào)的調(diào)制方式為8PSK時(shí),計(jì)算所述信號(hào)的最低位比特的似然的分散。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無線通信裝置,其特征在于還包括發(fā)送單元,通過所述選擇單元選擇的天線元件利用發(fā)送時(shí)隙發(fā)送信號(hào),其中,所述選擇單元利用所述發(fā)送時(shí)隙之前的接收時(shí)隙來選擇天線元件。
7.一種通信系統(tǒng),其特征在于包括權(quán)利要求1所述的無線通信裝置。
全文摘要
一種無線通信裝置,在用多個(gè)天線元件接收無線信號(hào)時(shí),能夠更加準(zhǔn)確的掌握每個(gè)天線元件的接收質(zhì)量,且能夠改善接收信號(hào)的差錯(cuò)率。此裝置中,低位比特似然提取單元(107)根據(jù)調(diào)制方式檢測(cè)單元(106)通知的數(shù)據(jù)ch的多階調(diào)制方式,從比特似然計(jì)算單元(104)輸入的比特似然中只提取LSB的似然或提取從LSB起算的2比特的似然輸出到分散計(jì)算單元(108),分散計(jì)算單元(108)計(jì)算每個(gè)天線元件的似然分散。
文檔編號(hào)H03M13/25GK1947396SQ20058001259
公開日2007年4月11日 申請(qǐng)日期2005年4月26日 優(yōu)先權(quán)日2004年5月11日
發(fā)明者三好憲一, 西尾昭彥 申請(qǐng)人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社
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