[发明专利]通信装置以及通信方法有效
申请号: | 201110026550.7 | 申请日: | 2004-08-18 |
公开(公告)号: | CN102142950A | 公开(公告)日: | 2011-08-03 |
发明(设计)人: | 松元淳志;三好宪一;西尾昭彦 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04L27/00;H04L27/34 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 郑海涛 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通信 装置 以及 方法 | ||
本申请为以下专利申请的分案申请:申请日为2004年8月18日,申请号为200480022519.4,发明名称为《无线发送装置以及无线发送方法》。
技术领域
本发明涉及无线发送装置以及无线发送方法。
背景技术
近年来,作为高速传输大量数据的方法,OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiple,正交频分多路复用)和CDMA相结合的系统被探讨研究。在OFDM和CDMA相结合的系统中,有将数据进行扩频而形成的码片按频率方向配置在副载波上的方式和按时间方向配置在副载波上的方式。
在频率方向上扩频时,因为多路径环境会引起频率选择性衰落,使频率方向的传播路径发生剧烈变动,所以虽然能够得到解扩时的频率分集效果,但是扩频码之间的正交性受到破坏,接收特性恶化。
在时间轴方向上扩频时,与频率方向相比,因为时间轴方向的传播路径的变动相对而言较为缓和,所以虽然不能得到频率分集的效果,但是能够确保扩频码之间的正交性。可是,由于被分配到衰减较大的副载波上的数据的接收SNR(信噪比)非常小,发生完全错误的可能性较高。
特别是使用16QAM(正交振幅调制)等复用调制进行码分复用时,由于扩频码之间的正交性被破坏而加剧接收性能的恶化,所以与频率轴方向的扩频相比,时间轴方向的扩频特性较好。
发明内容
在现有装置中,无论哪种方法都各有利弊,通过OFDM和CDMA相结合来提高传输效率是个难题。
本发明的目的在于提供一种无线发送装置以及无线发送方法,该无线发送装置以及无线发送方法能够进行传输效率良好的通信。
本发明的通信装置包括:调制单元,使用多个第一调制方式中的一个调制方式调制第一数据,使用多个第二调制方式中的一个调制方式调制第二数据,所述多个第二调制方式包含与所述第一调制方式的调制复用数不同的调制方式;以及配置单元,在时间轴方向上将经调制的所述第一数据配置在多个副载波上,在频率轴方向上将经调制的所述第二数据配置在多个副载波上。
本发明的通信装置包括:接收单元,接收第一数据和第二数据,所述第一数据在时间轴方向上被配置在多个副载波上,且使用多个第一调制方式中的一个调制方式调制,所述第二数据在频率轴方向上被配置在多个副载波上,且使用多个第二调制方式中的一个调制方式调制,所述多个第二调制方式包含与所述第一调制方式的调制复用数不同的调制方式;以及解调单元,解调接收的所述第一数据和接收的所述第二数据。
本发明的通信方法包括以下步骤:使用多个第一调制方式中的一个调制方式调制第一数据,使用多个第二调制方式中的一个调制方式调制第二数据,所述多个第二调制方式包含与所述第一调制方式的调制复用数不同的调制方式;在时间轴方向上将经调制的所述第一数据配置在多个副载波上;以及在频率轴方向上将经调制的所述第二数据配置在多个副载波上。
本发明的通信方法包括以下步骤:接收第一数据,所述第一数据在时间轴方向上被配置在多个副载波上,且使用多个第一调制方式中的一个调制方式调制;接收第二数据,所述第二数据在频率轴方向上被配置在多个副载波上,且使用多个第二调制方式中的一个调制方式调制,所述多个第二调制方式包含与所述第一调制方式的调制复用数不同的调制方式;以及解调接收的所述第一数据和接收的所述第二数据。
本发明的无线通信装置包括:编码单元,对发送数据进行编码,生成信息位和奇偶校验位;扩频单元,将所述信息位和所述奇偶校验位乘上扩频码进行扩频;映射单元,将所述奇偶校验位经扩频而形成的码片配置在时间轴方向上,将所述信息位经扩频而形成的码片按频率方向和时间轴方向进行二维配置;以及发送单元,发送由所述映射单元配置后的各个码片。
本发明的无线通信装置包括:接收单元,接收使用多个副载波而发送的信号;解映单元,将奇偶校验位经扩频而形成的码片重新排列在时间轴方向上,将信息位经扩频而形成的码片按频率方向和时间轴方向进行二维的重新排列;解扩单元,对由所述解映单元重新排列的各个码片进行解扩;以及译码单元,根据解扩后的信息位和奇偶检验位对数据进行译码。
本发明的无线通信方法包括:对发送数据进行编码,生成信息位和奇偶校验位;将所述信息位和所述奇偶校验位乘上扩频码进行扩频;将所述奇偶校验位经扩频而形成的码片配置在时间轴方向上,将所述信息位经扩频而形成的码片按频率方向和时间轴方向进行二维配置;以及发送配置后的各个码片。
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