JP5442343B2 - Wireless device - Google Patents
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Description
本発明は、通信技術に関し、特に干渉信号の存在下において所望の信号を受信する無線装置に関する。 The present invention relates to communication technology, and more particularly to a radio apparatus that receives a desired signal in the presence of an interference signal.
ITS(Intelligent Transport Systems)車車間通信システムは、アプリケーションのひとつとして、見通し外にある自車両の位置や速度情報などを他車両へ通知する。この通知によって、見通しの悪い交差点等での出会い頭車両衝突事故防止が期待される。また、ITS車車間通信システムは、720MHz帯を使用する予定である。ITS車車間通信システムの使用周波数帯の低域側端部には、ガードバンド5MHzを挟んで地上波デジタルテレビジョン放送システムの使用周波数帯が隣接している。 An ITS (Intelligent Transport Systems) inter-vehicle communication system notifies other vehicles of the position, speed information, etc. of the vehicle that is out of sight as one of applications. By this notification, it is expected to prevent an encounter vehicle collision accident at an intersection with poor visibility. The ITS inter-vehicle communication system is scheduled to use the 720 MHz band. The use frequency band of the terrestrial digital television broadcasting system is adjacent to the lower end of the use frequency band of the ITS inter-vehicle communication system with the guard band of 5 MHz interposed therebetween.
また、ITS車車間通信システムの使用周波数の高域側端部には、ガードバンド5MHzを挟んで電気通信として用いられる周波数帯が隣接している。このようにITS車車間通信システムの使用周波数帯の両端に、ガードバンドを挟んで他システムの使用周波数帯が隣接しているので、ITS車車間通信システムには、隣接する他システムから干渉の影響を受ける可能性がある。干渉の影響を受けると、ITS車車間通信システムの受信性能が悪化しやすくなる(例えば、特許文献1参照)。 In addition, a frequency band used for telecommunications is adjacent to a high frequency side end portion of a use frequency of the ITS inter-vehicle communication system across a guard band of 5 MHz. As described above, the frequency bands of other systems are adjacent to each other with the guard band between both ends of the frequency band of the ITS vehicle-to-vehicle communication system. There is a possibility of receiving. Under the influence of interference, the reception performance of the ITS inter-vehicle communication system is likely to deteriorate (for example, see Patent Document 1).
ITS車車間通信システムに対応した端末装置を搭載した車両内に、隣接した周波数帯を使用する携帯電話が持ち込まれると、携帯電話が端末装置に干渉を及ぼす可能性がある。一方、干渉によってITS車車間通信システムの通信品質が悪化すると、運転の安全性を高めるという目的が達成されなくなる。その際、運転者に対して、干渉信号の発生や、干渉信号による低減方法を簡易に通知することが望ましい。 When a mobile phone using an adjacent frequency band is brought into a vehicle equipped with a terminal device compatible with the ITS inter-vehicle communication system, the mobile phone may interfere with the terminal device. On the other hand, if the communication quality of the ITS inter-vehicle communication system deteriorates due to interference, the purpose of improving driving safety is not achieved. At this time, it is desirable to simply notify the driver of the generation of an interference signal and a reduction method using the interference signal.
本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、干渉信号の発生を簡易にユーザに通知する技術を提供することにある。 The present invention has been made in view of such a situation, and an object thereof is to provide a technique for easily notifying a user of the occurrence of an interference signal.
上記課題を解決するために、本発明のある態様の無線装置は、車両に搭載された無線装置であって、車両の存在位置に関する情報を取得する取得部と、取得部において取得した情報が含まれたパケット信号を送信するとともに、他の車両に搭載された無線装置からのパケット信号を受信する通信部と、通信部において受信したパケット信号から、他の車両の存在位置に関する情報を抽出する抽出部と、抽出部において抽出した情報をもとに、他の車両の存在位置を通知する通知部と、通信部において受信したパケット信号に対する干渉信号の存在を推定する推定部とを備える。通知部は、推定部が干渉信号の存在を推定した場合に、干渉信号の存在も通知する。 In order to solve the above-described problem, a wireless device according to an aspect of the present invention is a wireless device mounted on a vehicle, and includes an acquisition unit that acquires information related to the location of the vehicle, and information acquired by the acquisition unit. A communication unit that transmits a received packet signal and receives a packet signal from a wireless device mounted on another vehicle, and an extraction that extracts information on the location of the other vehicle from the packet signal received by the communication unit Based on the information extracted by the extraction unit, a notification unit for notifying the presence position of another vehicle, and an estimation unit for estimating the presence of an interference signal with respect to the packet signal received by the communication unit. The notification unit also notifies the presence of the interference signal when the estimation unit estimates the presence of the interference signal.
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。 It should be noted that any combination of the above-described constituent elements and a conversion of the expression of the present invention between a method, an apparatus, a system, a recording medium, a computer program, etc. are also effective as an aspect of the present invention.
本発明によれば、干渉信号の発生を簡易にユーザに通知できる。 According to the present invention, it is possible to easily notify the user of the occurrence of an interference signal.
本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例は、車両に搭載された端末装置間においてデータ通信を実行する通信システムに関する。端末装置は、車両の速度や位置等の情報(以下、これらを「データ」という)を格納したパケット信号(以下、データが格納されたパケット信号を「データ」ということもある)を送信する。一方、端末装置は、他の端末装置によって送信されたパケット信号を受信するとともに、データをもとに、当該他の端末装置が搭載された他の車両の接近を認識する。ここでは、効率よく複数の端末装置へデータを受信させるために、送信としてブロードキャスト送信がなされるものとする。また、通信システム用の帯域の低周波数側には、地上波デジタルテレビジョン放送システム用の帯域が隣接して配置されており、通信システム用の帯域の高周波数側には、携帯電話システム用の帯域が隣接して配置されている。 Before describing the present invention in detail, an outline will be described. An embodiment of the present invention relates to a communication system that performs data communication between terminal devices mounted on a vehicle. The terminal device transmits a packet signal storing information such as the speed and position of the vehicle (hereinafter referred to as “data”) (hereinafter, the packet signal storing the data may be referred to as “data”). On the other hand, the terminal device receives a packet signal transmitted from another terminal device and recognizes the approach of another vehicle on which the other terminal device is mounted based on the data. Here, it is assumed that broadcast transmission is performed as transmission in order to efficiently receive data to a plurality of terminal devices. Further, a band for a terrestrial digital television broadcasting system is arranged adjacent to a low frequency side of a band for a communication system, and a band for a mobile phone system is arranged on a high frequency side of the band for a communication system. Bands are arranged adjacent to each other.
通信システムの通信品質は、地上波デジタルテレビジョン放送システムや携帯電話システムからの干渉波に影響を受ける。そのため、運転者にとって、干渉の影響を予め把握させることが有効である。例えば、携帯電話システムによる干渉の影響が大きい場合、運転者は、車内の携帯電話装置を端末装置から離すような処置を実行できる。このような干渉の影響を把握するために要する期間は、短い方が好ましい。一方、通信システムがOFDM変調方式に対応している場合、FFTのウインドウが適切に設定された後、復調が開始される。前述のごとく、電波環境によっては、FFTのウインドウが適切に設定されにくくなることがある。そのような場合であっても、干渉の影響を把握するための処理には、実行されることが要求される。これに対応するために、本実施例に係る通信システムは次の処理を実行する。 Communication quality of a communication system is affected by interference waves from a terrestrial digital television broadcasting system and a mobile phone system. Therefore, it is effective for the driver to grasp the influence of interference in advance. For example, when the influence of the interference by the mobile phone system is large, the driver can perform a treatment such that the mobile phone device in the vehicle is separated from the terminal device. It is preferable that the period required for grasping the influence of such interference is shorter. On the other hand, when the communication system supports the OFDM modulation scheme, demodulation is started after the FFT window is appropriately set. As described above, depending on the radio wave environment, it may be difficult to set the FFT window appropriately. Even in such a case, the processing for grasping the influence of interference is required to be executed. In order to cope with this, the communication system according to the present embodiment executes the following processing.
実施例に係る端末装置は、FFTのウインドウが適切に設定される前であっても、FFTを実行することによって、周波数領域の信号を生成する。また、端末装置は、周波数領域の信号に含まれた各サブキャリア信号の受信電力を測定することによって、周波数領域における電力分布を導出する。さらに、端末装置は、電力分布より、周波数方向の受信電力の傾きを導出する。傾きの絶対値がしきい値よりも大きければ、端末装置は、受信電力の大きい方の周波数側に干渉波が存在すると推定する。また、端末装置は、FFTのウインドウが適切に設定された後であっても、同様の処理を実行する。つまり、端末装置は、FFTのウインドウが適切に設定されているか否かにかかわらず、干渉波の存在を推定できる。さらに、端末装置は、干渉波の存在を運転手へ通知する。 The terminal device according to the embodiment generates a frequency domain signal by performing FFT even before the FFT window is appropriately set. Further, the terminal device derives a power distribution in the frequency domain by measuring the reception power of each subcarrier signal included in the frequency domain signal. Further, the terminal device derives the slope of the received power in the frequency direction from the power distribution. If the absolute value of the slope is larger than the threshold value, the terminal apparatus estimates that an interference wave exists on the frequency side with the larger received power. Further, the terminal device executes the same processing even after the FFT window is appropriately set. That is, the terminal device can estimate the presence of an interference wave regardless of whether or not the FFT window is appropriately set. Further, the terminal device notifies the driver of the presence of the interference wave.
図1は、本発明の実施例に係る通信システム100の構成を示す。これは、ひとつの交差点を上方から見た場合に相当する。通信システム100は、車両12と総称される第1車両12a、第2車両12b、第3車両12c、第4車両12d、第5車両12e、第6車両12f、第7車両12g、第8車両12hを含む。なお、各車両12には、図示しない端末装置が搭載されている。
FIG. 1 shows a configuration of a
図示のごとく、図面の水平方向、つまり左右の方向に向かう道路と、図面の垂直方向、つまり上下の方向に向かう道路とが中心部分で交差している。ここで、図面の上側が方角の「北」に相当し、左側が方角の「西」に相当し、下側が方角の「南」に相当し、右側が方角の「東」に相当する。また、ふたつの道路の交差部分が「交差点」である。第1車両12a、第2車両12bが、左から右へ向かって進んでおり、第3車両12c、第4車両12dが、右から左へ向かって進んでいる。また、第5車両12e、第6車両12fが、上から下へ向かって進んでおり、第7車両12g、第8車両12hが、下から上へ向かって進んでいる。
As shown in the drawing, the road that goes in the horizontal direction of the drawing, that is, the left and right direction, intersects the vertical direction of the drawing, that is, the road that goes in the up and down direction, at the central portion. Here, the upper side of the drawing corresponds to the direction “north”, the left side corresponds to the direction “west”, the lower side corresponds to the direction “south”, and the right side corresponds to the direction “east”. The intersection of the two roads is an “intersection”. The
各車両12に搭載された端末装置は、データを取得し、データが格納されたパケット信号をブロードキャスト送信する。ここで、各端末装置は、公知の無線LAN(Local Area Network)のごとく、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)に対応しており、キャリアセンスを実行して送信可能であると判定した場合に、データをブロードキャスト送信する。前述のごとく、通信システム100が使用している帯域の周辺に、図示しない地上波デジタルテレビジョン放送システムが使用している帯域、携帯電話システムが使用している帯域が配置されている。他システムからの干渉の影響は通信品質に影響を及ぼすので、各端末装置は、他システムからの干渉の影響を推定する。干渉の影響の推定については、後述する。
The terminal device mounted on each
図2は、通信システム100のチャネル配置を示す。横軸が周波数を示し、縦軸が電力を示す。図示のごとく、通信システム100は、通信システム用帯域114に配置されている。また、通信システム用帯域114の低周波数側に隣接して、第1ガードバンド112が配置され、第1ガードバンド112の低周波数側に隣接して、地上波デジタル放送用帯域110が配置される。地上波デジタル放送用帯域110は、地上波デジタル放送102によって使用される。地上波デジタル放送102のスペクトルの一部は、図示のごとく、通信システム用帯域114に及ぶ。通常、この一部の電力は、通信システム100に影響を与えないように設定されているが、通信システム100や地上波デジタル放送102の電波環境によっては、地上波デジタル放送102の一部の電力が通信システム100に影響を及ぼすこともある。
FIG. 2 shows a channel arrangement of the
また、通信システム用帯域114の高周波数側に隣接して、第2ガードバンド116が配置され、第2ガードバンド116の高周波数側に隣接して、携帯電話システム用帯域118が配置される。携帯電話システム用帯域118は、携帯電話システム104によって使用される。携帯電話システム104のスペクトルの一部は、図示のごとく、通信システム用帯域114に及ぶ。携帯電話システム104の一部の電力が通信システム100に及ぼす影響については、地上波デジタル放送102の場合と同様である。
Further, the
図3は、車両12に搭載された端末装置14の構成を示す。端末装置14は、アンテナ20、無線部22、送信部24、受信部26、制御部28を含む。送信部24は、取得部30、生成部32、変調部34、IFFT部36を含む。また、受信部26は、同期部38、設定部40、FFT部42、復調部44、通知部46、検出部48、推定部50を含む。さらに、検出部48は、測定部52、移動平均部54、導出部56、比較部58を含む。
FIG. 3 shows a configuration of the
取得部30は、GPS受信機、ジャイロスコープ、車速センサ等によって構成され、端末装置14が搭載された車両12の存在位置、車両の進行方向、移動速度等を取得する。なお、存在位置は、緯度・経度によって示される。取得部30による存在位置等の取得には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。取得部30は、車両12の存在位置に関する情報、つまり前述のデータを生成部32へ出力する。
The
生成部32は、取得部30から、データを取得する。生成部32は、データを格納するようにパケット信号を生成する。また、パケット信号には、本端末装置14を識別するための情報も含まれる。生成部32は、生成したパケット信号を変調部34へ出力する。変調部34は、生成部32からのパケット信号を変調する。変調方式として、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM等が規定される。また、変調部34は、変調した結果をベースバンドのパケット信号としてIFFT部36へ出力する。なお、ベースバンドのパケット信号は、周波数領域のOFDM信号に相当する。一般的に、ベースバンドのパケット信号は、同相成分と直交成分によって形成されるので、ふたつの信号線が示されるべきであるが、ここでは、図を明瞭にするためにひとつの信号線だけを示すものとする。
The
IFFT部36は、変調部34から、ベースバンドのパケット信号を入力する。IFFT部36は、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を実行することによって、周波数領域のOFDM信号を時間領域のOFDM信号へ変換する。なお、時間領域のOFDM信号もベースバンドのパケット信号という。無線部22は、送信処理として、IFFT部36から入力したベースバンドのパケット信号に対して周波数変換を実行し、無線周波数のパケット信号を生成する。さらに、無線部22は、無線周波数のパケット信号をアンテナ20から報知する。なお、無線部22には、PA(Power Amplifier)、ミキサ、D/A変換部も含まれる。前述のごとく、パケット信号の送信は、IEEE802.11等の規格に準拠した無線LANと同様に、CSMA/CAと呼ばれるアクセス制御機能にしたがってなされる。
The
無線部22は、受信処理として、図示しない他の端末装置14から報知されたパケット信号をアンテナ20にて受信する。他の端末装置14は、図示しない他の車両12に搭載されている。無線部22は、アンテナ20を介して受信した無線周波数のパケット信号に対して周波数変換を実行し、ベースバンドのパケット信号を生成する。ここで、ベースバンドのパケット信号は、時間領域のOFDM信号である。さらに、無線部22は、ベースバンドのパケット信号を受信部26へ出力する。また、無線部22には、LNA(Low Noise Amplifier)、ミキサ、AGC、A/D変換部も含まれる。
As a reception process, the
同期部38は、無線部22において受信した時間領域のOFDM信号を入力する。同期部38は、時間領域のOFDM信号もとに、後述のFFT部42が、時間領域のOFDM信号を周波数領域のOFDM信号へ変換する際の同期タイミングを検出する。ここで、同期タイミングは、FFTを実行するためのウインドウタイミングに相当する。同期タイミングの検出には、公知の技術が使用されればよく、例えば、自己相関処理や相互相関処理がなされる。同期部38は、相関値のピークを同期タイミングとして検出する。なお、相互相関処理を実行する場合、同期部38は、既知の信号パターンを予め記憶する。同期部38は、同期タイミングを設定部40へ通知する。また、同期タイミングの検出は、パケット信号ごとになされる。
The
設定部40は、同期部38が同期タイミングを検出した場合に、同期部38からの同期タイミングを受けつける。設定部40は、同期タイミングをFFT部42に設定する。FFT部42は、受信部26において入力した時間領域のOFDM信号を入力する。FFT部42は、設定部40によって同期タイミングが設定された場合に、同期タイミングに対応したウインドウタイミングにて、FFTを実行する。その結果、FFT部42は、時間領域のOFDM信号を周波数領域のOFDM信号へ変換する。周波数領域のOFDM信号は、複数のサブキャリア信号にて形成される。また、FFT部42は、設定部40によって同期タイミングが設定されていない場合に、任意のタイミングをもとにFFTを実行する。同期タイミングが設定された場合および同期タイミングが設定されていない場合に関係なく、FFT部42は、周波数領域のOFDM信号を検出部48へ出力する。また、同期タイミングが設定された場合に、FFT部42は、周波数領域のOFDM信号を復調部44へ出力する。
The setting
復調部44は、設定部40がFFT部42に同期タイミングを設定した場合に、FFT部42から周波数領域のOFDM信号を受けつける。復調部44は、周波数領域のOFDM信号を復調する。前述のごとく、周波数領域のOFDM信号は、複数のサブキャリア信号にて形成されているので、復調部44は、複数のサブキャリア信号のそれぞれに対して復調処理を実行する。復調部44は、復調した結果を通知部46へ出力する。
The
通知部46は、復調部44からの復調結果を受けつける。通知部46は、復調結果を処理することによって、パケット信号に含まれた他の車両の存在位置に関する情報を取得する。通知部46は、他の車両の存在位置に関する情報をもとに、他車両12の存在位置や接近等を検出する。その際、通知部46は、取得部30から、自車両の存在位置に関する情報を受けつけていてもよい。また、通知部46は、図示しないモニタやスピーカを介して、運転者へ接近等を通知する。運転者が、他の車両の接近を認識することによって、衝突事故が防止される。なお、他の車両の接近をモニタにて通知する場合、通知部46は、カーナビゲーション装置によって表示される地図画像上に他の車両の画像を合成してもよい。
The
測定部52は、設定部40によって同期タイミングが設定されたか否かにかかわらず、FFT部42において変換した周波数領域のOFDM信号を受けつける。測定部52は、周波数領域のOFDM信号を形成している複数のサブキャリア信号のそれぞれに対する受信電力を測定する。測定部52は、所定の期間にわたって、複数のサブキャリア信号のそれぞれに対する受信電力を平均してもよい。測定部52は、複数のサブキャリア信号のそれぞれに対する受信電力を移動平均部54へ出力する。
The
移動平均部54は、測定部52から、複数のサブキャリア信号のそれぞれに対する受信電力を受けつける。移動平均部54は、複数のサブキャリア信号の受信電力に対する周波数領域での移動平均値を導出する。具体的に説明すると、移動平均部54は、10個の連続したサブキャリア信号に対応したウインドウを設定し、ウインドウに含まれる受信電力を平均する。また、移動平均部54は、図2の通信システム用帯域114の低周波数側から高周波数側へウインドウを移動させていくことによって、各サブキャリア信号に対応した平均値を導出する。これらの平均値のそれぞれが、移動平均値に相当する。移動平均部54は、各移動平均値を導出部56へ出力する。
The moving
導出部56は、移動平均部54から、複数の移動平均値を受けつける。複数の移動平均値のそれぞれは、通信システム用帯域114内の周波数に対応づけられている。導出部56は、移動平均値をもとに、周波数領域のOFDM信号の低周波数側から高周波数側への受信電力の傾きを導出する。具体的に説明すると、導出部56は、通信システム用帯域114の低周波数側の一点に対応した移動平均値(以下、「低周波数側移動平均値」という)を抽出する。また、導出部56は、高周波数側の一点に対応した移動平均値(以下、「高周波数側移動平均値」という)も抽出する。さらに、導出部56は、低周波数側移動平均値から高周波数側移動平均値への傾きを導出する。つまり、導出部56は、周波数領域のOFDM信号を形成している複数のサブキャリア信号のうち、所定数のサブキャリア信号をもとに傾きを導出する。なお、傾きは、これ以外の処理、例えば、最小二乗法の使用によって導出されてもよい。導出部56は、傾きを比較部58へ出力する。
The deriving
比較部58は、導出部56から、傾きを受けつける。また、比較部58は、傾きに対するしきい値を記憶する。比較部58は、傾きの絶対値を導出し、傾きの絶対値がしきい値よりも大きい場合に、周波数領域のOFDM信号の受信電力が、周波数領域のOFDM信号において、一方の周波数側から他方の周波数側へ、上昇傾向を有していることを検出する。なお、比較部58は、導出部56から、低周波数側移動平均値と高周波数側移動平均値とも受けつけており、低周波数側移動平均値よりも高周波数側移動平均値の方が大きい場合、前述の一方の周波数側が低周波数側に相当し、他方の周波数側が高周波数側に相当する。また、高周波数側移動平均値よりも低周波数側移動平均値の方が大きい場合、前述の一方の周波数側が高周波数側に相当し、他方の周波数側が低周波数側に相当する。一方、傾きの絶対値がしきい値よりも大きくない場合に、比較部58は、周波数領域のOFDM信号が上昇傾向を有していないことを検出する。比較部58は、上昇傾向を有している場合、その旨と、移動平均値が大きい方の周波数に関する情報とを推定部50へ出力する。
The
図4(a)−(d)は、検出部48の処理の概要を示す。図4(a)−(d)において、横軸は周波数を示し、縦軸は電力を示す。図4(a)は、測定部52において測定された複数のサブキャリア信号のそれぞれに対する受信電力を示す。図4(b)は、移動平均部54において導出された移動平均値を示す。ここで、前述の「低周波数側の一点」が「f1」と示され、「高周波数側の一点」が「f2」と示される。また、前述の「低周波数側移動平均値」が「P1」と示され、「高周波数側移動平均値」が「P2」と示される。図4(c)は、図4(b)と同様に移動平均値を示すが、傾きの絶対値が大きい場合に相当する。ここでは、低周波数側移動平均値よりも高周波数側移動平均値の方が大きい場合を示す。図4(d)は、図4(c)と同様に、傾きの絶対値が大きい場合の移動平均値を示す。なお、図4(d)は、図4(c)と異なって、高周波数側移動平均値よりも低周波数側移動平均値の方が大きい場合を示す。図3に戻る。
4A to 4D show an outline of processing of the
推定部50は、検出部48が上昇傾向を検出した場合に、その旨と、移動平均値が大きい方の周波数に関する情報とを受けつける。推定部50は、これらを受けつけると、移動平均値が大きい方の周波数側における干渉電力の存在を推定する。例えば、低周波数側移動平均値の方が大きければ、低周波数側の干渉信号の存在が推定され、高周波数側移動平均値の方が大きければ、高周波数側の干渉信号の存在が推定される。なお、図2によれば、低周波数側の干渉信号とは、地上波デジタル放送102による干渉信号に相当し、高周波数側の干渉信号とは、携帯電話システム104による干渉信号に相当する。推定部50は、推定結果を通知部46へ出力する。
When the detecting
通知部46は、推定部50が干渉信号の存在を推定した場合に、干渉信号の存在も通知する。具体的に説明すると、通知部46は、低周波数側の干渉信号の存在が推定された場合に、地上波デジタル放送102による干渉が存在する旨を運転者に通知する。一方、通知部46は、高周波数側の干渉信号の存在が推定された場合に、携帯電話システム104による干渉が存在する旨を運転者に通知する。図5は、通知部46において表示される画像を示す。これは、携帯電話システム104による干渉が存在する場合の画像である。図示のごとく、車両12内に携帯電話が存在する場合に、当該携帯電話の電源をオフすることによって、通信システム100の通信品質が改善する旨を通知する。図3に戻る。その際、運転者は、携帯電話の電源をオフにすることによって、通信システム100への干渉を低減できる。なお、検出部48、推定部50は、設定部40によって同期タイミングが設定されたか否かにかかわらず、処理を実行する。制御部28は、端末装置14全体のタイミングを制御する。
The
この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。 This configuration can be realized in terms of hardware by a CPU, memory, or other LSI of any computer, and in terms of software, it can be realized by a program loaded in the memory, but here it is realized by their cooperation. Draw functional blocks. Accordingly, those skilled in the art will understand that these functional blocks can be realized in various forms by hardware only, software only, or a combination thereof.
以上の構成による端末装置14の動作を説明する。図6は、端末装置14による受信処理の手順を示すフローチャートである。同期部38においてタイミング同期が確立していない場合(S10のN)、FFT部42は、任意のウインドウタイミングでFFTを実行する(S12)。検出部48は、FFTされたOFDM信号をもとに検出処理を実行する(S14)。一方、同期部38においてタイミング同期が確立している場合(S10のY)、FFT部42は、同期したウインドウタイミングでFFTを実行する(S16)。復調部44は、FFTされたOFDM信号に対して復調処理を実行する(S18)。検出部48は、FFTされたOFDM信号をもとに検出処理を実行する(S20)。
The operation of the
図7は、端末装置14による検出処理の手順を示すフローチャートである。測定部52は、受信電力を測定する(S40)。移動平均部54は、受信電力に対して移動平均を計算する(S42)。P1がP2よりも大きい場合(S44のY)、傾きの絶対値がしきい値よりも大きければ(S46のY)、推定部50は、地上波デジタル放送102による干渉が発生していると推定する(S48)。傾きの絶対値がしきい値よりも大きくなければ(S46のN)、処理は終了される。P1がP2よりも大きくない場合(S44のN)、傾きの絶対値がしきい値よりも大きければ(S50のY)、推定部50は、携帯電話システム104による干渉が発生していると推定する(S52)。傾きの絶対値がしきい値よりも大きくなければ(S50のN)、処理は終了される。
FIG. 7 is a flowchart illustrating the procedure of the detection process performed by the
次に、本発明の変形例を説明する。本発明の変形例は、実施例と同様に、車両に搭載された端末装置間においてデータ通信を実行する通信システムに関する。また、変形例に係る端末装置は、実施例と同様に、受信電力の傾きをもとに干渉信号の存在を推定する。実施例では、複数のサブキャリア信号のそれぞれに対する受信電力が測定された後に、それらのうちの一部の値をもとに傾きが導出されている。つまり、実施例では、測定につづいて、選択がなされている。一方、変形例では、複数のサブキャリア信号のうち、測定に使用すべきサブキャリア信号が予め選択され、選択されたサブキャリア信号に対して受信電力が測定される。その後、傾きが導出される。つまり、変形例では、選択につづいて、測定がなされている。変形例に係る通信システム100、端末装置14は、図1、図3と同様のタイプである。そのため、ここでは、差異を中心に説明する。
Next, a modified example of the present invention will be described. The modification of this invention is related with the communication system which performs data communication between the terminal devices mounted in the vehicle similarly to the Example. Further, the terminal device according to the modified example estimates the presence of an interference signal based on the slope of the received power, as in the embodiment. In the embodiment, after the received power for each of the plurality of subcarrier signals is measured, the slope is derived based on some of the values. That is, in the embodiment, selection is made following the measurement. On the other hand, in the modification, a subcarrier signal to be used for measurement is selected in advance from among a plurality of subcarrier signals, and the received power is measured for the selected subcarrier signal. Thereafter, the slope is derived. That is, in the modification, measurement is performed following selection. The
測定部52は、FFT部42において変換された周波数領域のOFDM信号を形成している複数のサブキャリア信号のうち、低周波数側のサブキャリア信号と、高周波数側のサブキャリア信号とを選択する。選択されるサブキャリア信号は、予め定められていればよい。測定部52は、選択されたサブキャリア信号に対する受信電力をそれぞれ測定する。測定部52は、所定の期間にわたって、サブキャリア信号に対する受信電力を平均してもよい。測定部52は、導出部56へ受信電力を出力する。導出部56は、低周波数側のサブキャリア信号に対する受信電力を低周波数側移動平均値とみなし、高周波数側のサブキャリア信号に対する受信電力を高周波数側移動平均値とみなし、前述の処理を実行する。その際、移動平均部54は、不要になる。
The
一方、測定部52は、低周波数側のサブキャリア信号として2以上のサブキャリア信号を選択し、高周波数側のサブキャリア信号としても2以上のサブキャリア信号を選択してもよい。その際、測定部52は、選択されたすべてのサブキャリア信号に対する受信電力を測定する。移動平均部54は、低周波数側のサブキャリア信号として選択された2以上のサブキャリア信号に対する受信電力を平均する。平均した結果は、低周波数側平均値と呼ばれる。また、移動平均部54は、高周波数側のサブキャリア信号として選択された2以上のサブキャリア信号に対する受信電力も平均する。平均した結果は、高周波数側平均値と呼ばれる。移動平均部54は、低周波数側平均値と高周波数側平均値とを導出部56へ出力する。導出部56は、低周波数側平均値を低周波数側移動平均値とみなし、高周波数側平均値を高周波数側移動平均値とみなし、前述の処理を実行する。
On the other hand, the
図8は、本発明の変形例に係る端末装置14による検出処理の手順を示すフローチャートである。測定部52は、ふたつのポイントを選択し(S70)、受信電力を測定する(S72)。P1がP2よりも大きい場合(S74のY)、傾きの絶対値がしきい値よりも大きければ(S76のY)、推定部50は、地上波デジタル放送102による干渉が発生していると推定する(S78)。傾きの絶対値がしきい値よりも大きくなければ(S76のN)、処理は終了される。P1がP2よりも大きくない場合(S74のN)、傾きの絶対値がしきい値よりも大きければ(S80のY)、推定部50は、携帯電話システム104による干渉が発生していると推定する(S82)。傾きの絶対値がしきい値よりも大きくなければ(S80のN)、処理は終了される。
FIG. 8 is a flowchart showing a procedure of detection processing by the
次に、本発明の別の変形例を説明する。本発明の別の変形例も、これまでと同様に、車両に搭載された端末装置間においてデータ通信を実行する通信システムに関する。また、端末装置は、携帯電話システム等による干渉信号の存在を推定し、携帯電話の電源オフを運転手に促す。別の変形例に係る端末装置は、複数のアンテナを備え、複数のアンテナのそれぞれにおいて受信したパケット信号に対して、干渉信号の推定処理を実行する。また、複数のアンテナのそれぞれに対する通信状況を運転者へ通知する。別の変形例に係る通信システム100は、図1と同様のタイプである。
Next, another modification of the present invention will be described. Another modification of the present invention also relates to a communication system that performs data communication between terminal devices mounted on a vehicle, as before. The terminal device also estimates the presence of an interference signal from a mobile phone system or the like, and prompts the driver to turn off the mobile phone. A terminal apparatus according to another modification includes a plurality of antennas, and performs interference signal estimation processing on packet signals received by each of the plurality of antennas. Further, the communication status for each of the plurality of antennas is notified to the driver. A
図9は、本発明の別の変形例に係る端末装置14の構成を示す。端末装置14は、アンテナ20と総称される第1アンテナ20a、第2アンテナ20b、無線部22と総称される第1無線部22a、第2無線部22b、送信部24、受信部26、制御部28を含む。送信部24は、取得部30、生成部32、送信ダイバーシチ部70、変調部34と総称される第1変調部34a、第2変調部34b、IFFT部36と総称される第1IFFT部36a、第2IFFT部36bを含む。受信部26は、FFT部42と総称される第1FFT部42a、第2FFT部42b、復調部44と総称される第1復調部44a、第2復調部44b、受信ダイバーシチ部72、通知部46、検出部48と総称される第1検出部48a、第2検出部48b、推定部50を含む。なお、図9において、同期部38、設定部40は、省略されている。ここでは、図9に示された構成要素と図3に示された構成要素とのうち、互いに対応した構成要素に対して同一の符号を付与しており、図3との差異を中心に説明する。
FIG. 9 shows a configuration of a
送信ダイバーシチ部70は、生成部32からのパケット信号を受けつけ、パケット信号を第1変調部34aあるいは第2変調部34bへ出力する。例えば、送信ダイバーシチ部70は、所定のタイミングにおいてパケット信号を第1変調部34aへ出力し、次のパケット信号を第2変調部34bへ出力するように、パケット信号ごとに出力先を切りかえる。また、送信ダイバーシチ部70は、所定の期間にわたって一方の出力先を選択していてもよい。さらに、パケット信号は、周波数領域のパケット信号であるので、送信ダイバーシチ部70は、第1変調部34aあるいは第2変調部34bをサブキャリア信号単位に選択してもよい。第1変調部34a、第1IFFT部36a、第1無線部22a、第1アンテナ20aは、実施例と同様の送信処理を実行する。また、第2変調部34b、第2IFFT部36b、第2無線部22b、第2アンテナ20bも同様である。
The
第1アンテナ20a、第1無線部22a、第1FFT部42a、第1復調部44aは、実施例と同様の受信処理を実行する。また、第2アンテナ20b、第2無線部22b、第2FFT部42b、第2復調部44bも同様である。そのため、FFT部42は、複数のアンテナ20のそれぞれにおいて受信した時間領域のOFDM信号を周波数領域のOFDM信号へ変換する。受信ダイバーシチ部72は、第1復調部44aからの復調結果と、第2復調部44bからの復調結果とを受けつけ、受信ダイバーシチを実行する。受信ダイバーシチとして公知の技術が使用されればよいが、例えば、選択ダイバーシチがなされる。なお、受信ダイバーシチとして、等利得合成ダイバーシチや最大比合成ダイバーシチがなされる場合、受信ダイバーシチ部72は、復調部44の前段に設けられてもよい。
The
第1検出部48aは、第1FFT部42aからの周波数領域のOFDM信号に対して、実施例と同様の処理を実行し、第2検出部48bは、第2FFT部42bからの周波数領域のOFDM信号に対して、実施例と同様の処理を実行する。その結果、第1検出部48aや第2検出部48bは、周波数領域のOFDM信号の受信電力が、周波数領域において、一方の周波数側から他方の周波数側へ、上昇傾向を有していることをそれぞれ検出する。なお、第1検出部48aおよび第2検出部48bは、このような検出処理を互いに独立して実行する。図10は、検出部48の処理の概要を示す。図10は、図4(a)−(d)と同様に示される。また、図10において、実線が、第1FFT部42aからのOFDM信号に相当し、点線が、第2FFT部42bからのOFDM信号に相当する。ここでは、第2検出部48bにおいて上昇傾向が検出され、第1検出部48aにおいて上昇傾向が検出されないものとする。図9に戻る。
The
推定部50は、第1検出部48aおよび第2検出部48bのうち、いずれかが上昇傾向を有していることを検出した場合に、干渉信号の存在を推定する。推定部50は、干渉信号の存在を推定した場合にその旨を通知部46へ出力する。通知部46は、推定部50からの通知を受けつけた場合に、実施例と同様に干渉信号の存在を運転者へ通知する。なお、通知部46は、アンテナ20ごとの通信状況を通知してもよい。図11は、通知部46において表示される画像を示す。図示のごとく、各アンテナ20に対する通信状況がアンテナ本数として表示される。通知部46は、各検出部48から傾きの値を受けつけ、傾きの値が大きいほど、アンテナ本数が少なくなるような関係をもとに、傾きの値からアンテナ本数を決定する。
The
次に、本発明のさらに別の変形例を説明する。本発明のさらに別の変形例も、これまでと同様に、車両に搭載された端末装置間においてデータ通信を実行する通信システムに関する。また、端末装置は、複数のアンテナを備え、携帯電話システム等による干渉信号の存在を推定し、携帯電話の電源オフを運転手に促す。これまでは、周波数領域のOFDM信号の形状をもとに干渉信号の存在を推定している。一方、さらに別の変形例に係る端末装置は、アダプティブアレイ信号処理を実行しており、ウエイトベクトルによって形成されるビームの形状をもとに干渉信号の方向を推定する。さらに別の変形例に係る通信システム100は、図1と同様のタイプである。
Next, still another modification of the present invention will be described. Still another modified example of the present invention relates to a communication system that performs data communication between terminal devices mounted on a vehicle, as before. Further, the terminal device includes a plurality of antennas, estimates the presence of an interference signal from a mobile phone system or the like, and prompts the driver to turn off the mobile phone. Until now, the presence of an interference signal has been estimated based on the shape of the OFDM signal in the frequency domain. On the other hand, a terminal apparatus according to still another modification performs adaptive array signal processing, and estimates the direction of the interference signal based on the shape of the beam formed by the weight vector. A
図12は、本発明のさらに別の変形例に係る端末装置14の構成を示す。端末装置14は、アンテナ20と総称される第1アンテナ20a、第2アンテナ20b、無線部22と総称される第1無線部22a、第2無線部22b、受信部26、制御部28を含む。また、受信部26は、FFT部42と総称される第1FFT部42a、第2FFT部42b、アレイ合成部80、復調部44、通知部46、検出部48、推定部50を含む。なお、図12では、図3や図9に示された送信部24、同期部38、設定部40が省略されている。ここでは、図12に示された構成要素と図3、図9に示された構成要素とのうち、互いに対応した構成要素に対して同一の符号を付与しており、図3、図9との差異を中心に説明する。
FIG. 12 shows a configuration of a
アレイ合成部80は、第1FFT部42aからの周波数領域のOFDM信号(以下、「第1OFDM信号」という)を受けつけるとともに、第2FFT部42bからの周波数領域のOFDM信号(以下、「第2OFDM信号」という)も受けつける。アレイ合成部80は、第1OFDM信号と第2OFDM信号に対してアダプティブアレイ信号処理を実行する。アダプティブアレイ信号処理として公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。なお、アレイ合成の結果も周波数領域のOFDM信号であり、アレイ合成部80は、アレイ合成の結果を復調部44へ出力する。
The
検出部48は、アレイ合成部80からウエイトベクトルを受けつける。検出部48は、ウエイトベクトルをもとに、ビームの指向性を計算し、ヌルの方向を特定する。具体的に説明すると、ウエイトベクトルをWとすると、電力指向性関数D(θ)は、次のように示される。
推定部50は、検出部48からのヌルの方向を受けつける。また、推定部50は、ヌルの方向に干渉信号が存在すると推定する。つまり、推定部50は、アダプティブアレイ信号処理におけるウエイトベクトルをもとに、干渉信号の存在を推定する。推定部50は、干渉信号が存在する場合、干渉信号の方向として、ヌルの方向を通知部46へ出力する。通知部46は、推定部50からの通知を受けつけた場合に、実施例と同様に干渉信号の存在を運転者へ通知する。その際、通知部46は、干渉信号の方向を通知してもよい。図13は、通知部46において表示される画像を示す。ここでは、車両12の前方からの干渉信号が存在する場合を示す。図示のごとく、前方からの信号の受信が困難である旨が示される。なお、通知部46は、干渉信号の方向に応じて複数の画像を用意しており、推定部50からの通知に応じてひとつの画像を選択する。
The
本発明の実施例によれば、周波数領域のOFDM信号において、一方の周波数側から他方の周波数側へ、受信電力が上昇傾向を有しているか否かを検出することによって、干渉信号の存在を推定するので、タイミング同期が確立されているかにかかわらず、検出処理を実行できる。また、タイミング同期が確立されているかにかかわらず、検出処理が実行されるので、干渉の影響を把握できる。また、タイミング同期が確立されていなくても、干渉の存在が把握できるので、早期の把握を実現できる。また、早期の把握が実現されるので、品質の悪化を抑制できる。また、タイミング同期が確立されているか否かにかかわらず、検出処理は同一であるので、切替処理を不要にできる。また、切替処理が不要にされるので、処理を簡易にできる。 According to the embodiment of the present invention, in the frequency domain OFDM signal, the presence of an interference signal is detected by detecting whether or not the received power tends to increase from one frequency side to the other frequency side. Since the estimation is performed, the detection process can be executed regardless of whether timing synchronization is established. Further, since the detection process is executed regardless of whether timing synchronization is established, the influence of interference can be grasped. Even if timing synchronization is not established, the presence of interference can be grasped, so that early grasping can be realized. Moreover, since an early grasp is implement | achieved, the deterioration of quality can be suppressed. In addition, the detection process is the same regardless of whether timing synchronization is established, so that the switching process can be eliminated. In addition, since the switching process is unnecessary, the process can be simplified.
また、受信電力としきい値とを比較することによって、上昇傾向を検出するので、処理を簡易にできる。また、同期タイミングが検出されると、復調処理を実行するので、所望のデータを取得できる。また、復調処理を実行しながら、検出処理も実行するので、最新の干渉の影響を把握できる。また、複数のサブキャリア信号のうち、所定数のサブキャリア信号に対して検出処理を実行するので、処理量を低減できる。また、受信電力に対して移動平均を実行するので、雑音の影響を低減できる。また、雑音の影響が低減されるので、処理精度を向上できる。また、選択したサブキャリア信号に対してのみ受信電力を測定するので、処理量を低減できる。 Further, since the rising tendency is detected by comparing the received power with the threshold value, the processing can be simplified. Further, when the synchronization timing is detected, demodulation processing is executed, so that desired data can be acquired. In addition, since the detection process is performed while performing the demodulation process, the influence of the latest interference can be grasped. Further, since the detection process is executed for a predetermined number of subcarrier signals among the plurality of subcarrier signals, the processing amount can be reduced. Moreover, since moving average is performed with respect to received power, the influence of noise can be reduced. In addition, since the influence of noise is reduced, the processing accuracy can be improved. Further, since the received power is measured only for the selected subcarrier signal, the processing amount can be reduced.
また、干渉信号を検出した場合に運転者へ通知するので、携帯電話の電源オフを促すことができる。また、携帯電話の電源オフを促すので、通信品質を向上できる。また、通信品質が向上されるので、他の車両の接近を正確に運転者へ通知できる。また、他の車両の接近が正確に運転者へ通知されるので、交通事故の発生を抑制できる。また、複数のアンテナのそれぞれに対して干渉信号の存在を推定し、いずれかに対して存在した場合に、干渉信号の存在を通知するので、干渉信号の検出確率を向上できる。また、干渉信号の検出確率が向上するので、携帯電話の電源オフを早期に促すことができる。また、各アンテナに対する干渉信号の存在状況を通知するので、各アンテナに対する通信状況を通知できる。また、アダプティブアレイ信号処理を実行するので、通信品質を向上できる。また、アダプティブアレイ信号処理におけるウエイトベクトルをもとに、干渉信号の存在方向を推定するので、詳細な情報を運転者に通知できる。また、詳細な情報が運転者に通知されるので、通信状況を詳細に運転者に理解させることができる。 In addition, since the driver is notified when an interference signal is detected, it is possible to prompt the mobile phone to be turned off. Further, since the power-off of the mobile phone is urged, the communication quality can be improved. Further, since communication quality is improved, it is possible to accurately notify the driver of the approach of another vehicle. In addition, since the driver is accurately notified of the approach of another vehicle, the occurrence of a traffic accident can be suppressed. In addition, since the presence of an interference signal is estimated for each of a plurality of antennas, and the presence of the interference signal is notified when any of them exists, the detection probability of the interference signal can be improved. Moreover, since the detection probability of the interference signal is improved, it is possible to promptly turn off the power of the mobile phone. In addition, since the presence status of the interference signal for each antenna is notified, the communication status for each antenna can be notified. Moreover, since adaptive array signal processing is performed, communication quality can be improved. In addition, since the direction in which the interference signal exists is estimated based on the weight vector in adaptive array signal processing, detailed information can be notified to the driver. Moreover, since detailed information is notified to the driver, the driver can be made to understand the communication status in detail.
以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。 In the above, this invention was demonstrated based on the Example. This embodiment is an exemplification, and it will be understood by those skilled in the art that various modifications can be made to the combination of each component and each processing process, and such modifications are also within the scope of the present invention. .
本発明の実施例において、検出部48は、サブキャリア信号ごとの受信電力をもとに干渉信号を検出する。しかしながらこれにかかわらず例えば、検出部48は、サブキャリア信号ごとのEVM(Error Vector Magnitude)を導出し、サブキャリア信号ごとのEVMをもとに干渉信号を検出してもよい。その際の検出部48の処理は、これまでの受信電力がEVMに変わるだけでよいので、ここでは説明を省略する。本変形例によれば、EVMを使用することによって歪みの影響が反映され、干渉信号を正確に検出できる。
In the embodiment of the present invention, the
本発明の実施例において、検出部48は、サブキャリア信号ごとの受信電力をもとに干渉信号を検出する。しかしながらこれに限らず例えば、周波数領域のOFDM信号にヌルのサブキャリアが配置される場合、ヌルのサブキャリアにおける受信電力をもとに干渉信号の存在を検出してもよい。周波数領域のOFDM信号のうち、高周波数側にヌルのサブキャリアが配置される場合、当該サブキャリアでの受信電力がしきい値よりも大きければ、検出部48は、高周波数側における干渉信号の存在を検出する。この場合、傾きを導出するための処理が省略される。本変形例によれば、干渉信号の存在を検出するための処理を簡易にできる。
In the embodiment of the present invention, the
12 車両、 14 端末装置、 20 アンテナ、 22 無線部、 24 送信部、 26 受信部、 28 制御部、 30 取得部、 32 生成部、 34 変調部、 36 IFFT部、 38 同期部、 40 設定部、 42 FFT部、 44 復調部、 46 通知部、 48 検出部、 50 推定部、 52 測定部、 54 移動平均部、 56 導出部、 58 比較部、 100 通信システム。 12 vehicle, 14 terminal device, 20 antenna, 22 radio unit, 24 transmission unit, 26 reception unit, 28 control unit, 30 acquisition unit, 32 generation unit, 34 modulation unit, 36 IFFT unit, 38 synchronization unit, 40 setting unit, 42 FFT unit, 44 demodulation unit, 46 notification unit, 48 detection unit, 50 estimation unit, 52 measurement unit, 54 moving average unit, 56 derivation unit, 58 comparison unit, 100 communication system.
Claims (3)
車両の存在位置に関する情報を取得する取得部と、
前記取得部において取得した情報が含まれたパケット信号を送信するとともに、他の車両に搭載された無線装置からのパケット信号を受信する通信部と、
前記通信部において受信したパケット信号から、他の車両の存在位置に関する情報を抽出する抽出部と、
前記抽出部において抽出した情報をもとに、他の車両の存在位置を通知する通知部と、
前記通信部において受信したパケット信号に対する干渉信号の存在を推定する推定部とを備え、
前記通信部は、パケット信号として時間領域の信号を受信した後に、時間領域の信号を周波数領域の信号へ変換し、
前記推定部は、前記通信部において変換した周波数領域の信号の受信電力が、周波数領域の信号の一方の周波数側から他方の周波数側へ、上昇傾向を有していることを検出した場合に、当該他方の周波数側における干渉信号の存在を推定することを特徴とする無線装置。 A wireless device mounted on a vehicle,
An acquisition unit for acquiring information related to the location of the vehicle;
A communication unit that transmits a packet signal including information acquired in the acquisition unit and receives a packet signal from a wireless device mounted on another vehicle;
An extraction unit that extracts information on the location of other vehicles from the packet signal received in the communication unit;
Based on the information extracted in the extraction unit, a notification unit for notifying the location of other vehicles;
An estimation unit that estimates the presence of an interference signal with respect to a packet signal received by the communication unit;
The communication unit receives a time domain signal as a packet signal, and then converts the time domain signal into a frequency domain signal,
When the estimation unit detects that the received power of the frequency domain signal converted in the communication unit has a rising tendency from one frequency side of the frequency domain signal to the other frequency side, A radio apparatus that estimates the presence of an interference signal on the other frequency side.
前記推定部は、複数の周波数領域の信号のうち、いずれかが上昇傾向を有していることを検出した場合に、干渉信号の存在を推定することを特徴とする請求項1に記載の無線装置。 The communication unit receives a time domain signal in each of a plurality of antennas, and then converts each time domain signal into a frequency domain signal,
2. The radio according to claim 1, wherein the estimation unit estimates the presence of an interference signal when detecting that any one of a plurality of frequency domain signals has a rising tendency. apparatus.
前記推定部は、アダプティブアレイ信号処理におけるウエイトベクトルをもとに、干渉信号の存在を推定することを特徴とする請求項1に記載の無線装置。 The communication unit performs adaptive array signal processing on packet signals received at each of a plurality of antennas,
The radio apparatus according to claim 1, wherein the estimation unit estimates the presence of an interference signal based on a weight vector in adaptive array signal processing.
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