JP2009514329A - 無線通信システム内で信号を中継する(repeat)装置および方法 - Google Patents

無線通信システム内で信号を中継する(repeat)装置および方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2009514329A
JP2009514329A JP2008537633A JP2008537633A JP2009514329A JP 2009514329 A JP2009514329 A JP 2009514329A JP 2008537633 A JP2008537633 A JP 2008537633A JP 2008537633 A JP2008537633 A JP 2008537633A JP 2009514329 A JP2009514329 A JP 2009514329A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
repeater
communication
diversity
base station
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2008537633A
Other languages
English (en)
Inventor
ヨーランション,ボー
アンデション,マッツ,エイチ.
Original Assignee
テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)
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 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) filed Critical テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)
Publication of JP2009514329A publication Critical patent/JP2009514329A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • 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
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2606Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels

Abstract

本発明は、セルが、例えば屋内の領域と屋外の領域とのように、異なる地形を有する領域から構成される無線通信ネットワーク内での通信に関する。基地局からダウンリンク信号を受信するための受信手段と、出力信号を生成するためにダウンリンク信号を処理するための信号処理手段と、出力信号を伝送するための伝送手段と、から構成され、出力信号内にダイバーシティを作り出すための手段から構成されることを特徴とする、固定無線ブロードバンド通信システム内で使用するリピータの手段によって、通信は最適化される。
【選択図】図1

Description

本発明は、請求項1に記載の序文で定義されるような無線通信システム内で使用するリピータ、請求項10および請求項20に記載の序文で定義されるような通信方法、および、請求項18に記載の序文で定義されるような無線通信システムに関する。
リピータは、無線通信システム内で、高い費用効率で受信領域(coverage)を拡大する方法である。いくつかのリピータノードは、特定の基地局の受信領域の範囲内に設置される。リピータノードは、基地局から受信した信号を伝送することによって、基地局の効率的な受信領域、すなわち、セルのサイズを拡大する。
リピータは、時々、屋外の基地局から屋内の受信領域を提供するために使用される。壁での減衰は10〜20dB程度であり、そのことは、屋内の端末によって感じられる信号強度は、リピータなしでは非常に小さい可能性があることを意味する。単純なリピータが、信号を増幅し、適切なレベルの屋内信号強度を作り出すために使用されてもよい。
周波数および時間ダイバーシティは、通信システムの基本部分である。建物の内部の無線通信に関する状態は、一般に、屋外の状態とは著しく異なる。
ダイバーシティ利得(diversity gain)という用語は、例えば、周波数または時間ダイバーシティのようなダイバーシティの手段によって達成されうるセル内の信号場強度(signal field strength)の増加のことを言う。ダイバーシティ利得は、時間および周波数ドメイン内でコーディングおよびインターリービング(interleaving)の手段によって達成される。ダイバーシティ利得は、スケジューリングの手段によっても実現される。この場合、それぞれのユーザに対するチャネル品質が測定され、スケジューラは、よいチャネル状態を有するユーザにだけデータを割当てる。全てのユーザに対して、時々チャネル状態がよいときがあると仮定すると、それぞれのユーザは、そのユーザのチャネル状態がよいときにデータを受信することできる。このように、例えば伝送電力等のシステム資源の浪費は最小化される。
周波数選択性フェージングは、大きな遅延スプレッドが存在する場合に発生する。これは、通常、大きなマクロセル内の場合である。一方、屋内のシナリオ(scenario)では、周波数ドメインでほぼフラットなフェージングが発生する。したがって、周波数ドメインコーディングおよびスケジューリングの利得は、屋内のシナリオのみに限られる。
同様に、時間ドメインの選択性が、例えば屋内のセルと屋外のセルとで大きく異なってもよいことが証明される。この理由は、屋内のユーザとその周囲の状況は、比較的変動がなく、一方、屋外のユーザはより移動する可能性が高いためである。同様に、車のような周囲のオブジェクトも時間ダイバーシティの一因である。スロット長やパイロット密度のようなシステムパラメータに関係するので、時間選択性の比率(rate)は、システム設計において重要である。
同様に、セルの異なる領域からの要求は、大きく異なってもよく、セル内の全てのユーザに対してシステムパラメータを最適化できなくてもよい。特に、屋外のユーザからの要求と屋内のユーザからの要求とは、一般に、大きく異なる。セルが、地形(topography)が大きく異なる領域で構成される屋外のセルをカバーしている場合、同様の問題が発生する可能性がある。
本発明の目的は、セルが、例えば屋内と屋外との様に、異なる地形を伴う領域から構成されるような無線通信ネットワーク内で通信を最適化することである。
この目的は、通信システム内の通信ユニットから通信信号を受信する受信手段と、出力信号を生成するために前記通信信号を処理する信号処理手段と、前記出力信号を伝送する伝送手段と、から構成され、前記出力信号内でダイバーシティを作り出すための手段から構成されることを特徴とする、無線通信システム内で使用されるリピータによって、本発明に従って達成される。
本目的は、通信ユニットからの通信信号をリピータで受信するステップと、前記リピータからの出力信号を生成するために、前記通信信号を処理するステップと、ダイバーシティを作り出すように、前記リピータから前記出力信号を伝送するステップと、から構成される、無線ネットワーク内で通信ユニットによって伝送された信号を中継する(repeat)ために無線通信システム内で使用する通信方法によっても達成される。
本目的は、互いに通信信号を伝送するように調整された、少なくとも1つの基地局と少なくとも1つのユーザ端末とから構成されており、さらに、前記基地局またはユーザ端末から前記通信信号を受信し、ダイバーシティを作り出して前記処理された信号をユーザ端末または基地局に伝送するように、前記信号を処理するように調整された、前述で定義されたリピータから構成される、無線通信システムによっても達成される。
本目的は、システム内の第1通信ユニットから前記システム内の第2通信ユニットに向けられた通信信号を伝送するステップと、リピータ内で前記通信信号を受信するステップと、前記リピータからの出力信号を生成するために、前記通信信号を処理するステップと、ダイバーシティを作り出すように、前記リピータから前記出力信号を伝送するステップと、から構成される、無線通信システム内で使用するための通信方法によっても達成される。
本発明によれば、人為的な時間および周波数ドメインフェージングが、リピータによって作り出されてもよい。
通信ユニットは、例えば、無線通信ネットワーク内のユーザ端末または基地局であってもよい。通信信号は、ダウンリンクまたはアップリンク信号であってもよい。
これとは対照的に、前述で説明されたように、今日、無線通信システム内で作り出されるダイバーシティは、基地局によって作り出されるか、または、セル内でオブジェクトによる反射によって発生するか、のいずれかである。前者の場合、ダイバーシティはセルの全体で同一である。後者の場合、ダイバーシティは制御不可能であり、地形に依存してセル異なる部分の間で変化する可能性がある。特に、高いダイバーシティを有する屋外の環境とほとんどダイバーシティが存在しない屋内の環境との間で、ダイバーシティは変化する。
本発明による解決策は、システムのダイバーシティを制御可能とすることによって、前述された目的を達成する。より詳細には、1つのセルの異なる部分のダイバーシティは、互いに独立して制御される。このことは、セルの異なる部分において最適な時間および周波数の選択性を作り出すことを可能とする。このことは、特に、屋内のシナリオが屋外の基地局によってカバーされている場合に有用である。
伝送手段は、1つのアンテナと、ダイバーシティを作り出すようにそのアンテナを制御する制御ユニットと、から構成されてもよい。
前述の代わりに、伝送手段は、2つ以上のアンテナと、ダイバーシティを作り出すようにそのアンテナを制御する制御ユニットと、から構成されてもよい。
受信手段も、1つのアンテナ、または、その代わりに少なくとも2つのアンテナから構成されてもよい。後者の場合、信号処理手段は、ダウンリンク信号の一部分を除外するように調整されてもよい。このことは、ローブ(lobe)を作り出すことによって、または、時間ドメインおよび周波数ドメインの少なくとも何れかで通常のフィルタリングを行うことによって、空間ドメイン(spatial domain)内で達成される。リピータが異なる複数の経路に沿って基地局から信号を受信する(経路ダイバーシティ)場合、これは、特に有用である。この場合、通常は基地局から最も直接的に受信された信号である最も強い信号が、保持される。一方、その他の信号は、除外される。
制御ユニットは、時間、周波数、または位相ダイバーシティを作り出すように調整されてもよい。伝送手段が、2以上のアンテナから構成される場合、制御ユニットは、空間ダイバーシティおよびパターンダイバーシティと同様に、時間、周波数、または位相ダイバーシティを作り出すように調整されてもよい。
リピータとシステムとの間の通信リンクが使用される場合、リピータは、所定のチャネルパラメータを測定し、それらをシステムにフィードバックすることができる。この場合、リピータは、ダウンリンク信号に関するパラメータを測定する測定手段と、そのパラメータを基地局に伝送する伝送手段と、から構成されてもよい。システムは、その後、時間遅延、周波数シフト、および位相回転角度等のようなリピータ内で調整可能なパラメータ、すなわち、異なる分岐された伝送(transmit branches)間で変化する可能性があるパラメータに関して、最適な設定で応答する。このように、リピータノード内で、遅延および位相回転の少なくともいずれかを、現在のトラフィックロードおよびあらゆる与えられた時間における他のパラメータに適応させることが可能である。
通信システムは、例えば固定無線ブロードバンド通信システム等の、リピータが内部で使用されるあらゆるタイプの無線システムであってよい。
本発明は、添付図面を参照しながら以下でさらに詳しく記載される。図1は、本発明にかかる方法および装置が有利に適用されるネットワークを示している。セルラーネットワーク内で、基地局1は、屋外に位置している。基地局1は、基地局1のセル内の屋外に位置する複数のユーザ端末3と無線インターフェース上で通信する。これらのユーザ端末3のそれぞれに関して、周囲のものからの反射は、それぞれの端末3がいくつかの経路を通して同じ信号を受信するダイバーシティを確実とする。いくつかの経路は、一般に、基地局1からの直接経路および基地局1とユーザ端末3との間にある建物または他の構造物からの反射を含む1以上の経路である。これは、ダイバーシティ利得を提供する。
基地局1のセル内には、ユーザ端末7が位置する建物5もある。建物5の壁における減衰が原因で、建物の内部でユーザ端末7のために信号を増幅するために、リピータ9が壁上に設置されている。本発明によれば、建物の内部でダイバーシティを増加するために、リピータは、ダイバーシティが作り出されるように建物内で信号を伝送するように調整されている。このことは、建物5の内部で端末7との通信におけるダイバーシティ利得を提供する。
リピータ9は、単に基地局1および端末7から受信した信号を増幅して、転送する単純なリピータであってもよい。望まれた周波数帯域を除外して増幅し、この周波数帯域のみを転送する、さらに複雑なリピータであってもよい。信号を復調し、特定のユーザに向けられたデータを選択し、これらのデータを変調して転送する、アクティブリピータが使用される可能性もある。
リピータ9は、基地局1と通信するための少なくとも1つの屋外アンテナと、建物の内部の端末7(または複数の端末)と通信するための少なくとも1つの屋内アンテナとから構成されている。図2は、1つの屋外アンテナ11と2つの屋内アンテナ13とから構成されるリピータを示している。屋外アンテナ11と屋内アンテナ13との間には、信号処理手段15が存在する。最も単純な形の信号処理手段15は、増幅器である。本発明によれば、屋内アンテナ13は、信号にダイバーシティを提供するように制御手段17によって制御される。以下に記載されたものを含む、いくつかの種類のダイバーシティが提供されてもよい。
時間ダイバーシティ:1より多い異なる時点で信号を伝送する
周波数ダイバーシティ:1より多い周波数で信号を伝送する
位相回転ダイバーシティ(phase rotation diversity):信号の位相を変化させる
前述された全てのタイプのダイバーシティは、適切な方法で制御される1つのアンテナを使用して達成される。
さらに、2以上の屋内アンテナが使用される場合、空間ダイバーシティ(spatial diversity)またはパターンダイバーシティ(pattern diversity)が達成される。空間ダイバーシティにおいて、アンテナは、少なくとも2つの異なる方向に信号を伝送するように調整されている。パターンダイバーシティにおいて、信号は、異なる放射パターンを有する少なくとも2つのアンテナから伝送される。時間ダイバーシティ、周波数ダイバーシティ、または位相回転ダイバーシティを作り出すためにも、2以上のアンテナが使用されてもよい。
屋内および屋外という用語は、基地局と通信するために使用されるアンテナと、屋内のユーザ端末と通信するために使用されるアンテナとを区別するために使用される。それらは、好適な実施形態においては適切であるが、状況によって、全てのアンテナが屋外または屋内に位置していてもよい。
リピータは、前述された機能の代わりに、または、前述された機能に加えて、アップリンク信号内でダイバーシティを作り出すための手段(図示されない)から構成されてもよい。この場合、ダイバーシティを作り出すための手段は、屋外のアンテナからの伝送を制御する。このように、本発明は、基地局またはユーザ端末等のシステム内のあらゆる通信ユニットからリピータに受信される通信信号内にダイバーシティを作り出すために適している。したがって、通信信号は、アップリンク信号、ダウンリンク信号、またはその両方、のいずれであってもよい。
技術的に、通常、携帯端末3、7は、チャネルパラメータを測定し、それらを基地局にフィードバックする。このようにして、基地局1は、通信チャネルを改善するようにパラメータの設定を変更することによって、応答することができる。単純なリピータの場合、リピータは単に基地局1からの信号をユーザ端末7に転送し、逆も同様である。前述の場合、基地局1はリピータが使用されたこと、または、端末7が屋内に位置することに気づかず、したがって、適切な方法でパラメータを調整することができない。したがって、本発明の好適な実施形態によれば、リピータは、リピータ9と基地局1との間の通信、および、リピータ9とユーザ端末7との間の通信、の少なくとも何れかに関する遅延スプレッド、コヒーレンス帯域幅、およびコヒーレンス時間のような所定のチャネルパラメータを測定し、屋外アンテナ11を通してそれらを基地局1にフィードバックするように調整された測定ユニット19から構成されている。フィードバックは、無線であってもよいしまたは有線(wire−bound)であってもよい別の通信システムを通して行われてもよい。このように、基地局1は、ユーザ端末7への全ての通信経路の品質と、基地局1とリピータ9との間の通信経路の品質とについての情報を有する。その後、システムは、リピータ9内で調整可能なパラメータの適切な設定で応答してもよい。この場合、基地局は、ユーザ端末7との通信を最適化するために、どのようにリピータがダイバーシティを生成する必要があるかを制御するパラメータを設定してもよい。
リピータは、リピータ9と基地局1との間、および、リピータとユーザ端末7との間、の通信を制御する制御手段21を備えてもよい。
どちらの場合でも、リピータ9と、リピータと通信するあらゆるユーザ端末との間の通信が最適化されうる。セル内にいくつかのリピータが存在する場合、それぞれのリピータは、そのリピータが置かれている状況に従って、それぞれの方法でダイバーシティを作り出してもよい。このようにして、セルの異なる部分に対するパラメータが、それぞれの部分における状況に依存して個々に設定されてもよいので、1つのセル内の柔軟性は増加する。
前述されたように、リピータは、1以上の屋外アンテナ、すなわち、基地局1と通信するアンテナを有してもよい。1以上の屋外アンテナの使用は、例えば図3に図示されるようなダイバーシティの場合に、有利である。図3は、図1に示されたシステムと同様のシステムを示している。基地局1は、図3のシステムでリピータ29に受信される信号を送信する。信号は、2つの経路に沿ってリピータ29に届く。1つの経路は、図3でAと示されている直接の経路であり、もう1つは、Bと示されておりセル内の構造物によって反射された経路である。これは、時間ダイバーシティを作り出す。一般に直接信号Aは、反射信号Bよりも強い。リピータが1つの屋外アンテナのみを持つ場合、信号AおよびBの両方がユーザ端末に転送される必要がある。図3に示されるようにリピータ9が1より多くのアンテナを含む場合、リピータは、直接信号Aだけを保持して、反射信号Bが除外されたローブ(lobe)31を作り出すことができる。これは、例えば、屋外アンテナ11と屋内アンテナ13との間に接続された信号処理手段33によって実行される。
図3に示されたリピータは、1つの屋内アンテナ13、すなわち、ユーザ端末と通信するためのアンテナと、時間ダイバーシティを作り出すために望まれた同一の信号の2つの伝送の間の時間遅延Δτを提供するように調整された制御ユニット35と、から構成されている。信号のタイミングは、ネットワーク資源の使用を最適化するように選択されてもよい。前述されたように、同様に、2以上の屋内アンテナを使用することも可能である。
信号内で望まれたダイバーシティを作り出すときに、リピータは、制御ユニットを用いて、ネットワーク資源の使用を最適化するように信号を調整してもよい。具体的には、時間ダイバーシティを作り出すとき、2つの信号間の遅延は、周波数スペクトル内で深いヌル(deep null)が作り出される周波数fminが異なるユーザ間で変化するように、調整されてもよい。このように、システム内のキャパシティの合計は、周波数ドメイン内のリンク品質を知っているスケジューラを使用することによって増大されてもよい。
同様の手順が他のタイプのダイバーシティにも適用される。例えば、2つのアンテナ間の位相の違いは、チャネルおよびリピータの効果の合計を最適化するように、端末の位置または他のいくつかのパラメータに依存して調整されてもよい。
図4a〜4cは、時間ダイバーシティおよびその結果の周波数スペクトルを概略的に図示している。信号が図3に示されたように2つの異なる経路で受信される場合、図4aに示されるように、Δτの時間遅延を伴って2つのピークAおよびBが受信される。この場合、リピータが1つの屋外アンテナ、すなわち基地局と通信するアンテナのみから構成されていれば、リピータは、信号AおよびBの両方を同じ遅延Δτでユーザ端末7に転送する必要がある。一方、1より多くの屋外アンテナが存在すれば、信号Aだけが転送されるように、信号Bは除外されてもよい。信号Aに適用される時間ダイバーシティまたは他の形のダイバーシティは、その後、自由に選択されてよい。そのような場合に結果として得られる周波数スペクトルの一例は、図4bに示されている。信号強度は、周波数スペクトルにわたって変化し、一般に、スペクトル内のどこかに存在する周波数fminに対して最小となる。ダイバーシティが存在しない場合、すなわち、1つのビームのみが伝送されて受信された場合、周波数スペクトルは、図4cに示されるように、本質的にフラットである。これは、具体的には屋内の場合である。
図5は、本発明にかかる方法のフローチャートである。ステップS1で、基地局は、ダウンリンク信号をユーザ端末に従来の方法で伝送する。ステップS2で、ダウンリンク信号はリピータで受信される。ステップS3で、リピータ内の信号処理ユニットは、リピータの出力信号を生成するために、ダウンリンク信号を処理する。ステップS4で、リピータは、ダイバーシティを作り出すように、出力信号を伝送する。リピータの出力信号は、ユーザ端末でダイバーシティと共に受信される。
前述されたように、ステップS4で、リピータは、制御ユニットによって制御される1以上の出力アンテナで出力信号を伝送してもよい。本方法は、反対方向で実行されてもよい、すなわち、リピータは、ユーザ端末から基地局へのアップリンク信号内でダイバーシティを作り出すために使用されてもよい。
ステップS2で、リピータは、1つの入力アンテナでダウンリンク信号を受信してもよい。あるいは、リピータは、少なくとも2つの入力アンテナでダウンリンク信号を受信してもよい。この場合、ステップS3での処理は、ダウンリンク信号のローブを除外することを含む。このことは、例えば基地局から異なる経路に沿って同じ信号が受信された場合に、強い信号を選択して弱い信号を除外することを可能とする。
リピータは、ダウンリンク信号に関するパラメータを測定して、そのパラメータを基地局に伝送するように調整されてもよい。例えば屋内のように、チャネルの変動が小さい状況では、チャネルが安定しているので、チャネルに依存するスケジューリングは、ほとんど効果をもたらさない。チャネルの変動を誘発することによって、チャネルに依存するスケジューリングの効果は、増大される。このように、システムは、与えられた時点で最もよいチャネルを有するユーザ端末に伝送することを選択することが可能である。
屋内では、チャネル特性は、よりいっそう変動が少なく、より長いスロットが可能となる。一方では、ダイバーシティを作り出すので、フェージングは望ましい。他方では、チャネルを変動させるため、過度のフェージングは好ましくない。システムがそれに対応するように設計されたドップラーシフトより、ドップラーシフトが小さい場合、屋内のように、例えばセルの一部でチャネルの変動が非常に少なければ、位相ダイバーシティは、これを相殺するために導入されてもよい。
同一の信号が異なる経路を介して到着して、異なる時間遅延を有するときに起こる、受信信号の展開(spreading out)または「標本(smearing)」は、
は、遅延スプレッド(delay spread)と称される。チャネル長は、遅延スプレッドと等しい。例えばOFDMシステムでは、システム内で直交性を維持するためにサイクリックプレフィックスが使用されてもよい。サイクリックプレフィックスは、直交性を維持するために、少なくともチャネルインパルス応答の長さと同じ長さを有する必要がある。これは、ほとんどのセルにとって、必要以上に長いことを意味する。長いサイクリックプレフィックスは、システム内でシグナリングのオーバーヘッドを増加する。本発明は、セルのあらゆる場所でチャネル長をおよそ等しい長さにするために使用されてもよい。
このように、システム内で直交性を保ちながら、一方で時間の分散を導入することによって、さらにダイバーシティが作り出される。この場合、時間の分散および遅延ダイバーシティは、システムがそれに対応するように設計されたサイクリックプレフィックスよりも小さい必要がある。これは、特に、屋内の環境で有用である。
本発明は、例えば、S3G、802.11、802.16(WiMAX)、および、ハイパーラン/アクセス等の他のWLAN/FWA(Wireless Local Area Network/Fixed Wireless Access)標準のようなOFDMシステムを含む、リピータが使用されるあらゆるタイプの通信システムに適用されることが可能である。
本発明が適用されるセルラーネットワークを示した説明図である。 本発明にかかるリピータを図示した説明図である。 本発明にかかるリピータを含むセルラーネットワークを図示した説明図である。 時間遅延およびその結果の周波数スペクトルを概略的に図示したグラフである。 時間遅延およびその結果の周波数スペクトルを概略的に図示したグラフである。 時間遅延およびその結果の周波数スペクトルを概略的に図示したグラフである。 本発明にかかる基本的な方法のフローチャートである。

Claims (20)

  1. 通信システム内の通信ユニット(1、7)からエアインターフェースを通して通信信号を受信する受信手段(11)と、出力信号を生成するために前記通信信号を処理する信号処理手段(15)と、前記出力信号を伝送する伝送手段(13)と、から構成され、
    前記出力信号内でダイバーシティを作り出すための手段(13、17;33)から構成されることを特徴とする、無線通信システム内で使用されるリピータ(9;29)。
  2. 受信手段(11)は、前記通信信号として、基地局(1)からダウンリンク信号を受信するように調整された、請求項1に記載のリピータ(9;29)。
  3. 受信手段(11)は、前記通信信号として、携帯端末(3)からアップリンク信号を受信するように調整された、請求項1に記載のリピータ(9;29)。
  4. 前記伝送手段は、1つのアンテナ(13)と、前記ダイバーシティを作り出すために前記アンテナを制御する制御ユニット(33)と、から構成される、請求項1〜3のいずれかに記載のリピータ。
  5. 前記伝送手段は、少なくとも2つのアンテナ(13)と、前記ダイバーシティを作り出すために前記アンテナを制御する制御ユニット(17)と、から構成される、請求項1〜3のいずれかに記載のリピータ。
  6. 前記受信手段は、少なくとも2つのアンテナ(11)から構成されており、前記信号処理手段(33)は前記ダウンリンク信号の一部分を除外するように調整された、請求項1〜5のいずれかに記載のリピータ。
  7. 前記信号処理手段(33)はローブを作り出すことによって、前記部分を除外するように調整された、請求項6に記載のリピータ。
  8. 前記制御ユニット(17;33)は、時間、周波数、位相、または空間ダイバーシティを作り出すように調整された、請求項1〜7のいずれかに記載のリピータ。
  9. 前記ダウンリンク信号に関するパラメータを測定する測定ユニット(19)と、前記パラメータを前記基地局(1)に伝送する伝送手段(13)と、から構成される、請求項1〜8のいずれかに記載のリピータ。
  10. 通信ユニットからの通信信号をリピータで受信するステップと、
    前記リピータからの出力信号を生成するために、前記通信信号を処理するステップと、
    ダイバーシティを作り出すように、前記リピータから前記出力信号を伝送するステップと、から構成される、無線ネットワーク内で通信ユニット(1,3)によって伝送された信号を中継するために無線通信システム内で使用する通信方法。
  11. 前記通信信号は、基地局(1)からのダウンリンク信号である、請求項10に記載の方法。
  12. 前記通信信号は、携帯端末(3)からのアップリンク信号である、請求項10または11に記載のリピータ(9;29)。
  13. ダイバーシティは、前記出力信号を伝送するために、制御ユニットによって制御される1つの出力アンテナを使用して作り出される、請求項10〜12のいずれかに記載の方法。
  14. ダイバーシティは、前記出力信号を伝送するために、制御ユニットによって制御される少なくとも2つの出力アンテナを使用して作り出される、請求項10〜12のいずれかに記載の方法。
  15. 前記通信信号は、少なくとも2つの入力アンテナで受信され、前記信号処理手段での処理は、前記通信信号の一部分を除外することを含む、請求項10〜14のいずれかに記載の方法。
  16. ローブを作り出すことを伴い、前記通信信号の一部分を除外するステップから構成される、請求項15に記載の方法。
  17. さらに、前記リピータ内で前記通信信号に関するパラメータを測定して、前記パラメータを前記基地局に伝送するステップから構成される、請求項10〜16のいずれかに記載の方法。
  18. 互いに通信信号を伝送するように調整された、少なくとも1つの基地局(1)と少なくとも1つのユーザ端末(7)とから構成されており、
    さらに、前記基地局(1)およびユーザ端末(7)の少なくともいずれかから前記通信信号を受信し、ダイバーシティを作り出して前記処理された信号をユーザ端末(7)および基地局(1)の少なくともいずれかに伝送するように、前記信号を処理するように調整された、請求項1〜6のいずれかに記載のリピータ(9、29)から構成される、無線通信システム。
  19. 前記無線通信システムは、固定無線ブロードバンド通信システムである、請求項17に記載の無線通信システム。
  20. システム内の第1通信ユニット(1、7)から前記システム内の第2通信ユニット(1、7)に向けられた通信信号を伝送するステップと、
    リピータ内で前記通信信号を受信するステップと、
    前記リピータからの出力信号を生成するために、前記通信信号を処理するステップと、
    ダイバーシティを作り出すように、前記リピータから前記出力信号を伝送するステップと、から構成される、無線通信システム内で使用するための通信方法。
JP2008537633A 2005-10-31 2005-10-31 無線通信システム内で信号を中継する(repeat)装置および方法 Pending JP2009514329A (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2005/001635 WO2007053068A1 (en) 2005-10-31 2005-10-31 Method and apparatus for repeating a signal in a wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009514329A true JP2009514329A (ja) 2009-04-02

Family

ID=38006115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008537633A Pending JP2009514329A (ja) 2005-10-31 2005-10-31 無線通信システム内で信号を中継する(repeat)装置および方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8320825B2 (ja)
EP (1) EP1943752A4 (ja)
JP (1) JP2009514329A (ja)
CN (1) CN101300751A (ja)
WO (1) WO2007053068A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011055213A (ja) * 2009-09-01 2011-03-17 Fujitsu Ltd 中継方法及び中継装置
JP2021517406A (ja) * 2018-03-19 2021-07-15 ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド 物理的障壁を通じた無線信号の通信
US11757180B2 (en) 2019-02-20 2023-09-12 Pivotal Commware, Inc. Switchable patch antenna
US11843955B2 (en) 2021-01-15 2023-12-12 Pivotal Commware, Inc. Installation of repeaters for a millimeter wave communications network
US11844050B2 (en) 2020-09-08 2023-12-12 Pivotal Commware, Inc. Installation and activation of RF communication devices for wireless networks
US11848478B2 (en) 2019-02-05 2023-12-19 Pivotal Commware, Inc. Thermal compensation for a holographic beam forming antenna
US11929822B2 (en) 2021-07-07 2024-03-12 Pivotal Commware, Inc. Multipath repeater systems
US11937199B2 (en) 2022-04-18 2024-03-19 Pivotal Commware, Inc. Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery
US11968593B2 (en) 2021-05-28 2024-04-23 Pivotal Commware, Inc. Wireless communication network management for user devices based on real time mapping

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6497947B1 (en) 1999-08-16 2002-12-24 Ford Global Technologies, Inc. Interior automotive trim member having improved scratch resistance and a method of making the same
CN100440750C (zh) 2001-11-20 2008-12-03 高通股份有限公司 受反向链路功率控制的中继器
WO2005104573A1 (en) * 2004-04-05 2005-11-03 Qualcomm Incorporated Repeater that reports detected neighbors
CN1954232A (zh) 2004-04-05 2007-04-25 高通股份有限公司 具有定位能力的中继器
ATE522030T1 (de) * 2005-10-27 2011-09-15 Telecom Italia Spa Verfahren und system zur mehrantennen- kommunikation unter verwendung mehrerer übertragungsarten, diesbezügliche vorrichtung und computerprogrammprodukt
DE602006019786D1 (de) 2006-11-29 2011-03-03 Pirelli & C Spa Schaltstrahlantennensystem und verfahren mit digital gesteuerter gewichteter hochfrequenz-kombinierung
US9001803B2 (en) * 2007-12-19 2015-04-07 Telecom Italia S.P.A. Method and system for switched beam antenna communications
US8374596B2 (en) * 2009-09-09 2013-02-12 Arieso Limited Method and apparatus for deriving pathloss estimation values
US8423028B2 (en) * 2009-12-29 2013-04-16 Ubidyne, Inc. Active antenna array with multiple amplifiers for a mobile communications network and method of providing DC voltage to at least one processing element
US8433242B2 (en) * 2009-12-29 2013-04-30 Ubidyne Inc. Active antenna array for a mobile communications network with multiple amplifiers using separate polarisations for transmission and a combination of polarisations for reception of separate protocol signals
US9030363B2 (en) * 2009-12-29 2015-05-12 Kathrein-Werke Ag Method and apparatus for tilting beams in a mobile communications network
US8731616B2 (en) * 2009-12-29 2014-05-20 Kathrein -Werke KG Active antenna array and method for relaying first and second protocol radio signals in a mobile communications network
US20110300850A1 (en) * 2010-06-08 2011-12-08 Bandrich, Inc. Two-way wireless communication apparatus and system applying the same
US8688034B2 (en) * 2011-09-08 2014-04-01 Kyocera Corporation Repeater with mobile communication device feedback
US9060243B2 (en) 2013-08-15 2015-06-16 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for extending coverage in a wireless communication system
CN108235222B (zh) * 2016-12-12 2019-09-17 电信科学技术研究院 一种发送数据的方法和设备
US11223411B2 (en) * 2019-11-01 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods for joint beam sweep configuration in 5G networks

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10126325A (ja) * 1996-09-30 1998-05-15 Lucent Technol Inc リピータ
JP2001069091A (ja) * 1999-08-31 2001-03-16 Ntt Docomo Inc ブースター、監視装置、ブースター・システム、制御方法および監視方法

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6018317A (en) * 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US5970410A (en) * 1996-02-27 1999-10-19 Airnet Communications Corp. Cellular system plan using in band-translators to enable efficient deployment of high capacity base transceiver systems
US6032041A (en) * 1997-06-02 2000-02-29 Hughes Electronics Corporation Method and system for providing wideband communications to mobile users in a satellite-based network
US6487187B1 (en) * 1997-11-26 2002-11-26 Airnet Communications Corporation Random access control channel gain control and time slot recovery for remote in-band translator in time division multiple access wireless system
US6757265B1 (en) * 1999-07-30 2004-06-29 Iospan Wireless, Inc. Subscriber unit in a hybrid link incorporating spatial multiplexing
US6067290A (en) * 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
WO2001010156A1 (en) * 1999-07-30 2001-02-08 Iospan Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
AU2601101A (en) * 1999-12-29 2001-07-09 Airnet Communications Corporation Discrete power level coding for indicating uplink mobile receive level in a wireless repeater system
SE521761C2 (sv) * 2000-06-26 2003-12-02 Ericsson Telefon Ab L M Antennanordning och ett därtill relaterat förfarande
US20020028655A1 (en) 2000-07-14 2002-03-07 Rosener Douglas K. Repeater system
US6785513B1 (en) * 2001-04-05 2004-08-31 Cowave Networks, Inc. Method and system for clustered wireless networks
US6826164B2 (en) * 2001-06-08 2004-11-30 Nextg Networks Method and apparatus for multiplexing in a wireless communication infrastructure
US7206350B2 (en) * 2001-06-11 2007-04-17 Unique Broadband Systems, Inc. OFDM multiple sub-channel communication system
US7006461B2 (en) * 2001-09-17 2006-02-28 Science Applications International Corporation Method and system for a channel selective repeater with capacity enhancement in a spread-spectrum wireless network
DE60224985T2 (de) * 2002-05-10 2009-01-29 Texas Instruments Inc., Dallas Verfahren und Vorrichtung zum Unterbinden von Einschaltgeräuschen am Ausgang eines Funktelefonhörers
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US7355993B2 (en) * 2002-06-27 2008-04-08 Adkins Keith L Method and apparatus for forward link gain control in a power controlled repeater
EP1381154A1 (en) * 2002-07-09 2004-01-14 Lucent Technologies Inc. Power amplification by using different fixed power supply signals for the amplifier
US7457625B2 (en) * 2002-10-22 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated Wirelessly-linked, distributed resource control to support wireless communication in non-exclusive spectrum
US7831263B2 (en) * 2002-11-08 2010-11-09 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for determining the location of a repeater
AU2004214824A1 (en) 2003-02-24 2004-09-10 Qualcomm Incorporated Repeater oscillation prevention
US8050212B2 (en) * 2003-05-02 2011-11-01 Microsoft Corporation Opportunistic use of wireless network stations as repeaters
US7580672B2 (en) * 2003-06-27 2009-08-25 Qualcomm Incorporated Synthetic path diversity repeater
US7778596B2 (en) * 2004-07-29 2010-08-17 Qualcomm Incorporated Airlink sensing watermarking repeater
KR100938091B1 (ko) * 2004-10-13 2010-01-21 삼성전자주식회사 직교주파수다중분할 이동통신시스템에서 블록 부호화기법과 순환 지연 다이버시티 기법을 사용하는 기지국송신 장치 및 방법
ATE446661T1 (de) * 2004-12-24 2009-11-15 Mitsubishi Electric Corp Verfahren für das übertragen von einer auf die verbesserte verteilung der spektralen ressourcen bezogene informationen, entsprechendes system und vorrichtung
US7953039B2 (en) * 2005-04-21 2011-05-31 Samsung Elecronics Co., Ltd. System and method for channel estimation in a delay diversity wireless communication system
US8335159B2 (en) * 2005-04-21 2012-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for introducing frequency selectivity into transmissions in an orthogonal frequency division multiplexing network
US7729432B2 (en) * 2005-10-28 2010-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for enhancing the performance of wireless communication systems
US7929942B2 (en) * 2006-03-20 2011-04-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Completing emergency calls over a network with a malfunctioning backhaul communications link
WO2008078565A1 (ja) * 2006-12-26 2008-07-03 Nec Corporation 電力増幅器
US8155039B2 (en) * 2008-03-17 2012-04-10 Wi-Lan, Inc. System and apparatus for cascading and redistributing HDTV signals
US8472868B2 (en) * 2009-05-06 2013-06-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for MIMO repeater chains in a wireless communication network

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10126325A (ja) * 1996-09-30 1998-05-15 Lucent Technol Inc リピータ
JP2001069091A (ja) * 1999-08-31 2001-03-16 Ntt Docomo Inc ブースター、監視装置、ブースター・システム、制御方法および監視方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011055213A (ja) * 2009-09-01 2011-03-17 Fujitsu Ltd 中継方法及び中継装置
JP2021517406A (ja) * 2018-03-19 2021-07-15 ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド 物理的障壁を通じた無線信号の通信
JP7378414B2 (ja) 2018-03-19 2023-11-13 ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド 物理的障壁を通じた無線信号の通信
US11848478B2 (en) 2019-02-05 2023-12-19 Pivotal Commware, Inc. Thermal compensation for a holographic beam forming antenna
US11757180B2 (en) 2019-02-20 2023-09-12 Pivotal Commware, Inc. Switchable patch antenna
US11844050B2 (en) 2020-09-08 2023-12-12 Pivotal Commware, Inc. Installation and activation of RF communication devices for wireless networks
US11843955B2 (en) 2021-01-15 2023-12-12 Pivotal Commware, Inc. Installation of repeaters for a millimeter wave communications network
US11968593B2 (en) 2021-05-28 2024-04-23 Pivotal Commware, Inc. Wireless communication network management for user devices based on real time mapping
US11929822B2 (en) 2021-07-07 2024-03-12 Pivotal Commware, Inc. Multipath repeater systems
US11937199B2 (en) 2022-04-18 2024-03-19 Pivotal Commware, Inc. Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery

Also Published As

Publication number Publication date
US8320825B2 (en) 2012-11-27
EP1943752A4 (en) 2013-03-13
US20110097992A1 (en) 2011-04-28
WO2007053068A1 (en) 2007-05-10
EP1943752A1 (en) 2008-07-16
CN101300751A (zh) 2008-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8320825B2 (en) Method and apparatus for repeating a signal in a wireless communication system
US11115099B2 (en) System and method for supporting antenna beamforming in a cellular network
Oyman et al. Multihop relaying for broadband wireless mesh networks: From theory to practice
US9917628B2 (en) Beamforming in a MU-MIMO wireless communication system with relays
KR20220027946A (ko) 리피터 방법 및 장치
JP4847344B2 (ja) 短距離セルラ・ブースタ
US8705364B2 (en) Method and apparatus for increasing spectrum use efficiency in a mesh network
EP4128574A1 (en) Power control techniques for a communication system that includes a repeater
KR100737964B1 (ko) 적응성 어레이 통신 시스템의 모드 스위칭
EP1982441A1 (en) A relay
CN113346917A (zh) 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
Nishimori et al. Cognitive radio operation under directional primary interference and practical path loss models
JP2000152317A (ja) 移動通信用送受信方式

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20110414

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110419

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110719

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110726

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20111025