JP4505031B2 - Radio relay apparatus and radio relay method - Google Patents

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Description

本発明は、時分割複信方式を採用する無線通信システムにおいて第1無線通信装置および第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置および無線中継方法に関する。   The present invention relates to a radio relay apparatus and a radio relay method for relaying data transmitted and received by a first radio communication apparatus and a second radio communication apparatus in a radio communication system employing a time division duplex system.

従来、無線基地局などの第1無線通信装置と、無線端末などの第2無線通信装置とが送受信するデータを中継する無線中継装置が広く用いられている(例えば、特許文献1参照)。このような無線中継装置は、第1無線通信装置とデータを送受信する第1送受信部と、第2無線通信装置とデータを送受信する第2送受信部とを有する。   Conventionally, a wireless relay device that relays data transmitted and received between a first wireless communication device such as a wireless base station and a second wireless communication device such as a wireless terminal has been widely used (see, for example, Patent Document 1). Such a wireless relay device includes a first transmission / reception unit that transmits / receives data to / from the first wireless communication device, and a second transmission / reception unit that transmits / receives data to / from the second wireless communication device.

また、無線通信システムにおいて双方向通信を実現する一方式として、時分割複信(TDD)方式が知られている。TDD方式では、第1無線通信装置から第2無線通信装置へデータが送信される第1期間(例えば、下りフレーム)と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へデータが送信される第2期間(例えば、上りフレーム)とが、時間軸上で区分された通信時間枠(通信フレーム)それぞれに時分割で設けられる。   In addition, a time division duplex (TDD) method is known as one method for realizing bidirectional communication in a wireless communication system. In the TDD scheme, data is transmitted from the first wireless communication apparatus to the first wireless communication apparatus during a first period (for example, a downlink frame) in which data is transmitted from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus. The second period (for example, uplink frame) is provided in a time division manner for each communication time frame (communication frame) divided on the time axis.

TDD方式を採用する無線通信システムにおいて無線中継装置を用いる場合、第1期間において第1送受信部がデータを第1無線通信装置から受信するのと同時に、第2送受信部がデータを第2無線通信装置に送信する。同様に、第2期間において第2送受信部がデータを第2無線通信装置から受信するのと同時に、第1送受信部がデータを第1無線通信装置に送信する。   When a wireless relay device is used in a wireless communication system that employs the TDD scheme, the second transmitter / receiver receives data from the first wireless communication device at the same time as the first transmitter / receiver receives data from the first wireless communication device in the first period. Send to device. Similarly, at the same time that the second transmitter / receiver receives data from the second wireless communication device in the second period, the first transmitter / receiver transmits data to the first wireless communication device.

このため、第1期間において第2送受信部のアンテナから放射された電波が第1送受信部のアンテナに回り込み、第2期間において第1送受信部のアンテナから放射された電波が第2送受信部のアンテナに回り込む。このような回り込みにより、第1送受信部および第2送受信部が互いに干渉の影響を受けることが問題視されている。
特開2008−67386号公報([要約]など)
For this reason, the radio wave radiated from the antenna of the second transmission / reception unit in the first period goes around the antenna of the first transmission / reception unit, and the radio wave radiated from the antenna of the first transmission / reception unit in the second period is the antenna of the second transmission / reception unit. Go around. It is regarded as a problem that the first transmission / reception unit and the second transmission / reception unit are affected by interference due to such wraparound.
JP 2008-67386 A ([Summary] etc.)

上記のような干渉の影響を回避するためには、以下の(a)〜(c)の何れかの方法が考えられる。(a)第1送受信部および第2送受信部の各アンテナの配置間隔を大きく取る、あるいはアンテナ間に電波遮蔽板を配置する。(b)干渉の影響を除去する高度な信号処理技術を導入する。()第1送受信部および第2送受信部の各通信周波数の間隔を大きく取る。 In order to avoid the influence of the interference as described above, any one of the following methods (a) to (c) can be considered. (A) The arrangement | positioning space | interval of each antenna of a 1st transmission / reception part and a 2nd transmission / reception part is taken large, or an electromagnetic wave shielding board is arrange | positioned between antennas. (B) Introduce advanced signal processing technology to remove the influence of interference. ( C ) Increase the interval between the communication frequencies of the first transmitter / receiver and the second transmitter / receiver.

しかしながら、上記(a)および(b)の方法では、無線中継装置のサイズおよびコストが増大する問題がある。上記(c)の方法では、無線中継装置が使用可能な通信周波数は予め定められており、当該通信周波数の変更が困難であるという問題がある。   However, the methods (a) and (b) have a problem that the size and cost of the wireless relay device increase. In the method (c), a communication frequency that can be used by the wireless relay device is determined in advance, and there is a problem that it is difficult to change the communication frequency.

そこで、本発明は、通信周波数を変更することなく、第1送受信部および第2送受信部が互いに干渉の影響を受けることを回避するとともに、サイズおよびコストの増大を抑制した無線中継装置および無線中継方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention avoids the influence of interference between the first transmission / reception unit and the second transmission / reception unit without changing the communication frequency, and suppresses an increase in size and cost and a wireless relay device It aims to provide a method.

上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。まず、本発明の第1の特徴は、第1無線通信装置(例えば無線基地局200)から第2無線通信装置(例えば無線端末300)へのデータ伝送が実行される第1期間(例えば下りサブフレーム期間t1)と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へのデータ伝送が実行される第2期間(例えば上りサブフレーム期間t2)とが、時間軸上で区分された通信時間枠(通信フレーム期間Tn)それぞれに時分割で設けられる無線通信システム(無線通信システム1)において、前記第1無線通信装置および前記第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置(無線中継装置100)であって、前記第1期間において前記第1無線通信装置からデータを受信し、前記第2期間において前記第1無線通信装置にデータを送信する第1送受信部(ドナー側送受信部120D)と、前記第2無線通信装置にデータを送信し、前記第2無線通信装置からデータを受信する第2送受信部(リモート側送受信部120R)と、前記第2送受信部を制御する制御部(制御部130R)とを備え、前記制御部は、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を前記第1期間に設定し、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置にデータを送信する送信期間(リモート側送信期間P1)を前記第2期間に設定し、前記第1期間の時間長は、前記第2期間の時間長よりも長く、前記制御部が前記送信期間を前記第2期間に設定したことにより、前記送信期間の一部(重複部分Δt)は、時間軸上において、前記第2期間を超えて前記第1期間の一部と重なり、前記制御部は、前記第1期間と重なる前記送信期間の一部(重複部分Δt)において、高優先度のデータを割り当てないようにすることを要旨とする。 In order to solve the above-described problems, the present invention has the following features. First, the first feature of the present invention is that a first period (eg, a downlink sub-transmission) in which data transmission from a first radio communication device (eg, radio base station 200) to a second radio communication device (eg, radio terminal 300) is executed. A communication time in which a frame period t1) and a second period in which data transmission from the second wireless communication apparatus to the first wireless communication apparatus is executed (for example, an uplink subframe period t2) are divided on the time axis In a wireless communication system (wireless communication system 1) provided in a time-sharing manner for each frame (communication frame period Tn), a wireless relay device (wireless) that relays data transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device Relay device 100) for receiving data from the first wireless communication device in the first period and transmitting data to the first wireless communication device in the second period A first transmission / reception unit (donor-side transmission / reception unit 120D), a second transmission / reception unit (remote-side transmission / reception unit 120R) that transmits data to the second wireless communication device and receives data from the second wireless communication device; A control unit (control unit 130R) that controls the second transmission / reception unit, wherein the control unit sets a reception period in which the second transmission / reception unit receives data from the second wireless communication apparatus as the first period. and, wherein the transmission period in which the second transceiver transmits data to the second wireless communication device (remote-side transmission period P1) set to the second period, the time length of the first period, the second period Is longer than the time length, and the control unit sets the transmission period to the second period, so that part of the transmission period (overlapping portion Δt) exceeds the second period on the time axis. Overlap with part of the first period The gist of the invention is that the control unit does not assign high-priority data in a part of the transmission period (overlapping portion Δt) that overlaps the first period.

このような無線中継装置によれば、制御部は、第2送受信部が第2無線通信装置にデータを送信する送信期間を第2期間に設定するため、第1期間において第2送受信部から放射された電波が第1送受信部に干渉を与えることを回避できる。また、当該送信期間を変更するだけでよいため、通信周波数を変更することを要さず、かつ、上記(a)および(b)の方法と比較して無線中継装置のサイズおよびコストの増大を抑制できる。   According to such a wireless relay device, the control unit radiates from the second transmission / reception unit in the first period because the second transmission / reception unit sets the transmission period for transmitting data to the second wireless communication device to the second period. It is possible to avoid the radio wave that has been interfered with the first transmission / reception unit. In addition, since it is only necessary to change the transmission period, it is not necessary to change the communication frequency, and the size and cost of the wireless relay device are increased as compared with the methods (a) and (b). Can be suppressed.

本発明の第2の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記制御部は、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を前記第1期間に設定することを要旨とする。   A second feature of the present invention relates to the first feature of the present invention, wherein the control unit sets a reception period in which the second transceiver receives data from the second wireless communication device as the first period. The gist is to do.

本発明の第3の特徴は、本発明の第1または第2の特徴に係り、前記第1期間の時間長は、前記第2期間の時間長よりも長く、前記制御部が前記送信期間を前記第2期間に設定したことにより、前記送信期間の一部(重複部分Δt)は、時間軸上において、前記第2期間を超えて前記第1期間の一部と重なり、前記制御部は、前記第1期間と重なる前記送信期間の一部(重複部分Δt)において、前記第2送受信部から前記第2無線通信装置へのデータ送信を停止させることを要旨とする。   A third feature of the present invention relates to the first feature or the second feature of the present invention, wherein the time length of the first period is longer than the time length of the second period, and the control unit determines the transmission period. By setting the second period, a part of the transmission period (overlapping part Δt) overlaps a part of the first period over the second period on the time axis, and the control unit The gist is to stop data transmission from the second transmitting / receiving unit to the second wireless communication device in a part of the transmission period overlapping with the first period (overlapping portion Δt).

本発明の第4の特徴は、第1無線通信装置(例えば無線基地局200)から第2無線通信装置(例えば無線端末300)へのデータ伝送が実行される第1期間(例えば下りサブフレーム期間t1)と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へのデータ伝送が実行される第2期間(例えば上りサブフレーム期間t2)とが、時間軸上で区分された通信時間枠(通信フレーム期間Tn)それぞれに時分割で設けられる無線通信システム(無線通信システム1)において、前記第1無線通信装置および前記第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置であって、前記第1期間において前記第1無線通信装置からデータを受信し、前記第2期間において前記第1無線通信装置にデータを送信する第1送受信部(ドナー側送受信部120D)と、前記第2無線通信装置にデータを送信し、前記第2無線通信装置からデータを受信する第2送受信部(リモート側送受信部120R)と、前記第2送受信部を制御する制御部(制御部130R)とを備え、前記制御部は、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間(リモート側受信期間P2)を前記第1期間に設定することを要旨とする。   A fourth feature of the present invention is that a first period (eg, a downlink subframe period) in which data transmission from a first radio communication apparatus (eg, radio base station 200) to a second radio communication apparatus (eg, radio terminal 300) is executed. t1) and a communication time frame (for example, an uplink subframe period t2) in which data transmission from the second wireless communication device to the first wireless communication device is performed is divided on the time axis ( In a wireless communication system (wireless communication system 1) provided in a time-sharing manner in each communication frame period Tn), a wireless relay device that relays data transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device, A first transmission / reception unit (donor side transmission) that receives data from the first wireless communication device in the first period and transmits data to the first wireless communication device in the second period. 120D), a second transmission / reception unit (remote transmission / reception unit 120R) that transmits data to and receives data from the second wireless communication device, and controls the second transmission / reception unit A control unit (control unit 130R), and the control unit sets a reception period (remote side reception period P2) in which the second transmitting / receiving unit receives data from the second wireless communication apparatus as the first period. This is the gist.

このような無線中継装置によれば、制御部は、第2送受信部が第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を第1期間に設定するため、第2期間において第1送受信部から放射された電波が第2送受信部に干渉を与えることを回避できる。また、当該受信期間を変更するだけでよいため、通信周波数を変更することを要さず、かつ、上記(a)および(b)の方法と比較して無線中継装置のサイズおよびコストの増大を抑制できる。   According to such a wireless relay device, the control unit sets the reception period in which the second transmission / reception unit receives data from the second wireless communication device to the first period, and therefore radiates from the first transmission / reception unit in the second period. It is possible to avoid interference of the received radio wave with the second transmission / reception unit. Further, since it is only necessary to change the reception period, it is not necessary to change the communication frequency, and the size and cost of the wireless relay device are increased as compared with the methods (a) and (b). Can be suppressed.

本発明の第5の特徴は、本発明の第1〜第4の何れか一つの特徴に係り、前記第1送受信部および前記第2送受信部が無線通信に利用可能な周波数帯(例えば30MHz)は、少なくとも3つの通信周波数に分割され、前記3つの通信周波数は、第1通信周波数(通信周波数F1)、第2通信周波数(通信周波数F2)、および前記第1通信周波数と前記第2通信周波数との間の第3通信周波数(通信周波数F3)からなり、前記第1送受信部は、前記第3通信周波数を利用せずに前記第1通信周波数を利用して前記第1無線通信装置と無線通信を実行し、前記第2送受信部は、前記第3通信周波数を利用せずに前記第2通信周波数を利用して前記第2無線通信装置と無線通信を実行することを要旨とする。   A fifth feature of the present invention relates to any one of the first to fourth features of the present invention, wherein the first transmitter / receiver and the second transmitter / receiver can use a frequency band (for example, 30 MHz) that can be used for wireless communication. Is divided into at least three communication frequencies, the three communication frequencies being a first communication frequency (communication frequency F1), a second communication frequency (communication frequency F2), and the first communication frequency and the second communication frequency. The first transmission / reception unit wirelessly communicates with the first wireless communication device using the first communication frequency without using the third communication frequency. The gist is that communication is performed, and the second transmission / reception unit performs wireless communication with the second wireless communication device using the second communication frequency without using the third communication frequency.

本発明の第6の特徴は、本発明の第1〜第5の何れか一つの特徴に係り、前記第1無線通信装置は、無線基地局(無線基地局200)であり、前記第2無線通信装置は、無線端末(無線端末300)であることを要旨とする。   A sixth feature of the present invention relates to any one of the first to fifth features of the present invention, wherein the first radio communication device is a radio base station (radio base station 200), and the second radio The gist of the communication device is a wireless terminal (wireless terminal 300).

本発明の第7の特徴は、第1無線通信装置から第2無線通信装置へのデータ伝送が実行される第1期間と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へのデータ伝送が実行される第2期間とが、時間軸上で区分された通信時間枠それぞれに時分割で設けられる無線通信システムにおいて、前記第1無線通信装置および前記第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置に用いられる無線中継方法であって、第1送受信部が、前記第1期間において前記第1無線通信装置からデータを受信し、前記第2期間において前記第1無線通信装置にデータを送信するステップと、前記第2無線通信装置にデータを送信し、前記第2無線通信装置からデータを受信する第2送受信部を制御するステップとを備え、前記制御するステップは、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を前記第1期間に設定し、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置にデータを送信する送信期間を前記第2期間に設定するステップを含み、前記第1期間の時間長は、前記第2期間の時間長よりも長く、前記制御部が前記送信期間を前記第2期間に設定したことにより、前記送信期間の一部は、時間軸上において、前記第2期間を超えて前記第1期間の一部と重なり、前記制御するステップは、前記第1期間と重なる前記送信期間の一部において、高優先度のデータを割り当てないようにするステップを含むことを要旨とする。 A seventh feature of the present invention is that a first period in which data transmission from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus is executed, and data transmission from the second wireless communication apparatus to the first wireless communication apparatus. In a wireless communication system provided in a time-sharing manner in each communication time frame divided on the time axis, data transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device A radio relay method used in a radio relay apparatus for relaying, wherein a first transmitter / receiver receives data from the first radio communication apparatus in the first period and transmits data to the first radio communication apparatus in the second period. A step of transmitting data; and a step of transmitting data to the second wireless communication device and controlling a second transmission / reception unit for receiving data from the second wireless communication device. Is a transmission period in which the second transceiver sets the reception period for receiving data from the second wireless communication device to the first period, the second transceiver transmits data to the second wireless communication device Including the step of setting the second period, wherein the time length of the first period is longer than the time length of the second period, and the control unit sets the transmission period to the second period, A part of the transmission period overlaps with the part of the first period over the second period on the time axis, and the controlling step is performed in a part of the transmission period that overlaps the first period. The gist includes including a step of not assigning priority data .

本発明の第8の特徴は、第1無線通信装置から第2無線通信装置へのデータ伝送が実行される第1期間と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へのデータ伝送が実行される第2期間とが、時間軸上で区分された通信時間枠それぞれに時分割で設けられる無線通信システムにおいて、前記第1無線通信装置および前記第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置に用いられる無線中継方法であって、第1送受信部が、前記第1期間において前記第1無線通信装置からデータを受信し、前記第2期間において前記第1無線通信装置にデータを送信するステップと、前記第2無線通信装置にデータを送信し、前記第2無線通信装置からデータを受信する第2送受信部を制御するステップとを備え、前記制御するステップは、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を前記第1期間に設定するステップを含むことを要旨とする。   An eighth feature of the present invention is that a first period in which data transmission from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus is executed, and data transmission from the second wireless communication apparatus to the first wireless communication apparatus. In a wireless communication system provided in a time-sharing manner in each communication time frame divided on the time axis, data transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device A radio relay method used in a radio relay apparatus for relaying, wherein a first transmitter / receiver receives data from the first radio communication apparatus in the first period and transmits data to the first radio communication apparatus in the second period. A step of transmitting data; and a step of transmitting data to the second wireless communication device and controlling a second transmission / reception unit for receiving data from the second wireless communication device. It is summarized in that comprising the step of setting a reception period in which the second transceiver receives data from the second wireless communication device to the first period.

本発明によれば、通信周波数を変更することなく、第1送受信部および第2送受信部が互いに干渉の影響を受けることを回避するとともに、サイズおよびコストの増大を抑制した無線中継装置および無線中継方法を提供できる。   According to the present invention, a radio relay apparatus and a radio relay that avoid the influence of interference between the first transmission / reception unit and the second transmission / reception unit without changing the communication frequency, and suppress the increase in size and cost. Can provide a method.

次に、図面を参照して、本発明の実施形態に係る無線通信システムについて説明する。具体的には、(1)無線通信システムの概略構成、(2)無線中継装置の構成、(3)無線中継装置の動作、(4)作用・効果、(5)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。   Next, a radio communication system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Specifically, (1) schematic configuration of radio communication system, (2) configuration of radio relay device, (3) operation of radio relay device, (4) action and effect, (5) other embodiments will be described. . In the description of the drawings in the following embodiments, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals.

(1)無線通信システムの概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム1の概略構成図である。
(1) Schematic Configuration of Radio Communication System FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a radio communication system 1 according to the present embodiment.

図1に示すように、無線通信システム1は、無線中継装置100、無線基地局200および無線端末300を有する。無線通信システム1は、WiMAX(IEEE802.16)に基づく構成を有する。すなわち、無線通信システム1には、直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式および時分割複信(TDD)方式が採用されている。   As illustrated in FIG. 1, the wireless communication system 1 includes a wireless relay device 100, a wireless base station 200, and a wireless terminal 300. The wireless communication system 1 has a configuration based on WiMAX (IEEE802.16). That is, the radio communication system 1 employs an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system and a time division duplex (TDD) system.

OFDMA方式は、互いに直交する多数のサブキャリアを使用して多重接続を実現する。TDD方式は、1つの通信フレーム(通信時間枠)内において上り方向通信および下り方向通信を時分割で実行することにより、双方向通信を実現する。なお、「上り方向(アップリンク)」とは、無線端末300から無線基地局200へ向かう方向を意味し、「下り方向(ダウンリンク)」とは、無線基地局200から無線端末300へ向かう方向を意味する。   The OFDMA scheme realizes multiple connections using a number of subcarriers orthogonal to each other. The TDD scheme realizes bidirectional communication by executing uplink communication and downlink communication in a time division manner within one communication frame (communication time frame). “Uplink direction (uplink)” means a direction from radio terminal 300 to radio base station 200, and “downlink (downlink)” means a direction from radio base station 200 to radio terminal 300. Means.

WiMAXでは、通信フレーム内において、先ず下り方向通信が実行され、その後上り方向通信が実行される。以下においては、通信フレーム内で下り方向通信が実行される期間を「下りサブフレーム期間(第1期間)」と呼び、通信フレーム内で上り方向通信が実行される期間を「上りサブフレーム期間(第2期間)」と呼ぶ。下り方向通信は、上り方向通信よりも大きな通信容量が要求されるため、下りサブフレーム期間の時間長は、上りサブフレーム期間の時間長よりも長くなっている(図5参照)。   In WiMAX, first, downlink communication is executed in a communication frame, and then uplink communication is executed. In the following, a period in which downlink communication is performed in a communication frame is referred to as a “downlink subframe period (first period)”, and a period in which uplink communication is performed in a communication frame is referred to as an “uplink subframe period ( 2nd period) ". Since downlink communication requires a larger communication capacity than uplink communication, the time length of the downlink subframe period is longer than the time length of the uplink subframe period (see FIG. 5).

無線中継装置100は、無線基地局200および無線端末300が送受信するデータを中継する。これにより、無線端末300は、無線基地局200が形成するセル(通信エリア)の範囲外、あるいは、当該セルの周縁部分(いわゆるセルフリンジ)に位置していても、無線基地局200と通信できる。図1の例では、無線中継装置100は、家庭H内に設置されており、家庭H内に位置する無線端末300と無線通信を実行する。このような無線中継装置100は、小型かつ安価であることが要求される。   The radio relay apparatus 100 relays data transmitted and received by the radio base station 200 and the radio terminal 300. As a result, the radio terminal 300 can communicate with the radio base station 200 even if the radio terminal 300 is located outside the range of the cell (communication area) formed by the radio base station 200 or located in the peripheral portion (so-called self-ringing) of the cell. . In the example of FIG. 1, the wireless relay device 100 is installed in the home H, and performs wireless communication with the wireless terminal 300 located in the home H. Such a wireless relay device 100 is required to be small and inexpensive.

(2)無線中継装置の構成
次に、無線中継装置100の構成について、(2.1)機能ブロック構成、(2.2)実装例の順で説明する。
(2) Configuration of Radio Relay Device Next, the configuration of the radio relay device 100 will be described in the order of (2.1) functional block configuration and (2.2) implementation example.

(2.1)機能ブロック構成
図2は、無線中継装置100の機能ブロック構成を示すブロック図である。
(2.1) Functional Block Configuration FIG. 2 is a block diagram showing a functional block configuration of the wireless relay device 100.

図2に示すように、無線中継装置100は、無線基地局200と通信するドナー側通信ユニット110Dと、無線端末300と通信するリモート側通信ユニット110Rとを有する。ドナー側通信ユニット110Dは無線端末と同等の通信機能を具備し、リモート側通信ユニット110Rは無線基地局と同等の通信機能を具備する。ドナー側通信ユニット110Dおよびリモート側通信ユニット110Rは、イーサネット(登録商標)などを利用して有線接続されている。   As illustrated in FIG. 2, the radio relay device 100 includes a donor-side communication unit 110 </ b> D that communicates with the radio base station 200 and a remote-side communication unit 110 </ b> R that communicates with the radio terminal 300. The donor-side communication unit 110D has a communication function equivalent to that of a radio terminal, and the remote-side communication unit 110R has a communication function equivalent to that of a radio base station. The donor-side communication unit 110D and the remote-side communication unit 110R are connected by wire using Ethernet (registered trademark) or the like.

ドナー側通信ユニット110Dは、ドナー側送受信部120D(第1送受信部)、制御部130D、記憶部172、インタフェース(I/F)部173、およびインジケータ174を有する。ドナー側送受信部120Dは、OFDMA/TDD方式を用いて、無線基地局200とデータを送受信する。具体的には、ドナー側送受信部120Dは、ドナーアンテナ161a,161b、送受切り替えスイッチ162a,162b、パワーアンプ(PA)163a,163b、ローノイズ増幅器(LNA)164a,164b、および高周波/ベースバンド(RF/BB)部165a,165bを有する。このように本実施形態では、ドナー側送受信部120Dにおいて送受信系統を2系統設けることによりダイバーシチ効果を得ている。制御部130Dは、例えばCPUなどによって構成され、ドナー側通信ユニット110Dが具備する各種機能を制御する。記憶部172は、例えばメモリによって構成され、ドナー側通信ユニット110Dにおける制御などに用いられる各種情報を記憶する。I/F部173は、リモート側通信ユニット110Rに接続される。インジケータ174は、制御部130Dによって制御され、無線基地局200からの受信レベルを示す情報を表示する。   The donor-side communication unit 110D includes a donor-side transmission / reception unit 120D (first transmission / reception unit), a control unit 130D, a storage unit 172, an interface (I / F) unit 173, and an indicator 174. The donor-side transmitting / receiving unit 120D transmits / receives data to / from the radio base station 200 using the OFDMA / TDD scheme. Specifically, the donor-side transceiver unit 120D includes donor antennas 161a and 161b, transmission / reception changeover switches 162a and 162b, power amplifiers (PA) 163a and 163b, low-noise amplifiers (LNA) 164a and 164b, and high frequency / baseband (RF). / BB) portions 165a and 165b. Thus, in the present embodiment, the diversity effect is obtained by providing two transmission / reception systems in the donor-side transmission / reception unit 120D. The control unit 130D includes, for example, a CPU and controls various functions provided in the donor-side communication unit 110D. The storage unit 172 includes, for example, a memory, and stores various types of information used for control in the donor-side communication unit 110D. The I / F unit 173 is connected to the remote communication unit 110R. The indicator 174 is controlled by the control unit 130D and displays information indicating the reception level from the radio base station 200.

リモート側通信ユニット110Rは、リモート側送受信部120R(第2送受信部)、制御部130R(制御部)、記憶部132およびI/F部133を有する。リモート側送受信部120Rは、OFDMA/TDD方式を用いて、無線端末300とデータを送受信する。具体的には、リモート側送受信部120Rは、リモートアンテナ121a,121b、送受切り替えスイッチ122a,122b、PA123a,123b、LNA124a,124b、およびRF/BB部125a,125bを有する。このように本実施形態では、リモート側送受信部120Rにおいて送受信系統を2系統設けることによりダイバーシチ効果を得ている。制御部130Rは、例えばCPUなどによって構成され、リモート側通信ユニット110Rが具備する各種機能を制御する。記憶部132は、例えばメモリによって構成され、リモート側通信ユニット110Rにおける制御などに用いられる各種情報を記憶する。I/F部133は、ドナー側通信ユニット110Dに接続される。   The remote communication unit 110R includes a remote transmission / reception unit 120R (second transmission / reception unit), a control unit 130R (control unit), a storage unit 132, and an I / F unit 133. The remote transmission / reception unit 120R transmits / receives data to / from the wireless terminal 300 using the OFDMA / TDD scheme. Specifically, the remote transmission / reception unit 120R includes remote antennas 121a and 121b, transmission / reception changeover switches 122a and 122b, PAs 123a and 123b, LNAs 124a and 124b, and RF / BB units 125a and 125b. Thus, in the present embodiment, the diversity effect is obtained by providing two transmission / reception systems in the remote-side transmission / reception unit 120R. The control unit 130R includes, for example, a CPU and controls various functions provided in the remote communication unit 110R. The storage unit 132 is configured by a memory, for example, and stores various types of information used for control in the remote communication unit 110R. The I / F unit 133 is connected to the donor-side communication unit 110D.

(2.2)実装例
図3は、無線中継装置100の実装例を示す概略斜視図である。
(2.2) Mounting Example FIG. 3 is a schematic perspective view illustrating a mounting example of the wireless relay device 100.

図3(a)および図3(b)に示すように、無線中継装置100の筐体105内には、ドナー側通信ユニット110Dが実装される基板101と、リモート側通信ユニット110Rが実装される基板103と、ドナー側通信ユニット110Dおよびリモート側通信ユニット110R間の中継機構が実装される基板102とが配設されている。基板101からは、ドナーアンテナ161a,161bが筐体105の外部まで延びている。リモートアンテナ121a,121bは、基板103上に配設される。このように無線中継装置100では、電波遮蔽板を設けることなく、ドナーアンテナ161a,161bおよびリモートアンテナ121a,121bが互いに近接して配設されている。   As shown in FIGS. 3A and 3B, a substrate 101 on which the donor-side communication unit 110D is mounted and a remote-side communication unit 110R are mounted in the housing 105 of the wireless relay device 100. A substrate 103 and a substrate 102 on which a relay mechanism between the donor-side communication unit 110D and the remote-side communication unit 110R is mounted are provided. Donor antennas 161 a and 161 b extend from the substrate 101 to the outside of the housing 105. The remote antennas 121a and 121b are disposed on the substrate 103. In this way, in the radio relay device 100, the donor antennas 161a and 161b and the remote antennas 121a and 121b are arranged close to each other without providing a radio wave shielding plate.

(3)無線中継装置の動作
次に、無線中継装置100の動作について、(3.1)概略動作、(3.2)詳細動作の順で説明する。
(3) Operation of Radio Relay Device Next, the operation of the radio relay device 100 will be described in the order of (3.1) general operation and (3.2) detailed operation.

(3.1)概略動作
図4は、無線中継装置100の概略動作を説明するためのタイムチャートである。
(3.1) Schematic Operation FIG. 4 is a time chart for explaining the schematic operation of the wireless relay device 100.

図4(a)〜図4(d)は、無線基地局200、無線中継装置100および無線端末300が従来の方式に従って通信する様子を示している。図4(a’)〜図4(d’)は、無線基地局200、無線中継装置100および無線端末300が本実施形態の方式に従って通信する様子を示している。   4A to 4D show a state in which the radio base station 200, the radio relay device 100, and the radio terminal 300 communicate according to a conventional method. 4 (a ′) to 4 (d ′) illustrate how the radio base station 200, the radio relay device 100, and the radio terminal 300 communicate according to the scheme of the present embodiment.

なお、図4(a)および図4(a’)は無線基地局200における動作を示し、図4(b)および図4(b’)は無線中継装置100のドナー側送受信部120Dにおける動作を示し、図4(c)および図4(c’)は無線中継装置100のリモート側送受信部120Rにおける動作を示し、図4(d)および図4(d’)は無線端末300における動作を示している。   4 (a) and 4 (a ′) show the operation in radio base station 200, and FIGS. 4 (b) and 4 (b ′) show the operation in donor-side transceiver 120D of radio relay apparatus 100. 4 (c) and FIG. 4 (c ′) show the operation in the remote transmitting / receiving unit 120R of the wireless relay device 100, and FIG. 4 (d) and FIG. 4 (d ′) show the operation in the wireless terminal 300. ing.

図4(a)〜図4(d)に示すように、各通信フレーム期間Tnにおいて、下りサブフレーム期間t1および上りサブフレーム期間t2が時分割で設けられている。図4(b)に示すように、無線中継装置100のドナー側送受信部120Dは、下りサブフレーム期間t1において無線基地局200からデータを受信し、上りサブフレーム期間t2において無線基地局200にデータを送信する。従来の方式では図4(c)に示すように、無線中継装置100のリモート側送受信部120Rは、下りサブフレーム期間t1において無線端末300にデータを送信し、上りサブフレーム期間t2において無線端末300からデータを受信する。このため、下りサブフレーム期間t1においてリモート側送受信部120Rがドナー側送受信部120Dに干渉を与え、上りサブフレーム期間t2においてドナー側送受信部120Dがリモート側送受信部120Rに干渉を与える。   As shown in FIGS. 4A to 4D, in each communication frame period Tn, a downlink subframe period t1 and an uplink subframe period t2 are provided in a time division manner. As shown in FIG. 4B, the donor-side transceiver unit 120D of the radio relay apparatus 100 receives data from the radio base station 200 in the downlink subframe period t1, and transmits data to the radio base station 200 in the uplink subframe period t2. Send. In the conventional scheme, as shown in FIG. 4C, the remote transmitting / receiving unit 120R of the radio relay device 100 transmits data to the radio terminal 300 in the downlink subframe period t1, and the radio terminal 300 in the uplink subframe period t2. Receive data from. For this reason, the remote transceiver 120R interferes with the donor transceiver 120D during the downlink subframe period t1, and the donor transceiver 120D interferes with the remote transceiver 120R during the uplink subframe period t2.

一方、本実施形態では図4(c’)に示すように、リモート側通信ユニット110Rの制御部130Rは、リモート側送受信部120Rが無線端末300にデータを送信するリモート側送信期間P1を上りサブフレーム期間t2に設定する。また、制御部130Rは、リモート側送受信部120Rが無線端末300からデータを受信するリモート側受信期間P2を下りサブフレーム期間t1に設定する。   On the other hand, in the present embodiment, as shown in FIG. 4C ′, the control unit 130R of the remote side communication unit 110R sets the remote side transmission period P1 during which the remote side transmission / reception unit 120R transmits data to the wireless terminal 300 as the uplink sub Set to frame period t2. In addition, the control unit 130R sets the remote reception period P2 in which the remote transmission / reception unit 120R receives data from the wireless terminal 300 as the downlink subframe period t1.

例えば、無線中継装置100は、図4(a’)〜図4(d’)に示すように、通信フレーム期間T1の下りサブフレーム期間t1において無線端末300から受信したデータを、通信フレーム期間T1の上りサブフレーム期間t2において無線基地局200に送信する。また、無線中継装置100は、通信フレーム期間T1の下りサブフレーム期間t1において無線基地局200から受信したデータを、通信フレーム期間T1の上りサブフレーム期間t2において無線端末300に送信する。これにより、上記の干渉が回避される。   For example, as shown in FIGS. 4 (a ′) to 4 (d ′), the wireless relay device 100 transmits data received from the wireless terminal 300 in the downlink subframe period t1 of the communication frame period T1 to the communication frame period T1. Is transmitted to the radio base station 200 in the uplink subframe period t2. Radio relay apparatus 100 transmits data received from radio base station 200 in downlink subframe period t1 of communication frame period T1 to radio terminal 300 in uplink subframe period t2 of communication frame period T1. This avoids the interference described above.

ただし、下りサブフレーム期間t1の時間長は、上りサブフレーム期間t2の時間長よりも長い。よって、制御部130Rがリモート側送信期間P1を上りサブフレーム期間t2に設定したことにより、リモート側送信期間P1の一部は上りサブフレーム期間t2を超えて下りサブフレーム期間t1の一部と重なる。以下では、下りサブフレーム期間t1と重なるリモート側送信期間P1の一部分を重複部分Δtと呼ぶ。重複部分Δtでは、リモート側送受信部120Rがドナー側送受信部120Dに干渉を与えることになる。したがって、制御部130Rは、重複部分Δtにおいて、リモート側送受信部120Rから無線端末300へのデータ送信を停止させる。これにより、重複部分Δtにおける干渉も回避できる。   However, the time length of the downlink subframe period t1 is longer than the time length of the uplink subframe period t2. Therefore, when the control unit 130R sets the remote-side transmission period P1 to the uplink subframe period t2, a part of the remote-side transmission period P1 exceeds the uplink subframe period t2 and overlaps a part of the downlink subframe period t1. . Hereinafter, a part of the remote-side transmission period P1 that overlaps the downlink subframe period t1 is referred to as an overlapping portion Δt. In the overlapping portion Δt, the remote transmitting / receiving unit 120R interferes with the donor transmitting / receiving unit 120D. Therefore, the control unit 130R stops data transmission from the remote transmitting / receiving unit 120R to the wireless terminal 300 in the overlapping portion Δt. Thereby, interference in the overlapping portion Δt can also be avoided.

(3.2)詳細動作
次に、無線中継装置100の詳細動作について説明する。図5は、無線中継装置100の詳細動作を説明するための通信フレーム構成図である。
(3.2) Detailed Operation Next, detailed operation of the wireless relay device 100 will be described. FIG. 5 is a communication frame configuration diagram for explaining the detailed operation of the radio relay apparatus 100.

図5(a)に示すように、WiMAXにおける通信フレームFRは、下りサブフレームSFR1と、上りサブフレームSFR2とを有する。下りサブフレームSFR1および上りサブフレームSFR2は、それぞれ複数のシンボルから構成される。下りサブフレームSFR1の先頭は各種制御データが配置される制御データ領域であり、その後は通信データ(ユーザデータ)が配置されるバースト領域である。当該制御データは、既知のシンボルであるプリアンブルと、FCH(無線基地局から送信されるヘッダ情報)と、上り回線および下り回線のバースト信号に関する割り当て情報であるMAPとを含む。無線中継装置100のリモート側送受信部120Rは、リモート側送信期間P1において下りサブフレームSFR1を送信し、リモート側受信期間P2において上りサブフレームSFR2を受信する。なお、下りサブフレームSFR1と上りサブフレームSFR2との間には、ガードタイム(TTG)が設けられている。   As shown in FIG. 5A, the communication frame FR in WiMAX includes a downlink subframe SFR1 and an uplink subframe SFR2. The downlink subframe SFR1 and the uplink subframe SFR2 are each composed of a plurality of symbols. The head of the downlink subframe SFR1 is a control data area in which various control data are arranged, and thereafter a burst area in which communication data (user data) is arranged. The control data includes a preamble that is a known symbol, an FCH (header information transmitted from the radio base station), and a MAP that is allocation information regarding uplink and downlink burst signals. The remote-side transmitting / receiving unit 120R of the wireless relay device 100 transmits the downlink subframe SFR1 during the remote-side transmission period P1, and receives the uplink subframe SFR2 during the remote-side reception period P2. Note that a guard time (TTG) is provided between the downlink subframe SFR1 and the uplink subframe SFR2.

図5(b)に示すように、リモート側送信期間P1における重複部分Δt(図4参照)では、無線中継装置100のリモート側送受信部120Rは下りサブフレームSFR1の送信を停止する。このため、重複部分Δtにおいて送信すべきデータが送信されないことになるが、再送制御などの仕組みを利用することで当該データを無線端末300に伝達可能となる。重複部分Δtには、通信遅延が許容されるデータを配置することが好ましく、音声データなどのリアルタイム性および要求サービス品質(QoS)の高いデータは重複部分Δtに配置しないことが好ましい。   As shown in FIG. 5B, in the overlapping portion Δt (see FIG. 4) in the remote transmission period P1, the remote transmission / reception unit 120R of the wireless relay device 100 stops transmission of the downlink subframe SFR1. For this reason, data to be transmitted is not transmitted in the overlapping portion Δt, but the data can be transmitted to the wireless terminal 300 by using a mechanism such as retransmission control. It is preferable to arrange data in which communication delay is allowed in the overlapping part Δt, and it is preferable not to arrange data having high real-time characteristics and required service quality (QoS) such as voice data in the overlapping part Δt.

(4)作用・効果
以上説明したように、制御部130Rは、リモート側送信期間P1を下りサブフレーム期間t1から上りサブフレーム期間t2に設定するため、下りサブフレーム期間t1においてリモート側送受信部120Rから放射された電波がドナー側送受信部120Dに干渉を与えることを回避できる。また、制御部130Rは、リモート側受信期間P2を上りサブフレーム期間t2から下りサブフレーム期間t1に設定するため、上りサブフレーム期間t2においてドナー側送受信部120Dから放射された電波がリモート側送受信部120Rに干渉を与えることを回避できる。さらに、リモート側送信期間P1およびリモート側受信期間P2を変更するだけでよいため、通信周波数を変更することを要さず、かつ、無線中継装置100のサイズおよびコストの増大を抑制できる。したがって、本実施形態によれば、小型かつ安価な無線中継装置100を提供できる。
(4) Operation / Effect As described above, the control unit 130R sets the remote transmission period P1 from the downlink subframe period t1 to the uplink subframe period t2, and thus the remote transmission / reception unit 120R in the downlink subframe period t1. It can be avoided that the radio wave radiated from interferes with the donor-side transmitting / receiving unit 120D. In addition, since the control unit 130R sets the remote reception period P2 from the uplink subframe period t2 to the downlink subframe period t1, the radio wave radiated from the donor-side transmission / reception unit 120D in the uplink subframe period t2 It is possible to avoid giving interference to 120R. Furthermore, since it is only necessary to change the remote-side transmission period P1 and the remote-side reception period P2, it is not necessary to change the communication frequency, and an increase in the size and cost of the wireless relay device 100 can be suppressed. Therefore, according to the present embodiment, a small and inexpensive wireless relay device 100 can be provided.

本実施形態では、制御部130Rは、重複部分Δtにおいて、リモート側送受信部120Rから無線端末300へのデータ送信を停止させる。これにより、上り・下り非対称フレーム構成を採用する無線通信システム1であっても、干渉の影響を確実に回避できる。   In the present embodiment, the control unit 130R stops data transmission from the remote-side transmission / reception unit 120R to the wireless terminal 300 at the overlapping portion Δt. Thereby, even if it is the radio | wireless communications system 1 which employ | adopts an uplink / downlink asymmetric frame structure, the influence of interference can be avoided reliably.

(5)その他の実施形態
上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
(5) Other Embodiments As described above, the present invention has been described according to the embodiment. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples and operational techniques will be apparent to those skilled in the art.

(5.1)変形例1
無線中継装置100は、無線基地局200のセルフリンジに設置されるケースが多く、無線中継装置100の設置場所によっては無線基地局200からの電波が無線中継装置100に正常に届かないことがある。このような場合、無線中継装置100はデータ中継を実行できない。
(5.1) Modification 1
The radio relay apparatus 100 is often installed in the self-ringe of the radio base station 200, and radio waves from the radio base station 200 may not normally reach the radio relay apparatus 100 depending on the installation location of the radio relay apparatus 100. . In such a case, the wireless relay device 100 cannot execute data relay.

そこで、変形例1では図6に示すように、無線中継装置100に外部アンテナユニット190を接続可能とし、無線基地局200からの電波が無線中継装置100に正常に届かない場合であってもデータ中継を実行可能とする。   Therefore, in the first modification, as shown in FIG. 6, even when the external antenna unit 190 can be connected to the wireless relay device 100 and the radio wave from the wireless base station 200 does not reach the wireless relay device 100 normally, the data Enable relaying.

変形例1に係る無線中継装置100は、外部アンテナユニット190からのケーブルが着脱される接続端子を有する。制御部130Dは、当該ケーブルが接続端子に接続されたことを検知した場合に、ドナー側送受信部120Dから外部アンテナユニット190に送受信系統を自動的に切り替える。   The wireless relay device 100 according to the first modification has a connection terminal to which a cable from the external antenna unit 190 is attached and detached. When the control unit 130D detects that the cable is connected to the connection terminal, the control unit 130D automatically switches the transmission / reception system from the donor-side transmission / reception unit 120D to the external antenna unit 190.

(5.2)変形例2
上述したように、無線通信システム1においてドナー側送受信部120Dおよびリモート側送受信部120Rが無線通信に利用可能な周波数帯は予め定められている。図7に示すように、例えば30MHzの周波数帯を利用可能であり、当該周波数帯は3つの通信周波数F1〜通信周波数F3に等分割されている。
(5.2) Modification 2
As described above, in the wireless communication system 1, the frequency band that can be used by the donor-side transceiver 120D and the remote-side transceiver 120R for wireless communication is determined in advance. As shown in FIG. 7, for example, a frequency band of 30 MHz can be used, and the frequency band is equally divided into three communication frequencies F1 to F3.

変形例2では、ドナー側送受信部120Dは、中心の通信周波数F3を利用せずに通信周波数F1を利用して無線基地局200と無線通信を実行する。リモート側送受信部120Rは、中心の通信周波数F3を利用せずに通信周波数F2を利用して無線端末300と無線通信を実行する。これにより、リモート側送受信部120Rおよびドナー側送受信部120Dのそれぞれが利用する通信周波数の間隔が確保され、干渉の影響がさらに低減される。   In the second modification, the donor-side transmitting / receiving unit 120D performs radio communication with the radio base station 200 using the communication frequency F1 without using the central communication frequency F3. The remote transmitting / receiving unit 120R performs wireless communication with the wireless terminal 300 using the communication frequency F2 without using the central communication frequency F3. Thereby, the interval of the communication frequency which each of the remote side transmission / reception part 120R and donor side transmission / reception part 120D utilizes is ensured, and the influence of interference is further reduced.

(5.3)他の適用例
上述した実施形態では、無線中継装置100は、無線基地局200と無線端末300との間においてデータ中継を実行していた。しかしながら、2つの無線端末300同士がTDD方式を用いて通信するような場合には、無線中継装置100は、これらの無線端末300間で送受信されるデータを中継してもよい。あるいは、無線基地局200と無線端末300との間において複数の無線中継装置100がデータ中継を行う場合には、無線中継装置100は、他の無線中継装置100間で送受信されるデータを中継してもよい。
(5.3) Other Application Examples In the embodiment described above, the radio relay apparatus 100 performs data relay between the radio base station 200 and the radio terminal 300. However, when two wireless terminals 300 communicate with each other using the TDD scheme, the wireless relay device 100 may relay data transmitted and received between these wireless terminals 300. Alternatively, when a plurality of radio relay apparatuses 100 perform data relay between the radio base station 200 and the radio terminal 300, the radio relay apparatus 100 relays data transmitted and received between other radio relay apparatuses 100. May be.

なお、上述した実施形態では、WiMAX(IEEE802.16)に基づく無線通信システム1について説明したが、WiMAXに限らず、TDD方式を採用する無線通信システムであればよく、例えば次世代PHSやiBurst(登録商標)システムなどに対しても本発明を適用可能である。   In the above-described embodiment, the wireless communication system 1 based on WiMAX (IEEE802.16) has been described. However, the wireless communication system is not limited to WiMAX, and may be any wireless communication system that employs the TDD scheme. For example, next-generation PHS and iBurst ( The present invention can also be applied to a registered trademark system.

さらに、無線中継装置100は、固定型のものに限らず、例えば車両などに搭載される移動型のものであってもよい。   Furthermore, the wireless relay device 100 is not limited to a fixed type, and may be a mobile type mounted on a vehicle, for example.

このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特定事項によってのみ限定されるものである。   Thus, it should be understood that the present invention includes various embodiments and the like not described herein. Therefore, the present invention is limited only by the invention specifying matters in the scope of claims reasonable from this disclosure.

本発明の実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る無線中継装置の機能ブロック構成図である。It is a functional block block diagram of the radio relay apparatus concerning embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線中継装置の実装例を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the example of mounting of the radio relay apparatus concerning embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線中継装置の概略動作を説明するためのタイムチャートである。It is a time chart for demonstrating schematic operation | movement of the radio relay apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線中継装置の詳細動作を説明するための通信フレーム構成図である。It is a communication frame block diagram for demonstrating detailed operation | movement of the radio relay apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態の変形例1を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the modification 1 of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の変形例2を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the modification 2 of embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…無線通信システム、100…無線中継装置、101〜103…基板、105…筐体、110D…ドナー側通信ユニット、110R…リモート側通信ユニット、120D…ドナー側送受信部、120R…リモート側送受信部、121a,121b…リモートアンテナ、122a,122b,162a,162b…送受切り替えスイッチ、123a,123b,163a,163b…PA、124a,124b,164a,164b…LNA、125a,125b,165a,165b…RF/BB部、130D,130R…制御部、132,172…記憶部、133,173…I/F部、161a,161b…ドナーアンテナ、174…インジケータ、190…外部アンテナユニット、200…無線基地局、300…無線端末   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Wireless communication system, 100 ... Wireless relay apparatus, 101-103 ... Board | substrate, 105 ... Housing | casing, 110D ... Donor side communication unit, 110R ... Remote side communication unit, 120D ... Donor side transmission / reception part, 120R ... Remote side transmission / reception part 121a, 121b ... remote antenna, 122a, 122b, 162a, 162b ... transmission / reception selector switch, 123a, 123b, 163a, 163b ... PA, 124a, 124b, 164a, 164b ... LNA, 125a, 125b, 165a, 165b ... RF / BB unit, 130D, 130R ... control unit, 132,172 ... storage unit, 133,173 ... I / F unit, 161a, 161b ... donor antenna, 174 ... indicator, 190 ... external antenna unit, 200 ... radio base station, 300 ... Wireless terminal

Claims (5)

第1無線通信装置から第2無線通信装置へのデータ伝送が実行される第1期間と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へのデータ伝送が実行される第2期間とが、時間軸上で区分された通信時間枠それぞれに時分割で設けられる無線通信システムにおいて、前記第1無線通信装置および前記第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置であって、
前記第1期間において前記第1無線通信装置からデータを受信し、前記第2期間において前記第1無線通信装置にデータを送信する第1送受信部と、
前記第2無線通信装置にデータを送信し、前記第2無線通信装置からデータを受信する第2送受信部と、
前記第2送受信部を制御する制御部と
を備え、
前記制御部は、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を前記第1期間に設定し、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置にデータを送信する送信期間を前記第2期間に設定し、
前記第1期間の時間長は、前記第2期間の時間長よりも長く、
前記制御部が前記送信期間を前記第2期間に設定したことにより、前記送信期間の一部は、時間軸上において、前記第2期間を超えて前記第1期間の一部と重なり、
前記制御部は、前記第1期間と重なる前記送信期間の一部において、高優先度のデータを割り当てないようにする無線中継装置。
A first period in which data transmission from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus is executed, and a second period in which data transmission from the second wireless communication apparatus to the first wireless communication apparatus is executed. A wireless relay device that relays data transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device in a wireless communication system provided in a time division manner in each communication time frame divided on the time axis,
A first transceiver for receiving data from the first wireless communication device in the first period and transmitting data to the first wireless communication device in the second period;
A second transceiver for transmitting data to the second wireless communication device and receiving data from the second wireless communication device;
A control unit for controlling the second transmission / reception unit,
The control unit sets a reception period during which the second transmission / reception unit receives data from the second wireless communication device to the first period, and the second transmission / reception unit transmits data to the second wireless communication device. Set the transmission period to the second period,
The time length of the first period is longer than the time length of the second period,
Since the control unit sets the transmission period to the second period, a part of the transmission period overlaps a part of the first period over the second period on the time axis,
The control unit is a wireless relay device that prevents high-priority data from being assigned in a part of the transmission period that overlaps the first period.
前記第1期間の時間長は、前記第2期間の時間長よりも長く、
前記制御部が前記送信期間を前記第2期間に設定したことにより、前記送信期間の一部は、時間軸上において、前記第2期間を超えて前記第1期間の一部と重なり、
前記制御部は、前記第1期間と重なる前記送信期間の一部において、前記第2送受信部から前記第2無線通信装置へのデータ送信を停止させる請求項1に記載の無線中継装置。
The time length of the first period is longer than the time length of the second period,
Since the control unit sets the transmission period to the second period, a part of the transmission period overlaps a part of the first period over the second period on the time axis,
Wherein the control unit is configured in a portion of the transmission period overlapping the first period, the wireless relay device according to claim 1 for stopping the data transmission from the second transceiver to the second radio communication device.
前記第1送受信部および前記第2送受信部が無線通信に利用可能な周波数帯は、少なくとも3つの通信周波数に分割され、
前記3つの通信周波数は、第1通信周波数、第2通信周波数、および前記第1通信周波数と前記第2通信周波数との間の第3通信周波数からなり、
前記第1送受信部は、前記第3通信周波数を利用せずに前記第1通信周波数を利用して前記第1無線通信装置と無線通信を実行し、
前記第2送受信部は、前記第3通信周波数を利用せずに前記第2通信周波数を利用して前記第2無線通信装置と無線通信を実行する請求項1又は2に記載の無線中継装置。
The frequency band that can be used for wireless communication by the first transmitter / receiver and the second transmitter / receiver is divided into at least three communication frequencies,
The three communication frequencies consist of a first communication frequency, a second communication frequency, and a third communication frequency between the first communication frequency and the second communication frequency,
The first transmission / reception unit performs wireless communication with the first wireless communication device using the first communication frequency without using the third communication frequency,
The second transceiver is a wireless relay apparatus according to claim 1 or 2 by using the second communication frequency without using the third communication frequency to perform said second radio communication apparatus and radio communication.
前記第1無線通信装置は、無線基地局であり、前記第2無線通信装置は、無線端末である請求項1〜の何れか一項に記載の無線中継装置。 The radio relay apparatus according to any one of claims 1 to 3 , wherein the first radio communication apparatus is a radio base station, and the second radio communication apparatus is a radio terminal. 第1無線通信装置から第2無線通信装置へのデータ伝送が実行される第1期間と、前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置へのデータ伝送が実行される第2期間とが、時間軸上で区分された通信時間枠それぞれに時分割で設けられる無線通信システムにおいて、前記第1無線通信装置および前記第2無線通信装置が送受信するデータを中継する無線中継装置に用いられる無線中継方法であって、
第1送受信部が、前記第1期間において前記第1無線通信装置からデータを受信し、前記第2期間において前記第1無線通信装置にデータを送信するステップと、
前記第2無線通信装置にデータを送信し、前記第2無線通信装置からデータを受信する第2送受信部を制御するステップと
を備え、
前記制御するステップは、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置からデータを受信する受信期間を前記第1期間に設定し、前記第2送受信部が前記第2無線通信装置にデータを送信する送信期間を前記第2期間に設定するステップを含み、
前記第1期間の時間長は、前記第2期間の時間長よりも長く、
前記制御部が前記送信期間を前記第2期間に設定したことにより、前記送信期間の一部は、時間軸上において、前記第2期間を超えて前記第1期間の一部と重なり、
前記制御するステップは、前記第1期間と重なる前記送信期間の一部において、高優先度のデータを割り当てないようにするステップを含む無線中継方法。
A first period during which data transmission from the first wireless communication apparatus to the second wireless communication apparatus is executed, and a second period during which data transmission from the second wireless communication apparatus to the first wireless communication apparatus is executed. In a wireless communication system provided in a time-sharing manner for each communication time frame divided on the time axis, wireless used for a wireless relay device that relays data transmitted and received by the first wireless communication device and the second wireless communication device A relay method,
A step of receiving data from the first wireless communication device in the first period and transmitting data to the first wireless communication device in the second period;
Transmitting data to the second wireless communication device and controlling a second transmitting / receiving unit for receiving data from the second wireless communication device,
The controlling step sets a reception period in which the second transmitting / receiving unit receives data from the second wireless communication apparatus as the first period, and the second transmitting / receiving unit transmits data to the second wireless communication apparatus. Setting the transmission period to be the second period,
The time length of the first period is longer than the time length of the second period,
Since the control unit sets the transmission period to the second period, a part of the transmission period overlaps a part of the first period over the second period on the time axis,
The control step includes a step of not assigning high-priority data in a part of the transmission period that overlaps the first period.
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