WO2009113129A1 - 中継システム及び無線通信システム - Google Patents

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WO2009113129A1
WO2009113129A1 PCT/JP2008/000589 JP2008000589W WO2009113129A1 WO 2009113129 A1 WO2009113129 A1 WO 2009113129A1 JP 2008000589 W JP2008000589 W JP 2008000589W WO 2009113129 A1 WO2009113129 A1 WO 2009113129A1
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WO
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signal
relay
terminal
wireless
communication
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Application number
PCT/JP2008/000589
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English (en)
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Inventor
涼子 河内
隆行 外山
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/026Co-operative diversity, e.g. using fixed or mobile stations as relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a relay system and a wireless communication system.
  • Ad hoc networks which are independent and distributed wireless networks that consist only of wireless terminals (PCs, PDAs, mobile phones, etc.) that can be connected wirelessly without requiring a base station or access point, have been studied in various places. Yes. An ad hoc network can easily construct a network even in a place where an infrastructure such as an access point does not exist.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MIMO is a spatial multiplexing transmission technique that uses a plurality of antennas for transmission and reception, respectively, and simultaneously transmits a plurality of data from a plurality of antennas at the same frequency.
  • MIMO since the number of channels that can be transmitted and received simultaneously increases, the amount of communication per unit time increases, and the communication speed can be improved.
  • Patent Literature 1 discloses a wireless communication system in which a MIMO communication method is applied to the ad hoc network.
  • a surplus antenna resource of the MIMO transmitter / receiver is efficiently used to realize a multi-hop network of the MIMO communication scheme.
  • the conventional wireless communication system described above cannot communicate in the following cases.
  • the terminal E when the terminal E tries to communicate with the terminal F via the terminal D, the terminal D that is in a communicable range with both the terminals E and F already has another terminal. Since communication is performed and there is no free RF resource, communication via the terminal D becomes impossible. This can occur in the same manner even if the terminal that is the relay point is changed to a terminal other than the terminal D. That is, in the conventional wireless terminal system, whether or not communication is possible is determined depending on the number of RF resources of the relay terminal and the usage status thereof.
  • An object of the present invention is to provide a relay system that can be flexibly constructed and a wireless communication system that includes this relay system and enables more stable communication.
  • the relay system includes a wireless terminal group including an interface corresponding to the first wireless communication system and a wireless interface corresponding to the second wireless communication system, and includes the first wireless communication system and the second wireless communication system.
  • a relay system that relays data transmission to and from a wireless communication system, transmits a convocation signal, selects a slave wireless terminal from transmission source wireless terminals of a participation announcement signal for the invitation signal, and the slave wireless terminal
  • a relay master wireless terminal that transmits a synchronization signal to the relay master wireless terminal that transmits the participation announcement signal in response to the convocation signal and receives the synchronization signal, and the relay master wireless terminal and
  • the relay slave radio terminal transmits the data transmitted from the transmission source communication device of the first radio communication system based on the synchronization signal.
  • the combined transmission timing have a configuration to be transmitted to the destination communications device of the second wireless communication system.
  • a wireless communication system is a base station apparatus of a mobile communication system that provides a path to an Internet line and a wireless LAN terminal capable of MIMO communication, and transmits transmission data addressed to the wireless LAN terminal to a plurality of partial transmission data
  • a base station apparatus that divides and multiplex-transmits the plurality of partial transmission data using the communication system of the mobile communication system, a communication interface of the mobile communication system and the wireless LAN, and receives data from A relay system including a group of wireless terminals that extract partial transmission data different from each other and convert the extracted partial transmission data into a wireless LAN format and then transmit the partial transmission data synchronously to the wireless LAN terminal.
  • a relay system capable of constructing a wireless LAN access point capable of flexibly increasing a communication capacity at an arbitrary place, and a wireless communication system including the relay system and enabling more stable communication are provided. can do.
  • FIG. 5 is another diagram for explaining a conventional wireless communication system in which a MIMO communication method is applied to an ad hoc network.
  • the block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • Block diagram showing a configuration of a mobile station (relay slave terminal) according to Embodiment 1 1 is a block diagram showing a configuration of a wireless LAN terminal according to Embodiment 1
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation (downlink transmission) of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation (uplink transmission) of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the operation (uplink transmission) of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • Base station apparatus 100 communicates with mobile station 200 and mobile station 300, which will be described later, in the first communication scheme.
  • the WCDMA system defined in IMT-2000 is applied as the first communication system will be described, but the present invention is not limited to this.
  • base station apparatus (BS) 100 includes transmission data generation section 110, data modulation section 120, division multiplexing section 130, RF section 140, demultiplexing section 150, And a data demodulator 160.
  • the transmission data generation unit 110 generates a transmission data series. Further, transmission data generation section 110 divides the transmission data sequence into partial transmission data sequences equal to the number of mobile stations selected as relay system information relay stations based on relay system information transmitted from mobile station 200 described later. To do. The obtained partial transmission data sequence is sent to data modulation section 120.
  • the data modulation unit 120 performs modulation processing on the partial transmission data sequence generated by the transmission data generation unit 110 using a predetermined modulation scheme (for example, BPSK, QPSK, etc.).
  • a predetermined modulation scheme for example, BPSK, QPSK, etc.
  • the division multiplexing unit 130 divides and multiplexes the partial transmission data series according to the communication method (FDMA, TDMA, CDMA, etc.) specified by the IMT. That is, since each partial transmission data sequence is relayed by a different relay station, when the CDMA system is adopted, the division multiplexing unit 130 spreads each partial transmission data sequence with a different spreading code assigned to each relay station. Multiple signals are generated by processing.
  • the communication method FDMA, TDMA, CDMA, etc.
  • the RF unit 140 performs predetermined radio processing on the multiplexed signal generated by the division multiplexing unit 130, and transmits the obtained radio signal via the antenna. Further, the RF unit 140 performs a predetermined radio reception process on the radio signal transmitted from the relay station, and sends the obtained reception signal to the separation unit 150.
  • Separating section 150 separates the received signal into signals for each source relay station because the received signal obtained by RF section 140 is a multiplexed signal (a signal obtained by dividing and multiplexing a signal transmitted from each relay station). To do.
  • the data demodulator 160 obtains received data by performing demodulation processing for each separated signal.
  • the mobile station (MS) 200 as a relay station according to the present embodiment shown in FIG. 4 is configured to be able to communicate with the second communication method in addition to the first communication method described above. .
  • a wireless LAN method is applied as the second communication method will be described.
  • the mobile station (MS) 200 includes a first communication processing unit 210 that communicates with the base station apparatus 100 using the WCDMA method, and a second communication that communicates with the wireless LAN terminal 400 described later using the wireless LAN method.
  • a processing unit 220, a relay system construction processing unit 230, and a frame synchronization timing generation unit 240 are included.
  • the first communication processing unit 210 performs a radio reception process on a radio signal received via an antenna (a downlink radio signal transmitted from the base station apparatus 100), and uses the obtained reception signal as a second communication processing unit. To 220.
  • the first communication processing unit 210 performs a predetermined radio transmission process on the transmission signal (uplink transmission signal) and transmits the obtained radio signal via the antenna.
  • the first communication processing unit 210 includes an RF unit 212, a modem unit 214, a MAC unit 216, and an IP processing unit 218 that perform transmission / reception radio processing with the base station apparatus 100 using the WCDMA method.
  • the second communication processing unit 220 subjects the radio signal received via the antenna (uplink radio signal transmitted from the wireless LAN terminal 400 described later) to radio reception processing at a timing based on the frame synchronization timing signal, The obtained reception signal is output to the first communication processing unit 210.
  • the second communication processing unit 220 sends a participation announcement signal (including the IP address of the mobile station 300, the number of unused antennas, etc.) transmitted from the mobile station 300 existing in the vicinity of the local station to the relay system construction processing unit 230. Output.
  • the second communication processing unit 220 performs predetermined wireless transmission processing on the IP address assignment control signal, the convocation signal and device number notification signal received from the relay system construction processing unit 230, and the frame synchronization timing signal based on the frame synchronization timing signal.
  • the obtained radio signal is transmitted through the antenna.
  • the second communication processing unit 220 converts the downlink received signal received from the first communication processing unit 210 into a frame for MIMO communication. Second communication processing unit 220 adds a pilot signal corresponding to the device number of the own device (here, zero) to the frame for MIMO communication. The second communication processing unit 220 performs a predetermined radio transmission process on the obtained frame at a timing based on the frame synchronization timing signal, and transmits the obtained radio signal via the antenna.
  • the second communication processing unit 220 includes an RF unit 222 that performs transmission / reception wireless processing with the wireless LAN terminal 400 by a wireless LAN method, a modem unit 224, a MAC unit 226, and a MIMO frame generation unit 228.
  • the IP processing unit 218 also functions as a part of the second communication processing unit 220. Note that the MIMO frame generation unit 228 does not perform any particular processing during uplink communication.
  • the relay system construction processing unit 230 generates an IP address assignment control signal and transmits the IP address assignment control signal using the wireless LAN communication method.
  • the IP address assignment control signal includes a broadcast value in the ESSID (Extended Service Set Identifier) assigned to the mobile station 200, the IP address of the mobile station 200, and the MAC address.
  • the relay system construction processing unit 230 is a response signal including the BSSID (Basic Service Set Identifier) from the mobile station 300 to which the same ESSID is assigned in the wireless LAN.
  • An IP grant request signal can be received.
  • the relay system construction processing unit 230 assigns an IP address to the mobile station 300 that has transmitted the IP grant request signal, and generates an IP notification signal including the BSSID of the mobile station 300 and the assigned IP address. .
  • the relay system construction processing unit 230 transmits the generated IP notification signal using a wireless LAN communication method. By transmitting this IP notification signal, communication using the IP address between the mobile station 200 and the mobile station 300 can be performed thereafter.
  • Relay system construction processing unit 230 transmits a convocation signal to all mobile stations 300 to which IP addresses are assigned (that is, all mobile stations 300 that have transmitted IP notification signals), and responds to the convocation signals.
  • the participation expression signal sent is received.
  • the invitation signal includes the IP address of the mobile station 300 as the destination address and the IP address of the mobile station 200 as the source address.
  • the relay system construction processing unit 230 determines a slave terminal constituting the relay system in which the local station functions as a master terminal based on the participation expression signal.
  • the relay system construction processing unit 230 sets the device number of the mobile station 200 to zero, and sequentially assigns serial number device numbers to the slave terminals in the order in which the participation announcement signals are received.
  • the relay system construction processing unit 230 transmits a device number notification signal including the device number and the number of all mobile stations constructing the relay system (that is, the number of mobile stations 200 and all slave terminals) to each slave terminal. To do.
  • the relay system construction processing unit 230 transmits the relay system information regarding the slave terminals that constitute the local station and the relay system to the base station apparatus 100 via the first communication processing unit 210.
  • the relay system construction processing unit 230 includes a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) processing unit 232, a convocation signal transmission unit 234, a participation announcement signal reception unit 236, and a device number generation unit 238.
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • the DHCP processing unit 232 generates an IP address assignment control signal, and transmits the IP address assignment control signal using a wireless LAN communication method.
  • the DHCP processing unit 232 assigns an IP address to the mobile station 300 that has transmitted the IP grant request signal, and generates an IP notification signal including the BSSID of the mobile station 300 and the assigned IP address.
  • the invitation signal transmission unit 234 transmits the invitation signal via the second communication processing unit 220 to all the mobile stations 300 assigned the IP address.
  • the participation expression signal receiving unit 236 receives the participation expression signal transmitted from the mobile station 300 as a response to the invitation signal via the second communication processing unit 220.
  • the device number generation unit 238 receives a plurality of participation announcement signals from the participation announcement signal reception unit 236, and determines a slave terminal constituting the relay system from the plurality of mobile stations 300 corresponding to the plurality of participation announcement signals. A device number is assigned to each slave terminal. The device number generation unit 238 transmits a device number notification signal to each slave terminal via the second communication processing unit 220.
  • the frame synchronization timing generation unit 240 generates a frame synchronization timing signal and outputs it to the second communication processing unit 220.
  • mobile station (MS) 300 as a relay station according to the present embodiment shown in FIG. 5 is configured to be able to communicate using the first communication method and the second communication method. ing.
  • the mobile station (MS) 300 includes a first communication processing unit 310 that communicates with the base station apparatus 100 using the WCDMA method, and a second communication that performs communication with the wireless LAN terminal 400 described later using the wireless LAN method. It has a processing unit 320, a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) client processing unit 330, a convening signal receiving unit 340, a participation announcement signal generating unit 350, a frame synchronization signal receiving unit 360, and a device number receiving unit 370.
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • First communication processing unit 310 performs radio reception processing on a radio signal (downlink radio signal transmitted from base station apparatus 100) received via an antenna, and uses the obtained reception signal as a second communication processing unit. To 320. First communication processing section 310 performs predetermined radio transmission processing on the transmission signal (uplink transmission signal) and transmits the obtained radio signal via the antenna.
  • the first communication processing unit 310 includes an RF unit 312, a modem unit 314, a MAC unit 316, and an IP processing unit 318 that perform transmission / reception wireless processing with the base station apparatus 100 using the WCDMA method.
  • the second communication processing unit 320 receives the IP address assignment control signal transmitted from the mobile station 200 and outputs it to the DHCP client processing unit 330.
  • the second communication processing unit 320 transmits an IP grant request signal received from the DHCP client processing unit 330 to the mobile station 200.
  • the second communication processing unit 320 receives the IP notification signal transmitted from the mobile station 200 and outputs it to the DHCP client processing unit 330.
  • the second communication processing unit 320 receives the invitation signal transmitted from the mobile station 200 and outputs it to the invitation signal reception unit 340.
  • the second communication processing unit 320 receives the participation announcement signal generated by the participation announcement signal generation unit 350 and transmits it to the mobile station 200.
  • the second communication processing unit 320 receives the device number notification signal transmitted from the mobile station 200 and outputs it to the device number receiving unit 370.
  • the second communication processing unit 320 receives the frame synchronization timing signal transmitted from the mobile station 200 and outputs it to the frame synchronization signal receiving unit 360.
  • the second communication processing unit 320 performs a radio reception process on a radio signal (uplink radio signal transmitted from a wireless LAN terminal 400 described later) received via an antenna at a timing based on the timing signal. Then, the second communication processing unit 320 performed IP processing (including processing for replacing the source address of the IP packet with the IP address assigned by the mobile station 200) on a specific packet among the obtained received packets. Thereafter, the packet is passed to the first communication processing unit 310.
  • the specific packet is selected as follows. A modulo operation (remainder operation) between the packet number and the number of mobile stations included in the device number notification signal is performed, and an IP packet whose solution matches its own device number is selected.
  • the second communication processing unit 320 converts the downlink received signal received from the first communication processing unit 310 into a frame for MIMO communication. Second communication processing unit 320 adds a pilot signal corresponding to the device number received from device number receiving unit 370 (that is, the signal sequence of the pilot signal is different for each device number) to the frame for MIMO communication. The second communication processing unit 320 performs predetermined wireless transmission processing on the obtained frame at a timing based on the frame synchronization timing signal, and transmits the obtained wireless signal via the antenna.
  • the second communication processing unit 320 includes an RF unit 322, a modem unit 324, a MAC unit 326, and a MIMO frame generation unit 328 that perform transmission / reception wireless processing with the wireless LAN terminal 400 using the wireless LAN method.
  • the IP processing unit 318 also functions as a part of the second communication processing unit 320.
  • the MIMO frame generation unit 328 does not particularly perform processing.
  • the invitation signal receiving unit 340 receives the invitation signal from the second communication processing unit 320 and outputs the invitation signal to the participation announcement signal generation unit 350.
  • the participation expression signal generation unit 350 Upon receipt of the invitation signal, the participation expression signal generation unit 350 generates a participation expression signal and transmits it to the mobile station 200 via the second communication processing unit 320.
  • the frame synchronization signal receiving unit 360 receives the frame synchronization timing signal and outputs a timing signal corresponding to the signal to the second communication processing unit 320.
  • the device number receiving unit 370 receives the device number notification signal and outputs the device number and the number of mobile stations included in the device number notification signal to the second communication processing unit 320.
  • the wireless LAN terminal 400 includes an RF unit 410, a stream signal separation unit 420, a data demodulation unit 430, a transmission data generation unit 440, a data modulation unit 450, a channel A matrix estimation unit 460.
  • the RF unit 410 performs radio reception processing on the downlink reception signal received via the antenna, and outputs the result to the stream signal separation unit 420 and the channel matrix estimation unit 460.
  • Channel matrix estimation section 460 performs channel estimation based on the pilot signals (orthogonal codes) transmitted from the mobile stations constituting the relay system described above, and outputs the obtained channel estimation matrix to stream signal separation section 420.
  • the data is transmitted via the transmission data generation unit 440, the data modulation unit 450, and the RF unit 410.
  • the stream signal demultiplexing unit 420 demultiplexes the signal transmitted by the relay system using the channel estimation matrix obtained by the channel matrix estimation unit 460.
  • the separated signals correspond to the partial transmission data sequences formed in base station apparatus 100, and are output to data demodulation section 430.
  • the data demodulating unit 430 demodulates each of the separated signals received from the stream signal separating unit 420 to obtain a plurality of data series, and concatenates the plurality of data series (a process reverse to the dividing process in the transmission data generating unit 110). To obtain a data series.
  • the transmission data generation unit 440 generates an uplink transmission data sequence and outputs it to the data modulation unit 450.
  • Data modulation section 450 performs modulation processing on the uplink transmission data sequence and outputs the result to RF section 410.
  • the operation of the wireless communication system including the base station apparatus 100, the mobile stations 200 and 300, and the wireless LAN terminal 400 configured as described above will be described with reference to FIGS.
  • a case where there are four mobile stations constructing a relay system will be described as an example.
  • the mobile station 200 as a master terminal gives an IP address to the mobile station 300 having the same ESSID using wireless LAN communication.
  • the mobile station 200 transmits an IP address assignment control signal, and assigns an IP address to the mobile station 300 that has transmitted the IP assignment request signal as a response signal of the IP address assignment control signal.
  • the assigned IP address is notified to the mobile station 300 by an IP notification signal.
  • the mobile station 200 and the mobile station 300 can have each other's IP address, and thereafter can communicate with each other using the IP address.
  • the mobile station 200 that is a master terminal first transmits a convocation signal to all the mobile stations 300 to which IP addresses are assigned. Then, the mobile station 200 receives the participation announcement signal transmitted by the mobile stations 300-1 to 300-3.
  • the transmission source mobile station of the participation announcement signal received by the mobile station 200 is a candidate for a slave terminal (in this case, the mobile stations 300-1 to 300-3) that constructs a relay system together with the own station.
  • the participation expression signal is transmitted from the mobile station 300 to the mobile station 200 through a wireless LAN line.
  • the participation expression signal is transmitted by a CSCD (Carrier Sense Collision Detection) method.
  • CSCD Carrier Sense Collision Detection
  • the participation announcement signal is also transmitted in that order. For this reason, normally, an apparatus number is also provided in this order.
  • the mobile station 200 determines slave terminals (in this case, the mobile stations 300-1 to 3) from among the slave terminal candidates, and transmits information on the own station and the slave terminals, that is, relay system information, to the base station apparatus 100. . Since a relay system can be flexibly constructed from a plurality of mobile stations in this way, a wireless communication system capable of stable communication is realized compared to a conventional system that selects only one mobile station as a relay station. be able to.
  • the mobile station 200 transmits a frame synchronization timing signal to the slave terminals (here, the mobile stations 300-1 to 300-3).
  • the mobile station 300 as a slave terminal transmits a signal in accordance with the transmission timing of the mobile station 200, whereby downlink MIMO transmission can be performed by the master terminal and the slave terminal as a whole.
  • base station apparatus 100 the same number of partial transmission data sequences as the number of mobile stations constituting the relay system are formed from one transmission data sequence, and parallel modulation signals formed from the partial transmission data sequences are multiplexed.
  • Each parallel modulation signal is shown as packets 1 to 4 in FIG.
  • Each parallel modulation signal is relayed by different mobile stations (here, mobile station 200 and mobile stations 300-1 to 3) and transmitted to wireless LAN terminal 400. Therefore, the base station apparatus 100 performs division multiplexing (TDMA, FDMA, CDMA, etc.) on a plurality of parallel modulation signals so that the mobile station can extract the corresponding modulation signals.
  • communication between the base station apparatus 100 and the relay system is performed by a method different from the communication method between the relay system and the wireless LAN terminal 400.
  • each of the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 receives a desired packet and further converts it into a frame for MIMO communication. Then, the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 transmit a frame for MIMO communication in synchronization with each other. Thus, downlink MIMO transmission is performed by the relay system.
  • the wireless LAN terminal 400 obtains received data by performing demodulation processing and concatenation processing after signal separation of the downlink MIMO transmitted signal from the relay system.
  • a relay access point that performs MIMO transmission with a plurality of mobile stations, and to increase the downlink communication speed.
  • MIMO transmission the lower the power fluctuation correlation between different transmission antennas, the higher the throughput that can be expected.
  • the antenna for MIMO transmission is basically provided in different mobile terminals, the distance between each antenna is expected to be sufficiently longer than the wavelength of the carrier used for communication. Therefore, since the power fluctuation correlation between the antennas becomes low, MIMO transmission can be realized efficiently.
  • uplink transmission data (stream 1 consisting of packets 1 to 4 in the figure) is transmitted to all of the mobile stations 200 and 300-1 to 300-3 constituting the relay system. Sent to (SISO transmission).
  • Each of the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 extracts different packets, and transmits the extracted packets at timing based on the synchronization signal, that is, in synchronization.
  • the extracted packet is selected by performing a modulo operation (remainder operation) between the packet number and the number of mobile stations included in the device number notification signal, and the solution matches the own device number.
  • the IP packet to be selected is selected.
  • the FDMA scheme When the FDMA scheme is applied to communication between mobile station 200 and mobile stations 300-1 to 300-3 and base station apparatus 100, mobile station 200 and mobile stations 300-1 to 300-3 are different from each other.
  • the packet is transmitted to the base station apparatus 100 at the frequency.
  • the CDMA scheme When the CDMA scheme is applied, the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 spread the packets with different spreading codes and then transmit them to the base station apparatus 100.
  • a part of the IP packet may be lost or duplication may occur. Further, there is a possibility that a part of the IP packet is lost or the IP packet is duplicated due to the reason that the IP packet number cannot be compared with the device number. In this case, it depends on communication protocol functions such as UDP and TCP. With this communication protocol function, in many cases, retransmission processing is performed on missing packets, and truncation processing is performed on duplicate packets, so that the relay function described above is maintained.
  • the communication throughput in a wireless LAN environment is higher than that of a mobile communication network. Therefore, by distributing the traffic to a plurality of mobile communication terminals, higher speed and stable communication becomes possible.
  • the mobile station (200) that is the master terminal constituting the relay system transmits the synchronization signal
  • the mobile station (300) that is the slave terminal receives the synchronization signal
  • the mobile station (200) and the mobile station (300) transmit the data transmitted from the base station apparatus (100) to the wireless LAN terminal (400) at the same transmission timing based on the synchronization signal.
  • a relay system can be flexibly constructed by a plurality of mobile stations, so that it is possible to avoid a situation in which communication cannot be performed depending on the number of RF resources of the relay terminal and the usage status that have occurred in the conventional wireless communication system. The possibility can be increased. Therefore, by providing this relay system, a wireless communication system that enables more stable communication is realized.
  • uplink transmission data (in the figure, stream 1 consisting of packets 1 to 4) is transmitted to all of the mobile stations 200 and 300-1 to 300-3 constituting the relay system. Sent to (SISO transmission).
  • Each of the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 transmits the received stream at a timing based on the synchronization signal, that is, in synchronization.
  • the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 spread the packets with different spreading codes, and then transmit the packets to the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 demodulates the received stream and then performs maximum ratio combining.
  • SNR signal power to noise power ratio
  • uplink transmission data (in the figure, stream 1 consisting of packets 1 to 4) is transmitted to all of the mobile stations 200 and 300-1 to 300-3 constituting the relay system. Sent to (SISO transmission).
  • Each of the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 transmits the received stream asynchronously.
  • the FDMA scheme is applied to communication between mobile station 200 and mobile stations 300-1 to 300-3 and base station apparatus 100, mobile station 200 and mobile stations 300-1 to 300-3 are different from each other.
  • the packet is transmitted to the base station apparatus 100 at the frequency.
  • the CDMA method is applied, the mobile station 200 and the mobile stations 300-1 to 300-3 spread the packets with different spreading codes, and then transmit the packets to the base station apparatus 100.
  • the received stream having the highest quality is selected, and the selected received stream is preferentially used in the upper layer.
  • the relay system and the wireless communication system of the present invention are useful for enabling more stable communication.

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Abstract

 柔軟に構築可能な中継システム、及び、この中継システムを備えてより安定的な通信を可能とする無線通信システム。中継システムを構成するマスタ端末である移動局(200)は同期信号を送信し、スレーブ端末である移動局(300)は同期信号を受信し、移動局(200)及び移動局(300)は、基地局装置(100)から送信されたデータを、同期信号に基づいて互いに送信タイミングを合わせて無線LAN端末(400)に送信する。こうすることにより、複数の移動局で柔軟に中継システムが構築されるので、従来のように中継端末のRFリソースの数、及びその使用状況によって通信ができない状況を回避できる可能性を高くすることができる。よって、この中継システムを備えることにより、より安定的な通信を可能とする無線通信システムが実現される。

Description

中継システム及び無線通信システム
 本発明は、中継システム及び無線通信システムに関する。
 基地局やアクセスポイントを必要とせず、無線で接続できる無線端末(パソコン、PDA、携帯電話等)のみで構成された自立分散型の無線ネットワークであるアドホックネットワークに関して、様々な場所で検討されてきている。アドホックネットワークは、アクセスポイント等のインフラ(Infrastructure)が存在しない場所でも簡易にネットワークを構築することができる。
 また、無線通信の高速化を実現する技術として、MIMO(Multiple Input Multiple Output)通信がある。MIMOは、送信および受信にそれぞれ複数のアンテナを用いる空間多重伝送技術であり、複数のデータを複数のアンテナから同じ周波数で同時に送信する。MIMOでは、同時に送受信できるチャネルが増えるので、単位時間あたりの通信量が増加し、通信速度を向上させることができる。
 上記アドホックネットワークにMIMO通信方式を適用させた無線通信システムが、例えば、特許文献1に開示されている。この無線通信システムでは、MIMO送受信機の余剰のアンテナリソースを効率よく活用して、MIMO通信方式のマルチホップ・ネットワークを実現している。
 この無線通信システムにおける通信について、複数のアンテナを具備する端末A、B、C、Dが存在する場合を例にとり図1を参照して説明する。同図において、端末Aと端末Dとの間では、両端末が同一の通信エリア内に存在しているため、MIMO伝送が可能である一方で、端末Bと端末Cとの間では、両端末の通信エリアが異なるため、直接にMIMO伝送できない。そのため、端末B及び端末Cとの通信可能範囲にある端末Dに対する中継の依頼が行なわれる。端末Dは2つのアンテナをMIMO通信に使用しているので、残り1つのアンテナリソースを用いて中継可能である旨の了解応答を端末B及び端末Cに送信する。そして、端末Bを送信元、送信宛先を端末Cとするパケットが、端末Dを介して伝送される。 
特開2006-148388号公報
 しかしながら、上記した従来の無線通信システムにおいては、次のような場合には通信ができない。図2に示されるような状況において、端末Eが端末Dを経由して端末Fと通信を行おうとする場合、両端末E及びFとの通信可能範囲にある端末Dは、すでに他の端末と通信を行っており空きRFリソースがないため、端末Dを経由する通信が不可能となる。これは、中継点である端末を端末D以外の端末に変更しても同様に起こりうる。すなわち、従来の無線端末システムでは、中継端末のRFリソースの数、及びその使用状況に依存して通信の可否が決定されてしまう。
 本発明の目的は、柔軟に構築可能な中継システム、及び、この中継システムを備えてより安定的な通信を可能とする無線通信システムを提供することである。
 本発明の中継システムは、第1の無線通信システムに対応するインタフェースと第2の無線通信システムに対応する無線インタフェースとを備える無線端末群から構成され、前記第1の無線通信システムと第2の無線通信システムとの間のデータ伝送を中継する中継システムであって、招集信号を送信し、前記招集信号に対する参加表明信号の送信元無線端末の中からスレーブ無線端末を選択し、当該スレーブ無線端末に同期信号を送信する中継マスタ無線端末と、前記招集信号に対応して前記参加表明信号を送信し、前記同期信号を受信する中継スレーブ無線端末と、を具備し、前記中継マスタ無線端末及び前記中継スレーブ無線端末は、前記第1の無線通信システムの送信元通信装置から送信されたデータを、前記同期信号に基づいて互いに送信タイミングを合わせて前記第2の無線通信システムの送信先通信装置に送信する構成を採る。
 本発明の無線通信システムは、MIMO通信可能な無線LAN端末と、インターネット回線へのパスを提供する移動通信システムの基地局装置であって、前記無線LAN端末宛の送信データを複数の部分送信データに分割し、前記複数の部分送信データを前記移動通信システムの通信方式で分割多重送信する基地局装置と、前記移動通信システムの通信インタフェースと前記無線LANとの通信インタフェースを有し、受信データから互いに異なる部分送信データを抽出すると共に、前記抽出された部分送信データを無線LANの形式に変換した上で前記無線LAN端末へ同期して送信する無線端末群からなる中継システムと、を具備する構成を採る。
 本発明によれば、任意の場所に柔軟に通信容量を増加できる無線LANアクセスポイントを構築可能な中継システム、及び、この中継システムを備えてより安定的な通信を可能とする無線通信システムを提供することができる。
アドホックネットワークにMIMO通信方式を適用させた従来の無線通信システムの説明に供する図 アドホックネットワークにMIMO通信方式を適用させた従来の無線通信システムの説明に供する他の図 本発明の実施の形態1に係る基地局装置の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る移動局(中継マスタ端末)の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る移動局(中継スレーブ端末)の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る無線LAN端末の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る無線通信システムの動作(下り伝送)説明に供する図 実施の形態1に係る無線通信システムの動作(上り伝送)説明に供する図 実施の形態2に係る無線通信システムの動作(上り伝送)説明に供する図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 図3に示す本実施の形態に係る基地局装置100は、第1の通信方式で後述する移動局200及び移動局300と通信を行う。ここでは、第1の通信方式として、IMT-2000で定められているWCDMA方式が適用される場合について説明するが、これに限定されるものではない。
 図3に示すように本実施の形態に係る基地局装置(BS)100は、送信データ生成部110と、データ変調部120と、分割多重部130と、RF部140と、分離部150と、データ復調部160とを有する。
 送信データ生成部110は、送信データ系列を生成する。さらに送信データ生成部110は、後述する移動局200から送信された中継システム情報に基づいて、中継システム情報中継局として選択された移動局の数と同数の部分送信データ系列に送信データ系列を分割する。得られた部分送信データ系列は、データ変調部120に送出される。
 データ変調部120は、送信データ生成部110にて生成された部分送信データ系列に対して、予め定められた変調方式(例えば、BPSK、QPSKなど)で変調処理を行う。
 分割多重部130は、IMTで指定された通信方式(FDMA、TDMA、CDMAなど)に応じて、部分送信データ系列を分割多重する。すなわち、各部分送信データ系列は異なる中継局で中継されるので、CDMA方式が採用される場合には、分割多重部130各部分送信データ系列を各中継局に割り当てられた互いに異なる拡散符号で拡散処理することにより、多重信号を生成する。
 RF部140は、分割多重部130にて生成された多重信号に所定の無線処理を施して、得られた無線信号をアンテナを介して送信する。また、RF部140は、中継局から送信された無線信号に対し所定の無線受信処理を施して、得られた受信信号を分離部150に送出する。
 分離部150は、RF部140にて得られた受信信号が多重信号(各中継局から送信された信号が分割多重された信号)であるため、受信信号を送信元中継局毎の信号に分離する。
 データ復調部160は、分離された信号毎に復調処理を施すことにより受信データを得る。
 図4に示す本実施の形態に係る中継局としての移動局(MS)200は、上記した第1の通信方式の他に、第2の通信方式で通信することができるように構成されている。ここでは、第2の通信方式として無線LAN方式が適用される場合について説明する。
 図4に示すように移動局(MS)200は、WCDMA方式で基地局装置100と通信を行う第1通信処理部210と、無線LAN方式で後述する無線LAN端末400と通信を行う第2通信処理部220と、中継システム構築処理部230と、フレーム同期タイミング生成部240とを有する。
 第1通信処理部210は、アンテナを介して受信した無線信号(基地局装置100から送信された下り回線の無線信号)に無線受信処理を施して、得られた受信信号を第2通信処理部220に出力する。第1通信処理部210は、送信信号(上り回線の送信信号)に所定の無線送信処理を施して、得られる無線信号をアンテナを介して送信する。
 第1通信処理部210は、WCDMA方式で基地局装置100との間の送受信無線処理を行うRF部212と、変復調部214と、MAC部216と、IP処理部218とを有する。
 第2通信処理部220は、アンテナを介して受信した無線信号(後述する無線LAN端末400から送信された上り回線の無線信号)に、フレーム同期タイミング信号に基づくタイミングで無線受信処理を施して、得られた受信信号を第1通信処理部210に出力する。第2通信処理部220は、自局の近傍に存在する移動局300から送信される参加表明信号(その移動局300のIPアドレス、未使用アンテナ数などを含む)を中継システム構築処理部230に出力する。第2通信処理部220は、IPアドレス付与制御信号、中継システム構築処理部230から受け取る招集信号及び機器番号通知信号、並びに、フレーム同期タイミング信号に所定の無線送信処理をフレーム同期タイミング信号に基づくタイミングで施して、得られる無線信号をアンテナを介して送信する。
 第2通信処理部220は、第1通信処理部210から受け取る下り回線の受信信号をMIMO通信用のフレームに変換する。第2通信処理部220は、MIMO通信用のフレームに、自機の機器番号(ここでは、ゼロ)に応じたパイロット信号を付加する。第2通信処理部220は、得られたフレームに所定の無線送信処理をフレーム同期タイミング信号に基づくタイミングで施して、得られる無線信号をアンテナを介して送信する。
 第2通信処理部220は、無線LAN方式で無線LAN端末400との間の送受信無線処理を行うRF部222と、変復調部224と、MAC部226と、MIMOフレーム生成部228とを有する。IP処理部218は、第2通信処理部220の一部としても機能する。なお、上り通信の際には、MIMOフレーム生成部228は、特に処理を行わない。
 中継システム構築処理部230は、IPアドレス付与制御信号を生成し、当該IPアドレス付与制御信号を無線LAN通信方式を用いて送信する。IPアドレス付与制御信号は、移動局200に対して割り当てられているESSID(Extended Service Set Identifier)、移動局200のIPアドレス、及び、MACアドレスにブロードキャスト値を含む。このIPアドレス付与制御信号が送信されることによって、中継システム構築処理部230は、無線LANで同じESSIDが割り当てられている移動局300からそれのBSSID(Basic Service Set Identifier)を含む応答信号であるIP付与要求信号を受け取ることができる。
 中継システム構築処理部230は、IP付与要求信号を送信してきた移動局300に対してIPアドレスを割り当てると共に、その移動局300のBSSIDと、割り当てたIPアドレスとを含めたIP通知信号を生成する。中継システム構築処理部230は、生成したIP通知信号を無線LAN通信方式を用いて送信する。このIP通知信号が送信されることにより、これ以降、移動局200と移動局300とのIPアドレスを用いた通信が可能となる。
 中継システム構築処理部230は、IPアドレスを割り当てたすべての移動局300(つまり、IP通知信号を送信したすべての移動局300)に対して、招集信号を送信すると共に、その招集信号に応答して送信されてくる参加表明信号を受け取る。招集信号には、宛先アドレスとして移動局300のIPアドレス、及び、送信元アドレスとして移動局200のIPアドレスが含まれる。
 中継システム構築処理部230は、参加表明信号に基づいて自局がマスタ端末として機能する中継システムを構成するスレーブ端末を決定する。中継システム構築処理部230は、移動局200の機器番号をゼロとし、スレーブ端末に対して、参加表明信号を受け取った順番で連番の機器番号を順次付与する。中継システム構築処理部230は、各スレーブ端末に対して、機器番号及び中継システムを構築する全移動局の数(つまり、移動局200と全スレーブ端末の数)を含めた機器番号通知信号を送信する。
 中継システム構築処理部230は、自局及び中継システムを構成するスレーブ端末に関する中継システム情報を第1通信処理部210を介して基地局装置100に送信する。
 具体的には、中継システム構築処理部230は、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)処理部232と、招集信号発信部234と、参加表明信号受信部236と、機器番号生成部238とを有する。
 DHCP処理部232は、IPアドレス付与制御信号を生成し、当該IPアドレス付与制御信号を無線LAN通信方式を用いて送信する。DHCP処理部232は、IP付与要求信号を送信してきた移動局300に対してIPアドレスを割り当てると共に、その移動局300のBSSIDと、割り当てたIPアドレスとを含めたIP通知信号を生成する。
 招集信号発信部234は、IPアドレスを割り当てたすべての移動局300に対して、招集信号を第2通信処理部220を介して送信する。
 参加表明信号受信部236は、招集信号に対する応答として移動局300から送信されてくる参加表明信号を第2通信処理部220を介して受け取る。
 機器番号生成部238は、参加表明信号受信部236から複数の参加表明信号を受け取り、複数の参加表明信号に対応する複数の移動局300の中から、中継システムを構成するスレーブ端末を決定すると共に、各スレーブ端末に対して機器番号を付与する。機器番号生成部238は、各スレーブ端末に対して機器番号通知信号を第2通信処理部220を介して送信する。
 フレーム同期タイミング生成部240は、フレーム同期タイミング信号を生成し、第2通信処理部220に出力する。
 図5に示す本実施の形態に係る中継局としての移動局(MS)300は、移動局200と同様に、第1の通信方式及び第2の通信方式で通信することができるように構成されている。
 図5に示すように移動局(MS)300は、WCDMA方式で基地局装置100と通信を行う第1通信処理部310と、無線LAN方式で後述する無線LAN端末400と通信を行う第2通信処理部320と、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)クライアント処理部330と、招集信号受信部340と、参加表明信号生成部350と、フレーム同期信号受信部360と、機器番号受信部370とを有する。
 第1通信処理部310は、アンテナを介して受信した無線信号(基地局装置100から送信された下り回線の無線信号)に無線受信処理を施して、得られた受信信号を第2通信処理部320に出力する。第1通信処理部310は、送信信号(上り回線の送信信号)に所定の無線送信処理を施して、得られる無線信号をアンテナを介して送信する。
 第1通信処理部310は、WCDMA方式で基地局装置100との間の送受信無線処理を行うRF部312と、変復調部314と、MAC部316と、IP処理部318とを有する。
 第2通信処理部320は、移動局200から送信されたIPアドレス付与制御信号を受信し、DHCPクライアント処理部330に出力する。第2通信処理部320は、DHCPクライアント処理部330から受け取るIP付与要求信号を移動局200に送信する。
 第2通信処理部320は、移動局200から送信されたIP通知信号を受信し、DHCPクライアント処理部330に出力する。
 第2通信処理部320は、移動局200から送信された招集信号を受信し、招集信号受信部340に出力する。第2通信処理部320は、参加表明信号生成部350で生成された参加表明信号を受け取り、移動局200に送信する。第2通信処理部320は、移動局200から送信された機器番号通知信号を受信し、機器番号受信部370に出力する。
 第2通信処理部320は、移動局200から送信されたフレーム同期タイミング信号を受信し、フレーム同期信号受信部360に出力する。
 第2通信処理部320は、アンテナを介して受信した無線信号(後述する無線LAN端末400から送信された上り回線の無線信号)に、タイミング信号に基づくタイミングで無線受信処理を施す。そして、第2通信処理部320は、得られた受信パケットのうち特定のパケットについてIP処理(IPパケットの送信元アドレスを、移動局200から割り当てられたIPアドレスに置き換える処理を含む)を行った後、そのパケットを第1通信処理部310に渡す。ここで特定のパケットは次のように選択される。パケット番号と、機器番号通知信号に含まれている移動局の数とのモジュロ演算(剰余演算)が行なわれ、解が自身の機器番号と一致するIPパケットが選択される。
 第2通信処理部320は、第1通信処理部310から受け取る下り回線の受信信号をMIMO通信用のフレームに変換する。第2通信処理部320は、MIMO通信用のフレームに、機器番号受信部370から受け取る機器番号に応じたパイロット信号(つまり、機器番号ごとにパイロット信号の信号系列が異なる)を付加する。第2通信処理部320は、得られたフレームに所定の無線送信処理をフレーム同期タイミング信号に基づくタイミングで施して、得られる無線信号をアンテナを介して送信する。
 第2通信処理部320は、無線LAN方式で無線LAN端末400との間の送受信無線処理を行うRF部322と、変復調部324と、MAC部326と、MIMOフレーム生成部328とを有する。IP処理部318は、第2通信処理部320の一部としても機能する。なお、上り通信の際には、MIMOフレーム生成部328は、特に処理を行わない。
 招集信号受信部340は、第2通信処理部320から招集信号を受け取り、参加表明信号生成部350に出力する。
 参加表明信号生成部350は、招集信号を受け取ると参加表明信号を生成し、第2通信処理部320を介して移動局200に送信する。
 フレーム同期信号受信部360は、フレーム同期タイミング信号を受け取り、この信号に応じたタイミング信号を第2通信処理部320に出力する。
 機器番号受信部370は、機器番号通知信号を受け取り、機器番号通知信号に含まれる機器番号及び移動局の数を第2通信処理部320に出力する。
 図6に示すように本実施の形態に係る無線LAN端末400は、RF部410と、ストリーム信号分離部420と、データ復調部430と、送信データ生成部440と、データ変調部450と、チャネル行列推定部460とを有する。
 RF部410は、アンテナを介して受信した下り受信信号に無線受信処理を施して、ストリーム信号分離部420及びチャネル行列推定部460に出力する。
 チャネル行列推定部460は、上記した中継システムを構成する移動局から送信されるパイロット信号(直交符号)に基づいてチャネル推定し、得られたチャネル推定行列を、ストリーム信号分離部420に出力すると共に、送信データ生成部440、データ変調部450、及びRF部410を介して送信する。
 ストリーム信号分離部420は、チャネル行列推定部460で得られたチャネル推定行列を用いて、中継システムによってMIMO送信された信号を分離する。分離された信号は、それぞれ基地局装置100にて形成された部分送信データ系列に対応しており、データ復調部430に出力される。
 データ復調部430は、ストリーム信号分離部420から受け取る分離信号をそれぞれ復調処理して複数のデータ系列を得ると共に、この複数のデータ系列を連結(送信データ生成部110における分割処理と逆の処理)してデータ系列を得る。
 送信データ生成部440は、上り送信データ系列を生成してデータ変調部450に出力する。
 データ変調部450は、上り送信データ系列に変調処理を施して、RF部410に出力する。
 以上のように構成される基地局装置100、移動局200、300、及び無線LAN端末400から成る無線通信システムの動作について図7及び図8を参照して説明する。ここでは、中継システムを構築する移動局が4つの場合を例にとり説明する。
 [中継システム構築の前処理]
 マスタ端末である移動局200は、無線LAN通信を利用して、同じESSIDを持つ移動局300に対してIPアドレスを付与する。
 すなわち、移動局200は、IPアドレス付与制御信号を送信し、このIPアドレス付与制御信号の応答信号としてIP付与要求信号を送信してきた移動局300に対してIPアドレスを付与する。付与されたIPアドレスは、IP通知信号によって移動局300に通知される。
 こうして移動局200と移動局300とは、互いのIPアドレスを持ち合うことができ、これ以降、IPアドレスを用いて互いに通信することができる。
 [中継システム構築処理]
 マスタ端末である移動局200は、まず、IPアドレスを割り当てたすべての移動局300に対して、招集信号を送信する。そして、移動局200は、移動局300-1~3が送信する参加表明信号を受信する。移動局200にて受信された参加表明信号の送信元移動局が、自局と共に中継システムを構築するスレーブ端末の候補(ここでは、移動局300-1~3)となる。
 ここで移動局300から移動局200への参加表明信号の送信は、無線LAN回線を通じて行われる。例えば、参加表明信号の送信は、CSCD(Carrier Sense Collision Detection:キャリアセンス衝突検出)方式によって行われる。通常、移動局200に近い移動端末300から順番に招集信号が受信されるので、参加表明信号の送信もその順番で行われる。このため、通常、この順番で機器番号も付与されることになる。
 そして移動局200は、スレーブ端末候補の中からスレーブ端末(ここでは、移動局300-1~3)を決定し、自局及びスレーブ端末に関する情報、すなわち中継システム情報を基地局装置100に送信する。こうして複数の移動局から柔軟に中継システムを構築することができるので、1つの移動局のみを中継局として選択する従来のシステムに比べて、安定的な通信を可能とする無線通信システムを実現することができる。
 さらに、移動局200は、スレーブ端末(ここでは、移動局300-1~3)に対してフレーム同期タイミング信号を送信する。スレーブ端末である移動局300が移動局200の送信タイミングに合わせて信号送信することにより、マスタ端末及びスレーブ端末の全体で下りMIMO送信を行うことができる。
 [下り無線通信処理]
 基地局装置100では、1つの送信データ系列から、中継システムを構成する移動局の数と同数の部分送信データ系列が形成され、部分送信データ系列から形成される並列な変調信号が多重される。各並列変調信号は、図7では、パケット1~4として示されている。各並列変調信号は、互いに異なる移動局(ここでは、移動局200及び移動局300-1~3)によって中継されて無線LAN端末400に伝送される。そのため、移動局が対応する変調信号を抽出できるように、基地局装置100は、複数の並列変調信号を分割多重(TDMA、FDMA、CDMAなど)する。また、基地局装置100と中継システムとの間の通信は、中継システムと無線LAN端末400との間の通信方式と異なる方式で行われる。
 中継システムでは、移動局200、及び移動局300-1~3のそれぞれが所望のパケットを受信処理し、さらにMIMO通信用のフレームに変換する。そして、移動局200、及び移動局300-1~3は、互いにタイミングを合わせて、MIMO通信用のフレームを送信する。こうして中継システムによる下りMIMO送信が行われる。
 無線LAN端末400では、中継システムから下りMIMO送信された信号を信号分離した後に、復調処理及び連結処理することにより受信データを得る。
 こうして、複数の移動局でMIMO伝送を行う中継アクセスポイントを構築することができ、下り回線の通信速度を高速化することができる。一般にMIMO伝送では異なる送信アンテナ間の電力変動相関が低い程、高スループットを期待できる。本実施の形態によれば、MIMO伝送にかかるアンテナは基本的に異なる移動端末に設けられているため、各アンテナ間の距離は通信に利用するキャリアの波長より十分に長いことが予想される。従って、アンテナ間の電力変動相関は低くなるため、MIMO伝送を効率よく実現することができる。
 [上り無線通信処理]
 図8に示すように無線LAN端末400では、上り送信データ(同図では、パケット1~4から成るストリーム1)が中継システムを構成する移動局200、及び移動局300-1~3のすべてに対して送信される(SISO伝送)。
 移動局200、移動局300-1~3のそれぞれは、互いに異なるパケットを抽出して、抽出パケットを同期信号に基づくタイミングで、すなわち同期して送信する。ここで抽出パケットの選択は、上記したように、パケット番号と、機器番号通知信号に含まれている移動局の数とのモジュロ演算(剰余演算)が行なわれ、解が自身の機器番号と一致するIPパケットが選択される。
 なお、移動局200及び移動局300-1~3と、基地局装置100との間の通信にFDMA方式が適用される場合には、移動局200、移動局300-1~3は、それぞれ異なる周波数でパケットを基地局装置100に対して送信する。また、CDMA方式が適用される場合には、移動局200、移動局300-1~3は、それぞれ異なる拡散符号でパケットを拡散した後に、基地局装置100に対して送信する。
 ところで、無線通信の特性上、IPパケットは、その一部が欠落する、又は、重複が発生する可能性がある。また、IPパケット番号と機器番号との照合ができないなどの理由により、IPパケットの一部が欠落する、又は、IPパケットが重複する可能性もある。この場合、UDPやTCPなどの通信プロトコル機能に依存する。この通信プロトコル機能によって、多くの場合、欠落したパケットに対しては再送処理が行われ、また、重複したパケットに対しては切り捨て処理が行われるので、上記した中継機能は保たれる。
 一般的に無線LAN環境での通信スループットは移動通信網に比べて高いため、複数の移動通信端末にトラヒックを分散することで、より高速で安定した通信が可能となる。
 このように本実施の形態によれば、中継システムを構成するマスタ端末である移動局(200)は同期信号を送信し、スレーブ端末である移動局(300)は同期信号を受信し、移動局(200)及び移動局(300)は、基地局装置(100)から送信されたデータを、同期信号に基づいて互いに送信タイミングを合わせて無線LAN端末(400)に送信する。こうすることにより、複数の移動局で柔軟に中継システムが構築されるので、従来の無線通信システムにて生じていた中継端末のRFリソースの数、及びその使用状況によって通信ができない状況を回避できる可能性を高くすることができる。よって、この中継システムを備えることにより、より安定的な通信を可能とする無線通信システムが実現される。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、中継システムを構成する移動局のすべてが無線LAN端末から送信されたストリームをそのまま基地局装置に同期して転送し、基地局装置が受信ストリームを最大比合成する。
 図9に示すように無線LAN端末400では、上り送信データ(同図では、パケット1~4から成るストリーム1)が中継システムを構成する移動局200、及び移動局300-1~3のすべてに対して送信される(SISO伝送)。
 移動局200、移動局300-1~3のそれぞれは、受信ストリームを同期信号に基づくタイミングで、すなわち同期して送信する。なお、CDMA方式が適用される場合には、移動局200、及び移動局300-1~3は、それぞれ異なる拡散符号でパケットを拡散した後に、基地局装置100に対して送信する。
 基地局装置100では、受信ストリームを復調した後、最大比合成を行う。こうして、基地局装置100は最大比合成ダイバーシチを行うので、信号電力対雑音電力比(SNR)を大きくすることができる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、中継システムを構成する移動局のすべてが無線LAN端末から送信されたストリームをそのまま基地局装置に非同期で転送し、基地局装置が受信ストリームのうち最も品質の良いものを選択する。選択された受信ストリームは、基地局装置100と移動局200及び移動局300との間で用いられる通信方式における、上位層に受け渡され、その他の受信ストリームは廃棄される。
 図9に示すように無線LAN端末400では、上り送信データ(同図では、パケット1~4から成るストリーム1)が中継システムを構成する移動局200、及び移動局300-1~3のすべてに対して送信される(SISO伝送)。
 移動局200及び移動局300-1~3のそれぞれは、受信ストリームを非同期で送信する。なお、移動局200及び移動局300-1~3と、基地局装置100との間の通信にFDMA方式が適用される場合には、移動局200及び移動局300-1~3は、それぞれ異なる周波数でパケットを基地局装置100に対して送信する。CDMA方式が適用される場合には、移動局200及び移動局300-1~3は、それぞれ異なる拡散符号でパケットを拡散した後に、基地局装置100に対して送信する。
 基地局装置100では、受信ストリームのうち最も品質の良いものが選択され、選択された受信ストリームが上位層で優先的に使用される。
 本発明の中継システム及び無線通信システムは、より安定的な通信を可能とするものとして有用である。

Claims (3)

  1.  MIMO通信可能な無線LAN端末と、
     インターネット回線へのパスを提供する移動通信システムの基地局装置であって、前記無線LAN端末宛の送信データを複数の部分送信データに分割し、前記複数の部分送信データを前記移動通信システムの通信方式で分割多重送信する基地局装置と、
     前記移動通信システムの通信インタフェースと前記無線LANとの通信インタフェースを有し、受信データから互いに異なる部分送信データを抽出すると共に、前記抽出された部分送信データを無線LANの形式に変換した上で前記無線LAN端末へ同期して送信する無線端末群からなる中継システムと、
     を具備する無線通信システム。
  2.  前記中継システムは、1つの中継マスタ無線端末と、それ以外の中継スレーブ無線端末とからなり、前記中継マスタ無線端末が前記中継スレーブ無線端末に同期信号を送信することにより、送信タイミングを合わせる、請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  第1の無線通信システムに対応するインタフェースと第2の無線通信システムに対応する無線インタフェースとを備える無線端末群から構成され、前記第1の無線通信システムと第2の無線通信システムとの間のデータ伝送を中継する中継システムであって、
     招集信号を送信し、前記招集信号に対する参加表明信号の送信元無線端末の中からスレーブ無線端末を選択し、当該スレーブ無線端末に同期信号を送信する中継マスタ無線端末と、
     前記招集信号に対応して前記参加表明信号を送信し、前記同期信号を受信する中継スレーブ無線端末と、を具備し、
     前記中継マスタ無線端末及び前記中継スレーブ無線端末は、前記第1の無線通信システムの送信元通信装置から送信されたデータを、前記同期信号に基づいて互いに送信タイミングを合わせて前記第2の無線通信システムの送信先通信装置に送信する、中継システム。
     
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