WO2010084574A1 - 無線通信システム - Google Patents

無線通信システム Download PDF

Info

Publication number
WO2010084574A1
WO2010084574A1 PCT/JP2009/050775 JP2009050775W WO2010084574A1 WO 2010084574 A1 WO2010084574 A1 WO 2010084574A1 JP 2009050775 W JP2009050775 W JP 2009050775W WO 2010084574 A1 WO2010084574 A1 WO 2010084574A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication
radio signal
station
signal
communication format
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/050775
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高義 大出
一央 大渕
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CA2749920A priority Critical patent/CA2749920C/en
Priority to AU2009338410A priority patent/AU2009338410B2/en
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to KR1020137021473A priority patent/KR101326460B1/ko
Priority to KR1020117016624A priority patent/KR101318077B1/ko
Priority to KR1020137001463A priority patent/KR101337144B1/ko
Priority to MX2014012071A priority patent/MX336207B/es
Priority to MX2011007655A priority patent/MX2011007655A/es
Priority to KR1020137001462A priority patent/KR101342302B1/ko
Priority to EP09838766.5A priority patent/EP2391154A4/en
Priority to BR122012001364A priority patent/BR122012001364A2/pt
Priority to RU2011134385/07A priority patent/RU2505942C2/ru
Priority to CN200980154671.0A priority patent/CN102282877B/zh
Priority to BRPI0924055A priority patent/BRPI0924055A2/pt
Priority to PCT/JP2009/050775 priority patent/WO2010084574A1/ja
Priority to JP2010547335A priority patent/JP5246272B2/ja
Publication of WO2010084574A1 publication Critical patent/WO2010084574A1/ja
Priority to US13/179,921 priority patent/US9444542B2/en
Priority to RU2013123718/07A priority patent/RU2576526C2/ru
Priority to RU2013144720/07A priority patent/RU2551475C2/ru
Priority to US14/660,249 priority patent/US9515719B2/en
Priority to US14/660,258 priority patent/US9515720B2/en
Priority to US14/663,018 priority patent/US9520937B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15507Relay station based processing for cell extension or control of coverage area
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15557Selecting relay station operation mode, e.g. between amplify and forward mode, decode and forward mode or FDD - and TDD mode
    • 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
    • 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
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15507Relay station based processing for cell extension or control of coverage area
    • H04B7/15514Relay station based processing for cell extension or control of coverage area for shadowing compensation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2606Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/1863Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast comprising mechanisms for improved reliability, e.g. status reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • 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]
    • 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
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • the wireless communication system include a mobile station communication system and a wireless LAN (Local Area Network).
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the LTE-Advanced system is also proposed as an IMT-Advanced system that is an improved version of the IMT (International Mobile Telecommunication) -2000 system that has been decided to be studied by the ITU-R (International Telecommunication Union Radio Communications communication sector). It is said.
  • IMT-2000 systems include W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access), CDMA one, and WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • MBSFN Multimedia Broadcast Multicast Service Single Single Frequency Network
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • relay device relay station
  • MBMS is a service that broadcasts data to unspecified or specific users. Specifically, it is considered that information such as news is broadcast (Broadcast) or information is transmitted to a specific user (Multicast).
  • MBSFN Single Frequency Network
  • MBSFN area a transmission area (MBSFN area) is usually set, and the same radio frequency is used in that area (see TS36.300V8.6.0 15 MBMS).
  • the same data is transmitted from multiple base stations at the same frequency and at the same timing.
  • the mobile station can receive MBMS data transmitted from a plurality of base stations.
  • OFDM Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • CP Cyclic Prefix
  • CP is a redundant part added when transmitting data in order to prevent data from overlapping, and corresponds to GI (Guard Interval) in terrestrial digital broadcasting.
  • GI Guard Interval
  • the CP used in MBSFN is longer than the CP added to the unicast data for normal communication.
  • FIG. 20 is a diagram showing a format of wireless data.
  • the wireless data is composed of CP and data, and the CP at the time of unicast transmission is called Normal CP, and the CP of MBSFN is called Extended CP.
  • the length of Normal CP is 4.69 ⁇ sec, while the MBSFN CP length (CP length of MBMS data) is 16.67 ⁇ sec.
  • FIG. 21 is a diagram showing data reception and synthesis.
  • the mobile station 120 receives MBMS data (referred to as data b) transmitted from the base station B, and after receiving the data b, the MBMS data transmitted from the base station A (referred to as data a) is delayed by time t.
  • data a and b are broadcast data of the same service content).
  • the mobile station 120 can receive not only the data b but also the data a and combine the data a and b. it can. In this way, in MBSFN, the MBMS data transmitted from the base station is received and synthesized even for base stations that are far apart (in this example, base station A corresponds) because CP is longer. It is possible to do.
  • a relay station is installed between a base station and a mobile station, for example, in order to prevent an extension of a service area (Cell extension) or a dead area (Dead spot).
  • FIG. 22 is a diagram showing the expansion of the service area range.
  • the mobile station 120 is located outside the cell 100 a of the base station 100.
  • a relay station 110 is installed in the cell 100a.
  • An area where the relay station 110 can relay is defined as a relay area 110a, and the mobile station 120 is located in the relay area 110a.
  • the mobile station 120 If there is no relay station such as the relay station 110, the mobile station 120 is located outside the cell 100a and cannot communicate with the base station 100. However, if the relay station 110 is installed and the mobile station 120 exists in the relay area 110a of the relay station 110, wireless relay is performed via the relay station 110 even if the mobile station 120 is outside the cell 100a. As a result, communication between the base station 100 and the mobile station 120 becomes possible.
  • FIG. 23 is a diagram showing dead area countermeasures.
  • the relay station 110 is installed in the cell 100a of the base station 100, the dead area 110b exists in the cell 100a, and the mobile station 120 is located in the dead area 110b. Further, it is assumed that the relay area 110a of the relay station 110 covers the dead area 110b.
  • the relay station 110 If there is no relay station such as the relay station 110, communication with the base station 100 becomes difficult when the mobile station 120 is located in the dead area 110b. However, if the relay station 110 is installed and the relay area 110a of the relay station 110 covers the dead area 110b, wireless relaying is possible via the relay station 110 even if the mobile station 120 is in the dead area 110b. As a result, communication between the base station 100 and the mobile station 120 becomes possible.
  • Patent Document 1 As a technique related to conventional MBMS, there is a technique in which a mobile station estimates cell quality based on a transmission power difference between a common pilot channel and a common control channel, and receives data from a neighboring cell having the highest cell quality. This is proposed in Patent Document 1.
  • Patent Document 2 proposes a technique for demodulating a signal for a relay device and then modulating and retransmitting the signal again.
  • JP-T-2008-503130 paragraph numbers [0015] to [0020], FIG. 1
  • Japanese Patent Laid-Open No. 10-032557 paragraph numbers [0019] to [0021], FIG. 1
  • a radio signal is transmitted using an Extended CP that has a CP length longer than Normal CP used for normal unicast. Therefore, it is also possible to receive a radio signal from a base station that is remote from the mobile station via the relay station, and to increase the possibility of reception combining with a plurality of more data.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a problem that makes identification impossible.
  • Base stations 101 to 103, mobile stations 121 to 123, and a relay station 110 are arranged.
  • the base station 101 transmits unicast data r 1 to the mobile station 121, and the base station 103 transmits unicast data r 3 to the mobile station 123.
  • the base station 102 transmits the MBMS data r2 to the relay station 110, and the relay station 110 relays and transmits the MBMS data r2 to the mobile station 122.
  • the base station side is scrambled so that it can be distinguished from other unicast data using the same radio resource. That is, identification is possible by applying scrambling codes having different initial values. Therefore, the unicast data r1 and r3 shown in FIG. 24 can be identified.
  • identification between MBMS data is also possible. That is, they can be distinguished from each other if they have the same communication format.
  • unicast data and MBMS data are not clearly defined as different communication formats and different initial values of scrambling codes, so it is not guaranteed that identification by scrambling codes is possible. . Furthermore, since both may be transmitted simultaneously using the same radio resource, there is a possibility that they cannot be identified in an environment where unicast data and MBMS data are mixed.
  • a scrambling code applied to PDSCH Physical Downlink Shared CHANnel: radio channel carrying user data for unicast communication
  • PMCH Physical Multicast CHANnel: radio channel carrying user data for MBSFN communication
  • the mobile station 121 is in a position where both unicast data r1 and MBMS data r2 can be received, and the mobile station 123 is in a position where both unicast data r3 and MBMS data r2 can be received.
  • the MBMS data r2 transmitted from the relay station 110 cannot be identified for the mobile stations 121 and 123 that originally want to receive unicast data, resulting in interference waves.
  • FIG. 25 is a diagram showing the occurrence of interference due to timing shift.
  • Black slots indicate MBMS data transmitted by MBSFN, and white slots indicate unicast data.
  • the two MBMS data are within the same timing so that they can be identified and do not interfere.
  • the two unicast data Are in the same timing and can be identified, and no interference occurs.
  • the transmission sequence A1 changes to the transmission sequence A1a due to a timing shift.
  • the MBMS data and the unicast data exist within the same timing, so that identification becomes impossible and interference occurs. If the identification becomes impossible and interference occurs in this way, the transmission characteristics of unicast data and / or MBMS data will deteriorate, leading to a reduction in transmission quality.
  • the present invention has been made in view of these points, and an object of the present invention is to provide a radio communication system capable of identifying and suppressing interference and improving radio transmission characteristics.
  • the wireless communication system includes a first wireless station that performs communication using a first wireless signal, a second wireless station, a common wireless communication range of the first wireless station, and the second wireless station.
  • a third radio station located in the portion.
  • the second radio station when the second radio station receives the second radio signal subjected to scrambling that cannot be identified for the first radio signal, the second radio station converts the communication format of the second radio signal.
  • the communication format conversion unit includes a conversion unit, generates a third radio signal obtained by converting the communication format by applying scrambling that can be identified to the first radio signal to the second radio signal, Communication with the third radio station is performed using a radio signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1 includes a wireless station (first wireless station) 1r, a wireless station (second wireless station) 2r, and a wireless station (third wireless station) 3r.
  • the radio station 1r performs communication of a radio signal (first radio signal) d1.
  • the radio station 2r receives a radio signal (second radio signal) d2 that has been subjected to scrambling that cannot be identified for the radio signal d1.
  • the radio station 2r includes a communication format conversion unit 21.
  • the radio station 3r is located in the radio communication range (service range) of the radio station 1r and the service range of the radio station 2r.
  • the fact that the radio signal d1 and the radio signal d2 are indistinguishable means that the scrambling code applied to the radio signal d1 and the scrambling code applied to the radio signal d2 It is impossible to identify.
  • the radio signal d2 (the third radio signal d2a) obtained by converting the radio signal d2 by scrambling the radio signal d1 and converting the communication format. Signal) and communicate with the radio station 3r using the radio signal d2a.
  • the radio signal d2a is the same as the radio signal d2 in the content of the service signal itself, but is converted so that the communication format can be identified with respect to the radio signal d1.
  • the communication format conversion unit 21 can identify the communication format of the radio signal d2 with respect to the radio signal d1. In such a configuration, communication is performed with the wireless station 3r using an identifiable wireless signal d2a.
  • the transmission frames (or slots constituting the frames) of the first radio station and the second radio station are synchronized so that the radio signal d2 and the radio signal d1 can be identified. Furthermore, the radio resources used by the radio signal d2 and the radio signal d1 may be different.
  • the radio signals d1 and d2a distinguishable from each other, they do not interfere with each other, so that it is possible to improve the reception quality at the radio station 3r and the radio transmission quality of the entire system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1A includes a base station (first base station) 10-1, a base station (second base station) 10-2, a relay station (hereinafter referred to as a relay station) 20, and a mobile station 30.
  • the base station 10-1 performs communication of a radio signal (first radio signal) d1.
  • the base station 10-2 transmits a radio signal (second radio signal) d2 that cannot be identified with respect to the radio signal d1.
  • the relay station 20 includes a communication format conversion unit 21 and performs a relay process on the radio signal d2 transmitted from the base station 10-2.
  • the communication format conversion unit 21 converts the communication format of the radio signal d2 into a communication format that can be identified with respect to the radio signal d1, generates a radio signal d2a having the converted communication format, and moves with the radio signal d2a Communicate with station 30.
  • the relay station 20 relays to the mobile station 30 in the same communication format as when the radio signal d2 is received from the base station 10-2, the radio signal d1 and the radio signal d2 cannot be distinguished. Therefore, interference occurs.
  • the relay station 20 in the radio communication system 1A, the relay station 20 generates a radio signal d2a in which the communication format of the radio signal d2 is converted so as to be distinguishable from the radio signal d1, and performs relay communication.
  • the radio signals d1 and d2a can be distinguished from each other and do not interfere with each other, so that the reception quality in the mobile station 30 and the radio transmission quality of the entire system can be improved.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1-1 is a case where the wireless signal d1 is a normal communication signal d1 and the wireless signal d2 is a notification signal d2, and the system configuration is the same as that in FIG.
  • the communication format conversion unit 21 converts the notification format, which is the communication format of the notification signal d2, to the normal communication format, which is the communication format of the normal communication signal d1, and converts the notification signal d2 into the normal communication format. Perform relay transmission.
  • the normal communication signal d1 and the notification signal d2a can be obtained even in an environment where the mobile station 30 can receive both the normal communication signal d1 and the notification signal d2a.
  • the same communication format normal communication format
  • radio signals of the same communication format can be identified
  • the wireless communication system 1-1 As one application example of the wireless communication system 1-1, a system configuration and operation when applied to MBMS will be described. First, the overall configuration of the MBSFN network to which the wireless communication system 1-1 is applied will be described.
  • the MBSFN network 40 includes an MBMS control device or MBMS control unit (hereinafter collectively referred to as an MBMS control device) 41, which is an MCE (Multi-Cell / Multicast Coordination Entity), an MBMS GW (Gate Way) 42, and a base station (BTS: Base Transceiver). Station) 43a, 43b and mobile stations 30-1 to 30-4.
  • an MBMS control device or MBMS control unit (hereinafter collectively referred to as an MBMS control device) 41, which is an MCE (Multi-Cell / Multicast Coordination Entity), an MBMS GW (Gate Way) 42, and a base station (BTS: Base Transceiver). Station) 43a, 43b and mobile stations 30-1 to 30-4.
  • MCE Multi-Cell / Multicast Coordination Entity
  • MBMS GW Gate Way
  • BTS Base Transceiver
  • the MBMS radio signal is composed of MBMS data and a control signal for receiving MBMS (hereinafter referred to as an MBMS control signal).
  • the MBMS control device 41 controls MBMS transmission and sends the MBMS control signal to the MBMS.
  • the MBMS ⁇ GW 42 transmits MBMS data to the base stations 43a and 43b.
  • the MBMS GW 42 is a device that stores and manages MBMS data, and may be called an MBMS data storage device.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation sequence of the MBSFN network.
  • the MBMS control device 41 determines MBMS data to be transmitted by scheduling and a transmission method (modulation method, encoding method, transmission timing, used radio frequency, etc.). Subsequently, the MBMS GW 42 is notified of information such as the determined modulation method and coding method and a control signal created based on the information.
  • the MBMS GW 42 requests MBMS GW42 to transmit MBMS data to the base station.
  • the MBMS GW 42 Upon receiving the notification, the MBMS GW 42 transmits a control signal (MCCH: Multicast Control Channel) and MBMS data (MTCH: MBMS Traffic Channel) to the base station. Further, the base station is notified of control information such as the transmission timing for MBSFN transmission and the radio frequency used.
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH MBMS Traffic Channel
  • the base station that has received notification of these control information, MBMS data, and control signals performs MBSFN transmission according to the control information.
  • DF Decode and Forward: a system that relays received radio signals by performing demodulation, error correction decoding, re-encoding / modulation processing, etc.) and relaying them, demodulates, decodes, and corrects errors Implement, re-encode and modulate, and send MBMS data to the mobile station.
  • MBMS data constitutes MTCH, which is a logical channel, is mapped to MCH (Multicast CHannel), which is a transport channel, and is wirelessly transmitted by PMCH, which is a radio channel.
  • MCH Multicast CHannel
  • PMCH which is a radio channel.
  • scrambling is performed based on an ID (identifier) for each MBSFN area (see TS 36.211).
  • the MBMS control signal constitutes the MCCH that is a logical channel, is mapped to the MCH that is the transport channel, and is wirelessly transmitted by the PMCH that is the radio channel.
  • the MBMS control device 41 performs scheduling such as resource allocation, MCS (Modulation and Coding Scheme), and MBMS data transmission timing, and transmits the scheduling result superimposed on the MBMS control signal.
  • the base stations 43a and 43b perform radio transmission based on the scheduling result.
  • the above MCS (also referred to as AMC (Adaptive Modulation and Coding)) is a modulation / coding system, and it is used by changing the modulation system and coding rate adaptively according to the radio channel quality.
  • This method is composed of attributes such as a modulation scheme, a coding rate, and a transfer rate.
  • the modulation scheme is QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), the coding rate is 1/8, and the transfer rate is 1.891 Mb / s.
  • the modulation scheme is 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and the coding rate is The transfer rate is set to 1/2 and the transfer rate is 15.221 Mb / s.
  • the optimum MCS is selected according to the reception state of the mobile station.
  • one MCS is selected from such a plurality of MCSs.
  • an MCS selection method there is a method in which an MCS is selected based on a cell having the worst propagation characteristics (propagation environment), and the same selected MCS is applied in all MBSFN areas.
  • MCS1 is applied to all other cells in the MBSFN area (good propagation characteristics). MCS1 is also applied to the cell). It is also possible to set a certain MCS without depending on the propagation environment.
  • unicast data will be described as an example of the normal communication signal
  • unicast communication format as an example of the normal communication format
  • MBMS data as an example of the broadcast signal
  • MBSFN as an example of the broadcast format.
  • FIG. 6 is a diagram showing a wireless communication system on the MBSFN network.
  • the wireless communication system 1a includes an MBMS control device 41, an MBMS GW 42, base stations 43a to 43c, a relay station 20, and mobile stations 30-1 to 30-4.
  • the relay station 20 includes a communication format conversion unit 21.
  • the base station 43a transmits MBMS data to the mobile station 30-1 and the relay station 20 by MBSFN.
  • the base station 43b transmits unicast data to the mobile station 30-3 in the unicast communication format.
  • the base station 43c transmits unicast data to the mobile station 30-4 in the unicast communication format.
  • the communication format conversion unit 21 in the relay station 20 converts the MBSFN into the unicast communication format and transmits the MBMS data in the unicast communication format.
  • the mobile station 30-2 is located within a range where the relay data from the relay station 20 can be received and the unicast data transmitted from the base station 43b can be received.
  • the mobile station 30-2 transmits the MBMS data having the MBSFN communication format and the unicode. Both data signals of unicast data having the cast communication format are received.
  • the MBSFN communication format transmits MBMS data on the PMCH radio channel
  • the unicast communication format transmits unicast data on the PDSCH radio channel.
  • the scrambling code applied to the PMCH and the scrambling code applied to the PDSCH are not guaranteed to be identified, the mobile station 30-2 may be unable to identify them.
  • MBMS data and unicast data interfere with each other.
  • the communication format conversion unit 21 receives MBMS data in the MBSFN communication format, and converts the MBMS data communication format from MBSFN to unicast communication format. Then, MBMS data having the unicast communication format is relayed and transmitted.
  • the MBSFN transmission format is converted to the transmission format of the unicast communication format (the format conversion is performed from the transmission format using Extended CP to the transmission format using Normal CP), the MBMS data is converted by PMCH. Without being transmitted on the PDSCH radio channel.
  • the mobile station 30-2 can receive the MBMS data originally transmitted and desired from the relay station 20 with high sensitivity.
  • the communication format conversion unit 21 converts MBSFN into a unicast communication format and relays the transmission. However, even if MBSFN is converted into a Single Cell MBMS communication format and relayed, the occurrence of interference is suppressed. can do. Below, Single Cell Cell MBMS will be described.
  • Single cell MBMS transmission that transmits MBMS data only for specific cells (TS36.300 describes Single Cell transmission, but for differentiation from unicast transmission, Single Cell MBMS Transmission) is also under consideration.
  • This does not transmit to the whole area that is a set of a plurality of cells like MBSFN transmission, but transmits to only one specific cell. Therefore, it is not necessary to transmit the same data among a plurality of base stations synchronously at the same frequency. For this reason, the scheduling is performed by the base station.
  • the propagation distance is shorter than the MBSFN propagation distance. Therefore, the CP length can be shortened.
  • the normal CP Normal CP
  • normal CP can be used, it is also possible to implement unicast transmission. That is, transmission can be performed using PDSCH, which is a radio channel for unicast communication.
  • the communication format conversion unit 21 may convert the MBSFN into a unicast communication format or a single-cell-MBMS communication format. By relaying MBMS data in the MBMS communication format, the occurrence of interference in the mobile station is suppressed.
  • FIG. 7 is a diagram showing CP replacement.
  • the communication format conversion unit 21 converts MBSFN into a unicast communication format or a single-cell-MBMS communication format
  • the data-format conversion is performed by replacing Extended-CP with Normal-CP.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1a-0 has the same system configuration as that of FIG. 6, but shows a case where the unicast communication format is converted to MBSFN as the communication format conversion.
  • the base station 43a transmits unicast data to the mobile station 30-1 and the relay station 20 in the unicast communication format.
  • the base station 43b transmits MBMS data to the mobile station 30-3 using the MBSFN communication format.
  • the base station 43c transmits MBMS data to the mobile station 30-4 in the MBSFN communication format.
  • the communication format conversion unit 21 in the relay station 20 converts the unicast communication format to MBSFN and transmits the unicast data by MBSFN (for format conversion, Normal (Transform from a transmission format using CP to a transmission format using Extended CP).
  • interference does not occur between the unicast data in the MBSFN communication format transmitted from the relay station 20 and the MBMS of the MBSFN transmitted from the base station 43b. In this way, it is possible to perform conversion opposite to the conversion of the communication format described in FIG.
  • the relay system of the relay station 20 is roughly classified into an AF (Amplify and Forward) system and a DF system.
  • AF Auto-Reshape and Forward
  • DF DF system.
  • AF receives a radio signal transmitted from a base station or mobile station at a relay station, it amplifies the received radio signal and transmits it to the mobile station or base station.
  • the DF when the radio signal transmitted from the base station or the mobile station is received by the relay station, the DF performs demodulation / decoding to perform error correction processing, encodes and modulates again, It is transmitted to the mobile station or base station.
  • the configuration of a relay station having the DF function will be described.
  • the relay station 20 includes an antenna a1, a receiving unit 22a-1, a demodulation / decoding unit 22a-2, a radio channel quality information collecting unit 23a, a scheduler 24a, a channel setting unit 25a, an uplink connection request signal extracting unit 26a-1, and an uplink connection.
  • antenna a2 receiving unit 22b-1, demodulation / decoding unit 22b-2, downlink transmission control signal extracting unit 23b-1, MBMS control signal extracting unit 23b-2, downlink control signal creating unit 23b-3, MBSFN transmission control Section 23b-4, transmission data buffer 24b, communication format conversion section 21, encoding / modulation section 25b-1, and transmission section 25b-2.
  • the receiving unit 22a-1 and the demodulation / decoding unit 22a-2 receive and downconvert the uplink radio signal transmitted from the mobile station via the antenna a1 based on the scheduling result, and the uplink signal after the downconversion Is demodulated and decoded.
  • the radio channel quality information collection unit 23a collects radio channel quality information (radio channel quality index between the relay station and the mobile station) from the demodulated / decoded uplink signal and transmits it to the scheduler 24a.
  • the uplink connection request signal extraction unit 26a-1 extracts the uplink connection request signal from the demodulated / decoded uplink signal and transmits it to the line setting unit 25a.
  • the line setting unit 25a transmits an uplink connection request signal creation instruction based on the scheduling result.
  • the uplink connection request signal creation unit 26a-2 Upon receiving the uplink connection request signal creation instruction, the uplink connection request signal creation unit 26a-2 creates an uplink connection request signal.
  • the uplink transmission control signal creation unit 26a-3 creates an uplink transmission control signal based on the scheduling result.
  • the line quality measuring unit 27a-1 measures the line quality between the base station and the relay station 20, and transmits the measurement result to the line quality information creating unit 27a-2.
  • the line quality information creation unit 27a-2 creates line quality information based on the measurement result.
  • the code / modulation unit 28a-1 and the transmission unit 28a-2 code and modulate the uplink connection request signal, the uplink transmission control signal, and the channel quality information based on the scheduling result, and superimpose these signals to upconvert. And transmitted to the base station via the antenna a2.
  • the receiving unit 22b-1 and the demodulation / decoding unit 22b-2 receive the downlink radio signal transmitted from the base station via the antenna a2 based on the encoding / modulation information of the downlink transmission control signal. Down-converts and demodulates and decodes the downstream signal after down-conversion.
  • the downlink transmission control signal extraction unit 23b-1 extracts a downlink transmission control signal from the downlink signal, and transmits it to the reception unit 22b-1 and the demodulation / decoding unit 22b-2.
  • the MBMS control signal extraction unit 23b-2 extracts an MBMS control signal from the downlink signal and transmits it to the MBSFN transmission control unit 23b-4.
  • the MBSFN transmission control unit 23b-4 sets MBSFN control in the scheduler 24a.
  • the transmission data buffer 24b buffers the downlink signal and outputs data based on the scheduling result.
  • the communication format conversion unit 21 converts the communication format of the downlink signal after buffering (for example, MBSFN ⁇ unicast).
  • the downlink control signal creation unit 23b-3 creates a downlink control signal based on the scheduling result.
  • the code / modulation unit 25b-1 and the transmission unit 25ba-2 code and modulate the downlink control signal and the downlink signal after the communication format conversion based on the scheduling result, up-convert, and move through the antenna a1. Send to the station.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the mobile station.
  • the mobile station 30 includes an antenna a3 and a receiving unit 31.
  • the mobile station 30 is located within a range in which a radio signal (first radio signal) d1 and a radio signal (second radio signal) d2 that cannot be identified with respect to the radio signal d1 can be received.
  • first radio signal first radio signal
  • second radio signal second radio signal
  • the receiving unit 31 when receiving the wireless signal d1, the receiving unit 31 performs reception processing of the wireless signal d1.
  • the communication format of the radio signal d2 is converted into a communication format that can be identified with respect to the radio signal d1 on the station side, and reception processing of the radio signal d2a having the converted communication format is performed.
  • the system configuration is such that the relay station has an MBMS scheduling function.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a wireless communication system.
  • the radio communication system 1a-1 includes an MBMS control device 41, an MBMS GW 42, base stations 43a and 43b, a relay station 20a, and mobile stations 30-1 to 30-3.
  • the relay station 20a includes a communication format conversion unit 21 and a scheduler 2a.
  • the relay station 20a originally has a unicast communication scheduler, but the scheduler 2a has a configuration in which an MBMS scheduling function is added in addition to the unicast communication scheduling function.
  • the base station 43a transmits MBMS data to the mobile station 30-1 and the relay station 20a by MBSFN.
  • the base station 43b transmits unicast data to the mobile station 30-3 in the unicast communication format.
  • the communication format conversion unit 21 in the relay station 20a converts the MBSFN into the unicast communication format and transmits the MBMS data to the mobile station 30-2 in the unicast communication format.
  • the mobile station 30-2 requests the MBMS control apparatus 41 to relay the MBSFN via the relay station 20a and the base station 43a.
  • the relay station 20a requests the MBMS control device 41 to relay the MBSFN via the base station 43a, and sends the MBMS control information managed by the MBMS control device 41 to the relay station 20a. Request to be sent.
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation sequence. In FIG. 13, it is assumed that the relay request from the mobile station is notified to at least the relay station, is notified to the base station via the relay station, and is further notified to the MBMS control apparatus via the base station.
  • the MBMS controller that received the MBSFN transmission information held by the MBMS controller for the DF relay station in order to convert the MBMS data received by the MBSFN to unicast by the DF relay station and transmit it to the mobile station (For example, information such as the type of MBMS data to be transmitted and how far it has been transmitted) is notified to the relay station.
  • the notification is made before the scheduling of the MBMS control apparatus, but it may be notified after the scheduling.
  • the radio channel quality information notified from the mobile station to the relay station may be later in time than the MBSFN transmission from the base station to the relay station.
  • the relay start timing notification notified from the relay station to the mobile station may be prior to unicast communication. Thereafter, MBMS data is transmitted to the DF relay station by MBSFN transmission.
  • the DF relay station that has received the MBMS data uses at least one of the MBMS control information notified from the MBMS control device or the MBMS control information included in the MBMS data transmitted from the base station, and notifies the mobile station.
  • MBMS control information for mobile stations is created based on the received wireless channel quality information. Then, the mobile station is notified as control information for unicast communication, and then MBMS data is transmitted.
  • the MBMS control device that has received the request for MBMS control information notifies the relay station via the base station of MBMS control information including information related to services received by the mobile station.
  • MBMS control information related to a service there is control information such as how much the mobile station has received within a certain service data. This is important control information for maintaining service continuity.
  • the relay station Based on the above MBMS control information, the relay station creates an MBMS control signal and creates it as MCCH, which is a logical channel.
  • This MCCH is mapped to the MCH, which is a transport channel, and wirelessly transmitted using the PDSCH, which is a radio channel.
  • MBSFN cannot be relayed to the mobile station. And do not relay MBSFN.
  • MBSFN relaying is not performed and the corresponding mobile station is notified that relaying is not performed.
  • a mobile station that has been notified that relaying cannot be performed performs handover to another relay station or base station. Specifically, the received power from other relay stations or base stations is measured, the base station with the highest received power is selected as the handover destination, and the handover is performed.
  • the scheduler 2a in the relay station 20a Scheduling is performed in the same manner as the unicast data transmitted between the mobile station 20-2 and the mobile station 30-2. Then, radio resources and modulation schemes for transmitting MBMS data and MBMS control signals are determined.
  • unicast data and MBMS data to be relayed may be scheduled fairly without distinction, or one of them may be scheduled with priority.
  • scheduling of unicast data communication and MBMS data communication may be performed separately.
  • the relay station 20a when the relay station 20a receives MBMS control information and performs scheduling, and the MBSFN becomes relayable as a result of the scheduling, the relay station 20a can relay to the mobile station 30-2 that requested the MBSFN relay. To be notified.
  • the mobile station 30-2 is notified as control information that MBMS data is relayed in the unicast data communication format.
  • the mobile station 30-2 receives the downlink physical control channel (DPCCH) to extract downlink unicast data communication control information (for example, MCS), and includes MBMS data according to the MBMS control information.
  • DPCCH downlink physical control channel
  • PDSCH downlink radio channel
  • the relay station 20a receives the MBMS data transmitted from the base station 43a, the reception data decoded into the Extended-CP slot format is converted into a slot format using Normal-CP. Then, encoding / modulation is performed and transmitted to the mobile station 30-2.
  • the mobile station 30-2 sets the demodulation method and decoding method based on the transmission control signal transmitted from the relay station 20a using the DPCCH, and receives the PDSCH that transmits the unicast data, thereby receiving the MBMS data. Receive.
  • the mobile station 30-2 requested the MBSFN relay through the relay station 20a.
  • the base station or a radio network controller higher than the mobile station 30-2 relays the MBSFN to the relay station 20a in accordance with the handover. You may request.
  • the MCCH is created by the relay station 20a.
  • the MBMS control information is managed by the relay station 20a, and when transmitting the MBMS data, the MBMS control information is notified to the MBMS control apparatus 41.
  • MCCH may be created.
  • the MBMS data received by the relay station 20a is relayed to the mobile station 30-2 in the unicast communication format, so that the MBMS data can be relayed without causing interference.
  • the extended CP is replaced with the normal CP, so the transmission rate and transmission speed can be improved by reducing the coding rate and increasing the number of parity bits. become.
  • scheduling is performed in the same manner as the unicast data transmitted between the relay station 20a and the mobile station 30-2, so that optimal transmission is possible.
  • the method can be selected. As a result, transmission characteristics and transmission speed can be improved.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1a-2 is the same as the system configuration of FIG. 12, but the difference is that the communication format conversion unit 21 converts MBSFN into a single-cell-MBMS communication format.
  • the mobile station 30-2 requests MBSFN relay, and the base station 43a similarly requests the MBMS control device 41 to notify the MBMS control information to the relay station 20a. .
  • the MBMS control device 41 requested to transmit the MBMS control information notifies the relay station 20a of the MBMS control information in accordance with the request. Based on the notified MBMS control information, the relay station 20a creates a control signal and creates it as a logical channel MCCH.
  • This MCCH is mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel) which is a transport channel, and Single Cell MBMS transmission is performed using PDSCH which is a radio channel.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • relay station 20a receives MBMS data transmitted from base station 43a using extended CP, and after demodulation and decoding, As in the first embodiment, the data is converted into a format using Normal CP, encoded and modulated, and transmitted to the mobile station 30-2.
  • the third embodiment is configured to implement an MBMS scheduling function in a base station.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1a-3 includes an MBMS control device 41, an MBMS GW 42, base stations 43a-1 and 43b, a relay station RN, and mobile stations 30-1 to 30-3.
  • the base station 43a-1 includes an MBMS scheduler 4.
  • the AF relay station RN AF and the DF relay station RN DF coexist in the relay station.
  • the AF relay station RN AF and the DF relay station RN DF are mixed or there is one DF relay station in the cell of the base station 43a-1 (in FIG. 13, the AF relay station RN AF and the DF relay station RN DF are A case in which scheduling is performed between all the relay stations and the mobile station 30-2 in the base station 43a-1 will be described (representing a mixed relay station group, which is referred to as a relay station RN).
  • the AF relay station does not perform demodulation / decoding and therefore does not convert the communication format).
  • FIG. 16 is a diagram showing an operation sequence.
  • FIG. 16 is an example of a processing sequence when Centralized scheduling is performed. There are three differences from FIG. The first is that the radio channel quality information between the DF relay station and the mobile station is notified to the base station via the relay station.
  • the second is direct communication with the mobile station and base station under the relay station based on the wireless channel quality information and the wireless channel quality information between the base station and mobile station measured by the mobile station directly communicating with the base station. It is a point which schedules collectively including the mobile station which is carrying out.
  • the third point is that control information and MBMS data related to the MBSFN relay method determined as a result of scheduling are communicated to the mobile station via the relay station.
  • the method of scheduling the transmission / reception schedule of one or more relay stations RN in the cell of the base station 43a-1 by the base station 43a-1 is to be scheduled by the central base station. So it's called Centralized scheduling.
  • radio channel quality information between the relay station RN and the mobile station 30-2 transmitted from the mobile station 30-2 to the relay station RN is transmitted from the relay station RN to the base station 43a. To -1.
  • Base station 43a-1 aggregates the radio channel quality information from the mobile station 30-1 is communicating DF relay station RN DF or directly to the scheduler 4, to implement the scheduling. Then, the scheduling information is notified from the base station 43a-1 to the DF relay station RN DF using a radio channel.
  • the DF relay station RN DF that has received the notification creates a control signal based on the MBMS control information, and creates a MCCH that is a logical channel.
  • This MCCH is mapped to MCH, which is a transport channel, and is transmitted by radio using PDSCH, which is a radio channel, or PMCH, which is a radio channel.
  • the DF relay station RN DF converts the MBMS data into a unicast communication format or a single cell MBMS, and transmits it to the mobile station 30-2.
  • the transmission between the base station and the relay station is MBSFN communication, but in the fourth embodiment, the transmission between the base station and the relay station is unicast communication and the transmission between the relay station and the mobile station.
  • the MBSFN communication is implemented.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1a-4 includes an MBMS control device 41, an MBMS GW 42, base stations 43a-2, 43b, 43c, a relay station 20b, and mobile stations 30-1 to 30-3.
  • the base station 43c transmits unicast data in the unicast communication format to the mobile station 30-1, and the base station 43b transmits MBMSFN to the mobile stations 30-2 and 30-3 in accordance with the MBSFN communication format. Sending data.
  • the base station 43a-2 includes a communication format conversion unit 21-1
  • the relay station 20b includes a communication format conversion unit 21-2.
  • the communication format conversion unit 21-1 in the base station 43a-2 converts the MBSFN communication format to the unicast communication format, and transmits MBMS data in the unicast communication format.
  • the communication format converter 21-2 in the relay station 20b converts the unicast communication format into the MBSFN communication format and transmits MBMS data in the MBSFN communication format.
  • the relay station 20b notifies the base station 43a-2 and the MBMS control device 41 to that effect.
  • the MBMS control device 41 transmits MBMS data transmitted to the mobile station 30-2 and the relay station 20b to be relayed before the normal MBSFN transmission timing (for example, the relay processing delay of the relay station 20b). More than a minute ago), the MBMS GW 42 instructs the base station 43a-2 to transmit MBMS data.
  • the base station 43a-2 that has received the MBMS data uses the communication format conversion unit 21-1 to convert the format to the format using Normal CP instead of the Extended CP used for normal MBSFN transmission.
  • MBMS data is transmitted to the relay station 20b.
  • the relay station 20b that has received the MBMS data in the unicast communication format converts the Normal CP format into the format using the Extended CP in the communication format conversion unit 21-2, and performs MBMSFN MBMSFN on the mobile station 30-2. Perform data transmission.
  • MBSFN transmission between the base station 43a-2 and the relay station 20b can be performed without causing interference between the base station 43a-2 and the base station 43c. Also, since the base station 43a-2 transmits MBMS data ahead of the normal MBSFN transmission timing, the mobile station 30-2 transmits the MBMS data received via the relay station 20b and the base station 43b. It is possible to perform reception synthesis with MBMS data.
  • FIG. 18 is a diagram showing a sequence of MBMS data post-communication.
  • the base station 43a-2 for example, more than the relay processing delay time of the relay station 20b (for example, if the relay station 20b is a DF type, MBMS data is transmitted to the relay station 20b in the unicast communication format before a series of processing delay times of decoding / coding / modulation.
  • the relay station 20b performs demodulation / decoding / coding / modulation processing of MBMS data.
  • the communication format converter 21-2 in the relay station 20b converts the unicast communication format to the MBSFN communication format, and converts the format using the Normal CP to the format using the Extended CP.
  • the relay station 20b transmits MBMS data in MBSFN communication format to the mobile station 30-2.
  • the base station 43b transmits MBMS data in the MBSFN communication format to the mobile station 30-2.
  • the mobile station 30-2 performs reception synthesis of the MBMS data received via the relay station 20b and the MBMS data transmitted from the base station 43b.
  • the relay station 20b converts the unicast transmission into the MBSFN transmission communication format, but even when the MBSFN transmission is converted into the unicast transmission,
  • the base station 43b performs forward transmission in the same manner.
  • MBSFN explained that transmission is performed in a format using ExtendedExCP.
  • the reason for this is to make it easier to receive MBSFN transmissions from distant base stations and increase the number of MBMS data that can be received and combined. That is, it is possible to receive MBMS data having a large propagation delay.
  • the cell radius can be increased by using Extended CP, which makes it possible to receive even if the propagation delay is large. Therefore, in the modification, when configuring a case of a cell wider than a cell using Normal CP, communication is performed using Extended CP instead of MBMS data.
  • the cell radius of the relay station is small because of its use, so the relay station in the modification performs communication using Normal-CP. Shall.
  • FIG. 19 is a diagram showing a configuration of a wireless communication system.
  • the wireless communication system 1b includes a base station 43a, a relay station 20c, and mobile stations 30-1 and 30-2 (illustration of the MBMS control device 41, MBMS GW 42, etc. is omitted).
  • the relay station 20c includes a wireless transmission / reception unit 2c-1 and a communication format conversion unit 2c-2.
  • the cell 51 is a service range of the base station 43a
  • the cell 52 is a relay range of the relay station 20c.
  • the relay station 20c and the mobile station 30-1 are located in the cell 51. Further, the mobile station 30-2 is outside the cell 51 and is located inside the cell 52.
  • the wireless transmission / reception unit 2c-1 performs wireless transmission / reception processing with the base station 43a and the mobile station 30-2.
  • the communication format conversion unit 2c-2 performs communication in the communication format of the first wireless format to which the first redundant unit (for example, Extended CP) is added.
  • the communication is performed in the second wireless format communication format to which a second redundant portion (for example, Normal-CP) shorter than the first redundant portion is added.
  • the base station 43a transmits the data D1 in a communication format using the Extended CP.
  • the communication format conversion unit 2c-2 in the relay station 20c transmits the data D2 in the communication format of the format using Normal CP to the mobile station 30-2.
  • the mobile station 30-2 transmits the data D2 to the relay station 20c in a communication format of the format using Normal CP.
  • the communication format conversion unit 2c-2 in the relay station 20c When receiving the data D2, the communication format conversion unit 2c-2 in the relay station 20c generates data D1 in a communication format in a format using Extended CP, and transmits the data D1 to the base station 43a.
  • the mobile station 30-1 located in the cell 51 receives data in Extended CP format, it is possible to improve reception quality by performing a plurality of data reception synthesis.
  • the relay station 20c relays to the mobile station 30-2 in the Normal CP format, so that it is possible to reduce the coding rate, increase the parity bits, and improve transmission characteristics. become.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

 干渉の発生を抑制して無線伝送品質の向上を図る。 無線局(1r)は、無線信号(d1)の通信を行う。無線局(2r)は、無線信号(d1)に対して識別不可能な無線信号(d2)を受信する。無線局(3r)は、無線局(1r)の無線通信範囲および無線局(2r)のサービス範囲に位置する。通信形式変換部(21)は、無線信号(d2)の通信形式を、無線信号(d1)に対して識別可能な通信形式に変換した無線信号(d2a)を生成して、無線信号(d2a)で無線局(3r)と通信を行う。

Description

無線通信システム
 本発明は無線通信システムに関する。無線通信システムとして、例えば、移動局通信システムや無線LAN(Local Area Network)が含まれる。
 近年、携帯電話機などの移動局通信の規格として、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれる新しい高速通信サービスが見込まれており、さらにLTEの改良版であるLTE-Advancedシステムが、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において議論が行われている。
 また、LTE-Advancedシステムは、ITU-R(International Telecommunication Union Radio communications sector)において検討することが決まったIMT(International Mobile Telecommunication)-2000システムの改良版であるIMT-Advancedシステムとして提案することも目的としている。
 なお、IMT-2000システムの代表的なものには、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)、CDMA oneおよびWiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access)がある。
 LTE-Advancedシステムでは、LTEシステムを基にして、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)データを送信するMBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)および無線中継を行う中継装置(リレー局)の導入が検討されている(他にも上り/下りの帯域幅の拡幅、上りMIMO(Multiple Input Multiple Output)の導入なども検討されている)。以下、LTE-Advancedシステムを例として説明する。
 (1)MBMSおよびMBSFNについて。
 MBMSとは、不特定または特定のユーザに対してデータを報知するサービスのことである。具体的には、ニュースなどの情報を放送(Broadcast)したり、特定ユーザに向けて情報を送信(Multicast)したりすることが考えられている。
 また、MBMSによる報知データ(MBMSデータ)の送信方法として、複数の基地局から同じリソースを用いて同期して、MBMSデータの送信を行うMBSFNが検討されている。
 MBSFN のSFN(Single Frequency Network)とは、同一の無線周波数を使用することを意味している。すなわち、MBSFNは、通常、送信エリア(MBSFNエリア)が設定されており、そのエリア内では同じ無線周波数を使用するということである(TS36.300V8.6.0 15 MBMS参照)。
 さらに、MBSFNでは、同じデータを複数の基地局から、同一周波数かつ同一タイミングで送信する。これにより、移動局は複数の基地局から送信されたMBMSデータを受信することが可能となる。
 これは、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)受信の場合は、CP(Cyclic Prefix)長以下であれば、複数の受信合成が可能であることを利用したものであり、複数のデータを受信合成することによって、受信特性向上の効果を得ることが可能になる。
 ここで、CPとは、データの重なりを防ぐために、データ伝送する際に付ける冗長部のことで、地上波ディジタル放送におけるGI(Guard Interval)に相当するものである。また、MBSFNで使用されるCPは、通常通信のユニキャストデータに付加されるCPよりも長くなっている。
 図20は無線データのフォーマットを示す図である。無線データは、CPとデータから構成され、ユニキャスト送信時のCPはNormal CP、MBSFNのCPはExtended CPと呼ばれている。Normal CPの長さは4.69μsecであるのに対し、MBSFNのCPの長さ(MBMSデータのCP長)は16.67μsecとなっている。
 図21はデータの受信合成を示す図である。移動局120が、基地局Bから送信されたMBMSデータ(データbとする)を受信し、データbの受信後に時間tだけ遅れて、基地局Aから送信されたMBMSデータ(データaとする)を受信したとする(データa、bは同じサービス内容の報知データである)。
 遅延時間tが、データbの受信開始時刻からCP長の時間範囲内に収まれば、移動局120は、データbの受信だけでなくデータaも受信して、データa、bを合成することができる。このように、MBSFNでは、CPが長くなっている分、距離の離れた基地局(この例では基地局Aが該当)に対しても、その基地局から送信されたMBMSデータを受信して合成することを可能としている。
 (2)中継装置(リレー局)について。
 LTE-Advancedシステムでは、リレー局(Relay)が例えば、サービスエリア範囲の拡大(Cell extension)や不感エリア(Dead spot)対策のために、基地局と移動局の間に設置される。
 図22はサービスエリア範囲の拡大を示す図である。基地局100のセル100aの外側に移動局120が位置している。また、セル100a内にリレー局110が設置されており、リレー局110が中継可能なエリアを中継エリア110aとし、移動局120は、中継エリア110a内に位置している。
 リレー局110のような中継局が存在しなければ、移動局120はセル100a外に位置するので、基地局100と通信できない。しかし、リレー局110が設置されて、リレー局110の中継エリア110a内に移動局120が存在すれば、移動局120がセル100a外であっても、リレー局110を介して無線中継が行われることになり、基地局100と移動局120との通信が可能になる。
 図23は不感エリア対策を示す図である。基地局100のセル100a内にリレー局110が設置し、セル100a内には、不感エリア110bが存在して、不感エリア110b内に移動局120が位置している。また、リレー局110の中継エリア110aは、不感エリア110bをカバーしているとする。
 リレー局110のような中継局が存在しなければ、移動局120が不感エリア110b内に位置すると、基地局100との通信は困難となる。しかし、リレー局110が設置されて、リレー局110の中継エリア110aが不感エリア110bをカバーしていれば、移動局120が不感エリア110b内にあっても、リレー局110を介して無線中継が行われることになり、基地局100と移動局120との通信が可能になる。
 従来のMBMSに関連する技術としては、移動局が、共通パイロットチャネルと共通制御チャネルとの送信電力差にもとづいてセル品質を推定し、セル品質の最も高い隣接セルからのデータを受信する技術が特許文献1に提案されている。
 また、従来の無線中継技術として、送信装置側で、中継装置が再送信するための中継装置用信号と、受信機に直接送信するための受信機用信号とを階層化して送信し、中継装置では、中継装置用信号を復調した後、再度変調して再送信する技術が特許文献2に提案されている。
特表2008-503130号公報(段落番号〔0015〕~〔0020〕,第1図) 特開平10-032557号公報(段落番号〔0019〕~〔0021〕,第1図)
 上記で説明したように、MBMSの無線ネットワークでは、リレー局を配置することで、サービスエリア範囲の拡大や不感エリア対策を行うことができる。また、MBSFNでは、CP長が通常のユニキャストに用いるNormal CPよりも長いExtended CPを用いて無線信号を伝送する。したがって、移動局から離れている基地局からの無線信号に対しても、リレー局を介して受信して、より多くの複数のデータによる受信合成の可能性を高めることも可能になる。
 しかし、従来のMBMSの無線ネットワークでは、ユニキャストデータと、MBSFN送信されたMBMSデータとの間で識別が不可能となるといった問題があった。
 図24は識別が不可能となる問題点を示す図である。基地局101~103、移動局121~123、リレー局110が配置されている。基地局101は、ユニキャストデータr1を移動局121へ送信し、基地局103は、ユニキャストデータr3を移動局123へ送信している。また、基地局102は、MBMSデータr2をリレー局110へ送信し、リレー局110は、MBMSデータr2を移動局122に中継送信している。
 ここで、ユニキャストデータの送信では、基地局側でスクランブリングをかけて同一無線リソースを使用する他ユニキャストデータとの識別が可能となるよう処理されている。すなわち、初期値が異なるスクランブリングコードを掛けることによって識別を可能としている。したがって、図24に示すユニキャストデータr1、r3では識別可能である。また、MBSFNの送信でも複数のMBMSデータは識別可能にして伝送するので、MBMSデータ同士での識別も可能である。すなわち、同じ通信形式であるならば、互いに識別可能である。
 しかし、ユニキャストデータとMBMSデータとは、通信形式が異なり、またスクランブリングコードの初期値が異なると明確に規定されていないため、スクランブリングコードによる識別が可能であることが保障されてはいない。更に、両者は同じ無線リソースを用いて同時に送信される場合もあることから、ユニキャストデータとMBMSデータとが混在する環境では両者を識別することが不可能となる恐れがある。
 具体的には、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel:ユニキャスト通信のユーザデータを運ぶ無線チャネル)に対して施されたスクランブリングのコードと、PMCH(Physical Multicast CHannel:MBSFN通信のユーザデータを運ぶ無線チャネル)に対して施されたスクランブリングのコードとの識別が保障されていないため、PDSCHとPMCHとの間で識別不可能となる恐れがある。この結果、干渉となる恐れがある。
 図24の場合、移動局121は、ユニキャストデータr1とMBMSデータr2との双方を受信できる位置にあり、移動局123は、ユニキャストデータr3とMBMSデータr2との双方を受信できる位置にあるとする。
 このような環境の場合、本来ユニキャストデータを受信したい移動局121、123にとっては、リレー局110から送信されているMBMSデータr2は識別不可能となり、干渉波となってしまうことになる。
 一方、ユニキャストデータとMBMSデータとの識別が、たとえ一定時間可能であったとしても、基地局間または基地局とリレー局との間は、同期しているとは限らないため、スクランブリング先頭のタイミングが徐々にずれはじめてしまう。すると、コードの識別能力が劣化していくため、結局、PDSCHとPMCHとの間で識別が不可能となり、干渉が発生する。
 図25はタイミングずれによる干渉発生を示す図である。黒スロットがMBSFN送信によるMBMSデータを示し、白スロットがユニキャストデータを示している。送信系列A1、B1の識別が可能である状態では、例えば、タイミングT1を見ると、2つのMBMSデータが同一タイミング内にあるので識別可能となり干渉はせず、タイミングT2では、2つのユニキャストデータが同一タイミング内にあるので識別可能となり干渉は生じない。
 これに対し、タイミングずれが生じて、送信系列A1が送信系列A1aに変化したとする。この場合、送信系列A1a、B1のタイミングT3~T6を見ると、MBMSデータとユニキャストデータが同一タイミング内に存在することになるので、識別が不可能となり干渉が生じることになる。このように識別が不可能となって干渉が生じると、ユニキャストデータとMBMSデータの両者または一方の伝送特性が劣化し、伝送品質の低下を引き起こすことになる。
 本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、識別を可能として干渉を抑制し、無線伝送特性の向上を図った無線通信システムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、無線通信システムが提供される。この無線通信システムは、第1の無線信号を用いて通信を行う第1の無線局と、第2の無線局と、前記第1の無線局および前記第2の無線局の無線通信範囲の共通部分に位置する第3の無線局とを備える。
 ここで、第2の無線局は、第1の無線信号に対して識別不可能なスクランブリングを施した第2の無線信号を受信すると、第2の無線信号の通信形式の変換を行う通信形式変換部を含み、通信形式変換部は、第1の無線信号に対して識別可能なスクランブリングを第2の無線信号に施して通信形式を変換した第3の無線信号を生成し、第3の無線信号で第3の無線局と通信を行う。
 無線伝送品質の向上を図る。
 本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
無線通信システムの構成例を示す図である。 無線通信システムの構成例を示す図である。 無線通信システムの構成例を示す図である。 MBSFNネットワークを示す図である。 MBSFNネットワークの動作シーケンスを示す図である。 MBSFNネットワーク上の無線通信システムを示す図である。 CPの置き換えを示す図である。 無線通信システムの構成を示す図である。 リレー局の構成を示す図である。 リレー局の構成を示す図である。 移動局の構成を示す図である。 無線通信システムの構成を示す図である。 動作シーケンスを示す図である。 無線通信システムの構成を示す図である。 無線通信システムの構成を示す図である。 動作シーケンスを示す図である。 無線通信システムの構成を示す図である。 MBMSデータの先送り通信のシーケンスを示す図である。 無線通信システムの構成を示す図である。 無線データのフォーマットを示す図である。 データの受信合成を示す図である。 サービスエリア範囲の拡大を示す図である。 不感エリア対策を示す図である。 干渉が生じる問題点を示す図である。 タイミングずれによる干渉発生を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1は、無線局(第1の無線局)1r、無線局(第2の無線局)2r、無線局(第3の無線局)3rを備える。
 無線局1rは、無線信号(第1の無線信号)d1の通信を行う。無線局2rは、無線信号d1に対して識別不可能なスクランブリングを施した無線信号(第2の無線信号)d2を受信する。また、無線局2rは、通信形式変換部21を含む。無線局3rは、無線局1rの無線通信範囲(サービス範囲)および無線局2rのサービス範囲に位置する。
 ここで、無線信号d1と無線信号d2とが識別不可能ということは、無線信号d1に対して施されているスクランブリングのコードと、無線信号d2に対して施されているスクランブリングのコードとの識別が不可能であるということである。
 無線局2r内の通信形式変換部21では、無線信号d2を受信すると、無線信号d1に対して識別可能なスクランブリングを無線信号d2に施して通信形式を変換した無線信号d2a(第3の無線信号)を生成して、無線信号d2aで無線局3rと通信を行う。
 なお、無線信号d2aは、サービス信号の内容自体は無線信号d2と同じであるが、通信形式が無線信号d1に対して識別が可能となるよう変換されたものである。
 このように、無線信号d1と無線信号d2とが、識別が不可能である場合であっても、通信形式変換部21において、無線信号d2の通信形式を、無線信号d1に対して識別可能となるように変換して、識別可能な無線信号d2aで無線局3rと通信を行う構成とした。
 なお、無線信号d2と無線信号d1が識別可能となるために、第1の無線局と第2の無線局の送信フレーム(またはフレームを構成するスロット)が同期していることが望ましい。更に、無線信号d2と無線信号d1使用する無線リソースを異なるものとしてもよい。
 これにより、無線信号d1、d2aを互いに識別可能とすることにより、互いに干渉しないので、無線局3rにおける受信品質およびシステム全体の無線伝送品質の向上を図ることが可能になる。
 図2は無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1Aは、基地局(第1の基地局)10-1、基地局(第2の基地局)10-2、中継局(以下、リレー局と呼ぶ)20、移動局30を備える。
 基地局10-1は、無線信号(第1の無線信号)d1の通信を行う。基地局10-2は、無線信号d1に対して識別不可能な無線信号(第2の無線信号)d2を送信する。リレー局20は、通信形式変換部21を含み、基地局10-2から送信された無線信号d2の中継処理を行う。
 通信形式変換部21では、無線信号d2の通信形式を、無線信号d1に対して識別可能な通信形式に変換し、変換後の通信形式を持つ無線信号d2aを生成して、無線信号d2aで移動局30と通信する。
 ここで、リレー局20が、無線信号d2を基地局10-2から受信したときと同じ通信形式で、移動局30へ中継してしまうと、無線信号d1と無線信号d2とは識別が不可能であるため干渉が発生してしまう。
 これに対し、無線通信システム1Aでは、リレー局20において、無線信号d2の通信形式を、無線信号d1に対して識別可能になるように変換した無線信号d2aを生成して、中継通信を行う。これにより、無線信号d1、d2aは互いに識別可能となり干渉しないので、移動局30における受信品質およびシステム全体の無線伝送品質の向上を図ることが可能になる。
 図3は無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1-1は、無線信号d1を通常通信信号d1とし、無線信号d2を報知信号d2とした場合であり、システム構成は図2と同じである。
 通信形式変換部21は、報知信号d2を受信すると、報知信号d2の通信形式である報知形式を、通常通信信号d1の通信形式である通常通信形式に変換し、通常通信形式で報知信号d2の中継送信を行う。
 通常通信形式に変換された報知信号d2aを移動局30へ送信することにより、移動局30が通常通信信号d1および報知信号d2aをともに受信可能な環境にいても、通常通信信号d1と報知信号d2aとは同じ通信形式(通常通信形式)であるので(すなわち、同じ通信形式の無線信号は識別が可能であることが保障されるので)、互いに干渉が発生することがない。このため、移動局30における受信品質およびシステム全体の無線伝送品質の向上を図ることが可能になる。
 次に無線通信システム1-1の1つの適用例として、MBMSに適用した場合のシステム構成および動作について説明する。最初に無線通信システム1-1が適用されるMBSFNネットワークの全体構成について説明する。
 図4はMBSFNネットワークを示す図である。MBSFNネットワーク40は、MCE(Multi-Cell/Multicast Coordination Entity)であるMBMS制御装置またはMBMS制御部(以後MBMS制御装置と総称する)41、MBMS GW(Gate Way)42、基地局(BTS:Base Transceiver Station)43a、43b、移動局30-1~30-4を有している。
 MBMSの無線信号は、MBMSデータと、MBMSを受信するための制御信号(以下、MBMS制御信号と呼ぶ)とで構成され、MBMS制御装置41は、MBMS送信を制御して、MBMS制御信号をMBMS GW42、基地局43a、43bへ送信し、MBMS GW42は、MBMSデータを基地局43a、43bへ送信する。MBMS GW42は、MBMSデータを記憶し管理する装置であり、MBMSデータ記憶装置と呼んでもよい。
 図5はMBSFNネットワークの動作シーケンスを示す図である。MBMS制御装置41において、スケジューリングにより送信するMBMSデータ及びその送信方法(変調方式、符号化方法、送信タイミング、使用無線周波数等)を決定する。続いて決定した変調方式、符号化方式等の情報とそれらを基に作成した制御信号をMBMS GW42に通知する。
 更にMBMS GW42に対して、MBMSデータを基地局へ伝送することを要求する。通知を受けたMBMS GW42は、制御信号(MCCH:Multicast Control Channel)とMBMSデータ(MTCH:MBMS Traffic Channel)を基地局に伝送する。更に、MBSFN送信のための送信タイミングや使用無線周波数等の制御情報を基地局に通知する。
 これらの制御情報とMBMSデータ及び制御信号の通知を受けた基地局は、制御情報に従ってMBSFN送信を実施する。MBSFN送信を受信したDF(Decode and Forward:受信した無線信号を復調、誤り訂正復号、再符号・変調処理等の処理を行って中継する方式)のリレー局は、復調・復号し、誤り訂正を実施し、再び符号化・変調し移動局へMBMSデータを送信する。
 MBMSデータは、論理チャネルであるMTCHを構成し、トランスポートチャネルであるMCH(Multicast CHannel)にマッピングされて、無線チャネルであるPMCHで無線送信される。なお、MBMSデータの送信に際しては、MBSFNエリア毎のID(識別子)を基にスクランブリングを実施している(TS36.211参照)。
 また、MBMSの制御信号は、論理チャネルであるMCCHを構成し、トランスポートチャネルであるMCHにマッピングされて、無線チャネルであるPMCHで無線送信される。
 MBMS制御装置41は、リソース割り当て、MCS(Modulation and Coding Scheme)、MBMSデータの送信タイミングなどのスケジューリングを行い、スケジューリング結果を、MBMS制御信号に重畳して送信する。基地局43a、43bでは、このスケジューリング結果にもとづいて無線送信が実施される。
 なお、上記のMCSとは(AMC(Adaptive Modulation and Coding)と呼ぶ場合もある)、変調・符号化方式のことであり、無線回線品質によって適応的に変調方式や符号化率を変更して使用する方法であり、変調方式、符号化率および転送速度などの属性から構成される。
 例えば、MCS1なら変調方式はQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、符号化率は1/8、転送速度は1.891Mb/sであり、MCS5なら変調方式は16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、符号化率は1/2、転送速度は15.221Mb/sといったように設定されている。通常は、移動局の受信状態に応じて最適なMCSが選択される。
 MBMS制御装置41では、このような複数のMCSの中から、1つのMCSを選択することになる。MCSの選択方法の1つの例としては、最も伝搬特性(伝搬環境)の悪いセルを基準にしてMCSを選択し、MBSFNエリア内は、すべて同じ選択されたMCSを適用する方法がある。
 例えば、伝搬特性の最も悪いセルに対して、MCS1で通信を行うことを決定したならば、MBSFNエリア内の他のすべてのセルに対してもMCS1を適用するものである(伝搬特性の良好なセルに対してもMCS1が適用される)。なお、伝搬環境に依存せずに、一定のMCSを設定するといったことも可能である。
 次にMBSFNネットワーク上における無線通信システムの動作について具体的に説明する。なお、以降では、通常通信信号の一例としてユニキャストデータ、通常通信形式の一例としてユニキャスト通信形式、報知信号の一例としてMBMSデータ、報知形式の一例としてMBSFNとして説明する。
 図6はMBSFNネットワーク上の無線通信システムを示す図である。無線通信システム1aは、MBMS制御装置41、MBMS GW42、基地局43a~43c、リレー局20、移動局30-1~30-4を有している。リレー局20は、通信形式変換部21を含む。
 基地局43aは、移動局30-1およびリレー局20に対して、MBSFNによってMBMSデータを送信している。基地局43bは、移動局30-3に対して、ユニキャスト通信形式によってユニキャストデータを送信している。基地局43cは、移動局30-4に対して、ユニキャスト通信形式によってユニキャストデータを送信している。
 リレー局20内の通信形式変換部21は、MBSFNのMBMSデータを受信すると、MBSFNをユニキャスト通信形式に変換して、ユニキャスト通信形式でMBMSデータを送信する。
 ここで、移動局30-2が、リレー局20からの中継データを受信し、かつ基地局43bから送信されたユニキャストデータの受信もできる範囲に位置しているとする。
 このような状況で、もし、リレー局20がMBMSデータをMBSFNの通信形式のままで移動局30-2に中継送信すると、移動局30-2では、MBSFNの通信形式を持つMBMSデータと、ユニキャスト通信形式を持つユニキャストデータの双方のデータ信号を受けることになる。
 MBSFNの通信形式は、MBMSデータをPMCHの無線チャネルで送信し、ユニキャスト通信形式では、ユニキャストデータをPDSCHの無線チャネルで送信する。しかし、PMCHに対して施されたスクランブリングのコードと、PDSCHに対して施されたスクランブリングのコードとは識別が保障されないので、識別不可能となる恐れがあり、移動局30-2では、MBMSデータとユニキャストデータとが干渉してしまうことになる。
 これに対し、リレー局20内に通信形式変換部21がある場合、通信形式変換部21は、MBSFNの通信形式のMBMSデータを受信すると、MBMSデータの通信形式をMBSFNからユニキャスト通信形式に変換して、ユニキャスト通信形式を持ったMBMSデータを中継送信する。
 すなわち、MBSFNの送信フォーマットを、ユニキャスト通信形式の送信フォーマットに変換するので(フォーマット変換としては、Extended CPを使用した送信フォーマットからNormal CPを使用した送信フォーマットに変換する)、MBMSデータをPMCHではなく、PDSCHの無線チャネルで送信することができる。
 これにより、リレー局20から送信されたユニキャスト通信形式のMBMSデータと、基地局43bから送信されているユニキャスト通信形式のユニキャストデータとで干渉が発生することがない。
 すなわち、MBMSデータとユニキャストデータは、同じPDSCHの無線チャネルで送信されているので、MBMSデータとユニキャストデータとの識別は保障されているため、干渉の発生を抑制することができる。このため、移動局30-2では、リレー局20から送信された、本来受信したいMBMSデータを感度よく受信することが可能になる。
 なお、上記では、通信形式変換部21は、MBSFNをユニキャスト通信形式に変換して中継送信したが、MBSFNをSingle Cell MBMSの通信形式に変換して中継送信しても、干渉の発生を抑制することができる。以下、Single Cell MBMSについて説明する。
 LTEシステムでは、MBSFN送信の他に、特定なセルだけMBMSデータを送信するSingle cell MBMS送信(TS36.300ではSingle Cell送信と記載されているが、ユニキャスト送信との差別化のためSingle Cell MBMS送信とする)も検討されている。
 これは、MBSFN送信のように複数のセルの集合であるエリア全体に送信するのではなく、特定の1つのセルだけに送信するものである。よって、複数基地局間での同一データを同一周波数で同期して送信しなくてよく、このため、そのスケジューリングは基地局によって行われる。
 また、1つのセルで送信するため、MBSFNの伝搬距離と比較し、伝搬距離が短くなる。よって、CP長を短くすることができる。言い換えるとユニキャスト通信で用いている通常のCP(Normal CP)を使用することができる。通常のCPを用いることができるので、ユニキャスト送信を実施することも可能である。すなわち、ユニキャスト通信の無線チャネルであるPDSCHを用いて送信を実施することが可能となる。
 したがって、通信形式変換部21では、MBSFNのMBMSデータを受信すると、MBSFNをユニキャスト通信形式またはSingle Cell MBMS通信形式に変換してもよく、ユニキャスト通信形式でMBMSデータの中継送信、またはSingle Cell MBMS通信形式でMBMSデータの中継送信を行うことで、移動局における干渉の発生が抑制される。
 ここで、フォーマット変換(冗長部(CP)の置き換え)について説明する。図7はCPの置き換えを示す図である。通信形式変換部21が、MBSFNをユニキャスト通信形式またはSingle Cell MBMS通信形式に変換する場合、データフォーマットとして、Extended CPをNormal CPに置き換えて変換することになる。
 受信データに短いNormal CPを付加することにより、空いた分のフィールドに送信可能な情報量を増やすことが可能になり(∵Normal CPの長さ<Extended CPの長さ)、または符号化率を低下してパリティビットを増やして送信することができる。これにより、伝送特性の向上を図ることが可能になる(符号化率を変えず、未使用のビットに対して“0”または“1”のパディングを挿入してもよい)。
 次にユニキャスト通信形式をMBSFNに変換する場合について説明する。図8は無線通信システムの構成を示す図である。無線通信システム1a-0は、システム構成は図6と同じであるが、通信形式の変換として、ユニキャスト通信形式をMBSFNに変換する場合を示している。
 基地局43aは、移動局30-1およびリレー局20に対して、ユニキャスト通信形式によってユニキャストデータを送信している。基地局43bは、移動局30-3に対して、MBSFN通信形式によってMBMSデータを送信している。基地局43cは、移動局30-4に対して、MBSFN通信形式によってMBMSデータを送信している。
 リレー局20内の通信形式変換部21は、ユニキャスト通信形式のユニキャストデータを受信すると、ユニキャスト通信形式をMBSFNに変換して、MBSFNでユニキャストデータを送信する(フォーマット変換としては、Normal CPを使用した送信フォーマットからExtended CPを使用した送信フォーマットに変換する)。
 これにより、リレー局20から送信されたMBSFNの通信形式によるユニキャストデータと、基地局43bから送信されているMBSFNのMBMSとで干渉が発生することがない。このように、図6で説明した通信形式の変換と逆の変換を行うことも可能である。
 次にリレー局20の構成について説明する。なお、リレー局20の中継方式として、大きく分けてAF(Amplify and Forward)方式とDF方式とがある。AFは、基地局または移動局から送信された無線信号を、リレー局で受信した際に、受信した無線信号を増幅して、移動局または基地局に対して送信するものである。
 一方、DFは、上述したように、基地局または移動局から送信された無線信号を、リレー局で受信すると、復調・復号化を行って誤り訂正処理を行い、再び符号化・変調して、移動局または基地局に対して送信するものである。ここではDF機能を有するリレー局の構成について説明する。
 図9、図10はリレー局20の構成を示す図である。リレー局20は、アンテナa1、受信部22a-1、復調・復号部22a-2、無線回線品質情報収集部23a、スケジューラ24a、回線設定部25a、上り接続要求信号抽出部26a-1、上り接続要求信号作成部26a-2、上り送信制御信号作成部26a-3、回線品質測定部27a-1、回線品質情報作成部27a-2、符号・変調部28a-1、送信部28a-2を含む。
 さらに、アンテナa2、受信部22b-1、復調・復号部22b-2、下り送信制御信号抽出部23b-1、MBMS制御信号抽出部23b-2、下り制御信号作成部23b-3、MBSFN送信制御部23b-4、送信データバッファ24b、通信形式変換部21、符号・変調部25b-1、送信部25b-2を含む。
 受信部22a-1および復調・復号部22a-2は、スケジューリング結果にもとづいて、移動局から送信された上り無線信号を、アンテナa1を介して受信してダウンコンバートし、ダウンコンバート後の上り信号の復調・復号を行う。
 無線回線品質情報収集部23aは、復調・復号された後の上り信号から無線回線品質情報(リレー局と移動局間の無線回線品質指標)を収集し、スケジューラ24aへ送信する。
 上り接続要求信号抽出部26a-1は、復調・復号された後の上り信号から上り接続要求信号を抽出し、回線設定部25aへ送信する。回線設定部25aは、上り接続要求信号を受信すると、スケジューリング結果にもとづき、上り接続要求信号作成指示を送信する。
 上り接続要求信号作成部26a-2は、上り接続要求信号作成指示を受信すると、上り接続要求信号を作成する。上り送信制御信号作成部26a-3は、スケジューリング結果にもとづき、上り送信制御信号を作成する。
 回線品質測定部27a-1は、基地局とリレー局20との間の回線品質を測定し測定結果を回線品質情報作成部27a-2へ送信する。回線品質情報作成部27a-2は、測定結果にもとづき、回線品質情報を作成する。
 符号・変調部28a-1、送信部28a-2は、スケジューリング結果にもとづいて、上り接続要求信号、上り送信制御信号および回線品質情報の符号・変調を行い、これらの信号を重畳してアップコンバートし、アンテナa2を介して基地局へ送信する。
 一方、受信部22b-1および復調・復号部22b-2は、下り送信制御信号の符号化・変調情報にもとづいて、基地局から送信された下り無線信号を、アンテナa2を介して受信してダウンコンバートし、ダウンコンバート後の下り信号の復調・復号を行う。下り送信制御信号抽出部23b-1は、下り信号から下り送信制御信号を抽出し、受信部22b-1および復調・復号部22b-2に送信する。
 MBMS制御信号抽出部23b-2は、下り信号からMBMS制御信号を抽出し、MBSFN送信制御部23b-4へ送信する。MBSFN送信制御部23b-4は、スケジューラ24aにMBSFN制御の設定を行う。
 送信データバッファ24bは、下り信号のバッファリングを行い、スケジューリング結果にもとづきデータ出力を行う。通信形式変換部21は、バッファリング後の下り信号の通信形式を変換する(例えば、MBSFN→ユニキャスト)。下り制御信号作成部23b-3は、スケジューリング結果にもとづき、下り制御信号を作成する。
 符号・変調部25b-1、送信部25ba-2は、スケジューリング結果にもとづいて、下り制御信号および通信形式変換後の下り信号の符号・変調を行い、アップコンバートして、アンテナa1を介して移動局へ送信する。
 次に移動局の構成について説明する。図11は移動局の構成を示す図である。移動局30は、アンテナa3、受信部31を有する。ここで、移動局30が、無線信号(第1の無線信号)d1と、無線信号d1に対して識別不可能な無線信号(第2の無線信号)d2とを受信可能な範囲に位置しているとする。
 この場合、受信部31は、無線信号d1を受信する場合は、無線信号d1の受信処理を行う。または、無線信号d2の通信形式が、局側で無線信号d1に対して識別可能な通信形式に変換され、変換後の通信形式を持つ無線信号d2aの受信処理を行う。
 次に無線通信システムの詳細動作について説明する。第1の実施の形態として、MBSFNをユニキャスト通信形式に変換して中継送信する場合の動作について説明する。なお、リレー局にMBMSのスケジューリング機能を持たせたシステム構成とする。
 図12は無線通信システムの構成を示す図である。無線通信システム1a-1は、MBMS制御装置41、MBMS GW42、基地局43a、43b、リレー局20a、移動局30-1~30-3を有している。リレー局20aは、通信形式変換部21およびスケジューラ2aを含む。
 なお、リレー局20aは、ユニキャスト通信のスケジューラを元々有しているが、スケジューラ2aは、ユニキャスト通信のスケジューリング機能の他に、MBMSのスケジューリング機能も追加した構成のものである。
 基地局43aは、移動局30-1およびリレー局20aに対して、MBSFNによってMBMSデータを送信している。基地局43bは、移動局30-3に対して、ユニキャスト通信形式によってユニキャストデータを送信している。
 リレー局20a内の通信形式変換部21は、MBSFNのMBMSデータを受信すると、MBSFNをユニキャスト通信形式に変換して、ユニキャスト通信形式でMBMSデータを移動局30-2に送信している。
 ここで、移動局30-2は、リレー局20aおよび基地局43aを介して、MBMS制御装置41にMBSFNを中継することを要求する。要求を受けたリレー局20aは、基地局43aを介してMBMS制御装置41に対して、MBSFNの中継を要求すると共に、MBMS制御装置41で管理しているMBMS制御情報を、リレー局20aに対して送信することを要求する。
 図13は動作シーケンスを示す図である。図13において、移動局からの中継要求は、少なくともリレー局へ通知され、またリレー局を介して基地局へ通知され、更に基地局を介してMBMS制御装置へ通知されるとする。
 通知を受けたMBMS制御装置は、MBSFNで受信したMBMSデータをDFリレー局でユニキャストに変換し移動局に送信するために、DFリレー局に対してMBMS制御装置の保持していたMBSFN送信情報(例えば送信するMBMSデータの種類やどこまで送信したかなどの情報)をリレー局に通知する。なお図13では、MBMS制御装置のスケジューリングより時間的に前に通知しているが、スケジューリングの時間的に後に通知してもよい。
 また、移動局からリレー局へ通知される無線回線品質情報は、基地局からリレー局へのMBSFN送信より時間的に後でもよい。さらにまた、リレー局から移動局に通知される中継開始タイミング通知は、ユニキャスト通信よりも事前であればよい。以下、MBSFN送信によってMBMSデータがDFリレー局へ伝送される。
 MBMSデータを受信したDFリレー局は、MBMS制御装置から通知されたMBMS制御情報または基地局から送信されたMBMSデータに含まれているMBMS制御情報の少なくとも一方の情報を用い、かつ移動局から通知された無線回線品質情報を基に、移動局向けのMBMS制御情報を作成する。そして、ユニキャスト通信用の制御情報として移動局に通知し、続いてMBMSデータを送信する。
 MBMS制御情報の要求を受けたMBMS制御装置は、移動局が受信しているサービスに関する情報等が含まれるMBMS制御情報を、基地局経由でリレー局に通知する。サービスに関するMBMS制御情報の具体例としては、あるサービスデータの内、どこまで該当移動局が受信したかなどといった制御情報がある。これは、サービスの継続性を維持する上でも重要な制御情報となる。
 上記のようなMBMS制御情報を基にして、リレー局は、MBMS制御信号を作成し、論理チャネルであるMCCHとして作成する。このMCCHをトランスポートチャネルであるMCHにマッピングし、無線チャネルであるPDSCHで無線送信する。
 なお、MBMS制御装置からMBMS制御信号が伝送されなかった場合や、リレー局においてMBMS制御信号の作成(MCCHの作成等)を実施できない場合には、移動局に対して、MBSFNの中継が不可能であることを通知し、MBSFNの中継を実施しない。
 さらに、MBSFNの中継を要求する移動局数が、事前に設定された閾値より小さい場合または大きい場合は、MBSFN中継を実施せず、該当移動局に対して中継を実施しないことを通知する。
 中継できないことを通知された移動局は、他のリレー局や基地局にハンドオーバを実施する。具体的には、他のリレー局や基地局からの受信電力を測定し、最も高い受信電力の基地局をハンドオーバ先として選択し、ハンドオーバを実施することになる。
 次に移動局30-2から送信された、リレー局20aと移動局30-2間の下り無線回線品質(または無線回線品質指標)を基にして、リレー局20a内のスケジューラ2aは、リレー局20aと移動局30-2間で伝送されるユニキャストデータと同様にスケジューリングを行う。そして、MBMSデータおよびMBMS制御信号を送信するための無線リソースや変調方式を決定する。
 なお、スケジューリングに際して、ユニキャストデータと、中継するMBMSデータとを区別することなく公平にスケジューリングしてもよいし、どちらか一方を優先してスケジューリングしてもよい。またユニキャストデータの通信とMBMSデータの通信とのスケジューリングを別々に実施してもよい。
 上記のように、リレー局20aがMBMS制御情報を受信してスケジューリングを行い、スケジューリングの結果、MBSFNが中継可能となった場合、MBSFNの中継を要求した移動局30-2に対して、中継可能を通知する。
 すなわち、移動局30-2に対してユニキャストデータの通信形式で、MBMSデータを中継することを、制御情報として通知することになる。通知を受けた移動局30-2は、下り物理制御チャネル(DPCCH)を受信することで、下りユニキャストデータ通信の制御情報(例えばMCSなど)を抽出し、MBMS制御情報にしたがってMBMSデータを含んだ下り無線チャネルPDSCHを受信する。
 そして、無線チャネルPDSCHを受信し、MBMSデータを誤りなく受信できた場合には、リレー局20aに対してACKを返送し、誤りを含んで受信した場合はNACKを返送する(なお、MBMSデータを中継する場合は、ACK/NACKを返送しない方法も可能である)。
 次にMBMSデータを中継する場合の処理について説明する。基地局43aから送信されたMBMSデータをリレー局20aが受信した場合、Extended CPのスロットフォーマットに復号した受信データを、Normal CPを使用したスロットフォーマットに変換する。そして、符号化・変調を実施して、移動局30-2へ送信する。
 移動局30-2は、リレー局20aからDPCCHを用いて送信された送信制御信号を基に、復調方式および復号方法を設定し、ユニキャストデータを伝送するPDSCHを受信することで、MBMSデータを受信する。
 なお、上記では、移動局30-2がリレー局20aを通じてMBSFNの中継を要求したが、ハンドオーバに伴って基地局またはその上位の無線回線制御局が、リレー局20aに対して、MBSFNの中継を要求してもよい。
 また、MCCHの作成をリレー局20aで実施したが、MBMS制御情報の管理をリレー局20aで実施し、MBMSデータの送信に際して、MBMS制御情報をMBMS制御装置41へ通知し、MBMS制御装置41でMCCHを作成してもよい。
 以上により、リレー局20aが受信したMBMSデータをユニキャスト通信形式で移動局30-2へ中継することにより、干渉が発生することなくMBMSデータの中継が可能となる。
 また、通信形式の変換時、Extended CPをNormal CPに替えたフォーマットにするので、符号化率を低下してパリティビットを増やして送信することができ、伝送特性や伝送速度を改善することが可能になる。
 さらに、リレー局20aと移動局30-2間の下り無線回線品質を基に、リレー局20aと移動局30-2間で伝送されるユニキャストデータと同様にスケジューリングを行うことで、最適な送信方法が選択可能となる。その結果、伝送特性や伝送速度を改善することができる。
 次に第2の実施の形態として、MBSFNをSingle Cell MBMSの通信形式に変換して中継送信する場合の動作について説明する。図14は無線通信システムの構成を示す図である。無線通信システム1a-2は、図12のシステム構成と同じであるが、異なる点は、通信形式変換部21において、MBSFNをSingle Cell MBMSの通信形式に変換することである。
 第1の実施の形態と同様に、移動局30-2がMBSFNの中継を要求し、基地局43aは、同様にMBMS制御装置41に対してMBMS制御情報をリレー局20aへ通知するよう要求する。
 MBMS制御情報の伝送を要求されたMBMS制御装置41は、要求に従いMBMS制御情報をリレー局20aへ通知する。通知されたMBMS制御情報を基に、リレー局20aにおいて、制御信号を作成し、論理チャネルであるMCCHとして作成する。このMCCHをトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマッピングし、無線チャネルであるPDSCHを用いてSingle Cell MBMS送信を実施する。
 Single Cell MBMS送信では、ユニキャストデータ送信と同様にshort CPを用いることができるので、リレー局20aにおいて、Extended CPを用いて基地局43aから送信されたMBMSデータを受信し、復調・復号後、第1の実施の形態と同様に、Normal CPを用いたフォーマットに変換し、符号化・変調を施して移動局30-2に対して送信する。
 次に第3の実施の形態について説明する。第3の実施の形態は、基地局において、MBMSのスケジューリング機能を実施する構成である。また、複数のリレー局が配置している構成とする。
 図15は無線通信システムの構成を示す図である。無線通信システム1a-3は、MBMS制御装置41、MBMS GW42、基地局43a-1、43b、リレー局RN、移動局30-1~30-3を有している。基地局43a-1は、MBMSのスケジューラ4を含む。
 なお、リレー局には、AFリレー局RNAFとDFリレー局RNDFが混在することも考えられる。ここでは、AFリレー局RNAFとDFリレー局RNDFが混在または1つのDFリレー局が、基地局43a-1のセル内にあり(図13ではAFリレー局RNAFとDFリレー局RNDFが混在しているリレー局群を示し、これをリレー局RNとしている)、基地局43a-1において、すべてのリレー局と移動局30-2間とのスケジューリングを実施する場合について説明する(なお、AFリレー局では、復調・復号を実施しないため、通信形式変換は行わない)。
 図16は動作シーケンスを示す図である。図16は、Centralized schedulingを実施した場合の処理シーケンス例である。図13との差分は3点ある。1つ目は、DFリレー局と移動局間の無線回線品質情報を、リレー局を介して基地局に通知している点である。2つ目は、無線回線品質等や基地局と直接通信している移動局が測定した基地局-移動局間の無線回線品質情報を基に、リレー局配下の移動局及び基地局に直接通信している移動局を含めて一括してスケジューリングする点である。3つ目は、スケジューリングの結果決定したMBSFN中継方法に関する制御情報やMBMSデータを、リレー局を介して移動局に通信している点である。
 リレー局RNと移動局30-2間のスケジューリング方法としては、基地局43a-1のセル内におけるリレー局RNのスケジューリングをまとめて、基地局43a-1で実施する方法も検討されている。
 このように基地局43a-1のセル内にあり、中継を実施する1つまたは複数のリレー局RNの送受信スケジュールを基地局43a-1でスケジューリングする方法を、中心の基地局でスケジューリングするといった意味で、Centralized schedulingと呼んでいる。
 ここで、ユニキャストデータ通信やSingle Cell MBMS送信において、移動局30-2からリレー局RNに送信されたリレー局RNと移動局30-2間の無線回線品質情報をリレー局RNから基地局43a-1へ送信する。
 基地局43a-1は、DFリレー局RNDFや直接通信している移動局30-1からの無線回線品質情報をスケジューラ4に集約し、スケジューリングを実施する。そして、これらのスケジューリング情報を基地局43a-1からDFリレー局RNDFに無線チャネルを使用して通知する。
 通知を受けたDFリレー局RNDFは、MBMS制御情報を基に制御信号を作成し、論理チャネルであるMCCHとして作成する。このMCCHをトランスポートチャネルであるMCHにマッピングし、無線チャネルであるPDSCHまたは無線チャネルであるPMCHで無線送信する。DFリレー局RNDFでは、MBMSデータを受信すると、ユニキャスト通信形式またはSingle Cell MBMSに変換して、移動局30-2へ送信する。
 次に第4の実施の形態について説明する。上記では、基地局とリレー局間の伝送はMBSFN通信としたが、第4の実施の形態では、基地局とリレー局間の伝送はユニキャスト通信を実施し、リレー局と移動局間の伝送にMBSFN通信を実施する構成とする。
 図17は無線通信システムの構成を示す図である。無線通信システム1a-4は、MBMS制御装置41、MBMS GW42、基地局43a-2、43b、43c、リレー局20b、移動局30-1~30-3を有している。
 基地局43cは、移動局30-1に対して、ユニキャスト通信形式でユニキャストデータを送信し、基地局43bは、移動局30-2、30-3に対して、MBSFNの通信形式によってMBMSデータを送信している。
 基地局43a-2は、通信形式変換部21-1を含み、リレー局20bは、通信形式変換部21-2を含む。基地局43a-2内の通信形式変換部21-1は、MBSFN通信形式をユニキャスト通信形式に変換して、ユニキャスト通信形式でMBMSデータを送信する。リレー局20b内の通信形式変換部21-2は、ユニキャスト通信形式をMBSFN通信形式に変換して、MBSFN通信形式でMBMSデータを送信する。
 動作について説明する。移動局30-2からリレー局20bに対してMBSFN中継の要求が通知された場合、リレー局20bは、その旨を基地局43a-2およびMBMS制御装置41に通知する。通知を受けたMBMS制御装置41は、移動局30-2および中継するリレー局20bに対して送信されるMBMSデータを、通常のMBSFN送信タイミングよりも前に(例えばリレー局20bの中継の処理遅延分以上前に)、MBMS GW42から基地局43a-2に対してMBMSデータを伝送するように指示する。
 MBMSデータを受信した基地局43a-2は、通信形式変換部21-1において、通常のMBSFN送信に用いるExtended CPではなくNormal CPを用いたフォーマットに変換して、ユニキャストデータの通信形式で、リレー局20bに対してMBMSデータを送信する。
 ユニキャスト通信形式でMBMSデータを受信したリレー局20bは、通信形式変換部21-2において、Normal CPのフォーマットをExtended CPを用いたフォーマットに変換し、移動局30-2に対してMBSFNによるMBMSデータの送信を実施する。
 これにより、基地局43a-2と基地局43c間に対して干渉を与えることなく、基地局43a-2とリレー局20b間のMBSFN送信を実施することができる。また、基地局43a-2は、MBMSデータを通常のMBSFN送信タイミングよりも先送りで送信するので、移動局30-2は、リレー局20bを介して受信したMBMSデータと、基地局43bから送信されたMBMSデータとの受信合成を行うことが可能になる。
 図18はMBMSデータの先送り通信のシーケンスを示す図である。
 〔S1〕基地局43a-2は、通常のMBSFN送信タイミングよりも前に、例えば、リレー局20bの中継の処理遅延時間分以上前に(例えば、リレー局20bがDFタイプであれば、復調・復号/符号・変調の一連の処理遅延時間分前に)、MBMSデータをユニキャスト通信形式でリレー局20bへ送信する。
 〔S2〕リレー局20bは、MBMSデータの復調・復号/符号・変調処理を行う。
 〔S3〕リレー局20b内の通信形式変換部21-2は、ユニキャスト通信形式をMBSFN通信形式に変換し、Normal CPを用いたフォーマットをExtended CPを用いたフォーマットに変換する。
 〔S4〕リレー局20bは、MBSFN通信形式のMBMSデータを移動局30-2へ送信する。
 〔S5〕基地局43bは、MBSFN通信形式のMBMSデータを移動局30-2へ送信する。
 〔S6〕移動局30-2は、リレー局20bを介して受信したMBMSデータと、基地局43bから送信されたMBMSデータとの受信合成を行う。
 なお、上記のシーケンスでは、先送り送信を示す際に、リレー局20bで、ユニキャスト送信をMBSFN送信の通信形式に変換しているが、MBSFN送信をユニキャスト送信に変換する場合であっても、基地局43bでは同様にして先送り送信を行うものである。
 次に無線通信システムの変形例について説明する。上記では、MBSFNではExtended CPを用いたフォーマットで伝送することを説明した。この理由は、遠くの基地局からMBSFN送信を受信しやすくし、受信合成が可能なMBMSデータの数を増やすためである。すなわち、伝搬遅延の大きいMBMSデータを受信可能とするためである。
 そこで、Extended CPを用いることで、伝搬遅延が大きくても受信可能となることを利用すると、セル半径を大きくすることができる。したがって、変形例では、Normal CPを用いるセルより、より広いセルの場合を構成する場合には、MBMSデータに限らず、Extended CPを用いて通信を行うものとする。
 また、セル半径の大きいセルに、リレー局が配置されている場合、リレー局のセル半径は、その用途からセル半径が小さいので、変形例でのリレー局は、Normal CPを用いて通信を行うものとする。
 図19は無線通信システムの構成を示す図である。無線通信システム1bは、基地局43a、リレー局20cおよび移動局30-1、30-2を有する(MBMS制御装置41、MBMS GW42などの図示は省略する)。リレー局20cは、無線送受信部2c-1、通信形式変換部2c-2を含む。
 セル51は、基地局43aのサービス範囲であり、セル52は、リレー局20cの中継範囲である。リレー局20cおよび移動局30-1は、セル51内に位置する。また、移動局30-2は、セル51外にあり、またセル52内に位置している。
 無線送受信部2c-1は、基地局43a、移動局30-2との無線送受信処理を行う。通信形式変換部2c-2は、基地局43aと通信を行う場合は、第1の冗長部(例えば、Extended CP)が付加された第1の無線フォーマットの通信形式で通信を行い、移動局30-2と通信を行う場合は、第1の冗長部よりも短い第2の冗長部(例えば、Normal CP)が付加された第2の無線フォーマットの通信形式で通信を行う。
 ここで、下り伝送において、基地局43aは、Extended CPを用いたフォーマットの通信形式でデータD1を送信する。リレー局20c内の通信形式変換部2c-2は、データD1を受信すると、Normal CPを用いたフォーマットの通信形式にしたデータD2を移動局30-2へ送信する。
 上り伝送において、移動局30-2は、Normal CPを用いたフォーマットの通信形式でデータD2をリレー局20cへ送信する。リレー局20c内の通信形式変換部2c-2は、データD2を受信すると、Extended CPを用いたフォーマットの通信形式にしたデータD1を生成して、基地局43aへ送信する。
 このような構成により、セル51内に位置する移動局30-1は、Extended CPフォーマットのデータを受信するので、複数のデータ受信合成を行って、受信品質の向上を図ることができる。また、リレー局20cでは、移動局30-2に対して、Normal CPフォーマットによる中継を行うので、符号化率を低下しパリティビットを増やして送信することができ、伝送特性を向上させることが可能になる。
 上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定されるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均等物による本発明の範囲とみなされる。
符号の説明
 1 無線通信システム
 1r、2r、3r 無線局
 21 通信形式変換部
 d1、d2、d2a 無線信号

Claims (17)

  1.  第1の無線信号を用いて通信を行う第1の無線局と、
     第2の無線局と、
     前記第1の無線局および前記第2の無線局の無線通信範囲の共通部分に位置する第3の無線局と、
     を備え、
     前記第2の無線局は、前記第1の無線信号に対して識別不可能なスクランブリングを施した第2の無線信号を受信すると、前記第2の無線信号の通信形式の変換を行う通信形式変換部を含み、
     前記通信形式変換部は、前記第1の無線信号に対して識別可能なスクランブリングを前記第2の無線信号に施して通信形式を変換した第3の無線信号を生成し、前記第3の無線信号で前記第3の無線局と通信を行う、
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  第1の無線信号を用いて通信を行う第1の基地局と、
     前記第1の無線信号に対して識別不可能なスクランブリングを施した第2の無線信号を送信する第2の基地局と、
     前記第2の無線信号の中継処理を行う中継局と、
     前記第1の基地局の無線通信範囲および前記中継局の中継範囲に位置する移動局と、
     を備え、
     前記中継局は、前記第2の無線信号の通信形式の変換を行う通信形式変換部を含み、
     前記通信形式変換部は、前記第1の無線信号に対して識別可能なスクランブリングを前記第2の無線信号に施して通信形式を変換した第3の無線信号を生成し、前記第3の無線信号で前記移動局と中継通信を行う、
     ことを特徴とする無線通信システム。
  3.  前記通信形式変換部は、前記第2の無線信号の通信形式を前記第1の無線信号の通信形式に変換する場合、前記第2の無線信号に付加されていた冗長部を、前記第1の無線信号で用いる冗長部に置き換えて、前記第3の無線信号を生成することを特徴とする請求の範囲第2項記載の無線通信システム。
  4.  前記第1の無線信号は通常通信信号であり、前記第2の無線信号は報知信号であって、
     前記通信形式変換部は、前記報知信号の通信形式である報知形式を、前記通常通信信号の通信形式である通常通信形式に変換し、前記第3の無線信号として、前記通常通信形式を持つ前記報知信号を生成することを特徴とする請求の範囲第2項記載の無線通信システム。
  5.  前記通信形式変換部は、前記報知形式を前記通常通信形式に変換する際には、前記報知信号に付加されていた第1の冗長部を、前記通常通信信号で用いる第2の冗長部に置き換えて、前記第2の冗長部を付加した前記報知信号を、前記第3の無線信号として送信することを特徴とする請求の範囲第4項記載の無線通信システム。
  6.  前記第1の無線信号は報知信号であり、前記第2の無線信号は通常通信信号であって、
     前記通信形式変換部は、前記通常通信信号の通信形式である通常通信形式を、前記報知信号の通信形式である報知形式に変換し、前記第3の無線信号として、前記報知形式を持つ前記通常通信信号を生成することを特徴とする請求の範囲第2項記載の無線通信システム。
  7.  前記通信形式変換部は、前記通常通信形式を前記報知形式に変換する際には、前記通常通信信号に付加されていた第1の冗長部を、前記報知信号で用いる第2の冗長部に置き換えて、前記第2の冗長部を付加した前記通常通信信号を、前記第3の無線信号として送信することを特徴とする請求の範囲第6項記載の無線通信システム。
  8.  前記第1の無線信号はユニキャストデータであり、前記第2の無線信号はMBMSデータであって、
     前記通信形式変換部は、前記MBMSデータの通信形式であるMBSFNを、前記ユニキャストデータの通信形式であるユニキャスト通信形式またはSingle Cell MBMS通信形式に変換し、
     前記第3の無線信号として、前記ユニキャスト通信形式または前記Single Cell MBMS通信形式を持つ前記MBMSデータを生成することを特徴とする請求の範囲第2項記載の無線通信システム。
  9.  前記通信形式変換部は、前記MBSFNの通信形式を、前記ユニキャスト通信形式または前記Single Cell MBMS通信形式に変換する際には、前記MBSFNの送信時に情報データに付加される冗長部であるExtended CPを、前記Extended CPよりも長さの短い冗長部であるNormal CPに置き換えて、前記Normal CPを付加した前記MBMSデータを、前記第3の無線信号として送信することを特徴とする請求の範囲第8項記載の無線通信システム。
  10.  前記第1の無線信号はMBMSデータであり、前記第2の無線信号はユニキャストデータまたはSingle Cell MBMSデータであって、
     前記通信形式変換部は、前記ユニキャストデータの通信形式であるユニキャスト通信形式または前記Single Cell MBMSデータの通信形式であるSingle Cell MBMS通信形式を、前記MBMSデータの通信形式であるMBSFNの通信形式に変換し、
     前記第3の無線信号として、前記MBSFNの通信形式を持つ前記ユニキャストデータまたは前記Single Cell MBMSデータを生成することを特徴とする請求の範囲第2項記載の無線通信システム。
  11.  前記通信形式変換部は、前記ユニキャスト通信形式または前記Single Cell MBMS通信形式を前記MBSFNに変換する際には、前記ユニキャストデータまたは前記Single Cell MBMSデータの送信時に、情報データに付加される冗長部であるNormal CPを、前記Normal CPよりも長い冗長部であるExtended CPに置き換えて、前記Extended CPを付加した前記ユニキャストデータまたは前記Single Cell MBMSデータを、前記第3の無線信号として送信することを特徴とする請求の範囲第8項記載の無線通信システム。
  12.  前記第2の基地局は、前記第2の無線信号を、前記中継局の前記中継処理の遅延時間分、先送りで前記中継局へ送信することを特徴とする請求の範囲第2項記載の無線通信システム。
  13.  第1の無線信号を受信する受信部と、
     前記第1の無線信号の通信形式の変換を行う通信形式変換部と、
     を備え、
     無線局が、第2の無線信号と、前記第2の無線信号に対して識別不可能なスクランブリングを施した前記第1の無線信号とを受信可能な範囲に位置している場合に、
     前記通信形式変換部は、前記第2の無線信号に対して識別可能なスクランブリングを前記第1の無線信号に施して通信形式を変換した第3の無線信号を生成し、前記第3の無線信号で前記無線局と通信を行う、
     ことを特徴とする中継局。
  14.  アンテナと、
     前記アンテナを介して受信した無線信号の受信処理を行う受信部と、
     を備え、
     第1の無線信号と、前記第1の無線信号に対して識別不可能なスクランブリングを施した第2の無線信号とを受信可能な範囲に位置している場合に、
     前記受信部は、
     前記第1の無線信号の受信処理を行い、
     または、前記第2の無線信号の通信形式が、局側で前記第1の無線信号に対して識別可能なスクランブリングを施した通信形式に変換され、変換後の通信形式を持つ前記第2の無線信号の受信処理を行う、
     ことを特徴とする移動局。
  15.  第1の基地局は、第1の無線信号を用いて通信を行い、
     第2の基地局は、前記第1の無線信号に対して識別不可能なスクランブリングを施した第2の無線信号を送信し、
     中継局は、前記第2の無線信号の中継処理を行い、
     移動局は、前記第1の基地局の無線通信範囲および中継局の中継範囲に位置し、
     前記中継局は、前記第2の無線信号の通信形式の変換を行う通信形式変換部を含み、
     前記通信形式変換部は、前記第1の無線信号に対して識別可能なスクランブリングを前記第2の無線信号に施して通信形式を変換した第3の無線信号を生成し、前記第3の無線信号で前記第3の無線局と通信を行う、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  16.  基地局と、
     前記基地局の無線通信範囲に位置する中継局と、
     前記中継局の中継範囲に位置する移動局と、
    を備え、
     前記基地局と前記中継局との間では、第1の冗長部が付加された第1の無線フォーマットの通信形式で通信を行い、
     前記中継局と前記移動局との間では、前記第1の冗長部よりも短い第2の冗長部が付加された第2の無線フォーマットの通信形式で通信を行う、
     ことを特徴とする無線通信システム。
  17.  第1の無線局と第2の無線局と通信を行う無線装置において、
     前記第1の無線局および前記第2の無線局との送受信処理を行う無線送受信部と、
     前記第1の無線局と通信を行う場合は、第1の冗長部が付加された第1の無線フォーマットの通信形式で通信を行い、前記第2の無線局と通信を行う場合は、前記第1の冗長部よりも短い第2の冗長部が付加された第2の無線フォーマットの通信形式で通信を行う通信形式変換部と、
     を有することを特徴とする無線装置。
PCT/JP2009/050775 2009-01-20 2009-01-20 無線通信システム WO2010084574A1 (ja)

Priority Applications (21)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011134385/07A RU2505942C2 (ru) 2009-01-20 2009-01-20 Система радиосвязи
BR122012001364A BR122012001364A2 (pt) 2009-01-20 2009-01-20 sistema de comunicação de rádio
KR1020137021473A KR101326460B1 (ko) 2009-01-20 2009-01-20 무선 통신 시스템
KR1020117016624A KR101318077B1 (ko) 2009-01-20 2009-01-20 무선 통신 시스템
KR1020137001463A KR101337144B1 (ko) 2009-01-20 2009-01-20 무선 통신 시스템
MX2014012071A MX336207B (es) 2009-01-20 2009-01-20 Sistema de radiocomunicacion.
AU2009338410A AU2009338410B2 (en) 2009-01-20 2009-01-20 Radio communication system
KR1020137001462A KR101342302B1 (ko) 2009-01-20 2009-01-20 무선 통신 시스템
CN200980154671.0A CN102282877B (zh) 2009-01-20 2009-01-20 无线通信系统
CA2749920A CA2749920C (en) 2009-01-20 2009-01-20 Radio communication system
MX2011007655A MX2011007655A (es) 2009-01-20 2009-01-20 Sistema de radiocomunicacion.
EP09838766.5A EP2391154A4 (en) 2009-01-20 2009-01-20 RADIO COMMUNICATION SYSTEM
BRPI0924055A BRPI0924055A2 (pt) 2009-01-20 2009-01-20 sistema de comunicação de rádio
PCT/JP2009/050775 WO2010084574A1 (ja) 2009-01-20 2009-01-20 無線通信システム
JP2010547335A JP5246272B2 (ja) 2009-01-20 2009-01-20 無線通信システム、中継局、移動局および無線通信方法
US13/179,921 US9444542B2 (en) 2009-01-20 2011-07-11 Radio communication system
RU2013123718/07A RU2576526C2 (ru) 2009-01-20 2013-05-23 Система радиосвязи
RU2013144720/07A RU2551475C2 (ru) 2009-01-20 2013-10-04 Система радиосвязи
US14/660,249 US9515719B2 (en) 2009-01-20 2015-03-17 Radio communication system
US14/660,258 US9515720B2 (en) 2009-01-20 2015-03-17 Radio communication system
US14/663,018 US9520937B2 (en) 2009-01-20 2015-03-19 Radio communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2009/050775 WO2010084574A1 (ja) 2009-01-20 2009-01-20 無線通信システム

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/179,921 Continuation US9444542B2 (en) 2009-01-20 2011-07-11 Radio communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010084574A1 true WO2010084574A1 (ja) 2010-07-29

Family

ID=42355649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/050775 WO2010084574A1 (ja) 2009-01-20 2009-01-20 無線通信システム

Country Status (11)

Country Link
US (4) US9444542B2 (ja)
EP (1) EP2391154A4 (ja)
JP (1) JP5246272B2 (ja)
KR (4) KR101342302B1 (ja)
CN (1) CN102282877B (ja)
AU (1) AU2009338410B2 (ja)
BR (2) BRPI0924055A2 (ja)
CA (1) CA2749920C (ja)
MX (2) MX336207B (ja)
RU (3) RU2505942C2 (ja)
WO (1) WO2010084574A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013502108A (ja) * 2009-08-14 2013-01-17 中興通訊股▲ふん▼有限公司 サービス運び方法及び装置、サービスデータの受信方法及び受信端末
JP2015527793A (ja) * 2012-06-29 2015-09-17 アルカテル−ルーセント 妨害されたユーザ機器にブロードキャストまたはマルチキャストのサービスを提供するための方法および装置
JP2018061297A (ja) * 2013-03-11 2018-04-12 クアルコム,インコーポレイテッド 良好なチャネル状態の下でのofdmシステムにおけるサイクリックプレフィックスの効果的な利用

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101888696B (zh) * 2009-05-15 2012-08-15 电信科学技术研究院 组播单频网中的信道同步方法、系统及设备
US8855062B2 (en) * 2009-05-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Dynamic selection of subframe formats in a wireless network
JP4660609B2 (ja) * 2009-06-22 2011-03-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及びリレーノード
EP2446552B1 (en) * 2009-06-24 2016-08-10 Nokia Solutions and Networks Oy Relay node and method for changing the timeslot type according to the received information
US8300588B2 (en) * 2009-10-05 2012-10-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for user equipment measurement timing in a relay cell
WO2012001523A2 (en) 2010-07-01 2012-01-05 Goji Ltd. Processing objects by radio frequency (rf) energy
US9992824B2 (en) 2010-10-29 2018-06-05 Goji Limited Time estimation for energy application in an RF energy transfer device
KR101974640B1 (ko) * 2012-10-22 2019-05-02 주식회사 케이티 이동 통신 신호를 근거리 무선 네트워크 신호로 변환하는 장치 및 방법
KR20140117841A (ko) * 2013-03-27 2014-10-08 한국전자통신연구원 사물통신 데이터 전송 방법 및 이를 이용하는 장치
US10645675B2 (en) * 2015-01-26 2020-05-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing MBMS service for low complexity user equipment in wireless communication system
JP6586515B2 (ja) * 2016-04-26 2019-10-02 京セラ株式会社 リレーノード及び無線端末
DE102019200958A1 (de) * 2018-01-25 2019-07-25 Yazaki Corporation Drahtloses Kommunikationsendgerät und Kommunikationssteuerverfahren
CN111182618B (zh) * 2018-11-09 2021-11-19 中国移动通信有限公司研究院 一种数据传输方法、发送端设备和接收端设备
RU202325U1 (ru) * 2020-07-14 2021-02-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Радиостанция

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0548611A (ja) * 1991-08-08 1993-02-26 Yokogawa Electric Corp 構内ネツトワーク
JPH09116480A (ja) * 1995-10-16 1997-05-02 Victor Co Of Japan Ltd スペクトル拡散無線システム
JPH1032557A (ja) 1996-07-15 1998-02-03 Nec Corp 中継方式及びこれに用いる送信装置及び中継装置
JP2000124874A (ja) * 1998-10-21 2000-04-28 Nec Corp スペクトラム拡散通信中継伝送装置及びその中継伝送方法並びにその制御プログラムを記録した記録媒体
JP2008503130A (ja) 2004-06-17 2008-01-31 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 隣接セル選択決定方法

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5640386A (en) 1995-06-06 1997-06-17 Globalstar L.P. Two-system protocol conversion transceiver repeater
EP0987887B1 (en) 1998-09-17 2009-09-16 Panasonic Corporation Digital tv broadcast receiving apparatus, and transmitting and receiving system
JP4452350B2 (ja) 1998-09-17 2010-04-21 パナソニック株式会社 デジタルテレビジョン放送受信装置および送受信システム
JP3178673B2 (ja) 1998-10-15 2001-06-25 日本電気株式会社 プロトコル中継変換方法及び装置
US7173919B1 (en) 1999-06-11 2007-02-06 Texas Instruments Incorporated Random access preamble coding for initiation of wireless mobile communications sessions
US6801512B1 (en) 2000-03-23 2004-10-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
US7085307B2 (en) * 2002-03-29 2006-08-01 Nortel Networks Limited Methods and apparatus for transmitting data over a CDMA network
US7522689B2 (en) 2002-09-23 2009-04-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Clock recovery in communication systems
TWI342682B (en) * 2003-05-28 2011-05-21 Ericsson Telefon Ab L M Method and system for wireless communication networks using relaying
NZ577650A (en) * 2004-01-20 2010-09-30 Qualcomm Inc Synchronized broadcast/multicast communication
JP2006100890A (ja) 2004-09-28 2006-04-13 Oki Electric Ind Co Ltd データ伝送方法およびデータ伝送システムならびにデータ送信装置およびデータ受信装置
US20060251115A1 (en) 2004-12-03 2006-11-09 Haque Samudra E Broadband multi-service, switching, transmission and distribution architecture for low-cost telecommunications networks
US20060176966A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-10 Stewart Kenneth A Variable cyclic prefix in mixed-mode wireless communication systems
WO2006121381A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-16 Ericsson Ab Method and arrangement in wireless communication networks using relaying
US20060291577A1 (en) * 2005-05-26 2006-12-28 Adrian Boariu System and method for selecting pilot tone positions in communication systems
KR100975698B1 (ko) 2005-06-13 2010-08-12 삼성전자주식회사 셀룰러 통신을 위한 중계통신 시스템 및 방법
US7630714B2 (en) * 2005-11-08 2009-12-08 Research In Motion Limited System and methods for data communications in a wireless communication system
WO2007053954A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-18 Nortel Networks Limited Zones for wireless networks with relays
DE602006011854D1 (de) * 2006-04-28 2010-03-11 Research In Motion Ltd Verfahren, Computerprogrammprodukt, mobiles Kommunikationsgerät und ein System zur Reduzierung des Energieverbrauchs in mobilen Geräten mittels Rundsende- zu Einfachsendesignalumsetzung
CN101064914B (zh) * 2006-04-29 2010-11-10 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 在无线通信网络中用于进行联合中继的方法及装置
US8477673B2 (en) * 2006-06-09 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Cell specific retransmission of single frequency network MBMS data
CN101047419B (zh) 2006-06-21 2011-05-18 华为技术有限公司 一种在转发网络中转发数据的方法及装置
US7859988B2 (en) * 2006-06-22 2010-12-28 Futurewei Technologies, Inc. System for flexible cyclic prefix length for preamble symbols in an OFDM based communication system
WO2008011718A1 (en) * 2006-07-28 2008-01-31 Nortel Networks Limited System and method for wireless multi-hop network synchronization and monitoring
US20080084845A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Motorola, Inc. Wireless communication system frame structure having variable sized cyclic prefix
CN101247551B (zh) 2007-02-12 2011-09-21 华为技术有限公司 一种传输业务的方法及装置
CN101262635B (zh) * 2007-03-09 2010-09-29 中兴通讯股份有限公司 一种在多载波小区实现增强mbms业务的方法
US8594562B2 (en) * 2007-06-21 2013-11-26 Nokia Corporation Methods, computer program products and apparatus providing improved use of relays in wireless communication
TWI387236B (zh) 2007-08-31 2013-02-21 Univ Yuan Ze 一種採用循環位移正交鍵之多載波展頻映射裝置、發射機、接收機,及其通訊系統
US8064823B2 (en) 2007-11-30 2011-11-22 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product for determining transmit weights in relay networks
US8798526B2 (en) 2008-06-27 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selecting and processing signals from a source station and relay stations
US20100085913A1 (en) * 2008-07-02 2010-04-08 Qualcomm Incorporated System acquisition with interference cancellation in the presence of femtocells
US8144712B2 (en) * 2008-08-07 2012-03-27 Motorola Mobility, Inc. Scheduling grant information signaling in wireless communication system
US8842617B2 (en) 2008-10-01 2014-09-23 Lg Electronics Inc. Method and device for wireless subframe resource allocation
US8040904B2 (en) * 2008-12-17 2011-10-18 Research In Motion Limited System and method for autonomous combining
US8335466B2 (en) * 2008-12-19 2012-12-18 Research In Motion Limited System and method for resource allocation
KR101245505B1 (ko) * 2008-12-26 2013-03-25 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0548611A (ja) * 1991-08-08 1993-02-26 Yokogawa Electric Corp 構内ネツトワーク
JPH09116480A (ja) * 1995-10-16 1997-05-02 Victor Co Of Japan Ltd スペクトル拡散無線システム
JPH1032557A (ja) 1996-07-15 1998-02-03 Nec Corp 中継方式及びこれに用いる送信装置及び中継装置
JP2000124874A (ja) * 1998-10-21 2000-04-28 Nec Corp スペクトラム拡散通信中継伝送装置及びその中継伝送方法並びにその制御プログラムを記録した記録媒体
JP2008503130A (ja) 2004-06-17 2008-01-31 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 隣接セル選択決定方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL SHANGHAI BELL ET AL.: "Discussion on Technologies for Further Enhanced MBMS", 3GPP TSG-RAN WG RAN1#54 R1-082815, 18 August 2008 (2008-08-18), pages 1 - 11, XP050316307 *
See also references of EP2391154A4

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013502108A (ja) * 2009-08-14 2013-01-17 中興通訊股▲ふん▼有限公司 サービス運び方法及び装置、サービスデータの受信方法及び受信端末
US8730986B2 (en) 2009-08-14 2014-05-20 Zte Corporation Service bearing method and apparatus, service data receiving method and receiving terminal
JP2015527793A (ja) * 2012-06-29 2015-09-17 アルカテル−ルーセント 妨害されたユーザ機器にブロードキャストまたはマルチキャストのサービスを提供するための方法および装置
US9686654B2 (en) 2012-06-29 2017-06-20 Alcatel Lucent Method and apparatus for providing broadcast or multicast service to obstructed user equipment
JP2018061297A (ja) * 2013-03-11 2018-04-12 クアルコム,インコーポレイテッド 良好なチャネル状態の下でのofdmシステムにおけるサイクリックプレフィックスの効果的な利用
US10348467B2 (en) 2013-03-11 2019-07-09 Qualcomm Incorporated Effective utilization of cyclic prefix in OFDM systems under benign channel conditions

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011134385A (ru) 2013-02-27
EP2391154A1 (en) 2011-11-30
MX2011007655A (es) 2011-08-24
US9520937B2 (en) 2016-12-13
KR101337144B1 (ko) 2013-12-05
BR122012001364A2 (pt) 2016-03-22
US9515720B2 (en) 2016-12-06
RU2013144720A (ru) 2015-04-10
MX336207B (es) 2016-01-11
KR20130014072A (ko) 2013-02-06
US9515719B2 (en) 2016-12-06
US20150188721A1 (en) 2015-07-02
AU2009338410B2 (en) 2014-12-11
CN102282877B (zh) 2015-01-07
KR20130014071A (ko) 2013-02-06
US20150189623A1 (en) 2015-07-02
CA2749920C (en) 2018-05-22
EP2391154A4 (en) 2016-07-13
KR101318077B1 (ko) 2013-10-14
RU2576526C2 (ru) 2016-03-10
KR20130105739A (ko) 2013-09-25
JPWO2010084574A1 (ja) 2012-07-12
RU2013123718A (ru) 2014-11-27
US20110261751A1 (en) 2011-10-27
CN102282877A (zh) 2011-12-14
US9444542B2 (en) 2016-09-13
KR101342302B1 (ko) 2013-12-16
RU2551475C2 (ru) 2015-05-27
JP5246272B2 (ja) 2013-07-24
CA2749920A1 (en) 2010-07-29
RU2505942C2 (ru) 2014-01-27
KR20110095422A (ko) 2011-08-24
AU2009338410A1 (en) 2011-08-11
BRPI0924055A2 (pt) 2016-01-26
KR101326460B1 (ko) 2013-11-08
US20150195031A1 (en) 2015-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5246272B2 (ja) 無線通信システム、中継局、移動局および無線通信方法
JP5170258B2 (ja) 無線通信システム
US20140016540A1 (en) Mbms transmission cooperative with relay
JP5447636B2 (ja) 無線通信システムおよび無線装置
JP5382193B2 (ja) 無線通信システムおよび無線装置
AU2015201149B2 (en) Radio communication system
JP5770149B2 (ja) 無線通信システムおよび無線通信方法
CN103596271A (zh) 无线通信系统及方法、中继站、移动台以及无线装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980154671.0

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09838766

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2010547335

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2892/KOLNP/2011

Country of ref document: IN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117016624

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2009838766

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2749920

Country of ref document: CA

Ref document number: 2009338410

Country of ref document: AU

Ref document number: 2009838766

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: MX/A/2011/007655

Country of ref document: MX

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2009338410

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20090120

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011134385

Country of ref document: RU

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: PI0924055

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0924055

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110718