WO2011016489A1 - 通信システム、通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2011016489A1
WO2011016489A1 PCT/JP2010/063195 JP2010063195W WO2011016489A1 WO 2011016489 A1 WO2011016489 A1 WO 2011016489A1 JP 2010063195 W JP2010063195 W JP 2010063195W WO 2011016489 A1 WO2011016489 A1 WO 2011016489A1
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mobile station
data signal
signal
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貴司 吉本
寿之 示沢
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シャープ株式会社
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    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/38Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for collecting sensor information

Definitions

  • the present invention relates to a communication system and the like including a mobile station transmitting a data signal and a plurality of base stations receiving the data signal transmitted by the mobile station.
  • the communication area can be expanded by providing a cellular configuration in which a plurality of areas covered by a base station (eNodeB) are arranged in a cell (referred to as a cellular system).
  • a base station eNodeB
  • a mobile station mobile terminal, UE (User Equipment)
  • UE User Equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • DFT-spread OFDM Discrete Fourier Transform-spread Orthogonal Frequency Division
  • CP Cyclic Prefix
  • the CP is a guard interval added to the head of effective symbols to avoid the influence of multipath fading in multicarrier transmission such as OFDM transmission, and in the OFDMA and SC-FDMA, the head of OFDMA symbols and SC-FDMA symbols. It is a guard interval added to.
  • multiplexing (multiple access) between mobile stations can be performed based on a region (for example, resource block) in which resources are divided in the frequency direction or the time direction. Therefore, in the uplink, the propagation distance of each mobile station to the base station is different depending on the relative position of the base station and the mobile station.
  • the mobile station 1000-1 and the mobile station 1000-2 select to connect to the base station 2000
  • the mobile station 1000-3 and the mobile station 1000-4 select to connect to the base station 3000.
  • An example of t 12 is time time signal which the mobile station 1000-1 transmits arrives at the base station 2000
  • t 22 is the signal that the mobile station 1000-2 transmits arrives at the base station 2000
  • t 33 is the mobile station 1000-3
  • time transmitted signal arrives at the base station 3000
  • t 43 is the time when the signal which the mobile station 1000-4 transmits arrives at the base station 3000.
  • base station 2000 sets
  • a control signal (timing adjustment signal, Timing Advance command) for notifying transmission timing of a data signal satisfying ⁇ tcp is transmitted, and each mobile station transmits a data signal to the base station 2000 based on the transmission timing.
  • mobile station 1000-3 and mobile station 1000-4 transmit data signals to base station 3000 at timings satisfying
  • the base station management unit 10 is a device that manages the base station 2000 and the base station 3000, and is connected to the base station via a wired network or the like. For example, it has functions such as control for performing coordinated communication between base stations and handover control.
  • the base station 2000 and / or the base station 3000 may have the function of the base station management unit 10.
  • Non-Patent Document 1 considers CoMP (Cooperative Multipoint) transmission method as such a method.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example in which the mobile station 100-1 located in the cell edge area performs cooperative communication as a CoMP transmission scheme in uplink.
  • the mobile station 100-1 is a mobile station that performs cooperative communication with the base station 200 and the base station 300.
  • t '12 is the time to signal the mobile station 100-1 transmits arrives at the base station 200
  • t' 13 is the time when the signal which the mobile station 100-1 transmits arrives at the base station 300.
  • time t '22 is a signal that the mobile station 100-2 transmits arrives at the base station 200
  • the mobile station (t ′ 33 is the time when the signal transmitted by the mobile station 100-3 arrives at the base station 300) communicating with only the station 300.
  • Mobile station 100-1 transmits the same data signal to both base station 200 and base station 300.
  • the base station 300 transmits the received data signal of the mobile station 100-1 to the base station 200 using a wired channel such as an optical fiber (for example, X2 interface in LTE), and the base station 200 transmits the data signal of the mobile station 100-1.
  • a signal detection process such as a decoding process is performed using the data signal of the mobile station 100-1 directly received from the mobile station 100-1 and the data signal of the mobile station 100-1 transmitted from the base station 300.
  • the data signal transmitted by the mobile station 100-1 is reduced in inter-cell interference and data by resource allocation scheduling and site diversity effect taking into account the channel conditions (cell environment) of both the base station 200 and the base station 300.
  • the signal power at the time of signal detection can be increased, and the transmission characteristics of the mobile station located in the cell edge region can be improved.
  • a base station that performs various controls for communication with mobile stations transmitting data signals to a plurality of base stations is called an anchor base station, and other base stations are called coordinated base stations.
  • the anchor base station may be a base station transmitting downlink control information (DCI: Downlink Control Information) through PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the channel state between mobile station 100-1 and base station 200 and the channel state between mobile station 100-1 and base station 300 are different.
  • may not satisfy the same time tcp occur.
  • the mobile station 100-1 when the data signal transmission timing of the mobile station 100-1 is set based on the channel condition between the mobile station 100-1 and the base station 200, the mobile station 100-1 connected to the base station 200 and the mobile station 100-1 move.
  • the arrival time difference with the station 100-2 can be within the time range equal to or less than the CP length.
  • the transmission timing does not take into consideration the channel conditions of the mobile station 100-1 and the base station 300, the data signal of the mobile station 100-1 arriving at the base station 300 and the data of the mobile station 100-3
  • the arrival time difference with the signal may be equal to or greater than the CP length.
  • OFDM transmission there is a problem that the characteristic is degraded due to intersymbol interference and intercarrier interference.
  • characteristic degradation due to the breakdown of the periodicity of FFT (DFT) and characteristic degradation due to interference between signals in the FFT section (inter-block interference) occur.
  • Non-Patent Document 2 there is a method of extending the CP length together with a new transmission timing control method assuming cooperative communication so that the problem regarding the delay does not occur when cooperative communication is performed in the uplink. Have been described. By this method, interference is suppressed by keeping the arrival time difference within the CP length.
  • Non-Patent Document 2 since CP longer than usual is used when performing cooperative communication, there is a problem that the insertion loss of the CP increases and the transmission efficiency decreases. In addition, there is also a problem that the addition of a control signal accompanied by the switching of the CP length lowers the transmission efficiency and complicates control.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a communication system or the like in which good transmission characteristics can be obtained without adding a CP length longer than usual, in uplink coordinated communication. It is to do.
  • a communication system is a communication system including a mobile station transmitting a data signal and a plurality of base stations receiving a data signal transmitted by the mobile station.
  • a first base station including a first signal detection unit that detects a data signal transmitted by the mobile station; and the first base station that detects a data signal transmitted by the mobile station.
  • the mobile station is characterized by including at least one second base station including a second signal detection unit that detects a data signal transmitted by the mobile station using the result.
  • the second signal detection unit uses the detection result detected by the first base station to move the data signal among the data signals received by the second base station. It is characterized by removing the data signal transmitted by the station.
  • the second base station further includes a decoding unit that performs a decoding process on the result of detection of the data signal transmitted by the mobile station by the second signal detection unit,
  • the second signal detection unit detects the data signal transmitted by the mobile station using the detection result of the decoding process.
  • the first base station detects the data signal transmitted by the mobile station by the first signal detection unit, and the second signal detection unit detects the mobile station. And a synthesis unit that synthesizes the data signal transmitted by the unit with the detection result of the data signal.
  • the second base station detects the data signal transmitted by the mobile station by the first signal detection unit, and the second signal detection unit detects the second signal by the mobile station.
  • the apparatus further comprises a combining unit that combines the transmitted data signal with the detection result.
  • the mobile station transmits a transmission timing measurement signal for measuring a timing at which the mobile station transmits a data signal to the first base station and the second base station. It is characterized by
  • the first base station is a control signal that generates correction information of timing when the mobile station transmits a data signal based on reference timing held by the first base station.
  • the mobile station includes a generation unit and a wireless unit that transmits a control signal including correction information of the timing, and the mobile station transmits a data signal according to resource allocation information based on transmission timing correction information notified by the control signal. It is characterized by
  • the second base station is characterized by using the resource allocation information to determine whether a timing of receiving a data signal transmitted by a mobile station exceeds a GI length. Do.
  • the second base station requests the first base station to transmit a result of detection of a data signal transmitted by the mobile station.
  • the second base station is a control signal that generates correction information of timing when the mobile station transmits a data signal based on reference timing held by the first base station.
  • the mobile station includes a generation unit and a wireless unit that transmits a control signal including correction information of the timing, and the mobile station transmits a data signal according to resource allocation information based on transmission timing correction information notified by the control signal. It is characterized by
  • the second base station is characterized by using the resource allocation information to determine whether the timing of receiving a data signal transmitted by the mobile station exceeds a GI length. I assume.
  • the second base station requests the first base station to transmit a result of detection of a data signal transmitted by the mobile station.
  • the first base station is a decoding unit that performs a decoding process on a result detected by the first signal detection unit, and a result that the decoding unit performs a decoding process. And a higher layer for transferring, to the second base station, a decoding processing result on the data signal transmitted by the mobile station.
  • the second signal detection unit receives a data signal of a mobile station received by the own station from a result of detection of a data signal transmitted by the mobile station by the first base station.
  • the apparatus may further include a replica generation unit that generates a signal replica, and an interference removal unit that subtracts the received signal replica from the data signal.
  • the second signal detection unit generates a replica of a reception signal of a data signal of a communication apparatus other than the mobile station received by the own station from the result of the decoding process of the decoding unit.
  • an interference removing unit that subtracts the received signal replica from the data signal.
  • a communication method is a communication method in a communication system including a mobile station transmitting a data signal and at least first and second base stations receiving a data signal transmitted by the mobile station.
  • a base station is connected to a communication system including a mobile station transmitting a data signal and another base station including a first signal detection unit detecting a data signal transmitted by the mobile station.
  • a second station wherein the other base station detects a data signal received by the own station using a detection result of the first base station detecting a data signal transmitted by the mobile station;
  • a signal detection unit is provided.
  • the base station receiving the same data signal detects the signal detection results of other base stations receiving the same data signal. It is used to detect the same data signal. Therefore, even when the reception timing of the signal from the mobile station transmitting the same data signal becomes so large as to exceed the GI length with respect to the reception timing of the signal from the other mobile station, between the reception signals from the mobile station Interference due to reception timing can be suppressed, and characteristic degradation can be reduced without introducing a long CP.
  • a communication system comprises a mobile station that transmits the same data signal to a plurality of base stations in the uplink, and the plurality of base stations cooperate to perform a data signal detection process of the mobile station.
  • a mobile station that transmits the same data signal to the plurality of base stations is called a coordinated mobile station.
  • the mobile station in a communication system in which a mobile station (mobile terminal) transmits the same data signal to one anchor base station (Serving base station) and a cooperative base station, the mobile station In this case, the transmission timing is set by the reference timing of the anchor base station.
  • three mobile stations 100-n (n 1, 2, 3) exist in the cell formed by the two base stations (base stations 200 and 300) shown in FIG. 25, and one of the mobile stations The case where one mobile station 100-1 transmits data signals to both base stations will be described. Further, although a case where SC-FDMA is used as a transmission method will be described below, the present invention is not limited to this.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station 100-n in the first embodiment.
  • the mobile station 100-n includes an upper layer 101, a coding unit 102, a puncturing unit 103, a scrambling unit 104, a modulation unit 105, a DFT unit 106, a mapping unit 107, an IFFT unit 108, a GI insertion unit (CP insertion unit) 109, a radio
  • the unit 110 includes a transmission antenna unit 111, a reference signal generation unit 112, a control signal detection unit 113, a radio unit 114, and a reception antenna unit 115.
  • the upper layer 101 is a portion having a function located in the upper layer such as a MAC (Media Access Control, medium access control) layer, a network layer, etc., and transmits information data and / or control data to be transmitted in uplink to the encoding unit 102. input.
  • MAC Media Access Control, medium access control
  • the encoding unit 102 encodes the input data using an error correction code such as convolutional code, turbo code, low density parity check (LDPC) code, etc., and generates coded bits. .
  • error correction code such as convolutional code, turbo code, low density parity check (LDPC) code, etc.
  • the puncturing unit 103 performs puncturing processing on the coded bits output from the coding unit 102 in accordance with the MCS (Modulation and Coding Scheme) of the signal transmitted by the mobile station 100-n.
  • the puncturing process may be different for each transmission destination (for each base station).
  • the scrambling unit 104 performs scrambling processing by multiplying the signal output from the puncturing unit 103 by a data sequence specific to the mobile station.
  • the data sequence is a pseudo noise sequence.
  • the modulator 105 maps the signal output from the scrambler 104 on a modulation symbol such as PSK (Phase Shift Keying) or QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the DFT unit 106 performs DFT processing (discrete Fourier transform processing) on the modulation symbol output from the modulation unit 105.
  • the mapping unit 107 maps the output signal of the DFT unit 106 and the reference signal generated by the reference signal generation unit 112 onto the determined resource (resource element), and the mapped signal is frequency-time transformed by the IFFT unit 108. .
  • the resource is a unit for arranging the output signal of the DFT unit 106 and the reference signal, which is composed of one subcarrier and one SC-FDMA symbol in a frame transmitted by the mobile station 100-n.
  • the reference signal is a signal used for propagation path estimation, and is a signal known in the communication system to which it belongs.
  • the reference signal may be different depending on the application, for example, a reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) for channel state measurement for performing resource allocation scheduling in uplink, or a data signal transmitted by a mobile station as a base
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the demodulation reference signal may be inserted into a signal before the DFT unit 106.
  • the GI insertion unit 109 adds a guard interval to the time signal generated by the IFFT unit 108.
  • the signal output from the GI insertion unit 109 is subjected to digital / analog conversion (D / A conversion), waveform shaping by a transmission filter, conversion to a radio frequency in the radio unit 110, and transmitted from the transmission antenna unit 111.
  • D / A conversion digital / analog conversion
  • the signal output from the GI insertion unit 109 that is, the section output by the IFFT unit 108 and the GI section added by the GI insertion section 109 are collectively called an SC-FDMA symbol.
  • the receiving antenna unit 115 receives the signal transmitted by the base station, converts the radio frequency to baseband by the wireless unit 114, limits the band by the receiving filter, and performs analog / digital conversion (A / D conversion), and outputs it as a received signal Be done.
  • the control signal detection unit 113 detects a control signal among the received signals, and notifies the upper layer 101 of control information.
  • the control information includes uplink transmission timing information (Timing Advance Command).
  • the mobile station 100-1 (cooperative mobile station) receives a control signal including the transmission timing information from a base station 200 (an anchor base station, which will be described later).
  • the mobile station 100-2 receives a control signal including the transmission timing information from the base station 200.
  • the mobile station 100-3 receives a control signal including the transmission timing information from the base station 300.
  • the scrambler 104, the modulator 105, the DFT unit 106, the mapping unit 107, the IFFT unit 108, the GI insertion unit 109, the radio unit 110, and the transmission antenna unit 111 correspond to the number of base stations to which the mobile station 100-n is connected. It is also possible to provide a system.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station 200 (anchor base station) in the first embodiment.
  • the base station 200 includes a reception antenna unit 201, a radio unit 202, a signal detection unit 203, a descrambling unit 205, a combining unit 206, a depuncture unit 207, a decoding unit 208, an upper layer 209, a propagation path estimation unit 210, and a transmission antenna unit 211.
  • a radio unit 212, a control signal generation unit 213, and a coded bit LLR storage unit 214 are examples of the base station 200 (anchor base station) in the first embodiment.
  • the base station 200 includes a reception antenna unit 201, a radio unit 202, a signal detection unit 203, a descrambling unit 205, a combining unit 206, a depuncture unit 207, a decoding unit 208, an upper layer 209, a propagation path estimation unit 210, and a transmission antenna unit
  • Reception antenna section 201 receives a signal transmitted from a mobile station connected to base station 200.
  • the radio unit 202 converts the signal received by the reception antenna unit 201 from radio frequency to baseband, performs band limitation by a reception filter, analog-to-digital conversion (A / D conversion), and outputs the signal as a reception signal.
  • the signal detection unit 203 performs propagation path distortion compensation of the received signal using the propagation path estimated value generated by the propagation path estimation unit 210, and then outputs the demodulation result to the descrambler.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the signal detection unit 203.
  • the signal detection unit 203 includes a GI removal unit 231, an FFT unit 232, a filter unit 233, an IDFT unit 234, and a demodulation unit 204.
  • the GI removal unit 231 removes the GI from the received signal.
  • the FFT unit 232 transforms the signal output from the GI removing unit 231 from the time domain to the frequency domain by fast Fourier transform (FFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • the filter unit 233 multiplies the channel compensation weight calculated using the channel estimation value by the signal in the frequency domain output by the FFT unit.
  • the channel compensation weight may be, for example, a weighting factor based on the Minimum Mean Square Error (MMSE) standard.
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • the IDFT unit 234 performs IDFT (inverse discrete Fourier transform) processing on the signal output from the filter unit 233.
  • the demodulation unit 204 demaps the output signal from the IDFT unit 234, and calculates a coded likelihood LLR (Log Likelihood Ratio: soft likelihood value) which is likelihood information of bits. Note that coded bits (hard decision values) may be calculated instead of the coded bit LLRs.
  • coded likelihood LLR Log Likelihood Ratio: soft likelihood value
  • the descrambling unit 205 performs a descrambling process by multiplying the encoded bit LLR after demodulation by a scrambling code sequence unique to each mobile station.
  • the coded bit LLR storage unit 214 stores the coded bit LLR after demodulation for the cooperative mobile station among the coded bit LLRs after demodulation output from the descrambling unit 205.
  • the combining unit 206 combines the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station transmitted from the cooperative base station with the coded bit LLR stored in the coded bit LLR storage unit 214. Transmission of a data signal or the like from the base station to the base station is also referred to as transfer.
  • the depuncturing unit 207 performs puncturing processing according to the MCS applied to the coded bits of the coded bit LLRs after demodulation output from the descrambler or the coded bit LLRs after demodulation output from the combining unit.
  • the decoding unit 208 performs an error correction decoding process on the coded bit LLR output from the depuncture unit 207.
  • the result of the error correction decoding process (coded bit LLR after decoding, soft decision value) is transmitted to the cooperative base station 300 in cooperation with the anchor base station 200 through the upper layer 209.
  • the error correction decoding process result may be a coded bit (hard decision value) after decoding.
  • the above-described GI removing unit 231, FFT unit 232, filter unit 233, and IDFT unit 234 are referred to as an SC-FDMA signal detection processing unit.
  • the control signal generator 213 generates a control signal (DCI) for each mobile station based on the control information for each mobile station output from the upper layer 209.
  • the control signal includes a transmission timing adjustment signal (Timing Advance Command), and is notified to the mobile station through the PDCCH.
  • the wireless unit 212 performs digital / analog conversion (D / A conversion), waveform shaping by a transmission filter, conversion to a radio frequency, and transmission from the transmission antenna unit 111. Further, although not shown, information data for the mobile station can be transmitted together with a control signal through PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel). In addition, a control signal can also be transmitted through PDSCH. Also, OFDMA can be used as the downlink. In addition to control information from the upper layer, control information in the physical layer can also be included as a control signal.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • OFDMA can be used as the downlink.
  • control information in the physical layer can also be included as a control signal.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station 300 (coordinated base station) in the first embodiment.
  • the base station 300 includes a receiving antenna unit 201, a radio unit 202, a signal detection unit 303, a descrambling unit 305, a depuncture unit 207, a decoding unit 208, an upper layer 309, and a channel estimation unit 210.
  • the base station 300 is different from the base station 200 in the signal detection unit 303, the descrambling unit 305, and the upper layer 309. The following description will focus on the different portions.
  • the signal detection unit 303 uses the propagation path estimation value generated by the propagation path estimation unit 210 and the detection result of the data signal transmitted from the anchor base station (base station 200) to generate a reception signal output from the radio unit 202. A signal detection process is performed.
  • the signal detection unit 303 performs signal detection on the received signal output from the wireless unit 202 using the channel estimation value generated by the channel estimation unit 210 and the decoding result of the data signal output from the decoding unit 208. Do the processing.
  • the detection result of the data signal and the decoding result of the data signal include a coded bit LLR (soft decision value), a coded bit (hard decision value) and the like.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the signal detection unit 303.
  • the signal detection unit 303 includes a replica generation unit 331, an interference removal unit 332, a GI removal unit 231, an FFT unit 232, a filter unit 233, an IDFT unit 234, and a demodulation unit 204.
  • the replica generation unit 331 generates a transmission signal replica of the mobile station 100-1 from the coded bit LLR of the data signal of the mobile station 100-1 transmitted from the anchor base station (base station 200).
  • the replica generation unit 331 generates a reception signal replica of the mobile station 100-1 received by the base station 300 using the transmission signal replica and the propagation path estimation value.
  • the replica generation unit 331 generates a transmission signal replica of the mobile station 100-3 from the coded bit LLR of the data signal of the mobile station 100-3 output by the decoding unit 208. Further, the replica generation unit 331 generates a reception signal replica of the mobile station 100-3 received by the base station 300 using the transmission signal replica and the propagation path estimation value.
  • the transmission signal replica of the mobile station 100-3 may be generated from the coded bit LLR of the data signal of the mobile station 100-3 output from the demodulation unit 204.
  • the interference removing unit 332 subtracts one of the received signal replicas from the received signal output from the wireless unit 202.
  • FIG. 6 is a schematic diagram in which the interference removing unit 332 removes the signal component of the mobile station 100-1.
  • the horizontal axis is time, and the vertical axis is frequency.
  • s1 and s2 are received signals output from the radio unit 202
  • s1 is a data signal component of the mobile station 100-3 received by the base station 300
  • s2 is a data signal of the mobile station 100-1 received by the base station 300. It is an ingredient.
  • the transmission timing of the mobile station 100-1 is set on the basis of the connection with the base station 200, the arrival time difference of the s1 with respect to the s2 is greater than the GI length. At this time, it is assumed that the arrival time difference between the mobile station 100-1 and the mobile station 100-2 in the base station 200 is within the GI length.
  • the interference removing unit 332 extracts the data signal component s1 of the mobile station 100-3 by removing the received signal replica for s2 generated by the replica generating unit 331 from the received signal input from the wireless unit 202.
  • the received signal replica for s2 is generated from coded bit LLRs of the data signal of the mobile station 100-1 transmitted from the anchor base station.
  • the GI removing unit 231 removes the GI interval from the signal output from the interference removing unit 332.
  • the GI interval of s1 in FIG. 6 is removed.
  • the FFT unit 232 transforms the signal output from the GI removing unit 231 from the time domain to the frequency domain by fast Fourier transform processing (FFT) according to the timing of the data signal component s1 of the mobile station 100-3. That is, the section t1 of FIG. 6 is an FFT section.
  • a signal for the data signal of the mobile station 100-3 output from the FFT unit 232 is processed by each of the filter unit 233, the IDFT unit 234, the demodulation unit 204, the descrambling unit 305, the depuncture unit 207, and the decoding unit 208, and the decoding unit
  • the coded bit LLRs after decoding of the mobile station 100-3 output from 208 are input to the upper layer 309 and the signal detection unit 303.
  • FIG. 7 is a schematic diagram in which the interference removing unit 332 removes the signal component of the mobile station 100-3.
  • the interference removal unit 332 extracts the data signal component s2 of the mobile station 100-1 by removing the received signal replica for s1 generated by the replica generation unit 331 from the wireless unit 202 from the input received signal, and removes the GI removal unit 231. Enter in The received signal replica for s 1 is generated from the coded bit LLR of the data signal of the mobile station 100-3 output from the decoding unit 208.
  • the GI removing unit 231 removes the GI interval of s2 in FIG. 6, and the FFT unit 232 performs fast Fourier transform processing according to the timing of the data signal component s2 of the mobile station 100-1 with the signal output from the GI removing unit 231. Transform from time domain to frequency domain by (FFT). That is, the section t2 of FIG. 6 is an FFT section.
  • a signal for the data signal of the mobile station 100-1 output from the FFT unit 232 is subjected to each processing in the filter unit 233, the IDFT unit 234, the demodulation unit 204 and the descrambling unit 305.
  • the coded bit LLRs after demodulation for the data signal of the mobile station 100-1 output from the descrambling unit 305 are input to the depuncturing unit 207 and the upper layer 309. Similar to the anchor base station, the above-described GI removing unit 231, FFT unit 232, filter unit 233, and IDFT unit 234 are referred to as an SC-FDMA signal detection processing unit.
  • the coded bit LLRs after demodulation for the data signal of the mobile station 100-1 may be further converted into coded bit LLRs after decoding by the decoding unit 208, and may be input to the interference removal unit 332.
  • the interference removal unit 332 performs signal detection on the mobile station 100-3 data signal again using the coded bit LLR after decoding for the data signal of the mobile station 100-1, thereby performing signal detection with higher accuracy. Is possible.
  • the upper layer 309 calculates information data by determining the coded bit LLR of the mobile station 100-3 output from the decoding unit 208. Also, the coded bit LLR of the mobile station 100-1 is transmitted to the anchor base station (base station 200). The signal transmitted to the anchor base station may be a coded bit which is a hard decision result of the coded bit LLR.
  • the coordinated base station has a transmission system for generating a control signal excluding the downlink data signal that the coordinated base station transmits to each mobile station and the control signal that controls the coordinated mobile station. It is omitted in 4.
  • the cooperative mobile station (mobile station 100-1) transmits a data signal to the anchor base station and the cooperative base station, and from the data signal transmitted to both of them, the information bit of the cooperative mobile station It is a sequence diagram which shows the operation example which acquires.
  • the anchor base station instructs the coordinated mobile station to transmit a control signal (transmission timing measurement signal, for example, random access preamble in LTE) to measure transmission timing (for example, RACH in LTE)
  • a control signal transmission timing measurement signal, for example, random access preamble in LTE
  • transmission timing for example, RACH in LTE
  • the Preamble Indicator is transmitted (S101).
  • resources for transmitting the transmission timing measurement signal and a format (for example, a preamble sequence) of the transmission timing measurement signal are indicated.
  • the cooperative mobile station transmits a transmission timing measurement signal to the anchor base station according to the control signal instructing the transmission of the transmission timing measurement signal (S102).
  • the transmission timing measurement signal is performed through a random access channel (RACH).
  • RACH random access channel
  • the cooperative mobile station can transmit the transmission timing measurement signal regardless of the presence or absence of the control signal instructing transmission of the transmission timing measurement signal.
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • the anchor base station that has received the transmission timing measurement signal calculates the time difference between the transmission timing measurement signal and the reference timing held by the own base station, creates transmission timing correction information, and sets it (S103).
  • the anchor base station receives a transmission timing measurement signal from another mobile station (mobile station 100-2 in FIG. 25) that has selected connection with the base station, the anchor base station also creates transmission timing correction information for each mobile station.
  • the anchor base station is a transmission timing at which the time difference between the transmission timing measurement signal from each mobile station and the reference timing held by the anchor base station is less than or equal to the GI length for all mobile stations connected as the anchor base station. It will be corrected.
  • the reference timing held by the anchor base station is preferably the same as the reference timing held by the cooperative base station.
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of the transmission timing correction information by the downlink control signal (S104).
  • the cooperative mobile station transmits uplink resource allocation request (SR: Scheduling Request) to the anchor base station according to the transmission timing notified by the transmission timing correction information (S 105).
  • uplink resource allocation requests are made via PUCCH (Physical Uplink Control CHannel).
  • the anchor base station reports uplink resource allocation information to the coordinated mobile station via PDCCH or the like (S106). At that time, the anchor base station also notifies the cooperative base station of resource allocation information for the cooperative mobile station (S107).
  • the cooperative mobile station transmits a data signal to the anchor base station and the cooperative base station based on the resource assignment information (S108 and S109).
  • the resource which transmits a data signal is scheduled so that it may not collide with the other signal of an anchor base station and a cooperation base station by another control signal.
  • the anchor base station performs detection processing on the received data signal of the coordinated mobile station (S110) to obtain coded bit LLRs.
  • the anchor base station transmits the coded bit LLR to the cooperative base station through the upper layer interface (for example, the X2 interface in LTE) (S111).
  • the upper layer interface for example, the X2 interface in LTE
  • the cooperative base station performs signal detection processing of the data signal received in S109, using the coded bit LLR received in S111 (S112).
  • the cooperative base station transmits the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station among the data signals obtained by the signal detection process to the anchor base station through the interface of the upper layer (S113).
  • the coded bit LLRs of the data signal of the other mobile station for example, the mobile station 100-3 in FIG. 25 obtained by the signal detection process are determined in the upper layer to obtain information data.
  • the anchor base station combines the coded bit LLR of the data signal from the cooperative mobile station received by the anchor base station and the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station transmitted from the cooperative base station at S113.
  • the decoding process (decoding unit 208 in FIG. 2) is performed on the synthesized coded bit LLR to calculate the coded bit LLR after decoding.
  • the anchor base station acquires the information data of the cooperative mobile station from the coded bit LLR after the decoding in the upper layer (S114).
  • the information data of each mobile station acquired by the above-mentioned is transmitted to the mobile station of transmission destination of each information data in downlink.
  • FIG. 9 is a flow chart showing an operation example related to reception processing for a data signal received from the mobile station of the anchor base station in the first embodiment.
  • the anchor base station receives data signals from a plurality of mobile stations that have selected to connect to the base station (step S201).
  • the received data signal also includes the data signal of the cooperative mobile station.
  • the anchor base station performs SC-FDMA signal detection, demodulation, descrambling processing and the like on the received data signal, and calculates coded bit LLRs after demodulation (step S202).
  • step S203 it is determined whether the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station is present among the coded bit LLRs after the demodulation.
  • step S203 when there is no coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station, that is, in the case of coded bit LLR of the data signal of other than the cooperative mobile station (step S203; NO), depuncture and decoding processing is performed.
  • the coded bit LLR after decoding is calculated (step S204), and the information data of each mobile station is acquired from the coded bit LLR after the decoding (step S205).
  • step S203 if there is the coded bit LLR after demodulation, that is, if it is the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station (step S203; YES), the coded bits after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station The LLRs are stored in the storage unit, and the coded bit LLRs after decoding of the data signal of the cooperative mobile station are calculated by performing depuncture and decoding on the coded bit LLRs after the demodulation (step S206). . Then, the coded bit LLR after decoding of the data signal of the cooperative mobile station calculated in step S206 is transmitted to the cooperative base station (step S207).
  • the anchor base station determines whether or not there is transmission of the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station received by the cooperative base station from the cooperative base station (step S208). If there is no transmission (step S208; NO), it waits for transmission (step S208; NO).
  • step S208 If there is transmission (step S208; YES), the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the coordinated mobile station received by the coordinated base station transmitted and the data signal of the coordinated mobile station received by the anchor base station
  • the coded bit LLR after demodulation (the coded bit LLR stored in the coded bit LLR storage unit) is synthesized (step S 209).
  • depuncture processing, decoding processing and the like are performed on the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station that has been synthesized, and the coded bit LLR after decoding of the cooperative mobile station is calculated (step S204).
  • the coded bit LLRs after decoding of the cooperative mobile station are determined to obtain information data of the cooperative mobile station (step S205).
  • the anchor base station uses the received signal replica to calculate the coded bit LLRs after demodulation of the cooperative mobile station calculated by the cooperative base station, and the coded bits after demodulation of the cooperative mobile station calculated by the own station.
  • Information data of the cooperative mobile station is calculated using the LLR combined signal. As a result, it becomes possible to acquire information data of the coordinated mobile station without receiving interference due to a shift in transmission timing at the coordinated base station.
  • FIG. 10 is a flow chart showing an operation example related to reception processing for a data signal received from the mobile station of the cooperative base station in the first embodiment.
  • the cooperative base station receives data signals from a plurality of mobile stations that have selected to connect with the own base station (step S301).
  • the received data signal also includes the data signal of the cooperative mobile station.
  • step S302 it is determined whether or not there is a transmission from the anchor base station of the coded bit LLR related to the data signal of the cooperative mobile station received by the own base station (step S302). If there is no transmission (step S302; NO), the process waits for transmission.
  • step S302 the process waits for transmission.
  • the transmission of coded bit LLR from the anchor base station S 302; YES
  • the reception signal of the data signal of the cooperative mobile station received by the cooperative base station A replica is generated (step S303), and the received signal replica is removed from the received signal of the cooperative base station (the signal received in step S301) (step S304).
  • SC-FDMA signal detection, demodulation, descrambling, depuncture, and decoding are performed on the signal from which the received signal replica of the data signal of the cooperative mobile station is removed in step S304, and the mobile station other than the cooperative mobile station
  • the coded bit LLRs after decoding are calculated (step S305).
  • information data of mobile stations other than the cooperative mobile station is acquired from the coded bit LLRs after decoding of the mobile stations other than the cooperative mobile station (step S306).
  • the coded bit LLRs after decoding of mobile stations other than the cooperative mobile station are fed back to the signal detection unit (step S307).
  • the signal detection unit generates a reception signal replica of the data signal received from the mobile station other than the cooperative mobile station, using the fed back coded bit LLR after decoding (step S308).
  • the received signal replica of the data signal received from the mobile station other than the coordinated mobile station is removed from the received signal of the coordinated base station (the signal received in step S301) (step S309).
  • SC-FDMA signal detection, demodulation, and descrambling are performed on the signal from which the received signal replica has been removed in step S309, and the coordinated base station decodes the data signal received from the coordinated mobile station after the encoded bit LLR. Is calculated (step S310).
  • the coded bit LLRs after demodulation calculated in step S310 are transmitted to the anchor base station (step S311), and the process is completed.
  • the received signal replica from the cooperative mobile station generated from the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station transmitted by the anchor base station from the received signal of the cooperative base station
  • the transmission timing deviation of the cooperative mobile station that the mobile station other than the cooperative mobile station receives from the cooperative mobile station The resulting interference can be reduced, and degradation of the decoding accuracy of data signals from mobile stations other than the cooperative mobile station can be suppressed.
  • the received signal replicas received from mobile stations other than the cooperative mobile station generated from the coded bit LLRs after decoding calculated in the above steps S303 to S306 After removal from the received signal, signal detection and demodulation processing of the data signal received from the coordinated mobile station is performed to reduce interference due to a shift in transmission timing of the coordinated mobile station that the coordinated mobile station receives from another mobile station. It is possible to reduce the deterioration of the demodulation accuracy of the data signal from the cooperative mobile station.
  • Signal detection processing to decoding processing using coded bit LLRs of data signals of cooperative mobile stations transmitted by the anchor base station and signal detection to decoding processing using coded bit LLRs calculated by the decoding processing of the own station And may be repeated.
  • transmission of coded bit LLRs is performed a plurality of times in both directions between the cooperative base station and the anchor base station.
  • the coded bit LLR is added to the coded bit LLRs of the data signal of the cooperative mobile station, and the mobile bit other than the cooperative mobile station
  • the coded bit LLRs of the data signal of the station may be used.
  • signal detection and decoding processing using coded bit LLRs of data signals of cooperative mobile stations and signal detection and decoding processing using coded bit LLRs of data signals of mobile stations other than cooperative mobile stations are alternately repeated. It can also be done.
  • the cooperative mobile station when the cooperative mobile station transmits the same data signal to a plurality of base stations, the cooperative mobile station transmits the same data signal based on the reference timing held by the anchor base station among the plurality of transmitted base stations. Send data to multiple base stations.
  • the data transmitted by the cooperative mobile station to the anchor base station when the cooperative base station detects data signals from the plurality of mobile stations including the cooperative mobile station among the plurality of base stations receiving the signal from the cooperative mobile station Use the coded bit LLRs of the signal.
  • the cooperative base station suffers from characteristic degradation due to the collapse of the FFT periodicity and interference between signals in the FFT section (inter-block interference It is possible to reduce the characteristic deterioration due to the
  • the coded bit LLR for the data signal of the coordinated mobile station received by the coordinated base station is transmitted to the anchor base station, and the code for the data signal of the coordinated mobile station received by the coordinated base station at the anchor base station.
  • the coded bit LLR and the coded bit LLR for the data signal of the coordinated mobile station received by the anchor base station are combined, but the encoded bit for the data signal of the coordinated mobile station received by the coordinated base station at the coordinated base station Information data may be acquired by combining the LLR and the coded bit LLR for the data signal of the coordinated mobile station received by the anchor base station.
  • the combined coded bit LLR can be transmitted to the anchor base station.
  • the cooperative base station 300 includes the coded bit LLR storage unit 214 and the combining unit 206 of FIG. 2 as well as the descrambling unit 305 between the depuncturing units 207.
  • the cooperation base station received the signal detection process using the coding bit LLR transmitted from the anchor base station and the signal detection process using the coding bit LLR input from the decoding unit. It is also possible to repeat for the same received signal.
  • the anchor base station has been described as a base station that transmits PDCCH, the base station that performs transmission timing control may be the anchor base station.
  • the anchor base station may be fixed for all mobile stations.
  • cooperative communication may be performed between a plurality of base station apparatuses and at least one mobile terminal apparatus.
  • they may be combined to perform cooperative communication.
  • transmitting apparatuses when these transmitting apparatuses have a plurality of transmitting antenna units (antenna ports), cooperative communication may be performed using a part of the transmitting antennas. Also, among these transmitting devices, communication may be performed with at least one mobile terminal device in coordination among a plurality of antenna ports.
  • the coded bit LLR is used as a data signal of the cooperative mobile station that communicates between the cooperative base station and the anchor base station
  • the present invention is not limited to this.
  • the coded bit LLR may be a signal whose information amount has been reduced using various compression methods such as quantization, or a signal which is hard-decided.
  • the anchor base station when the anchor base station correctly receives the data signal from the coordination base station, the above-described processing can be stopped. In addition, when the coordinated base station correctly receives the data signal from the coordinated mobile station, the anchor base station can be made to stop the processing described above.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of a base station 200 (an anchor base station) in the second embodiment.
  • the base station 200 includes a reception antenna unit 201, a radio unit 202, a signal detection unit 403, a descrambling unit 205, a combining unit 406, a depuncture unit 207, a decoding unit 408, an upper layer 209, a channel estimation unit 210, and coded bit LLRs.
  • a storage unit 414, a transmission antenna unit 211, a wireless unit 212, and a control signal generation unit 213 are provided.
  • the base station 200 of FIG. 11 is different from the base station 200 of FIG. 2 in the configurations of a signal detection unit 403, a combining unit 406, a decoding unit 408, and a decoded bit LLR storage unit 414.
  • the following description will focus on the above different configurations.
  • the signal detection unit 403 is output from the wireless unit 202 using the channel estimation value generated by the channel estimation unit 210 and the detection result of the data signal transmitted from the cooperative base station (base station 300, which will be described later). Signal detection processing on the received signal. Also, the signal detection unit 403 uses the channel estimation value generated by the channel estimation unit 210 and the decoding result of the data signal output from the decoding unit 408 to the received signal output from the wireless unit 202. Perform signal detection processing.
  • the configuration of the signal detection unit 403 is the same as that shown in FIG.
  • the coded bit LLR storage unit 414 stores the detection result (the coded bit LLR after demodulation) of the data signal of the cooperative mobile station transmitted from the cooperative base station.
  • the combining unit 406 combines the demodulated coded bit LLR stored in the coded bit LLR storage unit 414 with the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station output from the descrambling unit 205. .
  • the decoding unit 408 outputs the calculated coded bit LLRs after decoding to the upper layer, and feeds back the coded bit LLRs after decoding to the signal detection unit 403.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram showing the configuration of a base station 300 (coordinated base station) in the second embodiment.
  • the base station 300 includes a reception antenna unit 201, a radio unit 202, a signal detection unit 203, a descrambling unit 305, a depuncture unit 207, a decoding unit 208, an upper layer 509, and a propagation path estimation unit 210.
  • the base station 300 is different from the base station 300 in the first embodiment in that the base station 300 includes a signal detection unit 203 instead of the signal detection unit 303, and includes an upper layer 509 instead of the upper layer 309.
  • the signal detection unit 203 has the configuration shown in FIG.
  • the portions of the base station 300 to which the same reference numerals are attached are the same as the functions shown in the first embodiment.
  • the upper layer 509 obtains the information data of each mobile station from the coded bit LLR after decoding output from the decoding unit 208. Also, the upper layer 509 transmits, to the anchor base station, coded bit LLRs after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station output from the descrambling unit 305.
  • the cooperative mobile station (mobile station 100-1) transmits a data signal to the anchor base station and the cooperative base station, and from the data signal transmitted to both of them, the information bit of the cooperative mobile station It is a sequence diagram which shows the operation example which acquires.
  • the anchor base station instructs the coordinated mobile station to transmit a control signal (transmission timing measurement signal, for example, random access preamble in LTE) to measure transmission timing (for example, RACH in LTE)
  • a control signal transmission timing measurement signal, for example, random access preamble in LTE
  • transmission timing for example, RACH in LTE
  • the Preamble Indicator is transmitted (S401).
  • resources for transmitting the transmission timing measurement signal and a format (for example, a preamble sequence) of the transmission timing measurement signal are indicated.
  • the cooperative mobile station transmits a transmission timing measurement signal to the cooperative base station according to the control signal instructing the transmission of the transmission timing measurement signal (S402).
  • the transmission timing measurement signal is transmitted through a random access channel (RACH).
  • the cooperative mobile station can transmit the transmission timing measurement signal regardless of the presence or absence of the control signal instructing transmission of the transmission timing measurement signal.
  • the cooperative base station that has received the transmission timing measurement signal calculates the time difference between the transmission timing measurement signal and the reference timing held by the own base station, creates transmission timing correction information, and sets it (S403).
  • the coordinated base station receives a transmission timing measurement signal from another mobile station (mobile station 100-3 in FIG. 25) that has selected connection with the own base station, it also creates transmission timing correction information for each mobile station.
  • the cooperative base station is a transmission timing at which the time difference between the transmission timing measurement signal from each mobile station and the reference timing held by the cooperative base station becomes GI length or less for all mobile stations connected to the cooperative base station. It will be corrected.
  • maintains it is desirable that it is the same as the reference timing which an anchor base station hold
  • the cooperative base station transmits the transmission timing correction information to the anchor base station through the interface of the upper layer (S404), and the anchor base station transmits the transmitted transmission timing correction information to the cooperative mobile station using the downlink control signal. (S405).
  • the cooperative mobile station transmits uplink resource allocation request (SR: Scheduling Request) to the anchor base station according to the transmission timing notified by the transmission timing correction information (S406).
  • uplink resource allocation requests are made via PUCCH (Physical Uplink Control CHannel).
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of uplink resource allocation information via PDCCH or the like (S407). At this time, the anchor base station also notifies the cooperative base station of resource allocation information for the cooperative mobile station (S408).
  • the cooperative mobile station transmits data signals to the anchor base station and the cooperative base station based on the resource assignment information (S409 and S410).
  • the resource which transmits a data signal is scheduled so that it may not collide with the other signal of an anchor base station and a cooperation base station by another control signal.
  • the cooperative base station performs detection processing, demodulation processing and the like on the received data signal of the cooperative mobile station, and obtains coded bit LLRs after demodulation. Furthermore, decoding processing and the like are performed on the coded bit LLR after demodulation, and the coded bit LLR after decoding is calculated, and a data signal is detected (S411).
  • the cooperative base station transmits the coded bit LLRs after demodulation for the data signal of the cooperative mobile station to the anchor base station through the interface of the upper layer (for example, X2 interface in LTE) Send. Furthermore, the cooperative base station transmits the coded bit LLRs after decoding for the data signal of the cooperative mobile station among the coded bit LLRs after decoding to the anchor base station through the interface of the upper layer (for example, X2 interface in LTE) (S412).
  • the anchor base station calculates coded bit LLRs after decoding for the data signal of the cooperative mobile station received by the cooperative base station, only transmission of the coded bits after demodulation may be performed in S412.
  • the anchor base station When there is transmission of the coded bit LLR of the cooperative mobile station from the cooperative base station, the anchor base station performs signal detection processing on the data signal received in S409 using the transmitted coded bit LLR after decoding.
  • the coded bit LLRs after decoding of the mobile stations other than the cooperative mobile station are calculated by performing the decoding process (S413).
  • the anchor base station calculates coded bit LLRs after demodulation of the cooperative mobile station by signal detection processing on the data signal received in S409 using coded bit LLRs after decoding of the mobile stations other than the cooperative mobile station. Using the combined signal of the coded bit LLR after demodulation of the cooperative mobile station and the coded bit LLR after demodulation of the cooperative mobile station transmitted from the cooperative base station; Calculate the coded bit LLR of
  • the upper layer acquires information data of each mobile station from the cooperative mobile station calculated as described above and the coded bit LLRs for mobile stations other than the cooperative mobile station (S 414).
  • the information data of each mobile station acquired by the above-mentioned is transmitted to the mobile station of transmission destination of each information data in downlink.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation example according to reception processing for a data signal received from a mobile station of an anchor base station in the second embodiment.
  • the anchor base station receives data signals from a plurality of mobile stations that have selected to connect to the own base station (step S501).
  • the received data signal also includes the data signal of the cooperative mobile station.
  • step S502 it is determined whether or not there is transmission of coded bit LLRs related to the data signal of the coordinated mobile station received by the own base station from the coordinated base station (step S502). If there is no transmission (step S502; NO), the process waits for transmission. If there is a transmission of coded bit LLRs from the cooperative base station (step S502; YES), using the transmitted coded bit LLRs of the cooperative mobile station, reception of the data signal of the cooperative mobile station received by the anchor base station A signal replica is generated (step S503), and the received signal replica is removed from the received signal of the anchor base station (the signal received in step S501) (step S504).
  • SC-FDMA signal detection, demodulation, descrambling, depuncture, and decoding are performed on the signal from which the received signal replica of the data signal of the cooperative mobile station has been removed in step S504, and decoding of mobile stations other than the cooperative mobile station
  • the subsequent coded bit LLR is calculated (step S505).
  • step S506 information data of the mobile stations other than the cooperative mobile station is acquired from the coded bit LLRs after decoding of the mobile stations other than the cooperative mobile station.
  • the coded bit LLRs after decoding of the mobile stations other than the cooperative mobile station are fed back to the signal detection unit (step S507).
  • the signal detection unit generates a reception signal replica of the data signal received from the mobile station other than the cooperative mobile station, using the fed back coded bit LLR after decoding (step S508).
  • the received signal replica of the data signal received from the mobile station other than the cooperative mobile station is removed from the received signal of the anchor base station (the signal received in step S501) (step S509).
  • SC-FDMA signal detection, demodulation, and descrambling are performed on the signal from which the received signal replica has been removed in step S509, and the anchor base station decodes the data signal received from the coordinated mobile station, and then decodes the encoded bit LLR. Is calculated (step S510).
  • the coded bit LLR after demodulation calculated in step S510 is combined with the coded bit LLR after demodulation for the data signal of the cooperative mobile station transmitted from the cooperative base station (step S511).
  • step S511 depuncturing and decoding are performed on the signal synthesized in step S511, and the code bit LLR after decoding is calculated (step S512). Then, information data is acquired from the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station calculated in step S512 (step S513), and the process is completed.
  • the received signal replica from the coordinated mobile station generated from the coded bit LLR of the coordinated mobile station data signal transmitted from the coordinated base station from the received signal of the anchor base station
  • the transmission timing deviation of the cooperative mobile station that the mobile station other than the cooperative mobile station receives from the cooperative mobile station The resulting interference can be reduced, and degradation of the decoding accuracy of data signals from mobile stations other than the cooperative mobile station can be suppressed.
  • the received signal replicas received from mobile stations other than the cooperative mobile station generated from the coded bit LLRs after decoding calculated in the above steps S503
  • signal detection and demodulation processing of the data signal received from the coordinated mobile station is performed to reduce interference due to a shift in transmission timing of the coordinated mobile station that the coordinated mobile station receives from another mobile station. It is possible to reduce the deterioration of the demodulation accuracy of the data signal from the cooperative mobile station.
  • FIG. 15 is a flowchart showing an operation example according to reception processing for a data signal received from the mobile station of the coordinated base station in the second embodiment.
  • step S601 when the cooperative base station receives data signals from a plurality of mobile stations that have selected to connect to the own base station (step S601), SC-CDMA signal detection, demodulation, and descrambling are performed on the received signals. To calculate the coded bit LLR after demodulation (step S602).
  • step S603 it is determined whether the coded bit LLR after demodulation is the coded bit LLR for the data signal of the cooperative mobile station (step S603).
  • the coded bit LLRs of the data signals of mobile stations other than the cooperative mobile station are directly subjected to depuncture and decoding processing to calculate the coded bit LLRs after decoding (step S604).
  • information data of mobile stations other than the cooperative mobile station is acquired from the coded bit LLR after the above-mentioned code (step S605).
  • step S603 in the case of the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station (step S603; YES), it is transmitted to the anchor base station through the upper layer interface (step S606). Also, the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station is depunctured and decoded, and the coded bit LLR after decoding is calculated (step S 607). The coded bit LLRs after decoding of the cooperative mobile station are transmitted to the anchor base station through the upper layer (step S608).
  • the cooperative mobile station transmits the same data signal to a plurality of base stations
  • the cooperative mobile station transmits the same data signal based on the reference timing held by the cooperative base station among the plurality of transmitted base stations.
  • an anchor base station detects data signals from a plurality of mobile stations including the cooperative mobile station, the data transmitted by the cooperative mobile station to the cooperative base station Use the coded bit LLRs of the signal.
  • the anchor base station suffers from characteristic degradation due to the collapse of the periodicity of the FFT and interference between signals in the FFT section (inter-block interference It is possible to reduce the characteristic deterioration due to the
  • the third embodiment will explain a case where a coordinated mobile station exceeding the GI length and a mobile station not exceeding the GI length coexist in a plurality of base stations receiving data transmitted by the coordinated mobile station.
  • FIG. 16 is a diagram showing the entire system of the third embodiment.
  • the mobile station 100-2 is connected to only the base station 200
  • the mobile station 100-3 is connected to only the base station 300
  • the mobile station 100-4 is connected to only the base station 400.
  • the anchor base station (base station 200) and two cooperative base stations (base station 300, base station 400) are transmitted at transmission timing based on the reference timing that the cooperative mobile station (mobile station 100-1) holds. ) And the base station 300 and the base station 400 receive the data signal of the cooperative mobile station at the reception timing exceeding the GI length, the data signals transmitted to all the base stations are transmitted to the cooperative mobile station.
  • each coordinated base station determines whether the reception timing from the coordinated mobile station exceeds the GI length.
  • the anchor base station instructs the coordinated mobile station to transmit a control signal (transmission timing measurement signal, for example, random access preamble in LTE) to measure transmission timing (for example, RACH in LTE) Transmit the Preamble Indicator) (S700).
  • a control signal transmission timing measurement signal, for example, random access preamble in LTE
  • transmission timing for example, RACH in LTE
  • Transmit the Preamble Indicator S700.
  • resources for transmitting the transmission timing measurement signal and a format (for example, a preamble sequence) of the transmission timing measurement signal are indicated.
  • the cooperative mobile station transmits the transmission timing measurement signal to the anchor base station and the cooperative base station (base station 300 and base station 400) through the RACH according to the control signal instructing the transmission of the transmission timing measurement signal (S701, S702 and S703).
  • the cooperative mobile station can transmit the transmission timing measurement signal regardless of the presence or absence of the control signal instructing transmission of the transmission timing measurement signal. In that case, since the available resources and formats are broadcasted from the anchor base station through the PBCH, the transmission timing measurement signal can be transmitted based thereon.
  • the anchor base station having received the transmission timing measurement signal calculates a time difference (transmission timing correction value) between the transmission timing measurement signal and the reference timing held by the own base station, and generates transmission timing correction information.
  • the anchor base station receives a transmission timing measurement signal from another mobile station (mobile station 100-2 in FIG. 16) that has selected connection with its own base station, it also creates transmission timing correction information for each mobile station ( S704).
  • the anchor base station is a transmission timing at which the time difference between the transmission timing measurement signal from each mobile station and the reference timing held by the anchor base station is less than or equal to the GI length for all mobile stations connected as the anchor base station. It will be corrected.
  • the reference timing held by the anchor base station is preferably the same as the reference timing held by the cooperative base station.
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of the transmission timing correction information by the downlink control signal (S705).
  • the cooperative mobile station transmits uplink resource allocation request (SR: Scheduling Request) to the anchor base station according to the transmission timing notified by the transmission timing correction information (S706).
  • uplink resource allocation requests are made via PUCCH (Physical Uplink Control CHannel).
  • the anchor base station reports uplink resource allocation information to the coordinated mobile station via PDCCH or the like (S 707). At this time, the anchor base station also notifies the cooperative base station of resource allocation information for the cooperative mobile station (S 708 and S 709).
  • the base station 300 performs cooperative movement using the transmission timing calculated from the resource allocation information for the cooperative mobile station transmitted in S708 and the transmission timing correction value measured using the transmission timing measurement signal received in S703. It is determined whether or not the reception timing of the data signal received from the station exceeds the GI length, and if it exceeds the GI length, the anchor base station is requested to transmit the detection result of the data signal of the cooperative mobile station (S710).
  • the transmission request for the detection result of the data signal can be made to another coordinated base station.
  • the reception timing exceeds the GI length using the transmission timing correction value measured using the resource allocation information for the cooperative mobile station transmitted in S709 and the transmission timing measurement signal received in S703. If it exceeds the GI length, the anchor base station is requested to transmit the detection result of the data signal (S711).
  • the cooperative mobile station transmits data signals to the anchor base station and the cooperative base station based on the resource assignment information (S712, 713 and S714).
  • the resource which transmits a data signal is scheduled so that it may not collide with the other signal of an anchor base station and a cooperation base station by another control signal.
  • the anchor base station performs detection processing on the received data signal of the coordinated mobile station to obtain coded bit LLRs after decoding.
  • the anchor base station transmits the decoded coded bit LLR to the base stations 300 and 400 through the upper layer interface (for example, the X2 interface in LTE) as a detection result of the data signal (S 715 and S 716) .
  • the upper layer interface for example, the X2 interface in LTE
  • the base station 300 performs signal detection processing S717 (S718) of the data signal received in S713 (S714) using the coded bit LLR after decoding transmitted in S715 (S716). Do.
  • the base station 300 (base station 400) transmits the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station among the data signals obtained by the signal detection process to the anchor base station through the interface of the upper layer (S719 and S720).
  • the coded bit LLRs after demodulation of data signals of other mobile stations (for example, mobile station 100-3 and mobile station 100-4 in FIG. 16) obtained by the signal detection processing are determined in the upper layer after decoding processing Get information data.
  • the anchor base station is the coded bit LLR after demodulation of the data signal from the coordinated mobile station received by the anchor base station and the coordinated mobile station transmitted from the coordinated base station (base station 300 and base station 400).
  • decoding the data bit by combining the coded bit LLR after demodulation of the data signal (the combining unit 206 in FIG. 2) and performing the decoding process (decoding unit 208 in FIG. 2) on the combined coded bit LLR
  • decoding unit 208 in FIG. 2 calculate the coded bit LLR of
  • the anchor base station acquires the information data of the cooperative mobile station from the coded bit LLR after the decoding in the upper layer (S721).
  • the information data of each mobile station acquired by the above-mentioned is transmitted to the mobile station of transmission destination of each information data in downlink.
  • coded bit LLRs after decoding or coded bits may be used instead of the coded bit LLRs after demodulation transmitted between the respective base stations.
  • the anchor base station (base station 200) and the two coordinated base stations (base station 300, base station 400) are transmitted at transmission timing based on the reference timing held by the coordinated mobile station (mobile station 100-1). ),
  • the base station 300 receives the data signal of the cooperative mobile station at the reception timing exceeding the GI length
  • the base station 400 receives the data signal of the cooperative mobile station at the reception timing within the GI length.
  • the anchor base station transmits a control signal for instructing the cooperative mobile station to transmit a control signal (transmission timing measurement signal; for example, random access preamble in LTE) to measure transmission timing (S800).
  • a control signal transmission timing measurement signal; for example, random access preamble in LTE
  • transmission timing measurement signal for example, random access preamble in LTE
  • the resource for transmitting the transmission timing measurement signal and the format of the transmission timing measurement signal are indicated.
  • the cooperative mobile station transmits a transmission timing measurement signal to the anchor base station and the cooperative base station (base station 300 and base station 400) according to the control signal instructing transmission of the transmission timing measurement signal (S801, S802 and S802). S803).
  • the transmission timing measurement signal is transmitted via the RACH.
  • the cooperative mobile station can transmit the transmission timing measurement signal regardless of the presence or absence of the control signal instructing transmission of the transmission timing measurement signal. In that case, since the available resources and formats are broadcasted from the anchor base station through the PBCH or the like, the transmission timing measurement signal can be transmitted based thereon.
  • the anchor base station having received the transmission timing measurement signal calculates a time difference (transmission timing correction value) between the transmission timing measurement signal and the reference timing held by the own base station, and generates transmission timing correction information (S804) .
  • the anchor base station receives a transmission timing measurement signal from another mobile station (mobile station 100-2 in FIG. 16) that has selected connection with the base station, the anchor base station also creates transmission timing correction information for each mobile station.
  • the anchor base station corrects the transmission timing to make the time difference between the transmission timing measurement signal from each mobile station and the reference timing held by the anchor base station equal to or less than the GI length for all mobile stations connected as the anchor base station. Will do.
  • the reference timing held by the anchor base station is preferably the same as the reference timing held by the cooperative base station.
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of the transmission timing correction information by the downlink control signal (S805).
  • the cooperative mobile station requests uplink resource allocation to the anchor base station according to the transmission timing notified by the transmission timing correction information (S806).
  • the uplink resource allocation request is made through PUCCH.
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of uplink resource allocation information via PDCCH or the like (S807).
  • the anchor base station also notifies the cooperative base station of resource allocation information for the cooperative mobile station (S808, S809).
  • the base station 300 uses the transmission timing calculated from the resource allocation information for the cooperative mobile station transmitted in S808 and the transmission timing correction value measured using the transmission timing measurement signal received in S802 to perform the cooperative mobile station. It is determined whether the reception timing of the data signal received from the device exceeds the GI length, and if it exceeds the GI length, the anchor base station and the coordinated base station are requested to transmit the detection result of the data signal (S810, S811 ).
  • the transmission request for the detection result of the data signal to the coordination base station may not take into consideration whether the coordinated mobile station exceeds the GI length.
  • the base station 400 uses the transmission timing calculated from the resource allocation information for the cooperative mobile station transmitted in S809 and the transmission timing correction value measured using the transmission timing measurement signal received in S803, Since it does not exceed the GI length, it is judged whether the reception timing of the data signal to be received from the G channel exceeds the GI length, so the anchor base station and the coordinated base station are not requested to transmit the detection result of the data signal.
  • the cooperative mobile station transmits data signals to the anchor base station and the cooperative base station based on the resource assignment information (S812, 813 and S814).
  • the resource which transmits a data signal is scheduled so that it may not collide with the other signal of an anchor base station and a cooperation base station by another control signal.
  • the anchor base station and base station 400 perform detection processing on the received data signal of the coordinated mobile station (S 815 and S 816), and obtain coded bit LLRs after decoding.
  • the base station 400 transmits the coded bit LLRs after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station to the anchor base station through the interface of the upper layer (for example, the X2 interface in LTE) (S819).
  • the coordinated base station (base station 400) that receives the data signal of the coordinated mobile station at a timing not exceeding the anchor base station and the GI length transmits the coded bit LLRs after decoding to the base station 300 via the interface of the upper layer. (S817 and S818).
  • the base station 300 performs signal detection processing of the data signal received in S813, using the encoded bit LLRs after decoding transmitted in S817 and S818 (S820).
  • the base station 300 transmits the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station among the data signals obtained by the signal detection process to the anchor base station through the interface of the upper layer (S 821).
  • the coded bit LLRs of the data signal of the other mobile station (for example, the mobile station 100-3 in FIG. 16) obtained by the signal detection process are determined in the upper layer to obtain information data (S822).
  • the anchor base station is the coded bit LLR after demodulation of the data signal from the coordinated mobile station received by the anchor base station and the coordinated mobile station transmitted from the coordinated base station (base station 300 and base station 400).
  • decoding the data bit by combining the coded bit LLR after demodulation of the data signal (the combining unit 206 in FIG. 2) and performing the decoding process (decoding unit 208 in FIG. 2) on the combined coded bit LLR
  • decoding unit 208 in FIG. 2 calculateate the coded bit LLR of
  • the anchor base station acquires the information data of the cooperative mobile station from the coded bit LLR after the decoding in the upper layer (S822).
  • the information data of each mobile station acquired by the above-mentioned is transmitted to the mobile station of transmission destination of each information data in downlink.
  • the determination as to whether or not reception occurs at a timing exceeding the GI length is made by using the transmission timing calculated from the resource allocation information for the coordinated mobile station and the transmission timing correction value measured using the transmission timing measurement signal.
  • the anchor base station, the cooperative base station, and the cooperative mobile station exchange their respective position information acquired from the GPS (Global Positioning System) etc., and each mobile station receives from the cooperative mobile station calculated based on the position information It can also be judged by the timing deviation. As shown in FIGS.
  • the cooperative base station determines whether or not the data signal from the cooperative mobile station will be received at the timing when it exceeds the GI length, and if it exceeds the GI length, the GI length Using the coded bit LLRs after decoding of the other base station that has received the data signal from the cooperative mobile station at a reception timing that does not exceed, the data signal of the cooperative mobile station is detected.
  • the configuration of the coordinated mobile station in the third embodiment is the same as that of the mobile station 100 of FIG. 1 according to the first embodiment.
  • the configuration of the anchor base station in the third embodiment is similar to that of the anchor base station 200 of FIG. 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 19 is a schematic block diagram showing the configuration of a coordinated base station (base station 300, base station 400) in the third embodiment.
  • the cooperative base station includes a receiving antenna unit 201, a radio unit 202, a signal detection unit 603, a descrambling unit 305, a depuncture unit 207, a decoding unit 208, an upper layer 609, a propagation path estimation unit 210, and a control unit 601. ing.
  • the cooperative base station according to the present embodiment includes a signal detection unit 603 instead of the signal detection unit 303, includes an upper layer 609 instead of the upper layer 309, and further includes a control unit 601 according to the first embodiment.
  • the base station 300 is different from the base station 300 in FIG.
  • the portions of the base station 300 to which the same reference numerals are attached are the same as the functions shown in the first embodiment, and hereinafter, different portions will be mainly described.
  • the upper layer 609 acquires information data of the mobile station addressed to the own station from the coded bit LLR after decoding output from the decoding unit 208. Also, the control unit 601 is notified of the transmission timing measurement signal transmitted from the coordinated mobile station and uplink resource allocation information transmitted from the anchor base station.
  • the upper layer 609 transmits the coded bit LLRs after decoding of the cooperative mobile station output from the decoding unit 208 to the anchor base station or / and the cooperative base station. Also, the upper layer 609 transmits, to the anchor base station, the coded bit LLRs after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station output from the descrambling unit 305.
  • the control unit 601 measures the timing deviation (transmission timing correction value for the own station) between the reception timing of the data signal of the cooperative mobile station and the reference timing of the own station using the transmission timing measurement signal. Also, the transmission timing (actual transmission timing) of the cooperative mobile station transmitted at the transmission timing of the anchor base station is obtained from the resource allocation information on the uplink. Then, based on the timing difference and the time difference between the actual transmission timing, it is determined whether or not the coordinated mobile station is to receive at a timing that exceeds the GI length, and the determination result is notified to the signal detection unit 603.
  • the signal detection unit 603 has the same configuration as that of 303 in FIG. 5, but the interference removal unit 332 subtracts the received signal replica generated by the replica generation unit 331 based on the determination result notified from the control unit 601. Is different from the signal detection unit 303. That is, when there is a notification from the control unit 601 that the cooperative mobile station will receive data at a timing exceeding the GI length, the interference removing unit 332 subtracts the received signal replica.
  • the anchor base station receives data signals from a plurality of mobile stations that have selected to connect to the own base station (step S901).
  • the received data signal also includes the data signal of the cooperative mobile station.
  • the anchor base station performs SC-FDMA signal detection, demodulation, and descrambling processing on the received data signal, and calculates coded bit LLRs after demodulation (step S 902).
  • the coded bit LLRs of the data signals of the mobile stations other than the cooperative mobile station are depunctured and decoded, and the coded bit LLRs after decoding are processed. Are calculated (step S904), and information data of each mobile station is acquired from the coded bit LLR after the decoding (step S905).
  • the coded bit LLRs of the data signal of the cooperative mobile station (step S903; YES) store the coded bit LLRs after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station in the storage unit. Further, depuncture and decoding processing is performed on the demodulated coded bit LLR (step S 906).
  • step S 907 when there is a request for transmission of the coded bit LLRs after decoding of the cooperative mobile station from another base station (step S 907; YES), the coded bits after decoding of the data signal of the cooperative mobile station calculated in step S 906 The LLR is transmitted to the coordination base station (step S 908). If there is no request for transmission (step S 907; NO), the cooperative base station waits for transmission of the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station.
  • the anchor base station checks whether or not there is transmission of the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station received by the cooperative base station from the cooperative base station (step S909). If there is no transmission (step S 909; NO), the transmission waits. If there is transmission (step S 909; YES), the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the coordinated mobile station received by the coordinated base station transmitted and the data signal of the coordinated mobile station received by the anchor base station The coded bit LLR after demodulation (the coded bit LLR stored in the coded bit LLR storage unit) is synthesized (step S 910).
  • step S904 depuncture and decoding processing is performed on the coded bit LLRs of the data signal of the cooperative mobile station that has been synthesized, and the coded bit LLRs after decoding of the cooperative mobile station are calculated (step S904). Finally, the coded bit LLRs after decoding of the cooperative mobile station are hard-decided to obtain information data of the cooperative mobile station (step S905).
  • FIGS. 21 and 22 are flowcharts showing an operation example related to the reception process for the data signal received from the mobile station in the cooperative base station in the third embodiment.
  • the cooperative base station receives data signals from a plurality of mobile stations that have selected to connect with the own base station (step S1001 in FIG. 21).
  • the received data signal also includes the data signal of the cooperative mobile station.
  • the cooperative base station receives the data signal of the cooperative mobile station from the transmission timing measurement signal transmitted from the cooperative mobile station and the resource allocation information of uplink of the cooperative mobile station transmitted from the anchor base station It is determined whether or not the timing to perform the timing exceeds the GI length (step S1002).
  • step S1002 If the reception timing of the data signal of the cooperative mobile station does not exceed the GI length (step S1002: NO), SC-FDMA signal detection, demodulation and descrambling are performed on the data signal received in step S1001, and after demodulation
  • the encoded bit LLR of L is calculated (step S1003), and the encoded bit associated with the data signal of the cooperative mobile station among the calculated encoded bit LLRs is transmitted to the anchor base station (step S1004).
  • step S1005 descrambling, depuncture, and decoding are performed on the demodulated coded bit LLR calculated in step S1003, and the coded bit after decoding is calculated (step S1005).
  • the calculated coding bit is calculated in step S1005 in the mobile station of the request source when another mobile station requests transmission of the coded bit LLR of the data signal of the cooperative mobile station (step S1006; YES).
  • the coded bit LLRs after decoding for the data signal of the cooperative mobile station are transmitted (step S1007).
  • information data of each mobile station other than the cooperative mobile station is acquired from the coded bit LLR after the decoding (step S1008).
  • step S1006 when there is no request for transmission of coded bit LLRs (step S1006; No)
  • step S1008 when there is no request for transmission of coded bit LLRs
  • step S1002 when the reception timing of the data signal of the cooperative mobile station exceeds the GI length (step S1002: YES), another base station is requested to transmit the coded bit LLR after decoding (step S1009 in FIG. 22), transmission It waits for being done (step S1010).
  • a base station requesting transmission can be requested regardless of the anchor base station and the coordinating base station.
  • step S1010 when the coordinated base station transmits the coded bit LLR for the data signal of the coordinated mobile station from another base station (step S1010; YES), the coordinated base station uses the transmitted coded bit LLR.
  • a received signal replica of the data signal of the cooperative mobile station received is generated (step S1011), and the received signal replica is removed from the received signal of the cooperative base station (the signal received in step S1001) (step S1012).
  • step S1012 SC-FDMA signal detection, demodulation, descrambling, depuncture, and decoding processing are performed on the signal from which the received signal replica of the data signal of the cooperative mobile station is removed in step S1012, and the coded bit LLR after decoding of the mobile station is performed. Is calculated (step S1013).
  • the upper layer acquires information data by making a hard decision on the coded bit LLR after the decoding (step S1014). Also, if there is a request from the other base station to the cooperative mobile station to transmit the coded bit LLR after decoding to the cooperative base station, the coded bit LLR after decoding for the data signal of the cooperative mobile station calculated in step S1013 Can be sent.
  • the coded bit LLRs after decoding for the data signals of mobile stations other than the cooperative mobile station calculated in step S1013 are fed back to the signal detection unit (step S1015).
  • the signal detection unit generates a reception signal replica of the data signal received from the mobile station other than the cooperative mobile station, using the fed back coded bit LLR after decoding (step S1016).
  • the received signal replica generated in step S1016 is removed from the received signal of the cooperative base station (the signal received in step S1001) (step S1017). Then, SC-FDMA signal detection, demodulation, and descrambling are performed on the signal from which the received signal replica has been removed in step S1017, and the coded bit LLR after demodulation of the data signal received from the coordinated mobile station by the coordinated base station Is calculated (step S1018). The coded bit LLRs after demodulation calculated in step S1018 are transmitted to the anchor base station (step S1019), and the process is completed.
  • the coded bit LLR after demodulation for the data signal of the cooperative mobile station calculated in step S1019
  • decoding processing can be performed to transmit the coded bit LLRs after the decoding.
  • FIG. 17 and FIG. 18 explain the case where each coordinated base station determines whether the reception timing from the coordinated mobile station exceeds the GI length, an anchor base station can also perform this.
  • FIG. 23 shows an anchor base station (base station 200) and two cooperative base stations (base station 300, base station) at a transmission timing based on the reference timing held by the coordinated mobile station (mobile station 100-1).
  • base station 300 and the base station 400 receive the data signal of the cooperative mobile station at the reception timing exceeding the GI length, the data signal of the cooperative mobile station received by the base station is It is a sequence diagram in case an anchor base station determines whether it exceeds GI length.
  • the anchor base station (base station 200) transmits a control signal instructing the coordinated mobile station to transmit a control signal (transmission timing measurement signal) for measuring transmission timing (step S751).
  • a control signal transmission timing measurement signal
  • the resource for transmitting the transmission timing measurement signal and the format of the transmission timing measurement signal are indicated.
  • the cooperative mobile station transmits a transmission timing measurement signal to the anchor base station and the cooperative base station (base station 300 and base station 400) in accordance with the control signal instructing transmission of the transmission timing measurement signal (steps S752 and S753). And S754).
  • the transmission timing measurement signal is transmitted through the RACH.
  • the cooperative base station receiving the transmission timing measurement signal calculates a time difference (transmission timing correction value) between the transmission timing measurement signal and the reference timing held by the own base station (steps S755 and S756), and anchors through the upper layer. It transmits to a base station (S757 and S758).
  • the anchor base station that has received the transmission timing measurement signal calculates the time difference between the transmission timing measurement signal and the reference timing held by the own base station, and creates transmission timing correction information (step S759).
  • the anchor base station is a transmission timing at which the time difference between the transmission timing measurement signal from each mobile station and the reference timing held by the anchor base station is less than or equal to the GI length for all mobile stations connected as the anchor base station. It will be corrected.
  • the anchor base station receives the data timing of the coordinated mobile station received by each coordinated base station from the transmission timing correction information and the time difference between the reference timing transmitted from the coordinated base station (transmission timing correction value) Determines whether it exceeds the GI length, and creates timing error information.
  • the timing error information may be information describing whether the reception timing exceeds the GI length or may be information indicating a timing error.
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of the transmission timing correction information by the downlink control signal (step S760). Then, the cooperative mobile station transmits uplink resource allocation request (SR: Scheduling Request) to the anchor base station according to the transmission timing notified by the transmission timing correction information (step S 761). For example, the uplink resource allocation request is made through PUCCH.
  • SR Scheduling Request
  • the anchor base station notifies the coordinated mobile station of uplink resource allocation information via PDCCH or the like (step S762). Furthermore, the anchor base station notifies the cooperative base station of the resource allocation information and the timing error information for the cooperative mobile station through the upper layer (steps S763 and S764).
  • the cooperative mobile station transmits data signals to the anchor base station and the cooperative base station based on the resource assignment information (steps S765, 766 and S767).
  • the resource which transmits a data signal is scheduled so that it may not collide with the other signal of an anchor base station and a cooperation base station by another control signal.
  • the anchor base station performs detection processing on the received data signal of the coordinated mobile station (step S768), and obtains coded bit LLRs after decoding.
  • the anchor base station transmits the decoded coded bit LLR to the base stations 300 and 400 through the interface of the upper layer (steps S769 and S770).
  • base station 300 performs signal detection processing of the data signal received in step S763 (S764) using the coded bit LLRs after decoding transmitted in step S769 (S770) (step S763). Steps 771, S772).
  • the base station 300 (base station 400) transmits the coded bit LLR after demodulation of the data signal of the cooperative mobile station among the data signals obtained by the signal detection process to the anchor base station through the interface of the upper layer (step S773). And S774).
  • the coded bit LLRs after decoding of data signals of other mobile stations (for example, mobile station 100-3 and mobile station 100-4 in FIG. 16) obtained by the signal detection process are determined in the upper layer and the information data is obtain.
  • the anchor base station is the coded bit LLR after demodulation of the data signal from the coordinated mobile station received by the anchor base station and the coordinated mobile station transmitted from the coordinated base station (base station 300 and base station 400).
  • the coded bit LLR after demodulation of the data signal is combined, and the combined coded bit LLR is decoded to calculate the coded bit LLR after decoding of the data signal of the cooperative mobile station.
  • the anchor base station acquires information data of the cooperative mobile station from the coded bit LLR after the decoding in the upper layer (step S775).
  • the information data of each mobile station acquired by the above-mentioned is transmitted to the mobile station of transmission destination of each information data in downlink.
  • coded bit LLRs after decoding or coded bits may be used instead of the coded bit LLRs after demodulation transmitted between the respective base stations.
  • the anchor base station reports timing error information together with resource allocation information (steps S763 and S764), but the present invention is not limited to this as long as notification is possible. For example, it may be notified along with the transmission of the detection result of the data signal (steps S769 and S770).
  • FIG. 23 shows the case where the cooperative base station that receives at the timing when the data signal from the cooperative mobile station shown in FIG. 18 exceeds the GI length and the cooperative base station that receives at timing that does not exceed the GI length coexist. It can be applied to
  • the anchor base station 200 in FIG. 2 includes the control unit 601 in FIG. Become. That is, using the transmission timing correction value of the cooperation base station transmitted through the upper layer and the transmission timing correction value calculated by the anchor base station itself, the control unit 601 provided in the anchor base station performs each cooperation base station Control information (timing error information) indicating whether the received data signal of the cooperative mobile station exceeds the GI length is input to the control signal generation unit 213.
  • a base station to perform cooperative communication may be selected based on the timing shift of the cooperative mobile station with respect to each base station. For example, by applying the present invention, it is possible to select a base station whose characteristics can be improved, perform cooperative communication, and select not to perform cooperative communication with other base stations. Also, the transmission power of the coordinated mobile station may be controlled accordingly.
  • the cooperative mobile station can transmit at different timings other than the method of transmitting the transmission timing measurement signal simultaneously to the anchor base station and the cooperative base station.
  • the anchor base station notify the cooperative base station of the resource and format of the transmission timing measurement signal transmitted by the cooperative mobile station in advance.
  • the resources and format of the transmission timing measurement signal may be different.
  • the transmission timing measurement signal may be transmitted to each coordinated base station at the same time or at different timings.
  • the cooperative mobile station can also be implemented by transmitting position information acquired from a GPS (Global Positioning System) or a reference signal for position measurement transmitted by each base station to the anchor base station.
  • the cooperative mobile station can also be realized by measuring the difference in reception timing in the cooperative mobile station from the synchronization signal or the like transmitted from each base station and transmitting the information to the anchor base station.
  • the GI length is exceeded.
  • the cooperative base station requests the base station (including the anchor base station) not exceeding the GI length to decode the data signal of the cooperative mobile station, and the base station receives it using the decoding result transmitted by the request. It performs signal detection processing and demodulation processing of data signals.
  • a cooperative base station exceeding the GI length is a coded bit LLR after decoding calculated by another cooperative base station exceeding the GI length, and the decoding calculated by signal detection using the decoding result of the other base station
  • the demodulation processing of the data signal received by the own base station can also be performed using the modulation bit LLR.
  • the cooperative mobile station exceeding the GI length can perform signal detection processing using the accurate decoding result of the data signal among the data signals transmitted to the base stations by the cooperative mobile station, the period of the FFT can be obtained.
  • the influence of interference due to the collapse of the sex and interference between signals in the FFT section is small, and highly accurate detection is possible.
  • inter-block interference is small, and highly accurate detection is possible.
  • the transmission timing of the cooperative mobile station is set according to the reference timing of the anchor base station.
  • the transmission timing of the cooperative mobile station may be set according to the reference timing of the cooperative mobile station shown in the second embodiment.
  • the first to third embodiments will be described using SC-FDMA transmission, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also be applied to a transmission scheme that adds a Guard Interval (GI) such as OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), and Multi Carrier-Code Division Multiple Access (MC-CDMA).
  • GI Guard Interval
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • MC-CDMA Multi Carrier-Code Division Multiple Access
  • the base station that performs signal detection only with the data signal received by the own station is the own station using the detection results of the data signals of the first base station and the other base stations.
  • a base station that performs signal detection of the received data signal is a second base station. That is, in the first embodiment, the anchor base station (the base station 200 in the first embodiment) is the first base station, and the coordinated base station (the base station 300 in the first embodiment) is the second base station. In the second embodiment, the anchor base station (the base station 200 of the second embodiment) is the second base station, and the coordinated base station (the base station 300 of the second embodiment) is the first base station. In the third embodiment, the anchor base station (the base station 200 in the third embodiment) is the first base station, and the coordinated base station (the base stations 300 and 400 in the third embodiment) is the third. It corresponds to 2 base stations.

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Abstract

 データ信号を送信する移動局と、当該移動局が送信したデータ信号を受信する複数の基地局とを含む通信システムにおいて、前記基地局として、前記移動局が送信したデータ信号を検出する第1の信号検出部を備える第1の基地局と、前記移動局が送信したデータ信号を前記第1の基地局が検出した結果を用いて、自局が受信したデータ信号の検出を行う第2の信号検出部を備える第2の基地局とを少なくとも一つずつ含むことを特徴とする。これにより、上りリンクの協調通信において、通常より長いCP長の追加することなく、良好な伝送特性が得られる通信システム等を提供することとなる。

Description

通信システム、通信方法及び基地局
 本発明は、データ信号を送信する移動局と、当該移動局が送信したデータ信号を受信する複数の基地局とを含む通信システム等に関する。
 移動無線通信システムでは、基地局(eNodeB)がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー構成とすることにより、通信エリアを拡大することができる(セルラーシステムと呼ぶ。)。移動局(移動端末、UE(User Equipment))は、通例、通信品質(伝搬路状況)の良い一つの基地局を選択し、接続することになる。
 上りリンクにおいて、基地局は自基地局と接続することを選択した複数の移動局から送信されるデータ信号の到来時間をある所定の時間範囲に収める必要がある。例えば、LTE(Long Term Evolution)、LTE-AdvancedのようなOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)、DFT-spread OFDM(Discrete Fourier Transform-spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、DFT-precoded OFDM(Discrete Fourier Transform-precoded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を用いる移動無線通信システムでは、基地局に到来する各移動局のデータ信号の到来時間差をCP(Cyclic Prefix)の長さ以内に収めることにより、到来時間差に起因するシンボル干渉、キャリア間干渉を抑えることができる。
 CPとは、OFDM伝送などのマルチキャリア伝送においてマルチパスフェージングの影響を避けるために有効シンボルの先頭に付加するガードインターバルであり、前記OFDMAおよびSC-FDMAでは、OFDMAシンボルおよびSC-FDMAシンボルの先頭に付加されるガードインターバルである。
 また、これらの通信方式では、周波数方向や時間方向にリソースを分割した領域(例えば、リソースブロック)に基づいて、移動局間の多重(マルチプルアクセス)を行うことができる。そのため、上り回線では、基地局と移動局の相対位置によって、各移動局の基地局に対する伝搬距離が異なることになる。
 図24は、移動局1000-1および移動局1000-2が基地局2000に接続することを選択し、移動局1000-3、移動局1000-4が基地局3000に接続することを選択した場合の例である。t12は移動局1000-1が送信した信号が基地局2000に到来する時刻、t22は移動局1000-2が送信した信号が基地局2000に到来する時刻、t33は移動局1000-3が送信した信号が基地局3000に到来する時刻、t43は移動局1000-4が送信した信号が基地局3000に到来する時刻である。
 移動局1000-1及び移動局1000-2が基地局2000に送信するデータ信号に付加されているCP長がtcpの場合、基地局2000は、各移動局に対して、|t12-t22|<tcpを満たすデータ信号の送信タイミングを通知する制御信号(タイミング調整信号、Timing Advance command)を送信し、各移動局は前記送信タイミングに基づいてデータ信号を基地局2000に送信する。
 その場合、各移動局が送信したデータ信号が基地局2000に同時に到達するように、各移動局の送信タイミングを制御することが好ましい。なお、|x|はxの絶対値を表す。
 同様に、移動局1000-3及び移動局1000-4は、基地局3000に対して|t33-t43|<tcpを満たすタイミングでデータ信号を送信する。これらの送信タイミング制御は移動局毎に行い、各移動局から送信されるデータ信号を同時に基地局が受信することで、移動局間で干渉しないようにすることが可能となる。
 なお、基地局管理部10は、基地局2000及び基地局3000を管理している装置であり、有線回線網等で基地局と接続されている。例えば、基地局間で協調した通信を行うための制御やハンドオーバ制御などの機能を有する。なお、基地局2000及び/または基地局3000が基地局管理部10の機能を有してもよい。
 このようなセルラーシステムでは、隣接するセル(セクタ)間で異なる周波数を用いることでセルエッジ(セル端)領域にいる移動局が隣接セルからの干渉を受けることなく通信を行なうことができるが、周波数利用効率が低下するという課題があった。そのため、それぞれのセル(セクタ)において同一周波数を繰返し利用することで、周波数利用効率を大幅に向上させることができるが、セルエッジ領域にいる移動局に対する隣接セルからの干渉対策が必要となる。また、移動局は送信電力が制限され、セルエッジ領域にいる場合に基地局へ到達する信号電力レベルは低いため、低データレートでの通信となる。
 そのような中で、隣接セル間で互いに協調するセル間協調通信を行なうことにより、セルエッジ領域の移動局に対する干渉を軽減または抑圧する方法、到達する信号電力レベルを補足する方法が検討されている。例えば、非特許文献1にそのような方式として、CoMP(Cooperative Multipoint)伝送方式などが検討されている。
 図25は、上り回線におけるCoMP伝送方式として、セルエッジ領域に位置する移動局100-1が協調通信を行なっている一例を示す図である。移動局100-1は、基地局200及び基地局300とで協調通信を行う移動局である。t’12は移動局100-1が送信した信号が基地局200に到来する時刻、t’13は移動局100-1が送信した信号が基地局300に到来する時刻である。
 なお、移動局100-2は基地局200のみと通信している移動局(t’22は移動局100-2が送信した信号が基地局200に到来する時刻)、移動局100-3は基地局300のみと通信している移動局(t’33は移動局100-3が送信した信号が基地局300に到来する時刻)である。
 移動局100-1は、基地局200及び基地局300の両方に同一のデータ信号を送信する。基地局300は、受信した移動局100-1のデータ信号を基地局200に光ファイバなどの有線回線を用いて送信し(例えば、LTEにおけるX2インターフェース)、基地局200は、移動局100-1から直接受信した移動局100-1のデータ信号と基地局300から送信された移動局100-1のデータ信号とを用いて、復号処理等の信号検出処理を行う。
 これにより、移動局100-1が送信するデータ信号は、基地局200及び基地局300の両方の回線状況(セル環境)を考慮したリソース割当スケジューリングおよびサイトダイバーシチ効果により、セル間干渉の低減およびデータ信号検出時における信号電力の増加でき、セルエッジ領域に位置する移動局の伝送特性を向上できる。
 なお、複数の基地局にデータ信号を送信している移動局に対して、通信を行うための様々な制御を行う基地局をアンカー基地局と呼び、それ以外の基地局を協調基地局とよぶ。なお、アンカー基地局はPDCCH (Physical Downlink Control CHannel)を通じてダウンリンク制御信号(DCI:Downlink Control Information)を送信している基地局としてもよい。
 しかしながら、このような上りリンクのセル間協調通信において、移動局100-1と基地局200との間の伝搬路状況と移動局100-1と基地局300との間の伝搬路状況とが異なることにより、|t’12‐t’22|<tcp及び|t’13‐t’33|<tcpを同時に満たせない場合が生じる。
 例えば、移動局100-1のデータ信号送信タイミングが移動局100-1と基地局200との間の伝搬路状況に基づいて設定された場合、基地局200と接続する移動局100-1と移動局100-2との到来時間差はCP長以下の時間範囲に収めることができる。しかし、前記送信タイミングは、移動局100-1と基地局300との伝搬路状況を考慮していないので、基地局300に到来する移動局100-1のデータ信号と移動局100-3のデータ信号との到来時間差がCP長以上となる場合がある。これにより、OFDM伝送では、シンボル間干渉、キャリア間干渉により特性劣化するという問題があった。さらに、SC-FDMA伝送では、FFT(DFT)の周期性の崩れに起因する特性劣化およびFFT区間の信号間の干渉(ブロック間干渉)に起因する特性劣化が生じる。
 この問題にたいして、非特許文献2では、上り回線で協調通信を行う場合において、上記遅延に関する問題が生じないように、協調通信を想定した新しい送信タイミング制御方法と共に、さらにCP長を延伸させる方法が記載されている。この方法により、前記到来時間差がCP長以内に収めるようにすることで、干渉を抑圧している。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Further Advancements for E-UTRA Physical Layer Aspects (Release 9)、 3GPP TR 36.814 V1.1.1 (2009-06)、2009年6月 Huawei, "System modeling and performance evaluation for uplink CoMP considering delay spread issue," 3GPP R1-092368, TSG RAN WG1 Meeting #57bis, Los Angeles, CA USA, June 2009.
 しかしながら、非特許文献2では協調通信を行う場合に通常より長いCPを用いるため、CPの挿入損失が増大し、伝送効率が低下してしまうといった問題点を有していた。また、CP長の切替に伴う制御信号の追加による伝送効率の低下及び制御の複雑化が生じるといった問題点も生じていた。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、上りリンクの協調通信において、通常より長いCP長の追加することなく、良好な伝送特性が得られる通信システム等を提供することにある。
 上述した課題を解決するために、本発明が目的とする通信システムは、データ信号を送信する移動局と、当該移動局が送信したデータ信号を受信する複数の基地局とを含む通信システムにおいて、前記基地局として、前記移動局が送信したデータ信号を検出する第1の信号検出部を備える第1の基地局と、前記移動局が送信したデータ信号を検出した前記第1の基地局が検出結果を用いて、前記移動局が送信したデータ信号の検出を行う第2の信号検出部を備える第2の基地局とを少なくとも一つずつ含むことを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の信号検出部は、前記第1の基地局が検出した前記検出結果を用いて、前記第2の基地局が受信したデータ信号のうち、前記移動局が送信したデータ信号を除去することを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記第2の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果に対して復号処理を行う復号部を更に備え、前記第2の信号検出部は、前記復号処理の検出結果を用いて、前記移動局が送信したデータ信号の検出を行うことを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第1の基地局は、前記第1の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果と、前記第2の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果とを合成する合成部を更に備えることを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記第1の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果と前記第2の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果とを合成する合成部を更に備えることを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局は、自局がデータ信号を送信するタイミングを測定するための送信タイミング測定信号を前記第1の基地局及び前記第2の基地局に送信することを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第1の基地局は、前記移動局がデータ信号を送信するタイミングの補正情報を、前記第1の基地局が保持する基準タイミングに基づいて生成する制御信号生成部と、前記タイミングの補正情報を含む制御信号を送信する無線部と、を備え、前記移動局は、前記制御信号で通知された送信タイミング補正情報に基づいたリソース割り当て情報に従ってデータ信号を送信することを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記リソース割り当て情報を用いて移動局が送信したデータ信号を受信するタイミングがGI長を超えるか否かの判定することを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記第1の基地局に、前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果の送信を要求すること、を特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記移動局がデータ信号を送信するタイミングの補正情報を、前記第1の基地局が保持する基準タイミングに基づいて生成する制御信号生成部と、前記タイミングの補正情報を含む制御信号を送信する無線部と、を備え、前記移動局は、前記制御信号で通知された送信タイミング補正情報に基づいたリソース割り当て情報に従ってデータ信号を送信することを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記リソース割り当て情報を用いて移動局が送信したデータ信号を受信するタイミングがGI長を超えるか否かの判定を行うことを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の基地局は、前記第1の基地局に移動局が送信したデータ信号を検出した結果の送信を要求すること、を特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第1の基地局は、前記第1の信号検出部が検出した結果に対して復号処理を行う復号部と、前記復号部が復号処理した結果であって、前記移動局が送信したデータ信号に対する復号処理結果を前記第2の基地局に転送する上位レイヤと、を更に備えることを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の信号検出部は、前記第1の基地局が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果から自局が受信した移動局のデータ信号の受信信号レプリカを生成するレプリカ生成部と、前記データ信号から前記受信信号レプリカを減算する干渉除去部と、を更に有することを特徴とする。
 また、本発明の通信システムにおいて、前記第2の信号検出部は、前記復号部の復号処理の結果から自局が受信した移動局以外の通信装置のデータ信号の受信信号レプリカを生成するレプリカ生成部と、前記データ信号から前記受信信号レプリカを減算する干渉除去部と、を更に有することを特徴とする。
 本発明の通信方法は、データ信号を送信する移動局と、当該移動局が送信したデータ信号を受信する少なくとも第1及び第2の基地局とを含む通信システムにおける通信方法において、前記第1の基地局に、前記移動局が送信したデータ信号を検出するステップと、前記移動局が送信したデータ信号を前記第1の基地局が検出した検出結果を用いて、自局が受信したデータ信号の検出を行うステップとを実現することを特徴とする。
 本発明の基地局は、データ信号を送信する移動局と、前記移動局が送信したデータ信号を検出する第1の信号検出部を備える他の基地局と、を含む通信システムに接続される基地局であって、前記他の基地局が、前記移動局が送信したデータ信号を前記第1の基地局が検出した検出結果を用いて、自局が受信したデータ信号の検出を行う第2の信号検出部を備えることを特徴とする。
 本発明の通信システムは、移動局が同一のデータ信号を複数の基地局に送信した場合、同一のデータ信号を受信した基地局は同一のデータ信号を受信した他の基地局の信号検出結果を用いて前記同一のデータ信号を検出する。よって、同一のデータ信号を送信する移動局からの信号の受信タイミングが他の移動局からの信号の受信タイミングに対してGI長を超えるほど大きくなる場合においても、移動局からの受信信号間で受信タイミングに起因する干渉を抑えることができ、長いCPの導入することなく特性劣化を軽減することができる。
第1実施形態における移動局の構成を説明する為の図である。 第1実施形態における基地局(アンカー基地局)の構成を説明する為の図である。 第1実施形態における信号検出部の構成を説明する為の図である。 第1実施形態における基地局(協調基地局)の構成を説明する為の図である。 第1実施形態における信号検出部の構成を説明する為の図である。 第1実施形態における信号成分を除去する動作について説明する為の図である。 第1実施形態における信号成分を除去する動作について説明する為の図である。 第1実施形態における動作を説明する為のシーケンス図である。 第1実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第1実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第2実施形態における移動局の構成を説明する為の図である。 第2実施形態における基地局(協調基地局)の構成を説明する為の図である。 第2実施形態における動作を説明する為のシーケンス図である。 第2実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第2実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第3実施形態における通信システム全体を説明する為の図である。 第3実施形態における動作を説明する為のシーケンス図である。 第3実施形態における動作を説明する為のシーケンス図である。 第3実施形態における基地局(協調基地局)の構成を説明する為の図である。 第3実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第3実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第3実施形態における処理を説明する為のフローチャートである。 第3実施形態における動作を説明する為のシーケンス図である。 通信システム全体を説明する為の図である。 通信システム全体を説明する為の図である。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。本発明の通信システムは、アップリンクにおいて複数の基地局に対して同一のデータ信号を送信する移動局を備え、前記複数の基地局が協調して前記移動局のデータ信号の検出処理を行う。前記複数の基地局に対して同一のデータ信号を送信する移動局を協調移動局と呼ぶ。
 [1.第1実施形態]
 第1の実施形態は、移動局(移動端末)が1つのアンカー基地局(サービング基地局、Serving cell)と協調基地局とに対して同一のデータ信号を送信する通信システムにおいて、前記移動局の送信タイミングがアンカー基地局の基準タイミングにより設定される場合である。以下、図25で示した2つ基地局(基地局200、300)が構成するセル内に3つの移動局100-n(n=1,2,3)が存在し、前記移動局のうち1つの移動局100-1が両方の基地局に対してデータ信号を送信する場合で説明する。また、以下では、伝送方式としてSC-FDMAを用いた場合を説明するが、これに限るものではない。
 [1.1 移動局の構成]
 図1は、第1の実施形態における移動局100-nの構成を示す概略ブロック図である。移動局100-nは、上位レイヤ101、符号部102、パンクチャ部103、スクランブル部104、変調部105、DFT部106、マッピング部107、IFFT部108、GI挿入部(CP挿入部)109、無線部110、送信アンテナ部111、参照信号生成部112、制御信号検出部113、無線部114、受信アンテナ部115を備えている。
 上位レイヤ101は、MAC(Media Access Control、媒体アクセス制御)層、ネットワーク層などの上位層に位置する機能を有する部位であり、アップリンクにおいて送信する情報データ及び/または制御データを符号部102に入力する。
 符号部102は入力されたデータに対して畳込み符号、ターボ符号、LDPC(Low Density Parity Check:低密度パリティ検査)符号などの誤り訂正符号を用いて符号化を行い、符号化ビットを生成する。
 パンクチャ部103は移動局100-nが送信する信号のMCS(変調及び符号化方式、Modulation and Coding Scheme)に従って、符号部102から出力された符号化ビットに対してパンクチャ処理を行う。なお、パンクチャ処理は送信相手先毎(基地局毎)に異なってもよい。
 スクランブル部104は、パンクチャ部103が出力する信号に移動局固有のデータ系列を乗算することによりスクランブル処理を行う。なお、前記データ系列は疑似雑音系列であることが望ましい。
 変調部105は、スクランブル部104が出力する信号をPSK(Phase Shift Keying:位相偏移変調)やQAM(Quadrature Amplitude Modulation:直交振幅変調)等の変調シンボルにマッピングする。
 DFT部106は、変調部105から出力された変調シンボルをDFT処理(離散フーリエ変換処理)する。
 マッピング部107は、DFT部106の出力信号と参照信号生成部112で生成される参照信号を決められたリソース(リソースエレメント)にマッピングし、マッピングした信号はIFFT部108で周波数-時間変換される。
 ここで、リソースとは、移動局100-nが送信するフレームにおいて1つのサブキャリアと1つのSC-FDMAシンボルから成る、DFT部106の出力信号と参照信号を配置する単位である。また、前記参照信号は、伝搬路推定に用いる信号であり、属する通信システムにおいて既知の信号である。ここで、参照信号は用途別に異なってもよく、例えば、上り回線におけるリソース割り当てスケジューリングを行うための伝送路状況測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)や、移動局が送信したデータ信号を基地局で復調を行うための復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)などを用いることができる。なお、復調用参照信号はDFT部106よりも前の信号に対して挿入してもよい。
 GI挿入部109は、IFFT部108で生成された時間信号にガードインターバルを付加する。GI挿入部109が出力する信号は、無線部110においてデジタル・アナログ変換(D/A変換)、送信フィルタによる波形整形、無線周波数への変換がなされ、送信アンテナ部111から送信される。なお、GI挿入部109が出力する信号、すなわち前記IFFT部108が出力する区間と前記GI挿入部109で付加したGI区間を合わせてSC-FDMAシンボルと呼ぶ。
 受信アンテナ部115は、基地局が送信した信号を受信し、無線部114で無線周波数からベースバンドに変換、受信フィルタによる帯域制限、アナログ・デジタル変換(A/D変換)され、受信信号として出力される。
 制御信号検出部113は前記受信信号のうち、制御信号の検出を行い、制御情報を上位レイヤ101に通知する。前記制御情報はアップリンクの送信タイミング情報(Timing Advance Command)を含んでいる。移動局100-1(協調移動局)は前記送信タイミング情報を含んだ制御信号を基地局200(アンカー基地局、後述)から受信する。移動局100-2は前記送信タイミング情報を含んだ制御信号を基地局200から受信する。移動局100-3は前記送信タイミング情報を含んだ制御信号を基地局300から受信する。
 なお、スクランブル部104、変調部105、DFT部106、マッピング部107、IFFT部108、GI挿入部109、無線部110、送信アンテナ部111は、移動局100-nが接続する基地局数分の系統を備えることも可能である。
 [1.2 基地局(アンカー基地局)の構成]
 図2は第1実施形態における基地局200(アンカー基地局)の構成を示す概略ブロック図である。基地局200は、受信アンテナ部201、無線部202、信号検出部203、デスクランブル部205、合成部206、デパンクチャ部207、復号部208、上位レイヤ209、伝搬路推定部210、送信アンテナ部211、無線部212、制御信号生成部213及び符号化ビットLLR記憶部214を備えている。
 受信アンテナ部201は、基地局200と接続している移動局から送信される信号を受信する。無線部202は、受信アンテナ部201で受信された信号を無線周波数からベースバンドに変換、受信フィルタによる帯域制限、アナログ・デジタル変換(A/D変換)し、受信信号として出力する。
 信号検出部203は伝搬路推定部210が生成する伝搬路推定値を用いて受信信号の伝搬路歪補償を行った後、復調結果をデスクランブル部に出力する。
 図3は信号検出部203の構成を示す概略ブロック図である。信号検出部203はGI除去部231、FFT部232、フィルタ部233、IDFT部234及び復調部204を備えている。
 GI除去部231は、受信信号のうちGIを除去する。FFT部232は、前記GI除去部231が出力する信号を高速フーリエ変換処理(FFT)により時間領域から周波数領域に変換する。ここで、SC-FDMAにおいて周波数方向に複数の移動局を多重した場合、FFT部232が行うFFT処理以降は移動局毎、あるいはIDFTを行う単位毎に処理を行うことになる。以下では、協調通信を行っている移動局に対する処理を説明する。
 フィルタ部233は、伝搬路推定値を用いて算出した伝搬路補償重みをFFT部が出力する周波数領域の信号に乗算する。前記伝搬路補償重みは、例えば、MMSE(Minimum Means Square Error:最小二乗平均誤差)規範に基づいた重み係数などがある。
 IDFT部234はフィルタ部233が出力する信号にIDFT(逆離散フーリエ変換)処理を行う。
復調部204は前記IDFT部234からの出力信号をデマッピングして、ビットの尤度情報である符号化ビットLLR(Log Likelihood Ratio:対数尤度比、軟判定値)を算出する。なお、前記符号化ビットLLRの代わりに、符号化ビット(硬判定値)を算出してもよい。
 図2に戻り、デスクランブル部205は復調後の符号化ビットLLRに各移動局固有で固有のスクランブル符号系列を乗算することでデスクランブル処理を行う。符号化ビットLLR記憶部214はデスクランブル部205が出力する復調後の符号化ビットLLRのうち、協調移動局に関する復調後の符号化ビットLLRを記憶する。
 合成部206は、協調基地局から送信された協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRと符号化ビットLLR記憶部214に記憶している符号化ビットLLRとを合成する。なお、基地局から基地局へのデータ信号等の送信を転送とも呼ぶ。
 デパンクチャ部207はデスクランブル部から出力される復調後の符号化ビットLLRあるいは合成部から出力される復調後の符号化ビットLLRを符号化ビットに施されているMCSに従ってパンクチャ処理を行う。
 復号部208はデパンクチャ部207が出力する符号化ビットLLRに対して誤り訂正復号処理を行う。前記誤り訂正復号処理結果(復号後の符号化ビットLLR、軟判定値)は、上位レイヤ209を通じてアンカー基地局200と協調している協調基地局300に送信される。前記誤り訂正復号処理結果は、復号後の符号化ビット(硬判定値)でもよい。
 なお、上述のGI除去部231、FFT部232、フィルタ部233、IDFT部234をSC-FDMA信号検出処理部と呼ぶ。
 制御信号生成部213は上位レイヤ209から出力された移動局毎の制御情報に基づいて、各移動局に対する制御信号(DCI)を生成する。前記制御信号は送信タイミング調整信号(Timing Advance Command)を含んでおり、PDCCHを通じて移動局に通知される。
 無線部212では、デジタル・アナログ変換(D/A変換)、送信フィルタによる波形整形、無線周波数への変換し、送信アンテナ部111から送信する。また、図示しないが、その移動局に対する情報データを、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を通じて制御信号とともに、送信することができる。なお、PDSCHを通じて制御信号を送信することもできる。また、下り回線としてOFDMAを用いることができる。また、制御信号として、上位レイヤからの制御情報の他にも、物理レイヤにおける制御情報も含むことができる。
 [1.3 基地局(協調基地局)の構成]
 図4は第1実施形態における基地局300(協調基地局)の構成を示す概略ブロック図である。基地局300は、受信アンテナ部201、無線部202、信号検出部303、デスクランブル部305、デパンクチャ部207、復号部208、上位レイヤ309及び伝搬路推定部210を備えて構成されている。基地局300は、基地局200と信号検出部303、デスクランブル部305、上位レイヤ309が異なる。以下、上記異なる部位を中心に説明する。
 信号検出部303は、伝搬路推定部210が生成する伝搬路推定値とアンカー基地局(基地局200)から送信されたデータ信号の検出結果を用いて、無線部202から出力される受信信号に対して信号検出処理を行う。
 また、信号検出部303は、伝搬路推定部210が生成する伝搬路推定値と復号部208が出力するデータ信号の復号結果を用いて、無線部202から出力される受信信号に対して信号検出処理を行う。データ信号の検出結果及びデータ信号の復号結果として、符号化ビットLLR(軟判定値)、符号化ビット(硬判定値)などがある。
 図5は信号検出部303の構成を示す概略ブロック図である。信号検出部303は、レプリカ生成部331、干渉除去部332、GI除去部231、FFT部232、フィルタ部233、IDFT部234及び復調部204を備えて構成されている。
 レプリカ生成部331は、アンカー基地局(基地局200)から送信された移動局100-1のデータ信号の符号化ビットLLRから移動局100-1の送信信号レプリカを生成する。レプリカ生成部331は、前記送信信号レプリカと伝搬路推定値により基地局300が受信した移動局100-1の受信信号レプリカを生成する。
 また、レプリカ生成部331は、復号部208が出力する移動局100-3のデータ信号の符号化ビットLLRから移動局100-3の送信信号レプリカを生成する。さらに、レプリカ生成部331は、前記送信信号レプリカと伝搬路推定値により基地局300が受信した移動局100-3の受信信号レプリカを生成する。なお、前記移動局100-3の送信信号レプリカは、復調部204が出力する移動局100-3のデータ信号の符号化ビットLLRから生成してもよい。
 干渉除去部332は、無線部202から出力される受信信号から前記いずれかの受信信号レプリカを減算する。
 図6は干渉除去部332が移動局100-1の信号成分を除去する概略図である。横軸は時間、縦軸は周波数である。s1及びs2は、無線部202が出力する受信信号であり、s1は基地局300が受信した移動局100-3のデータ信号成分、s2は基地局300が受信した移動局100-1のデータ信号成分である。移動局100-1の送信タイミングが基地局200との接続を基準として設定されたことに起因して、s1はs2に対して到来時間差がGI長以上となっている。なお、この時、基地局200は移動局100-1及び移動局100-2の到来時間差はGI長以内に収まっているとする。
 干渉除去部332は、レプリカ生成部331が生成したs2に対する受信信号レプリカを無線部202から入力される受信信号から除去することにより、移動局100-3のデータ信号成分s1を抽出する。前記s2に対する受信信号レプリカは、アンカー基地局から送信された移動局100-1のデータ信号の符号化ビットLLRから生成される。
 GI除去部231は干渉除去部332が出力する信号からGI区間を除去する。図6におけるs1のGI区間を除去する。
 FFT部232は、前記GI除去部231が出力する信号を移動局100-3のデータ信号成分s1のタイミングに合わせて高速フーリエ変換処理(FFT)により時間領域から周波数領域に変換する。つまり、図6の区間t1がFFT区間となる。FFT部232が出力する移動局100-3のデータ信号に対する信号は、フィルタ部233、IDFT部234、復調部204、デスクランブル部305、デパンクチャ部207及び復号部208の各々で処理され、復号部208が出力する移動局100-3の復号後の符号化ビットLLRが上位レイヤ309及び信号検出部303に入力される。
 図7は干渉除去部332が移動局100-3の信号成分を除去する概略図である。干渉除去部332は、レプリカ生成部331が生成したs1に対する受信信号レプリカを無線部202から入力受信信号から除去することにより、移動局100-1のデータ信号成分s2を抽出し、GI除去部231に入力する。前記s1に対する受信信号レプリカは、復号部208から出力される移動局100-3のデータ信号の符号化ビットLLRから生成される。
 GI除去部231は図6におけるs2のGI区間を除去し、FFT部232は、前記GI除去部231が出力する信号を移動局100-1のデータ信号成分s2のタイミングに合わせて高速フーリエ変換処理(FFT)により時間領域から周波数領域に変換する。つまり、図6の区間t2がFFT区間となる。
 FFT部232が出力する移動局100-1のデータ信号に対する信号は、フィルタ部233、IDFT部234、復調部204及びデスクランブル部305で各処理がなされる。デスクランブル部305が出力する移動局100-1のデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRは、デパンクチャ部207及び上位レイヤ309に入力される。なお、アンカー基地局同様に、上述のGI除去部231、FFT部232、フィルタ部233、IDFT部234をSC-FDMA信号検出処理部と呼ぶ。
 なお、移動局100-1のデータ信号に対する前記復調後の符号化ビットLLRは、さらに復号部208で復号後の符号化ビットLLRに変換後、干渉除去部332に入力することもできる。干渉除去部332は、前記移動局100-1のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRを用いて、再度、移動局100-3データ信号に対する信号検出をすることで、さらに高精度な信号検出が可能となる。
 図4に戻り、上位レイヤ309は、復号部208から出力される前記移動局100-3の符号化ビットLLRを判定することにより情報データを算出する。また、前記移動局100-1の符号化ビットLLRをアンカー基地局(基地局200)に送信する。なお、アンカー基地局に送信する信号は、符号化ビットLLRの硬判定結果である符号化ビットでもよい。
 なお、協調基地局は、協調基地局が各移動局に送信するダウンリンクのデータ信号及びの協調移動局を制御する制御信号は除く制御信号を生成するための送信系を備えているが、図4では省略している。
 [1.4 処理の流れ]
 図8は、第1実施形態において、協調移動局(移動局100-1)がアンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信し、前記両方に送信されたデータ信号から協調移動局の情報ビットを取得する動作例を示すシーケンス図である。
 まず、アンカー基地局(基地局200)は協調移動局に送信タイミングを測定する制御信号(送信タイミング測定信号。例えば、LTEにおけるランダムアクセスプリアンブル)の送信を指示する制御信号(例えば、LTEにおけるRACHに対するPreamble Indicator)を送信する(S101)。このとき、前記送信タイミング測定信号を送信するリソース及び前記送信タイミング測定信号のフォーマット(例えば、プリアンブル系列)を指示している。
 次に、協調移動局は前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号に従い、送信タイミング測定信号をアンカー基地局に送信する(S102)。例えば、前記送信タイミング測定信号はRACH(Random Access CHannel)を通じて行う。なお、協調移動局は、送信タイミング測定信号を前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号の受信の有無によらず送信することも可能である。その場合は、利用可能なリソース及びフォーマットはアンカー基地局からPBCH(Physical Broadcast CHannel)を通じて報知されているので、それに基づいて送信タイミング測定信号を送信できる。
 前記送信タイミング測定信号を受信したアンカー基地局は、前記送信タイミング測定信号と自基地局が保持する基準タイミングとの時間差を算出し、送信タイミング補正情報を作成し、設定する(S103)。前記アンカー基地局は、自基地局と接続を選択した他の移動局(図25における移動局100-2)から送信タイミング測定信号を受信した場合、各移動局に対する送信タイミング補正情報も作成する。
 アンカー基地局は、アンカー基地局として接続する総ての移動局に対して、各移動局からの送信タイミング測定信号とアンカー基地局が保持する前記基準タイミングとの時間差をGI長以下になる送信タイミング補正を行うことになる。なお、アンカー基地局が保持する前記基準タイミングは、協調基地局が保持する基準タイミングと同じであることが望ましい。
 次に、アンカー基地局は前記送信タイミング補正情報をダウンリンクの制御信号により協調移動局に通知する(S104)。
 次に、協調移動局は、前記送信タイミング補正情報で通知を受けた送信タイミングに応じて、アンカー基地局に対して、上り回線のリソース割り当て要求(SR:Scheduling Request)を行う(S105)。例えば、上り回線のリソース割り当て要求はPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を通じて要求する。
 次に、アンカー基地局は、協調移動局に対して、上り回線のリソース割当情報をPDCCHなどを通じて通知する(S106)。その際、アンカー基地局は、協調基地局に対しても、協調移動局に対するリソース割当情報を通知する(S107)。
 次に、協調移動局は、リソース割り当て情報に基づいて、アンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信する(S108及びS109)。なお、データ信号を送信するリソースは、他の制御信号によりアンカー基地局及び協調基地局の他の信号と衝突しないようにスケジューリングされている。アンカー基地局は、受信した協調移動局のデータ信号に対して検出処理を行い(S110)、符号化ビットLLRを得る。
 次に、アンカー基地局は、前記符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェース(例えば、LTEにおけるX2インターフェース)を通じて協調基地局に送信する(S111)。
 次に、協調基地局は、S111で受信した符号化ビットLLRを用いて、S109で受信したデータ信号の信号検出処理を行う(S112)。協調基地局は、前記信号検出処理により得られるデータ信号のうち協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRをアンカー基地局に上位レイヤのインターフェースを通じて送信する(S113)。前記信号検出処理により得られる他の移動局(例えば、図25の移動局100-3)のデータ信号の符号化ビットLLRは上位レイヤにて判定され情報データを得る。
 最後に、アンカー基地局は、アンカー基地局が受信した協調移動局からのデータ信号の符号化ビットLLRとS113で協調基地局から送信された協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRとを合成し(図2の合成部206)、前記合成された符号化ビットLLRに対して復号処理(図2の復号部208)を行うことで復号後の符号化ビットLLRを算出する。アンカー基地局は、上位レイヤにて、前記復号後の符号化ビットLLRから協調移動局の情報データを取得する(S114)。なお、上述で取得した各移動局の情報データは、ダウリンクにおいて、各情報データの送信宛の移動局に送信される。
 つづいて、図9は第1実施形態におけるアンカー基地局の移動局から受信したデータ信号に対する受信処理に係る動作例を示すフローチャートである。
 まず、アンカー基地局は、自基地局と接続することを選択した複数の移動局からのデータ信号を受信する(ステップS201)。受信したデータ信号には協調移動局のデータ信号も含まれている。アンカー基地局は、受信したデータ信号に対してSC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル処理等を行い、復調後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS202)。
 次に、前記復調後の符号化ビットLLRのうち、協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRが有るか判定する。ここで、協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRが無い場合、すなわち、協調移動局以外のデータ信号の符号化ビットLLRの場合は(ステップS203;NO)、デパンクチャ、復号処理することにより、復号後の符号化ビットLLRを算出し(ステップS204)、前記復号後の符号化ビットLLRから各移動局の情報データを取得する(ステップS205)。
 他方、前記復調後の符号化ビットLLRが有る場合、すなわち、協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRの場合は(ステップS203;YES)、協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRを記憶部に記憶し、さらに前記復調後の符号化ビットLLRに対してデパンクチャ、復号処理を行うことにより、協調移動局のデータ信号の復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS206)。そして、ステップS206で算出された協調移動局のデータ信号の復号後の符号化ビットLLRを、協調基地局に送信する(ステップS207)。
 次に、アンカー基地局は、協調基地局から、協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRの送信があるか否かを判定する(ステップS208)。送信がない場合(ステップS208;NO)、送信されるのを待機する(ステップS208;NO)。
 送信がある場合(ステップS208;YES)、送信された協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRと、アンカー基地局が受信した該協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLR(符号化ビットLLR記憶部に記憶している該符号化ビットLLR)とを合成する(ステップS209)。そして、合成した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRに対してデパンクチャ、復号処理等を行い、協調移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS204)。最後に、前記協調移動局の復号後の符号化ビットLLRを判定して協調移動局の情報データを取得する(ステップS205)。
 上述のように、アンカー基地局は、受信信号レプリカを用いて協調基地局が算出した協調移動局の復調後の符号化ビットLLRと、自局が算出した協調移動局の復調後の符号化ビットLLRの合成信号とを用いて、協調移動局の情報データを算出する。これにより、協調基地局での送信タイミングのズレに起因する干渉を受けずに、協調移動局の情報データを取得することが可能となる。
 図10は第1実施形態における協調基地局の移動局から受信したデータ信号に対する受信処理に係る動作例を示すフローチャートである。
 まず、協調基地局は、自基地局と接続することを選択した複数の移動局からのデータ信号を受信する(ステップS301)。受信したデータ信号には協調移動局のデータ信号も含んでいる。
 次に、自基地局が受信した協調移動局のデータ信号に関する符号化ビットLLRの送信がアンカー基地局からあるか否か判定する(ステップS302)。送信がない場合は(ステップS302;NO)、送信があるまで待機している。アンカー基地局から符号化ビットLLRの送信がある場合は(S302;YES)、送信された協調移動局の符号化ビットLLRを用いて、協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号の受信信号レプリカを生成し(ステップS303)、前記受信信号レプリカを協調基地局の受信信号(ステップS301で受信した信号)から除去する(ステップS304)。
 次に、ステップS304で協調移動局のデータ信号の受信信号レプリカを除去した信号に対して、SC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル、デパンクチャ、復号処理を施し、協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS305)。そして、前記協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRから協調移動局以外の移動局の情報データを取得する(ステップS306)。また、前記協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRは信号検出部にフィードバックされる(ステップS307)。信号検出部はフィードバックされた復号後の符号化ビットLLRを用いて、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の受信信号レプリカを生成する(ステップS308)。
 次に、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の受信信号レプリカを協調基地局の受信信号(ステップS301で受信した信号)から除去する(ステップS309)。そして、ステップS309で受信信号レプリカを除去した信号に対して、SC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル処理を施し、協調基地局が協調移動局から受信したデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS310)。ステップS310で算出した復調後の符号化ビットLLRはアンカー基地局に送信し(ステップS311)、処理が完了する。
 上述のステップS303~S306で示したように、協調基地局の受信信号からアンカー基地局が送信した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRから生成した協調移動局からの受信信号レプリカを除去した後、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の信号検出、復調、復号処理等を行うことにより、協調移動局以外の移動局が協調移動局から受ける協調移動局の送信タイミングのズレに起因する干渉を低減することができ、協調移動局以外の移動局からのデータ信号の復号精度の劣化を抑えることが可能になる。
 また、上述のステップS307~S311で示したように、前記ステップS303~S306で算出した復号後の符号化ビットLLRから生成した協調移動局以外の移動局から受信した受信信号レプリカを協調基地局の受信信号から除去した後、協調移動局から受信したデータ信号の信号検出、復調処理を行うことにより、協調移動局が他の移動局から受ける協調移動局の送信タイミングのズレに起因する干渉を低減することができ、協調移動局からのデータ信号の復調精度の劣化を抑えることが可能になる。
 なお、アンカー基地局が送信した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRを用いた信号検出処理~復号処理と、自局の復号処理により算出した符号化ビットLLRを用いた信号検出~復号処理とを繰り返し行うようにしてもよい。この場合、協調基地局とアンカー基地局間で符号化ビットLLRの送信が双方向に複数回行うことになる。
 また、自局の復号処理により算出した符号化ビットLLRを用いた信号検出~復号処理において、前記符号化ビットLLRは協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRに加え、協調移動局以外の移動局のデータ信号の符号化ビットLLRを用いてもよい。この場合、協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRを用いた信号検出~復号処理と協調移動局以外の移動局のデータ信号の符号化ビットLLRを用いた信号検出~復号処理を交互に繰り返し行うこともできる。
 以上のように、協調移動局が同一のデータ信号を複数の基地局に送信する場合、協調移動局は、送信した複数の基地局のうちアンカー基地局が保持する基準タイミングに基づいて前記同一のデータを複数の基地局に送信する。協調移動局からの信号を受信した複数の基地局のうち協調基地局は、協調移動局を含む複数の移動局からのデータ信号を検出する際、前記協調移動局がアンカー基地局へ送信したデータ信号の符号化ビットLLRを用いる。これにより、協調基地局は、各移動局のデータ信号の受信タイミングがGI長を超えた場合においても、FFTの周期性の崩れに起因する特性劣化およびFFT区間の信号間の干渉(ブロック間干渉)に起因する特性劣化を軽減することができる。
 なお、本実施形態では、協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRをアンカー基地局に送信し、アンカー基地局において協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRと、アンカー基地局が受信した協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRとを合成しているが、協調基地局において協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRと、アンカー基地局が受信した協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRとを合成して情報データを取得してもよい。
 また、その合成した符号化ビットLLRをアンカー基地局に送信することもできる。その場合、協調基地局300は、図2の符号化ビットLLR記憶部214、合成部206をデスクランブル部305とでデパンクチャ部207の間に備える。
 なお、協調基地局は、アンカー基地局から送信された符号化ビットLLRを用いた信号検出処理と、復号部から入力された符号化ビットLLRを用いた信号検出処理とを協調基地局が受信した同一の受信信号に対して繰り返し行うことも可能である。
 また、アンカー基地局はPDCCHを送信する基地局とした場合を説明したが、送信タイミング制御を行う基地局をアンカー基地局としてもよい。
 また、以上の説明では、移動局毎にアンカー基地局が設定されている場合を説明したが、総ての移動局に対してアンカー基地局を固定してもよい。
 また、以上では、複数の基地局装置間と少なくとも1つの移動端末装置との間で協調通信を行う場合について説明したが、他の態様による協調通信であってもよい。物理的に独立した基地局装置間での協調通信、又はセクタ構成をとる一つの基地局装置におけるセクタ間での協調通信、又は基地局装置と光ファイバなどの有線で接続された送信装置(RREやRRHなど)との間での協調通信、又は基地局装置とリレー技術を用いて無線で接続された送信装置(リレー局やリピータ局など)との間での協調通信を行う場合であってもよい。さらにそれらを組み合わせて協調通信を行う場合であってもよい。
 また、これらの送信装置が複数の送信アンテナ部(アンテナポート)で持つ場合、そのうちの一部の送信アンテナを用いて協調通信を行ってもよい。また、これらの送信装置のうち、複数のアンテナポート間で協調して少なくとも1つの移動端末装置と通信を行ってもよい。
 また、協調移動局は、協調通信をしていることを認識している場合を説明したが、協調通信をしていることを認識しない場合(transparent)でも実現することは可能である。
 また、協調基地局とアンカー基地局との間で通信を行う協調移動局のデータ信号として、符号化ビットLLRを用いる場合を説明したが、これに限るものではない。例えば、符号化ビットLLRに対して、量子化などの様々な圧縮方法を用いて情報量を削減した信号や硬判定した信号などでもよい。
 また、アンカー基地局において、協調基地局からのデータ信号を正しく受信した場合は、上記で説明した処理を止めることもできる。また、協調基地局で協調移動局からのデータ信号を正しく受信した場合は、アンカー基地局に対して、上記で説明した処理を止めさせることもできる。
 [2.第2実施形態]
 続いて、第2実施形態について説明する。第2実施形態は、移動局(移動端末)が1つのアンカー基地局(サービング基地局、Serving cell)と協調基地局とに対して同一のデータ信号を送信する通信システムにおいて、前記移動局の送信タイミングが協調基地局の基準タイミングに設定される場合である。以下、第1実施形態同様に、図25で示した2つ基地局(基地局200、300)が構成するセル内に3つの移動局100-n(n=1,2,3)が存在し、前記移動局のうち1つの移動局100-1が両方の基地局に対してデータ信号を送信する場合で説明する。
 [2.1 機能構成]
 第2の実施形態における協調移動局100-nの構成は図1の第1実施形態における協調移動局100-nと同様であり、説明は省略する。
 図11は第2の実施形態における基地局200(アンカー基地局)の構成を示す概略ブロック図である。基地局200は、受信アンテナ部201、無線部202、信号検出部403、デスクランブル部205、合成部406、デパンクチャ部207、復号部408、上位レイヤ209、伝搬路推定部210、符号化ビットLLR記憶部414、送信アンテナ部211、無線部212及び制御信号生成部213を備えて構成されている。
 図11の基地局200は、図2の基地局200と、信号検出部403、合成部406、復号部408及び復号ビットLLR記憶部414の構成が異なる。以下、上記異なる構成を中心に説明する。
 信号検出部403は、伝搬路推定部210が生成する伝搬路推定値と、協調基地局(基地局300、後述)から送信されたデータ信号の検出結果とを用いて、無線部202から出力される受信信号に対して信号検出処理を行う。また、信号検出部403は、伝搬路推定部210が生成する伝搬路推定値と、復号部408が出力するデータ信号の復号結果とを用いて、無線部202から出力される受信信号に対して信号検出処理を行う。信号検出部403の構成は、図5に示す構成と同様である。
 符号化ビットLLR記憶部414は、協調基地局から送信された協調移動局のデータ信号の検出結果(復調後の符号化ビットLLR)を記憶する。合成部406は、前記符号化ビットLLR記憶部414が記憶している復調後の符号化ビットLLRとデスクランブル部205が出力する協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRを合成する。復号部408は算出した復号後の符号化ビットLLRを上位レイヤに対して出力するとともに、信号検出部403に復号後の符号化ビットLLRをフィードバックする。
 図12は第2実施形態における基地局300(協調基地局)の構成を示す概略ブロック図である。基地局300は、受信アンテナ部201、無線部202、信号検出部203、デスクランブル部305、デパンクチャ部207、復号部208、上位レイヤ509及び伝搬路推定部210を備えている。基地局300は、信号検出部303に替えて信号検出部203を備え、上位レイヤ309に替えて上位レイヤ509を備えていることが第1実施形態における基地局300と異なる。信号検出部203は図3の構成を備えている。基地局300の同一符号を付した部位は、第1実施形態で示した機能と同様である。
 上位レイヤ509は、復号部208が出力する復号後の符号化ビットLLRから各移動局の情報データを取得する。また、上位レイヤ509は、デスクランブル部305が出力する協調移動局のデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRをアンカー基地局に送信する。
 [2.2 処理の流れ]
 図13は、第2実施形態において、協調移動局(移動局100-1)がアンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信し、前記両方に送信されたデータ信号から協調移動局の情報ビットを取得する動作例を示すシーケンス図である。
 まず、アンカー基地局(基地局200)は協調移動局に送信タイミングを測定する制御信号(送信タイミング測定信号。例えば、LTEにおけるランダムアクセスプリアンブル)の送信を指示する制御信号(例えば、LTEにおけるRACHに対するPreamble Indicator)を送信する(S401)。このとき、前記送信タイミング測定信号を送信するリソース及び前記送信タイミング測定信号のフォーマット(例えば、プリアンブル系列)を指示している。
 次に、協調移動局は前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号に従い、送信タイミング測定信号を協調基地局に送信する(S402)。例えば、前記送信タイミング測定信号をRACH(Random Access CHannel)を通じて送信する。なお、協調移動局は、送信タイミング測定信号を前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号の受信の有無によらず送信することも可能である。前記送信タイミング測定信号を受信した協調基地局は、前記送信タイミング測定信号と自基地局が保持する基準タイミングとの時間差を算出し、送信タイミング補正情報を作成し、設定する(S403)。前記協調基地局は、自基地局と接続を選択した他の移動局(図25における移動局100-3)から送信タイミング測定信号を受信した場合、各移動局に対する送信タイミング補正情報も作成する。
 協調基地局は、協調基地局に接続する総ての移動局に対して、各移動局からの送信タイミング測定信号と協調基地局が保持する前記基準タイミングとの時間差をGI長以下になる送信タイミング補正を行うことになる。なお、協調基地局が保持する前記基準タイミングは、アンカー基地局が保持する基準タイミングと同じであることが望ましい。
 次に、協調基地局は前記送信タイミング補正情報を上位レイヤのインターフェースを通じてアンカー基地局に送信し(S404)、アンカー基地局は前記送信された送信タイミング補正情報をダウンリンクの制御信号により協調移動局に通知する(S405)。
 次に、協調移動局は、前記送信タイミング補正情報で通知を受けた送信タイミングに応じて、アンカー基地局に対して、上り回線のリソース割り当て要求(SR:Scheduling Request)を行う(S406)。例えば、上り回線のリソース割り当て要求はPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を通じて要求する。
 次に、アンカー基地局は、協調移動局に対して、上り回線のリソース割当情報をPDCCHなどを通じて通知する(S407)。その際、アンカー基地局は、協調基地局に対しても、協調移動局に対するリソース割り当て情報を通知する(S408)。
 次に、協調移動局は、リソース割り当て情報に基づいて、アンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信する(S409及びS410)。なお、データ信号を送信するリソースは、他の制御信号によりアンカー基地局及び協調基地局の他の信号と衝突しないようにスケジューリングされている。
 協調基地局は、受信した協調移動局のデータ信号に対して検出処理、復調処理等を行い、復調後の符号化ビットLLRを得る。さらに前記復調後の符号化ビットLLRに対して復号処理等を行い、復号後の符号化ビットLLRを算出し、データ信号を検出する(S411)。
 次に、協調基地局は、前記復調後の符号化ビットLLRうち、協調移動局のデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェース(例えば、LTEにおけるX2インターフェース)を通じてアンカー基地局に送信する。さらに協調基地局は、前記復号後の符号化ビットLLRうち、協調移動局のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェース(例えば、LTEにおけるX2インターフェース)を通じてアンカー基地局に送信する(S412)。なお、協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRをアンカー基地局で算出する場合は、S412において、復調後の符号化ビットの送信のみでもよい。
 アンカー基地局は、協調基地局から協調移動局の符号化ビットLLRの送信があると、前記送信された復号後の符号化ビットLLRを用いて、S409で受信したデータ信号に対して信号検出処理及び復号処理を行うことで協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する(S413)。
 また、アンカー基地局は、前記協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRを用いたS409で受信したデータ信号に対する信号検出処理により協調移動局の復調後の符号化ビットLLRを算出し、さらに前記協調移動局の復調後の符号化ビットLLRと、前記協調基地局から送信された協調移動局の復調後の符号化ビットLLRとの合成信号を用いて、協調移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する。
 上位レイヤは、上述のように算出した協調移動局及び協調移動局以外の移動局に対する符号化ビットLLRから各移動局の情報データを取得する(S414)。なお、上述で取得した各移動局の情報データは、ダウリンクにおいて、各情報データの送信宛の移動局に送信される。
 図14は第2実施形態におけるアンカー基地局の移動局から受信したデータ信号に対する受信処理に係る動作例を示すフローチャートである。
 まず、アンカー基地局は、自基地局と接続することを選択した複数の移動局からのデータ信号を受信する(ステップS501)。受信したデータ信号には協調移動局のデータ信号も含んでいる。
 次に、自基地局が受信した協調移動局のデータ信号に関する符号化ビットLLRの送信が協調基地局からあるか否か判定する(ステップS502)。送信がない場合は(ステップS502;NO)、送信があるまで待機している。協調基地局から符号化ビットLLRの送信がある場合は(ステップS502;YES)、送信された協調移動局の符号化ビットLLRを用いて、アンカー基地局が受信した協調移動局のデータ信号の受信信号レプリカを生成し(ステップS503)、前記受信信号レプリカをアンカー基地局の受信信号(ステップS501で受信した信号)から除去する(ステップS504)。
 次に、ステップS504で協調移動局のデータ信号の受信信号レプリカを除去した信号に対してSC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル、デパンクチャ、復号処理を施し、協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS505)。
 そして、前記協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRから協調移動局以外の移動局の情報データを取得する(ステップS506)。また、前記協調移動局以外の移動局の復号後の符号化ビットLLRは信号検出部にフィードバックされる(ステップS507)。信号検出部はフィードバックされた復号後の符号化ビットLLRを用いて、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の受信信号レプリカを生成する(ステップS508)。
 次に、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の受信信号レプリカをアンカー基地局の受信信号(ステップS501で受信した信号)から除去する(ステップS509)。そして、ステップS509で受信信号レプリカを除去した信号に対して、SC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル処理を施し、アンカー基地局が協調移動局から受信したデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS510)。そして、ステップS510で算出した復調後の符号化ビットLLRは、協調基地局から送信された協調移動局のデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRと合成される(ステップS511)。
 次に、ステップS511で合成した信号に対してデパンクチャ、復号処理を行い、復号後の符号ビットLLRを算出する(ステップS512)。そして、ステップS512で算出した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRから情報データを取得し(ステップS513)、処理が完了する。
 上述のステップS503~S506で示したように、アンカー基地局の受信信号から協調基地局が送信した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRから生成した協調移動局からの受信信号レプリカを除去した後、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の信号検出、復調、復号処理等を行うことにより、協調移動局以外の移動局が協調移動局から受ける協調移動局の送信タイミングのズレに起因する干渉を低減することができ、協調移動局以外の移動局からのデータ信号の復号精度の劣化を抑えることが可能になる。
 また、上述のステップS507~S510で示したように、前記ステップS503~S506で算出した復号後の符号化ビットLLRから生成した協調移動局以外の移動局から受信した受信信号レプリカをアンカー基地局の受信信号から除去した後、協調移動局から受信したデータ信号の信号検出、復調処理を行うことにより、協調移動局が他の移動局から受ける協調移動局の送信タイミングのズレに起因する干渉を低減することができ、協調移動局からのデータ信号の復調精度の劣化を抑えることが可能になる。
 図15は第2の実施形態における協調基地局の移動局から受信したデータ信号に対する受信処理に係る動作例を示すフローチャートである。
 まず、協調基地局は、自基地局と接続することを選択した複数の移動局からのデータ信号を受信すると(ステップS601)、その受信信号に対してSC-CDMA信号検出、復調、デスクランブル処理を行い、復調後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS602)。
 次に、前記復調後の符号化ビットLLRが協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRか否かを判断する(ステップS603)。協調移動局以外の移動局のデータ信号の符号化ビットLLRは(ステップS603;NO)、そのままデパンクチャ、復号処理により、復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS604)。そして、前記号後の符号化ビットLLRから協調移動局以外の移動局の情報データを取得する(ステップS605)。
 一方、ステップS603において、協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRの場合(ステップS603;YES)、上位レイヤのインターフェースを通じてアンカー基地局に送信される(ステップS606)。また、協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRはデパンクチャ、復号処理され、復号後の符号化ビットLLRが算出される(ステップS607)。前記協調移動局の復号後の符号化ビットLLRは上位レイヤを通じて、アンカー基地局に送信される(ステップS608)。
 以上のように、協調移動局が同一のデータ信号を複数の基地局に送信する場合、協調移動局は、送信した複数の基地局のうち協調基地局が保持する基準タイミングに基づいて前記同一のデータを複数の基地局に送信する。協調移動局からの信号を受信した複数の基地局のうちアンカー基地局は、協調移動局を含む複数の移動局からのデータ信号を検出する際、前記協調移動局が協調基地局へ送信したデータ信号の符号化ビットLLRを用いる。これにより、アンカー基地局は、各移動局のデータ信号の受信タイミングがGI長を超えた場合においても、FFTの周期性の崩れに起因する特性劣化およびFFT区間の信号間の干渉(ブロック間干渉)に起因する特性劣化を軽減することができる。
 [3.第3実施形態]
 続いて、第3実施形態について説明する。第3実施形態は、協調移動局が送信したデータを受信した複数の基地局において、GI長を超える協調移動局と超えない移動局が混在する場合を説明する。
 図16は、第3実施形態のシステム全体を示す図である。以下、図16に示す移動局100-1が基地局200、基地局300及び400に同一のデータ信号を送信する場合で説明する。なお、移動局100-2は基地局200のみと接続し、移動局100-3は基地局300のみと接続し、移動局100-4は基地局400のみと接続している。
 図17に協調移動局(移動局100-1)がアンカー基地局の保持する基準タイミングに基づいた送信タイミングでアンカー基地局(基地局200)及び2つの協調基地局(基地局300、基地局400)にデータ信号を送信し、基地局300及び基地局400がGI長を超えた受信タイミングで協調移動局のデータ信号を受信した場合について、全基地局に送信されたデータ信号から協調移動局の情報データを取得する動作例を示すシーケンス図である。図17においては、各協調基地局が協調移動局からの受信タイミングがGI長を超えたか否かを判断する。
 まず、アンカー基地局(基地局200)は協調移動局に送信タイミングを測定する制御信号(送信タイミング測定信号。例えば、LTEにおけるランダムアクセスプリアンブル)の送信を指示する制御信号(例えば、LTEにおけるRACHに対するPreamble Indicator)を送信する(S700)。このとき、前記送信タイミング測定信号を送信するリソース及び前記送信タイミング測定信号のフォーマット(例えば、プリアンブル系列)を指示している。
 次に、協調移動局は前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号に従い、送信タイミング測定信号をRACHを通じてアンカー基地局及び協調基地局(基地局300及び基地局400)に送信する(S701、S702及びS703)。
 なお、協調移動局は、送信タイミング測定信号を前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号の受信の有無によらず送信することも可能である。その場合は、利用可能なリソース及びフォーマットはアンカー基地局からPBCHを通じて報知されているので、それに基づいて送信タイミング測定信号を送信できる。前記送信タイミング測定信号を受信したアンカー基地局は、前記送信タイミング測定信号と自基地局が保持する基準タイミングとの時間差(送信タイミング補正値)を算出し、送信タイミング補正情報を作成する。前記アンカー基地局は、自基地局と接続を選択した他の移動局(図16における移動局100-2)から送信タイミング測定信号を受信した場合、各移動局に対する送信タイミング補正情報も作成する(S704)。
 アンカー基地局は、アンカー基地局として接続する総ての移動局に対して、各移動局からの送信タイミング測定信号とアンカー基地局が保持する前記基準タイミングとの時間差をGI長以下になる送信タイミング補正を行うことになる。なお、アンカー基地局が保持する前記基準タイミングは、協調基地局が保持する基準タイミングと同じであることが望ましい。
 次に、アンカー基地局は前記送信タイミング補正情報をダウンリンクの制御信号により協調移動局に通知する(S705)。
 次に、協調移動局は、前記送信タイミング補正情報で通知を受けた送信タイミングに応じて、アンカー基地局に対して、上り回線のリソース割り当て要求(SR:Scheduling Request)を行う(S706)。例えば、上り回線のリソース割り当て要求はPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を通じて要求する。
 次に、アンカー基地局は、協調移動局に対して、上り回線のリソース割り当て情報をPDCCHなどを通じて通知する(S707)。その際、アンカー基地局は、協調基地局に対しても、協調移動局に対するリソース割り当て情報を通知する(S708及びS709)。
 そして、基地局300は、S708で送信された協調移動局に対するリソース割り当て情報から算出した送信タイミングと、S703で受信した送信タイミング測定信号を用いて測定した送信タイミング補正値とを用いて、協調移動局からの受信するデータ信号の受信タイミングがGI長を超えるか否かの判定し、GI長を超える場合はアンカー基地局に協調移動局のデータ信号の検出結果の送信要求を行う(S710)。なお、前記データ信号の検出結果の送信要求は他の協調基地局にもすることができる。
 同様に、基地局400においても、S709で送信された協調移動局に対するリソース割り当て情報とS703で受信した送信タイミング測定信号を用いて測定した送信タイミング補正値を用いて、受信タイミングがGI長を超えるか否かの判断を行い、GI長を超える場合はアンカー基地局にデータ信号の検出結果の送信要求を行う(S711)。
 次に、協調移動局は、リソース割り当て情報に基づいて、アンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信する(S712、713及びS714)。なお、データ信号を送信するリソースは、他の制御信号によりアンカー基地局及び協調基地局の他の信号と衝突しないようにスケジューリングされている。アンカー基地局は、受信した協調移動局のデータ信号に対して検出処理を行い、復号後の符号化ビットLLRを得る。
 次に、アンカー基地局は、データ信号の検出結果として、前記復号後の符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェース(例えば、LTEにおけるX2インターフェース)を通じて基地局300及び400に送信する(S715及びS716)。
 次に、基地局300(基地局400)は、S715(S716)で送信された復号後の符号化ビットLLRを用いて、S713(S714)で受信したデータ信号の信号検出処理S717(S718)を行う。
 基地局300(基地局400)は、前記信号検出処理により得られるデータ信号のうち協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRをアンカー基地局に上位レイヤのインターフェースを通じて送信する(S719及びS720)。前記信号検出処理により得られる他の移動局(例えば、図16の移動局100-3、移動局100-4)のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRは復号処理後、上位レイヤにて判定され情報データを得る。
 最後に、アンカー基地局は、アンカー基地局が受信した協調移動局からのデータ信号の復調後の符号化ビットLLRと協調基地局(基地局300及び基地局400)から送信された協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRとを合成し(図2の合成部206)、前記合成された符号化ビットLLRに対して復号処理(図2の復号部208)を行うことで復号後の符号化ビットLLRを算出する。アンカー基地局は、上位レイヤにて、前記復号後の符号化ビットLLRから協調移動局の情報データを取得する(S721)。なお、上述で取得した各移動局の情報データは、ダウリンクにおいて、各情報データの送信宛の移動局に送信される。なお、前記各基地局間で送信される復調後の符号化ビットLLRの代わりに、復号後の符号化ビットLLR、あるいは符号化ビットを用いることもできる。
 図18に協調移動局(移動局100-1)がアンカー基地局の保持する基準タイミングに基づいた送信タイミングでアンカー基地局(基地局200)及び2つの協調基地局(基地局300、基地局400)にデータ信号を送信し、基地局300はGI長を超えた受信タイミングで協調移動局のデータ信号を受信し、基地局400はGI長以内の受信タイミングで協調移動局のデータ信号を受信した場合について、全基地局に送信されたデータ信号から協調移動局の情報データを取得する動作例を示すシーケンス図である。図18においても、各協調基地局が協調移動局からの受信タイミングがGI長を超えたか否かを判断する場合で説明する。
 まず、アンカー基地局(基地局200)は協調移動局に送信タイミングを測定する制御信号(送信タイミング測定信号。例えば、LTEにおけるランダムアクセスプリアンブル)の送信を指示する制御信号を送信する(S800)。このとき、前記送信タイミング測定信号を送信するリソース及び前記送信タイミング測定信号のフォーマットを指示している。
 次に、協調移動局は前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号に従い、送信タイミング測定信号をアンカー基地局及び協調基地局(基地局300及び基地局400)に送信する(S801、S802及びS803)。例えば、前記送信タイミング測定信号はRACHを通じて送信される。
 なお、協調移動局は、送信タイミング測定信号を前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号の受信の有無によらず送信することも可能である。その場合は、利用可能なリソース及びフォーマットはアンカー基地局からPBCHなどを通じて報知されているので、それに基づいて送信タイミング測定信号を送信できる。
 前記送信タイミング測定信号を受信したアンカー基地局は、前記送信タイミング測定信号と自基地局が保持する基準タイミングとの時間差(送信タイミング補正値)を算出し、送信タイミング補正情報を作成する(S804)。前記アンカー基地局は、自基地局と接続を選択した他の移動局(図16における移動局100-2)から送信タイミング測定信号を受信した場合、各移動局に対する送信タイミング補正情報も作成する。アンカー基地局は、アンカー基地局として接続する全ての移動局に対して、各移動局からの送信タイミング測定信号とアンカー基地局が保持する前記基準タイミングとの時間差をGI長以下になる送信タイミング補正を行うことになる。なお、アンカー基地局が保持する前記基準タイミングは、協調基地局が保持する基準タイミングと同じであることが望ましい。
 次に、アンカー基地局は前記送信タイミング補正情報をダウンリンクの制御信号により協調移動局に通知する(S805)。
 次に、協調移動局は、前記送信タイミング補正情報で通知を受けた送信タイミングに応じて、アンカー基地局に対して、上り回線のリソース割り当て要求を行う(S806)。例えば、前記上り回線のリソース割り当て要求は、PUCCHを通じて行う。
 次に、アンカー基地局は、協調移動局に対して、上り回線のリソース割り当て情報をPDCCHなどを通じて通知する(S807)。その際、アンカー基地局は、協調基地局に対しても、協調移動局に対するリソース割り当て情報を通知する(S808、S809)。そして、基地局300は、S808で送信された協調移動局に対するリソース割り当て情報から算出した送信タイミングとS802で受信した送信タイミング測定信号を用いて測定した送信タイミング補正値とを用いて、協調移動局からの受信するデータ信号の受信タイミングがGI長を超えるか否かの判定を行い、GI長を超える場合はアンカー基地局及び協調基地局にデータ信号の検出結果の送信要求を行う(S810、S811)。なお、協調基地局へのデータ信号の検出結果の送信要求は被協調移動局がGI長を超えるか否かを考慮しなくてもよい。
 一方、基地局400は、S809で送信された協調移動局に対するリソース割り当て情報から算出した送信タイミングとS803で受信した送信タイミング測定信号を用いて測定した送信タイミング補正値とを用いて、協調移動局からの受信するデータ信号の受信タイミングがGI長を超えるか否かの判定を行い、GI長を超えないので、アンカー基地局及び協調基地局にデータ信号の検出結果の送信要求は行わない。
 次に、協調移動局は、リソース割り当て情報に基づいて、アンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信する(S812、813及びS814)。なお、データ信号を送信するリソースは、他の制御信号によりアンカー基地局及び協調基地局の他の信号と衝突しないようにスケジューリングされている。アンカー基地局及び基地局400は、受信した協調移動局のデータ信号に対して検出処理を行い(S815及びS816)、復号後の符号化ビットLLRを得る。また、基地局400は協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェース(例えば、LTEにおけるX2インターフェース)を通じてアンカー基地局に送信する(S819)。
 次に、アンカー基地局及びGI長を超えないタイミングで協調移動局のデータ信号を受信した協調基地局(基地局400)は、前記復号後の符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェースを通じて基地局300に送信する(S817及びS818)。
 次に、基地局300は、S817及びS818で送信された復号後の符号化ビットLLRを用いて、S813で受信したデータ信号の信号検出処理を行う(S820)。基地局300は、前記信号検出処理により得られるデータ信号のうち協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRをアンカー基地局に上位レイヤのインターフェースを通じて送信する(S821)。前記信号検出処理により得られる他の移動局(例えば、図16の移動局100-3)のデータ信号の符号化ビットLLRは上位レイヤにて判定され情報データを得る(S822)。
 最後に、アンカー基地局は、アンカー基地局が受信した協調移動局からのデータ信号の復調後の符号化ビットLLRと協調基地局(基地局300及び基地局400)から送信された協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRとを合成し(図2の合成部206)、前記合成された符号化ビットLLRに対して復号処理(図2の復号部208)を行うことで復号後の符号化ビットLLRを算出する。アンカー基地局は、上位レイヤにて、前記復号後の符号化ビットLLRから協調移動局の情報データを取得する(S822)。なお、上述で取得した各移動局の情報データは、ダウリンクにおいて、各情報データの送信宛の移動局に送信される。
 なお、上述では、GI長を超えるタイミングでの受信となるか否かの判断を、協調移動局に対するリソース割り当て情報から算出した送信タイミングと送信タイミング測定信号を用いて測定した送信タイミング補正値とを用いて行っているが、GI長を超えるタイミングでの受信となるか否かの判断ができればこれに限らない。例えば、アンカー基地局及び協調基地局、協調移動局がGPS(Global Positioning System)などから取得した各々の位置情報を交換し、各移動局が位置情報をもとに算出した協調移動局からの受信タイミングのずれにより判断することもできる。図17、18で示したように、協調基地局が協調移動局からのデータ信号がGI長を超えるタイミングでの受信となるか否かを判断し、GI長を超える場合には、GI長を超えない受信タイミングで協調移動局からのデータ信号を受信した他の基地局の復号後の符号化ビットLLRを用いて、協調移動局のデータ信号の検出処理を行う。
 第3実施形態における協調移動局の構成は、第1実施形態による図1の移動局100と同様である。第3実施形態におけるアンカー基地局の構成は、第1実施形態による図2のアンカー基地局200と同様である。
 図19は第3の実施形態における協調基地局(基地局300、基地局400)の構成を示す概略ブロック図である。協調基地局は、受信アンテナ部201、無線部202、信号検出部603、デスクランブル部305、デパンクチャ部207、復号部208、上位レイヤ609、伝搬路推定部210及び制御部601を備えて構成されている。本実施形態の協調基地局は、信号検出部303に替えて信号検出部603を備え、上位レイヤ309に替えて上位レイヤ609を備え、さらに制御部601が追加されていることが第1実施形態における基地局300と異なる。基地局300の同一符号を付した部位は、第1実施形態で示した機能と同様であり、以下では異なる部位を中心に説明する。
 上位レイヤ609は、復号部208が出力する復号後の符号化ビットLLRから自局宛の移動局の情報データを取得する。また、協調移動局から送信された送信タイミング測定信号、及びアンカー基地局から送信された上り回線のリソース割り当て情報を制御部601に通知する。
 また、上位レイヤ609は、復号部208が出力する協調移動局の復号後の符号化ビットLLRをアンカー基地局または/及び協調基地局に送信する。また、上位レイヤ609は、デスクランブル部305が出力する協調移動局のデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRをアンカー基地局に送信する。
 制御部601は、送信タイミング測定信号を用いて協調移動局のデータ信号の受信タイミングと自局の基準タイミングとのタイミングずれ(自局に対する送信タイミング補正値)を測定する。また、上り回線のリソース割り当て情報から、アンカー基地局の送信タイミングで送信される協調移動局の送信タイミング(実際の送信タイミング)を得る。そして、前記タイミングずれと実際の送信タイミングの時間差から協調移動局がGI長を超えるタイミングでの受信となるか否かを判断し、その判断結果を信号検出部603に通知する。
 信号検出部603は、図5の303と同様の構成を備えるが、制御部601からの通知される判断結果に基づいて、干渉除去部332が、レプリカ生成部331で生成した受信信号レプリカの減算を実行することが信号検出部303と異なる。つまり、干渉除去部332は、制御部601から協調移動局がGI長を超えるタイミングでの受信となる旨の通知がある場合、受信信号レプリカの減算を実行する。
 第3実施形態におけるアンカー基地局の移動局から受信したデータ信号に対する受信処理に係る動作例を図20のフローチャートで示す。
 まず、アンカー基地局は、自基地局と接続することを選択した複数の移動局からのデータ信号を受信する(ステップS901)。受信したデータ信号には協調移動局のデータ信号も含んでいる。アンカー基地局は、受信したデータ信号に対してSC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル処理を行い、復調後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS902)。
 次に、前記復調後の符号化ビットLLRのうち、協調移動局以外の移動局のデータ信号の符号化ビットLLRは(ステップS903;NO)、デパンクチャ、復号処理され、復号後の符号化ビットLLRを算出し(ステップS904)、前記復号後の符号化ビットLLRから各移動局の情報データを取得する(ステップS905)。
 他方、前記復調後の符号化ビットLLRのうち協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRは(ステップS903;YES)、協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRを記憶部に記憶し、さらに前記復調後の符号化ビットLLRに対してデパンクチャ、復号処理を行う(ステップS906)。
 次に、他の基地局から協調移動局の復号後の符号化ビットLLRの送信要求がある場合(ステップS907;YES)、ステップS906で算出した協調移動局のデータ信号の復号後の符号化ビットLLRを協調基地局に送信する(ステップS908)。送信要求がない場合(ステップS907;NO)、協調基地局から協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRの送信を待機する。
 次に、アンカー基地局は、協調基地局から、協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRの送信があるか否かをみる(ステップS909)。送信がない場合は(ステップS909;NO)、送信を待機する。送信がある場合は(ステップS909;YES)、送信された協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRとアンカー基地局が受信した該協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLR(符号化ビットLLR記憶部に記憶している該符号化ビットLLR)とを合成する(ステップS910)。そして、合成した協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRに対してデパンクチャ、復号処理を行い、協調移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS904)。最後に、前記協調移動局の復号後の符号化ビットLLRを硬判定して協調移動局の情報データを取得する(ステップS905)。
 図21及び22は第3の実施形態における協調基地局における移動局から受信したデータ信号に対する受信処理に係る動作例を示すフローチャートである。
 まず、協調基地局は、自基地局と接続することを選択した複数の移動局からのデータ信号を受信する(図21のステップS1001)。受信したデータ信号には協調移動局のデータ信号も含んでいる。
 次に、協調基地局は、協調移動局から送信された送信タイミング測定信号とアンカー基地局から送信された協調移動局の上り回線のリソース割り当て情報から、自局が協調移動局のデータ信号を受信するタイミングがGI長を超えるタイミングか否かを判断する(ステップS1002)。
 協調移動局のデータ信号の受信タイミングがGI長を超えない場合(ステップS1002;NO)、ステップS1001で受信したデータ信号に対して、SC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル処理が行い、復調後の符号化ビットLLRを算出し(ステップS1003)、前記算出した復調後の符号化ビットLLRのうち、協調移動局のデータ信号に係る符号化ビットをアンカー基地局に送信する(ステップS1004)。
 また、ステップS1003で算出した復調後の符号化ビットLLRに対してデスクランブル、デパンクチャ、復号処理を行い、復号後の符号化ビットを算出する(ステップS1005)。前記算出した符号化ビットは、他の移動局から協調移動局のデータ信号の符号化ビットLLRの送信要求があった場合(ステップS1006;YES)、要求元の移動局に、ステップS1005で算出した協調移動局のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRを送信する(ステップS1007)。そして、前記復号後の符号化ビットLLRから協調移動局以外の各移動局の情報データを取得する(ステップS1008)。また、ステップS1006において、符号化ビットLLRの送信要求が無かった場合(ステップS1006;No)、復号後の符号化ビットLLRから協調移動局以外の各移動局の情報データを取得する(ステップS1008)。
 一方、協調移動局のデータ信号の受信タイミングがGI長を超える場合(ステップS1002;YES)、他の基地局に復号後の符号化ビットLLRの送信を要求し(図22のステップS1009)、送信されるのを待機する(ステップS1010)。送信を要求する基地局はアンカー基地局及び協調基地局によらず要求することができる。
 次に、協調基地局は、他の基地局から協調移動局のデータ信号に対する符号化ビットLLRが送信されると(ステップS1010;YES)、送信された符号化ビットLLRを用いて、協調基地局が受信した協調移動局のデータ信号の受信信号レプリカを生成し(ステップS1011)、前記受信信号レプリカを協調基地局の受信信号(ステップS1001で受信した信号)から除去する(ステップS1012)。
 そして、ステップS1012で協調移動局のデータ信号の受信信号レプリカを除去した信号に対してSC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル、デパンクチャ、復号処理を施し、移動局の復号後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS1013)。上位レイヤは前記復号後の符号化ビットLLRを硬判定することで情報データを取得する(ステップS1014)。また、協調基地局に他の基地局から協調移動局に対する復号後の符号化ビットLLRの送信要求があった場合、ステップS1013で算出した協調移動局のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRを送信することができる。
 また、ステップS1013で算出した協調移動局以外の移動局のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRは、信号検出部にフィードバックされる(ステップS1015)。信号検出部はフィードバックされた復号後の符号化ビットLLRを用いて、協調移動局以外の移動局から受信したデータ信号の受信信号レプリカを生成する(ステップS1016)。
 次に、ステップS1016で生成した受信信号レプリカを協調基地局の受信信号(ステップS1001で受信した信号)から除去する(ステップS1017)。そして、ステップS1017で受信信号レプリカを除去した信号に対して、SC-FDMA信号検出、復調、デスクランブル処理を施し、協調基地局が協調移動局から受信したデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRを算出する(ステップS1018)。ステップS1018で算出した復調後の符号化ビットLLRはアンカー基地局に送信し(ステップS1019)、処理が完了する。
 さらに、協調基地局に他の基地局から協調移動局に対する復号後の符号化ビットLLRの送信要求があった場合、ステップS1019で算出した協調移動局のデータ信号に対する復調後の符号化ビットLLRに対して復号処理を行い、前記復号後の符号化ビットLLRを送信することができる。
 図17、図18では、各協調基地局が協調移動局からの受信タイミングがGI長を超えたか否かを判断する場合で説明したが、アンカー基地局が行うこともできる。
 図23は、協調移動局(移動局100-1)がアンカー基地局の保持する基準タイミングに基づいた送信タイミングでアンカー基地局(基地局200)及び2つの協調基地局(基地局300、基地局400)にデータ信号を送信し、基地局300及び基地局400がGI長を超えた受信タイミングで協調移動局のデータ信号を受信した場合おいて、基地局が受信した協調移動局のデータ信号がGI長を超えるか否かの判断をアンカー基地局が行う場合のシーケンス図である。
 まず、アンカー基地局(基地局200)は協調移動局に送信タイミングを測定する制御信号(送信タイミング測定信号)の送信を指示する制御信号を送信する(ステップS751)。このとき、前記送信タイミング測定信号を送信するリソース及び前記送信タイミング測定信号のフォーマットを指示している。
 次に、協調移動局は前記送信タイミング測定信号の送信を指示する制御信号に従い、送信タイミング測定信号をアンカー基地局及び協調基地局(基地局300及び基地局400)に送信する(ステップS752、S753及びS754)。例えば、前記送信タイミング測定信号は、RACHを通じて送信する。
 前記送信タイミング測定信号を受信した協調基地局は、前記送信タイミング測定信号と自基地局が保持する基準タイミングとの時間差(送信タイミング補正値)を算出し(ステップS755及びS756)、上位レイヤを通じてアンカー基地局に送信する(S757及びS758)。
 また、前記送信タイミング測定信号を受信したアンカー基地局は、前記送信タイミング測定信号と自基地局が保持する基準タイミングとの時間差を算出し、送信タイミング補正情報を作成する(ステップS759)。アンカー基地局は、アンカー基地局として接続する総ての移動局に対して、各移動局からの送信タイミング測定信号とアンカー基地局が保持する前記基準タイミングとの時間差をGI長以下になる送信タイミング補正を行うことになる。また、アンカー基地局は、送信タイミング補正情報と前記協調基地局から送信された基準タイミングとの時間差(送信タイミング補正値)とから、各協調基地局が受信する協調移動局のデータ信号の受信タイミングがGI長を超えるか否かを判断し、タイミング誤差情報を作成する。なお、タイミング誤差情報は、受信タイミングがGI長を超えるか否かを記載した情報でもよいし、タイミング誤差を示した情報でもよい。
 次に、アンカー基地局は前記送信タイミング補正情報をダウンリンクの制御信号により協調移動局に通知する(ステップS760)。そして、協調移動局は、前記送信タイミング補正情報で通知を受けた送信タイミングに応じて、アンカー基地局に対して、上り回線のリソース割り当て要求(SR:Scheduling Request)を行う(ステップS761)。例えば、前記上り回線のリソース割り当て要求はPUCCHを通じて行う。
 次に、アンカー基地局は、協調移動局に対して、上り回線のリソース割り当て情報をPDCCHなどを通じて通知する(ステップS762)。さらに、アンカー基地局は、協調基地局に対して、協調移動局に対するリソース割り当て情報及び前記タイミング誤差情報を上位レイヤを通じて通知する(ステップS763及びS764)。
 次に、協調移動局は、リソース割り当て情報に基づいて、アンカー基地局及び協調基地局にデータ信号を送信する(ステップS765、766及びS767)。なお、データ信号を送信するリソースは、他の制御信号によりアンカー基地局及び協調基地局の他の信号と衝突しないようにスケジューリングされている。アンカー基地局は、受信した協調移動局のデータ信号に対して検出処理を行い(ステップS768)、復号後の符号化ビットLLRを得る。
 次に、アンカー基地局は、前記復号後の符号化ビットLLRを上位レイヤのインターフェースを通じて基地局300及び400に送信する(ステップS769及びS770)。
 次に、基地局300(基地局400)は、ステップS769(S770)で送信された復号後の符号化ビットLLRを用いて、ステップS763(S764)で受信したデータ信号の信号検出処理を行う(ステップ771、S772)。
 基地局300(基地局400)は、前記信号検出処理により得られるデータ信号のうち協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRをアンカー基地局に上位レイヤのインターフェースを通じて送信する(ステップS773及びS774)。前記信号検出処理により得られる他の移動局(例えば、図16の移動局100-3、移動局100-4)のデータ信号の復号後の符号化ビットLLRは上位レイヤにて判定され情報データを得る。
 最後に、アンカー基地局は、アンカー基地局が受信した協調移動局からのデータ信号の復調後の符号化ビットLLRと協調基地局(基地局300及び基地局400)から送信された協調移動局のデータ信号の復調後の符号化ビットLLRとを合成し、前記合成された符号化ビットLLRに対して復号処理を行うことで協調移動局のデータ信号に対する復号後の符号化ビットLLRを算出する。アンカー基地局は、上位レイヤにて、前記復号後の符号化ビットLLRから協調移動局の情報データを取得する(ステップS775)。なお、上述で取得した各移動局の情報データは、ダウリンクにおいて、各情報データの送信宛の移動局に送信される。なお、前記各基地局間で送信される復調後の符号化ビットLLRの代わりに、復号後の符号化ビットLLR、あるいは符号化ビットを用いることもできる。
 なお、図23では、アンカー基地局はタイミング誤差情報をリソース割り当て情報とともに通知しているが(ステップS763、S764)、通知できればこれに限らない。例えば、データ信号の検出結果の送信(ステップS769、S770)とともに通知してもよい。
 なお、図23は、図18で示した協調移動局からのデータ信号がGI長を超えるタイミングでの受信する協調基地局とGI長を超えないタイミングでの受信する協調基地局とが混在する場合にも適用できる。
 なお、アンカー基地局が協調移動局からの受信タイミングがGI長を超えたか否かを判断する場合、図2のアンカー基地局200は、図19の制御部601をアンカー基地局が具備することになる。すなわち、アンカー基地局に具備された制御部601は、上位レイヤを通じて送信された協調基地局の送信タイミング補正値とアンカー基地局自身が算出した送信タイミング補正値とを用いて、各協調基地局が受信する協調移動局のデータ信号がGI長を超える受信となるか否かを示した制御情報(タイミング誤差情報)を制御信号生成部213に入力することになる。
 なお、協調移動局の各基地局に対するタイミングのずれに基づいて、協調通信を行う基地局を選択してもよい。例えば、本発明を適用することで特性を改善することができる基地局を選択し協調通信を行い、それ以外の基地局とは協調通信を行わないことを選択できる。また、それに応じて、協調移動局の送信電力を制御してもよい。
 また、協調移動局は、アンカー基地局および協調基地局に対して同時に送信タイミング測定信号を送信する方法以外にも、異なるタイミングで送信することもできる。いずれの場合も、アンカー基地局は、協調基地局に対して、協調移動局が送信する送信タイミング測定信号のリソースやフォーマットを予め通知しておくことが好ましい。異なるタイミングで送信する場合、送信タイミング測定信号のリソースやフォーマットはそれぞれ異なってもよい。また、アンカー基地局から通知される送信タイミング補正情報に基づいて、送信タイミングを補正した後、各協調基地局に同時または異なるタイミングで送信タイミング測定信号を送信してもよい。また、協調移動局が、GPS(Global Positioning System)や各基地局が送信する位置測定用の参照信号から取得した位置情報をアンカー基地局に送信することでも実現できる。また、協調移動局が各基地局から送信される同期信号等から協調移動局における受信タイミングの差を測定し、その情報をアンカー基地局に送信することでも実現できる。
 以上のように、第3実施形態は、協調移動局が送信したデータを受信した複数の協調基地局において、GI長を超える協調基地局と超えない協調基地局が混在する場合、GI長を超える協調基地局は、GI長を超えない基地局(アンカー基地局も含む)に協調移動局のデータ信号に対する復号結果を要求し、要求により送信された復号結果を用いて、自基地局が受信したデータ信号の信号検出処理、復調処理を行う。また、GI長を超える協調基地局は、GI長を超える他の協調基地局が算出した復号後の符号化ビットLLRであって、他の基地局の復号結果を用いた信号検出により算出した復号化ビットLLRを用いて、自基地局が受信したデータ信号の復調処理を行うこともできる。
 よって、GI長を超える協調移動局は、協調移動局が各基地局に送信したデータ信号のうち、精度のよいデータ信号の復号結果を用いて信号検出処理をすることができるので、FFTの周期性の崩れに起因する干渉およびFFT区間の信号間の干渉(ブロック間干渉)の影響が小さく、高精度な検出が可能となる。そして、結果として、協調移動局が送信した複数の基地局の中に受信タイミングがGI長を超える基地局が存在する場合においても、高精度な協調移動局の情報データを取得することができる。
 なお、本実施形態では、協調移動局の送信タイミングがアンカー基地局の基準タイミングにより設定する場合で説明したが、第2実施形態で示した協調移動局の基準タイミングにより設定することもできる。
 なお、第1実施形態~第3実施形態では、SC-FDMA伝送を用いた場合で説明するが、本発明はこれに限らない。例えば、OFDM、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、MC-CDMA(Multi Carrier - Code Division Multiple Access)、等のGI(Guard Interval:ガードインターバル)を付加する伝送方式に適用することも可能である。
 なお、第1実施形態~第3実施形態において、自局が受信したデータ信号のみで信号検出を行う基地局を第1の基地局、他基地局のデータ信号の検出結果を用いて、自局が受信したデータ信号の信号検出を行う基地局を第2の基地局とする。すなわち、第1の実施形態ではアンカー基地局(第1の実施形態の基地局200)が第1の基地局、協調基地局(第1の実施形態の基地局300)が第2の基地局に該当し、第2の実施形態ではアンカー基地局(第2の実施形態の基地局200)が第2の基地局、協調基地局(第2の実施形態の基地局300)が第1の基地局に該当し、第3の実施形態では、アンカー基地局(第3の実施形態の基地局200)が第1の基地局、協調基地局(第3の実施形態の基地局300、400)が第2の基地局に該当する。
100 移動局
101 上位レイヤ
102 符号部
103 パンクチャ部
104 スクランブル部
105 変調部
106 DFT部
107 マッピング部
108 IFFT部
109 GI挿入部
110、114 無線部
111 送信アンテナ部
112 参照信号生成部
113 制御信号検出部
115 受信アンテナ部
200 基地局
201 受信アンテナ部
202 無線部
203 信号検出部
204 復調部
205 デスクランブル部
206 合成部
207 デパンクチャ部
208 復号部
209 上位レイヤ
211 送信アンテナ部
212 無線部
213 制御信号生成部
214 記憶部
231 GI除去部
232 FFT部
233 フィルタ部
234 IDFT部
300 基地局
303 信号検出部
305 デスクランブル部
309 上位レイヤ
331 レプリカ生成部
332 干渉除去部
400 基地局
403 信号検出部
406 合成部
408 復号部
411 記憶部
414 符号化ビットLLR記憶部
509 上位レイヤ
601 制御部
603 信号検出部
609 上位レイヤ

Claims (17)

  1.  データ信号を送信する移動局と、当該移動局が送信したデータ信号を受信する複数の基地局とを含む通信システムにおいて、
     前記基地局として、
     前記移動局が送信したデータ信号を検出する第1の信号検出部を備える第1の基地局と、
     前記移動局が送信したデータ信号を前記第1の基地局が検出した検出結果を用いて、自局が受信したデータ信号の検出を行う第2の信号検出部を備える第2の基地局とを少なくとも一つずつ含むことを特徴とする通信システム。
  2.  前記第2の信号検出部は、
     前記第1の基地局が検出した前記検出結果を用いて、前記第2の基地局が受信したデータ信号のうち、前記移動局が送信したデータ信号を除去することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第2の基地局は、
     前記第2の信号検出部がデータ信号を検出した検出結果に対して復号処理を行う復号部を更に備え、
     前記第2の信号検出部は、前記復号処理の結果を用いて、前記移動局が送信したデータ信号の検出を行うことを特徴とする請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記第1の基地局は、前記第1の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果と、前記第2の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果とを合成する合成部を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  5.  前記第2の基地局は、前記第1の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果と前記第2の信号検出部が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果とを合成する合成部を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  6.  前記移動局は、自局がデータ信号を送信するタイミングを測定するための送信タイミング測定信号を前記第1の基地局及び前記第2の基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  7.  前記第1の基地局は、
     前記移動局がデータ信号を送信するタイミングの補正情報を、前記第1の基地局が保持する基準タイミングに基づいて生成する制御信号生成部と、
     前記タイミングの補正情報を含む制御信号を送信する無線部と、を備え、
     前記移動局は、前記制御信号で通知された送信タイミング補正情報に基づいたリソース割り当て情報に従ってデータ信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  8.  前記第2の基地局は、前記リソース割り当て情報を用いて移動局が送信したデータ信号を受信するタイミングがGI長を超えるか否かの判定することを特徴とする請求項7に記載の通信システム。
  9.  前記第2の基地局は、
     前記第1の基地局に、前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果の送信を要求すること、を特徴とする請求項7に記載の通信システム。
  10.  前記第2の基地局は、
     前記移動局がデータ信号を送信するタイミングの補正情報を、前記第1の基地局が保持する基準タイミングに基づいて生成する制御信号生成部と、
     前記タイミングの補正情報を含む制御信号を送信する無線部と、
     を備え、
     前記移動局は、
     前記制御信号で通知された送信タイミング補正情報に基づいたリソース割り当て情報に従ってデータ信号を送信することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  11.  前記第2の基地局は、
     前記リソース割り当て情報を用いて移動局が送信したデータ信号を受信するタイミングがGI長を超えるか否かの判定を行うことを特徴とする請求項10に記載の通信システム。
  12.  前記第2の基地局は、前記第1の基地局に移動局が送信したデータ信号を検出した結果の送信を要求することを特徴とする請求項10に記載の通信システム。
  13.  前記第1の基地局は、
     前記第1の信号検出部が検出した結果に対して復号処理を行う復号部と、
     前記復号部が復号処理した結果であって、前記移動局が送信したデータ信号に対する復号処理結果を前記第2の基地局に転送する上位レイヤと、
     を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  14.  前記第2の信号検出部は、
     前記第1の基地局が前記移動局が送信したデータ信号を検出した結果から自局が受信した移動局のデータ信号の受信信号レプリカを生成するレプリカ生成部と、
     前記データ信号から前記受信信号レプリカを減算する干渉除去部と、
     を更に有することを特徴とする請求項2に記載の通信システム。
  15.  前記第2の信号検出部は、
     前記復号部の復号処理の結果から自局が受信した移動局以外の通信装置のデータ信号の受信信号レプリカを生成するレプリカ生成部と、
     前記データ信号から前記受信信号レプリカを減算する干渉除去部と、
     を更に有することを特徴とする請求項3に記載の通信システム。
  16.  データ信号を送信する移動局と、当該移動局が送信したデータ信号を受信する少なくとも第1及び第2の基地局とを含む通信システムにおける通信方法において、
     前記第1の基地局に、
     前記移動局が送信したデータ信号を検出するステップと、
     前記移動局が送信したデータ信号を前記第1の基地局が検出した検出結果を用いて、自局が受信したデータ信号の検出を行うステップとを実現するための通信方法。
  17.  データ信号を送信する移動局と、前記移動局が送信したデータ信号を検出する第1の信号検出部を備える他の基地局と、を含む通信システムに接続される基地局であって、
     前記他の基地局が、前記移動局が送信したデータ信号を前記第1の基地局が検出した結果を用いて、自局が受信したデータ信号の検出を行う第2の信号検出部を備えることを特徴とする基地局。
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