WO2011033944A1 - 中継局、中継方法、及び無線通信装置 - Google Patents

中継局、中継方法、及び無線通信装置 Download PDF

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WO2011033944A1
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relay station
radio
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亮太 木村
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ソニー株式会社
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    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • the present invention relates to a relay station, a relay method, and a wireless communication apparatus.
  • Radio waves used for wireless communication are spatially attenuated due to factors such as propagation distance, the presence of obstacles, reflection or scattering, etc. Overcoming is the key.
  • relay station that is, relay communication.
  • a relay station In relay communication, a relay station is located between two communication devices incapable (or difficult) to directly transmit / receive a radio signal, and the radio signal is relayed by the relay station.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • Patent Documents 1 and 2 Examples of technology related to relay communication include, for example, Patent Documents 1 and 2 below.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 describes a technique for improving the throughput in relay communication by applying a frame aggregation technique to the relay communication technique.
  • Patent Document 2 below describes a technique for suppressing an increase in delay time and packet error rate that occurs during relay by integrating and relaying a plurality of packets at a relay station.
  • relay communication generally, a first link between a relay source node and a relay station, and a second link between the relay station and a relay node (destination node).
  • the relay station receives a radio signal transmitted from the relay source node via the first link, and transmits the received radio signal to the relay destination node via the second link.
  • the plurality of MAC (Media Access Control) frames or packets received via the first link are integrated into one MAC frame or packet. Relay to the second link.
  • the link quality of the first link and the second link in relay communication may be different from each other.
  • the link qualities of these two links are different, if the amount of communication resources corresponding to the individual link qualities can be allocated to the first link and the second link, the utilization efficiency of the communication resources as a whole system is improves. From this point of view, although the aggregation technique described in Patent Document 1 or 2 can improve the throughput by reducing overhead, aggregation is not performed based on the unit of division of communication resources. There is still room for improving the efficiency of using communication resources.
  • communication resources of a wireless communication system are divided in a time domain, a frequency domain, a code domain, a spatial domain, or the like according to a multiple access scheme adopted by the system. Therefore, a relay station that can dynamically change the amount of communication resources used for relay communication so as to be adapted to such a unit of communication resource division is desired.
  • the present invention is intended to provide a new and improved relay station, relay method, and wireless communication apparatus capable of dynamically changing the amount of communication resources to be used in relay communication. is there.
  • a relay station that relays a radio signal between a base station and a mobile station, and is individually divided in at least one of a time domain, a frequency domain, a code domain, and a spatial domain
  • the data included in two or more radio signals received by the radio communication unit in different blocks and the radio communication unit that transmits or receives radio signals in the block to be transmitted are transmitted in one block.
  • a relay station including a communication control unit to be transmitted by the communication unit.
  • the relay station when the radio signal is relayed between the base station and the mobile station (that is, during relay communication), the relay station uses the number of blocks used when the radio signal is received from the relay source. A smaller number of blocks may be used when transmitting data included in the wireless signal to a relay destination.
  • the communication control unit transmits data included in a radio signal having a common relay destination among the radio signals received by the radio communication unit in different blocks by the radio communication unit in the one block. It may be transmitted.
  • the relay station further includes a measurement unit that measures link quality with the base station and link quality with the mobile station, and the communication control unit has a link quality with the relay source. If the link quality with the relay destination is better than that, the data included in the two or more radio signals may be transmitted by the radio communication unit in the one block.
  • the blocks may be divided individually in both the time domain and the frequency domain.
  • the communication control unit may change the number of blocks to be used when the data included in the wireless signal is transmitted by the wireless communication unit according to the type of application associated with each wireless signal. .
  • the communication control unit may cause the wireless communication unit to transmit the data included in the wireless signal related to the application requesting real-time property using the same number of blocks as when received. .
  • the two or more radio signals may be radio signals transmitted from different relay sources.
  • the communication control unit may use any block to transmit data included in the two or more radio signals by the radio communication unit based on scheduling information received from the base station by the radio communication unit. You may decide whether to transmit.
  • the communication control unit should be used when the wireless communication unit transmits data included in the two or more wireless signals based on a scheduling request received from the mobile station by the wireless communication unit.
  • the number of blocks may be determined.
  • the radio communication unit when transmitting the data included in the two or more radio signals within the one block, the radio communication unit differs in data obtained by demodulating and decoding the two or more radio signals. You may encode and modulate and transmit according to an encoding system or a different modulation system.
  • the communication control unit may receive the scheduling information on a control channel provided for the mobile station or on a relay control channel provided for the relay station.
  • a relay method for relaying a radio signal between a base station and a mobile station using a relay station wherein the radio signal includes a time domain, a frequency domain, Transmitting in the blocks individually divided in at least one of the code region and the spatial region, and receiving each of two or more radio signals in different blocks at the relay station; and the received 2 Transmitting data contained in one or more radio signals in one block.
  • a wireless communication device that transmits and receives wireless signals to and from one or more other wireless communication devices via a relay station, the time domain, the frequency domain, the code
  • a wireless communication unit that transmits or receives wireless signals in blocks individually divided in at least one of the region and the spatial region, and the relay station from the one or more other wireless communication devices in different blocks
  • a communication control unit configured to receive data included in two or more radio signals respectively transmitted to each of the radio signals relayed in one block by the relay station by the radio communication unit;
  • a relay station that relays a radio signal between a base station and a mobile station, in at least one of a time domain, a frequency domain, a code domain, and a spatial domain
  • a wireless communication unit that transmits or receives a wireless signal in blocks that are individually divided and data included in the wireless signal received by the wireless communication unit in one block are in two or more different blocks.
  • a communication control unit for transmitting by the wireless communication unit.
  • the relay station when the radio signal is relayed between the base station and the mobile station (that is, during relay communication), the relay station uses the number of blocks used when the radio signal is received from the relay source. A larger number of blocks may be used when transmitting data included in the wireless signal to a relay destination.
  • the communication control unit The data may be transmitted by the wireless communication unit in the two or more different blocks.
  • the relay station further includes a measurement unit that measures link quality with the base station and link quality with the mobile station, and the communication control unit has a link quality with the relay source.
  • the link quality with the relay destination is poorer than that, the data included in the radio signal received in the one block is transmitted by the radio communication unit in the two or more blocks. Also good.
  • the blocks may be divided individually in both the time domain and the frequency domain.
  • a relay method for relaying a radio signal between a base station and a mobile station using a relay station wherein the radio signal includes a time domain, a frequency domain, Transmitted in blocks individually divided in at least one of the code region and the spatial region, and the relay station receives a radio signal in one block and is included in the received radio signal Transmitting data in two or more different blocks, respectively.
  • a wireless communication device that transmits and receives wireless signals to and from one or more other wireless communication devices via a relay station, the time domain, the frequency domain, the code A wireless communication unit that transmits or receives wireless signals in blocks individually divided in at least one of the region and the spatial region, and the one or more other wireless communication devices by the relay station in different blocks
  • a wireless communication apparatus including a communication control unit that transmits two or more data to be relayed to the relay station by the wireless communication unit within one block.
  • a relay station that relays a radio signal between a base station and a mobile station, in at least one of a time domain, a frequency domain, a code domain, and a spatial domain Data included in two or more radio signals respectively received by the radio communication unit that transmits or receives radio signals in blocks that are individually divided, and the radio communication unit in different blocks in the first area
  • a relay station comprising: a communication control unit that causes the wireless communication unit to transmit in two or more blocks different from each other in a second region different from the first region.
  • the amount of communication resources to be used in relay communication can be dynamically changed.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining an overview of a wireless communication system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 1 includes a base station 10 that provides a communication service within an area 12.
  • a plurality of wireless communication devices that use communication services provided by the base station 10 are shown in the area 12.
  • the plurality of wireless communication apparatuses include, for example, relay stations 100a and 100b.
  • mobile stations 200a, 200b, and 200c are shown in or around the area 12.
  • the relay stations 100a and 100b are wireless communication devices having a role of relaying a radio signal between the base station 10 and any one of the mobile stations (that is, a role of executing relay communication).
  • the relay station 100a or 100b may be, for example, a small base station or a wireless access point for forming a femtocell, or a mobile station such as a mobile terminal in which a function of relaying a radio signal is implemented. There may be.
  • the mobile station 200 a is located at the periphery (ie, cell edge) of the region 12, and since the distance from the base station 10 is long, the mobile station 200 a is wireless with the base station 10. It is difficult to send and receive signals directly.
  • the relay station 100a located between the mobile station 200a and the base station 10 relays a radio signal between these two nodes. Thereby, the mobile station 200a can communicate with other mobile stations using a communication service provided by the base station 10, for example.
  • the mobile station 200 b cannot directly transmit / receive a radio signal to / from the base station 10 because the obstacle 14 blocks radio waves from the base station 10.
  • the relay station 100b located on the route that bypasses the obstacle 14 relays the radio signal between these two nodes.
  • the mobile station 200b can communicate with other mobile stations using a communication service provided by the base station 10, for example.
  • the relay station may relay radio signals transmitted from a plurality of mobile stations or to a plurality of mobile stations.
  • the relay station 100b can relay a radio signal between the base station 10 and the mobile stations 200b and 200c.
  • the communication resources of the system are divided according to the multiple access method adopted by the system.
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • a plurality of frequency slots that are individually divided in the frequency domain are prepared, and each mobile station performs communication using one of these frequency slots.
  • the OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) scheme can also be considered as a kind of FDMA scheme, and multiple access is realized using subcarriers that are densely arranged in the frequency domain and orthogonal to each other.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • individual codes spreading codes or frequency hopping patterns
  • SDMA Space Division Multiple Access
  • communication resources are divided in a spatial domain, and multiple access is realized by the difference in antenna directivity directed to each mobile station.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining a frame configuration defined in LTE adopting the OFDMA scheme as an example of communication resources divided in the time domain.
  • one radio frame having a length of 10 msec is composed of 10 subframes.
  • One subframe has two 0.5 msec slots. Accordingly, one radio frame includes 20 0.5 msec slots # 0 to # 19. Furthermore, one 0.5 msec slot includes 7 OFDM symbols when a normal cyclic prefix is used. Therefore, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • LTE allocates resources using one subframe (14 OFDM symbol) or one 0.5 msec slot (7 OFDM symbol) as one unit (resource block) of communication resource allocation. Is called. Although not shown, one resource block normally occupies 12 OFDM subcarriers in the frequency domain.
  • the control channel is used for transmitting scheduling information for notifying communication resource allocation, or information on a modulation scheme or a coding scheme. These pieces of information are used for receiving, demodulating and decoding radio signals.
  • the number of OFDM symbols of the control channel included in one resource block may be anywhere from 1 to 3.
  • the shared channel stores a frame (for example, a MAC frame) composed of a header and a payload sent from an upper layer.
  • the MAC payload includes a plurality of MAC control elements (MAC Control Elements), a plurality of MAC SDUs (MAC Service Data Units), a padding unit (optional), and the like.
  • the wireless communication system 1 when the wireless communication system 1 is compliant with LTE, communication between individual nodes (base station, relay station, or mobile station) is divided in the time domain and the frequency domain. Is performed in each of the resource blocks.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining general relay communication performed using resource blocks divided in the time domain and the frequency domain.
  • FIG. 3 there is shown a lattice-like diagram in which a plurality of individual cells are arranged in the horizontal direction and the vertical direction.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis
  • each cell corresponds to an individual resource block divided in the time domain and the frequency domain.
  • a communication resource configuration for example, when a relay station that performs general relay communication receives a radio signal from a relay source node in the resource block T1, a relay station performs a predetermined time required for relay processing. In the resource block R1, the signal is transmitted to the relay destination node.
  • the relay station when the relay station receives a radio signal from the relay source node in the resource block T2, the relay station transmits the signal to the relay destination node in the resource block R2 after a predetermined time required for the relay processing has elapsed.
  • Which resource block to use for reception or transmission of a radio signal is typically determined by the base station to which the relay station belongs, and is notified as scheduling information.
  • the first link is a link between the relay source node and the relay station.
  • the second link is a link between the relay station and the relay destination node.
  • a link L1 and a link L2 exist between the base station 10 and the mobile station 200a.
  • a link L3 and a link L4 exist between the base station 10 and the mobile station 200b.
  • a link L3 and a link L5 exist between the base station 10 and the mobile station 200c.
  • the link qualities of these communication links usually differ individually depending on the distance between the nodes, the state of noise or interference at the location where the nodes are located, or the influence of fading.
  • the optimal amount of communication resources for receiving radio signals from the relay source node by the relay station and the optimal amount of communication resources for transmitting radio signals to the relay destination node by the relay station are not necessarily the same. It means that they are not the same. Therefore, for example, instead of using the same amount of communication resources before and after relaying in relay communication as shown in FIG. 3, by dynamically changing the amount of communication resources to be used by the relay station, the entire system As a result, the communication resource utilization efficiency can be improved.
  • the relay stations 100a and 100b are collectively referred to as the relay station 100 by omitting the alphabet at the end of the reference sign, unless it is necessary to distinguish the relay stations 100a and 100b from each other.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the relay station 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the relay station 100 includes a radio communication unit 110, a demodulation unit 120, a decoding unit 130, a storage unit 140, an encoding unit 150, a modulation unit 160, a quality measurement unit 170, and a communication control unit 180.
  • the wireless communication unit 110 includes antennas 112 and 114, a wireless reception unit 116, and a wireless transmission unit 118.
  • the antenna 112 is connected to the wireless reception unit 116 and used to receive a wireless signal.
  • the radio reception unit 116 typically includes an RF (Radio Frequency) circuit and a synchronization circuit.
  • the radio reception unit 116 amplifies the reception signal output from the antenna 112, performs frequency conversion and AD (Analogue To Digital) conversion, and then outputs the reception signal to the demodulation unit 120. Further, the wireless reception unit 116 detects synchronization by comparing the header or preamble pattern included in the received signal with a known signal pattern.
  • the demodulator 120 demodulates the received signal, for example, according to the modulation scheme specified from the control channel information included in the received signal. Demodulation section 120 then outputs the received signal after demodulation to decoding section 130.
  • the decoding unit 130 decodes the received signal in accordance with, for example, an encoding scheme specified from control channel information included in the received signal. As a result, a data frame (for example, the MAC frame described with reference to FIG. 2) is acquired from the received signal. Then, the decoding unit 130 outputs the decoded data frame to the storage unit 140. At this time, the decoding unit 130 can also perform error detection on the received signal using an error correction code according to the Viterbi algorithm or the like. If an error is detected as a result of error detection on the received signal by the decoding unit 130, the relay station 100 may request retransmission to the relay source node without relaying the radio signal. By doing so, it is possible to avoid wasteful communication resources between the relay station 100 and the relay destination node. Further, the decoding unit 130 may output the decoded data frame to an upper layer (MAC layer or the like).
  • MAC layer MAC layer or the like
  • the storage unit 140 temporarily stores a data frame to be relayed output from the decoding unit 130 using a storage medium such as a RAM (Random Access Memory). Further, the storage unit 140 outputs the data frame stored in the storage medium to the encoding unit 150 in accordance with the control from the communication control unit 180.
  • a storage medium such as a RAM (Random Access Memory).
  • the encoding unit 150 encodes the data frame input from the storage unit 140 in accordance with a predetermined encoding method according to the control from the communication control unit 180, and generates a transmission signal. Then, encoding section 150 outputs the generated transmission signal to modulation section 160. Further, the encoding unit 150 may generate a transmission signal by encoding a data frame input from an upper layer.
  • the modulation unit modulates the transmission signal input from the encoding unit 150 according to a predetermined modulation scheme in accordance with control from the communication control unit 180. Then, the modulation unit outputs the modulated transmission signal to radio transmission unit 118.
  • the wireless transmission unit 118 typically has an RF circuit and is connected to the transmission antenna 114.
  • the wireless transmission unit 118 performs DA (Digital To Analogue) conversion on the transmission signal input from the modulation unit 160, performs frequency conversion and amplification, and then causes the transmission antenna 114 to transmit the transmission signal as a wireless signal.
  • DA Digital To Analogue
  • the quality measuring unit 170 measures the link quality of the communication link between the relay source node and the relay destination node (for example, the base station 10 and the mobile station 200 in FIG. 1) in the relay communication by the relay station 100, respectively.
  • Link quality is represented by an index such as SIR (Signal to Interference Ratio), SINR (Signal to Noise and Interference Ratio), RSS (Received Signal Strength), BER (Bit Error Rate), or FER (Frame Error Rate). obtain.
  • Quality measuring section 170 outputs the measured link quality value of each communication link to communication control section 180.
  • the quality measurement unit 170 may measure the link quality between the base station 10 and the relay station 100 based on the received signal from the base station 10.
  • the base station 10 may measure the link quality between the base station 10 and the relay station 100 and the base station 10 may notify the measurement value 170 of the relay station 100 of the measurement value.
  • the quality measurement unit 170 may measure the link quality between the relay station 100 and the mobile station 200 based on the received signal from the mobile station 200, for example.
  • the mobile station 200 may measure the link quality between the relay station 100 and the mobile station 200, and the mobile station 200 may notify the quality measurement unit 170 of the relay station 100 of the measurement value. .
  • the communication control unit 180 controls the overall functions of the relay station 100 using a processing device such as a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the communication control unit 180 includes the relay source node and the relay station 100 among blocks (for example, the resource blocks described above) that are individually divided in at least one of the time domain, the frequency domain, the code domain, and the spatial domain.
  • the wireless receiver 116 receives the wireless signal.
  • the communication control unit 180 transmits the data included in the radio signal received by the radio reception unit 116 within the block allocated to the communication link between the relay station 100 and the relay destination node. 118 for transmission.
  • the communication control unit 180 dynamically changes the block used for data transmission (relay) according to the link quality of each communication link input from the quality measurement unit 170.
  • the communication control unit 180 may cause the wireless transmission unit 118 to transmit data included in two or more wireless signals respectively received in different blocks. That is, the communication control unit 180 can use communication resources in an integrated manner during relay communication. For example, the communication control unit 180 can cause the wireless transmission unit 118 to transmit data included in a wireless signal that is common to relay nodes among wireless signals received in different blocks. .
  • the communication control unit 180 uses the modulation scheme used for the modulation of the received signal.
  • the modulation unit 160 modulates data using a high-order modulation method. As a result, the data capacity that can be included in the blocks of the same size is increased, and the data included in each of the plurality of blocks can be integrally arranged in one block. Five scenarios regarding such communication resource integration will be described later with examples.
  • the communication control unit 180 may cause the wireless transmission unit 118 to transmit the data included in the wireless signal received in one block in two or more different blocks. That is, the communication control unit 180 can multiplex and use communication resources in relay communication. For example, when a plurality of data with different relay destination nodes are included in a radio signal received within one block, the communication control unit 180 separates them and the radio transmission unit 118 within each different block. Can be transmitted. In particular, when the link quality with the relay destination node is inferior to the link quality with the relay source node, the communication control unit 180 uses the modulation scheme used for the modulation of the received signal. The modulation unit 160 modulates data using a low-order modulation method. Thereby, the reliability of communication using blocks of the same size is improved, and data can be reliably transmitted via a communication link having relatively poor link quality. Two scenarios relating to such separation of communication resources will be described later with examples.
  • the communication control unit 180 may relay each data by changing the arrangement of the communication resources for a plurality of data, instead of integrating or separating the communication resources at the time of relay communication.
  • data included in two or more radio signals received in different blocks in the first region are different from each other in the second region (for example, the time region). It is transmitted in the above block.
  • One scenario regarding such a change in the arrangement of communication resources will be described later with an example.
  • FIG. 5 shows an example of a frame structure after integration when data frames received in a plurality of resource blocks are integrated into one resource block.
  • one subframe corresponding to one resource block has 3 OFDM symbols for the control channel and 11 OFDM symbols for the shared channel, similar to the example of FIG. .
  • the shared channel in the example of FIG. 5 includes two MAC frames 1 and 2 each having a MAC header and a MAC payload.
  • Such a frame structure is made possible by selecting a modulation method at the time of transmission such that the number of bits per symbol is twice that at the time of reception.
  • the modulation method at the time of reception is BPSK (Binary Phase Shift Keying) and the modulation method at the time of transmission is QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)
  • the number of bits per symbol at the time of transmission is 2 at the time of reception. Doubled.
  • the modulation method at the time of reception is QPSK and the modulation method at the time of transmission is 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
  • the number of bits per symbol at the time of transmission is twice that at the time of reception.
  • the number of bits per symbol at the time of transmission is four times that at the time of reception, and four MAC frames can be included in the shared channel.
  • the communication control unit 180 of the relay station 100 performs higher-order modulation than the modulation scheme at the time of reception when the link quality with the relay destination node is better than the link quality with the relay source node. Use method when sending.
  • FIG. 6A is an explanatory diagram for describing a first scenario related to integration of communication resources.
  • FIG. 6B is an explanatory diagram for describing resource blocks used in the first scenario shown in FIG. 6A.
  • four data D1, D2, D3, and D4 are continuously transmitted from the relay source node TxA to the relay station 100 using different resource blocks. These data D1, D2, D3, and D4 are transmitted in four different resource blocks T1, T2, T3, and T4, respectively, as shown in FIG. 6B, for example.
  • the relay destination nodes of the data D1, D2, D3, and D4 are common. Such a case may occur, for example, when an uplink signal is transmitted from the mobile station 200b to the base station 10 in the example of FIG.
  • the relay destination node in the example of FIG. 6A is the relay destination node RxA.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination node RxA is better than the link quality between the relay source node TxA and the relay station 100, and the modulation can achieve a bit rate four times per symbol.
  • the method shall be usable for relaying.
  • the relay station 100 includes the data D1, D2, D3, and D4 in the OFDM symbol of the shared channel of one resource block, and transmits the data to the relay destination node RxA.
  • the data D1, D2, D3, and D4 are transmitted to the relay destination node RxA within one resource block R1.
  • each relayed node RxA verifies each relayed data, and a response signal (that is, ACK indicating whether each data is received normally) It is desirable to send back (confirmation response) or NACK (negative confirmation response).
  • a response signal that is, ACK indicating whether each data is received normally
  • NACK negative confirmation response
  • FIG. 6C is an explanatory diagram showing an example of a communication flow when an ACK and a NACK are returned from the relay destination node RxA in the first scenario related to communication resource integration.
  • data D1, D2, D3, and D4 are sequentially transmitted from relay source node TxA to relay station 100 using different resource blocks (steps S602 to S608).
  • the relay station 100 recognizes beforehand that the relay destinations of these data D1, D2, D3, and D4 are all relay destination nodes RxA based on scheduling information acquired in advance.
  • the relay station 100 receives the data D1, D2, D3, and D4, the relay station 100 modulates each data into an OFDM symbol of a shared channel in one resource block using a higher-order modulation scheme, and converts one resource block into one resource block. And relay to the relay destination node RxA (step S610).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC added to each data before integration may be used as it is.
  • the relay destination node RxA demodulates and decodes the received signal, and verifies whether or not each data has been successfully received. Then, ACK is generated for data that has been successfully received, and NACK is generated for data that has failed to be received.
  • the relay destination node RxA succeeds in receiving the data D1 and D2, and fails in receiving the data D3 and D4. In that case, the relay destination node RxA returns two ACKs for the data D1 and D2 and two NACKs for the data D3 and D4 to the relay station 100 using one resource block (step S612).
  • the relay station 100 When the relay station 100 receives the two ACKs and the two NACKs, the relay station 100 sequentially returns the ACKs or NACKs to the relay source node TxA using different resource blocks. For example, an ACK for data D1 is returned in step S614, an ACK for data D2 in step S616, a NACK for data D3 in step S618, and a NACK for data D4 in step S620.
  • the ACK or NACK from the relay destination node is also returned by integrating the communication resources, thereby further improving the communication resource utilization efficiency.
  • the time for retransmission can be shortened.
  • FIG. 7A is an explanatory diagram for describing a second scenario related to integration of communication resources.
  • FIG. 7B is an explanatory diagram for explaining resource blocks used in the second scenario shown in FIG. 7A.
  • FIG. 7A four data D1, D2, D3, and D4 are continuously transmitted from the relay source node TxA to the relay station 100 using different resource blocks. These data D1, D2, D3, and D4 are transmitted in four different resource blocks T1, T2, T3, and T4, respectively, as shown in FIG. 7B, for example.
  • the relay destination node for the data D1 and D2 in the example of FIG. 7A is the relay destination node RxA.
  • the relay destination node for the data D3 and D4 in the example of FIG. 7A is the relay destination node RxB.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination nodes RxA and RxB is better than the link quality between the relay source node TxA and the relay station 100, and a double bit rate per symbol can be achieved.
  • the modulation method can be used for relay.
  • the relay station 100 includes the data D1 and D2 in the OFDM symbol of the shared channel of one resource block and transmits the data to the relay destination node RxA.
  • the data D1 and D2 are transmitted to the relay destination node RxA within one resource block R1.
  • Relay station 100 also includes data D3 and D4 in the OFDM symbol of the shared channel of one resource block and transmits the data to relay destination node RxB.
  • the data D3 and D4 are transmitted to the relay destination node RxB within one resource block R2.
  • the number of resource blocks allocated to each relay destination node can be reduced by relaying data included in a radio signal common to the relay destination nodes within one block.
  • FIG. 8A is an explanatory diagram for describing a third scenario regarding integration of communication resources.
  • FIG. 8B is an explanatory diagram for describing resource blocks used in the third scenario shown in FIG. 8A.
  • data D1 is transmitted from relay source node TxA to relay station 100.
  • data D2 is transmitted from the relay source node TxB to the relay station 100.
  • data D3 is transmitted from the relay source node TxC to the relay station 100.
  • data D4 is transmitted from the relay source node TxD to the relay station 100.
  • these four data D1, D2, D3 and D4 are transmitted in four different resource blocks T1, T2, T3 and T4, respectively.
  • the relay destination nodes of the data D1, D2, D3, and D4 are common.
  • the relay destination node in the example of FIG. 8A is the relay destination node RxA.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination node RxA is better than the link quality between the relay source nodes TxA, TxB, TxC and TxD and the relay station 100, and four bits per symbol. It is assumed that a modulation scheme capable of achieving the rate can be used for relaying.
  • the relay station 100 includes the data D1, D2, D3, and D4 in the OFDM symbol of the shared channel of one resource block, and transmits the data to the relay destination node RxA. For example, as shown in FIG. 8B, the data D1, D2, D3, and D4 are transmitted to the relay destination node RxA within one resource block R1.
  • a plurality of data transmitted in resource blocks with different frequency slots instead of resource blocks with different time slots are relayed using one resource block in an integrated manner. Even in such a case, the use efficiency of the communication resources is improved by using the communication resources in an integrated manner in the relay communication according to the link quality of the communication link.
  • FIG. 9A is an explanatory diagram for describing a fourth scenario regarding integration of communication resources.
  • FIG. 9B is an explanatory diagram for describing resource blocks used in the fourth scenario illustrated in FIG. 9A.
  • data D1, D2, D3, and D4 are transmitted from the relay source node TxA to the relay station 100. These data D1, D2, D3, and D4 are transmitted, for example, in four different resource blocks T1, T2, T3, and T4 as shown in FIG. 9B.
  • the relay destination nodes of the data D1, D2, D3, and D4 are common.
  • the relay destination node in the example of FIG. 9A is the relay destination node RxA.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination node RxA is better than the link quality between the relay source node TxA and the relay station 100, and the modulation can achieve a double bit rate per symbol.
  • the method shall be usable for relaying.
  • the data D1 and D4 are data used for the non-real time application
  • the data D2 and D3 are data used for the real time application.
  • the relay station 100 integrates only D1 and D4 used for the non-real-time application into one resource block, and transmits it to the relay destination node RxA. For example, as illustrated in FIG.
  • the data D2 is transmitted to the relay destination node RxA within the resource block R1.
  • the data D3 is transmitted to the relay destination node RxA within the resource block R2.
  • the data D1 and D4 are transmitted to the relay destination node RxA within one resource block R3.
  • FIG. 9C is a table listing QCI (QoS Class Identifier) information defined in LTE as an example of information that can be used to identify the type of application related to relayed data.
  • the QCI information includes four items: a resource type, a priority, a packet delay allowable amount (packet delay budget), and a packet loss rate (packet loss rate).
  • the table in FIG. 9C also describes application examples corresponding to each QCI. Among these, for example, QCI3 is QCI applied to a real-time game or the like, and has a minimum packet delay allowable amount of 50 msec. Therefore, it is understood that the data indicating QCI3 has the strictest real-time property required by the application.
  • QCI1 calls
  • QCI5 IP multimedia system signaling
  • QCI7 two-way game
  • the data indicating the QCIs 1, 5 and 7 has a severe real-time property required by the application.
  • the communication control unit 180 of the relay station 100 may determine the real-time property required for each data based on such QCI information acquired via the control channel. And it is suitable for the communication control part 180 to relay each data to the radio
  • FIG. 10A is an explanatory diagram for describing a fifth scenario related to integration of communication resources.
  • FIG. 10B is an explanatory diagram for describing resource blocks used in the fifth scenario illustrated in FIG. 10A.
  • FIG. 10A four data D1, D2, D3, and D4 are transmitted from the relay source node TxA to the relay station 100 using different resource blocks. These data D1, D2, D3, and D4 are transmitted in four different resource blocks T1, T2, T3, and T4, respectively, as shown in FIG. 10B, for example.
  • the data D1, D2, D3, and D4 are broadcast data.
  • the relay destination nodes in the example of FIG. 10A are the relay destination nodes RxA, RxB, and RxC.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination nodes RxA, RxB, and RxC is better than the link quality between the relay source node TxA and the relay station 100, and the bit rate is 4 times per symbol.
  • the relay station 100 includes the data D1, D2, D3, and D4 in the OFDM symbol of the shared channel of one resource block, and transmits the data to the relay destination nodes RxA, RxB, and RxC.
  • data D1 to D4 are relayed within one resource block R1 to the relay destination node RxA, within one resource block R2 to the relay destination node RxB, and within one resource block R3. Each is transmitted to the destination node RxC.
  • the relay station 100 may relay not only unicast data but also broadcast data or multicast data by using communication resources in an integrated manner according to the link quality of the communication link.
  • FIG. 11 shows an example of a frame structure after separation when a data frame received in one resource block is separated into a plurality of resource blocks.
  • one subframe corresponding to one resource block has 3 OFDM symbols for the control channel and 11 OFDM symbols for the shared channel, similar to the example of FIG. .
  • the description of the frequency domain is omitted.
  • Such a frame structure can be used when a modulation scheme is selected at the time of transmission such that the number of bits per symbol is 1 ⁇ 2 times that at the time of reception.
  • the number of bits per symbol at the time of transmission is 1 ⁇ 2 times that at the time of reception.
  • the modulation method at the time of reception is 16QAM and the modulation method at the time of transmission is QPSK
  • the number of bits per symbol at the time of transmission is 1 ⁇ 2 times that at the time of reception.
  • 16QAM as the modulation method at the time of reception
  • BPSK as the modulation method at the time of transmission
  • the number of bits per symbol at the time of transmission is 1 ⁇ 4 times that at the time of reception.
  • MAC frames can also be included. Such a frame structure can be selected by the communication control unit 180 of the relay station 100 when the link quality with the relay destination node is worse than the link quality with the relay source node.
  • the number of symbols occupied by the MAC frame is simply doubled, with the first half being the first subframe and the second half being the second subframe. It is mapped. In this case, it is unlikely that extra bits are generated in each subframe after separation and bit padding is required.
  • FIG. 12 shows another example of the frame structure after separation when the data frame received in one resource block is separated into a plurality of resource blocks.
  • one subframe corresponding to one resource block has 3 OFDM symbols for the control channel and 11 OFDM symbols for the shared channel, similar to the example of FIG. . Note that the description of the frequency domain is also omitted here.
  • the MAC header and two MAC control elements of the MAC payload are mapped to the shared channel of the first subframe of the two subframes.
  • a plurality of MAC SDUs are mapped to the shared channel of the second subframe. In this case, the mapping is performed in accordance with the logical structure of the MAC frame.
  • Such a frame structure can also be used when a modulation scheme is selected at the time of transmission such that the number of bits per symbol is 1/2 times or 1/4 times that at the time of reception.
  • information indicating which block is associated with which block at the time of integration of communication resources described using FIG. 5 or separation of communication resources described using FIG. 11 or FIG. It may be described in the control channel of the subframe. For example, when communication resources are separated and one MAC frame is composed of two subframes, one MAC frame should be restored from the first and second subframes to the control channel of each subframe. Can be described.
  • FIG. 13A is an explanatory diagram for describing a first scenario regarding separation of communication resources.
  • FIG. 13B is an explanatory diagram for explaining resource blocks used in the first scenario shown in FIG. 13A.
  • data D1 is transmitted from the relay source node TxA to the relay station 100 using one resource block.
  • the data D1 is transmitted in the resource block T1.
  • the relay destination node of this data D1 is the relay destination node RxA.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination node RxA is worse than the link quality between the relay source node TxA and the relay station 100, and data is reliably transmitted to the relay destination node RxA.
  • the relay station 100 separates the data D1 into four partial data D1a, D1b, D1c, and D1d, and transmits them to the relay destination node RxA using different resource blocks.
  • the partial data D1a, D1b, D1c, and D1d are transmitted to the relay destination node RxA in different resource blocks R1, R2, R3, and R4, respectively.
  • the relay station separates the communication resources according to the link quality of the communication link and performs relay communication, so that the relay source node having good link quality with the relay station can transfer data within one block. Can be sent. As a result, the use efficiency of communication resources as a whole system is improved.
  • FIG. 14A is an explanatory diagram for describing a second scenario regarding separation of communication resources.
  • FIG. 14B is an explanatory diagram for describing resource blocks used in the second scenario illustrated in FIG. 14A.
  • data D1 to D4 are transmitted from relay source node TxA to relay station 100 using one resource block.
  • the data D1 to D4 are transmitted in the resource block T1.
  • the shared channel of the resource block T1 includes four data frames each having data D1 to D4.
  • the relay destination node for the data D1 to D4 is the relay destination node RxA.
  • the link quality between the relay station 100 and the relay destination node RxA is worse than the link quality between the relay source node TxA and the relay station 100, and data is reliably transmitted to the relay destination node RxA.
  • the relay station 100 separates the data D1 to D4 from each other and transmits the data D1 to D4 to the relay destination node RxA using different resource blocks.
  • the data D1, D2, D3, and D4 are transmitted to the relay destination node RxA in different resource blocks R1, R2, R3, and R4, respectively.
  • the relay node separates the communication resources according to the link quality of the communication link and performs relay communication, so that the relay source node with good link quality with the relay station can store a plurality of data. Can be sent in one block. As a result, the use efficiency of communication resources as a whole system is improved.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram for describing resource blocks used in a scenario related to a change in arrangement of communication resources.
  • data D1 is transmitted from the relay source node to relay station 100 using resource block T1.
  • the relay station 100 transmits the data D1 to the relay destination node using the resource block R1.
  • Data D2 is transmitted from the relay source node to the relay station 100 using the resource block T2.
  • the relay station 100 transmits the data D2 to the relay destination node using the resource block R2.
  • Data D3 is transmitted from the relay source node to relay station 100 using resource block T3.
  • the relay station 100 transmits the data D3 to the relay destination node using the resource block R3.
  • Data D4 is transmitted from the relay source node to the relay station 100 using the resource block T4.
  • the relay station 100 transmits the data D4 to the relay destination node using the resource block R4.
  • the source blocks T1 to T4 used by the relay station 100 for receiving the data D1 to D4 are different blocks in the frequency domain.
  • the resource blocks R1 to R4 used by the relay station 100 for transmitting the data D1 to D4 have the same position in the frequency domain, but are different from each other in the time domain.
  • Example of scheduling process> In general, in a wireless communication system employing a cellular system, based on a request for permission of data communication from a mobile station, a base station that manages a cell (or a network controller connected to a plurality of base stations, etc.) Communication resources are allocated. A series of processes including a request for permission of data communication from the mobile station, allocation of communication resources by the base station, and notification of allocation of communication resources from the base station to the mobile station are referred to as scheduling processes in this specification.
  • scheduling processes in this specification.
  • the relay station receives scheduling information (information for notifying communication resource allocation) distributed from the base station, and receives the scheduling information. To determine which block is used for relay communication.
  • the block (for example, the resource block described above) used when the relay station relays data may be selected from a plurality of blocks that are fixedly allocated in advance. Further, the relay station may itself transmit a request for allocation of communication resources used for data relay to the base station, and dynamically receive communication resource allocation.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram illustrating an example of a flow of scheduling processing in the wireless communication system 1.
  • a scheduling request that is, a data communication permission request is transmitted from the mobile station 200 to the base station 10 (step S1602).
  • a request is relayed to the base station 10 by the relay station 100, for example.
  • the base station 10 assigns any block that is individually divided in at least one of the time domain, the frequency domain, the code domain, and the spatial domain to the data communication by the mobile station 200 (step S1604).
  • the base station 10 transmits scheduling information for notifying the result of allocation of communication resources to the relay station 100 and the mobile station 200 in the cell.
  • the relay station 100 can know which mobile station 200 is to transmit data in which block by receiving the scheduling information (step S1606).
  • the scheduling information is relayed by the relay station 100. Then, it is received by the mobile station 200 (step S1608). Then, the relay station 100 refers to the received scheduling information and relays data from the mobile station 200 according to, for example, the link quality of the communication link with the mobile station 200 and the communication link with the base station.
  • a block to be used is determined (step S1610). Thereafter, the mobile station 200 transmits data to the relay station 100 in the block allocated by the base station 10 (step S1612). Then, relay station 100 relays the data received from mobile station 200 to base station 10 within the block determined in step S1610 (step S1614).
  • step S1604 it is not determined how the relay station 100 integrates or separates communication resources in relay communication. That is, relay station 100 determines a communication resource to be used for relay in step S1610 after receiving scheduling information for notifying the result of communication resource allocation.
  • the relay station 100 uses the remaining resources again for other communication in order to effectively use the remaining resources. Therefore, the base station 10 may be requested to allocate for this purpose.
  • the relay station 100 buffers some data to be relayed using the storage unit 140, for example, and the next time The data may be relayed after resource allocation.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing another example of the flow of scheduling processing in the wireless communication system 1.
  • a scheduling request is transmitted from the mobile station 200 to the base station 10 (step S1702).
  • Such a request is relayed to the base station 10 by the relay station 100, for example.
  • the relay station 100 knows that the mobile station 200 is going to transmit data by receiving a scheduling request in step S1702.
  • the relay station 100 for example, according to the link quality of the communication link with the mobile station 200 and the communication link with the base station, the amount of communication resources necessary for relaying data from the mobile station 200 (for example, , The number of resource blocks, etc.) is determined (step S1704).
  • relay station 100 requests base station 10 to allocate communication resources for relaying data from mobile station 200 (step S1706).
  • the base station 10 is any block that is individually divided into at least one of the time domain, the frequency domain, the code domain, and the spatial domain for data communication by the mobile station 200 and relay communication by the relay station 100. Are respectively allocated (step S1708).
  • the base station 10 transmits scheduling information for notifying the result of allocation of communication resources to the relay station 100 and the mobile station 200 in the cell.
  • the relay station 100 receives (and relays) such scheduling information (step S1710).
  • the mobile station 200 receives the scheduling information relayed by the relay station 100 (step S1712).
  • the mobile station 200 transmits data to the relay station 100 in the block allocated by the base station 10 (step S1714). Then, the relay station 100 relays the data received from the mobile station 200 to the base station 10 within the block allocated by the base station 10 (step S1716).
  • step S1708 it is determined how the relay station 100 integrates or separates communication resources for relay communication. Therefore, the possibility that excess resources or a shortage of resources occurs after the base station 10 allocates communication resources is reduced. Note that, when the quality of the communication link changes over time, the relay station 100 may change the arrangement of resources used for relay communication after receiving scheduling information. Thereby, the resource utilization efficiency in relay communication can be further increased.
  • the relay station 100 determines how to integrate or separate communication resources in relay communication.
  • the present invention is not limited to this example, and how to integrate or separate communication resources may be determined by the base station 10 (or the network controller described above).
  • the base station 10 may collect information on the link quality between the base station 10 and the relay station 100 and the link quality between the relay station 100 and the mobile station 200 prior to the scheduling process. Good. By doing so, the base station 10 can determine how to integrate or separate communication resources for relay communication by the relay station 100 at the stage of communication resource allocation. In this case, the relay station 100 can improve the use efficiency of communication resources as a whole system by performing relay communication according to the scheduling information distributed from the base station 10.
  • FIG. 18 shows a frame format for relay communication specified in 3GPP TSG RAN WG1 as an example of a downlink frame format that can be used in the present embodiment. Note that the frame format of FIG. 18 can be applied to a case where communication resources are divided in the time domain and the frequency domain as in the OFDMA scheme, for example.
  • one downlink subframe transmitted from the base station 10 includes a PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) 191 that is a control channel mainly for the mobile station at the head portion thereof.
  • the PDCCH 191 is used for the base station 10 to transmit scheduling information to the mobile station 200, for example.
  • the scheduling information in the PDCCH 191 is relayed to the mobile station 200 by the relay station 100 and received by the mobile station 200 (for example, step S1608 in FIG. 16 or step S1712 in FIG. 17).
  • R-PDCCH Relay-PDCCH
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • R-PDCCH 192 is a relay control channel including control information for the relay station.
  • the transmission of scheduling information from the base station 10 to the relay station 100 in step S1606 in FIG. 16 or step S1710 in FIG. 17 may be performed on the R-PDCCH 192, for example.
  • the PDSCH 193 following the R-PDCCH 192 can be used for the base station 10 to transmit data to the relay station 100 to be relayed to the mobile station 200 by the relay station 100.
  • Data received from the base station 10 by the relay station 100 in the PDSCH 193 is relayed to the mobile station 200 in the PDSCH 195.
  • R-PDCCH 192 and PDSCH 193 may be realized on a backhaul link, for example.
  • the PDSCH 194 can be used as a shared channel when the mobile station 200 directly receives data from the base station 10 without being relayed by the relay station 100.
  • gap sections 196a and 196b are provided next to the PDCCH 191 and next to the PDSCH 195, respectively. These gap sections 196a and 196b are used in the relay station 100 to switch hardware between a configuration for receiving a common control channel and a configuration for relay operation.
  • the scheduling information for the relay station and the scheduling information for the mobile station may be transmitted from the base station in different sections in the same frame. Instead, the scheduling information may be transmitted in different frames.
  • the frame format illustrated in FIG. 18 for example, general cellular communication and relay communication as described in this specification can be preferably coexisted.
  • the radio communication system 1 has been specifically described with reference to FIGS. 1 to 18, particularly focusing on the configuration of the relay station 100.
  • the base station 10 and the mobile station 200 can have the same configuration as that of the relay station 100 at least for transmission and reception of radio signals. That is, for example, the mobile station 200 includes a radio communication unit that transmits or receives a radio signal in a block that is individually divided in at least one of a time domain, a frequency domain, a code domain, and a spatial domain, and the radio communication A communication control unit that controls transmission and reception of radio signals by the unit.
  • the communication control unit of the mobile station 200 should, for example, cause the wireless communication unit to receive a plurality of data relayed by the relay station 100 in one block, or be relayed in one block by the relay station 100 A plurality of data can be transmitted to the wireless communication unit.
  • communication resources are dynamically integrated, separated, or the arrangement thereof is changed during relay communication.
  • communication resources used for relaying a plurality of data destined for the relay destination can be integrated.
  • the relay destinations are different, data transmitted in one communication resource can be relayed in a plurality of communication resources separated for each relay destination. Thereby, the utilization efficiency of communication resources as a whole system is improved.
  • the communication resource used in the relay communication is Can be integrated.
  • the communication resources used in the relay communication can be separated into a plurality of communication resources. As a result, the possibility that a communication resource more than necessary is consumed when the link quality is high or the situation where the communication resource is insufficient when the link quality is low is reduced.

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  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

【課題】リレー通信の際に使用すべき通信リソースの量を動的に変化させること。 【解決手段】基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と、異なるブロック内で前記無線通信部によりそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で前記無線通信部により送信させる通信制御部と、を備える中継局。

Description

中継局、中継方法、及び無線通信装置
 本発明は、中継局、中継方法、及び無線通信装置に関する。
 無線通信システムにとって、どの程度の広さの地理的領域にサービスを提供できるかという点、即ちシステムのカバレッジの広さが、1つの重要な関心事となっている。無線通信のために用いられる電波は、伝搬距離、障害物の存在、又は反射若しくは散乱などの要因で空間的に減衰することから、システムのカバレッジを拡大するためには、電波の減衰による影響を克服することが鍵となる。
 無線通信システムのカバレッジを拡大するための1つの手法は、中継局(Relay Station)を介して無線信号を中継すること、即ちリレー通信である。リレー通信では、直接無線信号を送受信することが不可能な(又は困難な)2つの通信装置の間に中継局が位置し、中継局により無線信号が中継される。例えば、3GPP(Third Generation Partnership Project)において検討されている次世代セルラー通信規格であるLTE(Long Term Evolution)-Advancedでは、中継局によるリレー通信を活用してセルエッジにおけるスループットを向上させることが提案されている。
 リレー通信に関連する技術の例としては、例えば、下記特許文献1及び2が挙げられる。下記特許文献1には、リレー通信技術にフレームアグリゲーション技術を適用し、リレー通信の際のスループットを向上させる手法が記載されている。同様に、下記特許文献2には、中継局において複数のパケットを統合して中継することで、中継の際に発生する遅延時間及びパケットエラー率の増加を抑制する手法が記載されている。
 ここで、リレー通信においては、一般的に、中継元のノード(source node)と中継局との間の第1のリンク、及び中継局と中継先のノード(destination node)との間の第2のリンクという2種類のリンクが存在する。そして、中継局は、第1のリンクを介して中継元のノードから送信された無線信号を受信し、受信した当該無線信号を第2のリンクを介して中継先のノードへ送信する。上記特許文献1又は2に記載された手法は、いずれも、かかる第1のリンクを介して受信される複数のMAC(Media Access Control)フレーム又はパケットを、1つのMACフレーム又はパケットに統合して第2のリンクへ中継するものである。
特開2007-312244号公報 特開2007-221527号公報
 しかしながら、リレー通信における上記第1のリンクと上記第2のリンクのリンク品質は、それぞれ異なる可能性がある。これら2つのリンクのリンク品質が異なる場合に、第1のリンク及び第2のリンクに個々のリンク品質に応じた量の通信リソースをそれぞれ割当てることができれば、システム全体としての通信リソースの利用効率は向上する。かかる観点において、上記特許文献1又は2に記載されているアグリゲーション技術は、オーバーヘッドの削減によりスループットを向上させることができるものの、通信リソースの分割の単位に基づいてアグリゲーションがなされるものではないため、通信リソースの利用効率を向上させる余地を依然として残している。
 一般的に、無線通信システムの通信リソースは、そのシステムの採用する多元接続方式に応じて、時間領域、周波数領域、符号領域又は空間領域などにおいて分割される。従って、このような通信リソースの分割の単位に適合されるように、リレー通信に用いられる通信リソースの量を動的に変化させることのできる中継局が望まれる。
 そこで、本発明は、リレー通信の際に使用すべき通信リソースの量を動的に変化させることのできる、新規かつ改良された中継局、中継方法、及び無線通信装置を提供しようとするものである。
 本発明のある実施形態によれば、基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と、異なるブロック内で上記無線通信部によりそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で上記無線通信部により送信させる通信制御部と、を備える中継局が提供される。
 かかる構成によれば、基地局及び移動局の間での無線信号の中継の際に(即ちリレー通信の際に)、中継局は、中継元からの無線信号の受信時に使用されたブロックの数よりも少ない数のブロックを、当該無線信号に含まれるデータの中継先への送信時に使用し得る。
 また、上記通信制御部は、異なるブロック内で上記無線通信部によりそれぞれ受信された無線信号のうち、中継先が共通する無線信号に含まれるデータを、上記1つのブロック内で上記無線通信部により送信させてもよい。
 また、上記中継局は、上記基地局との間のリンク品質及び上記移動局との間のリンク品質を測定する測定部、をさらに備え、上記通信制御部は、中継元との間のリンク品質よりも中継先との間のリンク品質が良好である場合に、上記2つ以上の無線信号に含まれるデータを、上記1つのブロック内で上記無線通信部により送信させてもよい。
 また、上記ブロックは、時間領域及び周波数領域の双方において個々に分割されていてもよい。
 また、上記通信制御部は、各無線信号に関連するアプリケーションの種別に応じて、当該無線信号に含まれるデータを上記無線通信部により送信させる際に使用すべきブロックの数を変更してもよい。
 また、上記通信制御部は、リアルタイム性を要求するアプリケーションに関連する無線信号に含まれるデータについては、受信時と同じ数のブロックを使用して当該データを上記無線通信部により送信させてもよい。
 また、上記2つ以上の無線信号は、異なる中継元からそれぞれ送信された無線信号であってもよい。
 また、上記通信制御部は、上記無線通信部により上記基地局から受信されるスケジューリング情報に基づいて、いずれのブロックを使用して上記無線通信部により上記2つ以上の無線信号に含まれるデータを送信させるかを決定してもよい。
 また、上記通信制御部は、上記無線通信部により上記移動局から受信されるスケジューリング要求に基づいて、上記2つ以上の無線信号に含まれるデータを上記無線通信部により送信させる際に使用すべきブロックの数を決定してもよい。
 また、上記無線通信部は、上記2つ以上の無線信号に含まれるデータを上記1つのブロック内で送信する際、上記2つ以上の無線信号を復調及び復号して得られたデータを、異なる符号化方式又は異なる変調方式に従って符号化及び変調して送信してもよい。
 また、上記通信制御部は、上記スケジューリング情報を、移動局のために設けられる制御チャネル上で、又は中継局のために設けられる中継制御チャネル上で受信してもよい。
 また、本発明の別の実施形態によれば、基地局及び移動局の間で中継局を用いて無線信号を中継するための中継方法であって、上記無線信号は、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で送信され、上記中継局において、異なるブロック内で2つ以上の無線信号をそれぞれ受信するステップと、受信された上記2つ以上の無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で送信するステップと、を含む中継方法が提供される。
 また、本発明の別の実施形態によれば、中継局を介して1つ以上の他の無線通信装置との間で無線信号を送受信する無線通信装置であって、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と、異なるブロック内で上記1つ以上の他の無線通信装置から上記中継局へそれぞれ送信された2つ以上の無線信号に含まれるデータであって、上記中継局により1つのブロック内で中継された無線信号に含まれる当該データを上記無線通信部により受信させる通信制御部と、を備える無線通信装置が提供される。
 また、本発明の別の実施形態によれば、基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と、1つのブロック内で上記無線通信部により受信された無線信号に含まれるデータを、それぞれ異なる2つ以上のブロック内で上記無線通信部により送信させる通信制御部と、を備える中継局が提供される。
 かかる構成によれば、基地局及び移動局の間での無線信号の中継の際に(即ちリレー通信の際に)、中継局は、中継元からの無線信号の受信時に使用されたブロックの数よりも多い数のブロックを、当該無線信号に含まれるデータの中継先への送信時に使用し得る。
 また、上記通信制御部は、1つのブロック内で上記無線通信部により受信された無線信号に含まれるデータが中継先の異なる2つ以上のデータを有している場合に、当該2つ以上のデータを上記それぞれ異なる2つ以上のブロック内で上記無線通信部により送信させてもよい。
 また、上記中継局は、上記基地局との間のリンク品質及び上記移動局との間のリンク品質を測定する測定部、をさらに備え、上記通信制御部は、中継元との間のリンク品質よりも中継先との間のリンク品質が劣悪である場合に、上記1つのブロック内で受信された無線信号に含まれるデータを、上記2つ以上のブロック内で上記無線通信部により送信させてもよい。
 また、上記ブロックは、時間領域及び周波数領域の双方において個々に分割されていてもよい。
 また、本発明の別の実施形態によれば、基地局及び移動局の間で中継局を用いて無線信号を中継するための中継方法であって、上記無線信号は、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で送信され、上記中継局において、1つのブロック内で無線信号を受信するステップと、受信された上記無線信号に含まれるデータを、それぞれ異なる2つ以上のブロック内で送信するステップと、を含む中継方法が提供される。
 また、本発明の別の実施形態によれば、中継局を介して1つ以上の他の無線通信装置との間で無線信号を送受信する無線通信装置であって、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と、異なるブロック内で上記中継局により上記1つ以上の他の無線通信装置へそれぞれ中継されるべき2つ以上のデータを、1つのブロック内で上記無線通信部により上記中継局へ送信させる通信制御部と、を備える無線通信装置が提供される。
 また、本発明の別の実施形態によれば、基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と、第1の領域において互いに異なるブロック内で上記無線通信部によりそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータを、上記第1の領域とは別の第2の領域において互いに異なる2つ以上のブロック内で上記無線通信部により送信させる通信制御部と、を備える中継局が提供される。
 以上説明したように、本発明に係る中継局、中継方法、及び無線通信装置によれば、リレー通信の際に使用すべき通信リソースの量を動的に変化させることができる。
一実施形態に係る無線通信システムの概要について説明するための説明図である。 時間領域で分割される通信リソースの一例について説明するための説明図である。 時間領域及び周波数領域において分割されるリソースブロックを用いたリレー通信について説明するための説明図である。 一実施形態に係る中継局の構成の一例を示すブロック図である。 複数のリソースブロック内で受信されたデータフレームが1つのリソースブロック内に統合された場合のフレーム構造の一例を示す説明図である。 通信リソースの統合に関する第1のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第1のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第1のシナリオにおいてACK及びNACKが返送される場合の通信の流れの一例を示す説明図である。 通信リソースの統合に関する第2のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第2のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第3のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第3のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第4のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第4のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第4のシナリオにおいてアプリケーションの種別の識別のために使用され得る情報の一例を示す表である。 通信リソースの統合に関する第5のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの統合に関する第5のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 1つのリソースブロック内で受信されたデータフレームが複数のリソースブロック内に分離された場合のフレーム構造の一例を示す説明図である。 1つのリソースブロック内で受信されたデータフレームが複数のリソースブロック内に分離された場合のフレーム構造の他の例を示す説明図である。 通信リソースの分離に関する第1のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの分離に関する第1のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 通信リソースの分離に関する第2のシナリオについて説明するための説明図である。 通信リソースの分離に関する第2のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 通信リソースの配置変更に関するシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。 一実施形態に係る無線通信システムにおけるスケジューリング処理の流れの一例を示す説明図である。 一実施形態に係る無線通信システムにおけるスケジューリング処理の流れの他の例を示す説明図である。 一実施形態において使用され得るフレームフォーマットの一例を示す説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付すことにより重複説明を省略する。
 また、以下の順序にしたがって当該「発明を実施するための形態」を説明する。
  1.一実施形態に係る無線通信システムの概要
  2.一実施形態に係る中継局の構成例
   2-1.装置の構成例
   2-2.通信リソースの統合
   2-3.通信リソースの分離
   2-4.通信リソースの配置変更
  3.スケジューリング処理の例
  4.移動局及び基地局の構成例
  5.まとめ
 <1.一実施形態に係る無線通信システムの概要>
 まず、図1~図3を参照しながら、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概要を説明する。
  (システムの構成例)
 図1は、本発明の一実施形態に係る無線通信システム1の概要について説明するための説明図である。図1を参照すると、無線通信システム1は、領域12の内部に通信サービスを提供する基地局10を含む。また、領域12の内部には、基地局10により提供される通信サービスを利用する複数の無線通信装置が示されている。それら複数の無線通信装置には、例えば、中継局100a及び100bが含まれる。さらに、領域12の内部又は周辺部に、移動局200a、200b及び200cが示されている。
 中継局100a及び100bは、基地局10といずれかの移動局との間で無線信号を中継する役割(即ち、リレー通信を実行する役割)を有する無線通信装置である。中継局100a又は100bは、例えば、フェムトセルを形成するための小型の基地局若しくは無線アクセスポイントなどであってもよく、又は、無線信号を中継する機能が実装された携帯端末などの移動局であってもよい。
 図1の例において、例えば、移動局200aは、領域12の周辺部(即ち、セルエッジ)に位置しており、基地局10との間の距離が遠いために、基地局10との間で無線信号を直接送受信することが困難である。この場合、移動局200aと基地局10との間に位置する中継局100aが、これら2つのノードの間で無線信号を中継する。それにより、移動局200aは、例えば、基地局10により提供される通信サービスを利用して他の移動局との間で通信することができる。
 また、図1の例において、例えば、移動局200bは、障害物14が基地局10からの電波を遮っているために、基地局10との間で無線信号を直接送受信することができない。この場合、障害物14を迂回する経路に位置する中継局100bが、これら2つのノードの間で無線信号を中継する。それにより、移動局200bは、例えば、基地局10により提供される通信サービスを利用して他の移動局との間で通信することができる。また、中継局は、複数の移動局から又は複数の移動局へ送信される無線信号を中継してもよい。図1の例では、中継局100bは、基地局10と移動局200b及び200cとの間で無線信号を中継し得る。
  (通信リソースの構成例)
 ここで、一般的に、図1に例示したような複数の移動局が通信に参加する無線通信システムでは、システムの通信リソースは、そのシステムの採用する多元接続方式に応じて分割される。例えば、TDMA(Time Division Multiple Access)方式では、時間領域において個々に分割される複数の時間スロットが用意され、各移動局は、それら時間スロットのいずれかを用いて通信を行う。また、例えば、FDMA(Frequency Division Multiple Access)方式では、周波数領域において個々に分割される複数の周波数スロットが用意され、各移動局は、それら周波数スロットのいずれかを用いて通信を行う。また、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式は、FDMA方式の一種と考えることもでき、周波数領域において密に配置された互いに直交するサブキャリアを用いて多元接続が実現される。また、例えば、CDMA(Code Division Multiple Access)方式では、符号領域において用意される個々の符号(拡散符号又は周波数ホッピングパターン)が各移動局に割当てられ、各移動局は、割当てられた符号を用いて通信を行う。また、例えば、SDMA(Space Division Multiple Access)方式では、空間領域において通信リソースが分割され、各移動局に向けられるアンテナの指向性の差によって多元接続が実現される。
 図2は、時間領域で分割される通信リソースの一例として、OFDMA方式を採用するLTEにおいて規定されているフレーム構成について説明するための説明図である。
 図2を参照すると、10msecの長さを有する1つのラジオフレーム(Radio Frame)は、10個のサブフレームからなる。また、1つのサブフレームは、2つの0.5msecスロットを有する。従って、1つのラジオフレームは、20個の0.5msecスロット#0~#19を含む。さらに、1つの0.5msecスロットは、通常のサイクリックプレフィクスが用いられる場合には7個のOFDMシンボルを含む。従って、1つのサブフレームは14個のOFDMシンボルを含む。
 このような通信リソースの構成において、LTEでは、1つのサブフレーム(14OFDMシンボル)又は1つの0.5msecスロット(7OFDMシンボル)を通信リソースの割当ての1単位(リソースブロック)として、リソースの割当てが行われる。また、図示していないが、周波数領域において、1つのリソースブロックは、通常、12本のOFDMサブキャリアを占める。
 図1の例のように、1つのサブフレームを1つのリソースブロックとした場合、そこに含まれる14個のOFDMシンボルは制御チャネル(control channel)又は共有チャネル(shared channel)に割当てられる。このうち、制御チャネルは、通信リソースの割当てを通知するスケジューリング情報、又は変調方式若しくは符号化方式に関する情報などの伝達のために使用される。そして、それら情報は、無線信号の受信、復調及び復号のために利用される。LTEにおいて、1つのリソースブロック内に含まれる制御チャネルのOFDMシンボル数は、1個から3個までのいずれかであってよい。例えば、制御チャネルを3シンボルとすると、残りの11シンボルを含む共有チャネルには、データが格納される。より具体的には、共有チャネルには、上位レイヤから送出されたヘッダとペイロードからなるフレーム(例えばMACフレームなど)が格納される。そして、例えば、MACペイロードには、複数のMAC制御エレメント(MAC Control Element)、複数のMAC SDU(MAC Service Data Unit)、及びパディング部(任意)などが含まれる。
 なお、ここでは、説明を単純にする観点から、同期チャネル、ブロードキャストチャネル、及びリファレンス信号についての説明は省略されている。実際には、1つのラジオフレーム内の特定の位置のOFDMシンボルは、これらチャネル又は信号のために使用され得る。
 以上の説明から理解されるように、例えば、無線通信システム1がLTEに準拠している場合、個々のノード(基地局、中継局又は移動局)間の通信は、時間領域及び周波数領域において分割されるいずれかのリソースブロック内でそれぞれ行われる。
  (一般的なリレー通信)
 図3は、時間領域及び周波数領域において分割されるリソースブロックを用いて行われる一般的なリレー通信について説明するための説明図である。
 図3を参照すると、水平方向及び垂直方向に個々のマスが複数配列された格子状の図が示されている。ここで、水平方向の軸は時間軸、垂直方向の軸は周波数軸であり、各マスは時間領域及び周波数領域において分割された個々のリソースブロックに対応する。このような通信リソースの構成の下で、一般的なリレー通信を行う中継局は、例えば、リソースブロックT1において中継元ノードから無線信号を受信すると、中継処理に要する所定の時間が経過した後のリソースブロックR1において、当該信号を中継先ノードへ送信する。また、当該中継局は、例えば、リソースブロックT2において中継元ノードから無線信号を受信すると、中継処理に要する所定の時間が経過した後のリソースブロックR2において、当該信号を中継先ノードへ送信する。無線信号の受信又は送信のためにどのリソースブロックを使用すべきかは、典型的には、中継局が属する基地局により決定され、スケジューリング情報として通知される。
 このような中継局によるリレー通信に際して、図3から理解されるように、中継局による1度の中継には、2種類の通信リンクが関与する。第1のリンクは、中継元ノードと中継局との間のリンクである。また、第2のリンクは、中継局と中継先ノードとの間のリンクである。例えば、図1の例において、基地局10と移動局200aとの間には、リンクL1及びリンクL2が存在する。基地局10と移動局200bとの間には、リンクL3及びリンクL4が存在する。また、基地局10と移動局200cとの間には、リンクL3及びリンクL5が存在する。そして、これら通信リンクのリンク品質は、通常、ノード間の距離、ノードの位置する場所での雑音若しくは干渉の状況、又はフェージングなどの影響により、個々に異なる。これは、中継局による中継元ノードからの無線信号の受信のために最適な通信リソースの量と、中継局による中継先ノードへの無線信号の送信のために最適な通信リソースの量とが必ずしも同一でないことを意味している。従って、例えば、図3に示したようにリレー通信に際して中継の前後で同じ量の通信リソースを用いるのではなく、中継局が使用すべき通信リソースの量を動的に変化させることにより、システム全体としての通信リソースの利用効率を向上させることができる。
 そこで、本発明の一実施形態として、中継局100を用いてリレー通信に使用する通信リソースの量を動的に変化させる手法について、以下に詳細に説明する。
 なお、本明細書のこれ以降の説明においては、特に中継局100a及び100bを相互に区別する必要がない場合には、符号の末尾のアルファベットを省略して中継局100と総称する。また、移動局200a、200b及び200c(移動局200)についても同様とする。
 また、本明細書では、主に時間領域及び周波数領域において通信リソースが分割される多元接続方式を前提として説明する。しかしながら、かかる例に限定されず、上述した符号領域又は空間領域において通信リソースが分割される場合についても本発明が適用され得ることは言うまでもない。
 <2.一実施形態に係る中継局の構成例>
  [2-1.装置の構成例]
 図4は、本発明の一実施形態に係る中継局100の構成の一例を示すブロック図である。図4を参照すると、中継局100は、無線通信部110、復調部120、復号部130、記憶部140、符号化部150、変調部160、品質測定部170、及び通信制御部180を備える。また、無線通信部110は、アンテナ112及び114、無線受信部116、並びに無線送信部118を含む。
 無線通信部110において、アンテナ112は、無線受信部116と接続され、無線信号を受信するために使用される。無線受信部116は、典型的にはRF(Radio Frequency)回路及び同期回路を有する。無線受信部116は、アンテナ112から出力される受信信号を増幅し、周波数変換及びAD(Analogue To Digital)変換した後、当該受信信号を復調部120へ出力する。また、無線受信部116は、受信信号に含まれるヘッダ又はプリアンブルのパターンを既知の信号パターンと比較することにより、同期を検出する。
 復調部120は、例えば、受信信号に含まれる制御チャネルの情報から特定される変調方式に従って、受信信号を復調する。そして、復調部120は、復調後の受信信号を復号部130へ出力する。
 復号部130は、例えば、受信信号に含まれる制御チャネルの情報から特定される符号化方式に従って、受信信号を復号する。それにより、受信信号からデータフレーム(例えば図2を用いて説明したMACフレーム)が取得される。そして、復号部130は、復号したデータフレームを記憶部140へ出力する。このとき、復号部130は、ビタビアルゴリズムなどに従った誤り訂正符号を用いて、受信信号についての誤り検出を行うこともできる。復号部130による受信信号についての誤り検出の結果、誤りが検出された場合には、中継局100は、無線信号を中継することなく中継元ノードに再送を要求してもよい。そうすることで、中継局100と中継先ノードとの間で通信リソースが無駄に消費されることを避けることができる。また、復号部130は、復号したデータフレームを上位レイヤ(MAC層など)へ出力してもよい。
 記憶部140は、RAM(Random Access Memory)などの記憶媒体を用いて、復号部130から出力される中継されるべきデータフレームを一時的に記憶する。また、記憶部140は、通信制御部180からの制御に応じて、記憶媒体に記憶しているデータフレームを符号化部150へ出力する。
 符号化部150は、通信制御部180からの制御に応じて、記憶部140から入力されるデータフレームを所定の符号化方式に従って符号化し、送信信号を生成する。そして、符号化部150は、生成した送信信号を変調部160へ出力する。また、符号化部150は、上位レイヤから入力されるデータフレームを符号化して送信信号を生成してもよい。
 変調部は、通信制御部180からの制御に応じて、符号化部150から入力される送信信号を所定の変調方式に従って変調する。そして、変調部は、変調後の送信信号を無線送信部118へ出力する。
 無線送信部118は、典型的にはRF回路を有し、送信アンテナ114と接続される。無線送信部118は、変調部160から入力される送信信号をDA(Digital To Analogue)変換し、周波数変換及び増幅した後、当該送信信号を無線信号として送信アンテナ114から送信させる。
 品質測定部170は、中継局100によるリレー通信における中継元ノード及び中継先ノード(例えば、図1における基地局10及び移動局200)との間の通信リンクのリンク品質をそれぞれ測定する。リンク品質は、例えば、SIR(Signal to Interference Ratio)、SINR(Signal to Noise and Interference Ratio)、RSS(Received Signal Strength)、BER(Bit Error Rate)又はFER(Frame Error Rate)などの指標により表され得る。そして、品質測定部170は、測定した各通信リンクのリンク品質の値を、通信制御部180へ出力する。品質測定部170は、例えば、基地局10と中継局100との間のリンク品質を、基地局10からの受信信号に基づいて測定してもよい。その代わりに、例えば、基地局10と中継局100との間のリンク品質を基地局10が測定し、基地局10により、当該測定値が中継局100の品質測定部170へ通知されてもよい。同様に、品質測定部170は、例えば、中継局100と移動局200との間のリンク品質を、移動局200からの受信信号に基づいて測定してもよい。その代わりに、例えば、中継局100と移動局200との間のリンク品質を移動局200が測定し、移動局200により、当該測定値が中継局100の品質測定部170へ通知されてもよい。
 通信制御部180は、CPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)などの処理装置を用いて、中継局100の機能全般を制御する。例えば、通信制御部180は、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック(例えば上述したリソースブロック)のうち、中継元ノードと中継局100との間の通信リンクに割当てられたブロック内で、無線受信部116に無線信号を受信させる。また、通信制御部180は、中継局100と中継先ノードとの間の通信リンクに割当てられたブロック内で、無線受信部116により受信された無線信号に含まれていたデータを、無線送信部118により送信させる。このとき、通信制御部180は、例えば、品質測定部170から入力される各通信リンクのリンク品質に応じて、データの送信(中継)の際に使用するブロックを動的に変更する。
 より具体的には、通信制御部180は、異なるブロック内でそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で無線送信部118により送信させてもよい。即ち、通信制御部180は、リレー通信に際して、通信リソースを統合的に使用し得る。例えば、通信制御部180は、異なるブロック内でそれぞれ受信された無線信号のうち、中継先ノードが共通する無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で無線送信部118により送信させることができる。特に、通信制御部180は、中継元ノードとの間のリンク品質よりも中継先ノードとの間のリンク品質が良好である場合には、受信信号の変調の際に使用された変調方式よりも高次の変調方式を用いて変調部160によりデータを変調させる。それにより、同じサイズのブロックに含めることのできるデータ容量が増加し、複数のブロックにそれぞれ含まれていたデータを1つのブロック内に統合的に配置することができる。このような通信リソースの統合に関する5つのシナリオについて、後に例を挙げて説明する。
 また、通信制御部180は、1つのブロック内で受信された無線信号に含まれるデータを、それぞれ異なる2つ以上のブロック内で無線送信部118により送信させてもよい。即ち、通信制御部180は、リレー通信に際して、通信リソースを分離して多重的に使用し得る。例えば、通信制御部180は、1つのブロック内で受信された無線信号に中継先ノードが異なる複数のデータが含まれている場合には、それらを分離し、それぞれ異なるブロック内で無線送信部118により送信させることができる。特に、通信制御部180は、中継元ノードとの間のリンク品質よりも中継先ノードとの間のリンク品質が劣悪である場合には、受信信号の変調の際に使用された変調方式よりも低次の変調方式を用いて変調部160によりデータを変調させる。それにより、同じサイズのブロックを用いた通信の信頼性が向上し、リンク品質が相対的に悪い通信リンクを介して確実にデータを伝達することができる。このような通信リソースの分離に関する2つのシナリオについて、後に例を挙げて説明する。
 また、通信制御部180は、リレー通信の際に、通信リソースを統合又は分離するのではなく、複数のデータについての通信リソースの配置を変更して各データを中継してもよい。この場合、第1の領域(例えば、周波数領域)において互いに異なるブロック内でそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータが、第2の領域(例えば、時間領域)において互いに異なる2つ以上のブロック内で送信される。このような通信リソースの配置の変更に関する1つのシナリオについて、後に例を挙げて説明する。
  [2-2.通信リソースの統合]
 図5は、複数のリソースブロック内で受信されたデータフレームが1つのリソースブロック内に統合された場合の、統合後のフレーム構造の一例を示している。図5を参照すると、1つのリソースブロックに相当する1つのサブフレームは、図2の例と同様、制御チャネルのための3個のOFDMシンボル、及び共有チャネルのための11個のOFDMシンボルを有する。なお、ここでは周波数領域の記述は省略されている。そして、図5の例における共有チャネルには、それぞれMACヘッダとMACペイロードとを有する、2つのMACフレーム1及び2が含まれる。このようなフレーム構造は、シンボル当たりのビット数が受信時の2倍となるような変調方式を送信時に選択することにより可能となる。例えば、受信時の変調方式がBPSK(Binary Phase Shift Keying)であり、送信時の変調方式がQPSK(Quaternary Phase Shift Keying)である場合には、送信時のシンボル当たりのビット数は受信時の2倍となる。同様に、受信時の変調方式がQPSKであり、送信時の変調方式が16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)である場合にも、送信時のシンボル当たりのビット数は受信時の2倍となる。また、受信時の変調方式をBPSK、送信時の変調方式を16QAMとすることで、送信時のシンボル当たりのビット数は受信時の4倍となり、共有チャネルに4つのMACフレームを含めることもできる。しかしながら、より高次の変調方式を用いることで、ビットレートが向上する一方、雑音又は干渉などに対する耐性は低下する。そのため、中継局100の通信制御部180は、中継元ノードとの間のリンク品質よりも中継先ノードとの間のリンク品質が良好である場合に、受信時の変調方式よりも高次の変調方式を送信時に用いる。
 以下、通信リソースの統合に関する5つのシナリオについて説明する。
   (第1のシナリオ)
 図6Aは、通信リソースの統合に関する第1のシナリオについて説明するための説明図である。また、図6Bは、図6Aに示した第1のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図6Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へ、別々のリソースブロックを使用して、4つのデータD1、D2、D3及びD4が連続的に送信されている。これらデータD1、D2、D3及びD4は、例えば、図6Bに示したように、互いに異なる4つのリソースブロックT1、T2、T3及びT4においてそれぞれ送信される。ここで、例えば、データD1、D2、D3及びD4の中継先ノードは共通していたとする。このようなケースは、例えば、図1の例における移動局200bから基地局10へのアップリンク信号の送信の際に生じ得る。図6Aの例における中継先ノードは、中継先ノードRxAである。
 さらに、中継元ノードTxAと中継局100との間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxAとの間のリンク品質が良好であって、シンボルあたり4倍のビットレートを達成可能な変調方式を中継に使用できるものとする。その場合、中継局100は、データD1、D2、D3及びD4を1つのリソースブロックの共有チャネルのOFDMシンボルに含めて、中継先ノードRxAへ送信する。例えば、図6Bに示したように、データD1、D2、D3及びD4は、1つのリソースブロックR1内で中継先ノードRxAへ送信される。
 このように、通信リンクのリンク品質に応じてリレー通信の際に通信リソースを統合的に使用することで、通信リソースの利用効率は向上する。その結果、例えば、より多くのユーザが無線通信システム1に参加することが可能となる。
 また、この場合、リレー通信の信頼性を確保するためには、中継先ノードRxAが中継された各データを検証し、各データがそれぞれ正常に受信されたか否かを示す応答信号(即ち、ACK(確認応答)又はNACK(否定確認応答))を返信することが望ましい。ここで、図6Aの例では、中継局100と中継先ノードRxAとの間のリンク品質は良好であるため、中継先ノードRxAは、データD1、D2、D3及びD4に対するACK又はNACKを、1つのリソースブロックを使用して返送することができる。
 図6Cは、通信リソースの統合に関する第1のシナリオにおいて、中継先ノードRxAからACK及びNACKが返送される場合の通信の流れの一例を示す説明図である。
 図6Cを参照すると、まず、中継元ノードTxAから中継局100へ、データD1、D2、D3及びD4が、別々のリソースブロックを用いて順に送信される(ステップS602~S608)。中継局100は、これらデータD1、D2、D3及びD4の中継先がいずれも中継先ノードRxAであることを、事前に取得されるスケジューリング情報などに基づいて予め認識している。そして、中継局100は、データD1、D2、D3及びD4を受信すると、各データを高次の変調方式を用いて1つのリソースブロック内の共有チャネルのOFDMシンボルに変調し、1つのリソースブロックを用いて中継先ノードRxAへ中継する(ステップS610)。なお、通信リソースを統合する場合にも、元のデータD1、D2、D3及びD4についてそれぞれ誤り検出用のCRC(Cyclic Redundancy Check)が付加されることが望ましい。この場合、統合前の各データに付加されていたCRCがそのまま流用されてもよい。
 そうすると、中継先ノードRxAは、受信信号を復調及び復号し、各データの受信が成功したか否かを検証する。そして、受信に成功したデータについてはACK、受信に失敗したデータについてはNACKを生成する。例えば、図6Cの例では、中継先ノードRxAは、データD1及びD2の受信には成功し、データD3及びD4の受信には失敗している。その場合、中継先ノードRxAは、データD1及びD2についての2つのACK、及びデータD3及びD4についての2つのNACKを、1つのリソースブロックを用いて中継局100へ返送する(ステップS612)。
 中継局100は、かかる2つのACK及び2つのNACKを受信すると、それらACK又はNACKを、別々のリソースブロックを用いて順に中継元ノードTxAへ返送する。例えば、ステップS614ではデータD1についてのACK、ステップS616ではデータD2についてのACK、ステップS618ではデータD3についてのNACK、ステップS620ではデータD4についてのNACKがそれぞれ返送されている。
 このように、中継局100により通信リソースを統合して中継されたデータについては、中継先ノードからのACK又はNACKも通信リソースを統合して返送させることで、通信リソースの利用効率がさらに向上すると共に、再送のための時間も短縮され得る。
   (第2のシナリオ)
 図7Aは、通信リソースの統合に関する第2のシナリオについて説明するための説明図である。また、図7Bは、図7Aに示した第2のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図7Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へ、別々のリソースブロックを使用して、4つのデータD1、D2、D3及びD4が連続的に送信されている。これらデータD1、D2、D3及びD4は、例えば、図7Bに示したように、互いに異なる4つのリソースブロックT1、T2、T3及びT4においてそれぞれ送信される。ここで、例えば、データD1及びD2の中継先ノードは共通していたとする。図7Aの例におけるデータD1及びD2の中継先ノードは、中継先ノードRxAである。さらに、データD3及びD4の中継先ノードもまた共通していたとする。図7Aの例におけるデータD3及びD4の中継先ノードは、中継先ノードRxBである。
 また、中継元ノードTxAと中継局100の間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxA及びRxBとの間のリンク品質が良好であって、シンボルあたり2倍のビットレートを達成可能な変調方式を中継に使用できるものとする。その場合、中継局100は、データD1及びD2を1つのリソースブロックの共有チャネルのOFDMシンボルに含めて、中継先ノードRxAへ送信する。例えば、図7Bに示したように、データD1及びD2は、1つのリソースブロックR1内で中継先ノードRxAへ送信される。また、中継局100は、データD3及びD4を1つのリソースブロックの共有チャネルのOFDMシンボルに含めて、中継先ノードRxBへ送信する。例えば、図7Bに示したように、データD3及びD4は、1つのリソースブロックR2内で中継先ノードRxBへ送信される。
 このように、中継先ノードが共通する無線信号に含まれるデータを1つのブロック内で中継することで、中継先ノードごとに割当てられるリソースブロックの数を削減することができる。
   (第3のシナリオ)
 図8Aは、通信リソースの統合に関する第3のシナリオについて説明するための説明図である。また、図8Bは、図8Aに示した第3のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図8Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へデータD1が送信されている。また、中継元ノードTxBから中継局100へデータD2が送信されている。また、中継元ノードTxCから中継局100へデータD3が送信されている。また、中継元ノードTxDから中継局100へデータD4が送信されている。図8Bを参照すると、これら4つのデータD1、D2、D3及びD4は、互いに異なる4つのリソースブロックT1、T2、T3及びT4においてそれぞれ送信されている。ここで、例えば、データD1、D2、D3及びD4の中継先ノードは共通していたとする。図8Aの例における中継先ノードは、中継先ノードRxAである。
 さらに、中継元ノードTxA、TxB、TxC及びTxDと中継局100との間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxAとの間のリンク品質が良好であって、シンボルあたり4倍のビットレートを達成可能な変調方式を中継に使用できるものとする。その場合、中継局100は、データD1、D2、D3及びD4を1つのリソースブロックの共有チャネルのOFDMシンボルに含めて、中継先ノードRxAへ送信する。例えば、図8Bに示したように、データD1、D2、D3及びD4は、1つのリソースブロックR1内で中継先ノードRxAへ送信される。
 第3のシナリオの場合には、時間スロットの異なるリソースブロックではなく、周波数スロットの異なるリソースブロックにおいて送信された複数のデータが、1つのリソースブロックを統合的に使用して中継される。このような場合にも、通信リンクのリンク品質に応じてリレー通信の際に通信リソースを統合的に使用することで、通信リソースの利用効率は向上する。
   (第4のシナリオ)
 図9Aは、通信リソースの統合に関する第4のシナリオについて説明するための説明図である。また、図9Bは、図9Aに示した第4のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図9Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へデータD1、D2、D3及びD4が送信されている。これらデータD1、D2、D3及びD4は、例えば、図9Bに示したように、互いに異なる4つのリソースブロックT1、T2、T3及びT4においてそれぞれ送信される。ここで、例えば、データD1、D2、D3及びD4の中継先ノードは共通していたとする。図9Aの例における中継先ノードは、中継先ノードRxAである。
 さらに、中継元ノードTxAと中継局100との間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxAとの間のリンク品質が良好であって、シンボルあたり2倍のビットレートを達成可能な変調方式を中継に使用できるものとする。また、データD1~D4のうち、データD1及びD4は非リアルタイムアプリケーションに使用されるデータ、データD2及びD3はリアルタイムアプリケーションに使用されるデータであるとする。ここで、リアルタイムアプリケーションにとって、データを統合することによる遅延は許容されない可能性がある。そこで、中継局100は、非リアルタイムアプリケーションに使用されるD1及びD4のみを1つのリソースブロック内に統合して中継先ノードRxAへ送信する。例えば、図9Bに示したように、データD2は、リソースブロックR1内で中継先ノードRxAへ送信される。次に、データD3は、リソースブロックR2内で中継先ノードRxAへ送信される。その後、データD1及びD4は、1つのリソースブロックR3内で中継先ノードRxAへ送信される。
 図9Cは、中継されるデータに関連するアプリケーションの種別を識別するために使用され得る情報の一例として、LTEにおいて定義されているQCI(QoS Class Identifier)情報を一覧化した表である。図9Cを参照すると、QCI情報は、リソースタイプ、優先度(priority)、パケット遅延許容量(packet delay budget)及びパケットロス率(packet loss rate)の4つの項目を有する。また、図9Cの表には、各QCIに対応するアプリケーション例も記載されている。このうち、例えば、QCI3は、リアルタイムゲームなどに適用されるQCIであって、パケット遅延許容量が最も小さい50msecである。従って、QCI3を示すデータについては、アプリケーションの要求するリアルタイム性が最も厳しいことが把握される。また、例えば、QCI1(通話)QCI5(IPマルチメディアシステムシグナリング)、及びQCI7(双方向ゲーム)もまた、パケット遅延許容量は他のQCIと比較して小さい100msecである。従って、QCI1、5及び7を示すデータについても、アプリケーションの要求するリアルタイム性は厳しいことが把握される。
 中継局100の通信制御部180は、制御チャネルを介して取得されるこのようなQCI情報に基づいて、データごとに要求されるリアルタイム性を判定してもよい。そして、通信制御部180は、リアルタイム性を要求するアプリケーションに関連するデータについては、受信時と同じ数のリソースブロックを使用して各データを無線送信部118に中継させるのが好適である。そうすることで、リレー通信によりアプリケーションのリアルタイム性を損なうことなく、他のアプリケーションに関連するデータについてのみ通信リソースを動的に変更して通信リソースの利用効率の向上を図ることができる。
   (第5のシナリオ)
 図10Aは、通信リソースの統合に関する第5のシナリオについて説明するための説明図である。また、図10Bは、図10Aに示した第5のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図10Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へ、別々のリソースブロックを使用して、4つのデータD1、D2、D3及びD4が送信されている。これらデータD1、D2、D3及びD4は、例えば、図10Bに示したように、互いに異なる4つのリソースブロックT1、T2、T3及びT4においてそれぞれ送信される。ここで、例えば、データD1、D2、D3及びD4はブロードキャストデータであったとする。この場合、図10Aの例における中継先ノードは、中継先ノードRxA、RxB及びRxCである。
 さらに、中継元ノードTxAと中継局100との間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxA、RxB及びRxCとの間のリンク品質が良好であって、シンボルあたり4倍のビットレートを達成可能な変調方式を中継に使用できるものとする。その場合、中継局100は、データD1、D2、D3及びD4を1つのリソースブロックの共有チャネルのOFDMシンボルに含めて、中継先ノードRxA、RxB及びRxCへ送信する。例えば、図10Bに示したように、データD1~D4は、1つのリソースブロックR1内で中継先ノードRxAへ、1つのリソースブロックR2内で中継先ノードRxBへ、1つのリソースブロックR3内で中継先ノードRxCへそれぞれ送信される。
 このように、中継局100は、ユニキャストデータのみならず、ブロードキャストデータ又はマルチキャストデータについても、通信リンクのリンク品質に応じて通信リソースを統合的に使用して中継を行ってよい。
  [2-3.通信リソースの分離]
 図11は、1つのリソースブロック内で受信されたデータフレームが複数のリソースブロック内に分離された場合の、分離後のフレーム構造の一例を示している。図11を参照すると、1つのリソースブロックに相当する1つのサブフレームは、図2の例と同様、制御チャネルのための3個のOFDMシンボル、及び共有チャネルのための11個のOFDMシンボルを有する。なお、ここでは周波数領域の記述は省略されている。そして、図11の例では、2つのサブフレームの11×2=22個の共有チャネルに、MACヘッダとMACペイロードとを有する1つのMACフレームがマッピングされている。このようなフレーム構造は、シンボル当たりのビット数が受信時の1/2倍となるような変調方式を送信時に選択した場合に使用され得る。例えば、受信時の変調方式がQPSKであり、送信時の変調方式がBPSKである場合には、送信時のシンボル当たりのビット数は受信時の1/2倍となる。同様に、受信時の変調方式が16QAMであり、送信時の変調方式がQPSKである場合にも、送信時のシンボル当たりのビット数は受信時の1/2倍となる。また、受信時の変調方式を16QAM、送信時の変調方式をBPSKとすることで、送信時のシンボル当たりのビット数は受信時の1/4倍となり、4つのサブフレームの共有チャネルに1つのMACフレームを含めることもできる。このようなフレーム構造は、中継元ノードとの間のリンク品質よりも中継先ノードとの間のリンク品質が劣悪である場合などに、中継局100の通信制御部180により選択され得る。
 なお、図11の例では、MACフレームの内容によらず、単純にMACフレームの占めるシンボル数が2倍に拡張され、その前半部が第1のサブフレーム、後半部が第2のサブフレームにマッピングされている。この場合、分離後の各サブフレーム内で余剰なビットが発生してビットのパディング処理が必要となる可能性は低い。
 図12は、1つのリソースブロック内で受信されたデータフレームが複数のリソースブロック内に分離された場合の、分離後のフレーム構造の他の例を示している。図12を参照すると、1つのリソースブロックに相当する1つのサブフレームは、図11の例と同様、制御チャネルのための3個のOFDMシンボル、及び共有チャネルのための11個のOFDMシンボルを有する。なお、ここでも周波数領域の記述は省略されている。そして、図12の例では、2つのサブフレームのうち第1のサブフレームの共有チャネルに、MACヘッダ、及び、MACペイロードのうちの2つのMAC制御エレメントがマッピングされている。また、第2のサブフレームの共有チャネルに、複数のMAC SDUがマッピングされている。この場合、MACフレームの論理的な構造に合わせてマッピングが行われるが、分離後の各サブフレーム内で余剰なビットが発生してビットのパディング処理が必要となる可能性は高まる。このようなフレーム構造もまた、シンボル当たりのビット数が受信時の1/2倍、又は1/4倍などとなるような変調方式を送信時に選択した場合に使用され得る。
 なお、図5を用いて説明した通信リソースの統合、又は図11若しくは図12を用いて説明した通信リソースの分離の際に、どのブロックとどのブロックとが関連しているかを示す情報が、各サブフレームの制御チャネルに記述されてもよい。例えば、通信リソースを分離して1つのMACフレームを2つのサブフレームで構成した場合には、各サブフレームの制御チャネルに、第1及び第2のサブフレームから1つのMACフレームを復元すべきことを示す情報を記述することができる。
 以下、通信リソースの分離に関する2つのシナリオについて説明する。
   (第1のシナリオ)
 図13Aは、通信リソースの分離に関する第1のシナリオについて説明するための説明図である。また、図13Bは、図13Aに示した第1のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図13Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へ、1つのリソースブロックを使用して、データD1が送信されている。データD1は、例えば、図13Bに示したように、リソースブロックT1において送信される。このデータD1の中継先ノードは、中継先ノードRxAである。
 ここで、中継元ノードTxAと中継局100との間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxAとの間のリンク品質が劣悪であって、中継先ノードRxAへ確実にデータを伝達するためには、シンボルあたり1/4倍のビットレートしか使用できないものとする。その場合、中継局100は、データD1を4つの部分データD1a、D1b、D1c及びD1dに分離し、それぞれ別のリソースブロックを用いて中継先ノードRxAへ送信する。例えば、図13Bに示したように、部分データD1a、D1b、D1c及びD1dは、それぞれ別のリソースブロックR1、R2、R3及びR4内で中継先ノードRxAへ送信される。
 このように、通信リンクのリンク品質に応じて中継局が通信リソースを分離してリレー通信を行うことで、中継局との間のリンク品質の良好な中継元ノードは、データを1つのブロック内で送信することができる。その結果、システム全体としての通信リソースの利用効率は向上する。
   (第2のシナリオ)
 図14Aは、通信リソースの分離に関する第2のシナリオについて説明するための説明図である。また、図14Bは、図14Aに示した第2のシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図14Aを参照すると、中継元ノードTxAから中継局100へ、1つのリソースブロックを使用して、データD1~D4が送信されている。データD1~D4は、例えば、図14Bに示したように、リソースブロックT1において送信される。この場合、リソースブロックT1の共有チャネルに、データD1~D4をそれぞれ有する4つのデータフレームが含まれる。このデータD1~D4の中継先ノードは、中継先ノードRxAである。
 ここで、中継元ノードTxAと中継局100との間のリンク品質よりも中継局100と中継先ノードRxAとの間のリンク品質が劣悪であって、中継先ノードRxAへ確実にデータを伝達するためには、シンボルあたり1/4倍のビットレートしか使用できないものとする。その場合、中継局100は、データD1~D4を互いに分離し、それぞれ別のリソースブロックを用いて中継先ノードRxAへ送信する。例えば、図14Bに示したように、データD1、D2、D3及びD4は、それぞれ別のリソースブロックR1、R2、R3及びR4内で中継先ノードRxAへ送信される。
 この場合にも、通信リンクのリンク品質に応じて中継局が通信リソースを分離してリレー通信を行うことで、中継局との間のリンク品質の良好な中継元ノードは、複数のデータを1つのブロック内で送信することができる。その結果、システム全体としての通信リソースの利用効率は向上する。
  [2-4.通信リソースの配置変更]
 図15は、通信リソースの配置変更に関するシナリオにおいて使用されるリソースブロックについて説明するための説明図である。
 図15を参照すると、中継元ノードから中継局100へ、データD1がリソースブロックT1を用いて送信されている。中継局100は、かかるデータD1を、リソースブロックR1を用いて中継先ノードへ送信する。また、中継元ノードから中継局100へ、データD2がリソースブロックT2を用いて送信されている。中継局100は、かかるデータD2を、リソースブロックR2を用いて中継先ノードへ送信する。また、中継元ノードから中継局100へ、データD3がリソースブロックT3を用いて送信されている。中継局100は、かかるデータD3を、リソースブロックR3を用いて中継先ノードへ送信する。また、中継元ノードから中継局100へ、データD4がリソースブロックT4を用いて送信されている。中継局100は、かかるデータD4を、リソースブロックR4を用いて中継先ノードへ送信する。
 ここで、中継局100がデータD1~D4の受信に使用したソースブロックT1~T4は、周波数領域において互いに異なるブロックである。一方、中継局100がデータD1~D4の送信に使用するリソースブロックR1~R4は、周波数領域における位置は同じである一方、時間領域において互いに異なるブロックである。このように中継局100が通信リソースの配置を変更した上でデータを中継することで、例えば、所定の周波数スロットが中継先ノードの特定の目的又は機能のために占有されている場合などに、当該周波数スロット避けてリレー通信を行うことができる。
 <3.スケジューリング処理の例>
 一般的に、セルラー方式を採用する無線通信システムでは、移動局からのデータ通信の許可の要求に基づいて、セルを管理する基地局(又は複数の基地局と接続されるネットワークコントローラなど)により、通信リソースの割当てが行われる。移動局からのデータ通信の許可の要求、基地局による通信リソースの割当て、及び基地局から移動局への通信リソースの割当ての通知を含む一連の処理を、本明細書では、スケジューリング処理と称する。ここで、移動局と基地局との間に中継局が介在する場合には、中継局は、基地局から配信されるスケジューリング情報(通信リソースの割当てを通知する情報)を受信し、当該スケジューリング情報を参照して、どのブロックをリレー通信に用いるかを決定する。中継局がデータを中継する際に用いるブロック(例えば、上述したリソースブロック)は、予め固定的に割当てられる複数のブロックから選択されてもよい。また、中継局は、データの中継に用いる通信リソースの割当てのための要求を自ら基地局へ送信し、動的に通信リソースの割当てを受けてもよい。
 図16は、無線通信システム1におけるスケジューリング処理の流れの一例を示す説明図である。図16を参照すると、まず、移動局200から基地局10へ、スケジューリングの要求、即ちデータ通信の許可の要求が送信される(ステップS1602)。かかる要求は、例えば、中継局100により基地局10へ中継される。そうすると、基地局10は、移動局200によるデータ通信に、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるいずれかのブロックを割当てる(ステップS1604)。次に、基地局10は、通信リソースの割当ての結果を通知するためのスケジューリング情報をセルの内部の中継局100及び移動局200へ送信する。中継局100は、かかるスケジューリング情報を受信することにより、どの移動局200がどのブロックにおいてデータを送信しようとしているかを知ることができる(ステップS1606)、また、スケジューリング情報は、中継局100により中継された後、移動局200により受信される(ステップS1608)。そして、中継局100は、受信したスケジューリング情報を参照し、例えば移動局200との間の通信リンク及び基地局との間の通信リンクのリンク品質に応じて、移動局200からのデータの中継に使用するブロックを決定する(ステップS1610)。その後、移動局200は、基地局10により割当てられたブロックにおいてデータを中継局100へ送信する(ステップS1612)。そうすると、中継局100は、移動局200から受信したデータを、ステップS1610において決定したブロック内で、基地局10へ中継する(ステップS1614)。
 図16に例示したスケジューリング処理では、基地局10が通信リソースの割当てを行う時点(ステップS1604)において、中継局100がリレー通信に際しどのように通信リソースを統合又は分離するかは決定していない。即ち、中継局100は、通信リソースの割当ての結果を通知するスケジューリング情報を受信した後のステップS1610において、中継に使用する通信リソースを決定する。この場合、基地局10により割当てられたリソースが中継に必要なリソースよりも多かった場合には、中継局100は、余ったリソースを有効活用するために、余ったそのリソースを再度他の通信のために割当てるように基地局10へ要求してもよい。また、基地局10により割当てられたリソースが中継に必要なリソースよりも少なかった場合には、中継局100は、中継すべき一部のデータを例えば記憶部140を用いてバッファリングし、次回のリソースの割当て後に当該データを中継してもよい。
 図17は、無線通信システム1におけるスケジューリング処理の流れの他の例を示す説明図である。図17を参照すると、まず、移動局200から基地局10へ、スケジューリングの要求が送信される(ステップS1702)。かかる要求は、例えば、中継局100により基地局10へ中継される。また、中継局100は、ステップS1702においてスケジューリングの要求を受信することにより、移動局200がデータを送信しようとしていることを知る。そうすると、中継局100は、例えば移動局200との間の通信リンク及び基地局との間の通信リンクのリンク品質に応じて、移動局200からのデータの中継に必要な通信リソースの量(例えば、リソースブロックの数など)を決定する(ステップS1704)。そして、中継局100は、移動局200からのデータの中継のための通信リソースの割当てを、基地局10へ要求する(ステップS1706)。そうすると、基地局10は、移動局200によるデータ通信、及び中継局100によるリレー通信に、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるいずれかのブロックをそれぞれ割当てる(ステップS1708)。次に、基地局10は、通信リソースの割当ての結果を通知するためのスケジューリング情報をセルの内部の中継局100及び移動局200へ送信する。中継局100は、かかるスケジューリング情報を受信(及び中継)する(ステップS1710)。また、移動局200は、中継局100により中継されたスケジューリング情報を受信する(ステップS1712)。その後、移動局200は、基地局10により割当てられたブロックにおいてデータを中継局100へ送信する(ステップS1714)。そうすると、中継局100は、移動局200から受信したデータを、基地局10により割当てられたブロック内で、基地局10へ中継する(ステップS1716)。
 図17に例示したスケジューリング処理では、基地局10が通信リソースの割当てを行う時点(ステップS1708)において、中継局100がリレー通信に際しどのように通信リソースを統合又は分離するかが決定している。そのため、基地局10が通信リソースを割当てた後に余剰なリソース又はリソースの不足が発生する可能性は低減される。なお、中継局100は、通信リンクの品質が経時的に変化している場合には、スケジューリング情報を受信した後にリレー通信に用いるリソースの配置を変更してもよい。それにより、リレー通信に際してのリソース利用効率をさらに高めることができる。
 また、ここでは、リレー通信に際しどのように通信リソースを統合又は分離するかを中継局100が決定する例について説明した。しかし、かかる例に限定されず、基地局10(又は上述したネットワークコントローラなど)により、どのように通信リソースを統合又は分離するかが決定されてもよい。例えば、基地局10は、スケジューリング処理に先立って、基地局10と中継局100との間のリンク品質、及び中継局100と移動局200との間のリンク品質に関する情報を収集しておいてもよい。そうすることにより、基地局10は、通信リソースの割当ての段階で、中継局100によるリレー通信のためにどのように通信リソースを統合又は分離させるかを決定することができる。この場合には、中継局100は、基地局10から配信されるスケジューリング情報に従ってリレー通信を行うことにより、システム全体としての通信リソースの利用効率を向上させることができる。
 図18は、本実施形態において使用され得るダウンリンクのフレームフォーマットの一例として、3GPP TSG RAN WG1において仕様化されたリレー通信のためのフレームフォーマットを示している。なお、図18のフレームフォーマットは、例えばOFDMA方式のように、通信リソースが時間領域及び周波数領域で分割される場合に適用され得る。
 図18を参照すると、基地局10から送信されるダウンリンクの1つのサブフレームは、その先頭部分に、主に移動局のための制御チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)191を含む。PDCCH191は、例えば、基地局10が移動局200へスケジューリング情報を送信するために使用される。このPDCCH191内のスケジューリング情報は、中継局100により移動局200へ中継され、移動局200により受信される(例えば、図16のステップS1608又は図17のステップS1712)。
 PDCCH191に続く部分は、周波数又はサブキャリアに応じて、中継局のためのR-PDCCH(Relay-PDCCH)192及びPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)193、又は移動局のためのPDSCH194に分けられる。R-PDCCH192は、中継局のための制御情報を含む中継制御チャネルである。図16のステップS1606又は図17のステップS1710における基地局10から中継局100へのスケジューリング情報の送信は、例えば、R-PDCCH192上で行われてもよい。また、R-PDCCH192に続くPDSCH193は、中継局100が移動局200へ中継すべきデータを基地局10が中継局100へ送信するために使用され得る。PDSCH193内で中継局100が基地局10から受信したデータは、PDSCH195内で移動局200へ中継される。R-PDCCH192及びPDSCH193は、例えば、バックホールリンク上で実現されてもよい。
 PDSCH194は、中継局100による中継を経由することなく移動局200が基地局10から直接データを受信する場合の共有チャネルとして使用され得る。
 中継局10から移動局200へのダウンリンクのサブフレームには、PDCCH191の次及びPDSCH195の次に、ギャップ区間196a及び196bがそれぞれ設けられる。これらギャップ区間196a及び196bは、中継局100においてハードウェアを共通的な制御チャネルの受信のための構成と中継動作のための構成との間で切り替えるために利用される。
 このように、中継局のためのスケジューリング情報と移動局のためのスケジューリング情報とは、同じフレーム内の異なる区間において基地局から送信されてよい。その代わりに、これらスケジューリング情報は、異なるフレーム内でそれぞれ送信されてもよい。図18に例示したようなフレームフォーマットを用いることで、例えば、一般的なセルラー通信と本明細書で説明したようなリレー通信とを好適に共存させることができる。
 <4.移動局及び基地局の構成例>
 ここまで、図1~図18を用いて、本実施形態に係る無線通信システム1について、特に中継局100の構成を中心として具体的に説明した。一方、基地局10及び移動局200は、少なくとも無線信号の送信及び受信に関しては、中継局100と同様の構成を有し得る。即ち、例えば、移動局200は、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信又は受信する無線通信部と、当該無線通信部による無線信号の送受信を制御する通信制御部とを備える。そして、移動局200の通信制御部は、例えば、1つのブロック内で中継局100により中継された複数のデータを無線通信部に受信させ、又は中継局100により1つのブロック内で中継されるべき複数のデータを無線通信部に送信させることができる。
  <5.まとめ>
 本明細書で説明した実施形態に係る中継局100によれば、リレー通信の際に、通信リソースが動的に統合され、分離され、又はその配置が変更される。例えば、中継先が共通する場合には、当該中継先を宛て先とする複数のデータの中継に使用される通信リソースは、統合され得る。また、中継先が異なる場合には、1つの通信リソース内で送信されたデータは、中継先ごとに分離された複数の通信リソース内でそれぞれ中継され得る。それにより、システム全体としての通信リソースの利用効率が向上される。
 さらに、当該実施形態に係る中継局100によれば、中継元との間のリンク品質よりも中継先との間のリンク品質が良好である場合に、リレー通信の際に使用される通信リソースが統合され得る。一方、中継元との間のリンク品質よりも中継先との間のリンク品質が劣悪である場合には、リレー通信の際に使用される通信リソースは複数の通信リソースに分離され得る。それにより、リンク品質が高い場合に必要以上の通信リソースが消費され、又はリンク品質が低い場合に通信リソースが不足するような事態が生じる可能性が低減される。
 上述した実施形態では、通信リソースが時間領域及び周波数領域の双方において個々に分割される例について主に説明した。これは、従来のフレームアグリゲーション技術のようにデータフレーム長を時間方向に伸張し又は短縮する手法を単純に適用し難い(例えばLTEにおける)リソースブロック単位でのリソースの割当てにも、本発明に係る手法を適用可能であることを意味している。但し、かかる例に限定されず、時間領域及び周波数領域以外の領域(例えば、符号領域又は空間領域)において通信リソースが分割される場合にも、本発明に係る手法は適用可能である。
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属すものと了解される。
 10   基地局
 100  中継局
 110  無線通信部
 120  復調部
 130  復号部
 140  記憶部
 150  符号化部
 160  変調部
 170  品質測定部
 180  通信制御部
 200  移動局

Claims (20)

  1.  基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって:
     時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と;
     異なるブロック内で前記無線通信部によりそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で前記無線通信部により送信させる通信制御部と;
     を備える中継局。
  2.  前記通信制御部は、異なるブロック内で前記無線通信部によりそれぞれ受信された無線信号のうち、中継先が共通する無線信号に含まれるデータを、前記1つのブロック内で前記無線通信部により送信させる、請求項1に記載の中継局。
  3.  前記中継局は、前記基地局との間のリンク品質及び前記移動局との間のリンク品質を測定する測定部、をさらに備え、
     前記通信制御部は、中継元との間のリンク品質よりも中継先との間のリンク品質が良好である場合に、前記2つ以上の無線信号に含まれるデータを、前記1つのブロック内で前記無線通信部により送信させる、請求項1に記載の中継局。
  4.  前記ブロックは、時間領域及び周波数領域の双方において個々に分割される、請求項1に記載の中継局。
  5.  前記通信制御部は、各無線信号に関連するアプリケーションの種別に応じて、当該無線信号に含まれるデータを前記無線通信部により送信させる際に使用すべきブロックの数を変更する、請求項1に記載の中継局。
  6.  前記通信制御部は、リアルタイム性を要求するアプリケーションに関連する無線信号に含まれるデータについては、受信時と同じ数のブロックを使用して当該データを前記無線通信部により送信させる、請求項5に記載の中継局。
  7.  前記2つ以上の無線信号は、異なる中継元からそれぞれ送信された無線信号である、請求項1に記載の中継局。
  8.  前記通信制御部は、前記無線通信部により前記基地局から受信されるスケジューリング情報に基づいて、いずれのブロックを使用して前記無線通信部により前記2つ以上の無線信号に含まれるデータを送信させるかを決定する、請求項1に記載の中継局。
  9.  前記通信制御部は、前記無線通信部により前記移動局から受信されるスケジューリング要求に基づいて、前記2つ以上の無線信号に含まれるデータを前記無線通信部により送信させる際に使用すべきブロックの数を決定する、請求項1に記載の中継局。
  10.  前記無線通信部は、前記2つ以上の無線信号に含まれるデータを前記1つのブロック内で送信する際、前記2つ以上の無線信号を復調及び復号して得られたデータを、異なる符号化方式又は異なる変調方式に従って符号化及び変調して送信する、請求項1に記載の中継局。
  11.  前記通信制御部は、前記スケジューリング情報を、移動局のために設けられる制御チャネル上で、又は中継局のために設けられる中継制御チャネル上で受信する、請求項1に記載の中継局。
  12.  基地局及び移動局の間で中継局を用いて無線信号を中継するための中継方法であって、
     前記無線信号は、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で送信され:
     前記中継局において、
     異なるブロック内で2つ以上の無線信号をそれぞれ受信するステップと;
     受信された前記2つ以上の無線信号に含まれるデータを、1つのブロック内で送信するステップと;
     を含む中継方法。
  13.  中継局を介して1つ以上の他の無線通信装置との間で無線信号を送受信する無線通信装置であって:
     時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と;
     異なるブロック内で前記1つ以上の他の無線通信装置から前記中継局へそれぞれ送信された2つ以上の無線信号に含まれるデータであって、前記中継局により1つのブロック内で中継された無線信号に含まれる当該データを前記無線通信部により受信させる通信制御部と;
     を備える無線通信装置。
  14.  基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって:
     時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と;
     1つのブロック内で前記無線通信部により受信された無線信号に含まれるデータを、それぞれ異なる2つ以上のブロック内で前記無線通信部により送信させる通信制御部と;
     を備える中継局。
  15.  前記通信制御部は、1つのブロック内で前記無線通信部により受信された無線信号に含まれるデータが中継先の異なる2つ以上のデータを有している場合に、当該2つ以上のデータを前記それぞれ異なる2つ以上のブロック内で前記無線通信部により送信させる、請求項14に記載の中継局。
  16.  前記中継局は、前記基地局との間のリンク品質及び前記移動局との間のリンク品質を測定する測定部、をさらに備え、
     前記通信制御部は、中継元との間のリンク品質よりも中継先との間のリンク品質が劣悪である場合に、前記1つのブロック内で受信された無線信号に含まれるデータを、前記2つ以上のブロック内で前記無線通信部により送信させる、請求項14に記載の中継局。
  17.  前記ブロックは、時間領域及び周波数領域の双方において個々に分割される、請求項14に記載の中継局。
  18.  基地局及び移動局の間で中継局を用いて無線信号を中継するための中継方法であって、
     前記無線信号は、時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で送信され:
     前記中継局において、
     1つのブロック内で無線信号を受信するステップと;
     受信された前記無線信号に含まれるデータを、それぞれ異なる2つ以上のブロック内で送信するステップと;
     を含む中継方法。
  19.  中継局を介して1つ以上の他の無線通信装置との間で無線信号を送受信する無線通信装置であって:
     時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と;
     異なるブロック内で前記中継局により前記1つ以上の他の無線通信装置へそれぞれ中継されるべき2つ以上のデータを、1つのブロック内で前記無線通信部により前記中継局へ送信させる通信制御部と;
     を備える無線通信装置。
  20.  基地局及び移動局の間で無線信号を中継する中継局であって:
     時間領域、周波数領域、符号領域及び空間領域のうち少なくとも1つの領域において個々に分割されるブロック内で無線信号を送信し又は受信する無線通信部と;
     第1の領域において互いに異なるブロック内で前記無線通信部によりそれぞれ受信された2つ以上の無線信号に含まれるデータを、前記第1の領域とは別の第2の領域において互いに異なる2つ以上のブロック内で前記無線通信部により送信させる通信制御部と;
     を備える中継局。
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