WO2011111779A1 - 無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置 - Google Patents

無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置 Download PDF

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WO2011111779A1
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transmission
communication
interference
communication cell
base station
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PCT/JP2011/055653
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友規 村上
理一 工藤
市川 武男
泰司 鷹取
松井 宗大
淺井 裕介
匡人 溝口
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日本電信電話株式会社
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    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention suppresses interference power to a nearby communication cell using transmission power control or directivity control when a communication cell that performs wireless packet communication by autonomous distributed control approaches, and simultaneously transmits to a communication partner terminal station.
  • the present invention relates to a wireless communication method, a base station, a wireless communication system, and a communication device.
  • the present invention also relates to a wireless communication method, a base station, a wireless communication system, and a communication apparatus that perform wireless communication using a plurality of frequency channels.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2010-054633 filed in Japan on March 11, 2010 and Japanese Patent Application No. 2010-176568 filed in Japan on August 5, 2010. The contents are incorporated here.
  • an IEEE 802.11a standard as a high-speed wireless access system using the 5 GHz band.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation method which is a technique for stabilizing characteristics in a multipath fading environment, is used, and a transmission rate of 54 Mbps is realized at the maximum.
  • the transmission rate here refers to the transmission rate on the physical layer, and the transmission efficiency in the MAC (Medium Access Control) layer is actually about 50 to 70%.
  • the value is about 30 Mbps (see Non-Patent Document 1, for example).
  • IEEE802.11n uses MIMO (Multiple input multiple output) technology that can realize spatial multiplexing at the same frequency channel and the same time using multiple antennas, and two conventional 20 MHz frequency channels. Aiming to realize high-speed communication with technologies that use 40 MHz, frame aggregation that bundles multiple frames for transmission, and technologies that reduce the overhead of control signals using block ACK signals, achieve transmission speeds of up to 600 Mbps Can be realized.
  • MIMO Multiple input multiple output
  • IEEE 802.11ac which is currently being developed, uses a communication technology that uses 80 MHz by simultaneously using four 20 MHz frequency channels, and MU-MIMO that communicates with multiple radio stations at the same frequency channel and at the same time.
  • (Multi-User MIMO) technology for example, see Non-Patent Document 2
  • it aims to realize wireless communication at a speed higher than that of IEEE802.11n.
  • wireless LAN base stations are installed in various places such as homes and stations.
  • communication cells consisting of one base station and a plurality of terminal stations
  • mutual radio signals interfere with each other and good wireless communication cannot be performed.
  • a wireless communication system such as a mobile phone and a wireless LAN
  • a communication cell composed of one wireless base station or a base station and a plurality of terminal stations is regarded as a minimum unit of the wireless network.
  • the number of frequency channels that can be used in a wireless LAN is limited. Therefore, when there are many adjacent communication cells, communication is performed using the same frequency channel as the adjacent channel. In such an environment, the throughput is reduced due to interference from adjacent communication cells.
  • a frequency channel allocation technique for sensing a frequency channel used by the proximity communication cell and performing wireless communication using an unused frequency channel may be used. Also, until now, if a communication frame has not been received due to interference from a proximity communication cell, a similar communication frame is transmitted again, and data is transmitted by performing retransmission until it can be received. Yes.
  • Non-Patent Document 3 For such a problem, by controlling the transmission power, the interference power to the nearby communication cell is suppressed in advance, so that even if the communication cells are close to each other, the communication cells simultaneously communicate with each other so that each communication cell A technique for increasing the transmission speed has been studied (see, for example, Non-Patent Document 3).
  • MIMO technology that suppresses interference is used by controlling the directivity of radio waves transmitted using a propagation channel between a plurality of antennas that transmit and receive interference. Consideration of interference suppression has also been conducted.
  • wireless communication is performed by avoiding interference between communication cells by assigning different frequency channels and different times to the communication cells.
  • the frequency channel when there are IEEE802.11a / n / ac radios, they operate using any of the frequency channels of 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz, respectively.
  • transmission is performed by CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance), thereby avoiding interference by performing communication at different times.
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • the radio resources (time and frequency channel) allocated so far are limited, so the radio resources allocated to each communication cell are limited.
  • the transmission speed deteriorates. For example, when there are a plurality (n) of adjacent communication cells, there is a problem that the transmission rate is reduced to 1 / n of the transmission rate when there is no adjacent communication cell.
  • each communication cell performs communication by autonomous distributed control, it is difficult to allocate the frequency channel and time optimally, and the wireless LAN has a problem in that it cannot demonstrate its originally possessed ability. .
  • studies have been made to optimally allocate time and frequency channels in cooperation between communication cells.
  • communication means between communication cells is not specified, It is difficult to introduce as a reality.
  • the original radio resources time and frequency channel
  • the entire received communication frame is checked, and if it is incorrect, the entire communication frame is re-transmitted.
  • the data of all frequency channels are checked together.
  • the wireless device with which the base station communicates conforms to various standards from the conventional standard to the latest standard.
  • the wireless LAN for example, when there are IEEE802.11a / n / ac wireless devices, the wireless LAN operates using one of frequency bands of 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz, respectively.
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • the present invention has been made in consideration of such circumstances, and the object thereof is to suppress interference to a proximity communication cell and to increase a transmission capacity, a radio communication method, a base station, A wireless communication system and a communication apparatus are provided.
  • Another object of the present invention is to provide a radio communication method, a base station, a radio communication system, and a communication capable of improving frequency use efficiency by reducing retransmission caused by interference from adjacent communication cells and improving throughput. To provide an apparatus.
  • the present invention is a communication cell formed by a base station and a terminal station, and a second base station of the first communication cell is close to the first communication cell.
  • the present invention is a communication cell formed by a base station and a terminal station, and a base station of the first communication cell is located near the first communication cell.
  • a plurality of response signals transmitted from a plurality of terminal stations of the second communication cell when the base station of the first communication cell receives the transmission request signal.
  • a response signal orthogonal to the same time is transmitted or sequentially transmitted, and the base station of the first communication cell, Receiving the response signal transmitted from a plurality of terminal stations of the second communication cell, and from the response signal between a base station of the first communication cell and a plurality of terminal stations of the second communication cell; Calculating interference power and storing each, and a step of transmitting data to a terminal station of the first communication cell by a base station of the first communication cell below a transmission power determined from the interference power; A wireless communication method.
  • the interference power given to the terminal station of the second communication cell is preset.
  • a transmission power that can be transmitted below the interference power amount may be determined as the transmission power.
  • the present invention provides the transmission rate between the base station of the second communication cell and the terminal station when determining the transmission power from the interference power calculated by the base station of the first communication cell. May be determined as the transmission power.
  • the present invention is the above invention, wherein when the base station of the first communication cell performs data transmission to the terminal station of the first communication cell using the transmission power determined from the interference power, the first communication cell base station A base station of one communication cell estimating a channel from the response signal transmitted from a terminal station of the second communication cell and storing it as a propagation channel estimation result; and a base station of the first communication cell May further include a step of controlling directivity of radio waves generated from a plurality of antennas using the propagation channel estimation result to suppress interference power to the terminal station of the second communication cell.
  • the propagation channel estimation is performed when the base station of the first communication cell suppresses interference power to the terminal station of the second communication cell using antenna directivity control.
  • the transmission power of the base station of the first communication cell may be determined based on interference power due to an error in the result.
  • the present invention is the above invention, wherein the base station of the first communication cell performs data transmission to the terminal station of the first communication cell using the transmission power determined from the interference power.
  • the base station of the first communication cell Before the transmission request signal is transmitted from the base station of the second communication cell, the base station of the first communication cell includes the base station of the first communication cell and the terminal station of the first communication cell. Estimating the propagation channel between the first communication cell and the base station of the first communication cell, the propagation channel estimation result in the first communication cell and the second communication cell Calculating a transmission rate in the first communication cell based on a propagation channel estimation result and transmission power determined from the interference power; and the base station of the first communication cell calculates the calculation Transmission speed is predetermined If it is less than the value it may further include determining to perform the transmission.
  • the present invention is the above invention, wherein the base station of the first communication cell performs data transmission to the terminal station of the first communication cell using the transmission power determined from the interference power.
  • the base station of the first communication cell determines the number of transmission streams and the transmission power based on the propagation channel estimation result in the first communication cell and the propagation channel estimation result in the second communication cell. May further be included.
  • the present invention is the above invention, wherein the base station of the first communication cell performs data transmission to the terminal station of the first communication cell using the transmission power determined from the interference power.
  • a base station of the first communication cell estimating a communication time of the second communication cell from a transmission request signal transmitted from the base station of the second communication cell; and a base of the first communication cell
  • the station may further include a step of transmitting to the terminal station of the first communication cell within a communication time of the second communication cell.
  • the present invention is a wireless communication method for performing wireless communication between wireless devices using a plurality of frequency channels in an environment where adjacent communication cells exist.
  • the present invention may further include a step of dividing the transmission signal in the time direction in addition to dividing the transmission signal for each frequency channel in the radio device on the transmitting station side.
  • the present invention is the above invention, wherein the receiving station side radio apparatus generates and transmits an extended block ACK signal that describes the presence or absence of an error in each block, and the transmitting station side radio apparatus includes: A step of receiving an extended block ACK signal transmitted from a radio apparatus on the receiving station side; a step of storing error information of each block detected from the received extended block ACK signal; and the stored error information of each block May further include calculating an interference frequency in each frequency channel and determining a transmission parameter for the radio device on the receiving station side based on the calculated interference frequency.
  • the transmitting station-side radio apparatus receives the extended block ACK signal transmitted from the plurality of receiving station-side radio apparatuses, and the plurality of receiving station-side radio apparatuses each Storing the error information of each block detected from the extended block ACK signal, and the interference frequency in each frequency channel from the stored error information of each block for each of the plurality of radio devices on the receiving station side.
  • the method may further include a step of calculating, and for each of the plurality of receiving station side radio devices, determining a transmission parameter for each of the plurality of receiving station side radio devices based on the calculated interference frequency.
  • the transmission parameter may be a division size of a transmission signal for each of the plurality of radio devices on the receiving station side based on the calculated interference frequency.
  • the present invention is the above invention, wherein the extended block ACK signal is a frequency channel designated in advance, the same received frequency channel, or a frequency channel with less errors based on the interference frequency of each frequency channel, or It may be transmitted using any one of the frequency channels with few errors based on the history of interference frequency and statistical information.
  • transmission parameters for each of the plurality of radio devices on the receiving station side may be determined based on a history of interference frequency and statistical information.
  • the present invention is a communication cell formed by a base station and a terminal station, and the base station or the terminal station of the first communication cell is connected to the first communication cell.
  • the base station of the first communication cell of the wireless communication system that performs wireless communication using the same time and the same frequency channel as the base station or terminal station of the adjacent second communication cell, and a plurality of antenna elements
  • a receiving unit that receives signals using the plurality of antenna elements; a transmitting unit that transmits signals using the plurality of antenna elements; and a terminal of the second communication cell received by the receiving unit
  • a propagation channel estimation circuit that estimates a propagation channel estimation result from a response signal transmitted from a station and a propagation channel estimation result estimated by the propagation channel estimation circuit.
  • An interference suppression signal generation circuit that generates an interference suppression signal using transmission power determined from the interference power, and the transmission unit uses the interference suppression signal generated by the interference suppression signal generation circuit to This is a base station that transmits data to a terminal station of one communication cell.
  • transmission that suppresses interference power to a terminal station of the first communication cell by controlling antenna directivity using a propagation channel estimation result estimated by the propagation channel estimation circuit A transmission weight calculation circuit for calculating a weight; the interference power calculation circuit calculates interference power when the transmission weight calculated by the transmission weight calculation circuit is used; and the interference suppression signal generation circuit is configured to transmit the transmission weight
  • the interference suppression signal may be generated using the transmission weight calculated by the weight calculation circuit and the interference power calculated by the interference power calculation circuit.
  • the present invention provides the interference suppression signal generated by the propagation channel between the base station estimated by the propagation channel estimation circuit and the terminal station of the first communication cell and the interference suppression signal generation circuit. And a transmission permission / inhibition determining circuit that determines transmission when the estimated transmission capacity is equal to or greater than a preset threshold value. Good.
  • the present invention is a wireless communication system that performs wireless communication between wireless devices using a plurality of frequency channels in an environment where adjacent communication cells exist.
  • the wireless device on the side transmits a transmission signal using a plurality of frequency channels
  • the wireless device on the receiving station side receives the transmission signal from the wireless device on the transmitting station side, and from the received signal for each frequency channel
  • the present invention is a communication device used when performing wireless communication using a plurality of frequency channels, and receives a signal transmitted from a communication device on the transmitting station side. Based on the interference frequency calculated by the reception unit, the interference frequency for each frequency channel from the signal received by the reception unit, and the interference frequency calculated by the interference frequency calculation circuit, the communication device on the transmission station side And a transmission method determination circuit for determining a transmission parameter including at least one of a modulation scheme, a coding rate in error correction coding, and a frequency channel.
  • the present invention is a communication device used when performing wireless communication using a plurality of frequency channels, and receives a signal transmitted from a communication device on the transmitting station side.
  • a reception unit, a reception signal separation circuit that divides a signal received by the reception unit for each frequency channel, an interference frequency calculation circuit that calculates an interference frequency for each frequency channel divided by the reception signal separation circuit, and the interference frequency And a transmission method determination circuit for determining a transmission parameter including at least one of a modulation scheme, a coding rate in error correction coding, or a frequency channel for the communication device on the transmission station side based on .
  • the present invention provides a communication device used when performing wireless communication using a plurality of frequency channels, for each frequency channel transmitted from the communication device on the receiving station side.
  • An extended block ACK receiving circuit for receiving an extended block ACK signal including an error check result performed in step (b), and an extended block for acquiring information on the presence or absence of errors for each block from the extended block ACK signal received by the extended block ACK receiving circuit
  • An ACK analysis circuit a storage circuit that stores information on the presence / absence of errors for each block; an interference frequency calculation circuit that calculates an interference frequency from information on the presence / absence of errors for each block stored in the storage circuit; Transmission for determining a transmission parameter for the radio device on the receiving station side based on the interference frequency calculated by the frequency calculation circuit
  • the present invention provides a communication device used when performing wireless communication using a plurality of frequency channels, a received signal demodulation circuit that demodulates a received signal, and the received signal
  • a reception signal separation circuit that divides the reception signal demodulated by the demodulation circuit for each frequency channel, an error correction circuit that performs error correction for each frequency channel divided by the reception signal separation circuit, and an error correction by the error correction circuit
  • a communication device includes an extended block ACK generation circuit that generates an extended block ACK signal.
  • the base station of the first communication cell can suppress the interference power to the second communication cell by directivity control and transmission power control, and wirelessly communicates with the terminal station of the first communication cell. By performing transmission, throughput can be increased.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram for explaining a radio communication method in which a base station of a first communication cell according to the present invention suppresses interference to a terminal station of a second communication cell and simultaneously transmits to a terminal station of the first communication cell. is there.
  • It is a sequence diagram which shows the communication flow by this 1st Embodiment.
  • It is a table
  • It is a sequence diagram which shows the communication flow by 2nd Embodiment by this invention.
  • the base station of the first communication cell and the base station of the third communication cell according to the present invention suppress interference with the terminal station of the second communication cell, and at the same time, the base station and the third communication of the first communication cell.
  • FIG. 1 illustrates a radio communication method in which a base station of a first communication cell according to the present invention suppresses interference with a terminal station of a second communication cell and simultaneously transmits to a terminal station of the first communication cell.
  • FIG. 1 shows an environment in which a first communication cell 141 and a second communication cell 142 using the same frequency channel are close to each other.
  • a base station 110, a terminal station 111, and a terminal station 112 belong to the communication cell 141.
  • the base station 120, the terminal station 121, and the terminal station 122 belong to the communication cell 142.
  • transmission is performed from the base station 110 to the terminal station 111.
  • the base station 120 suppresses interference to the terminal station 111, and the terminal station It is assumed that transmission is performed to 121.
  • the transmission power control of the base station 110 of the first communication cell suppresses the interference power with respect to the terminal station 121 of the second communication cell, and at the same time communicates with the terminal station 111 of the first communication cell.
  • the transmission capacity of the first communication cell 141 is increased.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing a communication flow according to the first embodiment.
  • the base station 120, the terminal station 121, the base station 110, and the terminal station 111 are configured to perform communication according to the communication flow shown in FIG.
  • the base station 120 transmits a transmission request signal to the terminal station 121.
  • the terminal station 121 that has received the transmission request signal transmits a response signal to the base station 120.
  • the response signal may be a response signal used in a wireless LAN, or a signal may be transmitted to measure interference power.
  • the base station 110 waits to receive the response signal transmitted from the terminal station 121, and receives and receives the response signal transmitted from the terminal station 121. Interference power is calculated from the response signal.
  • the base station 110 determines to use a predetermined transmission power when the interference power is equal to or greater than a preset threshold.
  • the base station 120 that has received the response signal transmits data Data 2 to the terminal station 121.
  • the base station 110 that has received the response signal transmits the data Data1 to the terminal station 111 using the same time, the same frequency channel, and the determined transmission power as the transmission of the data Data2.
  • each terminal station 121, 111 transmits an ACK signal indicating that communication has ended to its own base station (base station belonging to the same communication cell) 120, 110.
  • the reception power of each subcarrier may be measured and the average power may be used as the interference power. You may obtain
  • FIG. 3 is a table showing an example of the relationship between interference power and transmission power. Transmission power “ ⁇ 20 (dB)” with respect to interference power “0 (dB)”, transmission power “ ⁇ 15 (dB)” with respect to interference power “5 (dB)”, and interference power “10 (dB)” Transmission power “ ⁇ 10 (dB)”,... And transmission power “30 (dB)” corresponds to interference power “50 (dB)”.
  • the ACK signal may be transmitted simultaneously by the terminal stations 121 and 111 using orthogonal codes, or may be separated by signal processing on the base stations 120 and 110 side without using orthogonal codes, Furthermore, you may transmit in order for every terminal station 121,111.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 110 of the first communication cell 141 according to the first embodiment.
  • a base station (radio device) 110 includes antennas 201-1 to 201-N, radio units 202-1 to 202-N, an S / P circuit 203, a propagation channel estimation circuit 204, an interference power calculation circuit 205, And an interference suppression signal generation circuit 206.
  • the antennas 201-1 to 201-N and the wireless units 202-1 to 202-N transmit and receive wireless signals.
  • the S / P circuit 203 divides the signal in order to transmit the transmission signal by the plurality of radio units 202-1 to 202-N.
  • the propagation channel estimation circuit 204 performs propagation channel estimation from the response signal transmitted from the terminal station 121 and estimates the propagation channel estimation result.
  • the interference power calculation circuit 205 measures the interference power from the subcarrier signals received by the radio units 202-1 to 202-N, and the propagation channel estimation result estimated by the propagation channel estimation circuit 204. Thus, the interference power is calculated for each subcarrier using the following equation (1).
  • I represents the interference power to be calculated
  • H is the M ⁇ N propagation channel estimation result estimated by the propagation channel estimation circuit 204.
  • M is the number of antennas of the base station 110
  • N is the number of antennas of the terminal station 121.
  • ⁇ A ⁇ F shows the front veneer scan norm of A.
  • the overall interference power is calculated from the interference power for each subcarrier calculated as described above.
  • the interference suppression signal generation circuit 206 generates an interference suppression signal using the preset transmission power when the calculated interference power is greater than or equal to a preset threshold value.
  • the transmission method from the base station 110 may be a transmission method using the MIMO technology or another transmission method.
  • the base station 110 can calculate the interference power by receiving the response signal from the terminal station 121, thereby suppressing the interference to the communication performed by the second communication cell 142.
  • transmission to the terminal station 111 is possible.
  • the second embodiment is an example when the base station 120 of the second communication cell 142 transmits to the plurality of terminal stations 121 and 122 in the second communication cell 142. Therefore, even when the base station 120 of the second communication cell 142 transmits to the plurality of terminal stations 121 and 122, the throughput of the first communication cell 141 is increased.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a communication flow according to the second embodiment.
  • the base station 120, the terminal station 121, the terminal station 122, the base station 110, and the terminal station 111 are configured and communicate according to the communication flow shown in FIG.
  • the base station 120 transmits a transmission request signal to the terminal station 121 and the terminal station 122.
  • the terminal station 121 and the terminal station 122 that have received the transmission request signal transmit a response signal to the base station 120.
  • the base station 110 receives the transmission request signal of the base station 120, the base station 110 waits to receive a response signal transmitted from the terminal station 121 and the terminal station 122, and transmits from the terminal station 121 and the terminal station 122.
  • the interference power is calculated from the response signal, and the interference power is stored.
  • the base station 110 determines to use the predetermined transmission power when the interference power is equal to or greater than a preset threshold.
  • the base station 120 that has received the response signal transmits data Data2 and data Data3 to the terminal stations 121 and 122.
  • the base station 110 transmits the data Data1 to the terminal station 111 using the same time as the transmission of the data Data2, the same frequency channel, and the determined transmission power.
  • each terminal station 121, 122, 111 transmits an ACK signal indicating that communication has ended to its own base station (base station belonging to the same communication cell) 120, 110.
  • the response signal and the ACK signal may be transmitted simultaneously by the terminal stations 121, 122, and 111 using orthogonal codes, or may be separated by signal processing on the base station side without using orthogonal codes. Moreover, it may be transmitted in order for each of the terminal stations 121, 122, and 111.
  • transmission is performed to two terminal stations 121 and 122, but transmission may be performed to three or more terminal stations.
  • the base station 110 can calculate the interference power by receiving the response signals from the terminal station 121 and the terminal station 122, and thus the communication performed by the second communication cell 142. It is possible to transmit to the terminal station 111 while suppressing interference with the terminal station 111.
  • the allowable interference power allowed to be given to the second communication cell 142 is set in advance, and the transmission power of the base station 120 is controlled so as to be equal to or less than the allowable interference power. It is characterized in that the throughput of the first communication cell 141 is increased as compared with the first embodiment and the second embodiment.
  • the base station 120, the terminal station 121, the terminal station 122, the base station 110, and the terminal station 111 are configured and communicated according to the communication flow shown in FIG. 2 or FIG. I do.
  • the description of the third embodiment will be made with reference to FIG. Also, let the allowable interference power allowed to be given to the second communication cell 142 be I max .
  • the base station 120, the terminal station 121, the terminal station 122, the base station 110, and the terminal station 111 are configured to perform communication according to the communication flow shown in FIG.
  • the base station 120 transmits a transmission request signal to the terminal station 121.
  • the terminal station 121 that has received the transmission request signal transmits a response signal to the base station 120.
  • the base station 110 waits to receive the response signal transmitted from the terminal station 121, receives the response signal transmitted from the terminal station 121, and receives the response signal.
  • the interference power is calculated from the signal and stored.
  • the base station 110 determines the transmission power from the allowable interference power I max allowed to be given to the preset second communication cell 142 and the interference power.
  • the base station 120 that has received the response signal transmits data Data2 to the terminal station 121.
  • the base station 110 that has received the response signal transmits data Data1 to the terminal station 111 using the same time as the transmission of data Data2, the same frequency channel, and the determined transmission power.
  • each terminal station 121, 111 transmits an ACK signal indicating that communication has ended to its own base station (base station belonging to the same communication cell) 120, 110.
  • the interference suppression signal generation circuit 206 uses the interference power I calculated by the interference power calculation circuit 205 and the interference power I max allowed to be given to the second communication cell 142 set in advance, using the following expression (2 ) To determine the transmission power.
  • Transmission is performed by subtracting the power correction value P ′ obtained by Equation (2) from the power P when the transmission power control of the base station 110 is not performed, and transmission is performed so as not to exceed the allowable interference power I max. Is possible.
  • the transmission power not exceeding the allowable interference power I max is calculated for each terminal station 121 and 122, may generate a transmission signal by using the lowest transmission power among them, may be generated as the average power of each terminal station 121, 122 does not exceed the allowable interference power I max.
  • the base station 110 of the first communication cell 141 gives the interference power equal to or higher than the allowable interference power I max to the terminal stations 121 and 122 of the second communication cell 142. Since transmission power control can be performed so that there is no interference, transmission to the terminal station 111 of the first communication cell 141 can be performed while suppressing interference with communication performed by the second communication cell 142.
  • the fourth embodiment can be realized with the same configuration and communication flow as the third embodiment. However, the difference is that the transmission power calculation method in the interference suppression signal generation circuit 206 is determined using the reduced bit as an index. Hereinafter, a transmission power calculation method will be described.
  • the transmission capacity C 2 [bit / s / Hz] of the second communication cell 142 when the base station 110 of the first communication cell 141 does not transmit at the same time as the communication of the base station 120 of the second communication cell 142 is Is given by the following equation (3).
  • the transmission capacity C 2 ′ [bit / s / of the second communication cell 142 when the base station 110 of the first communication cell 141 transmits at the same time as the communication of the base station 120 of the second communication cell 142. Hz] is given by the following equation (4).
  • the permissible reduction bit C of the second communication cell 142 is calculated according to the following equations (5) and (6).
  • the permissible reduction bit is calculated by Equation (6). According to equation (6), lowering the bit, since that is the expression that depends on the I max, it is possible to control the decrease bit by changing the I max. That is, the transmission power that becomes the allowable lowering bit or less can be calculated by the following equations (7) and (8).
  • the base station 110 can perform transmission power control on the second communication cell 142 so that it does not fall below the lower bit C. Therefore, the second communication cell 142 Can be transmitted to the terminal station 111 while suppressing interference with communication performed by the mobile station.
  • interference power is suppressed by directivity control in addition to transmission power control of interference power from the base station 110 of the first communication cell 141 to the terminal station 121 of the second communication cell 142. It is characterized by.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing a communication flow according to the fifth embodiment.
  • the base station 120, the terminal station 121, the base station 110, and the terminal station 111 are configured to perform communication according to the communication flow shown in FIG.
  • the base station 120 transmits a transmission request signal to the terminal station 121.
  • the terminal station 121 that has received the transmission request signal transmits a response signal to the base station 120.
  • the base station 110 receives the transmission request signal of the base station 120, the base station 110 waits to receive the response signal transmitted from the terminal station 121, and receives the response signal transmitted from the terminal station 121, Propagation channel estimation is performed from the signal.
  • the base station 110 calculates a transmission weight for suppressing interference with the terminal station 121 using the propagation channel estimated by the propagation channel estimation.
  • the base station 110 calculates the amount of interference power when the transmission weight is used, and determines the transmission power when the interference power is equal to or greater than the threshold (the transmission power determination method is the method described in the above-described embodiment) Any method is acceptable.
  • the base station 120 that has received the response signal transmits data Data 2 to the terminal station 121.
  • the base station 110 that has received the response signal transmits the data Data1 to the terminal station 111 using the same time, the same frequency channel, and the determined transmission power as the transmission of the data Data2.
  • each terminal station 121, 111 transmits an ACK signal indicating that communication has ended to its own base station (base station belonging to the same communication cell) 120, 110.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 110 of the first communication cell 141 according to the fifth embodiment. The mechanism described so far is omitted.
  • a transmission weight calculation circuit 207 calculates a transmission weight for suppressing interference power to the terminal station 121 by controlling the antenna directivity using the propagation channel H estimated by the propagation channel estimation circuit 204.
  • the interference power calculation circuit 205 calculates interference power when the transmission weight calculated by the transmission weight calculation circuit 207 is used.
  • the interference suppression signal generation circuit 206 generates a transmission signal using the transmission weight calculated by the transmission weight calculation circuit 207 and the interference power.
  • the transmission weight calculation circuit 207 calculates the transmission weight V using the following equation (9).
  • Equation (9) is the result of singular value decomposition of the estimated propagation channel H.
  • U is the left singular matrix
  • is the diagonalization matrix having the eigenvalues of the propagation channel H in the diagonal terms
  • V (S) is the right singular matrix indicating the signal space
  • V (n) is the null space
  • V (n) represented by Expression (9) represents a transmission weight for suppressing the interference of the terminal station 121.
  • the interference power is calculated using the following equation (10) when obtaining the interference power.
  • the transmission power control of the base station 110 suppresses interference with the terminal station 121 of the second communication cell 142.
  • the base station 110 can perform interference suppression by directivity control in addition to transmission power control on the second communication cell. It is possible to transmit to the terminal station 111 while suppressing interference with communication performed by the communication cell 142.
  • the transmission power of the fifth embodiment when controlled, the transmission power is determined in consideration of the propagation channel estimation error and the time variation, so that there is a propagation channel estimation error and a time variation. It is characterized in that the interference power can be suppressed even in the event of an accident.
  • the sixth embodiment can be realized with the same configuration and communication flow as the fifth embodiment. However, the transmission power calculation method in the interference suppression signal generation circuit 206 is different.
  • Equation (11) The propagation channel estimation result H ′ that is assumed to have channel estimation error and time variation is shown in Equation (11).
  • E is white noise represented by mean 0 and variance ⁇ 2 .
  • the transmission weight V is determined using Equation (9) using H ′. Since the channel estimation results are different, the magnitude of the interference power in Expression (10) is larger than H. In this state, the transmission power is determined.
  • the magnitude of the variance ⁇ 2 is a parameter set according to the propagation environment.
  • the sixth embodiment it is possible to suppress the interference power with respect to the second communication cell 142 even if there is a propagation channel estimation error or time variation.
  • the seventh embodiment it is possible to perform more efficient communication by performing transmission when the estimated transmission capacity of the first communication cell 141 exceeds a preset threshold value. It is a feature.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing a communication flow according to the seventh embodiment.
  • the base station 120, the terminal station 121, the base station 110, and the terminal station 111 are configured to perform communication according to the communication flow shown in FIG.
  • the base station 110 transmits a transmission request signal to the terminal station 111 and receives the transmission request signal in advance in order for the base station 110 to obtain a propagation channel estimation result with the terminal station 111 in advance.
  • the base station 110 acquires a propagation channel estimation result.
  • the base station 110 estimates the transmission capacity of the first communication cell 141 using Equation (12) based on the propagation channel estimation result with the terminal station 111 and the transmission power. If the estimated transmission capacity value is equal to or greater than a preset threshold value, it is determined to perform transmission.
  • the terminal station 111 may transmit the interference power information from the base station 120 in addition. Further, when estimating the transmission capacity of the first communication cell 141, it may be estimated using the received power between the base station 110 and the terminal station 111.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 110 of the first communication cell 141 according to the seventh embodiment of the present invention. The mechanism described so far is omitted.
  • the transmission availability determination circuit 208 uses the propagation channel H between the base station 110 and the terminal station 111 estimated by the propagation channel estimation circuit 204 and the transmission signal determined by the interference suppression signal generation circuit 206.
  • the transmission capacity that rises in the first communication cell 141 is estimated using Equation (12), and if the estimated transmission capacity is equal to or greater than a preset threshold value, transmission is determined.
  • the communication success rate can be improved by estimating the transmission capacity of the first communication cell 141 and determining whether or not transmission is possible.
  • the eighth embodiment when directivity control is performed, by suppressing to the allowable interference power or the interference power within the allowable decrease bit and considering only a part of the streams, the first communication cell 141 It is characterized by increasing communication capacity.
  • the eighth embodiment can be realized with the same configuration and communication flow as those of the seventh embodiment described above. However, the calculation method of the transmission weight of the base station 110 and the determination method of the transmission power are different. Before the base station 110 generates a transmission weight, a plurality of weights calculated from the following equation (13) are stored.
  • Equation (13) U is an M ⁇ M left singular matrix, ⁇ is a diagonal matrix having the eigenvalue of the propagation channel H as a diagonal term, and V is an N ⁇ N right singular matrix. .
  • a plurality of weights are generated from V.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram showing an example of a transmission weight in the eighth embodiment.
  • FIG. 10 shows an example in which the number of antennas in the base station is 8 and the number of antennas in the terminal station is 4.
  • the transmission weight 1 is the same weight as the transmission weight constituted by the null space shown by the equation (9).
  • the number of streams that can be transmitted by the base station 110 is the number of remaining matrix columns from which transmission weights are removed, the number of streams that can be transmitted when the transmission weight is 1 is four.
  • transmission weights 2 to 5 are obtained by adding column vectors in order from transmission weight 1. That is, since the number of streams that can be transmitted by the base station 110 increases from the transmission weight 2 to the transmission weight 5, the transmission capacity of the first communication cell 141 increases. However, when the transmission weights 2 to 5 are used, the interference power given to the terminal station of the second communication cell 142 increases (the interference power increases from the transmission weight 2 toward the transmission weight 5). As described above, a plurality of transmission weights are generated.
  • the interference power is calculated for each transmission weight when the transmission weight is used.
  • Each transmission power is calculated so that the calculated interference power can be suppressed below the allowable interference power to the first communication cell 141 or the allowable reduction bit.
  • the transmission capacity of the first communication cell 141 for each transmission weight is calculated using the calculated transmission power and transmission weight, and the transmission weight and transmission power with the highest transmission capacity among them are transmitted. , And transmission power are determined and transmission is performed.
  • the transmission capacity can be increased by using the transmission power and the transmission weight that maximize the transmission capacity of the first communication cell 141.
  • the ninth embodiment is characterized in that the communication of the first communication cell 141 is terminated in accordance with the communication end time of the second communication cell 142.
  • the base station 110 acquires the data length described in the transmission request signal transmitted from the base station 120, and generates a transmission signal equal to or less than the data length, thereby generating the second communication. This can be realized by terminating the communication of the first communication cell 141 within the communication end time of the cell 142.
  • the transmission capacity can be increased.
  • the base station of the remaining plurality of communication cells suppresses interference by transmission power or directivity control for one of the communication cells.
  • a plurality of communications can be performed at the same time, and the transmission capacity is increased.
  • FIG. 11 is a block diagram of the base station of the first communication cell and the base station of the third communication cell according to the present invention, while suppressing the interference to the terminal station of the second communication cell. It is a conceptual diagram for demonstrating the radio
  • FIG. 11 shows an environment in which a first communication cell 141, a second communication cell 142, and a third communication cell 143 using the same frequency channel are close to each other.
  • a base station 110 and a terminal station 111 belong to the first communication cell 141.
  • the base station 120 and the terminal station 121 belong to the second communication cell 142.
  • a base station 130 and a terminal station 131 belong to the third communication cell 143.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing a communication flow according to the tenth embodiment.
  • the base station is composed of base stations 110, 120, and 130 and terminal stations 111, 121, and 131, and performs communication according to the communication flow shown in FIG.
  • the base station 120 transmits a transmission request signal to the terminal station 121.
  • the terminal station 121 that has received the transmission request signal transmits a response signal to the base station 120.
  • the base stations 110 and 130 wait to receive the response signal transmitted from the terminal station 121, and upon receiving the response signal transmitted from the terminal station 121, The propagation channel is estimated from the response signal.
  • Base stations 110 and 130 use the propagation channel estimated by the propagation channel estimation to calculate a transmission weight that suppresses interference with terminal station 121.
  • Base stations 110 and 130 calculate the amount of interference power when the transmission weight is used, and determine the transmission power when the interference power is greater than or equal to a threshold value.
  • the transmission power determination method and the transmission weight determination method may be any methods as long as they are the methods described in the above-described embodiment.
  • the base station 120 that has received the response signal transmits data Data2 to the terminal station 121.
  • the base stations 110 and 130 that have received the response signal transmit Data1 and Data3 to the terminal stations of their cells using the same time and the same frequency channel as the transmission of the data Data2, and the determined transmission weight and transmission power. To do.
  • each terminal station 121, 111, 131 transmits an ACK signal that informs the end of communication to its own base station (base station belonging to the same communication cell) 120, 110, 130.
  • the base stations 110 and 130 perform interference suppression on the second communication cell by performing transmission power control or directivity control in addition to transmission power control.
  • the base stations 110 and 130 can transmit to the terminal station of their own communication cell while suppressing interference with the communication performed by the second communication cell.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram for explaining a wireless communication method using interference information according to the present invention.
  • FIG. 13 shows an environment in which data is transmitted and received from the base station 110 to the terminal stations 111 to 113 using four frequency channels f1 to f4 of 20 MHz.
  • the base station 120 and the terminal station 123 belonging to the proximity communication cell perform radio communication using the frequency channels f1 to f2, and the terminal station 121 and the terminal station 122 belonging to the other proximity communication cell It is assumed that wireless communication is performed using the channel f3.
  • the base station 120 and the terminal station 121 interfere with the base station 110 and the terminal station 111 (dotted arrows), and the terminal station 122 interferes with the base station 110 and the terminal station 112. Giving (dotted arrow), the terminal station 123 gives interference to the terminal station 113 (dotted arrow).
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a wireless device (terminal station side) according to an eleventh embodiment of the present invention.
  • the radio apparatus includes an antenna 101, a radio unit 102, a received signal demodulation circuit 103, an error correction circuit 104, an error check circuit 105, a storage circuit 106, an interference frequency calculation circuit 107, and a transmission method determination circuit 108. ing.
  • the antenna 101 and the wireless unit 102 transmit and receive wireless signals.
  • the reception signal demodulation circuit 103 demodulates the reception signal.
  • the error correction circuit 104 performs signal error correction.
  • the error check circuit 105 checks the presence or absence of an error in the received signal using a pre-inserted FCS (Frame Check) Sequence). Up to this point, the circuit used in the wireless device is the same as the conventional one.
  • the storage circuit 106 stores error presence / absence information obtained from the result of the error check circuit 105.
  • Information to be stored includes error presence / absence information for the received signal obtained from the result of the error check circuit 105, the reception time of the received signal from which the error presence / absence information was obtained, the received frequency channel, and the address of the transmitting station. Also memorize.
  • the information to be stored may be a storage form in which information stored so far is updated. That is, the information may be stored so as to be overwritten on the information after a predetermined time has elapsed since the storage.
  • the interference frequency calculation circuit 107 calculates the interference frequency based on the information stored in the storage circuit 106.
  • the transmission method determination circuit 108 determines a transmission method in the radio unit 102 based on the calculated interference frequency.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram showing an example of information stored in the storage circuit 106 according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 15 shows the presence or absence of errors for each transmission station address, reception time t, and frequency channels f1 to f4. “ ⁇ ” indicates a state in which there is no error, and “X” indicates a state in which there is an error.
  • the reception time t is stored in a finite number, but the reception time t may be stored without limitation, or only a specified fixed time may be stored.
  • the interference frequency R as shown in equation (14), by the number N all of the stored received signal can be expressed by the quotient obtained by dividing the number Ni the error occurs in the N all. It is also possible to calculate the number Ni in which an error has occurred based on the number of signals received without error from the N all .
  • the second interference frequency is an interference frequency calculated by limiting stored information used for calculating the interference frequency. That is, it is calculated in the same way as the definition of the first interference frequency using a part of the stored error presence / absence information.
  • the interference frequency can be calculated only within a specific time, and the interference frequency can be calculated in more detail.
  • the interference frequency may be calculated in time series using the second definition of the interference frequency, and the statistical information of the interference frequency may be used as the interference frequency.
  • the transmission method determination circuit 108 determines the transmission method using the above-described interference frequency. Referring to FIG. 15, when receiving a signal transmitted from transmitting station address 1, there are many errors. Assume that this interference frequency is 4/9, and the interference frequency is high.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram illustrating an example of a block signal in which an error exists using check bits.
  • the upper part of FIG. 16 shows the transmission signal
  • the lower part of FIG. 16 shows the reception signal
  • the portion with “x” indicates an erroneous block signal.
  • the black portion of each block signal is an FCS inserted in advance in order to check whether there is an error in the received signal.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram for explaining an example in which a modulation scheme and a coding rate are changed and transmitted for a frequency channel having a high interference frequency. If it is assumed that the interference frequency of the frequency channel f1 is high, the modulation method is changed from 64QAM to QPSK and transmitted to the frequency channel f1 having a high interference frequency.
  • the reception probability may be increased by changing the coding rate from 5/6 to 2/3 instead of the modulation method. Further, the reception probability may be increased by a combination of both.
  • the eleventh embodiment is achieved by the above methods and combinations.
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining a communication flow according to the eleventh embodiment. It is assumed that the base station 110 performs data transmission to the terminal station 111 using the frequency channels f1 to f4. First, the base station 110 transmits a transmission signal to the terminal station 111 (F001). The terminal station 111 receives the signal (F002), and calculates the interference frequency from the received signal (F003). Then, a transmission method is determined based on the calculated interference frequency information (F004). The terminal station 111 transmits to the base station 110 by the determined transmission method (F005). Communication is performed according to the above flow.
  • the twelfth embodiment is characterized in that by performing error checking for each frequency channel, the interference frequency of each frequency channel is calculated, and a transmission method with higher throughput is determined.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of a radio apparatus (base station side) according to the twelfth embodiment of the present invention.
  • the radio apparatus includes a transmission signal blocking circuit 301, check bit addition circuits 302-1 to 302-N, error correction coding circuits 303-1 to 303-N, modulation circuits 304-1 to 304-N, The block signal combining circuit 305, the radio unit 306, and the antenna 307 are configured.
  • the transmission signal blocking circuit 301 divides the transmission signal for each frequency channel.
  • Check bit adding circuits 302-1 to 302-N add check bits for each frequency channel.
  • the error correction encoding circuits 303-1 to 303-N perform error correction encoding for each frequency channel.
  • Modulation circuits 304-1 to 304-N modulate transmission signals that have been subjected to error correction coding for each frequency channel.
  • the block signal combining circuit 305 combines the transmission signals modulated for each blocked signal.
  • the radio unit 306 and the antenna 307 transmit the modulated transmission signal.
  • a signal transmitted from the base station 110 to the terminal station 111 is transmitted using the frequency channels f1 to f4.
  • the transmission signals collected in the frequency channels f1 to f4 are divided into the frequency channels f1 to f4.
  • the frequency band to be divided on the receiving side is known, it is not necessary to divide by frequency channels f1 to f4. Further, as long as the position of the transmission signal is known, the positions of the transmission signal may be rearranged in any way. Moreover, although the example mentioned above described the method divided
  • the block signal coupling circuit 305 will be described. As shown in FIG. 19, it is possible to combine the signal blocks in order. However, as long as the combination order is known on the receiving side, the signal blocks may be combined in any order.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a configuration of a wireless device (terminal station side) according to the twelfth embodiment.
  • the radio apparatus terminal station side
  • the radio apparatus includes an antenna 101, a radio unit 102, a received signal demodulation circuit 103, error correction circuits 104-1 to 104-N, error check circuits 105-1 to 105-N, and a storage circuit.
  • 106 an interference frequency calculation circuit 107, a reception signal separation circuit 401, and a transmission method determination circuit 402. Note that portions corresponding to those in FIG. 14 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the reception signal separation circuit 401 divides the reception signal by a predetermined division method.
  • the transmission method determination circuit 402 can select a frequency channel to be used in addition to the transmission method determination circuit 108 of the eleventh embodiment described above. That is, the transmission method determination circuit 402 can grasp the interference state of each frequency channel by calculating the interference frequency for each frequency. Therefore, efficient communication can be performed by performing communication using a frequency channel with low interference frequency.
  • FIG. 21 is a conceptual diagram for explaining a method of performing communication using a frequency channel with low interference frequency according to the twelfth embodiment.
  • the frequency channel f1 having a high interference frequency has a high interference frequency (there are many Xs). Therefore, as shown in the lower part of FIG. Communication is performed using the frequency channels f2 to f4. Thereby, retransmission can be reduced and throughput degradation due to retransmission can be prevented.
  • the interference frequency for the terminal station 111 that is the receiving station can be calculated, but information on the interference frequency of the base station 110 that is the transmitting station that is the transmission partner is obtained. I can't. However, it is effective to grasp the characteristics of the proximity communication cell.
  • the thirteenth embodiment it is possible to perform transmission in consideration of the interference frequency given to the receiving party by notifying the transmitting party using the extended block ACK signal of the interference state and interference frequency information of the local station. Thus, it becomes possible to determine a transmission method that further increases the throughput.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a configuration of a wireless device (base station side) according to the thirteenth embodiment.
  • the radio apparatus includes a transmission signal blocking circuit 301, check bit addition circuits 302-1 to 302-N, error correction coding circuits 303-1 to 303-N, and a modulation circuit 304-1.
  • 304-N block signal combining circuit 305, radio section 306, antenna 307, extended block ACK receiving circuit 501, extended block ACK analyzing circuit 502, storage circuit 503, interference frequency calculating circuit 504, and transmission method determining circuit 505 Has been. Note that portions corresponding to those in FIG. 19 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the extended block ACK receiving circuit 501 is a circuit that receives an extended block ACK signal generated by the radio apparatus (terminal station side) shown in FIG. 24 to be described later (the configuration of the extended block ACK signal will be described later).
  • the extended block ACK analysis circuit 502 analyzes the received extended block ACK signal, and whether or not there is an error in each block described in the extended block ACK signal (information indicating that there is an error or there is no error) Information). Further, since the interference frequency information can be described in the extended block ACK signal, the interference frequency information of each frequency channel can be acquired.
  • the storage circuit 503 stores information on the presence / absence of errors for each block by the extended block ACK analysis circuit 502 and interference frequency information of each frequency channel.
  • the interference frequency calculation circuit 504 calculates the interference frequency based on the information stored in the storage circuit 503.
  • the transmission method determination circuit 505 determines the division size in the transmission signal blocking circuit 301 based on the calculated interference frequency. By changing the division size, efficient transmission can be performed.
  • the division size is changed by changing information indicating the data length included in the block preamble, for example.
  • FIG. 23 is a conceptual diagram for explaining the division size changing method in the thirteenth embodiment.
  • the division size is changed according to the interference frequency.
  • For interference channels with low interference frequency increase the division size and reduce overhead due to check bits to increase transmission efficiency.
  • For interference channels with high interference frequency reduce the division size to increase the error. By minimizing the transmission efficiency, the transmission efficiency can be increased.
  • the frequency of interference of the frequency channel f1 is high (there are many x)
  • the division size of the frequency channel f1 is reduced as shown in the lower part of FIG. .
  • the frequency channels f2 and f4 have a low interference frequency (there is no x). Therefore, as shown in the lower part of FIG. Increase
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration of a wireless device (terminal station side) according to the thirteenth embodiment.
  • the radio apparatus base station side
  • the radio apparatus includes an antenna 101, a radio unit 102, a received signal demodulation circuit 103, error correction circuits 104-1 to 104-N, error check circuits 105-1 to 105-N, and a storage circuit.
  • 106 an interference frequency calculation circuit 107, a reception signal separation circuit 401, a transmission method determination circuit 402, and an extended block ACK generation circuit 601.
  • the extended block ACK generation circuit 601 generates the presence / absence of an error in each block (information indicating that there is an error or information indicating that there is no error). Note that portions corresponding to those in FIG. 20 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • FIG. 25 is a sequence diagram for explaining a communication flow in the thirteenth embodiment.
  • the base station 110 generates a transmission signal (F011), and the base station 110 transmits the generated transmission signal to the terminal station 111 (F012).
  • the terminal station 111 receives the transmission signal transmitted from the base station 110 (F013), and divides the reception signal into frequency channels f1 to f4 and transmission timing in order to perform error checking for each block of the received signal. Then, an error check is performed using a check bit for each divided block signal (F014). Next, the terminal station 111 stores the interference frequency channel and the interference timing from the erroneous block information as interference information (F015). And the terminal station 111 transmits the information of each block without an error with respect to the base station 110 as an extended block ACK signal (F016). That is, when transmitting the extended block ACK signal of each block, the extended block ACK signal is transmitted using a frequency channel designated in advance.
  • the base station 110 receives and analyzes the extended block ACK signal (F017), and stores the interference frequency channel and the interference timing based on the error-free block information (F018). Next, the base station 110 calculates the interference frequency for each wireless device based on the stored interference frequency information, determines a transmission method for each wireless device (F019), and transmits a transmission signal according to the transmission method ( F020).
  • the extension block ACK signal may be transmitted using the same received frequency channel. In this case, since the frequency channel is not changed, the extended block ACK signal can be transmitted with simple control. As another transmission method of the extended block ACK signal, the extended block ACK signal may be transmitted using a frequency channel with few errors based on interference frequency information of each frequency channel stored in the storage circuit 106. Good.
  • the transmission method when transmitting the extended block ACK signal of each block, information within a certain time of interference frequency information of each frequency channel stored in the storage circuit 106, that is, interference frequency A frequency channel with the least error may be selected based on information history, statistical information, or the like, and an extended block ACK signal may be transmitted using the frequency channel.
  • the transmission method may be determined using any fixed time. For example, it is possible to determine an ACK transmission method using information in the same time zone of the previous day.
  • FIG. 26 is a block diagram showing a configuration of a wireless device (base station side) according to the fourteenth embodiment.
  • the radio apparatus realizes MU-MIMO, and transmits signal blocking circuit 301, check bit adding circuits 302-1 to 302-N, error correction coding circuit 303 shown in FIG. -1 to 303-N, modulation circuits 304-1 to 304-N, and block signals 710-1 to 710-M including block signal combining circuit 305 exist for each terminal station to be transmitted ( M).
  • the extended block ACK receiving circuit 701, the extended block ACK analyzing circuit 702, the storage circuit 703, the interference frequency calculating circuit 704, and the transmission method determining circuit 705 are the extended block ACK receiving circuit 501, the extended block ACK analyzing circuit 502 shown in FIG. It corresponds to the storage circuit 503, the interference frequency calculation circuit 504, and the transmission method determination circuit 505, and has the same configuration except that the extended block ACK signals in a plurality of blocks 710-1 to 710-M are handled simultaneously.
  • the radio apparatus (terminal station side) according to the fourteenth embodiment has M radio apparatuses (terminal stations) having the same configuration as that of FIG.
  • FIG. 27 is a conceptual diagram for explaining a MU-MIMO transmission method using interference information according to the fourteenth embodiment.
  • a frequency channel for performing MU-MIMO is determined based on the interference frequency for each frequency channel of each wireless device. Specifically, as shown in the upper part of FIG. 18, it is assumed that interference information is acquired by each wireless device.
  • the interference frequency is high in the frequency channel f1, the interference frequency is slightly in the frequency channel f3, and the interference frequency is low in the frequency channels f2 and f4.
  • the frequency of interference is high in the frequency channels f1 and f3, and the frequency of interference is low in the frequency channels f2 and f4.
  • the interference frequency is somewhat in the frequency channel f1, the interference frequency is high in the frequency channel f2, and the interference frequency is low in the frequency channels f3 and f4.
  • a frequency channel for performing MU-MIMO is determined based on the interference frequency for each frequency channel of each wireless device. That is, as shown in the lower part of FIG. 27, in frequency channel f1, SU (Single-User) transmission to radio apparatus MTC, and in frequency channel f2, MU-MIMO transmission and frequency channel to radio apparatuses MTA and MTB. In f3, MU-MIMO transmission is performed for radio apparatuses MTA and MTC, and in frequency channel f4, MU-MIMO transmission is performed for radio apparatuses MTA, MTB and MTC. In this way, it is possible to significantly increase the throughput by transmitting at the same frequency at the same time.
  • SU Single-User
  • the data was received at the time (time zone) when the data was received from the base station (access point).
  • the interference frequency of the frequency channel is low, the interference detection by the check bit is not performed, so that the load of interference detection can be reduced in the terminal station (station), and the throughput can be improved.
  • the received signal is checked for errors using the FCS inserted in advance for each block signal. (FCS is shown in each block).
  • FCS is shown in each block.
  • the error check of the received signal is omitted every other part as shown in the lower part of FIG. No other FCS is shown).
  • the transmission is performed after the interference frequency is calculated at the time of transmission.
  • the interference frequency calculation can be reduced by using the interference statistical information.
  • the interference statistical information is information in which the interference frequency calculated at regular intervals is recorded for each hour. For example, it is information in which one day is divided into 24 every hour, and the interference frequency for each time is recorded. In wireless communication, the transition of the traffic volume per hour is expected not to change much compared to a different day, so the interference statistical information for one day is effective.
  • an example is shown in which one day is divided into 24 every hour, but may be divided at different time intervals.
  • the interference statistical information By using the interference statistical information, it is possible to reduce the amount of calculation for calculating the interference frequency. For example, it is assumed that daily interference statistics are used. When transmission is performed, if the interference frequency at the same time on the previous day is low, transmission is performed using a transmission method that assumes that interference does not occur. On the other hand, when the interference frequency is high, transmission is performed by a transmission method assuming that interference occurs. In this way, it is possible to reduce the amount of interference frequency calculation by determining the transmission method based on the interference statistical information without calculating the interference frequency for each transmission.

Abstract

 推定した伝搬チャネル推定結果から干渉電力を算出し、該干渉電力に基づき送信電力を制御するもしくは指向性を制御することで干渉を抑圧することができ、伝送容量を増加させることができる無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置を提供する。伝搬チャネル推定回路は、端末局から送信される応答信号から伝搬チャネル推定を行い、伝搬チャネル推定結果を推定する。干渉電力算出回路は、各無線部で受信された各サブキャリアの信号から、それぞれの干渉電力を算出するとともに、伝搬チャネル推定回路より推定された伝搬チャネル推定結果から、サブキャリア毎に干渉電力を算出する。干渉抑圧信号生成回路は、算出された干渉電力が予め設定された閾値以上である場合に、送信電力を変更し、干渉抑圧信号を生成する。

Description

無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置
 本発明は、自律分散制御により無線パケット通信を行う通信セルが近接する場合に近接通信セルへの干渉電力を送信電力制御もしくは指向性制御を用いて抑圧すると同時に通信相手端末局に対して送信を行う無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置に関する。
 また、本発明は、複数の周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置に関する。
 本願は、2010年3月11日に日本に出願された特願2010-054633号、及び、2010年8月5日に日本に出願された特願2010-176568号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 5GHz帯を用いた高速無線アクセスシステムとして、IEEE802.11a規格がある。このシステムでは、マルチパスフェージング環境での特性を安定化させるための技術である直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式を用い、最大で54Mbpsの伝送速度を実現している。但し、ここでの伝送速度とは、物理レイヤ上での伝送速度であり、実際には、MAC(Medium Access Control)レイヤでの伝送効率が50~70%程度であるため、実際のスループットの上限値は、30Mbps程度である(例えば、非特許文献1参照)。
 さらに、IEEE802.11nでは、複数のアンテナを用いて同一周波数チャネル、同一時刻に空間多重を実現することが可能なMIMO(Multiple input multiple output)技術や、これまでの20MHzの周波数チャネルを2つ利用して40MHzを利用する技術や、複数のフレームを束ねて送信を行うフレームアグリゲーション、ブロックACK信号による制御信号のオーバーヘッドの削減による効率化などの技術により高速通信の実現を目指し、最大600Mbpsの伝送速度を実現することが可能である。
 さらに、現在策定中であるIEEE802.11acでは、20MHzの周波数チャネル4つを同時に利用して80MHzを利用する通信技術や、同一周波数チャネル、同一時刻に、複数の無線局と通信を行うMU-MIMO(Multi-User MIMO)技術(例えば、非特許文献2参照)により、IEEE802.11nより高速な無線通信の実現を目指している。
 近年、大容量無線通信の需要が急速に高まっており、家庭や、駅などの様々な場所に無線LANの基地局が設置されている。しかし、同一周波数チャネルを用いる通信セル(1台の基地局と複数台の端末局とで構成される)が近接する環境では、互いの信号が干渉となり、良好な無線通信ができなくなるという問題があった(一般に、携帯電話や、無線LANなどの無線通信システムでは、1つの無線基地局、もしくは基地局と複数の端末局とで構成される通信セルを無線ネットワークの最小単位とみなす)。
 このような問題に対し、これまでの無線LANにおける無線通信では、通信セル毎に異なる周波数チャネルや、異なる時間を割当てることにより、干渉を回避し、無線通信を行ってきた。しかし、近接する通信セルが増加しても、各通信セルに割当てる無線資源(周波数チャネルや、時間)は、有限であるため、各通信セルに十分な無線資源が割当られなくなり、伝送速度が劣化する。しかも、IEEE802.11a、IEEE802.11n、IEEE802.11acの順に標準化規格が進むにつれて、20MHzのOFDMブロックを1つの周波数チャネルとすると、同時に利用できる周波数チャネル数が4、2、1と減少しているため、割当てることが可能な周波数チャネルが少なくなる。従って、同一周波数チャネルを用いて通信を行う近接通信セルが多くなることになる。
 また、電波法では、無線LANで利用できる周波数チャネル数は、限られているため、近接する通信セルが多く存在する場合では、近接チャネルと同一周波数チャネルを用いて通信を行うことになる。このような環境では、近接する通信セルからの干渉によりスループットの低下を招く。この干渉を避けるために、近接通信セルが利用する周波数チャネルをセンシングし、利用されていない周波数チャネルを用いて無線通信を行う周波数チャネル割当技術を用いることがある。また、これまで、近接通信セルからの干渉によって通信フレームが受信されなかった場合、再度、同様の通信フレームを送信し、受信することができるまで再送信を行うことで、データの送信を行っている。
 このような問題に対して、送信電力を制御することにより、近接通信セルへの干渉電力を予め抑圧することで、近接していたとしても各通信セルが同時に通信を行うことで各通信セルの伝送速度を上昇させる技術が検討されている(例えば、非特許文献3参照)。
 さらに、各通信セルの伝送速度を上昇させるために、干渉を与える送受信の複数のアンテナ間の伝搬チャネルを用いて送信される電波の指向性を制御することで、干渉抑圧を行うMIMO技術を用いた干渉抑圧の検討も行われている。
守倉正博、久保田周治、「改訂三版802.11高速無線LAN教科書」、インプレスR&D、2008年3月27日 Q. H. Spencer, A. L. Swindlehurst, and M. Haardt,"Zero-Forcing Methods for Downlink Spatial Multiplexing in Multiuser MIMO Channels," IEEE Trans. Sig. Processing, vol. 52, issue 2, Feb. 2004, pp. 461-471. V. Chandrasekhar and J. Andrews,"Femtocell Networks: A Survey," IEEE Comm. Magazine, vol. 46, issue 9, pp. 59-67, Sep. 2008.
 無線通信の需要が高まることにより、家庭や駅などの様々な場所に、基地局の設置が進んでいる。しかも、近接する場所に複数の基地局が設置されるケースも多く存在する。
例えば、無線LANでは、通信セル間の干渉を各通信セルに異なる周波数チャネルや、異なる時間を割当てることにより回避し、無線通信を行っている。周波数チャネルにおいては、IEEE802.11a/n/acそれぞれの無線機が存在する場合、それぞれ20MHz、40MHz、80MHzのいずれかの周波数チャネルを用いて動作している。さらに、時間においては、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)で送信を行うことで、異なる時間で通信を行うことにより干渉を回避している。
 しかし、近接する基地局が形成する通信セルが高密度に配置させる場合、これまで割当てていた無線資源(時間や、周波数チャネル)が有限であるために、各通信セルに割当られる無線資源が限られ、伝送速度が劣化するという問題があった。例えば、近接する通信セルが複数(n個)存在する場合、近接通信セルが存在しないときの伝送速度のn分の1にまで低下するという問題があった。
 しかも、無線LANは、各通信セルが自律分散制御によって通信を行うために、周波数チャネルや、時間を最適に割当てることが困難であり、本来所有している能力を発揮できないことも問題であった。この問題を解決するために、通信セル間で連携して最適に時間や、周波数チャネルを割当てる検討がされているが、無線LANにおいては、各通信セル間の通信手段が規定されていないため、現実として導入することは難しい。しかも、多くの通信セルが近接する場合には、元々の無線資源(時間、周波数チャネル)が少ないために、最適化しても効果が少ないという問題があった。
 また、MIMO技術を用いた指向性制御によって干渉を抑圧する技術が検討されているが、チャネル推定結果の精度が近接セル干渉の増加を引き起こす。推定精度が悪い場合には、干渉抑圧効果が減少することで、干渉が増大するという問題がある。
 また、これまでの再送信では、受信した通信フレーム全体のチェックを行い、誤っていた場合に通信フレーム全体の再送信を行っていた。複数の周波数チャネルを利用して通信を行っていた場合、すべての周波数チャネルのデータが一括で、チェックされる。
 また、基地局が通信を行う相手となる無線機は、従来の規格から最新の規格まで様々な規格に準拠していることが考えられる。無線LANでは、例えば、IEEE802.11a/n/acそれぞれの無線機が存在する場合、それぞれ20MHz、40MHz、80MHzのいずれかの周波数帯域を用いて動作している。
 このような単一(20MHz)または複数の周波数チャネルを利用する近接通信セルが存在する環境では、自局の通信セルが80MHzで動作しているとすると、用いている周波数チャネルのうちの一部のみが近接通信セルの干渉により誤りが生じる可能性がある。
 このような場合、これまでの通信では、単一の周波数チャネルにおいて誤りが生じると、すべての通信フレームを再送信するため、誤りなく受信できている周波数チャネルにおいても再送信することになり、非常に非効率であるという問題があった。
 さらに、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)で送信を行う時間分割の無線LANでは、同一周波数を利用する近接通信セルが存在した場合、同時にアクセスできる無線機は一台であるため、近接する通信セルが存在すればするほど、所望の通信を行うことが困難になりスループットが低下することになる。例えば、近接する通信セルの中に自局と同数の無線機が存在する場合、近接通信が存在しないスループットよりも、近接通信セルが存在する場合のスループットは、近接通信セル分の1にまで低下するという問題があった。
 本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、近接通信セルへの干渉を抑圧することができ、伝送容量を増加させることができる無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置を提供することにある。
 また、本発明の目的は、近接する通信セルからの干渉により生じる再送を減らして、スループットを向上させることにより周波数利用効率を向上させることができる無線通信方法、基地局、無線通信システム、及び通信装置を提供することにある。
 上述した課題を解決するために、本発明は、基地局と端末局とで形成される通信セルであり、第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セルに近接する第2の通信セルの基地局もしくは端末局と同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信方法であって、前記第2の通信セルの基地局からの送信を要求する送信要求信号を、前記第2の通信セルの基地局から送信するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記送信要求信号を受信した場合に、前記第2の通信セルの端末局から送信される応答信号の受信を待機するステップと、前記第2の通信セルの端末局が、前記送信要求信号を受信した場合に、応答信号を送信するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの端末局から送信された前記応答信号を受信し、前記応答信号から前記第1の通信セルの基地局と前記第2の通信セルの端末局との間の干渉電力を算出するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記干渉電力から決定される送信電力に基づいて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行うステップとを含む無線通信方法である。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、基地局と端末局とで形成される通信セルであり、第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セルに近接する第2の通信セルの基地局もしくは端末局と同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信方法であって、前記第2の通信セルの基地局が前記第2の通信セルに含まれる複数の端末局に同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて送信を行う場合に、前記第2の通信セルの複数の端末局への送信を要求する送信要求信号を、前記第2の通信セルの基地局から送信するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記送信要求信号を受信した場合に、前記第2の通信セルの複数の端末局から送信される複数の応答信号の受信を待機するステップと、前記第2の通信セルの複数の端末局が、前記送信要求信号を受信した場合に、同一時刻に直交する応答信号を送信するか、もしくは順番に送信するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの複数の端末局から送信された前記応答信号を受信し、前記応答信号から第1の通信セルの基地局と前記第2の通信セルの複数の端末局との間の干渉電力を算出し、それぞれ記憶するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記干渉電力から決定される送信電力以下で前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行うステップとを含む無線通信方法である。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局が算出した前記干渉電力から前記送信電力を決定する際に、前記第2の通信セルの端末局に与える干渉電力を予め設定した干渉電力量以下で送信可能な送信電力を、前記送信電力として決定してもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局が算出した前記干渉電力から前記送信電力を決定する際に、前記第2の通信セルの基地局と端末局との伝送速度を予め設定したビット以下で送信可能な送信電力を、前記送信電力として決定してもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局が前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの端末局から送信される前記応答信号からチャネルを推定し、伝搬チャネル推計結果として記憶するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記伝搬チャネル推定結果を用いて、複数のアンテナから作られる電波の指向性を制御し、前記第2の通信セルの端末局への干渉電力を抑圧するステップとを更に含んでもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局が前記第2の通信セルの端末局への干渉電力をアンテナの指向性制御を用いて抑圧させる際に、前記伝搬チャネル推定結果の誤差による干渉電力に基づいて、前記第1の通信セルの基地局の送信電力を決定してもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局は、前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、前記第2の通信セルの基地局から送信要求信号が送信される以前に、前記第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セルの基地局と前記第1の通信セルの端末局との間の伝搬チャネルを推定し、伝搬チャネル推定結果として取得するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セル内における伝搬チャネル推定結果と前記第2の通信セルにおける伝搬チャネル推定結果と、前記干渉電力から決定される送信電力とに基づいて、前記第1の通信セル内の伝送速度を算出するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記算出した伝送速度が所定の閾値以上である場合に、送信を行うことを決定するステップとを更に含んでもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局は、前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、前記第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セル内における伝搬チャネル推定結果と前記第2の通信セルにおける伝搬チャネル推定結果途に基づいて、送信ストリーム数、及び送信電力を決定するステップを更に含んでもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記第1の通信セルの基地局は、前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの基地局から送信される送信要求信号から前記第2の通信セルの通信時間を推定するステップと、前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの通信時間以下で、前記第1の通信セルの端末局に送信を行うステップとを更に含んでもよい。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、近接する通信セルが存在する環境下で、複数の周波数チャネルを用いて無線装置間で無線通信を行う無線通信方法であって、受信局側の無線装置で、受信した信号から周波数チャネル毎の干渉頻度を算出するステップと、前記干渉頻度に基づいて、送信局側の無線装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定するステップとを含む無線通信方法である。
 本発明は、上記の発明において、送信局側の無線装置で、送信信号を周波数チャネル毎に分割するのに加えて、時間方向にも分割するステップを更に含んでもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記受信局側の無線装置で、各ブロックの誤りの有無を記載した拡張ブロックACK信号を生成して送信するステップと、前記送信局側の無線装置で、前記受信局側の無線装置から送信された拡張ブロックACK信号を受信するステップと、前記受信した拡張ブロックACK信号から検出される各ブロックの誤り情報を記憶するステップと、前記記憶した各ブロックの誤り情報から各周波数チャネルにおける干渉頻度を算出するステップと、前記算出した干渉頻度に基づいて、前記受信局側の無線装置に対する送信パラメータを決定するステップとを更に含んでもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記送信局側の無線装置で、複数の受信局側の無線装置から送信された拡張ブロックACK信号を受信するステップと、前記複数の受信局側の無線装置毎に、前記拡張ブロックACK信号から検出される各ブロックの誤り情報を記憶するステップと、前記複数の受信局側の無線装置毎に、前記記憶した各ブロックの誤り情報から各周波数チャネルにおける干渉頻度を算出するステップと、前記複数の受信局側の無線装置毎に、前記算出した干渉頻度に基づいて前記複数の受信局側の無線装置毎に対する送信パラメータを決定するステップとを更に含んでもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記送信パラメータは、前記算出した干渉頻度に基づく、前記複数の受信局側の無線装置毎に対する送信信号の分割化サイズであってもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記拡張ブロックACK信号は、予め指定された周波数チャネル、または、受信した同一の周波数チャネル、または、各周波数チャネルの干渉頻度に基づく誤りの少ない周波数チャネル、または、干渉頻度の履歴や統計情報などに基づく誤りの少ない周波数チャネルのいずれか1つを用いて送信されてもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記算出した干渉頻度に替えて、干渉頻度の履歴や統計情報に基づいて前記複数の受信局側の無線装置毎に対する送信パラメータを決定してもよい。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、基地局と端末局とで形成される通信セルであり、第1の通信セルの基地局もしくは端末局が、前記第1の通信セルに近接する第2の通信セルの基地局もしくは端末局と同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信システムの前記第1の通信セルの基地局であって、複数のアンテナ素子と、前記複数のアンテナ素子を用いて信号を受信する受信部と、前記複数のアンテナ素子を用いて信号を送信を行う送信部と、前記受信部により受信された、前記第2の通信セルの端末局から送信された応答信号から、伝搬チャネル推定を行い、伝搬チャネル推定結果を推定する伝搬チャネル推定回路と、前記伝搬チャネル推定回路により推定された伝搬チャネル推定結果から、当該基地局と前記第2の通信セルの端末局との間の干渉電力を算出する干渉電力算出回路と、前記干渉電力算出回路によって算出された干渉電力が予め設定された閾値以上である場合に、前記干渉電力から決定される送信電力を用いて、干渉抑圧信号を生成する干渉抑圧信号生成回路とを備え、前記送信部は、前記干渉抑圧信号生成回路によって生成された干渉抑圧信号により、前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う基地局である。
 本発明は、上記の発明において、前記伝搬チャネル推定回路により推定した伝搬チャネル推定結果を用いて、前記第1の通信セルの端末局への干渉電力をアンテナ指向性を制御して抑圧を行う送信ウエイトを算出する送信ウエイト算出回路を更に備え、前記干渉電力算出回路は、前記送信ウエイト算出回路で算出した送信ウエイトを用いた場合の干渉電力を算出し、前記干渉抑圧信号生成回路は、前記送信ウエイト算出回路により算出した送信ウエイト、及び前記干渉電力算出回路により算出した干渉電力を用いて、前記干渉抑圧信号を生成してもよい。
 本発明は、上記の発明において、前記伝搬チャネル推定回路により推定した当該基地局と前記第1の通信セルの端末局との間の伝搬チャネルと前記干渉抑圧信号生成回路により生成された干渉抑圧信号と基づいて、前記第1の通信セルの伝送容量を推定し、前記推定された伝送容量が予め設定された閾値以上である場合、送信を行うことを決定する送信可否決定回路を更に備えてもよい。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、近接する通信セルが存在する環境下で、複数の周波数チャネルを用いて無線装置間で無線通信を行う無線通信システムであって、送信局側の無線装置は、複数の周波数チャネルを用いて送信信号を送信し、受信局側の無線装置は、前記送信局側の無線装置からの送信信号を受信し、該受信した信号から周波数チャネル毎の干渉頻度を算出し、該干渉頻度に基づいて、前記送信局側の無線装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定する無線通信システムである。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、送信局側の通信装置から送信される信号を受信する受信部と、前記受信部により受信した信号から周波数チャネル毎の干渉頻度を算出する干渉頻度算出回路と、前記干渉頻度算出回路により算出された干渉頻度に基づいて、前記送信局側の通信装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定する送信方法決定回路とを備える通信装置である。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、送信局側の通信装置から送信される信号を受信する受信部と、前記受信部により受信した信号を周波数チャネル毎に分割する受信信号分離回路と、前記受信信号分離回路により分割した周波数チャネル毎に干渉頻度を算出する干渉頻度算出回路と、前記干渉頻度に基づいて、前記送信局側の通信装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定する送信方法決定回路とを備える通信装置である。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、受信局側の通信装置から送信される、周波数チャネル毎に行われた誤りチェック結果を含む拡張ブロックACK信号を受信する拡張ブロックACK受信回路と、前記拡張ブロックACK受信回路により受信した拡張ブロックACK信号からブロック毎の誤りの有無の情報を取得する拡張ブロックACK解析回路と、前記ブロック毎の誤りの有無の情報を記憶する記憶回路と、前記記憶回路に記憶した前記ブロック毎の誤りの有無の情報から干渉頻度を算出する干渉頻度算出回路と、前記干渉頻度算出回路により算出された干渉頻度に基づいて、前記受信局側の無線装置に対する送信パラメータを決定する送信方法決定回路とを備える通信装置である。
 また、上述した課題を解決するために、本発明は、複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、受信信号を復調する受信信号復調回路と、前記受信信号復調回路により復調された受信信号を周波数チャネル毎に分割する受信信号分離回路と、前記受信信号分離回路により分割された周波数チャネル毎に誤り訂正を行う誤り訂正回路と、前記誤り訂正回路による誤り訂正に基づいて、周波数チャネル毎に受信信号の誤りの有無をチェックする誤りチェック回路と、前記誤りチェック回路による周波数チャネル毎の受信信号の誤りの有無を、送信局側の通信装置に通知するための拡張ブロックACK信号を生成する拡張ブロックACK生成回路とを備える通信装置である。
 この発明によれば、第1の通信セルの基地局が第2の通信セルへの干渉電力を指向性制御、及び送信電力制御によって抑圧することができ、第1の通信セルの端末局に無線送信を行うことで、スループットを上昇させることができる。
 また、この発明によれば、近接する通信セルからの干渉により生じる再送を減らして、スループットを向上させることにより周波数利用効率を向上させることができる。
本発明による第1の通信セルの基地局が第2の通信セルの端末局に干渉を抑圧すると同時に、第1の通信セルの端末局に送信を行う無線通信方法を説明するための概念図である。 本第1実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。 干渉電力と送信電力との関係の一例を示す表図である。 本第1実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を示すブロック図である。 本発明による第2実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。 本発明による第5実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。 本発明による第5実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を示すブロック図である。 本発明による第7実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。 本発明による発明の第7実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を示すブロック図である。 本発明による第8実施形態における送信ウエイトの一例を示す概念図である。 本発明による第1の通信セルの基地局および第3の通信セルの基地局が第2の通信セルの端末局への干渉を抑圧すると同時に、第1の通信セルの基地局および第3の通信セルの基地局が自身のセルの端末局に送信を行う無線通信方法を説明するための概念図である。 本発明による第10実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。 本発明による干渉情報を用いた無線通信方法を説明するための概念図である。 本発明の第11実施形態による無線装置(端末局側)の構成を示すブロック図である。 本第11実施形態による記憶回路106で記憶される情報の一例を示す概念図である。 チェックビットを用いて誤りが存在したブロック信号の一例を示す概念図である。 干渉頻度の高い周波数チャネルに対し、変調方式、及び符号化率を変更して送信する例を説明するための概念図である。 本第11実施形態による通信フローを説明するためのシーケンス図である。 本発明の第12実施形態による無線装置(基地局側)の構成を示すブロック図である。 本第12実施形態による無線装置(端末局側)の構成を示すブロック図である。 本第12実施形態による、干渉頻度が低い周波数チャネルを用いて通信を行う方法を説明するための概念図である。 本発明の第13実施形態による無線装置(基地局側)の構成を示すブロック図である。 本第13実施形態での分割化サイズの変更方法を説明するための概念図である。 本第13実施形態による無線装置(端末局側)の構成を示すブロック図である。 本第13実施形態での通信フローを説明するためのシーケンス図である。 本発明の第14実施形態による無線装置(基地局側)の構成を示すブロック図である。 本第14実施形態による、干渉情報を用いたMU-MIMO送信方法を説明するための概念図である。 第11から第14実施形態において誤りチェックを行わないことによるスループットの向上について説明するための概念図である。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
 図1は、本発明による第1の通信セルの基地局が第2の通信セルの端末局への干渉を抑圧すると同時に、第1の通信セルの端末局に送信を行う無線通信方法を説明するための概念図である。図1では、同一の周波数チャネルを用いる第1の通信セル141と第2の通信セル142とが近接している環境である。通信セル141には、基地局110と端末局111と端末局112とが所属している。また、通信セル142には、基地局120と端末局121と端末局122とが所属している。
 また、この例において、通信セル141では、基地局110から端末局111に対して送信を行っており、さらに、これと同時に、基地局120が端末局111に対して干渉抑圧するとともに、端末局121に対して送信を行っていることとする。
A.第1実施形態
 次に、本発明の第1実施形態について説明する。第1実施形態では、第1の通信セルの基地局110の送信電力制御により第2の通信セルの端末局121に対する干渉電力を抑圧すると同時に、第1の通信セルの端末局111に通信を行うことで、第1の通信セル141の伝送容量を増加させることを特徴としている。
 図2は、本第1実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。本第1実施形態では、図1で示すように、基地局120、端末局121、基地局110、及び端末局111で構成され、図2に示す通信フローに従って通信を行う。
 図2において、まず、基地局120が端末局121に対して送信要求信号を送信する。
送信要求信号を受信した端末局121は、応答信号を基地局120に対して送信する。応答信号とは、無線LANで用いる応答信号でも構わないし、加えて干渉電力を測定するために信号を送信してもよい。一方、基地局110は、基地局120の送信要求信号を受信すると、端末局121から送信される応答信号を受信するために待機し、端末局121から送信された応答信号を受信し、受信した応答信号から干渉電力の算出を行う。次に、基地局110は、干渉電力が予め設定された閾値以上の場合、予め決定された送信電力を用いることを決定する。
 次に、応答信号を受信した基地局120は、端末局121に対してデータData2を送信する。一方、応答信号を受信した基地局110は、データData2の送信と同一時刻、及び同一周波数チャネル、及び決定した送信電力を用いて、データData1を端末局111に送信する。最後に通信が終了したことを伝えるACK信号を、各端末局121、111が自局の基地局(同じ通信セルに属する基地局)120、110に対して送信する。
 なお、上記応答信号から干渉電力を算出する方法としては、各サブキャリアの受信電力を測定して平均電力を干渉電力としてもよいし、応答信号から伝搬チャネル推定を行い、伝搬チャネル推定結果より各サブキャリアの干渉電力を求めてもよい。
 また、送信電力を決定する際に、干渉電力に対する複数の送信電力値から決定してもよい。図3は、干渉電力と送信電力との関係の一例を示す表図である。干渉電力「0(dB)」に対して送信電力「-20(dB)」、干渉電力「5(dB)」に対して送信電力「-15(dB)」、干渉電力「10(dB)」に対して送信電力「-10(dB)」、…干渉電力「50(dB)」に対して送信電力「30(dB)」が対応する。
 また、ACK信号は、各端末局121、111が直交符号を用いて同時に送信してもよいし、直交符号を用いずに、基地局120、110側の信号処理で分離してもよいし、さらに、端末局121、111毎に順番に送信してもよい。
 図4は、本第1実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を示すブロック図である。図4において、基地局(無線装置)110は、アンテナ201-1~201-N、無線部202-1~202-N、S/P回路203、伝搬チャネル推定回路204、干渉電力算出回路205、及び干渉抑圧信号生成回路206から構成される。
 アンテナ201-1~201-N、及び無線部202-1~202-Nは、無線信号の送受信を行う。S/P回路203は、送信信号を複数の無線部202-1~202-Nで送信するために、信号を分割する。伝搬チャネル推定回路204は、端末局121から送信される応答信号から伝搬チャネル推定を行い、伝搬チャネル推定結果を推定する。干渉電力算出回路205は、各無線部202-1~202-Nで受信された各サブキャリアの信号から、それぞれの干渉電力を測定するとともに、伝搬チャネル推定回路204により推定された伝搬チャネル推定結果から、次式(1)を用いて、サブキャリア毎に干渉電力を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数式(1)において、Iは、算出する干渉電力を示し、Hは、伝搬チャネル推定回路204で推定されたM×Nの伝搬チャネル推定結果である。Mは、基地局110のアンテナ数で、Nは、端末局121のアンテナ数を示している。∥A∥は、Aのフロベニアスノルムを示している。以上のように算出したサブキャリア毎の干渉電力から、全体の干渉電力が算出される。干渉抑圧信号生成回路206は、算出された干渉電力が予め設定された閾値以上である場合に、予め設定された送信電力を用いて、干渉抑圧信号を生成する。
 但し、基地局110からの送信方法については、MIMO技術を用いた送信方法でも構わないし、他の送信方法でも構わない。
 このように、第1実施形態では、基地局110は、端末局121から応答信号を受信することにより干渉電力を算出することができるため、第2の通信セル142が行う通信への干渉を抑圧しつつ、端末局111に対して送信することができる。
B.第2実施形態
 次に、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態では、第2の通信セル142の基地局120が第2の通信セル142内の複数の端末局121、122に送信する際の実施例である。したがって、第2の通信セル142の基地局120が複数の端末局121、122に送信する際においても、第1の通信セル141のスループットを上昇させることを特徴としている。
 図5は、本第2実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。本第2実施形態では、図1で示すように、基地局120、端末局121、端末局122、基地局110、及び端末局111で構成され、図5に示す通信フローに従って通信を行う。
 図5において、基地局120は、端末局121、及び端末局122に対して送信要求信号を送信する。送信要求信号を受信した端末局121、及び端末局122は、応答信号を基地局120に対して送信する。一方、基地局110は、基地局120の送信要求信号を受信すると、端末局121、及び端末局122から送信される応答信号を受信するために待機し、端末局121、及び端末局122から送信された応答信号を受信すると、該応答信号から干渉電力を算出し、該干渉電力を記憶する。また、基地局110は、干渉電力が予め設定された閾値以上の場合、予め決定された送信電力を用いることを決定する。
 次に、応答信号を受信した基地局120は、端末局121、122に対してデータData2、及びデータData3を送信する。一方、基地局110は、データData2の送信と同一時刻、及び同一周波数チャネル、及び決定した送信電力を用いて、データData1を端末局111に送信する。最後に通信が終了したことを伝えるACK信号を、各端末局121、122、111が自局の基地局(同じ通信セルに属する基地局)120、110に対して、それぞれ送信する。
 なお、干渉電力を記憶する際に、大きい方の電力のみを記憶してもよい。
 また、応答信号、及びACK信号は、各端末局121、122、111が直交符号を用いて同時に送信してもよいし、直交符号を用いずに、基地局側の信号処理で分離してもよいし、さらに、端末局121、122、111毎に順番に送信してもよい。
 また、本第2実施形態では、2台の端末局121、122に対して送信を行っているが、3台以上の端末局に対して送信を行ってもよい。
 このように、第2実施形態では、基地局110は、端末局121、及び端末局122から応答信号を受信することにより干渉電力を算出することができるため、第2の通信セル142が行う通信への干渉を抑圧しつつ、端末局111に対して送信することができる。
C.第3実施形態
 次に、本発明の第3実施形態について説明する。本第3実施形態では、第2の通信セル142に与えることが許される許容干渉電力を予め設定し、該許容干渉電力以下になるように、基地局120の送信電力を制御することにより、第1実施形態、及び第2実施形態よりも第1の通信セル141のスループットを上昇させることを特徴としている。
 本第3実施形態では、図1で示すように、基地局120、端末局121、端末局122、基地局110、及び端末局111で構成され、図2、もしくは図5に示す通信フローに従って通信を行う。但し、本第3実施形態の説明では、図2を用いて説明する。また、第2の通信セル142に与えることが許される許容干渉電力をImaxとする。
 本第3実施形態では、図1で示すように基地局120、端末局121、端末局122、基地局110、及び端末局111で構成され、図2に示す通信フローに従って通信を行う。図2において、まず、基地局120が端末局121に対して送信要求信号を送信する。送信要求信号を受信した端末局121は、応答信号を基地局120に対して送信する。一方、基地局110は、基地局120の送信要求信号を受信すると、端末局121から送信される応答信号を受信するために待機し、端末局121から送信された応答信号を受信し、その応答信号から干渉電力を算出して記憶する。基地局110は、予め設定された第2の通信セル142に与えることが許される許容干渉電力Imax、及び干渉電力から送信電力を決定する。
 次に、応答信号を受信した基地局120は、端末局121にデータData2を送信する。一方、応答信号を受信した基地局110は、データData2の送信と同一時刻、及び同一の周波数チャネル、及び決定した送信電力を用いて、データData1を端末局111に送信する。最後に通信が終了したことを伝えるACK信号を、各端末局121、111が自局の基地局(同じ通信セルに属する基地局)120、110に対して送信する。
 また、図4を参照して、本第3実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を説明する。第1実施形態で説明した機構については、説明を省略し、追加が発生する部分についてのみ説明する。干渉抑圧信号生成回路206では、干渉電力算出回路205で算出された干渉電力Iと予め設定された第2の通信セル142に与えることが許される干渉電力Imaxとを用いて、次式(2)により送信電力を決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 基地局110の送信電力制御を行っていないときの電力Pから数式(2)で得られる電力補正値P’を差し引いて送信を行うこと、許容干渉電力Imaxを超えないように送信を行うことが可能になる。
 また、第2の通信セル142の基地局120が複数の端末局121、122に送信する際には、各端末局121、122に対して許容干渉電力Imaxを超えない送信電力を算出し、その中から最も低い送信電力を用いて送信信号を生成してもよいし、各端末局121、122の平均の電力が許容干渉電力Imaxを超えないように生成してもよい。
 このように、本第3実施形態では、第1の通信セル141の基地局110は、第2の通信セル142の端末局121、122に対して、許容干渉電力Imax以上の干渉電力を与えないように送信電力制御を行うことが可能なため、第2の通信セル142が行う通信への干渉を抑圧しつつ、第1の通信セル141の端末局111に対して送信することができる。
D.第4実施形態
 次に、本発明の第4実施形態について説明する。本第4実施形態では、第1の通信セル141の基地局110の送信電力を決定する際に、予め設定された第2の通信セル142の端末局121、122に与える干渉電力によるビット低下が閾値以下になるように送信電力を決定することを特徴としている。
 本第4実施形態では、第3実施形態と同様の構成、及び通信フローで実現できる。但し、干渉抑圧信号生成回路206内における送信電力算出法が低下ビットを指標として決定される点が異なる。以下、送信電力算出方法を説明する。
 第1の通信セル141の基地局110が第2の通信セル142の基地局120の通信と同一時刻に送信しないときの第2の通信セル142の伝送容量C[bit/s/Hz]は、次式(3)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 tは、基地局120が送信するストリーム数、Sは、i番目の送信ストリーム数の受信電力、Nは雑音電力を示している。また、第1の通信セル141の基地局110が第2の通信セル142の基地局120の通信と同一時刻に送信したときの第2の通信セル142の伝送容量C’[bit/s/Hz]は、次式(4)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 次に、次式(5)、(6)に従って、第2の通信セル142の許容低下ビットCを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 数式(6)によって許容低下ビットを算出する。数式(6)によると、低下ビットは、Imaxに依存した式となっているため、Imaxを変更することで低下ビットを制御することが可能である。つまり、次式(7)、(8)によって、許容低下ビット以下になる送信電力を算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 このように、第4実施形態では、基地局110は、第2の通信セル142に対して、低下ビットC以下にならないように送信電力制御を行うことが可能なため、第2の通信セル142が行う通信への干渉を抑圧しつつ、端末局111に対して送信することができる。
E.第5実施形態
 次に、本発明の第5実施形態について説明する。本第5実施形態では、第1の通信セル141の基地局110から第2の通信セル142の端末局121に対する干渉電力の送信電力制御に加えて、指向性制御によっても干渉電力を抑圧することを特徴としている。
 図6は、本第5実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。本第5実施形態では、図1で示すように、基地局120、端末局121、基地局110、及び端末局111で構成され、図6に示す通信フローに従って通信を行う。
 図6において、まず、基地局120が端末局121に対して送信要求信号を送信する。
送信要求信号を受信した端末局121は、応答信号を基地局120に対して送信する。一方、基地局110は、基地局120の送信要求信号を受信すると、端末局121から送信される応答信号を受信するために待機し、端末局121から送信された応答信号を受信すると、その応答信号から伝搬チャネル推定を行う。基地局110は、伝搬チャネル推定により推定した伝搬チャネルを用いて、端末局121への干渉を抑圧する送信ウエイトを算出する。基地局110は、該送信ウエイトを用いた場合の干渉電力量を算出し、干渉電力が閾値以上の場合、送信電力の決定を行う(送信電力の決定方法は、前述した実施形態で説明した方法であればどの方法でも構わない)。
 次に、応答信号を受信した基地局120は、端末局121に対してデータData2を送信する。一方、応答信号を受信した基地局110は、データData2の送信と同一時刻、及び同一周波数チャネル、及び決定した送信電力を用いて、データData1を端末局111に送信する。最後に通信が終了したことを伝えるACK信号を、各端末局121、111が自局の基地局(同じ通信セルに属する基地局)120、110に対して送信する。
 図7は、本第5実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を示すブロック図である。これまでに説明した機構については省略する。図7において、送信ウエイト算出回路207は、伝搬チャネル推定回路204で推定した伝搬チャネルHを用いて、端末局121への干渉電力をアンテナ指向性を制御して抑圧する送信ウエイトを算出する。干渉電力算出回路205では、送信ウエイト算出回路207で算出した送信ウエイトを用いた場合の干渉電力の算出を行う。干渉抑圧信号生成回路206では、送信ウエイト算出回路207で算出した送信ウエイト、及び干渉電力を用いて、送信信号の生成を行う。
 また、送信ウエイト算出回路207では、次式(9)を用いて送信ウエイトVを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 数式(9)は、推定した伝搬チャネルHを特異値分解した結果である。Uは、左特異行列、Σは、伝搬チャネルHの固有値を対角項に有する対角化行列、V(S)は、信号空間を示す右特異行列、V(n)は、ヌル空間を示す右特異行列を示している。数式(9)で示されるV(n)が端末局121の干渉を抑圧する送信ウエイトを示している。
 また、算出した送信ウエイトを用いた場合に、干渉電力を求める際には、次式(10)を用いて干渉電力を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 数式(10)で算出した干渉電力が閾値以上の場合には、基地局110の送信電力制御により第2の通信セル142の端末局121への干渉を抑圧する。
 このように、本第5実施形態によれば、基地局110は、第2の通信セルに対して、送信電力制御に加えて指向性制御による干渉抑圧を行うことが可能なため、第2の通信セル142が行う通信への干渉を抑圧しつつ、端末局111に対して送信することができる。
F.第6実施形態
 次に、本発明の第6実施形態について説明する。本第6実施形態では、第5実施形態の送信電力を制御する際に、伝搬チャネル推定誤差、及び時間変動を考慮して送信電力を決定することで、伝搬チャネル推定誤差や、時間変動があった際にも干渉電力を抑圧することが可能であることを特徴としている。
 本第6実施形態では、第5実施形態と同様の構成、及び通信フローで実現できる。但し、干渉抑圧信号生成回路206内における送信電力算出方法が異なる。
 チャネル推定誤差、及び時間変動があると仮定した伝搬チャネル推定結果H’を数式(11)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 Eは、平均0、分散σで表された白色雑音である。本第6実施形態では、H’を用いて数式(9)のように送信ウエイトVを決定する。チャネル推定結果が異なるため、数式(10)における干渉電力の大きさがHよりも大きくなる。この状態において、送信電力を決定する。なお、分散σの大きさは、伝搬環境によって設定されるパラメータである。
 このように、本第6実施形態によれば、伝搬チャネル推定誤差や、時間変動があったとしても、第2の通信セル142に対する干渉電力を抑圧することができる。
G.第7実施形態
 次に、本発明の第7実施形態について説明する。本第7実施形態では、第1の通信セル141の推定した伝送容量が、予め設定された閾値を超えたときに送信を行うことにより、より効率の良い通信を行うことが可能であることを特徴としている。
 図8は、本第7実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。本第7実施形態では、図1で示すように、基地局120、端末局121、基地局110、及び端末局111で構成され、図8に示す通信フローに従って通信を行う。
 図8において、予め基地局110は、端末局111との間の伝搬チャネル推定結果を取得するため、基地局110が端末局111に対して送信要求信号を送信し、送信要求信号を受信した端末局111が、応答信号を基地局110に対して送信することで、基地局110は、伝搬チャネル推定結果を取得する。基地局110は、端末局111との間の伝搬チャネル推定結果、及び送信電力により、数式(12)を用いて第1の通信セル141の伝送容量の推定を行う。推定した伝送容量の値が予め設定された閾値以上であれば、送信を行うことを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 なお、端末局111は、応答信号を基地局110に送信する場合、基地局120からの干渉電力情報も加えて送信しても構わない。また、第1の通信セル141の伝送容量を推定する際に、基地局110と端末局111との間の受信電力を用いて推定しても構わない。
 図9は、本発明の第7実施形態による第1の通信セル141の基地局110の構成の一例を示すブロック図である。これまでに説明した機構については省略する。図9において、送信可否決定回路208は、伝搬チャネル推定回路204で推定した基地局110と端末局111との間の伝搬チャネルHと干渉抑圧信号生成回路206で決定した送信信号とを用いて、第1の通信セル141で上昇する伝送容量を数式(12)を用いて推定し、推定された伝送容量が予め設定された閾値以上である場合、送信を行うことを決定する。
 このように、第7実施形態によれば、第1の通信セル141の伝送容量を推定し、送信の可否を決定することにより、通信の成功率を向上させることができる。
H.第8実施形態
 次に、第8実施形態について説明する。本第8実施形態では、指向性制御を行う際に、許容干渉電力、もしくは許容低下ビット以内の干渉電力に抑圧し、かつ一部のストリームのみを考慮することで、第1の通信セル141の通信容量を増加させることを特徴としている。
 本第8実施形態では、上述した第7実施形態と同様の構成、及び通信フローで実現できる。但し、基地局110の送信ウエイトの算出方法、及び送信電力の決定方法が異なる。
基地局110が送信ウエイトを生成する前に、次式(13)から算出した複数のウエイトを記憶しておく。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 数式(13)において、Uは、M×Mの左特異行列、Σは、伝搬チャネルHの固有値を対角項に持つ対角化行列、Vは、N×Nの右特異行列を示している。複数のウエイトは、Vから生成される。
 図10は、本第8実施形態における送信ウエイトの一例を示す概念図である。図10には、基地局のアンテナ数が8本、端末局のアンテナ数が4本のときの例を示している。まず、送信ウエイト1は、数式(9)で示したヌル空間で構成される送信ウエイトと同様のウエイトである。また、基地局110が送信できるストリーム数は、送信ウエイトを取り除いた残りの行列の列の数であるため、送信ウエイト1のとき、送信することが可能なストリーム数は4である。
 一方、送信ウエイト2~5は、送信ウエイト1から列ベクトルを順に加えたものである。つまり、送信ウエイト2から送信ウエイト5に向かって、基地局110が送信できるストリーム数が増加するため、第1の通信セル141の伝送容量が増加する。しかし、送信ウエイト2~5を用いた場合には、第2の通信セル142の端末局に与える干渉電力が増大する(送信ウエイト2から送信ウエイト5に向かって干渉電力が増加する)。以上のように、複数の送信ウエイトが生成される。
 次に、上記複数の送信ウエイトから送信ウエイトを決定する方法を説明する。まず、送信ウエイト毎に該送信ウエイトを用いた場合の干渉電力をそれぞれ算出する。算出した干渉電力が第1の通信セル141への許容干渉電力、または許容低下ビット以下に抑圧できように、それぞれの送信電力を算出する。最後に、算出した送信電力、及び送信ウエイトを用いて、各送信ウエイトに対する第1の通信セル141の伝送容量を算出し、その中で最も伝送容量が高くなる送信ウエイト、及び送信電力を送信ウエイト、及び送信電力として決定し、送信を行う。
 このように、本第8実施形態によれば、第1の通信セル141の伝送容量が最大となる送信電力、及び送信ウエイトを用いることにより、伝送容量を増加させることができる。
I.第9実施形態
 次に、本発明の第9実施形態について説明する。本第9実施形態では、第2の通信セル142の通信終了時間に合わせて、第1の通信セル141の通信を終了させることを特徴としている。具体的には、基地局110は、基地局120から送信される送信要求信号の中に記載されているデータ長を取得し、該データ長以下の送信信号を生成することにより、第2の通信セル142の通信終了時間以下で、第1の通信セル141の通信を終了させることで実現できる。
 本第1~第9実施形態によれば、無線LANのような自律分散制御によって通信を行うシステムにおいて、送信電力制御および指向性制御により近接通信セルへの干渉を抑圧することで、無線資源である時間・周波数チャネルに加えて、伝送容量を増加させることができる。
J.第10実施形態
 次に、本発明の第10実施形態について説明する。第10実施形態では、通信セルが3つ以上存在する通信環境において、その中の1つの通信セルに対して、残りの複数の通信セルの基地局が送信電力もしくは指向性制御により干渉抑圧することで、同時に複数の通信が可能となり伝送容量を増加させることを特徴としている。
 図11は、本発明による第1の通信セルの基地局および第3の通信セルの基地局が第2の通信セルの端末局への干渉を抑圧すると同時に、第1の通信セルの基地局および第3の通信セルの基地局が自身のセルの端末局に送信を行う無線通信方法を説明するための概念図である。図11では、同一の周波数チャネルを用いる第1の通信セル141と第2の通信セル142と第3の通信セル143とが近接している環境である。第1の通信セル141には、基地局110と端末局111とが所属している。第2の通信セル142には、基地局120と端末局121とが所属している。第3の通信セル143には、基地局130と端末局131とが所属している。
 図12は、本第10実施形態による通信フローを示すシーケンス図である。本第10実施形態では、図11で示すように、基地局110、120、130、端末局111、121、131で構成され、図12に示す通信フローに従って通信を行う。
 図12において、まず、基地局120が端末局121に対して送信要求信号を送信する。送信要求信号を受信した端末局121は、応答信号を基地局120に対して送信する。一方、基地局110および130は、基地局120の送信要求信号を受信すると、端末局121から送信される応答信号を受信するために待機し、端末局121から送信された応答信号を受信すると、その応答信号から伝搬チャネル推定を行う。基地局110および130は、伝搬チャネル推定により推定した伝搬チャネルを用いて、端末局121への干渉を抑圧する送信ウエイトを算出する。基地局110および130は、該送信ウエイトを用いた場合の干渉電力量を算出し、干渉電力が閾値以上の場合、送信電力の決定を行う。
 ここで、送信電力決定方法および送信ウエイト決定方法は、前述した実施形態で説明した方法であれば、どの方法でも構わない。
 次に、応答信号を受信した基地局120は、端末局121に対してデータData2を送信する。一方、応答信号を受信した基地局110および130は、データData2の送信と同一時刻、及び同一周波数チャネル、及び決定した送信ウエイトおよび送信電力を用いてData1およびData3を自身のセルの端末局に送信する。最後に、通信が終了したことを伝えるACK信号を、各端末局121、111、131が自局の基地局(同じ通信セルに属する基地局)120、110、130に対して送信する。
 このように、本第10実施形態によれば、基地局110および130は、第2の通信セルに対して、送信電力制御もしくは、送信電力制御に加えて指向性制御を行うことにより干渉抑圧を行うことが可能となり、第2の通信セルが行う通信への干渉を抑圧しつつ、基地局110および130は、自身の通信セルの端末局に対して送信することができる。
 次に、複数の周波数チャネルを用いた本発明の第11から第14実施形態を、図面を参照して説明する。
 図13は、本発明による干渉情報を用いた無線通信方法を説明するための概念図である。図13には、基地局110から端末局111~113に対して20MHzの4つ分の周波数チャネルf1~f4を用いてデータの送受信を行う環境を示している。
 また、近接通信セルに所属する基地局120、及び端末局123は、周波数チャネルf1~f2を用いて無線通信を行い、他の近接通信セルに所属する端末局121、及び端末局122は、周波数チャネルf3を用いて無線通信を行うとする。また、基地局120、及び端末局121は、基地局110、及び端末局111に対して干渉を与え(点線の矢印)、端末局122は、基地局110、及び端末局112に対して干渉を与え(点線の矢印)、端末局123は、端末局113に対して干渉を与えている(点線の矢印)。
K.第11実施形態
 図14は、本発明の第11実施形態による無線装置(端末局側)の構成を示すブロック図である。図14において、無線装置は、アンテナ101、無線部102、受信信号復調回路103、誤り訂正回路104、誤りチェック回路105、記憶回路106、干渉頻度算出回路107、及び送信方法決定回路108から構成されている。
 アンテナ101、及び無線部102は、無線信号の送受信を行う。受信信号復調回路103は、受信信号の復調を行う。誤り訂正回路104は、信号の誤り訂正を行う。誤りチェック回路105は、予め挿入されたFCS(Frame Check Sequence)を用いて受信信号の誤りの有無をチェックする。ここまでが、従来と同様に無線機に用いられている回路である。
 次に、記憶回路106は、誤りチェック回路105の結果から得られた誤りの有無情報を記憶する。記憶する情報としては、誤りチェック回路105の結果から得られた受信信号に対する誤り有無情報と、誤り有無情報が得られた受信信号の受信時間と、受信した周波数チャネルと、送信局のアドレスとを併せて記憶する。なお、記憶する情報は、それまでに記憶された情報を更新する記憶形態でも構わない。すなわち、記憶してから一定の時間が経過した情報に上書きするように記憶してもよい。
 干渉頻度算出回路107は、記憶回路106に記憶された情報に基づいて干渉頻度を算出する。送信方法決定回路108は、算出した干渉頻度に基づいて無線部102での送信方法を決定する。
 図15は、本第11実施形態による記憶回路106で記憶される情報の一例を示す概念図である。図15において、送信局アドレス毎に、ならびに、受信時間t、及び周波数チャネルf1~f4毎に誤りの有無を示している。「○」は誤りがない状態、「×」は誤りがある状態を示している。この例では、受信時間tを有限個で記憶した例を示しているが、受信時間tを無制限に記憶しても構わないし、指定した一定時間のみを記憶しても構わない。
 次に、干渉頻度算出回路107における干渉頻度の算出方法を、図15に示す誤り有無情報を用いて説明する。第一の干渉頻度の定義について説明する。干渉頻度Rとは、数式(14)に示すように、記憶した受信信号の個数Nallによって、該Nallの中で誤りが発生した個数Niを除算した商で表すことができる。該Nallから誤り無く受信した信号の個数によって誤りが発生した個数Niを算出することも可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 次に、第二の干渉頻度の定義について説明する。第二の干渉頻度は、干渉頻度を算出するために用いる記憶情報を限定して算出される干渉頻度である。すなわち、記憶した誤り有無情報の中から一部の情報を用いて第一の干渉頻度の定義と同様に算出する。この方法を用いることにより、特定の時間内のみで干渉頻度を算出することが可能となり、より詳細に干渉頻度を算出することが可能になる。
 また、第二の干渉頻度の定義を用いて時系列に干渉頻度を算出し、干渉頻度の統計情報を干渉頻度として用いてもよい。
 次に、送信方法決定回路108について説明する。送信方法決定回路108では、上述した干渉頻度を用いて送信方法を決定することになる。図15を参照して説明すると、送信局アドレス1から送信される信号を受信するときには、誤りが多く存在している。この干渉頻度を4/9であるとし、干渉頻度が高いと仮定する。
 この場合の送信方法として、
(1)他の周波数チャネルに変更する、
(2)変調方式、及び符号化率を調整する、
の2つのどちらか、もしくは両方を用いることにより、誤りの低減を行うことが可能となる。
 但し、(1)の他の周波数チャネルに変更する場合には、移った先の周波数チャネルでも多く誤る可能性があるが、このチャネル変更を何回か行うことによって、比較的誤りの少ない周波数チャネルに落ち着くと考えられるため、有効となる可能性が高い。
 具体的に、図を参照して説明する。図16は、チェックビットを用いて誤りが存在したブロック信号の一例を示す概念図である。図16の上段に送信信号を示し、図16の下段に受信信号を示しており、「×」が付いた箇所が誤ったブロック信号を示している。各ブロック信号の黒部分は、受信信号の誤りの有無をチェックするために、予め挿入されたFCSである。以後、図16を参照して干渉情報を用いた無線通信方法の例について説明する。
 図17は、干渉頻度の高い周波数チャネルに対し、変調方式、及び符号化率を変更して送信する例を説明するための概念図である。周波数チャネルf1の干渉頻度が高いと仮定すると、干渉頻度が高い周波数チャネルf1に対して、変調方式を64QAMからQPSKに変更して送信する。
 また、変調方式ではなく、符号化率を5/6から2/3に変更することにより受信確率を上げてもよい。また、両方の組み合わせによって受信確率を上げても構わない。以上のような方法、及び組み合わせによって第11実施形態が達成される。
 次に、図18は、本第11実施形態による通信フローを説明するためのシーケンス図である。基地局110は、端末局111に対して周波数チャネルf1~f4を用いてデータ送信を行うと仮定する。まず、基地局110は、端末局111に対して送信信号を送信する(F001)。端末局111は、信号を受信し(F002)、受信した信号から干渉頻度を算出する(F003)。そして、算出した干渉頻度情報をもとに送信方法を決定する(F004)。端末局111は、決定した送信方法によって基地局110に対し送信を行う(F005)。以上のフローにて通信を行う。
L.第12実施形態
 次に、本発明の第12実施形態について説明する。
 本第12実施形態では、周波数チャネル毎に誤りチェックを行うことにより、各周波数チャネルの干渉頻度を算出し、よりスループットが上昇する送信方法を決定することを特徴としている。
 図19は、本発明の第12実施形態による無線装置(基地局側)の構成を示すブロック図である。図19において、無線装置は、送信信号ブロック化回路301、チェックビット付加回路302-1~302-N、誤り訂正符号化回路303-1~303-N、変調回路304-1~304-N、ブロック信号結合回路305、無線部306、及びアンテナ307から構成されている。
 送信信号ブロック化回路301は、送信信号を周波数チャネル毎に分割する。チェックビット付加回路302-1~302-Nは、周波数チャネル毎にチェックビットを付加する。誤り訂正符号化回路303-1~303-Nは、周波数チャネル毎に誤り訂正符号化する。変調回路304-1~304-Nは、周波数チャネル毎に誤り訂正符号化された送信信号を変調する。ブロック信号結合回路305は、ブロック化された信号毎に変調された送信信号を結合する。無線部306、及びアンテナ307は、変調された送信信号を送信する。
 次に、ブロック化の仕方について説明する。基地局110から端末局111に送信される信号について考える。基地局110から端末局111に送信される信号は、周波数チャネルf1~f4を用いて送信されている。この場合、周波数チャネルf1~f4のまとまった送信信号を周波数チャネルf1~f4毎に分割する。
 なお、受信側で分割する周波数帯域が既知であるのならば、周波数チャネルf1~f4で分割する必要なはい。また、送信信号の位置が既知であれば、どのように送信信号の各位置を並び変えても構わない。また、前述した例は、周波数チャネル毎に分割する方法を記載したが、時間方向に対しても分割することも可能である。
 次に、ブロック信号結合回路305について説明する。図19に示すように、各信号ブロックを順番に結合することも可能であるが、受信側で結合の順番が既知であるのならば、どのような順番で結合しても構わない。
 また、図20は、本第12実施形態による無線装置(端末局側)の構成を示すブロック図である。図20において、無線装置(端末局側)は、アンテナ101、無線部102、受信信号復調回路103、誤り訂正回路104-1~104-N、誤りチェック回路105-1~105-N、記憶回路106、干渉頻度算出回路107、受信信号分離回路401、及び送信方法決定回路402から構成されている。なお、図14に対応する部分については同一の符号を付けて説明を省略する。
 受信信号分離回路401は、予め決定された分割方法で受信信号の分割化を行う。送信方法決定回路402は、前述した第11実施形態の送信方法決定回路108に加えて、利用する周波数チャネルを選択することが可能である。すなわち、送信方法決定回路402は、各周波数毎に干渉頻度を算出することにより、各周波数チャネルの干渉状態を把握することができる。したがって、干渉頻度が低い周波数チャネルを用いて通信を行うことにより、効率のよい通信を行うことが可能となる。
 図21は、本第12実施形態による、干渉頻度が低い周波数チャネルを用いて通信を行う方法を説明するための概念図である。図21の上段に示すように、干渉頻度の高い周波数チャネルf1は、干渉頻度が高い(×が多い)ので、該周波数チャネルf1に対して、図21の下段に示すように、その干渉チャネル以外の周波数チャネルf2~f4を利用して通信を行う。これにより、再送信を減らすことができ、再送信によるスループット劣化を防ぐことができる。
M.第13実施形態
 次に、本発明の第13実施形態について説明する。
 本第13実施形態では、周波数チャネル毎に誤りチェックを行い、その結果を送信局に拡張ブロックACK信号として通知し、送信局側でブロック毎の誤りの有無を把握し、その情報を元に、各周波数チャネルの干渉頻度を算出し、算出された干渉頻度を用いて送信方法を決定することを特徴とする。これにより、よりスループットが上昇する送信方法を決定することが可能となる。
 前述した第11実施形態や第12実施形態では、受信局である端末局111に対する干渉頻度は算出可能であるが、これから送信する相手である送信局である基地局110の干渉頻度の情報を得ることができない。しかしながら、近接通信セルの特徴を把握することに関しては有効である。本第13実施形態では、拡張ブロックACK信号を用いて送信する相手に自局の干渉状態や干渉頻度情報を通知することにより、受信する相手に与える干渉頻度を考慮して送信を行うことが可能となり、よりスループットが上がる送信方法を決定することが可能となる。
 図22は、本第13実施形態による無線装置(基地局側)の構成を示すブロック図である。図22において、無線装置(基地局側)は、送信信号ブロック化回路301、チェックビット付加回路302-1~302-N、誤り訂正符号化回路303-1~303-N、変調回路304-1~304-N、ブロック信号結合回路305、無線部306、アンテナ307、拡張ブロックACK受信回路501、拡張ブロックACK解析回路502、記憶回路503、干渉頻度算出回路504、及び送信方法決定回路505から構成されている。なお、図19に対応する部分には同一の符号を付けて説明を省略する。
 拡張ブロックACK受信回路501は、後述する図24に示す無線装置(端末局側)で生成された拡張ブロックACK信号を受信する回路である(拡張ブロックACK信号の構成は後述する)。拡張ブロックACK解析回路502は、受信した拡張ブロックACK信号を解析し、拡張ブロックACK信号に記載された各ブロックの誤りの有無、もしくはどちらか(誤りが有ることを示す情報、又は、誤りが無いことを示す情報)を取得する。また、拡張ブロックACK信号には、干渉頻度情報も記載することが可能であるため、各周波数チャネルの干渉頻度情報を取得することも可能である。
 記憶回路503は、拡張ブロックACK解析回路502による、ブロック毎の誤りの有無の情報、また、各周波数チャネルの干渉頻度情報を記憶する。干渉頻度算出回路504は、記憶回路503で記憶された情報を基に干渉頻度を算出する。送信方法決定回路505は、前述した送信方法決定回路108に加えて、算出した干渉頻度より送信信号ブロック化回路301での分割化サイズを決定する。分割化サイズを変更することにより、効率的な伝送を行うことが可能になる。なお、分割化サイズの変更は、例えば、ブロックのプリアンブルに含まれるデータ長を示す情報を変更して行う。
 図23は、本第13実施形態での分割化サイズの変更方法を説明するための概念図である。送信データの分割化を行う際、干渉頻度によって分割化サイズを変更する。干渉頻度が低い干渉チャネルに関しては、分割化サイズを大きくし、チェックビットによるオーバーヘッドを小さくすることにより伝送の効率を上げ、干渉頻度が高い干渉チャネルに関しては、分割化サイズを小さくすることにより、誤りを最小化することにより伝送の効率を上げることが可能となる。
 例えば、図23の上段に示すように、周波数チャネルf1の干渉頻度が高い(×が多い)ので、図23の下段に示すように、該周波数チャネルf1(干渉チャネル)の分割化サイズを小さくする。これに対して、図23の上段に示すように、周波数チャネルf2、f4は干渉頻度が低い(×がない)ので、図23の下段に示すように、該周波数チャネルf2、f4の分割化サイズを大きくする。
 図24は、本第13実施形態による無線装置(端末局側)の構成を示すブロック図である。図24において、無線装置(基地局側)は、アンテナ101、無線部102、受信信号復調回路103、誤り訂正回路104-1~104-N、誤りチェック回路105-1~105-N、記憶回路106、干渉頻度算出回路107、受信信号分離回路401、送信方法決定回路402、及び拡張ブロックACK生成回路601から構成されている。
 拡張ブロックACK生成回路601は、各ブロックの誤りの有無、もしくはどちらか(誤りが有ることを示す情報、又は、誤りが無いことを示す情報)が生成される。なお、図20に対応する部分には同一の符号を付けて説明を省略する。
 図25は、本第13実施形態での通信フローを説明するためのシーケンス図である。まず、基地局110は、送信信号の生成を行い(F011)、基地局110は、端末局111に対して、生成した送信信号を送信する(F012)。
 端末局111は、基地局110から送信された送信信号を受信し(F013)、受信した信号のブロック毎に誤りチェックを行うために、受信信号を周波数チャネルf1~f4、及び送信タイミング毎に分割し、分割されたブロック信号毎にチェックビットを用いて誤りチェックを行う(F014)。次に、端末局111は、誤ったブロックの情報から干渉周波数チャネル、及び干渉タイミングを干渉情報として記憶する(F015)。そして、端末局111は、誤りがない各ブロックの情報を拡張ブロックACK信号として基地局110に対して送信する(F016)。すなわち、各ブロックの拡張ブロックACK信号を送信する際、予め指定された周波数チャネルを用いて拡張ブロックACK信号を送信する。
 基地局110は、拡張ブロックACK信号の受信・解析を行い(F017)、誤りのないブロックの情報から干渉周波数チャネル、及び干渉タイミングを記憶する(F018)。次に、基地局110は、記憶した干渉頻度情報を元に、無線装置毎に干渉頻度を算出し、無線装置毎に送信方法を決定し(F019)、該送信方法に従って送信信号を送信する(F020)。
 このフローを行うことにより、ブロック毎に送信を行い、チェックを行い、干渉頻度を取得することができ、その干渉頻度により送信方法を変更することが可能となる。
 なお、本第13実施形態において、拡張ブロックACK信号の送信方法としては、受信した同一の周波数チャネルを用いて拡張ブロックACK信号を送信するようにしてもよい。この場合、周波数チャネルを変更することがないため、簡易な制御で拡張ブロックACK信号を送信することが可能となる。また、拡張ブロックACK信号の他の送信方法としては、記憶回路106に記憶した各周波数チャネルの干渉頻度情報に基づいて、誤りの少ない周波数チャネルを用いて拡張ブロックACK信号を送信するようにしてもよい。
 また、拡張ブロックACK信号の他の送信方法としては、各ブロックの拡張ブロックACK信号を送信する際、記憶回路106に記憶した各周波数チャネルの干渉頻度情報の一定時間内の情報、すなわち、干渉頻度情報の履歴や、統計情報などに基づいて、最も誤りの少ない周波数チャネルを選択し、該周波数チャネルを用いて拡張ブロックACK信号を送信するようにしてもよい。なお、この場合、どの一定時間を用いて送信方法を決定してもよい。例えば、前日の同様の時間帯における情報を用いてACKの送信方法を決定することも可能である。
N.第14実施形態
 次に、本発明の第14実施形態について説明する。
 図26は、本第14実施形態による無線装置(基地局側)の構成を示すブロック図である。図26において、無線装置(基地局側)は、MU―MIMOを実現し、図22に示す、送信信号ブロック化回路301、チェックビット付加回路302-1~302-N、誤り訂正符号化回路303-1~303-N、変調回路304-1~304-N、ブロック信号結合回路305で構成されるブロック710-1~710-Mが、送信対象となる端末局毎に存在する構成である(M個)。
 拡張ブロックACK受信回路701、拡張ブロックACK解析回路702、記憶回路703、干渉頻度算出回路704、及び送信方法決定回路705は、図22に示す拡張ブロックACK受信回路501、拡張ブロックACK解析回路502、記憶回路503、干渉頻度算出回路504、及び送信方法決定回路505に対応し、複数のブロック710-1~710-Mでの拡張ブロックACK信号を同時に扱う点を除いて同じ構成である。
 また、本第14実施形態による無線装置(端末局側)は、図20と同様の構成である、M個の無線装置(端末局)が存在する場合を想定している。
 図27は、本第14実施形態による、干渉情報を用いたMU-MIMO送信方法を説明するための概念図である。MU-MIMO送信を行う際に、各無線装置の周波数チャネル毎の干渉頻度を元にMU-MIMOを行う周波数チャネルを決定する。具体的には、図18の上段に示すように、各無線装置で干渉情報を取得していたとする。
 すなわち、無線装置MTAでは、周波数チャネルf1で干渉頻度が高く、周波数チャネルf3で干渉頻度がややあり、周波数チャネルf2、f4で干渉頻度が低い。また、無線装置MTBでは、周波数チャネルf1、f3で干渉頻度が高く、周波数チャネルf2、f4で干渉頻度が低い。同様に、無線装置MTCでは、周波数チャネルf1で干渉頻度がややあり、周波数チャネルf2で干渉頻度が高く、周波数チャネルf3、f4で干渉頻度が低い。
 そこで、本第14実施形態では、各無線装置の周波数チャネル毎の干渉頻度を元にMU-MIMOを行う周波数チャネルを決定する。すなわち、図27の下段に示すように、周波数チャネルf1では、無線装置MTCに対してSU(Single-User)送信、周波数チャネルf2では、無線装置MTA、MTBに対してMU-MIMO送信、周波数チャネルf3では、無線装置MTA、MTCに対してMU-MIMO送信、周波数チャネルf4では、無線装置MTA、MTB、MTCに対してMU-MIMO送信を行う。このようにして、同時刻同一周波数で送信することにより、スループットを大幅に上昇させることが可能となる。
 また、上述した第11から第14実施形態においては、各ブロック信号に予め挿入されたFCSを用いて、受信信号の誤りの有無をチェックすることを説明したが、図28に示すように、誤りの少ない周波数チャネルに関しては、誤りチェックを行わないことにより、処理時間の短縮を図ることが可能となる。
 より具体的には、無線装置(端末局側)の記憶回路106に記憶されている履歴に基づいて、基地局(アクセスポイント)からデータを受信した時間(時間帯)において、当該データを受信した周波数チャネルの干渉頻度が低い場合、チェックビットによる干渉の検出を行わないことにより、端末局(ステーション)において、干渉の検出の負荷を減らすことができ、スループットの向上を図ることができる。
 図28の上段に示すように、周波数チャネルf1、f3では誤りが多いので、図28の下段に示すように、各ブロック信号毎に、予め挿入されたFCSを用いて受信信号の誤りチェックを行う(各ブロックにFCSが示されている)。これに対して、周波数チャネルf2、f4では、図28の上段に示すように、誤りがないので、図28の下段に示すように、1つ置きに、受信信号の誤りチェックを省いている(1つ置きにFCSが示されていない)。
 また、上述した第11から第14実施形態においては、送信を行う際に干渉頻度を計算した上で、送信を行うと説明してきたが、干渉統計情報を用いることで干渉頻度の計算の削減を行うことが可能である。ここで、干渉統計情報とは、一定時間毎に算出した干渉頻度を時間ごとに記録した情報である。例えば、1日を1時間毎に24分割し、それぞれの時間に対する干渉頻度を記録した情報である。
 無線通信では、1時間ごとの通信量の推移は、異なる日と比べてさほど変わらないと予想されるため、1日における干渉統計情報が有効になる。ここでは、1日を1時間毎に24分割する例を示したが、異なる時間間隔により分割するようにしてもよい。
 該干渉統計情報を用いることにより、干渉頻度の算出する計算量も削減することが可能になる。たとえば、1日単位の干渉統計情報を用いると仮定する。送信を行う際に、前日の同じ時間の干渉頻度が低い場合、干渉が発生しないと仮定した送信方法で送信を行う。
一方、干渉頻度が高い場合、干渉が発生することを仮定した送信方法で送信を行う。このように、送信毎に干渉頻度を算出せずに、干渉統計情報により送信方法を決定することで、干渉頻度の計算量の削減を行うことが可能となる。
 101 アンテナ
 102 無線部
 103 受信信号復調回路
 104、104-1~104-N 誤り訂正回路
 105、105-1~105-N 誤りチェック回路
 106 記憶回路
 107 干渉頻度算出回路
 108 送信方法決定回路
 110、120、130 基地局
 111~113、121~123、131 端末局
 141~143 通信セル
 201-1~201-N アンテナ
 202-1~202-N 無線部
 203 S/P回路
 204 伝搬チャネル推定回路
 205 干渉電力算出回路
 206 干渉抑圧信号生成回路
 207 送信ウエイト算出回路
 208 送信可否決定回路
 301 送信信号ブロック化回路
 302-1~302-N チェックビット付加回路
 303-1~303-N 誤り訂正符号化回路
 304-1~304-N 変調回路
 305 ブロック信号結合回路
 306 無線部
 307 アンテナ
 401 受信信号分離回路
 402 送信方法決定回路
 501、701 拡張ブロックACK受信回路
 502、702 拡張ブロックACK解析回路
 503、703 記憶回路
 504、704 干渉頻度算出回路
 505、705 送信方法決定回路
 601 拡張ブロックACK生成回路

Claims (24)

  1.  基地局と端末局とで形成される通信セルであり、第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セルに近接する第2の通信セルの基地局もしくは端末局と同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信方法であって、
     前記第2の通信セルの基地局からの送信を要求する送信要求信号を、前記第2の通信セルの基地局から送信するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記送信要求信号を受信した場合に、前記第2の通信セルの端末局から送信される応答信号の受信を待機するステップと、
     前記第2の通信セルの端末局が、前記送信要求信号を受信した場合に、応答信号を送信するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの端末局から送信された前記応答信号を受信し、前記応答信号から前記第1の通信セルの基地局と前記第2の通信セルの端末局との間の干渉電力を算出するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記干渉電力から決定される送信電力に基づいて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行うステップと
     を含む無線通信方法。
  2.  基地局と端末局とで形成される通信セルであり、第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セルに近接する第2の通信セルの基地局もしくは端末局と同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信方法であって、
     前記第2の通信セルの基地局が前記第2の通信セルに含まれる複数の端末局に同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて送信を行う場合に、
     前記第2の通信セルの複数の端末局への送信を要求する送信要求信号を、前記第2の通信セルの基地局から送信するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記送信要求信号を受信した場合に、前記第2の通信セルの複数の端末局から送信される複数の応答信号の受信を待機するステップと、
     前記第2の通信セルの複数の端末局が、前記送信要求信号を受信した場合に、同一時刻に直交する応答信号を送信するか、もしくは順番に送信するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの複数の端末局から送信された前記応答信号を受信し、前記応答信号から第1の通信セルの基地局と前記第2の通信セルの複数の端末局との間の干渉電力を算出し、それぞれ記憶するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記干渉電力から決定される送信電力以下で前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行うステップと
     を含む無線通信方法。
  3.  前記第1の通信セルの基地局が算出した前記干渉電力から前記送信電力を決定する際に、
     前記第2の通信セルの端末局に与える干渉電力を予め設定した干渉電力量以下で送信可能な送信電力を、前記送信電力として決定する
     請求項1または2に記載の無線通信方法。
  4.  前記第1の通信セルの基地局が算出した前記干渉電力から前記送信電力を決定する際に、
     前記第2の通信セルの基地局と端末局との伝送速度を予め設定したビット以下で送信可能な送信電力を、前記送信電力として決定する
     請求項1または2に記載の無線通信方法。
  5.  前記第1の通信セルの基地局が前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの端末局から送信される前記応答信号からチャネルを推定し、伝搬チャネル推計結果として記憶するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記伝搬チャネル推定結果を用いて、複数のアンテナから作られる電波の指向性を制御し、前記第2の通信セルの端末局への干渉電力を抑圧するステップと
     を更に含む請求項1から4のいずれかに記載の無線通信方法。
  6.  前記第1の通信セルの基地局が前記第2の通信セルの端末局への干渉電力をアンテナの指向性制御を用いて抑圧させる際に、
     前記伝搬チャネル推定結果の誤差による干渉電力に基づいて、前記第1の通信セルの基地局の送信電力を決定する
     請求項5に記載の無線通信方法。
  7.  前記第1の通信セルの基地局は、前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、
     前記第2の通信セルの基地局から送信要求信号が送信される以前に、前記第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セルの基地局と前記第1の通信セルの端末局との間の伝搬チャネルを推定し、伝搬チャネル推定結果として取得するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セル内における伝搬チャネル推定結果と前記第2の通信セルにおける伝搬チャネル推定結果と、前記干渉電力から決定される送信電力とに基づいて、前記第1の通信セル内の伝送速度を算出するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記算出した伝送速度が所定の閾値以上である場合に、送信を行うことを決定するステップと
     を更に含む請求項1から6のいずれかに記載の無線通信方法。
  8.  前記第1の通信セルの基地局は、前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第1の通信セル内における伝搬チャネル推定結果と前記第2の通信セルにおける伝搬チャネル推定結果途に基づいて、送信ストリーム数、及び送信電力を決定するステップを更に含む請求項1から7のいずれかに記載の無線通信方法。
  9.  前記第1の通信セルの基地局は、前記干渉電力から決定した前記送信電力を用いて前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う際に、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの基地局から送信される送信要求信号から前記第2の通信セルの通信時間を推定するステップと、
     前記第1の通信セルの基地局が、前記第2の通信セルの通信時間以下で、前記第1の通信セルの端末局に送信を行うステップと
     を更に含む請求項1から8のいずれかに記載の無線通信方法。
  10.  近接する通信セルが存在する環境下で、複数の周波数チャネルを用いて無線装置間で無線通信を行う無線通信方法であって、
     受信局側の無線装置で、受信した信号から周波数チャネル毎の干渉頻度を算出するステップと、
     前記干渉頻度に基づいて、送信局側の無線装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定するステップと
     を含む無線通信方法。
  11.  送信局側の無線装置で、送信信号を周波数チャネル毎に分割するのに加えて、時間方向にも分割するステップを更に含む請求項10記載の無線通信方法。
  12.  前記受信局側の無線装置で、周波数チャネル及び時間方向に分割されたブロック毎の誤りの有無を記載した拡張ブロックACK信号を生成して送信するステップと、
     前記送信局側の無線装置で、前記受信局側の無線装置から送信された拡張ブロックACK信号を受信するステップと、
     前記受信した拡張ブロックACK信号から検出される各ブロックの誤り情報を記憶するステップと、
     前記記憶した各ブロックの誤り情報から各周波数チャネルにおける干渉頻度を算出するステップと、
     前記算出した干渉頻度に基づいて、前記受信局側の無線装置に対する送信パラメータを決定するステップと
     を更に含む請求項10または11に記載の無線通信方法。
  13.  前記送信局側の無線装置で、複数の受信局側の無線装置から送信された拡張ブロックACK信号を受信するステップと、
     前記複数の受信局側の無線装置毎に、前記拡張ブロックACK信号から検出される各ブロックの誤り情報を記憶するステップと、
     前記複数の受信局側の無線装置毎に、前記記憶した各ブロックの誤り情報から各周波数チャネルにおける干渉頻度を算出するステップと、
     前記複数の受信局側の無線装置毎に、前記算出した干渉頻度に基づいて前記複数の受信局側の無線装置毎に対する送信パラメータを決定するステップと
     を更に含む請求項10または11に記載の無線通信方法。
  14.  前記送信パラメータは、前記算出した干渉頻度に基づく、前記複数の受信局側の無線装置毎に対する送信信号の分割化サイズである請求項13記載の無線通信方法。
  15.  前記拡張ブロックACK信号は、予め指定された周波数チャネル、または、受信した同一の周波数チャネル、または、各周波数チャネルの干渉頻度に基づく誤りの少ない周波数チャネル、または、干渉頻度の履歴や統計情報に基づく誤りの少ない周波数チャネルのいずれか1つを用いて送信される請求項10から請求項14のいずれかに記載の無線通信方法。
  16.  前記算出した干渉頻度に替えて、干渉頻度の履歴や統計情報に基づいて前記複数の受信局側の無線装置毎に対する送信パラメータを決定する
     請求項10から請求項15のいずれかに記載の無線通信方法。
  17.  基地局と端末局とで形成される通信セルであり、第1の通信セルの基地局もしくは端末局が、前記第1の通信セルに近接する第2の通信セルの基地局もしくは端末局と同一時刻、及び同一周波数チャネルを用いて無線通信を行う無線通信システムの前記第1の通信セルの基地局であって、
     複数のアンテナ素子と、
     前記複数のアンテナ素子を用いて信号を受信する受信部と、
     前記複数のアンテナ素子を用いて信号を送信する送信部と、
     前記受信部により受信された、前記第2の通信セルの端末局から送信された応答信号から、伝搬チャネル推定を行い、伝搬チャネル推定結果を推定する伝搬チャネル推定回路と、
     前記伝搬チャネル推定回路により推定された伝搬チャネル推定結果から、当該基地局と前記第2の通信セルの端末局との間の干渉電力を算出する干渉電力算出回路と、
     前記干渉電力算出回路によって算出された干渉電力が予め設定された閾値以上である場合に、前記干渉電力から決定される送信電力を用いて、干渉抑圧信号を生成する干渉抑圧信号生成回路と
     を備え、
     前記送信部は、
     前記干渉抑圧信号生成回路によって生成された干渉抑圧信号により、前記第1の通信セルの端末局にデータ送信を行う
     基地局。
  18.  前記伝搬チャネル推定回路により推定した伝搬チャネル推定結果を用いて、前記第1の通信セルの端末局への干渉電力を、アンテナ指向性を制御して抑圧するための送信ウエイトを算出する送信ウエイト算出回路を更に備え、
     前記干渉電力算出回路は、
     前記送信ウエイト算出回路で算出した送信ウエイトを用いた場合の干渉電力を算出し、
     前記干渉抑圧信号生成回路は、
     前記送信ウエイト算出回路により算出した送信ウエイト、及び前記干渉電力算出回路により算出した干渉電力を用いて、前記干渉抑圧信号を生成する
     請求項17に記載の基地局。
  19.  前記伝搬チャネル推定回路により推定した当該基地局と前記第1の通信セルの端末局との間の伝搬チャネルと前記干渉抑圧信号生成回路により生成された干渉抑圧信号と基づいて、前記第1の通信セルの伝送容量を推定し、前記推定された伝送容量が予め設定された閾値以上である場合、送信を行うことを決定する送信可否決定回路を更に備える請求項17または18に記載の基地局。
  20.  近接する通信セルが存在する環境下で、複数の周波数チャネルを用いて無線装置間で無線通信を行う無線通信システムであって、
     送信局側の無線装置は、複数の周波数チャネルを用いて送信信号を送信し、
     受信局側の無線装置は、前記送信局側の無線装置からの送信信号を受信し、該受信した信号から周波数チャネル毎の干渉頻度を算出し、該干渉頻度に基づいて、前記送信局側の無線装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定する
     無線通信システム。
  21.  複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、
     送信局側の通信装置から送信される信号を受信する受信部と、
     前記受信部により受信した信号から周波数チャネル毎の干渉頻度を算出する干渉頻度算出回路と、
     前記干渉頻度算出回路により算出された干渉頻度に基づいて、前記送信局側の通信装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定する送信方法決定回路と
     を備える通信装置。
  22.  複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、
     送信局側の通信装置から送信される信号を受信する受信部と、
     前記受信部により受信した信号を周波数チャネル毎に分割する受信信号分離回路と、
     前記受信信号分離回路により分割した周波数チャネル毎に干渉頻度を算出する干渉頻度算出回路と、
     前記干渉頻度に基づいて、前記送信局側の通信装置に対する、変調方式、誤り訂正符号化における符号化率、または周波数チャネルの少なくとも1つが含まれる送信パラメータを決定する送信方法決定回路と
     を備える通信装置。
  23.  複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、
     受信局側の通信装置から送信される、周波数チャネル毎に行われた誤りチェック結果を含む拡張ブロックACK信号を受信する拡張ブロックACK受信回路と、
     前記拡張ブロックACK受信回路により受信した拡張ブロックACK信号からブロック毎の誤りの有無の情報を取得する拡張ブロックACK解析回路と、
     前記ブロック毎の誤りの有無の情報を記憶する記憶回路と、
     前記記憶回路に記憶した前記ブロック毎の誤りの有無の情報から干渉頻度を算出する干渉頻度算出回路と、
     前記干渉頻度算出回路により算出された干渉頻度に基づいて、前記受信局側の無線装置に対する送信パラメータを決定する送信方法決定回路と
     を備える通信装置。
  24.  複数の周波数チャネルを利用して無線通信を行う際に用いる通信装置であって、
     受信信号を復調する受信信号復調回路と、
     前記受信信号復調回路により復調された受信信号を周波数チャネル毎に分割する受信信号分離回路と、
     前記受信信号分離回路により分割された周波数チャネル毎に誤り訂正を行う誤り訂正回路と、
     前記誤り訂正回路による誤り訂正に基づいて、周波数チャネル毎に受信信号の誤りの有無をチェックする誤りチェック回路と、
     前記誤りチェック回路による周波数チャネル毎の受信信号の誤りの有無を、送信局側の通信装置に通知するための拡張ブロックACK信号を生成する拡張ブロックACK生成回路と
     を備える通信装置。
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