WO2012001937A1 - 無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012001937A1
WO2012001937A1 PCT/JP2011/003637 JP2011003637W WO2012001937A1 WO 2012001937 A1 WO2012001937 A1 WO 2012001937A1 JP 2011003637 W JP2011003637 W JP 2011003637W WO 2012001937 A1 WO2012001937 A1 WO 2012001937A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
station apparatus
transmitted
data
wireless communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/003637
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中野 雄介
小林 岳彦
泰 山尾
好男 唐澤
信生 中嶋
Original Assignee
株式会社日立国際電気
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社日立国際電気 filed Critical 株式会社日立国際電気
Publication of WO2012001937A1 publication Critical patent/WO2012001937A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0669Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different channel coding between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, and a radio communication method, and particularly to a technique for preventing interference.
  • a single radio area is constructed by a plurality of base station devices using the same frequency, and signals are broadcasted by a plurality of moving radio station devices (mobile station devices).
  • mobile station devices moving radio station devices
  • a position where reception is not possible at each intermediate point of each base station device is created.
  • an area in which radio waves from the plurality of base station apparatuses interfere with each other is generated. In a place where such interference occurs, a problem that reception data cannot be reproduced accurately, that is, a problem called “same wave interference” or “beat interference” occurs.
  • the radio waves used by such a system have been forced to transmit in a narrow frequency band due to recent radio wave conditions, and the moving body is running at a high speed of about 160 km / h from a stationary state.
  • radio waves from a plurality of base station devices disappear due to cancellations due to opposite phases, and in a high-speed traveling state, high-speed fading due to Doppler shift occurs and the propagation path state fluctuates at a considerable speed.
  • the system cannot be constructed by uniquely determining the reception status.
  • each reception state varies for each mobile body, and individual measures such as changing the antenna beam are difficult.
  • FIG. 4 shows a configuration example of a train radio system as an example of the broadcast radio system.
  • a central device 101 there are a central device 101, a plurality of base station devices 111 to 113 arranged along the track 102 and installed at positions separated from each other, and a plurality of mobile station devices 121 that are trains traveling on the track 102.
  • central apparatus 101 is connected to each of base station apparatuses 111-113.
  • Each of the base station apparatuses 111 to 113 has two antennas ANT111-1, ANT111-2 to ANT113-1, and ANT113-2, and a line 102 is provided in the radio area of the plurality of base station apparatuses 111 to 113. Covers the entire area along the line.
  • line is generally comprised from the straight line and the curve.
  • the central apparatus 101 generates a data string S to be transmitted to the mobile station apparatuses 121 to 123 and transmits it to the base station apparatuses 111 to 113.
  • the data string S is, for example, data obtained by converting voice into data or data including meaningful information.
  • Each base station apparatus 111 to 113 converts (for example, modulates) the data string S received from the central apparatus 101 into a data string for transmission, and transmits the same data to each antenna ANT111-1, ANT111-2 to ANT113- 1. Wireless transmission from ANT113-2.
  • Each mobile station apparatus 121 to 123 receives signals (radio waves) transmitted from the base station apparatuses 111 to 113 in a broadcast manner.
  • the mobile station apparatus 121 is present at a position where the radio wave of the base station apparatus 111 is mainly received
  • the mobile station apparatus 123 is present at a position where the radio wave of the base station apparatus 113 is mainly received
  • the mobile station apparatus 122 is the base station. It exists in the position which receives what added the radio wave of the apparatus 111 and the radio wave of the base station apparatus 112.
  • FIG. 112. each of the mobile station apparatus 121 and the mobile station apparatus 123 can receive radio waves from a single base station apparatus and reproduce data.
  • the mobile station device 122 since the mobile station device 122 receives two synthesized radio waves, for example, when the intensity of each radio wave is the same and the phase shift due to the spatial delay is reversed by 180 degrees, the received signal is canceled. Occurs. Also, if the frequencies are not the same but different, the combined received signal has a periodic drop in electric field strength, which again makes it impossible to receive data.
  • FIG. 5 shows an example of radio wave interference from two adjacent base station apparatuses 111 and 112.
  • FIGS. 6A and 6B show an example of combining two signals (radio waves).
  • the mobile station apparatus 132 and the mobile station apparatus 133 shown in FIG. 5 receive only radio waves from one base station apparatus, and thus no interference occurs.
  • the mobile station apparatus 131 has radio waves from two base station apparatuses 111 and 112. Interference occurs, and the phenomenon shown in FIGS. 6A and 6B occurs.
  • the electric field strength is periodically generated in the synthesized received signal. Will occur.
  • the electric field strength may drop.
  • radio wave interference can be achieved by intentionally shifting transmission timing between base station apparatuses that interfere adjacent to each other.
  • this method since interference is intentionally generated from the beginning, complicated processing is required on the receiving side, and there is a drawback that efficient demodulation cannot always be performed for the complexity.
  • the present invention has been made in view of such a conventional situation. For example, in a broadcast type radio system in which signals are transmitted from a plurality of base station apparatuses using a single frequency, interference can be prevented. It is an object of the present invention to provide a wireless communication system, a base station apparatus, and a wireless communication method.
  • a radio communication system having a plurality of base station apparatuses and a mobile station apparatus that receives signals transmitted from the base station apparatuses by radio is configured as follows. That is, in each of the plurality of base station apparatuses, the generation unit uses a space-time block code (STBC) or a differential space-time block code (DSTBC) to generate a plurality of data orthogonal to each other from a common data sequence to be transmitted. A sequence is generated, and a plurality of antennas forming different radio communication areas are used, and a signal of the data sequence generated by the generation unit is transmitted from the antenna by radio.
  • STBC space-time block code
  • DTBC differential space-time block code
  • signals of different data strings orthogonal to each other are received from each of the antennas of one base station apparatus and the antenna of the other base station apparatus with overlapping wireless communication areas. It is set to be sent.
  • any of STBC and DSTBC may be used in the system.
  • a data string (common data string) to be transmitted is simultaneously distributed (transmitted) from a predetermined common device (for example, a central device) to each of a plurality of base station devices.
  • signals of the same frequency are transmitted by radio in each antenna of a plurality of base station apparatuses, but a plurality of different frequencies may be used as another configuration example.
  • a plurality of different frequencies may be used as another configuration example.
  • an arbitrary two antennas may have areas where the wireless communication areas overlap.
  • a directional antenna can be used, for example.
  • the present configuration may be applied to some (two or more) antennas.
  • a base station apparatus that transmits signals to a mobile station apparatus by radio is configured as follows. That is, the generation unit generates a plurality of data sequences orthogonal to each other from the data sequence to be transmitted using STBC or DSTBC, and uses a plurality of antennas forming different wireless communication areas. And it is set so that signals of different data sequences generated by the generating means may be transmitted from each of the plurality of antennas.
  • signals of different data strings orthogonal to each other are transmitted from each of the plurality of antennas of the base station apparatus, signals from these antennas may arrive, for example, directly below the base station apparatus. Even in such a region, the receiving side can reproduce the original data string from the received signal. In this way, it is possible to prevent interference.
  • any of STBC and DSTBC may be used.
  • signals of the same frequency are transmitted wirelessly, but as another configuration example, a plurality of different frequencies may be used.
  • a plurality of different frequencies may be used.
  • an arbitrary two antennas may have areas where the wireless communication areas overlap.
  • a directional antenna can be used, for example.
  • this configuration may be applied to some (two or more) of the antennas.
  • the present invention provides a radio communication method in which signals are transmitted from a plurality of base station apparatuses by radio, and a mobile station apparatus receives signals transmitted from the base station apparatus by radio as follows. Perform proper processing. That is, each of the plurality of base station apparatuses generates a plurality of data sequences orthogonal to each other from a common data sequence to be transmitted using STBC or DSTBC, and uses the plurality of antennas that form different wireless communication areas.
  • the data string signal generated by the generation means is transmitted by radio.
  • the antenna of one base station apparatus and the antenna of the other base station apparatus with overlapping radio communication areas Are transmitted with signals of different data sequences orthogonal to each other.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structural example of the broadcast type radio
  • (A) is a figure which shows the structural example regarding the modulation process in a base station apparatus
  • (b) is a figure which shows the structural example regarding the demodulation process in a mobile station apparatus. It is a figure showing an example of composition of a broadcast type radio system. It is a figure which shows an example of the mode of the interference of the electromagnetic wave from two adjacent base station apparatuses.
  • (A), (b) is a figure which shows the example of a synthesis
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • STBC Space Time Block Code
  • DTBC Differential STBC
  • Traohh's Differential STBC
  • FIG. 1 shows a configuration example of a train radio system as an example of a broadcast radio system according to an embodiment of the present invention.
  • the system of this example includes a central device 1, a plurality of base station devices 11 to 13 that are arranged along the track 2, and are respectively separated from each other, and a plurality of mobile station devices 21 that are trains traveling on the track 2.
  • the central apparatus 1 is connected to the base station apparatuses 11 to 13.
  • Each of the base station apparatuses 11 to 13 has two antennas ANT11-1, ANT11-2 to ANT13-1, and ANT13-2, and a line 2 is provided in the radio area of the plurality of base station apparatuses 11 to 13. Covers the entire area along the line.
  • line is generally comprised from the straight line and the curve.
  • the central apparatus 1 generates a data string S to be transmitted to the mobile station apparatuses 21 to 23 and transmits it to the base station apparatuses 11 to 13.
  • the data string S is, for example, data obtained by converting voice into data or data including meaningful information.
  • Each of the base station apparatuses 11 to 13 converts (for example, modulates) the data string S received from the central apparatus 1 into a data string for transmission, and transmits each antenna ANT11-1, ANT11-2 to ANT13-1, ANT13- 2 is transmitted wirelessly.
  • Each of the mobile station devices 21 to 23 receives a signal (radio wave) wirelessly transmitted from the base station devices 11 to 13 in a broadcast manner.
  • each of the base station apparatuses 11 to 13 receives the data string S to be transmitted from the central apparatus 1, and performs data string A and orthogonal to each other from the transmission source data (data string S) by STBC conversion or DSTBC conversion.
  • a data string B is generated.
  • each base station apparatus 11 to 13 converts one generated data string A into a radio wave and transmits it from one antenna ANT11-1 to 13-1, and the other generated data string B is transmitted wirelessly. It is converted into a radio wave and transmitted from the other antenna ANT11-2 to 13-2.
  • the base station apparatus 11 transmits the data string A from the antenna ANT11-1, and transmits the data string B from the antenna ANT11-2.
  • the base station apparatus 12 adjacent to the base station apparatus 11 transmits the data string A through the antenna ANT12-1 that interferes with the radio wave (data string B) from the antenna ANT11-2 of the base station apparatus 11, and the antenna ANT12. -2 transmits the data string B.
  • the base station apparatus 13 adjacent to the base station apparatus 12 transmits the data string A through the antenna ANT13-1, and transmits the data string B through the antenna ANT13-2.
  • the antennas ANT11-1, 11-2 to ANT13-1, 13-2 are arranged in consideration of directivity so that transmission waves of the same data string do not overlap each other.
  • the antennas ANT11-1, 11-2 to ANT13-1, 13-2 of the base station apparatuses 11 to 13 for example, directional antennas are used.
  • the radio area of one antenna ANT11-1 to 13-1 and the radio area of the other antenna ANT11-2 to 13-2 may overlap, but are different. It is set to be an area.
  • the frequencies of radio signals transmitted from the antennas ANT11-1, 11-2 to ANT13-1, 13-2 of the base station apparatuses 11 to 13 are the same.
  • a configuration in which a plurality of different frequencies are properly used may be used.
  • the radio areas formed by the antennas ANT11-1, 11-2 to ANT13-1, 13-2 of the plurality of base station apparatuses 11 to 13 are viewed, they are caused by STBC conversion or DSTBC conversion.
  • Two or more data series (in this example, two data strings A and B) are alternately assigned to adjacent wireless areas.
  • the mobile station device 21 is present at a position that mainly receives radio waves of the data string A from the base station apparatus 11, and the mobile station device 23 is located at a position that mainly receives radio waves of the data string B from the base station device 13.
  • the mobile station device 22 exists at a position to receive the sum of the radio wave of the data string B from the base station device 11 and the radio wave of the data string A from the base station device 12.
  • each of the mobile station device 21 and the mobile station device 23 can receive a single radio wave from a single base station device and reproduce data. That is, when only the data string A or the data string B is received, there is no interference, so that the original transmission signal (data string S) can be demodulated.
  • the data strings A and B to be transmitted for each antenna of each base station apparatus 11 to 13 are devised and arranged, so that the area immediately below each base station apparatus 11 to 13 and the adjacent base station In the radio wave interference area with the device, the mobile station device (for example, the mobile station device 22) receives a signal in which the data string A and the data string B are combined.
  • the mobile station apparatus for example, mobile station apparatus 22
  • FIG. 2 shows an example of radio wave interference from two adjacent base station apparatuses 11 and 12.
  • the mobile station apparatus 32 shown in FIG. 2 receives only one radio wave of the data string B from one base station apparatus 11, so no interference occurs.
  • the mobile station apparatus 33 one mobile station apparatus 32 receives one radio wave from one base station apparatus 12. Since only the radio wave of the data string A is received, no interference occurs. Further, since the mobile station apparatus 31 receives radio waves of different orthogonal data strings B and A from the two base station apparatuses 11 and 12, the original data string S can be demodulated.
  • FIG. 3A shows a configuration example regarding the modulation processing in the base station apparatus
  • FIG. 3B shows a configuration example regarding the demodulation processing in the mobile station apparatus.
  • 3A and 3B show a configuration example in the case where the DSTBC is used, but STBC may be used as another configuration example.
  • the data string S to be transmitted is temporarily stored by the serial / parallel converter 41 and output to the symbol calculator 42 for each symbol.
  • the symbol calculation unit 42 outputs the data to be output to the space-time coding (STBC) unit 44 and also outputs it to the delay unit 43.
  • the symbol calculation unit 42 calculates the difference data of the data input from the serial / parallel conversion unit 41 with the previous data based on the input from the delay unit 43, and performs space-time coding (STBC) unit 44 and delay unit 43.
  • the delay unit 43 delays the data input from the symbol calculation unit 42 and outputs the delayed data to the symbol calculation unit 42.
  • the space-time encoding (STBC) unit 44 generates two orthogonal data strings A and B by space-time encoding the difference data calculated in this way, and outputs them to the corresponding antennas. .
  • a selector is provided at the subsequent stage of the space-time coding (STBC) unit 44, and the two orthogonal data sequences A input from the space-time coding (STBC) unit 44 by the selector. , B may be used to output to a predesignated antenna.
  • the arrangement of the data strings A and B is converted in time sequence so that they do not cancel each other even if they are added when viewed in a moment.
  • the data is decoded from the difference from the data received immediately before by differential decoding.
  • the desired data string S can be reproduced by the code determination.
  • the mobile station apparatus decodes the received data string A or data string B or their combined data by the differential decoding unit 51 and determines the code by the code determination unit 52.
  • a desired data string S is obtained.
  • the mobile station apparatus 21 that receives only the data string A can sufficiently obtain the ratio (D / U) of the desired wave and the undesired wave.
  • the mobile station device 23 that receives only the data string B can also expect the line quality of a single wave of the data string B.
  • the mobile station device 22 for example, as shown in FIG. 4, a mobile station device that has been in a radio interference area and has deteriorated line quality as shown in FIG. 4 in which the data sequence A and the data sequence B are combined, Due to the diversity effect caused by the above, an effect more than the conventional one can be expected.
  • such a thing has an advantage that, for example, the receiving side is possible with a single antenna arrangement (for example, a minimum antenna arrangement), and there is no need to perform complicated processing by an equalizer or the like. ing. Furthermore, in the system in which the line design that minimizes the radio wave interference area is performed in the past, in this example, the radio wave interference rather improves the reception efficiency, so that the line design is facilitated. .
  • this example includes the central apparatus 1, the plurality of base station apparatuses 11 to 13, and the mobile station apparatuses 21 to 23 that perform radio communication with the base station apparatuses 11 to 13 while moving.
  • 1 is a broadcast type radio system in which a plurality of base station apparatuses 11 to 13 simultaneously transmit voice and data transmitted from 1 at the same frequency and receive the signals by a plurality of mobile station apparatuses 21 to 23 that move at different positions.
  • the base station apparatuses 11 to 13 encode the original bit sequence (in this example, the data sequence S) with a space-time block code (STBC) or a differential space-time block code (DSTBC), and generate a plurality of encodings.
  • Bit strings in this example, data strings A and B
  • the reception side decodes the signals that are space-time block coded, thereby receiving signals received from a plurality of antennas.
  • the original transmission bit string (in this example, data string S) is reproduced from the synthesized wave.
  • each base station apparatus 11-13 encodes a transmission signal with STBC or DSTBC, and assigns a plurality of generated encoded sequences (data series) to a plurality of antennas, respectively.
  • the directivity of the antenna so that different encoded sequences are transmitted in adjacent base station devices, transmission waves of different encoded sequences interfere in an interference region between adjacent base station devices.
  • the space-time block code can be decoded from the synthesized signal, and the original transmission data sequence can be reproduced.
  • the processing units 41 to 44 (when DSTBC is used) as shown in FIG.
  • the generating means is configured by the function of generating a plurality of data sequences A and B orthogonal to each other from the data sequence S to be transmitted, and a plurality of antennas ANT11-1 and 11 that form different wireless communication areas. -2 to ANT13-1, 13-2.
  • each base station apparatus wirelessly transmits signals of different data sequences orthogonal to each other from two antennas.
  • each base station apparatus has one data In a system that wirelessly transmits a sequence of signals, two adjacent base station apparatuses use different orthogonal data sequences (for example, data sequences A and B) generated by STBC or DSTBC from the data sequence S from the central device. It is also possible to implement a configuration in which one signal is transmitted from one base station apparatus and the other signal is transmitted from the other base station apparatus.
  • the configuration of the system and apparatus according to the present invention is not necessarily limited to the configuration described above, and various configurations may be used.
  • the present invention can also be provided as, for example, a method or method for executing the processing according to the present invention, a program for realizing such a method or method, or a recording medium for recording the program. It is also possible to provide various systems and devices.
  • the application field of the present invention is not necessarily limited to the above-described fields, and the present invention can be applied to various fields.
  • the processor executes a control program stored in a ROM (Read Only Memory) in hardware resources including a processor and a memory.
  • ROM Read Only Memory
  • a controlled configuration may be used, and for example, each functional unit for executing the processing may be configured as an independent hardware circuit.
  • the present invention can be grasped as a computer-readable recording medium such as a floppy (registered trademark) disk or a CD (Compact Disc) -ROM storing the control program, or the program (itself).
  • the processing according to the present invention can be performed by inputting the program from the recording medium to the computer and causing the processor to execute the program.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

 複数の基地局装置11~13と、基地局装置から無線により送信される信号を受信する移動局装置21~23を有する無線通信システムで、干渉を防止する。 複数の基地局装置の各々は、STBC又はDSTBCを用いて送信対象となる共通のデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成する生成手段と、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナANTを備え、生成手段により生成されたデータ列の信号をアンテナから無線により送信する。そして、隣接する2つの基地局装置について、無線通信領域が重複する一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの各々から互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されるように設定された。

Description

無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法
 本発明は、無線通信システムや基地局装置や無線通信方法に関し、特に、干渉を防止する技術に関する。
 例えば、列車無線システムのように、同一の周波数を使用する複数の基地局装置で一つの無線エリアを構築し、移動する複数の無線局装置(移動局装置)で同報的に信号を受信する無線通信システムでは、複数の基地局装置からの無線電波が届く範囲が重なるようにしておかないと、各々の基地局装置の中間地点で受信ができない位置ができてしまう。しかしながら、複数の基地局装置からの電波が互いに満足するレベルで受信できるように配置すると、複数の基地局装置からの電波が互いに干渉するエリアが生じてしまう。このような干渉が発生している場所では、受信データが正確に再生できなくなるという問題すなわち「同一波干渉」や「ビート干渉」と呼ばれる問題が発生する。
 更に、このようなシステムが使用する電波は昨今の電波事情を受け、狭い周波数帯域で伝送することを余儀なくされており、また、移動体は静止状態~160km/h程度の高速走行をしていて、例えば、静止状態では複数の基地局装置からの電波が逆位相による打ち消しあいで消失し、高速走行状態ではドプラーシフトによる高速フェージングが発生することにより伝搬路状態が相当の速度で変動してしまう等のように、受信状況を一意に決めてシステムを構築することができない。更に、移動体が複数存在するような同報無線であれば、各受信状態は移動体毎に様々であり、アンテナのビームを変動させるなどの個別対策も難しい。
 図4には、同報型無線システムの一例として、列車無線システムの構成例を示してある。
 本例のシステムには、中央装置101、線路102に沿って配置されて各々離れた位置に設置された複数の基地局装置111~113、線路102を走行する列車である複数の移動局装置121~123を備えている。
 ここで、中央装置101は各基地局装置111~113と接続されている。また、各基地局装置111~113は、2本のアンテナANT111-1、ANT111-2~ANT113-1、ANT113-2を有しており、複数の基地局装置111~113の無線エリアで線路102に沿った領域の全てをカバーしている。また、線路は、一般に、直線や曲線から構成されている。
 本例のシステムにおける動作の一例を示す。
 中央装置101は、移動局装置121~123へ送信したいデータ列Sを生成して、各基地局装置111~113へ送信する。ここで、データ列Sは、例えば、音声をデータ化したものや有意義な情報を含むデータである。
 各基地局装置111~113は、中央装置101から受信したデータ列Sを送信用のデータ列へ変換(例えば、変調)して、同じデータを、各アンテナANT111-1、ANT111-2~ANT113-1、ANT113-2から無線により送信する。
 各移動局装置121~123は、基地局装置111~113から無線送信される信号(電波)を同報的に受信する。
 ここで、移動局装置121は基地局装置111の電波を主として受信する位置に存在し、移動局装置123は基地局装置113の電波を主として受信する位置に存在し、移動局装置122は基地局装置111の電波と基地局装置112の電波が加算されたものを受信する位置に存在する。
 本例では、移動局装置121及び移動局装置123はそれぞれ単一の基地局装置からの電波を受信してデータの再生をすることができる。
 一方、移動局装置122は合成された2つの電波を受信するため、例えば、それぞれの電波の強度が同等で且つ空間遅延による位相ずれが180度逆となっているようなときには、受信信号が打ち消される現象が発生する。また、周波数が同じでなく異なると、合成された受信信号は周期的に電界強度が落ち込んでしまい、やはりデータの受信ができないこととなってしまう。
 図5及び図6を参照して、詳しく説明する。
 図5には、隣接する2つの基地局装置111、112からの電波の干渉の様子の一例を示してある。
 図6(a)、(b)には、2つの信号(電波)の合成の例を示してある。
 図5に示される移動局装置132や移動局装置133では1つの基地局装置からの電波のみを受信するため干渉が生じないが、移動局装置131では2つの基地局装置111、112からの電波を受信するため干渉が生じ、図6(a)や図6(b)に示されるような現象が発生してしまう。
 図6(a)に示されるように、第1の基地局装置からの信号と第2の基地局装置からの信号で周波数が異なる場合には、合成された受信信号において、周期的に電界強度が落ち込むことが発生してしまう。
 図6(b)に示されるように、第1の基地局装置からの信号と第2の基地局装置からの信号で周波数が同じである場合には、位相が逆転に近く異なっていると、合成された受信信号において、電界強度が落ち込むことが発生してしまう。
 このような現象に対する既知の対策例として、例えば、各々同調している複数の基地局装置において、互いに隣接して干渉するような基地局装置間で意図的に送信タイミングをずらすことにより、電波干渉による電波断を防ぎ、送信タイミングをずらすことにより発生する符号間干渉を受信側に準備する等化器で処理して再生する方法が提案されている。しかしながら、この方法では、当初から意図的に干渉を発生させるため、受信側で複雑な処理が必要となり、その複雑さに対して必ずしも効率的な復調ができるわけではないという欠点がある。
IEICE TRANSACTIONS on Communications、VOL.E92-B、NO.6、JUNE 2009
 上述のように、従来では、列車無線システムのような同報型無線システムにおいて、干渉を防止する点で更なる開発が要求されていた。
本発明は、このような従来の事情に鑑み為されたもので、例えば、単一の周波数を用いて複数の基地局装置から信号を送信するような同報型無線システムにおいて、干渉の防止を図った無線通信システムや基地局装置や無線通信方法を提供することを目的とする。
 (無線通信システムの構成例)
 上記目的を達成するため、本発明では、複数の基地局装置と、前記基地局装置から無線により送信される信号を受信する移動局装置を有する無線通信システムにおいて、次のような構成とした。
 すなわち、前記複数の基地局装置の各々では、生成手段が時空間ブロック符号(STBC)又は差動時空間ブロック符号(DSTBC)を用いて送信対象となる共通のデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成し、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナを用いて、前記生成手段により生成されたデータ列の信号を前記アンテナから無線により送信する。
 また、当該無線通信システムでは、隣接する2つの基地局装置について、無線通信領域が重複する一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの各々から互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されるように設定されている。
 従って、隣接する2つの基地局装置について、一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの無線通信領域が重複する領域においても、それぞれのアンテナから互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されることから、移動局装置では、これらが合成された信号を受信して元のデータ列を再生することができる。このように、例えば、単一の周波数を用いて複数の基地局装置から信号を送信するような同報型無線システムにおいて、干渉の防止を図ることができる。
 ここで、STBCとDSTBCとしては、システムにおいて、いずれが用いられてもよい。
 また、例えば、所定の共通の装置(例えば、中央装置)から複数の基地局装置の各々へ送信対象となるデータ列(共通のデータ列)が同時に配信(送信)される。
 また、複数の基地局装置の各アンテナでは、例えば、同一の周波数の信号が無線により送信されるが、他の構成例として、複数の異なる周波数が使用されてもよい。
 また、1つの基地局装置に備えられる複数のアンテナが異なる無線通信領域を形成することに関して、例えば、任意の2本のアンテナで無線通信領域が重複する領域を有してもよい。
 また、基地局装置の各アンテナとしては、例えば、指向性アンテナを用いることができる。
 また、例えば、1つの基地局装置が3本以上のアンテナを備える場合に、その内の一部(2本以上)のアンテナに本構成が適用されてもよい。
 (基地局装置の構成例)
 上記目的を達成するため、本発明では、移動局装置に対して信号を無線により送信する基地局装置において、次のような構成とした。
 すなわち、生成手段がSTBC又はDSTBCを用いて送信対象となるデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成し、また、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナを用いる。そして、前記複数のアンテナの各々から前記生成手段により生成された互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されるように設定されている。
 従って、基地局装置の複数のアンテナの各々から互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されることから、例えば、当該基地局装置の直下などのように、これら複数のアンテナからの信号が届くような領域においても、受信側では受信信号から元のデータ列を再生することができる。このように、干渉の防止を図ることができる。
 ここで、STBCとDSTBCとしては、いずれが用いられてもよい。
 また、基地局装置の各アンテナでは、例えば、同一の周波数の信号が無線により送信されるが、他の構成例として、複数の異なる周波数が使用されてもよい。
 また、基地局装置に備えられる複数のアンテナが異なる無線通信領域を形成することに関して、例えば、任意の2本のアンテナで無線通信領域が重複する領域を有してもよい。
また、基地局装置の各アンテナとしては、例えば、指向性アンテナを用いることができる。
 また、例えば、基地局装置が3本以上のアンテナを備える場合に、その内の一部(2本以上)のアンテナに本構成が適用されてもよい。
 (上記した無線通信システムに対応した無線通信方法の構成例)
 上記目的を達成するため、本発明では、複数の基地局装置から信号を無線により送信し、前記基地局装置から無線により送信される信号を移動局装置が受信する無線通信方法において、次のような処理を行う。
 すなわち、前記複数の基地局装置の各々は、STBC又はDSTBCを用いて送信対象となる共通のデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成し、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナから前記生成手段により生成されたデータ列の信号を無線により送信し、この場合に、隣接する2つの基地局装置について、無線通信領域が重複する一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの各々から互いに直交する異なるデータ列の信号を送信する。
 従って、隣接する2つの基地局装置について、一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの無線通信領域が重複する領域においても、それぞれのアンテナから互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されることから、移動局装置では、これらが合成された信号を受信して元のデータ列を再生することができる。このように、例えば、単一の周波数を用いて複数の基地局装置から信号を送信するような同報型無線システムにおいて、干渉の防止を図ることができる。
 以上説明したように、本発明によると、例えば、単一の周波数を用いて複数の基地局装置から信号を送信するような同報型無線システムにおいて、干渉の防止を図ることができる。
本発明の一実施例に係る同報型無線システムの構成例を示す図である。 隣接する2つの基地局装置からの電波の干渉の様子の一例を示す図である。 (a)は基地局装置における変調処理に関する構成例を示す図であり、(b)は移動局装置における復調処理に関する構成例を示す図である。 同報型無線システムの構成例を示す図である。 隣接する2つの基地局装置からの電波の干渉の様子の一例を示す図である。 (a)、(b)は2つの信号(電波)の合成の例を示す図である。
 本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。
 昨今注目されている無線伝送方式であるMIMO(Multi-Input Multi-Output)の一つとして、送信側の基地局装置で変調信号を演算し、一つの変調信号系列から互いに直交する複数の変調信号系列を発生させ、互いに別々のアンテナで送信し、受信側で復調演算することにより、時間的、空間的にダイバーシチ効果を得るような方法が提案されている(例えば、Alamoutiの時空間符号(STBC:Space Time Block Code))。
 ここで、上記の方式では、伝播路のパラメータが刻一刻変わっていくような早いフェージング(ファストフェージング)の環境下においてはトレーニングが間に合わないという欠点がある。
 そこで、その応用として、送信側の時空間符号化の前に送信シンボルを遅延させてその差分を符号化する差動時空間ブロック符号(DSTBC:Differential STBC)が提案されている(例えば、Traokhの差動STBC)。
 これらの送信ダイバーシチ方式では、1つの信号列から複数の送信列を生成することが可能であり、これらが直交していることから、複数の送信列が合成されて受信されてもデータエラーが発生せずに元の信号列を復調することができることがわかっている。
 本例では、STBCやDSTBCによって生じる直交した2つのデータ系列を用いて、MIMOの基本使用例である単一の基地局装置に2本のアンテナを配置して送信することから発展させて、その2本のアンテナにそれぞれ指向性を持たせ、各々隣接する基地局装置間で発生する電波干渉領域において異なる系列の送信波が干渉するようにする。これにより、例えば、従来では干渉領域においてデータエラーが発生して受信できなかったものが、正しいデータを受信することができるようになる。
 図1には、本発明の一実施例に係る同報型無線システムの一例として、列車無線システムの構成例を示してある。
 本例のシステムには、中央装置1、線路2に沿って配置されて各々離れた位置に設置された複数の基地局装置11~13、線路2を走行する列車である複数の移動局装置21~23を備えている。
 ここで、中央装置1は各基地局装置11~13と接続されている。また、各基地局装置11~13は、2本のアンテナANT11-1、ANT11-2~ANT13-1、ANT13-2を有しており、複数の基地局装置11~13の無線エリアで線路2に沿った領域の全てをカバーしている。また、線路は、一般に、直線や曲線から構成されている。
 本例のシステムにおける動作の一例を示す。
 中央装置1は、移動局装置21~23へ送信したいデータ列Sを生成して、各基地局装置11~13へ送信する。ここで、データ列Sは、例えば、音声をデータ化したものや有意義な情報を含むデータである。
 各基地局装置11~13は、中央装置1から受信したデータ列Sを送信用のデータ列へ変換(例えば、変調)して、各アンテナANT11-1、ANT11-2~ANT13-1、ANT13-2から無線により送信する。
 各移動局装置21~23は、基地局装置11~13から無線送信される信号(電波)を同報的に受信する。
 本例では、各基地局装置11~13は、中央装置1から送信対象のデータ列Sを受信し、STBC変換又はDSTBC変換によって、送信元データ(データ列S)から互いに直交するデータ列A及びデータ列Bを生成する。そして、各基地局装置11~13は、生成した一方のデータ列Aを無線電波に変換して一方のアンテナANT11-1~13-1から送信し、また、生成した他方のデータ列Bを無線電波に変換して他方のアンテナANT11-2~13-2から送信する。
 図1の例では、基地局装置11は、データ列AをアンテナANT11-1から送信し、また、データ列BをアンテナANT11-2から送信する。また、基地局装置11に隣接する基地局装置12は、基地局装置11のアンテナANT11-2からの電波(データ列B)と電波干渉するアンテナANT12-1ではデータ列Aを送信し、アンテナANT12-2ではデータ列Bを送信する。同様に、基地局装置12に隣接する基地局装置13は、アンテナANT13-1ではデータ列Aを送信し、アンテナANT13-2ではデータ列Bを送信する。
 そして、各アンテナANT11-1、11-2~ANT13-1、13-2については、互いに同じデータ列の送信波が重ならないように、指向性を考慮した配置とする。
 なお、本例では、各基地局装置11~13の各アンテナANT11-1、11-2~ANT13-1、13-2としては、例えば、指向性アンテナを用いている。また、各基地局装置11~13において、一方のアンテナANT11-1~13-1の無線エリアと他方のアンテナANT11-2~13-2の無線エリアとは、重複があってもよいが、異なる領域となるように設定されている。
 また、本例では、各基地局装置11~13の各アンテナANT11-1、11-2~ANT13-1、13-2から無線送信する信号(電波)の周波数は同一としてあるが、他の構成例として、複数の異なる周波数が使い分けられるような構成が用いられてもよい。
 このように、本例では、複数の基地局装置11~13の各アンテナANT11-1、11-2~ANT13-1、13-2が形成する無線エリアを見ると、STBC変換又はDSTBC変換によって生じる2以上のデータ系列(本例では、2つのデータ列A、B)を隣接する無線エリア毎に交互に割り当てる構成になっている。
 ここで、移動局装置21は基地局装置11からのデータ列Aの電波を主として受信する位置に存在し、移動局装置23は基地局装置13からのデータ列Bの電波を主として受信する位置に存在し、移動局装置22は基地局装置11からのデータ列Bの電波と基地局装置12からのデータ列Aの電波が加算されたものを受信する位置に存在する。
 本例では、移動局装置21及び移動局装置23はそれぞれ単一の基地局装置からの単一の電波を受信してデータの再生をすることができる。つまり、データ列Aのみ又はデータ列Bのみを受信する場合には、干渉がないため、元の送信信号(データ列S)を復調することができる。
 また、本例では、各基地局装置11~13のアンテナ毎に送信するデータ列A、Bを工夫して配置してあるため、各基地局装置11~13の直下の領域や隣接する基地局装置との電波干渉領域において、移動局装置(例えば、移動局装置22)では、データ列Aとデータ列Bが合成された信号が受信される。この場合、この移動局装置(例えば、移動局装置22)では、送信側の符号(STBC又はDSTBC)の復号を用いることにより、元の送信信号(データ列S)を復調することができる。
 図2を参照して、詳しく説明する。
 図2には、隣接する2つの基地局装置11、12からの電波の干渉の様子の一例を示してある。
 図2に示される移動局装置32では1つの基地局装置11からの1つのデータ列Bの電波のみを受信するため干渉が生じず、移動局装置33では1つの基地局装置12からの1つのデータ列Aの電波のみを受信するため干渉が生じない。また、移動局装置31では、2つの基地局装置11、12からの直交する異なるデータ列B、Aの電波を受信するため、元のデータ列Sを復調することができる。
 図3(a)には基地局装置における変調処理に関する構成例を示してあり、図3(b)には移動局装置における復調処理に関する構成例を示してある。なお、図3(a)、(b)ではDSTBCが用いられる場合の構成例を示したが、他の構成例として、STBCが用いられてもよい。
 図3(a)の例では、基地局装置では、送信したいデータ列Sをシリアル/パラレル変換部41で一旦蓄積し、シンボル毎にシンボル演算部42へ出力する。シンボル演算部42では、出力対象のデータを時空間符号化(STBC)部44へ出力するとともに、遅延部43へ出力する。そして、シンボル演算部42では、シリアル/パラレル変換部41から入力されたデータについて、遅延部43からの入力に基づいて、1つ前のデータとの差分データを演算して、時空間符号化(STBC)部44、遅延部43へ出力する。遅延部43では、シンボル演算部42から入力されたデータを遅延させてシンボル演算部42へ出力する。時空間符号化(STBC)部44では、このようにして演算された差分データを時空間符号化することにより、2つの直交するデータ列A、Bを生成してそれぞれに対応するアンテナへ出力する。
 なお、他の構成例として、時空間符号化(STBC)部44の後段に選択器を設けて、当該選択器が時空間符号化(STBC)部44から入力される2つの直交するデータ列A、Bのそれぞれを予め指定されたアンテナへ出力するような構成が用いられてもよい。
 ここで、データ列Aとデータ列Bはある一瞬で見たときに加算されても打ち消し合わないように、時間列的に配置を変換したものとなっている。これにより、移動局装置で加算受信されたデータA、Bは互いに打ち消し合わないため、電波干渉が起きていても、差動復号で1つ前に受信したデータとの差分からデータを復号して、符号判定で希望するデータ列Sを再生することができる。
 図3(b)の例では、移動局装置では、受信したデータ列A又はデータ列B又はこれらの合成データについて、差動復号部51により復号して、符号判定部52により符号判定することにより、希望するデータ列Sが得られる。
 こうしたことから、図1において、データ列Aのみを受信する移動局装置21では、希望波と非希望波との比(D/U)が十分に得られるため、データ列Aの波の単一での回線品質が期待でき、同様に、データ列Bのみを受信する移動局装置23でも、データ列Bの波の単一での回線品質が期待できる。
 更に、データ列Aとデータ列Bが合成される移動局装置22(例えば、図4に示されるように、従来では電波干渉エリアにあり回線品質が劣化していた移動局装置)では、合成波によるダイバーシチ効果により従来以上の効果が期待できることになる。
 ここで、このようなことは、例えば、受信側が単一のアンテナ配置(例えば、最低限のアンテナ配置)で可能であり、等化器等による複雑な処理を行う必要がないという利点を有している。
 更に、従来では電波干渉エリアを最小とするような回線設計を実施していたシステムにおいて、本例では、むしろ電波干渉させたほうが受信効率が良くなるため、回線設計が容易になるという利点がある。
 以上のように、本例では、中央装置1と、複数の基地局装置11~13と、移動しながら基地局装置11~13と無線通信を行う移動局装置21~23を有し、中央装置1から送出される音声やデータを複数の基地局装置11~13から同時に同一周波数で送信し、この信号を各々異なる位置で移動する複数の移動局装置21~23で受信する同報型無線システムにおいて、次のような構成とした。
 すなわち、基地局装置11~13で、元のビット列(本例では、データ列S)を時空間ブロック符号(STBC)又は差動時空間ブロック符号(DSTBC)で符号化し、発生する複数の符号化ビット列(本例では、データ列A、B)を複数のアンテナからそれぞれ送信し、且つ、隣接する基地局装置で異なる符号化ビット列が干渉するように配置した。
 また、本例の同報型無線システムでは、受信側(本例では、移動局装置21~23)で、時空間ブロック符号化された信号を復号することにより、複数のアンテナからの受信信号の合成波から元の送信ビット列(本例では、データ列S)を再生する。
 このように、本例では、各々の基地局装置11~13で送信信号をSTBC又はDSTBCで符号化し、発生する複数の符号化列(データ系列)を複数のアンテナにそれぞれ割り当て、この場合に、隣接する基地局装置で異なる符号化列が送信されるようにアンテナの指向性を選択することで、隣接する基地局装置間の干渉領域で異なる符号化列の送信波が干渉するようにする。そして、受信側では、例えば、合成された信号からも時空間ブロック符号を復号することができ、元の送信データ系列を再生することができる。
 従って、本例では、例えば、単一の周波数の信号を複数の基地局装置11~13から送信するような同報型無線システムにおいて、基地局装置間の干渉エリアでも受信データを再生することができる。これにより、単一の周波数を使用して複数の基地局装置11~13から同報的に電波を出力する場合に発生する電波干渉地域においても、電波干渉の影響を除去して、より信頼度が高い回線を提供することができる。
 なお、本例の同報型無線システム(無線通信システムの一例)では、各基地局装置11~13において、図3(a)に示されるような処理部41~44(DSTBCを用いた場合)により、送信対象となるデータ列Sから互いに直交する複数のデータ列A、Bを生成する機能により生成手段が構成されており、また、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナANT11-1、11-2~ANT13-1、13-2を備えている。
 ここで、本例では、各基地局装置が2本のアンテナから互いに直交する異なるデータ列の信号を無線送信する構成例を示したが、他の構成例として、各基地局装置が1つのデータ列の信号を無線送信するシステムにおいて、隣接する2つの基地局装置では、中央装置からのデータ列SからSTBC又はDSTBCにより生成される直交する異なるデータ列(例えば、データ列A、B)の内の1つの信号が一方の基地局装置から送信され、他の1つの信号が他方の基地局装置から送信されるような構成を実施することも可能である。この場合、例えば、従来では、同一の周波数を使用する複数の基地局装置でシステムを運用しようとすると、隣接する基地局装置の通信エリアにおいて重複するエリアでは電波干渉が生じてしまっていたのに対して、本構成例では、各基地局装置において、送信信号をSTBC又はDSTBCにより符号化し、隣接する基地局装置で異なる符号化列が送信されるように基地局装置毎に送信データ系列を選択することにより、同一波干渉を防ぐことができる。
 ここで、本発明に係るシステムや装置などの構成としては、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構成が用いられてもよい。また、本発明は、例えば、本発明に係る処理を実行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実現するためのプログラムや当該プログラムを記録する記録媒体などとして提供することも可能であり、また、種々なシステムや装置として提供することも可能である。
 また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、種々な分野に適用することが可能なものである。
 また、本発明に係るシステムや装置などにおいて行われる各種の処理としては、例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがROM(Read Only Memory)に格納された制御プログラムを実行することにより制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。
 また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー(登録商標)ディスクやCD(Compact Disc)-ROM等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プログラム(自体)として把握することもでき、当該制御プログラムを当該記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させることができる。
 1、101・・中央装置、 2、102・・線路、 11~13、31~33、111~113・・基地局装置、 21~23、121~123、131~133・・移動局装置、 ANT11-1~ANT13-1、ANT11-2~ANT13-2、ANT111-1~ANT113-1、ANT111-2~ANT113-2・・アンテナ、 41・・シリアル/パラレル変換部、 42・・シンボル演算部、 43・・遅延部、 44・・時空間符号化(STBC)部、 51・・差動復号部、 52・・符号判定部、
 

Claims (3)

  1. 複数の基地局装置と、前記基地局装置から無線により送信される信号を受信する移動局装置を有する無線通信システムにおいて、
     前記複数の基地局装置の各々は、STBC又はDSTBCを用いて送信対象となる共通のデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成する生成手段と、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナと、を備え、前記生成手段により生成されたデータ列の信号を前記アンテナから無線により送信し、
     当該無線通信システムでは、隣接する2つの基地局装置について、無線通信領域が重複する一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの各々から互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されるように設定された、
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2. 移動局装置に対して信号を無線により送信する基地局装置において、
     STBC又はDSTBCを用いて送信対象となるデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成する生成手段と、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナと、を備え、
     前記複数のアンテナの各々から前記生成手段により生成された互いに直交する異なるデータ列の信号が送信されるように設定された、
     ことを特徴とする基地局装置。
  3. 複数の基地局装置から信号を無線により送信し、前記基地局装置から無線により送信される信号を移動局装置が受信する無線通信方法において、
     前記複数の基地局装置の各々は、STBC又はDSTBCを用いて送信対象となる共通のデータ列から互いに直交する複数のデータ列を生成し、異なる無線通信領域を形成する複数のアンテナから前記生成手段により生成されたデータ列の信号を無線により送信し、
     この場合に、隣接する2つの基地局装置について、無線通信領域が重複する一方の基地局装置のアンテナと他方の基地局装置のアンテナの各々から互いに直交する異なるデータ列の信号を送信する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
     
PCT/JP2011/003637 2010-06-30 2011-06-24 無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法 WO2012001937A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010148599A JP5843126B2 (ja) 2010-06-30 2010-06-30 列車無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法
JP2010-148599 2010-06-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012001937A1 true WO2012001937A1 (ja) 2012-01-05

Family

ID=45401679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/003637 WO2012001937A1 (ja) 2010-06-30 2011-06-24 無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5843126B2 (ja)
WO (1) WO2012001937A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015118582A1 (ja) * 2014-02-05 2015-08-13 三菱電機株式会社 基地局、通信システム、通信方法
CN110741582A (zh) * 2017-06-15 2020-01-31 三菱电机株式会社 发送装置、接收装置以及无线通信系统
WO2022059121A1 (ja) * 2020-09-17 2022-03-24 三菱電機株式会社 無線通信装置、制御回路、記憶媒体および信号処理方法

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5868749B2 (ja) * 2012-03-22 2016-02-24 株式会社日立国際電気 通信システム
JP6176801B2 (ja) 2013-09-26 2017-08-09 株式会社日立国際電気 無線通信システム及び送信機
JP6259632B2 (ja) * 2013-10-15 2018-01-10 日本放送協会 デジタル放送システム、受信装置及びチップ
US10764764B2 (en) 2016-03-25 2020-09-01 Mitsubishi Electric Corporation Distributed antenna system
US10212612B2 (en) * 2016-03-25 2019-02-19 Mitsubishi Electric Corporation Distributed antenna system
JP7065639B2 (ja) * 2018-02-26 2022-05-12 三菱電機株式会社 無線通信システム
JP7231418B2 (ja) * 2019-01-15 2023-03-01 株式会社日立国際電気 無線通信システム及び無線通信方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003023381A (ja) * 2001-07-10 2003-01-24 Keio Gijuku 送信サイトダイバーシチシステム
JP2004064240A (ja) * 2002-07-25 2004-02-26 Sony Corp 無線通信方法、無線通信システム及び無線端末装置
JP2007124333A (ja) * 2005-10-28 2007-05-17 Nec Corp 無線通信システム及び方法
JP2010124206A (ja) * 2008-11-19 2010-06-03 Hokkaido Railway Co 通信システム

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3367476B2 (ja) * 1999-07-07 2003-01-14 住友電気工業株式会社 路上送信装置
JP4761845B2 (ja) * 2005-06-10 2011-08-31 パナソニック株式会社 移動体の無線伝送方法、無線伝送装置及び無線伝送システム
WO2007034700A1 (ja) * 2005-09-26 2007-03-29 Sharp Kabushiki Kaisha 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、およびマクロダイバーシチ選択方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003023381A (ja) * 2001-07-10 2003-01-24 Keio Gijuku 送信サイトダイバーシチシステム
JP2004064240A (ja) * 2002-07-25 2004-02-26 Sony Corp 無線通信方法、無線通信システム及び無線端末装置
JP2007124333A (ja) * 2005-10-28 2007-05-17 Nec Corp 無線通信システム及び方法
JP2010124206A (ja) * 2008-11-19 2010-06-03 Hokkaido Railway Co 通信システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MANABU INOUE ET AL.: "Space-Time Transmit Site Diversity for OFDM Multi-Base Station System", IEICE TECHNICAL REPORT, MUSEN TSUSHIN SYSTEM (RCS2002-127), vol. 102, no. 206, July 2002 (2002-07-01), pages 49 - 54 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015118582A1 (ja) * 2014-02-05 2015-08-13 三菱電機株式会社 基地局、通信システム、通信方法
JPWO2015118582A1 (ja) * 2014-02-05 2017-03-23 三菱電機株式会社 基地局、通信システム、通信方法
CN110741582A (zh) * 2017-06-15 2020-01-31 三菱电机株式会社 发送装置、接收装置以及无线通信系统
WO2022059121A1 (ja) * 2020-09-17 2022-03-24 三菱電機株式会社 無線通信装置、制御回路、記憶媒体および信号処理方法
JPWO2022059121A1 (ja) * 2020-09-17 2022-03-24
JP7221458B2 (ja) 2020-09-17 2023-02-13 三菱電機株式会社 無線通信装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP5843126B2 (ja) 2016-01-13
JP2012015682A (ja) 2012-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5843126B2 (ja) 列車無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法
JP4855888B2 (ja) 基地局装置
US8098762B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving signals in multiple-input multiple output communication system provided with plurality of antenna elements
JP4334943B2 (ja) 無線機器のための連結された空間符号の簡単な最尤検出
JP4260109B2 (ja) 移動通信システムでの信号送受信方法
CA2183116C (en) Method and apparatus for providing time diversity
Kobayashi et al. MIMO system with relative phase difference time-shift modulation for rician fading environment
US7110468B2 (en) Transmission apparatus, transmission method, communication system, and method of same
JP6176801B2 (ja) 無線通信システム及び送信機
JP2016034147A (ja) 無線通信システム、基地局装置及び無線通信方法
KR101427500B1 (ko) 송신기
JP6156907B2 (ja) 無線装置
Khurana et al. MIMO-based spatial diversity scheme in VANET scenario
US20100158145A1 (en) Multiple input multiple output radio communication system with pre-equalizer and communication method thereof
JP2009509450A (ja) 時空間符号化mb−ofdmuwbシステム
JPWO2015118582A1 (ja) 基地局、通信システム、通信方法
JPS62214743A (ja) デジタル信号伝送方法
KR20070072300A (ko) 다이버시티 이득을 얻는 다중 계층 변조 방법 및 그 장치
KR20160091667A (ko) 빔 선택 기반 빔 공간 다중 안테나 시스템의 송수신 방법 및 장치
AL-KHALIL PERFORMANCE IMPROVEMENT OF BER BASED ON MULTIPATH FORWARD ERROR CORRECTION DIVERSITY IN WIRELESS COMMUNICATION CHANNELS
JP4712897B1 (ja) 送信機、dstbc符号器及びdstbc符号器の符号化方法
JP2005080305A (ja) アンテナダイバーシティ送受信機
CA2495356C (en) Transmitter diversity technique for wireless communications
Kumar et al. Performance Comparison of Diversity Techniques in MIMO Wireless Communication
JP2012010337A (ja) 信号伝送方法、信号伝送システムならびに送信機および受信機

Legal Events

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

Ref document number: 11800407

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11800407

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1