WO2012002543A1 - 無線中継装置及び制御方法 - Google Patents

無線中継装置及び制御方法 Download PDF

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WO2012002543A1
WO2012002543A1 PCT/JP2011/065216 JP2011065216W WO2012002543A1 WO 2012002543 A1 WO2012002543 A1 WO 2012002543A1 JP 2011065216 W JP2011065216 W JP 2011065216W WO 2012002543 A1 WO2012002543 A1 WO 2012002543A1
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WO
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wireless
radio
signal
communication unit
wireless communication
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PCT/JP2011/065216
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English (en)
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晃 難波
嘉伝 平田
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
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    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations
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    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface

Definitions

  • the present invention relates to a radio relay apparatus and control method for relaying data transmitted and received between a radio base station and a radio terminal.
  • a wireless terminal communicates with a wireless base station via a wireless relay device, and is located outside the range of a cell (communication area) formed by the wireless base station or in a peripheral portion (so-called self-ringing) of the cell. Even so, it can communicate with the radio base station.
  • Such a wireless relay device includes a first wireless communication unit configured to perform wireless communication with a wireless base station, a second wireless communication unit configured to perform wireless communication with a wireless terminal, And a control unit that controls the first wireless communication unit and the second wireless communication unit.
  • a time division duplex (TDD) method is known as one method for realizing bidirectional communication in a wireless communication system.
  • TDD time division duplex
  • a downlink period in which communication from a radio base station to a radio terminal is performed and an uplink period in which communication from the radio terminal to the radio base station is performed are provided in a time division manner in a communication frame.
  • the radio signal from the radio base station is received by the first radio communication unit and at the same time from the second radio communication unit to the radio terminal.
  • the second radio communication unit receives a radio signal from the radio terminal, and simultaneously transmits the radio signal from the first radio communication unit to the radio base station. Therefore, the second wireless communication unit is affected by interference due to the wireless signal transmitted by the first wireless communication unit.
  • the period during which the radio signal is transmitted from the second radio communication unit to the radio terminal is shifted from the downlink period to the uplink period, and the second radio communication unit transmits the radio signal from the radio terminal.
  • a radio relay apparatus configured to shift a reception period from an uplink period to a downlink period (see Patent Document 1).
  • the radio base station and the second radio communication unit of the radio relay apparatus transmit a synchronization signal that is a radio signal used for establishing synchronization by the radio terminal at a predetermined timing in the downlink period.
  • the wireless terminal searches for a synchronization signal when starting wireless communication and establishes synchronization with the transmission source of the synchronization signal when the synchronization signal is successfully received, thereby connecting to the transmission source of the synchronization signal. To do.
  • the radio terminal adjacent to the radio relay apparatus receives a synchronization signal from the radio base station.
  • the first synchronization signal and the synchronization signal from the radio relay apparatus (hereinafter, the second synchronization signal) are received at different timings.
  • a wireless terminal in the vicinity of the wireless relay device can perform wireless communication in a good communication state by connecting to the wireless relay device.
  • the wireless terminal may be connected to the wireless base station by receiving the first synchronization signal and the second synchronization signal at different timings, or the synchronization destination may be indeterminate and synchronization may not be established. There is a problem that communication in a good communication state cannot be realized.
  • a feature of the radio relay apparatus is that a radio base station (radio base station 200) transmits a first synchronization signal (base station preamble signal), which is a radio signal used for establishing synchronization by a radio terminal, to a predetermined timing (for example, A first wireless communication unit configured to perform wireless communication with the wireless base station, which is a wireless relay device (wireless relay device 100) used in a wireless communication system that transmits at the start timing of a downlink period) (Donor side radio communication unit 120D), a second radio communication unit (service side radio communication unit 120S) configured to perform radio communication with the radio terminal, the first radio communication unit, and the second radio A control unit (control unit 130) for controlling the communication unit, wherein the second wireless communication unit is synchronized by the wireless terminal at a timing different from the predetermined timing.
  • a first synchronization signal base station preamble signal
  • base station preamble signal a radio signal used for establishing synchronization by a radio terminal
  • a second synchronization signal that is a radio signal used for establishment is transmitted, and the control unit is an interference signal (preamble mask signal) that is a radio signal for interfering with the first synchronization signal. ) Is transmitted at the predetermined timing to control the second wireless communication unit.
  • the wireless relay device transmits the interference signal at a timing (predetermined timing) when the wireless base station transmits the first synchronization signal, so that the first synchronization by the wireless terminal adjacent to the wireless relay device is performed. Interfering with signal reception.
  • a wireless terminal close to the wireless relay device connects to the wireless base station, or the synchronization destination becomes indeterminate and synchronization cannot be established.
  • the wireless relay device transmits the second synchronization signal at a timing different from the timing (predetermined timing) at which the wireless base station transmits the first synchronization signal
  • the wireless terminal adjacent to the wireless relay device receives the second synchronization signal. Can be satisfactorily received, and synchronization with the wireless relay device is established and connected to the wireless relay device. Therefore, it is possible to increase the probability that a wireless terminal close to the wireless relay device connects to the wireless relay device.
  • the first wireless communication unit is connected to the wireless base station during a specific period (downlink period t1) including the predetermined timing.
  • the control unit controls the second wireless communication unit to transmit the interference signal with transmission power limited in consideration of interference with the first wireless communication unit.
  • the control unit includes a communication frequency band set for the second wireless communication unit and the first wireless communication unit.
  • the gist of the present invention is to control the transmission power of the interference signal according to the frequency interval between the communication frequency band and the communication frequency band.
  • Another feature of the wireless relay device according to the present invention is that, in the wireless relay device according to the above feature, when the frequency interval exceeds a predetermined interval, the control unit determines that the frequency interval is the predetermined interval.
  • the gist is to control the transmission power of the interference signal to be increased.
  • Another feature of the wireless relay device according to the present invention is the wireless relay device according to the above feature, wherein the control unit is configured to control the interference signal according to a wireless quality level of a wireless signal received by the first wireless communication unit.
  • the gist is to control the transmission power.
  • Another feature of the wireless relay device according to the present invention is that, in the wireless relay device according to the above feature, when the wireless quality level is less than a predetermined level, the control unit has the wireless quality level equal to or higher than the predetermined level.
  • the gist is to control the transmission power of the interference signal to be smaller than in the case of the above.
  • the control unit includes the first wireless communication unit among a plurality of communication frequency bands that can be used by the wireless relay device.
  • the communication frequency band having the highest measured radio quality level is set for the first radio communication unit.
  • the control unit is configured to measure a wireless quality level measured for the first wireless communication unit in the plurality of communication frequency bands.
  • the lowest communication frequency band is set for the second wireless communication unit.
  • the control method according to the present invention is characterized in that, in the wireless relay device according to the above feature, a wireless base station transmits a first synchronization signal, which is a wireless signal used for establishing synchronization by a wireless terminal, at a predetermined timing.
  • a first wireless communication unit used in the system and configured to perform wireless communication with the wireless base station, and a second wireless communication unit configured to perform wireless communication with the wireless terminal A method for controlling a wireless relay device, wherein the second wireless communication unit transmits a second synchronization signal that is a wireless signal used for establishing synchronization by the wireless terminal at a timing different from the predetermined timing;
  • the second wireless communication unit includes a step of transmitting an interference signal, which is a wireless signal for interfering with the first synchronization signal, at the predetermined timing.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a time chart showing a state of a radio signal received by the radio terminal when the service side transmission / reception shift method is used.
  • FIG. 3 is a communication frame configuration diagram showing a configuration of a communication frame used in the radio communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of communication frequency bands that can be used in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a functional block configuration of the wireless relay device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view illustrating an implementation example of the wireless relay device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a time chart showing a state of a radio signal received by the radio terminal when the service side transmission / reception shift method is
  • FIG. 7 is a time chart for explaining the schematic operation of the radio relay apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a time chart for explaining the detailed operation of the radio relay apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation flow of the wireless relay device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of a transmission power table according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a wireless communication system 1 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 has a configuration based on WiMAX (IEEE802.16). That is, the radio communication system 1 employs an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system and a time division duplex (TDD) system.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • TDD time division duplex
  • the OFDMA scheme realizes multiple connections using a number of subcarriers orthogonal to each other.
  • the TDD scheme realizes bidirectional communication by executing uplink communication and downlink communication in a time division within one communication frame.
  • the uplink means the communication direction from the radio terminal to the radio base station, and the downlink means the communication direction from the radio base station to the radio terminal.
  • downlink communication is first executed, and then uplink communication is executed.
  • a period in which downlink communication is performed in one communication frame is referred to as a downlink period
  • a period in which uplink communication is performed in one communication frame is referred to as an uplink period.
  • the wireless communication system 1 includes a wireless relay device 100, a wireless base station 200 (wireless base stations 200A and 200B), and a wireless terminal 300.
  • Each of the radio base stations 200A and 200B is a macro cell base station that forms a large cell. Radio base stations 200A and 200B operate in synchronization with each other.
  • the radio relay apparatus 100 is connected to the radio base station 200A.
  • the wireless terminal 300 is not connected to the wireless base stations 200A and 200B or the wireless relay device 100. In the present embodiment, it is assumed that the wireless terminal 300 is in a position close to the wireless relay device 100.
  • the radio terminal 300 When the radio terminal 300 is connected to the radio relay apparatus 100, the radio terminal 300 communicates with the radio base station 200A via the radio relay apparatus 100. When the radio terminal 300 is connected to the radio base station 200A or 200B, the radio terminal 300 directly communicates with the radio base station 200A or 200B.
  • Radio relay apparatus 100 uses communication frequency band f A for radio communication with radio base station 200 A, and uses communication frequency band f B for radio communication with radio terminal 300.
  • the radio base station 200B uses the communication frequency band f B for radio communication with the radio terminal 300.
  • the radio base stations 200A and 200B and the radio relay device 100 periodically transmit a preamble signal (synchronization signal) that is a radio signal used for establishing synchronization by the radio terminal 300.
  • the preamble signal is composed of the first 1 OFDM symbol in the downlink period.
  • the preamble signal transmitted by the radio base stations 200A and 200B is referred to as a “base station preamble signal (first synchronization signal)”
  • the preamble signal transmitted by the radio relay apparatus 100 is referred to as a “relay station preamble signal (second synchronization signal). Signal) ”.
  • the wireless terminal 300 searches for a preamble signal when starting wireless communication, and establishes synchronization with the transmission source of the preamble signal when it successfully receives the preamble signal. Connecting.
  • the radio relay apparatus 100 shifts a period for transmitting a radio signal to the radio terminal 300 from the downlink period to the uplink period, and shifts a period for receiving the radio signal from the radio terminal 300 from the uplink period to the downlink period. (Refer patent document 1). Hereinafter, such a method is referred to as a “service side transmission / reception shift method”.
  • the radio base station 200A transmits a base station preamble signal using the communication frequency band f A within the downlink period.
  • the radio base station 200B transmits a base station preamble signal using the communication frequency band f B within the downlink period.
  • the radio relay apparatus 100 transmits the relay apparatus preamble signal using the communication frequency band f B within the uplink period.
  • FIG. 2 is a time chart showing a state of a radio signal received by the radio terminal 300 when the service side transmission / reception shift method is used.
  • the radio terminal 300 receives a base station preamble signal and a relay apparatus preamble signal using the same communication frequency band f B in the downlink period and the uplink period.
  • the wireless terminal 300 in the vicinity of the wireless relay device 100 can perform wireless communication in a good communication state by connecting to the wireless relay device 100, but uses the same communication frequency band f B as the relay device preamble signal.
  • the base station preamble signal By receiving the base station preamble signal at different timings, it may be connected to the radio base station 200B, or the synchronization destination may be indeterminate and synchronization may not be established.
  • the radio relay apparatus 100 is a radio signal for interfering with the base station preamble signal at the timing when the radio base station 200B transmits the base station preamble signal (that is, the timing corresponding to the first OFDM symbol in the downlink period).
  • a preamble mask signal (jamming signal) is transmitted to cause interference with the base station preamble signal.
  • the preamble mask signal for example, a pilot signal composed of a known signal sequence can be used.
  • the communication frequency band f B is used for transmitting the preamble mask signal.
  • the radio terminal 300 becomes unable to detect the base station preamble signal from the radio base station 200B by simultaneously receiving the base station preamble signal and the preamble mask signal. As a result, it is possible to solve the problem that the wireless terminal 300 close to the wireless relay device 100 connects to the wireless base station 200B or the synchronization destination becomes indeterminate and synchronization cannot be established.
  • FIG. 3 is a communication frame configuration diagram showing a configuration of a communication frame used in the wireless communication system 1.
  • the communication frame has a downlink subframe SFR1 corresponding to the downlink period and an uplink subframe SFR2 corresponding to the uplink period. Since a larger communication capacity is required in the downlink than in the uplink, the downlink subframe SFR1 has an uplink / downlink asymmetric frame configuration that is longer than the uplink subframe SFR2.
  • the downlink subframe SFR1 and the uplink subframe SFR2 are each composed of a plurality of symbols.
  • the head of the downlink subframe SFR1 is a control data area in which various control data are arranged, and thereafter a burst area in which user data is arranged.
  • the control data includes the above-described preamble, FCH (header information transmitted from the radio base station), and MAP that is resource allocation information related to uplink and downlink user data.
  • a guard time is provided between the downlink subframe SFR1 and the uplink subframe SFR2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a communication frequency band that can be used in the wireless communication system 1.
  • a system communication frequency band of 30 MHz can be used, and the system communication frequency band is equally divided into three communication frequency bands F1 to F3.
  • One of the communication frequency band F1 ⁇ F3 corresponds to the communication frequency band f A described above. Any of the remaining communication frequency bands corresponds to the communication frequency band f B described above.
  • the radio relay apparatus 100 When connecting to the radio base station 200A, the radio relay apparatus 100 sets any one of the communication frequency bands F1 to F3 as a communication frequency band used for radio communication with the radio base station 200A. Further, the wireless relay device 100 sets any of the remaining communication frequency bands as a communication frequency band used for wireless communication with the wireless terminal.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a functional block configuration of the wireless relay device 100.
  • the radio relay device 100 includes a donor-side communication unit 110D for communicating with the radio base station 200 and a service-side communication unit 110S for communicating with the radio terminal 300.
  • the donor-side communication unit 110D has a communication function equivalent to that of a wireless terminal, and the service-side communication unit 110S has a communication function equivalent to that of a wireless base station.
  • the donor-side communication unit 110D and the service-side communication unit 110S are connected by wire using Ethernet (registered trademark) or the like.
  • the donor-side communication unit 110D includes a donor-side radio communication unit 120D, a donor-side control unit 130D, a storage unit 172, an interface (I / F) unit 173, and an indicator 174.
  • the donor-side radio communication unit 120D corresponds to the first radio communication unit.
  • the donor-side radio communication unit 120D is configured to perform radio communication with the radio base station 200 using OFDMA and TDD schemes.
  • the donor-side radio communication unit 120D receives a radio signal from the radio base station 200 in the downlink period.
  • the donor-side radio communication unit 120D includes donor antennas 161a and 161b, transmission / reception changeover switches 162a and 162b, power amplifiers (PA) 163a and 163b, low noise amplifiers (LNA) 164a and 164b, and a high frequency / baseband (RF / BB) unit. 165a and 165b.
  • the diversity effect is obtained by providing two transmission / reception systems in the donor-side radio communication unit 120D.
  • the donor-side control unit 130D is configured by a CPU, for example, and controls various functions provided in the donor-side communication unit 110D.
  • the donor-side control unit 130D includes an RSSI (Received Signal-Strength-Indicator) indicating a reception power level of a radio signal received by the donor-side radio communication unit 120D, and an SNR indicating the radio quality of the radio signal received by the donor-side radio communication unit 120D. (Signal to Noise ratio) is measured.
  • RSSI Receiveived Signal-Strength-Indicator
  • the storage unit 172 includes, for example, a memory, and stores various types of information used for control and the like in the donor-side communication unit 110D.
  • the I / F unit 173 is connected to the service communication unit 110S.
  • the indicator 174 is controlled by the donor-side control unit 130D and displays information indicating the received power level from the radio base station 200.
  • the service side communication unit 110S includes a service side wireless communication unit 120S, a service side control unit 130S, a storage unit 132, and an I / F unit 133.
  • the service-side wireless communication unit 120S corresponds to a second wireless communication unit.
  • the service-side wireless communication unit 120S is configured to perform wireless communication with the wireless terminal 300 using OFDMA and TDD.
  • the service-side radio communication unit 120S transmits the relay device preamble signal described above.
  • the service-side wireless communication unit 120S includes service antennas 121a and 121b, transmission / reception changeover switches 122a and 122b, PAs 123a and 123b, LNAs 124a and 124b, and RF / BB units 125a and 125b.
  • the diversity effect is obtained by providing two transmission / reception systems in the service-side wireless communication unit 120S.
  • the service-side control unit 130S is configured by, for example, a CPU and controls various functions provided in the service-side communication unit 110S.
  • the storage unit 132 is configured by a memory, for example, and stores various types of information used for control and the like in the service side communication unit 110S.
  • the I / F unit 133 is connected to the donor-side communication unit 110D.
  • the donor-side control unit 130D, the service-side control unit 130S, the storage units 172 and 132, the I / F units 173 and 133, and the indicator 174 are connected to the donor-side radio communication unit 120D and the service-side radio communication unit 120S.
  • a control unit to be controlled is configured.
  • the control unit 130 sets the communication frequency band having the highest SNR (radio quality) measured for the donor-side radio communication unit 120D among the plurality of communication frequency bands that can be used by the radio relay apparatus 100 to the donor-side radio communication unit 120D.
  • the communication frequency band having the lowest SNR measured for the donor-side radio communication unit 120D is set for the service-side radio communication unit 120S.
  • the control unit 130 controls the service-side radio communication unit 120S to transmit the preamble mask signal at the transmission timing of the base station preamble signal (that is, the leading timing in the downlink period).
  • the control unit 130 controls the service-side radio communication unit 120S to transmit the preamble mask signal with limited transmission power in consideration of interference with the donor-side radio communication unit 120D.
  • the transmission power of the preamble mask signal is controlled to be smaller than the transmission power when the service-side wireless communication unit 120S transmits user data (see FIG. 8C).
  • the control unit 130 also determines a preamble mask according to the frequency interval between the communication frequency band set for the service-side radio communication unit 120S and the communication frequency band set for the donor-side radio communication unit 120D. Controls signal transmission power.
  • control unit 130 controls the transmission power of the preamble mask signal according to the RSSI (reception power level) of the radio signal received by the donor-side radio communication unit 120D from the radio base station 200.
  • RSSI reception power level
  • the transmission power control of the preamble mask signal in accordance with the RSSI of the radio signal may be performed while the radio relay apparatus 100 is performing a relay operation in consideration of changes in the radio environment.
  • FIG. 6 is a schematic perspective view illustrating a mounting example of the wireless relay device 100.
  • the donor antennas 161 a and 161 b extend from the substrate 101 to the outside of the housing 105.
  • Service antennas 121 a and 121 b are disposed on substrate 103.
  • the donor antennas 161a and 161b and the service antennas 121a and 121b are arranged close to each other without providing a radio wave shielding plate.
  • the donor antennas 161a and 161b may be disposed on the substrate 101 in the same manner as the service antennas 121a and 121b.
  • FIG. 7 is a time chart for explaining the schematic operation of the radio relay apparatus 100.
  • FIG. 7 (a) to 7 (d) show how the radio base station 200, the radio relay device 100, and the radio terminal 300 communicate without following the service side transmission / reception shift method.
  • FIG. 7 (a ′) to FIG. 7 (d ′) show how the radio base station 200, the radio relay device 100, and the radio terminal 300 communicate according to the service side transmission / reception shift method.
  • FIGS. 7 (a) and 7 (a ′) show operations in the radio base station 200
  • FIGS. 7 (b) and 7 (b ′) show operations in the donor-side radio communication unit 120D of the radio relay device 100
  • 7 (c) and 7 (c ′) show the operation in the service-side wireless communication unit 120S of the wireless relay device 100
  • FIGS. 7 (d) and 7 (d ′) show the operation in the wireless terminal 300. Is shown.
  • a downlink period t1 and an uplink period t2 are provided in a time division manner.
  • the donor-side radio communication unit 120D of the radio relay apparatus 100 receives a radio signal from the radio base station 200 in the downlink period t1, and wirelessly transmits to the radio base station 200 in the uplink period t2. Send a signal.
  • the service-side wireless communication unit 120S of the wireless relay device 100 transmits a wireless signal to the wireless terminal 300 in the downlink period t1, and the uplink A radio signal is received from the radio terminal 300 in the period t2. For this reason, the service-side radio communication unit 120S interferes with the donor-side radio communication unit 120D in the downlink period t1, and the donor-side radio communication unit 120D interferes with the service-side radio communication unit 120S in the uplink period t2.
  • the service-side control unit 130S of the service-side communication unit 110S has The transmission period P1 is set by shifting to the uplink period t2. Further, the service side control unit 130S shifts and sets the service side reception period P2 in which the service side radio communication unit 120S receives a radio signal from the radio terminal 300 to the downlink period t1.
  • the wireless relay device 100 transmits a wireless signal received from the wireless terminal 300 in the downlink period t1 of the communication frame period T1 to the communication frame period T1. Is transmitted to the radio base station 200 in the uplink period t2. Also, the radio relay apparatus 100 transmits a radio signal received from the radio base station 200 in the downlink period t1 of the communication frame period T1 to the radio terminal 300 in the uplink period t2 of the communication frame period T1. This avoids the interference described above.
  • the time length of the downlink period t1 is longer than the time length of the uplink period t2. Therefore, since the service-side control unit 130S sets the service-side transmission period P1 to the uplink period t2, a part of the service-side transmission period P1 overlaps with a part of the downlink period t1 beyond the uplink period t2.
  • a part of the service-side transmission period P1 that overlaps the downlink period t1 is referred to as an overlapping part ⁇ t.
  • FIG. 8 is a time chart for explaining the detailed operation of the wireless relay device 100.
  • the service-side control unit 130S transmits from the service-side radio communication unit 120S to the radio terminal during the period excluding the preamble signal transmission timing in the downlink period t1 in the overlapping portion ⁇ t.
  • the transmission to 300 is stopped. This prevents the service-side wireless communication unit 120S from interfering with the donor-side wireless communication unit 120D in the overlapping portion ⁇ t.
  • data is not transmitted, but the data can be transmitted to the wireless terminal 300 by using a mechanism such as retransmission control. It is preferable to arrange data in which communication delay is allowed in the overlapping portion ⁇ t, and it is preferable not to arrange data having high real-time characteristics and required service quality (QoS) such as voice data in the overlapping portion ⁇ t.
  • QoS required service quality
  • the service-side control unit 130S transmits the preamble mask signal (pilot signal) at the preamble signal transmission timing in the downlink period t1 in the overlapping portion ⁇ t. 120S is controlled. Specifically, the service-side control unit 130S continues the transmission of the pilot signal while stopping the user data transmission from the service-side wireless communication unit 120S.
  • the donor-side control unit 130D and the service-side control unit 130S have an acceptable degree of interference with the donor-side radio communication unit 120D. In this manner, the transmission power of the preamble mask signal is set. Thereby, it is not necessary to provide an interference countermeasure mechanism (such as a shielding plate) in the housing, and the donor-side communication unit 110D and the service-side communication unit 110S can be housed in a more compact housing.
  • an interference countermeasure mechanism such as a shielding plate
  • the degree of interference changes depending on the relationship (interval) between the service transmission frequency and the donor reception frequency. Specifically, it differs between the case where the service transmission frequency and the donor reception frequency are adjacent to each other and the case where the frequency interval is equal to or greater than the next adjacent frequency. Therefore, the donor-side control unit 130D and the service-side control unit 130S control the transmission power of the preamble mask signal according to such frequency relationship.
  • the degree (ratio) of interference received by the donor-side control unit 130D from the service-side radio communication unit 120S varies depending on the state of the radio signal received by the donor-side radio communication unit 120D from the radio base station 200. Therefore, the donor-side control unit 130D and the service-side control unit 130S control the transmission power of the preamble mask signal according to the RSSI in the donor-side radio communication unit 120D.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation flow of the wireless relay device 100. This operation flow is executed when the radio relay apparatus 100 connects to the radio base station 200A, but can be periodically executed even after the radio relay apparatus 100 connects to the radio base station 200A.
  • the donor-side control unit 130D measures the SNR of the radio signal received by the donor-side radio communication unit 120D for each of the communication frequency bands F1 to F3 (see FIG. 3).
  • the donor-side control unit 130D sets a communication frequency band having the highest SNR among the communication frequency bands F1 to F3 for the donor-side radio communication unit 120D. Further, the donor-side control unit 130D notifies the service-side control unit 130S of the communication frequency band having the lowest SNR among the communication frequency bands F1 to F3. The service side control unit 130S sets a communication frequency band having the lowest SNR among the communication frequency bands F1 to F3 for the service side wireless communication unit 120S.
  • the donor-side control unit 130D measures the RSSI of the radio signal received from the radio base station 200A in the communication frequency band set for the donor-side radio communication unit 120D.
  • step S14 the donor-side control unit 130D determines the transmission power of the preamble mask signal according to the frequency interval of the communication frequency band set in step S12 and the RSSI measured in step S13.
  • the storage unit 172 stores a transmission power table as shown in FIG. 10 in advance.
  • the donor-side control unit 130D acquires the transmission power corresponding to the frequency interval and the RSSI from the transmission power table stored in the storage unit 172.
  • the transmission power table has a relationship of “adjacent” in which the frequency interval is substantially zero (for example, the relationship between F1 and F2 shown in FIG. 4) and a frequency interval of one communication frequency band or more. It is classified into a certain “next or higher” (for example, the relationship between F1 and F3 shown in FIG. 4). Each of “adjacent” and “next adjacent or higher” is classified for each RSSI range.
  • the transmission power of the preamble mask signal is ⁇ 14 [dB]
  • the transmission power of the preamble mask signal is ⁇ 11 [dB] and the RSSI is greater than ⁇ 70 and ⁇ 60 or less
  • the transmission power of the preamble mask signal is ⁇ 8 [dB] and the RSSI is greater than ⁇ 60.
  • the transmission power of the preamble mask signal is -5 [dB].
  • the transmission power of the preamble mask signal is ⁇ 9 [dB]
  • the RSSI is greater than ⁇ 80 and ⁇ 70 or less.
  • the transmission power of the preamble mask signal is ⁇ 6 [dB] and the RSSI is greater than ⁇ 70 and ⁇ 60 or less
  • the transmission power of the preamble mask signal is ⁇ 3 [dB]
  • the RSSI is ⁇ 60. Is larger, the transmission power of the preamble mask signal is 0 [dB].
  • “next or higher” is set to have a higher transmission power of the preamble mask signal than “adjacent”. Further, the higher the RSSI is, the larger the transmission power of the preamble mask signal is set.
  • the donor-side control unit 130D notifies the service-side control unit 130S of the determined transmission power of the preamble mask signal.
  • the service-side control unit 130S sets the notified transmission power of the preamble mask signal for the service-side wireless communication unit 120S.
  • the radio relay apparatus 100 transmits a preamble mask signal at a timing when the radio base station 200 transmits a base station preamble signal, so that the radio terminal close to the radio relay apparatus 100 The reception of the base station preamble signal by 300 is obstructed. As a result, it is possible to solve the problem that the wireless terminal 300 close to the wireless relay device 100 connects to the wireless base station 200 or the synchronization destination becomes indeterminate and synchronization cannot be established.
  • the radio relay apparatus 100 Since the radio relay apparatus 100 transmits the relay apparatus preamble signal at a timing different from the timing at which the radio base station 200 transmits the base station preamble signal, the radio terminal 300 in the vicinity of the radio relay apparatus 100 transmits the relay apparatus preamble signal. Can be received well, and synchronization with the radio relay apparatus 100 is established and the radio relay apparatus 100 is connected. Therefore, it is possible to increase the probability that the wireless terminal 300 in proximity to the wireless relay device 100 connects to the wireless relay device 100.
  • control unit 130 controls the service-side radio communication unit 120S to transmit a preamble mask signal with transmission power limited in consideration of interference with the donor-side radio communication unit 120D. Thereby, the influence of the interference which a preamble mask signal gives to the donor side radio
  • control unit 130 responds to the frequency interval between the communication frequency band set for the service-side radio communication unit 120S and the communication frequency band set for the donor-side radio communication unit 120D.
  • the transmission power of the preamble mask signal is controlled.
  • the influence of the interference of the preamble mask signal on the donor-side radio communication unit 120D is small. Therefore, by increasing the transmission power of the preamble mask signal, the base station preamble signal is more reliably disturbed. be able to.
  • the influence of the interference that the preamble mask signal has on the donor-side radio communication unit 120D is large. Therefore, by reducing the transmission power of the preamble mask signal, the preamble mask signal is transmitted to the donor-side radio communication. The influence of interference on the unit 120D can be reduced.
  • control unit 130 controls the transmission power of the preamble mask signal according to the RSSI of the radio signal received by the donor-side radio communication unit 120D from the radio base station 200.
  • the influence of the interference of the preamble mask signal on the donor-side radio communication unit 120D becomes relatively small. Therefore, by increasing the transmission power of the preamble mask signal, it is possible to make the base station preamble signal more reliable. Can be disturbed.
  • the preamble mask signal is The influence of interference on the side wireless communication unit 120D can be reduced.
  • control unit 130 selects the communication frequency band having the highest SNR measured for the donor-side radio communication unit 120D among the plurality of communication frequency bands that can be used by the radio relay apparatus 100 as the donor-side radio communication unit 120D. Set for. Thereby, the influence of the interference which the preamble mask signal has on the donor-side radio communication unit 120D can be relatively reduced.
  • the control unit 130 selects a communication frequency band having the lowest SNR measured for the donor-side radio communication unit 120D among a plurality of communication frequency bands that can be used by the radio relay apparatus 100, as a service-side radio communication unit 120S. Set to. Thereby, in preparation for the case where the communication frequency band set with respect to the donor side radio
  • 120D explained the example which controls the transmission power of a preamble mask signal based on both the RSSI of the radio signal received from the radio base station 200
  • the transmission power of the preamble mask signal is controlled based on only one of them. May be.
  • the transmission power of the preamble mask signal is not limited to being changed as appropriate, and the transmission power of the preamble mask signal may be controlled to a preset fixed value. Further, the transmission power of the preamble mask signal may be controlled using the SNR of the radio signal instead of RSSI.
  • radio communication system 1 based on WiMAX (IEEE 802.16), not limited to WiMAX, it may be a wireless communication system employing the TDD scheme, for example 3GPP (3 rd Generation Partnership The present invention can also be applied to LTE (Long Term Evolution) TDD mode (TDD-LTE) standardized by Project).
  • WiMAX IEEE 802.16
  • 3GPP 3 rd Generation Partnership
  • LTE Long Term Evolution
  • TDD-LTE Long Term Evolution TDD mode
  • the wireless relay device 100 is not limited to a fixed type, and may be a mobile type mounted on a vehicle, for example.
  • the radio relay apparatus and control method which can raise the probability that the radio

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Abstract

 無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である基地局プリアンブル信号を無線基地局200が所定タイミングで送信する無線通信システムにおいて用いられる無線中継装置100は、無線端末との無線通信を行うように構成されたサービス側無線通信部120Sを制御する制御部130を具備する。サービス側無線通信部120Sは、上記所定タイミングと異なるタイミングで、無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である中継装置プリアンブル信号を送信する。制御部130は、基地局プリアンブル信号を妨害するための無線信号であるプリアンブルマスク信号を上記所定タイミングで送信するようサービス側無線通信部120Sを制御する。

Description

無線中継装置及び制御方法
 本発明は、無線基地局と無線端末との間で送受信されるデータを中継する無線中継装置及び制御方法に関する。
 従来、無線基地局と無線端末との間で送受信されるデータを中継する無線中継装置が広く用いられている。無線端末は、無線中継装置を介して無線基地局との通信を行うことで、無線基地局が形成するセル(通信エリア)の範囲外、あるいは、当該セルの周縁部分(いわゆるセルフリンジ)に位置していても、無線基地局と通信できる。
 このような無線中継装置は、無線基地局との無線通信を行うように構成された第1無線通信部と、無線端末との無線通信を行うように構成された第2無線通信部と、第1無線通信部及び第2無線通信部を制御する制御部とを有する。
 また、無線通信システムにおいて双方向通信を実現する一方式として、時分割複信(TDD)方式が知られている。TDD方式では、無線基地局から無線端末への通信が行われる下りリンク期間と、無線端末から無線基地局への通信が行われる上りリンク期間とが、通信フレーム内に時分割で設けられる。
 TDD方式を採用する無線通信システムで無線中継装置を用いる場合、下りリンク期間においては、無線基地局からの無線信号を第1無線通信部が受信するのと同時に、第2無線通信部から無線端末に無線信号を送信する。そのため、第2無線通信部が送信する無線信号によって第1無線通信部が干渉の影響を与える。また、上りリンク期間においては、無線端末からの無線信号を第2無線通信部が受信するのと同時に、第1無線通信部から無線基地局に無線信号を送信する。そのため、第1無線通信部が送信する無線信号によって第2無線通信部が干渉の影響を受ける。
 このような問題を解決するために、第2無線通信部から無線端末に無線信号を送信する期間を下りリンク期間から上りリンク期間にシフトし、第2無線通信部が無線端末からの無線信号を受信する期間を上りリンク期間から下りリンク期間にシフトするように構成された無線中継装置が提案されている(特許文献1参照)。
 ところで、無線基地局、及び無線中継装置の第2無線通信部は、下りリンク期間内の所定タイミングで、無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である同期信号を送信する。無線端末は、無線通信を開始する際に同期信号を探索し、同期信号を良好に受信できた場合に、同期信号の送信元との同期を確立することで、当該同期信号の送信元に接続する。
 しかしながら、特許文献1に記載の無線中継装置は、無線端末に無線信号を送信する期間を上りリンク期間にシフトしているため、無線中継装置に近接する無線端末は、無線基地局からの同期信号(以下、第1同期信号)と無線中継装置からの同期信号(以下、第2同期信号)とを異なるタイミングで受信することになる。
 無線中継装置に近接する無線端末は、無線中継装置に接続することで良好な通信状態での無線通信が可能である。しかしながら、無線端末は、第1同期信号と第2同期信号とを異なるタイミングで受信することで、無線基地局に接続してしまう、あるいは同期先が不確定になり同期を確立できないことがあり、良好な通信状態での通信が実現できない問題がある。
特開2010-56711号公報
 本発明に係る無線中継装置の特徴は、無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第1同期信号(基地局プリアンブル信号)を無線基地局(無線基地局200)が所定タイミング(例えば、下りリンク期間の先頭タイミング)で送信する無線通信システムにおいて用いられる無線中継装置(無線中継装置100)であって、前記無線基地局との無線通信を行うように構成された第1無線通信部(ドナー側無線通信部120D)と、前記無線端末との無線通信を行うように構成された第2無線通信部(サービス側無線通信部120S)と、前記第1無線通信部及び前記第2無線通信部を制御する制御部(制御部130)とを具備し、前記第2無線通信部は、前記所定タイミングと異なるタイミングで、前記無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第2同期信号(中継装置プリアンブル信号)を送信しており、前記制御部は、前記第1同期信号を妨害するための無線信号である妨害信号(プリアンブルマスク信号)を前記所定タイミングで送信するよう前記第2無線通信部を制御することを要旨とする。
 このような特徴によれば、無線中継装置は、無線基地局が第1同期信号を送信するタイミング(所定タイミング)で妨害信号を送信することによって、無線中継装置に近接する無線端末による第1同期信号の受信を妨害する。これにより、無線中継装置に近接する無線端末が無線基地局に接続してしまう、あるいは同期先が不確定になり同期を確立できないといった不具合を解消できる。
 そして、無線中継装置は、無線基地局が第1同期信号を送信するタイミング(所定タイミング)と異なるタイミングで第2同期信号を送信するため、無線中継装置に近接する無線端末は、第2同期信号を良好に受信でき、無線中継装置との同期を確立して無線中継装置に接続する。よって、無線中継装置に近接する無線端末が無線中継装置に接続する確率を高めることができる。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記第1無線通信部は、前記所定タイミングを含む特定期間(下りリンク期間t1)において前記無線基地局からの無線信号を受信し、前記制御部は、前記第1無線通信部への干渉を考慮して制限された送信電力で前記妨害信号を送信するよう前記第2無線通信部を制御することを要旨とする。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記制御部は、前記第2無線通信部に対して設定された通信周波数帯と前記第1無線通信部に対して設定された通信周波数帯との間の周波数間隔に応じて、前記妨害信号の送信電力を制御することを要旨とする。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記制御部は、前記周波数間隔が所定間隔を超える場合に、前記周波数間隔が前記所定間隔である場合よりも前記妨害信号の送信電力を大きくするよう制御することを要旨とする。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記制御部は、前記第1無線通信部が受信した無線信号の無線品質レベルに応じて、前記妨害信号の送信電力を制御することを要旨とする。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記制御部は、前記無線品質レベルが所定レベル未満である場合に、前記無線品質レベルが前記所定レベル以上である場合よりも前記妨害信号の送信電力を小さくするよう制御することを要旨とする。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記制御部は、前記無線中継装置が利用可能な複数の通信周波数帯のうち、前記第1無線通信部について測定された無線品質レベルが最も高い通信周波数帯を前記第1無線通信部に対して設定することを要旨とする。
 本発明に係る無線中継装置の他の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、前記制御部は、前記複数の通信周波数帯のうち、前記第1無線通信部について測定された無線品質レベルが最も低い通信周波数帯を前記第2無線通信部に対して設定することを要旨とする。
 本発明に係る制御方法の特徴は、上記の特徴に係る無線中継装置において、無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第1同期信号を無線基地局が所定タイミングで送信する無線通信システムにおいて用いられ、前記無線基地局との無線通信を行うように構成された第1無線通信部と、前記無線端末との無線通信を行うように構成された第2無線通信部とを具備する無線中継装置の制御方法であって、前記第2無線通信部が、前記所定タイミングと異なるタイミングで、前記無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第2同期信号を送信するステップと、前記第2無線通信部が、前記第1同期信号を妨害するための無線信号である妨害信号を前記所定タイミングで送信するステップとを有することを要旨とする。
図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。 図2は、サービス側送受信シフト方式を使用した場合に無線端末が受信する無線信号の状態を示すタイムチャートである。 図3は、本発明の実施形態に係る無線通信システムで使用される通信フレームの構成を示す通信フレーム構成図である。 図4は、本発明の実施形態に係る無線通信システムで利用可能な通信周波数帯の構成を示す図である。 図5は、本発明の実施形態に係る無線中継装置の機能ブロック構成を示すブロック図である。 図6は、本発明の実施形態に係る無線中継装置の実装例を示す概略斜視図である。 図7は、本発明の実施形態に係る無線中継装置の概略動作を説明するためのタイムチャートである。 図8は、本発明の実施形態に係る無線中継装置の詳細動作を説明するためのタイムチャートである。 図9は、本発明の実施形態に係る無線中継装置の動作フローを示すフローチャートである。 図10は、本発明の実施形態に係る送信電力テーブルの構成例を示す図である。
 図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。具体的には、(1)無線通信システムの概要、(2)無線中継装置の構成、(3)無線中継装置の動作、(4)作用・効果、(5)その他の実施形態について説明する。以下の実施形態における図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付す。
 (1)無線通信システムの概要
 まず、本実施形態に係る無線通信システムの概要について、(1.1)全体概略構成、(1.2)通信フレームの構成、(1.3)通信周波数帯の構成の順に説明する。
 (1.1)全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム1の概略構成図である。無線通信システム1は、WiMAX(IEEE802.16)に基づく構成を有する。すなわち、無線通信システム1には、直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式および時分割複信(TDD)方式が採用されている。
 OFDMA方式は、互いに直交する多数のサブキャリアを使用して多重接続を実現する。TDD方式は、1つの通信フレーム内において上りリンク通信および下りリンク通信を時分割で実行することにより、双方向通信を実現する。なお、上りリンクとは、無線端末から無線基地局への通信方向を意味し、下りリンクとは、無線基地局から無線端末への通信方向を意味する。
 無線通信システム1では、1通信フレーム内において、先ず下りリンク通信が実行され、その後上りリンク通信が実行される。以下においては、1通信フレーム内で下りリンク通信が実行される期間を下りリンク期間と称し、1通信フレーム内で上りリンク通信が実行される期間を上りリンク期間と称する。
 図1に示すように、無線通信システム1は、無線中継装置100、無線基地局200(無線基地局200A,200B)および無線端末300を有する。
 無線基地局200A,200Bのそれぞれは、大型のセルを形成するマクロセル基地局である。無線基地局200A,200Bは、互いに同期して動作する。無線中継装置100は、無線基地局200Aに接続している。
 無線端末300は、無線基地局200A,200B、又は無線中継装置100に未接続の状態である。本実施形態では、無線端末300は、無線中継装置100に近接した位置にあるとする。
 無線端末300は、無線中継装置100に接続すると、無線中継装置100を介して無線基地局200Aとの通信を行う。無線端末300は、無線基地局200A又は200Bに接続すると、無線基地局200A又は200Bと直接的に通信を行う。
 無線中継装置100は、無線基地局200Aとの無線通信に通信周波数帯fを使用し、無線端末300との無線通信に通信周波数帯fを使用する。無線基地局200Bは、無線端末300との無線通信に通信周波数帯fを使用する。
 無線基地局200A,200B、及び無線中継装置100は、無線端末300によって同期の確立に使用される無線信号であるプリアンブル信号(同期信号)を周期的に送信する。プリアンブル信号は、下りリンク期間の先頭1OFDMシンボルによって構成される。以下においては、無線基地局200A,200Bが送信するプリアンブル信号を「基地局プリアンブル信号(第1同期信号)」と称し、無線中継装置100が送信するプリアンブル信号を「中継局プリアンブル信号(第2同期信号)」と称する。
 無線端末300は、無線通信を開始する際にプリアンブル信号を探索し、プリアンブル信号を良好に受信できた場合に、プリアンブル信号の送信元との同期を確立することで、当該同期信号の送信元に接続する。
 無線中継装置100は、無線端末300に無線信号を送信する期間を下りリンク期間から上りリンク期間にシフトし、無線端末300からの無線信号を受信する期間を上りリンク期間から下りリンク期間にシフトするように構成される(特許文献1参照)。以下においては、このような方式を「サービス側送受信シフト方式」と称する。
 無線基地局200Aは、下りリンク期間内で、通信周波数帯fを使用して基地局プリアンブル信号を送信する。無線基地局200Bは、下りリンク期間内で、通信周波数帯fを使用して基地局プリアンブル信号を送信する。無線中継装置100は、上りリンク期間内で、通信周波数帯fを使用して中継装置プリアンブル信号を送信する。
 図2は、サービス側送受信シフト方式を使用した場合に無線端末300が受信する無線信号の状態を示すタイムチャートである。
 図2に示すように、無線端末300は、下りリンク期間及び上りリンク期間において、同一の通信周波数帯fを使用した基地局プリアンブル信号及び中継装置プリアンブル信号を受信する。無線中継装置100に近接する無線端末300は、無線中継装置100に接続することで良好な通信状態での無線通信が可能であるが、中継装置プリアンブル信号と同一の通信周波数帯fを使用した基地局プリアンブル信号を異なるタイミングで受信することで、無線基地局200Bに接続してしまう、あるいは同期先が不確定になり同期を確立できない不具合が生じ得る。
 そこで、無線中継装置100は、無線基地局200Bが基地局プリアンブル信号を送信するタイミング(すなわち下りリンク期間の先頭1OFDMシンボルに相当するタイミング)で、基地局プリアンブル信号を妨害するための無線信号であるプリアンブルマスク信号(妨害信号)を送信し、基地局プリアンブル信号と干渉を生じさせる。プリアンブルマスク信号としては、例えば、既知の信号系列からなるパイロット信号が使用できる。プリアンブルマスク信号の送信には、通信周波数帯fが使用される。
 無線端末300は、基地局プリアンブル信号とプリアンブルマスク信号とを同時に受信することで、無線基地局200Bからの基地局プリアンブル信号を検出不能になる。その結果、無線中継装置100に近接する無線端末300が無線基地局200Bに接続してしまう、あるいは同期先が不確定になり同期を確立できないといった不具合を解消できる。
 (1.2)通信フレームの構成
 図3は、無線通信システム1で使用される通信フレームの構成を示す通信フレーム構成図である。
 図3に示すように、通信フレームは、下りリンク期間に相当する下りサブフレームSFR1と、上りリンク期間に相当する上りサブフレームSFR2とを有する。下りリンクでは上りリンクよりも大きな通信容量が要求されるため、下りサブフレームSFR1が上りサブフレームSFR2よりも長い上り・下り非対称フレーム構成となっている。下りサブフレームSFR1および上りサブフレームSFR2は、それぞれ複数のシンボルから構成される。
 下りサブフレームSFR1の先頭は各種制御データが配置される制御データ領域であり、その後はユーザデータが配置されるバースト領域である。
 当該制御データは、上述したプリアンブルと、FCH(無線基地局から送信されるヘッダ情報)と、上りリンクおよび下りリンクのユーザデータに関するリソース割り当て情報であるMAPとを含む。
 下りサブフレームSFR1と上りサブフレームSFR2との間には、ガードタイム(TTG)が設けられている。
 (1.3)通信周波数帯の構成
 図4は、無線通信システム1で利用可能な通信周波数帯の構成を示す図である。
 図4に示すように、無線通信システム1においては、例えば30MHzのシステム通信周波数帯を利用可能であり、当該システム通信周波数帯は3つの通信周波数帯F1~F3に等分割されている。
 通信周波数帯F1~F3の何れかが、上述した通信周波数帯fに相当する。残る通信周波数帯の何れかが、上述した通信周波数帯fに相当する。
 無線中継装置100は、無線基地局200Aへの接続時に、通信周波数帯F1~F3の何れかを無線基地局200Aとの無線通信に使用する通信周波数帯として設定する。また、無線中継装置100は、残る通信周波数帯の何れかを無線端末との無線通信に使用する通信周波数帯として設定する。
 (2)無線中継装置の構成
 次に、無線中継装置100の構成について、(2.1)機能ブロック構成、(2.2)実装例の順に説明する。
 (2.1)機能ブロック構成
 図5は、無線中継装置100の機能ブロック構成を示すブロック図である。
 図5に示すように、無線中継装置100は、無線基地局200と通信するためのドナー側通信ユニット110Dと、無線端末300と通信するためのサービス側通信ユニット110Sとを有する。
 ドナー側通信ユニット110Dは無線端末と同等の通信機能を具備し、サービス側通信ユニット110Sは無線基地局と同等の通信機能を具備する。ドナー側通信ユニット110Dおよびサービス側通信ユニット110Sは、イーサネット(登録商標)などを利用して有線接続されている。
 ドナー側通信ユニット110Dは、ドナー側無線通信部120D、ドナー側制御部130D、記憶部172、インタフェース(I/F)部173、およびインジケータ174を有する。本実施形態においてドナー側無線通信部120Dは、第1無線通信部に相当する。
 ドナー側無線通信部120Dは、OFDMA及びTDD方式を用いて無線基地局200との無線通信を行うように構成される。ドナー側無線通信部120Dは、下りリンク期間において無線基地局200からの無線信号を受信する。
 ドナー側無線通信部120Dは、ドナーアンテナ161a,161b、送受切り替えスイッチ162a,162b、パワーアンプ(PA)163a,163b、ローノイズ増幅器(LNA)164a,164b、および高周波/ベースバンド(RF/BB)部165a,165bを有する。このように本実施形態では、ドナー側無線通信部120Dにおいて送受信系統を2系統設けることによりダイバーシチ効果を得ている。
 ドナー側制御部130Dは、例えばCPUなどによって構成され、ドナー側通信ユニット110Dが具備する各種機能を制御する。ドナー側制御部130Dは、ドナー側無線通信部120Dが受信する無線信号の受信電力レベルを示すRSSI(Received Signal Strength Indicator)と、ドナー側無線通信部120Dが受信する無線信号の無線品質を示すSNR(Signal to Noise ratio)とを測定する機能を有する。
 記憶部172は、例えばメモリによって構成され、ドナー側通信ユニット110Dにおける制御などに用いられる各種情報を記憶する。I/F部173は、サービス側通信ユニット110Sに接続される。インジケータ174は、ドナー側制御部130Dによって制御され、無線基地局200からの受信電力レベルを示す情報を表示する。
 サービス側通信ユニット110Sは、サービス側無線通信部120S、サービス側制御部130S、記憶部132およびI/F部133を有する。本実施形態においてサービス側無線通信部120Sは、第2無線通信部に相当する。
 サービス側無線通信部120Sは、OFDMA及びTDD方式を用いて無線端末300との無線通信を行うように構成される。サービス側無線通信部120Sは、上述した中継装置プリアンブル信号を送信する。
 サービス側無線通信部120Sは、サービスアンテナ121a,121b、送受切り替えスイッチ122a,122b、PA123a,123b、LNA124a,124b、およびRF/BB部125a,125bを有する。このように本実施形態では、サービス側無線通信部120Sにおいて送受信系統を2系統設けることによりダイバーシチ効果を得ている。
 サービス側制御部130Sは、例えばCPUなどによって構成され、サービス側通信ユニット110Sが具備する各種機能を制御する。記憶部132は、例えばメモリによって構成され、サービス側通信ユニット110Sにおける制御などに用いられる各種情報を記憶する。I/F部133は、ドナー側通信ユニット110Dに接続される。
 本実施形態では、ドナー側制御部130D、サービス側制御部130S、記憶部172,132、I/F部173,133、及びインジケータ174は、ドナー側無線通信部120D及びサービス側無線通信部120Sを制御する制御部を構成する。
 制御部130は、無線中継装置100が利用可能な複数の通信周波数帯のうち、ドナー側無線通信部120Dについて測定されたSNR(無線品質)が最も高い通信周波数帯をドナー側無線通信部120Dに対して設定し、ドナー側無線通信部120Dについて測定されたSNRが最も低い通信周波数帯をサービス側無線通信部120Sに対して設定する。
 制御部130は、プリアンブルマスク信号を、基地局プリアンブル信号の送信タイミング(すなわち下りリンク期間の先頭タイミング)で送信するようサービス側無線通信部120Sを制御する。
 制御部130は、ドナー側無線通信部120Dへの干渉を考慮して制限された送信電力でプリアンブルマスク信号を送信するようサービス側無線通信部120Sを制御する。例えば、プリアンブルマスク信号の送信電力は、サービス側無線通信部120Sがユーザデータを送信する際の送信電力よりも小さくなるよう制御される(図8(c)参照)。
 また、制御部130は、サービス側無線通信部120Sに対して設定された通信周波数帯とドナー側無線通信部120Dに対して設定された通信周波数帯との間の周波数間隔に応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を制御する。
 さらに、制御部130は、ドナー側無線通信部120Dが無線基地局200から受信した無線信号のRSSI(受信電力レベル)に応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を制御する。なお、無線信号のRSSIに応じたプリアンブルマスク信号の送信電力制御は、無線環境の変化を考慮し、無線中継装置100が中継動作を行っている間、実行してもよい。
 (2.2)実装例
 図6は、無線中継装置100の実装例を示す概略斜視図である。
 図6(a)及び(b)に示すように、無線中継装置100の筐体105内には、ドナー側通信ユニット110Dが実装される基板101と、サービス側通信ユニット110Sが実装される基板103と、ドナー側通信ユニット110D及びサービス側通信ユニット110S間の中継機構が実装される基板102とが配設される。
 基板101からは、ドナーアンテナ161a,161bが筐体105の外部まで延びる。サービスアンテナ121a,121bは、基板103上に配設される。このように無線中継装置100では、電波遮蔽板を設けることなく、ドナーアンテナ161a,161b及びサービスアンテナ121a,121bが互いに近接して配設されている。なお、ドナーアンテナ161a,161bは、サービスアンテナ121a,121bと同様に、基板101上に配設されてもよい。
 (3)無線中継装置の動作
 次に、無線中継装置100の動作について、(3.1)概略動作、(3.2)詳細動作、(3.3)動作フローの順に説明する。
 (3.1)概略動作
 図7は、無線中継装置100の概略動作を説明するためのタイムチャートである。
 図7(a)~図7(d)は、無線基地局200、無線中継装置100及び無線端末300がサービス側送受信シフト方式に従わずに通信する様子を示している。図7(a’)~図7(d’)は、無線基地局200、無線中継装置100及び無線端末300がサービス側送受信シフト方式に従って通信する様子を示している。
 なお、図7(a)及び図7(a’)は無線基地局200における動作を示し、図7(b)及び図7(b’)は無線中継装置100のドナー側無線通信部120Dにおける動作を示し、図7(c)及び図7(c’)は無線中継装置100のサービス側無線通信部120Sにおける動作を示し、図7(d)及び図7(d’)は無線端末300における動作を示している。
 図7(a)~図7(d)に示すように、各通信フレーム期間Tnにおいて、下りリンク期間t1及び上りリンク期間t2が時分割で設けられている。図7(b)に示すように、無線中継装置100のドナー側無線通信部120Dは、下りリンク期間t1において無線基地局200から無線信号を受信し、上りリンク期間t2において無線基地局200に無線信号を送信する。
 サービス側送受信シフト方式に従わない方式では図7(c)に示すように、無線中継装置100のサービス側無線通信部120Sは、下りリンク期間t1において無線端末300に無線信号を送信し、上りリンク期間t2において無線端末300から無線信号を受信する。このため、下りリンク期間t1においてサービス側無線通信部120Sがドナー側無線通信部120Dに干渉を与え、上りリンク期間t2においてドナー側無線通信部120Dがサービス側無線通信部120Sに干渉を与える。
 一方、サービス側送受信シフト方式では図7(c’)に示すように、サービス側通信ユニット110Sのサービス側制御部130Sは、サービス側無線通信部120Sが無線端末300に無線信号を送信するサービス側送信期間P1を上りリンク期間t2にシフトして設定する。また、サービス側制御部130Sは、サービス側無線通信部120Sが無線端末300から無線信号を受信するサービス側受信期間P2を下りリンク期間t1にシフトして設定する。
 例えば、無線中継装置100は、図7(a’)~図7(d’)に示すように、通信フレーム期間T1の下りリンク期間t1において無線端末300から受信した無線信号を、通信フレーム期間T1の上りリンク期間t2において無線基地局200に送信する。また、無線中継装置100は、通信フレーム期間T1の下りリンク期間t1において無線基地局200から受信した無線信号を、通信フレーム期間T1の上りリンク期間t2において無線端末300に送信する。これにより、上記の干渉が回避される。
 下りリンク期間t1の時間長は、上りリンク期間t2の時間長よりも長い。よって、サービス側制御部130Sがサービス側送信期間P1を上りリンク期間t2に設定したことにより、サービス側送信期間P1の一部は上りリンク期間t2を超えて下りリンク期間t1の一部と重なる。以下では、下りリンク期間t1と重なるサービス側送信期間P1の一部分を重複部分Δtと称する。
 (3.2)詳細動作
 図8は、無線中継装置100の詳細動作を説明するためのタイムチャートである。
 図8(a)及び(b)に示すように、サービス側制御部130Sは、重複部分Δtのうち、下りリンク期間t1のプリアンブル信号送信タイミングを除く期間において、サービス側無線通信部120Sから無線端末300への送信を停止させる。これにより、重複部分Δtにおいて、サービス側無線通信部120Sがドナー側無線通信部120Dに干渉を与えないようになる。
 当該送信停止期間では、データが送信されないことになるが、再送制御などの仕組みを利用することで当該データを無線端末300に伝達可能となる。重複部分Δtには、通信遅延が許容されるデータを配置することが好ましく、音声データなどのリアルタイム性及び要求サービス品質(QoS)の高いデータは重複部分Δtに配置しないことが好ましい。
 図8(c)に示すように、サービス側制御部130Sは、重複部分Δtのうち、下りリンク期間t1のプリアンブル信号送信タイミングにおいて、プリアンブルマスク信号(パイロット信号)を送信するようサービス側無線通信部120Sを制御する。具体的には、サービス側制御部130Sは、サービス側無線通信部120Sからのユーザデータ送信を停止させつつ、パイロット信号の送信を継続させる。
 プリアンブルマスク信号は、ドナー側無線通信部120Dへの干渉にも繋がることから、ドナー側制御部130D及びサービス側制御部130Sは、ドナー側無線通信部120Dへの干渉の度合いが許容範囲内になるように、プリアンブルマスク信号の送信電力を設定する。これにより、干渉対策用の機構(遮蔽板等)を筐体に設けなくて済み、ドナー側通信ユニット110D及びサービス側通信ユニット110Sをより小型化した筐体に収めることができる。
 サービス側無線通信部120Sからドナー側無線通信部120Dへの干渉の影響を考えた場合、サービス送信周波数とドナー受信周波数との関係(間隔)により干渉の度合いが変化する。具体的には、サービス送信周波数とドナー受信周波数が隣接する場合と、次隣接以上の周波数間隔の場合とで異なる。よって、ドナー側制御部130D及びサービス側制御部130Sは、そのような周波数関係性に応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を制御する。
 また、ドナー側無線通信部120Dが無線基地局200から受信する無線信号の状態によりドナー側制御部130Dがサービス側無線通信部120Sから受ける干渉の度合い(割合)が変化する。よって、ドナー側制御部130D及びサービス側制御部130Sは、ドナー側無線通信部120DにおけるRSSIに応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を制御する。
 (3.3)動作フロー
 図9は、無線中継装置100の動作フローを示すフローチャートである。本動作フローは、無線中継装置100が無線基地局200Aに接続する際に実行されるが、無線中継装置100が無線基地局200Aに接続した後においても定期的に実行可能である。
 ステップS11において、ドナー側制御部130Dは、通信周波数帯F1~F3(図3参照)のそれぞれについて、ドナー側無線通信部120Dが受信する無線信号のSNRを測定する。
 ステップS12において、ドナー側制御部130Dは、通信周波数帯F1~F3のうちSNRが最も高い通信周波数帯をドナー側無線通信部120Dに対して設定する。また、ドナー側制御部130Dは、通信周波数帯F1~F3のうちSNRが最も低い通信周波数帯をサービス側制御部130Sに通知する。サービス側制御部130Sは、通信周波数帯F1~F3のうちSNRが最も低い通信周波数帯をサービス側無線通信部120Sに対して設定する。
 ステップS13において、ドナー側制御部130Dは、ドナー側無線通信部120Dに対して設定された通信周波数帯において無線基地局200Aから受信する無線信号のRSSIを測定する。
 ステップS14において、ドナー側制御部130Dは、ステップS12で設定された通信周波数帯の周波数間隔と、ステップS13で測定されたRSSIとに応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を決定する。
 本実施形態では、記憶部172は、図10に示すような送信電力テーブルを予め記憶している。ドナー側制御部130Dは、記憶部172が記憶する送信電力テーブルから、上記周波数間隔及びRSSIに対応する送信電力を取得する。
 図10に示すように、送信電力テーブルは、周波数間隔が略ゼロの関係である「隣接」(例えば、図4に示すF1とF2の関係)と、周波数間隔が1通信周波数帯以上の関係である「次隣接以上」(例えば、図4に示すF1とF3の関係)とに区分される。また、「隣接」及び「次隣接以上」のそれぞれは、RSSIの範囲毎に区分される。
 「隣接」においては、RSSIが-90よりも大きく-80以下である場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-14[dB]とされ、RSSIが-80よりも大きく-70以下である場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-11[dB]とされ、RSSIが-70よりも大きく-60以下である場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-8[dB]とされ、RSSIが-60よりも大きい場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-5[dB]とされている。
 「次隣接以上」においては、RSSIが-90よりも大きく-80以下である場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-9[dB]とされ、RSSIが-80よりも大きく-70以下である場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-6[dB]とされ、RSSIが-70よりも大きく-60以下である場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が-3[dB]とされ、RSSIが-60よりも大きい場合にプリアンブルマスク信号の送信電力が0[dB]とされている。
 このように、送信電力テーブルでは、「次隣接以上」は「隣接」と比較してプリアンブルマスク信号の送信電力が大きく設定される。また、RSSIが高くなるほど、プリアンブルマスク信号の送信電力が大きく設定される。
 ドナー側制御部130Dは、決定したプリアンブルマスク信号の送信電力をサービス側制御部130Sに通知する。サービス側制御部130Sは、通知されたプリアンブルマスク信号の送信電力をサービス側無線通信部120Sに対して設定する。
 (4)作用・効果
 以上説明したように、無線中継装置100は、無線基地局200が基地局プリアンブル信号を送信するタイミングでプリアンブルマスク信号を送信することによって、無線中継装置100に近接する無線端末300による基地局プリアンブル信号の受信を妨害する。これにより、無線中継装置100に近接する無線端末300が無線基地局200に接続してしまう、あるいは同期先が不確定になり同期を確立できないといった不具合を解消できる。
 そして、無線中継装置100は、無線基地局200が基地局プリアンブル信号を送信するタイミングと異なるタイミングで中継装置プリアンブル信号を送信するため、無線中継装置100に近接する無線端末300は、中継装置プリアンブル信号を良好に受信でき、無線中継装置100との同期を確立して無線中継装置100に接続する。よって、無線中継装置100に近接する無線端末300が無線中継装置100に接続する確率を高めることができる。
 本実施形態では、制御部130は、ドナー側無線通信部120Dへの干渉を考慮して制限された送信電力でプリアンブルマスク信号を送信するようサービス側無線通信部120Sを制御する。これにより、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響を低減することができる。
 本実施形態では、制御部130は、サービス側無線通信部120Sに対して設定された通信周波数帯とドナー側無線通信部120Dに対して設定された通信周波数帯との間の周波数間隔に応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を制御する。
 当該周波数間隔が広い場合には、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響が小さいため、プリアンブルマスク信号の送信電力を大きくすることによって、基地局プリアンブル信号をより確実に妨害することができる。
 一方、当該周波数間隔が狭い場合には、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響が大きいため、プリアンブルマスク信号の送信電力を小さくすることによって、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響を低減することができる。
 本実施形態では、制御部130は、ドナー側無線通信部120Dが無線基地局200から受信した無線信号のRSSIに応じて、プリアンブルマスク信号の送信電力を制御する。
 当該RSSIが大きい場合には、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響が相対的に小さくなるため、プリアンブルマスク信号の送信電力を大きくすることによって、基地局プリアンブル信号をより確実に妨害することができる。
 一方、当該RSSIが小さい場合には、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響が相対的に大きくなるため、プリアンブルマスク信号の送信電力を小さくすることによって、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響を低減することができる。
 本実施形態では、制御部130は、無線中継装置100が利用可能な複数の通信周波数帯のうち、ドナー側無線通信部120Dについて測定されたSNRが最も高い通信周波数帯をドナー側無線通信部120Dに対して設定する。これにより、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響を相対的に小さくすることができる。
 本実施形態では、制御部130は、無線中継装置100が利用可能な複数の通信周波数帯のうち、ドナー側無線通信部120Dについて測定されたSNRが最も低い通信周波数帯をサービス側無線通信部120Sに設定する。これにより、ドナー側無線通信部120Dに対して設定する通信周波数帯を切り替える場合に備えて、良好なSNRの通信周波数帯を確保しておくことができる。その結果、ドナー側無線通信部120Dに対して設定する通信周波数帯を切り替えた後においても、プリアンブルマスク信号がドナー側無線通信部120Dに与える干渉の影響を相対的に小さくすることができる。
 (5)その他の実施形態
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 上述した実施形態では、サービス側無線通信部120Sに対して設定された通信周波数帯とドナー側無線通信部120Dに対して設定された通信周波数帯との間の周波数間隔と、ドナー側無線通信部120Dが無線基地局200から受信した無線信号のRSSIとの両方に基づいてプリアンブルマスク信号の送信電力を制御する一例を説明したが、何れか一方のみに基づいてプリアンブルマスク信号の送信電力を制御してもよい。また、プリアンブルマスク信号の送信電力を適宜変更する場合に限らず、プリアンブルマスク信号の送信電力が予め設定された固定値になるよう制御してもよい。さらに、RSSIの代わりに無線信号のSNRを利用してプリアンブルマスク信号の送信電力を制御してもよい。
 なお、上述した実施形態では、WiMAX(IEEE802.16)に基づく無線通信システム1について説明したが、WiMAXに限らず、TDD方式を採用する無線通信システムであればよく、例えば3GPP(3rd Generation Partnership Project)で規格化されているLTE(Long Term Evolution)のTDDモード(TDD-LTE)などに対しても本発明を適用可能である。
 さらに、無線中継装置100は、固定型のものに限らず、例えば車両などに搭載される移動型のものであってもよい。
 このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということを理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な請求の範囲の発明特定事項によってのみ限定されるものである。
 なお、日本国特許出願第2010-151486号(2010年7月1日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明によれば、無線中継装置に近接する無線端末が無線中継装置に接続する確率を高めることができる無線中継装置及び制御方法を提供できる。
 

Claims (9)

  1.  無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第1同期信号を無線基地局が所定タイミングで送信する無線通信システムにおいて用いられる無線中継装置であって、
     前記無線基地局との無線通信を行うように構成された第1無線通信部と、
     前記無線端末との無線通信を行うように構成された第2無線通信部と、
     前記第1無線通信部及び前記第2無線通信部を制御する制御部とを具備し、
     前記第2無線通信部は、前記所定タイミングと異なるタイミングで、前記無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第2同期信号を送信しており、
     前記制御部は、前記第1同期信号を妨害するための無線信号である妨害信号を前記所定タイミングで送信するよう前記第2無線通信部を制御する無線中継装置。
  2.  前記第1無線通信部は、前記所定タイミングを含む特定期間において前記無線基地局からの無線信号を受信し、
     前記制御部は、前記第1無線通信部への干渉を考慮して制限された送信電力で前記妨害信号を送信するよう前記第2無線通信部を制御する請求項1に記載の無線中継装置。
  3.  前記制御部は、前記第2無線通信部に対して設定された通信周波数帯と前記第1無線通信部に対して設定された通信周波数帯との間の周波数間隔に応じて、前記妨害信号の送信電力を制御する請求項2に記載の無線中継装置。
  4.  前記制御部は、前記周波数間隔が所定間隔を超える場合に、前記周波数間隔が前記所定間隔である場合よりも前記妨害信号の送信電力を大きくするよう制御する請求項3に記載の無線中継装置。
  5.  前記制御部は、前記第1無線通信部が受信した無線信号の無線品質レベルに応じて、前記妨害信号の送信電力を制御する請求項2に記載の無線中継装置。
  6.  前記制御部は、前記無線品質レベルが所定レベル未満である場合に、前記無線品質レベルが前記所定レベル以上である場合よりも前記妨害信号の送信電力を小さくするよう制御する請求項5に記載の無線中継装置。
  7.  前記制御部は、前記無線中継装置が利用可能な複数の通信周波数帯のうち、前記第1無線通信部について測定された無線品質レベルが最も高い通信周波数帯を前記第1無線通信部に対して設定する請求項1に記載の無線中継装置。
  8.  前記制御部は、前記複数の通信周波数帯のうち、前記第1無線通信部について測定された無線品質レベルが最も低い通信周波数帯を前記第2無線通信部に対して設定する請求項7に記載の無線中継装置。
  9.  無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第1同期信号を無線基地局が所定タイミングで送信する無線通信システムにおいて用いられ、
     前記無線基地局との無線通信を行うように構成された第1無線通信部と、
     前記無線端末との無線通信を行うように構成された第2無線通信部とを具備する無線中継装置の制御方法であって、
     前記第2無線通信部が、前記所定タイミングと異なるタイミングで、前記無線端末によって同期の確立に使用される無線信号である第2同期信号を送信するステップと、
     前記第2無線通信部が、前記第1同期信号を妨害するための無線信号である妨害信号を前記所定タイミングで送信するステップとを有する制御方法。
     
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