WO2012164840A1 - 無線伝送装置、無線伝送システム、及び無線伝送装置の制御方法 - Google Patents

無線伝送装置、無線伝送システム、及び無線伝送装置の制御方法 Download PDF

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WO2012164840A1
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wireless transmission
frame
multiplexing
data signal
transmission device
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悟史 園部
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日本電気株式会社
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/06Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies
    • H04L5/08Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies each combination of signals in different channels being represented by a fixed frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/143Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex for modulated signals

Definitions

  • the present invention relates to a radio transmission apparatus, a radio transmission system, and a control method for the radio transmission apparatus, and more particularly to a technique for multiplexing and transmitting a fixed rate signal and a variable rate signal in one radio transmission band.
  • An FWA (Fixed Wireless Access) system is known as a wireless transmission system that employs the above transmission technology.
  • This FWA system is generally composed of two radio transmission devices facing each other, and between two remote points (for example, between a subscriber located on a remote island and a subscriber located in a mountain village area) It is possible to provide a communication service without laying down.
  • Each wireless transmission device includes an ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector).
  • a fixed-rate data signal (hereinafter sometimes referred to as a fixed-rate signal) as defined in 703 or the like is inputted in parallel, and a variable-rate data signal (hereinafter, referred to as Ethernet (registered trademark)) May be referred to as a variable rate signal).
  • Ethernet registered trademark
  • Each wireless transmission device multiplexes a variable rate signal and a plurality of fixed rate signals, and transmits the multiplexed signal to the opposite device via one wireless transmission path.
  • an adaptive modulation system is often employed in a wireless transmission apparatus. This is because according to the adaptive modulation method, it is possible to achieve both maximization of transmission capacity according to the state of the wireless transmission path and securing of minimum transmission capacity.
  • the FDD (Frequency Division Duplex) system is often used in combination with wireless transmission devices.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • different frequencies are applied to the uplink radio transmission path and the downlink radio transmission path, and the radio transmission path characteristics are generally different between the uplink radio transmission path and the downlink radio transmission path.
  • the symmetrical transmission path cannot maintain the symmetry between the upstream wireless transmission path and the downstream wireless transmission path, and the asymmetric transmission path cannot maintain a desired transmission ratio. was there.
  • Patent Document 1 describes a method in which modulation schemes are always matched between opposing wireless transmission apparatuses. More specifically, in Patent Document 1, when the modulation scheme differs between radio transmission apparatuses due to the characteristic difference between the uplink radio transmission path and the downlink radio transmission path, the modulation scheme is shifted to a lower multi-value number direction. Control to change is performed.
  • Patent Document 1 has a problem that the efficiency of data transmission with respect to the wireless transmission band is not achieved. This is because the modulation scheme is changed in the direction of lower multi-value number, and as a result, the modulation scheme that maximizes the transmission capacity cannot be selected. In other words, in Patent Document 1 described above, the merit of the adaptive modulation scheme (coexistence of maximizing the transmission capacity and ensuring the minimum transmission capacity) is impaired.
  • the inventor of the present application has an asymmetrical number of fixed rate signals that can be multiplexed in the wireless transmission band when the modulation methods are different between the wireless transmission apparatuses. It was also discovered that there is a problem that the efficiency of data transmission with respect to the transmission band is reduced. If one radio transmission device multiplexes more fixed rate signals than the other radio transmission device, the other radio transmission device can receive the fixed rate signal redundantly, but the redundant fixed rate signal is processed. It will be destroyed. This is because the other wireless transmission device cannot secure a band for transmitting a response signal (also a fixed rate signal) to a redundant fixed rate signal. In other words, one wireless transmission device multiplexes an excess fixed rate signal in the wireless transmission band.
  • Patent Document 2 wireless transmission apparatuses are connected to each other via a main wireless transmission line and a backup wireless transmission line, and different modulation schemes are applied to both transmission lines to obtain a fixed rate. A system for transmitting signals to both transmission paths is described. However, the technique described in Patent Document 2 uses radio resources redundantly, and rather goes against the efficiency of data transmission.
  • an object of the present invention is to improve the efficiency of data transmission with respect to a radio transmission band under the condition where both an adaptive modulation scheme and an FDD scheme are employed and a fixed rate signal and a variable rate signal are multiplexed. To do.
  • the wireless transmission device employs an adaptive modulation scheme, and transmits the first frame to the opposite device via the first wireless transmission path.
  • a plurality of communication means receiving a second frame from the opposite device via a second wireless transmission line to which a frequency different from that of the first wireless transmission line is applied;
  • Multiplexing means for multiplexing the first data signal and the second data signal input at a variable rate to generate the first frame.
  • the multiplexing means includes information relating to the number of multiplexed first data signals in the first frame.
  • the wireless transmission device adopts an adaptive modulation scheme, receives a first frame from the opposite device via the first wireless transmission path, and also transmits the first wireless signal.
  • Communication means for transmitting a second frame to the opposite device via a second wireless transmission line to which a frequency different from the transmission line is applied, and parallel from the first frame to the opposite device at a fixed rate
  • Separating means for separating a plurality of first data signals input to the second data signal, a second data signal input to the opposite device at a variable rate, and information on the number of multiplexed first data signals;
  • Multiplexing means for multiplexing the plurality of third data signals input in parallel to the apparatus at a fixed rate and the fourth data signal input to the apparatus at a variable rate to generate the second frame Is provided.
  • the multiplexing means determines the multiplexing number of the third data signal according to the multiplexing number of the first data signal.
  • the wireless transmission system adopts an adaptive modulation scheme, transmits the first frame via the first wireless transmission path, and what is the first wireless transmission path?
  • a first radio transmission apparatus that receives a second frame via a second radio transmission path to which a different frequency is applied, and an adaptive modulation scheme are adopted, and the first radio transmission path is used to transmit the first frame via the first radio transmission path.
  • a second wireless transmission device that receives the first frame from the wireless transmission device and transmits the second frame to the first wireless transmission device via the second wireless transmission path.
  • the first wireless transmission device multiplexes a plurality of first data signals input to the device in parallel at a fixed rate and a second data signal input to the device at a variable rate, and A first frame is generated, and information relating to the number of multiplexed first data signals is included in the first frame.
  • the second wireless transmission device separates information on the first data signal, the second data signal, and the multiplexing number of the first data signal from the first frame, and fixes the information to the own device.
  • a plurality of third data signals input in parallel at a rate and a fourth data signal input to the device at a variable rate are multiplexed to generate the second frame, and the third data
  • the number of multiplexed signals is determined according to the number of multiplexed first data signals.
  • control method employs an adaptive modulation scheme, transmits a first frame to the opposite device via the first wireless transmission path, and transmits the first wireless transmission.
  • a method for controlling a radio transmission apparatus that receives a second frame from the opposite apparatus via a second radio transmission path to which a frequency different from the path is applied.
  • the control method multiplexes a plurality of first data signals input in parallel at a fixed rate and a second data signal input at a variable rate to generate the first frame, and Including information on the number of multiplexed first data signals in one frame.
  • control method employs an adaptive modulation method, receives the first frame from the opposite device via the first wireless transmission path, and transmits the first wireless transmission.
  • a method for controlling a radio transmission apparatus that transmits a second frame to the opposite apparatus via a second radio transmission path to which a frequency different from the path is applied.
  • the control method includes a plurality of first data signals input in parallel to the opposite device from the first frame at a fixed rate, and a second data signal input to the opposite device at a variable rate, A plurality of third data signals that are input to the wireless transmission device in parallel at a fixed rate, and a third data signal that is input to the wireless transmission device at a variable rate. 4 data signals are multiplexed to generate the second frame, and the number of multiplexed third data signals is determined according to the number of multiplexed first data signals.
  • Embodiments 1 and 2 of a wireless transmission device and a wireless transmission system to which the wireless transmission device according to the present invention is applied will be described below with reference to FIGS.
  • the same or similar elements are denoted by the same or similar reference numerals, and redundant description is omitted as necessary for the sake of clarity.
  • a radio transmission system 1 As shown in FIG. 1, a radio transmission system 1 according to the present embodiment includes two radio transmission apparatuses 2_1 and 2_2 (hereinafter, may be collectively referred to as reference numeral 2) facing each other.
  • the wireless transmission device 2 employs an adaptive modulation scheme.
  • the wireless transmission device 2 also employs an FDD scheme.
  • a plurality of fixed rate signals FS1_1 to FS1_n are input in parallel to the wireless transmission device 2_1, and a variable rate signal VS2 is input from the outside.
  • the radio transmission device 2_1 multiplexes several fixed rate signals and variable rate signals to generate a radio frame FR1.
  • the wireless transmission device 2_1 includes information MN (hereinafter sometimes referred to as multiplexing number information) regarding the multiplexing number of the fixed rate signal in the frame FR1.
  • the multiplexing number information MN indicates the number of fixed rate signals multiplexed in the frame.
  • the frame may be configured as shown in FIG.
  • a frame FR shown in FIG. 2 includes an overhead area 101 and a payload area 102.
  • the wireless transmission device 2_1 sets the multiplexing number information MN, for example, in the reserved area in the overhead area 101.
  • the wireless transmission device 2_1 sets the fixed rate signal FS and the variable rate signal VS in the payload area 102.
  • the wireless transmission device 2_1 transmits the frame FR1 to the wireless transmission device 2_2 via the wireless transmission path CH1.
  • the wireless transmission device 2_2 when receiving the frame FR1, the wireless transmission device 2_2 separates the fixed rate signal, the variable rate signal, and the multiplexing number information MN from the frame FR1. Radio transmission apparatus 2_2 outputs fixed rate signals FS1_1 to FS1_n and variable rate signal VS2 obtained by the separation to the outside.
  • a plurality of fixed rate signals FS3_1 to FS3_n are input in parallel to the wireless transmission device 2_2 from the outside, and a variable rate signal VS4 is input.
  • the number “n” of fixed rate signals input to the wireless transmission devices 2_1 and 2_2 may be different from each other.
  • the radio transmission apparatus 2_2 multiplexes several fixed rate signals and variable rate signals to generate a radio frame FR2.
  • the wireless transmission device 2_2 determines the multiplexing number of the fixed rate signal in the frame FR2 according to the multiplexing number information MN. Specifically, the wireless transmission device 2_2 reduces or increases the number of multiplexed fixed rate signals in the frame FR2 according to the number of multiplexed fixed rate signals in the frame FR1.
  • the wireless transmission device 2_2 transmits the frame FR2 to the wireless transmission device 2_1 via the wireless transmission path CH2 to which a frequency different from CH1 is applied.
  • the wireless transmission device 2_1 When the wireless transmission device 2_1 receives the frame FR2, the wireless transmission device 2_1 separates the fixed rate signal and the variable rate signal from the frame FR2. The wireless transmission device 2_1 outputs the fixed rate signals FS3_1 to FS3_n and the variable rate signal VS4 obtained by the separation to the outside.
  • one radio transmission apparatus instructs the number of multiplexed fixed-rate signals, and the other radio transmission apparatus adjusts the number of multiplexed fixed-rate signals according to this instruction.
  • the multiplex number of fixed rate signals is different between the radio transmission apparatuses. Adjustments such as symmetrization are possible. In other words, it is possible to avoid a situation in which an excessive fixed rate signal is multiplexed in the radio transmission band by one radio transmission apparatus and discarded by the other radio transmission apparatus.
  • the efficiency of data transmission with respect to the wireless transmission band is improved under the condition where both the adaptive modulation method and the FDD method are employed and the fixed rate signal and the variable rate signal are multiplexed. Compared with, it can be greatly improved. Note that it is not essential to match the number of multiplexed fixed rate signals between wireless transmission apparatuses. This is because excessive use of the radio transmission band can be reduced as the number of multiplexed fixed rate signals is made closer between the radio transmission apparatuses.
  • the wireless transmission device 2 includes a wireless communication unit 10, a wireless frame multiplexing unit 20, and a wireless frame separation unit 30.
  • the radio communication unit 10 performs modulation processing, DA (Digital to Analog) conversion, frequency conversion, and the like on the transmission frame FRt input from the radio frame multiplexing unit 20, and thus via the antenna 11.
  • the transmission frame FRt is transmitted as a radio signal.
  • the wireless communication unit 10 performs processing such as frequency conversion, AD (Analog-to-Digital) conversion, and demodulation processing on a wireless signal received via the antenna 11, and separates the received frame FRr thus obtained into a radio frame.
  • the wireless communication unit 10 includes an adaptive modulation control unit 12 as indicated by a dotted line in FIG.
  • the adaptive modulation control unit 12 performs control to select a modulation method and a demodulation method according to the state of the wireless transmission path. Specifically, the adaptive modulation control unit 12 calculates the transmission quality of the wireless transmission path that fluctuates due to radio wave attenuation during rain, the influence of multipath fading, etc., and modulates and demodulates according to the transmission quality. Change the method dynamically.
  • the radio frame multiplexing unit 20 includes “n” fixed rate signal input units 21_1 to 21_n, a variable rate signal input unit 22, a multiplexing unit 23, and a multiplexing control unit 24.
  • Each of the fixed rate signal input units 21_1 to 21_n includes an input terminal 25 and a transmission buffer 26.
  • Each of the “n” transmission fixed rate signals FSt_1 to FSt_n (hereinafter may be collectively referred to as a symbol FSt) is stored in the transmission buffer 26 via the input terminal 25.
  • the variable rate signal input unit 22 includes an input terminal 27 and a transmission buffer 28.
  • the transmission variable rate signal VSt is stored in the transmission buffer 28 via the input terminal 27.
  • the multiplexing unit 23 multiplexes the fixed rate signal FSt and the variable rate signal VSt into the frame FRt according to the transmission multiplexing number information MNt input from the multiplexing control unit 24, and outputs the multiplexed signal to the radio communication unit 10. At this time, the multiplexing unit 23 calculates the transmission capacity of the signal (the length of the payload area 102 shown in FIG. 2) according to the modulation method selected by the wireless communication unit 10.
  • the multiplexing unit 23 sends the fixed rate signals FSt for the number indicated by the multiplexing number information MNt from the transmission buffer 26 in the fixed rate signal input units 21_1 to 21_n, for example, the young numbers of the signal numbers “1” to “n” or Read in order of old number and set in a part of the payload area 102. Further, the multiplexing unit 23 reads the variable rate signal VSt from the transmission buffer 28 in the variable rate signal input unit 22 and sets it in the remaining area of the payload area 102. Furthermore, the multiplexing unit 23 sets the multiplexing number information MNt in the overhead area 101.
  • the multiplex control unit 24 determines the transmission multiplex number information MNt according to the reception multiplex number information MNr input from the radio frame separation unit 30.
  • the reception multiplexing number information MNr indicates the number of fixed rate signals set by the opposite apparatus and multiplexed in the reception frame FRr.
  • the multiplexing control unit 24 matches this number with the number of fixed rate signals to be multiplexed in the transmission frame FRt. Further, the multiplexing control unit 24 outputs the matched number to the multiplexing unit 23 as transmission multiplexing number information MNt.
  • the radio frame separation unit 30 includes a separation unit 31, “n” fixed rate signal output units 32_1 to 32_n, and a variable rate signal output unit 33.
  • the separation unit 31 extracts the reception fixed rate signals FSr_1 to FSr_n (hereinafter may be collectively referred to as a code FSr), the reception variable rate signal VSr, and the reception multiplexing number information MNr from the reception frame FRr. At this time, the separation unit 31 outputs the reception fixed rate signals FSr_1 to FSr_n to the fixed rate signal output units 32_1 to 32_n, respectively. Further, the separation unit 31 outputs the reception variable rate signal VSr to the variable rate signal output unit 33. Further, the separation unit 31 outputs the received multiplexing number information MNr to the multiplexing control unit 24 in the radio frame multiplexing unit 20.
  • a code FSr reception fixed rate signals FSr_1 to FSr_n
  • Each of the fixed rate signal output units 32_1 to 32_n includes a reception buffer 34 and an output terminal 35.
  • Each of the reception fixed rate signals FSr_1 to FSr_n is temporarily stored in the reception buffer 34 and then output to the outside through the output terminal 35.
  • the variable rate signal output unit 33 includes a reception buffer 36 and an output terminal 37.
  • the reception variable rate signal VSr is temporarily stored in the reception buffer 36 and then output to the outside via the output terminal 37.
  • the multiplex control unit 24 in the wireless transmission device 2 each time the reception multiplex number information MNr is extracted by the demultiplexing unit 31, the number indicated by the transmission multiplex number information MNt (fixed to the transmission frame FRt). The current multiplexing number of the rate signal) is compared with the number indicated by the reception multiplexing number information MNr.
  • the number indicated by the transmission multiplexing number information MNt is referred to as a transmission multiplexing number and may be referred to using the same code MNt.
  • the number indicated by the received multiplex number information MNr is referred to as a received multiplex number and may be referred to using the same code MNr.
  • step S2 when the modulation schemes do not match between the wireless transmission device 2 and the opposite device, and as a result, “transmission multiplexing number MNt> reception multiplexing number MNr” is established (step S2), the multiplexing control unit 24 and the multiplexing unit By the cooperative operation of 23, the processes shown in steps S3 and S4 are executed.
  • the wireless transmission device 2 transmits the frame FRt_1 and receives the frame FRr_1 at a certain timing. Further, it is assumed that the fixed rate signal FSt is multiplexed in the transmission frame FRt_1 more than the number of fixed rate signals FSr multiplexed in the reception frame FRr_1. As described above, the surplus fixed rate signal may be discarded by the opposing device (step S11).
  • the multiplex control unit 24 reduces the transmission multiplex number MNt so as to coincide with the reception multiplex number MNr (step S3). Then, the multiplexing control unit 24 notifies the multiplexing unit 23 of the updated transmission multiplexing number MNt.
  • the multiplexing unit 23 multiplexes the fixed rate signal FSt in the frame FRt_2 to be transmitted next according to the updated transmission multiplexing number MNt.
  • the multiplexing number of the fixed rate signal FSt in the transmission frame FRt_2 and the multiplexing number of the fixed rate signal FSr in the frame FRr_2 received next from the opposite device coincide with each other.
  • the multiplexing unit 23 allocates an empty area in the payload area 102 caused by the reduction of the transmission multiplexing number MNt to the multiplexing of the transmission variable rate signal VSt (step S4).
  • variable rate signal can be improved, and the data transmission efficiency for the wireless transmission band can be optimized.
  • step S2 when “transmission multiplex number MNt ⁇ reception multiplex number MNr” holds in step S2, that is, as shown in FIG. 7, the transmission band of the fixed rate signal FSt in the transmission frame FRt_1 is equal to the fixed rate in the reception frame FRr_1. If the transmission band is insufficient compared to the transmission band of the signal FSr (step S21), the multiplexing control unit 24 increases the transmission multiplexing number MNt so as to match the reception multiplexing number MNr, thereby transmitting the transmission variable rate signal VSt. Bandwidth is reduced (step S5).
  • the multiplexing control unit 24 notifies the multiplexing unit 23 of the updated transmission multiplexing number MNt.
  • the multiplexing unit 23 allocates an empty area in the payload area 102 generated by reducing the transmission band of the transmission variable rate signal VSt to multiplex the fixed rate signal FSt (step S6).
  • the number of multiplexed fixed rate signals FSt in the transmission frame FRt_2 and the number of multiplexed fixed rate signals FSr in the received frame FRr_2 match.
  • the radio transmission system according to the present embodiment can be configured in the same manner as in the first embodiment.
  • the radio transmission apparatus according to the present embodiment is different from the above-described first embodiment in that it is configured as shown in FIG.
  • a cross-connect unit 29 is additionally provided in the wireless frame multiplexing unit 20.
  • the cross-connect unit 29 performs cross-connect processing on the transmission fixed rate signals FSt_1 to FSt_n read from the fixed rate signal input units 21_1 to 21_n, respectively, according to the transmission cross-connect information INFt input from the multiplexing control unit 24.
  • the priority of each of the transmission fixed rate signals FSt_1 to FSt_n is set in the transmission cross-connect information INFt.
  • the cross-connect unit 29 reads out the transmission fixed rate signal with a high priority in preference to other transmission fixed rate signals, and transfers the signal to the multiplexing unit 23.
  • the multiplexing unit 23 converts the fixed rate signals FSt corresponding to the number indicated by the transmission multiplexing number information MNt to the young or old numbers of the signal numbers “1” to “n”. Even in the case of multiplexing in order to the transmission frame FRt, it is possible to perform bandwidth guarantee for a fixed rate signal having a high priority.
  • a cross-connect unit 38 may be additionally provided in the radio frame separating unit 30 as indicated by a dotted line in FIG.
  • the cross-connect unit 38 performs a cross-connect process on the reception fixed rate signals FSr_1 to FSr_n according to the reception cross-connect information INFr input from the multiplexing control unit 24.
  • the output destinations of the reception fixed rate signals FSr_1 to FSr_n are set in the reception cross-connect information INFr.
  • the cross connect unit 38 transfers the reception fixed rate signal FSr to an appropriate fixed rate signal output unit.
  • the present invention is applied to a radio transmission device, a radio transmission system, and a control method for the radio transmission device, and in particular, to a use in which a fixed rate signal and a variable rate signal are multiplexed and transmitted in one radio transmission band.
  • a second wireless transmission line that adopts an adaptive modulation scheme, transmits a first frame to the opposite device via the first wireless transmission line, and applies a frequency different from that of the first wireless transmission line.
  • a multiplexing unit that multiplexes a plurality of first data signals input in parallel at a fixed rate and a second data signal input at a variable rate to generate the first frame;
  • the multiplexing means includes information on the number of multiplexed first data signals in the first frame.
  • Appendix 2 In Appendix 1, A plurality of third data signals input in parallel from the second frame to the opposite device at a fixed rate, a fourth data signal input to the opposite device at a variable rate, and the third data Separating means for separating information on the number of multiplexed signals;
  • the multiplexing means determines the multiplexing number of the first data signal according to the multiplexing number of the third data signal;
  • a wireless transmission device characterized by that.
  • the multiplexing means matches the number of multiplexed first data signals with the number of multiplexed third data signals;
  • a wireless transmission device characterized by that.
  • Appendix 4 In Appendix 2 or 3, When the multiplexing means determines to reduce the multiplexing number of the first data signal, the multiplexing means allocates an empty area in the first frame generated by the reduction to the multiplexing of the second data signal.
  • a wireless transmission device characterized by that.
  • the multiplexing means selects a data signal to be multiplexed in the first frame from the first data signal according to the priority of each of the first data signals.
  • a wireless transmission device characterized by that.
  • a second wireless transmission line that adopts an adaptive modulation method, receives a first frame from the opposite device via the first wireless transmission line, and applies a frequency different from that of the first wireless transmission line Communication means for transmitting the second frame to the opposite device via A plurality of first data signals input in parallel from the first frame to the opposite device at a fixed rate, a second data signal input to the opposite device at a variable rate, and the first data Separating means for separating information on the number of multiplexed signals; Multiplexing means for generating a second frame by multiplexing a plurality of third data signals input in parallel to the own apparatus at a fixed rate and a fourth data signal input to the own apparatus at a variable rate And comprising The multiplexing means determines the multiplexing number of the third data signal according to the multiplexing number of the first data signal; Wireless transmission device.
  • the multiplexing means matches the multiplexing number of the third data signal with the multiplexing number of the first data signal;
  • a wireless transmission device characterized by that.
  • the adaptive modulation method is adopted, the first frame is transmitted through the first wireless transmission path, and the second wireless transmission path to which a frequency different from that of the first wireless transmission path is applied.
  • a first wireless transmission device that receives two frames;
  • An adaptive modulation method is employed, the first frame is received from the first wireless transmission device via the first wireless transmission path, and the first wireless transmission path is received via the second wireless transmission path.
  • a second wireless transmission device for transmitting the second frame to the transmission device includes: Multiplexing a plurality of first data signals input in parallel to the device at a fixed rate and a second data signal input to the device at a variable rate to generate the first frame, In the first frame, including information on the number of multiplexed first data signals, The second wireless transmission device is Separating information about the multiplexing number of the first data signal, the second data signal, and the first data signal from the first frame; Multiplexing a plurality of third data signals input in parallel to the own device at a fixed rate and a fourth data signal input to the own device at a variable rate to generate the second frame, The multiplexing number of the third data signal is determined according to the multiplexing number of the first data signal.
  • Wireless transmission system Wireless transmission system.
  • a second wireless transmission line that adopts an adaptive modulation scheme, transmits a first frame to the opposite device via the first wireless transmission line, and applies a frequency different from that of the first wireless transmission line.
  • a method of controlling a wireless transmission device that receives a second frame from the opposite device via: Multiplexing a plurality of first data signals input in parallel at a fixed rate and a second data signal input at a variable rate to generate the first frame, Including information on the number of multiplexed first data signals in the first frame; A method of controlling a wireless transmission device.
  • Appendix 11 In Appendix 10, A plurality of third data signals input in parallel from the second frame to the opposite device at a fixed rate, a fourth data signal input to the opposite device at a variable rate, and the third data Further comprising separating information about the number of multiplexed signals, Determining the multiplexing number of the first data signal according to the multiplexing number of the third data signal; A method for controlling a wireless transmission device.
  • Appendix 12 In Appendix 11, The multiplexing number of the first data signal is matched with the multiplexing number of the third data signal.
  • Appendix 13 In Appendix 11 or 12, If it is decided to reduce the number of multiplexing of the first data signal, an empty area in the first frame generated by the reduction is allocated to the multiplexing of the second data signal. A method for controlling the wireless transmission device.
  • a second wireless transmission line that adopts an adaptive modulation method, receives a first frame from the opposite device via the first wireless transmission line, and applies a frequency different from that of the first wireless transmission line
  • a method of controlling a wireless transmission device that transmits a second frame to the opposite device via: A plurality of first data signals input in parallel from the first frame to the opposite device at a fixed rate, a second data signal input to the opposite device at a variable rate, and the first data Separates information about the number of multiplexed signals, Multiplexing a plurality of third data signals input in parallel to the wireless transmission device at a fixed rate and a fourth data signal input to the wireless transmission device at a variable rate, the second frame is multiplexed. Generate The multiplexing number of the third data signal is determined according to the multiplexing number of the first data signal.
  • Appendix 16 In Appendix 15, The multiplexing number of the third data signal is matched with the multiplexing number of the first data signal; A method for controlling a wireless transmission device.
  • Appendix 17 In Appendix 15 or 16, If it is determined to reduce the number of multiplexing of the third data signal, an empty area in the second frame caused by the reduction is allocated to the multiplexing of the fourth data signal. A method for controlling the wireless transmission device.

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Abstract

 適応変調方式及びFDD方式の両者を採用し且つ固定レート信号と可変レート信号とを多重伝送する条件下において、無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率を向上させるため、一方の無線伝送装置(2_1)は、複数の固定レート信号(FS1_1~n)と可変レート信号(VS2)とを多重してフレーム(FR1)を生成し、無線伝送路(CH1)を介して他方の無線伝送装置(2_2)へ送信する。この時、装置(2_1)は、フレーム(FR1)に固定レート信号の多重数に関する情報(MN)を含める。装置(2_2)は、複数の固定レート信号(FS3_1~n)と可変レート信号(VS3)とを多重してフレーム(FR2)を生成し、周波数が異なる無線伝送路(CH2)を介して装置(2_1)へ送信する。この時、装置(2_2)は、フレーム(FR2)における固定レート信号の多重数を、情報(MN)に応じて決定する。

Description

無線伝送装置、無線伝送システム、及び無線伝送装置の制御方法
 本発明は、無線伝送装置、無線伝送システム、及び無線伝送装置の制御方法に関し、特に固定レート信号と可変レート信号とを1つの無線伝送帯域に多重して伝送する技術に関する。
 上記のような伝送技術を採用する無線伝送システムとして、FWA(Fixed Wireless Access)システムが知られている。このFWAシステムは、大略、対向する2台の無線伝送装置によって構成され、離れた2地点間(例えば、離島に位置する加入者と、山村地域に位置する加入者との間)において、ケーブル等を敷設すること無く通信サービスを提供することが可能である。
 各無線伝送装置には、ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) G.703等で規定されるような固定レートのデータ信号(以下、固定レート信号と呼称することがある)が並列に入力されると共に、イーサネット(登録商標)のような可変レートのデータ信号(以下、可変レート信号と呼称することがある)が入力される。各無線伝送装置は、可変レート信号と複数の固定レート信号とを多重し、1つの無線伝送路を介して対向装置へ伝送する。
 ところで、近年、無線伝送装置には、適応変調方式が採用されることが多い。これは、適応変調方式によれば、無線伝送路の状態に応じた伝送容量の最大化と最低限の伝送容量の確保とを両立させることが可能なためである。
 また、無線伝送装置には、FDD(Frequency Division Duplex)方式が併用されることも多い。FDD方式では、上り無線伝送路と下り無線伝送路とに異なる周波数が適用され、上り無線伝送路と下り無線伝送路とではその無線伝送路特性が異なることが一般的である。
 このため、適応変調方式及びFDD方式の両者を採用する無線伝送装置では、上り無線伝送路と下り無線伝送路とに互いに異なる変調方式を選択し得る。この場合、対称性伝送路においては、上り無線伝送路と下り無線伝送路との間の対称性を保持できなくなり、また非対称性伝送路においては、所望の伝送比率を維持できなくなってしまうという問題があった。
 この問題に対処するための技術として、例えば特許文献1には、対向する無線伝送装置同士間で変調方式を常に一致させる方法が記載されている。より詳細には、特許文献1では、上り無線伝送路と下り無線伝送路との特性差異に因って無線伝送装置同士間で変調方式が異なった場合、変調方式を多値数の低い方向へ変更する制御が行われる。
特開2006-217663号公報 特開2010-171542号公報
 しかしながら、本願発明者は、上記の特許文献1には、無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率化が図られていないという課題があることを発見した。これは、変調方式が多値数の低い方向へ変更され、この結果、伝送容量が最大となる変調方式を選択できないためである。換言すると、上記の特許文献1では、適応変調方式のメリット(伝送容量の最大化と最低限の伝送容量の確保との両立)が損なわれてしまう。
 一方、本願発明者は、FWAシステムのような無線伝送システムにおいては、無線伝送装置同士間で変調方式が異なると、無線伝送帯域に多重可能な固定レート信号の数が非対称となり、この結果、無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率が低下してしまうという課題があることも発見した。一方の無線伝送装置が他方の無線伝送装置よりも多くの固定レート信号を多重する場合、他方の無線伝送装置では固定レート信号が冗長に受信され得るが、冗長な固定レート信号は処理されること無く破棄されてしまう。これは、他方の無線伝送装置では、冗長な固定レート信号に対する応答信号(これも固定レート信号)を送信するための帯域を確保できないためである。換言すると、一方の無線伝送装置では、無線伝送帯域に余剰な固定レート信号を多重してしまう。
 なお、参考技術として、特許文献2には、無線伝送装置同士間を主無線伝送路及び予備無線伝送路を介して接続すると共に、両伝送路に対して互いに異なる変調方式を適用し、固定レート信号を両伝送路へ伝送するシステムが記載されている。しかしながら、特許文献2に記載される技術は、無線リソースを冗長に使用し、むしろデータ伝送の効率化とは逆行するものである。
 従って、本発明は、適応変調方式及びFDD方式の両者を採用し、且つ固定レート信号と可変レート信号とを多重伝送する条件下において、無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率を向上させることを目的とする。
 上記の目的を達成するため、本発明の第1の態様に係る無線伝送装置は、適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置へ第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置から第2のフレームを受信する通信手段と、固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成する多重手段とを備える。前記多重手段は、前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含める。
 また、本発明の第2の態様に係る無線伝送装置は、適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置から第1のフレームを受信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置へ第2のフレームを送信する通信手段と、前記第1のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第1のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第2のデータ信号と、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報とを分離する分離手段と、自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成する多重手段とを備える。前記多重手段は、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する。
 また、本発明の第3の態様に係る無線伝送システムは、適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して第2のフレームを受信する第1の無線伝送装置と、適応変調方式を採用し、前記第1の無線伝送路を介して前記第1の無線伝送装置から前記第1のフレームを受信すると共に、前記第2の無線伝送路を介して前記第1の無線伝送装置へ前記第2のフレームを送信する第2の無線伝送装置とを備える。前記第1の無線伝送装置は、自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成し、前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含める。前記第2の無線伝送装置は、前記第1のフレームから、前記第1のデータ信号、前記第2のデータ信号、及び前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を分離し、自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成し、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する。
 また、本発明の第4の態様に係る制御方法は、適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置へ第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置から第2のフレームを受信する無線伝送装置の制御方法を提供する。この制御方法は、固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成し、前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含めることを含む。
 さらに、本発明の第5の態様に係る制御方法は、適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置から第1のフレームを受信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置へ第2のフレームを送信する無線伝送装置の制御方法を提供する。この制御方法は、前記第1のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第1のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第2のデータ信号と、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報とを分離し、前記無線伝送装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、前記無線伝送装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成し、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定することを含む。
 本発明によれば、適応変調方式及びFDD方式の両者を採用し、且つ固定レート信号と可変レート信号とを多重伝送する条件下において、無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率を向上させることが可能である。
本発明の実施の形態1に係る無線伝送システムの構成例を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る無線伝送システムに用いるフレームの構成例を示した図である。 本発明の実施の形態1に係る無線伝送装置の構成例を示したブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る無線伝送装置の動作例を示したフローチャート図である。 本発明の実施の形態1に係る無線伝送装置における第1のデータ伝送例を示した図である。 本発明の実施の形態1に係る無線伝送装置における第2のデータ伝送例を示した図である。 本発明の実施の形態1に係る無線伝送装置における第3のデータ伝送例を示した図である。 本発明の実施の形態2に係る無線伝送装置の構成例を示したブロック図である。
 以下、本発明に係る無線伝送装置及びこれを適用する無線伝送システムの実施の形態1及び2を、図1~図8を参照して説明する。なお、各図面において、同一又は類似の要素には同一又は類似の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
[実施の形態1]
 図1に示すように、本実施の形態に係る無線伝送システム1は、対向する2台の無線伝送装置2_1及び2_2(以下、符号2で総称することがある)を含む。無線伝送装置2には、適応変調方式が採用される。また、無線伝送装置2には、FDD方式も採用される。
 この内、無線伝送装置2_1には、その外部から、複数の固定レート信号FS1_1~FS1_n(nは2以上の整数)が並列に入力されると共に、可変レート信号VS2が入力される。無線伝送装置2_1は、幾つかの固定レート信号と可変レート信号を多重し、無線フレームFR1を生成する。
 この時、無線伝送装置2_1は、フレームFR1に、固定レート信号の多重数に関する情報MN(以下、多重数情報と呼称することがある)を含める。ここで、多重数情報MNは、フレームに多重した固定レート信号の数を示す。フレームは、例えば図2に示す如く構成すれば良い。図2に示すフレームFRは、オーバヘッド領域101と、ペイロード領域102とを含む。この場合、無線伝送装置2_1は、多重数情報MNを、オーバヘッド領域101中の例えばリザーブ領域に設定する。また、無線伝送装置2_1は、固定レート信号FS及び可変レート信号VSを、ペイロード領域102に設定する。
 そして、無線伝送装置2_1は、無線伝送路CH1を介して、フレームFR1を無線伝送装置2_2へ送信する。
 一方、無線伝送装置2_2は、フレームFR1を受信すると、フレームFR1から、固定レート信号、可変レート信号、及び多重数情報MNを分離する。無線伝送装置2_2は、その外部へ、分離によって得られる固定レート信号FS1_1~FS1_n及び可変レート信号VS2を出力する。
 また、無線伝送装置2_2には、その外部から、複数の固定レート信号FS3_1~FS3_nが並列に入力されると共に、可変レート信号VS4が入力される。なお、無線伝送装置2_1及び2_2に対する固定レート信号の入力数"n"は、互いに異なる値であっても良い。無線伝送装置2_2は、幾つかの固定レート信号と可変レート信号を多重し、無線フレームFR2を生成する。
 この時、無線伝送装置2_2は、フレームFR2における固定レート信号の多重数を、多重数情報MNに応じて決定する。具体的には、無線伝送装置2_2は、フレームFR2における固定レート信号の多重数を、フレームFR1における固定レート信号の多重数に合わせて削減するか又は増加させる。
 そして、無線伝送装置2_2は、CH1とは異なる周波数が適用された無線伝送路CH2を介して、フレームFR2を無線伝送装置2_1へ送信する。
 無線伝送装置2_1は、フレームFR2を受信すると、フレームFR2から、固定レート信号及び可変レート信号を分離する。無線伝送装置2_1は、その外部へ、分離によって得られる固定レート信号FS3_1~FS3_n及び可変レート信号VS4を出力する。
 このように、本実施の形態においては、一方の無線伝送装置が固定レート信号の多重数を指示し、この指示に従って、他方の無線伝送装置が固定レート信号の多重数を調整する。
 このため、上り無線伝送路と下り無線伝送路との特性差異に因って無線伝送装置同士間で変調方式が異なった場合であっても、固定レート信号の多重数を無線伝送装置同士間で対称化する等の調整が可能である。換言すると、余剰な固定レート信号が、一方の無線伝送装置によって無線伝送帯域に多重され、他方の無線伝送装置で破棄されるといった事態を回避できる。
 また、本実施の形態においては、上り無線伝送路と下り無線伝送路とに互いに異なる変調方式が適用されても良いため、上記の特許文献1のように適応変調方式のメリットを損なうことも無い。
 従って、本実施の形態によれば、適応変調方式及びFDD方式の両者を採用し、且つ固定レート信号と可変レート信号とを多重伝送する条件下において、無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率を、従来と比して大幅に向上させることができる。なお、固定レート信号の多重数を無線伝送装置同士間で一致させることは必須では無い。これは、固定レート信号の多重数を無線伝送装置同士間で近づける程に、無線伝送帯域の余剰な使用を低減できるためである。
 以下、上記の動作を実現する無線伝送装置2の具体的な構成例及び動作例を、図3~図7を参照して詳細に説明する。
 図3に示すように、無線伝送装置2は、無線通信部10と、無線フレーム多重部20と、無線フレーム分離部30とを含む。
 この内、無線通信部10は、無線フレーム多重部20から入力される送信フレームFRtに対して変調処理、及びDA(Digital to Analog)変換、周波数変換等の処理を施し、以てアンテナ11を介して、送信フレームFRtを無線信号として送出する。また、無線通信部10は、アンテナ11を介して受信した無線信号に対して周波数変換、AD(Analog to Digital)変換等の処理、復調処理を施し、これにより得た受信フレームFRrを無線フレーム分離部30へ出力する。さらに、無線通信部10は、図3に点線で示す如く、適応変調制御部12を含む。適応変調制御部12は、無線伝送路の状態に応じて変調方式及び復調方式を選択する制御を行う。具体的には、適応変調制御部12は、降雨時の電波減衰やマルチパスフェージングの影響等に因って変動する無線伝送路の伝送品質を算出し、伝送品質に則して変調方式及び復調方式を動的に変更する。
 また、無線フレーム多重部20は、"n"個の固定レート信号入力部21_1~21_nと、可変レート信号入力部22と、多重部23と、多重制御部24とを含む。
 固定レート信号入力部21_1~21_nの各々は、入力端子25と、送信バッファ26とを含む。"n"個の送信固定レート信号FSt_1~FSt_n(以下、符号FStで総称することがある)の各々は、入力端子25を介して、送信バッファ26へ記憶される。
 可変レート信号入力部22は、入力端子27と、送信バッファ28とを含む。送信可変レート信号VStは、入力端子27を介して、送信バッファ28へ記憶される。
 多重部23は、多重制御部24から入力される送信多重数情報MNtに従って、固定レート信号FSt及び可変レート信号VStをフレームFRtに多重し、無線通信部10へ出力する。この時、多重部23は、無線通信部10で選択されている変調方式に応じて、信号の伝送容量(図2に示したペイロード領域102の長さ)を算出する。また、多重部23は、多重数情報MNtが示す数分の固定レート信号FStを、固定レート信号入力部21_1~21_n内の送信バッファ26から例えば信号番号"1"~"n"の若番又は老番順に読出し、ペイロード領域102の一部の領域に設定する。また、多重部23は、可変レート信号VStを、可変レート信号入力部22内の送信バッファ28から読み出し、ペイロード領域102の残りの領域に設定する。さらに、多重部23は、多重数情報MNtを、オーバヘッド領域101に設定する。
 多重制御部24は、無線フレーム分離部30から入力される受信多重数情報MNrに応じて、送信多重数情報MNtを決定する。ここで、受信多重数情報MNrは、対向装置によって設定され、受信フレームFRrに多重されている固定レート信号の数を示す。多重制御部24は、この数に、送信フレームFRtに多重すべき固定レート信号の数を一致させる。また、多重制御部24は、一致させた数を、送信多重数情報MNtとして多重部23へ出力する。
 さらに、無線フレーム分離部30は、分離部31と、"n"個の固定レート信号出力部32_1~32_nと、可変レート信号出力部33とを含む。
 分離部31は、受信フレームFRrから、受信固定レート信号FSr_1~FSr_n(以下、符号FSrで総称することがある)、受信可変レート信号VSr、及び受信多重数情報MNrを抽出する。この時、分離部31は、受信固定レート信号FSr_1~FSr_nを、固定レート信号出力部32_1~32_nへそれぞれ出力する。また、分離部31は、受信可変レート信号VSrを、可変レート信号出力部33へ出力する。さらに、分離部31は、受信多重数情報MNrを、無線フレーム多重部20内の多重制御部24へ出力する。
 固定レート信号出力部32_1~32_nの各々は、受信バッファ34と、出力端子35とを含む。受信固定レート信号FSr_1~FSr_nの各々は、受信バッファ34へ一旦記憶された後、出力端子35を介して外部へ出力される。
 可変レート信号出力部33は、受信バッファ36と、出力端子37とを含む。受信可変レート信号VSrは、受信バッファ36へ一旦記憶された後、出力端子37を介して外部へ出力される。
 次に、無線伝送装置2の具体的な動作例を、図4~図7を参照して説明する。
 図4に示すように、無線伝送装置2内の多重制御部24は、分離部31によって受信多重数情報MNrが抽出される度毎に、送信多重数情報MNtが示す数(送信フレームFRtに対する固定レート信号のカレントの多重数)と、受信多重数情報MNrが示す数とを比較する。なお、以降の説明においては、送信多重数情報MNtが示す数を、送信多重数と呼称し、同一の符号MNtを用いて参照することがある。同様に、受信多重数情報MNrが示す数を、受信多重数と呼称し、同一の符号MNrを用いて参照することがある。
 この結果、"送信多重数MNt=受信多重数MNr"が成立する場合(ステップS1)、多重制御部24は、送信多重数MNtを変更しない。
 これにより、図5に示す如く、送信フレームFRtにおける固定レート信号FStの多重数と、受信フレームFRrにおける固定レート信号FSrの多重数とが一致する状態が維持される。
 一方、無線伝送装置2と対向装置との間で変調方式が不一致であり、この結果、"送信多重数MNt>受信多重数MNr"が成立する場合(ステップS2)、多重制御部24と多重部23の協調動作によって、ステップS3及びS4に示す処理が実行される。
 今、図6に示すように、無線伝送装置2が、或るタイミングで、フレームFRt_1を送信すると共に、フレームFRr_1を受信したとする。また、送信フレームFRt_1には、固定レート信号FStが、受信フレームFRr_1に多重された固定レート信号FSrの数よりも多く多重されているとする。上述した通り、余剰な固定レート信号は、対向装置にて廃棄される虞がある(ステップS11)。
 このため、多重制御部24は、送信多重数MNtを、受信多重数MNrと一致するよう削減する(ステップS3)。そして、多重制御部24は、更新後の送信多重数MNtを、多重部23へ通知する。多重部23は、更新後の送信多重数MNtに従って、次に送信すべきフレームFRt_2に固定レート信号FStを多重する。
 これにより、図6に示すように、送信フレームFRt_2における固定レート信号FStの多重数と、対向装置から次に受信されるフレームFRr_2における固定レート信号FSrの多重数とが一致することとなる。
 また、多重部23は、送信多重数MNtの削減により生じたペイロード領域102中の空き領域を、送信可変レート信号VStの多重に割り当てる(ステップS4)。
 これにより、可変レート信号の伝送効率を向上させることもでき、以て無線伝送帯域に対するデータ伝送の効率を最適化することができる。
 一方、上記のステップS2で"送信多重数MNt<受信多重数MNr"が成立する場合、すなわち、図7に示す如く、送信フレームFRt_1における固定レート信号FStの伝送帯域が、受信フレームFRr_1における固定レート信号FSrの伝送帯域と比して不足している場合(ステップS21)、多重制御部24は、送信多重数MNtを受信多重数MNrと一致するよう増加させ、以て送信可変レート信号VStの伝送帯域を削減する(ステップS5)。
 そして、多重制御部24は、更新後の送信多重数MNtを、多重部23へ通知する。多重部23は、送信可変レート信号VStの伝送帯域の削減により生じたペイロード領域102中の空き領域を、固定レート信号FStの多重に割り当てる(ステップS6)。
 これにより、図7に示すように、送信フレームFRt_2における固定レート信号FStの多重数と、受信フレームFRr_2における固定レート信号FSrの多重数とが一致することとなる。
[実施の形態2]
 本実施の形態に係る無線伝送システムは、上記の実施の形態1と同様に構成できる。但し、本実施の形態に係る無線伝送装置は、図8に示す如く構成される点で、上記の実施の形態1と異なる。
 具体的には、図8に示す無線伝送装置2aにおいては、無線フレーム多重部20にクロスコネクト部29が追設されている。クロスコネクト部29は、多重制御部24から入力される送信クロスコネクト情報INFtに従い、固定レート信号入力部21_1~21_nからそれぞれ読み出した送信固定レート信号FSt_1~FSt_nに対してクロスコネクト処理を施し、多重部23へ出力する。
 ここで、送信クロスコネクト情報INFtには、送信固定レート信号FSt_1~FSt_n各々の優先度が設定されている。クロスコネクト部29は、高い優先度が付された送信固定レート信号を、他の送信固定レート信号より優先して読み出し、多重部23へ転送する。
 これにより、多重部23が、上記の実施の形態1で説明したように、送信多重数情報MNtが示す数分の固定レート信号FStを信号番号"1"~"n"の若番又は老番順に送信フレームFRtに多重する場合であっても、優先度の高い固定レート信号に対する帯域保証を行うことができる。
 また、本実施の形態においては、図8に点線で示す如く、無線フレーム分離部30にクロスコネクト部38を追設しても良い。この場合、クロスコネクト部38は、多重制御部24から入力される受信クロスコネクト情報INFrに従い、受信固定レート信号FSr_1~FSr_nに対してクロスコネクト処理を施す。具体的には、受信クロスコネクト情報INFrには、受信固定レート信号FSr_1~FSr_n各々の出力先が設定されている。クロスコネクト部38は、この設定に従って、受信固定レート信号FSrを適切な固定レート信号出力部へ転送する。
 なお、上記の実施の形態によって本発明は限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づき、当業者によって種々の変更が可能なことは明らかである。
 この出願は、2011年5月31日に出願された日本出願特願2011-122042を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、無線伝送装置、無線伝送システム、及び無線伝送装置の制御方法に適用され、特に固定レート信号と可変レート信号とを1つの無線伝送帯域に多重して伝送する用途に適用される。
 上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置へ第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置から第2のフレームを受信する通信手段と、
 固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成する多重手段と、を備え、
 前記多重手段は、前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含める、
 無線伝送装置。
(付記2)
 付記1において、
 前記第2のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第3のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第4のデータ信号と、前記第3のデータ信号の多重数に関する情報とを分離する分離手段を、さらに備え、
 前記多重手段は、前記第1のデータ信号の多重数を、前記第3のデータ信号の多重数に応じて決定する、
 ことを特徴とした無線伝送装置。
(付記3)
 付記2において、
 前記多重手段は、前記第1のデータ信号の多重数を、前記第3のデータ信号の多重数に一致させる、
 ことを特徴とした無線伝送装置。
(付記4)
 付記2又は3において、
 前記多重手段は、前記第1のデータ信号の多重数を削減すると決定した場合、前記削減により生じた前記第1のフレーム中の空き領域を、前記第2のデータ信号の多重に割り当てる、
 ことを特徴とした無線伝送装置。
(付記5)
 付記1~4のいずれか一つにおいて、
 前記多重手段は、前記第1のデータ信号各々の優先度に応じて、前記第1のデータ信号の内から、前記第1のフレームに多重すべきデータ信号を選択する、
 ことを特徴とした無線伝送装置。
(付記6)
 適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置から第1のフレームを受信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置へ第2のフレームを送信する通信手段と、
 前記第1のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第1のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第2のデータ信号と、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報とを分離する分離手段と、
 自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成する多重手段と、を備え、
 前記多重手段は、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する、
 無線伝送装置。
(付記7)
 付記6において、
 前記多重手段は、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に一致させる、
 ことを特徴とした無線伝送装置。
(付記8)
 付記6又は7において、
 前記多重手段は、前記第3のデータ信号の多重数を削減すると決定した場合、前記削減により生じた前記第2のフレーム中の空き領域を、前記第4のデータ信号の多重に割り当てる、
 ことを特徴とした無線伝送装置。
(付記9)
 適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して第2のフレームを受信する第1の無線伝送装置と、
 適応変調方式を採用し、前記第1の無線伝送路を介して前記第1の無線伝送装置から前記第1のフレームを受信すると共に、前記第2の無線伝送路を介して前記第1の無線伝送装置へ前記第2のフレームを送信する第2の無線伝送装置と、を備え、
 前記第1の無線伝送装置は、
 自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成し、
 前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含め、
 前記第2の無線伝送装置は、
 前記第1のフレームから、前記第1のデータ信号、前記第2のデータ信号、及び前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を分離し、
 自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成し、
 前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する、
 無線伝送システム。
(付記10)
 適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置へ第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置から第2のフレームを受信する無線伝送装置の制御方法であって、
 固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成し、
 前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含める、
 ことを含む無線伝送装置の制御方法。
(付記11)
 付記10において、
 前記第2のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第3のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第4のデータ信号と、前記第3のデータ信号の多重数に関する情報とを分離する、ことをさらに含み、
 前記第1のデータ信号の多重数を、前記第3のデータ信号の多重数に応じて決定する、
 ことを特徴とした無線伝送装置の制御方法。
(付記12)
 付記11において、
 前記第1のデータ信号の多重数を、前記第3のデータ信号の多重数に一致させる、
 ことを特徴とした無線伝送装置の制御方法。
(付記13)
 付記11又は12において、
 前記第1のデータ信号の多重数を削減すると決定した場合、前記削減により生じた前記第1のフレーム中の空き領域を、前記第2のデータ信号の多重に割り当てる、
 ことをさらに含む無線伝送装置の制御方法。
(付記14)
 付記10~13のいずれか一つにおいて、
 前記第1のデータ信号各々の優先度に応じて、前記第1のデータ信号の内から、前記第1のフレームに多重すべきデータ信号を選択する、
 ことを特徴とした無線伝送装置の制御方法。
(付記15)
 適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置から第1のフレームを受信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置へ第2のフレームを送信する無線伝送装置の制御方法であって、
 前記第1のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第1のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第2のデータ信号と、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報とを分離し、
 前記無線伝送装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、前記無線伝送装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成し、
 前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する、
 ことを含む無線伝送装置の制御方法。
(付記16)
 付記15において、
 前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に一致させる、
 ことを特徴とした無線伝送装置の制御方法。
(付記17)
 付記15又は16において、
 前記第3のデータ信号の多重数を削減すると決定した場合、前記削減により生じた前記第2のフレーム中の空き領域を、前記第4のデータ信号の多重に割り当てる、
 ことをさらに含む無線伝送装置の制御方法。
 1 無線伝送システム
 2, 2_1, 2_2, 2a 無線伝送装置
 10 無線通信部
 11 アンテナ
 12 適応変調制御部
 20 無線フレーム多重部
 21_1~21_n 固定レート信号入力部
 22 可変レート信号入力部
 23 多重部
 24 多重制御部
 25, 27 入力端子
 26, 28 送信バッファ
 29, 38 クロスコネクト部
 30 無線フレーム分離部
 31 分離部
 32_1~32_n 固定レート信号出力部
 33 可変レート信号出力部
 34, 36 受信バッファ
 35, 37 出力端子
 101 オーバヘッド領域
 102 ペイロード領域
 CH1, CH2 無線伝送路
 FR, FR1, FR2 無線フレーム
 FRr, FRr_1, FRr_2 受信フレーム
 FRt, FRt_1, FRt_2 送信フレーム
 FS, FS1_1~FS1_n, FS3_1~FS3_n 固定レート信号
 FSr, FSr_1~FSr_n 受信固定レート信号
 FSt, FSt_1~FSt_n 送信固定レート信号
 INFr 受信クロスコネクト情報
 INFt 送信クロスコネクト情報
 MN 多重数(情報)
 MNr 受信多重数(情報)
 MNt 送信多重数(情報)
 VS, VS2, VS4 可変レート信号
 VSr 受信可変レート信号
 VSt 送信可変レート信号

Claims (10)

  1.  適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置へ第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置から第2のフレームを受信する通信手段と、
     固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成する多重手段と、を備え、
     前記多重手段は、前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含める、
     無線伝送装置。
  2.  請求項1において、
     前記第2のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第3のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第4のデータ信号と、前記第3のデータ信号の多重数に関する情報とを分離する分離手段を、さらに備え、
     前記多重手段は、前記第1のデータ信号の多重数を、前記第3のデータ信号の多重数に応じて決定する、
     ことを特徴とした無線伝送装置。
  3.  請求項2において、
     前記多重手段は、前記第1のデータ信号の多重数を、前記第3のデータ信号の多重数に一致させる、
     ことを特徴とした無線伝送装置。
  4.  請求項2又は3において、
     前記多重手段は、前記第1のデータ信号の多重数を削減すると決定した場合、前記削減により生じた前記第1のフレーム中の空き領域を、前記第2のデータ信号の多重に割り当てる、
     ことを特徴とした無線伝送装置。
  5.  請求項1~4のいずれか一項において、
     前記多重手段は、前記第1のデータ信号各々の優先度に応じて、前記第1のデータ信号の内から、前記第1のフレームに多重すべきデータ信号を選択する、
     ことを特徴とした無線伝送装置。
  6.  適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置から第1のフレームを受信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置へ第2のフレームを送信する通信手段と、
     前記第1のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第1のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第2のデータ信号と、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報とを分離する分離手段と、
     自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成する多重手段と、を備え、
     前記多重手段は、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する、
     無線伝送装置。
  7.  請求項6において、
     前記多重手段は、前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に一致させる、
     ことを特徴とした無線伝送装置。
  8.  適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して第2のフレームを受信する第1の無線伝送装置と、
     適応変調方式を採用し、前記第1の無線伝送路を介して前記第1の無線伝送装置から前記第1のフレームを受信すると共に、前記第2の無線伝送路を介して前記第1の無線伝送装置へ前記第2のフレームを送信する第2の無線伝送装置と、を備え、
     前記第1の無線伝送装置は、
     自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成し、
     前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含め、
     前記第2の無線伝送装置は、
     前記第1のフレームから、前記第1のデータ信号、前記第2のデータ信号、及び前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を分離し、
     自装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、自装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成し、
     前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する、
     無線伝送システム。
  9.  適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置へ第1のフレームを送信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置から第2のフレームを受信する無線伝送装置の制御方法であって、
     固定レートで並列に入力される複数の第1のデータ信号と、可変レートで入力される第2のデータ信号とを多重して、前記第1のフレームを生成し、
     前記第1のフレームに、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報を含める、
     ことを含む無線伝送装置の制御方法。
  10.  適応変調方式を採用し、第1の無線伝送路を介して、対向装置から第1のフレームを受信すると共に、前記第1の無線伝送路とは異なる周波数が適用される第2の無線伝送路を介して、前記対向装置へ第2のフレームを送信する無線伝送装置の制御方法であって、
     前記第1のフレームから、前記対向装置へ固定レートで並列に入力された複数の第1のデータ信号と、前記対向装置へ可変レートで入力された第2のデータ信号と、前記第1のデータ信号の多重数に関する情報とを分離し、
     前記無線伝送装置へ固定レートで並列に入力される複数の第3のデータ信号と、前記無線伝送装置へ可変レートで入力される第4のデータ信号とを多重して、前記第2のフレームを生成し、
     前記第3のデータ信号の多重数を、前記第1のデータ信号の多重数に応じて決定する、
     ことを含む無線伝送装置の制御方法。
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