WO2016203918A1 - 基地局システムおよび制御装置 - Google Patents

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WO2016203918A1
WO2016203918A1 PCT/JP2016/065352 JP2016065352W WO2016203918A1 WO 2016203918 A1 WO2016203918 A1 WO 2016203918A1 JP 2016065352 W JP2016065352 W JP 2016065352W WO 2016203918 A1 WO2016203918 A1 WO 2016203918A1
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wireless
communication unit
received
control device
reliability information
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PCT/JP2016/065352
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尊広 久保
孝浩 浅井
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication with a terminal device by a wireless device.
  • Patent Literature 1 discloses a wireless communication device having a configuration in which a plurality of extended base stations that perform wireless communication with a terminal device are connected to a central control unit.
  • the central control unit acquires a radio signal received from the terminal device from each of the plurality of extended base stations, and generates information bits by performing physical layer signal processing such as decoding and demodulation on the radio signal. .
  • the radio signal received by each overhang base station has a large amount of data compared to information bits after execution of signal processing in the physical layer. Therefore, in the configuration of Patent Document 1 in which the central control unit executes generation of information bits by physical layer signal processing, there is a problem that the transmission amount in the section between each extended base station and the central control unit is large. If signal processing of the physical layer is executed by the overhanging base station, it is possible to expect a reduction in the transmission amount in the section between the overhanging base station and the central control unit.
  • an object of the present invention is to reduce the amount of transmission between a wireless device and a control device while maintaining communication quality.
  • a base station system is a base station system including a control device and a plurality of radio devices connected to the control device via an optical transmission path.
  • Each of the plurality of wireless devices includes a wireless communication unit that wirelessly communicates with the terminal device, and a received bit sequence by performing signal processing including demodulation processing on the wireless signal received by the wireless communication unit
  • a signal processing unit that generates a reliability
  • a reliability obtaining unit that obtains reliability information that is an index of reliability of reception by the wireless communication unit
  • a communication unit that transmits the received bit sequence and the reliability information to the control device.
  • the control device includes: a first communication unit that receives a received bit sequence and reliability information from each of a plurality of wireless devices via an optical transmission line; and a plurality of received bits that the first communication unit receives from the plurality of wireless devices.
  • Each of the series It includes a selection processing unit for selecting in accordance with the reliability information about the line device, and a second communication unit for transmitting the received bit sequence selecting section selects the external device.
  • a control device is a control device in which a plurality of wireless devices are connected via an optical transmission line, and the wireless device performs demodulation processing on a wireless signal received from a terminal device.
  • a first reception bit sequence generated by executing signal processing including reliability and reliability information that is an index of reliability of reception of a wireless signal is received from each of a plurality of wireless devices via an optical transmission line.
  • a communication unit, a selection processing unit that selects one of a plurality of received bit sequences received by the first communication unit from a plurality of wireless devices according to reliability information of each wireless device, and a received bit selected by the selection processing unit And a second communication unit that transmits the sequence to an external device.
  • the present invention it is possible to reduce the transmission amount between the wireless device and the control device while maintaining the communication quality.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating the configuration of a base station system 10 according to the first embodiment.
  • the base station system 10 of the first embodiment is a communication system that is installed in a mobile communication network that provides a mobile communication service such as voice call or data communication and communicates with a terminal device 12 wirelessly.
  • a terminal device 12 wirelessly.
  • FIG. 1 only one terminal device 12 is illustrated for convenience, but a plurality of terminal devices 12 actually communicate with the base station system 10.
  • the term “system” in this specification may be used interchangeably with the term “network”.
  • the terminal device 12 is a portable user device (UE: User Equipment) such as a mobile phone or a smartphone.
  • UE User Equipment
  • Various portable communication terminals such as tablet terminals, personal computers, UMPCs (Ultra-Mobile Personal Computers), and portable game devices can also be used as the terminal device 12.
  • the base station system 10 wirelessly communicates with the terminal device 12 by a communication method compliant with LTE (Long Termination Evolution) of 3GPP (Third Generation Partnership Project). That is, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) is adopted as the downlink radio transmission scheme, and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) is adopted as the uplink radio transmission scheme.
  • LTE Long Termination Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the terminal device 12 is a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal. , Wireless terminals, remote terminals, handsets, user agents, mobile clients or clients.
  • the base station system 10 includes a control device 22 and a plurality of wireless devices 24.
  • Each of the plurality of wireless devices 24 is a communication device (RE: Radio Equipment) that wirelessly communicates with the terminal device 12. Radio waves transmitted from one terminal apparatus 12 can be received in parallel by a plurality of radio apparatuses 24.
  • the control device 22 is a communication device (REC: Radio Equipment Control) that controls each of the plurality of wireless devices 24.
  • the control device 22 is connected to the external device 14.
  • the external device 14 is a communication device that forms a mobile communication network together with the base station system 10, and is, for example, a core network or another base station device.
  • a base station device that performs radio communication with the terminal device 12 can also be used as the control device 22.
  • the base station system 10 or each wireless device 24 may be expressed in terms such as a fixed station (station), a NodeB, an eNodeB, an access point (access point), a femto cell, and a small cell.
  • the control device 22 and each wireless device 24 are separate devices. Each of the plurality of wireless devices 24 is connected to the control device 22 via an optical transmission line 26.
  • the optical transmission line 26 is a physical line including an optical fiber, for example.
  • Each wireless device 24 is installed remotely from the control device 22.
  • the base station system 10 of the first embodiment employs a light projection configuration in which the optical transmission line 26 is a fronthaul. Communication between the control device 22 and the wireless device 24 via the optical transmission line 26 is based on, for example, CPRI (Common Public Radio Interface).
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • connection means any direct or indirect connection between two or more elements, and one or more intermediate elements exist between two or more “connected” elements. Including cases. A “connection” between elements can be a physical or logical relationship or a combination thereof.
  • FIG. 2 is a configuration diagram illustrating the configuration of one arbitrary wireless device 24.
  • the wireless device 24 includes a wireless communication unit 32, a communication unit 34, a signal processing unit 36, and a reliability acquisition unit 38.
  • Each element of the wireless device 24 is realized, for example, when a processing unit (CPU: Central Processing ⁇ Unit) executes a program stored in the storage device.
  • CPU Central Processing ⁇ Unit
  • some or all of the functions of the wireless device 24 can be realized by an electronic circuit such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) or a DSP (Digital Signal Processor).
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • DSP Digital Signal Processor
  • the wireless communication unit 32 is an element that performs wireless communication with the terminal device 12 and includes, for example, an antenna that transmits and receives radio waves. Specifically, the radio communication unit 32 wirelessly transmits a downlink radio signal (hereinafter referred to as “transmission radio signal”) YS radio wave to the terminal device 12 and uplinks according to the radio wave received from the terminal device 12. YR (hereinafter referred to as “received radio signal”) YR is generated.
  • the reception radio signal YR is, for example, an IQ (In-Phase / Quadrature-Phase) signal.
  • the frequency band (component carrier) that the wireless communication unit 32 uses for uplink communication with the terminal device 12 may be different for each wireless device 24.
  • the communication unit 34 is an element that communicates with the control device 22 via the optical transmission path 26, and an O / E (Optic-Electric) converter that converts an optical signal supplied from the optical transmission path 26 into an electrical signal; And an E / O (Electric-Optic) converter that converts an electrical signal into an optical signal and transmits it to the optical transmission line 26.
  • the communication unit 34 of the first embodiment receives a bit sequence (hereinafter referred to as “transmission bit sequence”) XS representing user data to be transmitted to the terminal device 12 from the control device 22 via the optical transmission line 26, and A bit sequence (hereinafter referred to as “reception bit sequence”) XR representing user data received from the terminal device 12 is transmitted from the optical transmission line 26 to the control device 22.
  • the transmission processing unit 42 generates a downlink transmission radio signal YS by signal processing on the transmission bit sequence XS received by the communication unit 34 from the control device 22. Specifically, the transmission processing unit 42 performs signal processing of the physical layer (first layer of the OSI reference model) including encoding processing and modulation processing on the transmission bit sequence XS, thereby generating the transmission radio signal YS. Generate.
  • the transmission wireless signal YS generated by the transmission processing unit 42 is transmitted from the wireless communication unit 32 to the terminal device 12 wirelessly.
  • the reception processing unit 44 generates an uplink reception bit sequence XR by signal processing on the reception radio signal YR received by the radio communication unit 32 from the terminal device 12. Specifically, the reception processing unit 44 generates a reception bit sequence XR by executing physical layer signal processing including demodulation processing and decoding processing on the reception radio signal YR. The reception bit sequence XR generated by the reception processing unit 44 is transmitted from the communication unit 34 to the control device 22. As described above, in the first embodiment, the transmission bit sequence XS before the modulation processing and the reception bit sequence XR after the decoding processing are transmitted between the control device 22 and each wireless device 24 via the optical transmission line 26.
  • the transmission amount between the control device 22 and the wireless device 24 is reduced as compared with the configuration in which the transmission wireless signal YS and the reception wireless signal YR are transmitted / received between the control device 22 and the wireless device 24. It is possible.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of physical layer signal processing executed by the reception processing unit 44.
  • the reception processing unit 44 of the first embodiment removes time synchronization or frequency synchronization (S1) and CP (Cyclic Prefix) for suppressing the influence of interference caused by the multipath environment.
  • the processing (S2) is performed on the received radio signal YR, and the processed received radio signal YR is converted into a frequency domain signal by discrete Fourier transform such as Fast Fourier Transform (FFT) ( S3).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 44 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT: IFFT) after executing MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output) processing (S4) including equalization processing for compensating for signal distortion caused by the radio propagation path.
  • An IQ signal in the time domain is generated from the frequency domain signal by inverse discrete Fourier transform such as (Inverse FFT) (S5).
  • the reception processing unit 44 performs a demodulation process (S6) for outputting a log likelihood ratio (LLR: LogRLikelihood Ratio) and a decoding process (channel decoding / S7) including an error detection process on the IQ signal in the time domain.
  • the received bit sequence XR is generated by executing sequentially.
  • the physical layer signal processing exemplified above is executed in parallel across a plurality of wireless devices 24. That is, a plurality of received bit sequences XR corresponding to the received radio signal YR received by each wireless device 24 from one terminal device 12 are transmitted from the plurality of wireless devices 24 to the control device 22 in parallel. User data is common over a plurality of received bit sequences XR. Note that a configuration in which the reception processing unit 44 executes signal processing up to signal processing in the upper layer of the physical layer (second layer or higher of the OSI reference model) may be employed.
  • reception processing is performed by executing signal processing of the MAC (Media Access Control) layer, RLC (Radio Link Control) layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, etc.
  • the unit 44 can also generate the received bit sequence XR.
  • the reliability acquisition unit 38 in FIG. 2 acquires reliability information Z.
  • the reliability information Z is an index of the reliability of reception by the radio communication unit 32, and can also be expressed as an index of uplink communication quality between the terminal apparatus 12 and the radio apparatus 24.
  • the acquisition of the reliability information Z by the reliability acquisition unit 38 is repeatedly executed in a predetermined cycle.
  • the reliability information Z of the first embodiment is an index of interference or noise in the received radio signal YR received by the radio communication unit 32.
  • the SINR Signal-to-Interference-plus Noise
  • SNR Signal-to-Noise Ratio
  • SIR Signal-to-Interference Ratio
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SRS Quality measurement
  • a plurality of reception bit sequences XR corresponding to user data common to a plurality of radio apparatuses 24 and a plurality of reliability information Z corresponding to individual communication environments of the radio apparatuses 24. are supplied from the plurality of wireless devices 24 to the control device 22 in parallel.
  • a control channel that is, a logical path established via the interface of the control plane
  • FIG. 4 is a configuration diagram illustrating the configuration of the control device 22.
  • the control device 22 of the first embodiment includes a first communication unit 52, a selection processing unit 54, and a second communication unit 56.
  • Each element of the control device 22 is realized by, for example, an arithmetic processing unit (CPU) executing a program stored in a storage device.
  • CPU arithmetic processing unit
  • some or all of the functions of the control device 22 can be realized by electronic circuits such as FPGA and DSP.
  • the notation “first” and “second” in the first communication unit 52 and the second communication unit 56 is merely a convenient description for distinguishing a plurality of elements, and a relationship between the elements (for example, The processing order is not limited.
  • the first communication unit 52 is an element that communicates with each of the plurality of wireless devices 24, and includes an O / E converter and an E / O converter, like the communication unit 34 of the wireless device 24. Specifically, the first communication unit 52 transmits the transmission bit sequence XS received from the external device 14 from the optical transmission path 26 to the plurality of radio apparatuses 24 in parallel, and also transmits a plurality of transmission bit sequences XS via the optical transmission path 26. Received bit sequence XR and reliability information Z are received in parallel from radio apparatus 24. Communication between the communication unit 34 of each wireless device 24 and the first communication unit 52 of the control device 22 is based on, for example, CPRI as described above.
  • the selection processing unit 54 includes a plurality of reception bit sequences XR received by the first communication unit 52 from the plurality of wireless devices 24 (that is, a plurality of reception bit sequences including common user data transmitted from one terminal device 12). XR) is selected.
  • physical layer signal processing including demodulation processing and decoding processing is executed in each wireless device 24. Therefore, communication quality is obtained using a plurality of received wireless signals YR received by a plurality of wireless devices 24.
  • the control device 22 cannot use a radio technology such as a diversity method for improving the frequency. Therefore, the selection processing unit 54 of the first embodiment selects any one of the plurality of received bit sequences XR with reference to the reliability information Z received by the first communication unit 52 from each wireless device 24.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating the operation of the selection processing unit 54.
  • the selection processing unit 54 of the first embodiment includes the wireless device 24 having the maximum reliability indicated by the reliability information Z among the plurality of received bit sequences XR received from the different wireless devices 24 (that is, the reliability information Z One received bit sequence XR of the wireless device 24) corresponding to the maximum value is selected. The reception bit sequence XR of the wireless device 24 having the low reliability information Z is discarded without being selected.
  • FIG. 5 illustrates a received bit sequence XR1 and reliability information Z1 received from any one wireless device 24, and a received bit sequence XR2 and reliability information Z2 received from another wireless device 24.
  • the numerical value of the reliability information Z (the magnitude of the reliability information Z1 and the reliability information Z2) varies with time.
  • the selection processing unit 54 selects the received bit sequence XR1 when the reliability information Z1 exceeds the reliability information Z2, and selects the received bit sequence XR2 when the reliability information Z2 exceeds the reliability information Z1.
  • the selection processing unit 54 selects the received bit sequence XR according to the reliability information Z, such as a diversity method for improving communication quality using a plurality of received radio signals YR. This corresponds to a process for replacing the wireless technology.
  • the second communication unit 56 in FIG. 4 communicates with the external device 14. Specifically, the second communication unit 56 receives the transmission bit sequence XS transmitted from the external device 14 and supplies it to the first communication unit 52. The first communication unit 52 transmits the transmission bit sequence XS supplied from the second communication unit 56 to the wireless device 24. In addition, the second communication unit 56 transmits the one received bit sequence XR selected by the selection processing unit 54 to the external device 14. The received bit sequence XR transmitted from the second communication unit 56 is transmitted to another communication device (for example, another terminal device 12) via the external device 14. Communication between the control device 22 and the external device 14 conforms to, for example, the S1 interface or the X2 interface.
  • the received bit sequence XR generated by the signal processing unit 36 (reception processing unit 44) of the wireless device 24 in the physical layer signal processing including demodulation processing and decoding processing is used for each wireless device. 24 to the control device 22. Therefore, compared with the configuration in which the received radio signal YR received by the radio communication unit 32 is transmitted from the radio device 24 to the control device 22 (the configuration in which the control device 22 executes the signal processing of the physical layer), It is possible to reduce the amount of uplink transmission with the wireless device 24. Further, since the signal processing unit 36 (transmission processing unit 42) of the wireless device 24 executes the physical layer signal processing on the transmission bit sequence XS transmitted from the control device 22, the transmission wireless signal YS is generated.
  • the control device 22 and each radio device 24 Compared with the configuration in which the transmission radio signal YS generated by the control device 22 is transmitted to each radio device 24 (the configuration in which the control device 22 executes physical layer signal processing), the control device 22 and each radio device 24 The amount of downlink transmission between the two is reduced.
  • the control device 22 acquires the reliability information Z of reception by the wireless communication unit 32 of each wireless device 24 from the plurality of wireless devices 24, and a plurality of receptions generated by different wireless devices 24.
  • One of the bit sequences XR is selected according to the reliability information Z. Therefore, according to the first embodiment, it is possible to reduce the transmission amount between the wireless device 24 and the control device 22 while maintaining communication quality.
  • Second Embodiment A second embodiment of the present invention will be described.
  • the detailed description of each is abbreviate
  • an interference or noise index (SINR, SNR, or SIR) in the received radio signal YR is used as the reliability information Z.
  • the reliability acquisition unit 38 of the second embodiment acquires reliability information Z according to the result of error detection for the received radio signal YR using an error detection code (CRC: Cyclic Redundancy Check).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the reliability acquisition unit 38 of each wireless device 24 acquires the bit error ratio (error detection rate) detected by the reception processing unit 44 in the error detection during the decoding process (S7) as the reliability information Z.
  • the reliability information Z is a smaller numerical value as the reliability of reception by the wireless communication unit 32 is higher (lower error detection rate).
  • the reliability information Z is calculated for each packet so that it becomes 1 when there is an error and 0 when there is no error, or a predetermined value
  • a configuration is preferable in which the number of error occurrences over a plurality of packets within a unit period is calculated for each unit period as reliability information Z.
  • the selection processing unit 54 of the control device 22 includes the wireless device 24 having the maximum reliability indicated by the reliability information Z among the plurality of received bit sequences XR received from the different wireless devices 24 (that is, The reception bit sequence XR of the wireless device 24) corresponding to the minimum value of the reliability information Z is selected.
  • the reliability acquisition unit 38 calculates the reliability information Z for each packet of the received bit sequence XR
  • the selection target by the selection processing unit 54 is sequentially switched for each packet.
  • the selection target by the selection processing unit 54 is sequentially switched for each unit period.
  • the same effect as in the first embodiment is realized.
  • the reliability information Z is not limited to an index of interference or noise (SINR, SNR or SIR) in the received radio signal YR and an index of error detection results (error detection rate) using an error detection code.
  • SINR index of interference or noise
  • SNR SNR
  • SIR index of error detection results
  • CSI Channel State Information
  • the state information Z is generated by the terminal device 12 and transmitted to the wireless device 24.
  • the reliability of downlink communication between the wireless device 24 and the terminal device 12 correlates with the reliability of uplink communication (eg, time division duplex (TDD)), the reliability of downlink communication.
  • TDD time division duplex
  • the reliability information Z of the uplink communication can be approximately used as the reliability information Z of the uplink communication, and a configuration in which the reliability information Z is set according to a plurality of types of indices can be employed, for example, in the received radio signal YR.
  • An index of interference or noise for example, SINR, SNR, or SIR
  • an index of an error detection result using an error detection code for example, error detection rate
  • status information for example, CSI
  • FIG. 6 is a configuration diagram illustrating a hardware configuration of a computer system 60 that implements the control device 22 or the wireless device 24 illustrated in the above-described embodiments.
  • the computer system 60 includes a processor 61, a memory 62, a storage 63, and a communication device 64.
  • the processor 61, the memory 62, the storage 63, and the communication device 64 are connected to one or more buses 65 for transmitting information.
  • the processor 61 executes an operation by a program (software) read into the memory 62 and controls communication by the communication device 64 and reading and writing of data to the memory 62 and the storage 63, so that the control device 22 or the wireless device Each of the 24 functions is realized. It is possible to provide the program to the computer system 60 via various communication lines.
  • the processor 61 controls the entire computer system 60 by, for example, an operating system.
  • the processor 61 can be realized by an arithmetic processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU arithmetic processing unit
  • Various processes executed by the control device 22 or the wireless device 24 can be executed by a single processor 61, but can also be executed simultaneously or sequentially by a plurality of processors 61.
  • the processor 61 can be implemented by a single chip or a plurality of chips.
  • at least a part of the functions of the control device 22 or the wireless device 24 can be realized by hardware such as DSP, FPGA, ASIC (Application Specific Specific Integrated Circuit).
  • the memory 62 in FIG. 6 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). Consists of at least one of The memory 62 may also be expressed as a register, a cache, or a main memory (main storage device).
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the storage 63 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc) ROM, a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray ( (Registered trademark) disk), smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, and magnetic recording strip.
  • the storage 63 can also be expressed as an auxiliary storage device.
  • the communication device 64 is hardware (transmission / reception device) for communicating via at least one of a wired and wireless network, and may be expressed as, for example, a network device, a network controller, a network card, or a communication module.
  • a network device for example, a network controller, a network card, or a communication module.
  • the wireless communication unit 32 and the communication unit 34 of the wireless device 24 illustrated in FIG. 2 and the first communication unit 52 and the second communication unit 56 of the control device 22 illustrated in FIG. Can be realized.
  • each form described in this specification includes LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, and FRA (Future Radio Access).
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) and other systems that use various communication methods, or next-generation systems that extend these systems.
  • the control device 22 can be realized by cooperation of a computer and a program as exemplified in the above-described embodiments.
  • the program according to a preferred embodiment is configured to convert a computer to which a plurality of wireless devices 24 are connected via the optical transmission path 26 into (a) a received wireless signal YR received by the wireless device 24 from the terminal device 12.
  • a reception bit sequence XR generated by executing signal processing including demodulation processing and reliability information Z, which is an index of reception reliability of the reception radio signal YR, are received from each of the plurality of radio apparatuses 24.
  • the first communication unit 52 that receives via the optical transmission line 26, and (b) reliability information of each wireless device 24 that is one of the plurality of received bit sequences XR that the first communication unit 52 receives from the plurality of wireless devices 24.
  • the selection processing unit 54 selected according to Z and (c) the reception bit sequence XR selected by the selection processing unit 54 are caused to function as the second communication unit 56 that transmits to the external device 14.
  • the programs exemplified above can be provided in a form stored in a computer-readable recording medium and installed in the computer.
  • the recording medium is, for example, a non-transitory recording medium, and an optical recording medium such as a CD-ROM is a good example, but a known arbitrary format such as a semiconductor recording medium or a magnetic recording medium is used. A recording medium may be included. It is also possible to provide the aforementioned program in the form of distribution via a communication network and install it on a computer.
  • program is written as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or other name, it is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, subprogram , Software module, application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable file, execution thread, procedure or function, etc. should be interpreted broadly.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

基地局システムは、制御装置と、光伝送路を介して制御装置に接続された複数の無線装置とを具備する。制御装置は、無線装置が端末装置から受信した無線信号に対して復調処理を含む信号処理を実行することで生成された受信ビット系列と、無線信号の受信の信頼度の指標である信頼度情報とを、複数の無線装置の各々から光伝送路を介して受信する第1通信部と、第1通信部が複数の無線装置から受信する複数の受信ビット系列の何れかを各無線装置の信頼度情報に応じて選択する選択処理部と、選択処理部が選択した受信ビット系列を外部装置に送信する第2通信部とを具備する。

Description

基地局システムおよび制御装置
 本発明は、無線装置による端末装置との無線通信に関する。
 携帯電話機等の端末装置との間で無線通信する複数の無線装置を光伝送路等の物理回線により制御装置に接続した構成(いわゆる光張出し構成)の基地局システムが従来から提案されている。例えば特許文献1には、端末装置との間で無線通信する複数の張出し基地局を中央制御ユニットに接続した構成の無線通信装置が開示されている。中央制御ユニットは、端末装置から受信した無線信号を複数の張出し基地局の各々から取得し、復号化および復調等の物理層の信号処理を無線信号に対して実行することで情報ビットを生成する。
特開2011-193388号公報
 ところで、各張出し基地局が受信した無線信号は、物理層の信号処理の実行後の情報ビットと比較してデータ量が大きい。したがって、物理層の信号処理による情報ビットの生成を中央制御ユニットが実行する特許文献1の構成では、各張出し基地局と中央制御ユニットとの間の区間の伝送量が大きいという問題がある。物理層の信号処理を張出し基地局に実行させれば、張出し基地局と中央制御ユニットとの間の区間における伝送量の削減を期待できる。しかし、複数の張出し基地局から中央制御ユニットに対して復調後の情報ビットが送信される構成では、複数の張出し基地局が受信した複数の無線信号を利用して通信品質を向上させるダイバーシチ方式等の無線技術を利用できないという問題がある。以上の事情を考慮して、本発明は、通信品質を維持しながら無線装置と制御装置との間の伝送量を削減することを目的とする。
 以上の課題を解決するために、本発明の好適な態様に係る基地局システムは、制御装置と、光伝送路を介して制御装置に接続された複数の無線装置とを具備する基地局システムであって、複数の無線装置の各々は、端末装置との間で無線通信する無線通信部と、無線通信部が受信した無線信号に対して復調処理を含む信号処理を実行することで受信ビット系列を生成する信号処理部と、無線通信部による受信の信頼度の指標である信頼度情報を取得する信頼度取得部と、受信ビット系列および信頼度情報を制御装置に送信する通信部とを含み、制御装置は、複数の無線装置の各々から光伝送路を介して受信ビット系列および信頼度情報を受信する第1通信部と、第1通信部が複数の無線装置から受信する複数の受信ビット系列の何れかを各無線装置の信頼度情報に応じて選択する選択処理部と、選択処理部が選択した受信ビット系列を外部装置に送信する第2通信部とを含む。
 また、本発明の好適な態様に係る制御装置は、光伝送路を介して複数の無線装置が接続された制御装置であって、無線装置が端末装置から受信した無線信号に対して復調処理を含む信号処理を実行することで生成された受信ビット系列と、無線信号の受信の信頼度の指標である信頼度情報とを、複数の無線装置の各々から光伝送路を介して受信する第1通信部と、第1通信部が複数の無線装置から受信する複数の受信ビット系列の何れかを各無線装置の信頼度情報に応じて選択する選択処理部と、選択処理部が選択した受信ビット系列を外部装置に送信する第2通信部とを具備する。
 本発明によれば、通信品質を維持しながら無線装置と制御装置との間の伝送量を削減することが可能である。
本発明の第1実施形態に係る基地局システムの構成図である。 無線装置の構成図である。 無線装置の受信処理部が実行する処理の説明図である。 制御装置の構成図である。 制御装置における選択処理部の動作の説明図である。 制御装置および無線装置のハードウェア構成を例示する構成図である。
<第1実施形態>
 図1は、第1実施形態の基地局システム10の構成を例示する構成図である。第1実施形態の基地局システム10は、音声通話またはデータ通信等の移動体通信サービスを提供する移動体通信網に設置されて端末装置12と無線通信する通信システムである。なお、図1では便宜的に1個の端末装置12のみを図示したが、実際には複数の端末装置12が基地局システム10と通信する。また、本明細書における「システム」という用語は、「ネットワーク」という用語と互換的に使用され得る。
 端末装置12は、例えば携帯電話機またはスマートフォン等の可搬型のユーザ装置(UE:User Equipment)である。タブレット端末,パーソナルコンピュータ,UMPC(Ultra-Mobile Personal Computer),携帯型ゲーム装置等の各種の可搬型の通信端末も端末装置12として利用され得る。第1実施形態の基地局システム10は、3GPP(Third Generation Partnership Project)のLTE(Long Term Evolution)に準拠した通信方式で端末装置12と無線通信する。すなわち、下りリンクの無線送信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上りリンクの無線送信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用される。ただし、基地局システム10と端末装置12との間の通信方式は以上の例示に限定されない。なお、端末装置12は、移動局,加入者局,モバイルユニット,加入者ユニット,ワイヤレスユニット,リモートユニット,モバイルデバイス,ワイヤレスデバイス,ワイヤレス通信デバイス,リモートデバイス,モバイル加入者局,アクセス端末,モバイル端末,ワイヤレス端末,リモート端末,ハンドセット,ユーザエージェント,モバイルクライアントまたはクライアント等の適切な用語で表記される場合もある。
 図1に例示される通り、基地局システム10は、制御装置22と複数の無線装置24とを具備する。複数の無線装置24の各々は、端末装置12と無線通信する通信機器(RE:Radio Equipment)である。1個の端末装置12から送信された電波が複数の無線装置24により並行して受信され得る。制御装置22は、複数の無線装置24の各々を制御する通信機器(REC:Radio Equipment Control)である。制御装置22は外部装置14に接続される。外部装置14は、基地局システム10とともに移動体通信網を構成する通信機器であり、例えばコアネットワークまたは他の基地局装置である。なお、端末装置12と無線通信する基地局装置(eNB:evolved Node B)を制御装置22として利用することも可能である。また、基地局システム10または各無線装置24は、固定局(fixed station),NodeB,eNodeB,アクセスポイント(access point),フェムトセル,スモールセル等の用語で表記される場合もある。
 制御装置22と各無線装置24とは相互に別体の装置である。複数の無線装置24の各々は光伝送路26を介して制御装置22に接続される。光伝送路26は、例えば光ファイバを包含する物理回線である。各無線装置24は制御装置22から遠隔に設置される。以上の説明から理解される通り、第1実施形態の基地局システム10は、光伝送路26をフロントホール(fronthaul)とする光張出し構成を採用する。光伝送路26を介した制御装置22と無線装置24との間の通信は、例えばCPRI(Common Public Radio Interface)に準拠する。なお、相互に近接して設置された制御装置22と1個の無線装置24との組合せ(単体または別体)を1個の基地局装置(eNB)として把握することも可能である。なお、本明細書における「接続」という用語は、2以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続を意味し、「接続」された2以上の要素間に1以上の中間要素が存在する場合も包含する。要素間の「接続」は、物理的または論理的な関係またはこれらの組合せであり得る。
 図2は、任意の1個の無線装置24の構成を例示する構成図である。図2に例示される通り、無線装置24は、無線通信部32と通信部34と信号処理部36と信頼度取得部38とを具備する。無線装置24の各要素は、例えば記憶装置に記憶されたプログラムを演算処理装置(CPU:Central Processing Unit)が実行することで実現される。ただし、例えばFPGA(Field Programmable Gate Array)またはDSP(Digital Signal Processor)等の電子回路で無線装置24の一部または全部の機能を実現することも可能である。
 無線通信部32は、端末装置12と無線通信する要素であり、例えば電波を送受信するアンテナを含んで構成される。具体的には、無線通信部32は、下りリンクの無線信号(以下「送信無線信号」という)YSの電波を端末装置12に無線で送信し、端末装置12から受信した電波に応じた上りリンクの無線信号(以下「受信無線信号」という)YRを生成する。受信無線信号YRは、例えばIQ(In-Phase / Quadrature-Phase)信号である。無線通信部32が端末装置12との上りリンク通信に使用する周波数帯域(コンポーネントキャリア)は無線装置24毎に相違し得る。
 通信部34は、光伝送路26を介して制御装置22と通信する要素であり、光伝送路26から供給される光信号を電気信号に変換するO/E(Optic-Electric)変換器と、電気信号を光信号に変換して光伝送路26に送信するE/O(Electric-Optic)変換器とを包含する。第1実施形態の通信部34は、端末装置12に対する送信対象のユーザデータを表すビットの系列(以下「送信ビット系列」という)XSを制御装置22から光伝送路26を介して受信するとともに、端末装置12から受信したユーザデータを表すビットの系列(以下「受信ビット系列」という)XRを光伝送路26から制御装置22に送信する。
 図2の信号処理部36は、各種の信号処理を実行する要素であり、送信処理部42と受信処理部44とを包含する。送信処理部42は、通信部34が制御装置22から受信した送信ビット系列XSに対する信号処理で下りリンクの送信無線信号YSを生成する。具体的には、送信処理部42は、符号化処理および変調処理を含む物理層(OSI参照モデルの第1層)の信号処理を送信ビット系列XSに対して実行することで送信無線信号YSを生成する。送信処理部42が生成した送信無線信号YSが無線通信部32から無線で端末装置12に送信される。
 他方、受信処理部44は、無線通信部32が端末装置12から受信した受信無線信号YRに対する信号処理で上りリンクの受信ビット系列XRを生成する。具体的には、受信処理部44は、復調処理および復号処理を含む物理層の信号処理を受信無線信号YRに対して実行することで受信ビット系列XRを生成する。受信処理部44が生成した受信ビット系列XRが通信部34から制御装置22に送信される。以上に説明した通り、第1実施形態では、変調処理前の送信ビット系列XSと復号処理後の受信ビット系列XRとが制御装置22と各無線装置24との間で光伝送路26を介して授受されるから、送信無線信号YSおよび受信無線信号YRを制御装置22と無線装置24との間で授受する構成と比較して、制御装置22と無線装置24との間の伝送量を削減することが可能である。
 図3は、受信処理部44が実行する物理層の信号処理の説明図である。図3に例示される通り、第1実施形態の受信処理部44は、時間同期または周波数同期(S1)と、マルチパス環境に起因した干渉の影響を抑制するためのCP(Cyclic Prefix)の除去処理(S2)とを受信無線信号YRに対して実行したうえで、処理後の受信無線信号YRを高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)等の離散フーリエ変換により周波数領域の信号に変換する(S3)。また、受信処理部44は、無線伝搬路に起因した信号歪を補償するための等化処理を含むMIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)処理(S4)の実行後に逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse FFT)等の逆離散フーリエ変換により周波数領域の信号から時間領域のIQ信号を生成する(S5)。受信処理部44は、対数尤度比(LLR:Log Likelihood Ratio)を出力する復調処理(S6)と、誤り検出処理を含む復号処理(チャネル復号/S7)とを時間領域のIQ信号に対して順次に実行することで受信ビット系列XRを生成する。
 以上に例示した物理層の信号処理が複数の無線装置24にわたり並列に実行される。すなわち、各無線装置24が1個の端末装置12から受信した受信無線信号YRに対応する複数の受信ビット系列XRが、複数の無線装置24から制御装置22に対して並列に送信される。複数の受信ビット系列XRにわたりユーザデータは共通する。なお、物理層の上位層(OSI参照モデルの第2層以上)の信号処理まで受信処理部44が実行する構成も採用され得る。例えば、前述した物理層の信号処理に追加して、MAC(Media Access Control)層,RLC(Radio Link Control)層,PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層等の信号処理を実行することで、受信処理部44が受信ビット系列XRを生成することも可能である。
 図2の信頼度取得部38は、信頼度情報Zを取得する。信頼度情報Zは、無線通信部32による受信の信頼度の指標であり、端末装置12と無線装置24との間の上りリンクの通信品質の指標とも換言され得る。信頼度取得部38による信頼度情報Zの取得は所定の周期で反復的に実行される。
 第1実施形態の信頼度情報Zは、無線通信部32が受信した受信無線信号YRにおける干渉または雑音の指標である。具体的には、端末装置12と無線装置24との間の上りリンク通信のSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio),SNR(Signal to Noise Ratio),またはSIR(Signal to Interference Ratio)が信頼度情報Zの好適な例示である。以上に例示した各指標の算定には公知の技術が任意に採用され得るが、例えばPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に多重されたDMRS(DeModulation Reference Signal)または品質測定用のSRS(Sounding Reference Signal)を利用した方法が好適である。以上の説明から理解される通り、第1実施形態では、無線通信部32による受信の信頼度が高いほど信頼度情報Zが大きい数値となるように複数の無線装置24の各々で信頼度情報Zが個別に設定される。
 図2の無線装置24の通信部34は、信号処理部36(受信処理部44)が生成する受信ビット系列XRと信頼度取得部38が順次に取得する信頼度情報Zとを光伝送路26から制御装置22に送信する。以上の説明から理解される通り、複数の無線装置24について相互に共通するユーザデータに対応する複数の受信ビット系列XRと、各無線装置24の個別の通信環境に応じた複数の信頼度情報Zとが、複数の無線装置24から制御装置22に並列に供給される。制御装置22に対する信頼度情報Zの送信には制御チャネル(すなわち、制御プレーンのインタフェースを介して確立される論理経路)が利用される。
 図4は、制御装置22の構成を例示する構成図である。図4に例示される通り、第1実施形態の制御装置22は、第1通信部52と選択処理部54と第2通信部56とを具備する。制御装置22の各要素は、例えば記憶装置に記憶されたプログラムを演算処理装置(CPU)が実行することで実現される。ただし、例えばFPGAおよびDSP等の電子回路で制御装置22の一部または全部の機能を実現することも可能である。なお、第1通信部52および第2通信部56における「第1」および「第2」という表記は、複数の要素を区別するための便宜的な記載に過ぎず、複数の要素の関係(例えば処理順序)を限定するものではない。
 第1通信部52は、複数の無線装置24の各々と通信する要素であり、無線装置24の通信部34と同様に、O/E変換器とE/O変換器とを包含する。具体的には、第1通信部52は、外部装置14から受信された送信ビット系列XSを光伝送路26から複数の無線装置24に並列に送信するとともに、光伝送路26を介して複数の無線装置24から受信ビット系列XRおよび信頼度情報Zを並列に受信する。各無線装置24の通信部34と制御装置22の第1通信部52との通信は、前述の通り例えばCPRIに準拠する。
 選択処理部54は、第1通信部52が複数の無線装置24から受信する複数の受信ビット系列XR(すなわち、1個の端末装置12から送信された共通のユーザデータを含む複数の受信ビット系列XR)の何れかを選択する。第1実施形態では、復調処理および復号処理を含む物理層の信号処理が各無線装置24にて実行されるから、複数の無線装置24が受信した複数の受信無線信号YRを利用して通信品質を向上させるダイバーシチ方式等の無線技術を制御装置22にて利用することができない。そこで、第1実施形態の選択処理部54は、第1通信部52が各無線装置24から受信する信頼度情報Zを参照して複数の受信ビット系列XRの何れかを選択する。
 図5は、選択処理部54の動作を例示する説明図である。第1実施形態の選択処理部54は、相異なる無線装置24から受信した複数の受信ビット系列XRのうち、信頼度情報Zが示す信頼度が最大である無線装置24(すなわち、信頼度情報Zの最大値に対応する無線装置24)の1系統の受信ビット系列XRを選択する。信頼度情報Zが低い無線装置24の受信ビット系列XRは選択されずに破棄される。
 任意の1個の無線装置24から受信した受信ビット系列XR1および信頼度情報Z1と、他の無線装置24から受信した受信ビット系列XR2および信頼度情報Z2とが図5には例示されている。図5の例示から理解される通り、信頼度情報Zの数値(信頼度情報Z1と信頼度情報Z2との大小)は経時的に変動する。選択処理部54は、信頼度情報Z1が信頼度情報Z2を上回る区間では受信ビット系列XR1を選択し、信頼度情報Z2が信頼度情報Z1を上回る区間では受信ビット系列XR2を選択する。以上の説明から理解される通り、選択処理部54が信頼度情報Zに応じて受信ビット系列XRを選択する処理は、複数の受信無線信号YRを利用して通信品質を向上させるダイバーシチ方式等の無線技術を代替する処理に相当する。
 図4の第2通信部56は、外部装置14と通信する。具体的には、第2通信部56は、外部装置14から送信された送信ビット系列XSを受信して第1通信部52に供給する。第1通信部52は、第2通信部56から供給される送信ビット系列XSを無線装置24に送信する。また、第2通信部56は、選択処理部54が選択した1系統の受信ビット系列XRを外部装置14に送信する。第2通信部56から送信された受信ビット系列XRは、外部装置14を経由して他の通信装置(例えば他の端末装置12)に送信される。制御装置22と外部装置14との通信は、例えばS1インタフェースまたはX2インタフェースに準拠する。
 以上に説明した通り、第1実施形態では、復調処理および復号処理を含む物理層の信号処理で無線装置24の信号処理部36(受信処理部44)が生成した受信ビット系列XRが各無線装置24から制御装置22に送信される。したがって、無線通信部32が受信した受信無線信号YRを無線装置24から制御装置22に送信する構成(物理層の信号処理を制御装置22が実行する構成)と比較して、制御装置22と各無線装置24との間の上りリンクの伝送量を削減することが可能である。また、制御装置22から送信された送信ビット系列XSに対して無線装置24の信号処理部36(送信処理部42)が物理層の信号処理を実行することで送信無線信号YSが生成されるから、制御装置22で生成された送信無線信号YSが各無線装置24に送信される構成(物理層の信号処理を制御装置22が実行する構成)と比較して、制御装置22と各無線装置24との間の下りリンクの伝送量が削減される。
 他方、各無線装置24で生成された受信ビット系列XRを制御装置22に送信する以上の構成では、複数の受信無線信号YRを利用して通信品質を向上させるダイバーシチ方式等の無線技術を制御装置22にて利用できない。しかし、第1実施形態では、各無線装置24の無線通信部32による受信の信頼度情報Zを制御装置22が複数の無線装置24から取得し、相異なる無線装置24で生成された複数の受信ビット系列XRの何れかが信頼度情報Zに応じて選択される。したがって、第1実施形態によれば、通信品質を維持しながら無線装置24と制御装置22との間の伝送量を削減することが可能である。
 なお、端末装置12との上りリンク通信の周波数帯域が相違する複数の無線装置24を利用して通信品質を向上させる通信方式としてデュアルコネクティビティとキャリアアグリゲーションとが提案されている。しかし、制御装置22と各無線装置24との間の伝送路の伝送量が大きい構成ではキャリアアグリゲーションの利用は困難であり、デュアルコネクティビティを利用せざるを得ない状況が想定される。第1実施形態によれば、制御装置22と各無線装置24との間の伝送路の伝送量が充分に削減されるから、複数の無線装置24によるキャリアアグリゲーションを利用して通信品質(例えば伝送速度)を有効に向上させることが可能である。
<第2実施形態>
 本発明の第2実施形態について説明する。なお、以下に例示する各態様において作用または機能が第1実施形態と同様である要素については、第1実施形態の説明で使用した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
 第1実施形態では、受信無線信号YRにおける干渉または雑音の指標(SINR,SNR,またはSIR)を信頼度情報Zとして利用した。第2実施形態の信頼度取得部38は、誤り検出符号(CRC:Cyclic Redundancy Check)を利用した受信無線信号YRに対する誤り検出の結果に応じて信頼度情報Zを取得する。
 具体的には、各無線装置24の信頼度取得部38は、受信処理部44が復号処理(S7)時の誤り検出で検出したビット誤りの比率(誤り検出率)を信頼度情報Zとして取得する。したがって、第2実施形態では、無線通信部32による受信の信頼度が高い(誤り検出率が低い)ほど信頼度情報Zは小さい数値となる。例えば、受信ビット系列XRのパケット毎の誤り検出結果に基づき、誤りがある場合に1となり、誤りがない場合に0となるように、信頼度情報Zをパケット毎に算定する構成、または、所定の単位期間内の複数のパケットにわたる誤り発生数を信頼度情報Zとして単位期間毎に算定する構成が好適である。
 第2実施形態における制御装置22の選択処理部54は、相異なる無線装置24から受信した複数の受信ビット系列XRのうち、信頼度情報Zが示す信頼度が最大である無線装置24(すなわち、信頼度情報Zの最小値に対応する無線装置24)の受信ビット系列XRを選択する。例えば、信頼度取得部38が受信ビット系列XRのパケット毎に信頼度情報Zを算定する構成では、選択処理部54による選択対象がパケット毎に順次に切替わる。また、複数個のパケットに相当する単位期間毎に信頼度取得部38が信頼度情報Zを算定する構成では、選択処理部54による選択対象が単位期間毎に順次に切替わる。第2実施形態においても第1実施形態と同様の効果が実現される。
<変形例>
(1)信頼度情報Zは、受信無線信号YRにおける干渉または雑音の指標(SINR,SNRまたはSIR)と、誤り検出符号を利用した誤り検出の結果の指標(誤り検出率)とには限定されない。例えば、無線装置24と端末装置12との間の上りリンクの無線伝送路の状態を表す状態情報(CSI:Channel State Information)を信頼度情報Zとして受信ビット系列XRの選択に利用することも可能である。状態情報は、例えば端末装置12で生成されて無線装置24に送信される。無線装置24と端末装置12との間における下りリンク通信の信頼度と上りリンク通信の信頼度とが相関する構成(例えば時分割複信(TDD:Time Division Duplex)では、下りリンク通信の信頼度を上りリンク通信の信頼度情報Zとして近似的に利用することも可能である。また、複数種の指標に応じて信頼度情報Zを設定する構成も採用され得る。例えば、受信無線信号YRにおける干渉または雑音の指標(例えばSINR,SNRまたはSIR)と、誤り検出符号を利用した誤り検出の結果の指標(例えば誤り検出率)と、無線伝送路の状態を表す状態情報(例えばCSI)とが加味された数値(例えば各指標の加重和)を信頼度情報Zとして信頼度取得部38が算定することも可能である。
(2)前述の各形態で例示した制御装置22および無線装置24は、ソフトウェアおよびハードウェアの任意の組合せで実現される。また、制御装置22および無線装置24は、単体の装置で実現されるほか、物理的または論理的に相互に接続された複数の装置(装置間の有線および無線は不問である)でも実現され得る。図6は、前述の各形態で例示した制御装置22または無線装置24を実現するコンピュータシステム60のハードウェア構成を例示する構成図である。図6に例示される通り、コンピュータシステム60は、プロセッサ61とメモリ62とストレージ63と通信装置64とを具備する。プロセッサ61とメモリ62とストレージ63と通信装置64とは、情報を伝送するための単数または複数のバス65に接続される。メモリ62に読込まれたプログラム(ソフトウェア)によりプロセッサ61が演算を実行し、通信装置64による通信とメモリ62およびストレージ63に対するデータの読出および書込とを制御することで、制御装置22または無線装置24の各機能が実現される。なお、各種の通信回線を介してプログラムをコンピュータシステム60に提供することも可能である。
 プロセッサ61は、例えばオペレーティングシステムによりコンピュータシステム60の全体を制御する。プロセッサ61は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む演算処理装置(CPU)で実現され得る。例えば、図2に例示した無線装置24の信号処理部36および信頼度取得部38と、図4に例示した制御装置22の選択処理部54とは、プロセッサ61により好適に実現され得る。制御装置22または無線装置24が実行する各種の処理は、単数のプロセッサ61で実行され得るが、複数のプロセッサ61で同時または逐次に実行することも可能である。なお、プロセッサ61は、単数または複数のチップで実装され得る。また、制御装置22または無線装置24の機能の少なくとも一部は、DSP,FPGA,ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェアでも実現され得る。
 図6のメモリ62は、コンピュータが読取可能な記録媒体であり、例えばROM(Read Only Memory),EPROM(Erasable Programmable ROM),EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)およびRAM(Random Access Memory)等の記録媒体の少なくともひとつで構成される。メモリ62は、レジスタ,キャッシュまたはメインメモリ(主記憶装置)とも表記され得る。
 ストレージ63は、コンピュータが読取可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク,ハードディスクドライブ,フレキシブルディスク,光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク,デジタル多用途ディスク,ブルーレイ(登録商標)ディスク),スマートカード,フラッシュメモリ(例えば、カード,スティック,キードライブ),フロッピー(登録商標)ディスクおよび磁気ストリップ等の各種の記録媒体の少なくともひとつで構成される。ストレージ63は、補助記憶装置とも表記され得る。
 通信装置64は、有線および無線の少なくとも一方のネットワークを介して通信するためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス,ネットワークコントローラ,ネットワークカードまたは通信モジュールとも表記され得る。例えば、図2に例示した無線装置24の無線通信部32および通信部34と、図4に例示した制御装置22の第1通信部52および第2通信部56とは、通信装置64により好適に実現され得る。
(2)本明細書で説明した各形態は、前述の各形態で例示したLTEのほか、LTE-A(LTE-Advanced),SUPER 3G,IMT-Advanced,4G,5G,FRA(Future Radio Access),W-CDMA(登録商標),GSM(登録商標),CDMA2000,UMB(Ultra Mobile Broadband),IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標)),IEEE 802.16(WiMAX),IEEE 802.20,UWB(Ultra-WideBand),またはBluetooth(登録商標)等の各種の通信方式を利用するシステム、またはこれらのシステムを拡張した次世代システムにも適用され得る。
(3)制御装置22は、前述の各形態でも例示した通りコンピュータとプログラムとの協働により実現され得る。具体的には、好適な態様に係るプログラムは、光伝送路26を介して複数の無線装置24が接続されたコンピュータを、(a)無線装置24が端末装置12から受信した受信無線信号YRに対して復調処理を含む信号処理を実行することで生成される受信ビット系列XRと、受信無線信号YRの受信の信頼度の指標である信頼度情報Zとを、複数の無線装置24の各々から光伝送路26を介して受信する第1通信部52、(b)第1通信部52が複数の無線装置24から受信する複数の受信ビット系列XRの何れかを各無線装置24の信頼度情報Zに応じて選択する選択処理部54、および、(c)選択処理部54が選択した受信ビット系列XRを外部装置14に送信する第2通信部56として機能させる。以上に例示したプログラムは、コンピュータが読取可能な記録媒体に格納された形態で提供されてコンピュータにインストールされ得る。記録媒体は、例えば非一過性(non-transitory)の記録媒体であり、CD-ROM等の光学式記録媒体が好例であるが、半導体記録媒体または磁気記録媒体等の公知の任意の形式の記録媒体を包含し得る。なお、通信網を介した配信の形態で前述のプログラムを提供してコンピュータにインストールすることも可能である。
 なお、プログラムは、ソフトウェア,ファームウェア,ミドルウェア,マイクロコード,ハードウェア記述言語と表記されるか他の名称で表記されるかを問わず、命令,命令セット,コード,コードセグメント,プログラムコード,サブプログラム,ソフトウェアモジュール,アプリケーション,ソフトウェアアプリケーション,ソフトウェアパッケージ,ルーチン,サブルーチン,オブジェクト,実行可能ファイル,実行スレッド,手順または機能等を意味するように広く解釈されるべきである。
 以上、本発明の好適な態様について説明したが、本発明が、本明細書に記載された実施形態に限定されないことは当業者にとって明らかである。本発明は、請求の範囲により定まる本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく修正または変形された態様で実施され得る。すなわち、本明細書の記載は、例示的な説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら限定的な意味を有するものではない。
10……基地局システム、12……端末装置、14……外部装置、22……制御装置、24……無線装置、26……光伝送路、32……無線通信部、34……通信部、36……信号処理部、38……信頼度取得部、42……送信処理部、44……受信処理部、52……第1通信部、54……選択処理部、56……第2通信部、60……コンピュータシステム、61……プロセッサ、62……メモリ、63……ストレージ、64……通信装置、65……バス。
 

Claims (4)

  1.  制御装置と、光伝送路を介して前記制御装置に接続された複数の無線装置とを具備する基地局システムであって、
     前記複数の無線装置の各々は、
     端末装置との間で無線通信する無線通信部と、
     前記無線通信部が受信した無線信号に対して復調処理を含む信号処理を実行することで受信ビット系列を生成する信号処理部と、
     前記無線通信部による受信の信頼度の指標である信頼度情報を取得する信頼度取得部と、
     前記受信ビット系列および前記信頼度情報を前記制御装置に送信する通信部とを含み、
     前記制御装置は、
     前記複数の無線装置の各々から前記光伝送路を介して前記受信ビット系列および前記信頼度情報を受信する第1通信部と、
     前記第1通信部が前記複数の無線装置から受信する複数の受信ビット系列の何れかを前記各無線装置の信頼度情報に応じて選択する選択処理部と、
     前記選択処理部が選択した受信ビット系列を外部装置に送信する第2通信部とを含む
     基地局システム。
  2.  前記通信部は、制御チャネルを介して前記信頼度情報を前記制御装置に送信する
     請求項1の基地局システム。
  3.  前記信頼度取得部は、誤り検出符号を利用した検出結果、前記無線通信部が受信した無線信号における干渉または雑音の指標、および、無線伝送路の状態を示す状態情報の少なくともひとつに応じた前記信頼度情報を取得する
     請求項1または請求項2の基地局システム。
  4.  光伝送路を介して複数の無線装置が接続された制御装置であって、
     前記無線装置が端末装置から受信した無線信号に対して復調処理を含む信号処理を実行することで生成された受信ビット系列と、前記無線信号の受信の信頼度の指標である信頼度情報とを、前記複数の無線装置の各々から前記光伝送路を介して受信する第1通信部と、
     前記第1通信部が前記複数の無線装置から受信する複数の受信ビット系列の何れかを前記各無線装置の信頼度情報に応じて選択する選択処理部と、
     前記選択処理部が選択した受信ビット系列を外部装置に送信する第2通信部と
     を具備する制御装置。
     
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