WO2018088348A1 - 無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018088348A1
WO2018088348A1 PCT/JP2017/039891 JP2017039891W WO2018088348A1 WO 2018088348 A1 WO2018088348 A1 WO 2018088348A1 JP 2017039891 W JP2017039891 W JP 2017039891W WO 2018088348 A1 WO2018088348 A1 WO 2018088348A1
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wireless
wireless communication
communication system
signal processing
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PCT/JP2017/039891
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宮本 健司
寺田 純
清水 達也
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日本電信電話株式会社
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    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system and a wireless communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2016-220516 for which it applied to Japan on November 11, 2016, and uses the content here.
  • BBU Base Band Unit
  • RRH Remote Radio Head
  • BBU and RRH are considered to be physically separated.
  • FIG. 5 a function division method in which BBU performs a function higher than the MAC (Media Access Control) layer and the physical layer function by RRH has been studied.
  • This function division method is called a MAC-PHY split method or an L2 C-RAN (Layer-2 Centralized / Cloud-Radio Access-Network) method.
  • an area covered by one RRH is called a cell, and generally, the cover area overlaps between a plurality of adjacent cells. Therefore, when the terminal device is located near the cell edge (cell edge), a radio signal transmitted / received between the terminal device and a desired RRH and a radio signal transmitted / received between the RRH of the adjacent cell and the terminal device The phenomenon that the radio transmission speed is significantly reduced due to interference with signals becomes a problem.
  • CoMP Coordinatd Multi-Point transmission / reception
  • the number of linked RRHs is two, but the number of RRHs may be two or more.
  • RRHs will be installed with high density, and a plurality of RRHs will always perform CoMP on a plurality of terminal devices regardless of whether or not the terminal devices are located at the cell edge. Improvements are also being considered.
  • the CoMP techniques there is a technique called selective combining that selects a received signal having the maximum reception quality among a plurality of linked RRH received signals (see, for example, Non-Patent Document 3).
  • the reception quality is, for example, reception signal power, reception SNR (Signal to Noise Ratio), or reception SINR (Signal toInterference plus Noise Ratio).
  • This selective synthesis can also be applied to BBU and RRH CoMP using the MAC-PHY split function division method.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a system configuration example of a wireless communication system 1000 that performs uplink selective combining signal transmission in a conventional MAC-PHY split.
  • the wireless communication system 1000 includes a terminal device 91, a plurality of RRHs 92-1 to 92-2, and a BBU 93. Since the RRHs 92-1 and 92-2 have the same configuration, the RRH 92-1 will be described as an example.
  • the RRH 92-1 includes an RF (Radio Frequency) reception unit 921-1, a channel estimation unit 922-1, a demodulation unit 923-1, and a decoding unit 924-1.
  • the BBU 93 includes a selection / synthesis unit 931.
  • the RF receiving unit 921-1 receives the signal transmitted from the terminal device 91. Of the received signals, RF receiving section 921-1 outputs a reference signal to channel estimation section 922-1 and outputs a data signal to demodulation section 923-1.
  • the reference signal is a signal for extracting channel information of the wireless transmission path, and is a signal including a known signal between the terminal device and the RRH.
  • the data signal is a signal to be sent to the BBU and includes a signal bit sequence.
  • the channel estimation unit 922-1 estimates channel information of the wireless transmission path and measures reception quality based on the reference signal output from the RF reception unit 921-1.
  • Channel estimation section 922-1 outputs channel information estimation results and reception quality measurement results to demodulation section 923-1.
  • Demodulation section 923-1 performs equalization processing and soft decision demodulation on the received data signal using the channel information estimation result and reception quality measurement result output from channel estimation section 922-1 To obtain an LLR (Log Likelihood ; Ratio; log likelihood ratio) value (soft decision value).
  • LLR Log Likelihood ; Ratio; log likelihood ratio
  • the decoding unit 924-1 restores bit data (hard decision value) by performing decoding processing on the LLR value output from the demodulation unit 923-1.
  • an error detection code called CRC (Cyclic Redundancy Check) is used to determine whether or not the decoded bit data contains an error.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • Each RRH 92 transmits the decoded bit data and the reception quality information (hereinafter referred to as “reception quality information”) measured by the channel estimation unit 922 to the BBU 93.
  • the selection combining unit 931 of the BBU 93 compares the reception quality information transmitted from each RRH 92, selects the bit data of the RRH 92 having higher reception quality, and discards the bit data transmitted from the other RRH 92.
  • the conventional uplink selective combining method in MAC-PHY splitting All the RRHs 92 that cooperate with each other transmit the decoded bit data to the BBU 93. Nevertheless, the BBU 93 selects only bit data having the maximum reception quality among the bit data transmitted from all the associated RRHs 92.
  • the conventional uplink selective combining method in MAC-PHY split has a problem that the total transmission capacity between a plurality of RRHs and BBUs becomes unnecessarily large.
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of reducing the total transmission capacity between a plurality of RRHs and BBUs.
  • One aspect of the present invention is a wireless communication system including a wireless device functioning as a base station and a signal processing device, wherein the wireless device is based on a wireless signal transmitted from a terminal device.
  • a channel estimation unit that estimates channel information of a wireless transmission path with a terminal device, a demodulation unit that performs soft decision demodulation on the radio signal based on the channel information estimated by the channel estimation unit,
  • a decoding unit that decodes the log likelihood ratio obtained by the soft decision demodulation and outputs a result of the error detection code obtained by the decoding, and based on the result of the error detection code, the data obtained by the decoding
  • a transmission control unit for controlling transmission to the signal processing device;
  • a wireless communication system A wireless communication system.
  • the transmission control unit discards the data without transmitting it to the signal processing device, and the result of the error detection code is error-free. May be transmitted to the signal processing device.
  • the signal processing device receives the data transmitted from the wireless device, selects the data when the number of the received data is one, and receives the received data
  • a selection / combination unit that selects one data from a plurality of data according to a predetermined condition may be provided.
  • the transmission control unit discards the data without transmitting it to the signal processing device, and transmits the data to the signal processing device.
  • the signal processing apparatus may be notified that data is not transmitted.
  • the selection / combination unit may select the data received earliest and discard other data.
  • One aspect of the present invention is a wireless communication method in a wireless communication system including a wireless device functioning as a base station and a signal processing device, wherein the wireless device is based on a wireless signal transmitted from a terminal device.
  • a channel estimation step of estimating channel information of a radio transmission path between the radio device and the terminal device; and the radio device performs the radio signal on the basis of the channel information estimated in the channel estimation step.
  • a demodulation step for performing soft decision demodulation, a decoding step for decoding the log likelihood ratio obtained by the soft decision demodulation, and outputting a result of an error detection code obtained by the decoding; and the radio device A transmission control block for controlling transmission of the data obtained by the decoding to the signal processing device based on the result of the error detection code. Tsu and up, a wireless communication method having.
  • the total transmission capacity between a plurality of RRHs and BBUs can be reduced.
  • 1 is a configuration diagram illustrating a system configuration of a wireless communication system 100 according to a first embodiment.
  • 1 is a configuration diagram illustrating a system configuration of a wireless communication system 100 according to a first embodiment. It is a block diagram showing the system configuration
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a system configuration of a wireless communication system 100 according to the first embodiment.
  • the wireless communication system 100 includes a terminal device 10, a plurality of RRHs (wireless devices) 20-1 to 20-2, and a BBU (signal processing device) 30.
  • RRH20-1 and 20-2 are described as RRH20 unless otherwise distinguished.
  • the RRH 20 and the BBU 30 function as a base station.
  • Each of the RRHs 20-1 to 20-2 and the BBU 30 are communicably connected by a wire (for example, an optical fiber or a coaxial line). Since the RRHs 20-1 and 20-2 have the same configuration, the RRH 20-1 will be described as an example.
  • the RRH 20-1 includes an RF reception unit 201-1, a channel estimation unit 202-1, a demodulation unit 203-1, a decoding unit 204-1 and a transmission control unit 205-1.
  • the RF receiver 201-1 receives a signal (radio signal) transmitted from the terminal device 10.
  • the RF receiving unit 201-1 outputs a reference signal among the received signals to the channel estimation unit 202-1, and outputs a data signal to the demodulation unit 203-1.
  • the channel estimation unit 202-1 receives the reference signal output from the RF reception unit 201-1.
  • the channel estimation unit 202-1 performs estimation of channel information of the wireless transmission path and measurement of reception quality based on the input reference signal.
  • Channel estimation section 202-1 outputs channel information estimation results and reception quality measurement results to demodulation section 203-1.
  • the demodulator 203-1 receives the data signal output from the RF receiver 201-1 and the channel information estimation result and reception quality measurement result output from the channel estimation unit 202-1.
  • the demodulator 203-1 performs an equalization process and soft decision demodulation on the input data signal using the input channel information estimation result and the reception quality measurement result, thereby obtaining an LLR value (soft decision value). get.
  • Demodulation section 203-1 outputs the acquired LLR value (soft decision value) and the reception quality measurement result to decoding section 204-1.
  • the decoding unit 204-1 receives the LLR value (soft decision value) output from the demodulation unit 203-1 and the measurement result of the reception quality.
  • the decoding unit 204-1 restores the bit data by performing a decoding process on the input LLR value. In the course of the decoding process by the decoding unit 204-1, it is also determined whether or not the decoded bit data includes an error, using an error detection code called CRC.
  • Decoding section 204-1 outputs a CRC result indicating whether or not the restored bit data contains an error, the restored bit data, and a measurement result of reception quality to transmission control section 205-1.
  • the transmission control unit 205-1 receives the CRC result output from the decoding unit 204-1, the restored bit data, and the measurement result of the reception quality.
  • the transmission control unit 205-1 controls transmission of bit data according to the input CRC result. Specifically, transmission control section 205-1 transmits bit data and reception quality measurement results to BBU 30 when the CRC result indicates no error. On the other hand, when the CRC result indicates that there is an error, the transmission control unit 205-1 discards the bit data and the reception quality measurement result.
  • the decoding unit 204-1 of the RRH 20-1 outputs no error as a CRC result to the transmission control unit 205-1, and the decoding unit 204-2 of the RRH 20-2 transmits an error as an CRC result.
  • the transmission control unit 205-1 of the RRH 20-1 transmits the bit data output from the decoding unit 204-1 and the measurement result of the reception quality to the BBU 30, and transmits the RRH 20-2.
  • the control unit 205-2 discards the bit data output from the decoding unit 204-2 and the measurement result of the reception quality.
  • the decoding unit 204-1 of the RRH 20-1 outputs no error as a CRC result to the transmission control unit 205-1
  • the decoding unit 204-2 of the RRH 20-2 has no error as a CRC result.
  • the transmission control unit 205-1 of the RRH 20-1 transmits the bit data output from the decoding unit 204-1 and the measurement result of the reception quality to the BBU 30, and the RRH 20-2
  • the transmission control unit 205-2 transmits the bit data output from the decoding unit 204-2 and the measurement result of the reception quality to the BBU 30.
  • the BBU 30 includes a selection / synthesis unit 301.
  • the selection combining unit 301 receives the bit data transmitted from the RRH 20 and the reception quality measurement result.
  • the selection synthesizer 301 selects one bit data from the received bit data. Specifically, when the number of received bit data is one (in the case of FIG. 1), the selection combining unit 301 selects the received bit data. On the other hand, when the number of received bit data is plural (in the case of FIG. 2), the selection combining unit 301 selects one bit data from the plural bit data according to a predetermined condition. For example, the selection combining unit 301 selects one arbitrary bit data from the received bit data, and discards the other bit data.
  • the selection combining unit 301 may compare, for example, reception quality measurement results (reception quality information) and select bit data having higher reception quality. Good.
  • whether or not to transmit bit data to the BBU 30 is determined according to whether or not there is an error in the bit data in the RRH 20. Only bit data with no error is transmitted from the RRH 20 to the BBU 30. Therefore, unnecessary bit data is not transmitted to the BBU 30. Therefore, the total transmission capacity between the plurality of RRHs 20 and the BBU 30 can be reduced.
  • FIG. 3 is a configuration diagram illustrating a system configuration of the wireless communication system 100a according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 100a includes a terminal device 10, a plurality of RRHs 20a-1 to 20a-2, and a BBU 30a.
  • RRH 20a-1 to 20a-2 will be described as RRH 20a unless otherwise distinguished.
  • the RRH 20a and the BBU 30a function as a base station.
  • Each of the RRHs 20a-1 to 20a-2 and the BBU 30a are communicably connected by a wire (for example, an optical fiber or a coaxial line). Since the RRHs 20a-1 and 20a-2 have the same configuration, the RRH 20a-1 will be described as an example.
  • the RRH 20a-1 includes an RF reception unit 201-1, a channel estimation unit 202-1, a demodulation unit 203-1, a decoding unit 204-1 and a transmission control unit 205a-1.
  • the RRH 20a-1 is different in configuration from the RRH 20-1 in that a transmission control unit 205a-1 is provided instead of the transmission control unit 205-1.
  • Other configurations of the RRH 20a-1 are the same as those of the RRH 20-1. Therefore, description of the entire RRH 20a-1 is omitted, and the transmission control unit 205a-1 is described.
  • the transmission control unit 205a-1 receives the CRC result output from the decoding unit 204-1, the restored bit data, and the reception quality measurement result.
  • the transmission control unit 205a-1 controls transmission of bit data according to the input CRC result. Specifically, when the CRC result indicates no error, the transmission control unit 205a-1 transmits bit data and the reception quality measurement result to the BBU 30a. On the other hand, when the CRC result indicates that there is an error, the transmission control unit 205a-1 discards the bit data and the reception quality measurement result and does not transmit the bit data and the reception quality measurement result.
  • the notification message shown is generated, and the generated notification message is transmitted to the BBU 30a.
  • the decoding unit 204-1 of the RRH 20a-1 outputs no error as a CRC result to the transmission control unit 205a-1, and the decoding unit 204-2 of the RRH 20a-2 transmits an error as an CRC result.
  • the transmission control unit 205a-1 of the RRH 20a-1 transmits the bit data output from the decoding unit 204-1 and the measurement result of the reception quality to the BBU 30a, and transmits the RRH 20a-2.
  • the control unit 205a-2 discards the bit data output from the decoding unit 204-2 and the reception quality measurement result, generates a notification message, and transmits the generated notification message to the BBU 30a.
  • the BBU 30a includes a selection / combination unit 301a.
  • the selection combining unit 301a receives the bit data transmitted from the RRH 20a and the reception quality measurement result.
  • the selection combining unit 301a receives the bit data transmitted from the RRH 20a, and selects one bit data from the received bit data. Specifically, when the number of received bit data is one, the selection combining unit 301a selects the received bit data. On the other hand, when there are a plurality of received bit data, the selection / combination unit 301a selects one arbitrary bit data from the received bit data and discards the other bit data.
  • the selection combining unit 301a receives the notification message transmitted from the RRH 20a.
  • the wireless communication system 100a configured as described above, the same effects as those of the first embodiment can be obtained. Further, according to the wireless communication system 100a, the RRH 20a that has determined that there is an error in the bit data transmits a notification message indicating that the bit data and the reception quality measurement result are not transmitted to the BBU 30a. Thereby, in BBU30a, it can be grasped
  • the selection / combination unit 301 when the selection / combination unit 301 receives a plurality of bit data, one bit data is arbitrarily selected (for example, based on reception quality information) from the received plurality of bit data. showed that.
  • the selection combining unit 301 when the selection combining unit 301 receives a plurality of bit data, the bit data received earliest is selected from the plurality of bit data, and the other bit data is discarded.
  • other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the selection / combination unit 301a when the selection / combination unit 301a receives a plurality of bit data, one bit data is arbitrarily selected (for example, based on reception quality information) from the received plurality of bit data. showed that.
  • the selection combining unit 301a when the selection combining unit 301a receives a plurality of bit data, the bit data received earliest is selected from the plurality of bit data, and the other bit data is discarded.
  • other configurations are the same as those in the second embodiment.
  • FIG. 4 is a configuration diagram illustrating a system configuration of a wireless communication system 100b according to the fifth embodiment.
  • the wireless communication system 100b includes a terminal device 10b, a plurality of RRHs 20b-1 to 20b-2, and a BBU 30.
  • the terminal apparatus 10b and the RRH 20b include a plurality of antennas, and perform MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) transmission between the terminal apparatus 10b and the RRH 20b.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the RRH 20b-1 includes a plurality of RF receiving units 201-1-1 to 201-1-n (n is an integer of 2 or more) and a channel estimation unit 202b-1 A demodulation unit 203-1, a decoding unit 204-1 and a transmission control unit 205-1.
  • the plurality of RF receiving units 201-1-1 to 201-1-n are each connected to one channel estimation unit 202b-1.
  • the channel estimation unit 202b-1 performs channel information estimation and reception quality measurement on the radio transmission path for the signals received by the RF reception units 201-1-1 to 201-1-n.
  • the channel estimation unit 202b-1 may calculate the total value of the reception quality measurement results, and output the calculated total value of the reception quality measurement results to the demodulation unit 203-1, or The average value of the measurement results may be output to the demodulator 203-1.
  • the operations of the demodulation unit 203-1, the decoding unit 204-1 and the transmission control unit 205-1 are the same as those of the functional units having the same names in the first embodiment.
  • the wireless communication system 100b configured as described above, the same effects as those of the first embodiment can be obtained. Further, according to the wireless communication system 100b, it is possible to reduce the transmission capacity between the RRH 20b and the BBU 30 even in MIMO transmission.
  • the terminal device 10 and the RRH 20a in the second embodiment include a plurality of antennas, and perform MIMO transmission between the terminal device 10 and the RRH 20a.
  • the RRH 20a is different in configuration from the RRH 20a in the second embodiment in that it includes a plurality of RF reception units 201.
  • the terminal device 10 and the BBU 30a perform the same processing as the terminal device 10 and the BBU 30a in the second embodiment.
  • the wireless communication system 100a in the sixth embodiment configured as described above, it is possible to obtain the same effect as in the second embodiment. Also, according to the wireless communication system 100a in the sixth embodiment, it is possible to reduce the transmission capacity between the RRH 20a and the BBU 30 even in MIMO transmission.
  • the terminal device 10 and the RRH 20 in the third embodiment include a plurality of antennas, and perform MIMO transmission between the terminal device 10 and the RRH 20.
  • the RRH 20 is different in configuration from the RRH 20 in the third embodiment in that it includes a plurality of RF reception units 201.
  • Other configurations are the same as those of the RRH 20 in the third embodiment.
  • the terminal device 10 and the BBU 30 perform the same processing as the terminal device 10 and the BBU 30 in the third embodiment.
  • the wireless communication system 100 in the seventh embodiment configured as described above, the same effects as in the third embodiment can be obtained. Further, according to the wireless communication system 100 in the seventh embodiment, it is possible to reduce the transmission capacity between the RRH 20 and the BBU 30 even in MIMO transmission.
  • the terminal device 10 and the RRH 20a in the fourth embodiment include a plurality of antennas, and perform MIMO transmission between the terminal device 10 and the RRH 20a.
  • the RRH 20a is different in configuration from the RRH 20a in the fourth embodiment in that it includes a plurality of RF reception units 201.
  • the terminal device 10 and the BBU 30a perform the same processing as the terminal device 10 and the BBU 30a in the fourth embodiment.
  • the same effects as in the fourth embodiment can be obtained. Further, according to the wireless communication system 100a in the eighth embodiment, it is possible to reduce the transmission capacity between the RRH 20a and the BBU 30a even in MIMO transmission.
  • the RRH 20 and the BBU 30 in the first embodiment will be described as an example, but the RRH 20 may be replaced with the RRH 20a or the RRH 20b, and the BBU 30 may be replaced with the BBU 30a.
  • the number of terminal devices 10 may be plural. Further, the number of RRHs 20 may be three or more.
  • the RRH 20 and the BBU 30 need not be limited to the point-to-point connection and may be networked.
  • the BBU 30 When the BBU 30 is able to receive a signal (for example, bit data and reception quality information or a notification message) received from any RRH 20 without error, the BBU 30 notifies all the associated RRHs 20 that reception has been completed. May be configured to send messages to
  • All or part of the RRH 20, RRH 20a, RRH 20b, BBU 30, and BBU 30a in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a computer for example, by recording a program for realizing each component included in RRH and BBU on a computer-readable recording medium, and causing the computer system to read and execute the program recorded on the recording medium, RRH, BBU may be realized.
  • the “computer system” includes hardware such as an OS (Operating System) and peripheral devices.
  • “Computer-readable recording medium” means a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM (Read Only Memory), a CD (Compact Disk) -ROM, or a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a program that dynamically holds a program for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case may be included and a program held for a certain period of time.
  • this program may be for realizing some of the above-described components, and further, the above-described components can be realized in combination with a program already recorded in the computer system. Alternatively, it may be realized by using hardware such as PLD (Programmable Logic Device) or FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the present invention can be used for wireless communication, for example. According to the present invention, it is possible to reduce the combined transmission capacity between a plurality of RRHs and BBUs.

Abstract

無線通信システムは、基地局として機能する無線装置と信号処理装置とを備え、無線装置は、端末装置から送信された無線信号に基づいて、無線装置と端末装置との間における無線伝送路のチャネル情報を推定するチャネル推定部と、チャネル推定部により推定されたチャネル情報に基づいて、無線信号に対して軟判定復調を行う復調部と、軟判定復調により得られた対数尤度比を復号し、復号により得られる誤り検出符号の結果を出力する復号部と、誤り検出符号の結果に基づいて、復号により得られるデータの信号処理装置への送信を制御する送信制御部と、を備える。

Description

無線通信システム及び無線通信方法
 本発明は、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 本願は、2016年11月11日に日本へ出願された特願2016-220516号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、無線通信システム、特に移動体通信システムにおいて、基地局設置の柔軟性を高めるため、基地局が有する機能をBBU(Base Band Unit)とRRH(Remote Radio Head)との2つの装置に分担させ、BBUとRRHとを物理的に離れた構成とすることが検討されている。BBUとRRHとにおける機能分割方式の一形態として、図5に示すように、MAC(Media Access Control)層以上の機能をBBUが行い、物理層の機能をRRHが行う機能分割方式が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。この機能分割方式は、MAC-PHY split方式あるいはL2 C-RAN(Layer 2 Centralized / Cloud - Radio Access Network)方式と呼ばれる。
 また、移動通信システムにおいて、1つのRRHがカバーするエリアをセルと呼び、一般的に、隣接する複数のセル間においてそのカバーエリアはオーバラップしている。そのため、端末装置がセル端(セルエッジ)付近に位置している場合、端末装置と所望のRRHとの間で送受信される無線信号と、隣接セルのRRHと端末装置との間で送受信される無線信号とが干渉して無線伝送速度が著しく低下する現象が問題となる。このような問題を解決する手段として、例えば図6に示すように隣接するRRH同士がセル端近傍に位置する端末装置に対して互いに連携して通信を行うCoMP(Coordinated Multi-Point transmission/reception)技術が検討されている(例えば、非特許文献2参照)。
 図6では、連携するRRHの数が2台であるが、RRHの数は2台以上であればよい。将来の移動通信システムにおいては、RRHを高密度に設置し、端末装置がセル端に位置するか否かに関わらず複数の端末装置に対して複数のRRHが常にCoMPを行うことでシステム容量を向上させることも検討されている。CoMP手法の1つとして、連携する複数のRRHにおける受信信号のうち、最大の受信品質を有する受信信号を選択する選択合成と呼ばれる手法がある(例えば、非特許文献3参照)。ここで、受信品質とは、例えば受信信号電力、又は、受信SNR(Signal to Noise Ratio)、あるいは、受信SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)のことである。この選択合成は、MAC-PHY splitの機能分割方式を用いたBBU及びRRHのCoMPにも適用することができる。
 図7は、従来のMAC-PHY splitにおける上りリンク選択合成の信号伝送を行う無線通信システム1000のシステム構成例を示す図である。無線通信システム1000は、端末装置91、複数のRRH92-1~92-2及びBBU93を備える。RRH92-1及び92-2は同様の構成を備えるため、RRH92-1を例に説明する。
 RRH92-1は、RF(Radio Frequency)受信部921-1と、チャネル推定部922-1と、復調部923-1と、復号部924-1とを備える。BBU93は、選択合成部931を備える。
 RF受信部921-1は、端末装置91から送信された信号を受信する。RF受信部921-1は、受信した信号のうち、参照信号をチャネル推定部922-1へ出力し、データ信号を復調部923-1へ出力する。参照信号は、無線伝送路のチャネル情報を抽出するための信号であり、端末装置とRRHとの間において既知の信号を含む信号である。データ信号は、BBUへ送るべき信号であって信号ビットの系列を含む信号である。
 チャネル推定部922-1は、RF受信部921-1から出力された参照信号に基づいて、無線伝送路のチャネル情報の推定及び受信品質の測定を行う。チャネル推定部922-1は、チャネル情報の推定結果及び受信品質の測定結果を復調部923-1へ出力する。復調部923-1は、チャネル推定部922-1から出力されたチャネル情報の推定結果及び受信品質の測定結果を用いて、受信されたデータ信号に対して等化処理及び軟判定復調を行うことによってLLR(Log Likelihood Ratio;対数尤度比)値(軟判定値)を取得する。復調部923-1は、取得したLLR値(軟判定値)と、受信品質の測定結果(受信品質の情報)とを復号部924-1に出力する。
 復号部924-1は、復調部923-1から出力されたLLR値に対して復号処理を行うことでビットデータ(硬判定値)を復元する。なお、この復号処理の過程では、CRC(Cyclic Redundancy Check)と呼ばれる誤り検出符号を用いて、復号されたビットデータが誤りを含むか否かの判定が行われている。各RRH92は、復号したビットデータと、チャネル推定部922で測定した受信品質の情報(以下「受信品質情報」という。)とをBBU93に送信する。
 BBU93の選択合成部931は、各RRH92から送信された受信品質情報を比較し、より高い受信品質を有するRRH92のビットデータを選択し、それ以外のRRH92から送信されたビットデータを破棄する。
松永泰彦、「5Gに向けた無線アクセスネットワークアーキテクチャの進化」、信学技報、vol. 114、no. 254、RCS2014-172、pp. 89-94、2014年10月 田岡秀和、外5名、「LTE-AdvancedにおけるMIMOおよびセル間協調送受信技術」、NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル,Vol. 18, No. 2, pp. 22-30 電子情報通信学会「知識ベース」、4群(モバイル・無線)-1編-6章、pp. 1-9、2010年11月
 端末装置がセル端(セルエッジ)に位置するか否かに関わらず複数の端末装置に対して複数のRRH92が常にCoMPを行うような場合、従来のMAC-PHY splitにおける上りリンク選択合成の手法では、連携する全てのRRH92が、復号したビットデータをBBU93に伝送する。にもかかわらず、BBU93では、連携する全てのRRH92から送信されたビットデータのうち、最大の受信品質を有するビットデータしか選択しない。このように従来のMAC-PHY splitにおける上りリンク選択合成の手法では、複数のRRHとBBUの間における合計の伝送容量が不必要に大きくなってしまうという問題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、複数のRRHとBBUとの間の合計の伝送容量を削減することができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、基地局として機能する無線装置と信号処理装置とを備える無線通信システムであって、前記無線装置は、端末装置から送信された無線信号に基づいて、前記無線装置と前記端末装置との間における無線伝送路のチャネル情報を推定するチャネル推定部と、前記チャネル推定部により推定された前記チャネル情報に基づいて、前記無線信号に対して軟判定復調を行う復調部と、前記軟判定復調により得られた対数尤度比を復号し、前記復号により得られる誤り検出符号の結果を出力する復号部と、前記誤り検出符号の結果に基づいて、前記復号により得られるデータの前記信号処理装置への送信を制御する送信制御部と、
 を備える無線通信システムである。
 上記の無線通信システムにおいて、前記送信制御部は、前記誤り検出符号の結果が誤りありを示す場合、前記データを前記信号処理装置に送信せずに破棄し、前記誤り検出符号の結果が誤りなしを示す場合、前記データを前記信号処理装置に送信してもよい。
 上記の無線通信システムにおいて、前記信号処理装置は、前記無線装置から送信された前記データを受信し、受信した前記データの数が1つである場合には前記データを選択し、受信した前記データの数が複数である場合には所定の条件に従って複数のデータの中から1つのデータを選択する選択合成部を備えてもよい。
 上記の無線通信システムにおいて、前記送信制御部は、前記誤り検出符号の結果が誤りありを示す場合、前記データを前記信号処理装置に送信せずに破棄するとともに、前記信号処理装置に対して前記データを送信しないことを前記信号処理装置に通知してもよい。
 上記の無線通信システムにおいて、前記選択合成部は、受信した前記データの数が複数である場合、最も早く受信したデータを選択し、その他のデータを破棄してもよい。
 本発明の一態様は、基地局として機能する無線装置と信号処理装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記無線装置が、端末装置から送信された無線信号に基づいて、前記無線装置と前記端末装置との間における無線伝送路のチャネル情報を推定するチャネル推定ステップと、前記無線装置が、前記チャネル推定ステップにおいて推定された前記チャネル情報に基づいて、前記無線信号に対して軟判定復調を行う復調ステップと、前記無線装置が、前記軟判定復調により得られた対数尤度比を復号し、前記復号により得られる誤り検出符号の結果を出力する復号ステップと、前記無線装置が、前記誤り検出符号の結果に基づいて、前記復号により得られるデータの前記信号処理装置への送信を制御する送信制御ステップと、を有する無線通信方法である。
 本発明により、複数のRRHとBBUとの間の合計の伝送容量を削減することが可能となる。
第1の実施形態における無線通信システム100のシステム構成を表す構成図である。 第1の実施形態における無線通信システム100のシステム構成を表す構成図である。 第2の実施形態における無線通信システム100aのシステム構成を表す構成図である。 第5の実施形態における無線通信システム100bのシステム構成を表す構成図である。 MAC-PHY splitの機能分割方式の一例を示す図である。 CoMP技術を用いたシステム構成を示す図である。 従来のMAC-PHY splitにおける上りリンク選択合成の信号伝送を行う無線通信システムのシステム構成例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態における無線通信システム100のシステム構成を表す構成図である。無線通信システム100は、端末装置10、複数のRRH(無線装置)20-1~20-2及びBBU(信号処理装置)30を備える。なお、以下の説明では、RRH20-1~20-2を特に区別しない場合にはRRH20と記載する。RRH20及びBBU30は、基地局として機能する。各RRH20-1~20-2とBBU30とは、有線(例えば光ファイバ又は同軸線)にて通信可能に接続されている。RRH20-1及び20-2は同様の構成を備えるため、RRH20-1を例に説明する。
 RRH20-1は、RF受信部201-1と、チャネル推定部202-1と、復調部203-1と、復号部204-1と、送信制御部205-1とを備える。
 RF受信部201-1は、端末装置10から送信された信号(無線信号)を受信する。RF受信部201-1は、受信した信号のうち、参照信号をチャネル推定部202-1へ出力し、データ信号を復調部203-1へ出力する。
 チャネル推定部202-1は、RF受信部201-1から出力された参照信号を入力とする。チャネル推定部202-1は、入力した参照信号に基づいて、無線伝送路のチャネル情報の推定及び受信品質の測定を行う。チャネル推定部202-1は、チャネル情報の推定結果及び受信品質の測定結果を復調部203-1へ出力する。
 復調部203-1は、RF受信部201-1から出力されたデータ信号と、チャネル推定部202-1から出力されたチャネル情報の推定結果及び受信品質の測定結果とを入力とする。復調部203-1は、入力したチャネル情報の推定結果及び受信品質の測定結果を用いて、入力したデータ信号に対して等化処理及び軟判定復調を行うことによってLLR値(軟判定値)を取得する。復調部203-1は、取得したLLR値(軟判定値)と、受信品質の測定結果とを復号部204-1に出力する。
 復号部204-1は、復調部203-1から出力されたLLR値(軟判定値)と、受信品質の測定結果とを入力とする。復号部204-1は、入力したLLR値に対して復号処理を行うことによってビットデータを復元する。なお、復号部204-1による復号処理の過程では、CRCと呼ばれる誤り検出符号を用いて、復号されたビットデータが誤りを含むか否かの判定も行う。復号部204-1は、復元したビットデータが誤りを含むか否かを示すCRC結果と、復元したビットデータと、受信品質の測定結果とを送信制御部205-1に出力する。
 送信制御部205-1は、復号部204-1から出力されたCRC結果と、復元したビットデータと、受信品質の測定結果とを入力とする。送信制御部205-1は、入力したCRC結果に応じて、ビットデータの送信を制御する。具体的には、送信制御部205-1は、CRC結果が誤りなしを示している場合、ビットデータと、受信品質の測定結果とをBBU30に送信する。一方、送信制御部205-1は、CRC結果が誤りありを示している場合、ビットデータと、受信品質の測定結果とを破棄する。
 図1に示すように、RRH20-1の復号部204-1がCRC結果として誤りなしを送信制御部205-1に出力し、RRH20-2の復号部204-2がCRC結果として誤りありを送信制御部205-2に出力した場合、RRH20-1の送信制御部205-1は復号部204-1から出力されたビットデータと、受信品質の測定結果をBBU30に送信し、RRH20-2の送信制御部205-2は復号部204-2から出力されたビットデータと、受信品質の測定結果を破棄する。
 また、図2に示すように、RRH20-1の復号部204-1がCRC結果として誤りなしを送信制御部205-1に出力し、RRH20-2の復号部204-2がCRC結果として誤りなしを送信制御部205-2に出力した場合、RRH20-1の送信制御部205-1は復号部204-1から出力されたビットデータと、受信品質の測定結果をBBU30に送信し、RRH20-2の送信制御部205-2は復号部204-2から出力されたビットデータと、受信品質の測定結果をBBU30に送信する。
 BBU30は、選択合成部301を備える。選択合成部301は、RRH20から送信されたビットデータと、受信品質の測定結果とを受信する。選択合成部301は、受信したビットデータの中から1つのビットデータを選択する。具体的には、選択合成部301は、受信したビットデータの数が1つであった場合(図1の場合)、受信したビットデータを選択する。一方、選択合成部301は、受信したビットデータの数が複数であった場合(図2の場合)、所定の条件に従って複数のビットデータの中から1つのビットデータを選択する。例えば、選択合成部301は、受信したビットデータの中から任意のビットデータを1つ選択し、その他のビットデータを破棄する。ここで、任意のビットデータを1つ選択する方法としては、選択合成部301は、例えば受信品質の測定結果(受信品質情報)を比較し、より高い受信品質を有するビットデータを選択してもよい。
 以上のように構成された無線通信システム100によれば、RRH20においてビットデータに誤りがあるか否かに応じて、BBU30にビットデータを送信するか否かの判定が行われる。そして、誤りがないビットデータのみがRRH20からBBU30に送信される。したがって、不必要なビットデータがBBU30に送信されない。そのため、複数のRRH20と、BBU30との間の合計の伝送容量を削減することが可能になる。
 (第2の実施形態)
 図3は、第2の実施形態における無線通信システム100aのシステム構成を表す構成図である。無線通信システム100aは、端末装置10、複数のRRH20a-1~20a-2及びBBU30aを備える。なお、以下の説明では、RRH20a-1~20a-2を特に区別しない場合にはRRH20aと記載する。RRH20a及びBBU30aは、基地局として機能する。各RRH20a-1~20a-2とBBU30aとは、有線(例えば光ファイバ又は同軸線)にて通信可能に接続されている。RRH20a-1及び20a-2は同様の構成を備えるため、RRH20a-1を例に説明する。
 RRH20a-1は、RF受信部201-1と、チャネル推定部202-1と、復調部203-1と、復号部204-1と、送信制御部205a-1とを備える。
 RRH20a-1は、送信制御部205-1に代えて送信制御部205a-1を備える点でRRH20-1と構成が異なる。RRH20a-1の他の構成はRRH20-1と同様である。そのため、RRH20a-1全体の説明は省略し、送信制御部205a-1について説明する。
 送信制御部205a-1は、復号部204-1から出力されたCRC結果と、復元したビットデータと、受信品質の測定結果とを入力とする。送信制御部205a-1は、入力したCRC結果に応じて、ビットデータの送信を制御する。具体的には、送信制御部205a-1は、CRC結果が誤りなしを示している場合、ビットデータと、受信品質の測定結果とをBBU30aに送信する。一方、送信制御部205a-1は、CRC結果が誤りありを示している場合、ビットデータと、受信品質の測定結果とを破棄するとともに、ビットデータと受信品質の測定結果とを送信しないことを示す通知メッセージを生成し、生成した通知メッセージをBBU30aに送信する。
 図3に示すように、RRH20a-1の復号部204-1がCRC結果として誤りなしを送信制御部205a-1に出力し、RRH20a-2の復号部204-2がCRC結果として誤りありを送信制御部205a-2に出力した場合、RRH20a-1の送信制御部205a-1は復号部204-1から出力されたビットデータと、受信品質の測定結果をBBU30aに送信し、RRH20a-2の送信制御部205a-2は復号部204-2から出力されたビットデータと、受信品質の測定結果を破棄するとともに、通知メッセージを生成し、生成した通知メッセージをBBU30aに送信する。
 BBU30aは、選択合成部301aを備える。選択合成部301aは、RRH20aから送信されたビットデータと、受信品質の測定結果とを受信する。選択合成部301aは、RRH20aから送信されたビットデータを受信し、受信したビットデータの中から1つのビットデータを選択する。具体的には、選択合成部301aは、受信したビットデータの数が1つであった場合、受信したビットデータを選択する。一方、選択合成部301aは、受信したビットデータの数が複数であった場合、受信したビットデータの中から任意のビットデータを1つ選択し、その他のビットデータを破棄する。また、選択合成部301aは、RRH20aから送信された通知メッセージを受信する。
 以上のように構成された無線通信システム100aによれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、無線通信システム100aによれば、ビットデータに誤りがあると判定したRRH20aがビットデータと受信品質の測定結果とを送信しないことを示す通知メッセージをBBU30aに送信する。これにより、BBU30aでは、連携するRRH20a全てから情報を受信できたか否かを把握することができ、受信待ちに要する時間を削減することができる。
 (第3の実施形態)
 第1の実施形態では、選択合成部301が複数のビットデータを受信した場合、受信した複数のビットデータの中から任意(例えば、受信品質情報に基づいて)に1つのビットデータを選択する構成を示した。第3の実施形態では、選択合成部301が複数のビットデータを受信した場合、複数のビットデータのうち、最も早く受信したビットデータを選択し、その他のビットデータを破棄する。第3の実施形態において、その他の構成については、第1の実施形態と同様である。
 以上のように構成された第3の実施形態における無線通信システム100によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (第4の実施形態)
 第2の実施形態では、選択合成部301aが複数のビットデータを受信した場合、受信した複数のビットデータの中から任意(例えば、受信品質情報に基づいて)に1つのビットデータを選択する構成を示した。第4の実施形態では、選択合成部301aが複数のビットデータを受信した場合、複数のビットデータのうち、最も早く受信したビットデータを選択し、その他のビットデータを破棄する。第4の実施形態において、その他の構成については、第2の実施形態と同様である。
 以上のように構成された第4の実施形態における無線通信システム100aによれば、第2の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (第5の実施形態)
 図4は、第5の実施形態における無線通信システム100bのシステム構成を表す構成図である。無線通信システム100bは、端末装置10b、複数のRRH20b-1~20b-2及びBBU30を備える。
 第5の実施形態では、端末装置10b及びRRH20bが複数のアンテナを備え、端末装置10bとRRH20bとの間でMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)伝送を行う。このように無線通信システム100bが構成される場合、RRH20b-1は、複数のRF受信部201-1-1~201-1-n(nは2以上の整数)と、チャネル推定部202b-1と、復調部203-1と、復号部204-1と、送信制御部205-1とを備える。
 複数のRF受信部201-1-1~201-1-nはそれぞれ、1つのチャネル推定部202b-1に接続される。チャネル推定部202b-1は、RF受信部201-1-1~201-1-nそれぞれで受信された信号に対して、無線伝送路のチャネル情報の推定及び受信品質の測定を行う。なお、チャネル推定部202b-1は、受信品質の測定結果の合計値を算出して、算出した受信品質の測定結果の合計値を復調部203-1に出力してもよいし、受信品質の測定結果の平均値を復調部203-1に出力してもよい。復調部203-1、復号部204-1及び送信制御部205-1の動作は第1の実施形態における同名の機能部と同様である。
 以上のように構成された無線通信システム100bによれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、無線通信システム100bによれば、MIMO伝送においても、RRH20bとBBU30との間の伝送容量を削減することが可能になる。
 (第6の実施形態)
 第6の実施形態では、第2の実施形態における端末装置10及びRRH20aが複数のアンテナを備え、端末装置10とRRH20aとの間でMIMO伝送を行う。このように無線通信システム100aが構成される場合、RRH20aは、複数のRF受信部201を備える点で第2の実施形態におけるRRH20aと構成が異なる。その他の構成については第2の実施形態におけるRRH20aと同様である。また、端末装置10及びBBU30aは第2の実施形態における端末装置10及びBBU30aと同様の処理を行う。
 以上のように構成された第6の実施形態における無線通信システム100aによれば、第2の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、第6の実施形態における無線通信システム100aによれば、MIMO伝送においても、RRH20aとBBU30との間の伝送容量を削減することが可能になる。
 (第7の実施形態)
 第7の実施形態では、第3の実施形態における端末装置10及びRRH20が複数のアンテナを備え、端末装置10とRRH20との間でMIMO伝送を行う。このように無線通信システム100が構成される場合、RRH20は、複数のRF受信部201を備える点で第3の実施形態におけるRRH20と構成が異なる。その他の構成については第3の実施形態におけるRRH20と同様である。また、端末装置10及びBBU30は第3の実施形態における端末装置10及びBBU30と同様の処理を行う。
 以上のように構成された第7の実施形態における無線通信システム100によれば、第3の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、第7の実施形態における無線通信システム100によれば、MIMO伝送においても、RRH20とBBU30との間の伝送容量を削減することが可能になる。
 (第8の実施形態)
 第8の実施形態では、第4の実施形態における端末装置10及びRRH20aが複数のアンテナを備え、端末装置10とRRH20aとの間でMIMO伝送を行う。このように無線通信システム100aが構成される場合、RRH20aは、複数のRF受信部201を備える点で第4の実施形態におけるRRH20aと構成が異なる。その他の構成については第4の実施形態におけるRRH20aと同様である。また、端末装置10及びBBU30aは第4の実施形態における端末装置10及びBBU30aと同様の処理を行う。
 以上のように構成された第8の実施形態における無線通信システム100aによれば、第4の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、第8の実施形態における無線通信システム100aによれば、MIMO伝送においても、RRH20aとBBU30aとの間の伝送容量を削減することが可能になる。
 以下、各実施形態に共通する変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態におけるRRH20及びBBU30を例に説明するが、RRH20をRRH20a又はRRH20bに置き換え、BBU30をBBU30aに置き換えてもよい。
 上記の各実施形態において、端末装置10の数は複数台であってもよい。また、RRH20の数は3台以上であってもよい。
 RRH20と、BBU30との間は、Point-to-Point接続に限定する必要はなく、ネットワーク化されていてもよい。
 BBU30は、いずれかのRRH20から受信した信号(例えば、ビットデータ及び受信品質情報、又は、通知メッセージ)を誤りなく受信できた場合に、連携する全てのRRH20に対して受信が完了したことを通知するメッセージを送信するように構成されてもよい。
 前述した実施形態におけるRRH20、RRH20a、RRH20b、BBU30及びBBU30aの全て又は一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。例えば、RRH、BBUが有する構成要素それぞれを実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって、RRH、BBUを実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OS(Operating System)や周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、CD(Compact Disc)-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また、このプログラムは、前述した構成要素の一部を実現するためのものであってもよく、更に前述した構成要素をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、PLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されるものであってもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 本発明は、例えば、無線通信に利用可能である。本発明によれば、複数のRRHとBBUとの間の合成の伝送容量を削減することが可能となる。
10、10b、91…端末装置
20、20-1、20-2、20a、20a-1、20a-2、20b、20b-1、20b-2、92-1、92-2…RRH
30、30a、93…BBU
201-1、201-2、201-1-1~201-1-n、201-2-1~201-2-n、921-1、921-2…RF受信部
202-1、202-2、202b-1、202b-2、922-1、922-2…チャネル推定部
203-1、203-2、923-1、923-2…復調部
204-1、204-2、924-1、924-2…復号部
205-1、205-2、205a-1、205a-2…送信制御部
301、301a…選択合成部

Claims (6)

  1.  基地局として機能する無線装置と信号処理装置とを備える無線通信システムであって、
     前記無線装置は、
     端末装置から送信された無線信号に基づいて、前記無線装置と前記端末装置との間における無線伝送路のチャネル情報を推定するチャネル推定部と、
     前記チャネル推定部により推定された前記チャネル情報に基づいて、前記無線信号に対して軟判定復調を行う復調部と、
     前記軟判定復調により得られた対数尤度比を復号し、前記復号により得られる誤り検出符号の結果を出力する復号部と、
     前記誤り検出符号の結果に基づいて、前記復号により得られるデータの前記信号処理装置への送信を制御する送信制御部と、
     を備える無線通信システム。
  2.  前記送信制御部は、前記誤り検出符号の結果が誤りありを示す場合、前記データを前記信号処理装置に送信せずに破棄し、前記誤り検出符号の結果が誤りなしを示す場合、前記データを前記信号処理装置に送信する、請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記信号処理装置は、前記無線装置から送信された前記データを受信し、受信した前記データの数が1つである場合には前記データを選択し、受信した前記データの数が複数である場合には所定の条件に従って複数のデータの中から1つのデータを選択する選択合成部を備える、請求項1又は2に記載の無線通信システム。
  4.  前記送信制御部は、前記誤り検出符号の結果が誤りありを示す場合、前記データを前記信号処理装置に送信せずに破棄するとともに、前記信号処理装置に対して前記データを送信しないことを前記信号処理装置に通知する、請求項1から3のいずれか一項に記載の無線通信システム。
  5.  前記選択合成部は、受信した前記データの数が複数である場合、最も早く受信したデータを選択し、その他のデータを破棄する、請求項3に記載の無線通信システム。
  6.  基地局として機能する無線装置と信号処理装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記無線装置が、端末装置から送信された無線信号に基づいて、前記無線装置と前記端末装置との間における無線伝送路のチャネル情報を推定するチャネル推定ステップと、
     前記無線装置が、前記チャネル推定ステップにおいて推定された前記チャネル情報に基づいて、前記無線信号に対して軟判定復調を行う復調ステップと、
     前記無線装置が、前記軟判定復調により得られた対数尤度比を復号し、前記復号により得られる誤り検出符号の結果を出力する復号ステップと、
     前記無線装置が、前記誤り検出符号の結果に基づいて、前記復号により得られるデータの前記信号処理装置への送信を制御する送信制御ステップと、
     を有する無線通信方法。
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