WO2018168110A1 - 無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物 - Google Patents

無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物 Download PDF

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WO2018168110A1
WO2018168110A1 PCT/JP2017/043723 JP2017043723W WO2018168110A1 WO 2018168110 A1 WO2018168110 A1 WO 2018168110A1 JP 2017043723 W JP2017043723 W JP 2017043723W WO 2018168110 A1 WO2018168110 A1 WO 2018168110A1
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WO
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wireless communication
communication device
base station
transmission
reception
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PCT/JP2017/043723
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加藤 修
青山 恭弘
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device and a wireless communication method that perform signal transmission by wireless communication between a plurality of wireless communication devices, and a building including the wireless communication device.
  • a high frequency band for example, 6-30 GHz high SHF (Super High Frequency) band
  • EHF Extra High Frequency
  • radio wave propagation loss is large, it is difficult to make the entire space in the building a communicable area or a wireless communication area with good communication quality when assuming wireless communication in the building.
  • there are methods such as relaying radio communication radio waves by a plurality of wireless communication devices, or relaying between a plurality of communication devices using both wireless communication and wired communication. Necessary.
  • Patent Document 1 discloses a wireless communication system that connects a plurality of base stations by wireless multi-hop relay. According to this conventional example, long-distance transmission is possible by wireless multi-hop relay.
  • signal transmission is performed by relaying between a plurality of wireless communication devices by high-frequency band wireless communication in a building having a plurality of closed spaces partitioned by walls, ceilings, and the like.
  • the loss of radio wave passing through the shield is large, and the loss of radio wave propagation from the closed space surrounded by the shield to other closed spaces is large, so the signal power when passing through the shield in the propagation path is high.
  • the communication quality (for example, throughput and packet error rate) is greatly deteriorated. For this reason, in the propagation path between a plurality of wireless communication apparatuses provided in different closed spaces, there has been a problem that desired communication quality cannot be ensured and formation of a wireless communication line may be difficult.
  • the present disclosure has been devised in view of the above-described conventional circumstances, and a wireless communication device and a wireless communication method capable of realizing high-frequency band wireless communication ensuring desired communication quality in a building having a plurality of closed spaces
  • An object is to provide a building including a wireless communication device.
  • the present disclosure is a wireless communication device arranged in a closed space, and performs wireless communication with another wireless communication device in another closed space partitioned by a shield, with the shield being separated.
  • the shielding unit is provided with a low-loss part that has low passage loss of radio waves of the wireless communication, and the communication part is a propagation path between the other wireless communication devices.
  • a wireless communication device that acquires communication quality and forms directivity of wireless communication so that the communication quality is equal to or higher than a predetermined value.
  • the present disclosure is also a wireless communication method in a wireless communication device arranged in a closed space, wherein the wireless communication device is in communication with another wireless communication device in another closed space partitioned by a shield.
  • a communication unit that performs wireless communication across the shielding object, and the shielding object is provided with a low-loss part that has a low transmission loss of radio waves of the wireless communication.
  • the present disclosure has a plurality of closed spaces divided by shielding objects, and the closed spaces perform wireless communication with other wireless communication devices in different closed spaces with the shielding objects being separated.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a specific configuration in which the wireless communication system according to the present embodiment is arranged in a building.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another configuration example in which the wireless communication system according to the present embodiment is arranged in a building.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a transmission method and a reception method of each of an access line and a backhaul line in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating an example of directivity of beamforming transmission and beamforming reception between base stations in the wireless communication system of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a specific configuration in which the wireless communication system according to the present embodiment is arranged in a building.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station of the core node in the wireless communication system of this embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station of the slave node in the wireless communication system of the present embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of the operation of multi-hop wireless communication on the backhaul line in the base station of the wireless communication system of this embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a relationship between transmission distance and throughput in high-frequency band wireless communication.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a first example of an arrangement configuration of base stations.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a second example of an arrangement configuration of base stations.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a third example of an arrangement configuration of base stations.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a fourth example of an arrangement configuration of base stations.
  • this embodiment specifically discloses a wireless communication device and a wireless communication method according to the present disclosure and a building including the wireless communication device will be described in detail with reference to the drawings as appropriate. To do. However, more detailed description than necessary may be omitted. For example, detailed descriptions of already well-known matters and repeated descriptions for substantially the same configuration may be omitted. This is to avoid the following description from becoming unnecessarily redundant and to facilitate understanding by those skilled in the art.
  • the accompanying drawings and the following description are provided to enable those skilled in the art to fully understand the present disclosure, and are not intended to limit the claimed subject matter.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a system configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1000 includes a plurality of base stations (BS) 10A, 10B, and 10C, and a plurality of terminals (TM: Terminal) 30A1, 30B1, and 30C1 as examples of wireless communication devices.
  • BS base stations
  • TM terminal
  • the base stations 10A, 10B, and 10C form a wireless communication line as a backhaul (BH: Back ⁇ ⁇ ⁇ Haul) line (that is, a line between the base station and the backbone network) between the base stations. Transmission data is relayed between 10A, 10B, and 10C by multi-hop wireless communication.
  • the base station 10 ⁇ / b> A serving as a core node is connected to an ONU (Optical Network Unit, an optical line terminal unit) 70, and is connected to the backbone network 80 via the ONU 70.
  • ONU Optical Network Unit
  • the base station 10A on the backbone network 80 side is a core node for multi-hop wireless communication
  • the base stations 10B and 10C on the end side are for multi-hop wireless communication.
  • the communication path between the core node and the trunk line is not necessarily an optical fiber line, and may be a fixed wireless link (FWA: Fixed Wireless Access) in a microwave band or a millimeter wave band, for example.
  • FWA Fixed Wireless Access
  • the base station 10A is wirelessly connected to the terminal 30A1, the base station 10B is connected to the terminal 30B1, and the base station 10C is wirelessly connected to the terminal 30C1, and an access line (between the base stations 10A, 10B, 10C and the terminals 30A1, 30B1, 30C1) That is, a wireless communication line of a line between the base station and the terminal is formed.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C have backhaul line units 100A, 100B, and 100C, and access line units 200A, 200B, and 200C, respectively. It is the structure in which two systems of wireless communication of communication of the access line between are possible.
  • the frequency of wireless communication by the base stations 10A, 10B, and 10C uses a high frequency band (for example, a high SHF band or an EHF band). And
  • the building 500 in which the wireless communication system 1000 is provided is a house having a plurality of rooms partitioned by walls, ceilings, and the like, for example, and has closed spaces 50A, 50B, and 50C.
  • the base station 10A is disposed in the closed space 50A
  • the base station 10B is disposed in the closed space 50B
  • the base station 10C is disposed in the closed space 50C.
  • Wireless communication is performed using an access line between the terminal and the terminal.
  • the closed spaces 50A and 50B perform wireless communication via a backhaul line between the base station 10A and the base station 10B.
  • the closed spaces 50B and 50C perform wireless communication via a backhaul line between the base station 10B and the base station 10C.
  • the number of hops and the number of base stations for multi-hop wireless communication performed by a backhaul line between a plurality of base stations is not limited to the illustrated example, and a plurality of base stations are appropriately arranged according to the system configuration. Is done.
  • the number of terminals that perform wireless communication with each base station via an access line is not limited to the illustrated example, and one or more terminals are appropriately arranged according to the system configuration and the number of users.
  • the building 500 is not limited to a house and can be applied to various buildings.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a specific configuration in which the wireless communication system of the present embodiment is arranged in a building.
  • the building 500 a plurality of rooms are provided on one floor, and a plurality of closed spaces 50A, 50B, and 50C are arranged side by side for each of these rooms.
  • a wall shielding object 60A is provided between the closed space 50A and the closed space 50B, and a wall shielding object 60B is provided between the closed space 50B and the closed space 50C.
  • a base station (BS) 10A and an ONU 70 connected to a backbone network 80 provided outside are provided, and the base station 10A is connected to the ONU 70.
  • the base station 10A performs wireless communication via an access line with the terminals (TM) 30A1 and 30A2 in the closed space 50A (inside the room).
  • a base station (BS) 10B is provided in the closed space 50B, and the base station 10B performs radio communication with the terminal (TM) 30B1 through an access line in the space of the closed space 50B.
  • a base station (BS) 10C is provided in the closed space 50C, and the base station 10C performs radio communication with the terminals (TM) 30C1 and 30C2 through an access line in the space of the closed space 50C.
  • one or two terminals exist in each closed space, but the number of terminals is not limited to this.
  • the base station 10A in the closed space 50A and the base station 10B in the other closed space 50B perform wireless communication through the backhaul line with the shielding 60A interposed therebetween.
  • the base station 10B in the closed space 50B and the base station 10C in the other closed space 50C perform wireless communication through the backhaul line with the shielding 60B interposed therebetween. That is, a backhaul line between base stations is formed by the base station 10A connected to the ONU 70 and the base stations 10B and 10C that are simply arranged without providing communication line wiring.
  • a low loss portion 65 with a low radio wave passage loss is provided in a part of the shields 60A and 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C When the base stations 10A, 10B, and 10C perform multi-hop wireless communication between the base stations, the base stations 10A, 10B, and 10C form the directivity of the transmission radio wave using the beam forming (BF) technology, and the shields 60A and 60B are low.
  • the loss unit 65 is used as a path for radio waves.
  • the low loss portion 65 is formed by, for example, a hole provided in a wall or a floor, a tubular member, a thin wall portion by a concave portion, or a member by a low passage loss material.
  • holes may be through holes, or may be configured such that a hole is not exposed by providing a protective material or a coating material on the outer surface of the holes.
  • the hole of the low loss portion 65 may be an air space or may be filled with a low pass loss material.
  • the wavelength is about 11 mm, so that the loss of radio wave propagation can be considerably reduced even if the diameter of the low loss portion 65 is as small as about 20 to 50 mm.
  • the shields 60 ⁇ / b> A and 60 ⁇ / b> B only need to have the low-loss portion 65 at least partially. Note that when the passage loss is not large, such as when the wall is thin or the wall material has a small passage loss, the shield itself can be regarded as having a low loss portion, and is not necessarily shielded. It is not necessary to provide a hole in the object.
  • the shield passage loss in the 28 GHz band is about 40 dB for an iron door, about 30 dB for a concrete wall, and about 20 dB for a glass window.
  • the transmission loss can be reduced by passing radio waves of transmission data toward the low loss unit 65, and wireless communication with high communication quality (high throughput, low packet error rate) can be realized. it can.
  • the base station 10C when transmitting transmission data from the base station 10C to the base station 10B across the shield 60B, the base station 10C transmits a directivity pattern TDP (TransmitTransDirection Pattern) (transmission) of the transmission radio wave by beam forming.
  • TDP TransmitTransDirection Pattern
  • Beam pattern, radiation pattern is formed, and a transmission radio wave having sharp directivity is transmitted toward the low-loss portion 65 of the shield 60B.
  • a directivity pattern TDP is formed in which the energy of the transmission radio wave passes through the low loss portion 65 to the maximum and the loss is minimized.
  • base station beamforming transmission base station BF transmission
  • a transmission radio wave from the base station 10C in the closed space 50C passes through the low loss portion 65, enters the closed space 50B, and propagates to the base station 10B.
  • a reflector 67 such as a table, furniture, or a wall.
  • the directivity of the transmission radio wave at the base station 10C, the position of the low loss portion 65, the presence or absence of the reflector 67, and the position so that the received signal quality at the base station 10B is in a good state of a predetermined value or higher is set.
  • the base station beamforming transmission is performed in the same manner as described above.
  • FIG. 3 is a diagram showing another configuration example in which the wireless communication system of the present embodiment is arranged in a building.
  • a plurality of rooms are provided on a two-layer floor, and each room is partitioned into a plurality of rooms by a ceiling, a floor, and a wall, and a plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, 50E, 50F, 50G, 50H Is placed.
  • the closed space 50A is a space in which two layers are blown out.
  • Base station 10A, 10D is in closed space 50A
  • base station 10B is in closed space 50B
  • base station 10C is in closed space 50C
  • base station 10E is in closed space 50E
  • base station 10F is in closed space 50F.
  • the base station 10G is provided in the closed space 50G
  • the base station 10H is provided in the closed space 50H.
  • the base stations 10A to 10H perform backhaul line communication by multi-hop wireless communication using base station beamforming transmission.
  • the directivity of the transmission radio wave is formed so as to pass through the low loss portion 65 of the shield.
  • the wiring configuration of the building 500a for example, when the wiring of the power line or the communication line between the closed spaces between the floors can be used, a part of the backhaul communication between the base stations is performed by wired communication. It is good.
  • the number of base stations and the number of hops for multi-hop wireless communication may be appropriately arranged according to the configuration of the building 500a.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a transmission method and a reception method of each of an access line and a backhaul line in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the first base station is the base station A
  • the second base station is the base station B
  • the first terminal that communicates with the base station A is the terminal A.
  • the access line and the backhaul line are assigned different carrier frequencies.
  • the base station A transmits a base station beam as a transmission method to the terminal A. Performs forming transmission.
  • the terminal A on the reception side performs diversity reception (terminal diversity reception) or beamforming reception (terminal beamforming reception) as a reception method from the base station A.
  • terminal A transmits omnidirectional transmission (terminal omni transmission) or beamforming transmission as a transmission method to base station A. (Terminal beamforming transmission) is performed.
  • the base station A on the receiving side performs beamforming reception (base station beamforming reception) as a reception method from the terminal A.
  • the base station on the transmitting side can be used in both the downlink direction from the base station A to the base station B and the uplink direction from the base station B to the base station A.
  • the station performs base station beamforming transmission as a transmission method to the communication partner base station.
  • at least the base station beamforming transmission of the backhaul line uses beamforming transmission with sharp directivity using a large number of antennas.
  • the receiving base station receives beamforming reception (base station beamforming reception), diversity reception in the same manner as the terminal (terminal diversity reception), and beamforming reception in the same manner as the terminal as the receiving method from the communication partner base station.
  • One of (terminal beamforming reception) is performed. That is, the reception at the base station of the backhaul line uses sharp directivity beamforming reception using a large number of antennas, or uses diversity reception or beamforming reception similar to reception at the terminal.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating an example of directivity of beam forming transmission and beam forming reception between base stations in the wireless communication system of the present embodiment.
  • the illustrated example shows an example of beam forming communication from the base station 10A in the closed space 50A to the base station 10B in the closed space 50B with the shield 60 interposed therebetween.
  • the base station 10A forms a directivity pattern TDP (Transmit Direction Pattern) (transmission beam pattern, radiation pattern) of the transmission radio wave so that the received signal quality at the base station 10B is in a good state of a predetermined value or higher. Performs forming transmission.
  • TDP Transmit Direction Pattern
  • the directivity pattern TDP of the transmission radio wave has a sharp directivity in which the direction toward the low loss portion 65 is the maximum transmission gain.
  • the base station 10B forms a reception sensitivity directivity pattern RDP (Reception Pion Pattern) (received beam pattern) so as to maximize the reception power of the radio wave transmitted from the base station 10A.
  • the directivity pattern RDP of the reception sensitivity has a sharp directivity in which the direction toward the low loss portion 65 is the maximum reception gain.
  • the radio wave from the base station 10A that has passed through the low loss unit 65 is received at the base station 10B with the maximum sensitivity.
  • a high frequency band such as a high SHF band or an EHF band
  • the directivity can be easily formed by beam forming. Therefore, the directivity sharp in such a direction that the low-loss portion 65 of the shield 60 can be used as a part of the propagation path.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station of the core node in the wireless communication system of this embodiment.
  • the base node 10A of the core node performs multi-hop wireless communication on the backhaul line with the base station 10B of another slave node by the backhaul line unit 100A. Further, the base station 10A performs spatial multiplexing wireless communication of the access line with the plurality of terminals 30A1 and 30A2 by the access line unit 200A.
  • the base station 10A includes a control unit 15A including a processor and a memory that control each operation of the own device.
  • the control unit 15A executes a predetermined program by a processor, and performs overall control of each part of the backhaul line unit 100A and the access line unit 200A.
  • the backhaul line unit 100A and the access line unit 200A are connected to the backbone network 80 via the ONU 70.
  • each of the backhaul line unit 100A and the access line unit 200A shows a configuration example of a wireless communication unit that performs OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wireless communication.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the wireless communication method is not limited to this. .
  • the backhaul line unit 100A only needs to be capable of at least beam forming.
  • the backhaul circuit unit 100A includes a backhaul transmission signal processing unit (BH transmission signal processing unit) 101 and a beamforming transmission modulation unit (BF transmission modulation unit) 102, and a plurality of systems of IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) units 103 -1 to 103-NB, CP (Cyclic Prefix) insertion sections 104-1 to 104-NB, DAC (Digital to Analog Converter) 105-1 to 105-NB, up converters 106-1 to 106-NB, and transmitting antenna 107 -1 to 107-NB.
  • the backhaul circuit unit 100A includes a plurality of systems of receiving antennas 108-1 to 108-NB, down converters 109-1 to 109-NB, ADC (Analog to Digital Converter) 110-1 to 110-NB, and a CP removing unit.
  • 111-1 to 111-NB FFT (Fast Fourier Transform) units 112-1 to 112-NB, a beamforming reception demodulation unit (BF reception demodulation unit) 113, a backhaul reception signal processing unit (BH reception signal processing) Part) 114.
  • the backhaul line unit 100A includes a line state determination unit 115, a transmission weight control unit 116, and a reception weight control unit 117. Note that the backhaul circuit unit 100A can transmit and receive data by time division using TDD (Time Division Duplex) and transmit antennas 107-1 to 107-NB and reception antennas 108-1 to 108-NB. Can be used for each system.
  • TDD Time Division Duplex
  • the plurality of transmission antennas 107-1 to 107-NB and reception antennas 108-1 to 108-NB that perform beamforming transmission and / or reception have a wavelength ⁇ of about 11 mm when the communication frequency band is 28 GHz, for example.
  • the antenna elements may be arranged at intervals of about 6 mm of / 2.
  • N B 96
  • antenna elements are arranged in a matrix of 8 ⁇ 12, and a small antenna array of about 48 mm ⁇ 72 mm is formed, thereby realizing a plurality of antenna groups for beam forming wireless communication. it can.
  • the backhaul transmission signal processing unit 101 receives, as backhaul transmission data, data addressed to terminals under the control of nodes other than its own node (slave node) from the ONU 70.
  • Backhaul transmission signal processing section 101 performs baseband signal processing such as error correction coding, interleaving, and subcarrier modulation (OFDM symbol generation) on backhaul line transmission data.
  • Beamforming transmission modulator 102 based on a predetermined transmission weight input from the transmission weight control unit 116 performs modulation for beam forming transmission, generates the transmission data weighting of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B To do.
  • IFFT sections 103-1 to 103-NB convert from the frequency domain to the time domain by IFFT, and CP insertion sections 104-1 to 104-NB add a CP as a guard interval between data symbols.
  • the DACs 105-1 to 105-NB convert the digital signals into analog signals.
  • the up-converters 106-1 to 106-NB up-convert baseband transmission data to high-frequency band transmission frequencies, and the transmission antennas 107-1 to 107-NB are weighted with predetermined transmission weights.
  • a transmission signal is radiated as a transmission radio wave.
  • beam forming transmission is performed from transmitting antennas 107-1 to 107-NB so that the received signal quality at base station 10B of the slave node of the communication partner is the best.
  • Transmission radio waves from the base station 10B of the slave node of the communication partner is received by the receiving antennas 108-1 ⁇ 108-NB of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B.
  • the down converters 109-1 to 109-NB down-convert the received signals in the high frequency band to the baseband frequency
  • the ADCs 110-1 to 110-NB convert the analog signals into digital signals.
  • CP removing sections 111-1 to 111-NB remove CP from the received data
  • FFT sections 112-1 to 112-NB convert from the time domain to the frequency domain by FFT.
  • Beamforming reception demodulator 113 based on a predetermined reception weights input from the reception weight controller 117 demodulates for beamforming received by the weighting of the receiving signals of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B, received Get the OFDM symbol of the data.
  • Backhaul received signal processing section 114 performs baseband signal processing such as subcarrier demodulation, deinterleaving, and error correction decoding on the received OFDM symbol, and acquires backhaul line received data.
  • the backhaul line reception data output from the backhaul reception signal processing unit 114 is input to the ONU 70.
  • the line state determination unit 115 receives the backhaul line reception data acquired by the backhaul reception signal processing unit 114, measures CSI (Channel State Information) as line state information, and determines the line state. At this time, the line state determination unit 115 performs CSI measurement on the received data of CSI-RS (Reference Signal) transmitted from the communication partner.
  • the transmission weight control unit 116 acquires a CSI report from the communication partner base station 10B (adjacent base station), calculates a transmission weight based on the CSI report, and notifies the beamforming transmission modulation unit 102 of the CSI report.
  • the reception weight control unit 117 acquires the CSI-RS CSI measurement result from the communication partner base station 10B (adjacent base station), calculates the reception weight based on the CSI measurement result, and the beamforming reception demodulation unit 113. Notify
  • the access line unit 200A includes a transmission baseband signal processing unit 201 and a spatial multiplexing modulation unit 202, and includes multiple systems of IFFT units 203-1 to 203-NA, CP insertion units 204-1 to 204-NA, and DAC 205-1. 205-NA, up-converters 206-1 to 206-NA, and transmission antennas 207-1 to 207-NA.
  • the access line unit 200A includes a plurality of systems of receiving antennas 208-1 to 208-NA, down converters 209-1 to 209-NA, ADCs 210-1 to 210-NA, CP removing units 211-1 to 211-NA, FFT units 212-1 to 212-NA, a spatial multiplexing demodulation unit 213, and a reception baseband signal processing unit 214 are provided.
  • the access line unit 200 ⁇ / b> A includes a line state determination unit 215, a transmission weight control unit 216, and a reception weight control unit 217.
  • the transmission baseband signal processing unit 201 receives data addressed to terminals under its own node (core node) from the ONU 70 as access line transmission data.
  • the transmission baseband signal processing unit 201 performs baseband signal processing such as error correction coding, interleaving, and subcarrier modulation (OFDM symbol generation) on the access line transmission data.
  • Spatial multiplexing modulator 202 composed of a digital pre-coder, based on a predetermined transmission weight input from the transmission weight control unit 216 performs modulation for the spatial multiplexing transmission, a plurality of systems of # 1 ⁇ # N A Generate weighted transmission data.
  • IFFT units 203-1 to 203-NA convert from the frequency domain to the time domain by IFFT, and CP insertion units 204-1 to 204-NA add a CP as a guard interval between data symbols.
  • the DACs 205-1 to 205-NA convert the digital signal into an analog signal.
  • the up-converters 206-1 to 206-NA up-convert baseband transmission data to a transmission frequency in a high frequency band, and the transmission antennas 207-1 to 207-NA are weighted with a predetermined transmission weight.
  • a transmission signal is radiated as a transmission radio wave. Accordingly, spatial multiplexing transmission is performed from the transmission antennas 207-1 to 207-NA to the M terminals 30A1 and 30A2 under the communication partner.
  • Radio wave transmitted from the terminal 30A1,30A2 the communication partner is received by the receiving antennas 208-1 ⁇ 208-NA of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N A.
  • the down converters 209-1 to 209-NA down-convert the received signals in the high frequency band to the baseband frequency
  • the ADCs 210-1 to 210-NA convert the analog signals into digital signals.
  • CP removing sections 211-1 to 211-NA remove CP from received data
  • FFT sections 212-1 to 212-NA convert from time domain to frequency domain by FFT.
  • Reception baseband signal processing section 214 performs baseband signal processing such as subcarrier demodulation, deinterleaving, and error correction decoding on the received OFDM symbol to obtain access line reception data.
  • the access line reception data output from the reception baseband signal processing unit 214 is input to the ONU 70.
  • the line state determination unit 215 receives the access line reception data acquired by the reception baseband signal processing unit 214, performs CSI measurement of the CSI-RS reception data transmitted from the communication partner terminal, and determines the line state. judge.
  • the transmission weight control unit 216 acquires CSI reports from the communication counterpart terminals 30A1 and 30A2, calculates transmission weights based on the CSI reports, and notifies the spatial multiplexing modulation unit 202 of them.
  • the reception weight control unit 217 acquires CSI-RS CSI measurement results from the communication counterpart terminals 30A1 and 30A2, calculates a reception weight based on the CSI measurement results, and notifies the spatial multiplexing demodulation unit 213 of the reception weight.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of a slave node base station in the wireless communication system of the present embodiment.
  • the base station 10B of the slave node performs multi-hop wireless communication on the backhaul line between the base station 10A of the core node and the base station 10C of another slave node by the backhaul line unit 100B.
  • the base station 10B performs access line spatial multiplexing wireless communication with the plurality of terminals 30B1 and 30B2 by the access line unit 200B.
  • the base station 10B has a control unit 15B having a processor and a memory for controlling each operation of the own apparatus.
  • the control unit 15B executes a predetermined program by a processor and performs overall control of each part of the backhaul line unit 100B and the access line unit 200B.
  • the backhaul line unit 100B and the access line unit 200B each show a configuration example of a wireless communication unit that performs OFDM wireless communication, similarly to the core node base station 10A illustrated in FIG.
  • the communication method is not limited to this.
  • the backhaul line unit 100B only needs to be capable of at least beam forming.
  • the backhaul circuit unit 100B includes a backhaul transmission signal processing unit 131, a beamforming transmission modulation unit 132, a beamforming reception demodulation unit 133, a backhaul reception signal processing unit 134, a line state determination unit 135, a transmission weight control unit 136, a reception A weight control unit 137 is provided.
  • the transmission unit and reception unit of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B has the same configuration as the base station 10A of the core node shown in FIG. 6, its description is omitted with the same reference numerals.
  • the backhaul transmission signal processing unit 131 receives, as backhaul line relay data, transmission data addressed to terminals other than the own node from the backhaul reception signal processing unit 134 and reception data from terminals other than the own node. Entered.
  • the backhaul transmission signal processing unit 131 receives access line reception data from terminals under its own node from the access line unit 200B.
  • the backhaul transmission signal processing unit 131 performs baseband signal processing such as error correction coding, interleaving, and subcarrier modulation (OFDM symbol generation) on backhaul line relay data including access line reception data of the own node. .
  • Beamforming transmission modulator 132 based on a predetermined transmission weight input from the transmission weight control unit 136 performs modulation for beam forming transmission, generates the transmission data weighting of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B To do. Then, the transmitting unit of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B, radiates transmission waves of a plurality of systems which are weighted with a predetermined transmission weight, other base station 10A of the communication partner, the best received signal quality at 10C Beamforming transmission is performed so that
  • the reception unit of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B, other base station 10A of the communication partner receives transmission radio waves from 10C, to obtain a received signal of a plurality of systems.
  • Beamforming reception demodulator 133 based on a predetermined reception weights input from the reception weight controller 137 demodulates for beamforming received by the weighting of the receiving signals of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N B, received Get the OFDM symbol of the data.
  • the backhaul received signal processing unit 134 performs baseband signal processing such as subcarrier demodulation, deinterleaving, and error correction decoding on the received OFDM symbol, and serves as backhaul line relay data under control other than its own node. Acquire transmission data and reception data with the terminal.
  • the backhaul line relay data output from the backhaul reception signal processing unit 134 is input to the backhaul transmission signal processing unit 131.
  • the line state determination unit 135 inputs the backhaul line relay data acquired by the backhaul received signal processing unit 134, performs CSI measurement of the received data of CSI-RS transmitted from the base station of the communication partner, Determine the state.
  • the transmission weight control unit 136 acquires a CSI report from the base station (adjacent base station) of the communication partner, calculates a transmission weight based on the CSI report, and notifies the beamforming transmission modulation unit 132 of it.
  • the reception weight control unit 137 acquires the CSI-RS CSI measurement result from the communication partner base station (adjacent base station), calculates the reception weight based on the CSI measurement result, and sends it to the beamforming reception demodulation unit 133. Notice.
  • the access line unit 200B includes a transmission baseband signal processing unit 231, a spatial multiplexing modulation unit 232, a spatial multiplexing demodulation unit 233, a reception baseband signal processing unit 234, a line state determination unit 235, a transmission weight control unit 236, and a reception weight control unit. 237.
  • the transmission unit and reception unit of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N A is the same configuration as the base station 10A of the core node shown in FIG. 6, its description is omitted with the same reference numerals.
  • the transmission baseband signal processing unit 231 receives transmission data addressed to terminals under its own node from the backhaul reception signal processing unit 134 as access line transmission data.
  • the transmission baseband signal processing unit 231 performs baseband signal processing such as error correction coding, interleaving, and subcarrier modulation (OFDM symbol generation) on the access line transmission data.
  • Spatial multiplexing modulator 232 based on a predetermined transmission weight input from the transmission weight control unit 236 performs modulation for the spatial multiplexing transmission, to generate a weighted transmission data of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N A .
  • a plurality of transmission units # 1 to #NA radiate a plurality of transmission radio waves weighted with a predetermined transmission weight, and provide space to M terminals 30B1 and 30B2 under the communication partner. Perform multiplex transmission.
  • the reception unit of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N A receives a radio wave transmitted from the terminal 30B1,30B2 under the communication partner, acquires the reception signal of a plurality of systems.
  • Spatial multiplexing demodulation unit 233 based on a predetermined reception weights input from the reception weight controller 237 demodulates for spatial multiplexing received by the weighting of the receiving signals of a plurality of systems of # 1 ⁇ # N A, the received data Get OFDM symbols.
  • Reception baseband signal processing section 234 performs baseband signal processing such as subcarrier demodulation, deinterleaving, and error correction decoding on the received OFDM symbol to obtain access line reception data.
  • the access line reception data output from the reception baseband signal processing unit 234 is input to the backhaul transmission signal processing unit 131.
  • the line state determination unit 235 inputs the access line reception data acquired by the reception baseband signal processing unit 234, performs CSI measurement of the CSI-RS reception data transmitted from the communication partner terminal, and determines the line state. judge.
  • the transmission weight control unit 236 acquires CSI reports from the communication counterpart terminals 30B1 and 30B2, calculates a transmission weight based on the CSI reports, and notifies the spatial multiplexing modulation unit 232 of the transmission weights.
  • the reception weight control unit 237 acquires the CSI-RS CSI measurement result from the communication counterpart terminals 30B1 and 30B2, calculates the reception weight based on the CSI measurement result, and notifies the spatial multiplexing demodulation unit 233 of the reception weight.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of multihop wireless communication operation on the backhaul line in the base station of the wireless communication system according to this embodiment.
  • the base stations are arranged adjacent to the base stations 10A, 10B, and 10C in order from the core node side (ONU side) to the end, and communication in the direction of the base station 10A ⁇ the base station 10B ⁇ the base station 10C is backed up.
  • Communication in the hall down direction that is, the direction of the base station 10C ⁇ the base station 10B ⁇ the base station 10A is defined as the backhaul up direction.
  • backhaul circuit unit 100B of the base station 10B that performs bidirectional relay in the backhaul downlink direction and uplink direction.
  • the backhaul line unit 100B performs various operations under the control of the control unit 15B.
  • backhaul is abbreviated as BH
  • beamforming is abbreviated as BF
  • base station 10A is abbreviated as base station A
  • base station 10B is abbreviated as base station B
  • base station 10C is abbreviated as base station C.
  • the backhaul line unit 100B of the base station 10B determines whether the communication of the next frame is in the backhaul downlink direction (S11).
  • the backhaul line unit 100B uses the line state determination unit 135 to CSI measurement is performed on the CSI-RS transmitted by the base station 10A (S12). Then, the backhaul line unit 100B reports the CSI measurement result to the base station 10A (S13).
  • the backhaul circuit unit 100B calculates the reception weight based on the CSI measurement result by the reception weight control unit 137 and notifies the beamforming reception demodulation unit 133 to form the beamforming reception directivity (S14). .
  • the line state determination process between the base station 10A and the base station 10B is executed so that the beam forming transmission of the base station 10A and the beam forming reception of the base station 10B are possible.
  • the backhaul line unit 100B receives the beamforming transmission data of the base station 10A (S15).
  • the backhaul circuit unit 100B of the base station 10B transmits CSI-RS to the base station 10C (S16). Then, the backhaul line unit 100B receives the CSI measurement result from the base station 10C (S17). Further, the backhaul circuit unit 100B calculates the transmission weight based on the CSI measurement result by the transmission weight control unit 136 and notifies the beamforming transmission modulation unit 132 of the transmission weight, thereby forming the directivity of the beamforming transmission (S18). .
  • the line state determination process between the base station 10B and the base station 10C is executed so that the beam forming transmission of the base station 10B and the beam forming reception of the base station 10C are possible.
  • the backhaul circuit unit 100B transmits data to the base station 10C by beamforming transmission (S19).
  • data on the backhaul line is relayed in the downlink direction from the base station 10A to the base station 10B and from the base station 10B to the base station 10C.
  • the backhaul line unit 100B transmits the CSI to the base station 10C. -RS is transmitted (S20). Then, the backhaul line unit 100B receives the CSI measurement result from the base station 10C (S21). Further, the backhaul circuit unit 100B calculates the reception weight based on the CSI measurement result by the reception weight control unit 137 and notifies the beamforming reception demodulation unit 133 to form the beamforming reception directivity (S22). .
  • the line state determination process between the base station 10C and the base station 10B is executed so that the beam forming transmission of the base station 10C and the beam forming reception of the base station 10B are possible. Then, the backhaul line unit 100B receives the beamforming transmission data of the base station 10C (S23).
  • the backhaul line unit 100B of the base station 10B uses the line state determination unit 135 to perform CSI measurement on the CSI-RS transmitted by the base station 10A (S24). Then, the backhaul line unit 100B reports the CSI measurement result to the base station 10A (S25). In addition, the backhaul circuit unit 100B calculates the transmission weight based on the CSI measurement result by the transmission weight control unit 136 and notifies the beamforming transmission modulation unit 132 of the transmission weight, thereby forming the directivity of the beamforming transmission (S26). .
  • the line state determination process between the base station 10B and the base station 10A is executed so that the beam forming transmission of the base station 10B and the beam forming reception of the base station 10A can be performed.
  • the backhaul circuit unit 100B transmits data to the base station 10A by beamforming transmission (S27).
  • the data on the backhaul line is relayed in the uplink direction from the base station 10C to the base station 10B and from the base station 10B to the base station 10A.
  • the backhaul circuit unit 100B of the base station 10B determines whether it is a downlink relay mode or an uplink relay mode regarding the communication mode of the next frame (S28). At this time, the backhaul circuit unit 100B determines the communication mode of the next frame depending on which of the downlink relay data and the uplink relay data is accumulated. Then, the backhaul circuit unit 100B returns to the process of step S11 and repeats the same process (S11 to S28).
  • the update frequency of the transmission weight for forming the directivity of the beamforming transmission and the reception weight for forming the directivity of the beamforming reception can be greatly reduced.
  • the transmission weight and the reception weight may be calculated and updated at an appropriate timing (for example, 1 sec interval) longer than this.
  • the calculation of the transmission weight and the calculation of the reception weight in the beamforming transmission / reception is based on the CSI measurement and report results, but other methods may be used.
  • the calculation method is not limited as long as the propagation matrix (transfer function) between the transmitting and receiving antennas is determined so as to maximize the reception CNR (Carrier to Noise Ratio) at the receiving base station and the directivity is determined.
  • a simple method such as selecting the one having the maximum received CNR from a plurality of (for example, 64) directivity parameters prepared in advance is used. It is also possible.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a relationship between transmission distance and throughput in high-frequency band wireless communication.
  • 1.95 in the state of LOS (Line Of Sight) that is a line of sight, and NLOS (Non Line Of Sight) that is not a line of sight.
  • the LOS state can be regarded as having no shielding object
  • the NLOS state can be regarded as having a shielding object.
  • the radio wave propagation attenuation coefficient ⁇ varies depending on various conditions such as outdoors / indoors.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a first example of an arrangement configuration of base stations.
  • the first example is an example in which the base station 10A is arranged in a state in which one opening of the low-loss portion 65 is closed in the shield 60A that separates the closed space 50A and the closed space 50B.
  • the base station 10A performs wireless communication via an access line with terminals under its control in the closed space 50A, and performs multi-hop wireless communication via a backhaul line with another base station 10B provided in the closed space 50B. Do.
  • the base station 10B performs multi-hop wireless communication using a backhaul line with the base station 10A, and performs wireless communication using an access line with a subordinate terminal in the closed space 50B.
  • the opening of the low-loss portion 65 of the shield 60A is covered with the base station 10A, it is possible to prevent the appearance of the building from being impaired by providing the low-loss portion 65 such as a hole.
  • the low loss portion 65 can be passed through the base station 10A at the time of beamforming transmission to minimize the passage loss in the shield 60A.
  • the power of the transmission radio wave toward the closed space 50B can be increased.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a second example of the arrangement configuration of the base stations.
  • the base station 10A in the shield 60A that separates the closed space 50A and the closed space 50B, the base station 10A is arranged in a state in which one opening of the low loss portion 65 is closed, and the base is in a state in which the other opening is closed.
  • the station 10B is arranged.
  • the base station 10A and the base station 10B are disposed so that the back surfaces thereof face each other with the low-loss portion 65 sandwiched between both surfaces of the shield 60A.
  • the base station 10A and the base station 10B perform multi-hop wireless communication using a backhaul line between base stations by performing beamforming transmission and reception in the low-loss unit 65 using an air layer or a low-loss material.
  • the low loss portion 65 of the shield 60A since both sides of the opening of the low loss portion 65 of the shield 60A are covered with the base station 10A and the base station 10B, the low loss portion due to holes or the like in both the closed space 50A and the closed space 50B. It can prevent impairing the beauty of the building caused by providing 65.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a third example of the arrangement configuration of the base stations.
  • the third example is a modification of the second example, and in the shield 60A that separates the closed space 50A and the closed space 50B, the base station 10A and the base station are respectively closed in a state where both sides of the opening of the low loss portion 65 are closed.
  • 10B and the base stations are connected by a wired communication line 69.
  • the communication line 69 is a coaxial line, a twisted pair line, a power line, or the like.
  • the base station 10 ⁇ / b> A and the base station 10 ⁇ / b> B perform backhaul communication between base stations by wired communication via the communication line 69.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a fourth example of an arrangement configuration of base stations.
  • the fourth example is an example in which the base station 10A is arranged in the low-loss portion 65 in the shield 60A that separates the closed space 50A and the closed space 50B.
  • the base station 10A is arranged across the two spaces at the boundary between the closed space 50A and the closed space 50, closes the opening of the low loss portion 65 of the shield 60A, and transmits the transmission radio wave through the low loss portion 65. Radiation is performed, and wireless communication is performed via an access line with terminals under both the closed space 50A and the closed space 50B.
  • a shield 60B that separates the closed space 50B and the closed space 50C is provided, and the base station 10C is disposed in the closed space 50C.
  • the base station 10A performs multi-hop wireless communication with the backhaul line with the other base station 10C with the low loss portion 65 of the shield 60B.
  • the low loss portion 65 is provided as in the first example. It is possible to prevent the resulting beauty of the building from being damaged.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C may be configured integrally with a housing of a device such as a television monitor, a lighting device, or a speaker, and may be disposed in the opening of the low-loss portion 65 provided on the wall surface or ceiling.
  • a low loss with a small passage loss due to a shield that partitions each closed space is provided.
  • the wireless communication device of the wireless communication is set so that the communication quality through the low loss portion of the shielding object becomes a predetermined value or more. Form directivity. According to the present embodiment, it is possible to minimize the passage loss due to the shielding object in the high frequency band, and to realize high-throughput wireless communication that secures desired communication quality and transmission distance in the building.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C as examples of the wireless communication apparatus of the present embodiment are arranged in the closed spaces 50A, 50B, and 50C and are separated from the other closed areas that are separated by the shielding objects 60A and 60B.
  • It has backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C as an example of a communication unit that performs wireless communication with other base stations in the space with the shields 60A and 60B.
  • the shields 60 ⁇ / b> A and 60 ⁇ / b> B are provided with a low-loss portion 65 with low passage loss of radio communication radio waves.
  • the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C acquire the communication quality of the propagation path with other base stations, and form the directivity of wireless communication so that the communication quality becomes a predetermined value or more.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C determine transmission weights when the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C transmit to other base stations so that the acquired communication quality is equal to or higher than a predetermined value. Forming directivity for wireless transmission. Thereby, in the wireless transmission between the plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, it is possible to reduce the passage loss due to the shielding objects 60A, 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C are configured such that the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C transmit reference signals to other base stations and use channel state information at other base stations on the receiving side as communication quality. Obtaining and determining a transmission weight when transmitting to other base stations so that the line state information is equal to or greater than a predetermined value. Thereby, in the wireless transmission between the plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, it is possible to reduce the passage loss due to the shielding objects 60A, 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C receive the reference signals transmitted from the other base stations by the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C, and acquire the line state information in the transmission-side own apparatus as communication quality. Then, the line state information is reported to the other base station, and the transmission weight for transmission to the other base station is determined so that the line state information becomes a predetermined value or more. Thereby, in the wireless transmission between the plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, it is possible to reduce the passage loss due to the shielding objects 60A, 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C determine reception weights when the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C receive data from other base stations so that the acquired communication quality is equal to or higher than a predetermined value.
  • the directivity of radio reception is formed. Thereby, in the radio reception between the plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, it is possible to reduce the passage loss due to the shielding objects 60A, 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C receive the reference signal transmitted from the other base station by the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C, and acquire the line state information in the receiving-side own apparatus as communication quality. Then, the line state information is reported to the other base station, and the reception weight when receiving from the other base station is determined so that the line state information becomes a predetermined value or more. Thereby, in the radio reception between the plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, it is possible to reduce the passage loss due to the shielding objects 60A, 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C are configured such that the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C transmit reference signals to other base stations and use channel state information at other base stations on the transmission side as communication quality. Obtaining and determining the reception weight when receiving from other base stations so that the line state information is equal to or greater than a predetermined value. Thereby, in the radio reception between the plurality of closed spaces 50A, 50B, 50C, it is possible to reduce the passage loss due to the shielding objects 60A, 60B.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C are configured so that the backhaul circuit units 100A, 100B, and 100C pass radio communication radio waves with other base stations through the low loss unit 65 of the shields 60A and 60B.
  • the directivity of wireless communication Thereby, in the radio
  • the building 500 has a plurality of closed spaces 50A, 50B, and 50C divided by the shields 60A and 60B.
  • the closed spaces 50A, 50B, and 50C include other wireless communication devices in different closed spaces.
  • the shields 60 ⁇ / b> A and 60 ⁇ / b> B are provided with a low-loss portion 65 with low passage loss of radio communication radio waves.
  • the base stations 10A, 10B, and 10C acquire the communication quality of the propagation path with other base stations, and form the directivity of wireless communication so that the communication quality becomes a predetermined value or more.
  • the passage loss due to the shielding objects 60A and 60B can be reduced, and wireless communication with a desired communication quality between the plurality of closed spaces 50A, 50B and 50C can be realized.
  • the building 500 is arranged such that the base station 10A closes the opening of the low-loss portion 65 of the shield 60A. Thereby, it can prevent impairing the beauty
  • the building 500 is arranged in the opening of the low-loss portion 65 formed on one surface of the shielding object 60A so that the base station 10A faces the closed space 50A where the device itself is located. Thereby, it can prevent impairing the beauty
  • the low loss portion 65 can be passed through the base station 10A at the time of beamforming transmission by the base station 10A to minimize the passage loss in the shield 60A. .
  • the building 500 is disposed at the opening of the low-loss portion 65 formed on both surfaces of the shield 60A facing the closed spaces 50A and 50B where the base stations 10A and 10B are located, respectively. Thereby, it can prevent impairing the beauty
  • the present disclosure is useful as a building including a wireless communication device and a wireless communication method for realizing high-frequency band wireless communication in which desired communication quality is ensured, and a wireless communication device in a building having a plurality of closed spaces.

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Abstract

閉空間(50A、50B、50C)の中に配置される基地局(10A、10B、10C)は、遮蔽物(60A、60B)により区分された他の閉空間にある他の基地局との間で、遮蔽物を隔てた無線通信を行う。遮蔽物(60A、60B)には、無線通信の電波の通過損失が低い低損失部(65)が設けられており、基地局(10A、10B、10C)は、他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する。

Description

無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物
 本開示は、複数の無線通信装置間の無線通信によって信号伝送を行う無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物に関する。
 無線通信によって大容量のデータ伝送を行うために、例えば、5G(第5世代移動通信システム)などの次世代通信システムでは、高周波数帯(例えば、6~30GHzの高SHF(Super High Frequency)帯、又は30~300GHzのEHF(Extremely High Frequency)帯。以下同様。)を利用した無線通信が検討されている。このような高周波数帯では、電波伝搬損失が大きいため、建物内での無線通信を想定した場合、建物内の空間全体を通信可能エリア、或いは通信品質良好な無線通信エリアとすることが困難な場合がある。例えば、長い伝送距離が必要な大きな建物においては、複数の無線通信装置によって無線通信の電波を中継する、無線通信と有線通信とを併用して複数の通信装置間を中継する、などの方法が必要となる。
 複数の無線通信装置間を中継する先行技術として、例えば特許文献1には、複数の基地局間を無線マルチホップ中継により接続する無線通信システムが開示されている。この従来例によれば、無線マルチホップ中継によって長距離伝送が可能となる。
特許第5888785号公報
 ここで、壁や天井等で仕切られた複数の閉空間を有する建物内において、高周波数帯の無線通信によって複数の無線通信装置間を中継し、信号伝送を行う場合を想定する。高周波数帯では、電波の遮蔽物通過損失が大きく、遮蔽物に囲まれた閉空間から他の閉空間への電波伝搬損失が大きくなるため、伝搬路において遮蔽物を通過する際の信号電力が大きく低減し、通信品質(例えばスループット、パケットエラー率)が大きく劣化する。このため、異なる閉空間に設けられた複数の無線通信装置間の伝搬路において、所望の通信品質を確保できず、無線通信回線の形成が困難な場合があるという課題があった。
 本開示は、上述した従来の事情に鑑みて案出され、複数の閉空間を有する建物内において、所望の通信品質を確保した高周波数帯の無線通信を実現可能な無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物を提供することを目的とする。
 本開示は、閉空間の中に配置される無線通信装置であって、遮蔽物により区分された他の閉空間にある他の無線通信装置との間で、前記遮蔽物を隔てた無線通信を行う通信部を有し、前記遮蔽物には、前記無線通信の電波の通過損失が低い低損失部が設けられており、前記通信部は、前記他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、前記通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する、無線通信装置を提供する。
 また、本開示は、閉空間の中に配置される無線通信装置における無線通信方法であって、前記無線通信装置が、遮蔽物により区分された他の閉空間にある他の無線通信装置との間で、前記遮蔽物を隔てた無線通信を行う通信部を有し、前記遮蔽物には、前記無線通信の電波の通過損失が低い低損失部が設けられており、前記通信部は、前記他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、前記通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する、無線通信方法を提供する。
 また、本開示は、遮蔽物により区分された複数の閉空間を有し、前記閉空間には、異なる閉空間にある他の無線通信装置との間で、前記遮蔽物を隔てた無線通信を行う無線通信装置を備える建物であって、前記遮蔽物には、前記無線通信の電波の通過損失が低い低損失部が設けられ、前記無線通信装置は、前記他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、前記通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する、建物を提供する。
 本開示によれば、複数の閉空間を有する建物内において、所望の通信品質を確保した高周波数帯の無線通信を実現できる。
図1は、本実施形態の無線通信システムのシステム構成の一例を示す図である。 図2は、本実施形態の無線通信システムを建物内に配置した具体的な構成の一例を示す図である。 図3は、本実施形態の無線通信システムを建物内に配置した他の構成例を示す図である。 図4は、本実施形態の無線通信システムにおけるアクセス回線とバックホール回線のそれぞれの送信方式及び受信方式の一例を示す図である。 図5は、本実施形態の無線通信システムにおける基地局間のビームフォーミング送信及びビームフォーミング受信の指向性の一例を模式的に示す図である。 図6は、本実施形態の無線通信システムにおけるコアノードの基地局の構成の一例を示すブロック図である。 図7は、本実施形態の無線通信システムにおけるスレーブノードの基地局の構成の一例を示すブロック図である。 図8は、本実施形態の無線通信システムの基地局におけるバックホール回線のマルチホップ無線通信の動作の一例を説明するフローチャートである。 図9は、高周波数帯の無線通信における伝送距離とスループットの関係の一例を示す図である。 図10は、基地局の配置構成の第1例を示す図である。 図11は、基地局の配置構成の第2例を示す図である。 図12は、基地局の配置構成の第3例を示す図である。 図13は、基地局の配置構成の第4例を示す図である。
 以下、適宜図面を参照しながら、本開示に係る無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物を具体的に開示した実施形態(以下、「本実施形態」という)を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 (無線通信システムの構成)
 図1は、本実施形態の無線通信システムのシステム構成の一例を示す図である。本実施形態では、複数の閉空間を有する建物の一例として、複数の部屋に仕切られた住宅を例示し、建物の内部において高周波数帯の無線通信を行う無線通信システムの構成及び動作について説明する。無線通信システム1000は、無線通信装置の一例としての複数の基地局(BS:Base Station)10A、10B、10Cと、複数の端末(TM:Terminal)30A1、30B1、30C1とを含む構成である。
 基地局10A、10B、10Cは、基地局間において相互にバックホール(BH:Back Haul)回線(つまり、基地局と基幹ネットワークとの間の回線)の無線通信回線を形成し、複数の基地局10A、10B、10Cの間をマルチホップ無線通信によって伝送データを中継する。コアノードとなる基地局10Aは、ONU(Optical Network Unit、光回線終端装置)70に接続され、ONU70を介して基幹ネットワーク80に接続される。図示例では、基幹ネットワーク80側(バックホール回線の上流側)の基地局10Aがマルチホップ無線通信のコアノード、末端側(バックホール回線の下流側)の基地局10B、10Cがマルチホップ無線通信のスレーブノードとなる。なお、コアノードと基幹回線の間の通信路は必ずしも光ファイバ回線である必要は無く、例えばマイクロ波帯やミリ波帯の固定ワイヤレスリンク(FWA:Fixed Wireless Access)であっても良い。ここでは光ファイバ回線を例としているので、ONUがコアノードに直接接続した構成としている。
 基地局10Aは端末30A1と、基地局10Bは端末30B1と、基地局10Cは端末30C1と、それぞれ無線接続され、基地局10A、10B、10Cと端末30A1、30B1、30C1との間でアクセス回線(つまり、基地局と端末との間の回線)の無線通信回線を形成する。基地局10A、10B、10Cは、それぞれ、バックホール回線部100A、100B、100Cと、アクセス回線部200A、200B、200Cとを有し、基地局間のバックホール回線の通信及び基地局と端末との間のアクセス回線の通信の2系統の無線通信が可能な構成である。本実施形態の無線通信システムでは、高スループットのデータ伝送を実現するために、基地局10A、10B、10Cによる無線通信の周波数は、高周波数帯(例えば、高SHF帯又はEHF帯)を用いるものとする。
 無線通信システム1000が設けられる建物500は、例えば壁や天井等で仕切られた複数の部屋を有する住宅であり、各部屋による閉空間50A、50B、50Cを有する。図示例では、閉空間50Aには基地局10Aが、閉空間50Bには基地局10Bが、閉空間50Cには基地局10Cが、それぞれ配置され、各閉空間50A、50B、50Cにおいて、基地局と端末との間のアクセス回線による無線通信を行う。また、閉空間50Aと閉空間50Bとの閉空間同士は、基地局10Aと基地局10Bとの間でバックホール回線による無線通信を行う。また、閉空間50Bと閉空間50Cとの閉空間同士は、基地局10Bと基地局10Cとの間でバックホール回線による無線通信を行う。
 なお、複数の基地局間にてバックホール回線により行うマルチホップ無線通信のホップ数及び基地局の数は、図示例に限定されるものではなく、システム構成に応じて複数の基地局が適宜配置される。また、各基地局に対してアクセス回線により無線通信を行う端末の数は、図示例に限定されるものではなく、システム構成やユーザ数に応じて1つ又は複数の端末が適宜配置される。なお、建物500は、住宅に限定されず、種々の建物に適用可能である。
 図2は、本実施形態の無線通信システムを建物内に配置した具体的な構成の一例を示す図である。建物500は、1つのフロアに複数の部屋が設けられ、これらの部屋ごとに複数の閉空間50A、50B、50Cが並んで配置される。閉空間50Aと閉空間50Bとの間は、壁による遮蔽物60Aが設けられ、閉空間50Bと閉空間50Cとの間は、壁による遮蔽物60Bが設けられる。
 閉空間50Aには、基地局(BS)10Aと、外部に設けられる基幹ネットワーク80に接続されたONU70とが設けられ、基地局10AはONU70と接続される。基地局10Aは、閉空間50Aの空間内(部屋内部)において、端末(TM)30A1、30A2との間で、アクセス回線による無線通信を行う。閉空間50Bには、基地局(BS)10Bが設けられ、基地局10Bは、閉空間50Bの空間内において、端末(TM)30B1との間でアクセス回線による無線通信を行う。閉空間50Cには、基地局(BS)10Cが設けられ、基地局10Cは、閉空間50Cの空間内において、端末(TM)30C1、30C2との間でアクセス回線による無線通信を行う。なお、図示例では、各閉空間に端末が1つ又は2つ存在する例を示しているが、端末の数はこれに限定されない。
 閉空間50Aにある基地局10Aと、他の閉空間50Bにある基地局10Bとは、遮蔽物60Aを隔てて、バックホール回線による無線通信を行う。また、閉空間50Bにある基地局10Bと、他の閉空間50Cにある基地局10Cとは、遮蔽物60Bを隔てて、バックホール回線による無線通信を行う。すなわち、ONU70に接続した基地局10Aと、通信回線の配線を設けずに配置しただけの基地局10B、基地局10Cとによって、基地局間のバックホール回線を形成する。本実施形態では、遮蔽物60A、60Bの一部において、電波の通過損失が低い低損失部65を設けてある。基地局10A、10B、10Cは、基地局間のマルチホップ無線通信を行う際に、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)技術を用いて送信電波の指向性を形成し、遮蔽物60A、60Bの低損失部65を電波の通り道として利用する。
 低損失部65は、例えば、壁や床に設けた穴、管状部材、凹部による薄肉部、或いは低通過損失材料による部材などにより形成される。低損失部65として、遮蔽物60A、60Bに穴を設ける場合、貫通孔であってもよいし、穴の外表面に保護材料や被覆材料を設けて穴が露出しないような構成としてもよい。また、低損失部65の穴は、空気層の空間であってもよいし、低通過損失材料を充填したものでもよい。例えば通信周波数帯域が28GHz帯の場合、波長が約11mmであるので低損失部65の直径は20~50mm程度の細径のものでも電波伝搬の損失を相当に低減できる。遮蔽物60A、60Bは、少なくとも一部に低損失部65を有するものであればよい。なお、壁の厚さが薄い、壁の材料が通過損失の小さいものである場合など、遮蔽物通過損失が大きくない場合は、遮蔽物自体が低損失部を持つとみなすことができ、必ずしも遮蔽物に穴などを設けなくともよい。
 複数の閉空間にまたがって高周波数帯の無線通信を行う場合、電波の遮蔽物通過損失が大きく、遮蔽物に囲まれた閉空間から他の閉空間への電波伝搬損失が大きくなる。例えば、28GHz帯での遮蔽物通過損失は、鉄ドアでは約40dB、コンクリート壁では約30dB、ガラス窓では約20dBである。このような遮蔽物を有する構成において、伝送データの電波を低損失部65に向けて通過させることにより、通過損失を低減でき、高い通信品質(高スループット、低パケットエラー率)の無線通信を実現できる。
 図2の例では、基地局10Cから遮蔽物60Bを隔てて基地局10Bに伝送データを送信する場合に、基地局10Cは、ビームフォーミングによって送信電波の指向性パターンTDP(Transmit Direction Pattern)(送信ビームパターン、放射パターン)を形成し、遮蔽物60Bの低損失部65に向けて鋭い指向性を持つ送信電波を送信する。このとき、送信電波のエネルギーが低損失部65を最大限通過し、損失が最小となるような指向性パターンTDPが形成される。以降、基地局による送信時のビームフォーミングを「基地局ビームフォーミング送信(基地局BF送信)」と称する。閉空間50Cにある基地局10Cからの送信電波は、低損失部65を通過して閉空間50Bに入り、基地局10Bに伝搬する。送信部から受信部に至る伝搬路の途中には、テーブルや家具や壁などの反射物67での反射があることも想定される。このとき、基地局10Bにおける受信信号品質が所定値以上の良好な状態となるように、基地局10Cにおける送信電波の指向性、低損失部65の位置、反射物67の有無や位置、基地局10Bにおける受信感度の指向性など、伝搬路における受信信号品質に寄与する各要素を設定する。また、基地局10Bから基地局10Cへの逆方向の通信、基地局10Bと基地局10Aとの間の通信についても、上記と同様に基地局ビームフォーミング送信を行う。
 図3は、本実施形態の無線通信システムを建物内に配置した他の構成例を示す図である。建物500aは、2層のフロアに複数の部屋が設けられ、各部屋が天井及び床と壁によって複数の部屋に仕切られて、複数の閉空間50A、50B、50C、50E、50F、50G、50Hが配置される。閉空間50Aは、2層が吹き抜けの空間となっている。閉空間50Aには基地局10A、10Dが、閉空間50Bには基地局10Bが、閉空間50Cには基地局10Cが、閉空間50Eには基地局10Eが、閉空間50Fには基地局10Fが、閉空間50Gには基地局10Gが、閉空間50Hには基地局10Hが、それぞれ設けられる。基地局10A~10Hは、図2の例と同様、バックホール回線の通信を、基地局ビームフォーミング送信を用いたマルチホップ無線通信によって実行する。このとき、遮蔽物の低損失部65を通過するよう送信電波の指向性を形成する。なお、建物500aの配線の構成によっては、例えばフロア間の閉空間同士の電灯線や通信線の配線を利用できる場合など、基地局間のバックホール回線の通信の一部を有線通信によって行う構成としてもよい。また、基地局の数やマルチホップ無線通信のホップ数についても、建物500aの構成に応じて適宜配置すればよい。
 ここで、本実施形態の無線通信システムにおける無線通信の指向性について説明する。図4は、本実施形態の無線通信システムにおけるアクセス回線とバックホール回線のそれぞれの送信方式及び受信方式の一例を示す図である。図示例では、第1の基地局を基地局A、第2の基地局を基地局B、基地局Aと通信する第1の端末を端末Aとしている。ここで、アクセス回線とバックホール回線とは、異なるキャリア周波数の割り当てを行うものとする。
 基地局Aと端末Aとの間のアクセス回線では、基地局Aから端末Aへの下り方向(基地局A→端末A)において、基地局Aは、端末Aへの送信方式として、基地局ビームフォーミング送信を行う。受信側の端末Aは、基地局Aからの受信方式として、ダイバーシチ受信(端末ダイバーシチ受信)、或いはビームフォーミング受信(端末ビームフォーミング受信)を行う。一方、端末Aから基地局Aへの上り方向(端末A→基地局A)において、端末Aは、基地局Aへの送信方式として、無指向性の送信(端末オムニ送信)、或いはビームフォーミング送信(端末ビームフォーミング送信)を行う。受信側の基地局Aは、端末Aからの受信方式として、ビームフォーミング受信(基地局ビームフォーミング受信)を行う。
 また、基地局Aと基地局Bとの間のバックホール回線では、基地局Aから基地局Bへの下り方向、基地局Bから基地局Aへの上り方向のいずれにおいても、送信側の基地局は、通信相手の基地局への送信方式として、基地局ビームフォーミング送信を行う。ここで、少なくともバックホール回線の基地局ビームフォーミング送信は、多数のアンテナを用いた鋭い指向性のビームフォーミング送信を用いる。受信側の基地局は、通信相手の基地局からの受信方式として、ビームフォーミング受信(基地局ビームフォーミング受信)、端末と同じ方式のダイバーシチ受信(端末ダイバーシチ受信)、端末と同じ方式のビームフォーミング受信(端末ビームフォーミング受信)のいずれかを行う。すなわち、バックホール回線の基地局における受信は、多数のアンテナを用いた鋭い指向性のビームフォーミング受信を用いるか、または、端末における受信と同様のダイバーシチ受信或いはビームフォーミング受信を用いるものとする。
 図5は、本実施形態の無線通信システムにおける基地局間のビームフォーミング送信及びビームフォーミング受信の指向性の一例を模式的に示す図である。図示例は、閉空間50Aにある基地局10Aから遮蔽物60を隔てて閉空間50Bにある基地局10Bへのビームフォーミング通信の例を示している。基地局10Aは、基地局10Bにおける受信信号品質が所定値以上の良好な状態となるように、送信電波の指向性パターンTDP(Transmit Direction Pattern)(送信ビームパターン、放射パターン)を形成してビームフォーミング送信を行う。この際、送信電波の指向性パターンTDPは、低損失部65に向かう方向が最大送信利得となる鋭い指向性が形成される。これにより、基地局10Aから送信された電波の大部分は、低損失部65を通過して閉空間50Bに伝搬される。基地局10Bは、基地局10Aから伝送される電波の受信電力が最大となるように、受信感度の指向性パターンRDP(Reception Direction Pattern)(受信ビームパターン)を形成してビームフォーミング受信を行う。この際、受信感度の指向性パターンRDPは、低損失部65に向かう方向が最大受信利得となる鋭い指向性が形成される。これにより、低損失部65を通過した基地局10Aからの電波が最大感度で基地局10Bにおいて受信される。高SHF帯又はEHF帯などの高周波数帯では、ビームフォーミングによる指向性の形成が容易であるので、遮蔽物60の低損失部65を伝搬路の一部として活用できるような方向に鋭い指向性を持つ送受信特性を実現できる。
 (基地局の構成)
 図6は、本実施形態の無線通信システムにおけるコアノードの基地局の構成の一例を示すブロック図である。コアノードの基地局10Aは、バックホール回線部100Aによって、他のスレーブノードの基地局10Bとの間でバックホール回線のマルチホップ無線通信を行う。また、基地局10Aは、アクセス回線部200Aによって、複数の端末30A1、30A2との間でアクセス回線の空間多重無線通信を行う。基地局10Aは、自装置の各動作の制御を司るプロセッサ及びメモリを有してなる制御部15Aを有する。制御部15Aは、所定のプログラムをプロセッサにより実行し、バックホール回線部100A及びアクセス回線部200Aの各部を統括制御する。バックホール回線部100A及びアクセス回線部200Aは、ONU70を介して基幹ネットワーク80に接続される。なお、図示例では、バックホール回線部100Aとアクセス回線部200AはそれぞれOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)の無線通信を行う無線通信部の構成例を示しているが、無線通信方式はこれに限定されない。バックホール回線部100Aは、少なくともビームフォーミングが可能なものであればよい。
 バックホール回線部100Aは、バックホール送信信号処理部(BH送信信号処理部)101、ビームフォーミング送信変調部(BF送信変調部)102を有し、複数系統のIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部103-1~103-NB、CP(Cyclic Prefix)挿入部104-1~104-NB、DAC(Digital to Analog Converter)105-1~105-NB、アップコンバータ106-1~106-NB、送信アンテナ107-1~107-NBを有する。ビームフォーミング送信のための複数の送信系統数Nは、例えばN=100程度である。
 また、バックホール回線部100Aは、複数系統の受信アンテナ108-1~108-NB、ダウンコンバータ109-1~109-NB、ADC(Analog to Digital Converter)110-1~110-NB、CP除去部111-1~111-NB、FFT(Fast Fourier Transform)部112-1~112-NBを有し、ビームフォーミング受信復調部(BF受信復調部)113、バックホール受信信号処理部(BH受信信号処理部)114を有する。ビームフォーミング受信のための複数の受信系統数Nは、例えばN=100程度である。また、バックホール回線部100Aは、回線状態判定部115、送信ウエイト制御部116、受信ウエイト制御部117を有する。なお、バックホール回線部100Aは、TDD(Time Division Duplex)を用いて時間分割して送受信を行うものであれば、送信アンテナ107-1~107-NBと受信アンテナ108-1~108-NBとは系統ごとに兼用できる。
 ビームフォーミング送信及び/又は受信を行う複数の送信アンテナ107-1~107-NB、受信アンテナ108-1~108-NBは、例えば通信周波数帯域が28GHz帯の場合、波長λが11mm程度となり、λ/2の約6mm間隔でアンテナ素子を配置すればよい。N=96の場合、例えば8×12のマトリックス状にアンテナ素子を配置し、約48mm×72mm程度の小型サイズのアンテナアレイを構成することにより、ビームフォーミング無線通信用の複数のアンテナ群を実現できる。
 バックホール送信信号処理部101には、バックホール回線送信データとして、ONU70から自ノード以外(スレーブノード)の配下の端末宛のデータが入力される。バックホール送信信号処理部101は、バックホール回線送信データに対して、誤り訂正符号化、インターリーブ、サブキャリア変調(OFDMシンボル生成)などのベースバンド信号処理を行う。ビームフォーミング送信変調部102は、送信ウエイト制御部116から入力される所定の送信ウエイトに基づき、ビームフォーミング送信のための変調を行い、#1~#Nの複数系統の重み付けした送信データを生成する。各系統の送信データについて、IFFT部103-1~103-NBはIFFTによって周波数領域から時間領域に変換し、CP挿入部104-1~104-NBはデータシンボル間のガード区間としてのCPを付加し、DAC105-1~105-NBはデジタル信号をアナログ信号に変換する。また、アップコンバータ106-1~106-NBはベースバンドの送信データを高周波帯の送信周波数にアップコンバートし、送信アンテナ107-1~107-NBは所定の送信ウエイトにて重み付けされた各系統の送信信号を送信電波として放射する。これにより、送信アンテナ107-1~107-NBからは、通信相手のスレーブノードの基地局10Bにおける受信信号品質が最良となるようなビームフォーミング送信が行われる。
 通信相手のスレーブノードの基地局10Bからの送信電波は、#1~#Nの複数系統の受信アンテナ108-1~108-NBによって受信される。各系統の受信信号について、ダウンコンバータ109-1~109-NBは高周波帯の受信信号をベースバンド周波数にダウンコンバートし、ADC110-1~110-NBは、アナログ信号をデジタル信号に変換する。また、CP除去部111-1~111-NBは、受信データからCPを除去し、FFT部112-1~112-NBはFFTによって時間領域から周波数領域に変換する。ビームフォーミング受信復調部113は、受信ウエイト制御部117から入力される所定の受信ウエイトに基づき、#1~#Nの複数系統の受信信号の重み付けによってビームフォーミング受信のための復調を行い、受信データのOFDMシンボルを取得する。バックホール受信信号処理部114は、受信したOFDMシンボルに対して、サブキャリア復調、デインターリーブ、誤り訂正復号化などのベースバンド信号処理を行い、バックホール回線受信データを取得する。バックホール受信信号処理部114から出力されるバックホール回線受信データは、ONU70に入力される。
 回線状態判定部115は、バックホール受信信号処理部114にて取得されたバックホール回線受信データを入力し、回線状態情報としてのCSI(Channel State Information)の測定を行い、回線状態を判定する。このとき、回線状態判定部115は、通信相手から送信されたCSI-RS(Reference Signal)の受信データをCSI測定する。送信ウエイト制御部116は、通信相手の基地局10B(隣接基地局)からのCSI報告を取得し、このCSI報告に基づいて送信ウエイトを算出し、ビームフォーミング送信変調部102に通知する。受信ウエイト制御部117は、通信相手の基地局10B(隣接基地局)からのCSI-RSのCSI測定結果を取得し、このCSI測定結果に基づいて受信ウエイトを算出し、ビームフォーミング受信復調部113に通知する。
 アクセス回線部200Aは、送信ベースバンド信号処理部201、空間多重変調部202を有し、複数系統のIFFT部203-1~203-NA、CP挿入部204-1~204-NA、DAC205-1~205-NA、アップコンバータ206-1~206-NA、送信アンテナ207-1~207-NAを有する。空間多重送信のための複数の送信系統数Nは、例えばN=100程度である。ここでは、1台の基地局からM台(例えばM=4)の端末に対して空間多重通信を行う場合を想定する。
 また、アクセス回線部200Aは、複数系統の受信アンテナ208-1~208-NA、ダウンコンバータ209-1~209-NA、ADC210-1~210-NA、CP除去部211-1~211-NA、FFT部212-1~212-NAを有し、空間多重復調部213、受信ベースバンド信号処理部214を有する。空間多重受信のための複数の受信系統数Nは、例えばN=100程度である。また、アクセス回線部200Aは、回線状態判定部215、送信ウエイト制御部216、受信ウエイト制御部217を有する。
 送信ベースバンド信号処理部201には、アクセス回線送信データとして、ONU70から自ノード(コアノード)の配下の端末宛のデータが入力される。送信ベースバンド信号処理部201は、アクセス回線送信データに対して、誤り訂正符号化、インターリーブ、サブキャリア変調(OFDMシンボル生成)などのベースバンド信号処理を行う。デジタルプリコーダにより構成される空間多重変調部202は、送信ウエイト制御部216から入力される所定の送信ウエイトに基づき、空間多重送信のための変調を行い、#1~#Nの複数系統の重み付けした送信データを生成する。各系統の送信データについて、IFFT部203-1~203-NAはIFFTによって周波数領域から時間領域に変換し、CP挿入部204-1~204-NAはデータシンボル間のガード区間としてのCPを付加し、DAC205-1~205-NAはデジタル信号をアナログ信号に変換する。また、アップコンバータ206-1~206-NAはベースバンドの送信データを高周波帯の送信周波数にアップコンバートし、送信アンテナ207-1~207-NAは所定の送信ウエイトにて重み付けされた各系統の送信信号を送信電波として放射する。これにより、送信アンテナ207-1~207-NAからは、通信相手の配下のM台の端末30A1、30A2に対して空間多重送信が行われる。
 通信相手の端末30A1、30A2からの送信電波は、#1~#Nの複数系統の受信アンテナ208-1~208-NAによって受信される。各系統の受信信号について、ダウンコンバータ209-1~209-NAは高周波帯の受信信号をベースバンド周波数にダウンコンバートし、ADC210-1~210-NAは、アナログ信号をデジタル信号に変換する。また、CP除去部211-1~211-NAは、受信データからCPを除去し、FFT部212-1~212-NAはFFTによって時間領域から周波数領域に変換する。空間多重復調部213は、受信ウエイト制御部217から入力される所定の受信ウエイトに基づき、#1~#Nの複数系統の受信信号の重み付けによって空間多重受信のための復調を行い、受信データのOFDMシンボルを取得する。受信ベースバンド信号処理部214は、受信したOFDMシンボルに対して、サブキャリア復調、デインターリーブ、誤り訂正復号化などのベースバンド信号処理を行い、アクセス回線受信データを取得する。受信ベースバンド信号処理部214から出力されるアクセス回線受信データは、ONU70に入力される。
 回線状態判定部215は、受信ベースバンド信号処理部214にて取得されたアクセス回線受信データを入力し、通信相手の端末から送信されたCSI-RSの受信データのCSI測定を行い、回線状態を判定する。送信ウエイト制御部216は、通信相手の端末30A1、30A2からのCSI報告を取得し、このCSI報告に基づいて送信ウエイトを算出し、空間多重変調部202に通知する。受信ウエイト制御部217は、通信相手の端末30A1、30A2からのCSI-RSのCSI測定結果を取得し、このCSI測定結果に基づいて受信ウエイトを算出し、空間多重復調部213に通知する。
 図7は、本実施形態の無線通信システムにおけるスレーブノードの基地局の構成の一例を示すブロック図である。スレーブノードの基地局10Bは、バックホール回線部100Bによって、コアノードの基地局10A及び他のスレーブノードの基地局10Cとの間でバックホール回線のマルチホップ無線通信を行う。また、基地局10Bは、アクセス回線部200Bによって、複数の端末30B1、30B2との間でアクセス回線の空間多重無線通信を行う。基地局10Bは、自装置の各動作の制御を司るプロセッサ及びメモリを有してなる制御部15Bを有する。制御部15Bは、所定のプログラムをプロセッサにより実行し、バックホール回線部100B及びアクセス回線部200Bの各部を統括制御する。なお、図示例では、図6に示したコアノードの基地局10Aと同様、バックホール回線部100Bとアクセス回線部200BはそれぞれOFDMの無線通信を行う無線通信部の構成例を示しているが、無線通信方式はこれに限定されない。バックホール回線部100Bは、少なくともビームフォーミングが可能なものであればよい。
 バックホール回線部100Bは、バックホール送信信号処理部131、ビームフォーミング送信変調部132、ビームフォーミング受信復調部133、バックホール受信信号処理部134、回線状態判定部135、送信ウエイト制御部136、受信ウエイト制御部137を有する。なお、#1~#Nの複数系統の送信部及び受信部は、図6に示したコアノードの基地局10Aと同様の構成であり、同一符号を付して説明を省略する。
 バックホール送信信号処理部131には、バックホール回線中継データとして、バックホール受信信号処理部134から自ノード以外の配下の端末宛の送信データ、及び自ノード以外の配下の端末からの受信データが入力される。また、バックホール送信信号処理部131には、アクセス回線部200Bから自ノードの配下の端末からのアクセス回線受信データが入力される。バックホール送信信号処理部131は、自ノードのアクセス回線受信データを含むバックホール回線中継データに対して、誤り訂正符号化、インターリーブ、サブキャリア変調(OFDMシンボル生成)などのベースバンド信号処理を行う。ビームフォーミング送信変調部132は、送信ウエイト制御部136から入力される所定の送信ウエイトに基づき、ビームフォーミング送信のための変調を行い、#1~#Nの複数系統の重み付けした送信データを生成する。そして、#1~#Nの複数系統の送信部により、所定の送信ウエイトにて重み付けされた複数系統の送信電波を放射し、通信相手の他の基地局10A、10Cにおける受信信号品質が最良となるようなビームフォーミング送信を行う。
 一方、#1~#Nの複数系統の受信部により、通信相手の他の基地局10A、10Cからの送信電波を受信し、複数系統の受信信号を取得する。ビームフォーミング受信復調部133は、受信ウエイト制御部137から入力される所定の受信ウエイトに基づき、#1~#Nの複数系統の受信信号の重み付けによってビームフォーミング受信のための復調を行い、受信データのOFDMシンボルを取得する。バックホール受信信号処理部134は、受信したOFDMシンボルに対して、サブキャリア復調、デインターリーブ、誤り訂正復号化などのベースバンド信号処理を行い、バックホール回線中継データとして、自ノード以外の配下の端末との間の送信データ及び受信データを取得する。バックホール受信信号処理部134から出力されるバックホール回線中継データは、バックホール送信信号処理部131に入力される。
 回線状態判定部135は、バックホール受信信号処理部134にて取得されたバックホール回線中継データを入力し、通信相手の基地局から送信されたCSI-RSの受信データのCSI測定を行い、回線状態を判定する。送信ウエイト制御部136は、通信相手の基地局(隣接基地局)からのCSI報告を取得し、このCSI報告に基づいて送信ウエイトを算出し、ビームフォーミング送信変調部132に通知する。受信ウエイト制御部137は、通信相手の基地局(隣接基地局)からのCSI-RSのCSI測定結果を取得し、このCSI測定結果に基づいて受信ウエイトを算出し、ビームフォーミング受信復調部133に通知する。
 アクセス回線部200Bは、送信ベースバンド信号処理部231、空間多重変調部232、空間多重復調部233、受信ベースバンド信号処理部234、回線状態判定部235、送信ウエイト制御部236、受信ウエイト制御部237を有する。なお、#1~#Nの複数系統の送信部及び受信部は、図6に示したコアノードの基地局10Aと同様の構成であり、同一符号を付して説明を省略する。
 送信ベースバンド信号処理部231には、アクセス回線送信データとして、バックホール受信信号処理部134から自ノードの配下の端末宛の送信データが入力される。送信ベースバンド信号処理部231は、アクセス回線送信データに対して、誤り訂正符号化、インターリーブ、サブキャリア変調(OFDMシンボル生成)などのベースバンド信号処理を行う。空間多重変調部232は、送信ウエイト制御部236から入力される所定の送信ウエイトに基づき、空間多重送信のための変調を行い、#1~#Nの複数系統の重み付けした送信データを生成する。そして、#1~#Nの複数系統の送信部により、所定の送信ウエイトにて重み付けされた複数系統の送信電波を放射し、通信相手の配下のM台の端末30B1、30B2に対して空間多重送信を行う。
 一方、#1~#Nの複数系統の受信部により、通信相手の配下の端末30B1、30B2からの送信電波を受信し、複数系統の受信信号を取得する。空間多重復調部233は、受信ウエイト制御部237から入力される所定の受信ウエイトに基づき、#1~#Nの複数系統の受信信号の重み付けによって空間多重受信のための復調を行い、受信データのOFDMシンボルを取得する。受信ベースバンド信号処理部234は、受信したOFDMシンボルに対して、サブキャリア復調、デインターリーブ、誤り訂正復号化などのベースバンド信号処理を行い、アクセス回線受信データを取得する。受信ベースバンド信号処理部234から出力されるアクセス回線受信データは、バックホール送信信号処理部131に入力される。
 回線状態判定部235は、受信ベースバンド信号処理部234にて取得されたアクセス回線受信データを入力し、通信相手の端末から送信されたCSI-RSの受信データのCSI測定を行い、回線状態を判定する。送信ウエイト制御部236は、通信相手の端末30B1、30B2からのCSI報告を取得し、このCSI報告に基づいて送信ウエイトを算出し、空間多重変調部232に通知する。受信ウエイト制御部237は、通信相手の端末30B1、30B2からのCSI-RSのCSI測定結果を取得し、このCSI測定結果に基づいて受信ウエイトを算出し、空間多重復調部233に通知する。
 図8は、本実施形態の無線通信システムの基地局におけるバックホール回線のマルチホップ無線通信の動作の一例を説明するフローチャートである。本例では、基地局がコアノード側(ONU側)から末端に向かって基地局10A、10B、10Cと順に隣接して配置され、基地局10A→基地局10B→基地局10Cの方向の通信をバックホール下り方向、基地局10C→基地局10B→基地局10Aの方向の通信をバックホール上り方向とする。図8では、バックホール下り方向及び上り方向の双方向の中継を行う基地局10Bのバックホール回線部100Bの処理を中心に示している。バックホール回線部100Bは、制御部15Bの制御によって各種動作を実行する。なお、図8において、バックホールをBH、ビームフォーミングをBF、基地局10Aを基地局A、基地局10Bを基地局B、基地局10Cを基地局Cと略記している。
 基地局10Bのバックホール回線部100Bは、次フレームの通信がバックホール下り方向であるかどうか判定する(S11)。次フレームの通信がバックホール下り方向である場合、すなわち基地局10Aから基地局10B、基地局10Bから基地局10Cへの通信である場合、バックホール回線部100Bは、回線状態判定部135により、基地局10Aが送信するCSI-RSに対してCSI測定を行う(S12)。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10AにCSI測定結果を報告する(S13)。また、バックホール回線部100Bは、受信ウエイト制御部137により、CSI測定結果に基づいて受信ウエイトを算出してビームフォーミング受信復調部133に通知し、ビームフォーミング受信の指向性を形成する(S14)。上記処理により、基地局10Aのビームフォーミング送信と基地局10Bのビームフォーミング受信が可能なように、基地局10A-基地局10B間の回線状態判定処理が実行される。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10Aのビームフォーミング送信データを受信する(S15)。
 次に、基地局10Bのバックホール回線部100Bは、基地局10CにCSI-RSを送信する(S16)。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10CよりCSI測定結果を受信する(S17)。また、バックホール回線部100Bは、送信ウエイト制御部136により、CSI測定結果に基づいて送信ウエイトを算出してビームフォーミング送信変調部132に通知し、ビームフォーミング送信の指向性を形成する(S18)。上記処理により、基地局10Bのビームフォーミング送信と基地局10Cのビームフォーミング受信が可能なように、基地局10B-基地局10C間の回線状態判定処理が実行される。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10Cにビームフォーミング送信によりデータを送信する(S19)。これにより、基地局10Aから基地局10B、基地局10Bから基地局10Cの下り方向にバックホール回線のデータが中継される。
 一方、次フレームの通信がバックホール上り方向である場合、すなわち基地局10Cから基地局10B、基地局10Bから基地局10Aへの通信である場合、バックホール回線部100Bは、基地局10CにCSI-RSを送信する(S20)。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10CよりCSI測定結果を受信する(S21)。また、バックホール回線部100Bは、受信ウエイト制御部137により、CSI測定結果に基づいて受信ウエイトを算出してビームフォーミング受信復調部133に通知し、ビームフォーミング受信の指向性を形成する(S22)。上記処理により、基地局10Cのビームフォーミング送信と基地局10Bのビームフォーミング受信が可能なように、基地局10C-基地局10B間の回線状態判定処理が実行される。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10Cのビームフォーミング送信データを受信する(S23)。
 次に、基地局10Bのバックホール回線部100Bは、回線状態判定部135により、基地局10Aが送信するCSI-RSに対してCSI測定を行う(S24)。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10AにCSI測定結果を報告する(S25)。また、バックホール回線部100Bは、送信ウエイト制御部136により、CSI測定結果に基づいて送信ウエイトを算出してビームフォーミング送信変調部132に通知し、ビームフォーミング送信の指向性を形成する(S26)。上記処理により、基地局10Bのビームフォーミング送信と基地局10Aのビームフォーミング受信が可能なように、基地局10B-基地局10A間の回線状態判定処理が実行される。そして、バックホール回線部100Bは、基地局10Aにビームフォーミング送信によりデータを送信する(S27)。これにより、基地局10Cから基地局10B、基地局10Bから基地局10Aの上り方向にバックホール回線のデータが中継される。
 その後、基地局10Bのバックホール回線部100Bは、次フレームの通信モードに関して、下り方向中継モードか上り方向中継モードかを決定する(S28)。このとき、バックホール回線部100Bは、下り方向中継データと上り方向中継データのどちらが多く溜まっているか等によって、次フレームの通信モードを決定する。そして、バックホール回線部100Bは、ステップS11の処理に戻り、同様の処理を繰り返す(S11~S28)。
 バックホール回線の基地局10A、10B、10Cは、固定的に設けられることが多いため、バックホール回線の伝搬路の変動は穏やかである。このため、上述したビームフォーミング送信の指向性形成のための送信ウエイト、及びビームフォーミング受信の指向性形成のための受信ウエイトは、更新頻度を大幅に削減することが可能である。例えば、フレーム毎に送信ウエイト及び受信ウエイトを更新するのではなく、これよりも長い間隔の適切なタイミング(例えば1sec間隔等)で送信ウエイト及び受信ウエイトの算出、更新を行ってもよい。
 なお、本実施形態では、ビームフォーミング送受信における送信ウエイトの算出、及び受信ウエイトの算出は、CSIの測定及び報告結果に基づいて行う例を示しているが、他の方法を用いてもよい。受信側の基地局における受信CNR(Carrier to Noise Ratio)が最大となるように送受信アンテナ間の伝搬行列(伝達関数)を求め、指向性を決定するものであれば、算出方法は限定されない。例えば、システムに要求される性能及び処理量の条件によっては、予め用意した複数(例えば64通りなど)の指向性パラメータの中から受信CNRが最大となるものを選択する等の簡易な方法を用いることも可能である。
 (遮蔽物による損失特性)
 次に、高周波数帯の無線通信において、遮蔽物によって損失が生じる場合の電波の伝搬特性について説明する。図9は、高周波数帯の無線通信における伝送距離とスループットの関係の一例を示す図である。
 伝送距離と受信CNRとの関係は、以下の式によって表すことができる。
 CNR=(アンテナ利得込み送信信号電力)-(電波伝搬損失)-(受信雑音電力)
    =(Pt+Gt+Gr)-(20Logf+10αLogd+Lf-28)
               -(kT+10LogB+Nf)…(1)
ここで、
  Pt:送信電力[dBm]
  Gt:送信アンテナ利得[dB]
  Gr:受信アンテナ利得[dB]
  f:キャリア周波数[MHz]
  α:電波伝搬減衰係数
  d:伝送距離[m]
  Lf:付加損失[dB]
  k:ボルツマン定数
  T:絶対温度
  B:受信機の雑音帯域幅[Hz]
  Nf:受信機雑音指数(Noise Figure)[dB]
 上記(1)式において、送受信間の全ての電波伝搬損失をL[dB]とすると、
  L=20Logf+10αLogd+Lf-28  …(2)
となり、(2)式にf=28000(28GHz)、α=2.0、d=14、Lf=0を代入すると、L=83.9dBとなる。
 図9の例は、上記(1)式を用いて、直線の見通しであるLOS(Line Of Sight)の状態でのα=1.95、直線の見通しでないNLOS(Non Line Of Sight)の状態でのα=3.54とした場合の、それぞれの状態における伝送距離とスループットを算出した例である。例えば、LOSの状態が遮蔽物無し、NLOSの状態が遮蔽物有りとみなすことができる。なお、電波伝搬減衰係数αは、屋外/屋内など、種々の条件によって値が異なる。図示例では、B=100MHz、空間多重数SSをSS=4とした場合の、各スループット300Mbps、600Mbps、1200Mbpsをそれぞれ実現する最大の伝送距離d[m]を、伝送信号レベル毎に算出した例である。
 ここで、アンテナ利得込み送信信号電力(Pt+Gt+Gr)から付加損失Lfを減算したものを伝送信号電力P[dBm]とすると、
  P=Pt+Gt+Gr-Lf  …(3)
で表される。付加損失Lfには、遮蔽物における通過損失が含まれる。P=14dBmの場合、例えばPt=23dBm、Gt+Gr=20dBmとすれば、遮蔽物における通過損失を付加損失Lfとみなすと、Lf=29dBが許容できる。送信電力、送信アンテナ利得、受信アンテナ利得のうちの少なくとも一つを大きくすることにより、伝送信号電力Pを大きくとることができる。NLOSの状態において、P=38dBmの場合、スループット600Mbpsの条件で伝送距離19mを確保できる。また、P=48dBmの場合、スループット600Mbpsの条件で伝送距離36mを確保できる。
 (基地局の配置構成)
 次に、閉空間における基地局の配置構成の例をいくつか示す。図10は、基地局の配置構成の第1例を示す図である。第1例は、閉空間50Aと閉空間50Bとを区分する遮蔽物60Aにおいて、低損失部65の一方の開口部を塞ぐ状態で基地局10Aを配置した例である。基地局10Aは、閉空間50Aにおいて配下の端末との間でアクセス回線による無線通信を行うとともに、閉空間50Bに設けられた他の基地局10Bとの間でバックホール回線によるマルチホップ無線通信を行う。基地局10Bは、基地局10Aとの間でバックホール回線によるマルチホップ無線通信を行うとともに、閉空間50Bにおいて配下の端末との間でアクセス回線による無線通信を行う。本例では、遮蔽物60Aの低損失部65の開口部を基地局10Aによって覆う構成であるので、穴等による低損失部65を設けることによって生じる建物の美観を損なうことを防止できる。また、基地局10Aが遮蔽物60Aの低損失部65に近接しているので、基地局10Aによるビームフォーミング送信時に低損失部65を直近で通過させて遮蔽物60Aにおける通過損失を最小限にでき、閉空間50Bに向かう送信電波の電力を大きくすることができる。
 図11は、基地局の配置構成の第2例を示す図である。第2例は、閉空間50Aと閉空間50Bとを区分する遮蔽物60Aにおいて、低損失部65の一方の開口部を塞ぐ状態で基地局10Aを配置し、他方の開口部を塞ぐ状態で基地局10Bを配置した例である。基地局10Aと基地局10Bとは、遮蔽物60Aの両面に低損失部65を挟んで背面が対向して配置される。基地局10A及び基地局10Bは、空気層又は低損失材料による低損失部65においてビームフォーミング送信及び受信を行うことにより、基地局間でバックホール回線によるマルチホップ無線通信を行う。本例では、遮蔽物60Aの低損失部65の開口部の両面を基地局10Aと基地局10Bとによって覆う構成であるので、閉空間50Aと閉空間50Bの双方において、穴等による低損失部65を設けることによって生じる建物の美観を損なうことを防止できる。
 図12は、基地局の配置構成の第3例を示す図である。第3例は、第2例の変形例であり、閉空間50Aと閉空間50Bとを区分する遮蔽物60Aにおいて、低損失部65の開口部の両面をそれぞれ塞ぐ状態で基地局10Aと基地局10Bとを配置し、基地局間を有線の通信線69にて接続した例である。通信線69は、同軸線、撚り対線、電力線などが用いられる。基地局10A及び基地局10Bは、通信線69を介した有線通信によって基地局間のバックホール回線の通信を行う。本例では、第2例と同様に穴等による低損失部65を設けることによって生じる建物の美観を損なうことを防止できる。また、複数の閉空間の間のバックホール回線の通信を、一部に有線回線を用いて同様に実現できる。
 図13は、基地局の配置構成の第4例を示す図である。第4例は、閉空間50Aと閉空間50Bとを区分する遮蔽物60Aにおいて、低損失部65の中に基地局10Aを配置した例である。基地局10Aは、閉空間50Aと閉空間50の境界部に両空間にまたがって配置され、遮蔽物60Aの低損失部65の開口部を塞ぐとともに、低損失部65を通過させて送信電波を放射し、閉空間50A及び閉空間50Bの双方の配下の端末との間でアクセス回線による無線通信を行う。また、閉空間50Bと閉空間50Cとを区分する遮蔽物60Bが設けられ、閉空間50Cには基地局10Cが配置される。基地局10Aは、他の基地局10Cとの間で遮蔽物60Bの低損失部65を隔ててバックホール回線によるマルチホップ無線通信を行う。本例では、遮蔽物60Aの低損失部65の中に基地局10Aを配置し、低損失部65の開口部を塞ぐ構成であるので、第1例と同様に低損失部65を設けることによって生じる建物の美観を損なうことを防止できる。
 なお、基地局10A、10B、10Cは、テレビモニタ、照明器具、スピーカ等の機器の筐体と一体に構成し、壁面又は天井に設けられる低損失部65の開口部に配置してもよい。
 上述したように、本実施形態では、複数の閉空間を有し、閉空間の中に配置される無線通信装置を備える建物において、各閉空間の間を仕切る遮蔽物に通過損失の小さい低損失部を設けている。閉空間内の無線通信装置は、他の閉空間にある他の無線通信装置と無線通信を行う場合、遮蔽物の低損失部を介した通信品質が所定値以上となるように、無線通信の指向性を形成する。本実施形態によれば、高周波数帯において、遮蔽物による通過損失を最小限にでき、建物内で所望の通信品質及び伝送距離を確保した高スループットの無線通信を実現できる。
 以上のように、本実施形態の無線通信装置の一例としての基地局10A、10B、10Cは、閉空間50A、50B、50Cの中に配置され、遮蔽物60A、60Bにより区分された他の閉空間にある他の基地局との間で、遮蔽物60A、60Bを隔てた無線通信を行う通信部の一例としてのバックホール回線部100A、100B、100Cを有する。遮蔽物60A、60Bには、無線通信の電波の通過損失が低い低損失部65が設けられる。バックホール回線部100A、100B、100Cは、他の基地局との間の伝搬路の通信品質を取得し、通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する。
 これにより、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減でき、複数の閉空間50A、50B、50Cの間での所望の通信品質を確保した無線通信を実現できる。このため、例えば建物内で高スループットのバックホール回線を形成し、無線による高速の屋内通信が可能となる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、取得した通信品質が所定値以上となるように、他の基地局に送信する際の送信ウエイトを決定して無線送信の指向性を形成する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線送信において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、他の基地局に対して参照信号を送信して受信側の他の基地局における回線状態情報を通信品質として取得し、回線状態情報が所定値以上となるように他の基地局に送信する際の送信ウエイトを決定する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線送信において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、他の基地局から送信される参照信号を受信して送信側の自装置における回線状態情報を通信品質として取得し、回線状態情報を他の基地局に報告し、回線状態情報が所定値以上となるように他の基地局に送信する際の送信ウエイトを決定する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線送信において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、取得した通信品質が所定値以上となるように、他の基地局から受信する際の受信ウエイトを決定して無線受信の指向性を形成する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線受信において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、他の基地局から送信される参照信号を受信して受信側の自装置における回線状態情報を通信品質として取得し、回線状態情報を他の基地局に報告し、回線状態情報が所定値以上となるように他の基地局から受信する際の受信ウエイトを決定する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線受信において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、他の基地局に対して参照信号を送信して送信側の他の基地局における回線状態情報を通信品質として取得し、回線状態情報が所定値以上となるように他の基地局から受信する際の受信ウエイトを決定する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線受信において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 また、基地局10A、10B、10Cは、バックホール回線部100A、100B、100Cが、他の基地局との間の無線通信の電波が遮蔽物60A、60Bの低損失部65を通過する方向に無線通信の指向性を形成する。これにより、複数の閉空間50A、50B、50Cの間の無線通信において、低損失部65を通過する電波のエネルギーを大きくでき、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減できる。
 本実施形態の建物500は、遮蔽物60A、60Bにより区分された複数の閉空間50A、50B、50Cを有し、閉空間50A、50B、50Cには、異なる閉空間にある他の無線通信装置との間で、遮蔽物60A、60Bを隔てた無線通信を行う無線通信装置の一例としての基地局10A、10B、10Cを備える。遮蔽物60A、60Bには、無線通信の電波の通過損失が低い低損失部65が設けられる。基地局10A、10B、10Cは、他の基地局との間の伝搬路の通信品質を取得し、通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する。
 これにより、建物500内において、遮蔽物60A、60Bによる通過損失を低減でき、複数の閉空間50A、50B、50Cの間での所望の通信品質を確保した無線通信を実現できる。
 また、建物500は、基地局10Aが、遮蔽物60Aの低損失部65の開口部を塞ぐ状態に配置される。これにより、低損失部65を設けることによって生じる建物500の美観を損なうことを防止できる。
 また、建物500は、基地局10Aが、自装置が位置する閉空間50Aに臨む、遮蔽物60Aの一方の面に形成された低損失部65の開口部に配置される。これにより、低損失部65を設けることによって生じる建物500の美観を損なうことを防止できる。また、基地局10Aが遮蔽物60Aの低損失部65に近接しているので、基地局10Aによるビームフォーミング送信時に低損失部65を直近で通過させて遮蔽物60Aにおける通過損失を最小限にできる。
 また、建物500は、基地局10A、10Bが、それぞれが位置する閉空間50A、50Bに臨む、遮蔽物60Aの双方の面に形成された低損失部65の開口部に、それぞれ配置される。これにより、閉空間50Aと閉空間50Bの双方において、低損失部65を設けることによって生じる建物500の美観を損なうことを防止できる。
 以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 本開示は、複数の閉空間を有する建物内において、所望の通信品質を確保した高周波数帯の無線通信を実現する無線通信装置及び無線通信方法、並びに無線通信装置を備える建物として有用である。
 10A,10B,10C,10D,10E,10F,10G,10H 基地局
 30A1,30A2,30B1,30B2 端末
 50A,50B,50C,50E,50F,50G,50H 閉空間
 60,60A,60B 遮蔽物
 65 低損失部
 67 反射物
 70 ONU
 80 基幹ネットワーク
 100A,100B,100C バックホール回線部
 101,131 バックホール送信信号処理部
 102,132 ビームフォーミング送信変調部
 113,133 ビームフォーミング受信復調部
 114,134 バックホール受信信号処理部
 115,135,215,235 回線状態判定部
 116,136,216,236 送信ウエイト制御部
 117,137,217,237 受信ウエイト制御部
 200A,200B,200C アクセス回線部
 201,231 送信ベースバンド信号処理部
 202,232 空間多重変調部
 213,233 空間多重復調部
 214,234 受信ベースバンド信号処理部
 500 建物
 1000 無線通信システム

Claims (13)

  1.  閉空間の中に配置される無線通信装置であって、
     遮蔽物により区分された他の閉空間にある他の無線通信装置との間で、前記遮蔽物を隔てた無線通信を行う通信部を有し、
     前記遮蔽物には、前記無線通信の電波の通過損失が低い低損失部が設けられており、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、前記通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する、
     無線通信装置。
  2.  請求項1に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記通信品質が所定値以上となるように、前記他の無線通信装置に送信する際の送信ウエイトを決定して無線送信の指向性を形成する、無線通信装置。
  3.  請求項2に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置に対して参照信号を送信して前記他の無線通信装置における回線状態情報を前記通信品質として取得し、前記回線状態情報が所定値以上となるように前記他の無線通信装置に送信する際の送信ウエイトを決定する、無線通信装置。
  4.  請求項2に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置から送信される参照信号を受信して自装置における回線状態情報を前記通信品質として取得し、前記回線状態情報を前記他の無線通信装置に報告し、前記回線状態情報が所定値以上となるように前記他の無線通信装置に送信する際の送信ウエイトを決定する、無線通信装置。
  5.  請求項1に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記通信品質が所定値以上となるように、前記他の無線通信装置から受信する際の受信ウエイトを決定して無線受信の指向性を形成する、無線通信装置。
  6.  請求項5に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置から送信される参照信号を受信して自装置における回線状態情報を前記通信品質として取得し、前記回線状態情報を前記他の無線通信装置に報告し、前記回線状態情報が所定値以上となるように前記他の無線通信装置から受信する際の受信ウエイトを決定する、無線通信装置。
  7.  請求項5に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置に対して参照信号を送信して前記他の無線通信装置における回線状態情報を前記通信品質として取得し、前記回線状態情報が所定値以上となるように前記他の無線通信装置から受信する際の受信ウエイトを決定する、無線通信装置。
  8.  請求項1から7のいずれか一項に記載の無線通信装置であって、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置との間の無線通信の電波が前記遮蔽物の前記低損失部を通過する方向に無線通信の指向性を形成する、無線通信装置。
  9.  閉空間の中に配置される無線通信装置における無線通信方法であって、
     前記無線通信装置が、遮蔽物により区分された他の閉空間にある他の無線通信装置との間で、前記遮蔽物を隔てた無線通信を行う通信部を有し、
     前記遮蔽物には、前記無線通信の電波の通過損失が低い低損失部が設けられており、
     前記通信部は、前記他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、前記通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する、
     無線通信方法。
  10.  遮蔽物により区分された複数の閉空間を有し、
     前記閉空間には、異なる閉空間にある他の無線通信装置との間で、前記遮蔽物を隔てた無線通信を行う無線通信装置を備える建物であって、
     前記遮蔽物には、前記無線通信の電波の通過損失が低い低損失部が設けられ、
     前記無線通信装置は、前記他の無線通信装置との間の伝搬路の通信品質を取得し、前記通信品質が所定値以上となるように無線通信の指向性を形成する、
     建物。
  11.  請求項10に記載の建物であって、
     前記無線通信装置は、前記遮蔽物の前記低損失部の開口部を塞ぐ状態に配置される、建物。
  12.  請求項11に記載の建物であって、
     前記無線通信装置は、自装置が位置する閉空間に臨む、前記遮蔽物の一方の面に形成された前記低損失部の開口部に配置される、建物。
  13.  請求項11に記載の建物であって、
     前記無線通信装置と前記他の無線通信装置とは、それぞれが位置する閉空間に臨む、前記遮蔽物の双方の面に形成された前記低損失部の開口部に、それぞれ配置される、建物。
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