WO2020246357A1 - 無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置 Download PDF

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WO2020246357A1
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base station
terminal station
downlink signal
station apparatus
terminal
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朋浩 徳安
博幸 古谷
隼人 福園
小野 優
努 立田
智裕 中山
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日本電信電話株式会社
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    • H04W56/0055Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/006Synchronisation arrangements determining timing error of reception due to propagation delay using known positions of transmitter and receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a technique for avoiding interchannel interference in a wireless communication system using a time division duplex system.
  • the terminal In the conventional technology, in a wireless communication system that enables long-distance communication at a low frequency such as the VHF (Very High Frequency) band, if the difference in communication distance is large even if the transmission timing between base stations is synchronized with high accuracy, the terminal There is a problem that the reception timing at the station is greatly deviated and inter-channel interference occurs.
  • VHF Very High Frequency
  • FIG. 8 shows an example of the conventional wireless communication system 700.
  • the radio communication system 700 communicates with the system 750 (1) of the base station 801 (1) and the terminal station 802 (1) communicating with the radio channel 803 (1), and the base station 801 communicating with the radio channel 803 (2). It has (2) and the system 750 (2) of the terminal station 802 (2), and performs communication by the time division duplex system.
  • the wireless communication system 700 is simultaneously operated in an area where a plurality of sets of communications are close to each other, with the system 750 (1) and the system 750 (2) as one set each. Further, it is assumed that the communication distance between the base station 801 (2) and the terminal station 802 (2) is shorter than the communication distance between the base station 801 (1) and the terminal station 802 (1).
  • the downlink signal transmitted from the base station 801 (1) and the base station 801 (2) at the same timing is the downlink signal of the base station 801 (2) in the terminal station 802 (2) due to the difference in communication distance.
  • the reception timing of the downlink signal of the base station 801 (1) at the terminal station 802 (1) is later than the reception timing of the terminal station 802 (1).
  • the terminal station 802 (1) and the terminal station 802 (2) transmit the uplink signal after setting a guard time (referred to as GT (Guard Time)) for a predetermined period after receiving the downlink signal.
  • GT Guard Time
  • the terminal station 802 (1) is receiving the downlink signal from the base station 801 (1), and the terminal station 802 (2) ) Transmits an uplink signal, causing a problem that the uplink signal of the terminal station 802 (2) affects the reception of the terminal station 802 (1) as an interference wave.
  • the radio channel 803 (1) and the radio channel 803 (2) are different, if the terminal station 802 (1) and the terminal station 802 (2) are close to each other in terms of distance, the distant base station 801 ( The downlink signal coming from 1) to the terminal station 802 (1) is affected.
  • FIG. 9 shows an example of timing in the conventional wireless communication system 700.
  • FIG. 9A shows a case where the GT has 2 slots
  • FIG. 9B shows a case where the GT has 3 slots.
  • the frame length is fixed.
  • the base station 801 (1) and the base station 801 (2) transmit a downlink signal of 10 slots including a control slot including a synchronization signal and traffic information, respectively, and transmit a downlink signal of 10 slots to the terminal station.
  • the 802 (1) and the terminal station 802 (2) place a 2-slot GT and transmit an uplink signal consisting of 10 slots for data.
  • the base station The downlink signal of 801 (2) is received by the terminal station 802 (2) with a delay of one slot.
  • the downlink signal of the base station 801 (1) is received by the terminal station 802 (1) with a delay of 4 slots. Therefore, the first slot of the uplink signal transmitted by the terminal station 802 (2) to the base station 801 (2) overlaps with the last slot of the downlink signal received by the terminal station 802 (1).
  • the GT between the terminal station 802 (1) and the terminal station 802 (2) receiving the downlink signal and transmitting the uplink signal is set to 3 slots. The number is increased so that the first slot of the uplink signal of the terminal station 802 (2) does not overlap with the last slot of the downlink signal of the terminal station 802 (1).
  • the guard time from the end of downlink signal reception to the start of uplink signal transmission in each terminal station device is shortened without causing interchannel interference between the terminal station devices that perform communication by the time division duplex system. It is an object of the present invention to provide a wireless communication system, a wireless communication method, a management station device, a base station device, and a terminal station device capable of improving frequency utilization efficiency.
  • the base station apparatus has a predetermined reception timing of the downlink signal transmitted from each of the own apparatus and the other base station apparatus in each of the terminal station apparatus for each set.
  • the transmission timing of the downlink signal transmitted from the own device is set to the respective communication distance between the base station device and the terminal station device for each group or the reception of the downlink signal in the terminal station device so as to be within a predetermined range. It is characterized by including a control unit that controls based on the timing.
  • the second invention there are a plurality of sets of a base station device and a terminal station device that communicate with the same frame length by using a time-division duplex system, and the plurality of sets of communications are simultaneously operated in an area close to each other.
  • the wireless communication method is to be performed so that the reception timing of the downlink signal transmitted from each of the base station devices in each of the terminal station devices for each group is within a predetermined range.
  • the transmission timing of the downlink signal transmitted from each of the base station devices is based on the respective communication distance between the base station device and the terminal station device for each group or the reception timing of the downlink signal in the terminal station device. It is characterized by controlling.
  • the third invention there are a plurality of sets of a base station device and a terminal station device that communicate with each other with the same frame length by using the time division duplex method, and the plurality of sets of communications are simultaneously operated in an area close to each other.
  • the management station apparatus that controls the transmission timing of the downlink signal transmitted by the base station apparatus to the terminal station apparatus in the wireless communication system
  • the respective base station apparatus and the terminal station apparatus of each group are used.
  • the reception timing of the management unit that stores the communication distance information and the reception timing of the downlink signal transmitted from each of the base station devices in each of the terminal station devices for each set is within a predetermined range.
  • the control unit has a control unit that controls the transmission timing of the downlink signal transmitted from each of the base station devices based on the communication distance between the base station device and the terminal station device for each group. It is characterized by.
  • a fourth invention is a base station apparatus that uses a time-division duplex system to communicate with a terminal station apparatus that communicates with the same frame length and controls the transmission timing of a downlink signal transmitted to the terminal station apparatus.
  • a downlink signal is transmitted to the terminal station device, and an uplink signal is received from the terminal station device. Based on the information received from the terminal station device, the downlink signal is transmitted from the transmission / reception unit to the terminal station device.
  • a fifth aspect of the present invention is a terminal station apparatus that uses a time-division duplex system to communicate with a base station apparatus that communicates with the same frame length and detects a reception timing of a downlink signal transmitted from the base station apparatus. It has a detection unit that detects a downlink signal transmitted from each of the base station devices, and a notification unit that notifies the base station device of the set of information on the detection result of the downlink signal detected by the detection unit. It is a feature.
  • the wireless communication system, wireless communication method, management station device, base station device, and terminal station device according to the present invention are each terminal without causing interchannel interference between the terminal station devices communicating by the time division duplex system. It is possible to improve the frequency utilization efficiency by shortening the guard time from the end of reception of the downlink signal to the start of transmission of the uplink signal in the station device.
  • FIG. 1 shows an example of the wireless communication system 100 according to the first embodiment.
  • the wireless communication system 100 includes a base station 101 (1), a base station 101 (2), a terminal station 102 (1), a terminal station 102 (2), and a management station 103. Then, the base station 101 (1) and the terminal station 102 (1) form a system 150 (1) as a set, and the base station 101 (2) and the terminal station 102 (2) form the system 150 (1).
  • the system 150 (2) is configured as another set using a radio channel different from the above, and each set communicates by the time division duplex system.
  • the wireless communication system 100 there are a plurality of sets of the system 150 (1) and the system 150 (2), and the communications of the plurality of sets are operated simultaneously in an area close to each other, and the communications of the plurality of sets are mutually operated. Receive interference.
  • FIG. 1 a plurality of similar devices are described by adding (number) to the end of the reference numerals, as in FIG. 8 of the prior art.
  • a (number) is added at the end of the code as in base station 101 (1) and base station 101 (2). If it is additionally described and is common to individual base stations, the (number) at the end of the code is omitted and the description is made as base station 101.
  • the terminal station 102 (1) and the terminal station 102 (2) will be described in the same manner. Further, a plurality of similar blocks constituting the base station 101 and the terminal station 102 are described in the same manner, and the same applies to other embodiments described later.
  • the wireless communication system 100 having two systems having different radio channels of the system 150 (1) and the system 150 (2) will be described, but a plurality of sets of three or more will be described. Even if it has, it can be applied in the same manner.
  • the base station 101 has a transmission timing control unit 201 and a transmission / reception unit 202. Note that in FIG. 1, general processing blocks other than controlling the timing at which the base station 101 transmits a downlink signal to the terminal station 102 (for example, processing for connecting the terminal station 102 to a server on the network) are omitted. ..
  • the transmission timing control unit 201 controls the transmission timing of the downlink signal transmitted from the transmission / reception unit 202 to the terminal station 102. Specifically, the transmission timing control unit 201 instructs the transmission / reception unit 202 to transmit the downlink signal, and the transmission / reception unit 202 transmits the downlink signal with the timing instructed to transmit as the transmission timing.
  • the transmission timing is given by the management station 103, which will be described later.
  • the transmission / reception unit 202 performs wireless communication with the terminal station 102 using a preset wireless channel.
  • the transmission / reception unit 202 transmits a downlink signal to the terminal station 102 at the transmission timing instructed by the transmission timing control unit 201. Further, the transmission / reception unit 202 receives the uplink signal transmitted from the terminal station 102.
  • the terminal station 102 has a general function of performing wireless communication with the base station 101.
  • the terminal station 102 forms a time division duplex system (TDD) radio channel with the base station 101, receives a downlink signal transmitted from the base station 101, and outputs an uplink signal after a predetermined GT. Send.
  • TDD time division duplex system
  • the terminal station 102 can perform data communication with a server on the upper network via, for example, the base station 101.
  • the management station 103 has a base station transmission timing control unit 301 and a communication distance management unit 302.
  • a general processing block for operating as the management station 103 (for example, an interface with an operator, monitoring processing of the entire wireless communication system 100, etc.) is omitted.
  • the base station transmission timing control unit 301 has a communication distance management unit 302, which will be described later, so that the reception timing of the downlink signal transmitted from each of the plurality of base stations 101 at each terminal station 102 is within a predetermined range. Controls the timing at which each base station 101 transmits a downlink signal to the terminal station 102 based on the communication distance of each pair between the base station 101 and the terminal station 102 managed by. For example, the base station 101 (1) of the system 150 (1) instructs the transmission timing control unit 201 (1) of the timing (1) of transmitting the downlink signal to the terminal station 102 (1), and the system 150 (2) The timing (2) at which the base station 101 (2) transmits a downlink signal to the terminal station 102 (2) is instructed to the transmission timing control unit 201 (2). The method of controlling the transmission timing according to the communication distance will be described in detail later.
  • the communication distance management unit 302 manages information on the communication distance between the base station 101 and the terminal station 102 that is paired with the base station 101. For example, the operator inputs information on the communication distance between the base station 101 and the terminal station 102 into the communication distance management unit 302, and the input communication distance information is stored in a storage medium such as a memory of the communication distance management unit 302. Will be done.
  • the base station 101 and the terminal station 102 are both fixed stations installed on land, and perform land fixed communication. Therefore, the communication distance between the base station 101 and the terminal station 102 as a set is also fixed, and the operator can know in advance from the system design contents (position information of latitude and longitude, etc.).
  • the management station 103 can centrally manage the information of the communication distance between the plurality of base stations 101 and each terminal station 102, the individual base station 101 and the terminal station 102 can be centrally managed. However, there is no need to manage communication distance information.
  • FIG. 2 shows an example of timing adjustment in the wireless communication system 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram corresponding to FIG. 9 described in the prior art, and shows an uplink signal and a downlink signal at a fixed frame length.
  • the downlink signal similarly to FIG. 9, the downlink signal has 10 slots starting with a control slot containing a synchronization signal, traffic information, and the like, and the uplink signal has 10 slots consisting of all data slots.
  • the relationship between the communication distance between the base station 101 (1) and the terminal station 102 (1) and the communication distance between the base station 101 (2) and the terminal station 102 (2) Is the communication distance between the base station 801 (1) and the terminal station 802 (1) of FIG. 8 and the communication distance between the base station 801 (2) and the terminal station 802 (2) described in the prior art. It shall be the same as the relationship with. Therefore, the communication distance between the base station 101 (2) and the terminal station 102 (2) is shorter than the communication distance between the base station 101 (1) and the terminal station 102 (1). Therefore, as described with reference to FIG. 9A of the prior art, the downlink signal transmitted by the base station 101 (1) is received by the terminal station 102 (1) with a delay of 4 slots, and the base station 101 (2) receives it. The downlink signal to be transmitted is received by the terminal station 102 (2) with a delay of one slot.
  • the communication distance management unit 302 of the management station 103 has a communication distance (1) between the base station 101 (1) and the terminal station 102 (1) constituting the system 150 (1) and the system 150 (2). Since the information of the communication distance (2) between the base station 101 (2) and the terminal station 102 (2) constituting the above is held, the transmission signal of the base station 101 (1) is the terminal station 102. It is possible to calculate the time difference between the time until reception by (1) and the time until the transmission signal of base station 101 (2) is received by terminal station 102 (2).
  • the communication distance is increased.
  • the timing at which the terminal station 102 (1) receives the downlink signal transmitted by the longer base station 101 (1) and the downlink signal transmitted by the shorter base station 101 (2) are received by the terminal station 102 (2).
  • the uplink signal of the terminal station 102 (2) does not affect the downlink signal of the terminal station 102 (1).
  • the problem as in 9 (a) is solved.
  • ⁇ Calculation example of transmission timing adjustment amount> For example, assume that the difference in communication distance between the system 150 (1) having a long communication distance and the system 150 (2) having a short communication distance is 60 km (6 ⁇ 10 4 m). Then, when this is converted into time, as shown in the equation (1), the time until the transmission signal of the base station 101 (1) is received by the terminal station 102 (1) and the time of the base station 101 (2). The time difference from the time until the transmission signal is received by the terminal station 102 (2) is 200 ⁇ sec.
  • the transmission timing of the base station 101 (2) is delayed by 200 ⁇ s, so that the terminal stations 102 (1) of both the system 150 (1) and the system 150 (2) are used. And the terminal station 102 (2) coincide with the reception timing of the downlink signal, and the GT can be reduced. Since the timing is actually adjusted in slot units, it is difficult to exactly match the reception timings of the terminal station 102, and the timings are substantially the same within the range of one slot at the maximum.
  • FIG. 3 shows an example of the wireless communication system 100a according to the second embodiment.
  • the wireless communication system 100a has a base station 101a (1), a base station 101a (2), a terminal station 102a (1), and a terminal station 102a (2). Then, the base station 101a (1) and the terminal station 102a (1) form a system 150a (1) as a set, and the base station 101a (2) and the terminal station 102a (2) form the system 150a (1).
  • the system 150a (2) is configured as another set using a radio channel different from the above, and each set communicates by the time division duplex system.
  • the wireless communication system 100a has a plurality of sets of the system 150a (1) and the system 150a (2), and the communication of the plurality of sets is simultaneously operated in an area close to each other. Multiple sets of communications interfere with each other.
  • the difference from the wireless communication system 100 according to the first embodiment is that there is no management station 103.
  • the management station 103 instead of the management station 103 controlling the synchronization between the base stations 101, the newly installed base station 101a (2) and the newly installed terminal station 102a (2) constituting the newly installed system 150a (2) , Controls synchronization between the existing base station 101a (1) and the existing terminal station 102a (1) constituting the existing system 150a (1).
  • the base station 101 and the terminal station 102 are both fixed stations installed on land and perform land fixed communication.
  • the base station 101 and the terminal station 102 are paired with each other. This is applicable even when the communication distance with the terminal station 102 is not fixed.
  • the existing base station 101a (1) and the existing terminal station 102a (1) have the same functions as the base station 801 and the terminal station 802 described in the prior art without controlling the transmission timing.
  • the existing base station 101a (1) and the existing terminal station 102a (1) may have the same functions as the new base station 101a (2) and the new terminal station 102a (2), respectively.
  • the newly installed terminal station 102a (2) has a synchronization signal detection unit 401a (2) and a detection timing notification unit 402a (2).
  • the synchronization signal detection unit 401a (2) is a slot for controlling a downlink signal transmitted from a newly installed base station 101a (2) of the same system 150a (2), and another system 150a (1) having a different wireless channel.
  • the downlink signal control slot transmitted from the existing base station 101a (1) is detected, and the respective detection timings are output to the detection timing notification unit 402a (2) as detection result information.
  • the detection timing of the control slot is, to be exact, the detection timing of the synchronization signal of the control slot, which is the time when the synchronization signal is detected, but will be referred to as the detection timing of the control slot in the following description. ..
  • the synchronization signal detection unit 401a (2) has a large discrepancy between the detection timing of the control slot of the newly installed base station 101a (2) and the detection timing of the control slot of the existing base station 101a (1). (Time difference, etc.) may be calculated and output to the detection timing notification unit 402a (2) as information on the detection result.
  • the detection timing notification unit 402a (2) notifies the newly installed base station 101a (2) of the detection result information output from the synchronization signal detection unit 401a (2).
  • the newly installed base station 101a (2) has a transmission timing control unit 201a (2), a transmission / reception unit 202a (2), and a detection result receiving unit 203a (2).
  • the new base station 101a (2) constituting the system 150a (2) ( It is assumed that communication is performed independently of the communication between 2) and the newly established terminal station 102a (2).
  • general processing blocks other than the control of the timing at which the base station 101a transmits the downlink signal to the terminal station 102a are omitted.
  • the transmission timing control unit 201a (2) receives the downlink signals transmitted from the plurality of base stations 101a (1) and the base stations 101a (2) at the terminal stations 102a (1) and 102a (2), respectively.
  • the timing of transmitting the downlink signal to the terminal station 102a (2) is controlled so that the timing falls within a predetermined range, and the transmission / reception unit 202a (2) is instructed to transmit the downlink signal.
  • the transmission timing at which each set of base stations 101 transmits a downlink signal to the terminal station 102 is controlled based on the communication distance between the base station 101 and the terminal station 102.
  • the transmission timing is controlled based on the information of the detection result described later. Further, the transmission timing is given to each base station 101 by the management station 103 in the first embodiment, but in the present embodiment, the base station 101a (2) itself controls the transmission timing of the downlink signal.
  • the transmission / reception unit 202a (2) operates in the same manner as the transmission / reception unit 202 (2) described in the first embodiment, and wirelessly communicates with the terminal station 102a (2) using a preset wireless channel. ..
  • the detection result receiving unit 203a (2) receives the detection result information from the set terminal station 102a (2).
  • the information of the detection result is the information of the time when the control slot is detected, the detection timing of the control slot of the newly installed base station 101a (2), and the existing base station 101a, as described above.
  • Information such as the magnitude of deviation (time difference, etc.) from the detection timing of the control slot in (1).
  • the transmission timing control unit 201a (2) controls the transmission timing based on the information of the detection result received from the terminal station 102a (2). For example, when the detection result information is the information of the time when each control slot of the base station 101a (1) and the base station 101a (2) is detected, the transmission timing control unit 201a (2) is a newly installed base station. The time difference between the detection time of the control slot of 101a (2) and the detection time of the control slot of the existing base station 101a (1) is calculated, and the new base station 101a (2) is newly installed by the time difference. The transmission timing of the downlink signal transmitted to the terminal station 102a (2) of the above is delayed.
  • the detection result information is the time difference between the detection time of the control slot of the new base station 101a (2) and the detection time of the control slot of the existing base station 101a (1), the time difference Is used as it is to delay the transmission timing of the downlink signal transmitted from the newly installed base station 101a (2) to the newly installed terminal station 102a (2).
  • the timing at which the terminal station 102a (1) receives the downlink signal from the base station 101a (1) and the timing at which the terminal station 102a (2) receives the downlink signal from the base station 101a (2) are matched. be able to.
  • the communication distance between the new base station 101a (2) and the new terminal station 102a (2) is the existing base station 101a (1) and the existing terminal station 102a (1). It shall be shorter than the communication distance between and.
  • FIG. 4 shows an example of timing adjustment in the wireless communication system 100a according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram corresponding to FIG. 9 described in the prior art, and shows an uplink signal and a downlink signal at a fixed frame length.
  • the relationship between the communication distance between the base station 101a (1) and the terminal station 102a (1) and the communication distance between the base station 101a (2) and the terminal station 102a (2). Is the communication distance between the base station 801 (1) and the terminal station 802 (1) of FIG. 8 and the communication distance between the base station 801 (2) and the terminal station 802 (2) described in the prior art. It shall be the same as the relationship with.
  • the communication distance between the base station 101a (2) and the terminal station 102a (2) is shorter than the communication distance between the base station 101a (1) and the terminal station 102a (1). Therefore, as described with reference to FIG. 9A of the prior art, the downlink signal transmitted by the base station 101a (1) is received by the terminal station 102a (1) with a delay of 4 slots, and the base station 101a (2) receives it. The downlink signal to be transmitted is received by the terminal station 102a (2) with a delay of one slot.
  • the synchronization signal detection unit 401a (2) of the terminal station 102a (2) detects the detection time of the downlink signal control slot transmitted by the base station 101a (1) to the terminal station 102a (1).
  • the t2 and the detection time t1 of the control slot for the downlink signal transmitted by the base station 101a (2) to the terminal station 102a (2) are acquired.
  • the control slot of the newly installed base station 101a (2) is provided by the synchronization signal detection unit 401a (2) of the terminal station 102a (2) (or the transmission timing control unit 201a (2) of the base station 101a (2)).
  • the time difference Td t2-t1 between the detection time t1 of the above and the detection time t2 of the control slot of the existing base station 101a (1) is calculated.
  • the transmission timing control unit 201a (2) delays the transmission timing of the downlink signal transmitted from the new base station 101a (2) to the new terminal station 102a (2) by a time difference Td.
  • Td time difference
  • the installation distance between the terminal station 102a (1) and the terminal station 102a (2) is sufficiently shorter than the distance between the base station 101a (1) and the base station 101a (2).
  • the reception timing of the downlink signal of the base station 101a (1) detected by the station 102a (2) is considered to be the same as the reception timing of the downlink signal of the base station 101a (1) at the terminal station 102a (1). ..
  • the uplink signals of the terminal station 102a (1) and the terminal station 102a (2) are downlinked.
  • the signal is no longer affected, and the problem as shown in FIG. 9A of the prior art is solved.
  • FIG. 5 shows an example of the wireless communication system 100b according to the third embodiment.
  • the wireless communication system 100b has a base station 101b (1), a base station 101b (2), a terminal station 102b (1), and a terminal station 102b (2). Then, the base station 101b (1) and the terminal station 102b (1) form a system 150b (1) as a set, and the base station 101b (2) and the terminal station 102b (2) form the system 150b (1).
  • the system 150b (2) is configured as another set using a radio channel different from the above, and each set communicates by the time division duplex system.
  • the wireless communication system 100b has a plurality of sets of the system 150b (1) and the system 150b (2), and the areas in which the communications of the plurality of sets are close to each other. Operates at the same time, and multiple sets of communications interfere with each other.
  • the difference from the wireless communication system 100 according to the first embodiment is that there is no management station 103.
  • the base station 101b (2) and the terminal station 102b (2) of the system 150b are the base stations of another system 150b having different radio channels. Controls synchronization between 101b (1) and terminal station 102b (1).
  • the base station 101 and the terminal station 102 are both fixed stations installed on land and perform land fixed communication. However, in the present embodiment, the base station 101 and the terminal station 102 are paired with each other. This is applicable even when the communication distance with the terminal station 102 is not fixed.
  • each block is the same as that of the wireless communication system 100a according to the second embodiment described with reference to FIG. 3, the transmission timing control method is different.
  • the terminal station 102b (2) has a synchronization signal detection unit 401b (2) and a detection timing notification unit 402b (2).
  • the synchronization signal detection unit 401b (2) controls the downlink signal transmitted from the base station 101b (2) of the same system 150b (2), similarly to the synchronization signal detection unit 401a (2) of the second embodiment.
  • the detection timings of the slot and the slot for controlling the downlink signal transmitted from the base station 101b (1) of another system 150b (1) having a different wireless channel are acquired.
  • the synchronization signal detection unit 401b (2) receives a control slot transmitted by the base station 101b (2) of the same system 150b (2) as a communication partner, and then another base that uses a different radio channel.
  • the synchronization signal included in the control slot for the downlink signal transmitted by the station 101b (1) is scanned, and when the synchronization signal is detected, it is output to the detection timing notification unit 402b (2) as detection result information. ..
  • the detection timing notification unit 402b (2) notifies the base station 101b (2) of the detection result information output from the synchronization signal detection unit 401b (2).
  • the information of the detection result is only whether or not the terminal station 102b (2) detects the control slot of the base station 101a (1) of a different radio channel after detecting the control slot of the base station 101a (2). Information is sufficient.
  • the base station 101b (2) has a transmission timing control unit 201b (2), a transmission / reception unit 202b (2), and a detection result receiving unit 203b (2).
  • the base station 101b (2) and the terminal station 102b constituting the system 150b (2) It is assumed that the communication is performed independently of the communication of (2).
  • a general processing block other than the control of the timing at which the base station 101b transmits a downlink signal to the terminal station 102b for example, the terminal station 102b is a server on the network). (Processing to connect to) is omitted.
  • the transmission timing control unit 201b (2) receives the downlink signals transmitted from the plurality of base stations 101b (1) and the base station 101b (2) at the terminal stations 102b (1) and 102b (2), respectively.
  • the timing of transmitting the downlink signal to the terminal station 102b (2) is controlled so that the timing falls within a predetermined range, and the transmission / reception unit 202b (2) is instructed to transmit the downlink signal.
  • the transmission timing at which each set of base stations 101 transmits a downlink signal to the terminal station 102 is controlled based on the communication distance between the base station 101 and the terminal station 102.
  • the transmission timing is controlled based on the information of the detection result described later.
  • the transmission timing is given to each base station 101 by the management station 103 in the first embodiment, but in the present embodiment, the base station 101b (2) itself transmits the downlink signal as in the second embodiment. Control the timing.
  • the difference from the second embodiment is that the terminal station 102b (1) and the terminal station 102b (2) have their respective downlink signal reception timings within a predetermined range determined in advance. It is to gradually adjust the timing of transmitting the downlink signal to.
  • the transmission / reception unit 202b (2) wirelessly communicates with the terminal station 102b (2) using a preset wireless channel. I do.
  • the detection result receiving unit 203b (2) receives information on the detection result of the control slot of the other base station 101b (1) detected by the paired terminal station 102b (2) from the terminal station 102b (2).
  • the information of the detection result is the control slot of the base station 101a (1) of a different radio channel after the terminal station 102b (2) detects the control slot of the base station 101a (2). This is information on whether or not a device has been detected.
  • the transmission timing control unit 201b (2) controls the transmission timing based on the information of the detection result received from the terminal station 102b (2).
  • the detection result receives information indicating that the terminal station 102b (2) has detected the control slot of the base station 101b (1) of a different radio channel after detecting the control slot of the base station 101b (2).
  • the transmission timing control unit 201b (2) sends a downlink signal transmitted from the new base station 101b (2) to the new terminal station 102b (2). Is processed to delay the transmission timing of the above by one slot.
  • the transmission timing control unit 201b (2) sets the transmission timing of the downlink signal transmitted from the new base station 101b (2) to the new terminal station 102b (2) by one slot. The process of delaying by a minute is repeated. If the detection result information indicating that the control slot of the base station 101b (1) of a different radio channel is detected after the control slot of the base station 101b (2) is detected is not received, the transmission timing is adjusted. The previous transmission timing is maintained without performing.
  • the timing at which the terminal station 102b (1) receives the downlink signal from the base station 101b (1) and the timing at which the terminal station 102b (2) receives the downlink signal from the base station 101b (2) are set to 1 It can be adjusted by gradually adjusting each slot.
  • the timing at which the terminal station 102b (1) receives the downlink signal from the base station 101b (1) and the timing at which the terminal station 102b (2) receives the downlink signal from the base station 101b (2) are used.
  • There is a maximum deviation of one slot between the timing of receiving the downlink signal from 2) and the timing is substantially the same.
  • the adjustment unit may be a unit smaller than one slot, and in this case, the timing deviation can be made smaller.
  • the installation distance between the terminal station 102b (1) and the terminal station 102b (2) is sufficiently shorter than the distance between the base station 101b (1) and the base station 101b (2).
  • the reception timing of the downlink signal of the base station 101b (1) detected by the station 102b (2) is considered to be the same as the reception timing of the downlink signal of the base station 101b (1) at the terminal station 102b (1). ..
  • the communication distance between the base station 101b (2) and the terminal station 102b (2) is larger than the communication distance between the base station 101b (1) and the terminal station 102b (1). It shall be short.
  • FIG. 6 shows an example of timing adjustment in the wireless communication system 100a according to the third embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram corresponding to FIG. 9 described in the prior art, and shows an uplink signal and a downlink signal at a fixed frame length.
  • the relationship between the communication distance between the base station 101b (1) and the terminal station 102b (1) and the communication distance between the base station 101b (2) and the terminal station 102b (2). Is the communication distance between the base station 801 (1) and the terminal station 802 (1) of FIG. 8 and the communication distance between the base station 801 (2) and the terminal station 802 (2) described in the prior art. It shall be the same as the relationship with.
  • the communication distance between the base station 101b (2) and the terminal station 102b (2) is shorter than the communication distance between the base station 101b (1) and the terminal station 102b (1). Therefore, for example, as described with reference to FIG. 9A of the prior art, the downlink signal transmitted by the base station 101b (1) is received by the terminal station 102b (1) with a delay of 4 slots, and the base station 101b (2) The downlink signal transmitted by the terminal station 102b (2) is received with a delay of one slot.
  • the base station 101b (1), the base station 101b (2), the terminal station 102b (1), and the terminal station 102b (2) of the present embodiment are the base station 801 (1) shown in FIG. 9A of the prior art.
  • base station 801 (2), terminal station 802 (1) and terminal station 802 (2), terminal station 102b (2) detects a control slot of base station 101b (2). Since the control slot of the base station 101b (1) of a different radio channel is detected later, the base station 101b (2) delays the transmission timing of the downlink signal transmitted to the terminal station 102b (2) by one slot. As a result, as shown in FIG.
  • the timing at which the terminal station 102b (2) receives the downlink signal from the base station 101b (2) is delayed by one slot, and therefore, as shown in FIG. 9A of the prior art.
  • the terminal station 102b (2) detects the control slot of the base station 101b (1) of a different radio channel after detecting the control slot of the base station 101b (2). Therefore, the base station 101b (2) further delays the downlink signal transmitted to the terminal station 102b (2) by one slot. As a result, as shown in FIG. 6B, the timing at which the terminal station 102b (2) receives the downlink signal from the base station 101b (2) is delayed by a total of 2 slots, so that the GT is changed from 2 slots to 1 slot. Even if it is reduced, the uplink signal transmitted by the terminal station 102b (2) to the base station 101b (2) and the downlink signal transmitted from the base station 101b (1) to the terminal station 102b (1) do not overlap. Therefore, the number of slots constituting the downlink signal and the uplink signal can be increased by 1 slot from 10 slots to operate as 11 slots. As a result, the effect of improving the frequency utilization efficiency in the wireless communication system 100b can be obtained.
  • FIG. 7 shows an example of the processing of the wireless communication system 100b according to the third embodiment. Each process shown in FIG. 7 is executed by each block of the wireless communication system 100b described with reference to FIG.
  • step S101 the wireless communication system 100b starts the timing control process.
  • step S102 the terminal station 102b (2) receives the control slot transmitted from the base station 101b (2).
  • step S103 the presence or absence of traffic in the base station 101b (1) is determined, and if there is no traffic, the process proceeds to step S104, and if there is traffic, the process returns to step S102.
  • step S104 the terminal station 102b (2) searches for a control slot of another base station 101b (1) having a different radio channel.
  • step S105 If the terminal station 102b (2) detects a control slot of another base station 101b (1) having a different wireless channel in step S105, the process proceeds to step S106, and the control slot of the base station 101b (1) is opened. If it is not detected, the process returns to step S102.
  • step S106 the terminal station 102b (2) notifies the base station 101b (2) of the same system 150b (2) that it has detected a control slot of another base station 101b (1) having a different radio channel. ..
  • step S107 the base station 101b (2) delays the transmission timing of the downlink signal transmitted to the terminal station 102b (2) by one slot, returns to the process of step S102, and repeatedly executes the same process.
  • the base station 101b (1) moves to the terminal station 102b (1) by delaying the downlink signal transmitted from the base station 101b (2) one slot at a time.
  • the difference between the reception timing of the downlink signal to be transmitted at the terminal station 102b (1) and the reception timing of the downlink signal transmitted by the base station 101b (2) to the terminal station 102b (2) at the terminal station 102b (2). Can be suppressed to a maximum of 1 slot (substantially the same).
  • the wireless communication system, wireless communication method, management station device, base station device, and terminal station device according to the present invention are channels between terminal stations that perform communication by the time division duplex system. It is possible to improve the frequency utilization efficiency by shortening the guard time from the end of reception of the downlink signal to the start of transmission of the uplink signal at each terminal station without causing inter-interference.

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Abstract

時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信システムにおいて、基地局装置は、自装置および他の基地局装置の各々から送信される下り信号の組毎の端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、自装置から送信する下り信号の送信タイミングを組毎の基地局装置と端末局装置との間のそれぞれの通信距離または端末局装置における下り信号の受信タイミングに基づいて制御する制御部を備える。

Description

無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置
 本発明は、時分割複信方式を用いる無線通信システムにおいて、チャネル間干渉を回避する技術に関する。
 複信方式として時分割複信方式(TDD:Time Division Duplex)を用いる無線通信システムが複数運用される環境では、チャネル間干渉を回避する技術が必要である。ここで、従来技術では、長距離無線通信において時分割複信方式を採用した無線通信システムがほとんど存在せず、短距離無線通信における無線通信システムで基地局間同期を行うケースがほとんどである。そして、通信距離の短い無線通信システムにおいて、基地局間の同期を高精度に実現することによりサイトダイバーシチを可能とする技術が用いられている(例えば、特許文献1参照)。或いは、基地局の通信が互いに干渉しないように通信時間を分けて時間的に棲み分ける技術が用いられている(例えば、特許文献2参照)。
特開2009-206735号公報 特開2001-054167号公報
 従来技術において、VHF(Very High Frequency)帯等の低い周波数で長距離通信を可能とする無線通信システムでは、基地局間の送信タイミングを高精度に同期しても通信距離の差が大きければ端末局での受信タイミングに大きなずれが生じてチャネル間干渉が発生するという問題がある。
 図8は、従来技術の無線通信システム700の一例を示す。無線通信システム700は、無線チャネル803(1)により通信を行う基地局801(1)および端末局802(1)のシステム750(1)と、無線チャネル803(2)により通信を行う基地局801(2)および端末局802(2)のシステム750(2)とを有し、時分割複信方式による通信を行う。ここで、無線通信システム700は、システム750(1)およびシステム750(2)をそれぞれ1つの組として複数の組の通信が近接するエリアで同時に運用される。また、基地局801(2)と端末局802(2)との間の通信距離は、基地局801(1)と端末局802(1)との間の通信距離よりも短い場合を想定する。この場合、基地局801(1)と基地局801(2)とから同じタイミングで送信される下り信号は、通信距離の違いにより、端末局802(2)における基地局801(2)の下り信号の受信タイミングよりも端末局802(1)における基地局801(1)の下り信号の受信タイミングの方が遅くなる。そして、端末局802(1)および端末局802(2)は、下り信号の受信後から予め決められた所定期間のガードタイム(GT(Guard Time)と称する)を置いて上り信号を送信する。ところが、端末局802(1)と端末局802(2)との設置距離が近い場合、端末局802(1)が基地局801(1)からの下り信号を受信中に、端末局802(2)が上り信号を送信すると、端末局802(2)の上り信号が干渉波として端末局802(1)の受信に影響を与えるという問題が生じる。なお、無線チャネル803(1)と無線チャネル803(2)とが異なっていたとしても、端末局802(1)と端末局802(2)とが距離的に近い場合、遠方の基地局801(1)から端末局802(1)へ到来する下り信号は影響を受ける。
 図9は、従来技術の無線通信システム700におけるタイミングの一例を示す。図9(a)はGTが2スロットの場合、図9(b)はGTが3スロットの場合、をそれぞれ示す。なお、フレーム長は固定である。図9(a)において、基地局801(1)および基地局801(2)は、同期用信号やトラヒック情報等を含む制御用スロットを先頭とする10スロットの下り信号をそれぞれ送信し、端末局802(1)および端末局802(2)は、下り信号を受信後に2スロットのGTを置いて10スロットのデータ用スロットからなる上り信号をそれぞれ送信する。ここで、基地局801(2)と端末局802(2)との間の通信距離は、基地局801(1)と端末局802(1)との間の通信距離よりも短いので、基地局801(2)の下り信号は1スロットの遅延で端末局802(2)に受信される。一方、基地局801(1)の下り信号は4スロットの遅延で端末局802(1)に受信される。このため、端末局802(2)が基地局801(2)へ送信する上り信号の先頭の1スロットが端末局802(1)が受信する下り信号の最後の1スロットと重複する。特に、図8で説明したように、端末局802(1)と端末局802(2)とが距離的に近い場合、端末局802(1)が基地局801(1)から受信する下り信号の最後のスロットは、端末局802(2)が送信する上り信号の先頭のスロットによる干渉を受けることになる。そして、従来技術では、図9(b)に示すように、端末局802(1)および端末局802(2)が下り信号を受信後から上り信号を送信するまでの間のGTを3スロットに増やして、端末局802(2)の上り信号の先頭のスロットが端末局802(1)の下り信号の最後のスロットと重複しないようにしている。
 このように、従来技術では、干渉を回避するためには通信フレームに付加するGTを大きくする必要があるが、フレーム長を固定とした場合、データスロット数の減少につながり、単位時間(フレーム当たり)の通信可能データ量が減少し、周波数利用効率が低下するという問題が生じる。
 本発明では、時分割複信方式による通信を行う端末局装置間のチャネル間干渉を発生させることなく、各端末局装置における下り信号の受信終了から上り信号の送信開始までのガードタイムを短縮して周波数利用効率を向上させることができる無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置を提供することを目的とする。
 第1の発明は、時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の前記組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、自装置および他の前記基地局装置の各々から送信される下り信号の前記組毎の前記端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、自装置から送信する下り信号の送信タイミングを前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの通信距離または前記端末局装置における下り信号の受信タイミングに基づいて制御する制御部を備えることを特徴とする。
 第2の発明は、時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の前記組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信方法であって、前記基地局装置の各々から送信される下り信号の前記組毎の前記端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、前記基地局装置の各々から送信される下り信号の送信タイミングを前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの通信距離または前記端末局装置における下り信号の受信タイミングに基づいて制御することを特徴とする。
 第3の発明は、時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の前記組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信システムにおける前記基地局装置が前記端末局装置へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する管理局装置において、前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの通信距離の情報を記憶する管理部と、前記基地局装置の各々から送信される下り信号の前記組毎の前記端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、前記基地局装置の各々から送信される下り信号の送信タイミングを前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの前記通信距離に基づいて制御する制御部とを有することを特徴とする。
 第4の発明は、時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する端末局装置と組みとなり、前記端末局装置へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する基地局装置において、前記組となる前記端末局装置へ下り信号を送信し、前記端末局装置から上り信号を受信する送受信部と、前記端末局装置から受け取る情報に基づいて、前記送受信部から前記端末局装置へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する制御部と、同じ前記組の前記基地局装置が送信する下り信号、および、異なる前記組の前記基地局装置が送信する下り信号、に関する検出結果の情報を同じ前記組の前記端末局装置から受け取る検出結果受領部とを有することを特徴とする。
 第5の発明は、時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と組みとなり、前記基地局装置から送信される下り信号の受信タイミングを検出する端末局装置において、前記基地局装置の各々から送信される下り信号を検出する検出部と、前記検出部が検出した下り信号の検出結果の情報を前記組となる前記基地局装置に通知する通知部とを有することを特徴とする。
 本発明に係る無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置は、時分割複信方式による通信を行う端末局装置間のチャネル間干渉を発生させることなく、各端末局装置における下り信号の受信終了から上り信号の送信開始までのガードタイムを短縮して周波数利用効率を向上させることができる。
第1実施形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 第1実施形態に係る無線通信システムにおけるタイミング調整の一例を示す図である。 第2実施形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 第2実施形態に係る無線通信システムにおけるタイミング調整の一例を示す図である。 第3実施形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 第3実施形態に係る無線通信システムにおけるタイミング調整の一例を示す図である。 第3実施形態に係る無線通信システムの処理の一例を示す図である。 従来技術の無線通信システムの課題を示す図である。 従来技術の無線通信システムにおけるタイミング調整の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明に係る無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置の実施形態について説明する。
 [第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る無線通信システム100の一例を示す。図1において、無線通信システム100は、基地局101(1)、基地局101(2)、端末局102(1)、端末局102(2)および管理局103を有する。そして、基地局101(1)と端末局102(1)は、1つの組としてシステム150(1)を構成し、基地局101(2)と端末局102(2)は、システム150(1)とは異なる無線チャネルを用いる別の組としてシステム150(2)を構成し、各組は時分割複信方式による通信を行う。ここで、無線通信システム100は、システム150(1)およびシステム150(2)の複数の組が存在し、複数の組の各通信が近接するエリアで同時に運用され、複数の組の通信は互いに干渉を受ける。なお、図1において、従来技術の図8と同様に、複数の同様の装置は、符号末尾に(番号)を付加して記載する。例えば、図1において、基地局101は2台あるので、個々の基地局101を指定する場合は、基地局101(1)および基地局101(2)のように、符号末尾に(番号)を付加して記載し、個々の基地局に共通する場合は、符号末尾の(番号)を省略して、基地局101と記載する。端末局102(1)および端末局102(2)についても、同様に記載する。また、基地局101および端末局102を構成する複数の同様のブロックについても、同様に記載し、後述する他の実施形態についても同様である。
 なお、本実施形態および他の実施形態では、システム150(1)とシステム150(2)の無線チャネルが異なる2つのシステムを有する無線通信システム100について説明するが、3つ以上の複数の組を有する場合でも同様に適用可能である。
 図1において、基地局101は、送信タイミング制御部201および送受信部202を有する。なお、図1では、基地局101が端末局102へ下り信号を送信するタイミングの制御以外の一般的な処理ブロック(例えば端末局102をネットワーク上のサーバーに接続する処理など)は省略されている。
 送信タイミング制御部201は、送受信部202から端末局102へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する。具体的には、送信タイミング制御部201は送受信部202へ下り信号の送信を指示し、送受信部202は送信を指示されたタイミングを送信タイミングとして下り信号を送信する。なお、送信タイミングは、後述する管理局103により与えられる。
 送受信部202は、予め設定された無線チャネルを用いて端末局102との間で無線通信を行う。特に、本実施形態では、送受信部202は、送信タイミング制御部201から指示された送信タイミングで端末局102へ下り信号を送信する。また、送受信部202は、端末局102から送信される上り信号を受信する。
 図1において、端末局102は、基地局101との間で無線通信を行う一般的な機能を有する。例えば、端末局102は、基地局101との間で時分割複信方式(TDD)の無線チャネルを構成して、基地局101から送信される下り信号を受信し、所定のGT後に上り信号を送信する。このようにして、端末局102は、例えば基地局101を介して上位のネットワーク上のサーバーとの間でデータ通信を行うことができる。
 図1において、管理局103は、基地局送信タイミング制御部301および通信距離管理部302を有する。なお、図1において、管理局103として動作するための一般的な処理ブロック(例えばオペレータとのインターフェースや無線通信システム100全体の監視処理など)は省略されている。
 基地局送信タイミング制御部301は、複数の基地局101の各々から送信される下り信号の各端末局102における受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、後述する通信距離管理部302が管理する基地局101と端末局102との間の組毎の通信距離に基づいて、各基地局101が端末局102へ下り信号を送信するタイミングを制御する。例えば、システム150(1)の基地局101(1)が端末局102(1)へ下り信号を送信するタイミング(1)を送信タイミング制御部201(1)へ指示し、システム150(2)の基地局101(2)が端末局102(2)へ下り信号を送信するタイミング(2)を送信タイミング制御部201(2)へ指示する。なお、通信距離に応じて送信タイミングを制御する方法については、後で詳しく説明する。
 通信距離管理部302は、基地局101と、当該基地局101と組みとなる端末局102との間の通信距離の情報を管理する。例えば、基地局101と端末局102との間の通信距離の情報をオペレータが通信距離管理部302に入力し、入力された通信距離の情報は通信距離管理部302のメモリなどの記憶媒体に記憶される。なお、本実施形態では、基地局101と端末局102は、共に陸上に設置された固定局であり、陸上固定通信を行うものとする。従って、組となる基地局101と端末局102との間の通信距離も固定であり、オペレータは、システム設計内容(緯度経度の位置情報など)から予め知ることができる。特に、本実施形態では、複数の基地局101と組みとなる各端末局102との間の通信距離の情報を管理局103が一元管理することができるので、個々の基地局101や端末局102が通信距離の情報を管理する必要が無い。
 図2は、第1実施形態に係る無線通信システム100におけるタイミング調整の一例を示す。なお、図2は、従来技術で説明した図9に対応する図であり、固定のフレーム長における上り信号と下り信号を示している。図2では、図9と同様に、下り信号は、同期用信号やトラヒック情報等を含む制御用スロットを先頭とする10スロット、上り信号は、全てデータ用スロットからなる10スロットをそれぞれ有する。
 ここで、図2において、基地局101(1)と端末局102(1)との間の通信距離と、基地局101(2)と端末局102(2)との間の通信距離との関係は、従来技術で説明した図8の基地局801(1)と端末局802(1)との間の通信距離と、基地局801(2)と端末局802(2)との間の通信距離との関係と同じであるものとする。従って、基地局101(2)と端末局102(2)との間の通信距離は、基地局101(1)と端末局102(1)との間の通信距離よりも短い。このため、従来技術の図9(a)で説明したように、基地局101(1)が送信する下り信号が4スロット遅れて端末局102(1)で受信され、基地局101(2)が送信する下り信号が1スロット遅れて端末局102(2)で受信される。
 また、管理局103の通信距離管理部302は、システム150(1)を構成する基地局101(1)と端末局102(1)との間の通信距離(1)と、システム150(2)を構成する基地局101(2)と端末局102(2)との間の通信距離(2)とのそれぞれの情報を保持しているので、基地局101(1)の送信信号が端末局102(1)で受信されるまでの時間と、基地局101(2)の送信信号が端末局102(2)で受信されるまでの時間との時間差を計算することができる。
 そして、図2に示すように、通信距離の短い方の基地局101(2)が送信する下り信号の送信タイミングを通信距離に応じて計算された時間差の分だけ遅延させることにより、通信距離の長い方の基地局101(1)が送信する下り信号を端末局102(1)が受信するタイミングと、通信距離の短い方の基地局101(2)が送信する下り信号を端末局102(2)が受信するタイミングとを合わせることができる。これにより、GTが2スロットであっても、図2に示すように、端末局102(2)の上り信号が端末局102(1)の下り信号に影響を与えることが無くなり、従来技術の図9(a)のような問題が解消される。
 <送信タイミング調整量の計算例>
 例えば、通信距離の長いシステム150(1)と通信距離の短いシステム150(2)との間の通信距離の差が60km(6×10m)とする。そして、これを時間に換算すると、式(1)に示すように、基地局101(1)の送信信号が端末局102(1)で受信されるまでの時間と、基地局101(2)の送信信号が端末局102(2)で受信されるまでの時間との時間差は200μ秒となる。
  6×10÷3×10=2×10-4  …(1)
ここで、光速=3×10m/秒とする。
 そして、通信距離の短いシステム150(2)において、基地局101(2)の送信タイミングを200μ秒遅らせることで、システム150(1)とシステム150(2)の両システムの端末局102(1)と端末局102(2)とにおける下り信号の受信タイミングが一致し、GTを小さくすることが可能となる。なお、実際にはスロット単位でタイミング調整を行うことになるため、端末局102の受信タイミングをぴったり一致させることは難しく、最大で1スロットの範囲内の略同一のタイミングとなる。
 [第2実施形態]
 図3は、第2実施形態に係る無線通信システム100aの一例を示す。図3において、無線通信システム100aは、基地局101a(1)、基地局101a(2)、端末局102a(1)および端末局102a(2)を有する。そして、基地局101a(1)と端末局102a(1)は、1つの組としてシステム150a(1)を構成し、基地局101a(2)と端末局102a(2)は、システム150a(1)とは異なる無線チャネルを用いる別の組としてシステム150a(2)を構成し、各組は時分割複信方式による通信を行う。なお、無線通信システム100aは、第1実施形態と同様に、システム150a(1)およびシステム150a(2)の複数の組が存在し、複数の組の各通信が近接するエリアで同時に運用され、複数の組の通信は互いに干渉を受ける。
 ここで、第1実施形態に係る無線通信システム100との違いは、管理局103が無いことである。本実施形態では、管理局103が基地局101間の同期を制御する代わりに、新設されるシステム150a(2)を構成する新設の基地局101a(2)および新設の端末局102a(2)が、既設のシステム150a(1)を構成する既設の基地局101a(1)および既設の端末局102a(1)との間の同期を制御する。なお、第1実施形態では、基地局101と端末局102は、共に陸上に設置された固定局であり、陸上固定通信を行うものとしたが、本実施形態では、組となる基地局101と端末局102との間の通信距離が固定でない場合であっても適用可能である。
 図3において、既設の基地局101a(1)および既設の端末局102a(1)は、送信タイミングの制御を行わない従来技術で説明した基地局801と端末局802と同様の機能を有するものとするが、既設の基地局101a(1)および既設の端末局102a(1)が新設の基地局101a(2)および新設の端末局102a(2)とそれぞれ同じ機能を有していてもよい。
 先ず、新設の端末局102a(2)について説明する。新設の端末局102a(2)は、同期用信号検出部401a(2)および検出タイミング通知部402a(2)を有する。
 同期用信号検出部401a(2)は、同じシステム150a(2)の新設の基地局101a(2) から送信される下り信号の制御用スロットと、無線チャネルが異なる他のシステム150a(1)の既設の基地局101a(1)から送信される下り信号の制御用スロットと、を検出して、それぞれの検出タイミングを検出結果の情報として検出タイミング通知部402a(2)に出力する。ここで、制御用スロットの検出タイミングは、正確には制御用スロットの同期用信号の検出タイミングであり、同期用信号を検出した時刻であるが、以降の説明では制御用スロットの検出タイミングと称する。なお、同期用信号検出部401a(2)は、新設の基地局101a(2)の制御用スロットの検出タイミングと、既設の基地局101a(1)の制御用スロットの検出タイミングとのずれの大きさ(時間差など)を計算して、検出結果の情報として検出タイミング通知部402a(2)に出力してもよい。
 検出タイミング通知部402a(2)は、同期用信号検出部401a(2)から出力される検出結果の情報を新設の基地局101a(2)へ通知する。
 図3において、新設の基地局101a(2)は、送信タイミング制御部201a(2)、送受信部202a(2)および検出結果受領部203a(2)を有する。なお、図3では、システム150a(1)を構成する既設の基地局101a(1)と既設の端末局102a(1)との間では、システム150a(2)を構成する新設の基地局101a(2)と新設の端末局102a(2)の通信とは無関係に通信が行われているものとする。また、図3では、図1の場合と同様に、基地局101aが端末局102aへ下り信号を送信するタイミングの制御以外の一般的な処理ブロックは省略されている。
 送信タイミング制御部201a(2)は、複数の基地局101a(1)および基地局101a(2)からそれぞれ送信される下り信号の端末局102a(1)および端末局102a(2)におけるそれぞれの受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように端末局102a(2)へ下り信号を送信するタイミングを制御し、送受信部202a(2)へ下り信号を送信するよう指示する。ここで、第1実施形態では、基地局101と端末局102との間の通信距離に基づいて、各組の基地局101が端末局102へ下り信号を送信する送信タイミングを制御したが、本実施形態では、後述する検出結果の情報に基づいて、送信タイミングを制御する。また、送信タイミングは、第1実施形態では管理局103により各基地局101に与えられたが、本実施形態では、基地局101a(2)自身が下り信号の送信タイミングを制御する。
 送受信部202a(2)は、第1実施形態で説明した送受信部202(2)と同様に動作し、予め設定された無線チャネルを用いて端末局102a(2)との間で無線通信を行う。
 検出結果受領部203a(2)は、組となる端末局102a(2)から検出結果の情報を受け取る。ここで、検出結果の情報は、先に説明したように、制御用スロットを検出した時刻の情報、或いは、新設の基地局101a(2)の制御用スロットの検出タイミングと、既設の基地局101a(1)の制御用スロットの検出タイミングとのずれの大きさ(時間差など)の情報などである。
 (第2実施形態における送信タイミングの制御方法)
 本実施形態では、送信タイミング制御部201a(2)は、端末局102a(2)から受け取る検出結果の情報に基づいて、送信タイミングの制御を行う。例えば、検出結果の情報が基地局101a(1)および基地局101a(2)のそれぞれの制御用スロットを検出した時刻の情報である場合、送信タイミング制御部201a(2)は、新設の基地局101a(2)の制御用スロットの検出時刻と既設の基地局101a(1)の制御用スロットの検出時刻との時間差を計算し、当該時間差の分だけ、新設の基地局101a(2)から新設の端末局102a(2)へ送信される下り信号の送信タイミングを遅らせる。
 また、検出結果の情報が新設の基地局101a(2)の制御用スロットの検出時刻と既設の基地局101a(1)の制御用スロットの検出時刻との時間差の情報である場合は、当該時間差をそのまま用いて、新設の基地局101a(2)から新設の端末局102a(2)へ送信される下り信号の送信タイミングを遅らせる。
 このようにして、端末局102a(1)が基地局101a(1)から下り信号を受信するタイミングと、端末局102a(2)が基地局101a(2)から下り信号を受信するタイミングとを合せることができる。
 ここで、本実施形態では、新設の基地局101a(2)と新設の端末局102a(2)との間の通信距離は、既設の基地局101a(1)と既設の端末局102a(1)との間の通信距離よりも短いものとする。
 図4は、第2実施形態に係る無線通信システム100aにおけるタイミング調整の一例を示す。なお、図4は、従来技術で説明した図9に対応する図であり、固定のフレーム長における上り信号と下り信号を示している。ここで、図4において、基地局101a(1)と端末局102a(1)との間の通信距離と、基地局101a(2)と端末局102a(2)との間の通信距離との関係は、従来技術で説明した図8の基地局801(1)と端末局802(1)との間の通信距離と、基地局801(2)と端末局802(2)との間の通信距離との関係と同じであるものとする。従って、基地局101a(2)と端末局102a(2)との間の通信距離は、基地局101a(1)と端末局102a(1)との間の通信距離よりも短い。このため、従来技術の図9(a)で説明したように、基地局101a(1)が送信する下り信号が4スロット遅れて端末局102a(1)で受信され、基地局101a(2)が送信する下り信号が1スロット遅れて端末局102a(2)で受信される。
 図4(a)において、端末局102a(2)の同期用信号検出部401a(2)は、基地局101a(1)が端末局102a(1)に送信する下り信号の制御用スロットの検出時刻t2と、基地局101a(2)が端末局102a(2)に送信する下り信号の制御用スロットの検出時刻t1と、を取得する。そして、端末局102a(2)の同期用信号検出部401a(2)(または基地局101a(2)の送信タイミング制御部201a(2))により、新設の基地局101a(2)の制御用スロットの検出時刻t1と、既設の基地局101a(1)の制御用スロットの検出時刻t2との時間差Td=t2-t1が計算される。
 そして、送信タイミング制御部201a(2)は、新設の基地局101a(2)から新設の端末局102a(2)へ送信される下り信号の送信タイミングを時間差Tdだけ遅らせる。これにより、図4(b)に示すように、端末局102a(1)が基地局101a(1)から下り信号を受信するタイミングと、端末局102a(2)が基地局101a(2)から下り信号を受信するタイミングとを合せることができる。なお、本実施形態では、端末局102a(1)と端末局102a(2)との設置距離が基地局101a(1)および基地局101a(2)との距離に比べて十分に短いので、端末局102a(2)が検出する基地局101a(1)の下り信号の受信タイミングは、端末局102a(1)における基地局101a(1)の下り信号の受信タイミングと同じであるものと見なしている。
 このようにして、本実施形態に係る無線通信システム100aは、GTが2スロットであっても、図4に示すように、端末局102a(1)および端末局102a(2)の上り信号が下り信号に影響を与えることが無くなり、従来技術の図9(a)のような問題が解消される。
 [第3実施形態]
 図5は、第3実施形態に係る無線通信システム100bの一例を示す。図5において、無線通信システム100bは、基地局101b(1)、基地局101b(2)、端末局102b(1)および端末局102b(2)を有する。そして、基地局101b(1)と端末局102b(1)は、1つの組としてシステム150b(1)を構成し、基地局101b(2)と端末局102b(2)は、システム150b(1)とは異なる無線チャネルを用いる別の組としてシステム150b(2)を構成し、各組は時分割複信方式による通信を行う。なお、無線通信システム100bは、第1実施形態および第2実施形態と同様に、システム150b(1)およびシステム150b(2)の複数の組が存在し、複数の組の各通信が近接するエリアで同時に運用され、複数の組の通信は互いに干渉を受ける。
 ここで、第1実施形態に係る無線通信システム100との違いは、管理局103が無いことである。本実施形態では、管理局103が基地局101間の同期を制御する代わりに、システム150bの基地局101b(2)および端末局102b(2)が、無線チャネルが異なる他のシステム150bの基地局101b(1)および端末局102b(1)との間の同期を制御する。なお、第1実施形態では、基地局101と端末局102は、共に陸上に設置された固定局であり、陸上固定通信を行うものとしたが、本実施形態では、組となる基地局101と端末局102との間の通信距離が固定でない場合であっても適用可能である。
 また、図3で説明した第2実施形態に係る無線通信システム100aと基本的な各ブロックの構成は同じであるが、送信タイミングの制御方法が異なる。
 図5において、端末局102b(2)は、同期用信号検出部401b(2)および検出タイミング通知部402b(2)を有する。
 同期用信号検出部401b(2)は、第2実施形態の同期用信号検出部401a(2)と同様に、同じシステム150b(2)の基地局101b(2) から送信される下り信号の制御用スロットと、無線チャネルが異なる他のシステム150b(1)の基地局101b(1)から送信される下り信号の制御用スロットと、のそれぞれの検出タイミングを取得する。ここで、同期用信号検出部401b(2)は、通信相手となる同じシステム150b(2)の基地局101b(2)が送信する制御用スロットを受信後、異なる無線チャネルを利用する他の基地局101b(1)が送信する下り信号の制御用スロットに含まれる同期用信号をスキャンし、当該同期用信号を検出した場合は、検出結果の情報として検出タイミング通知部402b(2)に出力する。
 検出タイミング通知部402b(2)は、同期用信号検出部401b(2)から出力される検出結果の情報を基地局101b(2)へ通知する。ここで、検出結果の情報は、端末局102b(2)が基地局101a(2)の制御用スロットを検出後に異なる無線チャネルの基地局101a(1)の制御用スロットを検出したか否かだけの情報でよい。
 図5において、基地局101b(2)は、送信タイミング制御部201b(2)、送受信部202b(2)および検出結果受領部203b(2)を有する。なお、図5では、システム150b(1)を構成する基地局101b(1)と端末局102b(1)との間では、システム150b(2)を構成する基地局101b(2)と端末局102b(2)の通信とは無関係に通信が行われているものとする。また、図5では、図1および図3の場合と同様に、基地局101bが端末局102bへ下り信号を送信するタイミングの制御以外の一般的な処理ブロック(例えば端末局102bをネットワーク上のサーバーに接続する処理など)は省略されている。
 送信タイミング制御部201b(2)は、複数の基地局101b(1)および基地局101b(2)からそれぞれ送信される下り信号の端末局102b(1)および端末局102b(2)におけるそれぞれの受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように端末局102b(2)へ下り信号を送信するタイミングを制御し、送受信部202b(2)へ下り信号を送信するよう指示する。ここで、第1実施形態では、基地局101と端末局102との間の通信距離に基づいて、各組の基地局101が端末局102へ下り信号を送信する送信タイミングを制御したが、本実施形態では、第2実施形態と同様に、後述する検出結果の情報に基づいて、送信タイミングを制御する。また、送信タイミングは、第1実施形態では管理局103により各基地局101に与えられたが、本実施形態では、第2実施形態と同様に、基地局101b(2)自身が下り信号の送信タイミングを制御する。なお、第2実施形態との違いは、端末局102b(1)および端末局102b(2)におけるそれぞれの下り信号の受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように端末局102b(2)へ下り信号を送信するタイミングを徐々に調整することである。
 送受信部202b(2)は、第1実施形態の送受信部202および第2実施形態の送受信部202aと同様に、予め設定された無線チャネルを用いて端末局102b(2)との間で無線通信を行う。
 検出結果受領部203b(2)は、組となる端末局102b(2)が検出した他の基地局101b(1)の制御用スロットの検出結果の情報を端末局102b(2)から受け取る。ここで、検出結果の情報は、先に説明したように、端末局102b(2)が基地局101a(2)の制御用スロットを検出後に異なる無線チャネルの基地局101a(1)の制御用スロットを検出したか否かの情報である。
 (第3実施形態における送信タイミングの制御方法)
 本実施形態では、送信タイミング制御部201b(2)は、端末局102b(2)から受け取る検出結果の情報に基づいて、送信タイミングの制御を行う。例えば、端末局102b(2)が基地局101b(2)の制御用スロットを検出後に異なる無線チャネルの基地局101b(1)の制御用スロットを検出したことを示す検出結果の情報を検出結果受領部203b(2)が端末局102b(2)から受け取った場合、送信タイミング制御部201b(2)は、新設の基地局101b(2)から新設の端末局102b(2)へ送信される下り信号の送信タイミングを1スロット分だけ遅らせる処理を行う。そして、検出結果の情報を受け取る毎に、送信タイミング制御部201b(2)は、新設の基地局101b(2)から新設の端末局102b(2)へ送信される下り信号の送信タイミングを1スロット分だけ遅らせる処理を繰り返し行う。なお、基地局101b(2)の制御用スロットを検出後に異なる無線チャネルの基地局101b(1)の制御用スロットを検出したことを示す検出結果の情報を受け取らなかった場合は、送信タイミングの調整を行わずに前回の送信タイミングを維持する。
 このようにして、端末局102b(1)が基地局101b(1)から下り信号を受信するタイミングと、端末局102b(2)が基地局101b(2)から下り信号を受信するタイミングとを1スロットずつ徐々に調整しながら合せることができる。ここで、本実施形態では、1スロット単位で調整を行うので、端末局102b(1)が基地局101b(1)から下り信号を受信するタイミングと、端末局102b(2)が基地局101b(2)から下り信号を受信するタイミングとの間には、最大で1スロットのずれがある略同一のタイミングとなる。なお、調整単位を1スロットよりも小さい単位としてもよく、この場合、タイミングのずれをより小さくすることができる。また、本実施形態では、端末局102b(1)と端末局102b(2)との設置距離が基地局101b(1)および基地局101b(2)との距離に比べて十分に短いので、端末局102b(2)が検出する基地局101b(1)の下り信号の受信タイミングは、端末局102b(1)における基地局101b(1)の下り信号の受信タイミングと同じであるものと見なしている。
 ここで、本実施形態では、基地局101b(2)と端末局102b(2)との間の通信距離は、基地局101b(1)と端末局102b(1)との間の通信距離よりも短いものとする。
 図6は、第3実施形態に係る無線通信システム100aにおけるタイミング調整の一例を示す。なお、図6は、従来技術で説明した図9に対応する図であり、固定のフレーム長における上り信号と下り信号を示している。ここで、図6において、基地局101b(1)と端末局102b(1)との間の通信距離と、基地局101b(2)と端末局102b(2)との間の通信距離との関係は、従来技術で説明した図8の基地局801(1)と端末局802(1)との間の通信距離と、基地局801(2)と端末局802(2)との間の通信距離との関係と同じであるものとする。従って、基地局101b(2)と端末局102b(2)との間の通信距離は、基地局101b(1)と端末局102b(1)との間の通信距離よりも短い。このため、例えば従来技術の図9(a)で説明したように、基地局101b(1)が送信する下り信号が4スロット遅れて端末局102b(1)で受信され、基地局101b(2)が送信する下り信号が1スロット遅れて端末局102b(2)で受信される。
 ここで、本実施形態の基地局101b(1)、基地局101b(2)、端末局102b(1)及び端末局102b(2)が従来技術の図9(a)に示した基地局801(1)、基地局801(2)、端末局802(1)および端末局802(2)と同じ状態にある場合、端末局102b(2)は、基地局101b(2)の制御用スロットを検出後に異なる無線チャネルの基地局101b(1)の制御用スロットを検出するので、基地局101b(2)は、端末局102b(2)へ送信する下り信号の送信タイミングを1スロット分だけ遅らせる。これにより、図6(a)に示すように、端末局102b(2)が基地局101b(2)から下り信号を受信するタイミングが1スロット分だけ遅れるので、従来技術の図9(a)のように、端末局102b(2)が基地局101b(2)に送信する上り信号の先頭スロットが基地局101b(1)から端末局102b(1)に送信する下り信号の末尾スロットと重複する問題が解消される。
 さらに、図6(a)の状態においても、端末局102b(2)は、基地局101b(2)の制御用スロットを検出後に異なる無線チャネルの基地局101b(1)の制御用スロットを検出するので、基地局101b(2)は、端末局102b(2)へ送信する下り信号をさらに1スロット分だけ遅らせる。これにより、図6(b)に示すように、端末局102b(2)が基地局101b(2)から下り信号を受信するタイミングが合計2スロット分だけ遅れるので、GTを2スロットから1スロットに減少させても、端末局102b(2)が基地局101b(2)に送信する上り信号と、基地局101b(1)から端末局102b(1)に送信する下り信号とが重複することはないので、下り信号および上り信号を構成するスロット数を10スロットから1スロット増やして11スロットとして運用することが可能になる。これにより、無線通信システム100bにおける周波数の利用効率が向上するという効果が得られる。
 (第3実施形態における処理の流れ)
 図7は、第3実施形態に係る無線通信システム100bの処理の一例を示す。なお、図7に示す各処理は、図5で説明した無線通信システム100bの各ブロックにより実行される。
 ステップS101において、無線通信システム100bは、タイミング制御の処理を開始する。
 ステップS102において、端末局102b(2)は、基地局101b(2)から送信される制御用スロットを受信する。
 ステップS103において、基地局101b(1)のトラヒックの有無を判別し、トラヒックが無い場合はステップS104の処理に進み、トラヒックが有る場合はステップS102の処理に戻る。
 ステップS104において、端末局102b(2)は、無線チャネルが異なる他の基地局101b(1)の制御用スロットを探索する。
 ステップS105において、端末局102b(2)が無線チャネルが異なる他の基地局101b(1)の制御用スロットを検出した場合はステップS106の処理に進み、基地局101b(1)の制御用スロットを検出しない場合はステップS102の処理に戻る。
 ステップS106において、端末局102b(2)は、無線チャネルが異なる他の基地局101b(1)の制御用スロットを検出したことを、同じシステム150b(2)の基地局101b(2)に通知する。
 ステップS107において、基地局101b(2)は、端末局102b(2)へ送信する下り信号の送信タイミングを1スロット遅らせて、ステップS102の処理に戻り、同様の処理を繰り返し実行する。
 このようにして、本実施形態に係る無線通信システム100bでは、基地局101b(2)から送信される下り信号を1スロットずつ遅らせることにより、基地局101b(1)が端末局102b(1)へ送信する下り信号の端末局102b(1)での受信タイミングと、基地局101b(2)が端末局102b(2)へ送信する下り信号の端末局102b(2)での受信タイミングと、のずれを最大1スロット内(略同一)に抑えることができる。
 以上、各実施形態で説明したように、本発明に係る無線通信システム、無線通信方法、管理局装置、基地局装置および端末局装置は、時分割複信方式による通信を行う端末局間のチャネル間干渉を発生させることなく、各端末局における下り信号の受信終了から上り信号の送信開始までのガードタイムを短縮して周波数利用効率を向上させることができる。
100,100a,100b,700・・・無線通信システム;101,101a,101b,801・・・基地局;102,102a,102b,802・・・端末局;103・・・管理局;150,150a,150b,750・・・システム;201,201a,201b・・・送信タイミング制御部;202,202a,202b・・・送受信部;203,203a,203b・・・検出結果受領部;301・・・基地局送信タイミング制御部;302・・・通信距離管理部;401a,401b・・・同期用信号検出部;402a,402b・・・検出タイミング通知部

Claims (5)

  1.  時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の前記組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、
     自装置および他の前記基地局装置の各々から送信される下り信号の前記組毎の前記端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、自装置から送信する下り信号の送信タイミングを前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの通信距離または前記端末局装置における下り信号の受信タイミングに基づいて制御する制御部を備える
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の前記組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信方法であって、
     前記基地局装置の各々から送信される下り信号の前記組毎の前記端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、前記基地局装置の各々から送信される下り信号の送信タイミングを前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの通信距離または前記端末局装置における下り信号の受信タイミングに基づいて制御する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  3.  時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と端末局装置との複数の組が存在し、複数の前記組の通信が近接するエリアで同時に運用される無線通信システムにおける前記基地局装置が前記端末局装置へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する管理局装置において、
     前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの通信距離の情報を記憶する管理部と、
     前記基地局装置の各々から送信される下り信号の前記組毎の前記端末局装置の各々での受信タイミングが予め決められた所定範囲内に収まるように、前記基地局装置の各々から送信される下り信号の送信タイミングを前記組毎の前記基地局装置と前記端末局装置との間のそれぞれの前記通信距離に基づいて制御する制御部と
     を有することを特徴とする管理局装置。
  4.  時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する端末局装置と組みとなり、前記端末局装置へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する基地局装置において、
     前記組となる前記端末局装置へ下り信号を送信し、前記端末局装置から上り信号を受信する送受信部と、
     前記端末局装置から受け取る情報に基づいて、前記送受信部から前記端末局装置へ送信する下り信号の送信タイミングを制御する制御部と、
     同じ前記組の前記基地局装置が送信する下り信号、および、異なる前記組の前記基地局装置が送信する下り信号、に関する検出結果の情報を同じ前記組の前記端末局装置から受け取る検出結果受領部と
     を有することを特徴とする基地局装置。
  5.  時分割複信方式を用いて、等しいフレーム長で通信する基地局装置と組みとなり、前記基地局装置から送信される下り信号の受信タイミングを検出する端末局装置において、
     前記基地局装置の各々から送信される下り信号を検出する検出部と、
     前記検出部が検出した下り信号の検出結果の情報を前記組となる前記基地局装置に通知する通知部と
     を有することを特徴とする端末局装置。
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