WO2025154232A1 - 通信制御方法及び分散アンテナシステム - Google Patents
通信制御方法及び分散アンテナシステムInfo
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- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/022—Site diversity; Macro-diversity
- H04B7/024—Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
Definitions
- a base station may be placed for each cell defined within a wireless communication area.
- the base station is equipped with a signal processing device and an antenna.
- Each base station uses the signal processing device and antenna to communicate with terminals within the cell in which it is placed.
- wireless signals arriving at the own cell from other cells may cause interference, degrading the communication quality for terminals near the border of the own cell.
- a distributed antenna system multiple antennas (distributed antennas) connected to a signal processing device are distributed and placed in a wireless communication area.
- the distributed antennas cooperate to perform coherent transmission, making it possible to reduce interference between wireless signals between the distributed antennas.
- FIG. 17 is a sequence diagram showing an example of the operation of the distributed antenna system 100.
- the selection unit selects a terminal 500 that receives the coherently transmitted radio signal (step S11).
- the selection unit selects a plurality of distributed antennas 400 that perform coherent transmission from among all the distributed antennas 400 connected to the signal processing device 3 (step S12).
- the control unit coherently transmits the radio signal from the selected plurality of distributed antennas 400 to the terminal 500 (step S13).
- Non-Patent Document 1 also discloses a distributed antenna system that communicates using radio signals in a high-frequency band.
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM: Orthogonal Frequency Dimension Modulation
- the symbol rate is lowered to prevent degradation of communication quality due to inter-symbol interference. In this way, there is an allowable delay time at which a specified communication quality is satisfied.
- a distributed antenna system multiple antennas are distributed and placed in a wireless communication area. Therefore, the difference in propagation delay of wireless signals when multiple antennas cooperate to perform coherent transmission is larger than the difference in propagation delay of wireless signals in coherent transmission between one base station and one terminal.
- the present invention aims to provide a communication control method and a distributed antenna system that can suppress deterioration of communication quality due to inter-symbol interference.
- One aspect of the present invention is a communication control method executed by a distributed antenna system that controls the coherent transmission between a terminal that communicates with one or more signal processing devices or upper signal processing devices via a plurality of distributed antennas that perform coherent transmission in cooperation with each other, and the plurality of distributed antennas, and includes the steps of: estimating, for each distributed antenna among the plurality of distributed antennas, a propagation delay difference in the terminal between one or more of the signal processing devices or the upper signal processing device and the terminal, depending on a propagation delay between one or more of the signal processing devices or the upper signal processing device and the terminal, or estimating a propagation delay difference in the terminal between the plurality of distributed antennas and the terminal, depending on a propagation delay between one or more of the signal processing devices or the upper signal processing device and the plurality of distributed antennas and a propagation delay between the plurality of distributed antennas and the terminal; and controlling a transmission time for each distributed antenna so that the propagation delay difference estimated for each distributed antenna is within an allowable delay difference.
- One aspect of the present invention is a distributed antenna system that controls the coherent transmission between a terminal that communicates with one or more signal processing devices or upper signal processing devices via a plurality of distributed antennas that perform coherent transmission in cooperation with each other, and the plurality of distributed antennas, and includes an estimation unit that estimates a propagation delay difference at the terminal between one or more of the signal processing devices or the upper signal processing device and the terminal in accordance with a propagation delay between one or more of the signal processing devices or the upper signal processing device and the terminal, or a propagation delay difference at the terminal between the plurality of distributed antennas and the terminal in accordance with a propagation delay between one or more of the signal processing devices or the upper signal processing device and the plurality of distributed antennas and a propagation delay between the plurality of distributed antennas and the terminal, for each of the plurality of distributed antennas, and a control unit that controls a transmission time for each of the distributed antennas so that the propagation delay difference estimated for each of the distributed antennas is within an allowable delay difference.
- the present invention makes it possible to suppress the deterioration of communication quality caused by inter-symbol interference.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a first embodiment.
- 5A and 5B are diagrams illustrating an example of a propagation delay difference between signals received by a terminal in the first embodiment.
- 5 is a flowchart showing an example of the operation of the communication control device in the first embodiment.
- 10 is a flowchart showing an example of the operation of a communication control device in a modified example of the first embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a second embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a third embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a fourth embodiment.
- FIG. 13 is a sequence diagram showing an example of the operation of the distributed antenna system in the fourth embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a fifth embodiment.
- FIG. 13 is a sequence diagram showing an example of the operation of the distributed antenna system in the fifth embodiment.
- FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a sixth embodiment.
- FIG. 23 is a sequence diagram showing an example of operation of the distributed antenna system in the sixth embodiment.
- FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system in a seventh embodiment.
- FIG. 23 is a sequence diagram showing an example of operation of the distributed antenna system in the seventh embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a communication device in each embodiment.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a distributed antenna system.
- FIG. 11 is a sequence diagram showing an example of the operation of the distributed antenna system.
- First Embodiment 1 is a diagram showing a configuration example of a distributed antenna system 1a in the first embodiment.
- the distributed antenna system 1a is a system in which a base station equipped with a signal processing device and a terminal in a wireless communication area communicate with each other using a plurality of antennas distributed in the wireless communication area.
- a delayed wave may occur with respect to a direct wave due to multipath such as a reflected wave.
- the distributed antenna system 1a includes a communication control device 2a, a signal processing device 3, N (N is an integer equal to or greater than 2) distributed antennas 4, and one or more terminals 5a.
- the communication control device 2a includes an estimation unit 21a, a selection unit 22, and a control unit 23.
- the terminal 5a includes M (M is an integer equal to or greater than 1) terminal antennas 51.
- the communication control device 2a and the signal processing device 3 are provided in the base station.
- the communication control device 2a and the signal processing device 3 are capable of wired communication.
- the signal processing device 3 and each distributed antenna 4 are capable of wired communication.
- Each distributed antenna 4 and the terminal 5a are capable of wireless communication in the wireless section.
- the N distributed antennas 4 are distributed and placed in a specified wireless communication area.
- the terminal 5a is located within that wireless communication area.
- the terminal 5a can communicate with the communication control device 2a and the signal processing device 3 using one or more distributed antennas 4.
- the estimation unit 21a or the terminal 5a estimates the propagation delay difference at the terminal 5a between the signal processing device 3 and the terminal 5a for each distributed antenna 4 using a propagation delay difference estimation method according to the propagation delay (propagation time) between the signal processing device 3 and the terminal 5a.
- This estimation method is not limited to a specific estimation method. Several examples of estimation methods in a distributed antenna system will be described later in each of the fourth to seventh embodiments.
- the selection unit 22 selects a terminal 5a that receives the coherently transmitted radio signal (data signal) from among one or more terminals 5a.
- the selection unit 22 also selects a plurality of distributed antennas 4 from among N distributed antennas 4.
- the selection unit 22 selects multiple distributed antennas 4 so as to maximize the total system capacity of all terminals 5a in the distributed antenna system 1a.
- the selection unit 22 may select multiple distributed antennas 4 using propagation channel information so as to increase the Shannon capacity.
- the selection unit 22 may preferentially select multiple distributed antennas 4 with a large received power relative to interference power and noise power, such as the carrier level to interference plus noise ratio (CINR) or the signal level to interference plus noise ratio (SINR).
- CINR carrier level to interference plus noise ratio
- SINR signal level to interference plus noise ratio
- the selection unit 22 may preferentially select multiple distributed antennas 4 with a large received power.
- the selection unit 22 may also preferentially select multiple distributed antennas 4 with a large received power from among the N distributed antennas 4 connected to the signal processing device 3, which can obtain a delay diversity effect.
- control unit 23 may shift the transmission time of the signal for each of the selected distributed antennas 4 so that the propagation delay difference estimated for each of the distributed antennas 4 intentionally occurs slightly at the terminal 5a (so that the terminal reception times of the multiple wireless signals differ for each of the distributed antennas 4 within the allowable delay time difference).
- the transmission time of the signal may be the transmission time of the wired signal in the signal processing device 3 or the transmission time of the wireless signal in the distributed antenna 4.
- the communication control device 2a estimates the propagation delay difference in each terminal 5a in the distributed antenna system 1a for each of the N distributed antennas 4 (step S101).
- the communication control device 2a selects one terminal 5a that receives the coherently transmitted radio signal (data signal) from one or more terminals 5a in the distributed antenna system 1a (step S102).
- the second embodiment is mainly different from the first embodiment in that the signal processing device 3 and each distributed antenna 4 can communicate with each other using radio over fiber (RoF).
- RoF radio over fiber
- the estimation unit 21b or the terminal 5b estimates the propagation delay difference at the terminal 5b between the signal processing device 3 and the terminal 5b for each distributed antenna 4 according to the propagation delay between the signal processing device 3 and the terminal 5b (propagation delay (propagation time) in the section including the RoF section).
- the control unit 23 controls the transmission time for each distributed antenna 4 so that the propagation delay difference estimated for each distributed antenna 4 falls within the allowable delay difference.
- the control unit 23 and the signal processing device 3 communicate with the terminal 5b using multiple distributed antennas 4 selected from the multiple distributed antennas 4.
- the terminal 5b communicates with the communication control device 2b and the signal processing device 3 via the selected multiple distributed antennas 4.
- the distributed antenna system 1c may include an upper signal processing device 6 (signal aggregation device) above the signal processing device 3. If the distributed antenna system 1c includes an upper signal processing device 6, the K signal processing devices 3 are connected to the upper signal processing device 6, for example, using optical fiber. If the distributed antenna system 1c does not include an upper signal processing device 6, the K signal processing devices 3 are connected to the communication control device 2c, for example, using optical fiber. In the following, the distributed antenna system 1c includes an upper signal processing device 6.
- an upper signal processing device 6 signal aggregation device
- the N distributed antennas 4 are distributed and placed in a specified wireless communication area.
- Terminal 5c is located within that wireless communication area.
- Terminal 5c is capable of communicating with communication control device 2c and higher-level signal processing device 6 using multiple signal processing devices 3 and multiple distributed antennas 4.
- the upper signal processing device 6 is a higher-level signal processing device (digital signal processing device) relative to the signal processing device 3.
- the upper signal processing device 6 executes predetermined digital signal processing so that the selected multiple distributed antennas 4 cooperate to execute coherent transmission.
- the upper signal processing device 6 outputs a digital signal generated by the digital signal processing to the subordinate signal processing device 3.
- the signal processing device 3 converts the digital signal output from the higher-level signal processing device 6 into an analog signal.
- the signal processing device 3 outputs the converted analog signal to each of the distributed antennas 4 under its control.
- the control unit 23 controls the transmission time for each distributed antenna 4 based only on the propagation delay difference estimated for each distributed antenna 4 so that the propagation delay difference estimated for each distributed antenna 4 is within the allowable delay difference.
- the communication control device 2c (distributed antenna system) controls coherent transmission between a selected terminal 5c and multiple distributed antennas 4 that cooperate to perform coherent transmission.
- the estimation unit 21c or the terminal 5c estimates the propagation delay difference at the terminal 5c between the one or more signal processing devices 3 or the upper signal processing device 6 and the terminal 5c for each distributed antenna 4 according to the propagation delay between the one or more signal processing devices 3 or the upper signal processing device 6 and the terminal 5c (propagation delay (propagation time) in a section including a wired section).
- the estimation unit 21c or the terminal 5c may estimate the propagation delay difference at the terminal 5c between the distributed antenna 4 and the terminal 5c for each distributed antenna 4, depending on the propagation delay between one or more signal processing devices 3 or upper signal processing devices 6 and the distributed antenna 4 (propagation delay measured in advance for each distributed antenna 4) and the propagation delay (propagation time) between the distributed antenna 4 and the terminal 5c (wireless section). In other words, the estimation unit 21c or the terminal 5c may estimate the propagation delay difference between the distributed antenna 4 and the terminal 5c (wireless section) for each distributed antenna 4, taking into account the transmission delay (propagation time) in the wired section between the one or more signal processing devices 3 or upper signal processing devices 6 and the distributed antenna 4.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of a distributed antenna system 1d in the fourth embodiment.
- the distributed antenna system 1d includes a communication control device 2d, a signal processing device 3, N distributed antennas 4, and one or more terminals 5d.
- the communication control device 2d includes an estimation unit 21d, a selection unit 22, and a control unit 23.
- the terminal 5d includes M terminal antennas 51, a communication unit 52d, and a signal processing device 53.
- the terminal 5d and the signal processing device 53 may be separate entities.
- the communication unit 52d transmits a known signal using the signal processing device 53 and M terminal antennas 51 at a predetermined transmission time (transmission timing).
- the communication unit 52d may transmit the known signal using different time resources for each distributed antenna 4.
- the communication unit 52d may transmit the known signal using different frequency resources for each distributed antenna 4.
- the communication unit 52d may transmit the known signal using a different code for each distributed antenna 4.
- the signal processing device 53 converts the known signal (digital signal) output from the communication unit 52d into an analog signal.
- the signal processing device 3 outputs the analog signal to one or more terminal antennas 51.
- the estimation unit 21d estimates the propagation delay difference based on the difference between the time when the known signal is scheduled to be received by the distributed antenna 4 (pre-scheduled timing) and the actual time when the known signal is received by the distributed antenna 4.
- the estimation unit 21d may estimate the propagation delay difference in the distributed antenna 4 according to the delay fluctuation of the known signal transmitted multiple times.
- the communication unit 52d transmits each known signal, and the estimation unit 21d estimates the cross-correlation of each received known signal, so that the estimation unit 21d estimates the actual time when each known signal was received (the actual timing of reception).
- the estimation unit 21d estimates the actual time when the known signal is received based on the delay profile estimated using the known signal.
- the estimation unit 21d acquires the delay profile by, for example, performing an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the propagation channel in the frequency direction.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the actual time when the known signal is received may be the actual time when the known signal propagated through the path that provides the maximum reception power is received, or may be the median of the actual times when the known signal propagated through each path in which a propagation delay difference occurs is received.
- the actual time when the known signal is received may be a weighted average value weighted by the magnitude of the reception power of the known signal with respect to the actual time when the known signal propagated through the path in which a propagation delay difference occurs is received.
- the estimation unit 54e may feed back the propagation delay difference at the terminal 5e between the distributed antenna 4 and the terminal 5e for the selected distributed antenna 4.
- the estimation unit 54e may feed back the propagation delay difference at the terminal 5e between the distributed antenna 4 and the terminal 5e for all distributed antennas 4.
- the estimation unit 54e estimates the propagation delay difference based on the difference between the time when the known signal is scheduled to be received and the actual time when the known signal is received. This makes it possible to suppress deterioration of communication quality due to inter-symbol interference.
- (Hardware configuration) 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a communication device in each embodiment.
- the example of the hardware configuration of the communication device 10 corresponds to the example of the hardware configuration of each communication device (communication control device, signal processing device, upper signal processing device, and terminal) in each embodiment.
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Abstract
通信制御方法は、協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナを経由して信号処理装置若しくは上位信号処理装置との通信を実行する端末と、複数の分散アンテナとの間のコヒーレント伝送を制御する分散アンテナシステムが実行する通信制御方法であって、信号処理装置若しくは上位信号処理装置から端末までの間の端末における伝搬遅延差を、信号処理装置若しくは上位信号処理装置から端末までの間の伝搬遅延に応じて、又は、複数の分散アンテナから端末までの間の端末における伝搬遅延差を、信号処理装置若しくは上位信号処理装置から複数の分散アンテナまでの間の伝搬遅延と複数の分散アンテナから端末までの間の伝搬遅延とに応じて、複数の分散アンテナのうちの分散アンテナごとに推定するステップと、分散アンテナごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナごとに送信時刻を制御するステップとを含む。
Description
本発明は、通信制御方法及び分散アンテナシステムに関する。
セルラーシステムでは、無線通信エリア内に定められたセルごとに基地局が配置されることがある。基地局は、信号処理装置及びアンテナを備える。各基地局は、自局が配置されたセル内の端末との通信を、信号処理装置及びアンテナを用いて実行する。ここで、自セルに他セルから到来した無線信号が干渉となって、自セルの境界付近の端末における通信品質が劣化することがある。
これに対して、分散アンテナシステムでは、信号処理装置に接続された複数のアンテナ(分散アンテナ)が、無線通信エリアに分散して配置される。分散アンテナシステムでは、分散アンテナが協調してコヒーレント伝送を実行することによって、分散アンテナ間の無線信号の干渉を低減することが可能である。
複数の端末アンテナを端末が備えている場合には、複数の分散アンテナが協調してコヒーレント伝送を実行し、複数の分散アンテナと複数の端末アンテナとの間でSU-MIMO(Single User-Multi Input Multi Output)が実行されることによって、伝送速度を向上させることが可能である。また、無線信号が端末アンテナに複数の分散アンテナから到来することによって、空間相関が低減するので、伝送速度が更に向上することが期待される。
図16は、分散アンテナシステム100の構成例を示す図である。分散アンテナシステム100は、通信制御装置200と、信号処理装置300と、N(Nは、2以上の整数)台の分散アンテナ400と、1台以上の端末500とを備える。通信制御装置200は、選択部と、制御部とを備える。端末500は、M(Mは、1以上の整数)本の端末アンテナ501を備える。複数の分散アンテナ400は、協調してコヒーレント伝送を実行する。
図17は、分散アンテナシステム100の動作例を示すシーケンス図である。選択部は、コヒーレント伝送された無線信号を受信する端末500を選択する(ステップS11)。選択部は、コヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナ400を、信号処理装置3に接続された全ての分散アンテナ400のうちから選択する(ステップS12)。制御部は、選択された複数の分散アンテナ400から、無線信号を端末500にコヒーレント伝送する(ステップS13)。また、非特許文献1には、高周波数帯の無線信号を用いて通信する分散アンテナシステムが開示されている。
無線通信では、反射波等のマルチパスによって、直接波に対して遅延波が生じることがある。遅延波を受信した端末では、シンボル間干渉によって通信品質が劣化する。そこで、通信品質が劣化しないように、信号にガードインターバル(GI: Guard Interval)が付加されることがある。ガードインターバルが到来する時間内であれば、シンボル間干渉を防ぐことができる。
また、ガードインターバルが端末に到来する時間内よりも後に遅延波が端末に到来する環境であっても、直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal Frequency Dimension Modulation)では、シンボルレートが下げられることで、シンボル間干渉によって通信品質が劣化することが抑制される。このように、所定の通信品質が満たされる許容遅延時刻が存在する。
内田大誠、外11名、「端末高密度/遮蔽環境での高周波数帯分散アンテナシステムの一検討」、電子情報通信学会総合大会、通信講演論文集1、B-5-87、p.375、2020年3月
分散アンテナシステムでは、複数のアンテナが、無線通信エリアに分散して配置される。このため、複数のアンテナが協調してコヒーレント伝送を実行した場合における無線信号の伝搬遅延差は、1台の基地局と1台の端末との間のコヒーレント伝送における無線信号の伝搬遅延差と比較して大きい。
伝搬遅延差が大きいほど、シンボル間干渉が生じる可能性が高くなり、受信の通信品質は劣化する。このように、分散アンテナシステムでは、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することができないという問題がある。
上記事情に鑑み、本発明は、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である通信制御方法及び分散アンテナシステムを提供することを目的としている。
本発明の一態様は、協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナを経由して1以上の信号処理装置若しくは上位信号処理装置との通信を実行する端末と、前記複数の分散アンテナとの間の前記コヒーレント伝送を制御する分散アンテナシステムが実行する通信制御方法であって、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の伝搬遅延に応じて、又は、前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記複数の分散アンテナまでの間の伝搬遅延と前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の伝搬遅延とに応じて、前記複数の分散アンテナのうちの分散アンテナごとに推定するステップと、前記分散アンテナごとに推定された前記伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、前記分散アンテナごとに送信時刻を制御するステップとを含む通信制御方法である。
本発明の一態様は、協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナを経由して1以上の信号処理装置若しくは上位信号処理装置との通信を実行する端末と、前記複数の分散アンテナとの間の前記コヒーレント伝送を制御する分散アンテナシステムであって、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の伝搬遅延に応じて、又は、前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記複数の分散アンテナまでの間の伝搬遅延と前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の伝搬遅延とに応じて、前記複数の分散アンテナのうちの分散アンテナごとに推定する推定部と、前記分散アンテナごとに推定された前記伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、前記分散アンテナごとに送信時刻を制御する制御部とを備える分散アンテナシステムである。
本発明により、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。
本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(第1実施形態)
図1は、第1実施形態における、分散アンテナシステム1aの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1aは、信号処理装置を備える基地局と、無線通信エリア内の端末とが、その無線通信エリアに分散された複数のアンテナを用いて通信するシステムである。無線通信では、反射波等のマルチパスによって、直接波に対して遅延波が生じることがある。
(第1実施形態)
図1は、第1実施形態における、分散アンテナシステム1aの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1aは、信号処理装置を備える基地局と、無線通信エリア内の端末とが、その無線通信エリアに分散された複数のアンテナを用いて通信するシステムである。無線通信では、反射波等のマルチパスによって、直接波に対して遅延波が生じることがある。
分散アンテナシステム1aは、通信制御装置2aと、信号処理装置3と、N(Nは、2以上の整数)台の分散アンテナ4と、1台以上の端末5aとを備える。通信制御装置2aは、推定部21aと、選択部22と、制御部23とを備える。端末5aは、M(Mは、1以上の整数)本の端末アンテナ51を備える。
通信制御装置2aと信号処理装置3とは、基地局に備えられる。通信制御装置2aと信号処理装置3とは、有線通信が可能である。信号処理装置3と各分散アンテナ4とは、有線通信が可能である。各分散アンテナ4と端末5aとは、無線区間において無線通信が可能である。
N台の分散アンテナ4は、所定の無線通信エリアに分散して配置される。端末5aは、その無線通信エリア内に位置している。端末5aは、1以上の分散アンテナ4を用いて、通信制御装置2a及び信号処理装置3との通信が可能である。
推定部21a又は端末5aは、信号処理装置3から端末5aまでの間の端末5aにおける伝搬遅延差を、信号処理装置3から端末5aまでの間の伝搬遅延(伝搬時間)に応じて、伝搬遅延差の推定手法を用いて、分散アンテナ4ごとに推定する。この推定手法は、特定の推定手法に限定されない。分散アンテナシステムにおける推定手法の複数の例については、第4実施形態から第7実施形態までの各実施形態において後述する。
選択部22は、コヒーレント伝送された無線信号(データ信号)を受信する端末5aを、1台以上の端末5aのうちから選択する。また、選択部22は、複数の分散アンテナ4を、N台の分散アンテナ4のうちから選択する。
ここで、選択部22は、分散アンテナシステム1aにおける全ての端末5aの合計システム容量が最大化するように、複数の分散アンテナ4を選択する。例えば、選択部22は、シャノン容量が大きくなるように、伝搬チャネル情報を用いて複数の分散アンテナ4を選択してもよい。選択部22は、搬送波レベル対干渉及び雑音比(CINR:Carrier to Interference plus Noise power Ratio)、又は、信号レベル対干渉及び雑音比(SINR:Signal to Interference plus Noise power Ratio)等の干渉電力及び雑音電力に対する受信電力が大きくなる複数の分散アンテナ4を、優先的に選択してもよい。選択部22は、受信電力が大きくなる複数の分散アンテナ4を、優先的に選択してもよい。また、選択部22は、信号処理装置3に接続されたN台の分散アンテナ4のうちから、遅延ダイバーシチ効果が得られる複数の分散アンテナ4を、優先的に選択してもよい。
図2は、第1実施形態における、端末5aに受信された信号の伝搬遅延差の例を示す図である。図2では、選択部22は、分散アンテナ4-1、分散アンテナ4-2及び分散アンテナ4-Nを含む複数の分散アンテナ4を、N台の分散アンテナ4のうちから選択する。推定部21a又は端末5aは、信号処理装置3から端末5aまでの間の端末5aにおける伝搬遅延差を、信号処理装置3から端末5aまでの間の伝搬遅延(伝搬時間)に応じて、分散アンテナ4ごとに推定する。
制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が端末5aにおいて許容遅延差以内となるように、選択された複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに信号の送信時刻を制御する。例えば、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が端末5aにおいて無くなるように(端末5aにおいて複数の無線信号が端末受信時刻において同時に受信されるように)、選択された複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに信号の送信時刻を制御してもよい。例えば、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が端末5aにおいて敢えて少し生じるように(複数の無線信号の端末受信時刻が、許容遅延時間差以内の範囲で分散アンテナ4ごとに異なるように)、選択された複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに、信号の送信時刻をずらしてもよい。これによって、遅延ダイバーシチ効果を得ることが可能である。信号の送信時刻は、信号処理装置3における有線信号の送信時刻でもよいし、分散アンテナ4における無線信号の送信時刻でもよい。
図1に戻り、分散アンテナシステム1aの構成例の説明を続ける。制御部23は、選択された複数の分散アンテナ4が無線信号を端末5aにコヒーレント伝送するように、信号処理装置3の動作(例えば、信号の送信時刻)を制御する。
信号処理装置3(デジタル及びアナログ信号処理装置)は、選択された複数の分散アンテナ4に、制御部23によって制御された送信時刻において電気信号(アナログ信号)を出力する。複数の分散アンテナ4は、電気信号に応じて、無線信号をコヒーレント伝送する。端末5aは、1以上の端末アンテナ51を用いて、複数の分散アンテナ4から、無線信号を受信する。
次に、通信制御装置2aの動作例について説明する。
図3は、第1実施形態における、通信制御装置2aの動作例を示すフローチャートである。通信制御装置2aは、分散アンテナシステム1aにおける各端末5aにおける伝搬遅延差を、N台の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに推定する(ステップS101)。通信制御装置2aは、コヒーレント伝送された無線信号(データ信号)を受信する1台の端末5aを、分散アンテナシステム1aにおける1台以上の端末5aのうちから選択する(ステップS102)。
図3は、第1実施形態における、通信制御装置2aの動作例を示すフローチャートである。通信制御装置2aは、分散アンテナシステム1aにおける各端末5aにおける伝搬遅延差を、N台の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに推定する(ステップS101)。通信制御装置2aは、コヒーレント伝送された無線信号(データ信号)を受信する1台の端末5aを、分散アンテナシステム1aにおける1台以上の端末5aのうちから選択する(ステップS102)。
通信制御装置2aは、複数の分散アンテナ4を、N台の分散アンテナ4(全ての分散アンテナ4)のうちから選択する(ステップS103)。通信制御装置2aは、選択された端末5aにおける伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように分散アンテナ4ごとに制御された送信時刻に基づいて、複数の分散アンテナ4から、無線信号をコヒーレント伝送する(ステップS104)。
以上のように、通信制御装置2a(分散アンテナシステム)は、選択された1台の端末5aと、協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナ4との間のコヒーレント伝送を制御する。
推定部21a又は端末5aは、信号処理装置3(デジタル信号処理装置)から端末5aまでの間の端末5aにおける伝搬遅延差を、信号処理装置3から端末5aまでの間の伝搬遅延(伝搬時間)に応じて、複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに推定する。
制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに信号の送信時刻を制御する。制御部23は、信号処理装置3から送信される有線信号の送信時刻を制御してもよいし、分散アンテナ4から送信される無線信号の送信時刻を制御してもよい。制御部23及び信号処理装置3は、選択された複数の分散アンテナ4を用いて、端末5aとの通信を実行する。端末5aは、選択された複数の分散アンテナ4を経由して、通信制御装置2a及び信号処理装置3との通信を実行する。
これによって、伝搬遅延差が許容遅延差以内となるので、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。また、端末5aにおいて許容遅延差以内の範囲で伝搬遅延差が敢えて生じるように、無線信号の送信時刻が分散アンテナ4ごとに制御された場合には、遅延ダイバーシティ効果が得られる。
(第1実施形態の変形例)
上記の第1実施形態では、N台の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに伝搬遅延差が推定される。これに対して第1実施形態の変形例では、選択された複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに伝搬遅延差が推定される点が、第1実施形態との主な差分である。第1実施形態の変形例では、第1実施形態との差分を中心に説明する。
上記の第1実施形態では、N台の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに伝搬遅延差が推定される。これに対して第1実施形態の変形例では、選択された複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに伝搬遅延差が推定される点が、第1実施形態との主な差分である。第1実施形態の変形例では、第1実施形態との差分を中心に説明する。
図4は、第1実施形態の変形例における、通信制御装置2aの動作例を示すフローチャートである。通信制御装置2aは、コヒーレント伝送された無線信号(データ信号)を受信する1台の端末5aを、分散アンテナシステム1aにおける1台以上の端末5aのうちから選択する(ステップS111)。通信制御装置2aは、複数の分散アンテナ4を、N台の分散アンテナ4(全ての分散アンテナ4)のうちから選択する(ステップS112)。
通信制御装置2aは、選択された1台の端末5aにおける伝搬遅延差を、選択された複数の分散アンテナ4のうちの分散アンテナ4ごとに推定する(ステップS113)。通信制御装置2aは、選択された端末5aにおける伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように制御された送信時刻に基づいて、複数の分散アンテナ4から、無線信号をコヒーレント伝送する(ステップS114)。
(第2実施形態)
第2実施形態では、信号処理装置3と各分散アンテナ4とが光ファイバ無線(RoF: Radio over Fiber)を用いて通信可能である点が、第1実施形態との主な差分である。第2実施形態では、第1実施形態との差分を中心に説明する。
第2実施形態では、信号処理装置3と各分散アンテナ4とが光ファイバ無線(RoF: Radio over Fiber)を用いて通信可能である点が、第1実施形態との主な差分である。第2実施形態では、第1実施形態との差分を中心に説明する。
図5は、第2実施形態における、分散アンテナシステム1bの構成例を示す図である。信号処理装置3と各分散アンテナ4とは、光ファイバ無線(RoF)を用いて通信可能である。すなわち、信号処理装置3と各分散アンテナ4とは、RoF区間(有線区間)の光ファイバを伝搬する光信号を用いて、有線通信が可能である。
RoF区間では、光ファイバのコアを光信号が伝搬する。光信号の損失は無線信号の損失よりも小さいため、分散アンテナ4を信号処理装置3から遠い位置まで張り出させることが可能となる。ここで、分散アンテナ4ごとに光ファイバの長さが異なるので、RoF区間では、光信号の伝搬遅延差が大きくなる可能性がある。このため、推定部21b又は端末5bは、RoF区間における各光信号の伝搬遅延(伝搬時間)も加味して、端末5bに到来した各無線信号の伝搬遅延差を推定する。
例えば、信号処理装置3と端末5bとの間の区間における伝搬遅延差(RoF区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差)を、推定部21b又は端末5bが推定した場合、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差のみに基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。
例えば、分散アンテナ4と端末5bとの間の無線区間における伝搬遅延差(RoF区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味されていない伝搬遅延差)を、推定部21b又は端末5bが推定した場合、選択部22は、RoF区間について予め測定された伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差に基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。
以上のように、通信制御装置2b(分散アンテナシステム)は、選択された1台の端末5bと、協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナ4との間のコヒーレント伝送を制御する。
推定部21b又は端末5bは、信号処理装置3から端末5bまでの間の端末5bにおける伝搬遅延差を、信号処理装置3から端末5bまでの間の伝搬遅延(RoF区間を含む区間における伝搬遅延(伝搬時間))に応じて、分散アンテナ4ごとに推定する。
推定部21b又は端末5bは、分散アンテナ4から端末5bまでの間の端末5bにおける伝搬遅延差を、信号処理装置3から分散アンテナ4までの間の伝搬遅延(分散アンテナ4ごとに予め測定された伝搬遅延)と、分散アンテナ4から端末5bまでの間(無線区間)の伝搬遅延とに応じて、分散アンテナ4ごとに推定してもよい。すなわち、推定部21b又は端末5bは、信号処理装置3から分散アンテナ4までの間の有線区間における伝搬遅延(伝搬時間)も加味して、分散アンテナ4から端末5bまでの間(無線区間)の伝搬遅延差を、分散アンテナ4ごとに推定してもよい。
制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。制御部23及び信号処理装置3は、複数の分散アンテナ4のうちから選択された複数の分散アンテナ4を用いて、端末5bとの通信を実行する。端末5bは、選択された複数の分散アンテナ4を経由して、通信制御装置2b及び信号処理装置3との通信を実行する。
これによって、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。また、端末5bにおいて許容遅延差以内の範囲で伝搬遅延差が敢えて生じるように、無線信号の送信時刻が分散アンテナ4ごとに制御された場合には、遅延ダイバーシティ効果が得られる。
(第3実施形態)
第3実施形態では、上位信号処理装置と複数の信号処理装置3とを分散アンテナシステムが備える点が、第2実施形態との主な差分である。第3実施形態では、第2実施形態との差分を中心に説明する。
第3実施形態では、上位信号処理装置と複数の信号処理装置3とを分散アンテナシステムが備える点が、第2実施形態との主な差分である。第3実施形態では、第2実施形態との差分を中心に説明する。
図6は、第3実施形態における、分散アンテナシステム1cの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1cは、通信制御装置2cと、K(Kは、2以上の整数)台の信号処理装置3と、N台の分散アンテナ4と、1台以上の端末5cとを備える。通信制御装置2cは、推定部21cと、選択部22と、制御部23とを備える。端末5cは、M本の端末アンテナ51を備える。
分散アンテナシステム1cは、信号処理装置3の上位に、上位信号処理装置6(信号集約装置)を備えてもよい。分散アンテナシステム1cが上位信号処理装置6を備えている場合、K台の信号処理装置3は、例えば光ファイバを用いて、上位信号処理装置6に接続される。分散アンテナシステム1cが上位信号処理装置6を備えていない場合、K台の信号処理装置3は、例えば光ファイバを用いて、通信制御装置2cに接続される。以下では、分散アンテナシステム1cは、上位信号処理装置6を備える。
通信制御装置2cと各信号処理装置3と上位信号処理装置6とは、基地局に備えられる。通信制御装置2cと各信号処理装置3とは、有線区間において有線通信が可能である。各信号処理装置3と上位信号処理装置6とは、光ファイバ等の有線区間(後方の有線区間)において有線通信が可能である。信号処理装置3と配下の各分散アンテナ4とは、有線区間において有線通信が可能である。各分散アンテナ4と端末5cとは、無線区間において無線通信が可能である。
N台の分散アンテナ4は、所定の無線通信エリアに分散して配置される。端末5cは、その無線通信エリア内に位置している。端末5cは、複数の信号処理装置3と複数の分散アンテナ4とを用いて、通信制御装置2c及び上位信号処理装置6との通信が可能である。
上位信号処理装置6は、信号処理装置3に対して上位の信号処理装置(デジタル信号処理装置)である。上位信号処理装置6は、選択された複数の分散アンテナ4が協調してコヒーレント伝送を実行するように、所定のデジタル信号処理を実行する。上位信号処理装置6は、配下の信号処理装置3に、デジタル信号処理によって生成されたデジタル信号を出力する。
信号処理装置3は、上位信号処理装置6から出力されたデジタル信号を、アナログ信号に変換する。信号処理装置3は、配下の各分散アンテナ4に、変換されたアナログ信号を出力する。
光ファイバ等の有線区間では、光信号の伝搬遅延差が大きくなる可能性がある。このため、推定部21c又は端末5cは、有線区間における信号の伝搬遅延(伝搬時間)も加味して、端末5cに到来した無線信号の伝搬遅延差を推定する。
例えば、信号処理装置3と端末5cとの間の区間における伝搬遅延差(有線区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差)を、推定部21c又は端末5cが推定した場合、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差のみに基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。
例えば、分散アンテナ4と端末5cとの間の無線区間における伝搬遅延差(有線区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味されていない伝搬遅延差)を、推定部21c又は端末5cが推定した場合、制御部23は、有線区間について予め測定された伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差に基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御してもよい。
以上のように、通信制御装置2c(分散アンテナシステム)は、選択された1台の端末5cと、協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナ4との間のコヒーレント伝送を制御する。
推定部21c又は端末5cは、1以上の信号処理装置3若しくは上位信号処理装置6から端末5cまでの間の端末5cにおける伝搬遅延差を、1以上の信号処理装置3若しくは上位信号処理装置6から端末5cまでの間の伝搬遅延(有線区間を含む区間における伝搬遅延(伝搬時間))に応じて、分散アンテナ4ごとに推定する。
推定部21c又は端末5cは、分散アンテナ4から端末5cまでの間の端末5cにおける伝搬遅延差を、1以上の信号処理装置3若しくは上位信号処理装置6から分散アンテナ4までの間の伝搬遅延(分散アンテナ4ごとに予め測定された伝搬遅延)と、分散アンテナ4から端末5cまでの間(無線区間)の伝搬遅延(伝搬時間)とに応じて、分散アンテナ4ごとに推定してもよい。すなわち、推定部21c又は端末5cは、1以上の信号処理装置3若しくは上位信号処理装置6から分散アンテナ4までの間の有線区間における伝送遅延(伝搬時間)も加味して、分散アンテナ4から端末5cまでの間(無線区間)の伝搬遅延差を、分散アンテナ4ごとに推定してもよい。
制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。制御部23及び上位信号処理装置6は、複数の分散アンテナ4のうちから選択された複数の分散アンテナ4を用いて、端末5cとの通信を実行する。端末5cは、選択された複数の分散アンテナ4を経由して、通信制御装置2c及び上位信号処理装置6との通信を実行する。
これによって、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。また、端末5cにおいて許容遅延差以内の範囲で伝搬遅延差が敢えて生じるように、無線信号の送信時刻が分散アンテナ4ごとに制御された場合には、遅延ダイバーシティ効果が得られる。
(第4実施形態)
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、端末から送信された既知信号を用いて、通信制御装置が伝搬遅延差を推定してもよい。第4実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、端末から送信された既知信号を用いて、通信制御装置が伝搬遅延差を推定してもよい。第4実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
図7は、第4実施形態における、分散アンテナシステム1dの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1dは、通信制御装置2dと、信号処理装置3と、N台の分散アンテナ4と、1台以上の端末5dとを備える。通信制御装置2dは、推定部21dと、選択部22と、制御部23とを備える。端末5dは、M本の端末アンテナ51と、通信部52dと、信号処理装置53とを備える。端末5dと信号処理装置53とは、別体でもよい。
通信部52dは、予め定められた送信時刻(送信タイミング)において、信号処理装置53とM本の端末アンテナ51とを用いて、既知信号を送信する。ここで、通信部52dは、分散アンテナ4ごとに異なる時間リソースで、既知信号を送信してもよい。通信部52dは、分散アンテナ4ごとに異なる周波数リソースで、既知信号を送信してもよい。通信部52dは、分散アンテナ4ごとに異なる符号で、既知信号を送信してもよい。
信号処理装置53は、通信部52dから出力された既知信号(デジタル信号)を、アナログ信号に変換する。信号処理装置3は、1以上の端末アンテナ51にアナログ信号を出力する。
推定部21dは、分散アンテナ4に既知信号が受信される予定の時刻(事前にスケジューリングされたタイミング)と、分散アンテナ4に既知信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、伝搬遅延差を推定する。推定部21dは、複数回送信された既知信号の遅延の揺らぎ等に応じて、分散アンテナ4における伝搬遅延差を推定してもよい。
例えば、各既知信号を通信部52dが送信して、受信された各既知信号の相互相関を推定部21dが推定することで、推定部21dは、各既知信号が受信された実際の時刻(実際に受信されたタイミング)を推定する。
例えば、ガードインターバルが付加された信号のように周期性を持つ既知信号では、推定部21dは、既知信号の自己相関を推定することによって、既知信号が受信された実際の時刻を推定する。ガードインターバルは、複製された信号が付加されるサイクリックプレフィックス(CP: Cyclic prefix)でもよいし、データ信号が送信されない期間において送信される波形信号でもよい。
例えば、推定部21dは、既知信号を用いて推定された遅延プロファイルに基づいて、既知信号が受信された実際の時刻を推定する。ここで、推定部21dは、例えば、周波数方向の伝搬チャネルに対して逆高速フーリエ変換(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)を実行することによって、遅延プロファイルを取得する。ここで、既知信号が受信された実際の時刻(実際に受信されたタイミング)は、最大の受信電力が得られるパスを伝搬した既知信号が受信された実際の時刻でもよいし、伝搬遅延差が生じた各パスを伝搬した既知信号が受信された実際の時刻の中央値でもよい。また、既知信号が受信された実際の時刻は、伝搬遅延差が生じるパスを伝搬した既知信号が受信された実際の時刻に対して、既知信号の受信電力の大きさで重み付けされた加重平均値でもよい。
既知信号が受信される予定の時刻は、周期的に送信される既知信号が受信される予定の時刻でもよいし、通信制御装置2d又は端末5dのトリガーに基づく指定回数だけ周期的に送信される既知信号が受信される予定の時刻でもよいし、通信制御装置または端末のトリガーに基づく1回だけ送信される既知信号が受信される予定の時刻でもよい。
信号処理装置3と端末5dとの間の区間における伝搬遅延差を、推定部21dが推定した場合、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差のみに基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
分散アンテナ4と端末5dとの間の無線区間における伝搬遅延差を、推定部21dが推定した場合、制御部23は、有線区間について予め測定された伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差に基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御してもよい。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
次に、分散アンテナシステム1dの動作例について説明する。
図8は、第4実施形態における、分散アンテナシステム1dの動作例を示すシーケンス図である。端末5dは、予め定められた送信時刻(送信タイミング)において、既知信号を送信する(ステップS201)。
図8は、第4実施形態における、分散アンテナシステム1dの動作例を示すシーケンス図である。端末5dは、予め定められた送信時刻(送信タイミング)において、既知信号を送信する(ステップS201)。
通信制御装置2dは、既知信号が複数の分散アンテナに受信された実際の時刻を記録する(ステップS202)。通信制御装置2dは、既知信号が受信される予定の時刻と、既知信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する(ステップS203)。通信制御装置2dは、決定された差に基づいて、伝搬遅延差を分散アンテナごとに推定する(ステップS204)。
以上のように、上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、推定部21dは、既知信号が受信される予定の時刻と、既知信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、伝搬遅延差を推定する。これによって、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。
(第5実施形態)
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、通信制御装置から送信された既知信号を用いて、端末が伝搬遅延差を推定してもよい。第5実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、通信制御装置から送信された既知信号を用いて、端末が伝搬遅延差を推定してもよい。第5実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
図9は、第5実施形態における、分散アンテナシステム1eの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1eは、通信制御装置2eと、信号処理装置3と、N台の分散アンテナ4と、1台以上の端末5eとを備える。通信制御装置2eは、推定部21eと、選択部22と、制御部23とを備える。端末5eは、M本の端末アンテナ51と、信号処理装置53と、推定部54eとを備える。端末5eと信号処理装置53とは、別体でもよい。
推定部21eは、予め定められた送信時刻において、信号処理装置3を用いて、既知信号を複数の分散アンテナ4から送信する。ここで、推定部21eは、分散アンテナ4ごとに異なる時間リソースで、既知信号を送信してもよい。推定部21eは、分散アンテナ4ごとに異なる周波数リソースで、既知信号を送信してもよい。推定部21eは、分散アンテナ4ごとに異なる符号で、既知信号を送信してもよい。推定部21eは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を表す信号が端末5eから取得された場合、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を記録する。
推定部54eは、既知信号が端末アンテナ51に受信された実際の時刻を記録する。推定部54eは、既知信号が受信される予定の時刻と、既知信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する。推定部54eは、既知信号が受信される予定の時刻と、既知信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、伝搬遅延差を推定する。推定部54eは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を表す信号を、端末アンテナ51を用いて、推定部21eに送信する。すなわち、推定部54eは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を、推定部21eにフィードバックする。
ここで、推定部54eは、協調してコヒーレント伝送する分散アンテナ4が選択されている場合、選択された分散アンテナ4について、分散アンテナ4と端末5eとの間の端末5eにおける伝搬遅延差をフィードバックしてもよい。推定部54eは、協調してコヒーレント伝送する分散アンテナ4が選択されていない場合、全ての分散アンテナ4について、分散アンテナ4と端末5eとの間の端末5eにおける伝搬遅延差をフィードバックしてもよい。
分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を表す信号(フィードバックに用いられる信号)は、特定の上り信号に限定されない。例えば、伝搬遅延差を表す信号は、上位レイヤのデータ信号でもよいし、伝搬遅延差情報を載せることが可能な所定フォーマットの信号でもよい。例えば、伝搬遅延差を表す信号は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)でもよいし、サウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)でもよいし、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control Channel)でもよい。例えば、伝搬遅延差を表す信号は、データフレームでもよいし、伝搬遅延差情報を載せる専用のフレームでもよい。
信号処理装置3と端末5eとの間の区間における伝搬遅延差を、推定部54eが推定した場合、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差のみに基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
分散アンテナ4と端末5eとの間の無線区間における伝搬遅延差を、推定部54eが推定した場合、制御部23は、有線区間について予め測定された伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差に基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御してもよい。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
次に、分散アンテナシステム1eの動作例について説明する。
図10は、第5実施形態における、分散アンテナシステム1eの動作例を示すシーケンス図である。通信制御装置2eは、予め定められた送信時刻において、既知信号を複数の分散アンテナ4から送信する(ステップS301)。
図10は、第5実施形態における、分散アンテナシステム1eの動作例を示すシーケンス図である。通信制御装置2eは、予め定められた送信時刻において、既知信号を複数の分散アンテナ4から送信する(ステップS301)。
端末5eは、既知信号が端末アンテナ51に受信された実際の時刻を記録する(ステップS302)。端末5eは、既知信号が受信される予定の時刻と、既知信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する(ステップS303)。端末5eは、決定された差に基づいて、伝搬遅延差を分散アンテナ4ごとに推定する(ステップS304)。端末5eは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を表す信号を送信する(ステップS305)。通信制御装置2eは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を記録する(ステップS306)。
以上のように、上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、推定部54eは、既知信号が受信される予定の時刻と、既知信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、伝搬遅延差を推定する。これによって、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。
(第6実施形態)
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、送信時刻情報を持つ信号が端末から送信され、端末に時刻同期した通信制御装置が、送信時刻情報を用いて、伝搬遅延差を推定してもよい。第6実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、送信時刻情報を持つ信号が端末から送信され、端末に時刻同期した通信制御装置が、送信時刻情報を用いて、伝搬遅延差を推定してもよい。第6実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
図11は、第6実施形態における、分散アンテナシステム1fの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1fは、通信制御装置2fと、信号処理装置3と、N台の分散アンテナ4と、1台以上の端末5fとを備える。通信制御装置2fは、推定部21fと、選択部22と、制御部23とを備える。端末5fは、M本の端末アンテナ51と、通信部52fと、信号処理装置53とを備える。端末5fと信号処理装置53とは、別体でもよい。
推定部21fは、信号処理装置3を用いて、要求信号を少なくとも一つの分散アンテナ4から送信する。推定部21fは、送信時刻情報を持つ信号が複数の分散アンテナ4に受信された実際の時刻を記録する。推定部21fは、送信時刻情報を持つ信号の送信時刻情報が示す送信時刻と、送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する。推定部21fは、決定された差に基づいて、伝搬遅延差を分散アンテナ4ごとに推定する。
通信部52fは、要求信号を取得した場合、送信時刻情報を持つ信号を、複数の分散アンテナ4に送信する。この送信時刻情報は、送信時刻情報を持つ信号を信号処理装置3又は端末アンテナ51が送信する時刻を表す。
信号処理装置3と端末5fとの間の区間における伝搬遅延差(有線区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差)を、推定部21fが推定した場合、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差のみに基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
分散アンテナ4と端末5fとの間の無線区間における伝搬遅延差(有線区間における伝搬遅延が加味されていない伝搬遅延差)を、推定部21fが推定した場合、制御部23は、有線区間について予め測定された伝搬遅延が加味された伝搬遅延差に基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御してもよい。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
次に、分散アンテナシステム1fの動作例について説明する。
図12は、第6実施形態における、分散アンテナシステム1fの動作例を示すシーケンス図である。通信制御装置2fは、要求信号を送信する(ステップS401)。端末5fは、要求信号を取得する(ステップS402)。端末5fは、送信時刻情報を持つ信号を送信する(ステップS403)。
図12は、第6実施形態における、分散アンテナシステム1fの動作例を示すシーケンス図である。通信制御装置2fは、要求信号を送信する(ステップS401)。端末5fは、要求信号を取得する(ステップS402)。端末5fは、送信時刻情報を持つ信号を送信する(ステップS403)。
通信制御装置2fは、送信時刻情報を持つ信号が複数の分散アンテナ4に受信された実際の時刻を記録する(ステップS404)。通信制御装置2fは、送信時刻情報を持つ信号の送信時刻情報が示す送信時刻と、送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する(ステップS405)。通信制御装置2fは、決定された差に基づいて、伝搬遅延差を分散アンテナごとに推定する(ステップS406)。
以上のように、推定部21fは、送信時刻情報を持つ信号の送信時刻情報が示す送信時刻と、送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、伝搬遅延差を推定する。これによって、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。
(第7実施形態)
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、送信時刻情報を持つ信号が通信制御装置から送信され、通信制御装置に時刻同期した端末が、送信時刻情報を用いて、伝搬遅延差を推定してもよい。第7実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
上記の第1実施形態から第3実施形態までの各実施形態において、送信時刻情報を持つ信号が通信制御装置から送信され、通信制御装置に時刻同期した端末が、送信時刻情報を用いて、伝搬遅延差を推定してもよい。第7実施形態では、上記の第1実施形態から第3実施形態までの一例としての第1実施形態との差分を中心に説明する。
図13は、第7実施形態における、分散アンテナシステム1gの構成例を示す図である。分散アンテナシステム1gは、通信制御装置2gと、信号処理装置3と、N台の分散アンテナ4と、1台以上の端末5gとを備える。通信制御装置2gは、推定部21gと、選択部22と、制御部23とを備える。端末5gは、M本の端末アンテナ51と、信号処理装置53と、推定部54gとを備える。端末5gと信号処理装置53とは、別体でもよい。
推定部21gは、送信時刻情報を持つ信号を、信号処理装置3を用いて、複数の分散アンテナ4から送信する。送信時刻情報は、送信時刻情報を持つ信号を信号処理装置3が送信する時刻でもよいし、複数の分散アンテナ4に信号を送信する時刻の推定時刻でもよい。推定部21gは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を表す信号が端末5gから取得された場合、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を記録する。
推定部54gは、送信時刻情報を持つ信号が端末アンテナ51に受信された実際の時刻を記録する。推定部54gは、送信時刻情報を持つ信号の送信時刻情報が示す送信時刻と、送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する。推定部54gは、決定された差に基づいて、伝搬遅延差を分散アンテナ4ごとに推定する。推定部54gは、分散アンテナごとの伝搬遅延差を表す信号を、端末アンテナ51を用いて、推定部21gに送信する。すなわち、推定部54gは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を、推定部21gにフィードバックする。
ここで、推定部54gは、協調してコヒーレント伝送する分散アンテナ4が選択されている場合、選択された分散アンテナ4について、分散アンテナ4と端末5gとの間の端末5gにおける伝搬遅延差をフィードバックしてもよい。推定部54gは、協調してコヒーレント伝送する分散アンテナ4が選択されていない場合、全ての分散アンテナ4について、分散アンテナ4と端末5gとの間の端末5gにおける伝搬遅延差をフィードバックしてもよい。
分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を表す信号(フィードバックに用いられる信号)は、特定の上り信号に限定されない。例えば、伝搬遅延差を表す信号は、上位レイヤのデータ信号でもよいし、伝搬遅延差情報を載せることが可能な所定フォーマットの信号でもよい。例えば、伝搬遅延差を表す信号は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)でもよいし、サウンディング参照信号(SRS)でもよいし、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)でもよい。例えば、伝搬遅延差を表す信号は、データフレームでもよいし、伝搬遅延差情報を載せる専用のフレームでもよい。
信号処理装置3が信号を送信する時刻を表す送信時刻情報に基づいて、信号処理装置3と端末5gとの間の区間における伝搬遅延差(有線区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味された伝搬遅延差)を、推定部54gが推定した場合、制御部23は、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差のみに基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御する。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
分散アンテナ4が信号を送信する時刻の推定時刻を表す送信時刻情報に基づいて、分散アンテナ4と端末5gとの間の無線区間における伝搬遅延差(有線区間における伝搬遅延(伝搬時間)が加味されていない伝搬遅延差)を、推定部54gが推定した場合、制御部23は、有線区間について予め測定された伝搬遅延が加味された伝搬遅延差に基づいて、分散アンテナ4ごとに推定された伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、分散アンテナ4ごとに送信時刻を制御してもよい。第2実施形態又は第3実施形態についても同様である。
次に、分散アンテナシステム1gの動作例について説明する。
図14は、第7実施形態における、分散アンテナシステム1gの動作例を示すシーケンス図である。通信制御装置2gは、送信時刻情報を持つ信号を、複数の分散アンテナ4から送信する(ステップS501)。
図14は、第7実施形態における、分散アンテナシステム1gの動作例を示すシーケンス図である。通信制御装置2gは、送信時刻情報を持つ信号を、複数の分散アンテナ4から送信する(ステップS501)。
端末5gは、送信時刻情報を持つ信号が端末アンテナ51に受信された実際の時刻を記録する(ステップS502)。端末5gは、送信時刻情報を持つ信号の送信時刻情報が示す送信時刻と、送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差を決定(算出)する(ステップS503)。端末5gは、決定された差に基づいて、伝搬遅延差を分散アンテナ4ごとに推定する(ステップS504)。端末5gは、分散アンテナごとの伝搬遅延差を表す信号を送信する(ステップS505)。通信制御装置2gは、分散アンテナ4ごとの伝搬遅延差を記録する(ステップS506)。
以上のように、推定部54gは、送信時刻情報を持つ信号の送信時刻情報が示す送信時刻と、送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、伝搬遅延差を推定する。これによって、シンボル間干渉による通信品質の劣化を抑制することが可能である。
(ハードウェア構成)
図15は、各実施形態における、通信装置のハードウェア構成例を示す図である。通信装置10のハードウェア構成例は、各実施形態における、各通信装置(通信制御装置、信号処理装置、上位信号処理装置及び端末)のハードウェア構成例に相当する。
図15は、各実施形態における、通信装置のハードウェア構成例を示す図である。通信装置10のハードウェア構成例は、各実施形態における、各通信装置(通信制御装置、信号処理装置、上位信号処理装置及び端末)のハードウェア構成例に相当する。
通信装置10は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサ101が、不揮発性の記録媒体(非一時的な記録媒体)を有する記憶装置103とメモリ102とに記憶されたプログラムを実行することにより、ソフトウェアとして実現される。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク又はソリッド・ステート・ドライブ(SSD : Solid State Drive)等の記憶装置などの非一時的な記録媒体である。通信部104は、所定の通信処理を実行する。
通信装置10は、例えば、LSI(Large Scale Integrated circuit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)又はFPGA(Field Programmable Gate Array)等を用いた電子回路(electronic circuit又はcircuitry)を含むハードウェア(アクセラレータ)を用いて実現されてもよい。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
本発明は、分散アンテナシステム等の通信システムに適用可能である。
1a,1b,1c,1d,1e,1f…分散アンテナシステム、2a,2b,2c,2d,2e,2f…通信制御装置、3…信号処理装置、4…分散アンテナ、5a,5b,5c,5d,5e,5f…端末、10…通信装置、21a,21b,21c,21d,21e,21f…推定部、22…選択部、23…制御部、51…端末アンテナ、52d,52f…通信部、53…信号処理装置、54e,54g…推定部、100…分散アンテナシステム、101…プロセッサ、102…メモリ、103…記憶装置、104…通信部、200…通信制御装置、300…信号処理装置、400…分散アンテナ、500…端末、501…端末アンテナ
Claims (5)
- 協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナを経由して1以上の信号処理装置若しくは上位信号処理装置との通信を実行する端末と、前記複数の分散アンテナとの間の前記コヒーレント伝送を制御する分散アンテナシステムが実行する通信制御方法であって、
1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の伝搬遅延に応じて、又は、前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記複数の分散アンテナまでの間の伝搬遅延と前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の伝搬遅延とに応じて、前記複数の分散アンテナのうちの分散アンテナごとに推定するステップと、
前記分散アンテナごとに推定された前記伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、前記分散アンテナごとに送信時刻を制御するステップと
を含む通信制御方法。 - 前記推定するステップは、既知信号が受信される予定の時刻と、前記既知信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、前記伝搬遅延差を推定することを含む、請求項1に記載の通信制御方法。
- 前記推定するステップは、送信時刻情報を持つ信号の前記送信時刻情報が示す送信時刻と、前記送信時刻情報を持つ信号が受信された実際の時刻との差に基づいて、前記伝搬遅延差を推定することを含む、請求項1に記載の通信制御方法。
- 前記制御するステップは、前記分散アンテナごとに推定された前記伝搬遅延差が無くなるように、前記分散アンテナごとに送信時刻を制御することを含む、請求項1に記載の通信制御方法。
- 協調してコヒーレント伝送を実行する複数の分散アンテナを経由して1以上の信号処理装置若しくは上位信号処理装置との通信を実行する端末と、前記複数の分散アンテナとの間の前記コヒーレント伝送を制御する分散アンテナシステムであって、
1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記端末までの間の伝搬遅延に応じて、又は、前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の前記端末における伝搬遅延差を、1以上の前記信号処理装置若しくは前記上位信号処理装置から前記複数の分散アンテナまでの間の伝搬遅延と前記複数の分散アンテナから前記端末までの間の伝搬遅延とに応じて、前記複数の分散アンテナのうちの分散アンテナごとに推定する推定部と、
前記分散アンテナごとに推定された前記伝搬遅延差が許容遅延差以内となるように、前記分散アンテナごとに送信時刻を制御する制御部と
を備える分散アンテナシステム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/001282 WO2025154232A1 (ja) | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 通信制御方法及び分散アンテナシステム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/001282 WO2025154232A1 (ja) | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 通信制御方法及び分散アンテナシステム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025154232A1 true WO2025154232A1 (ja) | 2025-07-24 |
Family
ID=96470997
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/001282 Pending WO2025154232A1 (ja) | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 通信制御方法及び分散アンテナシステム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025154232A1 (ja) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009225137A (ja) * | 2008-03-17 | 2009-10-01 | Hitachi Ltd | 無線通信システム、基地局およびデータ送信タイミング制御方法 |
| JP2010147806A (ja) * | 2008-12-18 | 2010-07-01 | Fujitsu Ltd | 遅延測定方法および通信装置 |
| JP2010268224A (ja) * | 2009-05-14 | 2010-11-25 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | ダイバーシチ通信装置 |
| JP2023518597A (ja) * | 2020-03-26 | 2023-05-02 | ノキア テクノロジーズ オサケユイチア | ネットワーク時間の監視および調整 |
-
2024
- 2024-01-18 WO PCT/JP2024/001282 patent/WO2025154232A1/ja active Pending
Patent Citations (4)
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