WO2025158705A1 - 移動通信システム - Google Patents
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- WO2025158705A1 WO2025158705A1 PCT/JP2024/033137 JP2024033137W WO2025158705A1 WO 2025158705 A1 WO2025158705 A1 WO 2025158705A1 JP 2024033137 W JP2024033137 W JP 2024033137W WO 2025158705 A1 WO2025158705 A1 WO 2025158705A1
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Definitions
- the present invention relates to a mobile communication system including a base station capable of wireless communication with a terminal.
- known flying objects or floating bodies located in the sky include UAVs that fly at altitudes of 18 km or less and HAPSs that fly in the stratosphere at altitudes of 18 km or more.
- a mobile communications system that includes an airborne relay base station as a first base station that communicates wirelessly with a terminal via a service link antenna of a relay communications station installed on an airborne or floating body such as a UAV or HAPS (airborne body) located in the sky, and a terrestrial base station as a second base station that communicates wirelessly with the terminal via an antenna located on land or sea, sharing the same frequency in the service link between the airborne relay base station and the terrestrial base station, enabling wireless communications between terminals of common specifications.
- interference control technology which adjusts and controls radio frames in the time domain (subframe units) on the premise that the airborne relay base station and terrestrial base station are time-synchronized with each other (see, for example, Patent Document 1 and Non-Patent Document 1).
- This interference control technology complies with the LTE (Long Term Evolution)-Advanced standard, and is also known as eICIC (enhanced Inter-Cell Interference Coordination).
- the airborne relay base station and terrestrial base station use the frequencies allocated to the service link in a time-division manner, so the radio signals used by the airborne relay base station and terrestrial base station are orthogonal on the time axis and no mutual interference occurs.
- the frequencies are used in a time-division manner, neither the airborne relay base station nor the terrestrial base station can use all of the frequencies allocated to the service link, which reduces the communication capacity (maximum transmission rate, peak throughput) of the terminals on each service link.
- a mobile communications system comprises an airborne relay base station that wirelessly communicates with a terminal via a service link antenna of a relay communications station installed on an aircraft or floating body located in the sky, and a terrestrial base station located on the ground or sea, where the airborne relay base station and the terrestrial base station are time-synchronized with each other.
- the airborne relay base station and the terrestrial base station each perform wireless service link communications with the terminal using a TDD (time division duplex) method using the same frequency.
- the transmission and reception timings of the TDD wireless communications in the service link are reversed between the airborne relay base station and the terrestrial base station.
- the airborne relay base station estimates the direction of the terrestrial base station's service link antenna and controls the null of the directional beam of the airborne relay base station's service link antenna to point in the estimated direction of the terrestrial station's service link antenna.
- the overhead relay base station and the terrestrial base station may use time information acquired by a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver to adjust their transmission timing so that their transmissions are reversed.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the relay communication station mounted on the aircraft or the floating body may be configured as a repeater relay device (frequency conversion repeater relay device) that relays transmitted and received signals without regenerating them.
- a repeater relay device frequency conversion repeater relay device
- the relay communication station mounted on the aircraft or floating body may be configured as a base station device that regenerates transmitted and received signals and re-modulates and relays the regenerated signals.
- the overhead relay base station may receive, via a gateway device, location information acquired by a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver mounted on the terrestrial base station or the service link antenna of the terrestrial base station, and estimate the direction of the service link antenna of the terrestrial base station based on the location information of the relay communications station.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the aerial relay base station may have an array antenna as the service link antenna, and may use the array antenna to measure the received power of radio waves from the service link antenna of the terrestrial base station, and estimate the direction of the service link antenna of the terrestrial base station from the measurement results of the received power.
- the mobile communications system may further include an inter-base station cooperation control device that controls communication between the overhead relay base station and the terrestrial base station, and the inter-base station cooperation control device may use GNSS (Global Navigation Satellite System) time information received by the overhead relay base station and via a gateway device and GNSS (Global Navigation Satellite System) time information received by the terrestrial base station to adjust the transmission timing by reversing the transmission and reception.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the mobile communications system may further include an inter-base station cooperation control device that controls communication between the airborne relay base station and the terrestrial base station, and may transfer location information acquired by a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver mounted on the terrestrial base station or the service link antenna of the terrestrial base station to the airborne relay base station via a gateway device and the inter-base station cooperation control device, and the airborne relay base station may estimate the direction of the service link antenna of the terrestrial base station based on the location information of the relay communications station.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the terrestrial base station may estimate the direction of the service link antenna of the aerial relay base station, and control the null of the directional beam of the service link antenna of the terrestrial base station to point in the estimated direction of the service link antenna of the relay communications station.
- the terrestrial base station may have an array antenna as the service link antenna, and may use the array antenna to measure the direction of arrival of radio waves from the service link antenna of the relay communication station, and estimate the direction of the service link antenna of the relay communication station from the measurement results.
- the mobile communications system may further include an inter-base station cooperation control device that controls communication between the overhead relay base station and the terrestrial base station, and the inter-base station cooperation control device may use GNSS (Global Navigation Satellite System) time information received by the overhead relay base station and via a gateway device and GNSS (Global Navigation Satellite System) time information received by the terrestrial base station to adjust the transmission timing by reversing the transmission and reception.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the mobile communications system may further include an inter-base station cooperation control device that controls communication between the airborne relay base station and the terrestrial base station, and transfers location information acquired by a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver mounted on the aircraft or the floating body to the terrestrial base station via a gateway device and the inter-base station cooperation control device, and the terrestrial base station may estimate the direction of the service link antenna of the relay communications station based on the location information of its own terrestrial base station.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the flying object or floating object may be a communications satellite, a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) that flies at an altitude of 18 km or less, or a HAPS that flies in the stratosphere at an altitude of 18 km or more.
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- the mobile communications system disclosed in this document can reduce interference caused by downlink transmission signals from a service link antenna (airborne relay base station antenna) of a relay communications station installed on an aircraft or floating object in the sky to signals received on the uplink of a terrestrial base station's service link antenna (terrestrial base station antenna), as well as reduce interference caused by downlink transmission signals from a terrestrial base station antenna to signals received on the uplink of an airborne relay base station antenna.
- a service link antenna airborne relay base station antenna
- terrestrial base station's service link antenna terrestrial base station antenna
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
- FIG. 2A is a diagram illustrating an example of the configuration of a relay communication station that constitutes an example of a HAPS base station that constitutes the mobile communication system of the embodiment.
- FIG. 2B is a diagram showing an example of the configuration of a HAPS-GW corresponding to FIG. 2A.
- FIG. 3A is a diagram showing an example of the configuration of a relay communication station that constitutes another example of a HAPS base station that constitutes the mobile communication system of the embodiment.
- FIG. 3B is a diagram showing an example of the configuration of a HAPS-GW corresponding to FIG. 3A.
- FIG. 4A is a diagram showing an example of interference from a HAPS downlink to a terrestrial base station terminal when a HAPS base station is applied to the system configuration of the reference example.
- FIG. 4B is a diagram showing an example of interference from a terrestrial base station terminal to an uplink when a HAPS base station is applied to the current configuration.
- Figure 5 is a diagram showing an example of the arrangement of time slots of radio resources set in each of a HAPS base station and a terrestrial base station to which inter-cell interference control technology (eICIC) is applied when a HAPS base station is applied to the system configuration of the reference example.
- eICIC inter-cell interference control technology
- FIG. 6A is a diagram showing uplinks and downlinks between a terrestrial base station and a terrestrial base station terminal when a TDD (Time Division Duplex) method is used as the transmission method for the service link in the mobile communication system according to the embodiment.
- FIG. 6B is a diagram showing an example of a frequency band in which the same frequency is shared between the uplink and downlink between the terrestrial base station and the terrestrial base station terminal in the TDD system.
- FIG. 6C is a diagram showing an example of the arrangement of time slots for uplink and downlink links between a terrestrial base station and a terrestrial base station terminal in the TDD system.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the arrangement of time slots for uplink and downlink links when synchronization control is performed to synchronize the transmission timing and reception timing among a plurality of terrestrial base stations in a system configuration using a conventional TDD system.
- FIG. 8A is a diagram showing an example of interference in the downlink when transmission timing and reception timing are synchronized among a plurality of terrestrial base stations through synchronization control in a system configuration using a conventional TDD system.
- FIG. 8B is a diagram showing an example of interference in the uplink when transmission timing and reception timing are synchronized among a plurality of terrestrial base stations through synchronization control in a system configuration using the conventional TDD method.
- FIG. 8A is a diagram showing an example of interference in the downlink when transmission timing and reception timing are synchronized among a plurality of terrestrial base stations through synchronization control in a system configuration using a conventional TDD system.
- FIG. 8B is a diagram showing an example of interference in the uplink when transmission timing and reception timing
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the arrangement of time slots for uplink and downlink links when synchronization control is performed to reverse the transmission timing and reception timing between a terrestrial base station using the TDD method and a HAPS base station in a mobile communication system according to an embodiment.
- FIG. 10A is a diagram showing an example of interference from a terrestrial base station to the uplink of a HAPS base station when synchronization control is performed to reverse the transmission timing and reception timing between the terrestrial base station and the HAPS base station.
- FIG. 10B is a diagram showing an example of interference from a HAPS base station to the uplink of a terrestrial base station when synchronization control is performed to reverse the transmission timing and reception timing between the terrestrial base station and the HAPS base station.
- FIG. 10A is a diagram showing an example of interference from a terrestrial base station to the uplink of a HAPS base station when synchronization control is performed to reverse the transmission timing and reception timing between the terrestrial base station and the HAPS base station.
- FIG. 10C is a diagram showing the interference of FIGS. 10A and 10B together.
- FIG. 11A is a diagram showing a reduction in interference from a HAPS base station to an uplink of a terrestrial base station when null forming is applied to beam forming in the antenna of the HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 11B is a diagram showing a reduction in interference from a terrestrial base station to an uplink of a HAPS base station when null forming is applied to beam forming in an antenna of the HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 11C is a diagram summarizing the interference reduction of FIGS. 11A and 11B.
- FIG. 12A is a diagram illustrating an example of a service link antenna of a HAPS base station and a relay communication station device according to the embodiment.
- FIG. 12B is a diagram showing an example of beamforming in the HAPS base station.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of beamforming control of a HAPS base station using a GPS receiver equipped with HAPS via an inter-base station cooperation control device in the mobile communication system according to the embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of the main parts of an antenna and a relay communication station device when beamforming control is performed using a GPS receiver equipped with a HAPS in a HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of the main parts of an antenna of a HAPS base station and a relay communication station device when beamforming control is performed by estimating the direction of arrival of radio waves from a terrestrial base station in the HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating another example of the configuration of the main parts of the antenna of the HAPS base station and the relay communication station device when beamforming control is performed by estimating the direction of arrival of radio waves from a terrestrial base station in the HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of control of transmission and reception timing between a terrestrial base station and a HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 18 is a diagram illustrating an example of control of transmission and reception timing between a terrestrial base station and a HAPS base station according to the embodiment.
- FIG. 19A is a diagram showing a reduction in interference from a terrestrial base station to an uplink of the terrestrial base station when null forming is applied to beamforming in the antennas of the HAPS base station and the terrestrial base station according to the embodiment.
- FIG. 19B is a diagram showing a reduction in interference from a terrestrial base station to an uplink of a HAPS base station when null forming is applied to beamforming in the antennas of the HAPS base station and the terrestrial base station according to the embodiment.
- FIG. 19C is a diagram summarizing the interference reduction of FIGS. 19A and 19B.
- FIG. 19A is a diagram showing a reduction in interference from a terrestrial base station to an uplink of the terrestrial base station when null forming is applied to beamforming in the antennas of the HAPS base station and the terrestrial base station according to the embodiment.
- FIG. 19C is
- FIG. 20A is a diagram illustrating an example of an antenna and a base station device of a terrestrial base station according to the embodiment.
- FIG. 20B is a diagram showing an example of beamforming in the terrestrial base station.
- FIG. 21 is a diagram illustrating an example of beamforming control of a terrestrial base station using a GPS receiver equipped with HAPS via an inter-base station cooperation control device in a mobile communication system according to the embodiment.
- FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the configuration of the main parts of an antenna and a base station device when beamforming control is performed using a GPS receiver equipped with a HAPS in a terrestrial base station according to the embodiment.
- FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the configuration of the main parts of an antenna of a terrestrial base station and a base station device when beamforming control is performed by estimating the direction of arrival of HAPS radio waves in the terrestrial base station according to the embodiment.
- FIG. 24 is a diagram showing another example of the configuration of the main parts of the antenna of the terrestrial base station and the base station device when beamforming control is performed by estimating the direction of arrival of HAPS radio waves in the terrestrial base station according to the embodiment.
- HAPS base station HAPS cellular system
- terrestrial base station terrestrial base station
- present invention can also be applied to mobile communications systems in which the relay communications station of the airborne relay base station is installed on an aircraft or floating object other than HAPS.
- the airborne relay base station may be an airborne communications base station used in an NTN (Non-Terrestrial Network).
- the NTN may be, for example, a network using artificial satellites such as the communications satellites described below, and HAPS or drones as stratospheric communications platforms that are equipped with communications equipment and the like on unmanned aircraft flown in the stratosphere and can provide communications services over a wide area.
- artificial satellites such as the communications satellites described below
- HAPS or drones as stratospheric communications platforms that are equipped with communications equipment and the like on unmanned aircraft flown in the stratosphere and can provide communications services over a wide area.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a mobile communication system (mobile phone system) according to one embodiment of the present invention.
- the mobile communication system of this embodiment includes a HAPS base station (HAPS cellular system) 10 as a first base station (airborne relay base station) and a terrestrial base station (terrestrial cellular system) 20 as a second base station, as multiple base stations capable of wireless communication with terminal 30.
- HAPS base station HAPS cellular system
- first base station airborne relay base station
- terrestrial base station terrestrial base station
- the HAPS base station 10 communicates wirelessly with a terminal (hereinafter also referred to as a "HAPS base station terminal") 30(1) via a service link antenna (also referred to as a "HAPS base station antenna") 112 of a relay communication station 11 provided on a HAPS ("high altitude pseudo satellite” or “high altitude platform station”) 100, which serves as an air vehicle or floating body located in the sky.
- the HAPS 100 is equipped with at least one of a battery and a solar power generation system, for example, and can fly using electric power.
- the HAPS 100 may be an airship-type HAPS as shown in the figure, or a solar plane-type HAPS.
- the air vehicle or floating body on which the relay communication station 11 is provided may be a HAPS, or an artificial satellite (e.g., a communications satellite), a balloon, a drone, or an aircraft.
- the artificial satellite may be, for example, a LEO (low earth orbit) satellite located in an orbit at an altitude of up to 2,000 km above the Earth's surface, a MEO (medium earth orbit) satellite located in an orbit at an altitude higher than 2,000 km but lower than 36,000 km, or a HEO (high earth orbit) satellite located in an orbit at an altitude near or higher than 36,000 km.
- the artificial satellite may also be a GEO (geostationary orbit) satellite, a quasi-geostationary satellite, a quasi-zenith satellite, or a non-geostationary satellite.
- the air vehicle or floating object on which the relay communication station 11 is installed may be unmanned or manned.
- the air vehicle or floating object may be an unmanned or manned HAPS, an unmanned or manned artificial satellite, an unmanned or manned balloon, an unmanned or manned drone, an unmanned aircraft, or a manned aircraft.
- the air vehicle or floating body may be an unmanned aerial vehicle (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) such as an unmanned drone or an UAS (Unmanned Aircraft Systems).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- the air vehicle or floating body may be a moored type, moored to another device (mooring device) using a mooring line such as a rope, cable, string, or wire having a predetermined strength.
- the purpose of mooring with the mooring line may include the purpose of power supply and signal transmission.
- the other device to which the tethered air vehicle or floating body is moored may be a device fixed on the ground, a device provided on a vehicle capable of moving on the ground, a device provided on a ship or float capable of moving on water such as the sea or lake, or a device provided on another air vehicle or floating body.
- the mooring line may include a power supply line, a communication line such as an optical fiber, or both a power supply line and a communication line.
- the tethered air vehicle or floating body may be one or more wire-powered drones tethered by one or more mooring lines (power supply lines).
- air vehicles or floating bodies such as HAPS100, satellites, drones, balloons, aircraft, and UAVs may fly using at least one of a battery and an engine as a power source.
- a UAV may be, for example, an unmanned aircraft that runs on fuel, or a drone that runs on a battery or the like.
- the HAPS 100 equipped with the relay communication station 11 may be controlled, for example, by autonomous control or external control, to float or fly in an airspace (floating airspace) at an altitude H of 100 km or less above the ground G (or sea level).
- the airspace in which the HAPS 100 is located may be, for example, stratospheric airspace with an altitude H of 18 km or more and 50 km or less.
- This airspace may also be an airspace with an altitude of 15 km or more and 25 km or less where meteorological conditions are relatively stable, and may particularly be an airspace with an altitude of approximately 20 km.
- the above airspace may be an airspace with an altitude of 0.1 km or more and 18 km or less for UAVs.
- it may be an airspace with an altitude of 0.05 km or more for drones.
- the relay communication station 11 comprises a feeder link antenna unit (hereinafter also referred to as "FL antenna”) 111 and a service link antenna unit (HAPS base station antenna) 112.
- the relay communication station 11 can perform feeder link FL communications with a HAPS gateway device (hereinafter referred to as "HAPS-GW”) 12 installed on land (or sea) via the FL antenna 111.
- the FL antenna 111 is, for example, an array antenna whose directivity can be controlled, as described below, and may be a massive antenna in which a large number of antenna elements are arranged two-dimensionally and whose directivity can be controlled in both the horizontal and vertical directions.
- the relay communication station 11 can communicate with the HAPS base station terminal 30(1) over the service link SL(1) via the HAPS base station antenna 112.
- the HAPS base station antenna 112 is, for example, an array antenna whose direction of directivity can be controlled, and may be a massive antenna in which many antenna elements are arranged two-dimensionally and whose directivity can be controlled in the horizontal and vertical directions.
- the HAPS-GW 12 is connected to the core network 40 of the mobile communications network via a wired or wireless communications line, and is equipped with a feeder link antenna unit (hereinafter also referred to as the "FL antenna") 121, which consists of a parabolic antenna, a massive antenna capable of controlling horizontal and vertical directivity, etc.
- the HAPS-GW 12 can communicate over the feeder link FL with the HAPS-equipped relay communications station 11 via the FL antenna 121.
- the terrestrial base station 20 comprises an antenna unit (hereinafter also referred to as the "terrestrial base station antenna") 21 and a base station device 22 connected to the core network 40 of the mobile communications network via a wired or wireless communication line such as optical fiber.
- the base station device 22 can communicate over a service link SL(2) with a terminal (hereinafter also referred to as the "terrestrial base station terminal") 30(2) via the terrestrial base station antenna 21.
- the terrestrial base station antenna 21 is, for example, an array antenna whose direction of directivity can be controlled, and may be a massive antenna in which a large number of antenna elements are arranged two-dimensionally and whose directivity can be controlled in both the horizontal and vertical directions.
- the HAPS-GW 12 of the HAPS base station 10 and the base station device 22 of the terrestrial base station 20 are each connected to an inter-base station cooperation control device (also called an "inter-base station network cooperation control device” or “inter-system cooperation control device”) 50 via a wired or wireless communication line such as optical fiber.
- the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 are time-synchronized with each other via the inter-base station cooperation control device 50, and timing control is performed so that the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 have opposite transmission and reception timings.
- the HAPS base station 10 and terrestrial base station 20 are each configured using hardware such as a computer device with a CPU, memory, etc., an external communication interface unit for the core network 40 and base station cooperation control device 50, and a wireless communication unit, and by executing a specific program, wireless communication can be performed between the HAPS base station terminal 30(1) and terrestrial base station terminal 30(2), and communication can be performed with the core network 40 and base station cooperation control device 50.
- hardware such as a computer device with a CPU, memory, etc., an external communication interface unit for the core network 40 and base station cooperation control device 50, and a wireless communication unit, and by executing a specific program, wireless communication can be performed between the HAPS base station terminal 30(1) and terrestrial base station terminal 30(2), and communication can be performed with the core network 40 and base station cooperation control device 50.
- the same wireless transmission method is used for communications over the service link SL (1) of the HAPS base station 10 and the service link SL (2) of the terrestrial base station 20, and the same frequency is shared to increase the frequency efficiency of the service link.
- the wireless transmission method is a TDD (Time Division Duplex) method that transmits and receives signals over the same frequency using time division techniques.
- TDD methods such as LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced communication methods, 4th generation mobile phone communication methods, 5th generation mobile phone communication methods, and subsequent next-generation mobile phone communication methods can be applied.
- the HAPS base station terminal 30 (1) which can connect to and communicate with the HAPS base station 10, and the terrestrial base station terminal 30 (2), which can connect to and communicate with the terrestrial base station 20, are mobile communication terminals 30 with the same specifications.
- the terminals 30 are mobile phones, smartphones, portable computers with mobile communication functions, etc., and are also called mobile terminals, user equipment (UE), mobile stations, mobile devices, or portable communication terminals.
- the terminals 30 may be modular mobile stations incorporated into vehicles such as automobiles or mobile objects such as drones, or may be terminal equipment for devices for the Internet of Things (IoT).
- IoT Internet of Things
- the terminal 30 is configured using hardware such as a computer device with a CPU, memory, etc., and a wireless communication unit, and is capable of performing wireless communication between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 by executing a specific program.
- the HAPS base station 10 of this embodiment is composed of a relay communication station 11 mounted on a HAPS 100 in the sky, or is composed of a relay communication station 11 and a HAPS-GW 12 installed on land (or at sea).
- FIG. 2A is a diagram showing an example configuration of a relay communication station 11 that constitutes an example of a HAPS base station 10 in a mobile communication system according to an embodiment.
- the relay communication station 11 is a wireless relay device (hereinafter referred to as a "frequency conversion repeater") that converts the frequency of a feeder link, which has a different frequency from that of a service link.
- the relay communication station 11 converts the feeder link frequency transmitted from the HAPS-GW 12 to the service link frequency and transmits it to the HAPS base station terminal 30(1).
- the relay communication station 11 converts the service link frequency transmitted from the HAPS base station terminal 30(1) to the feeder link frequency and transmits it to the HAPS-GW 12.
- the relay communication station 11 of the HAPS base station 10 is composed of a repeater relay device (frequency conversion repeater) having a repeater 113 and a frequency conversion device 114.
- the repeater 113 has a low-noise amplifier that amplifies the received signal of the service link SL(1) received via the HAPS base station antenna 112, a power amplifier that amplifies the transmitted signal of the service link SL(1) transmitted via the HAPS base station antenna (SL antenna) 12, and the like.
- the frequency conversion device 114 converts between the frequency of the service link SL(1) and the frequency of the feeder link FL.
- FIG. 2B is a diagram showing an example configuration of a HAPS-GW 12 corresponding to Figure 2A.
- the HAPS-GW 12 has a base station device (hereinafter also referred to as "HAPS base station device") 122 and a frequency conversion device 123.
- the base station device 122 has a baseband processing device that processes service link baseband signals, a communication interface unit for communicating with the core network 40 via a backhaul line, and the like.
- the frequency conversion device 123 converts between the frequency of the service link signal input/output to/from the base station device 122 and the frequency of the feeder link signal transmitted/received via the FL antenna 121.
- the HAPS-GW 12 also has the function of communicating with the base station cooperation control device 50 to adjust the transmission/reception timing of the service link SL with the terrestrial base station 20 and to transfer the location information of the HAPS 100.
- FIG. 3A is a diagram showing an example configuration of a relay communication station 11 that constitutes another example of a HAPS base station 10 in a mobile communication system according to an embodiment.
- the relay communication station 11 of the HAPS base station 10 is composed of a base station device similar to that of a normal terrestrial base station, and a feeder link transceiver that uses a different frequency for the feeder link between the relay communication station 11 of the HAPS base station 10 and the HAPS-GW than for the service link.
- the feeder link allows the optimal wireless transmission method to be selected as appropriate.
- the relay communication station 11 of the HAPS base station 10 has a base station device 115 equivalent to the base station device 22 of the terrestrial base station 20 (hereinafter also referred to as the "terrestrial base station device"), and a feeder link transceiver 116.
- the base station device 115 has a low-noise amplifier that amplifies the received signal of the service link SL (1) received via the HAPS base station antenna 112, a power amplifier that amplifies the transmitted signal of the service link SL (1) transmitted via the HAPS base station antenna 112, and a baseband processing device that processes the baseband signal of the service link.
- the feeder link transceiver 116 transmits and receives backhaul line signals transmitted and received via the FL antenna 111 to and from the HAPS-GW 12.
- FIG 3B is a diagram showing an example configuration of a HAPS-GW 12 corresponding to Figure 3A.
- the HAPS-GW 12 has a feeder link transceiver 124.
- the feeder link transceiver 124 transmits and receives backhaul line signals transmitted and received via an FL antenna 121 between the HAPS-GW 12 and an overhead relay communication station 11 mounted on the HAPS 100.
- the feeder link transceiver 124 also communicates with the core network 40 via the backhaul line.
- the HAPS-GW 12 also has the function of communicating with the base station cooperation control device 50 to adjust the transmission and reception timing of the service link SL between the HAPS-GW 12 and the terrestrial base station 20 and to transfer the location information of the HAPS 100.
- the transmitted HAPS downlink signal may reach the terrestrial base station terminal 30(2), which is receiving the terrestrial downlink signal from the terrestrial base station 20, causing interference from the HAPS downlink to the terrestrial base station terminal 30(2).
- the terrestrial uplink transmission signal may reach relay communication station 11 of HAPS 100 in the sky, which is receiving the HAPS uplink signal from HAPS base station terminal 30(1), and there is a risk that interference from terrestrial base station terminal 30(2) may occur in the HAPS uplink of relay communication station 11 mounted on HAPS 100.
- eICIC inter-cell interference control technology
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the allocation of time slots of radio resources set for each of the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 when inter-cell interference control technology (eICIC) is applied when a HAPS base station is applied to the system configuration of the reference example.
- eICIC inter-cell interference control technology
- radio resources of the same frequency are time-shared and different time slots are assigned to each of the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20.
- the radio resources are orthogonal on the time axis, making it possible to avoid mutual interference between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 at the same frequency.
- radio resources time slots
- all frequencies (all time) allocated to the mobile communications system of the embodiment cannot be used, and the communication capacity (maximum transmission rate, peak throughput) of the service links of each of the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 decreases.
- the communication capacity of terrestrial base station terminals connected to a terrestrial base station 20 with a large number of terminals in its cell decreases.
- the TDD (time division duplex) method adopted in standards such as the fifth generation of mobile communications is used as the transmission and reception method for the service links of each base station 10, 20.
- time slots are time-division multiplexed for use on the uplink and downlink.
- a terrestrial base station 20 as shown in Figures 6A and 6B, the same frequency is used for the uplink and downlink between the terrestrial base station 20 and the terrestrial base station terminal 30(2).
- radio resources on the time axis (time slots) are time-division multiplexed for use between downlink transmissions (base station transmissions) from the terrestrial base station 20 to the terrestrial base station terminal 30(2) and uplink transmissions (terminal transmissions) from the terrestrial base station terminal 30(2) to the terrestrial base station 20.
- the HAPS base station 10 and terrestrial base station 20 of this embodiment use the TDD (time division duplex) system
- the HAPS base station 10 and terrestrial base station 20 can fully share the same frequency.
- the HAPS base station 10 and terrestrial base station 20 can use all frequencies (all times) allocated to the mobile communications system, a decrease in the communication capacity of the service link of each base station 10, 20 can be prevented.
- a decrease in the communication capacity of terrestrial base station terminals connected to terrestrial base station 20 with a large number of terminals in its cell can be prevented.
- synchronization control is performed between multiple base stations 20(1), 20(2), for example, as shown in Figure 7, to synchronize the transmission timing of base station transmissions on the downlink lines from the base station to the terminal, and to synchronize the transmission timing of terminal transmissions on the uplink lines from the terminal to the base station.
- a terrestrial cellular system communication method using a terrestrial base station 20 (hereinafter referred to as the "terrestrial cellular system”) and a HAPS cellular system communication method using a HAPS base station 10 (hereinafter referred to as the "HAPS cellular system”) are used simultaneously, as shown in Figure 8A, interference waves from the HAPS base station 10, which transmits signals over a wide area, can degrade the communication quality of many terrestrial base station terminals 30(2) located in the terrestrial cell 20C, particularly on the downlink of the service link.
- signals transmitted by a large number of terrestrial base station terminals 30(2) can degrade the communication quality of the HAPS base station terminal 30(1) located in the HAPS cell 10C. Therefore, in order to use the terrestrial cellular system and the HAPS cellular system simultaneously, it is necessary to reduce interference.
- the transmission timing and reception timing are reversed between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the arrangement of time slots for uplink and downlink links when synchronization control is performed to reverse the transmission timing and reception timing between a terrestrial base station 20 and a HAPS base station 10 using the TDD method in a mobile communications system according to an embodiment.
- the transmission timing and transmission period of the downlink link from the terrestrial base station 20 to the terrestrial base station terminal 30(2) match the transmission timing and transmission period of the uplink link from the HAPS base station terminal 30(1) to the HAPS base station 10.
- the transmission timing and transmission period of the uplink link from the terrestrial base station terminal 30(2) to the terrestrial base station 20 match the transmission timing and transmission period of the downlink link from the HAPS base station 10 to the HAPS base station terminal 30(1).
- the terrestrial base station 20 and the HAPS base station 10 may use time information acquired by a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver to adjust their transmission timing so that their transmissions are reversed.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- the downlink of terrestrial base station 20 becomes the uplink of the service link of HAPS base station 10. Therefore, the downlink radio waves transmitted from terrestrial base station antenna 21 reach HAPS base station antenna 112 as shown in the figure, and the downlink of terrestrial base station 20 causes interference with the service link uplink of HAPS base station 10.
- the terrestrial base station terminal 30(2) and the HAPS base station terminal 30(1) are located at a relatively large distance, and since they are both located on the ground, there are many obstructions, such as buildings, between the two terminals. Therefore, the interference signal power received when the uplink transmission signal from the HAPS base station terminal 30(1) reaches the terrestrial base station terminal 30(2) is generally negligibly small.
- the uplink of the terrestrial base station 20 becomes the downlink of the service link of the HAPS base station 10. Therefore, the radio waves of the downlink transmission of the service link sent from the HAPS base station antenna 112 reach the terrestrial base station antenna 21 as shown in the figure, causing interference with the uplink of the terrestrial base station 20.
- the HAPS base station terminal 30(1) and the terrestrial base station terminal 30(2) are located at a relatively large distance, and since they are both located on the ground, there are many obstructions, such as buildings, between the two terminals. Therefore, the interference signal power received when the uplink transmission signal from the terrestrial base station terminal 30(2) reaches the HAPS base station terminal 30(1) is generally negligibly small.
- the HAPS base station 10 estimates the direction of the service link antenna (terrestrial base station antenna) 21 of the terrestrial base station 20 and applies null forming to direct the null of the directional beam of the HAPS base station's service link antenna (HAPS base station antenna) 112 in that direction, thereby simultaneously achieving interference reduction as shown in Figures 11A and 11B.
- Figures 11A and 11B can be combined to produce Figure 11C, where the proposed null forming simultaneously reduces interference between the terrestrial base station antenna 21 and the HAPS base station's service link antenna 112, allowing the terrestrial cellular system and the HAPS cellular system to share the same frequency.
- the above-mentioned null forming directs the directional null of the HAPS base station antenna 112 in the direction of the terrestrial base station antenna 21, significantly suppressing the transmission power and reception power in that direction.
- FIG. 12A is a diagram showing an example of a service link antenna (HAPS base station antenna) 112 and relay communication station device 110 of a HAPS base station 10 according to an embodiment.
- FIG. 12B is a diagram showing an example of beamforming in the HAPS base station 10.
- the HAPS base station antenna 112 uses a massive antenna, which is an array antenna in which a large number of antenna elements 1120 are arranged two-dimensionally.
- the relay communication station device 110 includes a transmitting/receiving device 1101 and a null-forming unit 1102.
- the null-forming unit 1102 performs transmit signal processing, which generates amplitudes and phases for performing predetermined null-forming on each signal transmitted via the multiple antenna elements 1120 of the HAPS base station antenna 112 (hereinafter referred to as transmit null-forming weights), and generates transmit signals by superimposing the transmit null-forming weights on the transmit signals of each antenna element 1120 output from the transceiver 1101; and performs receive signal processing, which generates amplitudes and phases for performing predetermined null-forming on each received signal received via the multiple antenna elements 1120 of the HAPS base station antenna 112 (hereinafter referred to as receive null-forming weights), and generates receive signals for the transceiver 1101 by superimposing the receive null-forming weights on each received signal.
- the transmit null-forming weights and receive null-forming weights may be the same.
- the transmit and receive null-forming weights are calculated based on the direction of the terrestrial base station (horizontal angle ⁇ in the horizontal plane, elevation angle ⁇ in the vertical plane) observed from the HAPS base station, for example, using position information of the station's own HAPS base station antenna 112 (position information of the HAPS 100) and position information of the terrestrial base station antenna 21.
- the HAPS base station antenna 112 has a large number of antenna elements, for example, if it is configured as a massive antenna, by appropriately controlling the transmit and receive null-forming weights generated by the null-forming unit 1102, it is possible to direct the directional null in the direction of the terrestrial base station antenna 21 while directing the directional beam Bnf of the HAPS base station antenna 112 in the direction of the HAPS base station terminal 30(1).
- Beamforming control involving the above-mentioned null forming can be achieved, for example, by creating null beamforming weights using positioning information acquired by the HAPS-mounted GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver, or by using the HAPS base station antenna's beamforming function to scan beams at fixed angles ( ⁇ , ⁇ ) in the horizontal and vertical planes, measure the received power of downlink signals transmitted by the terrestrial base station's service link antenna, and estimate the direction with the maximum received power as the direction of the terrestrial base station to create null beamforming weights.
- GNSS Global Navigation Satellite System
- FIG. 13 is a diagram showing an example of beamforming control of a HAPS base station 10 using a HAPS-equipped GPS receiver 15 via an inter-base station cooperation control device 50 in a mobile communication system according to an embodiment.
- the GNSS receiver is a GPS receiver 15 that receives signals from GPS satellites, but a GNSS receiver that receives signals from GNSS satellites other than GPS may also be used.
- the HAPS 100 which is equipped with a relay communication station 11 in the sky, is equipped with a GPS receiver 15.
- the location information of the HAPS 100 acquired by the GPS receiver is stored (updated at a predetermined timing) in the HAPS base station 10 (e.g., relay communication station 11) and is used for beamforming control of the HAPS base station 10.
- the location information of each terrestrial base station 20 is transmitted from each ground base station 20 to the HAPS-GW 12 via the inter-base station cooperation control device 50.
- the HAPS-GW 12 forwards the location information of each ground base station 20 received from each ground base station 20 to the HAPS base station 10 (e.g., relay communication station 11) via the feeder link FL.
- the terrestrial base station 20 or the terrestrial base station antenna 21 may be equipped with a GPS receiver 15, and the location information acquired by the GPS receiver may be forwarded to the HAPS base station 10 (e.g., relay communication station 11) as the location information of the terrestrial base station 20.
- the HAPS base station 10 e.g., relay communication station 11
- FIG. 14 is a diagram showing an example of the main configuration of the antenna (HAPS base station antenna) 112 and relay communication station device 110 when performing antenna null forming using a HAPS-equipped GPS receiver in a HAPS base station 10 according to an embodiment. Note that in FIG. 14, parts that are common to those in FIG. 12A above are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
- relay communication station device 110 includes radio wave arrival direction estimation unit 1103 and weight calculation unit 1104.
- Radio wave arrival direction estimation unit 1103 calculates the horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ of the direction of terrestrial base station 20 (the direction of the terrestrial base station's service antenna) relative to the position of its own station, based on its own station's position information and the position information of the terrestrial base station 20 transferred via base station cooperation control device 50.
- Weight calculation unit 1104 calculates the null-forming weight W using a null-forming technique, such as directionally constrained minimization of power (DCMP), with the radio wave arrival direction estimated by radio wave arrival direction estimation unit 1103 as a known value.
- DCMP directionally constrained minimization of power
- the weight W calculated by the weight calculation unit 1104 is set in the null forming unit 1102 and is superimposed on the transmission signal transmitted via each antenna element 1120 of the HAPS base station antenna 112 and the received signal received via each antenna element 1120 of the HAPS base station antenna 112.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of the main configuration of the antenna (HAPS base station antenna) 112 of the HAPS base station 10 and the relay communication station device 110 when estimating the direction of arrival of radio waves from a terrestrial base station in the HAPS base station 10 according to an embodiment by beam scanning.
- This example illustrates estimating the direction of arrival of radio waves from a terrestrial base station 20 by beam scanning in the elevation angle direction, which is the vertical plane.
- the direction where the received power is maximum is the direction of the service link antenna (terrestrial base station antenna) 21 of the terrestrial base station 20.
- FIG. 15 parts that are common to the above-mentioned FIGS. 12A and 14 are designated by the same reference numerals and will not be described again.
- relay communication station device 110 comprises radio wave arrival direction estimation unit 1103, beam scanning unit 1105, and received power measurement unit 1106.
- Beam scanning unit 1105 scans a vertical plane in the sky with beam B at a fixed angle, while received power measurement unit 1106 measures the received power received via antenna 112.
- Radio wave arrival direction estimation unit 1103 determines the horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ of the direction of beam B at which the received power is maximum as the radio wave arrival direction (horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ ) of terrestrial base station 20.
- FIG. 16 is a diagram showing another example of the configuration of the main parts of the antenna (HAPS base station antenna) 112 of the HAPS base station 10 and the relay communication station device 110 when beamforming control is performed by estimating the direction of arrival of radio waves from a terrestrial base station in the HAPS base station 10 according to an embodiment.
- the example in FIG. 16 is an example of estimating the direction of arrival of radio waves from a terrestrial base station by estimating the angle of arrival of radio waves. Note that in FIG. 16, parts that are common to the above-mentioned FIGS. 12A and 14 are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
- relay communication station device 110 includes radio wave arrival direction estimation unit 1103 and radio wave arrival angle measurement unit 1107.
- radio wave arrival angle measurement unit 1107 uses array antenna (massive antenna) 112 to estimate the radio wave arrival angle direction (horizontal angle ⁇ , elevation angle ⁇ ) of the downlink by signal processing.
- array antenna massive antenna
- Radio wave arrival direction estimation technique is the radio wave arrival angle measurement technique "MUSIC technology.”
- Radio wave arrival direction estimation unit 1103 sets the radio wave arrival angle direction (horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ ) estimated by radio wave arrival angle measurement unit 1107 as the radio wave arrival direction (horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ ) of the terrestrial base station.
- the weight calculation unit 1104 described above calculates the weight W using, for example, the directionally constrained output power minimization method DCMP (Directionally Constrained Minimization of Power), which is a null-forming technique.
- DCMP Directionally Constrained Minimization of Power
- FIGS. 17 and 18 are diagrams showing an example of control of transmission and reception timing between a terrestrial base station 20 and a HAPS base station 10 according to an embodiment.
- the transmission and reception timing of the terrestrial base station 20 and the HAPS base station 10 must be reversed, so the inter-system (inter-base station) cooperation control device 50 adjusts the transmission and reception timing of the terrestrial base station 20 and the HAPS base station 10 so that the transmission and reception frame times of the terrestrial base station 20 and the HAPS base station 10 are reversed.
- the transmission and reception timing is adjusted by the HAPS-GW 12.
- the transmission and reception timing is adjusted by the relay communication station 11 installed in the HAPS 100.
- null forming by the terrestrial base station 20 may also be applied.
- the terrestrial base station 20 may estimate the direction of the service link antenna (HAPS base station antenna) 112 of the HAPS base station 10, and further apply null forming to direct the null of the directional beam of the terrestrial base station antenna 21 in that direction.
- HAPS base station antenna service link antenna
- FIG. 19A is a diagram showing the reduction in interference from the terrestrial base station 20 to the uplink of the HAPS base station when null forming is applied to beamforming at the antennas of the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 according to an embodiment.
- FIG. 19B is a diagram showing the reduction in interference from the HAPS base station 10 to the uplink of the terrestrial base station 20 when null forming is applied to beamforming at the antennas of the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 according to an embodiment.
- the terrestrial base station 20 estimates the direction of the service link antenna (HAPS base station antenna) 112 of the HAPS base station in the sky, and applies null forming to direct the null of the directional beam of the terrestrial base station antenna 21 in that direction.
- HAPS base station antenna the service link antenna
- the HAPS base station 10 estimates the direction of the antenna 21 of the terrestrial base station 20, and applies null forming to direct the null of the directional beam of the service link antenna (HAPS base station antenna) 112 of the HAPS base station in that direction.
- null forming techniques interference reduction is simultaneously achieved, as shown in Figures 19A and 19B.
- Figures 19A and 19B can be combined to form Figure 19C, which shows that the proposed null forming can simultaneously further reduce interference between the terrestrial base station antenna 21 and the HAPS base station service link antenna (HAPS base station antenna) 112, allowing the terrestrial cellular system and the HAPS cellular system to share the same frequency.
- the null forming in the above-mentioned terrestrial base station 20 is null forming that orients the directional null of the terrestrial base station antenna 21 in the direction of the HAPS base station antenna 112, thereby significantly suppressing the transmission power and reception power in that direction.
- the null forming in the above-mentioned HAPS base station 10 is null forming that orients the directional null of the HAPS base station antenna 112 in the direction of the terrestrial base station antenna 21, thereby significantly suppressing the transmission power and reception power in that direction.
- FIG. 20A is a diagram showing an example of an antenna (terrestrial base station antenna) 21 and base station device 22 of a terrestrial base station 20 according to an embodiment.
- FIG. 20B is a diagram showing an example of beamforming in the terrestrial base station 20.
- the terrestrial base station antenna 21 uses a massive antenna, which is an array antenna in which a large number of antenna elements 210 are arranged two-dimensionally.
- the base station device 22 includes a transmission/reception device 221 and a null-forming unit 222.
- the null-forming unit 222 performs transmission signal processing, which generates amplitudes and phases for performing predetermined null-forming on each signal transmitted via the multiple antenna elements 210 of the terrestrial base station antenna 21 (hereinafter referred to as transmission null-forming weights), and generates transmission signals by superimposing the transmission null-forming weights on the transmission signals of each antenna element 210 output from the transmission/reception device 221; and performs reception signal processing, which generates amplitudes and phases for performing predetermined null-forming on each received signal received via the multiple antenna elements of the terrestrial base station antenna 21 (hereinafter referred to as reception null-forming weights), and superimposes the reception null-forming weights on each received signal to generate reception signals for the transmission/reception device 221. Note that even in the terrestrial base station 20, the transmission null-forming weights and reception null-forming weights may be the same in the TDD system.
- the transmit and receive null-forming weights are calculated based on the direction of the HAPS base station (horizontal angle ⁇ in the horizontal plane, elevation angle ⁇ in the vertical plane) observed from the terrestrial base station, for example, using position information for the local terrestrial base station antenna 21 and position information for the HAPS base station antenna 112 (position information for HAPS 100).
- the terrestrial base station antenna 21 has a large number of antenna elements, for example, if it is configured as a massive antenna, by appropriately controlling the transmit and receive null-forming weights generated by the null-forming unit 222, it is possible to direct the directional null in the direction of the HAPS base station antenna 112 while directing the directional beam Bnf of the terrestrial base station antenna 21 in the direction of the terrestrial base station terminal 30 (2).
- Beamforming control involving the above-mentioned null forming can be achieved, for example, by creating null beamforming weights using position information acquired by a GNSS receiver equipped with HAPS, or by using the beamforming function of the terrestrial base station antenna to scan beams at fixed angles ( ⁇ , ⁇ ) in the horizontal and vertical planes, measure the received power of the downlink signal transmitted by the service link antenna of the HAPS base station, and estimate the direction with the maximum received power as the direction of HAPS to create null beamforming weights.
- FIG. 21 is a diagram showing an example of beamforming control by a terrestrial base station 20 using a GPS receiver 15 equipped with HAPS via an inter-base station cooperation control device 50 in a mobile communication system according to an embodiment.
- the GNSS receiver is a GPS receiver 15 that receives signals from GPS satellites, but a GNSS receiver that receives signals from GNSS satellites other than GPS may also be used.
- HAPS 100 which is equipped with a relay communication station 11 in the sky, is equipped with a GPS receiver 15.
- HAPS 100 location information acquired by the GPS receiver is transmitted from relay communication station 11 to HAPS-GW 12 via feeder link FL.
- HAPS-GW 12 forwards the HAPS 100 location information received from relay communication station 11 to each ground base station 20 via base station cooperation control device 50.
- the HAPS 100 location information received via base station cooperation control device 50 is used for beamforming control.
- the location information of the HAPS 100 acquired by the GPS receiver is stored (updated at a predetermined timing) in the HAPS base station 10 (e.g., relay communication station 11) and is also used for beamforming control of the HAPS base station 10. Furthermore, the location information of each ground base station 20 is transmitted from each ground base station 20 to the HAPS-GW 12 via the inter-base station cooperation control device 50. The HAPS-GW 12 transfers the location information of each ground base station 20 received from each ground base station 20 to the HAPS base station 10 (e.g., relay communication station 11) via the feeder link FL.
- the HAPS base station 10 e.g., relay communication station 11
- FIG. 22 is a diagram showing an example of the main configuration of the antenna (terrestrial base station antenna) 21 and base station device 22 when performing antenna null forming using a HAPS-equipped GPS receiver in a terrestrial base station 20 according to an embodiment. Note that in FIG. 22, parts that are common to those in FIG. 20A above are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
- the base station device 22 includes a radio wave arrival direction estimation unit 223 and a weight calculation unit 224.
- the radio wave arrival direction estimation unit 223 calculates the horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ of the direction of HAPS 100 (the direction of the service antenna of the HAPS base station) relative to the location of the base station itself, based on its own location information and the location information of HAPS 100 transferred via the inter-base station cooperation control device 50.
- the weight calculation unit 224 calculates the null-forming weight W using a null-forming technique, such as the direction-constrained output power minimization method (DCMP), with the radio wave arrival direction estimated by the radio wave arrival direction estimation unit 223 as a known value.
- the weight W calculated by the weight calculation unit 224 is set in the null-forming unit 222 and superimposed on the transmission signal transmitted via each antenna element 210 of the terrestrial base station antenna 21 and the reception signal received via each antenna element 210 of the terrestrial base station antenna 21.
- FIG. 23 is a diagram showing an example of the main configuration of the antenna (terrestrial base station antenna) 21 of the terrestrial base station 20 and the base station device 22 when estimating the direction of arrival of HAPS radio waves in the terrestrial base station 20 according to an embodiment by beam scanning.
- This example illustrates estimating the direction of arrival of HAPS radio waves by beam scanning in the elevation angle direction, which is the vertical plane.
- the direction with the maximum received power is the direction of the service antenna of the HAPS base station. Note that in FIG. 23, parts that are common to the above-mentioned FIGS. 20A and 22 are designated by the same reference numerals and will not be described again.
- the base station device 22 comprises a radio wave arrival direction estimation unit 223, a beam scanning unit 225, and a received power measurement unit 226.
- the beam scanning unit 225 scans a vertical plane in the sky with beam B at a constant angle, while the received power measurement unit 226 measures the received power received via the antenna 21.
- the radio wave arrival direction estimation unit 223 determines the horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ of the direction of beam B at which the received power is maximum as the radio wave arrival direction (horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ ) of the HAPS.
- FIG. 24 is a diagram showing another example of the configuration of the main parts of the antenna (terrestrial base station antenna) 21 of the terrestrial base station 20 and the base station device 22 when performing beamforming control using HAPS radio wave arrival direction estimation in the terrestrial base station 20 according to the embodiment.
- the example in FIG. 24 is an example of HAPS radio wave arrival direction estimation using radio wave arrival angle estimation. Note that in FIG. 24, parts that are common to the above-mentioned FIGS. 20A and 22 are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
- the base station device 22 includes a radio wave arrival direction estimation unit 223 and a radio wave arrival angle measurement unit 227.
- the radio wave arrival angle measurement unit 227 uses an array antenna (massive antenna) 21 to estimate the radio wave arrival angle direction (horizontal angle ⁇ , elevation angle ⁇ ) of the downlink signal through signal processing.
- a radio wave arrival angle direction estimation technique is the radio wave arrival angle measurement technique "MUSIC technology.”
- the radio wave arrival direction estimation unit 223 sets the radio wave arrival angle direction (horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ ) estimated by the radio wave arrival angle measurement unit 227 as the HAPS radio wave arrival direction (horizontal angle ⁇ and elevation angle ⁇ ).
- the weight calculation unit 224 calculates the weight W using, for example, the directionally constrained output power minimization method DCMP, which is a null-forming technique.
- this embodiment which uses the TDD method as the transmission and reception method, makes it possible to share the same frequency for each service link between the terminal and the service link antenna (HAPS base station antenna) of the HAPS base station (first base station) and the service link antenna (terrestrial base station antenna) of the terrestrial base station (second base station).
- HAPS base station antenna HAPS base station antenna
- second base station antenna the service link antenna
- eICIC inter-cell interference control technology
- the same frequency is shared in each service link between the terminal and the service link antenna (HAPS base station antenna) of the HAPS base station 10 and the terminal and the service link antenna (terrestrial base station antenna) of the terrestrial base station 20, and the TDD system is used as the transmission and reception system, with the transmission timing and reception timing of the TDD system wireless communication in the service link being reversed between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20.
- the downlink of the service link of the terrestrial base station 20 has the same timing as the uplink of the service link of the HAPS base station 10, and there is no interference whatsoever from the terminal (terrestrial base station terminal) 30(2) communicating with the terrestrial base station 20 on the service link uplink of the HAPS base station 10, and only downlink interference of the service link transmitted from the terrestrial base station 20 occurs.
- the downlink of the service link of the HAPS base station 10 is synchronized with the uplink of the service link of the terrestrial base station 20, and the downlink of the service link of the HAPS base station 10 does not interfere with the downlink of the terrestrial base station terminal 30(2) at all, but does interfere with the uplink of the service link of the terrestrial base station 20.
- interference on the uplink and downlink of the service link between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20 does not cause any interference to the terrestrial base station terminal 30(2) and the HAPS base station terminal 30(1) communicating with the respective base stations 10, 20, and is interference only between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20. Therefore, in order to suppress interference between a cell (HAPS cell) 10C formed by the HAPS base station 10 and a cell (terrestrial cell) 20C formed by the terrestrial base station 20, it is sufficient to simply suppress interference between the HAPS base station 10 and the terrestrial base station 20.
- the above-mentioned interference can be further reduced by directing the null of the directional beam of the terrestrial base station antenna in the direction of the HAPS base station antenna.
- this can be achieved (without any special modifications) by using a normal TDD system (5G, etc.) and changing the transmission and reception timing of the terrestrial base station 20 and the HAPS base station 10.
- a normal TDD system 5G, etc.
- the terrestrial base station 20 can achieve this by using a base station array antenna, which is commonly used in 5G, to control the beam to point a null in the direction of the HAPS located above. No special equipment needs to be added.
- the HAPS direction can be easily estimated using information such as GPS installed in the HAPS, null control to point the null in that direction is easy.
- the HAPS base station 10 can achieve this by using a base station array antenna, which is commonly used in 5G, to control the beam to point a null in the direction of a terrestrial base station located below. No special equipment needs to be added.
- the direction of the terrestrial base station can be easily estimated using information such as GPS installed in the HAPS, null control to point the null in that direction is easy.
- the HAPS base station 10 does not require any special equipment or controls to share frequencies.
- the transmission timing adjustment between the terrestrial base station 20 and the HAPS base station 10 can be easily achieved by the inter-system (base station) cooperation control device 50.
- This invention can improve the frequency utilization efficiency of HAPS base stations and terrestrial base stations while preventing a decrease in terminal communication capacity.It can also provide a system that enables frequency sharing between HAPS base stations and terrestrial base stations without adding special equipment to the HAPS base stations or terrestrial base stations, thereby contributing to the achievement of Goal 9 of the Sustainable Development Goals (SDGs), "Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and promote innovation and infrastructure.”
- SDGs Sustainable Development Goals
- the present invention can also be applied to cases where frequencies are shared between various systems exemplified below in (A) to (D) and terrestrial base stations.
- A Frequency sharing between HAPS base stations and ground base stations.
- B Frequency sharing between helicopter-mounted radio relay systems and UAV-mounted radio relay systems and ground base stations during disasters.
- C Frequency sharing between drone-mounted radio relay systems and ground base stations.
- D Frequency sharing between geostationary, medium-earth orbit, or low-earth orbit satellite communication systems and ground base stations.
- processing steps described in this specification and the components of the mobile communications system, airborne relay base station, HAPS cellular system, terrestrial base station, terrestrial cellular system, relay communications station, HAPS-GW, terminal (user equipment, mobile station, mobile device), and base station cooperation control device can be implemented by various means.
- these processing steps and components may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- the processing units and other means used to implement the above steps and components in an entity may be implemented in one or more application-specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processors (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, electronic devices, other electronic units designed to perform the functions described herein, computers, or combinations thereof.
- ASICs application-specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processors
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, electronic devices, other electronic units designed to perform the functions described herein, computers, or combinations thereof.
- the means used to realize the above components may be implemented as programs (e.g., code such as procedures, functions, modules, instructions, etc.) that perform the functions described herein.
- any computer/processor-readable medium tangibly embodying firmware and/or software code may be used to implement means such as a processing unit used to realize the above steps and components described herein.
- the firmware and/or software code may be stored in memory and executed by a computer or processor, for example in a control device.
- the memory may be implemented within the computer or processor, or external to the processor.
- the firmware and/or software code may also be stored on a computer- or processor-readable medium, such as, for example, random access memory (RAM), read-only memory (ROM), non-volatile random access memory (NVRAM), programmable read-only memory (PROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), flash memory, floppy disk, compact disk (CD), digital versatile disk (DVD), magnetic or optical data storage device, etc.
- RAM random access memory
- ROM read-only memory
- NVRAM non-volatile random access memory
- PROM programmable read-only memory
- EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
- flash memory floppy disk, compact disk (CD), digital versatile disk (DVD), magnetic or optical data storage device, etc.
- CD compact disk
- DVD digital versatile disk
- magnetic or optical data storage device etc.
- the code may be executed by one or more computers or processors and may cause the computers or processors to perform certain aspects of the functionality described herein.
- HAPS base station airborne relay base station
- 10C HAPS cell 11: relay communication station 12: HAPS-GW 15: GPS receiver 20: Terrestrial base station 20C: Terrestrial cell 21: Terrestrial base station antenna (service link antenna) 22: Base station device 23: GPS receiver 30: Terminal 30(1): HAPS base station terminal 30(2): Terrestrial base station terminal
Landscapes
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Abstract
上空の飛行体等(UAV,HAPS,通信衛星を含む)に設けたアンテナを有する上空中継型基地局と地上基地局とを備える移動通信システムにおいて、周波数利用効率の向上を図り、端末の通信容量の低下を防止するとともに、各基地局のサービスリンクの上り回線及び下り回線における干渉を低減する。上空中継型基地局及び地上基地局はそれぞれ、同一周波数を用いるTDD(時分割複信)方式により端末との間のサービスリンクの無線通信を行う。サービスリンクにおけるTDD方式の無線通信の送信タイミング及び受信タイミングは、上空中継型基地局と地上基地局との間で互いに逆である。上空中継型基地局は、地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定し、推定した地上基地局のサービスリンクアンテナの方向に上空中継型基地局のサービスリンクアンテナの指向性ビームのヌルを向けるように制御する。
Description
本発明は、端末と無線通信可能な基地局を含む移動通信システムに関する。
従来、上空に位置する飛行体又は浮揚体として、高度18km以下を飛行するUAV、高度18km以上の成層圏を飛行するHAPSが知られている。また、上空に位置するUAV、HAPS(飛行体)等の飛行体又は浮揚体に設けられた中継通信局のサービスリンクアンテナを介して端末と無線通信する第1基地局としての上空中継型基地局と、陸上又は海上に配置されたアンテナを介して端末と無線通信する第2基地局としての地上基地局を備え、上空中継型基地局と地上基地局のサービスリンクにおいて同一周波数を共用し、共通仕様の端末との間で無線通信できるようにした移動通信システムが知られている。
移動通信システムの上空中継型基地局と地上基地局との間の干渉の低減に適用可能な技術として、上空中継型基地局と地上基地局が互いに時間同期していることを前提とした時間領域(サブフレーム単位)で無線フレームを調整制御する干渉制御技術がある(例えば、特許文献1、非特許文献1参照)。この干渉制御技術は、LTE(Long Term Evolution)-Advanced標準に準拠した技術であり、eICIC(enhanced Inter-Cell Interference Coordination)とも呼ばれる。
「Overview of 3GPP」,Release 10,V0.2.1(2014-06).
上記従来の干渉制御技術を適用する場合、上空中継型基地局と地上基地局がサービスリンクに割り当てられた周波数を時分割で利用するので、上空中継型基地局と地上基地局が利用する無線信号が時間軸上で直交し、相互の干渉は発生しない。しかしながら、周波数の時分割利用により、上空中継型基地局と地上基地局は共にサービスリンクに割り当てられた全周波数を利用できないため、各サービスリンクの端末の通信容量(最大伝送レート、ピークスループット)が低下する。
本明細書に開示された一態様に係る移動通信システムは、上空に位置する飛行体又は浮揚体に設けられた中継通信局のサービスリンクアンテナを介して端末と無線通信する上空中継型基地局と、地上又は海上に配置された地上基地局とを備え、前記上空中継型基地局と前記地上基地局とは互いに時間同期制御された移動通信システムである。前記上空中継型基地局及び前記地上基地局はそれぞれ、同一周波数を用いるTDD(時分割複信)方式により端末との間のサービスリンクの無線通信を行う。前記サービスリンクにおけるTDD方式の無線通信の送信タイミング及び受信タイミングを前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間で互いに逆とする。前記上空中継型基地局は、前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定し、推定した前記地上局のサービスリンクアンテナの方向に、前記上空中継型基地局のサービスリンクアンテナの指向性ビームのヌルを向けるように制御する。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局と前記地上基地局はGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された時刻情報を用いてそれぞれ送信を逆とする送信タイミングの調整を行ってもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記飛行体又は前記浮揚体に搭載された前記中継通信局は送受信信号を再生せずに中継するリピータ中継装置(周波数変換リピータ中継装置)で構成してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記飛行体又は前記浮揚体に搭載された前記中継通信局は、送受信信号を再生し、再生した信号を再変調して中継する基地局装置で構成してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局は、前記地上基地局又は前記地上基地局のサービスリンクアンテナに搭載されたGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された位置情報を、ゲートウェイ装置を介して受信し、前記中継通信局の位置情報を基準にして前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局は、前記サービスリンクアンテナとしてアレイアンテナを有し、前記アレイアンテナを用いて前記地上基地局のサービスリンクアンテナからの電波の受信電力を測定し、前記受信電力の測定結果から前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間の制御を行う基地局間連携制御装置を更に備え、前記基地局間連携制御装置は、前記上空中継型基地局で受信されゲートウェイ装置を介して受信したGNSS(全球測位衛星システム)の時刻情報と前記地上基地局で受信されたGNSS(全球測位衛星システム)の時刻情報とを用いて、それぞれ送信及び受信を逆とする送信タイミングの調整を行ってもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間の制御を行う基地局間連携制御装置を更に備え、前記地上基地局又は前記地上基地局のサービスリンクアンテナに搭載されたGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された位置情報をゲートウェイ装置及び前記基地局間連携制御装置を介して、前記上空中継型基地局に転送し、前記上空中継型基地局は、前記中継通信局の位置情報を基準にして前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記地上基地局は、前記上空中継型基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定し、推定した前記中継通信局のサービスリンクアンテナの方向に、前記地上基地局のサービスリンクアンテナの指向性ビームのヌルを向けるように制御してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記地上基地局は、前記サービスリンクアンテナとしてアレイアンテナを有し、前記アレイアンテナを用いて前記中継通信局のサービスリンクアンテナからの電波到来方向を測定し、その測定結果から前記中継通信局のサービスリンクアンテナ方向を推定してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間の制御を行う基地局間連携制御装置を更に備え、前記基地局間連携制御装置は、前記上空中継型基地局で受信されゲートウェイ装置を介して受信したGNSS(全球測位衛星システム)の時刻情報と前記地上基地局で受信されたGNSS(全球測位衛星システム)の時刻情報とを用いて、それぞれ送信及び受信を逆とする送信タイミングの調整を行ってもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間の制御を行う基地局間連携制御装置を更に備え、前記飛行体又は前記浮揚体に搭載されたGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された位置情報をゲートウェイ装置及び前記基地局間連携制御装置を介して、前記地上基地局に転送し、前記地上基地局は、自地上基地局の位置情報を基準にして前記中継通信局のサービスリンクアンテナの方向を推定してもよい。
前記移動通信システムにおいて、前記飛行体又は前記浮揚体は、通信衛星、高度18km以下を飛行するUAV(Unmanned Aerial Vehicle)、又は、高度18km以上の成層圏を飛行するHAPSであってもよい。
本書に開示された移動通信システムによれば、上空に位置する飛行体又は浮揚体に設けられた中継通信局のサービスリンクアンテナ(上空中継型基地局アンテナ)からの下り回線の送信信号が地上基地局のサービスリンクアンテナ(地上基地局アンテナ)の上り回線への受信信号に与える干渉を低減できるとともに、地上基地局アンテナからの下り回線の送信信号が上空中継型基地局アンテナの上り回線の受信信号へ与える干渉を低減できる。
以下、図面を参照して様々な実施形態について説明する。なお、各図は本発明の内容を理解でき得る程度に形状、大きさ及び位置関係を概略的に示してあるに過ぎず、従って、本発明は各図で例示された形状、大きさ及び位置関係のみに限定されるものではない。また、後述において例示する数値は、本発明の好適な例に過ぎず、従って、本発明は例示された数値に限定されるものではない。
本実施形態では、上空中継型基地局としてのHAPS基地局(HAPSセルラシステム)と地上基地局(地上セルラシステム)とで同一周波数を共用する移動通信システムの例について主に説明するが、本発明は、上空中継型基地局の中継通信局がHAPS以外の飛行体又は浮揚体に設けられた移動通信システムにも適用できる。ここで、上空中継型基地局は、NTN(Non-Terrestrial Network:非地上系ネットワーク)で用いられる上空通信基地局であってもよい。NTNは、例えば、後述の通信衛星などの人工衛星と、成層圏に飛行させた無人航空機に通信機器などを搭載し広域のエリアに通信サービスを提供できる成層圏通信プラットフォームとしてのHAPS又はドローンと、を用いたネットワークであってもよい。
図1は、本発明の一実施形態に係る移動通信システム(携帯電話システム)の構成の一例を示す図である。図1において、本実施形態の移動通信システムは、端末30と無線通信可能な複数の基地局として、第1基地局(上空中継型基地局)としてのHAPS基地局(HAPSセルラシステム)10と、第2基地局としての地上基地局(地上セルラシステム)20とを備えている。
HAPS基地局10は、上空に位置する飛行体又は浮揚体としてのHAPS(「高高度疑似衛星」又は「高高度プラットフォーム局」)100に設けられた中継通信局11のサービスリンクアンテナ(「HAPS基地局アンテナ」ともいう。)112を介して端末(以下「HAPS基地局端末」ともいう。)30(1)と無線通信する。HAPS100は、例えばバッテリー及び太陽光発電システムの少なくとも一方を備え電力で飛行することができる。HAPS100は、図示のような飛行船型のHAPSのほか、ソーラープレーン型のHAPSであってもよい。また、中継通信局11が設けられる飛行体又は浮揚体は、HAPSのほか、人工衛星(例えば、通信衛星)、気球、ドローン、又は、航空機であってもよい。上記人工衛星は、例えば、地球表面から2,000kmまでの高度の軌道に位置するLEO(低軌道)衛星、2,000kmよりも高く36,000kmよりも低い高度の軌道に位置するMEO(中軌道)衛星、又は、36,000km付近の高度又は36,000kmよりも高い高度の軌道に位置するHEO(高軌道)衛星であってもよい。また、上記人工衛星は、GEO(静止軌道)衛星、準静止衛星、準天頂衛星、又は、非静止衛星であってもよい。また、中継通信局11が設けられる飛行体又は浮揚体は、無人であってもよいし、又は、有人であってもよい。例えば、上記飛行体又は浮揚体は、無人若しくは有人のHAPS、無人若しくは有人の人工衛星、無人若しくは有人の気球、無人又は有人のドローン、無人の航空機、又は、有人の航空機であってもよい。また、上記飛行体又は浮揚体は、無人ドローン、UAS(Unmanned Aircraft Systems)等の無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)であってもよい。また、上記飛行体又は浮揚体は、所定の強度を有するロープ、ケーブル、紐、ワイヤーなどの係留線を用いて他の装置(係留装置)に係留された係留型であってもよい。上記係留線で係留する目的は、給電及び信号伝送の目的を含んでもよい。上記係留型の飛行体又は浮揚体が係留される他の装置は、地上に固定配置された装置でもよいし、地上を移動可能な車両に設けられた装置でもよいし、海上、湖上などの水上を移動可能な船舶や浮き等に設けられた装置でもよいし、他の飛行体又は浮揚体に設けられた装置であってもよい。上記係留線は、給電線を含んでもよいし、光ファイバ等の通信線を含んでもよいし、その給電線及び通信線の両方を含んでもよい。例えば、上記係留型の飛行体又は浮揚体は、一又は複数の係留線(給電線)で係留された一又は複数の有線給電ドローンであってもよい。また、HAPS100、人工衛星、ドローン、気球、航空機、UAV等の飛行体又は浮揚体は、動力源として、バッテリー及びエンジンの少なくとも一方を備えて飛行してもよい。UAVは、例えば、燃料で飛行する無人飛行機、又は、バッテリー等で飛行するドローンであってもよい。
中継通信局11を搭載するHAPS100は、例えば、自律制御又は外部から制御により地面G(又は海面)からの高度Hが100[km]以下の空域(浮揚空域)に浮遊あるいは飛行して位置するように制御されてもよい。HAPS100が位置する空域は、例えば、高度Hが18[km]以上及び50[km]以下の成層圏の空域であってもよい。この空域は、気象条件が比較的安定している高度15[km]以上25[km]以下の空域であってもよく、特に高度がほぼ20[km]の空域であってもよい。また、上記空域は、UAVに対しては高度0.1[km]以上及び18[km]以下の空域であってもよい。また、ドローンに対しては高度0.05[km]以上の空域であってもよい。
中継通信局11は、フィーダリンク用アンテナ部(以下「FLアンテナ」ともいう。)111と、サービスリンク用アンテナ部(HAPS基地局アンテナ)112と、を備える。中継通信局11は、FLアンテナ111を介して、地上(又は海上)に設けられたHAPS用のゲートウェイ装置(以下「HAPS-GW」という。)12と間でフィーダリンクFLの通信を行うことができる。FLアンテナ111は、後述するように例えば指向方向を制御できるアレイアンテナであり、多数のアンテナ素子が2次元配列され、水平方向と垂直方向の指向性を制御できるMassiveアンテナであってもよい。
また、中継通信局11は、HAPS基地局アンテナ112を介して、HAPS基地局端末30(1)と間でサービスリンクSL(1)の通信を行うことができる。HAPS基地局アンテナ112は、例えば指向方向を制御できるアレイアンテナであり、多数のアンテナ素子が2次元配列され、水平方向と垂直方向の指向性を制御できるMassiveアンテナであってもよい。
HAPS-GW12は、有線又は無線の通信回線により移動通信網のコアネットワーク40に接続され、パラボラアンテナ、水平方向と垂直方向の指向性を制御できるMassiveアンテナ、等からなるフィーダリンク用アンテナ部(以下「FLアンテナ」ともいう。)121を備える。HAPS-GW12は、FLアンテナ121を介して、HAPS搭載の中継通信局11と間でフィーダリンクFLの通信を行うことができる。
地上基地局20は、アンテナ部(以下「地上基地局アンテナ」ともいう。)21と、光ファイバ等の有線又は無線の通信回線により移動通信網のコアネットワーク40に接続された基地局装置22と、を備える。基地局装置22は、地上基地局アンテナ21を介して、端末(以下「地上基地局端末」ともいう。)30(2)と間でサービスリンクSL(2)の通信を行うことができる。地上基地局アンテナ21は、例えば指向方向を制御できるアレイアンテナであり、多数のアンテナ素子が2次元配列され、水平方向と垂直方向の指向性を制御できるMassiveアンテナであってもよい。
HAPS基地局10のHAPS-GW12及び地上基地局20の基地局装置22はそれぞれ、光ファイバ等の有線又は無線の通信回線により基地局間連携制御装置(「基地局間ネットワーク連携制御装置」又は「システム間連携制御装置」ともいう。)50に接続されている。HAPS基地局10及び地上基地局20は、基地局間連携制御装置50を介して互いに時間同期され、HAPS基地局10は地上基地局20と送受信タイミングが逆となるようにタイミング制御が実行されている。
HAPS基地局10及び地上基地局20はそれぞれ、例えばCPUやメモリ等を有するコンピュータ装置、コアネットワーク40や基地局間連携制御装置50に対する外部通信インターフェース部、無線通信部などのハードウェアを用いて構成され、所定のプログラムが実行されることにより、HAPS基地局端末30(1)と地上基地局端末30(2)の間の無線通信を行ったり、コアネットワーク40及び基地局間連携制御装置50との通信を行ったりすることができる。
本実施形態の移動通信システムにおいて、HAPS基地局10のサービスリンクSL(1)の通信と地上基地局20のサービスリンクSL(2)の通信には、同一無線伝送方式が使用され、サービスリンクの周波数効率を高めるために同一周波数が共用されている。同無線伝送方式としては、同一周波数で、時分割により送受信するTDD(Time Division Duplex)方式を対象とし、例えば、LTE(Long Term Evolution)やLTE-Advancedの通信方式、第4世代携帯電話の通信方式、第5世代携帯電話又は、その後の次世代携帯電話の通信方式などのTDD方式を適用できる。
HAPS基地局10に接続して通信可能なHAPS基地局端末30(1)及び地上基地局20に接続して通信可能な地上基地局端末30(2)は、同じ仕様の移動通信端末30である。端末30は、携帯電話機、スマートフォン、移動通信機能を有する携帯パソコン等であり、携帯端末、ユーザ装置(UE)、移動局、移動機、携帯型の通信端末とも呼ばれている。端末30は、自動車等の車両、ドローンなどの移動体に組み込まれたモジュール状の移動局であってもよいし、IoT(Internet of Things)向けデバイスの端末装置であってもよい。
端末30は、例えばCPUやメモリ等を有するコンピュータ装置、無線通信部などのハードウェアを用いて構成され、所定のプログラムが実行されることにHAPS基地局10及び地上基地局20のそれぞれとの間の無線通信等を行うことができる。
本実施形態のHAPS基地局10は、上空のHAPS100に搭載された中継通信局11で構成され、又は、中継通信局11及び地上(又は海上)に設けられたHAPS-GW12で構成されている。
図2Aは、実施形態の移動通信システムにおけるHAPS基地局10の一例を構成する中継通信局11の構成例を示す図である。本構成例において、中継通信局11は、サービスリンクと周波数の異なるフィーダリンクの周波数を変換する無線中継装置(以下「周波数変換リピータ」という。)である。下り回線では、中継通信局11は、HAPS-GW12から送信されたフィーダリンクの周波数をサービスリンクの周波数に変換し、HAPS基地局端末30(1)に送信する。一方、上り回線では、中継通信局11は、HAPS基地局端末30(1)から送信されたサービスリンクの周波数をフィーダリンクの周波数に変換し、HAPS-GW12に送信する。
本例におけるHAPS基地局10の中継通信局11は、リピータ113と周波数変換装置114とを有するリピータ中継装置(周波数変換リピータ)で構成されている。リピータ113は、HAPS基地局アンテナ112を介して受信したサービスリンクSL(1)の受信信号を増幅する低ノイズ増幅器、HAPS基地局アンテナ(SLアンテナ)12を介して送信するサービスリンクSL(1)の送信信号を増幅する電力増幅器等を有する。周波数変換装置114は、サービスリンクSL(1)の周波数とフィーダリンクFLの周波数との間の変換を行う。
図2Bは、図2Aに対応するHAPS-GW12の構成例を示す図である。本例におけるHAPS-GW12は、基地局装置(以下「HAPS基地局装置」ともいう。)122と周波数変換装置123を有する。基地局装置122は、サービスリンクのベースバンド信号を処理するベースバンド処理装置、バックホール回線を介してコアネットワーク40と通信するための通信インターフェース部等を有する。周波数変換装置123は、基地局装置122に対して入出力されるサービスリンク信号の周波数と、FLアンテナ121を介して送受信されるフィーダリンク信号の周波数との間の変換を行う。また、HAPS-GW12は、地上基地局20との間でサービスリンクSLの送受信タイミングを調整したりHAPS100の位置情報を転送したりするために、基地局間連携制御装置50との通信を行う機能も有する。
図3Aは、実施形態の移動通信システムにおけるHAPS基地局10の他の例を構成する中継通信局11の構成例を示す図である。本構成例において、HAPS基地局10の中継通信局11は、通常の地上基地局と同様な基地局装置と、HAPS基地局10の中継通信局11とHAPS-GWとの間のフィーダリンクはサービスリンクとは異なる周波数を用いたフィーダリンク送受信機とで構成されている。フィーダリンクでは、サービスリンクとは異なり、適宜最適な無線伝送方式を選択することができる。
本例におけるHAPS基地局10の中継通信局11は、地上基地局20の基地局装置(以下「地上基地局装置」ともいう。)22と同等の基地局装置115とフィーダリンク送受信機116とを有する。基地局装置115は、HAPS基地局アンテナ112を介して受信したサービスリンクSL(1)の受信信号を増幅する低ノイズ増幅器、HAPS基地局アンテナ112を介して送信するサービスリンクSL(1)の送信信号を増幅する電力増幅器、サービスリンクのベースバンド信号処理するベースバンド処理装置などを有する。フィーダリンク送受信機116は、HAPS-GW12との間で、FLアンテナ111を介して送受信されるバックホール回線の信号の送信及び受信を行う。
図3Bは、図3Aに対応するHAPS-GW12の構成例を示す図である。本例におけるHAPS-GW12は、フィーダリンク送受信機124を有する。フィーダリンク送受信機124は、HAPS100に搭載された上空の中継通信局11との間で、FLアンテナ121を介して送受信されるバックホール回線の信号の送信及び受信を行う。更に、フィーダリンク送受信機124は、バックホール回線を介してコアネットワーク40と通信する。また、HAPS-GW12は、地上基地局20との間でサービスリンクSLの送受信タイミングを調整したりHAPS100の位置情報を転送したりするために、基地局間連携制御装置50との通信を行う機能も有する。
図1のようなHAPS基地局10と地上基地局20を備える構成で、FDD方式あるいはTDD方式においてHAPS基地局10と地上基地局20が同一タイミングで電波を送信し、又はHAPS基地局端末30(1)と地上基地局端末30(2)が同一タイミングで信号を送信すれば、上空のHAPSセルラシステムと地上セルラシステムとの間で干渉が発生するおそれがある。例えば、図4Aに示すように、上空のHAPS100に搭載された中継通信局11からHAPS基地局端末30(1)にHAPS下り回線の信号を送信しているとき、そのHAPS下り回線の送信信号が、地上基地局20から地上下り回線の信号を受信している地上基地局端末30(2)に到達し、地上基地局端末30(2)へのHAPS下り回線からの干渉が発生するおそれがある。また、図4Bに示すように、地上基地局端末30(2)から地上基地局20に地上上り回線の信号を送信しているとき、その地上上り回線の送信信号が、HAPS基地局端末30(1)からHAPS上り回線の信号を受信している上空のHAPS100の中継通信局11に到達し、HAPS100に搭載された中継通信局11のHAPS上り回線への地上基地局端末30(2)からの干渉が発生するおそれがある。
従来、複数の基地局の間の干渉を制御する技術として、前述のLTE-Advanced標準に準拠したeICICと呼ばれるセル間干渉制御技術が知られている。
図5は、参考例のシステム構成にHAPS基地局を適用した場合にセル間干渉制御技術(eICIC)を適用した場合のHAPS基地局10及び地上基地局20それぞれに設定される無線リソースの時間スロットの配置例を示す図である。図5に示すように、従来のセル間干渉制御技術(eICIC)では、同一周波数の無線リソースを時分割して、HAPS基地局10及び地上基地局20のそれぞれに互いに異なる時間スロットを割り当てる。これにより、無線リソースが時間軸上で直交するので、HAPS基地局10及び地上基地局20との間の同一周波数における干渉を相互に回避することができる。しかしながら、従来のセル間干渉制御技術(eICIC)では、HAPS基地局10及び地上基地局20それぞれにおいて無線リソース(時間スロット)を時分割して利用する。そのため、実施形態の移動通信システムに割り当てられた全周波数(全時間)を利用できず、HAPS基地局10及び地上基地局20のそれぞれのサービスリンクの通信容量(最大伝送レート、ピークスループット)が低下する。特に、セル内の端末数が多い地上基地局20に接続する地上基地局端末の通信容量が低下する。
本実施形態では、HAPS基地局10と地上基地局20との間の干渉を回避するとともにHAPS基地局10及び地上基地局20のそれぞれのサービスリンクの通信容量(最大伝送レート、ピークスループット)の低下を防止するため、各基地局10,20のサービスリンクの送受信方式として、移動通信の第5世代などの標準規格で採用されているTDD(時分割複信)方式を用いる。
TDD(時分割複信)方式では、上り回線及び下り回線で同一周波数を利用し、上り回線及び下り回線で時間スロットを時分割して利用する。例えば地上基地局20において、図6A及び図6Bに示すように地上基地局20と地上基地局端末30(2)との間の上り回線及び下り回線で同一周波数が利用される。そして、図6Cに示すように、地上基地局20から地上基地局端末30(2)への下り回線の送信(基地局送信)と、地上基地局端末30(2)から地上基地局20への上り回線の送信(端末送信)との間で、時間軸上の無線リソース(時間スロット)を時分割多重して利用する。
本実施形態のHAPS基地局10及び地上基地局20においてTDD(時分割複信)方式を利用する場合、HAPS基地局10と地上基地局20との間の干渉を回避する後述の干渉低減技術を適用することにより、HAPS基地局10及び地上基地局20は同一周波数を完全に共用することができる。更に、HAPS基地局10及び地上基地局20は、移動通信システムに割り当てられた全周波数(全時間)を利用可能になるため、各基地局10、20のサービスリンクの通信容量の低下を防止できる。特に、セル内の端末数が多い地上基地局20に接続する地上基地局端末の通信容量の低下を防止できる。
従来のTDD方式を利用する複数の基地局で同一周波数を共用するシステムでは、各基地局の上下回線での干渉を回避するために、例えば図7に示すように、複数の基地局20(1)、20(2)の間で、基地局から端末へ送信する下り回線の基地局送信の送信タイミングを一致させるとともに、端末から基地局へ送信する上り回線の端末送信の送信タイミングを一致させるように、同期制御を行う。
地上基地局20を用いる地上セルラシステムの通信方式(以下「地上セルラ方式」という。)とHAPS基地局10を用いるHAPSセルラシステムの通信方式(以下「HAPSセルラ方式」という。)を同時に利用すると、図8Aに示すように特にサービスリンクの下り回線においては広域に信号を送信するHAPS基地局10からの干渉波により、地上セル20Cに在圏する多くの地上基地局端末30(2)の通信品質が劣化し、図8Bに示すように上り回線においては非常に多くの地上基地局端末30(2)が送信する信号により、HAPSセル10Cに在圏するHAPS基地局端末30(1)の通信品質が劣化するおそれがある。そのため、地上セルラ方式とHAPSセルラ方式を同時に利用するためには干渉を低減する必要がある、
本実施形態の移動通信システムでは、HAPS基地局10と地上基地局20との間で送信タイミング及び受信タイミングを互いに逆にしている。
図9は、実施形態に係る移動通信システムにおけるTDD方式を用いる地上基地局20とHAPS基地局10の間で送信タイミング及び受信タイミングを逆にする同期制御を行った場合の上下回線の時間スロットの配置例を示す図である。図9に示す連続する複数の送受信フレーム(無線フレーム)のそれぞれにおいて、地上基地局20から地上基地局端末30(2)への下り回線の送信タイミングおよび送信期間は、HAPS基地局端末30(1)からHAPS基地局10への上り回線の送信タイミングおよび送信期間に一致している。一方、地上基地局端末30(2)から地上基地局20への上り回線の送信タイミングおよび送信期間は、HAPS基地局10からHAPS基地局端末30(1)への下り回線の送信タイミングおよび送信期間に一致している。
ここで、地上基地局20とHAPS基地局10はGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された時刻情報を用いてそれぞれ送信を逆とする送信タイミングの調整を行ってもよい。
図9に示すようにHAPS基地局10と地上基地局20の送信タイミングと受信タイミングを上下回線で互いに逆にすることにより、図7に示すHAPS基地局10と地上基地局20の送信タイミングと受信タイミングを上下回線で同じ場合と比べて干渉の受け方が大きく変わる。
図10Aに示すように、地上基地局20の下り回線はHAPS基地局10のサービスリンクの上り回線となる。従って、地上基地局アンテナ21から送信された下り送信の電波は同図に示すようにHAPS基地局アンテナ112に到達し、地上基地局20の下り回線がHAPS基地局10のサービスリンク上り回線への干渉となる。
なお、地上基地局端末30(2)とHAPS基地局端末30(1)とは比較的離れた距離に位置し、共に地上に位置していることからそれらの端末間には建物などの多くの遮蔽物が存在し、HAPS基地局端末30(1)の上り回線の送信信号が地上基地局端末30(2)に到達して受信される干渉信号電力は一般に無視できる程小さい。
一方、図10Bに示すように地上基地局20の上り回線はHAPS基地局10のサービスリンクの下り回線となる。従って、HAPS基地局アンテナ112から送信されたサービスリンクの下り送信の電波は同図に示すように地上基地局アンテナ21に到達し、地上基地局20の上り回線への干渉となる。
なお、HAPS基地局端末30(1)と地上基地局端末30(2)とは比較的離れた距離に位置し、共に地上に位置していることからそれらの端末間には建物などの多くの遮蔽物が存在し、地上基地局端末30(2)の上り回線の送信信号がHAPS基地局端末30(1)に到達して受信される干渉信号電力は一般に無視できる程小さい。
図10A及び図10Bをまとめると、図10Cに示すように地上セルラシステムとHAPSセルラシステムが同一周波数を共用する場合は、地上基地局アンテナ21とHAPS基地局のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112との間の干渉に集約できる。すなわち、地上基地局アンテナ21とHAPS基地局のサービスリンクアンテナ112との間の干渉を低減すれば、地上セルラシステムとHAPSセルラシステムは同一周波数を共用できる。
そこで、本実施形態では、HAPS基地局10が、地上基地局20のサービスリンクアンテナ(地上基地局アンテナ)21の方向を推定し、その方向にHAPS基地局のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112の指向性ビームのヌルを向けるヌル・フォーミングを適用することにより、図11A及び図11Bに示すように干渉の低減を同時に実現している。図11A及び図11Bをまとめると図11Cとなり、提案するヌル・フォーミングにより地上基地局アンテナ21とHAPS基地局のサービスリンクアンテナ112との間の干渉を同時に低減でき、地上セルラシステムとHAPSセルラシステムは同一周波数を共用できる。上記ヌル・フォーミングは、地上基地局アンテナ21の方向にHAPS基地局アンテナ112の指向性のヌルを向けて、その方向の送信電力及び受信電力を大幅に抑圧するヌル・フォーミングである。
図12Aは、実施形態に係るHAPS基地局10のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112及び中継通信局装置110の一例を示す図である。図12Bは、同HAPS基地局10におけるビームフォーミングの一例を示す図である。本実施形態では、図12Aに示すようにHAPS基地局アンテナ112に、多数のアンテナ素子1120を2次元配列したアレイアンテナであるMassiveアンテナを用いている。中継通信局装置110は、送受信装置1101とヌル・フォーミング部1102を備える。
ヌル・フォーミング部1102は、HAPS基地局アンテナ112の複数のアンテナ素子1120を介して送信する信号それぞれに所定のヌル・フォーミングを行うための振幅及び位相を生成し(以下、送信ヌル・フォーミングウェイト)、送受信装置1101から出力される各アンテナ素子1120の送信信号に送信ヌル・フォーミングウェイトを重畳して送信信号を生成する送信信号処理と、HAPS基地局アンテナ112の複数のアンテナ素子1120を介して受信した受信信号それぞれに所定のヌル・フォーミングを行うための振幅及び位相を生成し(以下、受信ヌル・フォーミングウェイト)、それぞれの受信信号に受信ヌル・フォーミングウェイトを重畳して送受信装置1101への受信信号を生成する受信信号処理を行う。なお、TDD方式では送信ヌル・フォーミングウェイトと受信ヌル・フォーミングウェイトは同一であってもよい。
送信および受信ヌル・フォーミングウェイトは、例えば自局のHAPS基地局アンテナ112の位置情報(HAPS100の位置情報)と地上基地局アンテナ21の位置情報とからHAPS基地局から観測した地上基地局の方向(水平面における水平角θ、垂直面における仰角φ)に基づいて計算される。
HAPS基地局アンテナ112のアンテナ素子数が非常に多く、例えばMassive アンテナで構成されるような場合は、ヌル・フォーミング部1102で生成する送信および受信ヌル・フォーミングウェイトを適宜制御することにより、地上基地局アンテナ21の方向に指向性のヌルを向けつつ、HAPS基地局端末30(1)の方向にHAPS基地局アンテナ112の指向性ビームBnfを向けることが可能である。
上記ヌル・フォーミングを伴うビームフォーミング制御としては、例えば、HAPS搭載のGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された位置情報を利用してヌル・ビームフォーミングウェイトを作成する方法、HAPS基地局アンテナのビームフォーミング機能により、水平面、垂直面内を一定角度(Δθ、Δφ)毎にビームを走査して、地上基地局のサービスリンクアンテナで送信している下り回線信号の受信電力を測定し、その最大受信電力となる方向を地上基地局の方向と推定してヌル・ビームフォーミングウェイトを作成する制御等を用いることができる。
図13は、実施形態に係る移動通信システムにおける基地局間連携制御装置50を介したHAPS搭載のGPS受信機15の利用によるHAPS基地局10のビームフォーミング制御の一例を示す図である。なお、本例は、GNSS受信機がGPS人工衛星からの信号を受信するGPS受信機15である場合の例であるが、GPS以外の他のGNSSの人工衛星からの信号を受信するGNSS受信機を用いてもよい。
図13において、上空の中継通信局11を搭載するHAPS100はGPS受信機15を備える。GPS受信機で取得されたHAPS100の位置情報は、HAPS基地局10(例えば、中継通信局11)に記憶(所定のタイミングで更新)され、HAPS基地局10のビームフォーミング制御に用いられる。各地上基地局20の位置情報は、各地上基地局20から基地局間連携制御装置50を介してHAPS-GW12に送信される。HAPS-GW12は、各地上基地局20から受信した各地上基地局20の位置情報を、フィーダリンクFLを介してHAPS基地局10(例えば、中継通信局11)に転送する。なお、地上基地局20又は地上基地局アンテナ21はGPS受信機15を備え、そのGPS受信機で取得された位置情報を地上基地局20の位置情報としてHAPS基地局10(例えば、中継通信局11)に転送してもよい。
図14は、実施形態に係るHAPS基地局10におけるHAPS搭載のGPS受信機の利用によるアンテナのヌル・フォーミングを行う場合のアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112及び中継通信局装置110の要部構成の一例を示す図である。なお、図14において、前述の図12Aと共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。
図14において、中継通信局装置110は、電波到来方向推定部1103とウェイト算出部1104とを備える。電波到来方向推定部1103は、自局の位置情報と、基地局間連携制御装置50を介して転送されてきた地上基地局20の位置情報とに基づいて、自局の位置を基準にした地上基地局20の方向(地上基地局のサービスアンテナの方向)の水平角θ及び仰角φを算出する。ウェイト算出部1104は、電波到来方向推定部1103で推定した電波到来方向を既知として、ヌル・フォーミング技術である、例えば方向拘束付出力電力最小化法DCMP(Directionally Constrained Minimization of Power)により、ヌル・フォーミングウェイトWを算出する。ウェイト算出部1104で算出したウェイトWは、ヌル・フォーミング部1102に設定され、HAPS基地局アンテナ112の各アンテナ素子1120を介して送信される送信信号及びHAPS基地局アンテナ112の各アンテナ素子1120を介して受信された受信信号に重畳される。
図15は、実施形態に係るHAPS基地局10における地上基地局電波到来方向推定をビーム走査により行う場合のHAPS基地局10のアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112及び中継通信局装置110の要部構成の一例を示す図である。この例は垂直面である仰角方向のビーム走査により地上基地局20からの電波到来方向を推定する例である。実際には、水平面及び垂直面内で一定角度(Δθ、Δφ)毎に走査を行い、受信電力が最大の方向(θ、φ)=(nΔθ、mΔφ)(n,mは整数)を探索する。一般に、受信電力が最大となる方向が地上基地局20のサービスリンクアンテナ(地上基地局アンテナ)21の方向となる。なお、図15において、前述の図12A及び図14と共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。
図15において、中継通信局装置110は、電波到来方向推定部1103とビーム走査部1105と受信電力測定部1106とを備える。ビーム走査部1105で上空の垂直面内を一定の角度ビームBで走査しながら、アンテナ112を介して受信した受信電力を受信電力測定部1106で測定する。電波到来方向推定部1103は、受信電力が最大となるビームBの方向の水平角θ及び仰角φを、地上基地局20の電波到来方向(水平角θ及び仰角φ)とする。
図16は、実施形態に係るHAPS基地局10における地上基地局電波到来方向推定によるビームフォーミング制御を行う場合のHAPS基地局10のアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112及び中継通信局装置110の要部構成の他の例を示す図である。図16の例は、電波到来角度推定による地上基地局の電波到来方向推定の例である。なお、図16において、前述の図12A及び図14と共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。
図16において、中継通信局装置110は、電波到来方向推定部1103と電波到来角度測定部1107とを備える。電波到来角度測定部1107は、地上基地局20の下り回線送信時に、アレイアンテナ(Massiveアンテナ)112を用いて、その下り回線の電波到来角度方向(水平角θ、仰角φ)を信号処理により推定する。電波到来角度方向の推定技術としては、例えば電波到来角度測定技術「MUSIC技術」がある。電波到来方向推定部1103は、電波到来角度測定部1107で推定された電波到来角度方向(水平角θ及び仰角φ)を、地上基地局の電波到来方向(水平角θ及び仰角φ)とする。
図15及び図16のそれぞれにおいて推定された地上基地局の電波到来方向(水平角θ及び仰角φ)を既知として、前述のウェイト算出部1104は、例えばヌル・フォーミング技術である方向拘束付出力電力最小化法DCMP(Directionally Constrained Minimization of Power)により、ウェイトWを算出する。
図17及び図18はそれぞれ、実施形態に係る地上基地局20とHAPS基地局10との間の送受信タイミングの制御の一例を示す図である。本実施形態の移動通信システムでは、地上基地局20とHAPS基地局10の送受信タイミングを逆にする必要があるため、システム間(基地局間)連携制御装置50により、地上基地局20とHAPS基地局10の送受信フレーム時間が逆になるように、地上基地局20及びHAPS基地局10の送受信タイミングを調整する。図17の例では、送受信タイミングの調整をHAPS-GW12で行っている。図18の例では、送受信タイミングの調整をHAPS100に搭載された中継通信局11で行っている。
なお、以上説明した図11~図18の実施形態において、地上基地局20によるヌル・フォーミングを更に適用してもよい。例えば、以下に示すように、地上基地局20が、HAPS基地局10のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112の方向を推定し、その方向に地上基地局アンテナ21の指向性ビームのヌルを向けるヌル・フォーミングを更に適用してもよい。
図19Aは、実施形態に係るHAPS基地局10及び地上基地局20のそれぞれのアンテナにおけるビームフォーミングにヌル・フォーミングを適用した場合のHAPS基地局の上り回線への地上基地局20からの干渉の低減を示す図である。図19Bは、実施形態に係るHAPS基地局10及び地上基地局20のそれぞれのアンテナにおけるビームフォーミングにヌル・フォーミングを適用した場合の地上基地局20の上り回線へのHAPS基地局10からの干渉の低減を示す図である。地上基地局20は、上空のHAPS基地局のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112の方向を推定し、その方向に地上基地局アンテナ21の指向性ビームのヌルを向けるヌル・フォーミングを適用する。更に、HAPS基地局10は、地上基地局20のアンテナ21の方向を推定し、その方向にHAPS基地局のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112の指向性ビームのヌルを向けるヌル・フォーミングを適用する。これらのヌル・フォーミングを適用することにより、図19A及び図19Bに示すように干渉の低減を同時に実現している。図19A及び図19Bをまとめると図19Cとなり、提案するヌル・フォーミングにより地上基地局アンテナ21とHAPS基地局のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)112との間の干渉を同時に更に低減でき、地上セルラシステムとHAPSセルラシステムは同一周波数を共用できる。
ここで、上記地上基地局20におけるヌル・フォーミングは、HAPS基地局アンテナ112の方向に地上基地局アンテナ21の指向性のヌルを向けて、その方向の送信電力及び受信電力を大幅に抑圧するヌル・フォーミングである。また、上記HAPS基地局10におけるヌル・フォーミングは、地上基地局アンテナ21の方向にHAPS基地局アンテナ112の指向性のヌルを向けて、その方向の送信電力及び受信電力を大幅に抑圧するヌル・フォーミングである。
図20Aは、実施形態に係る地上基地局20のアンテナ(地上基地局アンテナ)21及び基地局装置22の一例を示す図である。図20Bは、同地上基地局20におけるビームフォーミングの一例を示す図である。図20Aの例では、地上基地局アンテナ21に、多数のアンテナ素子210を2次元配列したアレイアンテナであるMassiveアンテナを用いている。基地局装置22は、送受信装置221とヌル・フォーミング部222を備える。
ヌル・フォーミング部222は、地上基地局アンテナ21の複数のアンテナ素子210を介して送信する信号それぞれに所定のヌル・フォーミングを行うための振幅及び位相を生成し(以下、送信ヌル・フォーミングウェイト)、送受信装置221から出力される各アンテナ素子210の送信信号に送信ヌル・フォーミングウェイトを重畳して送信信号を生成する送信信号処理と、地上基地局アンテナ21の複数のアンテナ素子を介して受信した受信信号それぞれに所定のヌル・フォーミングを行うための振幅及び位相を生成し(以下、受信ヌル・フォーミングウェイト)、それぞれの受信信号に受信ヌル・フォーミングウェイトを重畳して送受信装置221への受信信号を生成する受信信号処理を行う。なお、地上基地局20においても、TDD方式では送信ヌル・フォーミングウェイトと受信ヌル・フォーミングウェイトは同一であってもよい。
送信および受信ヌル・フォーミングウェイトは、例えば自局の地上基地局アンテナ21の位置情報とHAPS基地局アンテナ112の位置情報(HAPS100の位置情報)とから地上基地局から観測したHAPS基地局の方向(水平面における水平角θ、垂直面における仰角φ)に基づいて計算される。
地上基地局アンテナ21のアンテナ素子数が非常に多く、例えばMassive アンテナで構成されるような場合は、ヌル・フォーミング部222で生成する送信および受信ヌル・フォーミングウェイトを適宜制御することにより、HAPS基地局アンテナ112の方向に指向性のヌルを向けつつ、地上基地局端末30(2)の方向に地上基地局アンテナ21の指向性ビームBnfを向けることが可能である。
上記ヌル・フォーミングを伴うビームフォーミング制御としては、例えば、HAPS搭載のGNSS受信機で取得された位置情報を利用してヌル・ビームフォーミングウェイトを作成する方法、地上基地局アンテナのビームフォーミング機能により、水平面、垂直面内を一定角度(Δθ、Δφ)毎にビームを走査して、HAPS基地局のサービスリンクアンテナで送信している下り回線信号の受信電力を測定し、その最大受信電力となる方向をHAPSの方向と推定してヌル・ビームフォーミングウェイトを作成する制御等を用いることができる。
図21は、実施形態に係る移動通信システムにおける基地局間連携制御装置50を介したHAPS搭載のGPS受信機15の利用による地上基地局20のビームフォーミング制御の一例を示す図である。なお、本例は、GNSS受信機がGPS人工衛星からの信号を受信するGPS受信機15である場合の例であるが、GPS以外の他のGNSSの人工衛星からの信号を受信するGNSS受信機を用いてもよい。
図21において、上空の中継通信局11を搭載するHAPS100はGPS受信機15を備える。GPS受信機で取得されたHAPS100の位置情報は、中継通信局11からフィーダリンクFLを介してHAPS-GW12に送信される。HAPS-GW12は、中継通信局11から受信したHAPS100の位置情報を、基地局間連携制御装置50を介して各地上基地局20に転送する。各地上基地局20において、基地局間連携制御装置50を介して受信されたHAPS100の位置情報はビームフォーミング制御に用いられる。
なお、図21において、前述の図13と同様に、GPS受信機で取得されたHAPS100の位置情報は、HAPS基地局10(例えば、中継通信局11)に記憶(所定のタイミングで更新)され、HAPS基地局10のビームフォーミング制御にも用いられる。また、各地上基地局20の位置情報は、各地上基地局20から基地局間連携制御装置50を介してHAPS-GW12に送信される。HAPS-GW12は、各地上基地局20から受信した各地上基地局20の位置情報を、フィーダリンクFLを介してHAPS基地局10(例えば、中継通信局11)に転送する。
図22は、実施形態に係る地上基地局20におけるHAPS搭載のGPS受信機の利用によるアンテナのヌル・フォーミングを行う場合のアンテナ(地上基地局アンテナ)21及び基地局装置22の要部構成の一例を示す図である。なお、図22において、前述の図20Aと共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。
図22において、基地局装置22は、電波到来方向推定部223とウェイト算出部224とを備える。電波到来方向推定部223は、自局の位置情報と、基地局間連携制御装置50を介して転送されてきたHAPS100の位置情報とに基づいて、自局の位置を基準にしたHAPS100の方向(HAPS基地局のサービスアンテナの方向)の水平角θ及び仰角φを算出する。ウェイト算出部224は、電波到来方向推定部223で推定した電波到来方向を既知として、ヌル・フォーミング技術である、例えば方向拘束付出力電力最小化法DCMPにより、ヌル・フォーミングウェイトWを算出する。ウェイト算出部224で算出したウェイトWは、ヌル・フォーミング部222に設定され、地上基地局アンテナ21の各アンテナ素子210を介して送信される送信信号及び地上基地局アンテナ21の各アンテナ素子210を介して受信された受信信号に重畳される。
図23は、実施形態に係る地上基地局20におけるHAPS電波到来方向推定をビーム走査により行う場合の地上基地局20のアンテナ(地上基地局アンテナ)21及び基地局装置22の要部構成の一例を示す図である。この例は垂直面である仰角方向のビーム走査によりHAPSの電波到来方向推定の例である。実際には、水面面及び垂直面内で一定角度(Δθ、Δφ)毎に走査を行い、受信電力が最大の方向(θ、φ)=(nΔθ、mΔφ)(n,mは整数)を探索する。一般に、受信電力が最大となる方向がHAPS基地局のサービスアンテナ方向となる。なお、図23において、前述の図20A及び図22と共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。
図23において、基地局装置22は、電波到来方向推定部223とビーム走査部225と受信電力測定部226とを備える。ビーム走査部225で上空の垂直面内を一定の角度ビームBで走査しながら、アンテナ21を介して受信した受信電力を受信電力測定部226で測定する。電波到来方向推定部223は、受信電力が最大となるビームBの方向の水平角θ及び仰角φを、HAPSの電波到来方向(水平角θ及び仰角φ)とする。
図24は、実施形態に係る地上基地局20におけるHAPS電波到来方向推定によるビームフォーミング制御を行う場合の地上基地局20のアンテナ(地上基地局アンテナ)21及び基地局装置22の要部構成の他の例を示す図である。図24の例は、電波到来角度推定によるHAPSの電波到来方向推定の例である。なお、図24において、前述の図20A及び図22と共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。
図24において、基地局装置22は、電波到来方向推定部223と電波到来角度測定部227とを備える。電波到来角度測定部227は、HAPS基地局10の下り回線送信時に、アレイアンテナ(Massiveアンテナ)21を用いて、その下り回線の電波到来角度方向(水平角θ、仰角φ)を信号処理により推定する。電波到来角度方向の推定技術としては、例えば電波到来角度測定技術「MUSIC技術」がある。電波到来方向推定部223は、電波到来角度測定部227で推定された電波到来角度方向(水平角θ及び仰角φ)を、HAPSの電波到来方向(水平角θ及び仰角φ)とする。
図23及び図24のそれぞれにおいて推定されたHAPSの電波到来方向(水平角θ及び仰角φ)を既知として、前述のウェイト算出部224は、例えばヌル・フォーミング技術である方向拘束付出力電力最小化法DCMPにより、ウェイトWを算出する。
以上、送受信方式としてTDD方式を用いる本実施形態によれば、HAPS基地局(第1基地局)のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)及び地上基地局(第2基地局)のサービスリンクアンテナ(地上基地局アンテナ)のそれぞれと端末との間の各サービスリンクにおいて同一周波数を共用することを可能とし、図5に示すセル間干渉制御技術(eICIC)のように同一周波数の共用を可能とするが端末の通信容量の低下を招くという課題を克服できる。
また、本実施形態では、HAPS基地局10のサービスリンクアンテナ(HAPS基地局アンテナ)及び地上基地局20のサービスリンクアンテナ(地上基地局アンテナ)のそれぞれと端末との間の各サービスリンクにおいて、同一周波数を共用するとともに送受信方式としてTDD方式を用いて、HAPS基地局10と地上基地局20との間で、サービスリンクにおけるTDD方式の無線通信の送信タイミング及び受信タイミングを互いに逆にする。これにより、地上基地局20のサービスリンクの下り回線は、HAPS基地局10のサービスリンクの上り回線と同じタイミングとなり、HAPS基地局10のサービスリンク上り回線への、地上基地局20と通信している端末(地上基地局端末)30(2)からの干渉は一切なく、地上基地局20から送信されるサービスリンクの下り回線干渉だけとなる。一方、HAPS基地局10のサービスリンクの下り回線は地上基地局20のサービスリンクの上り回線と同じタイミングとなり、HAPS基地局10のサービスリンクの下り回線は、地上基地局端末30(2)の下り回線への干渉は一切なく、地上基地局20のサービスリンクの上り回線への干渉となる。
以上のことから、HAPS基地局10と地上基地局20との間のサービスリンクの上り回線及び下り回線の干渉は、それぞれの基地局10、20と通信している地上基地局端末30(2)及びHAPS基地局端末30(1)へ与える干渉は一切なく、HAPS基地局10と地上基地局20との間だけの干渉となる。
従って、HAPS基地局10で構成するセル(HAPSセル)10Cと地上基地局20で構成するセル(地上セル)20Cとの間の干渉を抑圧するためには、HAPS基地局10と地上基地局20との間の干渉を抑圧するだけで十分となる。
そこで、本実施形態では、地上基地局アンテナの方向にHAPS基地局アンテナの指向性ビームのヌルを向けることにより、HAPS基地局アンテナからの下り回線の送信信号が地上基地局アンテナの上り回線への受信信号に与える干渉を低減できるとともに、地上基地局アンテナからの下り回線の送信信号がHAPS基地局アンテナの上り回線の受信信号へ与える干渉を低減できる。
以上のことから、HAPS基地局10と地上基地局20との間のサービスリンクの上り回線及び下り回線の干渉は、それぞれの基地局10、20と通信している地上基地局端末30(2)及びHAPS基地局端末30(1)へ与える干渉は一切なく、HAPS基地局10と地上基地局20との間だけの干渉となる。
従って、HAPS基地局10で構成するセル(HAPSセル)10Cと地上基地局20で構成するセル(地上セル)20Cとの間の干渉を抑圧するためには、HAPS基地局10と地上基地局20との間の干渉を抑圧するだけで十分となる。
そこで、本実施形態では、地上基地局アンテナの方向にHAPS基地局アンテナの指向性ビームのヌルを向けることにより、HAPS基地局アンテナからの下り回線の送信信号が地上基地局アンテナの上り回線への受信信号に与える干渉を低減できるとともに、地上基地局アンテナからの下り回線の送信信号がHAPS基地局アンテナの上り回線の受信信号へ与える干渉を低減できる。
また、本実施形態では、HAPS基地局アンテナの方向に地上基地局アンテナの指向性ビームのヌルを向けることにより、上記干渉を更に低減することができる。
また、本実施形態によれば、HAPSサービスリンクと地上基地局の周波数を共用することで、周波数利用率を2倍に向上させることができる。
また、本実施形態によれば、通常のTDD方式(5G等)を用いて、地上基地局20とHAPS基地局10の送受信タイミングを変えることで(特別の変更なしに)実現することができる。
また、本実施形態によれば、地上基地局20では、5Gで一般的に用いられている基地局アレイアンテナで上方に位置するHAPS方向にヌルを向けるビーム制御で実現することができる。特別な装置の追加は不要である。特に、HAPSに搭載されているGPS等の情報によりHAPS方向を容易に推定できるので、その方向にヌルを向けるヌル制御は容易である。
また、本実施形態によれば、HAPS基地局10では、5Gで一般的に用いられている基地局アレイアンテナで下方に位置する地上基地局の方向にヌルを向けるビーム制御で実現することができる。特別な装置の追加は不要である。特に、HAPSに搭載されているGPS等の情報により地上基地局の方向を容易に推定できるので、その方向にヌルを向けるヌル制御は容易である。
また、本実施形態によれば、HAPS基地局10では周波数を共用するために特別な装置や制御は不要である。
また、本実施形態によれば、地上基地局20とHAPS基地局10の送信タイミング調整は、システム(基地局)間連携制御装置50により容易に実現することができる。
本発明は、HAPS基地局及び地上基地局での周波数利用効率を向上させることができるとともに端末の通信容量の低下を防止することができ、HAPS基地局及び地上基地局に特別な装置を追加することなく、HAPS基地局と地上基地局で周波数共用を実現できるシステムを提供できるため、持続可能な開発目標(SDGs)の目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成に貢献できる。
また、本発明は、次の(A)~(D)に例示する各種システムと地上基地局との間で周波数を共用する場合にも適用することができる。
(A)HAPS基地局と地上基地局の周波数共用
(B)災害時のヘリコプター搭載無線中継システムやUAV搭載無線中継システムと地上基地局の周波数共用
(C)ドローン搭載無線中継システムと地上基地局の周波数共用
(D)静止、中軌道又は低軌道の衛星通信システムと地上基地局の周波数共用
(A)HAPS基地局と地上基地局の周波数共用
(B)災害時のヘリコプター搭載無線中継システムやUAV搭載無線中継システムと地上基地局の周波数共用
(C)ドローン搭載無線中継システムと地上基地局の周波数共用
(D)静止、中軌道又は低軌道の衛星通信システムと地上基地局の周波数共用
なお、本明細書で説明された処理工程並びに移動通信システム、上空中継型基地局、HAPSセルラシステム、地上基地局、地上セルラシステム、中継通信局、HAPS-GW、端末(ユーザ装置、移動局、移動機)及び基地局間連携制御装置の構成要素は、様々な手段によって実装することができる。例えば、これらの処理工程及び構成要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらの組み合わせで実装されてもよい。
ハードウェア実装については、実体(例えば、各種の無線通信装置、無線中継装置、NodeB、サーバ、ゲートウェイ、交換機、コンピュータ、ハードディスクドライブ装置、又は、光ディスクドライブ装置)において上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、1つ又は複数の、特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、コンピュータ、又は、それらの組み合わせの中に実装されてもよい。
また、ファームウェア及び/又はソフトウェア実装については、上記構成要素を実現するために用いられる手段は、本明細書で説明された機能を実行するプログラム(例えば、プロシージャ、関数、モジュール、インストラクション、などのコード)で実装されてもよい。一般に、ファームウェア及び/又はソフトウェアのコードを明確に具体化する任意のコンピュータ/プロセッサ読み取り可能な媒体が、本明細書で説明された上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段の実装に利用されてもよい。例えば、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば制御装置において、メモリに記憶され、コンピュータやプロセッサにより実行されてもよい。そのメモリは、コンピュータやプロセッサの内部に実装されてもよいし、又は、プロセッサの外部に実装されてもよい。また、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、FLASHメモリ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、磁気又は光データ記憶装置、などのような、コンピュータやプロセッサで読み取り可能な媒体に記憶されてもよい。そのコードは、1又は複数のコンピュータやプロセッサにより実行されてもよく、また、コンピュータやプロセッサに、本明細書で説明された機能性のある態様を実行させてもよい。
また、本明細書で開示された実施形態の説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は当業者には容易に明白になり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用可能である。それゆえ、本開示は、本明細書で説明される例及びデザインに限定されるものではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲に認められるべきである。
10 :HAPS基地局(上空中継型基地局)
10C :HAPSセル
11 :中継通信局
12 :HAPS-GW
15 :GPS受信機
20 :地上基地局
20C :地上セル
21 :地上基地局アンテナ(サービスリンクアンテナ)
22 :基地局装置
23 :GPS受信機
30 :端末
30(1) :HAPS基地局端末
30(2) :地上基地局端末
40 :コアネットワーク
50 :基地局間連携制御装置
100 :HAPS
110 :中継通信局装置
1101:送受信装置
1102:ヌル・フォーミング部
1103:電波到来方向推定部
1104:ウェイト算出部
1105:ビーム走査部
1106:受信電力測定部
1107:電波到来角度測定部
111 :FLアンテナ
112 :HAPS基地局アンテナ(サービスリンクアンテナ)
1120:アンテナ素子
113 :リピータ
114 :周波数変換装置
115 :基地局装置
116 :フィーダリンク送受信機
121 :FLアンテナ
122 :基地局装置
123 :周波数変換装置
124 :フィーダリンク送受信機
210 :アンテナ素子
221 :送受信装置
222 :ヌル・フォーミング部
223 :電波到来方向推定部
224 :ウェイト算出部
225 :ビーム走査部
226 :受信電力測定部
227 :電波到来角度測定部
10C :HAPSセル
11 :中継通信局
12 :HAPS-GW
15 :GPS受信機
20 :地上基地局
20C :地上セル
21 :地上基地局アンテナ(サービスリンクアンテナ)
22 :基地局装置
23 :GPS受信機
30 :端末
30(1) :HAPS基地局端末
30(2) :地上基地局端末
40 :コアネットワーク
50 :基地局間連携制御装置
100 :HAPS
110 :中継通信局装置
1101:送受信装置
1102:ヌル・フォーミング部
1103:電波到来方向推定部
1104:ウェイト算出部
1105:ビーム走査部
1106:受信電力測定部
1107:電波到来角度測定部
111 :FLアンテナ
112 :HAPS基地局アンテナ(サービスリンクアンテナ)
1120:アンテナ素子
113 :リピータ
114 :周波数変換装置
115 :基地局装置
116 :フィーダリンク送受信機
121 :FLアンテナ
122 :基地局装置
123 :周波数変換装置
124 :フィーダリンク送受信機
210 :アンテナ素子
221 :送受信装置
222 :ヌル・フォーミング部
223 :電波到来方向推定部
224 :ウェイト算出部
225 :ビーム走査部
226 :受信電力測定部
227 :電波到来角度測定部
Claims (8)
- 上空に位置する飛行体又は浮揚体に設けられた中継通信局のサービスリンクアンテナを介して端末と無線通信する上空中継型基地局と、地上又は海上に配置されたサービスリンクアンテナを介して端末と無線通信する一又は複数の地上基地局とを備え、前記上空中継型基地局と前記地上基地局とは互いに時間同期制御された移動通信システムであって、
前記上空中継型基地局及び前記地上基地局はそれぞれ、同一周波数を用いるTDD(時分割複信)方式により端末との間のサービスリンクの無線通信を行い、
前記サービスリンクにおけるTDD方式の無線通信の送信タイミング及び受信タイミングは、前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間で互いに逆とし、
前記上空中継型基地局は、前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定し、推定した前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向に、前記上空中継型基地局のサービスリンクアンテナの指向性ビームのヌルを向けるように制御する、
ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1の移動通信システムにおいて、
前記飛行体又は前記浮揚体に搭載された前記中継通信局は送受信信号を再生せずに中継するリピータ中継装置で構成されている、ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1の移動通信システムにおいて、
前記飛行体又は前記浮揚体に搭載された前記中継通信局は、送受信信号を再生し、再生した信号を再変調して中継する基地局装置で構成されている、ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1の移動通信システムにおいて、
前記地上基地局は、前記上空中継型基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定し、推定した前記上空中継型基地局のサービスリンクアンテナの方向に、前記地上基地局のサービスリンクアンテナの指向性ビームのヌルを向けるように制御する、ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1乃至4のいずれかの移動通信システムにおいて、
前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間の制御を行う基地局間制御装置を更に備え、
前記基地局間制御装置は、前記上空中継型基地局で受信されゲートウェイ装置を介して受信したGNSS(全球測位衛星システム)の時刻情報と前記地上基地局で受信されたGNSS(全球測位衛星システム)の時刻情報とを用いて、それぞれ送信及び受信を逆とする送信タイミングの調整を行う、ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1乃至4のいずれかの移動通信システムにおいて、
前記上空中継型基地局と前記地上基地局との間の制御を行う基地局間制御装置を更に備え、
前記地上基地局又は前記地上基地局のサービスリンクアンテナに搭載されたGNSS(全球測位衛星システム)受信機で取得された位置情報をゲートウェイ装置及び前記基地局間制御装置を介して、前記上空中継型基地局に転送し、前記上空中継型基地局は、前記中継通信局の位置情報を基準にして前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定する、ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1乃至4のいずれかの移動通信システムにおいて、
前記上空中継型基地局は、前記サービスリンクアンテナとしてアレイアンテナを有し、前記アレイアンテナを用いて前記地上基地局のサービスリンクアンテナからの電波の受信電力を測定し、前記受信電力の測定結果から前記地上基地局のサービスリンクアンテナの方向を推定する、ことを特徴とする移動通信システム。 - 請求項1乃至4のいずれかの移動通信システムにおいて、
前記飛行体又は前記浮揚体は、通信衛星、高度18km以下を飛行するUAV(Unmanned Aerial Vehicle)、又は、高度18km以上の成層圏を飛行するHAPSである、ことを特徴とする移動通信システム。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| JP2024008134A JP7557094B1 (ja) | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 移動通信システム |
| JP2024-008134 | 2024-01-23 |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025158705A1 true WO2025158705A1 (ja) | 2025-07-31 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11215044A (ja) * | 1998-01-22 | 1999-08-06 | Mitsubishi Electric Corp | 携帯端末 |
| JP2022165729A (ja) * | 2021-04-20 | 2022-11-01 | ソフトバンク株式会社 | 通信中継装置、システム及びプログラム |
| JP2023044018A (ja) * | 2021-09-17 | 2023-03-30 | 株式会社日立国際電気 | 同期信号変換装置 |
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|---|---|---|---|---|
| JP5734531B2 (ja) * | 2012-12-20 | 2015-06-17 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、通信方法、通信端末および基地局 |
-
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- 2024-01-23 JP JP2024008134A patent/JP7557094B1/ja active Active
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11215044A (ja) * | 1998-01-22 | 1999-08-06 | Mitsubishi Electric Corp | 携帯端末 |
| JP2022165729A (ja) * | 2021-04-20 | 2022-11-01 | ソフトバンク株式会社 | 通信中継装置、システム及びプログラム |
| JP2023044018A (ja) * | 2021-09-17 | 2023-03-30 | 株式会社日立国際電気 | 同期信号変換装置 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| TERUYA FUJII, TAKASHI FUJII : "The same frequency sharing by coordinating between UAV/HAPS and terrestrial cellular", IEICE TECHNICAL REPORT, IT, IEICE, JP, vol. 123, no. 263 (RCS2023-177), 8 November 2023 (2023-11-08), JP, pages 129 - 134, XP009564154, ISSN: 2432-6380 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP7557094B1 (ja) | 2024-09-26 |
| JP2025113798A (ja) | 2025-08-04 |
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