JP2003209535A - Radio receiver, radio reception method, radio transmitter, radio transmission method, multiple access communication system, multiplex access communication method, storage medium, and computer program - Google Patents

Radio receiver, radio reception method, radio transmitter, radio transmission method, multiple access communication system, multiplex access communication method, storage medium, and computer program

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JP2003209535A
JP2003209535A JP2002007958A JP2002007958A JP2003209535A JP 2003209535 A JP2003209535 A JP 2003209535A JP 2002007958 A JP2002007958 A JP 2002007958A JP 2002007958 A JP2002007958 A JP 2002007958A JP 2003209535 A JP2003209535 A JP 2003209535A
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JP
Japan
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signal
cell
station
radio
transmitting
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Application number
JP2002007958A
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Japanese (ja)
Inventor
Shinichi Kuroda
慎一 黒田
Mitsuhiro Suzuki
三博 鈴木
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively utilize few frequencies and to increase capacity by applying an interference elimination technique of separating respective reception signals of SIC (Successive Interference Canceller) or the like. <P>SOLUTION: At the time of transmitting signals on the channel of the same space, time, and frequency, each radio transmitter autonomously changes transmission power according to a predetermined hopping pattern. A radio receiver is mounted with the SIC and detects desired signals and interference signals. Since power hopping is performed by respectively different hopping patterns for the transmission output of the respective signals, a desired relation is satisfied between the reception power of the respective signals and thus the signals are separated. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、所定周波数の電波
によりデータを送受信する無線受信装置及び無線受信方
法、無線送信装置及び無線送信方法、多元接続通信シス
テム及び多元接続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュ
ータ・プログラムに係り、特に、マルチセル・マルチユー
ザ構成の無線通信環境下で少ない周波数資源でキャパシ
ティ(通信容量)を拡大する無線受信装置及び無線受信
方法、無線送信装置及び無線送信方法、多元接続通信シ
ステム及び多元接続通信方法、記憶媒体、並びにコンピ
ュータ・プログラムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radio receiving apparatus and radio receiving method for transmitting and receiving data by radio waves of a predetermined frequency, a radio transmitting apparatus and radio transmitting method, a multiple access communication system and multiple access communication method, a storage medium, and a storage medium. A computer program, and in particular, a wireless receiving device and a wireless receiving method, a wireless transmitting device and a wireless transmitting method, and a multiple access that expand the capacity (communication capacity) with less frequency resources in a wireless communication environment of a multi-cell multi-user configuration The present invention relates to a communication system, a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program.

【0002】さらに詳しくは、本発明は、同一チャンネ
ル干渉除去技術を適用してマルチセル・マルチユーザ構
成の無線通信環境下でのキャパシティを拡大する無線受
信装置及び無線受信方法、無線送信装置及び無線送信方
法、多元接続通信システム及び多元接続通信方法、記憶
媒体、並びにコンピュータ・プログラムに係り、特に、
受信信号の強いユーザから順番にキャンセルすることに
より各受信信号を分離していく干渉除去技術を適用する
ことによって、少ない周波数でキャパシティを拡大する
無線受信装置及び無線受信方法、無線送信装置及び無線
送信方法、多元接続通信システム及び多元接続通信方
法、記憶媒体、並びにコンピュータ・プログラムに関す
る。
More specifically, the present invention applies a co-channel interference canceling technique to expand the capacity in a wireless communication environment of a multi-cell / multi-user configuration, a radio receiving method, a radio transmitting apparatus and a radio. The present invention relates to a transmission method, a multiple access communication system and a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program, and in particular,
A radio receiving apparatus and a radio receiving method, a radio transmitting apparatus, and a radio that expand the capacity with a small number of frequencies by applying an interference canceling technique in which each received signal is separated by sequentially canceling from the user having a strong received signal The present invention relates to a transmission method, a multiple access communication system, a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program.

【0003】[0003]

【従来の技術】移動体通信は、そもそも電磁波の発見に
由来し、その後、船舶・航空機や列車に対する通信の必
要性から研究開発が進められてきた。さらに通信する対
象が自動車や人なども拡大してきた。伝送データも、電
信や電話だけでなく、コンピュータ・データや、画像な
どのマルチメディア・コンテンツも伝送することができ
るようになってきた。
2. Description of the Related Art Mobile communication originates from the discovery of electromagnetic waves in the first place, and since then, research and development has been advanced due to the necessity of communication with ships, aircraft and trains. Furthermore, the targets of communication have expanded to automobiles and people. It has become possible to transmit not only telegraphs and telephones but also computer data and multimedia contents such as images.

【0004】最近では、製造技術の向上などにより、移
動体端末の小型化、低価格化が進んでいる。また、情報
通信サービスの拡充などにより、携帯電話のように移動
体端末はパーソナライズ化していきている。さらに、通
信の自由化や通信料金の引き下げなどにより、ユーザ層
がますます拡大してきている。
Recently, due to improvements in manufacturing technology and the like, downsizing and cost reduction of mobile terminals have been advanced. In addition, mobile terminals, such as mobile phones, are becoming more and more personalized due to the expansion of information and communication services. Furthermore, the user base is expanding more and more due to the liberalization of communication and the reduction of communication charges.

【0005】移動体通信は、車載電話や携帯電話などの
移動局が最寄の基地局を見つけて、移動局〜基地局間で
電波のやり取りをすることを基本とする。1つの基地局
からの電波が届く通信可能範囲のことを、「セル(Ce
ll)」と呼ぶ。セルは、通常、基地局アンテナを中心
とした所定半径の円となる。セルを隙間なく配置してい
くことにより、通信サービス・エリアが構成される。
Mobile communication is basically based on the fact that a mobile station such as an on-vehicle phone or a mobile phone finds a nearest base station and exchanges radio waves between the mobile station and the base station. The range within which the radio waves from one base station can reach is defined as "cell (Ce
ll) ". A cell is usually a circle with a predetermined radius centered on the base station antenna. A communication service area is constructed by arranging cells without gaps.

【0006】移動体通信システムがセルを使用している
のは、セル中にしか基地局の電波がと届かないようにす
ることで、他のセルでも同じ周波数を繰り返して使用し
て、限られた周波数資源を有効に利用できることや、セ
ルに区切ることにより、通信のための電波出力を小さく
して、通常はバッテリ駆動の携帯機として実装される移
動体の小型化や省電力化を図ることができる、などのメ
リットがある。最近では、携帯電話ユーザ数の増加など
により、ますますセルの小型化が進められている。
The use of cells in mobile communication systems is limited only by allowing the radio waves of the base station to reach only in the cells and repeatedly using the same frequency in other cells. Frequency resources can be used effectively, and by dividing them into cells, the radio wave output for communication can be reduced, and the mobile unit that is usually mounted as a battery-powered portable device can be made smaller and save power. There are merits such as being able to. Recently, due to an increase in the number of mobile phone users, the size of cells has been further reduced.

【0007】1つのセル内には複数の移動端末が存在
し、これらが1つの基地局と同時に通信することにな
る。すなわち、基地局側から見れば、多元接続(マルチ
プル・アクセス)、すなわち無線信号を多重化して、ど
の信号がどのユーザのものかを検出する必要がある(マ
ルチ・ユーザ・ディテクション)。
There are a plurality of mobile terminals in one cell, and these terminals simultaneously communicate with one base station. That is, from the perspective of the base station, it is necessary to multiplex access (multiple access), that is, to multiplex radio signals to detect which signal belongs to which user (multi-user detection).

【0008】従来、無線通信における多元接続技術とし
ては、周波数分割多重(FDMA:Frequency Division
Multiple Access)や、時間分割多重(TDMA:Time
Division Multiple Access)、符号分割多重(CDM
A:Code Division MultipleAccess)などが知られてい
る。
Conventionally, as a multiple access technique in wireless communication, frequency division multiplexing (FDMA) is used.
Multiple Access) and time division multiplexing (TDMA: Time)
Division Multiple Access, code division multiplexing (CDM)
A: Code Division Multiple Access) is known.

【0009】FDMAは、同時に通信する各移動端末間
で(すなわち通話チャンネル毎に)異なる周波数を割り
当てることにより通信を行なう方式である。すなわち、
通信に用いるチャンネルを周波数軸上で多数並べて、空
いているチャンネルを適宜割り当てて使用する。FDM
Aは、アナログ、デジタルいずれの通信方式にも対応す
ることができる。日本国内では、アナログ方式の自動車
電話及び携帯電話にFDMAが採用されている。
[0009] The FDMA is a method of performing communication by allocating different frequencies between mobile terminals that communicate at the same time (that is, for each communication channel). That is,
A large number of channels used for communication are arranged on the frequency axis, and vacant channels are appropriately allocated and used. FDM
A can support both analog and digital communication systems. In Japan, FDMA is used for analog car phones and mobile phones.

【0010】また、TDMAは、通信チャンネルを時間
軸上のタイム・スロットであらかじめ分割しておき、同
時に通信する各移動端末毎に異なるタイム・スロットを
割り当てる通信方式であり、ディジタル方式が前提であ
る。日本国内のディジタル形態電話方式では3チャンネ
ル又は6チャンネルの時分割多重を行なう。
Further, TDMA is a communication method in which a communication channel is divided in advance into time slots on a time axis and different time slots are assigned to each mobile terminal that communicates at the same time, and a digital method is premised. . The digital form telephone system in Japan uses time division multiplexing of 3 or 6 channels.

【0011】また、CDMAは、スペクトル拡散を用い
て広い周波数を複数の移動端末で共用する方式である。
移動端末は、通信の都度、スペクトル拡散用の拡散系列
が割り当てられ、この拡散系列により通信信号を拡散し
て送信する。移動端末が共通の周波数を用いるので、自
局にとって他局の通信信号はすべて干渉になり、干渉の
中から受信信号を取り出す性能が受信レベルを大きく左
右する。
Further, CDMA is a system in which a wide frequency is shared by a plurality of mobile terminals by using spread spectrum.
A mobile terminal is assigned with a spreading sequence for spread spectrum every time communication is performed, and spreads a communication signal using this spreading sequence and transmits the spread signal. Since the mobile terminal uses a common frequency, the communication signals of other stations are all interference to the own station, and the performance of extracting the received signal from the interference greatly affects the reception level.

【0012】移動体通信が急速且つ広汎に普及し、同じ
セル内に多数の移動局が存在するような無線通信環境下
においては、少ない資源でいかにして通信容量(キャパ
シティ)を拡大するかが最大の課題である。
In a wireless communication environment in which mobile communication spreads rapidly and widely and there are many mobile stations in the same cell, how to expand the communication capacity (capacity) with few resources. Is the biggest issue.

【0013】この課題を解くために、「同一チャンネル
干渉除去」という技術が挙げられる。同一チャンネルに
おける干渉を除去することにより、例えば隣接又は近隣
のセル間での周波数繰り返しが可能となり、周波数の有
効活用によりキャパシティを増大させることができる。
To solve this problem, there is a technique called "co-channel interference cancellation". By removing interference on the same channel, for example, frequency repetition can be performed between adjacent or neighboring cells, and capacity can be increased by effective use of frequencies.

【0014】いわゆるSIC(Successive Interferenc
e Canceller)は、干渉除去技術の1つである。SIC
は、受信電力が大きい順に復調して、且つ、自身の信号
をキャンセルする処理を繰り返すことにより、受信した
すべての信号を検出することを可能にする技術である。
So-called SIC (Successive Interferenc)
e Canceller) is one of the interference cancellation techniques. SIC
Is a technique that makes it possible to detect all received signals by demodulating the received power in descending order and repeating the process of canceling its own signal.

【0015】図8には、Successive Interference Canc
eller(SIC)の機能構成例を模式的に示している。
ここで、受信信号yは、希望信号x2の他に、干渉信号
x1及びx0と、雑音nが含まれているものとする。
FIG. 8 shows the Successive Interference Canc.
The functional configuration example of the eller (SIC) is schematically shown.
Here, it is assumed that the received signal y includes interference signals x1 and x0 and noise n in addition to the desired signal x2.

【0016】一般的な復調器では、所定のS/N比を超
えて干渉信号が被ってくると正確な復調は不可能になっ
てしまう。これに対し、SICでは、ある条件下では希
望信号だけでなくすべての信号を検出することができ
る。
In a general demodulator, if an interference signal is received in excess of a predetermined S / N ratio, accurate demodulation becomes impossible. On the other hand, the SIC can detect not only the desired signal but all signals under certain conditions.

【0017】図示の例では、SICは、受信電力が最も
大きいx2から復調を開始する。復調した信号を再び変
調してx2を生成し、これを受信信号yより差し引く。
このx2がキャンセルされた受信信号を基に、x1を復
調する。このように、受信電力が大きい順に復調して、
且つ自身の信号をキャンセルする処理を繰り返していく
ことにより、受信したすべての信号の検出が可能になる
訳である。
In the illustrated example, the SIC starts demodulation from x2, which has the highest received power. The demodulated signal is modulated again to generate x2, which is subtracted from the received signal y.
The x1 is demodulated based on the received signal in which the x2 is canceled. In this way, demodulation is performed in descending order of received power,
In addition, by repeating the process of canceling the own signal, all the received signals can be detected.

【0018】但し、SICにより各信号を検出するため
には、各受信信号x2、x1、x0、及び雑音nの間で
以下の条件を満足する必要がある。
However, in order to detect each signal by the SIC, it is necessary to satisfy the following conditions among the received signals x2, x1, x0 and the noise n.

【0019】[0019]

【数1】 [Equation 1]

【0020】各信号の電力が上記の関係を満たさなけれ
ば、SICによる干渉除去は破綻をきたす。言い換えれ
ば、各受信信号間の電力関係をいかに成立させるかが重
要な課題である。
If the power of each signal does not satisfy the above relationship, the interference removal by SIC fails. In other words, how to establish the power relationship between the received signals is an important issue.

【0021】例えば、単一セルでSICを適用する場合
には、1つの基地局によってセル内のすべての移動局を
一元的に管理することは比較的容易である。したがっ
て、SICを有効に機能させるように、基地局が主導的
に各端末の送信電力制御を行なうことのより、上記の電
力関係式を満足させるようにする、などの解決手段が見
出されよう。
For example, when applying SIC in a single cell, it is relatively easy to centrally manage all the mobile stations in the cell by one base station. Therefore, a solution means such as satisfying the above power relational expression by controlling the transmission power of each terminal by the base station so that the SIC functions effectively can be found. .

【0022】これに対し、マルチセル構成において、周
波数資源の有効活用のために1周波数繰り返しを運用し
た場合、基地局の制御外に置かれた他セルからも同一チ
ャンネルの干渉信号が到来する可能性がある。このた
め、SICによる干渉除去が有効に動作するためには、
セルを越えた送信電力制御が必要となってくる。しかし
ながら、セル間で送信電力制御を実現するためには、相
当複雑なプロトコル・スタックを組む必要があるなど、
技術的に困難である。
On the other hand, in a multi-cell configuration, when one frequency repetition is used for effective use of frequency resources, there is a possibility that interference signals of the same channel may arrive from other cells placed outside the control of the base station. There is. Therefore, in order for interference removal by SIC to operate effectively,
Transmission power control beyond the cell becomes necessary. However, in order to realize transmission power control between cells, it is necessary to build a fairly complicated protocol stack.
Technically difficult.

【0023】[0023]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、マル
チセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下で少ない周
波数資源でキャパシティ(通信容量)を拡大することが
できる、優れた無線受信装置及び無線受信方法、無線送
信装置及び無線送信方法、多元接続通信システム及び多
元接続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュータ・プロ
グラムを提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an excellent radio receiving apparatus and radio capable of expanding the capacity (communication capacity) with less frequency resources in a multi-cell / multi-user radio communication environment. It is to provide a receiving method, a wireless transmission device and a wireless transmission method, a multiple access communication system and a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program.

【0024】本発明のさらなる目的は、同一チャンネル
干渉除去技術を適用してマルチセル・マルチユーザ構成
の無線通信環境下でのキャパシティを拡大することがで
きる、優れた無線受信装置及び無線受信方法、無線送信
装置及び無線送信方法、多元接続通信システム及び多元
接続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュータ・プログ
ラムを提供することにある。
A further object of the present invention is to provide an excellent radio receiving apparatus and radio receiving method capable of expanding the capacity under the radio communication environment of the multi-cell multi-user configuration by applying the co-channel interference cancellation technique. A wireless transmission device and a wireless transmission method, a multiple access communication system, a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program are provided.

【0025】本発明のさらなる目的は、SIC(Succes
sive Interference Canceller)のような、受信信号の
強いユーザから順番にキャンセルすることにより各受信
信号を分離していく干渉除去技術を適用することによっ
て、少ない周波数でキャパシティを拡大することができ
る、優れた無線受信装置及び無線受信方法、無線送信装
置及び無線送信方法、多元接続通信システム及び多元接
続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュータ・プログラ
ムを提供することにある。
A further object of the present invention is the SIC (Succes
sive Interference Canceller), which can expand the capacity with a small number of frequencies by applying the interference cancellation technology that separates each received signal by canceling in order from the user with the strongest received signal. Another object of the present invention is to provide a wireless receiving device and wireless receiving method, a wireless transmitting device and wireless transmitting method, a multiple access communication system and multiple access communication method, a storage medium, and a computer program.

【0026】[0026]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明は、上記
課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面
は、各基地局が1以上の移動局と通信可能なセルが隣接
又は近接して存在するマルチセル・マルチユーザ構成の
無線通信環境下で無線信号を受信する無線受信装置又は
無線受信方法であって、セル内及びセル外の送信局から
それぞれ異なる電力ホッピング・パターンを以って送信
された信号を受信して、送信側の各局からの到来信号を
いずれも希望信号とみなして検出するとともに、各局に
割り当てられた電力ホッピング・パターンを基に各信号
を同定する、ことを特徴とする無線受信装置又は無線受
信方法である。
The present invention has been made in consideration of the above problems, and the first aspect thereof is that each base station has adjacent cells capable of communicating with one or more mobile stations. Alternatively, a wireless receiving device or a wireless receiving method for receiving a wireless signal in a wireless communication environment of a multi-cell / multi-user configuration existing in close proximity, wherein different power hopping patterns are used from a transmitting station inside the cell and a transmitting station inside the cell, respectively. Received signals transmitted from each station, consider all incoming signals from each station on the transmitting side as desired signals and detect them, and identify each signal based on the power hopping pattern assigned to each station. And a wireless receiving method.

【0027】本発明の第1の側面に係る無線受信装置又
は無線受信方法は、例えばSIC(Successive Interfe
rence Canceller)のような干渉除去技術を用いて、送
信側の各局からの到来信号をいずれも希望信号とみなし
て検出する、すなわちマルチユーザ・ディテクションを
行なうようにしてもよい。SICによれば、セル内及び
セル外の送信側の各局から送信され且つ各伝搬特性を経
て伝搬された到来信号と雑音との和からなる受信信号
を、受信電力が大きい順に復調して、且つ、自身の信号
をキャンセルする処理を繰り返すことにより、受信した
すべての信号を検出することができる。
A radio receiving apparatus or radio receiving method according to the first aspect of the present invention is, for example, an SIC (Successive Interfe).
An interference cancellation technique such as rence canceller) may be used to detect all incoming signals from each station on the transmission side as desired signals, that is, multi-user detection may be performed. According to the SIC, a reception signal transmitted from each station on the transmission side inside the cell and outside the cell and propagated via each propagation characteristic is demodulated in the descending order of reception power, , By repeating the process of canceling its own signal, all the received signals can be detected.

【0028】セル内及びセル外の送信側の各局は、自分
に割り当てられたホッピング・パターンを使って送信電
力をポッピングさせている。すなわち、このような自律
分散的な送信電力の制御を行なうことにより、各受信信
号間にはSICを有効に適用させるための所望の電力関
係が成立し、この結果、マルチセル・マルチユーザ無線
通信環境下におけるユーザ・ディテクションが可能とな
る。したがって、1周波数繰り返しによるマルチセル構
成を実現することができ、周波数の利用効率が高まると
ともに、同じ利用効率においてはキャパシティ(通信容
量)が拡大する。
Each transmitting station in the cell and outside the cell uses the hopping pattern assigned to itself to pop the transmission power. That is, by performing such autonomous decentralized control of transmission power, a desired power relationship for effectively applying SIC is established between received signals, and as a result, a multi-cell / multi-user wireless communication environment is obtained. User detection below is possible. Therefore, it is possible to realize a multi-cell configuration by repeating one frequency, the frequency utilization efficiency is improved, and the capacity (communication capacity) is expanded at the same utilization efficiency.

【0029】また、本発明の第1の側面に係る無線受信
装置は、隣接する又は近隣のセル同士で空間的、時間的
並びに周波数が同一のチャンネルが共用されているマル
チセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下で稼動する
ことができる。すなわち、本発明の第1の側面に係る無
線受信装置は、セル内及びセル外の送信側の各局からの
到来信号をいずれも希望信号とみなして検出するので、
隣接又は近隣のセル同士で空間的、時間的並びに周波数
が同一のチャンネルが共用することができる。この結
果、1周波数繰り返しによるマルチセル構成を実現する
ことができ、周波数の利用効率が高まるとともに、同じ
利用効率においてはキャパシティ(通信容量)が拡大す
る。
The radio receiving apparatus according to the first aspect of the present invention has a multi-cell multi-user configuration in which adjacent or neighboring cells share a channel having the same spatial, temporal and frequency. It can operate in a communication environment. That is, since the radio receiving apparatus according to the first aspect of the present invention detects an incoming signal from each station on the transmitting side inside and outside the cell as a desired signal,
Channels having the same spatial, temporal and frequency can be shared by adjacent or neighboring cells. As a result, it is possible to realize a multi-cell configuration by repeating one frequency, which improves the frequency utilization efficiency and expands the capacity (communication capacity) at the same utilization efficiency.

【0030】また、本発明の第1の側面に係る無線受信
装置は、非拡散方式の無線通信が適用されているマルチ
セル・マルチユーザ構成の無線通信環境下で稼動するこ
とができる。すなわち、非拡散方式で無線通信を行うこ
とから、1つのチャンネルが使用する周波数帯域が小さ
くて済むので、周波数の利用効率が高まり、この結果、
キャパシティが拡大する。
Further, the radio receiving apparatus according to the first aspect of the present invention can operate in a multi-cell multi-user radio communication environment to which non-spreading type radio communication is applied. That is, since wireless communication is performed by the non-spreading method, the frequency band used by one channel can be small, so that the frequency utilization efficiency is increased, and as a result,
Capacity expands.

【0031】なお、セル内とは、自分(移動局)が属し
ている(又は登録されている)基地局のセル範囲のこと
を言う。セルの境界にいる場合のみならず、他局からの
干渉は小さくなるが、セルの中央部に存在する場合に
も、マルチユーザ・ディテクションは行なわれる。「自
分宛ての信号」と「それ以外の信号」という捉え方もで
きる。移動局がセルの周縁に存在し、ハンドオフしよう
としているときは、2つの基地局からの自分宛ての信号
と、それ以外の信号をいずれも希望信号として受信する
ことになる。(稀なケースであるが、2以上の基地局か
らの信号を受信することも有り得る。)
The term “in cell” means the cell range of the base station to which the user (mobile station) belongs (or is registered). Multi-user detection is performed not only at the boundary of the cell but also at the center of the cell although interference from other stations is small. You can also think of it as "a signal addressed to you" or "a signal other than that." When the mobile station is located at the periphery of the cell and is about to hand off, both the signals addressed to itself from the two base stations and the other signals are received as desired signals. (In rare cases, it is possible to receive signals from two or more base stations.)

【0032】また、本発明の第2の側面は、各基地局が
1以上の移動局と通信可能なセルが隣接又は近接して存
在するマルチセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下
で無線信号を送信する無線送信装置であって、自己に割
り当てられた電力ホッピング・パターンを以って送信信
号を送出する、ことを特徴とする無線送信装置である。
A second aspect of the present invention is to transmit a radio signal in a multi-cell / multi-user radio communication environment in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. A wireless transmission device for transmitting, wherein a transmission signal is transmitted using a power hopping pattern assigned to itself.

【0033】本発明の第2の側面によれば、各無線通信
装置は、自分に割り当てられたホッピング・パターンを
使って送信電力をポッピングさせるているので、マルチ
セル無線通信環境下では、自律分散的な送信電力の制御
が実現する。この結果、セル内及びセル外の無線受信装
置においては、SICを有効に適用させるための所望の
電力関係が成立して、マルチセル・マルチユーザ無線通
信環境下におけるユーザ・ディテクションが可能とな
る。
According to the second aspect of the present invention, since each radio communication device pops its transmission power using the hopping pattern assigned to it, in a multi-cell radio communication environment, it is autonomously distributed. It is possible to control the transmission power. As a result, a desired power relationship for effectively applying the SIC is established in the radio receiving device in the cell and outside the cell, and user detection in a multi-cell multi-user wireless communication environment becomes possible.

【0034】したがって、本発明の第2の側面によれ
ば、1周波数繰り返しによるマルチセル構成を実現する
ことができ、周波数の利用効率が高まるとともに、同じ
利用効率においてはキャパシティ(通信容量)が拡大す
る。
Therefore, according to the second aspect of the present invention, it is possible to realize a multi-cell configuration by repeating one frequency, the frequency utilization efficiency is increased, and the capacity (communication capacity) is expanded at the same utilization efficiency. To do.

【0035】本発明の第2の側面に係る無線送信装置
は、隣接する又は近隣のセル同士で空間的、時間的並び
に周波数が同一のチャンネルが共用されているマルチセ
ル・マルチユーザ構成の無線通信環境で稼動することが
できる。
The radio transmitting apparatus according to the second aspect of the present invention is a multi-cell multi-user radio communication environment in which adjacent or neighboring cells share channels having the same spatial, temporal and frequency. Can be operated at.

【0036】このような場合、受信側の局においては、
セル内及びセル外の送信側の各局からの到来信号をいず
れも希望信号とみなして検出するので、隣接又は近隣の
セル同士で空間的、時間的並びに周波数が同一のチャン
ネルが共用することができる。したがって、1周波数繰
り返しによるマルチセル構成を実現することができ、周
波数の利用効率が高まるとともに、同じ利用効率におい
てはキャパシティ(通信容量)が拡大する。
In such a case, at the receiving station,
Since the incoming signal from each station on the transmitting side inside and outside the cell is regarded as a desired signal and detected, adjacent or neighboring cells can share the same spatial, temporal and frequency channels. . Therefore, it is possible to realize a multi-cell configuration by repeating one frequency, the frequency utilization efficiency is improved, and the capacity (communication capacity) is expanded at the same utilization efficiency.

【0037】また、本発明の第2の側面に係る無線送信
装置は、非拡散方式の無線通信が適用されているマルチ
セル・マルチユーザ構成の無線通信環境で稼動すること
ができる。
Further, the radio transmitting apparatus according to the second aspect of the present invention can operate in a radio communication environment of a multi-cell multi-user configuration to which non-spreading type radio communication is applied.

【0038】マルチセル無線通信環境下では、非拡散方
式で無線通信を行うことから、1つのチャンネルが使用
する周波数帯域が小さくて済むので、周波数の利用効率
が高まり、この結果、キャパシティが拡大する。
In a multi-cell wireless communication environment, since wireless communication is performed by the non-spreading method, the frequency band used by one channel can be small, so that the frequency utilization efficiency is increased and, as a result, the capacity is expanded. .

【0039】また、移動体通信などでは、誤りがバース
ト的なとき誤り訂正符号の能力を充分に発揮できないの
で、誤り系列をインターリーバによって交錯させてラン
ダムにすることがある。本発明の第2の側面に係る無線
送信装置又は無線送信方法は、エラー訂正符号とインタ
ーリーブを併用している場合には、これらの符号長とイ
ンターリーブ深さを電力ホッピング周期よりも長くする
ようにしてもよい。
Further, in mobile communication and the like, when the error is a burst, the ability of the error correction code cannot be sufficiently exerted, and therefore the error sequence may be interleaved by the interleaver to be random. In the wireless transmission device or the wireless transmission method according to the second aspect of the present invention, when the error correction code and the interleave are used together, the code length and the interleave depth are made longer than the power hopping cycle. May be.

【0040】このように設定すれば、電力比に起因する
SICのエラーをリカバリーすることができる。
With this setting, the SIC error caused by the power ratio can be recovered.

【0041】また、本発明の第3の側面は、各基地局が
1以上の移動局と通信可能なセルが隣接又は近接して存
在するマルチセル・マルチユーザ構成の多元接続通信シ
ステム又は多元接続通信方法であって、隣接する又は近
隣のセル同士で空間的、時間的並びに周波数が同一のチ
ャンネルが共用されており、送信側の各局は、自己に割
り当てられた電力ホッピング・パターンを以って送信信
号を送出し、受信側の局は、送信側の各局からの到来信
号をいずれも希望信号とみなして検出するとともに、各
局に割り当てられた電力ホッピング・パターンを基に各
信号を同定する、ことを特徴とする多元接続通信システ
ム又は多元接続通信方法である。
Further, a third aspect of the present invention is a multi-cell / multi-user multiple access communication system or multiple access communication in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations exist adjacently or close to each other. In the method, adjacent or neighboring cells share the same spatial, temporal and frequency channels, and each transmitting station transmits with its own assigned power hopping pattern. Sending a signal, the receiving station regards any incoming signal from each transmitting station as a desired signal and detects it, and identifies each signal based on the power hopping pattern assigned to each station. Is a multiple access communication system or multiple access communication method.

【0042】但し、ここで言う「システム」とは、複数
の装置(又は特定の機能を実現する機能モジュール)が
論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュ
ールが単一の筐体内にあるか否かは特に問わない。
However, the term "system" as used herein refers to a logical assembly of a plurality of devices (or functional modules that realize a specific function), and each device and functional module are in a single casing. It does not matter whether it is in the body or not.

【0043】本発明に係る多元接続通信システムにおい
ては、受信側の局は、SICのような干渉除去技術を適
用して送信側の各局からの到来信号を検出するようにし
てもよい。SICによれば、セル内及びセル外の送信側
の各局から送信され且つ各伝搬特性を経て伝搬された到
来信号と雑音との和からなる受信信号を、受信電力が大
きい順に復調して、且つ、自身の信号をキャンセルする
処理を繰り返すことにより、受信したすべての信号を検
出することができる。
In the multiple access communication system according to the present invention, the receiving station may detect an incoming signal from each transmitting station by applying an interference cancellation technique such as SIC. According to the SIC, a reception signal transmitted from each station on the transmission side inside the cell and outside the cell and propagated via each propagation characteristic is demodulated in the descending order of reception power, , By repeating the process of canceling its own signal, all the received signals can be detected.

【0044】セル内及びセル外の送信側の各局は、自分
に割り当てられたホッピング・パターンを使って送信電
力をポッピングさせている。このような自律分散的な送
信電力の制御を行なうことにより、各受信信号間にはS
ICを有効に適用させるための所望の電力関係が成立
し、この結果、マルチセル・マルチユーザ無線通信環境
下におけるユーザ・ディテクションが可能となる。した
がって、1周波数繰り返しによるマルチセル構成を実現
することができ、周波数の利用効率が高まるとともに、
同じ利用効率においてはキャパシティ(通信容量)が拡
大することができる。
Each station on the transmitting side inside the cell and on the transmitting side outside the cell uses the hopping pattern assigned to itself to pop the transmission power. By performing such autonomous decentralized control of the transmission power, S between the received signals is
A desired power relationship for effectively applying the IC is established, and as a result, user detection in a multi-cell / multi-user wireless communication environment becomes possible. Therefore, it is possible to realize a multi-cell configuration by repeating one frequency, which improves the frequency utilization efficiency, and
With the same utilization efficiency, the capacity (communication capacity) can be expanded.

【0045】また、送信側の局は非拡散方式で送信信号
を送出するようにしてもよい。非拡散方式で無線通信を
行うことから、1つのチャンネルが使用する周波数帯域
が小さくて済むので、周波数の利用効率が高まり、この
結果、キャパシティが拡大することができる。
Further, the station on the transmission side may transmit the transmission signal by the non-spreading method. Since wireless communication is performed by the non-spreading method, the frequency band used by one channel can be small, so that the frequency utilization efficiency is improved, and as a result, the capacity can be expanded.

【0046】また、移動体通信などでは、誤りがバース
ト的なとき誤り訂正符号の能力を充分に発揮できないの
で、誤り系列をインターリーバによって交錯させてラン
ダムにすることがある。このような場合、送信側の局
は、エラー訂正符号とインターリーブを併用している場
合には、これらの符号長とインターリーブ深さを電力ホ
ッピング周期よりも長くするようにしてもよい。このよ
うに設定すれば、電力比に起因するSICのエラーをリ
カバリーすることができる。
Further, in mobile communication or the like, when the error is a burst, the ability of the error correction code cannot be sufficiently exerted, and therefore the error sequence may be interleaved and made random. In such a case, if the error correction code and the interleave are used together, the transmitting station may make the code length and the interleave depth longer than the power hopping cycle. With this setting, it is possible to recover the SIC error due to the power ratio.

【0047】また、本発明の第4の側面は、各基地局が
1以上の移動局と通信可能なセルが隣接又は近接して存
在するマルチセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下
で無線信号を受信するための処理をコンピュータ・シス
テム上で実行するように記述されたコンピュータ・ソフ
トウェアをコンピュータ可読形式で物理的に格納した記
憶媒体であって、前記コンピュータ・ソフトウェアは、
セル内及びセル外の送信局からそれぞれ異なる電力ホッ
ピング・パターンを以って送信された信号を受信するス
テップと、送信側の各局からの到来信号をいずれも希望
信号とみなして検出するステップと、各局に割り当てら
れた電力ホッピング・パターンを基に各信号を同定する
ステップと、を具備することを特徴とする記憶媒体であ
る。
Further, a fourth aspect of the present invention transmits a radio signal in a multi-cell / multi-user radio communication environment in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. A storage medium that physically stores computer software in a computer-readable format that is described to execute a process for receiving on a computer system, the computer software comprising:
A step of receiving signals transmitted with different power hopping patterns from transmitting stations inside and outside the cell, and a step of detecting both incoming signals from the transmitting side stations as desired signals, and And a step of identifying each signal based on the power hopping pattern assigned to each station.

【0048】また、本発明の第5の側面は、各基地局が
1以上の移動局と通信可能なセルが隣接又は近接して存
在するマルチセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下
で無線信号を送信するための処理をコンピュータ・シス
テム上で実行するように記述されたコンピュータ・ソフ
トウェアをコンピュータ可読形式で物理的に格納した記
憶媒体であって、前記コンピュータ・ソフトウェアは、
自己に割り当てられた電力ホッピング・パターンを以っ
て送信信号を送出するステップを備える、ことを特徴と
する記憶媒体である。
A fifth aspect of the present invention transmits a radio signal in a multi-cell / multi-user radio communication environment in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. A storage medium that physically stores computer software in a computer-readable format that is described to execute a process for transmitting on a computer system, the computer software comprising:
A storage medium comprising the step of transmitting a transmission signal with a power hopping pattern assigned to itself.

【0049】本発明の第4及び第5の各側面に係る記憶
媒体は、例えば、さまざまなプログラム・コードを実行
可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュ
ータ・ソフトウェアをコンピュータ可読な形式で提供す
る媒体である。このような媒体は、例えば、DVD(Di
gital Versatile Disc)、CD(Compact Disc)やFD
(Flexible Disk)、MO(Magneto-Optical disc)な
どの着脱自在で可搬性の記憶媒体である。あるいは、ネ
ットワーク(ネットワークは無線、有線の区別を問わな
い)などの伝送媒体などを経由してコンピュータ・ソフ
トウェアを特定のコンピュータ・システムに提供するこ
とも技術的に可能である。
The storage medium according to each of the fourth and fifth aspects of the present invention provides computer software in a computer-readable format to a general-purpose computer system capable of executing various program codes, for example. It is a medium. Such a medium is, for example, a DVD (Di
gital Versatile Disc), CD (Compact Disc) and FD
(Flexible Disk), MO (Magneto-Optical disc), and other removable and portable storage media. Alternatively, it is technically possible to provide computer software to a specific computer system via a transmission medium such as a network (whether the network is wireless or wired).

【0050】また、第4及び第5の各側面に係る記憶媒
体は、コンピュータ・システム上で所定のコンピュータ
・ソフトウェアの機能を実現するための、コンピュータ
・ソフトウェアと記憶媒体との構造上又は機能上の協働
的関係を定義したものである。換言すれば、第4及び第
5の各側面に係る記憶媒体を介して所定のコンピュータ
・ソフトウェアをコンピュータ・システムにインストー
ルすることによって、コンピュータ・システム上では協
働的作用が発揮され、本発明の第1の側面に係る無線受
信装置又は無線受信方法、又は、本発明の第2の側面に
係る無線送信装置又は無線送信方法と同様の作用効果を
得ることができる。
The storage medium according to each of the fourth and fifth aspects is the structure or the function of the computer software and the storage medium for realizing the function of the predetermined computer software on the computer system. It defines the collaborative relationship of. In other words, by installing the predetermined computer software in the computer system via the storage medium according to the fourth and fifth aspects, the cooperative action is exerted on the computer system, and the present invention It is possible to obtain the same operational effects as the wireless reception device or the wireless reception method according to the first aspect, or the wireless transmission device or the wireless transmission method according to the second aspect of the present invention.

【0051】また、本発明の第6の側面は、各基地局が
1以上の移動局と通信可能なセルが隣接又は近接して存
在するマルチセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下
で無線信号を受信するための処理をコンピュータ・シス
テム上で実行するように記述されたコンピュータ・プロ
グラムであって、セル内及びセル外の送信局からそれぞ
れ異なる電力ホッピング・パターンを以って送信された
信号を受信するステップと、送信側の各局からの到来信
号をいずれも希望信号とみなして検出するステップと、
各局に割り当てられた電力ホッピング・パターンを基に
各信号を同定するステップと、を具備することを特徴と
するコンピュータ・プログラムである。
The sixth aspect of the present invention is to transmit a radio signal in a multi-cell / multi-user radio communication environment in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. A computer program written to execute a process for receiving on a computer system, which receives signals transmitted with different power hopping patterns from transmitting stations inside and outside a cell. And the step of detecting all the incoming signals from each station on the transmitting side as desired signals,
And a step of identifying each signal based on a power hopping pattern assigned to each station.

【0052】また、本発明の第7の側面は、各基地局が
1以上の移動局と通信可能なセルが隣接又は近接して存
在するマルチセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下
で無線信号を送信するための処理をコンピュータ・シス
テム上で実行するように記述されたコンピュータ・プロ
グラムであって、自己に割り当てられた電力ホッピング
・パターンを以って送信信号を送出するステップを備え
る、ことを特徴とするコンピュータ・プログラムであ
る。
A seventh aspect of the present invention is that a base station transmits a radio signal in a multi-cell / multi-user radio communication environment in which cells communicable with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. A computer program written to execute a process for transmitting on a computer system, comprising the step of transmitting a transmission signal with a power hopping pattern assigned to itself. Is a computer program.

【0053】本発明の第6及び第7の各側面に係るコン
ピュータ・プログラムは、コンピュータ・システム上で
所定の処理を実現するようにコンピュータ可読形式で記
述されたコンピュータ・プログラムを定義したものであ
る。換言すれば、本発明の6及び第7の各側面に係るコ
ンピュータ・プログラムをコンピュータ・システムにイ
ンストールすることによって、コンピュータ・システム
上では協働的作用が発揮され、本発明の第1の側面に係
る無線受信装置又は無線受信方法、又は、本発明の第2
の側面に係る無線送信装置又は無線送信方法と同様の作
用効果を得ることができる。
The computer program according to each of the sixth and seventh aspects of the present invention defines a computer program written in a computer-readable format so as to realize a predetermined process on a computer system. . In other words, by installing the computer program according to each of the sixth and seventh aspects of the present invention in the computer system, the cooperative action is exerted on the computer system, and the first aspect of the present invention is achieved. The radio receiving apparatus or the radio receiving method according to the above, or the second aspect of the present invention.
It is possible to obtain the same effect as that of the wireless transmission device or the wireless transmission method according to the aspect.

【0054】本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、
後述する本発明の実施形態や添付する図面に基づくより
詳細な説明によって明らかになるであろう。
Further objects, features and advantages of the present invention are as follows.
It will be apparent from the embodiments of the present invention described later and the more detailed description based on the accompanying drawings.

【0055】[0055]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施形態について詳解する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

【0056】図1には、本実施形態に係るマルチユーザ
・マルチセル多元接続通信システムの構成を模式的に示
している。
FIG. 1 schematically shows the configuration of a multiuser / multicell multiple access communication system according to this embodiment.

【0057】図1に示す例では、説明の簡素化と図面の
錯綜を回避するために、1つのセル内に各1台の移動端
末しか描いていないが、実際には多数の移動端末がセル
内に存在していてもよい。また、図示の2つのセルX及
びセルYの周りにもさらに隣接するセルが多数配置され
て、より広大な通信サービス・エリアが構成されている
ものと理解されたい。
In the example shown in FIG. 1, only one mobile terminal is drawn in each cell in order to simplify the description and avoid complication of the drawing. It may exist inside. Further, it should be understood that a large number of adjacent cells are arranged around the two illustrated cells X and Y to form a wider communication service area.

【0058】図示のマルチユーザ・マルチセル多元接続
通信システム上では、基地局BS−Xの通信可能範囲で
あるセルX内に1台の移動端末MS−Aが存在するとと
もに、基地局BS−Yによって提供されるセルY内に1
台の移動端末MS−Bが存在する。ここで、セルX及び
セルYは隣接して配置しているものとする。
In the illustrated multi-user multi-cell multiple access communication system, one mobile terminal MS-A exists in the cell X which is the communicable range of the base station BS-X, and the base station BS-Y allows 1 in provided cell Y
There are two mobile terminals MS-B. Here, it is assumed that the cell X and the cell Y are arranged adjacent to each other.

【0059】また、図示のマルチユーザ・マルチセル多
元接続通信システムでは、多元接続に拡散系列を用いな
い(すなわちCDMAを行なわない)非拡散方式を採用
している。1周波数繰り返しなど、小さな周波数繰り返
し数で移動体通信を運用した場合、同一チャンネル干渉
が起こる。まず、このマルチユーザ・マルチセル多元接
続通信システム全体での通信オペレーションについて説
明する。
The illustrated multi-user multi-cell multiple access communication system employs a non-spreading method that does not use spreading sequences (that is, does not perform CDMA) for multiple access. When mobile communication is operated with a small number of frequency repetitions such as one frequency repetition, co-channel interference occurs. First, the communication operation in the entire multi-user multi-cell multiple access communication system will be described.

【0060】互いに隣接又は近い位置に配置されたセル
X、Yの基地局であるBS−X、BS−Yはともに同じ
周波数を用いて(但し、上り回線と下り回線では別チャ
ンネルが使用される)、同一時刻に移動局と接続できる
ものとする。
BS-X and BS-Y, which are base stations of cells X and Y arranged adjacent to or close to each other, use the same frequency (however, different channels are used in the uplink and the downlink). ), And the mobile station can be connected at the same time.

【0061】図示の時刻には、基地局BS−Xには移動
局MS−Aが属し、基地局BS−Yには移動局MS−B
が属している。いずれの基地局〜移動局の間でも、同一
周波数を使用し、同一時刻に接続状態にある。
At the times shown in the figure, the mobile station MS-A belongs to the base station BS-X, and the mobile station MS-B belongs to the base station BS-Y.
Belongs to. The same frequency is used between any of the base stations and the mobile stations, and they are in the connected state at the same time.

【0062】下り回線で移動局MS−Aが受信する信号
は、自ら属している基地局BS−XからMS−Aに送信
され伝播特性HXAで到達する信号(希望波)と、セル外の
基地局BS−Yから他の移動局MS−B宛てに送信され
伝播特性HYAでMS−Aに届く信号(干渉波)との和にな
る。
The signal received by the mobile station MS-A on the downlink is the signal (desired wave) which is transmitted to the MS-A from the base station BS-X to which it belongs and which arrives with the propagation characteristic H XA , and the signal outside the cell. It is the sum of the signal (interference wave) transmitted from the base station BS-Y to another mobile station MS-B and reaching the MS-A with the propagation characteristic HYA .

【0063】同様に、移動局MS−Bが受信する信号
は、基地局BS−Yから移動局MS−Bに送信され伝播
特性HYBで移動局MS−Bに届く信号(希望波)と、セル
外の基地局BS−Xから他の移動局MS−A宛てに送信
され伝播特性HXBでMS−Bに届く信号(干渉波)の和に
なる。
Similarly, the signal received by the mobile station MS-B is a signal (desired wave) transmitted from the base station BS-Y to the mobile station MS-B and reaching the mobile station MS-B with the propagation characteristic HYB . The sum of the signals (interference waves) transmitted from the base station BS-X outside the cell to the other mobile station MS-A and reaching the MS-B with the propagation characteristic H XB .

【0064】また、上り回線で基地局BS−Xが受信す
る信号は、セル内の移動局MS−Aから基地局BS−X
宛てに送信され伝播特性HAXで基地局BS−Xに届く信
号(希望波)と、セル外の移動局MS−Bから他の基地局
BS−Y宛てに送信され伝播特性HBXで基地局BS−X
に届く信号(干渉波)の和になる。
The signal received by the base station BS-X on the uplink is transmitted from the mobile station MS-A in the cell to the base station BS-X.
A signal (desired wave) transmitted to a base station BS-X with a propagation characteristic H AX and a base station with a propagation characteristic H BX transmitted from a mobile station MS-B outside the cell to another base station BS-Y. BS-X
Is the sum of the signals (interference waves) that reach

【0065】同様に、基地局BS−Yが受信する信号
は、セル内の移動局MS−Bから基地局BS−Y宛てに
送信され伝播特性HBYで基地局BS−Yに届く信号(希
望波)と、セル外の移動局MS−Aから他の基地局BS
−X宛てに送信され伝播特性HAYで基地局BS−Yに届
く信号(干渉波)の和になる。
Similarly, the signal received by the base station BS-Y is transmitted from the mobile station MS-B in the cell to the base station BS-Y and reaches the base station BS-Y with the propagation characteristic H BY (desired signal). Wave) from the mobile station MS-A outside the cell to another base station BS
The sum of the signals (interference waves) transmitted to -X and reaching the base station BS-Y with the propagation characteristic H AY .

【0066】本実施形態に係るマルチユーザ・マルチセ
ル多元接続通信システムにおいては、隣り合うセル同士
で拡散系列を用いずに同一周波数を用いているので、い
ずれの基地局〜移動局間における下り回線及び上り回線
の双方において、隣り合う基地局・移動局は互いに干渉
を与え、希望信号の受信を妨げることになる。
In the multi-user / multi-cell multiple access communication system according to this embodiment, since the same frequency is used in adjacent cells without using spreading sequences, it is possible to reduce the downlink or line between any base station and mobile station. In both uplinks, adjacent base stations and mobile stations interfere with each other and interfere with reception of desired signals.

【0067】本実施形態においては、基地局及び移動局
は、セル内からの希望信号だけでなく、セル外からの干
渉信号も希望信号とみなして、マルチユーザ・ディテク
ションを行なう。
In the present embodiment, the base station and the mobile station consider not only the desired signal from within the cell but also the interference signal from outside the cell as a desired signal, and perform multi-user detection.

【0068】図2には、基地局及び移動局における送信
系及び受信系の構成を模式的に示している。
FIG. 2 schematically shows the structures of the transmission system and the reception system in the base station and the mobile station.

【0069】まず、送信系には、電力ホッパーが搭載さ
れている。この電力ホッパーは、自分に割り当てられた
ホッピング・パターンを使って送信電力をポッピングさ
せる。この結果、複数のセル間に跨って自律分散的な送
信電力の制御を行なうことになり、各受信信号間にはS
ICを有効に適用させるための所望の電力関係([数
1]を参照のこと)が成立し易くなる。
First, the transmission system is equipped with a power hopper. The power hopper pops transmit power using the hopping pattern assigned to it. As a result, autonomously distributed transmission power control is performed across a plurality of cells, and S is transmitted between received signals.
A desired power relationship (see [Equation 1]) for effectively applying the IC is easily established.

【0070】また、受信系には、SIC(Successive I
nterference Canceller)が搭載されている。SIC
は、受信電力が大きい順に復調して、且つ、自身の信号
をキャンセルする処理を繰り返すことにより、受信した
すべての信号を検出することができる。
In addition, the receiving system has a SIC (Successive I
nterference Canceller) is installed. SIC
Can detect all received signals by demodulating the received power in descending order and repeating the process of canceling its own signal.

【0071】図3には、各セルの基地局BS−X及びB
S−Yから移動局MS−Aに送信するチャンネル構成を
模式的に示している。図1を参照しながら既に説明した
ように、移動局MS−Aは、下り回線において、自ら属
している基地局BS−Xからの希望信号と、セル外の基
地局BS−Yから他の移動局MS−B宛てに送信された
干渉信号を受信する。
FIG. 3 shows the base stations BS-X and B of each cell.
The channel configuration transmitted from SY to the mobile station MS-A is schematically shown. As already described with reference to FIG. 1, in the downlink, the mobile station MS-A receives a desired signal from the base station BS-X to which the mobile station MS-A belongs and from the base station BS-Y outside the cell to another mobile station. Receive an interfering signal transmitted to station MS-B.

【0072】基地局BS−Xは、送信情報IXA(00
1)を送信する際、送信機(Transmitter
X)11によって変調並びにアップコンバートなどの信
号処理を行なって、送信信号TXA(002)に変換し
て、自分に割り当てられたホッピング・パターンを使っ
て送信電力をポッピングさせて送出する。
The base station BS-X sends the transmission information I XA (00
When transmitting 1), the transmitter (Transmitter)
(X) 11 performs signal processing such as modulation and up-conversion to convert into a transmission signal T XA (002), and the transmission power is popped and transmitted using the hopping pattern assigned to itself.

【0073】一方、基地局BS−Yは、送信情報I
YB(011)を送信する際、送信機(Transmit
ter Y)21によって変調並びにアップコンバート
などの信号処理を行なって、送信信号TYB(012)に
変換して、自分に割り当てられたホッピング・パターン
を使って送信電力をポッピングさせて送出する。
On the other hand, the base station BS-Y sends the transmission information I
When transmitting YB (011), the transmitter (Transmit
Ter Y) 21 performs signal processing such as modulation and up-conversion, converts the signal into a transmission signal TYB (012), pops transmission power using the hopping pattern assigned to the transmission signal, and transmits the transmission signal.

【0074】送信信号TXA(002)は伝搬特性HXA
経て移動局MS−Aに伝搬され、送信信号TYB(01
2)は伝搬特性HYAを経て移動局MS−Aに伝搬され、
また、これらの途中で熱雑音noiseが加わる。この
結果、移動局MS−Aにおいて受信される受信信号RA
(020)は以下の通りとなる。
The transmission signal T XA (002) is propagated to the mobile station MS-A via the propagation characteristic H XA , and the transmission signal T YB (01
2) is propagated to the mobile station MS-A via the propagation characteristic H YA ,
Further, thermal noise noise is added in the middle of them. As a result, the received signal R A received at the mobile station MS- A
(020) is as follows.

【0075】[0075]

【数2】 [Equation 2]

【0076】この受信信号RAを受信する受信側(この
場合は移動局MS−A)は、2つの情報源である基地局
BS−X及びBS−Yの情報をともに検出するため、ユ
ーザ数を2とみなした場合の干渉キャンセルを行なう。
The receiving side (the mobile station MS-A in this case) receiving this received signal R A detects both the information of the two information sources, the base stations BS-X and BS-Y, and therefore the number of users. When 2 is regarded as 2, the interference cancellation is performed.

【0077】ここで、下り回線における移動局MS−A
側での復調動作について考察してみる。
Here, the mobile station MS-A in the downlink.
Consider the demodulation operation on the side.

【0078】セル内の基地局BS−Xからの送信信号T
XAは、伝搬路HXAを通って移動局MS−Aに到達し、そ
の受信信号はRXAである。一方、セル外の基地局BS−
Yからの送信信号TYBは、伝搬路HYAを通って移動局M
S−Aに到達し、その受信信号はRYAである。
Transmission signal T from base station BS-X in the cell
XA reaches the mobile station MS-A through the propagation path H XA , and the received signal is R XA . On the other hand, the base station BS-
The transmission signal T YB from Y passes through the propagation path H YA and the mobile station M
It reaches S-A and its received signal is R YA .

【0079】移動MS−Aにおける各受信信号RXA及び
YAの信号電力比は、少なくとも伝搬路HXA及びHYA
影響を受ける。この信号電力比が、図4(a)に示すよ
うに、所定のS/N比よりも大きければ、SICが概ね
有効に機能して、両方の信号を検出することができる。
The signal power ratio of each received signal R XA and R YA in the mobile MS-A is at least influenced by the propagation paths H XA and H YA . If this signal power ratio is larger than a predetermined S / N ratio, as shown in FIG. 4 (a), the SIC functions substantially effectively and both signals can be detected.

【0080】これに対し、図4(b)に示すように、両
受信信号間での信号電力比が所定のS/N比を割り込む
場合、SICは有効に働かず、干渉除去により各信号を
検出することはできない。
On the other hand, as shown in FIG. 4B, when the signal power ratio between the two received signals falls below a predetermined S / N ratio, the SIC does not work effectively and each signal is removed by interference cancellation. It cannot be detected.

【0081】既に述べたように、各基地局BS−X及び
BS−Yは、自分に割り当てられたホッピング・パター
ンを使って送信電力をホッピングさせて送信信号TXA
YBをそれぞれ送出するようになっている。この結果、
移動局MS−Aが受信する信号RXA及びRYAの信号電力
比は、図5に示すような様相になる。
As described above, each of the base stations BS-X and BS-Y hops the transmission power using the hopping pattern assigned to it, and transmits the transmission signal T XA ,
T YB is transmitted respectively. As a result,
The signal power ratio of the signals R XA and R YA received by the mobile station MS-A is as shown in FIG.

【0082】同図において、○が付されているホッピン
グ周期においては、送信信号TXA及びTYBの間で所定の
S/N比が確保されているので、両信号を分離して検出
することができる。他方、×が付されているホッピング
周期においては、送信信号T XA及びTYBの信号レベルの
差が所定のS/N比を割り込んでいることから、両信号
を受信側の局で分離して検出することができない。
In the figure, the hoppers marked with a circle
The transmission signal TXAAnd TYBPredetermined between
Since S / N ratio is secured, both signals are separated and detected
can do. On the other hand, hopping marked with x
In the cycle, the transmission signal T XAAnd TYBSignal level of
Since the difference is below the specified S / N ratio, both signals
Cannot be detected separately by the receiving station.

【0083】本実施形態では、自律分散的な送信電力制
御、すなわち、送信信号TXA及びT YBに対して異なるホ
ッピング・パターンを意図的に適用しているので、たと
え両信号の平均電力比が所定のS/N比を割り込むよう
な場合であっても、図示の通り、十中八九は所定のS/
N比を確保することができるので、SICは有効に機能
する。ここで、電力ホッピングの高低幅は、所定のS/
N値よりも大きく設定することが望ましい。
In this embodiment, an autonomous decentralized transmission power control is used.
The transmission signal TXAAnd T YBAgainst different ho
Because I intentionally applied the wrapping pattern,
E Make sure that the average power ratio of both signals falls below the specified S / N ratio.
Even in such a case, as shown in the figure, 90% of the predetermined S /
Since the N ratio can be secured, the SIC functions effectively
To do. Here, the height range of the power hopping is a predetermined S /
It is desirable to set it larger than the N value.

【0084】さらに、信号受信側の局では、各信号送信
側において割り当てられている電力・ホッピング・パター
ンを基にして、検出された各信号のユーザを同定するこ
とができる。
Further, the signal receiving station can identify the user of each detected signal based on the power hopping pattern assigned at each signal transmitting side.

【0085】信号送信側が装備する電力ホッパーは、あ
らかじめ決められたホッピング・パターンに従って、自
律的に電力変更するだけでよい。但し、各送信局間で時
間的に同期させる必要はある。このように、比較的簡単
な仕組みを盛り込むだけで、SICの有効性を実用許容
範囲内にまで高めることができる。
The power hopper equipped on the signal transmitting side only has to autonomously change the power according to a predetermined hopping pattern. However, it is necessary to synchronize each transmitting station in time. In this way, the effectiveness of the SIC can be increased to within the practical allowable range simply by incorporating a relatively simple mechanism.

【0086】図6には、2つの送信信号RXA及びRYA
雑音の和からなる受信信号RAを受信する移動局MS−
Aの受信系統の機能構成を模式的に示している。
FIG. 6 shows a mobile station MS- which receives a reception signal R A which is the sum of two transmission signals R XA and R YA and noise.
The functional structure of the receiving system of A is typically shown.

【0087】この受信系統は、受信信号RA(020)
からユーザ検出を行なうマルチユーザ検出器(MUD:
Multi-User Detection Entity)31と、受信信号から
取り出された2つの信号を硬判定して送信情報IXA及び
YBを推定する硬判定器32,33とで構成される。
This receiving system uses the received signal R A (020)
Multi-user detector (MUD:
Multi-User Detection Entity) 31 and hard decision devices 32 and 33 that perform hard decision on two signals extracted from the received signal to estimate transmission information I XA and I YB .

【0088】マルチユーザ検出器31は、ユーザ数を2
とみなした場合の干渉キャンセルを行なう。本実施形態
では、マルチユーザ検出器31として、SIC(Succes
siveInterference Cancellation)を適用する。SIC
は、受信信号の強いユーザから順番にキャンセルするこ
とにより、各受信信号を検出することができる。
The multi-user detector 31 counts the number of users as 2
If it is considered that the interference is canceled. In this embodiment, as the multi-user detector 31, SIC (Succes
siveInterference Cancellation) is applied. SIC
Can detect each received signal by canceling in order from the user having the strongest received signal.

【0089】図7には、SICを適用して構成されたマ
ルチユーザ検出器31の内部構成を詳細に示している。
FIG. 7 shows in detail the internal configuration of the multi-user detector 31 configured by applying the SIC.

【0090】図示の通り、マルチユーザ検出器31は、
伝搬特性HXAを基に受信信号RAを補正して、復調並び
に軟判定(あるいは硬判定)して基地局BS−Xからの
送信信号TXAを推定するフィルタ(Demod A)4
1と、送信信号TXAの推定結果を基に基地局BS−Xか
らの受信信号を全受信信号から引き算処理する干渉キャ
ンセラ(IC:Interference Cancelleration)42
と、この干渉キャンセル結果を伝搬特性HYAを基に補正
して、復調並びに軟判定(あるいは硬判定)して基地局
BS−Yからの送信信号TYBを推定するフィルタ(De
mod B)43と、送信信号TYBの推定結果を基に基
地局BS−Yからの受信信号を引き算処理する干渉キャ
ンセラ(IC)44とを干渉除去処理の基本単位として
構成されている。そして、信号処理の精度や処理コスト
などを勘案して、この基本単位の繰り返し個数が決めら
れる。
As shown, the multi-user detector 31 is
A filter (Demod A) 4 that corrects the received signal R A based on the propagation characteristic H XA , demodulates and performs soft decision (or hard decision) to estimate the transmitted signal T XA from the base station BS-X 4
1 and an interference canceller (IC) 42 that subtracts the reception signal from the base station BS-X from all reception signals based on the estimation result of the transmission signal T XA.
And a filter (De) for estimating the transmission signal T YB from the base station BS-Y by correcting the interference cancellation result based on the propagation characteristic H YA and performing demodulation and soft decision (or hard decision).
The mod B) 43 and an interference canceller (IC) 44 that subtracts the received signal from the base station BS-Y based on the estimation result of the transmitted signal T YB are configured as basic units of the interference canceling process. Then, the number of repetitions of this basic unit is determined in consideration of the accuracy of signal processing and the processing cost.

【0091】以下、受信系統の動作特性について説明す
る。
The operation characteristics of the receiving system will be described below.

【0092】各伝搬路を経てRAを受信すると(ステッ
プS1)、フィルタ41−1は、伝搬特性HXAの推定値
を用いて、基地局BS−Xから当該移動局MS−Aへの
送信信号TXAのレプリカ(021)を出力する(ステッ
プS2)。
When R A is received via each propagation path (step S1), the filter 41-1 transmits from the base station BS-X to the mobile station MS-A using the estimated value of the propagation characteristic H XA. A replica (021) of the signal T XA is output (step S2).

【0093】基地局BS−Xから当該移動局MS−Aへ
の送信信号TXAのレプリカ(021)は、乗算器45−
1により伝搬特性HXAの推定値と掛け合わされて、基地
局BS−Xから移動局MS−Aへの伝送路出力のレプリ
カ(022)が生成される(ステップS3)。
The replica (021) of the transmission signal T XA from the base station BS-X to the mobile station MS-A is the multiplier 45-
1 is multiplied by the estimated value of the propagation characteristic H XA to generate a replica (022) of the transmission path output from the base station BS-X to the mobile station MS-A (step S3).

【0094】基地局BS−Xから移動局MS−Aへの伝
送路出力のレプリカ(022)は、移動局MS−Bにと
っての干渉成分である。干渉キャンセラ42−1は、受
信信号RA(020)から干渉成分であるレプリカ(0
22)を引き算して、その引き算結果(023)をフィ
ルタ43−1に入力する(ステップS4)。
The replica (022) of the transmission path output from the base station BS-X to the mobile station MS-A is an interference component for the mobile station MS-B. The interference canceller 42-1 uses the received signal R A (020) to generate a replica (0
22) is subtracted, and the subtraction result (023) is input to the filter 43-1 (step S4).

【0095】フィルタ43−1は、伝搬特性HYBの推定
値を用いて、基地局BS−Yから当該移動局MS−Bへ
の送信信号TYBのレプリカ(024)を出力する(ステ
ップS5)。
The filter 43-1 outputs a replica (024) of the transmission signal T YB from the base station BS-Y to the mobile station MS-B using the estimated value of the propagation characteristic H YB (step S5). .

【0096】基地局BS−Yから当該移動局MS−Bへ
の送信信号TYBのレプリカ(024)は、乗算器46−
1により伝搬特性HYBの推定値と掛け合わされて、基地
局BS−Yから移動局MS−Bへの伝送路出力のレプリ
カ(025)が生成される(ステップS6)。
The replica (024) of the transmission signal TYB from the base station BS-Y to the mobile station MS-B is the multiplier 46-
1 is multiplied by the estimated value of the propagation characteristic H YB to generate a replica (025) of the transmission path output from the base station BS-Y to the mobile station MS-B (step S6).

【0097】基地局BS−Yから移動局MS−Bへの伝
送路出力のレプリカ(025)は、移動局MS−Aにと
っての干渉成分である。干渉キャンセラ44−1は、干
渉キャンセラ42−1の引き算結果(023)から干渉
成分であるレプリカ(025)を引き算する(ステップ
S7)。
The replica (025) of the transmission path output from the base station BS-Y to the mobile station MS-B is an interference component for the mobile station MS-A. The interference canceller 44-1 subtracts the replica (025) which is an interference component from the subtraction result (023) of the interference canceller 42-1 (step S7).

【0098】そして、基地局BS−Xから移動局MS−
Aへの伝送路出力のレプリカ(022)と干渉キャンセ
ラ44−1の引き算結果(026)が加算器47−2に
よって加算されて、次段の干渉除去処理単位40−2へ
の入力(027)となり、同様の干渉除去処理が繰り返
し実行される(ステップS8)。
Then, the base station BS-X to the mobile station MS-
The replica (022) of the transmission path output to A and the subtraction result (026) of the interference canceller 44-1 are added by the adder 47-2, and input to the interference cancellation processing unit 40-2 at the next stage (027). Then, the same interference removal processing is repeatedly executed (step S8).

【0099】干渉除去処理の繰り返し回数が所定数Nに
到達したら、移動局MS−Aのフィルタ41−Nの出力
(028)を、復号器・復調器(Decoder A)
51に入力して、移動局MS−Aへの送信情報IXAのレ
プリカ(029)を出力する(ステップS9)。
When the number of repetitions of the interference removal processing reaches the predetermined number N, the output (028) of the filter 41-N of the mobile station MS-A is output to the decoder / demodulator (Decoder A).
Input to 51, and output the replica (029) of the transmission information IXA to the mobile station MS-A (step S9).

【0100】また同様にして、基地局MS−Bのフィル
タ43−Nの出力(030)を復号器・復調器(Dec
oder B)52に入力して、移動局MS−Bへの送
信情報IYBのレプリカ(031)を出力する(ステップ
S10)。
Similarly, the output (030) of the filter 43-N of the base station MS-B is sent to the decoder / demodulator (Dec).
ode B) 52 and outputs the replica (031) of the transmission information I YB to the mobile station MS-B (step S10).

【0101】上述したステップS1〜S10までのマル
チユーザ・ディテクション(MUD)の処理が終了した
ら、各基地局BS−X及びBS−Yからの情報信号のレ
プリカ(029)及び(031)を硬判定処理して、そ
れぞれを(040)及び(041)とする(ステップS
11)。
When the multi-user detection (MUD) processing in steps S1 to S10 described above is completed, the replicas (029) and (031) of the information signals from the base stations BS-X and BS-Y are hardened. Judgment processing is performed to set each as (040) and (041) (step S
11).

【0102】信号同定器61は、IXAの判定値(04
0)及びIYBの判定値(041)を入力すると、さら
に、ホッピング・パターン・テーブル62を参照する。ホ
ッピング・パターン・テーブル62には、各送信局(この
場合は、各基地局BS−X及びBS−Y)において使用
する電力ホッピング・パターンが格納されている。ま
た、局間では、時間的に同期して電力ホッピングを行な
っているので、検出された各信号の電力比に対応するホ
ッピング・パターンの組み合わせをテーブル62上で探
索することによって、各信号がそれぞれ誰から送信され
たものか、すなわちユーザ・ディテクションを行うこと
ができる(ステップS12)。
[0102] signal identifier 61, I XA determination value (04
When the judgment value (041) of 0) and I YB is input, the hopping pattern table 62 is further referred to. The hopping pattern table 62 stores the power hopping pattern used in each transmitting station (in this case, each base station BS-X and BS-Y). Further, since the power hopping is performed between the stations in time synchronization, each signal is searched for by searching the table 62 for a combination of hopping patterns corresponding to the detected power ratio of each signal. From whom, it is possible to perform user detection (step S12).

【0103】送信信号TXA及びTYBに対して異なるホッ
ピング・パターンを意図的に適用しているので、たとえ
両信号の平均電力比が所定のS/N比を割り込むような
場合であっても、十中八九は所定のS/N比を確保する
ことができるので、SICは有効に機能する(図5を参
照のこと)。
Since different hopping patterns are intentionally applied to the transmission signals T XA and T YB , even if the average power ratio of both signals falls below a predetermined S / N ratio. , SIC can function effectively because it can secure a predetermined S / N ratio (see FIG. 5).

【0104】また、移動体通信などでは、誤りがバース
ト的なとき誤り訂正符号の能力を充分に発揮できないの
で、誤り系列をインターリーバによって交錯させてラン
ダムにすることがある。このように、エラー訂正符号と
インターリーブを併用している場合には、これらの符号
長とインターリーブ深さを、ホッピング周期より長くす
ることに意味が生ずる。このように設定すれば、電力比
に起因するSICのエラーをリカバリーすることができ
る。
Also, in mobile communication and the like, the error correction code cannot sufficiently exhibit its capability when the error is a burst, and therefore the error sequences may be interleaved and made random. As described above, when the error correction code and the interleave are used together, it makes sense to make the code length and the interleave depth longer than the hopping cycle. With this setting, it is possible to recover the SIC error due to the power ratio.

【0105】なお、本実施形態において、セル内とは、
自分(移動局)が属している(又は登録されている)基
地局のセル範囲のことを言う。セルの境界にいる場合の
みならず、他局からの干渉は小さくなるが、セルの中央
部に存在する場合にも、マルチユーザ・ディテクション
は行なわれる。「自分宛ての信号」と「それ以外の信
号」という捉え方もできる。移動局がセルの周縁に存在
し、ハンドオフしようとしているときは、2つの基地局
からの自分宛ての信号と、それ以外の信号をいずれも希
望信号として受信することになる。(稀なケースである
が、2以上の基地局からの信号を受信することも有り得
る。)
In this embodiment, the inside of the cell is
It refers to the cell range of the base station to which (the mobile station) belongs (or is registered). Multi-user detection is performed not only at the boundary of the cell but also at the center of the cell although interference from other stations is small. You can also think of it as "a signal addressed to you" or "a signal other than that." When the mobile station is located at the periphery of the cell and is about to hand off, both the signals addressed to itself from the two base stations and the other signals are received as desired signals. (In rare cases, it is possible to receive signals from two or more base stations.)

【0106】[追補]以上、特定の実施形態を参照しな
がら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修
正や代用を成し得ることは自明である。すなわち、例示
という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書
の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本発明の
要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範
囲の欄を参酌すべきである。
[Supplement] The present invention has been described in detail with reference to the specific embodiments. However, it is obvious that those skilled in the art can modify or substitute the embodiments without departing from the scope of the present invention. That is, the present invention has been disclosed in the form of exemplification, and the contents of this specification should not be construed in a limited manner. In order to determine the gist of the present invention, the section of the claims described at the beginning should be taken into consideration.

【0107】[0107]

【発明の効果】以上詳記したように、本発明によれば、
マルチセル・マルチユーザ構成の無線通信環境下で少な
い周波数資源でキャパシティ(通信容量)を拡大するこ
とができる、優れた無線受信装置及び無線受信方法、無
線送信装置及び無線送信方法、多元接続通信システム及
び多元接続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュータ・
プログラムを提供することができる。
As described above in detail, according to the present invention,
Excellent radio receiving apparatus and radio receiving method, radio transmitting apparatus and radio transmitting method, multiple access communication system capable of expanding capacity (communication capacity) with few frequency resources in a multi-cell / multi-user radio communication environment And multiple access communication method, storage medium, and computer
A program can be provided.

【0108】また、本発明によれば、同一チャンネル干
渉除去技術を適用してマルチセル・マルチユーザ構成の
無線通信環境下でのキャパシティを拡大することができ
る、優れた無線受信装置及び無線受信方法、無線送信装
置及び無線送信方法、多元接続通信システム及び多元接
続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュータ・プログラ
ムを提供することができる。
Further, according to the present invention, an excellent radio receiving apparatus and radio receiving method capable of expanding the capacity under the radio communication environment of the multi-cell multi-user configuration by applying the co-channel interference cancellation technique. , A wireless transmission device and a wireless transmission method, a multiple access communication system and a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program can be provided.

【0109】また、本発明によれば、SIC(Successi
ve Interference Canceller)のような、受信信号の強
いユーザから順番にキャンセルすることにより各受信信
号を分離していく干渉除去技術を適用することによっ
て、少ない周波数でキャパシティを拡大することができ
る、優れた無線受信装置及び無線受信方法、無線送信装
置及び無線送信方法、多元接続通信システム及び多元接
続通信方法、記憶媒体、並びにコンピュータ・プログラ
ムを提供することができる。
Further, according to the present invention, SIC (Successi)
ve Interference Canceller), which can expand the capacity with a small number of frequencies by applying the interference cancellation technology that separates each received signal by canceling in order from the user with the strongest received signal. It is also possible to provide a wireless receiving device and a wireless receiving method, a wireless transmitting device and a wireless transmitting method, a multiple access communication system and a multiple access communication method, a storage medium, and a computer program.

【0110】本発明によれば、セル内及びセル外の各無
線通信装置は、自分に割り当てられたホッピング・パタ
ーンを使って送信電力をポッピングさせている。このよ
うな自律分散的な送信電力の制御を行なうことにより、
各受信信号間にはSICを有効に適用させるための所望
の電力関係が成立し、この結果、マルチセル・マルチユ
ーザ無線通信環境下におけるユーザ・ディテクションが
可能となる。したがって、1周波数繰り返しによるマル
チセル構成を実現することができ、周波数の利用効率が
高まるとともに、同じ利用効率においてはキャパシティ
(通信容量)が拡大する。
According to the present invention, each radio communication device in the cell and outside the cell uses the hopping pattern assigned to itself to pop the transmission power. By performing such autonomous decentralized control of transmission power,
A desired power relationship for effectively applying the SIC is established between the received signals, and as a result, user detection can be performed in a multi-cell / multi-user wireless communication environment. Therefore, it is possible to realize a multi-cell configuration by repeating one frequency, the frequency utilization efficiency is improved, and the capacity (communication capacity) is expanded at the same utilization efficiency.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本実施形態に係るマルチユーザ・マルチセル多
元接続通信システムの構成を模式的に示した図である。
FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a multi-user / multi-cell multiple access communication system according to the present embodiment.

【図2】各局における送信系及び受信系の構成を模式的
に示した図である。
FIG. 2 is a diagram schematically showing a configuration of a transmission system and a reception system in each station.

【図3】各セルの基地局BS−X及びBS−Yから移動
局MS−Aに送信するチャンネル構成を模式的に示した
図である。
[Fig. 3] Fig. 3 is a diagram schematically showing a channel configuration for transmitting from the base stations BS-X and BS-Y of each cell to the mobile station MS-A.

【図4】移動局MS−Aが受信する信号RXA及びRYA
信号電力比の例を示したチャートである。
FIG. 4 is a chart showing an example of a signal power ratio of signals R XA and R YA received by mobile station MS-A.

【図5】送信信号に電力ホッピングを適用した場合の移
動局MS−Aが受信する信号R XA及びRYAの信号電力比
の例を示したチャートである。
FIG. 5 shows a case where power hopping is applied to a transmission signal.
Signal R received by mobile station MS-A XAAnd RYASignal power ratio of
It is a chart showing an example of.

【図6】2つの送信信号RXA及びRYAと雑音の和からな
る受信信号RAを受信する移動局MS−Aの受信系統の
機能構成を模式的に示した図である。
FIG. 6 is a diagram schematically showing a functional configuration of a reception system of a mobile station MS-A that receives a reception signal R A composed of a sum of two transmission signals R XA and R YA and noise.

【図7】SICを適用して構成されたマルチユーザ検出
器31の内部構成を詳細に示した図である。
FIG. 7 is a diagram showing in detail an internal configuration of a multi-user detector 31 configured by applying SIC.

【図8】Successive Interference Canceller(SI
C)の機能構成例を模式的に示した図である。
FIG. 8: Successive Interference Canceller (SI
It is the figure which showed typically the functional structural example of C).

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11,21…送信機 31…マルチユーザ検出器 32,33…硬判定器 41,43…フィルタ 42,44…干渉キャンセラ(IC) 45,46…乗算器 47…加算器 51,52…復号器・復調器 61…信号同定器 62…ホッピング・パターン・テーブル 11, 21 ... Transmitter 31 ... Multi-user detector 32, 33 ... Hard decision device 41, 43 ... Filter 42, 44 ... Interference canceller (IC) 45, 46 ... Multiplier 47 ... Adder 51, 52 ... Decoder / demodulator 61 ... Signal identifier 62 ... Hopping pattern table

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 5K014 AA01 BA05 FA16 HA10 5K022 EE01 EE14 EE21 EE31 FF00 5K067 AA03 CC10 EE02    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    F-term (reference) 5K014 AA01 BA05 FA16 HA10                 5K022 EE01 EE14 EE21 EE31 FF00                 5K067 AA03 CC10 EE02

Claims (28)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】各基地局が1以上の移動局と通信可能なセ
ルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユー
ザ構成の無線通信環境下で無線信号を受信する無線受信
装置であって、 セル内及びセル外の送信局からそれぞれ異なる電力ホッ
ピング・パターンを以って送信された信号を受信して、 送信側の各局からの到来信号をいずれも希望信号とみな
して検出するとともに、各局に割り当てられた電力ホッ
ピング・パターンを基に各信号を同定する、ことを特徴
とする無線受信装置。
1. A radio receiving apparatus for receiving radio signals in a multi-cell multi-user radio communication environment, in which each base station has cells communicable with one or more mobile stations adjacent to or close to each other. It receives signals transmitted with different power hopping patterns from transmitting stations inside and outside the cell, detects any incoming signal from each transmitting station as a desired signal, and A radio receiving apparatus, wherein each signal is identified based on an assigned power hopping pattern.
【請求項2】セル内及びセル外の送信側の各局から送信
され且つ各伝搬特性を経て伝搬された到来信号と雑音と
の和からなる受信信号を、受信電力が大きい順に復調し
て、且つ、自身の信号をキャンセルする処理を繰り返す
ことにより、受信したすべての信号を検出する、ことを
特徴とする請求項1に記載の無線受信装置。
2. A received signal composed of the sum of an incoming signal and noise transmitted from each station on the transmission side inside and outside the cell and propagated through each propagation characteristic is demodulated in descending order of received power, and The wireless reception device according to claim 1, wherein all the received signals are detected by repeating the process of canceling the own signal.
【請求項3】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無線
通信環境では、隣接する又は近隣のセル同士で空間的、
時間的並びに周波数が同一のチャンネルが共用されてい
る、ことを特徴とする請求項1に記載の無線受信装置。
3. In the wireless communication environment of the multi-cell multi-user configuration, adjacent or neighboring cells are spatially connected to each other,
The radio receiving apparatus according to claim 1, wherein channels having the same temporal and frequency are shared.
【請求項4】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無線
通信環境では、非拡散方式の無線通信が適用されてい
る、ことを特徴とする請求項1に記載の無線受信装置。
4. The radio receiving apparatus according to claim 1, wherein non-spreading type radio communication is applied in the radio communication environment of the multi-cell multi-user configuration.
【請求項5】各基地局が1以上の移動局と通信可能なセ
ルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユー
ザ構成の無線通信環境下で無線信号を受信する無線受信
方法であって、 セル内及びセル外の送信局からそれぞれ異なる電力ホッ
ピング・パターンを以って送信された信号を受信して、 送信側の各局からの到来信号をいずれも希望信号とみな
して検出するとともに、各局に割り当てられた電力ホッ
ピング・パターンを基に各信号を同定する、ことを特徴
とする無線受信方法。
5. A wireless receiving method for receiving a wireless signal in a wireless communication environment of a multi-cell / multi-user configuration, in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. It receives signals transmitted with different power hopping patterns from transmitting stations inside and outside the cell, detects any incoming signal from each transmitting station as a desired signal, and A radio receiving method, wherein each signal is identified based on an assigned power hopping pattern.
【請求項6】セル内及びセル外の送信側の各局から送信
され且つ各伝搬特性を経て伝搬された到来信号と雑音と
の和からなる受信信号を、受信電力が大きい順に復調し
て、且つ、自身の信号をキャンセルする処理を繰り返す
ことにより、受信したすべての信号を検出する、ことを
特徴とする請求項5に記載の無線受信方法。
6. A received signal composed of the sum of an incoming signal and noise transmitted from each station on the transmission side inside and outside the cell and propagated through each propagation characteristic is demodulated in descending order of received power, and The wireless reception method according to claim 5, wherein all the received signals are detected by repeating the process of canceling the own signal.
【請求項7】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無線
通信環境では、隣接する又は近隣のセル同士で空間的、
時間的並びに周波数が同一のチャンネルが共用されてい
る、ことを特徴とする請求項5に記載の無線受信方法。
7. In the multi-cell multi-user configuration wireless communication environment, adjacent or neighboring cells spatially,
The radio receiving method according to claim 5, wherein channels having the same temporal and frequency are shared.
【請求項8】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無線
通信環境では、非拡散方式の無線通信が適用されてい
る、ことを特徴とする請求項5に記載の無線受信方法。
8. The radio receiving method according to claim 5, wherein non-spreading type radio communication is applied in the radio communication environment of the multi-cell multi-user configuration.
【請求項9】各基地局が1以上の移動局と通信可能なセ
ルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユー
ザ構成の無線通信環境下で無線信号を送信する無線送信
装置であって、 自己に割り当てられた電力ホッピング・パターンを以っ
て送信信号を送出する、ことを特徴とする無線送信装
置。
9. A wireless transmission device for transmitting a wireless signal in a multi-cell / multi-user wireless communication environment in which each base station has cells communicable with one or more mobile stations adjacent to or close to each other, A wireless transmission device, which transmits a transmission signal with a power hopping pattern assigned to itself.
【請求項10】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無
線通信環境では、隣接する又は近隣のセル同士で空間
的、時間的並びに周波数が同一のチャンネルが共用され
ている、ことを特徴とする請求項9に記載の無線送信装
置。
10. The multi-cell / multi-user wireless communication environment, wherein adjacent or neighboring cells share a channel having the same spatial, temporal and frequency. The wireless transmission device according to.
【請求項11】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無
線通信環境では、非拡散方式の無線通信が適用されてい
る、ことを特徴とする請求項9に記載の無線送信装置。
11. The wireless transmission device according to claim 9, wherein non-spreading wireless communication is applied in the wireless communication environment of the multi-cell / multi-user configuration.
【請求項12】エラー訂正符号とインターリーブを併用
している場合には、これらの符号長とインターリーブ深
さを電力ホッピング周期よりも長くする、ことを特徴と
する請求項9に記載の無線送信装置。
12. The radio transmitting apparatus according to claim 9, wherein, when the error correction code and the interleave are used together, the code length and the interleave depth are set longer than the power hopping cycle. .
【請求項13】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の無線通信環境下で無線信号を送信する無線送
信方法であって、 自己に割り当てられた電力ホッピング・パターンを以っ
て送信信号を送出する、ことを特徴とする無線送信方
法。
13. A wireless transmission method for transmitting a wireless signal in a multi-cell / multi-user wireless communication environment in which each base station has cells communicable with one or more mobile stations adjacent to or close to each other. A wireless transmission method comprising transmitting a transmission signal with a power hopping pattern assigned to itself.
【請求項14】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無
線通信環境では、隣接する又は近隣のセル同士で空間
的、時間的並びに周波数が同一のチャンネルが共用され
ている、ことを特徴とする請求項13に記載の無線送信
方法。
14. A wireless communication environment of the multi-cell multi-user configuration, wherein adjacent or neighboring cells share a channel having the same spatial, temporal and frequency. The wireless transmission method described in.
【請求項15】前記マルチセル・マルチユーザ構成の無
線通信環境では、非拡散方式の無線通信が適用されてい
る、ことを特徴とする請求項13に記載の無線送信方
法。
15. The radio transmission method according to claim 13, wherein non-spreading type radio communication is applied in the multi-cell multi-user radio communication environment.
【請求項16】エラー訂正符号とインターリーブを併用
している場合には、これらの符号長とインターリーブ深
さを電力ホッピング周期よりも長くする、ことを特徴と
する請求項13に記載の無線送信方法。
16. The radio transmission method according to claim 13, wherein, when the error correction code and the interleave are used together, the code length and the interleave depth are set longer than the power hopping cycle. .
【請求項17】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の多元接続通信システムであって、 隣接する又は近隣のセル同士で空間的、時間的並びに周
波数が同一のチャンネルが共用されており、 送信側の各局は、自己に割り当てられた電力ホッピング
・パターンを以って送信信号を送出し、 受信側の局は、送信側の各局からの到来信号をいずれも
希望信号とみなして検出するとともに、各局に割り当て
られた電力ホッピング・パターンを基に各信号を同定す
る、ことを特徴とする多元接続通信システム。
17. A multi-access multi-user communication system in which each base station has cells capable of communicating with one or more mobile stations adjacent to or close to each other, and space is provided between adjacent or neighboring cells. Channels with the same target, time, and frequency are shared, and each station on the transmitting side sends a transmission signal using the power hopping pattern assigned to it, and the station on the receiving side A multiple access communication system, characterized in that all incoming signals from each station are regarded as desired signals and detected, and each signal is identified based on a power hopping pattern assigned to each station.
【請求項18】受信側の局は、 セル内及びセル外の送信側の各局から送信され且つ各伝
搬特性を経て伝搬された到来信号と雑音との和からなる
受信信号を、受信電力が大きい順に復調して、且つ、自
身の信号をキャンセルする処理を繰り返すことにより、
受信したすべての信号を検出する、ことを特徴とする請
求項17に記載の多元接続通信システム。
18. The reception side station has a large reception power for a reception signal composed of the sum of an incoming signal and noise transmitted from each station on the transmission side inside and outside the cell and propagated through each propagation characteristic. By sequentially demodulating and repeating the process of canceling its own signal,
18. The multiple access communication system according to claim 17, wherein all received signals are detected.
【請求項19】送信側の局は非拡散方式で送信信号を送
出する、ことを特徴とする請求項17に記載の多元接続
通信システム。
19. The multiple access communication system according to claim 17, wherein the station on the transmission side transmits the transmission signal by a non-spreading method.
【請求項20】送信側の局は、エラー訂正符号とインタ
ーリーブを併用している場合には、これらの符号長とイ
ンターリーブ深さを電力ホッピング周期よりも長くす
る、ことを特徴とする請求項17に記載の多元接続通信
システム。
20. The transmission side station, when the error correction code and the interleave are used together, sets the code length and the interleave depth of these to be longer than the power hopping cycle. A multiple access communication system according to.
【請求項21】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の多元接続通信方法であって、 隣接する又は近隣のセル同士で空間的、時間的並びに周
波数が同一のチャンネルが共用されており、 送信側の各局は、自己に割り当てられた電力ホッピング
・パターンを以って送信信号を送出し、 受信側の局は、送信側の各局からの到来信号をいずれも
希望信号とみなして検出するとともに、各局に割り当て
られた電力ホッピング・パターンを基に各信号を同定す
る、ことを特徴とする多元接続通信方法。
21. A multi-cell / multi-user multiple access communication method in which each base station has cells communicable with one or more mobile stations adjacent to or close to each other, and space is provided between adjacent or neighboring cells. Channels with the same target, time, and frequency are shared, and each station on the transmitting side sends a transmission signal using the power hopping pattern assigned to it, and the station on the receiving side A multiple access communication method characterized in that all incoming signals from each station are regarded as desired signals and detected, and each signal is identified based on a power hopping pattern assigned to each station.
【請求項22】受信側の局は、 セル内及びセル外の送信側の各局から送信され且つ各伝
搬特性を経て伝搬された到来信号と雑音との和からなる
受信信号を、受信電力が大きい順に復調して、且つ、自
身の信号をキャンセルする処理を繰り返すことにより、
受信したすべての信号を検出する、ことを特徴とする請
求項21に記載の多元接続通信方法。
22. The reception side station has a large reception power for a reception signal which is a sum of an incoming signal and noise transmitted from each station on the transmission side inside and outside the cell and propagated through each propagation characteristic. By sequentially demodulating and repeating the process of canceling its own signal,
22. The multiple access communication method of claim 21, wherein all received signals are detected.
【請求項23】送信側の局は非拡散方式で送信信号を送
出する、ことを特徴とする請求項21に記載の多元接続
通信方法。
23. The multiple access communication method according to claim 21, wherein the station on the transmission side transmits the transmission signal by a non-spreading method.
【請求項24】送信側の局は、エラー訂正符号とインタ
ーリーブを併用している場合には、これらの符号長とイ
ンターリーブ深さを電力ホッピング周期よりも長くす
る、ことを特徴とする請求項21に記載の多元接続通信
方法。
24. The transmission side station, when the error correction code and the interleave are used together, sets the code length and the interleave depth to be longer than the power hopping cycle. The multiple access communication method described in.
【請求項25】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の無線通信環境下で無線信号を受信するための
処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述
されたコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読
形式で物理的に格納した記憶媒体であって、前記コンピ
ュータ・ソフトウェアは、 セル内及びセル外の送信局からそれぞれ異なる電力ホッ
ピング・パターンを以って送信された信号を受信するス
テップと、 送信側の各局からの到来信号をいずれも希望信号とみな
して検出するステップと、 各局に割り当てられた電力ホッピング・パターンを基に
各信号を同定するステップと、を具備することを特徴と
する記憶媒体。
25. A computer system performing a process for receiving a radio signal in a multi-cell / multi-user radio communication environment in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations exist adjacently or close to each other. A storage medium physically storing computer software in a computer-readable format written to execute as described above, wherein the computer software provides different power hopping patterns from transmitting stations within and outside the cell. The received signal is received, the incoming signal from each transmitting station is considered as a desired signal and detected, and each signal is identified based on the power hopping pattern assigned to each station. And a storage medium.
【請求項26】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の無線通信環境下で無線信号を送信するための
処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述
されたコンピュータ・ソフトウェアをコンピュータ可読
形式で物理的に格納した記憶媒体であって、前記コンピ
ュータ・ソフトウェアは、 自己に割り当てられた電力ホッピング・パターンを以っ
て送信信号を送出するステップを備える、ことを特徴と
する記憶媒体。
26. A computer system processing for transmitting a wireless signal in a wireless communication environment of a multi-cell multi-user configuration in which each base station has cells capable of communicating with one or more mobile stations adjacently or close to each other. A storage medium physically storing computer software in a computer readable format, said computer software written for execution above, said computer software transmitting a transmitted signal with a power hopping pattern assigned to it. A storage medium comprising the step of sending.
【請求項27】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の無線通信環境下で無線信号を受信するための
処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述
されたコンピュータ・プログラムであって、 セル内及びセル外の送信局からそれぞれ異なる電力ホッ
ピング・パターンを以って送信された信号を受信するス
テップと、 送信側の各局からの到来信号をいずれも希望信号とみな
して検出するステップと、 各局に割り当てられた電力ホッピング・パターンを基に
各信号を同定するステップと、を具備することを特徴と
するコンピュータ・プログラム。
27. A computer system processing for receiving a wireless signal in a wireless communication environment of a multi-cell multi-user configuration in which each base station has cells capable of communicating with one or more mobile stations adjacently or close to each other. A computer program, written to execute above, for receiving signals transmitted with different power hopping patterns from in-cell and out-of-cell transmitting stations, and from each transmitting station. A computer program comprising the steps of: detecting all incoming signals of the above as desired signals and detecting each signal based on the power hopping pattern assigned to each station.
【請求項28】各基地局が1以上の移動局と通信可能な
セルが隣接又は近接して存在するマルチセル・マルチユ
ーザ構成の無線通信環境下で無線信号を送信するための
処理をコンピュータ・システム上で実行するように記述
されたコンピュータ・プログラムであって、 自己に割り当てられた電力ホッピング・パターンを以っ
て送信信号を送出するステップを備える、ことを特徴と
するコンピュータ・プログラム。
28. A computer system performs a process for transmitting a radio signal in a multi-cell multi-user radio communication environment in which cells in which each base station can communicate with one or more mobile stations are adjacent or close to each other. A computer program, described above, for executing, comprising the step of transmitting a transmission signal with a power hopping pattern assigned to it.
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