JP5340298B2 - 隣接bs間でmsを介して双方向通信データを送信するためのシステム及びその方法 - Google Patents

隣接bs間でmsを介して双方向通信データを送信するためのシステム及びその方法 Download PDF

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Description

本発明は無線通信の分野に関し、具体的には、隣接BS(基地局)間でMS(移動局)を介して双方向通信データを送信するためのシステム及びその方法に関する。本発明はまた、通信システム及びその方法に関する。
IMTアドバンスト次世代移動体ネットワークはシステム能力の要件を引き上げてきた。幾つかの標準化グループ又は団体はその要件に見合う草案を積極的に開発し、彼らの草案がIMTアドバンストの評価プロセスにおける検討の候補となることを期待している。最近立ち上げられたIEEE802.16mタスクグループは、ランセンス帯域での動作について高度化したエアインターフェイスの性能を向上するために、IEEE Std 802.16に幾つかの修正を行うことを目的としている。それはIMTアドバンスト次世代移動体ネットワークのセルラ層要件を対象とする。
IMTアドバンスを対象とする技術開発によって、隣接BSは何らかの新たな技術の適用において相互に協働する必要がある。制御情報交換のための隣接BS調整はより重要かつ頻繁なものとなりつつあり、これは、BSが制御情報、チャネル情報、又は要求/応答メッセージをその隣接BSとの協働のために交換するように実行される。この調整は、高速ハンドオーバー、ネットワークMIMO(マルチ入力マルチ出力)、干渉相殺、部分的リソースの再利用、MBS等のような、移動体通信における多数の機能のために必要となる。例えばハンドオーバー中に、サービングBSは、隣接BSの幾つかが移動中のMSを受け入れるつもりか否かを確認するために、隣接BSとターゲットBSの潜在的候補について交渉しなければならない。図1は従来の方法による制御情報交換のための隣接BS調整の概略図である。
ハンドオーバー中に、サービングBSはMSコンテキスト構成情報を含む事前通知要求を隣接BSに送信し、隣接BSは推定HO時間及びHO最適化によるサービスレベル予測を含む応答を返信する。ハンドオーバーが完了すると、ターゲットBSはまた、旧サービングBSが全てのMSを開放できるようにするために、それが現在MSをホストしていることを示す通知を旧サービングBSに送信する。他の例は干渉相殺又は部分的リソースの再利用についての隣接BS調整である。何らかの時間−周波数スケジューリング情報が、干渉相殺又はリソース再利用の目的のために隣接BS間で交換及び共有されるべきである。
隣接BS間でのデータ情報交換の一例は、MSにダウンリンク送信されるべきデータをBSが隣接BSにバックボーンを介して送信することである。そのような技術はMBS(マルチキャスト・ブロードキャスト・サービス)に適用できる。
隣接BS制御調整のための遅延要件が引き上げられてきた。少ない遅延によって潜在的なサービス中断が減り、性能を向上することができる。
制御情報交換のための既存の隣接BS調整はバックボーンを介して送信される。例えば、ハンドオーバーのための隣接BS交渉メッセージ事前通知要求/応答がバックボーンを介してい交換される。バックボーンはその高い送信能力のために大量データ送信に適している。しかし、調整メッセージ送信のルーティング及び遅延は、BSの位置及びそれらが属しているクラスタに大きく依存する。従って送信遅延は予測不可能である。それは、関与するBSが単一のクラスタに属していない場合には、より長い期間継続し得る。クラスタは通常、隣接BSが同じコントローラに従属するように定義されている。例えば、BSがWiMAXにおける同じWACに属し、又は3GPPにおける同じRNCに属す場合、それらは同じクラスタに属する。
WiMAXネットワークにおいて例証されることであるが、ルーティング及び遅延は、調整されるBSが同じWACに属すか否かによって隣接BS制御情報交換毎に異なる。図2(a)は単一のWACに従属するBS間の制御情報交換を示す。制御メッセージは共通のWACを介して交換及び転送され、従って少ない遅延しか受けない。
一方、図2(b)は異なるWACに従属するBS間の制御情報交換を示す。調整の目的のために、BS1は最初に制御情報をそれ自身のWAC1に送信する。その後、その情報はWAC1からWAC2へとルータによって転送され、IPカプセル化/カプセル化を通過することになる。隣接BSが従属するWAC2にその情報が到達すると、WAC2は宛先BS2にそれを転送し続ける。この手順から分かるように、合計の遅延は送信遅延、ルーティング/スイッチング遅延、及びおそらくカプセル化/カプセル化遅延を含むことになる。結果的に、制御情報送信に対する合計遅延は予測できない。
まとめると、バックボーンを介した隣接BS間の制御情報交換における遅延は、隣接BSの位置及びそれらが属するクラスタに依存して、予測することができない。関与するBSが異なるクラスタに属する(即ち、BSがWiMAXにおける異なるWACに属する)場合には、より長い時間遅延が必要となってしまう。
高速ハンドオーバー、ネットワークMIMO、干渉相殺等に対する時間遅延についての厳しい要件のために、隣接BS調整はより重要かつ頻繁なものとなりつつある。
現在のところ、調整のための現実の直接BS−BS接続はない。上記の問題を解決するために、本発明はMSを介した直接BS−BS接続を実施するために提供される。本発明によると、MSを介した隣接BS間の双方向通信データを送信するためのシステム及びその方法が提供される。そのシステム及び方法によって、発明はBS調整及び双方向調整のための制御情報のような双方向通信データの送信を可能とする。隣接BSの重複カバレッジエリア内のMSが単に簡単な送信動作を行うだけで、制御情報交換の遅延は低減され予測可能となる。BSは制御チャネル及び送信の確立を担当する。バックボーンを介した旧来のBS調整と比べて、MSを介したBS調整のための双方向通信データ送信は予測可能となり、遅延は少なくなる。
本発明の第1の側面によると、MSを介した隣接BS間の双方向通信データを送信するためのシステムが提供され、それは、双方向通信データを送信する第1のBS、及び第1のBSから双方向通信データを受信して受信双方向通信データを第1のBSに隣接する第2のBSに送信するMSを備える。
本発明の第2の側面によると、MSを介して隣接BS間で双方向通信データを送信する方法が提供され、それは、第1のBSからMSに双方向通信データを送信するステップ、及び第1のBSから受信された双方向通信データを、MSから第1のBSに隣接する第2のBSに送信するステップを備える。
本発明の第3の側面によると、通信システムが提供され、それは、MS、MSとの通信のために第1の通信チャネルを確立する第1のBS、及びMSとの通信のために第2の通信チャネルを確立する第2のBSを備え、MSは確立された第1の通信チャネルを用いて第1のBSと通信し、確立された第2の通信チャネルを用いて第2のBSと通信する。
本発明の第4の側面によると、通信方法が提供され、それは、確立された第1の通信チャネルを用いてMSによって第1のBSと通信するステップ、及び確立された第2の通信チャネルを用いてMSによって第2のBSと通信するステップを備える。
本発明の第5の側面によると、隣接BS間で双方向通信データを送信するためのMSが提供され、それは、第1のBSから受信された双方向通信データの送信を制御する制御ユニット、第1のBSから双方向通信データを受信する受信ユニット、及び第1のBSから受信された双方向通信データを第2のBSに送信する送信ユニットを備える。
本発明の第6の側面によると、隣接BSの間を双方向通信するBSが提供され、それは、MSへの双方向通信データを制御するBS調整ユニット、MSへの双方向通信データを送信するBS送信ユニット、及びデータを受信するBS受信ユニットを備える。
図1は従来の方法による制御情報交換のための隣接BS調整の概略図である。 図2aは単一のWACに従属する隣接BS間の制御情報交換を示す。 図2bは異なるWACに従属する隣接BS間の制御情報交換を示す。 図3aは本発明による、MSを介した隣接BS間の双方向通信データを送信するためのシステムを示す。 図3bは本発明による、MSを介した隣接BS調整のための制御情報を送信する方法のフローチャートを示す。 図4aは本発明によるBSの概略ブロック図である。 図4bは本発明によるMSの概略ブロック図である。 図5は本発明によるチャネル割当てのためのフレーム構造の一例である。 図6は本発明による、MSとBS間の双方向チャネルの概略図である。
以降に、本発明の好適な実施例が添付図面を参照して説明され、図面を通じて、同様の構成要素は同様の符号又は番号で示される。本発明の以降の記載では、ここに取り込まれる周知の機能及び構成の詳細な説明は、本発明の主題を不明瞭とし兼ねないので省略される。
隣接BS間の従来の制御情報の有線送信では制御情報送信の合計遅延は予測できない。従って、長い遅延が存在することになる。これは少ない遅延を要件とする通信を許容できないものとする。
本発明はMSを介したBS−BS間データ送信の手法を提供する。即ち、隣接BS間の双方向通信データがMSを介して送信される。双方向通信データは、ユーザデータ等の隣接BS間で送信されるデータ(例えば、隣接BSのカバレッジエリア内のMSに送信されるデータ、又は隣接BSのカバレッジエリア内のMSによって送信されたデータ)及び隣接BS調整のための制御情報からなる。図3aは本発明による、MSを介した隣接BS間の双方向通信データを送信するためのシステムを示す。図3aを参照すると、MSは2つの隣接するBSの重複したカバレッジ内に位置する。BS1はまず、その隣接BS(複数)に対する双方向通信データをMSに送信し、その後MSは隣接BSのうちの1つであるBS2に双方向通信データを送信する。例えば、BS1は隣接BS調整のための制御情報をMSに送信する。その後、MSは受信制御情報をBS2に転送する。当業者であれば、1以上のBS2が存在し得ることが分かるはずである。隣接BSの双方向通信データの送信、例えば、制御情報交換が、予測不可能なルーティング及び長い遅延を有する主バックボーンではなく、MSを介して実行される。従って、データ送信の合計遅延を低減することができる。
図4aは本発明によるBSの概略ブロック図である。BSは送信ユニット41、受信ユニット42、隣接BS調整ユニット44及びBS制御ユニット43を備える。送信ユニット41は、隣接BS調整のための制御情報等のデータを、BSが属するセルのカバレッジエリア内のMSに送信する。受信ユニット42はセルのカバレッジエリア内のMSから送信されたデータ、又は隣接BSから送信されたデータを受信する。BS制御ユニット43はデータの送信/受信及び処理を制御し、また、カバレッジエリア内のMSも制御する。隣接BS調整ユニット44はBS及びその隣接BSの重複するカバレッジエリア内のMSを識別し、隣接BSへの双方向通信データを識別されたMSに送信する。隣接BS調整ユニット44はまた、通信チャネルをセットアップするためにも使用される。BS2の構造は図4aに示すもの同様であるのでその説明は省略する。
図4bは本発明によるMSの概略ブロック図である。図4bを参照すると、MSは送信ユニット401、受信ユニット402、MS第1制御ユニット403及びMS第2制御ユニット404を備える。送信ユニット401及び受信ユニット402はデータをそれぞれ送信/受信するのに使用される。MS第1制御ユニット403は(必要であれば)受信/送信されたデータを処理するのに使用される。MS第2制御ユニット404は、BSとその隣接BS間での隣接BS調整のための制御情報等の双方向通信データを、チャネルを介して、又はMAPIE、データバースト等の他の方法によって、隣接BSに送信する。MSはBS1からの隣接BSのための双方向通信データを処理しない。それは単に双方向通信データをBS2に対するものとして送信する。BS1からの双方向通信データはMSに対してトランスペアレントである。
本発明はMSを介した隣接BS間の双方向通信データの送信を可能とし、双方向通信データはユーザデータ(例えば、隣接BSのカバレッジエリア内のMSに送信されるデータ、又は隣接BSのカバレッジエリア内のMSによって送信されたデータ)及び隣接BS調整のための制御情報等、隣接BS間で送信されるデータを含む。以降の段落では、転送制御情報のフローを、MSを介した隣接BS調整のために制御情報を転送する一例を挙げて図3a、3b、4a及び4bを参照して説明する。
図3bを参照すると、S31において、BS1の隣接BS調整ユニット44及びBS2の隣接BS調整ユニットは、調整のための制御情報を転送するために、2つの隣接BS、BS1及びBS2の重複カバレッジエリア内のMSを識別する。なお、BS2はBS1の近隣である。概略として、隣接BS調整交換の多くは重複カバレッジ内のMSに対して(例えば、MSハンドオーバーとして)行われる。本例では1つのMSのみが示されているが、2以上のMSが採用され得ることが分かる。
その後S32において、BS1の隣接BS調整ユニット44はBS1とMSの間のチャネルをセットアップする。BS2の隣接BS調整ユニットはMSとBS1の間のチャネルをセットアップする。
具体的には、隣接するBSの重複カバレッジエリア内のMSが識別された後に、BS1はBS1とMSの間の通信用チャネルをセットアップし、BS1はBS2にMSとのチャネルをセットアップするよう通知するメッセージをBS2に送信する。BS2は、BS1からのメッセージが受信されると、MSと通信するためのチャネルをセットアップする。BS1とMSの間及びMSとBS2の間のチャネルは一方向チャネルであっても双方向チャネルであってもよく、チャネルは割り当てられたバースト、専用制御チャネル、CSMA制御チャネル等とすることができる。
或いは、共通チャネルが複数のBS2とMSの間に確立されるようにしてもよい。共通チャネルとは、複数のBS2によって複数のBS2とMSの間で共有されるチャネルのことである。最初に、BS1は1リソースブロックを割り当て(指定し)、複数のBS2に対して、BS1によって割り当てられた(指定された)のと同じリソースブロックを確保するように通知する。従って、複数のBS2が共通チャネルと同じリソースブロックを確保する。MSは隣接BS調整のための制御情報を、複数のBS2によって共有される共通チャネルを介してアップリンクでブロードキャストすることができる。MSは制御情報を共通チャネルを介してアップリンクで送信し、制御情報が複数のBS2によって受信される。
例えば、CDMA制御チャネルは、BS1及びBS2の重複カバレッジエリア内の1以上のMSに対してある時間−周波数リソースが制御情報送信のために確保され、これらのMSはシグナリングのために事前符号化されたCDMAを使用することができる。或いは、MSは、隣接BS2に確保されたCDMA制御チャネルを用いてBS2と通信するようにしてもよい。CDMA制御チャネルはダウンリンク及びアップリンクの両方に使用することができる。
複数のBSが割当てチャネルリソースを通知されることができるので、それらは共通チャネルをモニタし、MSによって転送された制御情報を受信することができる。さらに、MSを介した隣接BS調整のための制御情報を送信するのに他のチャネルが使用され得ることは明らかである。
一方向又は双方向チャネルが隣接BSとMSの間にそれぞれセットアップされ、又は予め割り当てられた共通チャネルが使用されるので、MSは隣接BS1及びBS2とのチャネルを同時に維持することができる。従って、MSは、BS2へのMSの登録を含むハンドオーバー処理を実行することなくBS1及びBS2と同時に通信することができる。さらに、バックボーンを介した隣接BS調整のための制御情報を転送する必要がないので、制御情報を送信するのに必要な遅延を減少できる。
図6は本発明による、MSとBS間の双方向チャネルの概略図である。MSはBS1に登録され従属し、MSとBS2の間のダウンリンク/アップリンク通信はBS2によって割り当てられたCDMA制御チャネルを占有するものとする。この制御チャネルは最初はBS2とそのカバレッジ内のMSの間のシグナリング制御のために割り当てられる。
本発明では、MSが隣接BS2のCDMA制御チャネルを使用して隣接BS調整のための制御情報を転送することが可能となる。図5はチャネル割り当てのためのフレーム構造の一例である。フレーム構造において、双方向チャネルが割り当てられる。これは単に一例であり、本発明はCDMA制御チャネル以外にも任意の適切なチャネルを使用することができる。
S33において、BS1の送信ユニット41は隣接BS調整のための制御情報をMSに送信する。BSは交換されるべき制御情報を有するとき、BSは制御情報を、割り当てられたチャネルを介して又はMAPIE、データバースト等の他の方法によってMSに送信できる。
S34において、MSのMS第2制御ユニット404が受信ユニット402によって制御情報を受信し、確立されたチャネルを介して制御情報をBS2に転送する。第2の制御ユニット404は制御情報を、制御情報の処理を何も行うことなく通常通り隣接BS2に転送する。
BS1は暗号化された制御情報をMSに送信することができる。制御情報はMSに対してトランスペアレントである。MSは、暗号化情報を受信した後にデータコンテンツを取得するために制御情報を復号することはしない。それは単に受信情報を通常通りBS1から隣接BS2に転送するだけである。MSの処理能力によっては、MSは1フレーム内で制御情報を転送することができる。
BS2はMSから制御情報を受信する。MSとBS2の間の通信用のチャネルがセットアップされた後に、BS2はチャネルの存在を知り、そのチャネルをモニタする。BS2は制御情報を、モニタされるチャネルを介してそれが送信されるときに受信する。
MSが移動するにつれてチャネル状態が変化し、BSは情報交換のためにチャネルが必要か否かを判断する。それが必要でない場合、BSはチャネルを解放する。さらに、BSはチャネル状態の変化に従ってチャネルを更新することができる。
上記はMSを介した隣接BS調整のための制御情報を転送する一例として示したものであるが、隣接BS間の双方向通信データもMSを介して同様にして送信され得ることが分かる。MSは隣接BSのための受信双方向通信データを処理しない。その代わりに、それは単に双方向通信データを通常通りBS1からBS2に送信するだけである。
MSとBS2の間と同様にBS1とMSの間にも一方向又は双方向チャネルがセットアップされるので、MSは、MSとBS2との間に確立されたチャネルを介してBS2と通信しつつも、即ち、ハンドオーバーを行うことなくBS2と通信しつつも、何らかの従来的な方法によってBS1と通信することができる。さらに、MSは、隣接BSの双方向通信データの他に、それ自身のデータをBS2に送信することができる。MS自身のデータは、例えば、チャネル測定結果、ハンドオーバー要求及びMSアップリンクデータ等がある。BS2はまた、通信用にデータをMSに送信することもできる。或いは、MSは割り当てられた共通チャネルを介してデータを複数のBSに送信することもできる。
本発明は、MSを介した隣接BSの双方向通信データを送信することを可能とするので、高い時間遅延要件の双方向通信データの送信に適用できる。隣接BS間での双方向通信データの送信を実行するのにバックボーンは必要とされないので、双方向通信データ送信の遅延が低減される。従来のバックボーンを介したBS調整と比較して、MSを介したBS調整は予測可能であるとともに少ない遅延しかなく、隣接BS間の通信性能が強化される。
本発明の具体的実施例が例示及び説明されてきたが、発明はここに開示される説明に限定されないことが分かるはずである。当業者には、発明の精神と範囲を逸脱することなく、ここに開示された本発明に対して種々の修正、変更、及び変形がなされ得ることは明白なことである。

Claims (11)

  1. 移動局(MS)を介した既設の隣接基地局(BS)間の双方向通信データを送信するためのシステムであって、
    双方向通信データを送信する第1のBS、及び
    該第1のBSから双方向通信データを受信して、受信した該双方向通信データを該第1のBSに隣接する第2のBSに送信するMS
    を備え、
    前記第1のBSと前記MSの間のチャネル及び前記第2のBSと前記MSの間のチャネルが双方向チャネルであり、
    前記チャネルが共通チャネルであり、
    前記MSが前記第1のBSからの双方向通信データを、複数の第2のBSに、該複数の第2のBSに共有される共通チャネルを介してアップリンクとしてブロードキャストし、そして
    前記第1のBSおよび前記複数の第2のBS間の双方向通信データが隣接BS調整のための制御情報を備える、システム。
  2. 請求項1のシステムにおいて、前記第1のBSが前記双方向通信データを該第1のBSと前記第2のBSの重複カバレッジエリア内のMSに、確立されたチャネルを介して送信し、
    前記MSが、前記第1のBSから受信された前記双方向通信データを前記第2のBSに、該MSと該第2のBSの間の確立されたチャネルを介して送信する、システム。
  3. 移動局(MS)を介して既設の隣接基地局(BS)間で双方向通信データを送信する方法であって、
    第1のBSからMSに双方向通信データを送信するステップ、及び
    前記第1のBSから受信された前記双方向通信データを前記MSから該第1のBSに隣接する第2のBSに送信するステップ
    を備え、
    前記第1のBSと前記MSの間のチャネル及び前記第2のBSと前記MSの間のチャネルが双方向チャネルであり、
    前記チャネルが共通チャネルであり、
    前記MSが前記第1のBSからの双方向通信データを、複数の第2のBSに、該複数の第2のBSに共有される共通チャネルを介してアップリンクとしてブロードキャストし、そして、
    前記第1のBSおよび前記複数の第2のBS間の双方向通信データが隣接BS調整のための制御情報を備える、方法。
  4. 請求項の方法において、前記第1のBSが前記双方向通信データを該第1のBSと前記第2のBSの重複カバレッジエリア内のMSに、確立されたチャネルを介して送信し、
    前記MSが、前記第1のBSから受信された前記双方向通信データを前記第2のBSに、該MSと該第2のBSの間に確立されたチャネルを介して送信する、方法。
  5. 請求項の方法において、前記共通チャネルが、
    前記第1のBSによってリソースブロックを割り当て、それを複数の第2のBSに通知するステップ、及び
    前記複数の第2のBSの各々によって、割当てリソースブロックと同一のリソースブロックを前記共通チャネルとして確保するステップ
    によって確立される、方法。
  6. 通信システムであって、
    MS、
    前記MSとの通信のために第1の通信チャネルを確立する既設の第1のBS、及び
    前記MSとの通信のために第2の通信チャネルを確立する既設の第2のBS
    を備え、
    前記MSが前記確立された第1の通信チャネルを用いて前記第1のBSと通信し、前記確立された第2の通信チャネルを用いて前記第2のBSと通信し、
    前記MSが前記第1のBS及び前記第2のBSの両方とハンドオーバーなしに通信できるように、該MSが前記第1の通信チャネル及び前記第2の通信チャネルを同時に保持し、
    前記第1のBSと前記MSの間のチャネル及び前記第2のBSと前記MSの間のチャネルが双方向チャネルであり、
    前記チャネルが共通チャネルであり、
    前記MSが前記第1のBSからの双方向通信データを、複数の第2のBSに、該複数の第2のBSに共有される共通チャネルを介してアップリンクとしてブロードキャストし、そして、
    前記第1のBSおよび前記複数の第2のBS間の双方向通信データが隣接BS調整のための制御情報を備える、システム。
  7. 請求項のシステムにおいて、前記第2の通信チャネルが共通通信チャネルであり、前記MSによって該共通チャネルを介して送信されるデータが複数の第2のBSによって受信される、システム。
  8. 通信の方法であって、
    確立された第1の通信チャネルを用いてMSによって既設の第1のBSと通信するステップ、及び
    確立された第2の通信チャネルを用いて前記MSによって既設の第2のBSと通信するステップ
    を備え、
    前記MSが前記第1のBS及び前記第2のBSの両方とハンドオーバーなしに通信できるように、該MSが前記第1の通信チャネル及び前記第2の通信チャネルを同時に保持し、
    前記第1のBSと前記MSの間のチャネル及び前記第2のBSと前記MSの間のチャネルが双方向チャネルであり、
    前記チャネルが共通チャネルであり、
    前記MSが前記第1のBSからの双方向通信データを、複数の第2のBSに、該複数の第2のBSに共有される共通チャネルを介してアップリンクとしてブロードキャストし、そして、
    前記第1のBSおよび前記複数の第2のBS間の双方向通信データが隣接BS調整のための制御情報を備える、
    する、方法。
  9. 請求項の方法において、前記第2の通信チャネルが共通チャネルであり、前記MSによって該共通チャネルを介して送信されたデータが複数の第2のBSによって受信され、
    前記共通チャネルが、
    前記第1のBSによってリソースブロックを割り当て、それを複数の第2のBSに通知するステップ、及び
    前記複数の第2のBSの各々によって、割当てリソースブロックと同一のリソースブロックを前記共通チャネルとして確保するステップ
    によって確立される、方法。
  10. 既設の隣接基地局(BS)間で双方向通信データを送信するための移動局(MS)であって、
    既設の第1のBSから受信された双方向通信データの送信を制御する制御ユニット、
    前記第1のBSから前記双方向通信データを受信する受信ユニット、及び
    前記第1のBSから受信された双方向通信データを既設の第2のBSに送信する送信ユニット
    を備え、
    前記第1のBSと前記MSの間のチャネル及び前記第2のBSと前記MSの間のチャネルが双方向チャネルであり、
    前記チャネルが共通チャネルであり、
    前記MSが前記第1のBSからの双方向通信データを、複数の第2のBSに、該複数の第2のBSに共有される共通チャネルを介してアップリンクとしてブロードキャストし、そして、
    前記第1のBSおよび前記複数の第2のBS間の双方向通信データが隣接BS調整のための制御情報を備える、移動局(MS)。
  11. 基地局(BS)とその既設の隣接BSの間の双方向通信データを送信するための基地局(BS)であって、
    MSへの双方向通信データを制御するBS調整ユニット、
    前記MSへの前記双方向通信データを送信するBS送信ユニット、及び
    データを受信するBS受信ユニット
    を備え、
    前記隣接BSの第1のBSと前記MSの間のチャネル及び前記隣接BSの第2のBSと前記MSの間のチャネルが双方向チャネルであり、
    前記チャネルが共通チャネルであり、
    前記MSが前記第1のBSからの双方向通信データを、複数の第2のBSに、該複数の第2のBSに共有される共通チャネルを介してアップリンクとしてブロードキャストし、そして、
    前記第1のBSおよび前記複数の第2のBS間の双方向通信データが隣接BS調整のための制御情報を備える、基地局(BS)。
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