JP7032762B2 - Wireless communication system, base station and control method - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信システム、基地局および制御方法に関する。 The present invention relates to wireless communication systems, base stations and control methods.

無線通信システムは、大容量のデータを伝送するために広帯域化が図られている。しかしながら、無線通信システムは、広帯域化にあたり、周波数帯域が隣接する他の通信システムとの間の干渉を回避する必要がある。 The wireless communication system is widened in order to transmit a large amount of data. However, the wireless communication system needs to avoid interference with other communication systems having adjacent frequency bands in order to widen the bandwidth.

このため、無線通信システムは、複数の周波数帯域のチャンネルのうち、中心周波数が最小または最大の端に位置する端チャンネルにおいて、シンボルレートを下げて狭帯域信号とし他の通信システムとの間のガードバンドを確保する、あるいは送信電力を下げて他の通信システムとの間の干渉を回避する等の技術が提案されている(例えば、非特許文献1参照)。 Therefore, in the wireless communication system, among the channels of a plurality of frequency bands, the symbol rate is lowered to form a narrow band signal at the end channel located at the end where the center frequency is the minimum or maximum, and the guard with other communication systems. Techniques such as securing a band or reducing the transmission power to avoid interference with other communication systems have been proposed (see, for example, Non-Patent Document 1).

斉藤洋一,“ディジタル無線通信の変復調”,電子情報通信学会,pp.47-51,1996年Yoichi Saito, "Degradation and Demolition of Digital Radio Communication", Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, pp.47-51, 1996

しかしながら、端チャンネルのシンボルレートを下げた場合には、送信できるデータ量が低下し、端チャンネルの送信電力を下げる場合には、送信できる距離が短くなるという問題がある。また、従来の技術では、各チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を、端チャンネルを含む全てのチャンネルにおいて同じ値に設定している。 However, when the symbol rate of the end channel is lowered, the amount of data that can be transmitted is lowered, and when the transmission power of the end channel is lowered, there is a problem that the distance that can be transmitted is shortened. Further, in the conventional technique, the roll-off coefficient for adjusting the bandwidth of each channel is set to the same value for all channels including the end channel.

本発明は、送信できるデータ量および距離を低下させることなく、他の通信システムとの間の干渉を回避できる無線通信システム、基地局および制御方法を提供することを目的とする。 It is an object of the present invention to provide a wireless communication system, a base station and a control method that can avoid interference with other communication systems without reducing the amount of data that can be transmitted and the distance.

第1の発明は、周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムであって、基地局は、複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、端末局との間の直接波と遅延波に関する通信環境を推定するためのトレーニング信号を端末局に送信させる制御部と、端末局から受信したトレーニング信号を用いて端末局との間の通信環境を推定する推定部とを備え、制御部は、推定された通信環境に応じてデータ信号の直接波と遅延波との符号間干渉の大きさが所定値以下となる端チャンネルのロールオフ係数を決定することを特徴とする。 The first invention is a wireless communication system having a base station and a terminal station for transmitting and receiving data signals using a plurality of channels having different frequency bands, wherein the base station has the minimum center frequency among the plurality of channels and Control the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel at at least one end channel of the largest channel, and provide the terminal station with a training signal to estimate the communication environment for direct and delayed waves with the terminal station. It includes a control unit to transmit and an estimation unit that estimates the communication environment between the terminal station using the training signal received from the terminal station, and the control unit is a direct wave of the data signal according to the estimated communication environment. It is characterized in that the roll-off coefficient of the end channel in which the magnitude of the intercode interference between the signal and the delayed wave is equal to or less than a predetermined value is determined.

第2の発明は、周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムであって、基地局は、複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、端末局との間の通信環境を推定するためのトレーニング信号を端末局に送信させる制御部と、端末局から受信したトレーニング信号を用いて端末局との間の通信環境を推定する推定部とを備え、制御部は、推定された通信環境に応じて端チャンネルのロールオフ係数を決定し、決定した端チャンネルのロールオフ係数が所定の閾値を超過する場合、データ信号の送受信に端チャンネルを使用しないことを特徴とする。 The second invention is a wireless communication system having a base station and a terminal station for transmitting and receiving data signals using a plurality of channels having different frequency bands, wherein the base station has the minimum center frequency among the plurality of channels and A control unit that controls the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in at least one end channel of the largest channel, and causes the terminal station to transmit a training signal for estimating the communication environment with the terminal station. It is equipped with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station, and the control unit determines and determines the roll-off coefficient of the end channel according to the estimated communication environment. When the roll-off coefficient of the end channel exceeds a predetermined threshold, the end channel is not used for transmission / reception of a data signal.

の発明は、周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を端末局との間で送受信する基地局であって、複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、端末局との間の直接波と遅延波に関する通信環境を推定するためのトレーニング信号を端末局に送信させる制御部と、端末局から受信したトレーニング信号を用いて端末局との間の通信環境を推定する推定部とを備え、制御部は、推定された通信環境に応じてデータ信号の直接波と遅延波との符号間干渉の大きさが所定値以下となる端チャンネルのロールオフ係数を決定することを特徴とする。 The third invention is a base station that transmits / receives a data signal to / from a terminal station using a plurality of channels having different frequency bands, and is at least one of a plurality of channels having the minimum and maximum center frequencies. A control unit that controls the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in the end channel and sends a training signal to the terminal station to estimate the communication environment regarding the direct wave and the delayed wave with the terminal station, and the terminal. It is equipped with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the station, and the control unit has the intersymbol interference between the direct wave and the delay wave of the data signal according to the estimated communication environment. It is characterized in that the roll-off coefficient of the end channel in which the magnitude of interference is equal to or less than a predetermined value is determined.

の発明は、周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を端末局との間で送受信する基地局であって、複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、端末局との間の通信環境を推定するためのトレーニング信号を端末局に送信させる制御部と、端末局から受信したトレーニング信号を用いて端末局との間の通信環境を推定する推定部とを備え、制御部は、推定された通信環境に応じて端チャンネルのロールオフ係数を決定し、決定した端チャンネルのロールオフ係数が所定の閾値を超過する場合、データ信号の送受信に端チャンネルを使用しないことを特徴とする。 The fourth invention is a base station that transmits / receives a data signal to / from a terminal station using a plurality of channels having different frequency bands, and is at least one of a plurality of channels having the minimum and maximum center frequencies. A control unit that controls the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in the end channel and sends a training signal for estimating the communication environment with the terminal station to the terminal station, and a training signal received from the terminal station. Equipped with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using, the control unit determines the roll-off coefficient of the end channel according to the estimated communication environment, and the determined end channel roll-off coefficient. Is not used for sending and receiving data signals when it exceeds a predetermined threshold .

の発明は、周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムの制御方法であって、基地局は、複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、端末局との間の直接波と遅延波に関する通信環境を推定するためのトレーニング信号を端末局に送信させ、基地局は、端末局から受信したトレーニング信号を用いて端末局との間の通信環境を推定し、基地局は、推定した通信環境に応じてデータ信号の直接波と遅延波との符号間干渉の大きさが所定値以下となる端チャンネルのロールオフ係数を決定することを特徴とする。 A fifth invention is a control method for a wireless communication system having a base station and a terminal station for transmitting and receiving data signals using a plurality of channels having different frequency bands, wherein the base station has a central frequency among the plurality of channels. Controls the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channels in at least one end channel of the minimum and maximum channels, and provides training signals to estimate the communication environment for direct and delayed waves with the terminal station. The terminal station is made to transmit, the base station estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station, and the base station estimates the direct wave and delay of the data signal according to the estimated communication environment. It is characterized in that the roll-off coefficient of an end channel in which the magnitude of inter-signal interference with a wave is equal to or less than a predetermined value is determined.

の発明は、周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムの制御方法であって、基地局は、複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、端末局との間の通信環境を推定するためのトレーニング信号を端末局に送信させ、基地局は、端末局から受信したトレーニング信号を用いて端末局との間の通信環境を推定し、基地局は、推定した通信環境に応じて端チャンネルのロールオフ係数を決定し、決定した端チャンネルのロールオフ係数が所定の閾値を超過する場合、データ信号の送受信に端チャンネルを使用しないことを特徴とする。 A sixth invention is a control method for a wireless communication system having a base station and a terminal station for transmitting and receiving data signals using a plurality of channels having different frequency bands, wherein the base station has a central frequency among the plurality of channels. Controls the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in at least one end channel of the minimum and maximum channels, and causes the terminal station to send a training signal to estimate the communication environment with the terminal station. The base station estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station, and the base station determines the roll-off coefficient of the end channel according to the estimated communication environment, and the determined end. When the roll-off coefficient of the channel exceeds a predetermined threshold, the end channel is not used for transmitting and receiving the data signal .

本発明は、送信できるデータ量および距離を低下させることなく、他の通信システムとの間の干渉を回避できる。 The present invention can avoid interference with other communication systems without reducing the amount of data that can be transmitted and the distance.

無線通信システムの一実施形態を示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of a wireless communication system. 図1に示した無線通信システムで送受信されるN個のチャンネルの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of N channels transmitted and received by the wireless communication system shown in FIG. 図1に示した無線通信システムにおける制御処理の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the control process in the wireless communication system shown in FIG. ロールオフ係数に応じたチャンネルのインパルス応答特性の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the impulse response characteristic of a channel corresponding to a roll-off coefficient. 無線通信システムの別の実施形態を示す図である。It is a figure which shows another embodiment of a wireless communication system. 図5に示した無線通信システムにおける制御処理の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the control process in the wireless communication system shown in FIG.

以下、図面を用いて実施形態について説明する。 Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.

図1は、無線通信システムの一実施形態を示す。 FIG. 1 shows an embodiment of a wireless communication system.

図1に示した無線通信システムSYSは、例えば、通信路の時変動が少ない山岳地帯等に配置される無線通信システムであり、基地局100と端末局300とを有する。基地局100と端末局300とは、例えば、通信路応答の遅延の広がりが大きい60MHz等のVHF(Very High Frequency)帯において、周波数帯域が異なるN個のチャンネルで広帯域の無線通信を行う。 The wireless communication system SYS shown in FIG. 1 is, for example, a wireless communication system arranged in a mountainous area where time fluctuation of a communication path is small, and has a base station 100 and a terminal station 300. The base station 100 and the terminal station 300 perform wideband wireless communication with N channels having different frequency bands in a VHF (Very High Frequency) band such as 60 MHz in which the delay of the communication path response is large, for example.

基地局100は、例えば、無線通信の上流側の基地局であり、制御部110、情報挿入部120、変調部130、発振器140、送信部150、切替部160、受信部170、復調部180、推定部190、等化器200およびアンテナANT1を有する。 The base station 100 is, for example, a base station on the upstream side of wireless communication, and has a control unit 110, an information insertion unit 120, a modulation unit 130, an oscillator 140, a transmission unit 150, a switching unit 160, a reception unit 170, and a demodulation unit 180. It has an estimation unit 190, an equalizer 200, and an antenna ANT1.

制御部110は、プロセッサ等であり、基地局100に含まれるハードディスク装置等の記憶装置に記憶されたプログラムを実行することにより、基地局100の各部を制御する。例えば、制御部110は、基地局100と端末局300との間の通信環境に応じて、チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数αをN個のチャンネル毎に制御する。制御部110の動作については、図3で説明する。 The control unit 110 is a processor or the like, and controls each unit of the base station 100 by executing a program stored in a storage device such as a hard disk device included in the base station 100. For example, the control unit 110 controls the roll-off coefficient α for adjusting the bandwidth of the channels for each of N channels according to the communication environment between the base station 100 and the terminal station 300. The operation of the control unit 110 will be described with reference to FIG.

情報挿入部120は、例えば、基地局100に含まれるネットワークインタフェースや入出力インタフェース等のインタフェースを介して、基地局100に接続されたスマートフォンやコンピュータ装置等の外部装置からデータを受信する。そして、情報挿入部120は、基地局100が受信したデータを端末局300に送信するにあたり、制御部110により指示されたN個のチャンネルの各々におけるロールオフ係数αおよび中心周波数Fcを示す情報を、受信したデータに挿入する。なお、中心周波数Fcの情報は、チャンネルの区別に用いられる。 The information insertion unit 120 receives data from an external device such as a smartphone or a computer device connected to the base station 100 via an interface such as a network interface or an input / output interface included in the base station 100, for example. Then, when transmitting the data received by the base station 100 to the terminal station 300, the information insertion unit 120 provides information indicating the roll-off coefficient α and the center frequency Fc in each of the N channels instructed by the control unit 110. , Insert into the received data. The information on the center frequency Fc is used to distinguish the channels.

また、情報挿入部120は、基地局100が新たに設置された場合や、N個のチャンネルの各々のロールオフ係数αを再設定する場合等により、制御部110による端末局300にトレーニング信号を送信させる送信指示もデータに挿入する。この場合、情報挿入部120が各チャンネルのロールオフ係数αおよび中心周波数Fcと、送信指示とを挿入するデータは、スマートフォン等からのデータでもよく、空データでもよい。 Further, the information insertion unit 120 sends a training signal to the terminal station 300 by the control unit 110 when the base station 100 is newly installed or when the roll-off coefficient α of each of the N channels is reset. The transmission instruction to be transmitted is also inserted in the data. In this case, the data in which the information insertion unit 120 inserts the roll-off coefficient α of each channel, the center frequency Fc, and the transmission instruction may be data from a smartphone or the like, or may be empty data.

変調部130は、例えば、制御部110から指示された各チャンネルのロールオフ係数αを用い、情報挿入部120から受信したデータに対してQAM(Quadrature Amplitude Modulation)等の変調処理を実行し、データ信号を生成する。変調部130は、生成したデータ信号を送信部150に出力する。 For example, the modulation unit 130 uses the roll-off coefficient α of each channel instructed by the control unit 110 to execute modulation processing such as QAM (Quadrature Amplitude Modulation) on the data received from the information insertion unit 120, and the data. Generate a signal. The modulation unit 130 outputs the generated data signal to the transmission unit 150.

発振器140は、制御部110からの制御指示に基づいて各チャンネルの中心周波数Fcの信号を生成し、生成した中心周波数Fcの信号を送信部150および受信部170に出力する。 The oscillator 140 generates a signal of the center frequency Fc of each channel based on the control instruction from the control unit 110, and outputs the generated signal of the center frequency Fc to the transmission unit 150 and the reception unit 170.

送信部150は、変調部130により生成されたデータ信号を、発振器140により生成された各チャンネルの中心周波数Fcの信号で周波数変換する。送信部150は、切替部160およびアンテナANT1を介して、周波数変換したデータ信号の電磁波を各チャンネルで端末局300に送信する。 The transmission unit 150 frequency-converts the data signal generated by the modulation unit 130 with the signal of the center frequency Fc of each channel generated by the oscillator 140. The transmission unit 150 transmits the electromagnetic wave of the frequency-converted data signal to the terminal station 300 on each channel via the switching unit 160 and the antenna ANT1.

切替部160は、スイッチ等であり、送信部150が電磁波を端末局300に送信、および受信部170が端末局300から電磁波を受信するに応じて切り替え動作する。 The switching unit 160 is a switch or the like, and the switching operation is performed according to the transmission unit 150 transmitting the electromagnetic wave to the terminal station 300 and the receiving unit 170 receiving the electromagnetic wave from the terminal station 300.

受信部170は、アンテナANT1および切替部160を介して、端末局300により送信されたトレーニング信号またはデータ信号の電磁波を受信する。受信部170は、受信したトレーニング信号またはデータ信号を含む電磁波を発振器140により生成された各チャンネルの中心周波数Fcの信号でダウンコンバートする。そして、受信部170は、ダウンコンバートしたトレーニング信号またはデータ信号を復調部180に出力する。 The receiving unit 170 receives the electromagnetic wave of the training signal or the data signal transmitted by the terminal station 300 via the antenna ANT1 and the switching unit 160. The receiving unit 170 down-converts the electromagnetic wave including the received training signal or data signal with the signal of the center frequency Fc of each channel generated by the oscillator 140. Then, the receiving unit 170 outputs the down-converted training signal or data signal to the demodulation unit 180.

復調部180は、受信部170から受信したトレーニング信号またはデータ信号に対して復調処理を実行し、復調したトレーニング信号またはデータ信号を推定部190に出力する。 The demodulation unit 180 executes demodulation processing on the training signal or data signal received from the reception unit 170, and outputs the demodulated training signal or data signal to the estimation unit 190.

推定部190は、復調部180から受信したトレーニング信号を用いて端末局300との間の通信環境を推定する。例えば、推定部190は、端末局300から直接受信したトレーニング信号(直接波)の受信時刻や受信強度等を基準にして、建物等により回折または反射して受信したトレーニング信号(遅延波)との遅延量や受信強度の減衰量等を、端末局300との間の通信環境として推定する。推定部190は、推定の結果を制御部110および等化器200に出力する。なお、推定部190は、復調部180から受信した信号がデータ信号の場合、受信したデータ信号を等化器200に出力する。 The estimation unit 190 estimates the communication environment with the terminal station 300 using the training signal received from the demodulation unit 180. For example, the estimation unit 190 with the training signal (delayed wave) received by being diffracted or reflected by a building or the like based on the reception time, reception intensity, etc. of the training signal (direct wave) directly received from the terminal station 300. The delay amount, the attenuation amount of the reception strength, and the like are estimated as the communication environment with the terminal station 300. The estimation unit 190 outputs the estimation result to the control unit 110 and the equalizer 200. When the signal received from the demodulation unit 180 is a data signal, the estimation unit 190 outputs the received data signal to the equalizer 200.

等化器200は、トランスバーサル等化器や判定帰還型等化器等であり、受信したデータ信号に対して等化処理を実行し、データ信号における遅延を補償する。等化器200は、基地局100のインタフェースを介して、基地局100に接続されたスマートフォンやコンピュータ装置等の外部装置に、遅延を補償したデータ信号を出力する。 The equalizer 200 is a transversal equalizer, a determination feedback type equalizer, or the like, and performs equalization processing on the received data signal to compensate for the delay in the data signal. The equalizer 200 outputs a delay-compensated data signal to an external device such as a smartphone or a computer device connected to the base station 100 via the interface of the base station 100.

なお、等化器200に含まれるタップの数は、“0.1”や“0.2”等のロールオフ係数αが小さい場合でも、データ信号の直接波と遅延波との符号間干渉を低減できる遅延波耐性を有するように、予め設定されていることが好ましい。 The number of taps included in the equalizer 200 causes intersymbol interference between the direct wave and the delayed wave of the data signal even when the roll-off coefficient α such as “0.1” or “0.2” is small. It is preferably preset so as to have a delay wave resistance that can be reduced.

端末局300は、例えば、無線通信の下流側の基地局等であり、アンテナANT2、切替部310、受信部320、復調部330、情報抽出部340、等化器350、発振器360、変調部370および送信部380を有する。 The terminal station 300 is, for example, a base station on the downstream side of wireless communication, and is an antenna ANT2, a switching unit 310, a receiving unit 320, a demodulation unit 330, an information extraction unit 340, an equalizer 350, an oscillator 360, and a modulation unit 370. And has a transmitter 380.

切替部310は、スイッチ等であり、端末局300が電磁波を基地局100に送信、および端末局300が基地局100から電磁波を受信するに応じて切り替え動作する。 The switching unit 310 is a switch or the like, and switches in response to the terminal station 300 transmitting the electromagnetic wave to the base station 100 and the terminal station 300 receiving the electromagnetic wave from the base station 100.

受信部320は、アンテナANT2および切替部310を介して、基地局100により送信されたデータ信号に含む電磁波を受信する。受信部320は、発振器360により生成される各チャンネルの中心周波数Fcの信号を用いて、受信した電磁波をダウンコンバートする。受信部320は、ダウンコンバートしたデータ信号を復調部330に出力する。 The receiving unit 320 receives the electromagnetic wave included in the data signal transmitted by the base station 100 via the antenna ANT2 and the switching unit 310. The receiving unit 320 down-converts the received electromagnetic wave using the signal of the center frequency Fc of each channel generated by the oscillator 360. The receiving unit 320 outputs the down-converted data signal to the demodulation unit 330.

復調部330は、情報抽出部340により抽出される各チャンネルのロールオフ係数αに基づいて、受信部320から受信したデータ信号に対して復調処理を実行し、復調したデータ信号を情報抽出部340に出力する。 The demodulation unit 330 executes demodulation processing on the data signal received from the reception unit 320 based on the roll-off coefficient α of each channel extracted by the information extraction unit 340, and the demodulated data signal is the information extraction unit 340. Output to.

情報抽出部340は、基地局100が挿入したN個のチャンネルの各々におけるロールオフ係数αおよび中心周波数Fcを示す情報を、復調部330により復調されたデータ信号から抽出する。情報抽出部340は、抽出した各チャンネルのロールオフ係数αを復調部330および変調部370に出力する。また、情報抽出部340は、抽出した各チャンネルの中心周波数Fcを発振器360に出力する。そして、情報抽出部340は、復調部330により復調されたデータ信号を等化器350に出力する。 The information extraction unit 340 extracts information indicating the roll-off coefficient α and the center frequency Fc in each of the N channels inserted by the base station 100 from the data signal demodulated by the demodulation unit 330. The information extraction unit 340 outputs the roll-off coefficient α of each extracted channel to the demodulation unit 330 and the modulation unit 370. Further, the information extraction unit 340 outputs the center frequency Fc of each extracted channel to the oscillator 360. Then, the information extraction unit 340 outputs the data signal demodulated by the demodulation unit 330 to the equalizer 350.

なお、情報抽出部340は、端末局300にトレーニング信号を送信させる送信指示をデータ信号から抽出した場合、抽出した送信指示を変調部370に出力する。 When the information extraction unit 340 extracts a transmission instruction for transmitting the training signal to the terminal station 300 from the data signal, the information extraction unit 340 outputs the extracted transmission instruction to the modulation unit 370.

等化器350は、トランスバーサル等化器や判定帰還型等化器等であり、受信したデータ信号に対して等化処理を実行し、データ信号における遅延を補償する。等化器350は、遅延を補償したデータ信号を、端末局300に含まれるネットワークインタフェースや入出力インタフェース等のインタフェースを介して、端末局300に接続されたスマートフォンやコンピュータ装置等の外部装置に出力する。 The equalizer 350 is a transversal equalizer, a determination feedback type equalizer, or the like, and performs equalization processing on the received data signal to compensate for the delay in the data signal. The equalizer 350 outputs a delay-compensated data signal to an external device such as a smartphone or computer device connected to the terminal station 300 via an interface such as a network interface or an input / output interface included in the terminal station 300. do.

なお、等化器350に含まれるタップの数は、図1に示した等化器200と同様に、“0.1”や“0.2”等のロールオフ係数αが小さい場合でも、データ信号の直接波と遅延波との符号間干渉を低減できる遅延波耐性を有するように、予め設定されていることが好ましい。 The number of taps included in the equalizer 350 is the same as that of the equalizer 200 shown in FIG. 1 even when the roll-off coefficient α such as “0.1” or “0.2” is small. It is preferably preset so as to have delayed wave immunity that can reduce intersymbol interference between the direct wave and the delayed wave of the signal.

発振器360は、端末局300に含まれるプロセッサ等の制御部からの制御指示に基づいて各チャンネルの中心周波数Fcの信号を生成し、生成した中心周波数Fcの信号を受信部320および送信部380に出力する。 The oscillator 360 generates a signal of the center frequency Fc of each channel based on a control instruction from a control unit such as a processor included in the terminal station 300, and transmits the generated center frequency Fc signal to the receiving unit 320 and the transmitting unit 380. Output.

変調部370は、例えば、端末局300のインタフェースを介して、端末局300に接続されたスマートフォンやコンピュータ装置等の外部装置からデータを受信する。変調部370は、情報抽出部340により抽出された各チャンネルのロールオフ係数αを用い、受信したデータに対してQAM等の変調処理を実行し、データ信号を生成する。変調部370は、生成したデータ信号を送信部380に出力する。 The modulation unit 370 receives data from an external device such as a smartphone or a computer device connected to the terminal station 300 via the interface of the terminal station 300, for example. The modulation unit 370 uses the roll-off coefficient α of each channel extracted by the information extraction unit 340 to execute modulation processing such as QAM on the received data to generate a data signal. The modulation unit 370 outputs the generated data signal to the transmission unit 380.

また、変調部370は、情報抽出部340からトレーニング信号の送信指示を受けた場合、基地局100が端末局300との間における電磁波の遅延等の通信環境を推定するための所定のシンボル長を有したトレーニング信号を生成する機能を有する。変調部370は、生成したトレーニング信号を送信部380に出力する。 Further, when the modulation unit 370 receives a training signal transmission instruction from the information extraction unit 340, the modulation unit 370 sets a predetermined symbol length for estimating the communication environment such as the delay of electromagnetic waves between the base station 100 and the terminal station 300. It has a function to generate a training signal. The modulation unit 370 outputs the generated training signal to the transmission unit 380.

送信部380は、例えば、変調部370により生成されたトレーニング信号またはデータ信号を、発振器360により生成された各チャンネルの中心周波数Fcの信号で周波数変換する。送信部380は、切替部310およびアンテナANT2を介して、周波数変換したトレーニング信号またはデータ信号の電磁波を各チャンネルで基地局100に送信する。 The transmission unit 380, for example, frequency-converts the training signal or data signal generated by the modulation unit 370 with the signal of the center frequency Fc of each channel generated by the oscillator 360. The transmission unit 380 transmits the electromagnetic waves of the frequency-converted training signal or data signal to the base station 100 on each channel via the switching unit 310 and the antenna ANT2.

図2は、図1に示した無線通信システムSYSで送受信されるN個のチャンネルCH(CH(1)-CH(N))の一例を示す。図2の横軸は周波数を示し、図2の縦軸は電力を示す。そして、チャンネルCH(i)の周波数の帯域幅Wiは、ロールオフ係数αおよびシンボルレートFsを用いて、式(1)のように表される(iは1からNの整数)。
Wi=(1+α)Fs …(1)
なお、無線通信システムSYSは、隣接する周波数帯域で無線通信する他の通信システムとの間の干渉を回避するため、所定の帯域幅のガードバンドが設けられる。このため、制御部110は、中心周波数Fcが最小および最大の端チャンネルであるチャンネルCH(1)、CH(N)の帯域幅W1、WNを、ガードバンドに応じてチャンネルCH(2)-CH(N-1)と同じまたは狭く設定する。そこで、制御部110は、各チャンネルCHにおいて、送信電力およびシンボルレートFsを一定にして、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを調整する。すなわち、制御部110は、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを、チャンネルCH(2)-CH(N-1)のロールオフ係数αと比べて同じまたは小さな値に設定する。これにより、無線通信システムSYSは、各チャンネルCHの送信電力およびシンボルレートFsを一定することで、従来と比べてデータの送信速度および送信距離を変えることなく、他の通信システムへの与干渉を低減できる。
FIG. 2 shows an example of N channel CHs (CH (1) -CH (N)) transmitted / received by the wireless communication system SYS shown in FIG. The horizontal axis of FIG. 2 indicates frequency, and the vertical axis of FIG. 2 indicates electric power. Then, the bandwidth Wi of the frequency of the channel CH (i) is expressed by the equation (1) using the roll-off coefficient α and the symbol rate Fs (i is an integer from 1 to N).
Wi = (1 + α) Fs ... (1)
The wireless communication system SYS is provided with a guard band having a predetermined bandwidth in order to avoid interference with other communication systems that wirelessly communicate in adjacent frequency bands. Therefore, the control unit 110 sets the bandwidths W1 and WN of the channels CH (1) and CH (N) whose center frequency Fc is the minimum and maximum end channels to the channels CH (2) -CH according to the guard band. Set the same as or narrower than (N-1). Therefore, the control unit 110 adjusts the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) by keeping the transmission power and the symbol rate Fs constant in each channel CH. That is, the control unit 110 sets the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) to the same or smaller value than the roll-off coefficient α of the channels CH (2) -CH (N-1). do. As a result, the wireless communication system SYS keeps the transmission power and the symbol rate Fs of each channel CH constant, thereby causing interference to other communication systems without changing the data transmission speed and transmission distance as compared with the conventional system. Can be reduced.

図3は、図1に示した無線通信システムSYSにおける制御処理の一例を示す。図3に示した処理は、制御部110が、基地局100の記憶装置に記憶されたプログラムを実行することにより実現される。すなわち、図3に示した処理は、無線通信システムSYSの制御方法の一実施形態である。 FIG. 3 shows an example of control processing in the wireless communication system SYS shown in FIG. The process shown in FIG. 3 is realized by the control unit 110 executing a program stored in the storage device of the base station 100. That is, the process shown in FIG. 3 is an embodiment of the control method of the wireless communication system SYS.

なお、図3に示した処理では、端チャンネルのチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを制御する場合について示す。この場合、チャンネルCH(2)-CH(N-1)のロールオフ係数αは、ガードバンドの存在により他の通信システムとの間の干渉を考慮しなくてもよいため、従来と同様に“0.5”や“0.7”等の大きな値に予め設定される。しかしながら、図3に示した処理は、全てのチャンネルCHのロールオフ係数αを制御してもよい。 In the process shown in FIG. 3, a case where the roll-off coefficient α of the channel CH (1) and CH (N) of the end channel is controlled is shown. In this case, the roll-off coefficient α of the channels CH (2) -CH (N-1) does not need to consider the interference with other communication systems due to the presence of the guard band. It is preset to a large value such as "0.5" or "0.7". However, the process shown in FIG. 3 may control the roll-off coefficient α of all channel CHs.

また、他の通信システムが無線通信している周波数帯域が、例えば、チャンネルCH(1)(またはチャンネルCH(N))の周波数帯域と隣接している場合、図3に示した処理は、チャンネルCH(1)(またはチャンネルCH(N))のロールオフ係数αのみ制御してもよい。この場合、チャンネルCH(N)(またはチャンネルCH(1))のロールオフ係数αは、チャンネルCH(2)-CH(N-1)と同様の値に設定されてもよい。 Further, when the frequency band in which another communication system is wirelessly communicating is adjacent to, for example, the frequency band of channel CH (1) (or channel CH (N)), the process shown in FIG. 3 is a channel. Only the roll-off coefficient α of CH (1) (or channel CH (N)) may be controlled. In this case, the roll-off coefficient α of the channel CH (N) (or the channel CH (1)) may be set to the same value as the channel CH (2) −CH (N-1).

ステップS100では、基地局100の制御部110は、“0.1”や“0.2”等の予め決められた最小のロールオフ係数αをチャンネルCH(1)、CH(N)に設定する。なお、最小のロールオフ係数αは、無線通信システムSYSが配置される場所や、他の通信システムの有無等に応じて適宜決定されることが好ましい。 In step S100, the control unit 110 of the base station 100 sets the minimum predetermined roll-off coefficient α such as “0.1” or “0.2” to the channels CH (1) and CH (N). .. It is preferable that the minimum roll-off coefficient α is appropriately determined depending on the location where the wireless communication system SYS is arranged, the presence or absence of another communication system, and the like.

次に、ステップS110では、制御部110は、端末局300にトレーニング信号を送信させる送信指示を、各チャンネルCHのロールオフ係数αおよび中心周波数Fcとともに、端末局300に送信する。例えば、情報挿入部120は、制御部110により指示された各チャンネルCHのロールオフ係数αおよび中心周波数Fcを示す情報と、トレーニング信号の送信指示とを、スマートフォン等の外部装置から受信したデータに挿入する。変調部130は、例えば、制御部110から指示された各チャンネルCHのロールオフ係数αを用い、情報挿入部120から受信したデータに対してQAM等の変調処理を実行し、データ信号を生成する。そして、送信部150は、変調部130により生成されたデータ信号を、発振器140により生成された各チャンネルCHの中心周波数Fcの信号で周波数変換する。送信部150は、切替部160およびアンテナANT1を介して、周波数変換したデータ信号の電磁波を各チャンネルCHで端末局300に送信する。 Next, in step S110, the control unit 110 transmits a transmission instruction for transmitting the training signal to the terminal station 300, together with the roll-off coefficient α of each channel CH and the center frequency Fc, to the terminal station 300. For example, the information insertion unit 120 sends information indicating the roll-off coefficient α and the center frequency Fc of each channel CH instructed by the control unit 110 and a training signal transmission instruction into data received from an external device such as a smartphone. insert. For example, the modulation unit 130 uses the roll-off coefficient α of each channel CH instructed by the control unit 110 to execute modulation processing such as QAM on the data received from the information insertion unit 120 to generate a data signal. .. Then, the transmission unit 150 frequency-converts the data signal generated by the modulation unit 130 with the signal of the center frequency Fc of each channel CH generated by the oscillator 140. The transmission unit 150 transmits the electromagnetic wave of the frequency-converted data signal to the terminal station 300 on each channel CH via the switching unit 160 and the antenna ANT1.

次に、ステップS120では、受信部170は、アンテナANT1および切替部160を介して、端末局300により送信されたトレーニング信号の電磁波を受信する。受信部170は、受信したトレーニング信号の電磁波を発振器140により生成された各チャンネルの中心周波数Fcの信号でダウンコンバートする。そして、復調部180は、受信部170から受信したトレーニング信号に対して復調処理を実行し、復調したトレーニング信号を推定部190に出力する。 Next, in step S120, the receiving unit 170 receives the electromagnetic wave of the training signal transmitted by the terminal station 300 via the antenna ANT1 and the switching unit 160. The receiving unit 170 down-converts the electromagnetic wave of the received training signal with the signal of the center frequency Fc of each channel generated by the oscillator 140. Then, the demodulation unit 180 executes demodulation processing on the training signal received from the reception unit 170, and outputs the demodulated training signal to the estimation unit 190.

次に、ステップS130では、推定部190は、ステップS120で受信されたトレーニング信号を用いて端末局300との間の通信環境を推定する。例えば、推定部190は、端末局300から直接受信したトレーニング信号(直接波)の受信時刻や受信強度等を基準にして、建物等により回折または反射して受信したトレーニング信号(遅延波)の遅延量や受信強度の減衰量等を、端末局300との間の通信環境として推定する。そして、推定部190は、推定の結果を制御部110に出力する。 Next, in step S130, the estimation unit 190 estimates the communication environment with the terminal station 300 using the training signal received in step S120. For example, the estimation unit 190 delays the training signal (delayed wave) received by being diffracted or reflected by a building or the like based on the reception time, reception intensity, etc. of the training signal (direct wave) directly received from the terminal station 300. The amount, the amount of attenuation of the reception strength, and the like are estimated as the communication environment with the terminal station 300. Then, the estimation unit 190 outputs the estimation result to the control unit 110.

次に、ステップS140では、制御部110は、ステップS130で推定された通信環境に基づいて、チャンネルCH(1)、CH(N)における符号間干渉の大きさが所定値以下か否かを判定する。 Next, in step S140, the control unit 110 determines whether or not the magnitude of intersymbol interference in the channels CH (1) and CH (N) is equal to or less than a predetermined value based on the communication environment estimated in step S130. do.

図4は、ロールオフ係数αに応じたチャンネルCHのインパルス応答特性の一例を示す。図4の横軸は時刻を示し、図4の縦軸は振幅を示す。なお、Tは、シンボル周期を示す。 FIG. 4 shows an example of the impulse response characteristics of the channel CH according to the roll-off coefficient α. The horizontal axis of FIG. 4 indicates the time, and the vertical axis of FIG. 4 indicates the amplitude. Note that T indicates a symbol period.

図4では、例えば、ロールオフ係数αが“0.5”や“0.7”等の大きな値のインパルス応答を実線で示し、ロールオフ係数αが“0.1”や“0.2”等の小さな値のインパルス応答を破線で示す。図4に示すように、ロールオフ係数αが小さくなるに従い、インパルス応答は、大きな振幅の時間変動を示す。このため、チャンネルCHのロールオフ係数αが小さい場合、チャンネルCHにおける直接波と遅延波との遅延量がわずかでも符号間干渉は大きくなる。 In FIG. 4, for example, the impulse response having a large value such as “0.5” or “0.7” for the roll-off coefficient α is shown by a solid line, and the roll-off coefficient α is “0.1” or “0.2”. The impulse response of a small value such as is shown by a broken line. As shown in FIG. 4, as the roll-off coefficient α becomes smaller, the impulse response shows a time variation of a large amplitude. Therefore, when the roll-off coefficient α of the channel CH is small, the intersymbol interference becomes large even if the delay amount between the direct wave and the delay wave in the channel CH is small.

そこで、制御部110は、ステップS130で求められたトレーニング信号の遅延量や受信強度の減衰量等に基づいて、チャンネルCH(1)、CH(N)における符号間干渉の大きさを算出する。算出したチャンネルCH(1)、CH(N)における符号間干渉の大きさが所定値以下の場合、基地局100の処理は、ステップS160に移る。一方、算出したチャンネルCH(1)、CH(N)における符号間干渉の大きさが所定値より大きい場合、基地局100の処理は、ステップS150に移る。 Therefore, the control unit 110 calculates the magnitude of intersymbol interference in the channels CH (1) and CH (N) based on the delay amount of the training signal and the attenuation amount of the reception intensity obtained in step S130. When the magnitude of the intersymbol interference in the calculated channels CH (1) and CH (N) is equal to or less than a predetermined value, the processing of the base station 100 proceeds to step S160. On the other hand, when the magnitude of the intersymbol interference in the calculated channels CH (1) and CH (N) is larger than the predetermined value, the processing of the base station 100 proceeds to step S150.

なお、所定値は、無線通信システムSYSが配置される場所や、他の通信システムの有無等に応じて適宜決定されることが好ましい。 It is preferable that the predetermined value is appropriately determined depending on the location where the wireless communication system SYS is arranged, the presence or absence of another communication system, and the like.

ステップS150では、制御部110は、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを所定量(例えば、0.1等)増加させる。そして、基地局100は、ステップS150で設定されたチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを用いて、ステップS110からステップS140の処理を実行する。 In step S150, the control unit 110 increases the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) by a predetermined amount (for example, 0.1 or the like). Then, the base station 100 executes the processes of steps S110 to S140 using the roll-off coefficients α of the channels CH (1) and CH (N) set in step S150.

ステップS160では、制御部110は、端チャンネルであるチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが、チャンネルCH(1)、CH(N)の帯域幅やガードバンド等によって許容されている閾値を超過しているか否かを判定する。チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが閾値を超過している場合、基地局100の処理は、ステップS170に移る。一方、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが閾値以下の場合、基地局100の処理は、ステップS180に移る。 In step S160, in the control unit 110, the roll-off coefficient α of the channel CH (1) and CH (N), which are the end channels, is allowed by the bandwidth of the channel CH (1), CH (N), the guard band, and the like. It is determined whether or not the threshold value is exceeded. When the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) exceeds the threshold value, the processing of the base station 100 proceeds to step S170. On the other hand, when the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) is equal to or less than the threshold value, the processing of the base station 100 proceeds to step S180.

ステップS170では、制御部110は、端チャンネルであるチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが閾値を超過しているため、他の通信システムとの間の干渉を回避できないと判定し、チャンネルCH(1)、CH(N)を使用しないと決定する。 In step S170, the control unit 110 cannot avoid interference with other communication systems because the roll-off coefficients α of the end channels CH (1) and CH (N) exceed the threshold value. Judgment is made, and it is determined not to use channels CH (1) and CH (N).

ステップS180では、制御部110は、各チャンネルCHのロールオフ係数αを決定する。制御部110は、スマートフォン等の外部装置から受信するデータを、端末局300に送信する場合に、決定したロールオフ係数αを使用する。なお、制御部110は、ステップS170でチャンネルCH(1)、CH(N)を使用しないとした場合、チャンネルCH(1)、CH(N)の不使用を示すロールオフ係数αの値(例えば、負の値等)に決定してもよい。 In step S180, the control unit 110 determines the roll-off coefficient α of each channel CH. The control unit 110 uses the determined roll-off coefficient α when transmitting data received from an external device such as a smartphone to the terminal station 300. When the control unit 110 does not use the channels CH (1) and CH (N) in step S170, the control unit 110 has a roll-off coefficient α indicating that the channels CH (1) and CH (N) are not used (for example,). , Negative value, etc.).

一方、ステップS200では、端末局300の受信部320は、ステップS110で基地局100から送信されたロールオフ係数α、中心周波数Fcおよび送信指示を含むデータ信号の電磁波を、アンテナANT2および切替部310を介して受信する。受信部320は、発振器360により生成される各チャンネルCHの中心周波数Fcの信号を用いて受信した電磁波をダウンコンバートする。復調部330は、情報抽出部340により抽出される各チャンネルCHのロールオフ係数αに基づいて、受信部320から受信したデータ信号に対して復調処理を実行し、復調したデータ信号を情報抽出部340に出力する。 On the other hand, in step S200, the receiving unit 320 of the terminal station 300 transmits the electromagnetic wave of the data signal including the roll-off coefficient α, the center frequency Fc, and the transmission instruction transmitted from the base station 100 in step S110 to the antenna ANT2 and the switching unit 310. Receive via. The receiving unit 320 down-converts the received electromagnetic wave using the signal of the center frequency Fc of each channel CH generated by the oscillator 360. The demodulation unit 330 executes demodulation processing on the data signal received from the reception unit 320 based on the roll-off coefficient α of each channel CH extracted by the information extraction unit 340, and the demodulated data signal is the information extraction unit. Output to 340.

次に、ステップS210では、情報抽出部340は、ステップS110で挿入された各チャンネルCHのロールオフ係数αおよび中心周波数Fcを示す情報と送信指示とを、復調部330により復調されたデータ信号から抽出する。情報抽出部340は、抽出した各チャンネルのロールオフ係数αを復調部330および変調部370に設定する。また、情報抽出部340は、抽出した各チャンネルCHの中心周波数Fcを発振器360に設定する。また、情報抽出部340は、抽出した送信指示を変調部370に出力する。 Next, in step S210, the information extraction unit 340 transfers the information indicating the roll-off coefficient α and the center frequency Fc of each channel CH inserted in step S110 and the transmission instruction from the data signal demodulated by the demodulation unit 330. Extract. The information extraction unit 340 sets the roll-off coefficient α of each extracted channel in the demodulation unit 330 and the modulation unit 370. Further, the information extraction unit 340 sets the center frequency Fc of each extracted channel CH in the oscillator 360. Further, the information extraction unit 340 outputs the extracted transmission instruction to the modulation unit 370.

次に、ステップS220では、変調部370は、情報抽出部340からトレーニング信号の送信指示を受けた場合、所定のシンボル長を有したトレーニング信号を生成する。 Next, in step S220, when the modulation unit 370 receives a training signal transmission instruction from the information extraction unit 340, the modulation unit 370 generates a training signal having a predetermined symbol length.

次に、ステップS230では、送信部380は、ステップS220で生成されたトレーニング信号を、発振器360により生成された各チャンネルCHの中心周波数Fcの信号で周波数変換する。送信部380は、切替部310およびアンテナANT2を介して、周波数変換したトレーニング信号の電磁波を各チャンネルCHで基地局100に送信する。 Next, in step S230, the transmission unit 380 frequency-converts the training signal generated in step S220 with the signal of the center frequency Fc of each channel CH generated by the oscillator 360. The transmission unit 380 transmits the electromagnetic wave of the frequency-converted training signal to the base station 100 on each channel CH via the switching unit 310 and the antenna ANT2.

そして、無線通信システムSYSは、制御処理を終了する。無線通信システムSYSは、例えば、半年や一年等の所定の期間毎に、ステップS100からステップS180およびステップS200からステップS230の処理を実行する。 Then, the wireless communication system SYS ends the control process. The wireless communication system SYS executes the processes of steps S100 to S180 and steps S200 to S230 at predetermined periods such as half a year or one year.

図1から図4に示した実施形態では、基地局100は、端末局300から送信されるトレーニング信号を用いて、無線通信システムSYSにおける通信環境を推定する。基地局100は、推定した通信環境に基づいて、N個のチャンネルCHのうち端チャンネルのチャンネルCH(1)、CH(N)における送信電力およびシンボルレートFsを変えることなく一定にして、ロールオフ係数αを調整する。これにより、無線通信システムSYSは、従来のように全てのチャンネルCHのロールオフ係数αを同じ値に設定する場合と比べて、送信できるデータ量および距離を低下させることなく、他の通信システムとの間の干渉を回避できる。 In the embodiment shown in FIGS. 1 to 4, the base station 100 estimates the communication environment in the wireless communication system SYS using the training signal transmitted from the terminal station 300. Based on the estimated communication environment, the base station 100 rolls off by keeping the transmission power and the symbol rate Fs of the end channels CH (1) and CH (N) of the N channel CH constant without changing them. Adjust the coefficient α. As a result, the wireless communication system SYS can be used with other communication systems without reducing the amount of data that can be transmitted and the distance, as compared with the case where the roll-off coefficient α of all channel channels is set to the same value as in the conventional case. Interference between can be avoided.

また、基地局100は、端チャンネルのチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが、チャンネルCH(1)、CH(N)の帯域幅やガードバンド等によって許容されている閾値を超過している場合、チャンネルCH(1)、CH(N)を不使用とする。これにより、無線通信システムSYSは、他の通信システムとの間の干渉を確実に回避できる。 Further, in the base station 100, the threshold value at which the roll-off coefficient α of the channel CH (1) and CH (N) of the end channel is allowed by the bandwidth of the channel CH (1), CH (N), the guard band, and the like. If the above is exceeded, channels CH (1) and CH (N) are not used. As a result, the wireless communication system SYS can surely avoid interference with other communication systems.

なお、図1に示した無線通信システムSYSでは、端末局300が、基地局100からの送信指示に基づいて、トレーニング信号を送信するとしたが、これに限定されない。例えば、基地局100は、制御部110からの送信指示に基づいて、端末局300にトレーニング信号を送信し、端末局300は、基地局100から受信したトレーニング信号をそのまま基地局100に送信するようにしてもよい。 In the wireless communication system SYS shown in FIG. 1, the terminal station 300 transmits a training signal based on a transmission instruction from the base station 100, but the present invention is not limited to this. For example, the base station 100 transmits a training signal to the terminal station 300 based on the transmission instruction from the control unit 110, and the terminal station 300 transmits the training signal received from the base station 100 to the base station 100 as it is. You may do it.

図5は、無線通信システムの別の実施形態を示す。図1で説明した要素と同一または同様の機能を有する要素については、同一または同様の符号を付し、これらについては、詳細な説明を省略する。 FIG. 5 shows another embodiment of the wireless communication system. Elements having the same or similar functions as those described with reference to FIG. 1 are designated by the same or similar reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

図5に示した無線通信システムSYS1は、例えば、図1に示した無線通信システムSYSと同様に、通信路の時変動が少ない山岳地帯等に配置され、基地局100aと端末局300とを有する。基地局100aと端末局300とは、例えば、通信路応答の遅延の広がりが大きい60MHz等のVHF帯において、周波数帯域が異なるN個のチャンネルCHで広帯域の無線通信を行う。 Similar to the wireless communication system SYS shown in FIG. 1, the wireless communication system SYS1 shown in FIG. 5 is arranged in a mountainous area or the like where the time variation of the communication path is small, and has a base station 100a and a terminal station 300. .. The base station 100a and the terminal station 300 perform wideband wireless communication with N channel channels having different frequency bands in the VHF band such as 60 MHz in which the delay of the communication path response is large, for example.

基地局100aは、例えば、無線通信の上流側の基地局であり、制御部110a、情報挿入部120、変調部130、発振器140、送信部150、切替部160、受信部170a、復調部180a、等化器200、測定部210およびアンテナANT1を有する。 The base station 100a is, for example, a base station on the upstream side of wireless communication, and has a control unit 110a, an information insertion unit 120, a modulation unit 130, an oscillator 140, a transmission unit 150, a switching unit 160, a reception unit 170a, and a demodulation unit 180a. It has an equalizer 200, a measuring unit 210, and an antenna ANT1.

制御部110aは、プロセッサ等であり、基地局100aに含まれるハードディスク装置等の記憶装置に記憶されたプログラムを実行することにより、基地局100aの各部を制御する。例えば、制御部110aは、基地局100aと端末局300との間の通信環境に応じて、チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数αをN個のチャンネルCH毎に制御する。制御部110aの動作については、図6で説明する。 The control unit 110a is a processor or the like, and controls each unit of the base station 100a by executing a program stored in a storage device such as a hard disk device included in the base station 100a. For example, the control unit 110a controls the roll-off coefficient α for adjusting the bandwidth of the channel for each of the N channel channels according to the communication environment between the base station 100a and the terminal station 300. The operation of the control unit 110a will be described with reference to FIG.

受信部170aは、アンテナANT1および切替部160を介して、端末局300により送信されたデータ信号の電磁波を受信する。受信部170aは、受信したデータ信号の電磁波を発振器140により生成された各チャンネルCHの中心周波数Fcの信号でダウンコンバートする。受信部170aは、データ信号を復調部180aに出力する。 The receiving unit 170a receives the electromagnetic wave of the data signal transmitted by the terminal station 300 via the antenna ANT1 and the switching unit 160. The receiving unit 170a down-converts the electromagnetic wave of the received data signal with the signal of the center frequency Fc of each channel CH generated by the oscillator 140. The receiving unit 170a outputs the data signal to the demodulation unit 180a.

また、受信部170aは、測定部210が無線通信システムSYS1の周波数帯域に隣接する帯域で無線通信する他の通信システムとの間の周波数間隔を測定するために、無線通信システムSYS1の周波数帯域より広い周波数帯域の電磁波を受信する。受信部170aは、端末局300からのデータ信号を含む信号を、測定部210に出力する。 Further, the receiving unit 170a is used from the frequency band of the wireless communication system SYS1 in order to measure the frequency interval between the measuring unit 210 and another communication system that wirelessly communicates in the band adjacent to the frequency band of the wireless communication system SYS1. Receives electromagnetic waves in a wide frequency band. The receiving unit 170a outputs a signal including a data signal from the terminal station 300 to the measuring unit 210.

復調部180aは、図1に示した復調部180と同様に、受信部170から受信したデータ信号に対して復調処理を実行し、復調したデータ信号を等化器200に出力する。 Similar to the demodulation unit 180 shown in FIG. 1, the demodulation unit 180a executes demodulation processing on the data signal received from the reception unit 170, and outputs the demodulated data signal to the equalizer 200.

測定部210は、スペクトルアナライザ等であり、制御部110aからの制御指示に基づいて、受信部170aが受信した電磁波の信号から無線通信システムSYS1の周波数帯域に隣接する帯域で無線通信する他の通信システムとの間の周波数間隔を測定する。測定部210は、測定の結果を制御部110aに出力する。そして、制御部110aは、測定部210による測定の結果に基づいて、各チャンネルCHのロールオフ係数αを制御する。 The measuring unit 210 is a spectrum analyzer or the like, and based on a control instruction from the control unit 110a, another communication that wirelessly communicates from the signal of the electromagnetic wave received by the receiving unit 170a in a band adjacent to the frequency band of the wireless communication system SYS1. Measure the frequency spacing to and from the system. The measurement unit 210 outputs the measurement result to the control unit 110a. Then, the control unit 110a controls the roll-off coefficient α of each channel CH based on the result of the measurement by the measurement unit 210.

図6は、図5に示した無線通信システムSYS1における制御処理の一例を示す。図6に示した処理は、制御部110aが、基地局100aの記憶装置に記憶されたプログラムを実行することにより実現される。すなわち、図6に示した処理は、無線通信システムSYS1の制御方法の別の実施形態である。 FIG. 6 shows an example of the control process in the wireless communication system SYS1 shown in FIG. The process shown in FIG. 6 is realized by the control unit 110a executing a program stored in the storage device of the base station 100a. That is, the process shown in FIG. 6 is another embodiment of the control method of the wireless communication system SYS1.

なお、図6に示した処理では、端チャンネルのチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを制御する場合について示す。この場合、チャンネルCH(2)-CH(N-1)のロールオフ係数αは、ガードバンドの存在により他の通信システムとの間の干渉を考慮しなくてもよいため、従来と同様に“0.5”や“0.7”等の大きな値に予め設定される。しかしながら、図6に示した処理は、全てのチャンネルCHのロールオフ係数αを制御してもよい。 In the process shown in FIG. 6, a case where the roll-off coefficient α of the channel CH (1) and CH (N) of the end channel is controlled is shown. In this case, the roll-off coefficient α of the channels CH (2) -CH (N-1) does not need to consider the interference with other communication systems due to the presence of the guard band. It is preset to a large value such as "0.5" or "0.7". However, the process shown in FIG. 6 may control the roll-off coefficient α of all channel CHs.

ステップS300では、制御部110aは、他の通信システムとの間の周波数間隔を測定させる制御指示を測定部210に出力する。測定部210は、受信部170aが受信した電磁波の信号から他の通信システムとの間の周波数間隔を測定し、測定の結果を制御部110aに出力する。 In step S300, the control unit 110a outputs a control instruction for measuring the frequency interval with another communication system to the measurement unit 210. The measuring unit 210 measures the frequency interval between the signal of the electromagnetic wave received by the receiving unit 170a and another communication system, and outputs the measurement result to the control unit 110a.

次に、ステップS310では、制御部110aは、ステップS300で測定された周波数間隔と、式(1)とを用いて、送信電力およびシンボルレートFsを変えることなく一定にして、他の通信システムとの間の干渉を回避できるチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを算出する。なお、制御部110aは、測定部210により他の通信システムの電磁波を検出できなかった、すなわち隣接する他の通信システムがない場合、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αをチャンネルCH(2)-CH(N-1)と同じ値に制御する。 Next, in step S310, the control unit 110a uses the frequency interval measured in step S300 and the equation (1) to keep the transmission power and the symbol rate Fs constant without changing, and with another communication system. The roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) that can avoid the interference between the channels CH (1) and CH (N) is calculated. The control unit 110a determines the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) when the measurement unit 210 cannot detect the electromagnetic wave of another communication system, that is, when there is no other adjacent communication system. Control to the same value as channel CH (2) -CH (N-1).

ステップS320では、制御部110aは、ステップS310で算出したチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが、チャンネルCH(1)、CH(N)の帯域幅やガードバンド等によって他の通信システムとの間の干渉を回避できる閾値を超過しているか否かを判定する。チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが閾値を超過している場合、基地局100aの処理は、ステップS340に移る。一方、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが閾値を超過していない場合、基地局100aの処理は、ステップS330に移る。 In step S320, the control unit 110a has the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) calculated in step S310 depending on the bandwidth of the channels CH (1), CH (N), the guard band, and the like. It is determined whether or not the threshold value that can avoid the interference with the communication system of the above is exceeded. When the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) exceeds the threshold value, the processing of the base station 100a proceeds to step S340. On the other hand, when the roll-off coefficients α of the channels CH (1) and CH (N) do not exceed the threshold value, the processing of the base station 100a shifts to step S330.

ステップS330では、制御部110aは、端チャンネルであるチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが閾値以下であるため、符号間干渉を回避できないと判定し、チャンネルCH(1)、CH(N)を使用しないと決定する。 In step S330, the control unit 110a determines that intersymbol interference cannot be avoided because the roll-off coefficients α of the end channels CH (1) and CH (N) are equal to or less than the threshold value, and the channel CH (1) , CH (N) is determined not to be used.

ステップS340では、制御部110aは、各チャンネルCHのロールオフ係数αを決定する。制御部110aは、スマートフォン等の外部装置から受信するデータを、端末局300に送信する場合に、決定したロールオフ係数αを使用する。なお、制御部110aは、ステップS330でチャンネルCH(1)、CH(N)の不使用を示すロールオフ係数αの値(例えば、負の値等)に決定してもよい。 In step S340, the control unit 110a determines the roll-off coefficient α of each channel CH. The control unit 110a uses the determined roll-off coefficient α when transmitting data received from an external device such as a smartphone to the terminal station 300. The control unit 110a may determine the value of the roll-off coefficient α (for example, a negative value, etc.) indicating that the channels CH (1) and CH (N) are not used in step S330.

そして、無線通信システムSYS1は、制御処理を終了する。無線通信システムSYS1は、例えば、半年や一年等の所定の期間毎に、ステップS300からステップS340の処理を実行する。 Then, the wireless communication system SYS1 ends the control process. The wireless communication system SYS1 executes the processes of steps S300 to S340 at predetermined periods such as half a year or one year.

図5および図6に示した実施形態では、基地局100aは、無線通信システムSYSにおける通信環境として、端チャンネルのチャンネルCH(1)、CH(N)の周波数帯域に隣接する帯域で無線通信する他の通信システムとの間の周波数間隔を、測定部210を用いて測定する。基地局100aは、測定した周波数間隔と式(1)とに基づき、送信電力およびシンボルレートFsを変えることなく一定にして、チャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αを算出する。これにより、無線通信システムSYS1は、従来のように全てのチャンネルCHのロールオフ係数αを同じ値に設定する場合と比べて、送信できるデータ量および距離を低下させることなく、他の通信システムとの間の干渉を回避できる。 In the embodiment shown in FIGS. 5 and 6, the base station 100a wirelessly communicates in a band adjacent to the frequency bands of the terminal channels CH (1) and CH (N) as the communication environment in the wireless communication system SYS. The frequency interval with another communication system is measured by using the measuring unit 210. The base station 100a calculates the roll-off coefficient α of the channels CH (1) and CH (N) based on the measured frequency interval and the equation (1) while keeping the transmission power and the symbol rate Fs constant without changing. .. As a result, the wireless communication system SYS1 can be used with other communication systems without reducing the amount of data that can be transmitted and the distance, as compared with the case where the roll-off coefficient α of all channel channels is set to the same value as in the conventional case. Interference between can be avoided.

また、基地局100aは、端チャンネルのチャンネルCH(1)、CH(N)のロールオフ係数αが、チャンネルCH(1)、CH(N)の符号間干渉を回避できる閾値以下である場合、チャンネルCH(1)、CH(N)を不使用とする
Further, in the base station 100a, when the roll-off coefficient α of the channel CH (1) and CH (N) of the end channel is equal to or less than the threshold value that can avoid the intersymbol interference of the channels CH (1) and CH (N). Channels CH (1) and CH (N) are not used .

以上の詳細な説明により、実施形態の特徴点および利点は明らかになるであろう。これは、特許請求の範囲がその精神および権利範囲を逸脱しない範囲で前述のような実施形態の特徴点および利点にまで及ぶことを意図するものである。また、当該技術分野において通常の知識を有する者であれば、あらゆる改良および変更に容易に想到できるはずである。したがって、発明性を有する実施形態の範囲を前述したものに限定する意図はなく、実施形態に開示された範囲に含まれる適当な改良物および均等物に拠ることも可能である。 The above detailed description will clarify the features and advantages of the embodiments. It is intended to extend the features and advantages of the embodiments as described above to the extent that the claims do not deviate from their spirit and scope of rights. Also, anyone with normal knowledge in the art should be able to easily come up with any improvements or changes. Therefore, there is no intention to limit the scope of the embodiments having the invention to the above-mentioned ones, and it is possible to rely on appropriate improvements and equivalents included in the scope disclosed in the embodiments.

100…基地局;110,110a…制御部;120…情報挿入部;130,370…変調部;140,360…発振器;150,380…送信部;160,310…切替部;170,170a,320…受信部;180,180a,330…復調部;190…推定部;200,350…等化器;210…測定部;300…端末局;340…情報抽出部;ANT1,ANT2…アンテナ;CH(1)-CH(N)…チャンネル;SYS,SYS1…無線通信システム 100 ... Base station; 110, 110a ... Control unit; 120 ... Information insertion unit; 130, 370 ... Modulation unit; 140, 360 ... Antenna; 150, 380 ... Transmission unit; 160, 310 ... Switching unit; 170, 170a, 320 ... Receiving unit; 180, 180a, 330 ... Demodulation unit; 190 ... Estimating unit; 200, 350 ... Equalizer; 210 ... Measuring unit; 300 ... Terminal station; 340 ... Information extraction unit; ANT1, ANT2 ... Antenna; CH ( 1) -CH (N) ... Channel; SYS, SYS1 ... Wireless communication system

Claims (6)

周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムであって、
前記基地局は、
前記複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて前記端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、前記端末局との間の直接波と遅延波に関する通信環境を推定するためのトレーニング信号を前記端末局に送信させる制御部と、
前記端末局から受信した前記トレーニング信号を用いて前記端末局との間の前記通信環境を推定する推定部とを備え、
前記制御部は、推定された前記通信環境に応じて前記データ信号の直接波と遅延波との符号間干渉の大きさが所定値以下となる前記端チャンネルの前記ロールオフ係数を決定する
ことを特徴とする無線通信システム。
A wireless communication system having a base station and a terminal station that transmit and receive data signals using a plurality of channels having different frequency bands.
The base station is
The roll-off coefficient for adjusting the bandwidth of the end channel is controlled in at least one end channel of the channel having the minimum and maximum center frequencies among the plurality of channels, and the direct wave and the delay wave with the terminal station are related. A control unit that sends a training signal for estimating the communication environment to the terminal station,
It is provided with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station.
The control unit determines the roll-off coefficient of the end channel in which the magnitude of intersymbol interference between the direct wave and the delay wave of the data signal is equal to or less than a predetermined value according to the estimated communication environment. A featured wireless communication system.
周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムであって、
前記基地局は、
前記複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて前記端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、前記端末局との間の通信環境を推定するためのトレーニング信号を前記端末局に送信させる制御部と、
前記端末局から受信した前記トレーニング信号を用いて前記端末局との間の前記通信環境を推定する推定部とを備え、
前記制御部は、推定された前記通信環境に応じて前記端チャンネルの前記ロールオフ係数を決定し、決定した前記端チャンネルの前記ロールオフ係数が所定の閾値を超過する場合、前記データ信号の送受信に前記端チャンネルを使用しない
ことを特徴とする無線通信システム。
A wireless communication system having a base station and a terminal station that transmit and receive data signals using a plurality of channels having different frequency bands.
The base station is
To control the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in at least one end channel of the channel having the minimum and maximum center frequencies among the plurality of channels, and to estimate the communication environment with the terminal station. A control unit that transmits the training signal of
It is provided with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station.
The control unit determines the roll-off coefficient of the end channel according to the estimated communication environment, and when the determined roll-off coefficient of the end channel exceeds a predetermined threshold value, the control unit transmits / receives the data signal. A wireless communication system characterized in that the terminal channel is not used.
周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を端末局との間で送受信する基地局であって、
前記複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて前記端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、前記端末局との間の直接波と遅延波に関する通信環境を推定するためのトレーニング信号を前記端末局に送信させる制御部と、
前記端末局から受信した前記トレーニング信号を用いて前記端末局との間の前記通信環境を推定する推定部とを備え、
前記制御部は、推定された前記通信環境に応じて前記データ信号の直接波と遅延波との符号間干渉の大きさが所定値以下となる前記端チャンネルの前記ロールオフ係数を決定する
ことを特徴とする基地局。
A base station that sends and receives data signals to and from terminal stations using multiple channels with different frequency bands.
The roll-off coefficient for adjusting the bandwidth of the end channel is controlled in at least one end channel of the channel having the minimum and maximum center frequencies among the plurality of channels, and the direct wave and the delay wave to and from the terminal station are controlled. A control unit that sends a training signal for estimating the communication environment to the terminal station,
It is provided with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station.
The control unit determines the roll-off coefficient of the end channel in which the magnitude of intersymbol interference between the direct wave and the delay wave of the data signal is equal to or less than a predetermined value according to the estimated communication environment. Characteristic base station.
周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を端末局との間で送受信する基地局であって、
前記複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて前記端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、前記端末局との間の通信環境を推定するためのトレーニング信号を前記端末局に送信させる制御部と、
前記端末局から受信した前記トレーニング信号を用いて前記端末局との間の前記通信環境を推定する推定部とを備え、
前記制御部は、推定された前記通信環境に応じて前記端チャンネルの前記ロールオフ係数を決定し、決定した前記端チャンネルの前記ロールオフ係数が所定の閾値を超過する場合、前記データ信号の送受信に前記端チャンネルを使用しない
ことを特徴とする基地局。
A base station that sends and receives data signals to and from terminal stations using multiple channels with different frequency bands.
To control the roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in at least one end channel of the channel having the minimum and maximum center frequencies among the plurality of channels, and to estimate the communication environment with the terminal station. A control unit that transmits the training signal of
It is provided with an estimation unit that estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station.
The control unit determines the roll-off coefficient of the end channel according to the estimated communication environment, and when the determined roll-off coefficient of the end channel exceeds a predetermined threshold value, the control unit transmits / receives the data signal. Do not use the end channel
A base station characterized by that.
周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムの制御方法であって、
前記基地局は、前記複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて前記端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、前記端末局との間の直接波と遅延波に関する通信環境を推定するためのトレーニング信号を前記端末局に送信させ、
前記基地局は、前記端末局から受信した前記トレーニング信号を用いて前記端末局との間の前記通信環境を推定し、
前記基地局は、推定した前記通信環境に応じて前記データ信号の直接波と遅延波との符号間干渉の大きさが所定値以下となる前記端チャンネルの前記ロールオフ係数を決定する
ことを特徴とする制御方法。
A control method for a wireless communication system having a base station and a terminal station that transmit and receive data signals using a plurality of channels having different frequency bands.
The base station controls a roll-off coefficient that adjusts the bandwidth of the end channel in at least one end channel of the channel having the minimum and maximum center frequencies among the plurality of channels, and directly communicates with the terminal station. A training signal for estimating the communication environment regarding waves and delayed waves is transmitted to the terminal station.
The base station estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station, and estimates the communication environment with the terminal station.
The base station is characterized in that the roll-off coefficient of the end channel at which the magnitude of intersymbol interference between the direct wave and the delayed wave of the data signal is equal to or less than a predetermined value is determined according to the estimated communication environment. Control method.
周波数帯域が異なる複数のチャンネルを用いてデータ信号を送受信する基地局と端末局とを有する無線通信システムの制御方法であって、
前記基地局は、前記複数のチャンネルのうち中心周波数が最小および最大のチャンネルの少なくとも一方の端チャンネルにおいて前記端チャンネルの帯域幅を調整するロールオフ係数を制御し、前記端末局との間の通信環境を推定するためのトレーニング信号を前記端末局に送信させ、
前記基地局は、前記端末局から受信した前記トレーニング信号を用いて前記端末局との間の前記通信環境を推定し、
前記基地局は、推定した前記通信環境に応じて前記端チャンネルの前記ロールオフ係数を決定し、決定した前記端チャンネルの前記ロールオフ係数が所定の閾値を超過する場合、前記データ信号の送受信に前記端チャンネルを使用しない
ことを特徴とする制御方法。
A control method for a wireless communication system having a base station and a terminal station that transmit and receive data signals using a plurality of channels having different frequency bands.
The base station controls a roll-off coefficient for adjusting the bandwidth of the end channel in at least one end channel of the channel having the minimum and maximum center frequencies among the plurality of channels, and communicates with the terminal station. Send a training signal to estimate the environment to the terminal station,
The base station estimates the communication environment with the terminal station using the training signal received from the terminal station, and estimates the communication environment with the terminal station.
The base station determines the roll-off coefficient of the end channel according to the estimated communication environment, and when the determined roll-off coefficient of the end channel exceeds a predetermined threshold value, the base station transmits / receives the data signal. Do not use the edge channel
A control method characterized by that.
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