WO2010134188A1 - 適応変調制御方法、通信システムおよび中継装置 - Google Patents

適応変調制御方法、通信システムおよび中継装置 Download PDF

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WO2010134188A1
WO2010134188A1 PCT/JP2009/059382 JP2009059382W WO2010134188A1 WO 2010134188 A1 WO2010134188 A1 WO 2010134188A1 JP 2009059382 W JP2009059382 W JP 2009059382W WO 2010134188 A1 WO2010134188 A1 WO 2010134188A1
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relay
communication device
unit
relay processing
processing circuit
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PCT/JP2009/059382
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剛 長谷川
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富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15557Selecting relay station operation mode, e.g. between amplify and forward mode, decode and forward mode or FDD - and TDD mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • the present invention relates to an adaptive modulation control method, a communication system, and a relay device.
  • relay In the 4th generation mobile phone system (4G), introduction of a communication system using a relay device (relay) is being studied.
  • a relay method for example, a method called AF (Amplitude and forward) that amplifies and transfers the received signal as it is, or a method called DF (Decoded and forward) that re-encodes and transfers after decoding processing It has been known.
  • AF Amplitude and forward
  • DF Decoded and forward
  • the AF method has a feature that delay is small, and the DF method has a feature that reception quality is high because noise is not amplified.
  • a technique has been proposed in which these methods are used in combination to reduce delay and improve reception characteristics during retransmission. Specifically, the proposal is that the relay device relays by the AF method at the first transmission, and transfers the received signal at the first transmission by the DF method at the time of retransmission. If this technique is used, the already received signal is transferred by the DF method at the time of retransmission, so that a high-quality signal can be retransmitted without delay.
  • adaptive modulation for example, the reception quality measured on the reception side is fed back to the transmission side, and the transmission side selects an appropriate modulation scheme according to the fed back information.
  • FIG. 25 shows a scene where the relay apparatus relays a frame transmitted from the base station to the mobile station.
  • the relay apparatus shown in FIG. 25 outputs a high-quality signal without delay by relaying a frame by the AF method at the first time and by relaying and transmitting the frame stored at the first time by the DF method at the time of retransmission. It is a communication device.
  • the base station transmits frame # 0 (step S01).
  • the frame # 0 is relayed by the AF method by the relay device and reaches the mobile station (step S02).
  • the relay apparatus stores frame # 0 in preparation for retransmission.
  • Frame # 0 transmitted from the base station may reach the mobile station directly while being attenuated (step S03).
  • the mobile station transmits NACK in order to request retransmission (step S04).
  • This NACK is relayed by the relay device and reaches the base station (step S05).
  • the NACK transmitted from the mobile station may reach the base station directly while being attenuated (step S06).
  • the relay device When receiving the NACK, the relay device relays the stored frame # 0 using the DF method and transfers it to the mobile station (step S07). Also, when the base station receives NACK, it retransmits frame # 0. Frame # 0 retransmitted from the base station may reach the mobile station directly while being attenuated (step S08).
  • the mobile station When the mobile station normally receives the retransmitted frame # 0, the mobile station measures the reception quality using the received frame # 0.
  • the reception quality measured when a frame is relayed by the DF method is considerably better than that when the frame is relayed by the AF method. For this reason, the measurement result obtained here is considerably higher than that in which the reception quality is measured using the frame relayed by the AF method at the first time.
  • the mobile station transmits reception quality information obtained by the measurement together with ACK (step S09).
  • the reception quality information here is, for example, the quality of the radio channel (CQI (Channel Quality Indicator)).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the ACK and the reception quality information are relayed by the relay device and reach the base station (step S10).
  • the ACK and reception quality information transmitted from the mobile station may reach the base station directly while being attenuated (step S11).
  • the base station When the base station receives the ACK and the reception quality information, the base station performs adaptive modulation based on the received reception quality information and transmits frame # 1, which is the next frame (step S12).
  • the modulation scheme selected by adaptive modulation is based on the premise that the reception quality is very good.
  • Frame # 1 is relayed by the relay device and transmitted to the mobile station (step S13).
  • Frame # 1 transmitted from the base station may reach the mobile station directly while being attenuated (step S14).
  • frame # 1 is relayed by the relay apparatus by the AF method. Even if the frame # 1 may reach the mobile station directly, the signal is weak. For this reason, the reception quality of frame # 1 received by the mobile station is considerably lower than that in the case of being relayed by the DF method. However, since the base station selects a modulation scheme based on the premise that reception quality is very good, the mobile station cannot normally demodulate frame # 1.
  • the reception quality varies greatly depending on which method is used for relay processing. In some cases, a signal cannot be received.
  • an object of the present invention is to provide an adaptive modulation control method, a communication system, and a relay device that can make applied modulation function appropriately.
  • the adaptive modulation control method includes a first communication device, a relay station, and a second communication device, and a known signal received from the first communication device via the relay station.
  • the known signal transmitted from the first communication device is decoded in the relay station.
  • the second communication apparatus receives a known signal to be subjected to relay processing including encoding
  • the second communication apparatus reports a report on the reception quality of the known signal. Restrict communication from being performed on the communication device or the relay station, or relay transmission to the second communication device without decoding and encoding data transmitted from the first communication device
  • the first communication device or the relay station Regulating the use of the adaptive modulation control performed Te.
  • the adaptive modulation control method includes a first communication device, a relay station, and a second communication device, and is a known received from the first communication device via the relay station.
  • decoding and encoding are performed on data transmitted from the first communication device.
  • the known signal is not subjected to relay transmission.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system in which the communication control method according to the first embodiment is executed.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the communication control method according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the relay apparatus.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the base station.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the transmission processing unit.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the mobile station.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of the reception processing unit.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a processing procedure when the base station transmits data when communication is being relayed.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a processing procedure of relay processing by the relay device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system in which the communication control method according to the first embodiment is executed.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the communication control method
  • FIG. 10 is a flowchart showing a processing procedure when the mobile station receives data when communication is being relayed.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a case where the communication control method according to the first embodiment is applied to OFDM.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the communication control method according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of the relay apparatus.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating another configuration of the relay apparatus.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a processing procedure of relay processing by the relay device.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a case where the communication control method according to the second embodiment is applied to OFDM.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the communication control method according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a case where the communication control method according to the first embodiment is applied to OFDM.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the communication control method according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a configuration of the relay device.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a processing procedure of relay processing by the relay device.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining a case where the communication control method according to the third embodiment is applied to OFDM.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a processing procedure of threshold determination processing by the base station.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a processing procedure when the base station ignores the reception quality corresponding to the retransmitted transmission data.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a processing procedure of threshold determination processing by the relay device.
  • FIG. 24 is a flowchart illustrating a processing procedure when the relay apparatus ignores reception quality corresponding to retransmitted transmission data.
  • FIG. 25 is a diagram for describing a case where adaptive modulation does not function properly.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system in which the communication control method according to the first embodiment is executed.
  • the wireless communication system illustrated in FIG. 1 includes a base station 11, a mobile station 21, and a relay device 31. Note that the number of mobile stations 21 and relay apparatuses 31 is arbitrary, and the base station 11 may be connected to another communication apparatus (not shown) via a network.
  • the base station 11 is a communication device that forms the cell 1.
  • the mobile station 21 is a communication device that communicates with another communication device (not shown) through wireless communication with the base station 11.
  • the base station 11 and the mobile station 21 support adaptive modulation.
  • the mobile station 21 measures the reception quality of a signal transmitted from the base station 11 and relayed by the relay station 31 and uses the measurement result as reception quality information. Transmit to the base station 11. Based on the reception quality information transmitted from the mobile station 21, the base station 11 changes the modulation scheme, transmission format, etc. of the signal transmitted to the mobile station 21.
  • the relay device 31 is a communication device that relays signals exchanged between the base station 11 and the mobile station 21.
  • the relay device 31 uses a DF method for re-encoding and transferring a signal as a method for relaying a signal, and an AF method for transferring a received signal after performing amplification processing if necessary without re-encoding the signal. Prepare.
  • the mobile station 21 can communicate with the base station 11 even outside the cell 1.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the communication control method according to the first embodiment.
  • a known signal called a pilot for measuring reception quality is inserted for each frame. However, it is transmitted only for a frame for data transmission or inserted for every plurality of frames. Other pilot insertion methods can also be used.
  • FIG. 2 shows a scene where the base station 11 transmits the frame 2 to the mobile station.
  • Frame 2 at the time of initial transmission includes pilot 2a which is a normal pilot (may be a common pilot commonly used for a plurality of mobile stations. Here, it is assumed that it is a common pilot) and user data Is stored in the data portion 2b.
  • pilot 2a is a normal pilot (may be a common pilot commonly used for a plurality of mobile stations.
  • the relay device 31 relays the entire frame 2 by the AF method and transfers it to the mobile station 21.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the frame 2, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot 2a. Further, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot 2a, and demodulates the contents of the data part 2b based on the obtained propagation path estimation value. Here, when the contents of the data part 2 b cannot be demodulated or when an error is found in the demodulation result, the mobile station 21 requests the base station 11 to retransmit the frame 2. At that time, the reception quality of the common pilot 2a may be reported to the base station 11 (via the relay station).
  • the base station 11 transmits the frame 2 in a format in which the individual pilot 2c that is a retransmission pilot is inserted in addition to the common pilot 2a.
  • adaptive modulation control may be performed based on the reception quality reported from the mobile station 21.
  • the coding rate of the data part 2b may be increased by the amount of insertion of the dedicated pilot 2c.
  • the base station 11 may not insert the dedicated pilot 2c, or the relay station 31 may insert the dedicated pilot 2c.
  • the frame 2 retransmitted by the base station 11 is relayed by the relay device 31.
  • the relay device 31 relays the common pilot 2a in the frame 2 by the AF method and relays other parts by the DF method.
  • the mobile station 21 when receiving the retransmitted frame 2, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot 2a. Further, when receiving the dedicated pilot 2c, the mobile station 21 performs channel estimation using the dedicated pilot 2c, and demodulates the content of the data portion 2b based on the obtained channel estimation value.
  • the reception quality is measured using the common pilot 2a relayed by the AF method in both the initial transmission and the retransmission. There is no significant difference in received quality. For this reason, failure in data transmission due to adaptive modulation performed based on inappropriately high reception quality can be suppressed.
  • the correspondence between the initial transmission / retransmission and the AF / DF method may not be unambiguous.
  • the first transmission may be the DF method and the retransmission may be the AF method, the first transmission may be the AF method for the first to M-th retransmissions, and the DF method from the M + 1th time.
  • the data portion is relayed to high quality by the DF method at the time of retransmission, so that it is possible to prevent the communication band from being compressed due to repeated retransmission.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of the relay device 31.
  • the relay device 31 includes a reception antenna 311, a reception unit 312, a relay processing unit 313, a transmission unit 314, a transmission antenna 315, and a control unit 316.
  • the receiving unit 312 acquires a signal received by the receiving antenna 311.
  • the relay processing unit 313 is a processing unit that relays the signal acquired by the reception unit 312 and outputs the signal to the transmission unit 314.
  • the relay processing unit 313 includes a DF relay processing circuit 313a, an AF relay processing circuit 313e, and a switching unit 313g. .
  • the DF relay processing circuit 313a is a circuit that relays the signal acquired by the receiving unit 312 using the DF method, and includes a demodulation / decoding unit 313b, a re-encoding / modulating unit 313c, and an up-converter 313d.
  • the demodulation / decoding unit 313b performs signal demodulation and decoding.
  • the re-encoding / modulating unit 313c re-encodes and modulates the data decoded by the demodulation / decoding unit 313b.
  • the up-converter 313d converts the frequency of the signal modulated by the re-encoding / modulating unit 313c.
  • the AF relay processing circuit 313e is a circuit that relays the signal acquired by the reception unit 312 using the AF method, and includes an amplification unit 313f.
  • the amplifying unit 313f performs signal amplification.
  • the switching unit 313g selects either the signal output from the DF relay processing circuit 313a or the signal output from the AF relay processing circuit 313e and outputs the selected signal to the transmission unit 314.
  • the transmission unit 314 transmits the signal input from the relay processing unit 313 via the transmission antenna 315.
  • the control unit 316 controls the relay processing unit 313 based on the communication control method according to the first embodiment. Specifically, the control unit 316 controls the switching unit 313g so that the signal relayed by the AF relay processing circuit 313e is output to the transmission unit 314 when the relayed frame is for the first transmission. In the case of a retransmission frame, the control unit 316 outputs a signal relayed by the AF relay processing circuit 313e for the common pilot 2a, and outputs a signal relayed by the DF relay processing circuit 313a for the other portions.
  • the switching unit 313g is controlled as described above.
  • the control unit 316 stores, for example, whether or not a NACK is returned from the relay destination for each channel of the relayed frame, and when the next frame arrives from the relay source through the channel to which the NACK is returned.
  • the frame is determined to be a retransmission frame.
  • the control unit 316 determines, for example, whether or not the frame is a retransmission frame by confirming whether or not the dedicated pilot 2c is included in the frame.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the base station 11.
  • the base station 11 includes a reception antenna 111, a reception processing unit 112, a data processing unit 113, a transmission data buffer 114, a transmission processing unit 115, a transmission antenna 116, and a control unit 117.
  • the reception processing unit 112 performs processing such as decoding and demodulation on the signal received by the reception antenna 111 to acquire user data and control data.
  • the control data acquired by the reception processing unit 112 includes, for example, reception quality information.
  • the data processing unit 113 performs predetermined data processing on user data acquired by the reception processing unit 112 and data transmitted from another device (not shown) connected to the base station 11 via a network.
  • the transmission data buffer 114 holds the transmission data requested to be transmitted from the data processing unit 113 until the transmission is completed.
  • the transmission processing unit 115 performs processing such as encoding and modulation on the transmission data output from the transmission data buffer 114 and transmits the transmission data via the transmission antenna 116.
  • the control unit 117 controls the transmission data buffer 114 and the transmission processing unit 115 based on the control data acquired by the reception processing unit 112 and the like.
  • control unit 117 causes transmission data to be output from the transmission data buffer 114 to the transmission processing unit 115, and causes the transmission processing unit 115 to transmit the transmission data in a predetermined format. Then, when an ACK is returned for the transmitted data, the control unit 117 deletes the transmission data from the transmission data buffer 114. On the other hand, when NACK is responded to the transmitted data, the control unit 117 retransmits the transmission data. At this time, when relaying by the relay device 31 is performed, the control unit 117 causes the transmission processing unit 115 to insert an individual pilot.
  • the transmission processing unit 115 includes a switching unit 115a, an encoding unit 115b, an encoding unit 115c, a multiplexing unit 115d, a multiplexing unit 115e, and a modulation unit 115f.
  • the switching unit 115a outputs the transmission data input from the transmission data buffer 114 to either the encoding unit 115b or the encoding unit 115c based on the value of the relay flag input from the control unit 117.
  • the relay flag is a signal indicating whether or not the communication is relayed by the relay device 31. When the relay flag indicates that the communication is not relayed, the transmission data is output to the encoding unit 115b. . On the other hand, if the relay flag indicates that communication is being relayed, the transmission data is output to encoding section 115c.
  • the encoding unit 115b encodes transmission data when communication is not relayed. Specifically, the encoding unit 115b selects a transmission format based on the number of transmissions input from the control unit 117 and the value of the reception quality information, and executes encoding according to the selected transmission format.
  • the number of transmissions is the number of times transmission data has been transmitted, and is 0 at the time of initial transmission. Thereafter, the value is incremented by 1 each time retransmission is performed.
  • the reception quality information is the reception quality information acquired by the reception processing unit 112 and indicates the reception quality of the signal in the mobile station 21 that is the communication destination.
  • the encoding unit 115b selects a transmission format with excellent transmission efficiency at the time of initial transmission or when reception quality is good. On the other hand, a transmission format with high reliability is selected at the time of retransmission or when reception quality is not good.
  • the encoding unit 115c encodes transmission data when communication is being relayed. Specifically, the encoding unit 115c selects a transmission format on the basis of the number of transmissions input from the control unit 117 and the value of the reception quality information in the same manner as the encoding unit 115b, and according to the selected transmission format. Encoding is performed.
  • the dedicated pilot is multiplexed by the multiplexing unit 115d at the time of retransmission, so the transmission format selected by the encoding unit 115c at the time of retransmission is higher than the transmission format selected by the encoding unit 115b at the time of retransmission. It is preferable that the coding rate is high.
  • the multiplexing unit 115d multiplexes a dedicated pilot, which is a known signal, with the signal output from the encoding unit 115c when the number of transmissions input from the control unit 117 indicates retransmission.
  • the multiplexing unit 115e multiplexes a common pilot, which is a known signal, on the signal output from the encoding unit 115b or the multiplexing unit 115d.
  • the common pilot and the individual pilot may be signals known to the mobile station 21 as the communication destination.
  • the multiplexing method in the multiplexing unit 115d and the multiplexing unit 115e time multiplexing, frequency multiplexing, code multiplexing, or the like is used according to the communication method.
  • the modulation unit 115f modulates the signal multiplexed with the common pilot by the multiplexing unit 115e to generate a transmission signal, and transmits the transmission signal from the transmission antenna 116.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the mobile station 21.
  • the mobile station 21 includes a transmission / reception antenna 211, a multiplexing / demultiplexing unit 212, a reception processing unit 213, a data processing unit 214, a transmission processing unit 215, and a control unit 216.
  • the multiplexing / demultiplexing unit 212 transfers the reception signal received by the transmission / reception antenna 211 to the reception processing unit 213 and causes the transmission / reception antenna 211 to transmit the transmission signal output from the transmission processing unit 215.
  • the reception processing unit 213 performs processing such as decoding and demodulation on the reception signal transferred from the multiplexing / demultiplexing unit 212 to acquire user data. Specifically, the reception processing unit 213 demodulates the received signal based on the propagation path estimation value obtained using the common pilot at the first transmission, and the propagation obtained using the individual pilot at the time of retransmission. The received signal is demodulated based on the path estimation value. The reception processing unit 213 also performs error detection and reception quality measurement.
  • the data processing unit 214 performs predetermined data processing on user data acquired by the reception processing unit 213 and data generated by a processing unit (not shown) included in the mobile station 21.
  • the transmission processing unit 215 performs processing such as encoding and modulation on the data output from the data processing unit 214 and outputs the processed data to the multiplexing / demultiplexing unit 212.
  • the transmission processing unit 215 transmits control data such as reception quality information via the multiplexing / demultiplexing unit 212 in accordance with an instruction from the control unit 216.
  • the control unit 216 controls acquisition of user data and measurement of reception quality in the reception processing unit 213 and causes the transmission processing unit 215 to transmit the obtained reception quality information. If the user data cannot be acquired normally by the reception processing unit 213, a retransmission request is made to the transmission processing unit 215, and the reception processing unit 213 is made to perform demodulation for retransmission.
  • the reception processing unit 213 includes a separation unit 213a, a reception quality measurement unit 213b, a propagation path estimation unit 213c, a switching unit 213d, a demodulation unit 213e, a decoding unit 213f, and a separation unit 213g.
  • the separation unit 213a separates the received signal into a common pilot and a dedicated channel that is a part other than the common pilot.
  • the reception quality measurement unit 213b measures reception quality using the common pilot separated by the separation unit 213a, and notifies the control unit 216 of the obtained reception quality information.
  • the propagation path estimation unit 213c calculates a propagation path estimation value using the common pilot separated by the separation unit 213a, and outputs the calculated propagation path estimation value to the demodulation unit 213e and the demodulation unit 213i.
  • the switching unit 213d Based on the value of the relay flag input from the control unit 216, the switching unit 213d outputs the individual channel separated by the separation unit 213a to either the demodulation unit 213e or the demodulation unit 213i.
  • the dedicated channel When the relay flag indicates that communication is not being relayed, the dedicated channel is output to the demodulation unit 213e.
  • the dedicated channel On the other hand, when the relay flag indicates that communication is being relayed, the dedicated channel is output to the demodulation unit 213i.
  • the demodulation unit 213e demodulates the dedicated channel based on the channel estimation value obtained from the common pilot by the channel estimation unit 213c when communication is not being relayed.
  • the decoding unit 213f acquires user data by decoding the signal demodulated by the demodulation unit 213e.
  • the separation unit 213g separates the individual pilot from the signal obtained by duplicating the individual channel.
  • the propagation path estimation unit 213h calculates a propagation path estimation value using the individual pilot separated by the separation unit 213g, and outputs the calculated propagation path estimation value to the demodulation unit 213i.
  • the demodulation unit 213i selects a propagation path estimation value based on the number of receptions input from the control unit 216, and demodulates the dedicated channel based on the selected propagation path estimation value.
  • the number of receptions is the number of times reception data has been received, and is 0 at the time of initial transmission. Thereafter, the value is incremented by 1 each time retransmission is performed.
  • the demodulator 213i selects the common pilot-derived channel estimation value output from the channel estimator 213c at the time of initial transmission, and at the time of retransmission, the channel derived from the individual pilots output from the channel estimator 213h. Select an estimate.
  • the decoding unit 213j decodes the signal demodulated by the demodulation unit 213i to obtain user data.
  • the error checking unit 213k checks whether there is an error in the user data acquired by the decoding unit 213f or the decoding unit 213j by CRC check or the like. If there is an error in the user data, the error checking unit 213k notifies the control unit 216 that a retransmission request should be made.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a processing procedure when the base station 11 transmits data when communication is being relayed.
  • the encoding unit 115c selects a transmission format for initial transmission according to reception quality information (Step S102), and encodes transmission data according to the selection result. (Step S103).
  • the encoding unit 115c selects a transmission format for retransmission according to the reception quality information (Step S104), and encodes transmission data according to the selection result (Step S105). Then, multiplexing section 115d multiplexes the dedicated pilot with the transmission data (step S106).
  • the multiplexing unit 115e multiplexes the common pilot with the transmission data (step S107), the modulation unit 115f modulates the transmission data (step S108), and the transmission antenna 116 A transmission signal is transmitted (step S109).
  • FIG. 9 is a flowchart showing a processing procedure of relay processing by the relay device 31.
  • the control unit 316 performs control so that all signals are relayed and transferred by the AF relay processing circuit 313e (Step S202).
  • Step S201 the control unit 316 relays the common pilot to the AF relay processing circuit 313e (Step S203). Then, at the timing when the relay of the common pilot is finished, the switching unit 313g performs a switching process (Step S204), and controls the remaining signals to be relayed and transferred by the DF relay processing circuit 313a (Step S205).
  • FIG. 10 is a flowchart showing a processing procedure when the mobile station 21 receives data when communication is being relayed.
  • the demodulation unit 213i demodulates data based on the common pilot (Step S302).
  • the demodulation unit 213i demodulates data based on the dedicated pilot (Step S303).
  • reception quality measuring section 213b measures the reception quality based on the common pilot (step S304), and transmission processing section 215 transmits the reception quality information (step S305). ).
  • the communication control method according to the first embodiment can also be applied to a communication method in which pilot and data are transmitted simultaneously.
  • Examples of the communication method in which pilot and data are transmitted simultaneously include OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) and DS-CDMA (Direct Spread Code Division Multiple Access).
  • FIG. 11 shows a scene in which the base station 11 transmits the frame 3 to the mobile station.
  • Frame 3 at the time of initial transmission includes five subcarriers, and among the first five symbols, common pilots are assigned to three symbols 3a, and user data is assigned to other symbols 3b.
  • the relay device 31 relays the entire frame 3 by the AF method and transfers it to the mobile station 21.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the frame 3, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot of the symbol 3a. Also, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot, and demodulates the user data of the symbol 3b based on the obtained propagation path estimation value. Here, when user data cannot be demodulated or when an error is found in the demodulation result, the mobile station 21 requests the base station 11 to retransmit the frame 3.
  • the base station 11 When retransmission is requested, the base station 11 transmits frame 3 in a format in which individual pilots are newly assigned to three symbols 3c. At the time of retransmission, the coding rate of symbol 3b in which user data is stored may be increased by the amount that symbol 3c is allocated to the dedicated pilot.
  • the frame 3 retransmitted by the base station 11 is relayed by the relay device 31.
  • the relay device 31 relays the head portion 3d including the symbol 3a in the frame 3 by the AF method, and relays the subsequent portion 3e by the DF method.
  • the mobile station 21 when receiving the retransmitted frame 3, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot. In addition, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot for the head portion 3d relayed by the AF method, and demodulates the content of the symbol 3b based on the obtained propagation path estimation value. Then, the mobile station 21 performs channel estimation using the dedicated pilot for the subsequent portion 3e relayed by the DF method, and demodulates the content of the symbol 3b based on the obtained channel estimation value.
  • the demodulator 213i in FIG. 7 demodulates the leading portion 3d based on the propagation path estimated value calculated by the propagation path estimator 213c, and the subsequent portion 3e, Demodulation is performed based on the propagation path estimation value calculated by the propagation path estimation unit 213h.
  • the pilot used for measurement of the reception quality is relayed by the AF method, and the other parts are relayed by the DF method, so that adaptive modulation is appropriately performed.
  • a communication control method according to the second embodiment will be described.
  • the communication control method according to the second embodiment is executed by a wireless communication system in which the relay device 31 of the wireless communication system illustrated in FIG. 1 is replaced with a relay device 32a.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the communication control method according to the second embodiment, and shows a scene in which the base station 11 transmits the frame 2 to the mobile station.
  • the frame 2 at the time of the first transmission includes a pilot that is a normal pilot (which may be a common pilot, and is referred to as a common pilot here) 2a, and a data portion 2b in which user data is stored.
  • a normal pilot which may be a common pilot, and is referred to as a common pilot here
  • a data portion 2b in which user data is stored.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the frame 2, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot 2a. Further, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot 2a, and demodulates the contents of the data part 2b based on the obtained propagation path estimation value. Here, when the contents of the data part 2 b cannot be demodulated or when an error is found in the demodulation result, the mobile station 21 requests the base station 11 to retransmit the frame 2. As in the first embodiment, the reception quality may be reported to the base station 11 (via the relay station 31).
  • the base station 11 transmits the frame 2 in a format in which the individual pilot 2c that is a retransmission pilot is inserted in addition to the common pilot 2a.
  • the coding rate of the data part 2b may be increased by the amount of insertion of the dedicated pilot 2c.
  • the frame 2 retransmitted by the base station 11 is relayed by the relay device 32a.
  • the relay device 32a relays the entire frame 2 by the AF method. Further, the relay device 32a relays a part of the frame 2 other than the common pilot 2a by the DF method.
  • the signals relayed by the respective methods are superimposed and transferred to the mobile station 21 so that portions other than the common pilot 2a overlap.
  • the mobile station 21 when receiving the retransmitted frame 2, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot 2a. The mobile station 21 performs channel estimation using the dedicated pilot 2c, and demodulates the contents of the data unit 2b based on the obtained channel estimation value.
  • the switching of the relay method is not performed in the middle of relaying at the time of retransmission, a mechanism for precisely performing time switching can be omitted, and a relay device can be easily realized.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of the relay device 32a.
  • the relay processing unit 313 and the control unit 316 are replaced with the relay processing unit 323 and the control unit 326, respectively, compared with the relay device 31 shown in FIG. The difference is that 327 is newly included.
  • the relay processing unit 323 is different from the relay processing unit 313 illustrated in FIG. 3 in that the DF relay processing circuit 313a is replaced with the DF relay processing circuit 323a and the switching unit 313g is not present.
  • the DF relay processing circuit 323a relays the signal acquired by the receiving unit 312 using the DF method. However, the DF relay processing circuit 323a discards the common pilot among the signals to be relayed without relaying. The discarding of the common pilot is realized, for example, by the demodulation / decoding unit 313b or the re-encoding / modulating unit 313c when the signal is decoded.
  • the control unit 326 controls the relay processing unit 323 based on the communication control method according to the second embodiment. Specifically, the control unit 326 controls the AF relay processing circuit 313e to relay all signals. In addition, the control unit 326 controls the DF relay processing circuit 323a to relay only the signal excluding the common pilot among the signals at the time of retransmission.
  • the superimposing unit 327 superimposes the signal relayed by the DF relay processing circuit 323a and the signal relayed by the AF relay processing circuit 313e, and outputs the result to the transmitting unit 314.
  • the relay apparatus for realizing the communication control method according to the second embodiment may be configured as shown in FIG.
  • the signal relayed by the DF relay processing circuit 323a is transmitted from the transmission antenna 325a by the transmission unit 324a.
  • the signal relayed by the AF relay processing circuit 313e is transmitted from the transmission antenna 325b by the transmission unit 324b. In this way, if signals relayed by each method are transmitted by separate transmission antennas, these signals are superimposed outside the relay device 32b.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a processing procedure of relay processing by the relay device 32a.
  • the control unit 326 controls so that all signals are relayed and transferred only by the AF relay processing circuit 313e (Step S402).
  • Step S401 the control unit 326 relays the common pilot only to the AF relay processing circuit 313e (Step S403).
  • the signals other than the common pilot are controlled to be relayed and transferred by both the DF relay processing circuit 323a and the AF relay processing circuit 313e (step S404).
  • the communication control method according to the second embodiment can also be applied to a communication method in which pilot and data are transmitted simultaneously. Therefore, a case where the communication control method according to the second embodiment is applied to OFDM will be described with reference to FIG.
  • FIG. 16 shows a scene where the base station 11 transmits the frame 3 to the mobile station.
  • Frame 3 at the time of initial transmission includes five subcarriers, and among the first five symbols, common pilots are assigned to three symbols 3a, and user data is assigned to other symbols 3b.
  • the relay device 32 a relays the entire frame 3 by the AF method and transfers it to the mobile station 21.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the frame 3, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot of the symbol 3a. Also, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot, and demodulates the user data of the symbol 3b based on the obtained propagation path estimation value. Here, when user data cannot be demodulated or when an error is found in the demodulation result, the mobile station 21 requests the base station 11 to retransmit the frame 3.
  • the base station 11 When retransmission is requested, the base station 11 transmits frame 3 in a format in which individual pilots are newly assigned to three symbols 3c. At the time of retransmission, the coding rate of symbol 3b in which user data is stored may be increased by the amount that symbol 3c is allocated to the dedicated pilot.
  • the frame 3 retransmitted by the base station 11 is relayed by the relay device 32a.
  • the relay device 32a relays the frame 3 other than the symbol 3a by the DF method and relays the whole including the symbol 3a by the AF method.
  • the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot of the symbol 3a. Also, the mobile station 21 performs channel estimation using the individual pilot of the symbol 3c, and demodulates the content of the symbol 3b based on the obtained channel estimation value.
  • the same effect as in the first embodiment can be obtained without performing high-speed time switching.
  • the base station retransmits the transmission data at the time of retransmission.
  • the relay device stores the transmission data at the first transmission, and the transmission data stored in the relay device at the time of retransmission. It may be retransmitted.
  • a modification of the second embodiment in which transmission data stored in the relay apparatus is retransmitted will be described.
  • a communication control method according to the third embodiment will be described.
  • the communication control method according to the third embodiment is executed by a wireless communication system in which the relay device 31 of the wireless communication system illustrated in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the communication control method according to the third embodiment, and shows a scene in which the base station 11 transmits the frame 2 to the mobile station.
  • Frame 2 at the time of initial transmission includes a common pilot 2a that is a normal pilot and a data portion 2b in which user data is stored.
  • the relay device 33 relays the entire frame 2 by the AF method and transfers it to the mobile station 21. At this time, the relay device 33 stores the frame 2 in preparation for retransmission.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the frame 2, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot 2a. Further, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot 2a, and demodulates the contents of the data part 2b based on the obtained propagation path estimation value. Here, when the contents of the data part 2 b cannot be demodulated or when an error is found in the demodulation result, the mobile station 21 requests the base station 11 to retransmit the frame 2. At this time, the reception quality information can be reported to the relay station 31 and used for adaptive modulation control at the time of retransmission. Even if the base station does not request retransmission to the base station, when the base station transmits the common pilot 2a, the retransmission request can be independently executed by the relay station without transferring the retransmission request to the base station.
  • the base station 11 transmits only the common pilot 2a.
  • the relay device 33 relays the common pilot 2a by the AF method. Further, the relay device 33 relays the data portion 2b of the stored frame 2 inserted with the individual pilot 2c in the DF method at the time of the previous transmission such as the first transmission.
  • the dedicated pilot 2c and the data part 2b are transmitted immediately after the common pilot 2a, and the mobile station 21 receives the common pilot 2a, the dedicated pilot 2c, and the data part 2b as a frame 2.
  • the individual pilot 2c can be prevented from being inserted.
  • the coding rate of the data part 2b may be increased by the amount of insertion of the dedicated pilot 2c. Further, the re-encoding of the dedicated pilot 2c and the data part 2b may be completed before the common pilot 2a is received from the base station 11 after relaying the retransmission request from the mobile station 21. By thus completing re-encoding in advance, it is possible to minimize the influence of delay due to re-encoding and speed up the relay process.
  • the mobile station 21 when receiving the retransmitted frame 2, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot 2a. The mobile station 21 performs channel estimation using the dedicated pilot 2c, and demodulates the contents of the data unit 2b based on the obtained channel estimation value.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a configuration of the relay device 33.
  • the relay device 33 is different from the relay device 32 a illustrated in FIG. 13 in that the control unit 326 is replaced with the control unit 336 and a signal storage unit 338 is newly provided.
  • the signal storage unit 338 is a storage device that temporarily stores a relay target signal.
  • the control unit 336 controls the relay processing unit 323 based on the communication control method according to the third embodiment. Specifically, the control unit 336 stores the signal at the first transmission in the signal storage unit 338. When the common pilot is received from the base station 11 at the time of retransmission, the signal stored in the signal storage unit 338 is output to the DF relay processing circuit 323a.
  • the relay device 33 waits for the reception of the common pilot during retransmission, and then transmits the stored data. However, the relay device 33 stores the data when the retransmission request from the mobile station 21 is received. It is good also as transmitting the data currently performed.
  • the control unit 336 causes the signal stored in the signal storage unit 338 to be output to the DF relay processing circuit 323a and the AF relay processing circuit 313e when the retransmission request from the mobile station 21 is relayed to the mobile station 21. . In this way, the mobile station 21 can receive retransmission data at an early stage.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a processing procedure of relay processing by the relay device 33.
  • the control unit 336 controls all signals to be relayed and transferred only by the AF relay processing circuit 313e (Step S502). Further, the control unit 336 stores all signals in the signal storage unit 338 (step S503).
  • control unit 336 causes the AF relay processing circuit 313e to relay the received common pilot (step S504). Then, the control unit 336 causes the DF relay processing circuit 323a to relay a signal stored in the signal storage unit 338 in which the individual pilot is inserted in a portion other than the common pilot (step S505).
  • the communication control method according to the third embodiment can also be applied to a communication method in which pilot and data are transmitted simultaneously. Therefore, a case where the communication control method according to the third embodiment is applied to OFDM will be described with reference to FIG.
  • FIG. 20 shows a scene where the base station 11 transmits the frame 3 to the mobile station.
  • Frame 3 at the time of initial transmission includes five subcarriers, and among the first five symbols, common pilots are assigned to three symbols 3a, and user data is assigned to other symbols 3b.
  • the relay device 33 relays the entire frame 3 by the AF method and transfers it to the mobile station 21. At this time, the relay device 33 stores the frame 3.
  • the mobile station 21 When the mobile station 21 receives the frame 3, the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot of the symbol 3a. Also, the mobile station 21 performs propagation path estimation using the common pilot, and demodulates the user data of the symbol 3b based on the obtained propagation path estimation value. Here, when user data cannot be demodulated or when an error is found in the demodulation result, the mobile station 21 requests the base station 11 to retransmit the frame 3.
  • the base station 11 transmits only the common pilot of the symbol 3a.
  • the relay device 33 receives the common pilot, the relay device 33 relays the received common pilot by the AF method, and uses the format in which the individual pilots are newly assigned to the three symbols 3c. Relay by DF method.
  • the mobile station 21 measures the reception quality using the common pilot of the symbol 3a. Also, the mobile station 21 performs channel estimation using the individual pilot of the symbol 3c, and demodulates the content of the symbol 3b based on the obtained channel estimation value.
  • the same effect as in the first and second embodiments can be obtained without the base station retransmitting data.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating a processing procedure of threshold determination processing performed by the base station 11.
  • the base station 11 receives the CQI value notified from the mobile station 21 and the value is Q (step S601).
  • the base station 11 compares Q with the threshold value C, and when Q is higher than the threshold value C (Yes at step S602), replaces Q with a predetermined value Q LIM (step S603). Then, the base station 11 determines a transmission format based on Q (step S604).
  • the threshold value C is, for example, a value obtained by multiplying the average value of CQI values by a constant, or a value obtained by adding a constant to the average value of CQI values.
  • Q LIM is, for example, the same value as C or a normal CQI value notified last time. In this way, when a value deviating from the average CQI value is notified, by replacing the notified value with an appropriate value, adaptive modulation is performed even when extremely high CQI is notified due to a difference in the relay method. Can be done appropriately.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating a processing procedure when the base station 11 ignores the reception quality corresponding to the retransmitted transmission data.
  • the base station 11 receives the CQI value notified from the mobile station 21, and the value is assumed to be Q (step S701). If the transmission data transmitted at the timing when the CQI value is measured is the one at the time of retransmission (Yes at Step S702), the base station 11 replaces Q with the normal CQI value notified last time (Step S703). Then, the base station 11 determines a transmission format based on Q (step S704).
  • adaptive modulation can be appropriately performed even when an extremely high CQI is measured by the retransmitted transmission data.
  • threshold determination and timing determination may be performed when a relay device such as the relay device 31 relays reception quality information.
  • a relay device such as the relay device 31 relays reception quality information.
  • the relay device 31 performs threshold determination and timing determination so that adaptive modulation can be appropriately performed.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a processing procedure of threshold determination processing performed by the relay device 31.
  • the relay apparatus 31 receives the CQI value notified from the mobile station 21 and the value is Q (step S801).
  • the relay device 31 compares Q with the threshold value C, and when Q is higher than the threshold value C (Yes at step S802), replaces Q with a predetermined value Q LIM (step S803).
  • the relay apparatus 31 transfers the CQI value which makes Q a value to the base station 11 (step S804).
  • FIG. 24 is a flowchart showing a processing procedure when the relay device 31 ignores the reception quality corresponding to the retransmitted transmission data.
  • the relay apparatus 31 receives the CQI value notified from the mobile station 21 and the value is Q (step S901). If the transmission data relayed to the mobile station 21 immediately before is retransmitted (Yes at Step S902), the relay device 31 replaces Q with the normal CQI value relayed last time (Step S903). And the relay apparatus 31 transfers the CQI value which makes Q a value to the base station 11 (step S904).
  • the processing procedure of the base station 11 or the relay device 31 shown in the fourth embodiment may be executed in combination with the processing procedure shown in the first to third embodiments.

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Abstract

 複数の中継方式を併用しつつ、適用変調を適切に機能させるために、中継装置は、第1の通信装置から送信された信号を受信する受信部と、受信部によって受信された信号を再符号化して出力する第1の中継処理回路および受信部によって受信された信号を再符号化することなく出力する第2の中継処理回路を有する中継処理部と、第1の中継処理回路および第2の中継処理回路によって出力された信号を第2の通信装置へ送信する送信部と、第1の通信装置から送信された信号のうち、第2の通信装置によって受信品質の測定に用いられる既知の信号が第1の中継処理回路を経由して送信部から出力されないように中継処理部を制御する制御部とを備える。

Description

適応変調制御方法、通信システムおよび中継装置
 本発明は、適応変調制御方法、通信システムおよび中継装置に関する。
 第4世代の携帯電話方式(4G)では中継装置(リレー)を用いた通信方式の導入が検討されている。リレー方式としては、例えば、受信した信号をそのまま増幅して転送するAF(Amplitude and forward)と呼ばれる方式や、一旦復号処理をしてから再符号化して転送するDF(Decoded and forward)と呼ばれる方式が知られている。
 AF方式には遅延が少ないという特徴があり、DF方式には雑音を増幅しないため受信品質が高いという特徴がある。そして、これらの方式を組み合わせて使うことで遅延が少なくかつ再送時の受信特性を向上することができる技術が提案されている。その提案は、具体的には、中継装置が、初回送信時にはAF方式で中継を行い、再送時には初回送信時に受信済の信号をDF方式で転送するというものである。この技術を用いれば、再送時には既に受信済の信号がDF方式で転送されるため、高品質な信号を遅延なく再送することができる。
 また、第3世代の携帯電話方式等の各種無線通信方式においては、適応変調と呼ばれる変調方式が利用されている。適応変調では、例えば、受信側で測定した受信品質を送信側へフィードバックし、送信側がフィードバックされた情報に応じて適切な変調方式を選択する。
特開2007-49696号公報 特開2008-17487号公報 特開2007-300507号公報
市川武男、鬼沢武、浅井裕介、溝口匡人、「協調伝送における無線パケット転送方法の一検討」、電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集、2007年
 提案されている上記の中継技術を適応変調と組み合わせると、受信側で正常に信号を受信できない場合が生じうることを見いだした。この問題について、図25を参照しながら説明する。図25は、基地局から移動局へ送信されるフレームを中継装置が中継する場面を示している。図25に示す中継装置は、初回時にはフレームをAF方式で中継し、再送時には初回時に記憶しておいたフレームをDF方式で中継処理して送信することにより、高品質な信号を遅延なく出力する通信装置である。
 図25に示すように、基地局は、フレーム#0を送信する(ステップS01)。このフレーム#0は、中継装置によってAF方式で中継されて移動局に到達する(ステップS02)。このとき、中継装置は、再送となる場合に備えて、フレーム#0を記憶する。基地局から送信されたフレーム#0は、減衰しながらも、移動局へ直接到達することもある(ステップS03)。
 ここで、何らかの理由で移動局がフレーム#0を正常に受信できなかった場合、移動局は、再送を要求するためにNACKを送信する(ステップS04)。このNACKは、中継装置によって中継されて基地局に到達する(ステップS05)。移動局から送信されたNACKは、減衰しながらも、基地局へ直接到達することもある(ステップS06)。
 中継装置は、NACKを受信すると、記憶していたフレーム#0をDF方式で中継処理して移動局へ転送する(ステップS07)。また、基地局も、NACKを受信すると、フレーム#0を再送する。基地局から再送されたフレーム#0は、減衰しながらも、移動局へ直接到達することもある(ステップS08)。
 移動局は、再送されたフレーム#0を正常に受信すると、受信したフレーム#0を用いて受信品質を測定する。一般的に、DF方式でフレームが中継された場合に測定される受信品質は、AF方式でフレームが中継された場合と比較してかなり良好である。このため、ここで得られる測定結果は、通常初回時にAF方式で中継されたフレームを用いて受信品質を測定されるものよりもかなり高いものとなる。
 そして、移動局は、測定によって得られた受信品質情報をACKとともに送信する(ステップS09)。ここでいう受信品質情報は、例えば、無線チャネルの品質(CQI(Channel Quality Indicator))である。ACKおよび受信品質情報は、中継装置によって中継されて基地局に到達する(ステップS10)。移動局から送信されたACKおよび受信品質情報は、減衰しながらも、基地局へ直接到達することもある(ステップS11)。
 基地局は、ACKおよび受信品質情報を受信すると、受信した受信品質情報に基づいて適応変調を行って次のフレームであるフレーム#1を送信する(ステップS12)。ここで適応変調によって選択される変調方式は、受信品質が非常に良好であることを前提にしたものとなる。フレーム#1は、中継装置によって中継されて移動局に送信される(ステップS13)。基地局から送信されたフレーム#1は、減衰しながらも、移動局へ直接到達することもある(ステップS14)。
 このとき、初回送信であるので、フレーム#1は中継装置によってAF方式で中継される。また、フレーム#1が移動局へ直接到達することがあっても、その信号は微弱である。このため、移動局に受信されるフレーム#1の受信品質は、DF方式で中継される場合よりもかなり低いものとなる。ところが、基地局は、受信品質が非常に良好あることを前提にした変調方式を選択しているため、移動局は、フレーム#1を正常に復調することができない。
 このように複数の中継方式を併用して中継を行う技術と、適応変調とを組み合わせて利用する場合、いずれの方式で中継処理が行われたかによって受信品質が大きく変動するため、受信側で正常に信号を受信できない場合が生じうる。
 そこで、1つの側面では、本発明は、適用変調を適切に機能させることができる適応変調制御方法、通信システムおよび中継装置を提供することを目的とする。
 第1の案では、適応変調制御方法は、第1の通信装置と、中継局と、第2の通信装置とを備え、該中継局を介して該第1の通信装置から受信した既知信号についての、該第2の装置における受信品質の測定結果に応じて適応変調制御を行う通信システムにおける通信方法において、該第1の通信装置から送信された既知信号であって、該中継局において、復号、符号化を含む中継処理の対象とされた既知信号を該第2の通信装置が受信する場合に、該第2の通信装置が該既知信号についての受信品質についての報告を、該第1の通信装置又は該中継局に対して行わないように規制するか又は、該第1の通信装置から送信されたデータを復号、符号化せずに、該第2の通信装置に対して中継送信する際に、該第1の通信装置又は該中継局によってなされる適応変調制御への利用を規制する。
 また、第2の案では、適応変調制御方法は、第1の通信装置と、中継局と、第2の通信装置とを備え、該中継局を介して該第1の通信装置から受信した既知信号についての、該第2の装置における受信品質の測定結果に応じて適応変調制御を行う通信システムにおける通信方法において、該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、該中継送信の対象としない。
 適用変調を適切に機能させることができる。
図1は、実施例1に係る通信制御方法が実行される無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、実施例1に係る通信制御方法を説明するための図である。 図3は、中継装置の構成を示すブロック図である。 図4は、基地局の構成を示すブロック図である。 図5は、送信処理部の構成を示すブロック図である。 図6は、移動局の構成を示すブロック図である。 図7は、受信処理部の構成を示すブロック図である。 図8は、通信が中継されている場合において基地局がデータを送信する場合の処理手順を示すフローチャートである。 図9は、中継装置による中継処理の処理手順を示すフローチャートである。 図10は、通信が中継されている場合において移動局がデータを受信する場合の処理手順を示すフローチャートである。 図11は、実施例1に係る通信制御方法をOFDMに適用した場合について説明するための図である。 図12は、実施例2に係る通信制御方法を説明するための図である。 図13は、中継装置の構成を示すブロック図である。 図14は、中継装置の他の構成を示すブロック図である。 図15は、中継装置による中継処理の処理手順を示すフローチャートである。 図16は、実施例2に係る通信制御方法をOFDMに適用した場合について説明するための図である。 図17は、実施例3に係る通信制御方法を説明するための図である。 図18は、中継装置の構成を示すブロック図である。 図19は、中継装置による中継処理の処理手順を示すフローチャートである。 図20は、実施例3に係る通信制御方法をOFDMに適用した場合について説明するための図である。 図21は、基地局による閾値判定処理の処理手順を示すフローチャートである。 図22は、基地局が、再送した送信データに対応する受信品質を無視する場合の処理手順を示すフローチャートである。 図23は、中継装置による閾値判定処理の処理手順を示すフローチャートである。 図24は、中継装置が、再送された送信データに対応する受信品質を無視する場合の処理手順を示すフローチャートである。 図25は、適応変調が適切に機能しない場合について説明するための図である。
 以下に、本願の開示する適応変調制御方法、通信システムおよび中継装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例により発明が限定されるものではない。
 まず、実施例1に係る適応変調制御方法(以下、「通信制御方法」ともいう)が実行される無線通信システムの例について説明する。図1は、実施例1に係る通信制御方法が実行される無線通信システムの一例を示す図である。図1に示す無線通信システムは、基地局11と、移動局21と、中継装置31とを有する。なお、移動局21および中継装置31の数は任意であり、また、基地局11は、図示しない他の通信装置とネットワーク接続されていてもよい。
 基地局11は、セル1を形成する通信装置である。移動局21は、基地局11との無線通信を通じて図示しない他の通信装置と通信する通信装置である。基地局11と移動局21は、適応変調に対応しており、移動局21は基地局11から送信され、中継局31によって中継された信号の受信品質を測定して測定結果を受信品質情報として基地局11へ送信する。基地局11は、移動局21から送信された受信品質情報に基づいて、移動局21へ送信する信号の変調方式や送信フォーマット等を変更する。
 中継装置31は、基地局11と移動局21の間でやり取りされる信号を中継する通信装置である。中継装置31は、信号を中継する方式として、信号を符号化し直して転送するDF方式と、信号を符号化し直すことなく、必要であれば増幅処理を施してから受信信号を転送するAF方式を備える。中継装置31の中継により、移動局21は、セル1の外部でも基地局11と通信することが可能になっている。
 次に、実施例1に係る通信制御方法について説明する。図2は、実施例1に係る通信制御方法を説明するための図である。なお、以下の説明では、受信品質を測定するためのパイロットと呼ばれる既知の信号がフレーム毎に挿入されることとするが、データ送信を行うフレームだけで送信されたり、複数フレーム毎に挿入したり、他のパイロットの挿入方法を用いることもできる。
 図2は、基地局11が、フレーム2を移動局へ送信する場面を示している。初回送信時のフレーム2は、通常のパイロットであるパイロット2a(複数の移動局に対して共通的に利用される共通パイロットであってもよい。ここでは共通パイロットであるとする)と、ユーザデータが格納されるデータ部2bとを含む。基地局11が、フレーム2を送信すると、中継装置31は、フレーム2全体をAF方式で中継して移動局21へ転送する。
 移動局21は、フレーム2を受信すると、共通パイロット2aを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、共通パイロット2aを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、データ部2bの内容を復調する。ここで、データ部2bの内容を復調できなかった場合や復調結果に誤りが見つかった場合、移動局21は、基地局11にフレーム2の再送を要求する。その際、共通パイロット2aについての受信品質を(中継局を介して)基地局11に報告してもよい。
 再送を要求されると、基地局11は、共通パイロット2aに加えて、再送用のパイロットである個別パイロット2cが挿入された形式でフレーム2を送信する。その際、移動局21から報告された受信品質に基づいて適応変調制御を行ってもよい。なお、再送時には、個別パイロット2cが挿入された分だけデータ部2bの符号化率を高くしてもよい。基地局11は、個別パイロット2cを挿入しないこともできるし、中継局31が個別パイロット2cを挿入することもできる。
 基地局11によって再送されたフレーム2は、中継装置31によって中継される。中継装置31は、フレーム2のうち、共通パイロット2aをAF方式で中継し、その他の部分をDF方式で中継する。
 そして、移動局21は、再送されたフレーム2を受信すると、共通パイロット2aを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、個別パイロット2cを受信する場合、個別パイロット2cを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、データ部2bの内容を復調する。
 このように実施例1に係る通信制御方法では、初回送信時と再送時のいずれにおいても、AF方式で中継された共通パイロット2aを用いて受信品質が測定されるため、中継方式の相違によって測定される受信品質に大きな差が生じることがない。このため、不適切に高い受信品質に基づいて適応変調が行われることによるデータ伝送の失敗を抑止することができる。なお、初回送信、再送信とAF,DF方式との対応関係を一義的としないこともできる。例えば、初回送信は、DF方式、再送信はAF方式としたり、初回送信、1~M回目の再送信は、AF方式、M+1回目からはDF方式を利用することもできる。
 また、実施例1に係る通信制御方法では、再送時にはデータ部分がDF方式で高品位に中継されるため、再送が繰り返されて通信帯域が圧迫されることを抑止できる。
 次に、図1に示した基地局11、移動局21および中継装置31の構成について説明する。図3は、中継装置31の構成を示すブロック図である。図3に示すように、中継装置31は、受信アンテナ311と、受信部312と、中継処理部313と、送信部314と、送信アンテナ315と、制御部316とを有する。
 受信部312は、受信アンテナ311によって受信された信号を取得する。中継処理部313は、受信部312によって取得された信号を中継処理して送信部314へ出力する処理部であり、DF中継処理回路313aと、AF中継処理回路313eと、切替部313gとを有する。
 DF中継処理回路313aは、受信部312によって取得された信号をDF方式で中継する回路であり、復調/復号部313bと、再符号化/変調部313cと、アップコンバータ313dとを有する。復調/復号部313bは、信号の復調と復号を行う。再符号化/変調部313cは、復調/復号部313bによって復号されたデータを再符号化し変調する。アップコンバータ313dは、再符号化/変調部313cによって変調された信号の周波数を変換する。
 AF中継処理回路313eは、受信部312によって取得された信号をAF方式で中継する回路であり、増幅部313fを有する。増幅部313fは、信号の増幅を行う。切替部313gは、DF中継処理回路313aから出力された信号とAF中継処理回路313eから出力された信号のいずれかを選択して送信部314に出力する。
 送信部314は、中継処理部313から入力された信号を、送信アンテナ315を介して送信する。
 制御部316は、実施例1に係る通信制御方法に基づいて中継処理部313を制御する。具体的には、制御部316は、中継されるフレームが初回送信のものである場合、AF中継処理回路313eによって中継された信号が送信部314へ出力されるように切替部313gを制御する。また、制御部316は、再送フレームの場合、共通パイロット2aについては、AF中継処理回路313eによって中継された信号が出力され、その他の部分はDF中継処理回路313aによって中継された信号が出力されるように切替部313gを制御する。
 なお、制御部316は、例えば、中継したフレームのチャネル毎に中継先からNACKが返されたか否かを記憶しておき、NACKが返されたチャネルを通じて中継元から次のフレームが到着した場合に、そのフレームを再送フレームであると判断する。あるいは、制御部316は、例えば、フレーム中に個別パイロット2cが含まれているか否かを確認することによって、そのフレームが再送フレームであるか否かを判断する。
 図4は、基地局11の構成を示すブロック図である。図4に示すように、基地局11は、受信アンテナ111と、受信処理部112と、データ処理部113と、送信データバッファ114と、送信処理部115と、送信アンテナ116と、制御部117とを有する。
 受信処理部112は、受信アンテナ111によって受信された信号に復号や復調等の処理を施してユーザデータや制御データを取得する。受信処理部112によって取得される制御データには、例えば、受信品質情報が含まれる。データ処理部113は、受信処理部112によって取得されたユーザデータや、基地局11とネットワーク接続された図示しない他の装置から送信されたデータに対して所定のデータ処理を行う。
 送信データバッファ114は、データ処理部113から送信を依頼された送信データを送信が完了するまで保持する。送信処理部115は、送信データバッファ114から出力された送信データに対して符号化や変調等の処理を施して送信アンテナ116を介して送信する。制御部117は、受信処理部112によって取得された制御データ等に基づいて、送信データバッファ114や送信処理部115を制御する。
 具体的には、制御部117は、送信データを送信データバッファ114から送信処理部115へ出力させ、送信処理部115にその送信データを所定のフォーマットで送信させる。そして、制御部117は、送信されたデータに対してACKが応答された場合には、送信データを送信データバッファ114から削除させる。一方、制御部117は、送信されたデータに対してNACKが応答された場合には、送信データを再送させる。このとき、中継装置31による中継が行われている場合は、制御部117は、送信処理部115に個別パイロットの挿入を行わせる。
 ここで、図5を参照しながら、送信処理部115についてさらに詳しく説明する。図5に示すように、送信処理部115は、切替部115aと、符号化部115bと、符号化部115cと、多重部115dと、多重部115eと、変調部115fとを有する。
 切替部115aは、制御部117から入力される中継フラグの値に基づいて、送信データバッファ114から入力された送信データを符号化部115bと符号化部115cのいずれか一方に出力する。中継フラグは、通信が中継装置31によって中継されているか否かを示す信号であり、通信が中継されていないことを中継フラグが示している場合は、送信データは符号化部115bへ出力される。一方、通信が中継されていることを中継フラグが示している場合は、送信データは符号化部115cへ出力される。
 符号化部115bは、通信が中継されていない場合に送信データを符号化する。具体的には、符号化部115bは、制御部117から入力される送信回数と受信品質情報の値に基づいて、送信フォーマットを選択し、選択した送信フォーマットに応じた符号化を実行する。送信回数は、送信データを送信した回数であり、初回送信時は0となり、以降、再送されるたびに値が1ずつ加算される。受信品質情報は、受信処理部112によって取得された受信品質情報であり、通信先の移動局21における信号の受信品質を示す。
 符号化部115bは、初回送信時や受信品質が良好な場合は、伝送効率が優れた送信フォーマットを選択する。一方、再送時や受信品質が良好でない場合は、信頼性の高い送信フォーマットを選択する。
 符号化部115cは、通信が中継されている場合に送信データを符号化する。具体的には、符号化部115cは、符号化部115bと同様に、制御部117から入力される送信回数と受信品質情報の値に基づいて、送信フォーマットを選択し、選択した送信フォーマットに応じた符号化を実行する。
 なお、通信が中継されている場合、再送時には多重部115dによって個別パイロットが多重されるため、再送時に符号化部115cが選択する送信フォーマットは、再送時に符号化部115bが選択する送信フォーマットよりも符号化率が高いことが好ましい。
 多重部115dは、制御部117から入力される送信回数が再送であることを示している場合に、符号化部115cから出力された信号に既知の信号である個別パイロットを多重する。多重部115eは、符号化部115bまたは多重部115dから出力された信号に既知の信号である共通パイロットを多重する。
 なお、共通パイロットと個別パイロットは、通信先の移動局21にとって既知の信号であればよい。また、多重部115dおよび多重部115eにおける多重方式は、通信方式に応じて、時間多重、周波数多重、符号多重等が用いられる。
 変調部115fは、多重部115eによって共通パイロットが多重された信号を変調して送信信号を生成し、送信アンテナ116から送信させる。
 図6は、移動局21の構成を示すブロック図である。図6に示すように、移動局21は、送受信アンテナ211と、多重/分離部212と、受信処理部213と、データ処理部214と、送信処理部215と、制御部216とを有する。
 多重/分離部212は、送受信アンテナ211によって受信された受信信号を受信処理部213へ転送するとともに、送信処理部215から出力された送信信号を送受信アンテナ211から送信させる。
 受信処理部213は、多重/分離部212から転送された受信信号に復号や復調等の処理を施してユーザデータを取得する。具体的には、受信処理部213は、初回送信時には、共通パイロットを利用して得られた伝搬路推定値に基づいて受信信号を復調し、再送時には、個別パイロットを利用して得られた伝搬路推定値に基づいて受信信号を復調する。また、受信処理部213は、誤りの検出や受信品質の測定も行う。
 データ処理部214は、受信処理部213によって取得されたユーザデータや、移動局21が有する図示しない処理部で生成されたデータに対して所定のデータ処理を行う。送信処理部215は、データ処理部214から出力されたデータに対して符号化や変調等の処理を施して多重/分離部212へ出力する。また、送信処理部215は、制御部216の指示に従って、受信品質情報等の制御データを多重/分離部212経由で送信させる。
 制御部216は、受信処理部213におけるユーザデータの取得と受信品質の測定を制御し、得られた受信品質情報の送信を送信処理部215に行わせる。また、受信処理部213でユーザデータが正常に取得できなかった場合には、再送要求を送信処理部215に行わせるとともに、受信処理部213に再送時用の復調を行わせる。
 ここで、図7を参照しながら、受信処理部213についてさらに詳しく説明する。図7に示すように、受信処理部213は、分離部213aと、受信品質測定部213bと、伝搬路推定部213cと、切替部213dと、復調部213eと、復号部213fと、分離部213gと、伝搬路推定部213hと、復調部213iと、復号部213jと、誤り検査部213kとを有する。
 分離部213aは、受信信号を共通パイロットと、共通パイロット以外の部分である個別チャネルに分離する。受信品質測定部213bは、分離部213aによって分離された共通パイロットを用いて受信品質を測定し、得られた受信品質情報を制御部216に通知する。伝搬路推定部213cは、分離部213aによって分離された共通パイロットを利用して伝搬路推定値を算出し、算出された伝搬路推定値を復調部213eと復調部213iに出力する。
 切替部213dは、制御部216から入力される中継フラグの値に基づいて、分離部213aによって分離された個別チャネルを復調部213eと復調部213iのいずれか一方に出力する。通信が中継されていないことを中継フラグが示している場合は、個別チャネルは復調部213eへ出力される。一方、通信が中継されていることを中継フラグが示している場合は、個別チャネルは復調部213iへ出力される。
 復調部213eは、通信が中継されていない場合に、伝搬路推定部213cによって共通パイロットから得られた伝搬路推定値に基づいて個別チャネルを復調する。復号部213fは、復調部213eによって復調された信号を復号してユーザデータを取得する。
 分離部213gは、個別チャネルを複製した信号から個別パイロットを分離する。伝搬路推定部213hは、分離部213gによって分離された個別パイロットを利用して伝搬路推定値を算出し、算出された伝搬路推定値を復調部213iに出力する。
 復調部213iは、通信が中継されている場合に、制御部216から入力される受信回数に基づいて伝搬路推定値を選択し、選択した伝搬路推定値に基づいて個別チャネルを復調する。受信回数は、受信データを受信した回数であり、初回送信時は0となり、以降、再送されるたびに値が1ずつ加算される。復調部213iは、初回送信時は、伝搬路推定部213cから出力された共通パイロット由来の伝搬路推定値を選択し、再送時は、伝搬路推定部213hから出力された個別パイロット由来の伝搬路推定値を選択する。
 復号部213jは、復調部213iによって復調された信号を復号してユーザデータを取得する。誤り検査部213kは、復号部213fまたは復号部213jによって取得されたユーザデータに誤りがないかどうかをCRCチェック等によって検査する。そして、ユーザデータに誤りがあった場合、誤り検査部213kは、制御部216に対して、再送要求を行うべきである旨を通知する。
 次に、図1に示した基地局11、移動局21および中継装置31の動作について説明する。図8は、通信が中継されている場合において基地局11がデータを送信する場合の処理手順を示すフローチャートである。図8に示すように、初回送信の場合(ステップS101否定)、符号化部115cは、受信品質情報に応じた初回送信用の送信フォーマットを選択し(ステップS102)、選択結果に従って送信データを符号化する(ステップS103)。
 一方、再送の場合(ステップS101肯定)、符号化部115cは、受信品質情報に応じた再送用の送信フォーマットを選択し(ステップS104)、選択結果に従って送信データを符号化する(ステップS105)。そして、多重部115dが、送信データに個別パイロットを多重する(ステップS106)。
 その後、初回送信時であるか否かにかかわらず、多重部115eが、送信データに共通パイロットを多重し(ステップS107)、変調部115fが送信データを変調し(ステップS108)、送信アンテナ116から送信信号が送信される(ステップS109)。
 図9は、中継装置31による中継処理の処理手順を示すフローチャートである。図9に示すように、初回送信の場合(ステップS201否定)、制御部316は、全ての信号がAF中継処理回路313eによって中継されて転送されるように制御する(ステップS202)。
 一方、再送の場合(ステップS201肯定)、制御部316は、共通パイロットをAF中継処理回路313eに中継させる(ステップS203)。そして、共通パイロットの中継が終了するタイミングで切替部313gに切替処理を行わせ(ステップS204)、残りの信号がDF中継処理回路313aによって中継されて転送されるように制御する(ステップS205)。
 図10は、通信が中継されている場合において移動局21がデータを受信する場合の処理手順を示すフローチャートである。図10に示すように、初回送信の場合(ステップS301否定)、復調部213iは、共通パイロットに基づいてデータを復調する(ステップS302)。一方、再送の場合(ステップS301肯定)、復調部213iは、個別パイロットに基づいてデータを復調する(ステップS303)。
 そして、初回送信時であるか否かにかかわらず、受信品質測定部213bが、共通パイロットに基づいて受信品質を測定し(ステップS304)、送信処理部215が受信品質情報を送信する(ステップS305)。
 なお、実施例1に係る通信制御方法は、パイロットとデータが同時に送信される通信方式にも適用することができる。ここでいうパイロットとデータが同時に送信される通信方式には、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)やDS-CDMA(Direct Spread Code Division Multiple Access)が含まれる。
 そこで、実施例1に係る通信制御方法をOFDMに適用した場合について図11を参照しながら説明する。
 図11は、基地局11が、フレーム3を移動局へ送信する場面を示している。初回送信時のフレーム3は、5つのサブキャリアを含み、先頭の5つのシンボルのうち3つのシンボル3aに共通パイロットが割り当てられ、他のシンボル3bにはユーザデータが割り当てられている。基地局11が、フレーム3を送信すると、中継装置31は、フレーム3全体をAF方式で中継して移動局21へ転送する。
 移動局21は、フレーム3を受信すると、シンボル3aの共通パイロットを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、共通パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bのユーザデータを復調する。ここで、ユーザデータを復調できなかった場合や復調結果に誤りが見つかった場合、移動局21は、基地局11にフレーム3の再送を要求する。
 再送を要求されると、基地局11は、新たに3つのシンボル3cに個別パイロットが割り当てられた形式でフレーム3を送信する。なお、再送時には、シンボル3cが個別パイロットに割り当てられた分だけ、ユーザデータが格納されるシンボル3bの符号化率を高くしてもよい。
 基地局11によって再送されたフレーム3は、中継装置31によって中継される。中継装置31は、フレーム3のうち、シンボル3aを含む先頭部分3dをAF方式で中継し、その後続部分3eをDF方式で中継する。
 そして、移動局21は、再送されたフレーム3を受信すると、共通パイロットを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、AF方式で中継された先頭部分3dについては、共通パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bの内容を復調する。そして、移動局21は、DF方式で中継された後続部分3eについては、個別パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bの内容を復調する。
 なお、図11に示した例の場合、図7の復調部213iは、先頭部分3dについては、伝搬路推定部213cによって算出された伝搬路推定値に基づいて復調し、後続部分3eについては、伝搬路推定部213hによって算出された伝搬路推定値に基づいて復調する。
 上述してきたように、実施例1では、受信品質の測定に用いられるパイロットについてはAF方式で中継し、その他の部分についてはDF方式で中継することとしたので、適応変調が適切に行われる。
 実施例1では、再送時にAF方式の中継とDF方式の中継を時間切り替えする例を示したが、再送時にAF方式で中継された信号とDF方式で中継された信号を重畳して送信することとしてもよい。実施例2では、再送時にAF方式で中継された信号とDF方式で中継された信号を重畳して送信する例について説明する。
 まず、実施例2に係る通信制御方法について説明する。ここでは、一例として、実施例2に係る通信制御方法が、図1に示した無線通信システムの中継装置31を中継装置32aに置き換えた無線通信システムによって実行される場合について説明する。
 図12は、実施例2に係る通信制御方法を説明するための図であり、基地局11が、フレーム2を移動局へ送信する場面を示している。初回送信時のフレーム2は、通常のパイロットであるパイロット(共通パイロットでもよいため、ここでは共通パイロットとする)2aと、ユーザデータが格納されるデータ部2bとを含む。基地局11が、フレーム2を送信すると、中継装置32aは、フレーム2全体をAF方式で中継して移動局21へ転送する。
 移動局21は、フレーム2を受信すると、共通パイロット2aを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、共通パイロット2aを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、データ部2bの内容を復調する。ここで、データ部2bの内容を復調できなかった場合や復調結果に誤りが見つかった場合、移動局21は、基地局11にフレーム2の再送を要求する。実施例1同様、受信品質を(中継局31経由で)基地局11に報告してもよい。
 再送を要求されると、基地局11は、共通パイロット2aに加えて、再送用のパイロットである個別パイロット2cが挿入された形式でフレーム2を送信する。なお、再送時には、個別パイロット2cが挿入された分だけデータ部2bの符号化率を高くしてもよい。
 基地局11によって再送されたフレーム2は、中継装置32aによって中継される。具体的には、中継装置32aは、フレーム2全体をAF方式で中継する。また、中継装置32aは、フレーム2のうち、共通パイロット2a以外の部分をDF方式で中継する。そして、それぞれの方式で中継された信号は、共通パイロット2a以外の部分が重なるように重畳されて移動局21へ転送される。
 そして、移動局21は、再送されたフレーム2を受信すると、共通パイロット2aを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、個別パイロット2cを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、データ部2bの内容を復調する。
 このように実施例2に係る通信制御方法では、再送時に中継途中で中継方式の切り換えを行わないので、精密に時間切り替えを実行する機構を省略でき、中継装置を容易に実現できる。
 次に、中継装置32aの構成について説明する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同様の部分には既に説明した部分と同一の符号を付して重複する説明を省略する。
 図13は、中継装置32aの構成を示すブロック図である。図13に示すように、中継装置32aは、図3に示した中継装置31と比較して、中継処理部313と制御部316が、それぞれ、中継処理部323と制御部326に置き換わり、重畳部327を新たに有する点において相違する。また、中継処理部323は、図3に示した中継処理部313と比較して、DF中継処理回路313aがDF中継処理回路323aに置き換わり、切替部313gが存在しない点において相違する。
 DF中継処理回路323aは、受信部312によって取得された信号をDF方式で中継する。ただし、DF中継処理回路323aは、中継対象の信号のうち、共通パイロットについては、中継することなく破棄する。共通パイロットの破棄は、例えば、信号が復号化された段階で復調/復号部313bもしくは再符号化/変調部313cによって実現される。
 制御部326は、実施例2に係る通信制御方法に基づいて中継処理部323を制御する。具体的には、制御部326は、AF中継処理回路313eが全ての信号を中継するように制御する。また、制御部326は、DF中継処理回路323aが再送時の信号のうち、共通パイロットを除いた信号のみを中継するように制御する。
 重畳部327は、DF中継処理回路323aによって中継処理された信号と、AF中継処理回路313eによって中継処理された信号とを重畳して、送信部314へ出力する。
 なお、実施例2に係る通信制御方法を実現するための中継装置は、図14に示すような構成であってもよい。図14に示す中継装置32bでは、DF中継処理回路323aによって中継処理された信号は、送信部324aによって送信アンテナ325aから送信される。また、AF中継処理回路313eによって中継処理された信号は、送信部324bによって送信アンテナ325bから送信される。このように、それぞれの方式で中継処理された信号を別々の送信アンテナで送信すれば、それらの信号が中継装置32bの外部で重畳される。
 次に、中継装置32aの動作について説明する。図15は、中継装置32aによる中継処理の処理手順を示すフローチャートである。図15に示すように、初回送信の場合(ステップS401否定)、制御部326は、全ての信号がAF中継処理回路313eのみによって中継されて転送されるように制御する(ステップS402)。
 一方、再送の場合(ステップS401肯定)、制御部326は、共通パイロットについては、AF中継処理回路313eのみに中継させる(ステップS403)。そして、共通パイロット以外の信号については、DF中継処理回路323aとAF中継処理回路313eの両方によって中継されて転送されるように制御する(ステップS404)。
 なお、実施例2に係る通信制御方法は、パイロットとデータが同時に送信される通信方式にも適用することができる。そこで、実施例2に係る通信制御方法をOFDMに適用した場合について図16を参照しながら説明する。
 図16は、基地局11が、フレーム3を移動局へ送信する場面を示している。初回送信時のフレーム3は、5つのサブキャリアを含み、先頭の5つのシンボルのうち3つのシンボル3aに共通パイロットが割り当てられ、他のシンボル3bにはユーザデータが割り当てられている。基地局11が、フレーム3を送信すると、中継装置32aは、フレーム3全体をAF方式で中継して移動局21へ転送する。
 移動局21は、フレーム3を受信すると、シンボル3aの共通パイロットを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、共通パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bのユーザデータを復調する。ここで、ユーザデータを復調できなかった場合や復調結果に誤りが見つかった場合、移動局21は、基地局11にフレーム3の再送を要求する。
 再送を要求されると、基地局11は、新たに3つのシンボル3cに個別パイロットが割り当てられた形式でフレーム3を送信する。なお、再送時には、シンボル3cが個別パイロットに割り当てられた分だけ、ユーザデータが格納されるシンボル3bの符号化率を高くしてもよい。
 基地局11によって再送されたフレーム3は、中継装置32aによって中継される。中継装置32aは、フレーム3のうち、シンボル3a以外をDF方式で中継するとともに、シンボル3aを含む全体をAF方式で中継する。
 そして、移動局21は、2種類の方式で中継され、重畳して送信されたフレーム3を受信すると、シンボル3aの共通パイロットを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、シンボル3cの個別パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bの内容を復調する。
 上述してきたように、実施例2では、高速な時間切り替えを行うことなく、実施例1と同様の効果を得ることができる。
 実施例1および2では、再送時に基地局が送信データを再送する例を示したが、初回送信時に中継装置が送信データを記憶しておき、再送時には、中継装置に記憶されている送信データを再送することとしてもよい。そこで、実施例3では、中継装置に記憶されている送信データを再送することとした実施例2の変形例について説明する。なお、実施例1において、再送信を行う際は、初回送信(前の送信)に関して基地局から受信し、中継装置に記憶されている送信データを再送するように変形することも可能である。
 まず、実施例3に係る通信制御方法について説明する。ここでは、一例として、実施例3に係る通信制御方法が、図1に示した無線通信システムの中継装置31を中継装置33に置き換えた無線通信システムによって実行される場合について説明する。
 図17は、実施例3に係る通信制御方法を説明するための図であり、基地局11が、フレーム2を移動局へ送信する場面を示している。初回送信時のフレーム2は、通常のパイロットである共通パイロット2aと、ユーザデータが格納されるデータ部2bとを含む。基地局11が、フレーム2を送信すると、中継装置33は、フレーム2全体をAF方式で中継して移動局21へ転送する。このとき、中継装置33は、再送に備えてフレーム2を記憶する。
 移動局21は、フレーム2を受信すると、共通パイロット2aを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、共通パイロット2aを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、データ部2bの内容を復調する。ここで、データ部2bの内容を復調できなかった場合や復調結果に誤りが見つかった場合、移動局21は、基地局11にフレーム2の再送を要求する。この際、受信品質情報を中継局31に報告し、再送の際の適応変調制御への利用することもできる。基地局に対して再送を要求せずとも、基地局が、共通パイロット2aを送信する場合は、再送要求を基地局に転送せず、中継局で独自に再送制御を実行することもできる。
 再送を要求されると、基地局11は、共通パイロット2aのみを送信する。中継装置33は、共通パイロット2aを受信すると、共通パイロット2aをAF方式で中継する。また、中継装置33は、初回送信等の先の送信の際に、記憶しているフレーム2のデータ部2bに個別パイロット2cを挿入したものをDF方式で中継する。個別パイロット2cとデータ部2bは、共通パイロット2aの直後に送信され、移動局21では、共通パイロット2a、個別パイロット2cおよびデータ部2bがフレーム2として受信される。個別パイロット2cは挿入しないようにすることもできる。
 なお、再送時には、個別パイロット2cが挿入された分だけデータ部2bの符号化率を高くしてもよい。また、個別パイロット2cとデータ部2bの再符号化は、移動局21からの再送要求を中継した後、基地局11から共通パイロット2aを受信する前に完了させておいてもよい。このように再符号化を事前に完了させておくことにより、再符号化にともなう遅延の影響を最小化し、中継処理を迅速化することができる。
 そして、移動局21は、再送されたフレーム2を受信すると、共通パイロット2aを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、個別パイロット2cを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、データ部2bの内容を復調する。
 次に、中継装置33の構成について説明する。図18は、中継装置33の構成を示すブロック図である。図18に示すように、中継装置33は、図13に示した中継装置32aと比較して、制御部326が制御部336に置き換わり、信号記憶部338を新たに有する点において相違する。信号記憶部338は、中継対象の信号を一時的に記憶する記憶装置である。
 制御部336は、実施例3に係る通信制御方法に基づいて中継処理部323を制御する。具体的には、制御部336は、初回送信時の信号を信号記憶部338に記憶させる。そして、再送時に基地局11からの共通パイロットが受信されると、信号記憶部338に記憶されている信号をDF中継処理回路323aに出力させる。
 なお、上記の説明では、中継装置33が、再送時に共通パイロットの受信を待ってから、記憶しているデータを送信することとしたが、移動局21からの再送要求が受信された段階で記憶しているデータを送信することとしてもよい。この場合、制御部336は、移動局21からの再送要求を移動局21へ中継した段階で、信号記憶部338に記憶されている信号をDF中継処理回路323aおよびAF中継処理回路313eへ出力させる。このようにすることで、移動局21が再送データを早期に受信することが可能になる。
 次に、中継装置33の動作について説明する。図19は、中継装置33による中継処理の処理手順を示すフローチャートである。図19に示すように、初回送信の場合(ステップS501否定)、制御部336は、全ての信号がAF中継処理回路313eのみによって中継されて転送されるように制御する(ステップS502)。また、制御部336は、全ての信号を信号記憶部338に記憶させる(ステップS503)。
 一方、再送の場合(ステップS501肯定)、制御部336は、受信した共通パイロットの中継をAF中継処理回路313eに行わせる(ステップS504)。そして、制御部336は、信号記憶部338に記憶されている信号の共通パイロット以外の部分に個別パイロットを挿入したものの中継をDF中継処理回路323aに行わせる(ステップS505)。
 なお、実施例3に係る通信制御方法は、パイロットとデータが同時に送信される通信方式にも適用することができる。そこで、実施例3に係る通信制御方法をOFDMに適用した場合について図20を参照しながら説明する。
 図20は、基地局11が、フレーム3を移動局へ送信する場面を示している。初回送信時のフレーム3は、5つのサブキャリアを含み、先頭の5つのシンボルのうち3つのシンボル3aに共通パイロットが割り当てられ、他のシンボル3bにはユーザデータが割り当てられている。基地局11が、フレーム3を送信すると、中継装置33は、フレーム3全体をAF方式で中継して移動局21へ転送する。このとき、中継装置33は、フレーム3を記憶する。
 移動局21は、フレーム3を受信すると、シンボル3aの共通パイロットを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、共通パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bのユーザデータを復調する。ここで、ユーザデータを復調できなかった場合や復調結果に誤りが見つかった場合、移動局21は、基地局11にフレーム3の再送を要求する。
 再送を要求されると、基地局11は、シンボル3aの共通パイロットのみを送信する。中継装置33は、共通パイロットを受信すると、受信した共通パイロットをAF方式で中継するとともに、記憶していたシンボル3bの内容を、新たに3つのシンボル3cに個別パイロットが割り当てられた形式を用いてDF方式で中継する。
 そして、移動局21は、2種類の方式で中継され、重畳して送信されたフレーム3を受信すると、シンボル3aの共通パイロットを用いて受信品質を測定する。また、移動局21は、シンボル3cの個別パイロットを利用して伝搬路推定を行い、得られた伝搬路推定値に基づいて、シンボル3bの内容を復調する。
 上述してきたように、実施例3では、基地局がデータの再送を行わなくても、実施例1や実施例2と同様の効果を得ることができる。
 複数の方式を併用して信号の中継を行う場合に適用変調が適切に機能するようにするには、閾値判定等を行って不適切な受信品質情報を利用しないようにしてもよい。実施例4では、閾値判定等によって適用変調が適切に機能するようにする例について説明する。なお、以下の説明では、受信品質情報としてCQI値が移動局21から基地局11へ通知されるものとする。
 図21は、基地局11による閾値判定処理の処理手順を示すフローチャートである。図21に示すように、基地局11は、移動局21から通知されたCQI値を受信し、その値がQであったものとする(ステップS601)。基地局11は、Qを閾値Cと比較し、Qが閾値Cよりも高い場合は(ステップS602肯定)、Qを所定の値QLIMに置き換える(ステップS603)。そして、基地局11は、Qに基づいて送信フォーマットを決定する(ステップS604)。
 ここで、閾値Cは、例えば、CQI値の平均値を定数倍した値や、CQI値の平均値に定数を加算した値である。また、QLIMは、例えば、Cと同じ値や、前回通知された正常なCQI値である。このように平均的なCQI値からかけはなれた値が通知された場合に、通知された値を適正な値に置きかえることにより、中継方式の相違によって極めて高いCQIが通知された場合でも適応変調を適切に行うことができる。
 また、通知された受信品質がどの送信データに対応するものかを基地局11が判定し、再送した送信データに対応する受信品質を無視するようにしてもよい。図22は、基地局11が、再送した送信データに対応する受信品質を無視する場合の処理手順を示すフローチャートである。
 図22に示すように、基地局11は、移動局21から通知されたCQI値を受信し、その値がQであったものとする(ステップS701)。基地局11は、そのCQI値が測定されたタイミングで送信した送信データが再送時のものであれば(ステップS702肯定)、Qを前回通知された正常なCQI値に置き換える(ステップS703)。そして、基地局11は、Qに基づいて送信フォーマットを決定する(ステップS704)。
 このように、再送した送信データに対応する受信品質を無視することにより、再送した送信データによって極めて高いCQIが測定された場合でも適応変調を適切に行うことができる。
 また、閾値判定やタイミングの判定を、中継装置31等の中継装置が受信品質情報を中継する際に行ってもよい。以下に、適応変調を適切に行うことができるように中継装置31が閾値判定やタイミングの判定を行う例について説明する。
 図23は、中継装置31による閾値判定処理の処理手順を示すフローチャートである。図23に示すように、中継装置31は、移動局21から通知されたCQI値を受信し、その値がQであったものとする(ステップS801)。中継装置31は、Qを閾値Cと比較し、Qが閾値Cよりも高い場合は(ステップS802肯定)、Qを所定の値QLIMに置き換える(ステップS803)。そして、中継装置31は、値をQとするCQI値を基地局11へ転送する(ステップS804)。
 図24は、中継装置31が、再送された送信データに対応する受信品質を無視する場合の処理手順を示すフローチャートである。図24に示すように、中継装置31は、移動局21から通知されたCQI値を受信し、その値がQであったものとする(ステップS901)。中継装置31は、その直前に移動局21へ中継した送信データが再送されたものであれば(ステップS902肯定)、Qを前回中継した正常なCQI値に置き換える(ステップS903)。そして、中継装置31は、値をQとするCQI値を基地局11へ転送する(ステップS904)。
 なお、実施例4で示した基地局11または中継装置31の処理手順は、実施例1~3で示した処理手順と組み合わせて実行することとしてもよい。
  1  セル
  2  フレーム
  2a 共通パイロット
  2b データ部
  2c 個別パイロット
  3  フレーム
  3a~3c シンボル
 11  基地局
111  受信アンテナ
112  受信処理部
113  データ処理部
114  送信データバッファ
115  送信処理部
115a 切替部
115b 符号化部
115c 符号化部
115d 多重部
115e 多重部
115f 変調部
116  送信アンテナ
117  制御部
 21  移動局
211  送受信アンテナ
212  多重/分離部
213  受信処理部
213a 分離部
213b 受信品質測定部
213c 伝搬路推定部
213d 切替部
213e 復調部
213f 復号部
213g 分離部
213h 伝搬路推定部
213i 復調部
213j 復号部
213k 誤り検査部
214  データ処理部
215  送信処理部
216  制御部
 31、32a、32b、33 中継装置
311  受信アンテナ
312  受信部
313、323 中継処理部
313a、323a DF中継処理回路
313b 復調/復号部
313c 再符号化/変調部
313d アップコンバータ
313e AF中継処理回路
313f 増幅部
313g 切替部
314、324a、324b 送信部
315、325a、325b 送信アンテナ
316、326、336 制御部
327  重畳部
338  信号記憶部

Claims (19)

  1.  第1の通信装置と、中継局と、第2の通信装置とを備え、該中継局を介して該第1の通信装置から受信した既知信号についての、該第2の装置における受信品質の測定結果に応じて適応変調制御を行う通信システムにおける通信方法において、
     該第1の通信装置から送信された既知信号であって、該中継局において、復号、符号化を含む中継処理の対象とされた既知信号を該第2の通信装置が受信する場合に、該第2の通信装置が該既知信号についての受信品質についての報告を、該第1の通信装置又は該中継局に対して行わないように規制するか又は、該第1の通信装置から送信されたデータを復号、符号化せずに、該第2の通信装置に対して中継送信する際に、該第1の通信装置又は該中継局によってなされる適応変調制御への利用を規制する、
     ことを特徴とする適応変調制御方法。
  2.  第1の通信装置と、中継局と、第2の通信装置とを備え、該中継局を介して該第1の通信装置から受信した既知信号についての、該第2の装置における受信品質の測定結果に応じて適応変調制御を行う通信システムにおける通信方法において、
     該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、該中継送信の対象としない、
     ことを特徴とする適応変調制御方法。
  3.  該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、該中継送信の対象とせず、復号、符号化を含まない中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信し、
     該第2の通信装置は、該復号、符号化を含まない中継処理によって中継される該既知信号についての受信品質を該第1の通信装置又は該中継局を介して該第1の通信装置に送信し、
     該第1の通信装置は、該第2の通信装置に対して復号、符号化を行わずに該中継局によって中継されるデータの送信を行う際の適応変調に、該受信品質を利用する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の適応変調制御方法。
  4.  該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、中継方式によらず、該第2の通信装置に対して中継送信しない、
     ことを特徴とする請求項2に記載の適応変調制御方法。
  5.  第1の通信装置と、中継局と、第2の通信装置とを備え、該中継局を介して該第1の通信装置から受信した既知信号についての、該第2の装置における受信品質の測定結果に応じて適応変調制御を行う通信システムにおいて、
     該第1の通信装置から送信された既知信号であって、該中継局において、復号、符号化を含む中継処理の対象とされた既知信号を該第2の通信装置が受信する場合に、該第2の通信装置が該既知信号についての受信品質についての報告を、該第1の通信装置又は該中継局に対して行わないように規制するか又は、該第1の通信装置から送信されたデータを復号、符号化せずに、該第2の通信装置に対して中継送信する際に、該第1の通信装置又は該中継局によってなされる適応変調制御への利用を規制する、
     ことを特徴とする通信システム。
  6.  第1の通信装置と、中継局と、第2の通信装置とを備え、該中継局を介して該第1の通信装置から受信した既知信号についての、該第2の装置における受信品質の測定結果に応じて適応変調制御を行う通信システムにおいて、
     該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、該中継送信の対象としない、
     ことを特徴とする通信システム。
  7.  該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、該中継送信の対象とせず、復号、符号化を含まない中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信し、
     該第2の通信装置は、該復号、符号化を含まない中継処理によって中継される該既知信号についての受信品質を該第1の通信装置又は該中継局を介して該第1の通信装置に送信し、
     該第1の通信装置は、該第2の通信装置に対して復号、符号化を行わずに該中継局によって中継されるデータの送信を行う際の適応変調に、該受信品質を利用する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  8.  該第1の通信装置から送信されたデータに対して、復号、符号化を含む中継処理を施してから該第2の通信装置に中継送信する際に、前記適応変調制御に利用される既知信号については、中継方式によらず、該第2の通信装置に対して中継送信しない、
     ことを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  9.  前記第1の通信装置は、
      前記第2の通信装置から送信された受信品質に応じてデータを変調する方式を変更する変調部と、
      前記変調部によって変調されたデータとともに既知の信号を送信する第1の送信部と
     を備え、
     前記第2の通信装置は、
      受信された前記既知の信号に基づいて受信品質を測定する受信品質測定部と、
      前記受信品質測定部によって測定された受信品質を前記第1の通信装置へ送信する第2の送信部と
     を備え、
     前記中継装置は、
      前記第1の通信装置から送信された信号を受信する受信部と、
      前記受信部によって受信された信号を再符号化して出力する第1の中継処理回路および前記受信部によって受信された信号を再符号化することなく出力する第2の中継処理回路を有する中継処理部と、
      前記第1の中継処理回路および第2の中継処理回路によって出力された信号を前記第2の通信装置へ送信する第3の送信部と、
      前記第1の通信装置から送信された信号のうち、前記既知の信号が前記第1の中継処理回路を経由して前記送信部から出力されないように前記中継処理部を制御する制御部と
     を備えたことを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  10.  前記第1の送信部は、信号を再送する場合に第2の既知の信号を挿入して該信号を送信し、
     前記第2の通信装置は、前記中継装置によって中継された前記信号を、第2の既知の信号に基づいて復調する復調部をさらに備えたことを特徴とする請求項9に記載の通信システム。
  11.  前記中継処理部は、前記第1の中継処理回路によって出力された信号と前記第2の中継処理回路によって出力された信号のうち一方を前記第3の送信部へ出力させる切替部をさらに有し、
     前記制御部は、前記第1の通信装置から再送された信号のうち、前記既知の信号が前記第2の中継処理回路から前記第3の送信部へ出力され、その他の信号が前記第1の中継処理回路から前記第3の送信部へ出力されるように前記切替部を制御することを特徴とする請求項9または10に記載の通信システム。
  12.  前記制御部は、前記第1の中継処理回路が前記既知の信号を破棄するように前記中継処理部を制御することを特徴とする請求項9または10に記載の通信システム。
  13.  前記中継装置は、前記第1の中継処理回路によって出力された信号と前記第2の中継処理回路によって出力された信号とを重畳して前記第3の送信部へ出力させる重畳部をさらに備えたことを特徴とする請求項12に記載の通信システム。
  14.  前記中継装置は、
     前記第1の中継処理回路によって出力された信号を送信するための第1のアンテナと、
     前記第2の中継処理回路によって出力された信号を送信するための第1のアンテナと
     をさらに備えたことを特徴とする請求項12に記載の通信システム。
  15.  第1の通信装置と第2の通信装置の間で無線通信によってやり取りされる信号を中継する中継装置であって、
     前記第1の通信装置から送信された信号を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された信号を再符号化して出力する第1の中継処理回路および前記受信部によって受信された信号を再符号化することなく出力する第2の中継処理回路を有する中継処理部と、
     前記第1の中継処理回路および第2の中継処理回路によって出力された信号を前記第2の通信装置へ送信する送信部と、
     前記第1の通信装置から送信された信号のうち、前記第2の通信装置によって受信品質の測定に用いられる既知の信号が前記第1の中継処理回路を経由して前記送信部から出力されないように前記中継処理部を制御する制御部と
     を備えたことを特徴とする中継装置。
  16.  前記中継処理部は、前記第1の中継処理回路によって出力された信号と前記第2の中継処理回路によって出力された信号のうち一方を前記送信部へ出力させる切替部をさらに有し、
     前記制御部は、前記第1の通信装置から再送された信号のうち、前記既知の信号が前記第2の中継処理回路から前記送信部へ出力され、その他の信号が前記第1の中継処理回路から前記送信部へ出力されるように前記切替部を制御することを特徴とする請求項15に記載の中継装置。
  17.  前記制御部は、前記第1の中継処理回路が前記既知の信号を破棄するように前記中継処理部を制御することを特徴とする請求項15に記載の中継装置。
  18.  前記第1の中継処理回路によって出力された信号と前記第2の中継処理回路によって出力された信号とを重畳して前記第3の送信部へ出力させる重畳部をさらに備えたことを特徴とする請求項17に記載の中継装置。
  19.  前記第1の中継処理回路によって出力された信号を送信するための第1のアンテナと、
     前記第2の中継処理回路によって出力された信号を送信するための第1のアンテナと
     をさらに備えたことを特徴とする請求項17に記載の中継装置。
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