WO2023139696A1 - 無線通信システム、無線通信方法、及び無線装置 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、及び無線装置 Download PDF

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WO2023139696A1
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一夫 大坂
利文 宮城
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日本電信電話株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/12Frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J1/00Frequency-division multiplex systems
    • H04J1/02Details
    • H04J1/04Frequency-transposition arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, wireless communication method, and wireless device.
  • radio wave interference and fading In a wireless communication system that performs microwave communication, it is necessary to reduce the effects of radio wave interference and fading.
  • space diversity, polarization diversity, frequency diversity, etc. are known as techniques for reducing the effects of radio wave interference and fading.
  • Non-Patent Document 1 discloses the configuration of space diversity and the effect of polarization diversity for constructing a radio access system suitable for medium- and long-distance maritime radio wave propagation such as remote islands.
  • Non-Patent Document 1 multiple radio equipment (antennas, waveguides, duplexers, receivers, etc.) are required to configure diversity. Further, when performing frequency diversity, a redundant frequency channel is required as a switching destination, and when bit errors occur simultaneously in a plurality of frequency channels, the effects of fading and the like cannot be reduced.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and aims to provide a wireless communication system, a wireless communication method, and a wireless device that can efficiently reduce traffic bit errors even when radio wave interference, fading, etc. occur.
  • a radio communication system is a radio communication system in which data is transmitted from a transmitting device to a receiving device using a plurality of frequency channels, wherein the transmitting device includes an evacuation control unit that performs evacuation control to evacuate a portion of traffic of one or more frequency channels whose BER has reached a predetermined value to one or more other frequency channels whose BER has not reached a predetermined value; and a reduction control unit that performs reduction control to reduce at least one of the multi-value number of the multi-value modulation and the coding rate for remaining traffic.
  • a wireless communication method is a wireless communication method for transmitting data from a transmitting device to a receiving device using a plurality of frequency channels. , and a reduction control step of performing reduction control to reduce at least one of the multi-value number of the multi-value modulation and the coding rate.
  • a wireless device is a wireless device that transmits data using a plurality of frequency channels. and a reduction control unit that performs reduction control for reducing at least one of the multilevel number of the value modulation and the coding rate.
  • traffic bit errors can be efficiently reduced even if radio wave interference, fading, etc. occur.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating functions of a transmission device according to one embodiment
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating functions of a receiving device
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a plurality of user signals that a transmitting device transmits to a receiving device
  • (a) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference or fading occurs in a frequency channel X after a transmission apparatus starts data transmission.
  • (b) is a diagram schematically exemplifying each wireless channel when the transmission device performs evacuation control.
  • (c) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when the transmission device performs reduction control.
  • (a) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference or fading occurs in frequency channels X and Y after a transmission apparatus starts data transmission.
  • (b) is a diagram schematically exemplifying each wireless channel when the transmission device performs evacuation control.
  • (c) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when the transmission device performs reduction control. It is a figure which shows the operation example of the transmission apparatus concerning one Embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a plurality of user signals that a transmitting device transmits to a receiving device in a modification of the radio communication system;
  • (a) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference or fading occurs in frequency channels X and Y after a transmission apparatus starts data transmission.
  • (b) is a diagram schematically exemplifying each wireless channel when the transmission device performs evacuation control.
  • (c) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when the transmission device performs reduction control.
  • (a) is a diagram schematically exemplifying a plurality of user signals transmitted by a transmission device without dividing traffic of each user.
  • (b) is a diagram schematically exemplifying each radio channel after the transmitting apparatus performs evacuation control and reduction control.
  • (a) is a diagram schematically exemplifying a plurality of user signals that are transmitted by dividing the traffic of each user by a transmission device.
  • (b) is a diagram schematically exemplifying each radio channel after the transmitting apparatus performs evacuation control and reduction control.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system 1 according to one embodiment.
  • a wireless communication system 1 includes a transmitter 2 and a receiver 3, and the transmitter 2 and the receiver 3 are configured to perform wireless communication such as microwave band land fixed communication.
  • the transmitting device 2 transmits multiple user signals (data) to the receiving device 3 using multiple frequency channels. It is assumed that the transmitting device 2 and the receiving device 3 have a function of mutually transmitting and receiving data such as a plurality of user signals, and can also operate as relay wireless devices (radio devices).
  • FIG. 2 is a functional block diagram illustrating the functions of the transmission device 2 according to one embodiment.
  • the transmission device 2 includes, for example, an interface (I / F) unit 21, a frame processing unit 22, four modulation units 23 corresponding to each frequency channel, four RF (radio frequency) units 24, an antenna 25, and a control unit 26.
  • the I/F unit 21 is a user interface that acquires, for example, three user signals A, B, and C and outputs them to the frame processing unit 22.
  • User signals A, B, and C are signals output by, for example, three different user terminals (not shown), and include data of different categories such as calls, moving images, texts, files, and photos.
  • the frame processing unit 22 performs buffering, bit division, mapping, packetization, etc. on the user signal output by the I/F unit 21 to generate a predetermined frame, and outputs the generated frame to each modulation unit 23.
  • Each modulation unit 23 multi-value modulates the user signal output by the frame processing unit 22 for each frequency channel, and outputs the multi-value modulated user signal to the RF unit 24 . Further, each modulation section 23 has a function of changing the modulation method of multi-level modulation according to the control of the control section 26 .
  • Each RF unit 24 has a transmitter 240 and a receiver 242 .
  • the transmitter 240 transmits the user signal modulated by the modulator 23 to the receiver 3 via the antenna 25 for each frequency channel.
  • the receiver 242 receives the signal transmitted by the receiver 3 via the antenna 25 and outputs the signal to the controller 26 .
  • the receiving unit 242 receives a BER (Bit Error Rate) transmitted by the receiving device 3, which will be described later, and outputs the received BER to the control unit 26.
  • the receiving unit 242 also receives a CN ratio (C/N: carrier-to-noise ratio) transmitted by the receiving device 3 , which will be described later, and outputs the received CN ratio to the control unit 26 .
  • BER Bit Error Rate
  • C/N carrier-to-noise ratio
  • the control unit 26 has, for example, a save control unit 260 and a reduction control unit 262, and controls each unit that configures the transmission device 2. Also, the control unit 26 performs control for synchronizing with the receiving device 3 .
  • the save control unit 260 performs save control to save a part of the traffic of one or more frequency channels, for which the BER of data transmitted from the transmitter 2 to the receiver 3 has reached a predetermined value, to one or more other frequency channels whose BER has not reached the predetermined value.
  • the saving control unit 260 performs saving control based on the BER received by the receiving unit 242 .
  • the save control unit 260 performs control to cancel the save control.
  • the reduction control unit 262 performs reduction control to reduce at least one of the multi-value number of the multi-level modulation and the coding rate for the remaining traffic after the saving control unit 260 saves part of the traffic of the frequency channel whose BER has reached a predetermined value.
  • the reduction control unit 262 reduces the multilevel number from 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation) to 16QAM. That is, the control unit 26 can reduce the C/N required to ensure BER quality, improve resistance to interference and fading, and reduce bit errors.
  • 64QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the reduction control unit 262 can strengthen error correction and reduce bit errors by reducing the coding rate.
  • the reduction control unit 262 performs reduction control based on the CN ratio received by the reception unit 242 . Further, the reduction control unit 262 performs control to cancel the reduction control when the CN ratio received by the reception unit 242 returns from less than a predetermined value to a predetermined value or more.
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating the functions of the receiving device 3.
  • the receiving device 3 includes, for example, an antenna 31, four RF (radio frequency) units 32 each corresponding to a frequency channel, four demodulation units 33 each corresponding to a frequency channel, a frame processing unit 34, an interface (I/F) unit 35, and a control unit 36.
  • RF radio frequency
  • Each RF unit 32 has a receiving unit 320, a transmitting unit 322, and a CN ratio detecting unit 324, for example.
  • the receiving section 320 receives the plurality of user signals transmitted by the transmitting device 2 for each frequency channel via the antenna 31 and outputs the received user signals to the demodulating section 33 .
  • the receiving unit 320 also outputs the signal transmitted by the transmitting device 2 to the control unit 36 .
  • the transmitter 322 transmits a signal (data) to the transmitter 2 via the antenna 31 .
  • the transmission unit 322 transmits to the transmission device 2 the CN ratio (described later) detected by the CN ratio detection unit 324 and the BER detected by the BER detection unit 330 described later.
  • the CN ratio detection unit 324 detects the CN ratio of each of a plurality of frequency channels in the signal transmitted from the transmission device 2 to the reception device 3 and outputs the detected CN ratio to the control unit 36.
  • the control unit 36 outputs the CN ratio detected by the CN ratio detection unit 324 to the transmission unit 322 .
  • Each demodulator 33 has a BER detector 330 , demodulates the user signal received by the RF unit 32 for each frequency channel, and outputs the demodulated user signal to the frame processor 34 .
  • the demodulation unit 33 performs demodulation corresponding to the saving control and reduction control of the transmission device 2 under the control of the control unit 36 .
  • the BER detector 330 detects the BER of each of the multiple frequency channels for the signal transmitted from the transmitter 2 to the receiver 3 and outputs the detected BER to the controller 36 .
  • the BER detected by the BER detector 330 is output by the controller 36 to the transmitter 322 .
  • the frame processing unit 34 performs buffering, bit combination, demapping, etc. on the user signals output by the demodulators 33 to generate predetermined frames, and outputs the generated frames to the I/F unit 35 .
  • the I/F unit 35 is a user interface that acquires, for example, three user signals A, B, and C output by the frame processing unit 34 and outputs them to the subsequent stage.
  • the control unit 36 controls each unit that configures the receiving device 3 .
  • the control unit 36 also performs control for responding to saving control and reduction control performed by the transmitting device 2, control for synchronizing with the transmitting device 2, and the like. That is, the control unit 36 controls the process of receiving a signal from the transmitting device 2 by the receiving unit 320, the process of transmitting a signal to the transmitting device 2 by the transmitting unit 322, and the like.
  • Each function of the transmitting device 2 and the receiving device 3 described above may be partially or wholly configured by hardware such as PLD (Programmable Logic Device) or FPGA (Field Programmable Gate Array), or may be configured as a program executed by a processor such as a CPU.
  • hardware such as PLD (Programmable Logic Device) or FPGA (Field Programmable Gate Array)
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the transmitting device 2 and receiving device 3 can be realized using a computer and a program, and the program can be recorded on a storage medium or provided through a network.
  • FIG. 4 is a diagram schematically exemplifying a plurality of user signals that the transmitting device 2 transmits to the receiving device 3. As shown in FIG. The transmitting device 2 transmits user signals of users A, B, and C, for example.
  • the transmitting device 2 for example, individually distributes three user signals to each of the three frequency channels X, Y, and Z, and simultaneously transmits them to the receiving device 3. That is, the transmitting device 2 individually assigns the radio packets of each user to each of the frequency channels X, Y, and Z, and starts transmitting data to the receiving device 3 . At this time, it is assumed that each of frequency channels X, Y, and Z has idle traffic O.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating each radio channel when interference or fading occurs in one of the channels when the transmitting device 2 transmits data to the receiving device 3.
  • FIG. 5(a) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference or fading occurs in the frequency channel X after the transmission device 2 starts data transmission.
  • FIG. 5(b) is a diagram schematically exemplifying each wireless channel when the transmission device 2 performs evacuation control.
  • FIG.5(c) is a figure which illustrates typically each radio channel when the transmission apparatus 2 performs reduction control.
  • bit errors may occur in user A's data transmitted over frequency channel X unless transmission device 2 performs traffic control. At this time, no bit error occurs in user B's data transmitted by frequency channel Y and user C's data transmitted by frequency channel Z.
  • FIG. 5(a) if interference or fading occurs in frequency channel X after transmission device 2 starts data transmission, bit errors may occur in user A's data transmitted over frequency channel X unless transmission device 2 performs traffic control. At this time, no bit error occurs in user B's data transmitted by frequency channel Y and user C's data transmitted by frequency channel Z.
  • transmission device 2 when interference or fading occurs in frequency channel X, transmission device 2 performs saving control to save part of user A's traffic transmitted by frequency channel X to free traffic O of frequency channels Y and Z (STEP 1).
  • the transmitting device 2 reduces the traffic volume of frequency channel X by allocating part of user A's traffic transmitted through frequency channel X to frequency channels Y and Z, respectively.
  • the transmission device 2 performs reduction control to reduce at least one of the multi-level modulation number and the coding rate for the traffic remaining on the frequency channel X (STEP 2).
  • the transmission device 2 can perform robust communication and reduce bit errors even if at least one of the multi-level modulation and the coding rate is reduced due to the reduced traffic volume of the frequency channel X.
  • FIG. 6 is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference and fading occur simultaneously in a plurality of channels when the transmitting device 2 transmits data to the receiving device 3.
  • FIG. 6(a) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference or fading occurs in frequency channels X and Y after the transmission device 2 starts data transmission.
  • FIG. 6B is a diagram schematically exemplifying each wireless channel when the transmission device 2 performs evacuation control.
  • FIG.6(c) is a figure which illustrates typically each radio channel when the transmission apparatus 2 performs reduction control.
  • bit errors may occur in the data of users A and B transmitted by frequency channels X and Y unless the transmission device 2 performs traffic control. At this time, no bit error occurs in user C's data transmitted by frequency channel Z.
  • the transmission device 2 when interference or fading occurs in frequency channels X and Y, the transmission device 2 performs evacuation control to save part of the traffic of users A and B transmitted by frequency channels X and Y to the free traffic O of frequency channel Z (STEP 1).
  • the transmitting device 2 reduces the traffic volume of each of the frequency channels X and Y by allocating part of the traffic of the users A and B transmitted by the frequency channels X and Y to the frequency channel Z, respectively.
  • the transmission device 2 performs reduction control to reduce at least one of the multi-level modulation number and the coding rate for the remaining traffic on each of the frequency channels X and Y (STEP 2).
  • the transmission device 2 can perform robust communication and reduce bit errors even if at least one of the multilevel modulation and the coding rate is reduced due to the reduction in the traffic volume of each of the frequency channels X and Y.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example of the transmission device 2.
  • the transmitting device 2 acquires the C/N in a state without interference and fading (normal C/N) for all radio channels (S100). Specifically, the transmitting device 2 receives C/N of all wireless channels detected by the receiving device 3 .
  • the transmitting device 2 determines whether or not the BER of any radio channel has deteriorated. If it determines that the BER has deteriorated (S102: Yes), it proceeds to the processing of S104, and if it determines that the BER has not deteriorated (S102: No), it continues the processing of S100.
  • step 104 the transmitting device 2 determines whether or not there is free space in the radio channel traffic without BER deterioration. If it is determined that there is free space (S104: Yes), the processing proceeds to S106, and if it is determined that there is no free space (S104: No), the processing of S100 is continued.
  • the transmitting device 2 evacuates (allocates) part of the traffic of the radio channel where interference or fading is occurring (interfered radio channel) to a radio channel with no BER degradation. That is, the transmitting device 2 performs evacuation control.
  • the transmitting device 2 changes the modulation scheme for the interfered radio channel to a modulation scheme with a smaller number of multi-values to reduce the coding rate. That is, the transmitting device 2 performs reduction control.
  • the transmitting device 2 monitors the C/N of each radio channel by receiving the C/N of each radio channel from the receiving device 3.
  • the transmitting device 2 determines whether or not the C/N of the wireless channel whose BER has deteriorated has recovered to the normal C/N. If it is determined that the C/N has recovered (S112: Yes), the process proceeds to S114, and if it is determined that the BER has not recovered (S112: No), the process returns to S110.
  • the transmitting device 2 restores the original modulation scheme and coding rate for the radio channel in which interference and fading occurred. In other words, the transmitting device 2 increases the multi-level number of the modulation scheme and raises the coding rate.
  • the transmitting device 2 releases the partial saving of the traffic of the wireless channel in which interference and fading have occurred (restores the allocation).
  • the transmission device 2 performs evacuation control and reduction control, so even if radio wave interference, fading, etc. occur, bit errors in traffic can be efficiently reduced.
  • the transmission device 2 may include a division unit that divides each of the multiple user data into bit units, a distribution processing unit that distributes each of the multiple user data divided by the division unit so that the multiple user data is evenly included in each of the multiple frequency channels, and a transmission unit that transmits the multiple user data distributed by the distribution processing unit for each frequency channel.
  • the receiving device 3 may include a receiving unit that receives the data of multiple users transmitted by the transmitting unit of the transmitting device 2 for each frequency channel, an extracting unit that extracts each of the data of the multiple users received by the receiving unit from each of the multiple frequency channels in bit units, and a reproducing unit that combines and reproduces the data of the multiple users extracted by the extracting unit for each user.
  • FIG. 8 is a diagram schematically exemplifying a plurality of user signals that the transmitting device 2 transmits to the receiving device 3 in the modified example of the radio communication system 1. As shown in FIG. The transmitting device 2 transmits user signals of users A, B, and C, for example, using frequency channels X, Y, and Z evenly.
  • the transmission device 2 divides the traffic of each of users A, B, and C bit by bit, generates radio packets in which the traffic of each of users A, B, and C is mixed in a time division manner, and evenly distributes the radio packets to each of frequency channels X, Y, and Z.
  • FIG. 9 is a diagram schematically illustrating each radio channel when interference and fading occur simultaneously in a plurality of channels when the transmission device 2 transmits data to the reception device 3 in the modification of the radio communication system 1.
  • FIG. 9(a) is a diagram schematically exemplifying each radio channel when interference or fading occurs in frequency channels X and Y after transmission device 2 starts data transmission.
  • FIG. 9(b) is a diagram schematically exemplifying each wireless channel when the transmission device 2 performs evacuation control.
  • FIG.9(c) is a figure which illustrates typically each radio channel when the transmission apparatus 2 performs reduction control.
  • bit errors may occur in the data of users A, B, and C transmitted by frequency channels X and Y unless traffic control is performed by transmission device 2. At this time, no bit error occurs in the data of users A, B, and C transmitted by frequency channel Z.
  • FIG. 9(a) when interference or fading occurs in frequency channels X and Y after transmission device 2 starts data transmission, bit errors may occur in the data of users A, B, and C transmitted by frequency channels X and Y unless traffic control is performed by transmission device 2. At this time, no bit error occurs in the data of users A, B, and C transmitted by frequency channel Z.
  • the transmission device 2 performs evacuation control to save part of the traffic of each of users A, B, and C transmitted by frequency channels X and Y to free traffic O of frequency channel Z (STEP 1).
  • the idle traffic O of frequency channel Z may not have sufficient capacity to save part of the traffic of each of users A, B, and C transmitted by frequency channels X and Y.
  • the transmitting device 2 reduces the traffic volume of each of the frequency channels X and Y by allocating part of the traffic of the users A, B, and C transmitted by the frequency channels X and Y to the frequency channel Z, respectively.
  • the transmission device 2 performs reduction control to reduce at least one of the multi-level modulation number and the coding rate for the remaining traffic on each of the frequency channels X and Y (STEP 2).
  • the transmission device 2 can perform robust communication and reduce bit errors even if at least one of the multi-value number of multi-value modulation and the coding rate is reduced.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating each radio channel when the transmission device 2 allocates the traffic of each user to frequency channels without dividing the traffic.
  • FIG. 10(a) is a diagram schematically exemplifying a plurality of user signals transmitted by the transmission device 2 without dividing the traffic of each user.
  • FIG. 10(b) is a diagram schematically exemplifying each radio channel after the transmission device 2 performs evacuation control and reduction control.
  • the transmission device 2 may cause bit errors in the data of user A on frequency channel X and bit errors in the data of user B on frequency channel Y, even if evacuation control and reduction control are performed.
  • FIG. 11 is a diagram schematically exemplifying each radio channel when the transmission device 2 divides the traffic of each user and allocates it to each frequency channel.
  • FIG. 11(a) is a diagram schematically exemplifying a plurality of user signals that the transmission device 2 divides and transmits the traffic of each user.
  • FIG. 11(b) is a diagram schematically exemplifying each radio channel after the transmission device 2 performs evacuation control and reduction control.
  • the transmission device 2 divides the traffic of each user in advance and evenly distributes it to each frequency channel before interference or fading occurs in the frequency channels X and Y. In this case, even if there is not enough free traffic O in the frequency channel Z or the like where traffic is to be saved, the transmitting device 2 can average the bit errors of multiple users A, B, and C regardless of the degree of bit error or whether the amount of available traffic is excessive or insufficient by performing saving control and reduction control.
  • the transmitting device 2 can make the BER of users A and B smaller than when the traffic of each user is allocated to frequency channels without being divided (FIG. 10). That is, the transmitting device 2 can reduce the BER per user.
  • 1... wireless communication system 2... transmitter, 3... receiver, 21... I/F unit, 22... frame processor, 23... modulator, 24... RF unit, 25... antenna, 26... controller, 31... antenna, 32... RF unit, 33... demodulator, 34... frame processor, 35... I/F unit, 36... controller, 240... transmitter, 242... receiver, 260... save controller, 262... reduction control Part, 320... Receiving part, 322... Transmitting part, 324... CN ratio detecting part, 330... BER detecting part

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Abstract

一実施形態にかかる無線通信システムは、複数の周波数チャネルを用いて送信装置から受信装置へデータを伝送する無線通信システムにおいて、送信装置は、BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御部と、BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから退避制御部が一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御部とを有する。

Description

無線通信システム、無線通信方法、及び無線装置
 本発明は、無線通信システム、無線通信方法、及び無線装置に関する。
 マイクロ波通信などを行う無線通信システムでは、電波干渉やフェージングによる影響を低減する必要がある。電波干渉やフェージングによる影響を低減する技術として、例えば、スペースダイバーシティ、偏波ダイバーシティ、又は周波数ダイバーシティなどが知られている。
 例えば、非特許文献1には、離島等の中・長距離海上電波伝搬に適した無線アクセスシステム構築のためのスペースダイバーシティの構成や、偏波ダイバーシティの効果について開示されている。
「離島等の中・長距離海上伝搬に適した無線アクセスシステム構築のための調査検討報告書」、総務省 九州総合通信局、「平成20年度調査検討会」報告書(本文)、平成21年3月
 しかしながら、非特許文献1に記載された技術では、ダイバーシティを構成するために複数の無線設備(アンテナ、導波管、分波器、受信機等)が必要となっていた。また、周波数ダイバーシティを行う場合には、切替先となる冗長系の周波数チャネルが必要となり、複数の周波数チャネルで同時にビットエラーが生じた場合にフェージング等の影響を低減できないことがあった。
 本発明は、上述した課題を鑑みてなされたものであり、電波干渉やフェージングなどが生じても、トラヒックのビットエラーを効率的に低減することができる無線通信システム、無線通信方法、及び無線装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様にかかる無線通信システムは、複数の周波数チャネルを用いて送信装置から受信装置へデータを伝送する無線通信システムにおいて、前記送信装置は、BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御部と、BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから前記退避制御部が一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御部とを有することを特徴とする。
 また、本発明の一態様にかかる無線通信方法は、複数の周波数チャネルを用いて送信装置から受信装置へデータを伝送する無線通信方法において、BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御工程と、BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御工程とを含むことを特徴とする。
 また、本発明の一態様にかかる無線装置は、複数の周波数チャネルを用いてデータを伝送する無線装置において、BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御部と、BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから前記退避制御部が一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御部とを有することを特徴とする。
 本発明によれば、電波干渉やフェージングなどが生じても、トラヒックのビットエラーを効率的に低減することができる。
一実施形態にかかる無線通信システムの構成例を示す図である。 一実施形態にかかる送信装置が有する機能を例示する機能ブロック図である。 受信装置が有する機能を例示する機能ブロック図である。 送信装置が受信装置へ送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。 (a)は、送信装置がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルXに干渉やフェージングが発生したときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。(b)は、送信装置が退避制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。(c)は、送信装置が削減制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。 (a)は、送信装置がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生したときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。(b)は、送信装置が退避制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。(c)は、送信装置が削減制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。 一実施形態にかかる送信装置の動作例を示す図である。 無線通信システムの変形例において、送信装置が受信装置へ送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。 (a)は、送信装置がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生したときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。(b)は、送信装置が退避制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。(c)は、送信装置が削減制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。 (a)は、送信装置が各ユーザのトラヒックを分割せずに送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。(b)は、送信装置が退避制御及び削減制御を行った後の各無線チャネルを模式的に例示する図である。 (a)は、送信装置が各ユーザのトラヒックを分割して送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。(b)は、送信装置が退避制御及び削減制御を行った後の各無線チャネルを模式的に例示する図である。
 以下に、図面を用いて無線通信システムの一実施形態について説明する。図1は、一実施形態にかかる無線通信システム1の構成例を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、送信装置2及び受信装置3を備え、送信装置2と受信装置3とが例えばマイクロ波帯陸上固定通信などの無線通信を行うように構成されている。
 例えば、送信装置2は、複数の周波数チャネルを用いて複数のユーザ信号(データ)を受信装置3へ伝送する。なお、送信装置2及び受信装置3は、互いに複数のユーザ信号等のデータを送受信する機能を備え、それぞれ中継無線装置(無線装置)としても動作可能であるとする。
 図2は、一実施形態にかかる送信装置2が有する機能を例示する機能ブロック図である。図2に示すように、送信装置2は、例えばインターフェース(I/F)部21、フレーム処理部22、それぞれ周波数チャネルに対応する4つの変調部23、それぞれ周波数チャネルに対応する4つのRF(radio frequency)部24、アンテナ25、及び制御部26を有する。
 I/F部21は、例えば3つのユーザ信号A,B,Cを取得してフレーム処理部22へ出力するユーザインターフェースである。ユーザ信号A,B,Cは、例えば図示しない3つの異なるユーザ端末がそれぞれ出力した信号であり、通話、動画、テキスト、ファイル、写真などの異なるカテゴリのデータを含む。
 フレーム処理部22は、I/F部21が出力したユーザ信号に対し、バッファリング、ビット分割、マッピング、及びパケット化等を行って所定のフレームを生成し、生成したフレームを各変調部23に対して出力する。
 変調部23それぞれは、フレーム処理部22が出力したユーザ信号を周波数チャネルごとに多値変調し、多値変調したユーザ信号をRF部24に対して出力する。また、変調部23それぞれは、制御部26の制御に応じて多値変調の変調方式を変更する機能を有する。
 RF部24それぞれは、送信部240及び受信部242を有する。送信部240は、変調部23が変調したユーザ信号を、アンテナ25を介して周波数チャネルごとに受信装置3へ送信する。受信部242は、受信装置3が送信した信号を、アンテナ25を介して受信し、制御部26に対して出力する。
 例えば、受信部242は、後述する受信装置3が送信したBER(Bit Error Rate)を受信し、受信したBERを制御部26に対して出力する。また、受信部242は、後述する受信装置3が送信したCN比(C/N:搬送波対雑音比)を受信し、受信したCN比を制御部26に対して出力する。
 制御部26は、例えば退避制御部260及び削減制御部262を有し、送信装置2を構成する各部を制御する。また、制御部26は、受信装置3と同期をとるための制御を行う。
 退避制御部260は、例えば送信装置2から受信装置3へ伝送するデータのBERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う。
 このとき、退避制御部260は、受信部242が受信したBERに基づいて退避制御を行う。また、退避制御部260は、受信部242が受信したCN比が所定値未満から所定値以上に戻った場合に、退避制御を解除する制御を行う。
 削減制御部262は、BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから退避制御部260が一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う。
 例えば、削減制御部262は、64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)から16QAMへ多値数を削減する。つまり、制御部26は、BER品質を確保するために必要なC/Nを小さくすることができ、干渉やフェージングに対する耐力を向上させ、ビットエラーを低減させることができる。
 また、削減制御部262は、符号化率を削減することにより、誤り訂正を強化してビットエラーを低減させることができる。
 なお、削減制御部262は、受信部242が受信したCN比に基づいて削減制御を行う。また、削減制御部262は、受信部242が受信したCN比が所定値未満から所定値以上に戻った場合に、削減制御を解除する制御を行う。
 図3は、受信装置3が有する機能を例示する機能ブロック図である。図3に示すように、受信装置3は、例えばアンテナ31、それぞれ周波数チャネルに対応する4つのRF(radio frequency)部32、それぞれ周波数チャネルに対応する4つの復調部33、フレーム処理部34、インターフェース(I/F)部35、及び制御部36を有する。
 RF部32それぞれは、例えば受信部320、送信部322、及びCN比検出部324を有する。
 受信部320は、送信装置2が送信した複数のユーザ信号それぞれを、アンテナ31を介して周波数チャネルごとに受信し、受信したユーザ信号を復調部33に対して出力する。また、受信部320は、送信装置2が送信した信号を制御部36に対して出力する。
 送信部322は、アンテナ31を介して信号(データ)を送信装置2へ送信する。例えば、送信部322は、CN比検出部324が検出したCN比(後述)と、後述するBER検出部330が検出したBERを送信装置2へ送信する。
 CN比検出部324は、送信装置2から受信装置3へ伝送される信号に対して、複数の周波数チャネルそれぞれのCN比を検出し、検出したCN比を制御部36に対して出力する。なお、CN比検出部324が検出したCN比は、制御部36が送信部322に対して出力する。
 復調部33それぞれは、BER検出部330を有し、RF部32が受信したユーザ信号を周波数チャネルごとに復調し、復調したユーザ信号をフレーム処理部34に対して出力する。なお、復調部33は、制御部36の制御に応じて、送信装置2の退避制御及び削減制御に対応する復調を行う。
 BER検出部330は、送信装置2から受信装置3へ伝送される信号に対して、複数の周波数チャネルそれぞれのBERを検出し、検出したBERを制御部36に対して出力する。なお、BER検出部330が検出したBERは、制御部36が送信部322に対して出力する。
 フレーム処理部34は、復調部33それぞれが出力したユーザ信号に対し、バッファリング、ビット結合、及びデマッピング等を行って所定のフレームを生成し、生成したフレームをI/F部35に対して出力する。
 I/F部35は、フレーム処理部34が出力した例えば3つのユーザ信号A,B,Cを取得して、後段へそれぞれ出力するユーザインターフェースである。
 制御部36は、受信装置3を構成する各部を制御する。また、制御部36は、送信装置2が行う退避制御及び削減制御に対応するための制御、及び送信装置2と同期をとるための制御などを行う。すなわち、制御部36は、受信部320が送信装置2から信号を受信する処理と、送信部322が送信装置2へ信号を送信する処理などを制御する。
 なお、上述した送信装置2及び受信装置3それぞれが有する各機能は、それぞれ一部又は全部がPLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアによって構成されてもよいし、CPU等のプロセッサが実行するプログラムとして構成されてもよい。
 例えば、一実施形態にかかる送信装置2及び受信装置3は、コンピュータとプログラムを用いて実現することができ、プログラムを記憶媒体に記録することも、ネットワークを通して提供することも可能である。
 次に、無線通信システム1の動作例について、より具体的に説明する。図4は、送信装置2が受信装置3へ送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。送信装置2は、例えばユーザA,B,Cそれぞれのユーザ信号を送信する。
 具体的には、送信装置2は、例えば3つの周波数チャネルX,Y,Zそれぞれに対し、3つのユーザ信号それぞれを個別に配分し、受信装置3に対して同時に送信する。つまり、送信装置2は、ユーザそれぞれの無線パケットを周波数チャネルX,Y,Zそれぞれに個別に割当てて、受信装置3に対するデータの送信を開始する。このとき、周波数チャネルX,Y,Zそれぞれには、空きトラヒックOがあるとする。
 図5は、送信装置2が受信装置3へデータを送信するときに、チャネルの1つに干渉やフェージングが生じた場合の各無線チャネルを模式的に例示する図である。図5(a)は、送信装置2がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルXに干渉やフェージングが発生したときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。図5(b)は、送信装置2が退避制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。図5(c)は、送信装置2が削減制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。
 図5(a)に示したように、送信装置2がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルXに干渉やフェージングが発生した場合、送信装置2がトラヒック制御を行わなければ、周波数チャネルXにより送信されるユーザAのデータにはビットエラーが発生し得る。このとき、周波数チャネルYにより送信されるユーザBのデータ、及び、周波数チャネルZにより送信されるユーザCのデータには、ビットエラーは発生しない。
 まず、図5(b)に示したように、送信装置2は、周波数チャネルXに干渉やフェージングが発生した場合、周波数チャネルXにより送信されるユーザAのトラヒックの一部を周波数チャネルY,Zそれぞれの空きトラヒックOに退避させる退避制御を行う(STEP1)。
 つまり、送信装置2は、周波数チャネルXにより送信されるユーザAのトラヒックの一部を周波数チャネルY,Zそれぞれに割付けることにより、周波数チャネルXのトラヒック量を低減させる。
 次に、図5(c)に示したように、送信装置2は、周波数チャネルXに残ったトラヒックに対して、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う(STEP2)。
 つまり、送信装置2は、周波数チャネルXのトラヒック量が低減されたことにより、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減しても、ロバストな通信を行うことができ、ビットエラーを低減することができる。
 図6は、送信装置2が受信装置3へデータを送信するときに、複数のチャネルに干渉やフェージングが同時に生じた場合の各無線チャネルを模式的に例示する図である。図6(a)は、送信装置2がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生したときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。図6(b)は、送信装置2が退避制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。図6(c)は、送信装置2が削減制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。
 図6(a)に示したように、送信装置2がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生した場合、送信装置2がトラヒック制御を行わなければ、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,Bのデータにはビットエラーが発生し得る。このとき、周波数チャネルZにより送信されるユーザCのデータには、ビットエラーは発生しない。
 まず、図6(b)に示したように、送信装置2は、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生した場合、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,Bそれぞれのトラヒックの一部を周波数チャネルZの空きトラヒックOにそれぞれ退避させる退避制御を行う(STEP1)。
 つまり、送信装置2は、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,Bのトラヒックそれぞれの一部を周波数チャネルZにそれぞれ割付けることにより、周波数チャネルX,Yそれぞれのトラヒック量を低減させる。
 次に、図6(c)に示したように、送信装置2は、周波数チャネルX,Yそれぞれに残ったトラヒックに対して、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う(STEP2)。
 つまり、送信装置2は、周波数チャネルX,Yそれぞれのトラヒック量が低減されたことにより、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減しても、ロバストな通信を行うことができ、ビットエラーを低減することができる。
 図7は、送信装置2の動作例を示す図である。図7に示すように、送信装置2は、全ての無線チャネルに対し、干渉やフェージングがない状態のC/N(通常時のC/N)を取得する(S100)。具体的には、送信装置2は、受信装置3が検出した全ての無線チャネルのC/Nを受信する。
 ステップ102(S102)において、送信装置2は、いずれかの無線チャネルのBERが劣化したか否かを判定し、BERが劣化したと判定した場合(S102:Yes)にはS104の処理に進み、BERが劣化していないと判定した場合(S102:No)にはS100の処理を継続させる。
 ステップ104(S104)において、送信装置2は、BER劣化のない無線チャネルのトラヒックに空き容量があるか否かを判定し、空き容量があると判定した場合(S104:Yes)にはS106の処理に進み、空き容量がないと判定した場合(S104:No)にはS100の処理を継続させる。
 ステップ106(S106)において、送信装置2は、干渉やフェージングが生じている無線チャネル(被干渉無線チャネル)のトラヒックの一部をBER劣化のない無線チャネルへ退避させる(割付ける)。すなわち、送信装置2は、退避制御を行う。
 ステップ108(S108)において、送信装置2は、被干渉無線チャネルに対して、変調方式を多値数の少ない変調方式に変更し、符号化率を低減させる。すなわち、送信装置2は、削減制御を行う。
 ステップ110(S110)において、送信装置2は、受信装置3から各無線チャネルのC/Nを受信することにより、各無線チャネルのC/Nを監視する。
 ステップ112(S112)において、送信装置2は、BERが劣化していた無線チャネルのC/Nが通常時のC/Nに回復したか否かを判定し、回復したと判定した場合(S112:Yes)にはS114の処理に進み、回復していないと判定した場合(S112:No)にはS110の処理に戻る。
 ステップ114(S114)において、送信装置2は、干渉やフェージングが生じていた無線チャネルに対して、変調方式及び符号化率を元に戻す。つまり、送信装置2は、変調方式の多値数を増加させ、符号化率を上げる。
 ステップ116(S116)において、送信装置2は、干渉やフェージングが生じていた無線チャネルのトラヒックの一部退避を解除する(割付を戻す)。
 このように、一実施形態にかかる無線通信システム1は、送信装置2が退避制御及び削減制御を行うので、電波干渉やフェージングなどが生じても、トラヒックのビットエラーを効率的に低減することができる。
 次に、無線通信システム1の変形例について説明する。
 無線通信システム1の変形例において、送信装置2は、複数のユーザのデータそれぞれをビット単位ごとに分割する分割部と、分割部が分割した複数のユーザのデータそれぞれを、複数の周波数チャネルそれぞれに複数のユーザのデータが均等に含まれるように分散させる分散処理部と、分散処理部が分散させた複数のユーザのデータを周波数チャネルごとに送信する送信部とを備えていてもよい。
 また、無線通信システム1の変形例において、受信装置3は、送信装置2の送信部が送信した複数のユーザのデータを周波数チャネルごと受信する受信部と、受信部が受信した複数のユーザのデータそれぞれを、複数の周波数チャネルそれぞれからビット単位で抽出する抽出部と、抽出部が抽出した複数のユーザのデータそれぞれを、ユーザごとに結合させて再生する再生部とを備えていてもよい。
 図8は、無線通信システム1の変形例において、送信装置2が受信装置3へ送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。送信装置2は、例えばユーザA,B,Cそれぞれのユーザ信号を、周波数チャネルX,Y,Zを均等に用いて送信する。
 具体的には、送信装置2は、ユーザA,B,Cそれぞれのトラフィックをビット単位で分割して、ユーザA,B,Cそれぞれのトラフィックが時分割で混合した無線パケットとし、当該無線パケットを周波数チャネルX,Y,Zそれぞれに対して均等配分する。
 図9は、無線通信システム1の変形例において、送信装置2が受信装置3へデータを送信するときに、複数のチャネルに干渉やフェージングが同時に生じた場合の各無線チャネルを模式的に例示する図である。図9(a)は、送信装置2がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生したときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。図9(b)は、送信装置2が退避制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。図9(c)は、送信装置2が削減制御を行ったときの各無線チャネルを模式的に例示する図である。
 図9(a)に示したように、送信装置2がデータの送信を開始した後に、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生した場合、送信装置2がトラヒック制御を行わなければ、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,B,Cのデータにはビットエラーが発生し得る。このとき、周波数チャネルZにより送信されるユーザA,B,Cのデータには、ビットエラーは発生しない。
 まず、図9(b)に示したように、送信装置2は、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生した場合、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,B,Cそれぞれのトラヒックの一部を周波数チャネルZの空きトラヒックOにそれぞれ退避させる退避制御を行う(STEP1)。
 なお、周波数チャネルZの空きトラヒックOは、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,B,Cそれぞれのトラヒックの一部を十分に退避させる容量がないこともある。
 ここで、送信装置2は、周波数チャネルX,Yにより送信されるユーザA,B,Cのトラヒックそれぞれの一部を周波数チャネルZにそれぞれ割付けることにより、周波数チャネルX,Yそれぞれのトラヒック量を低減させる。
 次に、図9(c)に示したように、送信装置2は、周波数チャネルX,Yそれぞれに残ったトラヒックに対して、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う(STEP2)。
 送信装置2は、周波数チャネルX,Yそれぞれのトラヒック量が低減されたことにより、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減しても、ロバストな通信を行うことができ、ビットエラーを低減することができる。
 次に、無線チャンネルの空きトラヒックの容量が十分にない場合に、無線通信システム1の変形例がトラヒックのビットエラーを低減させる効果について、図10,11を用いて説明する。
 図10は、送信装置2が各ユーザのトラヒックを分割せずに周波数チャネルに割当てた場合の各無線チャネルを模式的に例示する図である。図10(a)は、送信装置2が各ユーザのトラヒックを分割せずに送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。図10(b)は、送信装置2が退避制御及び削減制御を行った後の各無線チャネルを模式的に例示する図である。
 無線チャンネルの空きトラヒックの容量が十分にない場合には、図10に示したように、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生すると、送信装置2は、退避制御及び削減制御を行っても、周波数チャネルXにおいてユーザAのデータにビットエラーを発生させ、周波数チャネルYにおいてユーザBのデータにビットエラーを発生させることがある。
 つまり、送信装置2は、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生した後に、周波数チャネルZへトラフィックの一部を退避させても、周波数チャネルZの空きトラヒックOが十分にない場合、周波数チャネルZのみで送信するユーザCのデータに比べて、周波数チャネルX,Yでも送信するユーザA,Bのデータのビットエラーが多くなる。
 図11は、送信装置2が各ユーザのトラヒックを分割して各周波数チャネルに割当てた場合の各無線チャネルを模式的に例示する図である。図11(a)は、送信装置2が各ユーザのトラヒックを分割して送信する複数のユーザ信号を模式的に例示する図である。図11(b)は、送信装置2が退避制御及び削減制御を行った後の各無線チャネルを模式的に例示する図である。
 図11に示したように、送信装置2は、周波数チャネルX,Yに干渉やフェージングが発生する前に、予め各ユーザのトラヒックを分割して各周波数チャネルに均等に配分しておく。この場合、トラヒックの退避先となる周波数チャネルZなどに空きトラヒックOの容量が十分になくても、送信装置2は、退避制御及び削減制御を行うことにより、ビットエラーの程度や空きトラフィックの過不足に関わらず、複数ユーザA,B,Cのビットエラーを平均化することができる。
 つまり、送信装置2は、各ユーザのトラヒックを分割して各周波数チャネルに割当てておくことにより(図11)、各ユーザのトラヒックを分割せずに周波数チャネルに割当てた場合(図10)よりも、ユーザA,BのBERを小さくすることができる。すなわち、送信装置2は、ユーザ当たりのBERを小さくすることができる。
 1・・・無線通信システム、2・・・送信装置、3・・・受信装置、21・・・I/F部、22・・・フレーム処理部、23・・・変調部、24・・・RF部、25・・・アンテナ、26・・・制御部、31・・・アンテナ、32・・・RF部、33・・・復調部、34・・・フレーム処理部、35・・・I/F部、36・・・制御部、240・・・送信部、242・・・受信部、260・・・退避制御部、262・・・削減制御部、320・・・受信部、322・・・送信部、324・・・CN比検出部、330・・・BER検出部

Claims (8)

  1.  複数の周波数チャネルを用いて送信装置から受信装置へデータを伝送する無線通信システムにおいて、
     前記送信装置は、
     BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御部と、
     BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから前記退避制御部が一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御部と
     を有することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記受信装置は、
     複数の周波数チャネルそれぞれのBERを検出するBER検出部と、
     前記BER検出部が検出したBERを前記送信装置へ送信する送信部と
     を有し、
     前記送信装置は、
     前記送信部が送信したBERを受信する受信部
     を有し、
     前記退避制御部は、
     前記受信部が受信したBERに基づいて前記退避制御を行うこと
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記受信装置は、
     複数の周波数チャネルそれぞれのCN比を検出するCN比検出部と、
     前記CN比検出部が検出したCN比を前記送信装置へ送信する送信部と
     を有し、
     前記送信装置は、
     前記送信部が送信したCN比を受信する受信部
     を有し、
     前記削減制御部は、
     前記受信部が受信したCN比に基づいて前記削減制御を行うこと
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  前記退避制御部は、
     前記受信部が受信したCN比が所定値未満から所定値以上に戻った場合に、前記退避制御を解除する制御を行い、
     前記削減制御部は、
     前記受信部が受信したCN比が所定値未満から所定値以上に戻った場合に、前記削減制御を解除する制御を行うこと
     を特徴とする請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  複数の周波数チャネルを用いて送信装置から受信装置へデータを伝送する無線通信方法において、
     BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御工程と、
     BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御工程と
     を含むことを特徴とする無線通信方法。
  6.  複数の周波数チャネルを用いてデータを伝送する無線装置において、
     BERが所定値に達した1つ以上の周波数チャネルのトラヒックの一部を、BERが所定値に達していない1つ以上の他の周波数チャネルに退避させる退避制御を行う退避制御部と、
     BERが所定値に達した周波数チャネルのトラヒックから前記退避制御部が一部のトラヒックを退避させた後に残るトラヒックに対し、多値変調の多値数、及び符号化率の少なくともいずれかを削減する削減制御を行う削減制御部と
     を有することを特徴とする無線装置。
  7.  複数の周波数チャネルそれぞれのBERを他の無線装置から受信する受信部
     をさらに有し、
     前記退避制御部は、
     前記受信部が受信したBERに基づいて前記退避制御を行うこと
     を特徴とする請求項6に記載の無線装置。
  8.  複数の周波数チャネルそれぞれのCN比を他の無線装置から受信する受信部
     をさらに有し、
     前記削減制御部は、
     前記受信部が受信したCN比に基づいて前記削減制御を行うこと
     を特徴とする請求項6に記載の無線装置。
PCT/JP2022/001806 2022-01-19 2022-01-19 無線通信システム、無線通信方法、及び無線装置 WO2023139696A1 (ja)

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