JP2010057191A - 無線通信システム、無線局及び無線通信方法 - Google Patents
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Abstract
干渉キャンセラの適用効果を高め、周波数利用効率を向上させる。
【解決手段】
受信側無線局20が、搬送波周波数誤差を推定する。受信側無線局20は、推定した搬送波周波数誤差を含む誤差情報信号3を生成し、送信側無線局10に通知する。そして、送信側無線局10は、受信側無線局20によって推定され、通知された搬送波周波数誤差に基づいて、送信する希望信号1の搬送波周波数を干渉信号2の搬送波周波数に一致させる。
【選択図】図1
Description
具体的には、制御部は、位相差、干渉受信品質及び受信信号の最小信号点間距離との関係と、位相差の測定値及び干渉受信品質の測定値とに基づいて、送信する希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御することが好ましい。又、制御部は、最小信号点間距離が最大となるように、送信する希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御することが好ましい。これによれば、無線局は、信号空間において受信信号の信号点を広い範囲に分散させることができる。よって、無線局は、より確実に判定誤りを回避して適切な希望信号を出力でき、干渉キャンセラの適用効果を高めることができる。
(無線通信システム)
図1に示すように、無線通信システム100は、送信側無線局10と、受信側無線局20とを備える。送信側無線局10は、受信側無線局20に送信データ15を含む希望信号1を送信する。受信側無線局20は、送信側無線局10から送信された希望信号1と、他の無線局30からの干渉信号2を受信する。
図2を用いて、図1に示した通信システム100を用いた無線通信方法の手順を説明する。送信側無線局10は、希望信号1を送信する(S101)。受信側無線局20は、受信信号に含まれる干渉信号2の電力を検出する(S102)。受信側無線局20は、干渉信号2が所定電力以上の場合、送信側無線局10に希望信号1の送信の停止を指示する(S103)。送信側無線局10は、停止の指示に従って希望信号の送信を停止する(S104)。受信側無線局20は、送信側無線局10が希望信号1の送信を停止している間に、干渉信号2の搬送波周波数を検出する(S105)。受信側無線局20は、干渉信号2の搬送波周波数の検出後、送信側無線局10に希望信号1の送信の再開を指示する(S106)。送信側無線局10は、受信側無線局20からの指示に従い、送信を再開して希望信号1を送信する(S107)。
このような無線通信システム100、送信側無線局10、受信側無線局20及び無線通信方法によれば、受信側無線局20が、搬送波周波数誤差を推定できる。受信側無線局20は、推定した搬送波周波数誤差を含む誤差情報信号3を生成できる。そのため、受信側無線局20は、送信側無線局10に搬送波周波数誤差を通知できる。そして、送信側無線局10が、受信側無線局20によって推定され、通知された搬送波周波数誤差に基づいて、送信する希望信号1の搬送波周波数を干渉信号2の搬送波周波数に一致させることができる。よって、受信側無線局20と送信側無線局10との間で確立された各無線リンクにおいて、独自に搬送波周波数誤差を補償できる。そのため、受信側無線局20の干渉キャンセラ25は、伝搬路推定を追従させて干渉信号2を除去できる。よって、無線通信システム100は、干渉キャンセラ25の適用効果を高め、周波数利用効率を向上できる。特に、搬送波周波数誤差が大きくなってしまう高周波無線システムにおいても、搬送波周波数誤差を補償できる。
(無線通信システム)
図3に示すように、無線通信システム100aは、送信側無線局10aと受信側無線局20を備える。送信側無線局10aは、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、送信制御部14aと、電力増幅器161と、周波数変換器162と、発振器163と、移相量算出部164と、ベースバンド変調器165と、乗算器166とを備える。即ち、図3に示した送信側無線局10aは、図1に示した送信側無線局10の周波数制御部13に代えて、移相量算出部164と乗算器166を備え、送信信号生成部14に代えて、電力増幅器161と、周波数変換器162と、発振器163と、ベースバンド変調器165とを備える。図3では、図1に示した無線通信システム100とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような送信側無線局10aによれば、ベースバンド信号5aの位相を、受信側無線局10から通知された搬送波周波数誤差Δfに応じた角速度2πΔfで回転させ、変化させることにより、希望信号1の搬送波周波数を、見かけ上で、干渉信号2の搬送波周波数と一致させることができる。よって、送信側無線局10aは、容易に搬送波周波数誤差を補償できる。
(無線通信システム)
図4に示すように、無線通信システム100bは、送信側無線局10bと受信側無線局20を備える。送信側無線局10bは、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、送信制御部14aと、電力増幅器161と、周波数変換器162と、発振器163と、発振器制御部167とを備える。即ち、図4に示した送信側無線局10bは、図1に示した送信側無線局10の周波数制御部13に代えて、発振器制御部167を備え、送信信号生成部14に代えて、電力増幅器161と、周波数変換器162と、発振器163と、ベースバンド変調器165とを備える。図4では、図1、3に示した無線通信システム100、100aとほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような送信側無線局10bによれば、ベースバンド信号5aの中心周波数の変換に用いる基準周波数を、搬送波周波数誤差に基づいて制御することにより、希望信号1の搬送波周波数をより高精度に干渉信号2の搬送波周波数と一致させることができる。よって、送信側無線局10bは、より高精度に搬送波周波数誤差を補償できる。そのため、搬送波周波数誤差補償後の残留した搬送波周波数誤差も小さくできる。
(無線通信システム)
図5に示すように、無線通信システム100cは、送信側無線局10と受信側無線局20cを備える。受信側無線局20cは、発振器21と、干渉周波数検出部22と、送信制御部22aと、アンテナ23aと、送受分離器23と、同期検波器24と、干渉キャンセラ25と、周波数誤差推定部26cと、回転速度測定部28と、情報信号生成部27とを備える。図5では、図1に示した無線通信システム100とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
図7を用いて、図5に示した通信システム100cを用いた無線通信方法の手順を説明する。送信側無線局10と受信側無線局20cは、ステップ(S201)〜(S205)を行う。ステップ(S201)〜(S205)は、図2に示したステップ(S101)〜(S105)と同様である。受信側無線局20cは、同期検波に用いる基準周波数を、ステップ(S205)において検出した干渉信号2の搬送波周波数fc+Δfに変更する(S206)。変更後、受信側無線局20cは、送信側無線局10に希望信号1の送信の再開を指示する(S207)。送信側無線局10は、受信側無線局20cからの指示に従い、送信を再開して希望信号1を送信する(S208)。
このような受信側無線局20cによれば、受信信号に含まれる希望信号1そのものの回転速度又は希望信号1に雑音が残留した状態の残留信号6の回転速度を測定することにより、搬送波周波数誤差を推定できる。よって、受信側無線局20cと送信側無線局10との間で確立された各無線リンクにおいて、独自に搬送波周波数誤差を補償できる。
(無線通信システム)
図8に示すように、無線通信システム100dは、送信側無線局10と受信側無線局20dを備える。受信側無線局20dは、発振器21と、干渉周波数検出部22と、送信制御部22aと、アンテナ23aと、送受分離器23と、同期検波器24と、干渉キャンセラ25と、周波数誤差推定部26と、情報信号生成部27cと、品質測定部29とを備える。図8では、図1に示した無線通信システム100とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
図9(a)を用いて、図8に示した通信システム100dを用いた無線通信方法における誤差情報信号の送信手順を説明する。受信側無線局20dは、受信信号の受信品質を測定する(S301)。受信側無線局20dは、受信品質の測定値と、受信品質の閾値とを比較し、搬送波周波数の制御を行うか否かを判断する(S302)。ステップ(S302)において、受信品質の測定値が閾値以上の場合には、受信側無線局20dは、搬送波周波数の制御を行うと判断し、誤差情報信号3を生成して、送信側無線局10に送信する(S303)。そして、受信側無線局20dは、ステップ(S301)に戻り、処理を繰り返す。一方、ステップ(S302)において、受信品質の測定値が閾値未満の場合には、受信側無線局20dは、搬送波周波数の制御を行わないと判断し、誤差情報信号3を生成しない。そして、受信側無線局20dは、ステップ(S301)に戻り、処理を繰り返す。
このような無線通信システム100d、受信側無線局20d及び無線通信方法によれば、受信信号の受信品質が高く、搬送波周波数誤差を高精度に推定できる場合にだけ、推定した搬送波周波数誤差を含む誤差情報信号3を送信側無線局10に送信できる。そのため、送信側無線局10は、搬送波周波数誤差の精度が高い場合にだけ、その搬送波周波数誤差に基づいて、希望信号1の搬送波周波数の制御を行うことができる。即ち、無線通信システム100dは、受信品質が低い場合には、誤差情報信号3を送信しないようにしたり、搬送波周波数誤差が「0」である誤差情報信号3を送信したりし、受信品質が高い場合にだけ、誤差情報信号3を送信したり、推定した搬送波周波数誤差を送信したりすることにより、受信品質が低い場合には搬送波周波数誤差の実効的な補償を行わないように、受信品質が高い場合にだけ搬送波周波数誤差の実効的な補償を行うように制御できる。その結果、例えば、雑音電力が大きくCNRが低く、雑音電力により搬送波周波数誤差の推定精度が劣化した状況で搬送波周波数誤差の補償を行うことを回避できる。よって、無線通信システム100dでは、高精度に搬送波周波数誤差を補償できる。
(無線通信システム)
図10に示すように、無線通信システム100eは、送信側無線局10と受信側無線局20eを備える。受信側無線局20eは、発振器21と、干渉周波数検出部22と、送信制御部22aと、アンテナ23aと、送受分離器23と、同期検波器24と、干渉キャンセラ25と、周波数誤差推定部26と、情報信号生成部27cと、品質測定部29と、閾値決定部29eを備える。図10では、図1に示した無線通信システム100とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような受信側無線局20eによれば、受信信号に含まれる希望信号1や干渉信号の変調方式の多値数が大きく、受信品質が低いと高精度な搬送波周波数誤差の推定が困難なときは、受信品質の閾値を高い値に決定し、受信品質がある程度高い場合にだけ、搬送波周波数誤差を補償するようにできる。一方、受信側無線局20eは、変調方式の多値数が小さく、受信品質が低くても高精度な搬送波周波数誤差の推定が可能なときは、受信品質の閾値を低い値に決定し、受信品質がある程度低くても、搬送波周波数誤差を補償するようにできる。又、受信側無線局20eは、受信信号のシンボル系列が既知であるか否かによって、通常閾値や既知信号閾値を決定できる。よって、無線通信システム100dでは、通信状況に応じて、高精度に搬送波周波数誤差を補償できる。更に、搬送波周波数誤差補償後の残留した搬送波周波数誤差も小さくできる。
(無線通信システム)
図12に示すように、無線通信システム200は、送信側無線局210と受信側無線局220を備える。受信側無線局220は、発振器21と、アンテナ23aと、送受分離器23と、同期検波器24と、干渉キャンセラ25と、情報信号生成部227と、干渉品質測定部291と、位相差測定部292とを備える。図1に示した受信側無線局20とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような無線通信システム200、送信側無線局210及び受信側無線局220によれば、送信側無線局210が、受信側無線局220における受信信号の位相差の測定値及び干渉受信品質の測定値に基づいて、送信する希望信号1の位相を制御できる。具体的には、位相制御部171が、希望信号1と干渉信号2との位相差、受信信号の干渉受信品質及び受信信号の最小信号点間距離の関係と、位相差の測定値及び干渉受信品質の測定値に基づいて、送信する希望信号1の位相を制御できる。そのため、無線通信システム200では、受信信号の信号点を配置した際に、その信号点を分散させることができる。よって、受信側無線局220の干渉キャンセラ25は、受信信号の信号点が近接することによる判定誤りを低減して適切な希望信号1を出力でき、効率よく干渉信号2を除去できる。その結果、無線通信システム200は、干渉キャンセラ25の適用効果を高め、周波数利用効率を向上できる。
特に、位相制御部171は、最小信号点間距離が最大となるように、希望信号1の位相を制御することにより、信号空間において受信信号の信号点を広い範囲に分散させることができる。よって、送信側無線局210は、より確実に判定誤りを回避して適切な希望信号1を出力でき、干渉キャンセラ25の適用効果を高めることができる。
図12に示す無線通信システム200において、送信側無線局210に代えて図13に示す送信側無線局210aを用いることもできる。送信側無線局210aは、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、位相制御部171と、変調器172と、可変移相器174と、情報取得部176とを備える。図12に示した送信側無線局210とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。又、図14に、移相量の決定方法を示す。
このような送信側無線局210aによれば、位相制御部171は、情報取得部176が目標位相差を取得してくれるため、制御負荷が軽減する。更に、情報取得部176は、受信信号の干渉受信品質と目標位相差との関係を示す対応表176aを保持し、目標位相差を干渉受信品質の測定値に基づいて対応表176aから取得できる。よって、情報取得部176は、迅速に適正な目標位相差を取得できる。
(無線通信システム)
図15に示すように、無線通信システム300は、送信側無線局310と受信側無線局220を備える。送信側無線局310は、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、送信電力制御部173と、変調器172と、可変増幅器175とを備える。無線通信システム300において、図12に示した無線通信システム200とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような無線通信システム300、送信側無線局310及び受信側無線局220によれば、送信側無線局310が、受信側無線局220における受信信号の位相差の測定値及び干渉受信品質の測定値に基づいて、送信する希望信号1の送信電力を制御できる。具体的には、送信電力制御部173が、希望信号1と干渉信号2との位相差、受信信号の干渉受信品質及び受信信号の最小信号点間距離の関係と、位相差の測定値及び干渉受信品質の測定値に基づいて、送信する希望信号1の送信電力を制御できる。そのため、無線通信システム300では、受信信号の信号点を配置した際に、その信号点を分散させることができる。よって、受信側無線局220の干渉キャンセラ25は、受信信号の信号点が近接することによる判定誤りを低減して適切な希望信号1を出力でき、効率よく干渉信号2を除去できる。その結果、無線通信システム300は、干渉キャンセラ25の適用効果を高め、周波数利用効率を向上できる。
特に、送信電力制御部173は、最小信号点間距離が最大となるように、希望信号1の送信電力を制御することにより、信号空間において受信信号の信号点を広い範囲に分散させることができる。よって、送信側無線局310は、より確実に判定誤りを回避して適切な希望信号1を出力でき、干渉キャンセラ25の適用効果を高めることができる。
(無線通信システム)
図15に示す無線通信システム300において、送信側無線局310に代えて図16に示す送信側無線局310aを用いることもできる。送信側無線局310aは、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、送信電力制御部173と、変調器172と、可変増幅器175と、情報取得部376とを備える。図15に示した送信側無線局310とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。又、図17に、送信電力の決定方法を示す。
このような送信側無線局310aによれば、送信電力制御部173は、情報取得部376が目標送信電力を取得してくれるため、制御負荷が軽減する。更に、情報取得部376は、位相差と目標干渉受信品質との関係を示す対応表376aを保持し、目標干渉受信品質を位相差の測定値に基づいて対応表376aから取得できる。よって、情報取得部376は、迅速に適正な目標干渉受信品質を取得できる。
(無線通信システム)
図18に示すように、無線通信システム400は、送信側無線局410と受信側無線局220を備える。送信側無線局410は、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、位相制御部171と、送信電力制御部173と、変調器172と、可変移相器174と、可変増幅器175と、情報取得部476とを備える。無線通信システム400において、図12に示した無線通信システム200とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。又、図19に、目標位相差及び目標干渉受信品質の決定方法を示す。
このような無線通信システム400、送信側無線局410及び受信側無線局220によれば、送信側無線局410が、受信側無線局220における受信信号の位相差の測定値及び干渉受信品質の測定値に基づいて、送信する希望信号1の位相差及び送信電力の両方を制御できる。例えば、目標位相差を干渉受信品質の測定値に基づいて決定した場合や、目標干渉受信品質を位相差の測定値に基づいて決定した場合に、目標位相差や目標干渉受信品質の決定の基礎となった干渉受信品質や位相差も制御できる。そのため、無線通信システム400では、受信信号の信号点を分散させる効果をより向上できる。よって、受信側無線局220の干渉キャンセラ25は、受信信号の信号点が近接することによる判定誤りをより低減できる。
所定幅の位相差の区間において最小信号点間距離が最大となるように、送信する希望信号1の送信電力を制御することによっても、同様の効果を得ることができる。
(無線通信システム)
図18に示す送信側無線局410において、情報取得部476に代えて、図20に示す情報取得部476aを用いてもよい。情報取得部476aは、図20に示すように、受信信号の干渉受信品質と目標位相差との関係を示す対応表176aを保持し、予め干渉受信品質と目標位相差との関係を記憶する。対応表176aは、一定間隔の干渉受信品質毎の目標位相差θtgを示す。本実施形態では、干渉受信品質としてCIRを用いる。
このような情報取得部476aを用いた送信側無線局410によれば、干渉受信品質と目標位相差との関係や、位相差と目標干渉受信品質との関係を細かく保持しておかなくても、目標位相差や目標干渉受信品質の決定の基礎となった干渉受信品質や位相差も制御して、位相差及び干渉受信品質を容易に適切に制御できる。
(無線通信システム)
図21に示すように、無線通信システム400bは、送信側無線局410bと受信側無線局420を備える。受信側無線局420は、発振器21と、アンテナ23aと、送受分離器23と、同期検波器24と、干渉キャンセラ25と、情報信号生成部427と、CIR測定部291aと、CNR測定部291bと、位相差測定部292とを備える。図12に示した受信側無線局220とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような無線通信システム400、送信側無線局410b、受信側無線局420によれば、送信側無線局410が、受信側無線局420における受信信号の位相差の測定値、干渉受信品質の測定値、雑音受信品質の測定値に基づいて、送信する希望信号1の位相と送信電力を制御できる。そのため、無線通信システム400では、受信信号の信号点を分散させるために送信電力を制御することにより、雑音受信品質が極端に低下することを抑制できる。よって、受信信号の判定誤りがより少ない信号点の配置が実現できる。
(無線通信システム)
図23に示すように、無線通信システム500は、送信側無線局510と、受信側無線局520とを備える。受信側無線局520は、発振器21と、干渉周波数検出部22と、送信制御部22aと、アンテナ23aと、送受分離器23と、同期検波器24と、干渉キャンセラ25と、周波数誤差推定部26と、情報信号生成部527と、品質位相差測定部293とを備える。図23では、図1に示した受信側無線局20とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。
このような無線通信システム500、送信側無線局510及び受信側無線局520によれば、送信側無線局510が、受信信号のレプリカ8bの信号点同士の距離が大きくなるように、送信する希望信号1の位相を制御できる。そのため、無線通信システム500では、受信信号8aの信号点を配置した際に、その信号点を分散させることができる。よって、受信側無線局520の干渉キャンセラ25は、受信信号8aの信号点が近接することによる判定誤りを低減して適切な希望信号1を出力でき、効率よく干渉信号2を除去できる。
(無線通信システム)
図24に示すように、無線通信システム600は、送信側無線局610と、受信側無線局520とを備える。図24では、図23、図15に示した無線通信システム500,300とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。送信側無線局610は、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、周波数制御部13と、送信電力制御部673と、変調器172と、可変増幅器175と、周波数変換器562とを備える。
このような無線通信システム600、送信側無線局610及び受信側無線局520によれば、送信側無線局610が、受信信号のレプリカ8bの信号点同士の距離が大きくなるように、送信する希望信号1の送信電力を制御できる。そのため、無線通信システム600では、受信信号8aの信号点を配置した際に、その信号点を分散させることができる。よって、受信側無線局520の干渉キャンセラ25は、受信信号8aの信号点が近接することによる判定誤りを低減して適切な希望信号1を出力でき、効率よく干渉信号2を除去できる。
(無線通信システム)
図25に示すように、無線通信システム600aは、送信側無線局610aと、受信側無線局520とを備える。図25では、図24に示した無線通信システム600とほぼ同様の構成については同一の符号を付して説明の一部を省略する。送信側無線局610は、アンテナ11aと、送受分離器11と、信号分離器12と、周波数制御部13と、送信制御部14aと、送信電力制御部673aと、電力監視部673bと、最大最小値計算部673cと、目標干渉受信品質決定部673dと、変調器172と、可変増幅器175と、周波数変換器562とを備える。
このような無線通信システム600a、送信側無線局610aによれば、可変増幅器175の電力の可変幅の上限値と下限値を用いて求めた干渉受信品質の最大値と最小値の範囲内で送信電力を制御する。そのため、送信側無線局610aは、送信電力を可変増幅器175の上限に制限することができ、他の無線リンクへの干渉を防止できる。又、送信側無線局610aは、送信電力を可変増幅器175の下限に制限することができ、受信信号に対する雑音の比が増大するのを回避できる。よって、干渉キャンセラ25による干渉除去の精度を維持できる。
本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能である。本発明の適用例としての無線ネットワークシステムは送信側無線局及び受信側無線局との間における通信を実施例として記載しているが、具体例として基地局やアクセスポイント間での通信が該当することは勿論のこと、移動局と基地局間、無線端末とアクセスポイント間、アドホックネットワークやマルチホップネットワークにおける無線局間でのネットワークシステムに適用できることは言うまでもない。
10,10a,10b,210,210a,310,310a,410,410b,510,610,610a 送信側無線局
11a アンテナ
11 送受分離器
12 信号分離器
13 周波数制御部
14 送信信号生成部
14a 送信制御部
20,20c,20d,20e,220,420,520 受信側無線局
21 発振器
22 干渉周波数検出部
22a 送信制御部
23 送受分離器
23a アンテナ
24 同期検波器
25 干渉キャンセラ
25a 伝搬路推定部
25b 判定部
25c 希望信号レプリカ生成部
25d 干渉信号レプリカ生成部
25e 二乗回路
25f 減算器
25g 加算器
26,26c 周波数誤差推定部
27,27c,227,427,527 情報信号生成部
28 回転速度測定部
29 品質測定部
29e 閾値決定部
30 無線局
161 電力増幅器
162,562 周波数変換器
163 発振器
164 移相量検出部
165 ベースバンド変調器
166 乗算器
167 発振器制御部
171,571 位相制御部
172 変調器
173,673,673a 送信電力制御部
174 可変移相器
175 可変増幅器
176,376,476,476a,476b 情報取得部
176a 対応表
291 干渉品質測定部
291a CIR測定部
291b CNR測定部
292 位相差測定部
293 品質位相差測定部
673b 電力監視部
673c 最大最小値計算部
673d 目標受信品質決定部
800 受信機
810 アンテナ
821 判定器
822 伝搬路推定部
910 基地局
920 移動局
Claims (7)
- 送信側無線局及び受信側無線局を含む無線通信システムであって、
前記受信側無線局は、
前記送信側無線局からの希望信号及び前記送信側無線局以外からの干渉信号を含む受信信号を受信する受信部と、
前記希望信号と前記干渉信号との位相差を測定する位相差測定部と、
前記受信信号における前記干渉信号の影響を示す干渉受信品質を測定する干渉品質測定部とを備え、
前記送信側無線局は、
前記位相差の測定値及び前記干渉受信品質の測定値を含む測定情報信号を前記受信側無線局から受信する受信部と、
前記測定情報信号に含まれる前記位相差の測定値及び前記干渉受信品質の測定値に基づいて、前記希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御する制御部とを備えることを特徴とする無線通信システム。 - 受信側無線局に対して自局から送信する希望信号と前記受信側無線局に対して自局以外から送信する干渉信号との位相差の測定値と、前記希望信号及び前記干渉信号を含む受信信号における前記干渉信号の影響を示す干渉受信品質の測定値とを含む測定情報信号を前記受信側無線局から受信する受信部と、
前記測定情報信号に含まれる前記位相差の測定値及び前記干渉受信品質の測定値に基づいて、前記希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御する制御部とを備えることを特徴とする無線局。 - 前記制御部は、前記希望信号と前記干渉信号との位相差、前記受信信号における前記干渉信号の影響を示す干渉受信品質及び前記受信信号の最小信号点間距離の関係と、前記測定情報信号に含まれる前記位相差の測定値及び前記干渉受信品質の測定値とに基づいて、前記希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御することを特徴とする請求項2に記載の無線局。
- 前記制御部は、前記最小信号点間距離が最大となるように、前記希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御することを特徴とする請求項3に記載の無線局。
- 前記制御部は、
所定幅の位相差の区間の中から、前記最小信号点間距離の平均値が最大となる最大区間を求め、
前記最大区間における位相差の中間値となるように前記希望信号の位相を制御することを特徴とする請求項3に記載の無線局。 - 前記制御部は、所定幅の位相差の区間において前記最小信号点間距離が最大となるように、前記希望信号の送信電力を制御することを特徴とする請求項3に記載の無線局。
- 送信側無線局及び受信側無線局を含む無線通信システムおける無線通信方法であって、
前記受信側無線局は、前記送信側無線局からの希望信号及び前記送信側無線局以外からの干渉信号を含む受信信号を受信し、
前記受信側無線局は、前記希望信号と前記干渉信号との位相差を測定し、
前記受信側無線局は、前記受信信号における前記干渉信号の影響を示す干渉受信品質を測定し、
前記送信側無線局は、前記位相差の測定値及び前記干渉受信品質の測定値を含む測定情報信号を前記受信側無線局から受信し、
前記送信側無線局は、前記測定情報信号に含まれる前記位相差の測定値及び前記干渉受信品質の測定値に基づいて、前記希望信号の位相又は送信電力の少なくとも1つを制御することを特徴とする無線通信方法。
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