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WO2012043598A1 - 無線基地局および無線通信方法 - Google Patents

無線基地局および無線通信方法 Download PDF

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WO2012043598A1
WO2012043598A1 PCT/JP2011/072132 JP2011072132W WO2012043598A1 WO 2012043598 A1 WO2012043598 A1 WO 2012043598A1 JP 2011072132 W JP2011072132 W JP 2011072132W WO 2012043598 A1 WO2012043598 A1 WO 2012043598A1
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WO
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time
uplink
time slot
downlink
weight
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忍 藤本
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Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a radio communication method for performing radio communication by a TDMA / TDD (time division multiple access / time division duplex) method.
  • TDMA / TDD time division multiple access / time division duplex
  • TDMA / TDD time division multiple access / time division duplex
  • PHS Personal Handy-phone System
  • XGP Extended Global Platform
  • a TDMA frame having a predetermined period (here, 5 ms) is divided into an uplink subframe (2.5 ms) and a downlink subframe (2.5 ms). ing. Further, each subframe is divided into a plurality of time slots (here, Slot 1 to Slot 4).
  • the uplink means the direction from the radio terminal to the radio base station, while the downlink means the direction from the radio base station to the radio terminal.
  • the radio base station estimates the antenna weight of the downlink signal (weighting of each antenna element constituting the antenna array) based on the uplink signal. This technology is based on the assumption that the time slot corresponding to the uplink direction from the radio terminal to the base station and the time slot corresponding to the downlink direction from the base station to the radio terminal use the same frequency. is there. For this reason, the radio base station assigns a pair of uplink time slot and downlink time slot to one radio terminal.
  • the wireless communication system of the prior art it is necessary to calculate the antenna weight based on the uplink signal transmitted in the uplink time slot that is paired in advance, and the wireless terminal moves at high speed.
  • the antenna weight cannot be set in consideration of the influence of fading that occurs in the above.
  • an object of the present invention is to provide a communication technique (wireless communication apparatus and communication method) that is stronger by speed / fading that fully utilizes the characteristics of a plurality of time slot pairs assigned to individual terminals by slot diversity or the like. It is.
  • a typical configuration of the present invention is an adaptive array radio base station that employs a TDMA / TDD scheme and applies antenna weights to a plurality of antennas,
  • An allocation unit that allocates a plurality of pairs of time slots in one frame;
  • a calculation unit that calculates reception weights in each uplink time slot allocated by the allocation unit, based on an uplink signal transmitted from the wireless terminal; Reception weight of each uplink time slot, a first time difference between each uplink time slot, and reception of an uplink signal in a frame among uplink time slots assigned by the assigning unit.
  • the latest time slot and the downlink time slot allocated by the allocation unit The first time when the downlink signal is transmitted in the downlink time slot with the earliest transmission time based on the second time difference from the time slot with the earliest downlink signal transmission time in the frame.
  • a control unit for controlling the transmission weight of the transmission.
  • the radio base station allocates a plurality of pairs of time slots by radio communication with the radio terminal, and then adjusts the transmission weight in consideration of the time difference between the assigned time slots. This makes it possible to use a stronger antenna weight for speed / fading.
  • the control unit calculates a reception weight fluctuation amount per unit time based on the reception weight of each uplink time slot and the first time difference, and the reception weight fluctuation amount,
  • the reception weight in the time slot with the latest reception time of the uplink signal in the frame may be adjusted using the time, and the adjusted reception weight may be used as the first transmission weight.
  • the control unit has the earliest time of the downlink signal transmission time and the downlink signal transmission time next to the weight fluctuation amount and the downlink time slot allocated by the allocation unit.
  • the first transmission weight is adjusted using a third time difference from the time slot, and a second time when the downlink signal is transmitted in the next time slot in which the transmission time of the downlink signal is the next earliest It may be a transmission weight.
  • a typical configuration of the present invention for solving the above problems is a radio communication method of an adaptive array radio base station that employs a TDMA / TDD scheme and applies antenna weights to a plurality of antennas. Allocating a plurality of pairs of time slots in one frame to a wireless terminal; calculating reception weights in the allocated uplink time slots based on an uplink signal transmitted from the wireless terminal; The reception weight of each uplink time slot, the first time difference between the uplink time slots, and the reception time of the uplink signal in the frame among the allocated uplink time slots is the longest.
  • Slow timeslots and assigned downlink timeslots The first time when the downlink signal is transmitted in the downlink time slot with the earliest transmission time based on the second time difference from the time slot with the earliest transmission time of the downlink signal in the frame. And a step of controlling the transmission weight.
  • the radio base station allocates a plurality of pairs of time slots by radio communication with the radio terminal, and then adjusts the transmission weight in consideration of the time difference between the assigned time slots. This makes it possible to use a stronger antenna weight for speed / fading.
  • FIG. 1 is a diagram showing a wireless communication system 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system 10 includes a radio base station 20 (20A, 20B, 20C, 20D), a radio terminal 30, and a management device 40.
  • the radio base station 20 and the radio terminal 30 in the radio communication system 10 perform data transmission / reception using a communication method adopting the TDMA / TDD method.
  • a communication system for example, there are a PHS system that employs the TDMA / TDD system and an XGP that employs the TDMA / TDD system and the ODFMA system.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station 20 in the radio communication system 10.
  • the radio base station 20 is an adaptive array radio base station that applies antenna weights to a plurality of antennas. As shown in FIG. 2, the radio base station 20 includes a control unit 210, a storage unit 220, an I / F unit 230, a radio communication unit 240, a modulation / demodulation unit 250, an antenna 260A, an antenna 260B, an antenna 260C, an antenna 260D, including.
  • the control unit 210 is configured by a CPU, for example, and controls various functions provided in the radio base station 20.
  • the control unit 210 includes an allocation unit 212, a calculation unit 214, and an adjustment unit 216.
  • the storage unit 220 is configured by a memory, for example, and stores various types of information used for control and the like in the radio base station 20.
  • the I / F unit 230 can communicate with the management device 40 via a network.
  • the radio communication unit 240 receives an uplink radio signal transmitted from the radio terminal 30 and a downlink radio signal transmitted from another radio base station 20 via the antennas 260A to 260D. Further, the radio communication unit 240 converts (down-converts) the received uplink radio signal into a baseband signal and outputs it to the modulation / demodulation unit 250.
  • the modulation / demodulation unit 250 demodulates and decodes the input baseband signal. Thereby, the modulation / demodulation unit 250 obtains data included in the uplink radio signal transmitted from the radio terminal 30 and the downlink radio signal transmitted from another radio base station 20. The modulation / demodulation unit 250 outputs the data to the control unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 250 encodes and modulates data from the control unit 210 to obtain a baseband signal.
  • the radio communication unit 240 converts (up-converts) the baseband signal into a downlink radio signal. Furthermore, the radio communication unit 240 transmits a downlink radio signal via the antennas 260A to 260D.
  • the assignment unit 212 in the control unit 210 assigns one time slot on the uplink side and one time slot on the downlink side as a pair of time slots when performing wireless communication with the wireless terminal 30. .
  • the allocating unit 212 performs communication with one wireless terminal 30. Assign multiple pairs of time slots in a TDMA frame. Note that the assignment unit 212 may assign a plurality of pairs of time slots in response to a request from the wireless terminal 30.
  • the calculation unit 214 calculates the antenna weight (reception weight) at the time of reception for each of the antennas 260A to 260D.
  • the calculation unit 214 calculates a reception weight based on the uplink signal received in the uplink time slot assigned to the wireless terminal 30.
  • the calculation unit 214 calculates, for each uplink signal from the radio terminal 30, an antenna weight (reception weight) that minimizes the signal-to-interference noise ratio (SINR) when receiving the uplink signal.
  • SINR signal-to-interference noise ratio
  • the calculation unit 214 sets the reception weight corresponding to the uplink signal from the wireless terminal 30 as the transmission weight.
  • the adjustment unit 216 determines whether or not the assignment unit 212 assigns a plurality of pairs of time slots in the same frequency band to the wireless terminal 30. When a plurality of pairs of time slots are assigned to the wireless terminal 30, the adjustment unit 216 acquires the reception weight of each time slot calculated by the calculation unit 214.
  • the wireless terminal 30 has a plurality of pairs of Slot 1 (hereinafter referred to as time slot A) and Slot 3 (hereinafter referred to as time slot B). Are assigned by the time slot assigning unit 212. Then, the adjustment unit 216 calculates the difference between the reception weights, and calculates the time difference (first time difference) between the assigned time slot A and time slot B.
  • this time difference is a time difference in an area including a reference signal when calculating a reception weight in each time slot.
  • the adjustment unit 216 calculates a reception weight fluctuation amount per unit time for the wireless terminal 30.
  • the adjustment unit 216 calculates a time difference (second time difference) between the uplink time slot B and the downlink time slot A, and based on the time difference and the received weight fluctuation amount, the uplink unit 216 calculates the time difference.
  • the reception weight in the time slot B is adjusted, and the transmission weight (first transmission weight) in the downlink time slot A is set.
  • the adjustment unit 216 calculates a time difference (third time difference) between the downlink time slot A and the downlink time slot B, and based on the time difference and the received weight fluctuation amount, Control is performed to adjust the transmission weight in time slot A, and the transmission weight (second transmission weight) in downlink time slot B is set.
  • the control unit 210 uses the time slots A and B assigned to the wireless communication with the wireless terminal 30 through the modulation / demodulation unit 107 and the wireless communication unit 106, and further through the antennas 260A to 260D.
  • the modulation unit 216 uses the transmission weight calculated by the calculation unit 214 for the wireless terminal 30 that has been determined by the adjustment unit 216 that a plurality of pairs of time slots have not been allocated, and the wireless communication unit 106.
  • a downlink signal is transmitted via antennas 260A to 260D.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the radio base station 20 in the radio communication system 10.
  • the wireless terminal 30 has a plurality of pairs of times of Slot 1 (hereinafter referred to as time slot A) and Slot 3 (hereinafter referred to as time slot B). Assume that a slot is allocated.
  • the radio base station 20 assigns a plurality of pairs of time slots to the radio terminal 30 in radio communication (step S41). Then, the radio base station 20 calculates each reception weight in the time slot A and time slot B from the downlink signal transmitted in the allocated uplink time slot (step S42), and calculates a difference between the reception weights. (Step S43). Further, a time difference between uplink time slot A and time slot B is calculated (step S44), and a reception weight fluctuation amount per unit time is calculated from the reception weight in each time slot and the time difference (step S45). ).
  • the radio base station 20 calculates the time difference between the uplink time slot B and the downlink time slot A (step S46), and based on the time difference and the received weight fluctuation amount, the uplink time slot
  • the reception weight in slot B is adjusted, and the transmission weight in downlink time slot A is set (step S47).
  • the radio base station 20 calculates a time difference between the downlink time slot A and the downlink time slot B (step S48), and based on the time difference and the received weight fluctuation amount, the downlink time slot is calculated.
  • the transmission weight in slot A is adjusted, and the transmission weight in downlink time slot B is set (step S49).
  • the wireless communication system 10 it is possible to set a strong antenna weight by speed / fading by fully utilizing the characteristics of a plurality of time slot pairs assigned to individual terminals by slot diversity or the like. it can.

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Abstract

 無線基地局は、無線端末に対し、1フレーム内の複数対のタイムスロットを割り当て、無線端末から送信されるアップリンク信号に基づいて、割り当てた各アップリンク用タイムスロットにおける受信ウェイトを算出し、各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、当該各アップリンク用タイムスロット間の第1の時間差と、割り当てたアップリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットと割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとの第2の時間差と、に基づいて、当該送信時間が最も早いダウンリンク用タイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第1の送信ウェイトを制御する。

Description

無線基地局および無線通信方法
 本発明は、TDMA/TDD(時分割多元接続/時分割復信)方式により無線通信を行う無線基地局および無線通信方法に関する。
 TDMA/TDD(時分割多元接続/時分割復信)方式およびアダプティブアレイ方式を採用する無線通信システムとし、PHS(Personal Handy-phone System)や、XGP(eXtended Global Platform)が知られている。
 これらの無線通信システムでは、図5に示すように、所定周期(ここでは5ms)のTDMAフレームがアップリンク用サブフレーム(2.5ms)とダウンリンク用サブフレーム(2.5ms)とに区分されている。さらに、各サブフレームは、それぞれ複数のタイムスロット(ここではSlot1~Slot4)に区分されている。なお、アップリンクとは、無線端末から無線基地局への方向を、一方、ダウンリンクとは、無線基地局から無線端末への方向を意味する。
 このとき、無線基地局は、アップリンクの信号に基づきダウンリンク信号のアンテナウェイト(アンテナアレイを構成する各アンテナ素子の重み付け)を推定する。これは、無線端末から基地局へのアップリンク方向に対応するタイムスロットと、基地局から無線端末へのダウンリンク方向に対応するタイムスロットとが、同一周波数を使用することを前提とした技術である。そのため、無線基地局は、アップリンク側のタイムスロットとダウンリンク側のタイムスロットとを一対として、1つの無線端末に割り当てることになる。
 そのため、従来技術の無線通信システムでは、予め対となっているアップリンク側のタイムスロットで送信されたアップリンク信号に基づくアンテナウェイトで算出しなければならず、無線端末が高速移動したりすることで生じるフェージングの影響を考慮したアンテナウェイトの設定を行うことができないという問題があった。
 そのため、例えば、一対のタイムスロットだけでは伝送すべきデータ量を処理できない場合や、通信環境が良くなくデータに多くの誤りが生じる場合において、無線基地局が、1つの無線端末との通信において、複数対のタイムスロットを割り当てることを利用し、速度/フェージングを考慮した通信技法が提案されている(特許文献1を参照されたい)。
特開2008-219625号公報
 しかしながら、上述する通信技法では、無線端末が高速で移動しているような場合は、フェージング変動の影響によって、通信状況がタイムスロットごとに変化していることが考慮されていない。そのため、通信状況の変化に応じたアンテナウェイトを求めることができない、という問題が生じることになる。
 そこで、本発明の目的は、個々の端末にスロットダイバーシティ等により割り当てた複数のタイムスロット対の持つ特性を十分に利用した速度/フェージングにより強い通信技法(無線通信装置および通信方法)を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明の代表的な構成は、TDMA/TDD方式を採用し、複数のアンテナにアンテナウェイトを適用するアダプティブアレイ方式の無線基地局であって、無線端末に対し、1フレーム内の複数対のタイムスロットを割り当てる割当部と、前記無線端末から送信されるアップリンク信号に基づいて、前記割当部が割り当てた各アップリンク用タイムスロットにおける受信ウェイトを算出する算出部と、前記各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、当該各アップリンク用タイムスロット間の第1の時間差と、前記割当部が割り当てたアップリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットと前記割当部が割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとの第2の時間差と、に基づいて、当該送信時間が最も早いダウンリンク用タイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第1の送信ウェイトを制御する制御部と、を備えることを特徴とする。
 無線基地局は、無線端末との無線通信で複数対のタイムスロットの割り当てを行った後、割り当てたタイムスロット間の時間差を考慮した送信ウェイトの調整を行う。これにより、速度/フェージングにより強いアンテナウェイトを利用することが可能となる。
 前記制御部は、前記各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、前記第1の時間差と、に基づいて単位時間当たりの受信ウェイト変動量を算出し、当該受信ウェイト変動量と、前記第2の時間とを利用して、前記フレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットにおける受信ウェイトを調整し、当該調整された受信ウェイトを、前記第1の送信ウェイトとしてもよい。
 前記制御部は、前記ウェイト変動量と、前記割当部が割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとダウンリンク信号の送信時間が次に早いタイムスロットとの第3の時間差と、を利用して、前記第1の送信ウェイトを調整し、当該ダウンリンク信号の送信時間が次に早いタイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第2の送信ウェイトとしてもよい。
 また、上記課題を解決するための本発明の代表的な構成は、TDMA/TDD方式を採用し、複数のアンテナにアンテナウェイトを適用するアダプティブアレイ方式の無線基地局の無線通信方法であって、無線端末に対し、1フレーム内の複数対のタイムスロットを割り当てるステップと、前記無線端末から送信されるアップリンク信号に基づいて、前記割り当てた各アップリンク用タイムスロットにおける受信ウェイトを算出するステップと、前記各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、当該各アップリンク用タイムスロット間の第1の時間差と、前記割り当てたアップリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットと前記割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとの第2の時間差と、に基づいて、当該送信時間が最も早いダウンリンク用タイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第1の送信ウェイトを制御するステップと、を含むことを特徴とする。
 無線基地局は、無線端末との無線通信で複数対のタイムスロットの割り当てを行った後、割り当てたタイムスロット間の時間差を考慮した送信ウェイトの調整を行う。これにより、速度/フェージングにより強いアンテナウェイトを利用することが可能となる。
本発明の実施形態に係る無線通信システムの構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 本発明の実施形態に係る無線基地局の処理を説明するための図である。 本発明の実施形態に係る無線通信システムの無線基地局の処理を示す図である。 PHSおよびXGPにおける、タイムスロット、TDMAフレームおよびスーパーフレームを示す模式図である。
 以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る無線通信システム10を示す図である。同図に示すように、無線通信システム10は、無線基地局20(20A,20B,20C,20D)と、無線端末30と、管理装置40と、を含んで構成される。
 そして、無線通信システム10における、無線基地局20と無線端末30は、TDMA/TDD方式を採用する通信方式を利用してデータの送受信を行う。通信方式としては、例えば、TDMA/TDD方式を採用するPHS方式と、TDMA/TDD方式およびODFMA方式を採用するXGPと、がある。
 図2は、無線通信システム10における、無線基地局20の機能ブロック図である。
 無線基地局20は、複数のアンテナにアンテナウェイトを適用するアダプティブアレイ方式の無線基地局である。無線基地局20は、図2に示すように、制御部210、記憶部220、I/F部230、無線通信部240、変調・復調部250、アンテナ260A、アンテナ260B、アンテナ260C、アンテナ260D、を含む。
 制御部210は、例えばCPUによって構成され、無線基地局20が具備する各種機能を制御する。制御部210は、割当部212、算出部214、及び、調整部216を含む。
 記憶部220は、例えばメモリによって構成され、無線基地局20における制御などに用いられる各種情報を記憶する。
 I/F部230は、ネットワークを介して、管理装置40と通信可能である。
 無線通信部240は、アンテナ260A乃至アンテナ260Dを介して、無線端末30から送信される上り無線信号及び他の無線基地局20から送信される下り無線信号を受信する。さらに、無線通信部240は、受信した上り無線信号をベースバンド信号に変換(ダウンコンバート)し、変調・復調部250へ出力する。
 変調・復調部250は、入力されたベースバンド信号の復調及び復号処理を行う。これにより、変調・復調部250は、無線端末30から送信される上り無線信号及び他の無線基地局20から送信される下り無線信号に含まれるデータを得る。変調・復調部250は、データを制御部210へ出力する。
 また、変調・復調部250は、制御部210からのデータの符号化及び変調を行い、ベースバンド信号を得る。無線通信部240は、ベースバンド信号を下り無線信号に変換(アップコンバート)する。更に、無線通信部240は、アンテナ260A乃至アンテナ260Dを介して、下り無線信号を送信する。
 制御部210内の割当部212は、無線端末30との間で、無線通信を行う際に、アップリンク側の1のタイムスロットとダウンリンク側の1のタイムスロットとを一対のタイムスロットとして割り当てる。このとき、一対のタイムスロットだけでは伝送すべきデータ量を処理できない場合や、通信環境が良くなくデータに多くの誤りが生じる場合は、割当部212は、1つの無線端末30との通信において、TDMAフレーム内の複数対のタイムスロットを割り当てる。なお、割当部212は、複数対のタイムスロットの割り当てを、無線端末30からの要求に応じて行ってもよい。
 タイムスロット割当部212によって無線端末30にタイムスロットが割り当てられた後、算出部214は、各アンテナ260A乃至アンテナ260Dについて、受信時のアンテナウェイト(受信ウェイト)を算出する。
 具体的には、算出部214は、無線端末30に割り当てたアップリンク側タイムスロットで受信されたアップリンク信号に基づいて、受信ウェイトを算出する。ここで、算出部214は、無線端末30からのアップリンク信号ごとに、当該アップリンク信号の受信時において信号対干渉雑音比(SINR)が最小となるアンテナウェイト(受信ウェイト)を算出する。
 更に、算出部214は、無線端末30からのアップリンク信号に対応する受信ウェイトを、送信ウェイトとする。
 調整部216は、割当部212によって、無線端末30に同一周波数帯の複数対のタイムスロットが割り当てられているか否かを判定する。そして、無線端末30に複数対のタイムスロットが割り当てられている場合に、調整部216は、算出部214によって算出された各タイムスロットの受信ウェイトを取得する。なお、ここでは、説明の便宜上、無線端末30には、図3に示すように、Slot1(以下、タイムスロットAと記載する。)、Slot3(以下、タイムスロットBと記載する。)の複数対のタイムスロットが、タイムスロット割当部212により割り当てられたものとする。そして、調整部216は、各受信ウェイトの差分を算出するとともに、割り当てられたタイムスロットAとタイムスロットBとの時間差(第1の時間差)を算出する。なお、この時間差は、各タイムスロット内の受信ウェイトを算出する際の参照信号を含む領域の時間差である。そして、調整部216は、無線端末30に対する単位時間当たりの受信ウェイト変動量を算出する。次に、調整部216は、アップリンク用タイムスロットBと、ダウンリンク用タイムスロットAとの時間差(第2の時間差)を算出し、当該時間差と、受信ウェイト変動量とに基づいて、アップリンク用タイムスロットBにおける受信ウェイトを調整し、ダウンリンク用タイムスロットAにおける送信ウェイト(第1の送信ウェイト)を設定する。さらに、調整部216は、ダウンリンク用タイムスロットAと、ダウンリンク用タイムスロットBとの時間差(第3の時間差)を算出し、当該時間差と、受信ウェイト変動量とに基づいて、ダウンリンク用タイムスロットAにおける送信ウェイトを調整する制御を行い、ダウンリンク用タイムスロットBにおける送信ウェイト(第2の送信ウェイト)を設定する。
 その後、制御部210は、無線端末30との無線通信に割り当てられた各タイムスロットA,Bを用いて、変調・復調部107、無線通信部106を介し、さらに、アンテナ260A乃至アンテナ260Dを介して、ダウンリンク信号を送信する。なお、調整部216において、複数対のタイムスロットが割り当てられていないと判定された無線端末30には、算出部214によって算出された送信ウェイトを用いて、変調・復調部107、無線通信部106を介し、さらに、アンテナ260A乃至アンテナ260Dを介して、ダウンリンク信号を送信する。
 図4は、無線通信システム10における無線基地局20の動作を示すフロー図である。ここでも、説明の便宜上、無線端末30には、図3に示すように、Slot1(以下、タイムスロットAと記載する。)、Slot3(以下、タイムスロットBと記載する。)の複数対のタイムスロットが、割り当てられたものとする。
 図4に示すように、無線基地局20は、無線通信中の無線端末30に対し、複数対のタイムスロットを割り当てる(ステップS41)。そして、無線基地局20は、割り当てたアップリンク用タイムスロットにて送信されたダウンリンク信号からタイムスロットA、タイムスロットBにおける各受信ウェイトを算出し(ステップS42)、各受信ウェイトの差分を算出する(ステップS43)。さらに、アップリンク用のタイムスロットAとタイムスロットBとの時間差を算出し(ステップS44)、各タイムスロットにおける受信ウェイトと、時間差と、から単位時間当たりの受信ウェイト変動量を算出する(ステップS45)。そして、無線基地局20は、アップリンク用タイムスロットBと、ダウンリンク用タイムスロットAとの時間差を算出し(ステップS46)、当該時間差と、受信ウェイト変動量とに基づいて、アップリンク用タイムスロットBにおける受信ウェイトを調整し、ダウンリンク用タイムスロットAにおける送信ウェイトを設定する(ステップS47)。さらに、無線基地局20は、ダウンリンク用タイムスロットAと、ダウンリンク用タイムスロットBとの時間差を算出し(ステップS48)、当該時間差と、受信ウェイト変動量とに基づいて、ダウンリンク用タイムスロットAにおける送信ウェイトを調整し、ダウンリンク用タイムスロットBにおける送信ウェイトを設定する(ステップS49)。
 以上説明した無線通信システム10によれば、個々の端末にスロットダイバーシティ等により割り当てた複数のタイムスロット対の持つ特性を十分に利用することで、速度/フェージングにより強いアンテナウェイトの設定をおこなうことができる。
 本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることを留意されたい。例えば、各構成部、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 10 無線通信システム
 20 無線基地局
 30 無線端末
 210 制御部
 212 割当部
 214 算出部
 216 調整部
 220 記憶部
 230 I/F部
 240 無線通信部
 250 変調・復調部
 260A,260B,260C,260D アンテナ

Claims (4)

  1.  TDMA/TDD方式を採用し、複数のアンテナにアンテナウェイトを適用するアダプティブアレイ方式の無線基地局であって、
     無線端末に対し、1フレーム内の複数対のタイムスロットを割り当てる割当部と、
     前記無線端末から送信されるアップリンク信号に基づいて、前記割当部が割り当てた各アップリンク用タイムスロットにおける受信ウェイトを算出する算出部と、
     前記各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、当該各アップリンク用タイムスロット間の第1の時間差と、前記割当部が割り当てたアップリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットと前記割当部が割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとの第2の時間差と、に基づいて、当該送信時間が最も早いダウンリンク用タイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第1の送信ウェイトを制御する制御部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局。
  2.  前記制御部は、
     前記各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、前記第1の時間差と、に基づいて単位時間当たりの受信ウェイト変動量を算出し、
     当該受信ウェイト変動量と、前記第2の時間とを利用して、前記フレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットにおける受信ウェイトを調整し、
     当該調整された受信ウェイトを、前記第1の送信ウェイトとすることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記制御部は、
     前記ウェイト変動量と、前記割当部が割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとダウンリンク信号の送信時間が次に早いタイムスロットとの第3の時間差と、を利用して、前記第1の送信ウェイトを調整し、当該ダウンリンク信号の送信時間が次に早いタイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第2の送信ウェイトとすることを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  4.  TDMA/TDD方式を採用し、複数のアンテナにアンテナウェイトを適用するアダプティブアレイ方式の無線基地局の無線通信方法であって、
     無線端末に対し、1フレーム内の複数対のタイムスロットを割り当てるステップと、
     前記無線端末から送信されるアップリンク信号に基づいて、前記割り当てた各アップリンク用タイムスロットにおける受信ウェイトを算出するステップと、
     前記各アップリンク用タイムスロットの受信ウェイトと、当該各アップリンク用タイムスロット間の第1の時間差と、前記割り当てたアップリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのアップリンク信号の受信時間が最も遅いタイムスロットと前記割り当てたダウンリンク用タイムスロットのうちフレーム内でのダウンリンク信号の送信時間が最も早いタイムスロットとの第2の時間差と、に基づいて、当該送信時間が最も早いダウンリンク用タイムスロットでダウンリンク信号を送信する際の第1の送信ウェイトを制御するステップと、
     を含むことを特徴とする無線通信方法。
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