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WO2020022330A1 - 中継装置及び中継方法 - Google Patents

中継装置及び中継方法 Download PDF

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WO2020022330A1
WO2020022330A1 PCT/JP2019/028840 JP2019028840W WO2020022330A1 WO 2020022330 A1 WO2020022330 A1 WO 2020022330A1 JP 2019028840 W JP2019028840 W JP 2019028840W WO 2020022330 A1 WO2020022330 A1 WO 2020022330A1
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WO
WIPO (PCT)
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signal
wireless
signal data
control device
relay
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/028840
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English (en)
French (fr)
Inventor
宮本 健司
慶太 高橋
浩文 山本
憲行 太田
寺田 純
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NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority to US17/261,814 priority Critical patent/US11509357B2/en
Publication of WO2020022330A1 publication Critical patent/WO2020022330A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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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
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/026Co-operative diversity, e.g. using fixed or mobile stations as relays
    • 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
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices

Definitions

  • the present invention relates to a relay device and a relay method.
  • a wireless communication system particularly a mobile communication system
  • the application of a configuration of a distributed antenna system in which a plurality of wireless devices are accommodated in one wireless control device as one cell (service area) is being promoted.
  • an FHM Fronthaul Multiplexer; fronthaul distribution device
  • a wireless control device 60 is provided between one wireless control device 60 and a plurality of wireless devices 70.
  • signals of an interface called CPRI Common Public Radio Interface
  • the signal distribution unit 51 of the relay device 50 duplicates the downlink signal of the CPRI by the number of the wireless devices 70 and distributes the copied CPRI downlink signals to the respective wireless devices 70.
  • the signal combining unit 52 of the relay device 50 combines the uplink signals of the CPRI received from each wireless device 70.
  • the distributed antenna system uses a relay device that distributes / combines a CPRI signal, and also uses a relay device that distributes / combines an RF (Radio Frequency) signal generated after all processing of a radio signal is completed. There is something.
  • Fig. 4 shows an example of the function division points.
  • the wireless device and the wireless control device include a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a MAC (Media Access Control) layer, and a PHY (Physical) layer.
  • a PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Media Access Control
  • PHY Physical layer.
  • an encoding / decoding function mainly, an encoding / decoding function, a modulation / demodulation function, a MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output; mimo) processing function, an OFDM (Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing) processing function, And an RF transmission / reception function.
  • the function division point in FIG. 4A is a function division point called HLS (Higher Layer Split).
  • the function division points of (b), (c), (d), and (e) in FIG. 4 are function division points called LLS (Lower Layer Split).
  • the function division point in FIG. 4F is a function division point in the conventional CPRI.
  • the function division point in (g) of FIG. 4 is a function division point in a case where the RF signal generated after all the processing of the radio signal is transmitted between the radio control apparatus and the radio apparatus.
  • the format of signal data transmitted between the wireless control device and the wireless device differs depending on which function dividing point is used. As a result, the amount of transmission data and the cooperation performance between wireless devices also differ depending on which function division point is used.
  • the function division point is (a) or (b) in FIG. 4
  • the format of signal data transmitted between the wireless control device and the wireless device is represented by an Ethernet (registered trademark) frame. Such bit data.
  • the function division point is (c) in FIG. 4, the format of the signal data is likelihood indicating the likelihood of the value of “0” or “1” of the bit data if it is an uplink. (Hereinafter referred to as “likelihood data”).
  • likelihood data When the function division point is (d) or (e) in FIG.
  • the format of the signal data is frequency-domain IQ data.
  • the format of the signal data is time-domain IQ data.
  • the format of the signal data is an RF signal.
  • the relay device in the conventional distributed antenna system only distributes / combines a CPRI signal or an RF signal (that is, distributes / combines a signal at a function dividing point of FIG. 4 (f) or (g)).
  • the relay device in the conventional distributed antenna system includes a radio control device and a radio control device at a new function division point accompanying the redefinition of the function division (that is, for example, the function division points of FIGS. 4A to 4E).
  • a relay device that distributes / combines a CPRI signal and a relay device that distributes / combines an RF signal are configured as separate devices. Therefore, it is necessary to prepare a plurality of relay devices in advance according to the type of function division, or to exchange the relay devices according to the function division.
  • a plurality of relay devices need to be used, there is a problem in that the equipment cost related to the operation of the relay device or the work load related to replacement of the relay device increases.
  • One embodiment of the present invention is a relay device that relays communication between a plurality of wireless devices that wirelessly communicate with a terminal and a wireless control device that controls the wireless device, wherein the plurality of wireless devices and the wireless control device And provided for each functional division point, a plurality of signal data transmitted from the wireless device is converted based on a signal format according to the functional division point, and the converted signal data is transmitted to the wireless control device.
  • a relay device comprising: a signal combining unit; and a signal switching unit that outputs the signal data transmitted from the wireless device to the signal combining unit corresponding to the functional division point of the wireless device.
  • One embodiment of the present invention is a relay device that relays communication between a plurality of wireless devices that wirelessly communicate with a terminal and a wireless control device that controls the wireless device, wherein the relay device relays communication between the plurality of wireless devices and the wireless device. It is provided for each function division point with the control device, converts signal data transmitted from the wireless device based on a signal format corresponding to the function division point, and transmits the converted signal data to the wireless control device.
  • a relay device comprising:
  • One embodiment of the present invention is the above-described relay device, wherein the converted signal data is any one of first signal data obtained by adding the plurality of signal data and the plurality of signal data.
  • One is the selected second signal data, or the third signal data indicating the signal transmitted from the terminal detected based on the plurality of signal data.
  • One embodiment of the present invention is the above-described relay device, wherein the second signal data is signal data selected based on control information included in a signal transmitted from the wireless device.
  • One embodiment of the present invention is the above-described relay device, wherein the second signal data is signal data selected based on a control signal transmitted and received between the wireless device and the wireless control device. It is.
  • One embodiment of the present invention is a relay device that relays communication between a plurality of wireless devices that wirelessly communicate with a terminal and a wireless control device that controls the wireless device, wherein the relay device transmits the wireless device.
  • a relay device including a signal distribution unit that duplicates signal data and transmits the duplicated signal data only to the wireless device according to a functional division point.
  • One aspect of the present invention is a relay method by a computer that relays communication between a plurality of wireless devices that wirelessly communicate with a terminal and a wireless control device that controls the wireless device, wherein the plurality of wireless devices and the wireless device For each function division point with the control device, a plurality of signal data transmitted from the wireless device are converted based on a signal format corresponding to the function division point, and the converted signal data is transmitted to the wireless control device.
  • a relay method comprising: a signal combining step; and a signal switching step of causing the signal data transmitted from the wireless device to be processed by the signal combining step corresponding to the functional division point of the wireless device.
  • One aspect of the present invention is a relay method by a computer that relays communication between a plurality of wireless devices that wirelessly communicate with a terminal and a wireless control device that controls the wireless device, wherein the plurality of wireless devices and the wireless device For each function division point with the control device, a plurality of signal data transmitted from the wireless device are converted based on a signal format corresponding to the function division point, and the converted signal data is transmitted to the wireless control device.
  • distribution / combination of signal data in a signal format according to the function division between the wireless control device and the wireless device can be performed by one device.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of the relay device 10 of the distributed antenna system 1 according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a conventional distributed antenna system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a function division point in function division between a wireless control device and a wireless device.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a distributed antenna system 1 according to one embodiment of the present invention.
  • the distributed antenna system 1 is a system in which a plurality of wireless devices 30 that wirelessly communicate with a terminal are accommodated in one wireless control device 20 as one cell (service area).
  • the distributed antenna system 1 is configured to include a relay device 10, a radio control device 20, and a plurality of radio devices 30.
  • the relay device 10 includes a signal distribution unit 11, a first signal combination unit 12a, a second signal combination unit 12b, a third signal combination unit 12c, and a fourth signal combination unit 12d. , A fifth signal synthesizing unit 12 e, and a signal switching unit 13.
  • the signal distribution unit 11 duplicates the downlink signal by the number of wireless devices 30 at the functional division point to which the downlink signal corresponds, and distributes the downlink signals to the wireless devices 30 at the functional division point to which each downlink signal corresponds.
  • the relay device 10 includes a first signal combining unit 12a, a second signal combining unit 12b, a third signal combining unit 12c, a fourth signal combining unit 12d, and a fifth signal combining unit 12e.
  • a first signal combining unit 12a a second signal combining unit 12b
  • a third signal combining unit 12c a fourth signal combining unit 12d
  • a fifth signal combining unit 12e a fifth signal combining unit 12e.
  • the signal synthesizing unit 12 is not limited to the above five as long as a plurality of signal synthesizing units 12 are prepared according to the number of function division points.
  • the signal combining unit 12 converts signal data of an uplink signal received from each wireless device 30 based on a predetermined signal format.
  • a plurality of signal combining units 12 are provided in the relay device 10 according to the number of function division points in the function division between the wireless control device 20 and the wireless device 30.
  • the signal switching unit 13 acquires the uplink signal transmitted from each wireless device 30.
  • the signal switching unit 13 selects the signal combining unit 12 corresponding to the function division point of the wireless device 30 that has output the corresponding uplink signal.
  • the signal switching unit 13 performs switching so as to use the selected signal combining unit 12.
  • the first signal synthesizing unit 12a is selected and used by the signal switching unit 13 when the function division point is (g) in FIG.
  • the first signal synthesizer 12a performs signal synthesis by adding an analog waveform of a wireless signal.
  • the relay device 10 adds the analog waveform signal data at the same timing among the analog waveform signal data transmitted from each wireless device 30 as analog information by the first signal combining unit 12a.
  • the relay device 10 transmits the analog waveform signal data added by the first signal combining unit 12a to the wireless control device 20.
  • the wireless control device 20 can acquire the signal data of the analog waveform added by the first signal combining unit 12a, and can perform the signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the first signal synthesizing unit 12a used when the function division point is (g) in FIG. 4 may be configured to perform signal synthesis by adding signal data of a digital waveform of a wireless signal.
  • the digital waveform signal data is transmitted from each wireless device 30 to the relay device 10 as packet data represented by, for example, an Ethernet (registered trademark) frame.
  • the relay device 10 extracts the digital waveform signal data of the same timing from the digital waveform signal data transmitted from each wireless device 30 from the payload of the frame by the first signal synthesizing unit 12a and adds the extracted data. And Then, the relay device 10 transmits the frame to which the plurality of digital waveform signal data have been added to the wireless control device 20.
  • the wireless control device 20 can acquire the signal data of the digital waveform added by the first signal synthesizing unit 12a and perform the signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the second signal synthesizing unit 12b is selected and used by the signal switching unit 13 when the function division point is (f) in FIG.
  • the second signal synthesizing unit 12b performs signal synthesis by adding the time domain IQ data transmitted by the CPRI signal.
  • the relay device 10 extracts the IQ data at the same timing from among the IQ data in the time domain transmitted from each wireless device 30 from the payload of the frame by the second signal combining unit 12b, and adds the extracted IQ data to one frame. Then, the relay device 10 transmits the frame to which the IQ data in the time domain has been added by the second signal combining unit 12b to the wireless control device 20. Accordingly, the wireless control device 20 can acquire the time-domain IQ data added by the second signal combining unit 12b, and can perform signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the third signal synthesizing unit 12c is selected and used by the signal switching unit 13 when the function division point is (d) or (e) in FIG.
  • the third signal combining unit 12c performs signal combining by adding the IQ data in the frequency domain.
  • the relay device 10 extracts the IQ data at the same timing from among the IQ data in the frequency domain transmitted from each wireless device 30 from the payload of the frame by the third signal synthesizing unit 12c and adds the extracted IQ data to one frame. Then, the relay device 10 transmits the frame to which the IQ data in the frequency domain has been added by the third signal combining unit 12c to the wireless control device 20. Thereby, the wireless control device 20 can acquire the IQ data in the frequency domain added by the third signal combining unit 12c, and perform the signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the third signal synthesizing unit 12c used when the function dividing point is (d) or (e) in FIG. 4 is based on the frequency-domain IQ data received from the plurality of wireless devices 30. May be configured to detect the coupling of the wireless signals transmitted from the.
  • the relay device 10 extracts the IQ data at the same timing from the payload of the frame by the third signal combining unit 12c, out of the IQ data in the frequency domain transmitted from each wireless device 30, as described above. .
  • the relay device 10 does not add the extracted IQ data, but performs the joint detection using the extracted IQ data to form one frame. Then, the relay device 10 transmits the frame to the wireless control device 20. Accordingly, the wireless control device 20 can acquire the wireless signal selected by the third signal synthesizing unit 12c and perform signal processing performed by the wireless control device 20.
  • a probability calculation is performed using IQ data in the frequency domain transmitted from the plurality of wireless devices 30, and among the candidates of the transmitted signal, A signal that maximizes the posterior probability may be selected.
  • the fourth signal synthesizing unit 12d is selected and used by the signal switching unit 13 when the function dividing point is (c) in FIG.
  • the fourth signal synthesis unit 12d performs signal synthesis by adding the likelihood data.
  • the likelihood data is transmitted from each wireless device 30 to the relay device 10 as packet data represented by, for example, an Ethernet (registered trademark) frame.
  • the relay device 10 extracts likelihood data at the same timing from the likelihood data transmitted from each wireless device 30 from the payload of the frame by the fourth signal combining unit 12d and adds the likelihood data to one frame. Then, the relay device 10 transmits the frame to which the plurality of pieces of likelihood data have been added to the wireless control device 20. Thereby, the wireless control device 20 can acquire the likelihood data added by the fourth signal synthesizing unit 12d and perform the signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the fifth signal combining unit 12e is selected and used by the signal switching unit 13 when the function division point is (a) or (b) in FIG.
  • the fifth signal synthesizing unit 12e selects any one of the bit data received from the plurality of wireless devices 30 based on the information (control information) of the frame header.
  • the relay device 10 refers to the header value instead of taking out the bit data of the same timing from the payload of the frame out of the bit data transmitted from each wireless device 30 and adding the bit data. Select a frame whose value is not invalid. Then, the relay device 10 discards frames other than the selected frame.
  • the relay device 10 selects only one of the duplicated frames and discards the other frames. Good. Thereby, the wireless control device 20 can receive the frame selected by the fifth signal synthesizing unit 12e and perform the signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the fifth signal synthesizing unit 12e used when the function division point is (a) or (b) in FIG. 4 is one of the bit data transmitted from the plurality of wireless devices 30. There may be a configuration in which bit data is selected based on information of a control signal. In this case, the fifth signal synthesizing unit 12e does not take out bit data of the same timing from the payload of the frame and add them, but based on a control signal transmitted and received between the wireless device 30 and the wireless control device 20. Select one frame. Then, the relay device 10 discards frames other than the selected frame. Thereby, the wireless control device 20 can receive the frame selected by the fifth signal synthesizing unit 12e and perform the signal processing performed by the wireless control device 20.
  • the reference control signal includes, for example, RSRP (Reference Signal Received Power) of Measurement Report.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the signal switching unit 13 distributes and outputs signals to the plurality of signal combining units 12 according to the function division points of the connected wireless device 30.
  • the functions of the signal distribution unit 11, the plurality of signal combining units 12, and the signal switching unit 13 of the relay device 10 may be implemented by dedicated hardware, or may be implemented by software on general-purpose hardware. .
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the relay device 10 of the distributed antenna system 1 according to one embodiment of the present invention.
  • the signal switching unit 13 receives the signal data of the uplink signal transmitted from each wireless device 30 (Step S001).
  • the signal switching unit 13 specifies the wireless device 30 that has transmitted the uplink signal.
  • the signal switching unit 13 performs switching to use the first signal combining unit 12a. (Step S003).
  • the signal switching unit 13 outputs the signal data of the uplink signal transmitted from each wireless device 30 to the first signal combining unit 12a.
  • the first signal combining unit 12a combines a plurality of input signal data.
  • the first signal combining unit 12a transmits the combined signal data to the wireless control device 20 (Step S004).
  • the signal switching unit 13 performs switching to use the second signal combining unit 12b. (Step S006).
  • the signal switching unit 13 outputs the signal data of the uplink signal transmitted from each wireless device 30 to the second signal combining unit 12b.
  • the second signal combining unit 12b combines the plurality of input signal data.
  • the second signal combining unit 12b transmits the combined signal data to the wireless control device 20 (Step S007).
  • the signal switching unit 13 uses the third signal synthesis unit 12c. (Step S009).
  • the signal switching unit 13 outputs the signal data of the uplink signal transmitted from each wireless device 30 to the third signal combining unit 12c.
  • the third signal combining unit 12c combines the plurality of input signal data.
  • the third signal combining unit 12c transmits the combined signal data to the wireless control device 20 (Step S010).
  • the signal switching unit 13 performs switching to use the fourth signal combining unit 12d. (Step S012).
  • the signal switching unit 13 outputs the signal data of the uplink signal transmitted from each wireless device 30 to the fourth signal combining unit 12d.
  • the fourth signal combining unit 12d combines the plurality of input signal data.
  • the fourth signal combining unit 12d transmits the combined signal data to the wireless control device 20 (Step S013).
  • the signal switching unit 13 determines that the function division point of the specified wireless device 30 is not any of the function division points of (c) to (g) of FIG. If it is the function division point of (a) or (b) (No in step S011), switching is performed so as to use the fifth signal combining unit 12e (step S014).
  • the signal switching unit 13 outputs the signal data of the uplink signal transmitted from each wireless device 30 to the fifth signal combining unit 12e.
  • the fifth signal combining unit 12e combines the plurality of input signal data.
  • the fifth signal combining unit 12e transmits the combined signal data to the wireless control device 20 (Step S015).
  • the relay device 50 of the conventional distributed antenna system can only distribute / combine the CPRI signal or the RF signal, and a new function accompanying the redefinition of the function division between the wireless control device 60 and the wireless device 70 is required.
  • a new function accompanying the redefinition of the function division between the wireless control device 60 and the wireless device 70 is required.
  • distribution / combination of signals transmitted between the wireless control device 60 and the wireless device 70 cannot be performed.
  • the operation of the relay device 50 is required.
  • the equipment cost according to the above or the work load related to the replacement of the relay device 50 increases.
  • the operation mode of distributing / combining the signal transmitted between the wireless control device 20 and the wireless device 30 is set in the relay device 10. , Can be switched by the signal switching unit 13.
  • the distributed antenna system 1 can perform distribution / combination of signal data in a signal format according to the function division between the wireless control device 20 and the wireless device 30 by one relay device 10. Accordingly, the distributed antenna system 1 does not need to prepare separate relay devices corresponding to the function division points, and therefore reduces the equipment cost for operating the relay device 50 and the work load for replacing the relay device 50. Can be done.
  • a part of the relay device 10 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium may be read and executed by a computer system.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a communication line for transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • Such a program may include a program that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be a program that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. It may be realized by using a programmable logic device such as an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • SYMBOLS 1 Dispersion antenna system, 10 ... Relay apparatus, 11 ... Signal distribution part, 12 ... Signal synthesis part, 13 ... Signal switching part, 20 ... Wireless control apparatus, 30 ... Wireless apparatus, 50 ... Relay apparatus, 51 ... Signal distribution part , 52 ... signal synthesis unit, 60 ... wireless control device, 70 ... wireless device,

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置は、前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとに備えられ、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成部と、前記無線装置から送信された前記信号データを、前記無線装置の前記機能分割点に対応する前記信号合成部へ出力する信号切替部と、を備える。

Description

中継装置及び中継方法
 本発明は、中継装置及び中継方法に関する。
 無線通信システム、とりわけ移動通信システムにおいて、複数の無線装置を1つのセル(サービスエリア)として1つの無線制御装置に収容する分散アンテナシステムの構成の適用が進められている。例えば、非特許文献1に記載の分散アンテナシステムの構成では、図3に示すように、1つの無線制御装置60と複数の無線装置70との間に、FHM(Fronthaul Multiplexer;フロントホール分配装置)と呼ばれる中継装置50が設置される。無線制御装置60と無線装置70との間のリンクでは、CPRI(Common Public Radio Interface)と呼ばれるインタフェースの信号がやり取りされている。中継装置50の信号分配部51は、CPRIの下りリンク信号を無線装置70の個数だけ複製して、各無線装置70に分配する。また、中継装置50の信号合成部52は、各無線装置70から受信したCPRIの上りリンク信号の合成を行う。
 上記のような機能を備えた中継装置により、1つの無線制御装置で複数のセルを構築することができる。なお、分散アンテナシステムには、CPRI信号を分配/合成する中継装置を用いるもののほか、無線信号の処理を全て終えて生成されたRF(Radio Frequency;高周波)信号を分配/合成する中継装置を用いるものがある。
 将来の移動通信システムの実現に向けての課題として、無線制御装置と無線装置との間において、無線信号波形のIQデータを量子化して伝送するCPRI信号による伝送データ量が増大するという課題がある。これに対し、無線制御装置と無線装置との機能分割を再定義することにより伝送データ量を削減させる手法が検討されている(例えば、非特許文献2参照)。機能分割の再定義における機能分割点には複数の候補が存在する。
 図4に機能分割点の一例を示す。無線装置及び無線制御装置はPDCP(Packet DataConvergence Protocol)層、RLC(Radio Link Control)層、MAC(Media Access Control;メディアアクセス制御)層、及びPHY(Physical;物理)層で構成される。さらにPHY層内は、主に、符号化/復号機能、変調/復調機能、MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output;マイモ)処理機能、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交周波数分割多重)処理機能、及びRF送受信機能によって構成されている。例えば、図4の(a)の機能分割点は、HLS(Higher Layer Split)と呼ばれる機能分割点である。HLSにおいて機能分割が行われた場合、PDCP層の機能は無線制御装置に備えられ、RLC層以下の機能は無線装置に備えられる。また、図4の(b),(c),(d)及び(e)の機能分割点は、LLS(Lower Layer Split)と呼ばれる機能分割点である。図4の(f)の機能分割点は、従来のCPRIにおける機能分割点である。図4の(g)の機能分割点は、無線制御装置と無線装置との間において、無線信号の処理を全て終えて生成されたRF信号を伝送する場合における機能分割点である。
 どの機能分割点が用いられるかによって、無線制御装置と無線装置との間において伝送される信号データの形式はそれぞれ異なる。これにより、伝送データ量及び無線装置間の連携性能についても、どの機能分割点が用いられるかによってそれぞれ異なる。機能分割点が図4の(a)又は(b)である場合には、無線制御装置と無線装置との間において伝送される信号データの形式は、Ethernet(登録商標)のフレームに代表されるようなビットデータである。また、機能分割点が図4の(c)である場合には、当該信号データの形式は、上りリンクであれば、ビットデータの「0」又は「1」の値の確からしさを示す尤度のデータ(以下「尤度データ」という。)である。また、機能分割点が図4の(d)又は(e)である場合には、当該信号データの形式は、周波数領域のIQデータである。また、機能分割点が図4の(f)である場合には、当該信号データの形式は、時間領域のIQデータである。また、機能分割点が図4の(g)である場合には、当該信号データの形式は、RF信号である。
藤井昌宏 他,"3.5GHz帯TD-LTE導入に向けた基地局装置の開発",NTT DOCOMO テクニカル・ジャーナル Vol.24 No.2,2016年7月 ウメシュアニール 他,"5G無線アクセスネットワーク標準化動向",NTT DOCOMO テクニカル・ジャーナル Vol.25 No.3,2017年10月
 ところで、従来の分散アンテナシステムにおける中継装置は、CPRI信号又はRF信号を分配/合成すること(すなわち、図4の(f)又は(g)の機能分割点において信号を分配/合成すること)しかできない。そのため、従来の分散アンテナシステムにおける中継装置には、機能分割の再定義に伴う新たな機能分割点(すなわち、例えば図4の(a)~(e)の機能分割点)において、無線制御装置と無線装置との間で伝送される信号の分配/合成を行うことができないという課題がある。
 また、従来の分散アンテナシステムにおける中継装置では、例えば、CPRI信号を分配/合成する中継装置と、RF信号を分配/合成する中継装置とは、別々の装置として構成される。そのため、機能分割の種類に応じた複数の中継装置を予め用意しておくか、又は、機能分割に応じて中継装置の入れ替えを行う必要がある。このように従来技術では、複数の中継装置を用いる必要があるため、中継装置の運用に係る機器コスト、又は中継装置の入れ替えに係る作業負担が大きくなるという課題がある。
 上記事情に鑑み、本発明は、無線制御装置と無線装置との機能分割に応じた信号形式による信号データの分配/合成を1つの装置によって行うことができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置であって、前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとに備えられ、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成部と、前記無線装置から送信された前記信号データを、前記無線装置の前記機能分割点に対応する前記信号合成部へ出力する信号切替部と、を備える中継装置である。
 また、本発明の一態様は、端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置であって、前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとに備えられ、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成部と、前記複数の無線装置からそれぞれ送信された複数の前記信号データを、前記複数の無線装置それぞれの前記機能分割点に対応する前記信号合成部へそれぞれ出力する信号切替部と、を備える中継装置である。
 また、本発明の一態様は、上記の中継装置であって、前記変換された信号データとは、前記複数の信号データが加算された第1の信号データ、前記複数の信号データのうちいずれか1つが選択された第2の信号データ、又は、前記複数の信号データに基づいて検出された前記端末から送信された信号を示す第3の信号データである。
 また、本発明の一態様は、上記の中継装置であって、前記第2の信号データは、前記無線装置から送信された信号に含まれる制御情報に基づいて選択された信号データである。
 また、本発明の一態様は、上記の中継装置であって、前記第2の信号データは、前記無線装置と前記無線制御装置との間で送受信される制御信号に基づいて選択された信号データである。
 また、本発明の一態様は、端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置であって、前記無線制御装置から送信された信号データを複製し、複製された前記信号データを機能分割点に応じた前記無線装置のみへ送信する信号分配部を備える中継装置である。
 本発明の一態様は、端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継するコンピュータによる中継方法であって、前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとの、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成ステップと、前記無線装置から送信された前記信号データに対し、前記無線装置の前記機能分割点に対応する前記信号合成ステップによって処理を行わせる信号切替ステップと、を有する中継方法である。
 本発明の一態様は、端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継するコンピュータによる中継方法であって、前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとの、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成ステップと、前記複数の無線装置からそれぞれ送信された複数の前記信号データに対し、前記無線装置それぞれの前記機能分割点に対応する前記信号合成ステップによってそれぞれ処理を行わせる信号切替ステップと、を有する中継方法である。
 本発明により、無線制御装置と無線装置との機能分割に応じた信号形式による信号データの分配/合成を1つの装置によって行うことができる。
本発明の一実施形態に係る分散アンテナシステム1の構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る分散アンテナシステム1の中継装置10の動作を示すフローチャートである。 従来の分散アンテナシステムの構成を示すブロック図である。 無線制御装置と無線装置との機能分割における機能分割点の一例を示す図である。
<実施形態>
 以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
[分散アンテナシステムの構成]
 図1は、本発明の一実施形態に係る分散アンテナシステム1の構成を示すブロック図である。分散アンテナシステム1は、端末と無線通信する複数の無線装置30を1つのセル(サービスエリア)として1つの無線制御装置20に収容するシステムである。図1に示すように、分散アンテナシステム1は、中継装置10と、無線制御装置20と、複数の無線装置30と、を含んで構成される。
[中継装置の構成]
 また、図1に示すように、中継装置10は、信号分配部11と、第1信号合成部12aと、第2信号合成部12bと、第3信号合成部12cと、第4信号合成部12dと、第5信号合成部12eと、信号切替部13と、を含んで構成される。
 信号分配部11は、下りリンク信号を下りリンク信号が該当する機能分割点の無線装置30の個数だけ複製して、各下りリンク信号が該当する機能分割点の無線装置30に分配する。
 本実施形態においては、一例として、中継装置10には、第1信号合成部12a、第2信号合成部12b、第3信号合成部12c、第4信号合成部12d、及び第5信号合成部12eの5つ信号合成部が備えられる。なお、以下の説明において、第1信号合成部12a、第2信号合成部12b、第3信号合成部12c、第4信号合成部12d、及び第5信号合成部12eをそれぞれ区別して説明する必要がない場合には、単に「信号合成部12」という。なお、信号合成部12は、機能分割点の個数に応じて複数用意されるならば、上記の5つに限られるものではない。
 信号合成部12は、各無線装置30から受信した上りリンク信号の信号データを、所定の信号形式に基づき変換する。信号合成部12は、無線制御装置20と無線装置30との機能分割における機能分割点の個数に応じて、中継装置10に複数備えられる。
 信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号を取得する。信号切替部13は、該当の上りリンク信号を出力した無線装置30の機能分割点に対応する信号合成部12を選択する。信号切替部13は、選択した信号合成部12を使用するように切り替えを行う。
[第1信号合成部の構成]
 第1信号合成部12aは、機能分割点が図4の(g)である場合に信号切替部13によって選択され、使用される。第1信号合成部12aは、無線信号のアナログ波形を加算して信号合成を行う。
 中継装置10は、各無線装置30から送信されたアナログ波形の信号データうち、同じタイミングのアナログ波形の信号データを、第1信号合成部12aによってアナログ情報のまま加算する。そして、中継装置10は、第1信号合成部12aによって加算されたアナログ波形の信号データを、無線制御装置20へ送信する。これにより、無線制御装置20は、第1信号合成部12aによって加算されたアナログ波形の信号データを取得し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
 なお、機能分割点が図4の(g)である場合に使用される上記第1信号合成部12aは、無線信号のデジタル波形の信号データを加算して信号合成を行う構成であってもよい。
 この場合、デジタル波形の信号データは、例えば、Ethernet(登録商標)フレームに代表されるようなパケットデータとして、各無線装置30から中継装置10へ送信される。中継装置10は、各無線装置30から送信されたデジタル波形の信号データのうち、同じタイミングのデジタル波形の信号データを、第1信号合成部12aによってフレームのペイロードから取り出して加算し、1つのフレームとする。そして、中継装置10は、複数のデジタル波形の信号データが加算されたフレームを、無線制御装置20へ送信する。これにより、無線制御装置20は、第1信号合成部12aによって加算されたデジタル波形の信号データを取得し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
[第2信号合成部の構成]
 第2信号合成部12bは、機能分割点が図4の(f)である場合に信号切替部13によって選択され、使用される。第2信号合成部12bは、CPRI信号で伝送される時間領域のIQデータを加算して信号合成を行う。
 中継装置10は、各無線装置30から送信された時間領域のIQデータのうち、同じタイミングのIQデータを、第2信号合成部12bによってフレームのペイロードから取り出して加算し、1つのフレームとする。そして、中継装置10は、第2信号合成部12bによって時間領域のIQデータ加算されたフレームを、無線制御装置20へ送信する。これにより、無線制御装置20は、第2信号合成部12bによって加算された時間領域のIQデータを取得し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
[第3信号合成部の構成]
 第3信号合成部12cは、機能分割点が図4の(d)又は(e)である場合に信号切替部13によって選択され、使用される。第3信号合成部12cは、周波数領域のIQデータを加算して信号合成を行う。
 中継装置10は、各無線装置30から送信された周波数領域のIQデータのうち、同じタイミングのIQデータを、第3信号合成部12cによってフレームのペイロードから取り出して加算し、1つのフレームとする。そして、中継装置10は、第3信号合成部12cによって周波数領域のIQデータが加算されたフレームを、無線制御装置20へ送信する。これにより、無線制御装置20は、第3信号合成部12cによって加算された周波数領域のIQデータを取得し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
 なお、機能分割点が図4の(d)又は(e)である場合に使用される上記第3信号合成部12cは、複数の無線装置30から受信した周波数領域のIQデータに基づいて、端末から送信された無線信号の結合検出を行う構成であってもよい。
 この場合、中継装置10が、各無線装置30から送信された周波数領域のIQデータのうち、同じタイミングのIQデータを、第3信号合成部12cによってフレームのペイロードから取り出す点については上記同様である。しかしながら、この場合、中継装置10は、取り出したIQデータを加算するのではなく、取り出したIQデータを用いて結合検出を行い、1つのフレームとする。そして、中継装置10は、当該フレームを無線制御装置20へ送信する。これにより、無線制御装置20は、第3信号合成部12cによって選択された無線信号を取得し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
 なお、端末から送信された無線信号の結合検出の方法としては、例えば、複数の無線装置30から送信された周波数領域のIQデータを用いて確率計算を行い、送信された信号の候補の中から事後確率を最大にする信号を選択すればよい。
[第4信号合成部の構成]
 第4信号合成部12dは、機能分割点が図4の(c)である場合に信号切替部13によって選択され、使用される。第4信号合成部12dは、尤度データを加算して信号合成を行う。尤度データは、上記IQデータと同様に、例えば、Ethernet(登録商標)フレームに代表されるようなパケットデータとして、各無線装置30から中継装置10へ送信される。中継装置10は、各無線装置30から送信された尤度データのうち、同じタイミングの尤度データを、第4信号合成部12dによってフレームのペイロードから取り出して加算し、1つのフレームとする。そして、中継装置10は、複数の尤度データが加算されたフレームを、無線制御装置20へ送信する。これにより、無線制御装置20は、第4信号合成部12dによって加算された尤度データを取得し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
[第5信号合成部の構成]
 第5信号合成部12eは、機能分割点が図4の(a)又は(b)である場合に信号切替部13によって選択され、使用される。第5信号合成部12eは、複数の無線装置30から受信したビットデータのうち、いずれか1つを、フレームヘッダの情報(制御情報)に基づいて選択する。
 この場合、中継装置10は、各無線装置30から送信されたビットデータのうち、同じタイミングのビットデータをフレームのペイロードから取り出して加算するのではなく、ヘッダ値を参照した上で、例えば、ヘッダ値が無効になっていないフレームを選択する。
そして、中継装置10は、選択したフレーム以外のフレームを破棄する。あるいは、中継装置10は、例えば、ヘッダ値のシーケンス番号が重複しているフレームがあれば、それら重複しているフレームのうちの1つだけを選択し、選択した以外のフレームを破棄してもよい。これにより、無線制御装置20は、第5信号合成部12eによって選択されたフレームを受信し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
 なお、機能分割点が図4の(a)又は(b)である場合に使用される上記第5信号合成部12eは、複数の無線装置30から送信されたビットデータのうち、いずれか1つのビットデータを、制御信号の情報に基づいて選択する構成あってもよい。
 この場合、第5信号合成部12eは、同じタイミングのビットデータをフレームのペイロードから取り出して加算するのではなく、無線装置30と無線制御装置20との間で送受信されている制御信号に基づいて1つのフレームを選択する。そして、中継装置10は、選択したフレーム以外のフレームを破棄する。これにより、無線制御装置20は、第5信号合成部12eによって選択されたフレームを受信し、無線制御装置20が担う信号処理を行うことができる。
 なお、基準とする制御信号には、例えば、Measurement ReportのRSRP(ReferenceSignal Received Power)等がある。
 なお、上記の異なる機能を持つ複数の信号合成部12が同時に使用される構成であってもよい。この場合、信号切替部13は、接続された無線装置30の機能分割点に応じて複数の信号合成部12へ信号を振り分けて出力する。
 なお、中継装置10の、信号分配部11、複数の信号合成部12、及び信号切替部13能は、専用ハードウェアによって実装されてもよいし、汎用ハードウェア上にソフトウェアによって実装されてもよい。
[中継装置の動作]
 以下、中継装置10の動作の一例について説明する。
 図2は、本発明の一実施形態に係る分散アンテナシステム1の中継装置10の動作を示すフローチャートである。
 信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号の信号データを受信する(ステップS001)。信号切替部13は、上りリンク信号を送信した無線装置30を特定する。
 信号切替部13は、特定した無線装置30の機能分割点が図4の(g)の機能分割点である場合(ステップS002・Yes)、第1信号合成部12aを使用するように切り替えを行う(ステップS003)。信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号の信号データを第1信号合成部12aへ出力する。
 第1信号合成部12aは、入力された複数の信号データを合成する。第1信号合成部12aは、合成した信号データを無線制御装置20へ送信する(ステップS004)。
 信号切替部13は、特定した無線装置30の機能分割点が図4の(f)の機能分割点である場合(ステップS005・Yes)、第2信号合成部12bを使用するように切り替えを行う(ステップS006)。信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号の信号データを第2信号合成部12bへ出力する。
 第2信号合成部12bは、入力された複数の信号データを合成する。第2信号合成部12bは、合成した信号データを無線制御装置20へ送信する(ステップS007)。
 信号切替部13は、特定した無線装置30の機能分割点が図4の(d)又は(e)の機能分割点である場合(ステップS008・Yes)、第3信号合成部12cを使用するように切り替えを行う(ステップS009)。信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号の信号データを第3信号合成部12cへ出力する。
 第3信号合成部12cは、入力された複数の信号データを合成する。第3信号合成部12cは、合成した信号データを無線制御装置20へ送信する(ステップS010)。
 信号切替部13は、特定した無線装置30の機能分割点が図4の(c)の機能分割点である場合(ステップS011・Yes)、第4信号合成部12dを使用するように切り替えを行う(ステップS012)。信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号の信号データを第4信号合成部12dへ出力する。
 第4信号合成部12dは、入力された複数の信号データを合成する。第4信号合成部12dは、合成した信号データを無線制御装置20へ送信する(ステップS013)。
 信号切替部13は、特定した無線装置30の機能分割点が図4の(c)~(g)のいずれの機能分割点でもない場合、すなわち、特定した無線装置30の機能分割点が図4の(a)又は(b)の機能分割点である場合(ステップS011・No)、第5信号合成部12eを使用するように切り替えを行う(ステップS014)。信号切替部13は、各無線装置30から送信された上りリンク信号の信号データを第5信号合成部12eへ出力する。
 第5信号合成部12eは、入力された複数の信号データを合成する。第5信号合成部12eは、合成した信号データを無線制御装置20へ送信する(ステップS015)。
 以上で図2に示すフローチャートの処理が終了する。
 以上説明したように、従来の分散アンテナシステムの中継装置50では、CPRI信号又はRF信号を分配/合成することしかできず、無線制御装置60と無線装置70との機能分割の再定義に伴う新たな機能分割点において、無線制御装置60と無線装置70との間で伝送される信号の分配/合成を行うことができない。また、CPRI信号を分配/合成する中継装置50、あるいは、RF信号を分配/合成する中継装置50といったように、機能分割点に応じて別々の装置を備える必要があるため、中継装置50の運用に係る機器コスト、又は中継装置50の入れ替えに係る作業負担が大きくなるという課題があった。
 これに対し、上述した本発明の一実施形態に係る分散アンテナシステム1では、中継装置10において、無線制御装置20と無線装置30との間で伝送される信号の分配/合成を行う動作モードを、信号切替部13によって切り替えることができる。これにより、分散アンテナシステム1は、無線制御装置20と無線装置30との機能分割に応じた信号形式による信号データの分配/合成を1つの中継装置10によって行うことができる。これにより、分散アンテナシステム1は、機能分割点に応じた別々の中継装置をそれぞれ用意する必要がないため、中継装置50の運用に係る機器コスト、及び中継装置50の入れ替えに係る作業負担を軽減させることができる。
 以上、図面を参照して本発明の実施の形態を説明してきたが、上記実施の形態は本発明の例示に過ぎず、本発明が上記実施の形態に限定されるものではないことは明らかである。したがって、本発明の技術思想及び範囲を逸脱しない範囲で構成要素の追加、省略、置換、その他の変更を行ってもよい。
 上述した実施形態における中継装置10の一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
1…分散アンテナシステム、10…中継装置、11…信号分配部、12…信号合成部、13…信号切替部、20…無線制御装置、30…無線装置、50…中継装置、51…信号分配部、52…信号合成部、60…無線制御装置、70…無線装置、

Claims (8)

  1.  端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置であって、
     前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとに備えられ、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成部と、
     前記無線装置から送信された前記信号データを、前記無線装置の前記機能分割点に対応する前記信号合成部へ出力する信号切替部と、
     を備える中継装置。
  2.  端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置であって、
     前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとに備えられ、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成部と、
     前記複数の無線装置からそれぞれ送信された複数の前記信号データを、前記複数の無線装置それぞれの前記機能分割点に対応する前記信号合成部へそれぞれ出力する信号切替部と、
     を備える中継装置。
  3.  前記変換された信号データとは、前記複数の信号データが加算された第1の信号データ、前記複数の信号データのうちいずれか1つが選択された第2の信号データ、又は、前記複数の信号データに基づいて検出された前記端末から送信された信号を示す第3の信号データである
     請求項1又は請求項2に記載の中継装置。
  4.  前記第2の信号データは、前記無線装置から送信された信号に含まれる制御情報に基づいて選択された信号データである
     請求項3に記載の中継装置。
  5.  前記第2の信号データは、前記無線装置と前記無線制御装置との間で送受信される制御信号に基づいて選択された信号データである
     請求項3に記載の中継装置。
  6.  端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継する中継装置であって、
     前記無線制御装置から送信された信号データを複製し、複製された前記信号データを機能分割点に応じた前記無線装置のみへ送信する信号分配部
     を備える中継装置。
  7.  端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継するコンピュータによる中継方法であって、
     前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとの、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成ステップと、
     前記無線装置から送信された前記信号データに対し、前記無線装置の前記機能分割点に対応する前記信号合成ステップによって処理を行わせる信号切替ステップと、
     を有する中継方法。
  8.  端末と無線通信する複数の無線装置と前記無線装置を制御する無線制御装置との間の通信を中継するコンピュータによる中継方法であって、
     前記複数の無線装置と前記無線制御装置との機能分割点ごとの、前記無線装置から送信された信号データを前記機能分割点に応じた信号形式に基づき変換し、変換された前記信号データを前記無線制御装置へ送信する複数の信号合成ステップと、
     前記複数の無線装置からそれぞれ送信された複数の前記信号データに対し、前記無線装置それぞれの前記機能分割点に対応する前記信号合成ステップによってそれぞれ処理を行わせる信号切替ステップと、
     を有する中継方法。
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