JP2017038299A - 無線通信制御機器、及び無線通信制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
<1.システムの概要>
図1は、本実施形態に係る制御方法によって制御される無線通信システム10を示す図である。無線通信システム10は、対象となるエリア(以下、「対象エリア」と呼ぶ。)を、所定の電波強度(例えば−75dBm)以上の電波で覆うよう機能する。
図1に示すように、無線通信システム10は、制御対象となる複数の管理基地局100A〜100E(以下、管理基地局100A〜100Eを「管理基地局100」と総称する。)同士が互いにネットワークを介して接続している。
端末200(端末200A〜200Eをまとめて、端末200と呼ぶ。)は、無線LAN等の無線通信回線によって管理基地局100に接続されたコンピュータである。具体的には、端末200として、例えば携帯電話やスマートフォン、PC(Personal Computer)、PDA(Personal Digital Assistants)、タブレット、ウェアラブル(Wearable)端末等の移動端末や固定端末が挙げられる。
<2−1.管理基地局100のハードウェア構成>
図2を参照して、本実施形態に係る管理基地局100の構成について説明する。
図2(A)は、管理基地局100のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。管理基地局100は、アンテナ111と、通信装置110と、制御装置120とを備えている。
図2(B)は、制御装置120の機能構成の一例を示すブロック図である。制御装置120は、信号生成部121と、位置推定部122と、電力制御部123と、チャネル設定部124と、検証部125とを有している。
信号生成部121は、ビーコン信号と呼ばれる制御信号を生成する。信号生成部121は、セル500に設定するチャネルと同一のチャネルで生成したビーコン信号を、通信装置110及びアンテナ111を介して、一定周期で通信網に送信する。ビーコン信号には、当該管理基地局100のSSID、サポートしている伝送速度、セキュリティ方式等、当該管理基地局100の通信に必要な各種パラメータが含まれている。また、信号生成部121は、ビーコン信号の中に、後述する電力制御部123の処理によって自局に設定されている、送信電力を示す情報を含めることができる。
位置推定部122は、無線通信システム10に含まれる複数の管理基地局100の相対的な位置関係を推定する。当該相対的な位置関係は、例えば、管理基地局100間の物理的な距離やある管理基地局100を基準点とした場合の各管理基地局100の相対的な座標である。
電力制御部123は、管理基地局100が送信する電波の電力を制御する。位置推定部122によって対象エリアの境界近傍にいると特定された管理基地局100以外の管理基地局(以下、「対象局」とも呼ぶ。)において、電力制御部123は、当該管理基地局が送信する電波の送信電力を低下させる。これによって、電力制御部123は、干渉エリアの面積を低減することができる。干渉エリアは、同一チャネルが設定された二つ以上のセル同士が重なりあう領域をいう。
チャネル設定部124は、干渉エリアの面積の総和に基づいて、管理基地局100それぞれに設定するチャネルを決定し、管理基地局100に再設定する、チャネル制御処理を実行する。
・プレーヤの集合を管理基地局100群Nとする。
・戦略空間Aを管理基地局100に設定するチャネルとする。
・利得関数を以下の式(1)とする。
戦略形ゲームにおいて、以下の定義式(1)を満たす関数Vが存在するとき、この戦略形ゲームをポテンシャルゲームという。この場合、関数Vはポテンシャル関数とも呼ばれる。
検証部125は、干渉エリアの増減の検証を行う。なお、検証部125は、カバレッジホールの発生の有無の検証を行うこともできる。
図1に示す無線通信システム10を用いて、送信電力とチャネルとを制御した場合の効果を検証する実験例について説明する。
図7を用いて実験1の構成について説明する。図7(A)は、図1に示す無線通信システム10を用いて構成した、実験1の実験系の装置間の配線図を示している。図7(A)において、実線は有線接続、破線は無線接続を示している。
コマンド1は、任意の管理基地局100から、当該管理基地局100にパッシブスキャンを所定の回数行わせるコマンドである。なお、実験1では、3回パッシブスキャンを行わせる。
管理基地局100には以下の機能を実装した。各コマンドはRubyスクリプトによって実行される。
本手順では、管理基地局100に対して、送信電力を初期値(最大値)である9dBmに、チャネルを1に設定する。その後データサーバ301内の基地局リストに、管理基地局100それぞれのSSIDと現時点の送信電力pn=pmaxを登録する。
本手順では、図9のコマンド1をノートPC304から、管理基地局100それぞれへ送信する。
本手順では、図9のコマンド2をノートPC304から、管理基地局100それぞれへ送信する。
本手順では、図9のコマンド3をノートPC304から、管理基地局100それぞれへ送信する。
本手順では、手順A−3で実行したpingを終了する。
本手順では、上記「2−2」において説明した、電力制御部123による送信電力制御処理を実行する。
なお、実験1においては、電力制御部123は、確定した送信電力をデータサーバ301へ送信する。
本手順では、上記「2−2」において説明した、チャネル設定部124によるチャネル制御処理を実行する。実験1では、5連続で同じチャネルが選択された場合に、チャネル設定部124は、処理を終了する。また、パッシブスキャンは10回行い、各基地局に関するRSSIにはその最頻値を用いる。
本手順では、上記「3−2」において説明した、チャネル設定部124によるチャネル制御処理を、管理外基地局のチャネルを無視して実行する。実験1では、5連続で同じチャネルが選択された場合に、チャネル設定部124は、処理を終了する。また、パッシブスキャンは10回行い、各基地局に関するRSSIにはその最頻値を用いる。
(実験1−A)
実験1−Aでは、すべての管理基地局100において、手順A−1〜手順A−6を実行する。なお手順A−6は、管理基地局100のインデックスが若い順に行う。手順A−6終了後、手順A−7−1を行う。
実験1−Bでは、手順A−7−1の代わりに手順A−7−2を行う。その他の手順は、実験1−Aと同様である。
実験1−Cでは、手順A−3〜手順A−6(送信電力制御処理)を行わない。その他の手順は、実験1−Aと同様である。
図10〜図13を用いて実験1の結果について説明する。
図10は、カバレッジホールに関する、実験1−A〜1−Cのそれぞれの結果を示す図である。
第2の実施形態以降では第1の実施形態と共通の事柄についての記述を省略し、異なる点についてのみ説明する。特に、同様の構成による同様の作用効果については実施形態毎には逐次言及しない。
図14は、式(6)の値及び2πの大小関係と、セルの配置とを示す図である。
その他の検証部125の機能は第1の実施形態と同様である。
本実施形態に係る制御方法を用いて、無線通信システム10を制御した場合の効果を示す実験2について説明する。
実験2のシステム構成は、実験1と同様である。
実験2の手順について、実験1との異なる点を説明する。
(手順A−2´):周囲の管理基地局情報の取得
本手順では、第2の実施形態に係るチャネル設定部124によるチャネル制御処理を実行する。
その他の手順については実験1と同様である。
(実験2−A)
実験2−Aでは、実験1−Aと同様の手順を実行する。ただし、手順A−7−1の代わりに手順A−7−1´を行う。
実験2−Bでは、手順A−7−2の代わりに実験1における手順A−7−1を行う。その他の手順は、実験1−Bと同様である。
実験2−Cでは、実験1−Cと同様の手順を実行する。
実験2−Dでは、実験2−Cと同様の手順を実行する。だし、手順A−7−1の代わりに手順A−7−2を行う。
図16は、実験2の各実験における、収束時間を示している。図16から、送信電力制御処理に関して、手順A−2において、周囲の管理基地局100の情報を取得する際に、コマンド1よりもコマンド4を用いた方が、大幅に収束時間を短縮できることが分かる。また、チャネル制御処理に関して、用いる利得関数を、式(7)の関数に変更することで、大幅な時間短縮が図れることが分かる。
電力制御部123のその他の機能は第1の実施形態と同様である。
以上説明した各実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更/改良され得るととともに、本発明にはその等価物も含まれる。また、各実施形態は例示であり、異なる実施形態で示した構成の部分的な置換または組み合わせが可能であることは言うまでもなく、これらも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
100 管理基地局
110 通信装置
111 アンテナ
120 制御装置
121 信号生成部
122 位置推定部
123 電力制御部
124 チャネル設定部
125 検証部
200 端末
N ネットワーク
Claims (7)
- 複数の基地局によって、対象エリアを第1の電波強度以上の電波で覆う無線通信システムにおいて、前記複数の基地局を制御する無線通信制御方法であって、
コンピュータが、
前記複数の基地局の相対的な位置関係を取得するステップと、
前記複数の基地局の相対的な位置関係から、前記対象エリアの境界近傍にいる基地局を特定するステップと、
前記複数の基地局のうち、特定された前記基地局以外の基地局の電波送信電力を低下させるステップと、
を実行する無線通信制御方法。 - 前記無線通信制御方法は、さらに、前記コンピュータが、
前記複数の基地局のうち隣接する前記基地局同士の距離を示す信号を、前記複数の基地局のうちの他の基地局に共有させるステップと、
前記距離を示す信号に基づいて、前記複数の基地局の相対的な位置関係を推定するステップと、
を実行する、請求項1に記載の無線通信制御方法。 - 前記低下させるステップは、
前記複数の基地局それぞれが、前記複数の基地局のうち少なくとも1局以上の他の基地局から第2の電波強度以上の電波を受信できるように、前記電波送信電力を低下させる、請求項1または2に記載の無線通信制御方法。 - 前記低下させるステップは、
前記対象エリアに含まれる端末が、前記複数の基地局のうち少なくとも1局以上の他の基地局から第2の電波強度以上の電波を受信できるように、前記電波送信電力を低下させる、請求項1または2に記載の無線通信制御方法。 - 前記境界近傍にいる基地局は、最大電力で電波を送信する、請求項1〜4いずれか一項に記載の無線通信制御方法。
- 前記対象エリアは、複数の基地局それぞれが送信する所定の周波数帯域の電波によって覆われる複数のカバー領域によって構成され、
前記複数のカバー領域のうち、少なくとも隣接する2つ基地局のカバー領域は、互いに前記所定の周波数帯域に含まれる同一の周波数の電波によって覆われており、
前記無線通信制御方法は、さらに、前記コンピュータが、
前記同一の周波数の電波で覆われるカバー領域同士が重なった領域の面積の総和に基づいて、前記複数の基地局それぞれに設定する周波数を決定し、前記複数の基地局に再設定するステップ
を実行する、請求項1〜5いずれか一項に記載の無線通信制御方法。 - 複数の基地局によって対象エリアを所定の電波強度以上の電波で覆う無線通信システムにおいて、前記複数の基地局のうちの特定の基地局を制御する無線通信制御機器であって、
前記複数の基地局の相対的な位置関係を取得する取得部と、
前記複数の基地局の相対的な位置関係から、前記対象エリアの境界近傍にいる基地局を特定する特定部と、
前記特定部によって前記特定の基地局が対象エリアの境界近傍にいると特定されなかった場合に、前記特定の基地局の電波送信電力を低下させる制御部と、
を備える無線通信制御機器。
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