JP5033364B2 - Wireless terminal apparatus and channel control method - Google Patents

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本発明は、無線端末装置及びチャネル制御方法に関し、特に、MACチャネルを複数まとめて用いることによってスループットを向上させるMACチャネル・アグリゲーションを実行することができる無線端末装置、及び当該無線端末装置において用いられるチャネル制御方法に関する。   The present invention relates to a radio terminal device and a channel control method, and more particularly, to a radio terminal device capable of executing MAC channel aggregation that improves throughput by using a plurality of MAC channels collectively, and to be used in the radio terminal device. The present invention relates to a channel control method.

従来、媒体アクセス制御(MAC)層において設定される通信チャネルであるMACチャネルを複数まとめて用いることによってスループットを向上させる、いわゆるMACチャネル・アグリゲーションが知られている(特許文献1参照)。   Conventionally, so-called MAC channel aggregation is known in which throughput is improved by using a plurality of MAC channels, which are communication channels set in a medium access control (MAC) layer, together (see Patent Document 1).

例えば、iBurst(登録商標)規格に準拠した無線通信システムでは、無線基地局と無線端末装置との間において、1〜3つのMACチャネルをまとめて用いることによって、MACチャネル・アグリゲーションを実行することができる。
特開2005−252897号公報(第7頁、第2図)
For example, in a wireless communication system compliant with the iBurst (registered trademark) standard, MAC channel aggregation may be performed by using one to three MAC channels together between a wireless base station and a wireless terminal device. it can.
Japanese Patent Laying-Open No. 2005-252897 (page 7, FIG. 2)

ところで、近年では、上述したような無線通信システムでも、RTP、UDP及びIPなどを用いて、音声帯域信号が符号化された音声データやビデオのストリーミングデータを中継することが一般的になりつつある。   By the way, in recent years, even in the wireless communication system as described above, it is becoming common to relay audio data in which an audio band signal is encoded or video streaming data using RTP, UDP, IP, or the like. .

この場合、音声データがパケット化されたVoIPパケットや、ストリーミングデータを含むRTPパケットは、他の一般的なアプリケーション(例えば、ファイル転送や電子メール)によって送受信されるデータを含むIPパケットよりもサイズが小さい。例えば、VoIPパケットは、概ね60バイト程度(非圧縮時)である。   In this case, a VoIP packet in which voice data is packetized and an RTP packet including streaming data have a size larger than an IP packet including data transmitted and received by other general applications (for example, file transfer and e-mail). small. For example, a VoIP packet is approximately 60 bytes (uncompressed).

このため、例えば、MACチャネル・アグリゲーションによって10Mbpsのスループットが確保されている場合、まとめられた複数のMACチャネルを用いて設定されるリンクレイヤチャネル(論理チャネル)を介して、毎秒約17万パケットを疎通させることができる。しかしながら、無線端末装置では、小サイズのVoIPパケットを大量に処理しなければならず、パケット処理能力、具体的には、搭載されているCPUの処理能力を超えてしまう場合がある。   For this reason, for example, when a throughput of 10 Mbps is secured by MAC channel aggregation, approximately 170,000 packets per second are transmitted via a link layer channel (logical channel) set by using a plurality of MAC channels that are grouped together. Can communicate. However, the wireless terminal device has to process a large amount of small VoIP packets, which may exceed the packet processing capability, specifically, the processing capability of the installed CPU.

無線端末装置は、IPパケットの受信に際して、IPパケットごとに種別の解釈や再構成を実行しなければならない。勿論、無線端末装置のパケット処理能力を増大すれば、この問題は解決できる。しかしながら、パケット処理能力を増大すれば、無線端末装置のコストが上昇するといった問題がある。   When receiving the IP packet, the wireless terminal device has to execute type interpretation and reconfiguration for each IP packet. Of course, this problem can be solved by increasing the packet processing capability of the wireless terminal device. However, if the packet processing capacity is increased, there is a problem that the cost of the wireless terminal device increases.

そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、必要となるパケット処理能力を抑制しつつ、VoIPパケットなどのサイズが小さいパケットを大量に処理する場合でも、より確実に当該パケットを処理することができる無線端末装置及びチャネル制御方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of such a situation, and even when processing a large amount of small packets such as VoIP packets while suppressing necessary packet processing capability, the present invention is more reliably performed. An object of the present invention is to provide a wireless terminal device and a channel control method capable of processing a packet.

上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明の第1の特徴は、無線基地局とのMAC層レベルの通信チャネルであるMACチャネルを複数まとめて用いた論理チャネルを設定する論理チャネル設定部と、前記論理チャネルを介して受信したパケットを処理する処理部と、前記処理部の稼動状況に基づいて、前記論理チャネルに用いられている前記MACチャネルの数を制御するMACチャネル制御部とを備えることを要旨とする。 In order to solve the problems described above, the present invention has the following features. First, the first feature of the present invention is that a logical channel setting unit for setting a logical channel using a plurality of MAC channels, which are communication channels at a MAC layer level with a radio base station, is received and received via the logical channel. And a MAC channel control unit that controls the number of the MAC channels used for the logical channel based on the operation status of the processing unit .

このような無線端末装置によれば、処理部稼動状況に応じて、論理チャネルに用いられているMACチャネルの数が制御、例えば、MACチャネルの数が減らされる。このため、無線端末装置が小サイズのパケット(例えば、VoIPパケット)を大量に処理する場合において、論理チャネルのスループットの上限に対しては余裕があるものの、無線端末装置のパケット処理能力の限界によって、当該パケットの種別の解釈や再構成などの処理が実行できなくなることを回避することができる。 According to such a wireless terminal device, the number of MAC channels used for the logical channel is controlled, for example, the number of MAC channels is reduced, according to the operating status of the processing unit . For this reason, when the wireless terminal device processes a large amount of small-sized packets (for example, VoIP packets), there is a margin for the upper limit of the throughput of the logical channel, but due to the limitation of the packet processing capability of the wireless terminal device. Thus, it is possible to avoid that processing such as interpretation and reconfiguration of the packet type cannot be executed.

すなわち、このような無線端末装置によれば、MACチャネル・アグリゲーションを用いる場合において、必要となるパケット処理能力を抑制しつつ、VoIPパケットなどのサイズが小さいパケットを大量に処理する場合でも、より確実に当該パケットを処理することができる。   That is, according to such a wireless terminal device, when MAC channel aggregation is used, it is more reliable even when processing a large amount of small packets such as VoIP packets while suppressing necessary packet processing capability. The packet can be processed.

本発明の第の特徴は、本発明の第の特徴に係り、前記MACチャネル制御部は、前記処理部の空き時間が所定の閾値を下回った場合、前記MACチャネルの数を減らすことを要旨とする。 A second feature of the present invention relates to the first feature of the present invention, wherein the MAC channel control unit reduces the number of the MAC channels when the free time of the processing unit falls below a predetermined threshold. The gist.

本発明の第の特徴は、無線通信区間におけるMAC層レベルの通信チャネルであるMACチャネルを複数まとめて用いた論理チャネルを設定するステップと、前記論理チャネルを介して中継されたパケットを処理するための処理装置の稼動状況に基づいて、前記論理チャネルに用いられている前記MACチャネルの数を制御するステップとを備えることを要旨とする。 According to a third aspect of the present invention, a step of setting a logical channel using a plurality of MAC channels, which are MAC layer level communication channels in a wireless communication section, and a packet relayed via the logical channel are processed. And a step of controlling the number of MAC channels used for the logical channel based on the operating status of the processing device for the purpose .

本発明の第の特徴は、本発明の第の特徴に係り、前記MACチャネルの数を減らすステップでは、前記処理装置の空き時間が所定の閾値を下回った場合、前記MACチャネルの数を減らすことを要旨とする。 A fourth feature of the present invention relates to the third feature of the present invention, wherein, in the step of reducing the number of MAC channels, if the free time of the processing device falls below a predetermined threshold, the number of MAC channels is set. The gist is to reduce.

本発明の特徴によれば、MACチャネル・アグリゲーションを用いる場合において、必要となるパケット処理能力を抑制しつつ、VoIPパケットなどのサイズが小さいパケットを大量に処理する場合でも、より確実に当該パケットを処理することができる無線端末装置及びチャネル制御方法を提供することができる。   According to the feature of the present invention, when MAC channel aggregation is used, even when a large amount of small-sized packets such as VoIP packets are processed while the required packet processing capacity is suppressed, the packet is more reliably processed. A wireless terminal device and a channel control method that can be processed can be provided.

次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。   Next, an embodiment of the present invention will be described. In the following description of the drawings, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals. However, it should be noted that the drawings are schematic and ratios of dimensions and the like are different from actual ones.

したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。   Accordingly, specific dimensions and the like should be determined in consideration of the following description. Moreover, it is a matter of course that portions having different dimensional relationships and ratios are included between the drawings.

(通信システムの全体概略構成)
図1は、本実施形態に係る通信システムの全体概略構成図である。図1に示すように、本実施形態に係る通信システムには、無線基地局100及び無線端末装置200が含まれる。
(Overall schematic configuration of communication system)
FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a communication system according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 1, the communication system according to the present embodiment includes a radio base station 100 and a radio terminal device 200.

無線基地局100及び無線端末装置200は、TDMA及びSDMA/TDD通信方式を用いるiBurst(登録商標)規格に準拠した無線通信を実行する。具体的には、無線基地局100及び無線端末装置200は、グループGに属する電話端末50A〜50H、及びグループGに属する電話端末60A〜60Hの間において送受信されるVoIPパケットPを中継する。また、本実施形態では、無線基地局100と無線端末装置200との間において実行される無線通信の状態に応じて変調クラス(変調方式)を変更する(例えば、8PSKからQPSK)ことができる適応変調が用いられる。 The radio base station 100 and the radio terminal device 200 execute radio communication conforming to the iBurst (registered trademark) standard using TDMA and SDMA / TDD communication schemes. Specifically, the radio base station 100 and the radio terminal apparatus 200 relays telephone terminal 50A~50H belonging to the group G A, and the VoIP packets P transmitted and received between the telephone terminal 60A~60H belonging to the group G B . In the present embodiment, the modulation class (modulation scheme) can be changed (for example, from 8 PSK to QPSK) according to the state of radio communication performed between the radio base station 100 and the radio terminal device 200. Modulation is used.

無線基地局100は、インターネット10と接続されている。グループGとグループGとの間において送受信されるVoIPパケットPは、インターネット10を経由する。また、無線基地局100は、PDSN20と接続されている。PDSN20は、VoIPパケットPの通信経路の制御などを実行する。 The radio base station 100 is connected to the Internet 10. VoIP packets P transmitted and received between the groups G A and group G B is via the Internet 10. The radio base station 100 is connected to the PDSN 20. The PDSN 20 executes control of the communication path of the VoIP packet P and the like.

さらに、インターネット10には、SIPサーバ40が接続されている。SIPサーバ40は、SIP(session initiation protocol)にしたがった呼の接続処理などを実行する。   Further, a SIP server 40 is connected to the Internet 10. The SIP server 40 executes call connection processing according to SIP (session initiation protocol).

一方、無線端末装置200は、IP−PBX30と接続されている。IP−PBX30も、SIPサーバ40と同様に、SIPにしたがった呼の接続処理などを実行する。   On the other hand, the wireless terminal device 200 is connected to the IP-PBX 30. Similar to the SIP server 40, the IP-PBX 30 also performs call connection processing according to SIP.

(通信システムのプロトコルスタック及び論理チャネルの構成例)
図2は、上述した通信システムのプロトコルスタックを示す。また、図3は、上述した通信システムにおいて設定されるリンクレイヤチャネル(論理チャネル)の構成例を示す。
(Configuration example of protocol stack and logical channel of communication system)
FIG. 2 shows the protocol stack of the communication system described above. FIG. 3 shows a configuration example of a link layer channel (logical channel) set in the communication system described above.

図2に示すように、電話端末50Aと電話端末60Aとの間では、RTP、UDP及びIPを用いたVoIPパケットP(図1参照)が送受信される。具体的には、電話端末50A及び電話端末60Aでは、ITU−TG.729A(8kbps)に準拠した音声コーデックが用いられる。2つの音声コーデックの出力(ペイロード)を、RTP/UDP/IPを用いる1つのに割り当てる設定とした場合、リンクレイヤチャネルC11では、20msecごとに約60バイトのVoIPパケットPが中継される。つまり、グループGに属する電話端末50A〜50Hが、グループGに属する電話端末60A〜60Hと同時に音声データ送受信した場合、毎秒400個のVoIPパケットPがリンクレイヤチャネルC11によって中継される。 As shown in FIG. 2, a VoIP packet P (see FIG. 1) using RTP, UDP, and IP is transmitted and received between the telephone terminal 50A and the telephone terminal 60A. Specifically, in the telephone terminal 50A and the telephone terminal 60A, ITU-TG. An audio codec conforming to 729A (8 kbps) is used. When the output (payload) of the two voice codecs is assigned to one using RTP / UDP / IP, the link layer channel C11 relays a VoIP packet P of about 60 bytes every 20 msec. That is, the telephone terminal 50A~50H belonging to the group G A is, when telephone terminal 60A~60H voice data transmitting and receiving at the same time belonging to the group G B, per 400 VoIP packets P are relayed by the link layer channel C11.

電話端末50Aと無線端末装置200との間では、PPP(point-to-point protocol)及びPPPoE(ppp over Ethernet(登録商標))を用いてリンクレイヤチャネルC11(図3参照)が設定される。   A link layer channel C11 (see FIG. 3) is set between the telephone terminal 50A and the wireless terminal device 200 using PPP (point-to-point protocol) and PPPoE (ppp over Ethernet (registered trademark)).

無線端末装置200と無線基地局100との間でも、PPPを用いてリンクレイヤチャネルC11が設定される。また、無線端末装置200と無線基地局100との間では、リンクアクセスコントロール(LAC)層における制御により、MACチャネルC21〜C23をまとめて用いる、いわゆるMACチャネル・アグリゲーションを実行することができる。なお、MACチャネルC21〜C23は、無線基地局100と無線端末装置200との間(無線通信区間)において設定されるMAC層レベルの通信チャネルである。   The link layer channel C11 is also set between the wireless terminal device 200 and the wireless base station 100 using PPP. In addition, between the wireless terminal device 200 and the wireless base station 100, so-called MAC channel aggregation in which the MAC channels C21 to C23 are collectively used can be executed by control in the link access control (LAC) layer. The MAC channels C21 to C23 are MAC layer level communication channels set between the radio base station 100 and the radio terminal device 200 (radio communication section).

無線基地局100とPDSN20との間では、PPP(point-to-point protocol)及びGRE(generic routing encapsulation)を用いてリンクレイヤチャネルC11が設定される。また、PDSN20と電話端末60Aとの間では、PDSN20と電話端末60A(SIPサーバ40)とを接続する通信回線の種別に応じた所定のリンク層プロトコルを用いてリンクレイヤチャネルC11が設定される。   A link layer channel C11 is set between the radio base station 100 and the PDSN 20 using PPP (point-to-point protocol) and GRE (generic routing encapsulation). Further, a link layer channel C11 is set between the PDSN 20 and the telephone terminal 60A using a predetermined link layer protocol corresponding to the type of communication line connecting the PDSN 20 and the telephone terminal 60A (SIP server 40).

なお、本実施形態では、上述した各区間において設定されるリンクレイヤチャネルを適宜リンクレイヤチャネルC11と表示する。   In the present embodiment, the link layer channel set in each section described above is appropriately displayed as a link layer channel C11.

(機能ブロック構成)
次に、本実施形態において、上述したリンクレイヤチャネルC11に用いられるMACチャネルの数を制御する無線端末装置200の機能ブロック構成について説明する。図4は、無線端末装置200の機能ブロック構成図である。
(Function block configuration)
Next, in this embodiment, a functional block configuration of the wireless terminal device 200 that controls the number of MAC channels used for the link layer channel C11 described above will be described. FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the wireless terminal device 200.

図4に示すように、無線端末装置200は、無線通信部201、リンクレイヤチャネル処理部203、MACチャネル制御部205、PPPパケットカウンタ207及び有線LANインタフェース部209を備える。   As illustrated in FIG. 4, the wireless terminal device 200 includes a wireless communication unit 201, a link layer channel processing unit 203, a MAC channel control unit 205, a PPP packet counter 207, and a wired LAN interface unit 209.

無線通信部201は、iBurst(登録商標)規格に準拠した無線信号を送受信する。具体的には、無線通信部201は、リンクレイヤチャネル処理部203と接続されており、リンクレイヤチャネル処理部203から出力されたVoIPパケットPなどを含むベースバンド信号を所定の変調方式(例えば、8PSK)により変調する。また、無線通信部201は、受信した無線信号をベースバンド信号に復調し、復調したベースバンド信号をリンクレイヤチャネル処理部203に出力する。   The wireless communication unit 201 transmits and receives wireless signals compliant with the iBurst (registered trademark) standard. Specifically, the wireless communication unit 201 is connected to the link layer channel processing unit 203, and a baseband signal including the VoIP packet P output from the link layer channel processing unit 203 is converted into a predetermined modulation scheme (for example, 8PSK). Radio communication section 201 demodulates the received radio signal into a baseband signal and outputs the demodulated baseband signal to link layer channel processing section 203.

リンクレイヤチャネル処理部203は、リンクレイヤチャネルを設定する。本実施形態では、リンクレイヤチャネル処理部203は、リンクレイヤチャネルC11(図3参照)を設定する。   The link layer channel processing unit 203 sets a link layer channel. In the present embodiment, the link layer channel processing unit 203 sets the link layer channel C11 (see FIG. 3).

リンクレイヤチャネル処理部203は、受信した通信要求、例えば、有線LANインタフェース部209を介してIP−PBX30(または電話端末50A)から受信した通信要求に応じて、MACチャネル(MACチャネルC21〜C23)が複数まとめて用いられるリンクレイヤチャネルC11(論理チャネル)を設定する。本実施形態において、リンクレイヤチャネル処理部203は、論理チャネル設定部を構成する。   The link layer channel processing unit 203 responds to the received communication request, for example, the communication request received from the IP-PBX 30 (or the telephone terminal 50A) via the wired LAN interface unit 209, and the MAC channel (MAC channels C21 to C23). Sets a link layer channel C11 (logical channel) that is used collectively. In this embodiment, the link layer channel processing unit 203 constitutes a logical channel setting unit.

具体的には、リンクレイヤチャネル処理部203は、通信要求を受信した場合、例えば、3つのMACチャネル(MACチャネルC21〜C23)をまとめて用いて、リンクレイヤチャネルC11を設定する(図3参照)。   Specifically, when the link layer channel processing unit 203 receives a communication request, for example, the link layer channel processing unit 203 sets the link layer channel C11 using three MAC channels (MAC channels C21 to C23) collectively (see FIG. 3). ).

ここで、図6は、本実施形態におけるMACチャネルのデータレートを示す。図6に示すように、本実施形態では、MACチャネルごとに340kbpsのデータレート(スループット)を実現することができる。つまり、3つのMACチャネル(MACチャネルC21〜C23)をまとめて用いた場合、リンクレイヤチャネルC11によれば、計1,020kbpsのデータレートを実現することができる。   Here, FIG. 6 shows the data rate of the MAC channel in the present embodiment. As shown in FIG. 6, in this embodiment, a data rate (throughput) of 340 kbps can be realized for each MAC channel. That is, when three MAC channels (MAC channels C21 to C23) are used together, a total data rate of 1,020 kbps can be realized according to the link layer channel C11.

また、リンクレイヤチャネル処理部203は、リンクレイヤチャネルC11を介して中継され、VoIPパケットPなどを含むMAC層(OSI第2層相当)レベルのパケット(不図示)の種別の解釈、及びMAC層よりも上位層(例えば、OSI第3層相当)レベルのパケットへの再構築を実行する。   Further, the link layer channel processing unit 203 relays via the link layer channel C11, interprets the type of packet (not shown) at the MAC layer (corresponding to the OSI second layer) level including the VoIP packet P, and the like, and the MAC layer Reconstruction into a packet at a higher layer (e.g., equivalent to OSI layer 3) is executed.

リンクレイヤチャネル処理部203は、リンクレイヤチャネルC11の設定に際して、MACチャネル(MACチャネルC21〜C23)の設定をMACチャネル制御部205に要求する。   When setting the link layer channel C11, the link layer channel processing unit 203 requests the MAC channel control unit 205 to set the MAC channel (MAC channels C21 to C23).

MACチャネル制御部205は、リンクレイヤチャネル処理部203からの要求に基づいて、MACチャネルC21〜C23を設定する。また、MACチャネル制御部205は、リンクレイヤチャネル処理部203によって設定されたリンクレイヤチャネルC11に用いられているMACチャネルを制御する。   The MAC channel control unit 205 sets the MAC channels C21 to C23 based on a request from the link layer channel processing unit 203. The MAC channel control unit 205 controls the MAC channel used for the link layer channel C11 set by the link layer channel processing unit 203.

具体的には、MACチャネル制御部205は、リンクレイヤチャネルC11を介して受信するIPパケットの種別の解釈及び再構成を含む無線端末装置200のパケット処理能力に応じて、リンクレイヤチャネルC11に用いられているMACチャネルの数を制御、具体的には、MACチャネルの数を減らすことができる。   Specifically, the MAC channel control unit 205 is used for the link layer channel C11 according to the packet processing capability of the wireless terminal device 200 including interpretation and reconfiguration of the type of IP packet received via the link layer channel C11. The number of MAC channels being controlled can be controlled, specifically, the number of MAC channels can be reduced.

より具体的には、MACチャネル制御部205は、所定の単位時間(例えば、1秒間)内に受信したIPパケット(例えば、VoIPパケットP)の数が所定の閾値(例えば、300パケット)を超えた場合、MACチャネルの数を減らす。   More specifically, the MAC channel control unit 205 determines that the number of IP packets (for example, VoIP packet P) received within a predetermined unit time (for example, 1 second) exceeds a predetermined threshold (for example, 300 packets). The number of MAC channels is reduced.

ここで、図7は、当該閾値の例を示す。図7に示すように、本実施形態では、単位時間(1秒間)内にリンクレイヤチャネルC11を介して受信したIPパケットの数(受信パケット数d)が300パケットを超えた場合、1つのMACチャネル(例えば、MACチャネルC23)が開放される。また、受信パケット数dが400パケットを超えた場合、2つのMACチャネル(例えば、MACチャネルC22,C23)が開放される。   Here, FIG. 7 shows an example of the threshold. As shown in FIG. 7, in this embodiment, when the number of IP packets (number of received packets d) received via the link layer channel C11 within a unit time (1 second) exceeds 300 packets, one MAC A channel (eg, MAC channel C23) is released. When the number of received packets d exceeds 400 packets, two MAC channels (for example, MAC channels C22 and C23) are released.

また、本実施形態では、無線端末装置200は、リンクレイヤチャネルC11を介して受信したVoIPパケットPの処理を実行するCPU200a(図1参照)を有する。   In the present embodiment, the wireless terminal device 200 includes a CPU 200a (see FIG. 1) that executes processing of the VoIP packet P received via the link layer channel C11.

本実施形態では、CPU200aを含むハードウエア性能の限界によって、3つのMACチャネルを用いたMACチャネル・アグリゲーションが実行されている場合、無線端末装置200は、VoIPパケットPなどのIPパケットを毎秒300個しか処理することができない。つまり、リンクレイヤチャネルC11のデータレートが1,020kbpsの場合、LACやMAC層によるオーバーヘッドを加味すると、毎秒約1,900個のVoIPパケットPがリンクレイヤチャネルC11によって中継できる。   In the present embodiment, when MAC channel aggregation using three MAC channels is executed due to the limit of hardware performance including the CPU 200a, the wireless terminal device 200 uses 300 IP packets such as the VoIP packet P per second. Can only handle. That is, when the data rate of the link layer channel C11 is 1,020 kbps, about 1,900 VoIP packets P per second can be relayed by the link layer channel C11 in consideration of the overhead due to the LAC and the MAC layer.

しかしながら、無線端末装置200は、毎秒300個のIPパケットしか処理することができないため、リンクレイヤチャネルC11のデータレート、具体的には、MACチャネルの数を制限する必要がある。   However, since the wireless terminal device 200 can process only 300 IP packets per second, it is necessary to limit the data rate of the link layer channel C11, specifically, the number of MAC channels.

なお、MACチャネル制御部205は、CPU200aの稼働状況に基づいてMACチャネルの数を減らすか否かを決定することもできる。具体的には、MACチャネル制御部205は、単位時間内におけるCPU200aの空き時間の割合が所定の閾値(例えば、20%)未満となった場合、MACチャネルの数を減らすことができる。なお、MACチャネル制御部205は、CPU200aの空き時間の割合ではなく、他のパラメータ、例えば、CPU200aの稼働率が所定の閾値を超えた場合、MACチャネルの数を減らすようにしてもよい。   Note that the MAC channel control unit 205 can also determine whether to reduce the number of MAC channels based on the operating status of the CPU 200a. Specifically, the MAC channel control unit 205 can reduce the number of MAC channels when the percentage of free time of the CPU 200a within a unit time is less than a predetermined threshold (for example, 20%). Note that the MAC channel control unit 205 may reduce the number of MAC channels when the remaining time of the CPU 200a is not the ratio of the idle time of the CPU 200a, for example, when the operating rate of the CPU 200a exceeds a predetermined threshold.

PPPパケットカウンタ207は、リンクレイヤチャネルC11を介して受信したIPパケット(具体的には、PPPフレームに含まれるIPパケット)の数を監視する。本実施形態において、PPPパケットカウンタ207は、パケット数監視部を構成する。PPPパケットカウンタ207は、リンクレイヤチャネルC11を介して受信したIPパケットの数をカウントし、カウントしたIPパケットの数を示す情報を単位時間(1秒間)ごとに、リンクレイヤチャネル処理部203を介してMACチャネル制御部205に通知する。   The PPP packet counter 207 monitors the number of IP packets (specifically, IP packets included in the PPP frame) received via the link layer channel C11. In the present embodiment, the PPP packet counter 207 constitutes a packet number monitoring unit. The PPP packet counter 207 counts the number of IP packets received via the link layer channel C11, and sends information indicating the counted number of IP packets via the link layer channel processing unit 203 for each unit time (1 second). To the MAC channel control unit 205.

有線LANインタフェース部209は、所定の有線LAN方式(例えば、Ethernet(登録商標))に準拠したインタフェースを提供する。本実施形態では、無線端末装置200は、有線LANインタフェース部209を介して、IP−PBX30及び電話端末50A〜50Hとの通信を実行する。   The wired LAN interface unit 209 provides an interface compliant with a predetermined wired LAN system (for example, Ethernet (registered trademark)). In the present embodiment, the wireless terminal device 200 performs communication with the IP-PBX 30 and the telephone terminals 50A to 50H via the wired LAN interface unit 209.

(無線端末装置の動作)
次に、無線端末装置200の動作について説明する。具体的には、無線端末装置200がリンクレイヤチャネルC11として用いられるMACチャネルの数を減らす動作について説明する。
(Operation of wireless terminal device)
Next, the operation of the wireless terminal device 200 will be described. Specifically, an operation in which the wireless terminal device 200 reduces the number of MAC channels used as the link layer channel C11 will be described.

図5に示すように、ステップS10において、無線端末装置200は、リンクレイヤチャネルC11を介して受信したIPパケット(具体的には、PPPフレームに含まれるIPパケット)の数(受信パケット数d)をカウントする。具体的には、無線端末装置200は、単位時間(1秒間)に受信したIPパケットの数をカウントする。   As shown in FIG. 5, in step S10, the wireless terminal device 200 receives the number of IP packets (specifically, IP packets included in the PPP frame) received via the link layer channel C11 (number of received packets d). Count. Specifically, the wireless terminal device 200 counts the number of IP packets received per unit time (1 second).

ステップS20において、無線端末装置200は、カウントしたIPパケットの数(受信パケット数d)が所定の閾値(図7参照)を超えたか否かを判定する。   In step S20, the wireless terminal device 200 determines whether or not the counted number of IP packets (the number of received packets d) exceeds a predetermined threshold (see FIG. 7).

カウントしたIPパケットの数が所定の閾値を超えた場合(ステップS20のYES)、ステップS30において、無線端末装置200は、リンクレイヤチャネルC11として用いられるMACチャネルの数を減らす。なお、ここでは、MACチャネルC21〜C23がリンクレイヤチャネルC11として用いられているものとする。   If the counted number of IP packets exceeds a predetermined threshold (YES in step S20), in step S30, the wireless terminal device 200 reduces the number of MAC channels used as the link layer channel C11. Here, it is assumed that the MAC channels C21 to C23 are used as the link layer channel C11.

例えば、カウントしたIPパケットの数(受信パケット数d)が、300を超え、400以下である場合(図7参照)、リンクレイヤチャネルC11として用いられる1つのMACチャネルが(例えば、MACチャネルC23)開放される。   For example, when the number of IP packets counted (the number of received packets d) exceeds 300 and is 400 or less (see FIG. 7), one MAC channel used as the link layer channel C11 (for example, the MAC channel C23) Opened.

カウントしたIPパケットの数が所定の閾値を超えていない場合(ステップS20のNO)、無線端末装置200は、ステップS10からの処理を繰り返す。   If the counted number of IP packets does not exceed the predetermined threshold (NO in step S20), the wireless terminal device 200 repeats the processing from step S10.

(作用・効果)
無線端末装置200によれば、無線端末装置200(CPU200a)のパケット処理能力に応じて、リンクレイヤチャネルC11に用いられているMACチャネルの数が減らされる。このため、無線端末装置200が、60バイト程度の小サイズのVoIPパケットPを大量に処理する場合において、リンクレイヤチャネルC11のスループットの上限(例えば、1,020kbps)に対しては余裕があるものの、CPU200aのパケット処理能力の限界によって、当該IPパケットの種別の解釈や再構成などの処理が実行できなくなることを回避することができる。
(Action / Effect)
According to the wireless terminal device 200, the number of MAC channels used for the link layer channel C11 is reduced according to the packet processing capability of the wireless terminal device 200 (CPU 200a). For this reason, when the wireless terminal device 200 processes a large amount of a small-sized VoIP packet P of about 60 bytes, there is room for the upper limit (for example, 1,020 kbps) of the throughput of the link layer channel C11. It can be avoided that the processing of interpreting and reconfiguring the type of the IP packet cannot be executed due to the limit of the packet processing capability of the CPU 200a.

すなわち、無線端末装置200によれば、MACチャネル・アグリゲーションを用いる場合において、必要となるパケット処理能力を抑制しつつ、VoIPパケットPなどのサイズが小さいIPパケットを大量に処理する場合でも、より確実に当該IPパケットを処理することができる。   That is, according to the wireless terminal device 200, when MAC channel aggregation is used, it is more reliable even when processing a large amount of small IP packets such as the VoIP packet P while suppressing necessary packet processing capability. The IP packet can be processed.

一般的な無線端末装置は、パケット処理能力を超えるIPパケットを受信した場合、IPパケットの廃棄などで対処する。しかしながら、小サイズのIPパケットを大量に受信すると、無線区間におけるMAC層レベルのパケットからIPパケットに再構成し、IPパケット単位で廃棄できるようになるまでの処理負荷の増加によって、無線端末装置のパケット処理能力を超えてしまう場合があったのである。無線端末装置200によれば、MACチャネルの数が減らされることによってリンクレイヤチャネルC11のデータレート(スループット)が低下し、受信するIPパケット数が抑制される。このため、このような不具合の発生も回避することができる。   When a general wireless terminal device receives an IP packet that exceeds the packet processing capability, the wireless terminal device takes measures by discarding the IP packet. However, when a large amount of small-sized IP packets are received, the MAC terminal level packet in the wireless section is reconfigured into an IP packet and the processing load increases until it can be discarded in units of IP packets. In some cases, packet processing capacity was exceeded. According to the wireless terminal device 200, the data rate (throughput) of the link layer channel C11 is reduced by reducing the number of MAC channels, and the number of received IP packets is suppressed. For this reason, occurrence of such a problem can be avoided.

また、本実施形態では、無線端末装置200は、MACチャネルの数を減らしてスループットを抑制し、処理負荷を軽減する。このため、図7に示したように、通常であれば毎秒300個までのIPパケットしか処理することができないが、当該処理負荷の軽減によって確保されたパケット処理能力によって、毎秒400個までIPパケットを処理することができる。   In the present embodiment, the wireless terminal device 200 reduces the processing load by reducing the number of MAC channels to suppress the throughput. Therefore, as shown in FIG. 7, normally, only up to 300 IP packets can be processed per second, but up to 400 IP packets per second can be obtained by reducing the processing load. Can be processed.

(変更例)
上述した無線端末装置200では、無線端末装置200(CPU200a)のパケット処理能力に応じて、リンクレイヤチャネルC11に用いられているMACチャネルの数が減らされていたが、MACチャネルの数に代えて、無線基地局100と無線端末装置200との間において実行される無線通信の変調クラス(変調方式)を変更してもよい。
(Example of change)
In the wireless terminal device 200 described above, the number of MAC channels used for the link layer channel C11 is reduced according to the packet processing capability of the wireless terminal device 200 (CPU 200a), but instead of the number of MAC channels. The radio communication modulation class (modulation method) executed between the radio base station 100 and the radio terminal device 200 may be changed.

図8は、このような変更例に係る無線端末装置200Vの機能ブロック構成図である。以下、上述した無線端末装置200と異なる部分について主に説明し、無線端末装置200と同様の部分については、説明を適宜省略する。   FIG. 8 is a functional block configuration diagram of a wireless terminal device 200V according to such a modification. In the following, portions different from the above-described wireless terminal device 200 will be mainly described, and description of portions similar to the wireless terminal device 200 will be omitted as appropriate.

無線端末装置200と比較すると、無線端末装置200Vでは、MACチャネル制御部205に代えて、変調クラス制御部211が備えられている。   Compared to the wireless terminal device 200, the wireless terminal device 200V includes a modulation class control unit 211 instead of the MAC channel control unit 205.

無線通信部201は、無線端末装置200と同様に、無線基地局100との無線通信の状態に応じて変調クラスを変更することができる適応変調を用いてIPパケットを送受信することができる。   Similarly to the wireless terminal device 200, the wireless communication unit 201 can transmit and receive IP packets using adaptive modulation that can change the modulation class according to the state of wireless communication with the wireless base station 100.

ここで、図9は、無線端末装置200Vにおいて用いられる変調クラスの例を示す。図9に示すように、無線端末装置200Vでは、1〜4の変調クラスを設定することができる。   Here, FIG. 9 shows an example of a modulation class used in the wireless terminal device 200V. As shown in FIG. 9, in the radio terminal device 200V, one to four modulation classes can be set.

変調クラスは、1シンボルに割り当てられるビット数(ビット/シンボル)と変調方式との組合せによって規定され、データレートとしては、408、612、816または1,020kbpsが設定される。なお、無線端末装置200Vでは、変調方式として、QPSK及び8PSKが用いられる。なお、変調方式には、PSKに限らずQAMを用いても構わない。   The modulation class is defined by a combination of the number of bits (bit / symbol) allocated to one symbol and the modulation scheme, and 408, 612, 816 or 1,020 kbps is set as the data rate. In radio terminal apparatus 200V, QPSK and 8PSK are used as modulation schemes. The modulation method is not limited to PSK, and QAM may be used.

また、図10は、図9に示した各変調クラスの選択に用いられる変調クラス選択条件を示す。図10に示すように、変調クラス選択条件は、無線通信部201が受信する無線信号のRSSIによって規定される。   FIG. 10 shows modulation class selection conditions used for selecting each modulation class shown in FIG. As shown in FIG. 10, the modulation class selection condition is defined by the RSSI of the radio signal received by the radio communication unit 201.

無線通信部201は、無線通信の状態、具体的には、受信RSSIに応じた変調クラスを選択し、IPパケットなどを含むベースバンド信号を所定の変調方式(例えば、8PSK)により変調する。また、無線通信部201は、受信した無線信号をベースバンド信号に復調する。   The wireless communication unit 201 selects a modulation class corresponding to the state of wireless communication, specifically, received RSSI, and modulates a baseband signal including an IP packet or the like by a predetermined modulation method (for example, 8PSK). In addition, the wireless communication unit 201 demodulates the received wireless signal into a baseband signal.

変調クラス制御部211は、無線通信部201において用いられる変調クラスを制御する。具体的には、変調クラス制御部211は、無線端末装置200Vのパケット処理能力に基づいて、無線通信部201において用いられる変調クラスを制御することができる。   The modulation class control unit 211 controls the modulation class used in the wireless communication unit 201. Specifically, the modulation class control unit 211 can control the modulation class used in the wireless communication unit 201 based on the packet processing capability of the wireless terminal device 200V.

本実施形態では、図11に示すように、単位時間(1秒間)内にリンクレイヤチャネルC11を介して受信したIPパケットの数(受信パケット数d)が300パケットを超えた場合、変調クラス制御部211は、無線通信部201に変調クラス1を選択するよう指示する。つまり、変調クラス制御部211は、無線通信部201において用いられている変調クラス(例えば、変調クラス4)よりもデータレートが低い変調クラス1(低レート変調方式)に変更することができる。本変更例において、変調クラス制御部211は、変調方式変更部を構成する。   In this embodiment, as shown in FIG. 11, when the number of IP packets (received packet number d) received via the link layer channel C11 within a unit time (1 second) exceeds 300 packets, modulation class control is performed. Unit 211 instructs radio communication unit 201 to select modulation class 1. That is, the modulation class control unit 211 can change to a modulation class 1 (low rate modulation method) having a lower data rate than the modulation class (for example, modulation class 4) used in the wireless communication unit 201. In the present modification example, the modulation class control unit 211 constitutes a modulation method change unit.

なお、受信パケット数dが300パケットを超えない場合、変調クラス制御部211は、無線通信部201に対して何ら指示しない。このため、無線通信部201は、図10に示した変調クラス選択条件にしたがって変調クラスを選択する。   If the received packet count d does not exceed 300 packets, the modulation class control unit 211 does not instruct the wireless communication unit 201 at all. For this reason, the radio communication unit 201 selects a modulation class according to the modulation class selection condition shown in FIG.

また、変調クラス制御部211は、無線端末装置200と同様に、CPUの稼働状況に基づいて前記低レート変調方式に変更することもできる。具体的には、変調クラス制御部211は、CPUの空き時間が所定の閾値を下回った場合、変調クラス1に変更することができる。   Also, the modulation class control unit 211 can change to the low-rate modulation method based on the operating status of the CPU, similarly to the wireless terminal device 200. Specifically, the modulation class control unit 211 can change to modulation class 1 when the CPU idle time falls below a predetermined threshold.

無線端末装置200Vによれば、無線端末装置200Vのパケット処理能力に基づいて、データレートが低い変調クラス1に変更されるため、上述した無線端末装置200と同様に、必要となるパケット処理能力を抑制しつつ、VoIPパケットPなどのサイズが小さいIPパケットを大量に処理する場合でも、より確実に当該IPパケットを処理することができる。   According to the wireless terminal device 200V, since the data rate is changed to the modulation class 1 based on the packet processing capability of the wireless terminal device 200V, the necessary packet processing capability is increased as in the wireless terminal device 200 described above. Even when a large amount of small-sized IP packets such as the VoIP packet P is processed, the IP packet can be processed more reliably.

(その他の実施形態)
上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
(Other embodiments)
As described above, the content of the present invention has been disclosed through one embodiment of the present invention. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments will be apparent to those skilled in the art.

例えば、上述した実施形態では、iBurstを準拠した無線基地局100及び無線端末装置200が含まれる通信システムを例として説明したが、本発明は、iBurst以外のディジタル無線通信方式にも適用することができる。   For example, in the above-described embodiment, the communication system including the wireless base station 100 and the wireless terminal device 200 compliant with iBurst has been described as an example. However, the present invention can be applied to a digital wireless communication method other than iBurst. it can.

また、上述した実施形態では、無線端末装置200(及び無線端末装置200V)において、MACチャネルの数(変調クラス)を制御する形態としたが、無線基地局100、つまり、無線端末装置200が受信するIPパケットの送信側において、MACチャネルの数(変調クラス)を制御してもよい。   In the above-described embodiment, the number of MAC channels (modulation class) is controlled in the wireless terminal device 200 (and the wireless terminal device 200V). However, the wireless base station 100, that is, the wireless terminal device 200 receives the MAC channel. The number of MAC channels (modulation class) may be controlled on the IP packet transmission side.

このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。   As described above, the present invention naturally includes various embodiments that are not described herein. Therefore, the technical scope of the present invention is defined only by the invention specifying matters according to the scope of claims reasonable from the above description.

本発明の実施形態に係る通信システムの全体概略構成図である。1 is an overall schematic configuration diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る通信システムを構成する装置のプロトコルスタックを示す図である。It is a figure which shows the protocol stack of the apparatus which comprises the communication system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る通信システムにおいて設定されるリンクレイヤチャネル(論理チャネル)の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the link layer channel (logical channel) set in the communication system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線端末装置の機能ブロック構成図である。It is a functional block block diagram of the radio | wireless terminal apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る無線端末装置の動作フロー図である。It is an operation | movement flowchart of the radio | wireless terminal apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るMACチャネルのデータレートを示す図である。It is a figure which shows the data rate of the MAC channel which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るMACチャネルの開放閾値の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the open threshold value of the MAC channel which concerns on embodiment of this invention. 本発明の変更例に係る無線端末装置の機能ブロック構成図である。It is a functional block block diagram of the radio | wireless terminal apparatus which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の変更例に係る無線端末装置において用いられる変調クラスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the modulation class used in the radio | wireless terminal apparatus which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の変更例に係る無線端末装置において用いられる変調クラス選択条件の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the modulation class selection conditions used in the radio | wireless terminal apparatus which concerns on the example of a change of this invention. 本発明の変更例に係るMACチャネルの開放閾値の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the open threshold value of the MAC channel which concerns on the example of a change of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10…インターネット、20…PDSN、30…IP−PBX、40…SIPサーバ、50A〜50H,60A〜60H…電話端末、100…無線基地局、200,200V…無線端末装置、200a…CPU、201…無線通信部、203…リンクレイヤチャネル処理部、205…MACチャネル制御部、207…PPPパケットカウンタ、211…変調クラス制御部、209…有線LANインタフェース部、C11…リンクレイヤチャネル、C21〜C23…MACチャネル、G,G…グループ、P…VoIPパケット DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Internet, 20 ... PDSN, 30 ... IP-PBX, 40 ... SIP server, 50A-50H, 60A-60H ... Telephone terminal, 100 ... Wireless base station, 200, 200V ... Wireless terminal device, 200a ... CPU, 201 ... Wireless communication unit, 203 ... Link layer channel processing unit, 205 ... MAC channel control unit, 207 ... PPP packet counter, 211 ... Modulation class control unit, 209 ... Wired LAN interface unit, C11 ... Link layer channel, C21 to C23 ... MAC channel, G A, G B ... group, P ... VoIP packet

Claims (4)

無線基地局とのMAC層レベルの通信チャネルであるMACチャネルを複数まとめて用いた論理チャネルを設定する論理チャネル設定部と、
前記論理チャネルを介して受信したパケットを処理する処理部と、
前記処理部の稼動状況に基づいて、前記論理チャネルに用いられている前記MACチャネルの数を制御するMACチャネル制御部と
を備える無線端末装置。
A logical channel setting unit that sets a logical channel using a plurality of MAC channels that are communication channels at a MAC layer level with a radio base station, and
A processing unit for processing a packet received via the logical channel ;
A wireless terminal device comprising: a MAC channel control unit that controls the number of the MAC channels used for the logical channel based on an operation status of the processing unit .
前記MACチャネル制御部は、前記処理部の空き時間が所定の閾値を下回った場合、前記MACチャネルの数を減らす請求項に記載の無線端末装置。 The wireless terminal device according to claim 1 , wherein the MAC channel control unit reduces the number of the MAC channels when the free time of the processing unit falls below a predetermined threshold. 無線通信区間におけるMAC層レベルの通信チャネルであるMACチャネルを複数まとめて用いた論理チャネルを設定するステップと、
前記論理チャネルを介して中継されたパケットを処理するための処理装置の稼動状況に基づいて、前記論理チャネルに用いられている前記MACチャネルの数を制御するステップと
を備えるチャネル制御方法。
Setting a logical channel using a plurality of MAC channels that are MAC layer level communication channels in a wireless communication section;
A channel control method comprising: controlling the number of the MAC channels used for the logical channel based on an operating status of a processing device for processing a packet relayed via the logical channel.
前記MACチャネルの数を制御するステップでは、前記処理装置の空き時間が所定の閾値を下回った場合、前記MACチャネルの数を減らす請求項に記載のチャネル制御方法。 The channel control method according to claim 3 , wherein, in the step of controlling the number of MAC channels, the number of MAC channels is reduced when an idle time of the processing device falls below a predetermined threshold.
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