JP5114360B2 - Base station apparatus and radio channel allocation method - Google Patents

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本発明は、基地局装置および無線チャネル割当方法に関し、特に、所定の時間区分に属する複数の無線チャネルの少なくとも1つを用いて複数の移動局装置それぞれと通信を行う基地局装置およびその無線チャネル割当方法に関する。   The present invention relates to a base station apparatus and a radio channel assignment method, and in particular, a base station apparatus that communicates with each of a plurality of mobile station apparatuses using at least one of a plurality of radio channels belonging to a predetermined time segment, and the radio channel thereof It relates to the allocation method.

移動通信システムの中には、移動局が基地局からの無線チャネルの割り当てを受けてからその無線チャネルを用いるまでのタイミング(以下「アクセスタイミング」という)が、2種類以上規定されているものがある。   In some mobile communication systems, two or more types of timing (hereinafter referred to as “access timing”) from when a mobile station receives a radio channel assignment from a base station until the mobile station is used are defined. is there.

たとえば非特許文献1に規定される次世代PHS(Next Generation Personal Handy-phone System:XG−PHS)では、移動局が基地局から無線チャネルの割り当てを示すMAPと呼ばれる情報を受信してからそのMAPで示される通信チャネルを用いて通信するまでのタイミングが、2種類定義されている。   For example, in the next generation personal handy-phone system (XG-PHS) defined in Non-Patent Document 1, a mobile station receives information called a MAP indicating a radio channel assignment from a base station and then the MAP. Two types of timings until communication is performed using the communication channel indicated by are defined.

図11は、非特許文献1に定義された2種類のアクセスタイミング(アクセスタイミング1、アクセスタイミング2)を説明する図である。次世代PHSでは、処理性能の高い移動局は、アクセスタイミング1に区分され、同図(a)に示すように、ANCH(Anchor Channel:個別制御チャネルの1つ)を介してMAPを受信したフレームの次フレームで、そのMAPで示されるEXCH(Extra Channel:通信チャネルの1つ)およびANCHを使用する。一方、処理性能の低い移動局は、アクセスタイミング2に区分され、同図(b)に示すように、MAPが受信されたフレームの次々フレームで、そのMAPで示されるEXCHおよびANCHを使用する。
“ARIB STD-T95「OFDMA/TDMA TDD Broadband Wireless Access System (Next Generation PHS)ARIB STANDARD」1.0版”、平成19年12月12日、社団法人電波産業会
FIG. 11 is a diagram for explaining two types of access timing (access timing 1 and access timing 2) defined in Non-Patent Document 1. In the next-generation PHS, a mobile station with high processing performance is divided into access timing 1, and as shown in FIG. In the next frame, EXCH (Extra Channel: one of communication channels) and ANCH indicated by the MAP are used. On the other hand, the mobile station with low processing performance is divided into access timing 2 and uses the EXCH and ANCH indicated by the MAP in the frame after the frame in which the MAP is received, as shown in FIG.
“ARIB STD-T95“ OFDMA / TDMA TDD Broadband Wireless Access System (Next Generation PHS) ARIB STANDARD ”1.0 Edition”, December 12, 2007, Radio Industries Association of Japan

しかしながら、上記移動通信システムでは、基地局が、ある時間区分に属する複数の無線チャネルを複数の移動局に割り当てる際、アクセスタイミングの遅い移動局に割り当てる無線チャネルをアクセスタイミングの早い移動局よりも先に決定する必要があるため、アクセスタイミングの早い移動局に対して十分な数の無線チャネルを割り当てることができない場合があった。   However, in the above mobile communication system, when a base station assigns a plurality of radio channels belonging to a certain time segment to a plurality of mobile stations, a radio channel assigned to a mobile station with a later access timing is assigned before a mobile station with an earlier access timing. Therefore, there are cases where a sufficient number of radio channels cannot be allocated to a mobile station with early access timing.

たとえば次世代PHSでは、図12に示すように、波線で囲まれたフレームに属する複数の無線チャネルを基地局が複数の移動局に割り当てる際、基地局は、アクセスタイミング2に区分される(アクセスタイミングの遅い)移動局に割り当てる無線チャネルをアクセスタイミング1に区分される(アクセスタイミングの早い)移動局より1フレームだけ先に決定しなければならない。このため、基地局が波線で囲まれたフレームに属する複数の無線チャネルの全部をアクセスタイミング2に区分される移動局に割り当てると、アクセスタイミング1に区分される移動局に無線チャネルを割り当てることができなくなってしまう。   For example, in the next-generation PHS, as shown in FIG. 12, when a base station allocates a plurality of radio channels belonging to a frame surrounded by a wavy line to a plurality of mobile stations, the base station is classified into access timing 2 (access The radio channel to be allocated to the mobile station (late timing) must be determined one frame ahead of the mobile station classified as access timing 1 (early access timing). For this reason, when the base station assigns all of the plurality of radio channels belonging to the frame surrounded by the wavy line to the mobile station classified by the access timing 2, the radio channel can be assigned to the mobile station classified by the access timing 1. It becomes impossible.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、移動局装置間のアクセスタイミングの違いによる無線チャネル割り当ての偏りを低減することができる基地局装置および無線チャネル割当方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a base station apparatus and a radio channel allocation method capable of reducing a bias of radio channel allocation due to a difference in access timing between mobile station apparatuses. And

上記課題を解決するために、本発明に係る基地局装置は、所定の時間区分に属する複数の無線チャネルの少なくとも1つを用いて複数の移動局装置それぞれと通信を行う基地局装置であって、前記複数の移動局装置の中に、前記基地局装置により無線チャネルを割り当てられてから該割り当てられた無線チャネルを用いるまでのタイミングであるアクセスタイミングが他の移動局装置よりも遅い移動局装置が含まれるか否かを判定するアクセスタイミング判定手段と、前記複数の移動局装置の中に前記アクセスタイミングの遅い移動局装置が含まれる場合に、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限し、残りの無線チャネルの少なくとも一部を前記他の移動局装置に割り当てる無線チャネル割当手段と、を含むことを特徴とする。   In order to solve the above problems, a base station apparatus according to the present invention is a base station apparatus that communicates with each of a plurality of mobile station apparatuses using at least one of a plurality of radio channels belonging to a predetermined time segment. A mobile station apparatus having a later access timing than the other mobile station apparatuses after the radio channel is allocated by the base station apparatus to the use of the allocated radio channel among the plurality of mobile station apparatuses An access timing determination means for determining whether or not a mobile station apparatus with a slow access timing is included in the plurality of mobile station apparatuses, and a radio channel to be allocated to the mobile station apparatus with a slow access timing Radio channel allocating means for allocating at least a part of the remaining radio channels to the other mobile station apparatus Characterized in that it comprises a.

本発明に係る基地局装置は、所定の時間区分に属する複数の無線チャネルを分け合う複数の移動局装置の中に他の移動局装置よりアクセスタイミングの遅い移動局装置が含まれる場合に、アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する。このため、本発明によれば、移動局装置間のアクセスタイミングの違いによる無線チャネル割り当ての偏りを低減することができる。   The base station apparatus according to the present invention provides access timing when a plurality of mobile station apparatuses that share a plurality of radio channels belonging to a predetermined time segment include mobile station apparatuses whose access timing is later than other mobile station apparatuses. The number of radio channels allocated to a mobile station apparatus with a slower speed is limited. For this reason, according to the present invention, it is possible to reduce the bias of radio channel assignment due to the difference in access timing between mobile station apparatuses.

また、本発明の一態様では、前記無線チャネル割当手段は、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置の数と前記他の移動局装置の数とに基づいて、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する。この態様によれば、アクセスタイミングの早い移動局装置とアクセスタイミングの遅い移動局装置とに公平に無線チャネルを割り当てることができる。   In one aspect of the present invention, the radio channel allocating means allocates to the mobile station apparatus having a later access timing based on the number of mobile station apparatuses having a later access timing and the number of the other mobile station apparatuses. Limit the number of radio channels. According to this aspect, radio channels can be allocated fairly to mobile station apparatuses with early access timing and mobile station apparatuses with late access timing.

また、本発明の一態様では、前記無線チャネル割当手段は、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置の通信種別と前記他の移動局装置の通信種別とに基づいて、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する。この態様によれば、アクセスタイミングの早い移動局装置とアクセスタイミングの遅い移動局装置とにと公平に無線チャネルを割り当てることができる。   Further, in one aspect of the present invention, the radio channel allocating unit is configured to allow the mobile station apparatus with a slow access timing based on a communication type of the mobile station apparatus with a slow access timing and a communication type of the other mobile station apparatus. Limit the number of radio channels allocated to. According to this aspect, a radio channel can be allocated fairly to a mobile station apparatus with early access timing and a mobile station apparatus with late access timing.

また、本発明の一態様では、前記無線チャネル割当手段は、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置の通信実績と前記他の移動局装置の通信実績とに基づいて、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する。この態様によれば、アクセスタイミングの早い移動局装置とアクセスタイミングの遅い移動局装置とに公平に無線チャネルを割り当てることができる。   Also, in one aspect of the present invention, the radio channel allocating unit is configured such that the mobile station apparatus with a slow access timing is based on a communication performance of a mobile station apparatus with a slow access timing and a communication performance of the other mobile station apparatus. Limit the number of radio channels allocated to. According to this aspect, radio channels can be allocated fairly to mobile station apparatuses with early access timing and mobile station apparatuses with late access timing.

また、本発明に係る無線チャネル割当方法は、所定の時間区分に属する複数の無線チャネルの少なくとも1つを用いて複数の移動局装置それぞれと通信を行う基地局装置の無線チャネル割当方法であって、前記複数の移動局装置の中に、前記基地局装置により無線チャネルを割り当てられてから該割り当てられた無線チャネルを用いるまでのタイミングであるアクセスタイミングが他の移動局装置よりも遅い移動局装置が含まれるか否かを判定するステップと、前記複数の移動局装置の中に前記アクセスタイミングの遅い移動局装置が含まれる場合に、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限し、残りの無線チャネルの少なくとも一部を前記他の移動局装置に割り当てるステップと、を含むことを特徴とする。   The radio channel assignment method according to the present invention is a radio channel assignment method for a base station apparatus that communicates with each of a plurality of mobile station apparatuses using at least one of a plurality of radio channels belonging to a predetermined time segment. A mobile station apparatus having a later access timing than the other mobile station apparatuses after the radio channel is allocated by the base station apparatus to the use of the allocated radio channel among the plurality of mobile station apparatuses And the number of radio channels to be allocated to the mobile station device having a slow access timing when the mobile station device having a slow access timing is included in the plurality of mobile station devices. Restricting and allocating at least a part of the remaining radio channel to the other mobile station device. To.

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。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施形態に係る移動通信システム10の構成図である。同図に示すように、移動通信システム10は、基地局12と、複数の移動局14(ここでは移動局14−1〜14−4のみを示す)と、を含んで構成される。移動通信システム10は、上記非特許文献1に記載の規格に準拠した次世代PHSであり、基地局12は、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多元接続)方式およびTDMA/TDD(Time Division Multiple Access/Time Division Duplex:時分割多元接続/時分割双方向通信)方式により、複数の移動局14と多重通信を行う。   FIG. 1 is a configuration diagram of a mobile communication system 10 according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the mobile communication system 10 includes a base station 12 and a plurality of mobile stations 14 (only mobile stations 14-1 to 14-4 are shown here). The mobile communication system 10 is a next-generation PHS that complies with the standard described in Non-Patent Document 1 described above, and the base station 12 includes an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) system and a TDMA / TDD (Time Division Multiple Access / Time Division Duplex: Time-division multiple access / time-division two-way communication) multiplex communication with a plurality of mobile stations 14 is performed.

図2は、次世代PHSのフレーム構成の一例を示す図である。同図に示すように、次世代PHSでは、1TDMAフレーム(5ms)が8つのタイムスロットに均等に区分されており、このうち前半の4スロット(2.5ms)がアップリンク(移動局14から基地局12に向かう方向の無線伝送路)用に、後半の4スロット(2.5ms)がダウンリンク(基地局12から移動局14に向かう方向の無線伝送路)用に、それぞれ割り当てられている。また、各タイムスロットには、OFDMAによるたとえば6つのサブチャネルが規定されている。   FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frame configuration of the next generation PHS. As shown in the figure, in the next-generation PHS, 1 TDMA frame (5 ms) is equally divided into 8 time slots, of which the first 4 slots (2.5 ms) are uplink (from the mobile station 14 to the base station). 4 slots (2.5 ms) in the latter half are allocated for the downlink (radio transmission path in the direction from the base station 12 to the mobile station 14) for the radio transmission path in the direction toward the station 12. Each time slot defines, for example, six subchannels by OFDMA.

基地局12と移動局14との間の通信に使用される無線チャネルの最小単位は、PRU(Physical Resource Unit)と呼ばれ、TDMA/TDDによる上記タイムスロットのいずれかと、OFDMAによる上記サブチャネルのいずれかと、の組み合わせで特定される。アップリンク用に規定された24のPRUとダウンリンク用に規定された24のPRUはそれぞれ対をなしており、対をなす1組のPRUには、同一のANCH(個別制御チャネルの1つ)または同一のEXCH(通信チャネルの1つ)が割り当てられる。   The minimum unit of the radio channel used for communication between the base station 12 and the mobile station 14 is called PRU (Physical Resource Unit), and one of the time slots by TDMA / TDD and the subchannel by OFDMA. It is specified by any combination. The 24 PRUs defined for the uplink and the 24 PRUs defined for the downlink are in pairs, and a pair of PRUs have the same ANCH (one dedicated control channel). Alternatively, the same EXCH (one of communication channels) is assigned.

次世代PHSでは、基地局12が1フレームごとにPRUの割り当てを決定し、決定されたPRUの割り当てを示すMAPと呼ばれる情報を各移動局14に送信する。また、上記のとおり、次世代PHSでは、移動局14が基地局12からMAPを受信してからそのMAPで示されるPRUを用いて通信するまでのタイミング(アクセスタイミング)が、2種類規定されている(図11参照)。すなわち、処理性能の高い移動局14は、アクセスタイミング1に区分され、ANCHを介してMAPを受信したフレームの次フレームで、そのMAPで示されるEXCHおよびANCHを使用する。一方、処理性能の低い移動局14は、アクセスタイミング2に区分され、MAPが受信されたフレームの次々フレームで、そのMAPで示されるEXCHおよびANCHを使用する。   In the next-generation PHS, the base station 12 determines PRU allocation for each frame, and transmits information called MAP indicating the determined PRU allocation to each mobile station 14. Further, as described above, in the next-generation PHS, two types of timing (access timing) from when the mobile station 14 receives a MAP from the base station 12 until it communicates using the PRU indicated by the MAP are defined. (See FIG. 11). That is, the mobile station 14 with high processing performance is divided into access timing 1 and uses the EXCH and ANCH indicated by the MAP in the next frame after the MAP is received via the ANCH. On the other hand, the mobile station 14 with low processing performance is classified into access timing 2 and uses the EXCH and ANCH indicated by the MAP in the frame after the frame in which the MAP is received.

このため、基地局12は、1フレームに属する24組のPRUを複数の移動局14に割り当てる際、アクセスタイミング2に区分される(アクセスタイミングの遅い)移動局14に割り当てるPRUをアクセスタイミング1に区分される(アクセスタイミングの早い)移動局14より1フレームだけ先に決定し、通知する必要がある(図12参照)。   For this reason, when the base station 12 assigns 24 sets of PRUs belonging to one frame to a plurality of mobile stations 14, the PRU assigned to the mobile station 14 divided into access timing 2 (slow access timing) is assigned to the access timing 1. It is necessary to determine and notify only one frame ahead of the mobile station 14 to be classified (early access timing) (see FIG. 12).

本実施形態に係る基地局12は、1フレームに属する24組のPRUの割り当て対象である複数の移動局14の中にアクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14の双方が含まれる場合に、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限することにより、アクセスタイミング1に区分される移動局14に割り当てるPRUを確保する。このため、移動局14間のアクセスタイミングの違いによるPRU割り当ての偏りを低減することが可能となる。   The base station 12 according to the present embodiment includes a mobile station 14 that is divided into access timings 1 and a mobile station 14 that is divided into access timings 2 among a plurality of mobile stations 14 to which 24 sets of PRUs belonging to one frame are assigned. When both of the stations 14 are included, the number of PRUs allocated to the mobile stations 14 classified in the access timing 2 is limited, thereby securing the PRUs allocated to the mobile stations 14 classified in the access timing 1. For this reason, it becomes possible to reduce the bias of PRU allocation due to the difference in access timing between the mobile stations 14.

以下では、上記処理を実現するために基地局12が備える構成について説明する。図3は、基地局12の機能ブロック図である。同図に示すように、基地局12は、アンテナ20、RF(Radio Frequency)部22、BB(Base Band)部24、変調部26、復調部28、記憶部30、および無線制御部32を含んで構成される。   Below, the structure with which the base station 12 is provided in order to implement | achieve the said process is demonstrated. FIG. 3 is a functional block diagram of the base station 12. As shown in the figure, the base station 12 includes an antenna 20, an RF (Radio Frequency) unit 22, a BB (Base Band) unit 24, a modulation unit 26, a demodulation unit 28, a storage unit 30, and a radio control unit 32. Consists of.

アンテナ20は、無線信号を受信し、受信された無線信号をRF部22に出力する。また、アンテナ20は、RF部22から供給される無線信号を移動局14に対して送信する。   The antenna 20 receives a radio signal and outputs the received radio signal to the RF unit 22. Further, the antenna 20 transmits a radio signal supplied from the RF unit 22 to the mobile station 14.

RF部22は、低雑音増幅器、電力増幅器、周波数変換回路、帯域通過フィルタ、A/D変換器、およびD/A変換器を含んで構成される。RF部22は、アンテナ20から入力される無線信号を低雑音増幅器で増幅し、中間周波数信号にダウンコンバートしてから、ディジタルに変換された信号をBB部24に出力する。また、RF部22は、BB部24から入力されるディジタル信号をアナログ信号に変換した後、無線信号にアップコンバートし、電力増幅器で送信出力レベルまで増幅してから、アンテナ20に供給する。   The RF unit 22 includes a low noise amplifier, a power amplifier, a frequency conversion circuit, a band pass filter, an A / D converter, and a D / A converter. The RF unit 22 amplifies the radio signal input from the antenna 20 with a low noise amplifier, down-converts it to an intermediate frequency signal, and outputs the digitally converted signal to the BB unit 24. The RF unit 22 converts the digital signal input from the BB unit 24 into an analog signal, up-converts the signal to a radio signal, amplifies the signal to a transmission output level with a power amplifier, and supplies the signal to the antenna 20.

BB部24は、FFT(Fast Fourier Transform:高速フーリエ変換)部、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)部、直並列変換器、および並直列変換器を含んで構成される。BB部24は、RF部22から入力されるディジタル信号に、GI(Guard Interval:ガードインターバル)の除去、直並列変換、離散フーリエ変換などを施し、得られた複素シンボル列の各サブキャリア成分をサブチャネルごとにグループ化した後、さらに移動局14ごと(ユーザごと)にグループ化した複素シンボル列を復調部28に出力する。また、BB部24は、変調部26から入力される移動局14ごとの複素シンボル列に、直並列変換、逆離散フーリエ変換、並直列変換、GIの付加などを施し、得られたディジタル信号をRF部22に出力する。   The BB unit 24 includes an FFT (Fast Fourier Transform) unit, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit, a serial-parallel converter, and a parallel-serial converter. The BB unit 24 performs GI (Guard Interval) removal, serial parallel conversion, discrete Fourier transform, and the like on the digital signal input from the RF unit 22, and outputs each subcarrier component of the obtained complex symbol sequence. After grouping for each subchannel, a complex symbol sequence further grouped for each mobile station 14 (for each user) is output to the demodulator 28. In addition, the BB unit 24 performs serial-parallel conversion, inverse discrete Fourier transform, parallel-serial conversion, addition of GI, and the like on the complex symbol sequence for each mobile station 14 input from the modulation unit 26, and outputs the obtained digital signal. Output to the RF unit 22.

変調部26は、無線制御部32から入力される各移動局14への送信データに対して、無線制御部32から指定される変調方式に応じたシンボルマッピング(振幅と位相の割り当て)を行い、得られた移動局14ごとの複素シンボル列をBB部24に出力する。   The modulation unit 26 performs symbol mapping (assignment of amplitude and phase) according to the modulation scheme specified by the radio control unit 32 on the transmission data to each mobile station 14 input from the radio control unit 32, The obtained complex symbol sequence for each mobile station 14 is output to the BB unit 24.

復調部28は、BB部24から入力される移動局14ごとの複素シンボル列からシンボルの変調方式に応じた受信データを復号し、復号された受信データを無線制御部32に出力する。   The demodulator 28 decodes the received data corresponding to the symbol modulation scheme from the complex symbol sequence for each mobile station 14 input from the BB unit 24, and outputs the decoded received data to the radio controller 32.

記憶部30は、たとえば半導体メモリ素子などで構成され、無線制御部32により使用される各種制御プログラム、パラメータ、テーブルなどを記憶する。   The storage unit 30 is configured by, for example, a semiconductor memory element, and stores various control programs, parameters, tables, and the like used by the wireless control unit 32.

無線制御部32は、たとえばCPUおよびCPUの動作を制御するプログラムで構成され、無線品質測定部34、アクセスタイミング管理部36、および無線チャネル割当部38を機能的に含む。   The radio control unit 32 includes, for example, a CPU and a program for controlling the operation of the CPU, and functionally includes a radio quality measurement unit 34, an access timing management unit 36, and a radio channel allocation unit 38.

無線品質測定部34は、各PRUの無線品質を随時測定し、各PRUの無線品質を管理する記憶部30の無線品質管理テーブル(図4参照)を更新する。無線品質測定部34により測定される各PRUの無線品質には、各PRUで検出される妨害波レベル、各PRUを介して受信される無線信号のD/U比(Disire to Undesire radio:希望波レベルと妨害波レベルの比)などがある。   The radio quality measurement unit 34 measures the radio quality of each PRU as needed, and updates the radio quality management table (see FIG. 4) in the storage unit 30 that manages the radio quality of each PRU. The radio quality of each PRU measured by the radio quality measuring unit 34 includes the interference wave level detected by each PRU and the D / U ratio (Disire to Undesire radio: desired wave) of the radio signal received via each PRU. Level to interference wave level).

アクセスタイミング管理部36は、基地局12と通信をしている各移動局14のアクセスタイミングを特定し、アクセスタイミング1に区分される移動局14の数および比率と、アクセスタイミング2に区分される移動局14の数および比率と、を管理する記憶部30のアクセスタイミング管理テーブルを更新する。たとえば、アクセスタイミング1に区分される移動局の14の数が1であり、アクセスタイミング2に区分される移動局の14の数が3である場合、アクセスタイミング管理テーブルは図5に示す状態になる。   The access timing management unit 36 identifies the access timing of each mobile station 14 communicating with the base station 12, and is divided into the number and ratio of the mobile stations 14 classified into access timing 1 and the access timing 2. The access timing management table of the storage unit 30 that manages the number and ratio of the mobile stations 14 is updated. For example, when the number of mobile stations 14 classified as access timing 1 is 1 and the number of mobile stations 14 classified as access timing 2 is 3, the access timing management table is in the state shown in FIG. Become.

また、アクセスタイミング管理部36は、無線チャネル割当部38が1フレームに属する24組のPRUの割り当てを決定する前に、記憶部30に記憶されるアクセスタイミング管理テーブルに基づいて、そのフレームにおいてPRU割り当ての対象となる複数の移動局14の中にアクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14の双方が含まれか否かを判定し、判定結果を無線チャネル割当部38に通知する。   Further, the access timing management unit 36 determines the PRU in the frame based on the access timing management table stored in the storage unit 30 before the radio channel allocation unit 38 determines the allocation of 24 sets of PRUs belonging to one frame. It is determined whether or not both of the mobile stations 14 classified as the access timing 1 and the mobile stations 14 classified as the access timing 2 are included in the plurality of mobile stations 14 to be allocated. Notify the channel allocation unit 38.

無線チャネル割当部38は、記憶部30に記憶される無線品質管理テーブルに基づいてPRUの割り当て優先順位を決定し、決定した優先順位に基づいて各移動局14にPRUを割り当てる。たとえば、無線チャネル割当部38は、無線品質のより高いPRUにより高い優先順位を付与する。   The radio channel allocation unit 38 determines the PRU allocation priority based on the radio quality management table stored in the storage unit 30, and allocates the PRU to each mobile station 14 based on the determined priority. For example, the radio channel allocation unit 38 gives a higher priority to a PRU having a higher radio quality.

ここで、PRU割り当ての対象となる複数の移動局14の中にアクセスタイミング1に区分される(アクセスタイミングの早い)移動局14のみが含まれる場合、無線チャネル割当部38は、従来どおり移動局14間のアクセスタイミングの違いを考慮することなく、アクセスタイミング1に区分される移動局14に割り当てるPRUを決定する。また、PRU割り当ての対象となる複数の移動局14の中にアクセスタイミング2に区分される(アクセスタイミングの遅い)移動局14のみが含まれる場合にも、無線チャネル割当部38は、従来どおり移動局14間のアクセスタイミングの違いを考慮することなく、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUを決定する。   Here, when only a mobile station 14 classified into access timing 1 (early access timing) is included in the plurality of mobile stations 14 to be assigned with PRU, the radio channel allocating unit 38 does not change the mobile station as usual. The PRU to be assigned to the mobile station 14 divided into the access timing 1 is determined without considering the difference in access timing between the 14. In addition, when only a mobile station 14 that is classified into access timing 2 (slow access timing) is included in the plurality of mobile stations 14 that are subject to PRU allocation, the radio channel allocation unit 38 moves as usual. The PRU to be assigned to the mobile station 14 divided into the access timing 2 is determined without considering the difference in access timing between the stations 14.

一方、PRU割り当ての対象となる複数の移動局14の中にアクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14の双方が含まれる場合、無線チャネル割当部38は、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限し、残りのPRUを他の移動局14、すなわちアクセスタイミング1に区分される移動局14に割り当てる。これにより、移動局14間のアクセスタイミングの違いによるPRU割り当ての偏りが低減される。   On the other hand, when both of the mobile stations 14 classified as the access timing 1 and the mobile stations 14 classified as the access timing 2 are included in the plurality of mobile stations 14 subject to PRU allocation, the radio channel allocation unit 38 The number of PRUs allocated to the mobile stations 14 classified at the access timing 2 is limited, and the remaining PRUs are allocated to other mobile stations 14, that is, the mobile stations 14 classified at the access timing 1. Thereby, the bias of PRU allocation due to the difference in access timing between the mobile stations 14 is reduced.

なお、無線チャネル割当部38は、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限する場合に、アクセスタイミング1に区分される移動局14の数とアクセスタイミング2に区分される移動局14の数とに基づいて、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限してもよい。こうすれば、アクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14とに公平にPRUが割り当られるようになる。   The radio channel allocating unit 38 is divided into the number of mobile stations 14 divided into access timing 1 and the access timing 2 when limiting the number of PRUs assigned to the mobile stations 14 divided into access timing 2. Based on the number of mobile stations 14, the number of PRUs allocated to the mobile stations 14 classified at access timing 2 may be limited. In this way, PRUs are allocated fairly to the mobile station 14 classified at the access timing 1 and the mobile station 14 classified at the access timing 2.

また、無線チャネル割当部38は、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限する場合に、アクセスタイミング1に区分される移動局14の通信種別とアクセスタイミング2に区分される移動局14の通信種別とに基づいて、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限してもよい。ここでいう通信種別には、リアルタイム性が要求されるVoIP(Voice over IP)、リアルタイム性が要求されないFTP(File Transfer Protocol)などのアプリケーション種別や、最大伝送速度の高い高速通信プラン、最大伝送速度の低い低速通信プランなどの移動局14ごとに設定される契約種別などが含まれる。   In addition, when limiting the number of PRUs assigned to the mobile station 14 that is divided into access timing 2, the radio channel allocating unit 38 is divided into the communication type of the mobile station 14 that is divided into access timing 1 and the access timing 2. The number of PRUs allocated to the mobile station 14 classified at the access timing 2 may be limited based on the communication type of the mobile station 14. The communication types here include application types such as VoIP (Voice over IP) that requires real-time performance and FTP (File Transfer Protocol) that does not require real-time performance, high-speed communication plans with high maximum transmission rates, and maximum transmission rates. A contract type set for each mobile station 14 such as a low-speed communication plan with a low level is included.

また、無線チャネル割当部38は、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限する場合に、アクセスタイミング1に区分される移動局14の通信実績とアクセスタイミング2に区分される移動局14の通信実績とに基づいて、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限してもよい。ここでいう通信実績には、通信開始時からその時までに送信した通信データの総量や、通信データの発生頻度または発生周期などが含まれる。   In addition, when limiting the number of PRUs allocated to the mobile station 14 that is classified at the access timing 2, the radio channel allocation unit 38 is classified into the communication performance of the mobile station 14 that is classified at the access timing 1 and the access timing 2. The number of PRUs allocated to the mobile station 14 classified at the access timing 2 may be limited based on the communication performance of the mobile station 14. The communication performance here includes the total amount of communication data transmitted from the start of communication to that time, the occurrence frequency or occurrence cycle of communication data, and the like.

ここで、PRU割り当ての対象となる複数の移動局14の中にアクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14の双方が含まれる場合に、無線チャネル割当部38が各移動局14にPRUを割り当てる処理の一例を説明する。   Here, in the case where both of the mobile stations 14 classified into the access timing 1 and the mobile stations 14 classified into the access timing 2 are included in the plurality of mobile stations 14 targeted for PRU allocation, the radio channel allocation unit An example of a process in which 38 assigns a PRU to each mobile station 14 will be described.

まず、無線チャネル割当部38は、記憶部30に記憶される無線品質管理テーブルに基づいて、PRUの割り当て優先順位を決定する。次に、無線チャネル割当部38は、記憶部30に記憶される無線品質管理テーブルから、アクセスタイミング1に区分される移動局14の数とアクセスタイミング2に区分される移動局14の数とを取得する。   First, the radio channel allocation unit 38 determines the PRU allocation priority based on the radio quality management table stored in the storage unit 30. Next, the radio channel allocating unit 38 determines the number of mobile stations 14 classified into access timing 1 and the number of mobile stations 14 classified into access timing 2 from the radio quality management table stored in the storage unit 30. get.

ここで、無線チャネル割当部38により決定されたPRUの割り当て優先順位が図6に示す状態であり、記憶部30に記憶されるアクセスタイミング管理テーブルが図5に示す状態(アクセスタイミング1に区分される移動局14の数が1、アクセスタイミング2に区分される移動局14の数が3)であった場合、無線チャネル割当部38は、たとえば図7に示すように、アクセスタイミング2に区分される3台の移動局14に割り当てるPRUの数を12組に制限し、残りのPRUのうち無線品質が悪く利用できない8組のPRUを除く4組のPRUをアクセスタイミング1に区分される1台の移動局14に割り当てる。すなわち、無線チャネル割当部38は、利用可能な16組のPRUの3/4(75%)をアクセスタイミング2に区分される3台の移動局14に割り当て、残りの1/4(25%)をアクセスタイミング1に区分される1台の移動局14に割り当てる。   Here, the PRU allocation priority determined by the radio channel allocation unit 38 is in the state shown in FIG. 6, and the access timing management table stored in the storage unit 30 is divided into the status shown in FIG. If the number of mobile stations 14 to be assigned is 1 and the number of mobile stations 14 to be divided into access timings 2 is 3), the radio channel allocation unit 38 is divided into access timings 2 as shown in FIG. The number of PRUs assigned to the three mobile stations 14 is limited to 12 sets, and 4 sets of PRUs except the 8 sets of PRUs that cannot be used due to poor radio quality are classified as access timing 1 among the remaining PRUs. Assigned to the mobile station 14. That is, the radio channel allocating unit 38 allocates 3/4 (75%) of the 16 available PRUs to the three mobile stations 14 classified into the access timing 2 and the remaining 1/4 (25%). Are assigned to one mobile station 14 that is divided into access timings 1.

また、無線チャネル割当部38により決定されたPRUの割り当て優先順位が図8に示す状態であり、記憶部30に記憶されるアクセスタイミング管理テーブルが図5に示す状態であった場合、無線チャネル割当部38は、たとえば図9に示すように、アクセスタイミング2に区分される3台の移動局14に割り当てるPRUの数を12組に制限し、残りのPRUのうち無線品質が悪く利用できない8組のPRUを除く4組のPRUをアクセスタイミング1に区分される1台の移動局14に割り当てる。   If the PRU allocation priority determined by the radio channel allocating unit 38 is in the state shown in FIG. 8 and the access timing management table stored in the storage unit 30 is in the state shown in FIG. For example, as shown in FIG. 9, the unit 38 limits the number of PRUs allocated to the three mobile stations 14 divided into the access timing 2 to 12 sets, and among the remaining PRUs, the 8 sets cannot be used due to poor radio quality. 4 sets of PRUs except for the PRU are allocated to one mobile station 14 that is divided into access timings 1.

次に、基地局12の動作について説明する。図10は、基地局12において毎フレーム実行されるPRU割当処理の一例を示すフロー図である。   Next, the operation of the base station 12 will be described. FIG. 10 is a flowchart showing an example of the PRU allocation process executed in the base station 12 every frame.

同図に示すように、基地局12は、キャリアセンスにより各PRUの無線品質を測定する(S100)。次に、基地局12は、アクセスタイミング1に区分される移動局14の数とアクセスタイミング2に区分される移動局14の数を記憶部30から読み出し、それらの比率を算出する(S102)。そして、基地局12は、S100で取得された各PRUの無線品質とS102で算出された比率とに基づき、アクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14のそれぞれに割り当てる次々フレームのPRUの数を決定する(S104)。   As shown in the figure, the base station 12 measures the radio quality of each PRU by carrier sense (S100). Next, the base station 12 reads the number of mobile stations 14 classified into access timing 1 and the number of mobile stations 14 classified into access timing 2 from the storage unit 30, and calculates the ratio thereof (S102). Then, based on the radio quality of each PRU acquired in S100 and the ratio calculated in S102, the base station 12 determines whether the mobile station 14 classified into access timing 1 and the mobile station 14 classified into access timing 2 The number of PRUs of the next frame allocated to each is determined (S104).

その後、基地局12は、前フレームにて実行されたS104の決定結果に基づいて、アクセスタイミング1に区分される移動局14に割り当てる次フレームのPRUを決定し(S106)、決定された次フレームのPRUの割り当てを示すMAPをアクセスタイミング1に区分される移動局14に通知する(S108)。また、基地局12は、本フレームにて実行されたS104の決定結果に基づいて、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てる次々フレームのPRUを決定し(S110)、決定された次々フレームのPRUの割り当て示すMAPをアクセスタイミング2に区分される移動局14に通知する(S112)。   After that, the base station 12 determines the PRU of the next frame to be allocated to the mobile station 14 classified in the access timing 1 based on the determination result of S104 executed in the previous frame (S106). MAP indicating the PRU allocation is notified to the mobile station 14 classified at the access timing 1 (S108). Further, the base station 12 determines the PRU of the next frame to be allocated to the mobile station 14 classified at the access timing 2 based on the determination result of S104 executed in this frame (S110), and the determined next frame MAP indicating the allocation of the PRU is notified to the mobile station 14 classified at the access timing 2 (S112).

なお、ここでは、アクセスタイミング1に区分される移動局14の数とアクセスタイミング2に区分される移動局14の数とに基づいて、各移動局14に割り当てるPRUの数を制限する処理フローを示したが、各アクセスタイミングに区分される移動局14の数、通信種別、および通信実績の少なくとも1つに基づいて、各移動局14に割り当てるPRUの数を制限してもよい。   Here, a processing flow for limiting the number of PRUs allocated to each mobile station 14 based on the number of mobile stations 14 classified into access timing 1 and the number of mobile stations 14 classified into access timing 2 is shown here. Although shown, the number of PRUs assigned to each mobile station 14 may be limited based on at least one of the number of mobile stations 14 classified by each access timing, communication type, and communication performance.

以上説明した実施形態によれば、1フレームに属する24組のPRUの割り当て対象である複数の移動局14の中にアクセスタイミング1に区分される移動局14とアクセスタイミング2に区分される移動局14の双方が含まれる場合に、基地局12は、アクセスタイミング2に区分される移動局14に割り当てるPRUの数を制限することにより、アクセスタイミング1に区分される移動局14に割り当てるPRUを確保する。このため、移動局14間のアクセスタイミングの違いによるPRU割り当ての偏りを低減することができる。   According to the embodiment described above, the mobile stations 14 classified into the access timing 1 and the mobile stations classified into the access timing 2 among the plurality of mobile stations 14 to which 24 sets of PRUs belonging to one frame are assigned. 14 is included, the base station 12 secures a PRU to be allocated to the mobile station 14 classified in the access timing 1 by limiting the number of PRUs allocated to the mobile station 14 classified in the access timing 2. To do. For this reason, the bias of PRU allocation due to the difference in access timing between the mobile stations 14 can be reduced.

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。たとえば、以上の説明では次世代PHSの基地局に本発明を適用する例を示したが、本発明は、2種類以上のアクセスタイミングが規定された移動通信システムの基地局に広く適用可能である。   In addition, this invention is not limited to the said embodiment, A various deformation | transformation implementation is possible. For example, in the above description, the example in which the present invention is applied to the base station of the next generation PHS has been shown. However, the present invention can be widely applied to base stations of mobile communication systems in which two or more types of access timings are defined. .

本発明の実施形態に係る移動通信システムの構成図である。1 is a configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 次世代PHSのフレーム構成を示す図である。It is a figure which shows the frame structure of next generation PHS. 本発明の実施形態に係る基地局の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the base station which concerns on embodiment of this invention. 記憶部に記憶される無線品質管理テーブルの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the radio | wireless quality management table memorize | stored in a memory | storage part. 記憶部に記憶されるアクセスタイミング管理テーブルの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the access timing management table memorize | stored in a memory | storage part. 各PRUの無線品質に基づくPRUの割り当て優先順位の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the allocation priority of PRU based on the radio | wireless quality of each PRU. PRUの割り当て例を示す図である。It is a figure which shows the example of allocation of PRU. 各PRUの無線品質に基づくPRUの割り当て優先順位の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the allocation priority of PRU based on the radio | wireless quality of each PRU. PRUの割り当て例を示す図である。It is a figure which shows the example of allocation of PRU. 本発明の実施形態に係る基地局におけるPRU割当処理の一例を示すフロー図である。It is a flowchart which shows an example of the PRU allocation process in the base station which concerns on embodiment of this invention. 非特許文献1に定義された2種類のアクセスタイミング(アクセスタイミング1、アクセスタイミング2)を説明する図である。It is a figure explaining two types of access timing (access timing 1 and access timing 2) defined in the nonpatent literature 1. FIG. アクセスタイミング1およびアクセスタイミング2のそれぞれに区分される移動局に割り当てる無線チャネルを決定するタイミングを示す図である。It is a figure which shows the timing which determines the radio channel allocated to the mobile station divided into each of the access timing 1 and the access timing 2.

符号の説明Explanation of symbols

10 移動通信システム、12 基地局、14 移動局、20 アンテナ、22 RF部、24 BB部、26 変調部、28 復調部、30 記憶部、32 無線制御部、34 無線品質測定部、36 アクセスタイミング管理部、38 無線チャネル割当部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Mobile communication system, 12 Base station, 14 Mobile station, 20 Antenna, 22 RF part, 24 BB part, 26 Modulation part, 28 Demodulation part, 30 Storage part, 32 Radio control part, 34 Radio quality measurement part, 36 Access timing Management unit, 38 radio channel allocation unit.

Claims (5)

所定の時間区分に属する複数の無線チャネルの少なくとも1つを用いて複数の移動局装置それぞれと通信を行う基地局装置であって、
前記複数の移動局装置の中に、前記基地局装置により無線チャネルを割り当てられてから該割り当てられた無線チャネルを用いるまでのタイミングであるアクセスタイミングが他の移動局装置よりも遅い移動局装置が含まれるか否かを判定するアクセスタイミング判定手段と、
前記複数の移動局装置の中に前記アクセスタイミングの遅い移動局装置が含まれる場合に、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限し、残りの無線チャネルの少なくとも一部を前記他の移動局装置に割り当てる無線チャネル割当手段と、
を含むことを特徴とする基地局装置。
A base station device that communicates with each of a plurality of mobile station devices using at least one of a plurality of radio channels belonging to a predetermined time segment,
Among the plurality of mobile station apparatuses, there is a mobile station apparatus whose access timing, which is a timing from when a radio channel is allocated by the base station apparatus to when the allocated radio channel is used, is slower than other mobile station apparatuses. Access timing determination means for determining whether or not included,
When the mobile station apparatus with a slow access timing is included in the plurality of mobile station apparatuses, the number of radio channels allocated to the mobile station apparatus with a slow access timing is limited, and at least a part of the remaining radio channels is Radio channel allocating means for allocating to the other mobile station device;
A base station apparatus comprising:
請求項1に記載の基地局装置において、
前記無線チャネル割当手段は、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置の数と前記他の移動局装置の数とに基づいて、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する、
ことを特徴とする基地局装置。
The base station apparatus according to claim 1,
The radio channel allocating unit limits the number of radio channels to be allocated to the mobile station apparatus having a slow access timing based on the number of mobile station apparatuses having a slow access timing and the number of the other mobile station apparatuses.
A base station apparatus.
請求項1または2に記載の基地局装置において、
前記無線チャネル割当手段は、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置の通信種別と前記他の移動局装置の通信種別とに基づいて、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する、
ことを特徴とする基地局装置。
In the base station apparatus according to claim 1 or 2,
The radio channel allocating unit limits the number of radio channels allocated to the mobile station apparatus having the later access timing based on the communication type of the mobile station apparatus having the later access timing and the communication type of the other mobile station apparatus. ,
A base station apparatus.
請求項1から3のいずれかに記載の基地局装置において、
前記無線チャネル割当手段は、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置の通信実績と前記他の移動局装置の通信実績とに基づいて、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限する、
ことを特徴とする基地局装置。
In the base station apparatus in any one of Claim 1 to 3,
The radio channel allocating unit limits the number of radio channels allocated to the mobile station apparatus having the later access timing based on the communication performance of the mobile station apparatus having the later access timing and the communication performance of the other mobile station apparatus. ,
A base station apparatus.
所定の時間区分に属する複数の無線チャネルの少なくとも1つを用いて複数の移動局装置それぞれと通信を行う基地局装置の無線チャネル割当方法であって、
前記複数の移動局装置の中に、前記基地局装置により無線チャネルを割り当てられてから該割り当てられた無線チャネルを用いるまでのタイミングであるアクセスタイミングが他の移動局装置よりも遅い移動局装置が含まれるか否かを判定するステップと、
前記複数の移動局装置の中に前記アクセスタイミングの遅い移動局装置が含まれる場合に、前記アクセスタイミングの遅い移動局装置に割り当てる無線チャネルの数を制限し、残りの無線チャネルの少なくとも一部を前記他の移動局装置に割り当てるステップと、
を含むことを特徴とする無線チャネル割当方法。
A radio channel allocation method of a base station apparatus that communicates with each of a plurality of mobile station apparatuses using at least one of a plurality of radio channels belonging to a predetermined time segment,
Among the plurality of mobile station apparatuses, there is a mobile station apparatus whose access timing, which is a timing from when a radio channel is allocated by the base station apparatus to when the allocated radio channel is used, is slower than other mobile station apparatuses. Determining whether it is included;
When the mobile station apparatus with a slow access timing is included in the plurality of mobile station apparatuses, the number of radio channels allocated to the mobile station apparatus with a slow access timing is limited, and at least a part of the remaining radio channels is Assigning to the other mobile station device;
A radio channel assignment method comprising:
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