JP5134159B2 - 通信制御方法及び無線基地局 - Google Patents
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Description
(非特許文献参照) 図11に示すように、1xEV−DOにおいて、データ通信速度の上限値は、9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、76.8kbps、153.6kbpsの5段階に分かれており、無線通信端末が無線基地局と通信を開始すると、まず一番遅い通信速度(9.6bps)で通信を開始する。
その後、基地局から与えられるRAbitを無線通信端末が受信して通信速度を調整する。
また、基地局の混雑とは、その基地局に多くの無線通信端末が集中して接続した場合や、通信回線に輻輳が生じた場合などである。
一方、基地局において通信が混雑していると判断された場合、即ち、通信速度を上げることが好ましくない場合は、RAbitは「1」にセットされる。
(ステップ9002)。
RAbitが「0」であると判断した場合は(ステップ9002でYES)、現在の通信速度の上限値を一段階上げる方向に動作する。
この場合、通信速度は、絶対的に上げるのではなく確率的に上げるよう構成されている。
発生した乱数xが通信速度を変更させるための閾値αよりも小さいか否かを判別する(ステップ9004)。
ここで、閾値αは、図7に示すように、現在の通信速度によって異なり、例えば、9.6kbpsから19.2bpsに一段階上げようとするときは、閾値αは「48」を「255」で除算した値、すなわち「48/255」となる。
この例では、乱数xが「48/255」よりも大きいか小さいかを判断する。
例えば、現在の通信速度の上限値が9.6kbpsであれば、一段階上の19.2bpsに変更する。
一方、乱数xが閾値α以上であると判断した場合は、現在の通信速度の上限値を維持する(ステップ9006)。
例えば、現在の通信速度が9.6kbpsであれば9.6kbpsを維持する。
すなわち、まず、乱数x(0<x<1)を発生し(ステップ9007)、乱数xと閾値αとを比較する(ステップ9008)。
乱数xが閾値αよりも小さいと判断した場合は(ステップ9008でYES)、現在の通信速度の上限値を一段下げる(ステップ9009)。
例えば、現在の通信速度が19.2kbpsであれば、一段下の9.6kbpsに変更する。
一方、乱数xが閾値α以上であると判断した場合は(ステップ9008でNO)、現在の通信速度の上限値を維持する(ステップ9006)。
例えば、現在の通信速度が19.2kbpsであれば19.2kbpsを維持する。
)の通信方式を拡張したCDMA2000 1xEV−DO rev.A(以下、1xEV−DO rev.Aという)の検討が進んでいる。
この1xEV−DO rev.Aに新たに追加される機能に、QoS(Quality of Service)制御がある。QoS制御は、無線通信端末上で実行されるアプリケーション毎のパケットに優先度を儲け、優先度の高いパケットから転送するという制御である。
すなわち、前述のような確率によって段階的な通信速度の制御を行うのではなく、無線通信端末上で実行されるアプリケーションが必要とする通信速度を通信開始時から確保することができ、また、通信中においてもアプリケーションが必要とする通信速度に応じて比較的自由に通信速度を変更する事ができる。
しかしながら、上記従来の技術では、各通信速度の上限値毎に閾値αが一つずつしか与えてられていないため、遅延を許さないある程度の速度が必要とされる通信でも低速で実行可能な通信でも、全ての通信の通信速度の上げ下げが同確率で制御されてしまう。
このIP電話は音声データをIPパケット(VoIP)化し、通常のIP網を経由して相手に音声を届けるものである。
専用の音声網(回線交換網)を使用しないため、経路上で遅延が発生しやすいが、音声通話であるため一定時間以上の遅延は許されない仕様になっている。
つまり、一般的に70〜80kbps程度の通信速度が要求されるが、1xEV−DO rev.0では必ず9.6kbpsから始まり、要求する速度を満たすまでには上述の通信速度上昇試験が少なくとも3回必要となる。
実際には、上述の通信速度上昇試験は確率に支配され、通信速度が高くなるに従い上昇できる確率も低くなるため、相当回数の試験をパスしなければ必要な速度を得ることができず、「遅延」が発生する。
すなわち、1xEV−DO rev.0環境下においてIP電話を実行する場合、通話中において話し始める時の上り通信速度は必ず9.6kbpsから始まり、上述の通信速度上昇試験では通信速度が必要十分な速度に上がるまでに時間を要するため、話し始め部分で常に遅延が発生するようになる。
なお、無線通信端末10を構成する無線基地局及び無線端末の数は、図1に示した数に限定されるものではない。
又、RF部110は、当該無線信号とベースバンド信号との変換を実行し、ベースバンド信号をシステム制御部120との間で送受信する。
本実施の形態に関するシステム制御部120のさらに詳細な機能ブロック図については後述する。
本実施の形態に関するシステム記憶部130のさらに詳細な機能ブロックについては後述する。
しかしながら、通信レベルの設定方法はこれに限るものではなく、各通信速度の上限値毎に3段階に設定する事もできるし、さらに、通信速度の上限値毎に異なる段階(例えば、9.6kbpsでは4段階、19.2kbpsでは3段階等)に設定しても良い。
もちろん、閾値αの値は、本実施の形態で用いられる値に限るものではない。
同様に、19.2kbps、38.4kbpsにおいても、通信レベルが「1」である場合の閾値αは「255/255」であるので、必ず次の段階に引き上げられる。
無線基地局200を含むRouteUpdateメッセージを受信した場合(ステップ802でYES)、無線基地局200がrev.0のみに対応するか否かを判定する(ステップ803)。
Claims (2)
- 第1の無線基地局から第2の無線基地局に対して無線通信端末のハンドオーバを行う場合で、かつ、前記第2の無線基地局において前記無線通信端末の通信速度が保証されない場合には、前記第1の無線基地局は、前記無線通信端末の上り通信速度の上限値に関する情報を前記第2の無線基地局に通知することを特徴とする通信制御方法。
- 無線基地局であって、
他の無線基地局に対して無線通信端末のハンドオーバを行う場合で、かつ、前記他の無線基地局において前記無線通信端末の通信速度が保証されない場合には、前記無線通信端末の上り通信速度の上限値に関する情報を前記他の無線基地局に通知する通知手段を具備することを特徴とする無線基地局。
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JP2012203310A JP5134159B2 (ja) | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 通信制御方法及び無線基地局 |
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JP2013017220A JP2013017220A (ja) | 2013-01-24 |
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