JP5193990B2 - 中継装置 - Google Patents

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Description

本発明は、無線装置(RE)と無線装置制御装置(REC)とを接続する中継装置に関する。
近年、移動局と無線信号を送受信する無線装置(RE)と、当該無線装置の制御などを実行する無線装置制御装置(REC)との間におけるインタフェース仕様が、Common Public Radio Interface(CPRI)によって標準化されている(例えば、非特許文献1参照)。
当該インタフェース仕様に従えば、異なるベンダーによって製造されたREとRECとを容易に接続できる互換性を確保できる。
CPRI Specification V4.0、[online]、2008年6月30日、[平成21年4月1日検索]、インターネット<URL:http://www.cpri.info/downloads/CPRI_v_4_0_2008-06-30.pdf>
ところで、移動体通信システムでは、新たな無線通信方式への移行過渡期において、これまでの無線通信方式に従ったシステム、例えば、3GPPにおいて規定される第3世代移動体通信システム(以下、3G)と、新たな無線通信方式に従ったシステム、例えば、3GPPにおいて規定されるLong Term Evolution(以下、LTE)とが併存する時期が発生する。
この場合、REは3GとLTEとで共用できるにもかかわらず、RECは各システム専用であるため、上述したCPRIに従ってREとRECとを接続しようとすると、3Gに対応したRE/RECの系統と、LTEに対応したRE/RECの系統をそれぞれ用意しなければならず、REを効率的に活用できない問題があった。
勿論、REとRECとの間にCPRIのインタフェース仕様と異なる独自仕様の中継装置を設けることによって、REを複数のシステムで共用することは比較的容易に実現し得る。しかしながら、独自仕様にすれば、当然ながら、上述した互換性を確保することは困難である。
そこで、本発明は、無線装置(RE)と無線装置制御装置(REC)とを接続する標準化されたインタフェース仕様を用いつつ、無線通信方式が異なる複数の移動体通信システムのRECがREを共用できる中継装置の提供を目的とする。
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、移動局(移動局200)と無線信号(無線信号RS)を送受信する無線装置(無線装置30)と、第1無線通信方式(3G)に従い、前記無線装置を制御する第1制御装置(無線装置制御装置21)と、前記第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式(LTE)に従い、前記無線装置を制御す第2制御装置(無線装置制御装置22)とに接続され、前記無線装置と前記第1制御装置、及び前記無線装置と前記第2制御装置との間で送受信されるデータを中継する中継装置(中継装置100)であって、第1論理リンク(論理リンクL11h)を介して前記第1制御装置と接続する第1接続部(REC接続部101)と、第2論理リンク(論理リンクL12h)を介して前記第2制御装置と接続する第2接続部(REC接続部103)と、共用論理リンク(論理リンクL21h)を介して前記無線装置と接続する無線装置接続部(RE接続部105)と、前記第1論理リンクと前記共用論理リンクとの間、及び前記第2論理リンクと前記共用論理リンクとの間において、前記データを乗せ換えるデータ乗せ換え部(データ乗せ換え部111)とを備え、前記共用論理リンクは、前記第1制御装置及び前記第2制御装置が送受信する前記データによって共用され、前記データ乗せ換え部は、標準化された所定のインタフェース仕様(CPRI)に従って前記データを乗せ換えることを要旨とする。
本発明の第2の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記第1無線通信方式または前記第2無線通信方式を識別する識別子を前記データに付加する識別子処理部(識別子処理部113)を備えることを要旨とする。
本発明の第3の特徴は、本発明の第2の特徴に係り、前記識別子処理部は、前記無線装置から受信した前記データに含まれる前記識別子に基づいて、前記データの中継先を判定することを要旨とする。
本発明の第4の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記第1論理リンク、前記第2論理リンク及び前記共用論理リンクでは、HDLCをベースとしたLAPBに基づいた伝送制御が行われ、前記LAPBは、ひとつの物理リンクに対してひとつの論理リンクのみを規定するシングルリンク手順であることを要旨とする。
本発明の特徴によれば、無線装置(RE)と無線装置制御装置(REC)とを接続する標準化されたインタフェース仕様を用いつつ、無線通信方式が異なる複数の移動体通信システムのRECがREを共用できる中継装置を提供することができる。
本発明の実施形態に係る無線基地局10の全体概略構成図である。 本発明の実施形態に係る物理リンク及び論理リンクの構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る中継装置100の機能ブロック構成図である。 本発明の実施形態に係る中継処理部110の詳細機能ブロック構成図である。 本発明の実施形態に係るプロトコルスタックを示す図である。 本発明の実施形態に係るレイヤ3におけるデータ種別毎の識別子の付与例を示す図である。 本発明の実施形態に係るレイヤ3におけるデータ種別毎の識別子を用いた場合におけるデータの識別例を示す図である。 本発明の実施形態に係る論理リンクにおけるHDLCの伝送レートの設定例を示す図である。 本発明の実施形態に係る共用論理リンク(論理リンクL21h)におけるデータ量の変化例を示す図である。
次に、本発明の実施形態について説明する。具体的には、(1)無線基地局の全体概略構成、(2)物理リンク及び論理リンク構成、(3)中継装置の機能ブロック構成、(4)データ乗せ換え部111の処理、(5)識別子処理部113の処理、(6)レート設定部115の処理、(7)作用・効果、及び(8)その他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。
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。
(1)無線基地局の全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線基地局10の全体概略構成図である。図1に示すように、無線基地局10は、無線装置制御装置21(以下、REC21)、無線装置制御装置22(REC22)及び無線装置30(以下、RE30)及び中継装置100によって構成される。
REC21は、3GPPにおいて規定される第3世代移動体通信システム(3G)に従い、RE30を制御する。本実施形態においてREC21は、第1無線通信方式(3G)に従い、RE30を制御する第1制御装置を構成する。
REC22は、3GPPにおいて規定されるLong Term Evolution(LTE)に従い、RE30を制御する。本実施形態において、REC22は、第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式(LTE)に従い、RE30を制御する第2制御装置を構成する。
RE30は、移動局200と、規定された周波数帯域(例えば、2GHz帯)の無線信号RSを送受信する。具体的には、RE30は、REC21またはREC22からの制御に基づいて、移動局200に無線信号RSを送信するとともに、移動局200から無線信号RSを受信する。
REC21、REC22及びRE30の機能やインタフェース仕様は、Common Public Radio Interface(CPRI)によって規定されている。
中継装置100は、光インタフェースを用いた物理回線(光回線)または電気インタフェースを用いた物理回線(電気回線)を介して、REC21及びREC22とそれぞれ接続される。また、中継装置100は、光回線または電気回線を介して、RE30と接続される。
中継装置100は、RE30とREC21、及びRE30とREC22との間で送受信されるデータを中継する。
(2)物理リンク及び論理リンク構成
図2は、REC21,22と中継装置100との間、及びRE30と中継装置100との間に設定される物理リンク及び論理リンクの構成を示す。
図2に示すように、REC21と中継装置100との間には、レイヤ1レベルの物理リンクL11が設定される。また、物理リンクL11上には、レイヤ2レベルの論理リンクL11h(第1論理リンク)が設定される。
同様に、REC22と中継装置100との間には、レイヤ1レベルの物理リンクL12が設定される。また、物理リンクL12上には、レイヤ2レベルの論理リンクL12h(第2論理リンク)が設定される。
RE30と中継装置100との間には、レイヤ1レベルの物理リンクL21が設定される。また、物理リンクL21上には、レイヤ2レベルの論理リンクL21h(共用論理リンク)が設定される。論理リンクL21hは、REC21及びREC22が送受信するデータによって共用される。
論理リンクL11h、論理リンクL12h及び論理リンクL21hでは、High-level Data Link Control Procedure(HDLC)をベースとした平衡型伝送制御手順(LAPB)に基づいた伝送制御が行われる。また、本実施形態では、LAPBは、マルチリンク手順(MLP)ではなく、ひとつの物理リンクに対してひとつの論理リンクのみを規定するシングルリンク手順(SLP)が用いられる。
(3)中継装置の機能ブロック構成
図3は、中継装置100の機能ブロック構成図である。図3に示すように、中継装置100は、REC接続部101、REC接続部103、RE接続部105及び中継処理部110を備える。
REC接続部101(第1接続部)は、REC21と接続される。具体的には、REC接続部101は、物理リンクL11及び論理リンクL11hを介して、REC21と接続する。
REC接続部103(第2接続部)は、REC22と接続される。具体的には、REC接続部103は、物理リンクL12及び論理リンクL12hを介して、REC22と接続する。
RE接続部105(無線装置接続部)は、RE30と接続される。具体的には、RE接続部105は、物理リンクL21及び論理リンクL21hを介して、RE30と接続する。
中継処理部110は、REC21及びREC22が送信したデータをRE30に中継する。また、中継処理部110は、RE30が送信したデータをREC21またはREC22に中継する。
図4は、中継処理部110の詳細機能ブロック構成図である。図4に示すように、中継処理部110は、データ乗せ換え部111、識別子処理部113及びレート設定部115を有する。
データ乗せ換え部111は、論理リンクL11hと論理リンクL21hとの間、及び論理リンクL12hと論理リンクL21hとの間において、REC21及びREC22が送受信するデータを乗せ換える。データ乗せ換え部111は、標準化された所定のインタフェース仕様(CPRI)に従って当該データを乗せ換える。なお、データ乗せ換え部111の具体的な処理については後述する。
識別子処理部113は、3GまたはLTEを識別する識別子をREC21及びREC22から受信したデータに付加する。また、識別子処理部113は、RE30から受信したデータに含まれる識別子に基づいて、当該データの中継先(REC21またはREC22)を判定し、判定結果をデータ乗せ換え部111に通知する。なお、識別子処理部113の具体的な処理については後述する。
レート設定部115は、論理リンクL11h、論理リンクL12h及び論理リンクL21hの伝送レートを設定する。なお、レート設定部115の具体的な処理については後述する。
(4)データ乗せ換え部111の処理
図5は、本実施形態において用いられるプロトコルスタックを示す。図5に示すように、レイヤ3レベルとして、「ユーザプレーン情報用領域」、「コントロール&マネージメントプレーン情報用領域」及び「同期(SYNC)情報用領域」が設けられる。
また、レイヤ2レベルとして、「IQデータ用領域」、「ベンダー独自データ用領域」、「イーサネット(登録商標)データ用領域」、「HDLCデータ用領域」及び「L1インバンドプロトコルデータ用領域」が設けられる。
さらに、レイヤ1レベルとして、時分割多重や、電気伝送或いは光伝送用のプロトコル(インタフェース)が設けられる。なお、図5に示したプロトコルスタックは、CPRIのSpecification(http://www.cpri.info/downloads/CPRI_v_4_0_2008-06-30.pdf参照)にて規定されている。
これらのプロトコル群のうち、図中に斜線で示したものは、データ乗せ換え部111によって、論理リンク間におけるデータの乗せ換えが行われる。具体的には、「ユーザプレーン情報用領域」、「コントロール&マネージメントプレーン情報用領域」、「IQデータ用領域」及び「ベンダー独自データ用領域」において送受信されるデータ(以下、乗せ換え対象データ)は、論理リンク間におけるデータの乗せ換えが行われる。
一方、これら以外のプロトコル群については、論理リンク間におけるデータの乗せ換えは行われず、各論理リンク間で終端される。
データ乗せ換え部111は、REC21(またはREC22)との論理リンクL11h(論理リンクL12h)を介して受信したフレームの所定位置に割り当てられた乗せ換え対象データを、RE30との論理リンクL21hを介して送信されるフレームの所定位置に乗せ換える。なお、乗せ換え対象データのフレーム上における位置は、CPRIのSpecificationにて規定されている。
また、データ乗せ換え部111は、識別子処理部113からの識別子の判定結果の通知に基づいて、RE30との論理リンクL21hを介して受信したフレームの所定位置に割り当てられた乗せ換え対象データを、REC21(またはREC22)との論理リンクL11h(論理リンクL12h)を介して送信されるフレームの所定位置に乗せ換える。
データ乗せ換え部111がこのような処理を実行することによって、下位レイヤ(レイヤ1,2)のプロトコルに係るデータは、各論理リンクで終端するとともに、上位レイヤ(レイヤ2,3)のプロトコルを用いる乗せ換え対象データについては、中継装置100ではなく、REC21(REC22)とRE30との間で終端されるようになる。
(5)識別子処理部113の処理
図6は、レイヤ3におけるデータ種別毎の識別子の付与例を示す。また、図7は、当該識別子を用いた場合におけるデータの識別例を示す。
図6に示すように、本実施形態では、3Gの識別子として「0」が割り当てられ、LTEの識別子として「1」が割り当てられる。レイヤ3における特定のデータ(例えば、データA)は、3GでもLTEでも用いられるが、識別子処理部113は、3GのデータAの識別子として、「0xAAA0」を割り当てる。一方、識別子処理部113は、LTEのデータAの識別子として、「0xAAA1」を割り当てる。同様に、識別子処理部113は、3GのデータBの識別子として、「0xBBB0」を割り当てるとともに、LTEのデータBの識別子として、「0xBBB1」を割り当てる。
また、上述したように、本実施形態では、共用論理リンク(論理リンクL21h)が用いられるため、3GとLTEとで同一のフォーマットを使用する「HDLCデータ用領域」において、両システムのデータが混在することとなる。そこで、識別子処理部113は、上述のように1ビットを用いて3GのHDLCデータと、LTEのHDLCデータとの識別する。
また、図7に示すように、上り方向(REからREC方向)については中継装置100(識別子処理部113)が当該識別子に基づいて、受信したデータAが3Gで用いられているものか、またはLTEで用いられているものかの判定処理を実行する。なお、下り方向(RECからRE方向)については、RE30が当該判定処理を実行する。
(6)レート設定部115の処理
図8は、論理リンクにおけるHDLCの伝送レートの設定例を示す。また、図9は、共用論理リンク(論理リンクL21h)におけるデータ量の変化例を示す。
共用論理リンク(論理リンクL21h)では、HDLCデータの伝送レート(以下、HDLCレート)を適切な値に設定していない場合、中継処理部110においてデータ滞留が発生し、データの遅延や破棄が発生してしまう。また、大量のデータが発生した場合には、中継処理部110の処理負荷が高くなり、障害の原因となり得るため好ましくない。
本実施形態では、レート設定部115は、図8に示すHDLCレートを設定する。具体的には、論理リンクL11h(図中の3Gリンク)及び論理リンクL12h(図中のLTEリンク)のHDLCレートは、ともに960kbpsに設定される。
また、共用論理リンク(論理リンクL21h)のHDLCレートは、1920kbpsに設定される。なお、論理リンクL11h全体の伝送レート(IFビットレート)は1228.8Mbpsであり、論理リンクL12h及び論理リンクL21hのIFビットレートは2457.6Mbpsである。
すなわち、レート設定部115は、共用論理リンクにおけるHDLCレートを論理リンクL11h(3Gリンク)及び論理リンクL12h(LTEリンク)のHDLCレートの合計値に設定する。また、レート設定部115は、REからREC方向(上り方向)のHDLCデータ量は、3GとLTEとに半分ずつ割り当て、960kbpsを超えないようにする。
このため、図9に示すように、3GとLTE用のHDLCデータは、常に滞留することなく中継され、HDLCデータの遅延や破棄が抑制される。
(7)作用・効果
中継装置100によれば、RE30に接続される共用論理リンク(論理リンクL21h)は、REC21及びREC22が送受信するデータによって共用される。また、データ乗せ換え部111は、CPRIのインタフェース仕様に従って、REC21に接続される論理リンクL11hと共用論理リンクとの間、及びREC22に接続される論理リンクL12hと共用論理リンクとの間において、当該データを乗せ換える。
このため、CPRIのインタフェース仕様に準拠しつつ、REC21及びREC22がRE30を共用できる。つまり、3Gに対応したRE/RECの系統と、LTEに対応したRE/RECの系統をそれぞれ用意する必要がなく、RE30を効率的に活用できる。また、RE30と中継装置100との間は、LAPBのマルチリンクを用いずに、上述したデータ乗せ換え部111の処理によって、シングルリンクが採用できるため、そもそもシングルリンクにしか対応していないRE30を改修する必要もない。
すなわち、中継装置100によれば、REとRECとを接続する標準化されたインタフェース仕様を用いつつ、無線通信方式が異なる複数の移動体通信システム(3G/LTE)のRECがREを共用できる。
本実施形態では、識別子処理部113が、3GまたはLTEを識別する1ビットの識別子を当該データに付加する。このため、RE30や中継装置100は、当該1ビットのみを判定することによって、3GとLTEとを識別できる。つまり、識別子処理部113によれば、GとLTEとの識別のために新たなプロトコルやヘッダを追加する必要がなく、既存方式が流用可能であるため、RE30の共用化に伴う開発規模を抑制でき、中継装置100などでの処理負荷も軽減できる。
本実施形態では、レート設定部115は、論理リンクL11h及び論理リンクL12hのHDLCレートは、ともに960kbpsに設定され、共用論理リンク(論理リンクL21h)のHDLCレートは、1920kbpsに設定される。HDLCデータの滞留などが発生すると、中継装置100の処理が大きくなり、ユーザプレーンの転送処理にも影響が出る可能性があるが、本実施形態では、中継装置100においてデータ滞留やバッファ溢れが発生しないため、データ滞留やバッファ溢れに対処する機能を中継装置100が備える必要がなく、中継装置100の機能を簡素化できる。
(8)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。
例えば、上述した本発明の実施形態では、3GとLTEとを例として説明したが、本発明の適用範囲は、これらのシステムに限定されるものではない。例えば、WiMAXなどの無線通信システムにも本発明を適用できる。
また、中継装置100の機能は、ハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよい。或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現されてもよい。
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。
10…無線基地局、21,22…無線装置制御装置(REC)、30…無線装置(RE)、100…中継装置、101,103…REC接続部、105…RE接続部、110…中継処理部、111…データ乗せ換え部、113…識別子処理部、115…レート設定部、200…移動局、L11,L12,L21…物理リンク、L11h,L12h,L21h…論理リンク、RS…無線信号

Claims (5)

  1. 移動局と無線信号を送受信する無線装置と、
    第1無線通信方式に従い、前記無線装置を制御する第1制御装置と、
    前記第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式に従い、前記無線装置を制御する第2制御装置と
    に接続され、前記無線装置と前記第1制御装置、及び前記無線装置と前記第2制御装置との間で送受信されるデータを中継する中継装置であって、
    第1論理リンクを介して前記第1制御装置と接続する第1接続部と、
    第2論理リンクを介して前記第2制御装置と接続する第2接続部と、
    共用論理リンクを介して前記無線装置と接続する無線装置接続部と、
    前記第1論理リンクと前記共用論理リンクとの間、及び前記第2論理リンクと前記共用論理リンクとの間において、前記データを乗せ換えるデータ乗せ換え部と
    を備え、
    前記共用論理リンクは、前記第1制御装置及び前記第2制御装置が送受信する前記データによって共用され、
    前記データ乗せ換え部は、
    Common Public Radio Interface仕様に従って前記データを乗せ換え
    ユーザプレーン情報用領域、コントロール&マネージメントプレーン情報用領域、IQデータ用領域、及びベンダー独自データ用領域において送受信されるデータを乗せ換えるとともに、同期情報用領域、イーサネット(登録商標)データ用領域、HDLCデータ用領域、及びL1インバンドプロトコルデータ用領域におけるデータの乗せ換えを行わない中継装置。
  2. 前記第1無線通信方式または前記第2無線通信方式を識別する識別子を前記データに付加する識別子処理部を備える請求項1に記載の中継装置。
  3. 前記識別子処理部は、前記無線装置から受信した前記データに含まれる前記識別子に基づいて、前記データの中継先を判定する請求項2に記載の中継装置。
  4. 前記第1論理リンク、前記第2論理リンク及び前記共用論理リンクでは、HDLCをベースとしたLAPBに基づいた伝送制御が行われ、
    前記LAPBは、ひとつの物理リンクに対してひとつの論理リンクのみを規定するシングルリンク手順である請求項1に記載の中継装置。
  5. 前記第1論理リンク、前記第2論理リンク及び前記共用リンクにおけるHDLCデータの伝送レートを設定するレート設定部を備え、
    前記レート設定部は、
    前記共用論理リンクにおけるHDLCレートを前記第1論理リンク及び前記第2論理リンクのHDLCレートの合計値に設定し、
    前記無線装置から前記第1制御装置方向のHDLCデータ量、及び前記無線装置から前記第2制御装置のHDLCデータ量として、前記合計値の半分を割り当てる請求項1に記載の中継装置。
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