JP5756397B2 - Wireless communication system and wireless communication method - Google Patents

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本発明は、無線通信技術に関する。   The present invention relates to wireless communication technology.

無線LAN(Local Area Network)規格としてIEEE802.11nが知られている(非特許文献1参照)。この無線LAN規格では、無線基地局及び無線端末装置で形成されるBBS(Basic Service Set)において、ビーコンが周期的に送受信される。ビーコンは、無線基地局が送信する信号であり、無線端末装置が無線基地局と通信を行うために必要となる各種の情報を格納している。IEEE802.11nの規格においてビーコンに格納される情報として、時間同期に関する情報、周波数チャネルに関する情報、パワーマネジメントに関する情報、QoS(Quality of Service)に関する情報などがある。無線端末装置は、このビーコンを受信することによって、無線基地局との同期を確立することが可能である。   IEEE 802.11n is known as a wireless LAN (Local Area Network) standard (see Non-Patent Document 1). In this wireless LAN standard, beacons are periodically transmitted and received in a BBS (Basic Service Set) formed by a wireless base station and a wireless terminal device. The beacon is a signal transmitted by the wireless base station, and stores various information necessary for the wireless terminal device to communicate with the wireless base station. Information stored in a beacon in the IEEE 802.11n standard includes information on time synchronization, information on frequency channels, information on power management, information on quality of service (QoS), and the like. The wireless terminal device can establish synchronization with the wireless base station by receiving this beacon.

また、WPAN(Wireless Personal Area Network)規格としてIEEE802.15.4が知られている(非特許文献2参照)。このWPAN規格では、オプション機能として、MAC(Media Access Control)フレームをスロット単位に分割したスーパーフレームを利用することが可能である。スーパーフレームを利用する場合には、ルータまたはコーディネータなどとして動作する無線基地局(親ノード)から無線端末装置に対してビーコンが送信される。WPAN規格におけるビーコンは、スーパーフレームを利用するために必要な情報として、時間同期に関する情報、スーパーフレームとビーコンの送信周期に関する情報、スーパーフレームのスロット構成に関する情報などを格納している。無線端末装置は、ビーコンを受信することによって、無線基地局(親ノード)との同期を確立することが可能である。   Further, IEEE 802.15.4 is known as a WPAN (Wireless Personal Area Network) standard (see Non-Patent Document 2). In the WPAN standard, a super frame obtained by dividing a MAC (Media Access Control) frame into slot units can be used as an optional function. When using a super frame, a beacon is transmitted to a wireless terminal device from a wireless base station (parent node) operating as a router or a coordinator. The beacon in the WPAN standard stores information relating to time synchronization, information relating to the transmission period of the superframe and the beacon, information relating to the slot configuration of the superframe, and the like as information necessary for using the superframe. The wireless terminal device can establish synchronization with the wireless base station (parent node) by receiving the beacon.

また、無線通信の機能を汎用のハードウェア上で動作するソフトウェアで実現するフレキシブルワイヤレスシステムが提案されている。フレキシブルワイヤレスシステムでは、1つの無線基地局が複数の無線通信方式に対応することによって、無線通信方式が異なる複数の無線端末装置と通信を行うことが可能となる。特許文献1には、無線基地局に相当する無線ゲートウェイ装置が、検出した無線通信方式に基づいて無線ゲートウェイ装置で用いるソフトウェア信号処理を適宜ネットワーク上のプログラムサーバからダウンロードする技術が記載されている。   In addition, a flexible wireless system that realizes a wireless communication function by software operating on general-purpose hardware has been proposed. In the flexible wireless system, one radio base station supports a plurality of radio communication schemes, thereby enabling communication with a plurality of radio terminal apparatuses having different radio communication schemes. Patent Document 1 describes a technology in which a wireless gateway device corresponding to a wireless base station appropriately downloads software signal processing used in the wireless gateway device from a program server on a network based on a detected wireless communication method.

特開2009−231903号公報JP 2009-231903 A

IEEEStd802.11-2007(p.419-421)IEEEStd802.11-2007 (p.419-421) IEEEStd802.15.4-2003(p.13-28)IEEEStd802.15.4-2003 (p.13-28)

フレキシブルワイヤレスシステムでは、ビーコンの送信を必要とする無線通信方式ごとに、無線基地局(以下、「フレキシブル無線基地局」という。)が各無線通信方式に応じたビーコンを送信する。そのため、フレキシブルワイヤレスシステムが対応可能な無線通信方式において、ビーコンの送受信を必要とする無線通信方式の数が多いほど、ビーコンの送信によりトラヒックが増大してしまう。
上記事情に鑑み、本発明は、ビーコンの送信に要するトラヒックの増大を抑える技術の提供を目的とする。
In the flexible wireless system, a radio base station (hereinafter referred to as “flexible radio base station”) transmits a beacon corresponding to each radio communication scheme for each radio communication scheme that requires beacon transmission. For this reason, in a wireless communication system that can be supported by the flexible wireless system, as the number of wireless communication systems that require transmission / reception of beacons increases, traffic increases due to transmission of beacons.
In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide a technique for suppressing an increase in traffic required for transmitting a beacon.

本発明の一態様は、異なる無線通信方式ごとに対応して無線端末装置と通信を行う通信部と、前記無線端末装置との通信におけるトラヒック量を前記無線通信方式ごとに測定するトラヒック量測定部と、測定された前記トラヒック量に基づいて、前記無線通信方式ごとに周期的に送信すべき周期信号の送信周期を決定する送信周期決定部と、決定された送信周期にしたがって前記無線通信方式ごとに前記周期信号を生成し、生成された前記周期信号を前記通信部により送信させる周期信号生成部とを備える無線通信システムである。   One aspect of the present invention is a communication unit that communicates with a wireless terminal device corresponding to each different wireless communication method, and a traffic amount measurement unit that measures a traffic amount in communication with the wireless terminal device for each wireless communication method And a transmission period determining unit that determines a transmission period of a periodic signal to be transmitted periodically for each wireless communication system based on the measured traffic volume, and for each wireless communication system according to the determined transmission period A periodic signal generating unit that generates the periodic signal and transmits the generated periodic signal by the communication unit.

また、本発明の一態様は、上記無線通信システムであって、前記送信周期決定部は、前記トラヒック量測定部が測定した前記異なる無線通信方式ごとのトラヒック量の比率に基づいて、前記周期信号の送信周期を決定することを特徴とする。   One embodiment of the present invention is the above wireless communication system, wherein the transmission cycle determination unit is configured to transmit the periodic signal based on a traffic amount ratio for each of the different wireless communication schemes measured by the traffic amount measurement unit. The transmission cycle is determined.

また、本発明の一態様は、上記無線通信システムであって、前記トラヒック量測定部及び前記送信周期決定部は、前記無線端末装置と無線通信を行うフレキシブル無線基地局、または、前記フレキシブル無線基地局と有線ネットワークを介して通信可能に接続される信号処理装置のいずれか一方に備えられることを特徴とする。   One embodiment of the present invention is the above wireless communication system, wherein the traffic amount measurement unit and the transmission cycle determination unit are a flexible wireless base station that performs wireless communication with the wireless terminal device or the flexible wireless base. It is provided in any one of the signal processing devices that are communicably connected to the station via a wired network.

また、本発明の一態様は、異なる無線通信方式ごとに対応して無線端末装置と通信を行う通信部を備える無線通信システムが行う無線通信方法であって、前記無線端末装置との通信におけるトラヒック量を前記無線通信方式ごとに測定するトラヒック量測定ステップと、測定された前記トラヒック量に基づいて、前記無線通信方式ごとに周期的に送信すべき周期信号の送信周期を決定する送信周期決定ステップと、決定された送信周期にしたがって前記無線通信方式ごとに前記周期信号を生成し、生成された前記周期信号を前記通信部により送信させる周期信号生成ステップとを有する無線通信方法である。   According to another aspect of the present invention, there is provided a wireless communication method performed by a wireless communication system including a communication unit that performs communication with a wireless terminal device corresponding to different wireless communication methods, and traffic in communication with the wireless terminal device. A traffic amount measuring step for measuring the amount for each wireless communication method, and a transmission period determining step for determining a transmission cycle of a periodic signal to be periodically transmitted for each wireless communication method based on the measured traffic amount And a periodic signal generation step of generating the periodic signal for each wireless communication method according to the determined transmission period and causing the communication unit to transmit the generated periodic signal.

また、本発明の一態様は、上記無線通信方法であって、前記送信周期決定ステップにおいて、前記トラヒック量測定ステップで測定した前記異なる無線通信方式ごとのトラヒック量の比率に基づいて、前記周期信号の送信周期を決定することを特徴とする。   One aspect of the present invention is the above wireless communication method, wherein the periodic signal is based on a traffic amount ratio for each of the different wireless communication methods measured in the traffic amount measurement step in the transmission cycle determination step. The transmission cycle is determined.

また、本発明の一態様は、上記無線通信方法であって、前記トラヒック量測定ステップ及び前記送信周期決定ステップは、前記無線端末装置と無線通信を行うフレキシブル無線基地局、または、前記フレキシブル無線基地局と有線ネットワークを介して通信可能に接続される信号処理装置のいずれか一方によって実行されることを特徴とする。   One embodiment of the present invention is the above wireless communication method, wherein the traffic amount measurement step and the transmission cycle determination step include a flexible wireless base station that performs wireless communication with the wireless terminal device, or the flexible wireless base It is executed by any one of signal processing apparatuses communicably connected to a station via a wired network.

本発明により、ビーコンの送信に要するトラヒックの増大を抑えることが可能となる。   According to the present invention, it is possible to suppress an increase in traffic required for transmitting a beacon.

第1実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムのシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the system configuration | structure of the flexible wireless system in 1st Embodiment. 第1実施形態におけるフレキシブル無線基地局及び無線端末装置の機能構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the function structure of the flexible radio base station and radio | wireless terminal apparatus in 1st Embodiment. 第1実施形態におけるフレキシブル無線基地局が実行する処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of the process which the flexible radio base station in 1st Embodiment performs. 第2実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムのシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the system configuration | structure of the flexible wireless system in 2nd Embodiment. 第2実施形態におけるフレキシブル無線基地局、無線端末装置及び信号処理装置の機能構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the function structure of the flexible radio base station in 2nd Embodiment, a radio | wireless terminal apparatus, and a signal processing apparatus. 第2実施形態における信号処理装置及びフレキシブル無線基地局が実行する処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of the process which the signal processing apparatus and flexible radio base station in 2nd Embodiment perform.

[第1実施形態]
図1は、第1実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムのシステム構成を示す図である。第1実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムは、フレキシブル無線基地局100、複数の無線端末装置200(200A−1〜200A−4、200B)を備える。図1では、無線端末装置200の台数が5つであるが、無線端末装置200の台数は5台に限定される必要は無い。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration of a flexible wireless system according to the first embodiment. The flexible wireless system in the first embodiment includes a flexible wireless base station 100 and a plurality of wireless terminal devices 200 (200A-1 to 200A-4, 200B). In FIG. 1, the number of wireless terminal devices 200 is five, but the number of wireless terminal devices 200 is not necessarily limited to five.

フレキシブル無線基地局100は、複数の異なる無線通信方式ごとに対応して、複数の無線端末装置200と無線通信を行う。このような無線通信を実現するため、フレキシブル無線基地局100は、ハードウェア上でソフトウェアを動作させることによって、無線通信方式に応じた信号処理を実行する。ただし、フレキシブル無線基地局100は、対応可能な全ての無線通信方式をソフトウェアだけで実現する必要は無く、一部の無線通信方式についてはハードウェアで信号処理を実行しても良い。   The flexible radio base station 100 performs radio communication with a plurality of radio terminal apparatuses 200 corresponding to a plurality of different radio communication schemes. In order to realize such wireless communication, the flexible wireless base station 100 executes signal processing corresponding to the wireless communication method by operating software on hardware. However, the flexible radio base station 100 does not have to implement all the compatible radio communication systems only with software, and some radio communication systems may execute signal processing with hardware.

第1実施形態におけるフレキシブル無線基地局100は、第1無線通信方式及び第2無線通信方式の2つの無線通信方式に対応する。第1無線通信方式及び第2無線通信方式はいずれも、フレキシブル無線基地局100が送信したビーコンを無線端末装置200が受信することによって、両装置間での無線通信が可能となる方式である。   The flexible radio base station 100 in the first embodiment corresponds to two radio communication systems, a first radio communication system and a second radio communication system. Both the first wireless communication method and the second wireless communication method are methods in which wireless communication between both devices is enabled when the wireless terminal device 200 receives the beacon transmitted by the flexible wireless base station 100.

なお、第1無線通信方式の具体例としてIEEE802.11nがある。また、第2の通信方式の具体例としてIEEE802.15.4がある。IEEE802.11nでは、ビーコンに格納される情報は、時間同期に関する情報、周波数チャネルに関する情報、パワーマネジメントに関する情報、QoS(Quality of Service)に関する情報などである。また、IEEE802.15.4では、スーパーフレームを利用した通信を実行する場合にビーコンが送信される。IEEE802.15.4におけるビーコンに格納される情報は、時間同期に関する情報、スーパーフレームとビーコンの送信周期に関する情報、スーパーフレームのスロット構成に関する情報などである。   A specific example of the first wireless communication method is IEEE 802.11n. A specific example of the second communication method is IEEE 802.15.4. In IEEE802.11n, information stored in a beacon includes information on time synchronization, information on frequency channels, information on power management, information on QoS (Quality of Service), and the like. In IEEE802.15.4, a beacon is transmitted when communication using a superframe is executed. Information stored in the beacon in IEEE 802.15.4 includes information related to time synchronization, information related to a superframe and beacon transmission cycle, information related to a superframe slot configuration, and the like.

無線端末装置200は、フレキシブル無線基地局100と無線通信を行う。無線端末装置200A(200A−1〜200A−4)は、第1無線通信方式に対応して無線通信を行う。無線端末装置200Bは、第2無線通信方式に対応して無線通信を行う。無線端末装置200Aの台数は4台に限定される必要は無いし、無線端末装置200Bの台数は1台に限定される必要は無い。   The wireless terminal device 200 performs wireless communication with the flexible wireless base station 100. The wireless terminal devices 200A (200A-1 to 200A-4) perform wireless communication corresponding to the first wireless communication method. The wireless terminal device 200B performs wireless communication corresponding to the second wireless communication method. The number of wireless terminal devices 200A need not be limited to four, and the number of wireless terminal devices 200B need not be limited to one.

フレキシブル無線基地局100は、第1無線通信方式のビーコン(以下、「第1ビーコン」という。)と、第2無線通信方式のビーコン(以下、「第2ビーコン」という。)を所定のタイミングでブロードキャスト送信する。無線端末装置200Aは、第1ビーコンを受信することによって、フレキシブル無線基地局100との間で同期を確立し、無線通信を行うことが可能となる。無線端末装置200Bは、第2ビーコンを受信することによって、フレキシブル無線基地局100との間で同期を確立し、無線通信を行うことが可能となる。   The flexible wireless base station 100 transmits a beacon of the first wireless communication method (hereinafter referred to as “first beacon”) and a beacon of the second wireless communication method (hereinafter referred to as “second beacon”) at a predetermined timing. Broadcast transmission. By receiving the first beacon, the wireless terminal device 200A can establish synchronization with the flexible wireless base station 100 and perform wireless communication. By receiving the second beacon, the wireless terminal device 200B can establish synchronization with the flexible wireless base station 100 and perform wireless communication.

図2は、第1実施形態におけるフレキシブル無線基地局100及び無線端末装置200の機能構成を示す概略ブロック図である。図2では、図の簡略化のため、無線端末装置200を一台のみ図示している。なお、図2は、ビーコンの送受信に対応した構成を抜き出して示している。   FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating functional configurations of the flexible radio base station 100 and the radio terminal device 200 in the first embodiment. In FIG. 2, only one wireless terminal device 200 is illustrated for simplification of the drawing. Note that FIG. 2 shows a configuration corresponding to beacon transmission / reception.

フレキシブル無線基地局100は、バスで接続されたCPU(Central Processing Unit)やメモリや補助記憶装置などを備え、フレキシブル無線基地局用プログラムを実行する。フレキシブル無線基地局100は、このプログラムの実行によって、通信部101、トラヒック量測定部102、トラヒック量記憶部103、送信周期決定部104、ビーコン生成部105を備える装置として機能する。なお、フレキシブル無線基地局100の各機能の全て又は一部は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やPLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されても良い。フレキシブル無線基地局用プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されても良い。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置である。プログラムは電気通信回線を通じて伝送されても良い。   The flexible wireless base station 100 includes a CPU (Central Processing Unit), a memory, an auxiliary storage device, and the like connected by a bus, and executes a flexible wireless base station program. The flexible radio base station 100 functions as a device including the communication unit 101, the traffic amount measurement unit 102, the traffic amount storage unit 103, the transmission cycle determination unit 104, and the beacon generation unit 105 by executing this program. Note that all or some of the functions of the flexible wireless base station 100 may be realized using hardware such as an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA). good. The flexible radio base station program may be recorded on a computer-readable recording medium. The computer-readable recording medium is, for example, a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in the computer system. The program may be transmitted through a telecommunication line.

通信部101は、異なる複数の無線通信方式に対応して無線端末装置200と無線通信する。具体的には、通信部101は、無線端末装置200Aと第1無線通信方式により無線通信を実行し、無線端末装置200Bと第2無線通信方式により無線通信を実行する。なお、通信部101の機能は、例えば異なる無線通信方式ごとに対応する物理層とRF信号処理のためのハードウェアを備えるとともに、異なる無線通信方式ごとに対応する復調等の処理のためのソフトウェアをCPUが実行することで実現される。   The communication unit 101 wirelessly communicates with the wireless terminal device 200 corresponding to a plurality of different wireless communication methods. Specifically, the communication unit 101 performs wireless communication with the wireless terminal device 200A using the first wireless communication method, and performs wireless communication with the wireless terminal device 200B using the second wireless communication method. The function of the communication unit 101 includes, for example, a physical layer corresponding to different wireless communication systems and hardware for RF signal processing, and software for processing such as demodulation corresponding to different wireless communication systems. This is realized by the execution of the CPU.

トラヒック量測定部102は、通信部101が無線端末装置200と行った無線通信結果に基づいて、無線通信方式ごとのトラヒック量を測定する。具体的には、トラヒック量測定部102は、第1無線通信方式による無線通信におけるトラヒック量(以下、「第1トラヒック量」という。)と、第2無線通信方式による無線通信におけるトラヒック量(以下、「第2トラヒック量」という。)と、を測定する。   The traffic amount measuring unit 102 measures the traffic amount for each wireless communication method based on the result of wireless communication performed by the communication unit 101 with the wireless terminal device 200. Specifically, the traffic amount measuring unit 102 is a traffic amount in wireless communication using the first wireless communication method (hereinafter referred to as “first traffic amount”) and a traffic amount in wireless communication using the second wireless communication method (hereinafter referred to as “first traffic amount”). , “Second traffic amount”).

トラヒック量測定部102がトラヒック量を測定する際に利用する測定パラメータは特に限定されない。例えば、測定パラメータは、無線通信方式ごとの通信頻度であっても良いし、無線通信方式ごとに接続が確立されている無線端末装置200の台数であっても良い。   The measurement parameter used when the traffic amount measurement unit 102 measures the traffic amount is not particularly limited. For example, the measurement parameter may be a communication frequency for each wireless communication method, or may be the number of wireless terminal devices 200 for which connection is established for each wireless communication method.

トラヒック量記憶部103は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を用いて構成される。トラヒック量記憶部103は、トラヒック量測定部102によって測定されたトラヒック量を無線通信方式ごとに記憶する。例えば、トラヒック量記憶部103は、第1トラヒック量と第2トラヒック量とを記憶する。トラヒック量記憶部103は、トラヒック量測定部102が新たに無線端末装置200との間の無線通信におけるトラヒック量を測定した場合には、新たに測定されたトラヒック量で、これまで記憶していたトラヒック量を書き換えても良い。   The traffic amount storage unit 103 is configured using a storage device such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device. The traffic amount storage unit 103 stores the traffic amount measured by the traffic amount measurement unit 102 for each wireless communication method. For example, the traffic volume storage unit 103 stores a first traffic volume and a second traffic volume. When the traffic amount measuring unit 102 newly measures the traffic amount in the wireless communication with the wireless terminal device 200, the traffic amount storage unit 103 has previously stored the newly measured traffic amount. The traffic volume may be rewritten.

送信周期決定部104は、トラヒック量記憶部103が記憶している無線通信方式ごとのトラヒック量に基づいて、無線通信方式ごとにビーコンの送信周期を決定する。例えば、送信周期決定部104は、第1トラヒック量と第2トラヒック量との比率に応じて、各無線通信方式のビーコンの送信周期を決定する。   The transmission cycle determination unit 104 determines the beacon transmission cycle for each wireless communication method based on the traffic amount for each wireless communication method stored in the traffic amount storage unit 103. For example, the transmission cycle determination unit 104 determines the beacon transmission cycle of each wireless communication method according to the ratio between the first traffic volume and the second traffic volume.

以下、より具体的に送信周期決定部104の処理を説明する。例えば、トラヒック量記憶部103が記憶している第1トラヒック量と第2トラヒック量との比率が4:1であったとする。この場合、送信周期決定部104は、比率が最も大きい無線通信方式(この場合、第1無線通信方式)のビーコン(この場合、第1ビーコン)の送信周期を、その無線通信方式において規定される基準の送信周期に基づいて決定する。一方、送信周期決定部104は、他の無線通信方式(この場合、第2無線通信方式)のビーコン(この場合、第2ビーコン)の送信周期については、比率が最も大きい無線通信方式のビーコン(この場合、第1ビーコン)の送信周期を基準として、比率に応じてより長い送信周期(この場合、4倍長い送信周期)に基づいて決定する。つまり、送信周期決定部104は、無線通信方式ごとのトラヒック量の比率に基づいて、無線通信方式ごとにビーコンの送信周期を決定する。   Hereinafter, the process of the transmission cycle determination unit 104 will be described more specifically. For example, it is assumed that the ratio of the first traffic volume and the second traffic volume stored in the traffic volume storage unit 103 is 4: 1. In this case, the transmission cycle determining unit 104 defines the transmission cycle of the beacon (in this case, the first beacon) of the wireless communication method (in this case, the first wireless communication method) having the largest ratio in the wireless communication method. It is determined based on the reference transmission cycle. On the other hand, the transmission cycle determination unit 104 determines the beacon of the wireless communication method having the largest ratio (ie, the second beacon in this case) for the transmission cycle of the beacon (in this case, the second beacon). In this case, the transmission cycle of the first beacon is determined based on a longer transmission cycle (in this case, four times longer transmission cycle) according to the ratio. That is, the transmission cycle determination unit 104 determines the beacon transmission cycle for each wireless communication method based on the traffic volume ratio for each wireless communication method.

ビーコン生成部105は、送信周期決定部104により決定された無線通信方式ごとの送信周期にしたがって、無線通信方式ごとのビーコンを生成する。そして、ビーコン生成部105は、通信部101から生成したビーコンをブロードキャスト送信する。具体的には以下の通りである。ビーコン生成部105は、送信周期決定部104によって決定された第1ビーコンの送信周期にしたがって第1ビーコンを生成し、通信部101から生成した第1ビーコンをブロードキャスト送信する。また、ビーコン生成部105は、送信周期決定部104によって決定された第2ビーコンの送信周期にしたがって第2ビーコンを生成し、通信部101から生成した第2ビーコンをブロードキャスト送信する。   The beacon generation unit 105 generates a beacon for each wireless communication scheme according to the transmission cycle for each wireless communication scheme determined by the transmission cycle determination unit 104. Then, the beacon generation unit 105 broadcasts the beacon generated from the communication unit 101. Specifically, it is as follows. The beacon generation unit 105 generates a first beacon according to the transmission cycle of the first beacon determined by the transmission cycle determination unit 104, and broadcasts the first beacon generated from the communication unit 101. The beacon generation unit 105 generates a second beacon according to the transmission cycle of the second beacon determined by the transmission cycle determination unit 104, and broadcasts the second beacon generated from the communication unit 101.

無線端末装置200は通信部201を備える。通信部201は、自装置(無線端末装置200)が対応する無線通信方式によって、フレキシブル無線基地局100の通信部101と無線通信を実行する。通信部201は、フレキシブル無線基地局100から送信されるビーコンのうち、自装置(無線端末装置200)が対応する無線通信方式のビーコンを受信し、同期を確立させるための通信処理を実行する。   The wireless terminal device 200 includes a communication unit 201. The communication unit 201 performs wireless communication with the communication unit 101 of the flexible wireless base station 100 by a wireless communication method supported by the own device (wireless terminal device 200). The communication unit 201 receives a beacon of a wireless communication method supported by its own device (wireless terminal device 200) among beacons transmitted from the flexible wireless base station 100, and executes a communication process for establishing synchronization.

図3は、第1実施形態におけるフレキシブル無線基地局100が実行する処理の流れを示すフローチャートである。まず、フレキシブル無線基地局100の通信部101は、自装置(フレキシブル無線基地局100)のセル内における無線端末装置200のそれぞれと無線通信を実行する(ステップS101)。
トラヒック量測定部102は、通信部101の通信状態に基づいて、無線通信方式ごとのトラヒック量を測定する(ステップS102)。トラヒック量記憶部103は、測定された無線通信方式ごとのトラヒック量を記憶する(ステップS103)。
FIG. 3 is a flowchart showing a flow of processing executed by the flexible radio base station 100 in the first embodiment. First, the communication unit 101 of the flexible wireless base station 100 performs wireless communication with each of the wireless terminal devices 200 in the cell of the own device (flexible wireless base station 100) (step S101).
The traffic amount measurement unit 102 measures the traffic amount for each wireless communication method based on the communication state of the communication unit 101 (step S102). The traffic amount storage unit 103 stores the measured traffic amount for each wireless communication method (step S103).

送信周期決定部104は、トラヒック量記憶部103が記憶している無線通信方式ごとのトラヒック量に基づいて、無線通信方式ごとのビーコンの送信周期を決定する(ステップS104)。送信周期決定部104は、例えば前述のように、無線通信方式ごとのトラヒック量の比率に応じて、無線通信方式ごとのビーコンの送信周期を決定する。
ビーコン生成部105は、決定された送信周期にしたがって、各無線通信方式のビーコンを生成し、通信部101から生成したビーコンをブロードキャスト送信する(ステップS105)。
The transmission cycle determination unit 104 determines the beacon transmission cycle for each wireless communication method based on the traffic amount for each wireless communication method stored in the traffic amount storage unit 103 (step S104). For example, as described above, the transmission cycle determination unit 104 determines the beacon transmission cycle for each wireless communication method in accordance with the traffic amount ratio for each wireless communication method.
The beacon generation unit 105 generates a beacon for each wireless communication method according to the determined transmission cycle, and broadcasts the beacon generated from the communication unit 101 (step S105).

このように、第1実施形態のフレキシブル無線基地局100は、無線通信方式ごとのトラヒック量に応じて決定した送信周期で、各無線通信方式のビーコンを送信する。これにより、トラヒック量の少ない無線通信方式については、ビーコンの送信頻度を低くすることが可能となる。したがって、フレキシブルワイヤレスシステムにおいて、ビーコンの送信に要するトラヒックの増大を抑えることが可能となる。また、フレキシブル無線基地局100や無線端末装置200におけるビーコンに関する処理の負荷を軽減することが可能となる。   As described above, the flexible radio base station 100 according to the first embodiment transmits the beacon of each radio communication scheme at the transmission cycle determined according to the traffic amount for each radio communication scheme. This makes it possible to reduce the frequency of beacon transmission for a wireless communication system with a small amount of traffic. Therefore, in the flexible wireless system, it is possible to suppress an increase in traffic required for beacon transmission. In addition, it is possible to reduce the processing load on the beacon in the flexible radio base station 100 and the radio terminal device 200.

<変形例>
上述した送信周期決定部104は、トラヒック量が少ない無線通信方式におけるビーコンの送信頻度を低くするようにビーコンの送信周期を決定している。これとは逆に、送信周期決定部104は、トラヒック量が多い無線通信方式におけるビーコンの送信頻度を低くするようにビーコンの送信周期を決定しても良い。この場合、トラヒック量が多い無線通信方式において、ビーコンの送信におけるトラヒック量を削減することができる。したがって、トラヒック量が多い無線通信方式において使用される周波数帯域の利用効率が向上される。
<Modification>
The transmission cycle determination unit 104 described above determines the beacon transmission cycle so as to lower the beacon transmission frequency in the wireless communication system with a small amount of traffic. On the contrary, the transmission cycle determination unit 104 may determine the beacon transmission cycle so as to lower the beacon transmission frequency in a wireless communication scheme with a large amount of traffic. In this case, in a wireless communication system with a large traffic volume, the traffic volume in beacon transmission can be reduced. Therefore, the utilization efficiency of the frequency band used in the radio communication system with a large traffic volume is improved.

上述した送信周期決定部104は、トラヒック量の比率に応じて無線通信方式ごとにビーコンの送信周期を決定する。これに対し、送信周期決定部104は、トラヒック量の比率以外に基づいて各ビーコンの送信周期を決定しても良い。例えば、送信周期決定部104は、トラヒック量と送信周期とについて予め規定されたテーブルに基づいて、各ビーコンの送信周期を決定してもよい。   The transmission cycle determination unit 104 described above determines the beacon transmission cycle for each wireless communication method in accordance with the traffic volume ratio. On the other hand, the transmission cycle determination unit 104 may determine the transmission cycle of each beacon based on other than the traffic amount ratio. For example, the transmission cycle determination unit 104 may determine the transmission cycle of each beacon based on a table defined in advance for the traffic amount and the transmission cycle.

上述した第1実施形態では、2つの無線通信方式(第1無線通信方式及び第2無線通信方式)に対応して動作する。これに対し、本発明におけるフレキシブルワイヤレスシステムは、3つ以上の無線通信方式に対応して動作しても良い。
上述した第1実施形態では、ビーコンの送信周期が決定される。これに対し、ビーコン以外の周期信号であって、フレキシブル無線基地局100から周期的に送信させるべき他の種別の周期信号の送信周期が決定されても良い。
In the first embodiment described above, operation is performed corresponding to two wireless communication systems (a first wireless communication system and a second wireless communication system). On the other hand, the flexible wireless system in the present invention may operate corresponding to three or more wireless communication systems.
In the first embodiment described above, the beacon transmission cycle is determined. On the other hand, the transmission period of other types of periodic signals other than beacons that should be periodically transmitted from the flexible radio base station 100 may be determined.

[第2実施形態]
図4は、第2実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムのシステム構成を示す図である。第2実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムは、複数のフレキシブル無線基地局100(100−1〜100−3)、複数の無線端末装置200(200A−11、12、13、21、31、32、200B−11、21、22、23、31、32)、信号処理装置300、有線ネットワーク400を備える。
信号処理装置300は、有線ネットワーク400を経由して3つのフレキシブル無線基地局100(100−1〜100−3)と通信可能に接続される。
[Second Embodiment]
FIG. 4 is a diagram illustrating a system configuration of the flexible wireless system according to the second embodiment. The flexible wireless system according to the second embodiment includes a plurality of flexible radio base stations 100 (100-1 to 100-3) and a plurality of radio terminal devices 200 (200A-11, 12, 13, 21, 31, 32, 200B- 11, 21, 22, 23, 31, 32), a signal processing device 300, and a wired network 400.
The signal processing device 300 is communicably connected to the three flexible radio base stations 100 (100-1 to 100-3) via the wired network 400.

各フレキシブル無線基地局100は、各装置のセルにおいて複数の無線端末装置200と通信可能に接続されている。図4の例では、フレキシブル無線基地局100−1は、第1無線通信方式に対応する3つの無線端末装置200A−11、200A−12、200A−13と、第2無線通信方式に対応する1つの無線端末装置200B−11と接続されている。フレキシブル無線基地局100−2は、第1無線通信方式に対応する1つの無線端末装置200A−21と、第2無線通信方式に対応する3つの無線端末装置200B−21、200B−22、200B−23と接続されている。フレキシブル無線基地局100−3は、第1無線通信方式に対応する2つの無線端末装置200A−31、200A−32と、第2無線通信方式に対応する2つの無線端末装置200B−31、200B−32と接続されている。   Each flexible radio base station 100 is communicably connected to a plurality of radio terminal apparatuses 200 in the cell of each apparatus. In the example of FIG. 4, the flexible radio base station 100-1 includes three radio terminal devices 200A-11, 200A-12, 200A-13 corresponding to the first radio communication scheme, and 1 corresponding to the second radio communication scheme. Are connected to two wireless terminal devices 200B-11. The flexible radio base station 100-2 includes one radio terminal device 200A-21 corresponding to the first radio communication scheme and three radio terminal devices 200B-21, 200B-22, 200B-corresponding to the second radio communication scheme. 23. The flexible radio base station 100-3 includes two radio terminal devices 200A-31 and 200A-32 corresponding to the first radio communication scheme and two radio terminal devices 200B-31 and 200B-corresponding to the second radio communication scheme. 32.

第2実施形態におけるフレキシブル無線基地局100は、第1無線通信方式と第2無線通信方式の2つの無線方式に対応し、各フレキシブル無線基地局100のセル内の無線端末装置200から送信された電波を受信する。フレキシブル無線基地局100は、電波を受信することにより入力されたRF信号をベースバンド信号に変換し、有線ネットワーク400経由で信号処理装置300に対して送信する。   The flexible radio base station 100 in the second embodiment corresponds to two radio schemes of the first radio communication scheme and the second radio communication scheme, and is transmitted from the radio terminal device 200 in the cell of each flexible radio base station 100. Receive radio waves. The flexible wireless base station 100 converts an input RF signal into a baseband signal by receiving radio waves, and transmits the baseband signal to the signal processing device 300 via the wired network 400.

信号処理装置300は、フレキシブル無線基地局100から受信するベースバンド信号の無線通信方式(第1無線通信方式と第2無線通信方式)に対応した復調処理と、復調した信号から抽出したパケットに格納されるアプリケーションのデータに応じた処理などを実行する。そして、信号処理装置300は、無線端末装置200に対して送信すべきパケットのデータを生成し、このパケットのデータをベースバンド信号形式により有線ネットワーク400を経由して宛先のフレキシブル無線基地局100に対して送信する。この際、信号処理装置300は、宛先の無線端末装置200の無線通信方式に対応する形式にしたがって生成したパケットに基づいて、ベースバンド信号を生成する。フレキシブル無線基地局100は、信号処理装置300から受信したベースバンド信号形式のパケットのデータをRF信号に変換し、宛先の無線端末装置200に送信する。   The signal processing device 300 stores the baseband signal received from the flexible radio base station 100 in a packet extracted from the demodulated signal, and demodulation processing corresponding to the radio communication scheme (first radio communication scheme and second radio communication scheme). The process according to the data of the application to be executed is executed. Then, the signal processing device 300 generates data of a packet to be transmitted to the wireless terminal device 200, and the packet data is transmitted to the destination flexible wireless base station 100 via the wired network 400 in the baseband signal format. Send to. At this time, the signal processing device 300 generates a baseband signal based on a packet generated according to a format corresponding to the wireless communication scheme of the destination wireless terminal device 200. The flexible radio base station 100 converts the packet data in the baseband signal format received from the signal processing device 300 into an RF signal and transmits the RF signal to the destination radio terminal device 200.

このように、第2実施形態におけるフレキシブルワイヤレスシステムにおいて、フレキシブル無線基地局100は、無線端末装置200と信号処理装置300との間で送受信される信号を中継するように機能する。信号処理装置300は、無線端末装置200から受信した信号に対する信号処理と、無線端末装置200に送信すべき信号に対する信号処理と、を実行する。   As described above, in the flexible wireless system according to the second embodiment, the flexible radio base station 100 functions to relay signals transmitted and received between the radio terminal device 200 and the signal processing device 300. The signal processing device 300 performs signal processing on a signal received from the wireless terminal device 200 and signal processing on a signal to be transmitted to the wireless terminal device 200.

図5は、第2実施形態におけるフレキシブル無線基地局100、無線端末装置200及び信号処理装置300の機能構成を示す概略ブロック図である。図5では、図の簡略化のため、フレキシブル無線基地局100と無線端末装置200をそれぞれ一台のみ図示している。なお、図5は、ビーコンの送受信に対応した構成を抜き出して示している。また、図5において、図2と同一の機能部に対しては、同一の符号を付して説明を省略する。   FIG. 5 is a schematic block diagram illustrating functional configurations of the flexible radio base station 100, the radio terminal device 200, and the signal processing device 300 in the second embodiment. In FIG. 5, only one flexible radio base station 100 and one radio terminal device 200 are shown for simplification of the drawing. FIG. 5 shows an extracted configuration corresponding to beacon transmission / reception. Further, in FIG. 5, the same functional units as those in FIG.

信号処理装置300は、バスで接続されたCPUやメモリや補助記憶装置などを備え、信号処理装置用プログラムを実行する。信号処理装置300は、このプログラムの実行によって、通信部301、トラヒック量測定部302、トラヒック量記憶部303、送信周期決定部304を備える装置として機能する。なお、信号処理装置300の各機能の全て又は一部は、ASICやPLDやFPGA等のハードウェアを用いて実現されても良い。信号処理装置用プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されても良い。プログラムは電気通信回線を通じて伝送されても良い。   The signal processing device 300 includes a CPU, a memory, an auxiliary storage device, and the like connected by a bus, and executes a signal processing device program. The signal processing device 300 functions as a device including a communication unit 301, a traffic amount measurement unit 302, a traffic amount storage unit 303, and a transmission cycle determination unit 304 by executing this program. All or some of the functions of the signal processing device 300 may be realized using hardware such as an ASIC, PLD, or FPGA. The signal processing device program may be recorded on a computer-readable recording medium. The program may be transmitted through a telecommunication line.

通信部301は、異なる無線通信方式に対応して、有線ネットワーク400経由でフレキシブル無線基地局100と通信する。これにより、通信部301は、フレキシブル無線基地局100を経由して無線端末装置200と通信を行うことが可能となる。
トラヒック量測定部302は、通信部301がフレキシブル無線基地局100経由で行った無線端末装置200との無線通信結果に基づいて、フレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのトラヒック量を測定する。図4に示すシステム構成を例にすると、トラヒック量測定部302は、フレキシブル無線基地局100−1、100−2、100−3のセルごとに、第1無線通信方式における第1トラヒック量と、第2無線通信方式における第2トラヒック量と、を測定する。
The communication unit 301 communicates with the flexible wireless base station 100 via the wired network 400 corresponding to different wireless communication methods. Thereby, the communication unit 301 can communicate with the wireless terminal device 200 via the flexible wireless base station 100.
The traffic amount measuring unit 302 is based on the result of wireless communication with the wireless terminal device 200 performed by the communication unit 301 via the flexible wireless base station 100, and the traffic amount for each combination of the cell and the wireless communication method of the flexible wireless base station 100. Measure. Taking the system configuration shown in FIG. 4 as an example, the traffic amount measurement unit 302 includes, for each cell of the flexible wireless base stations 100-1, 100-2, 100-3, the first traffic amount in the first wireless communication scheme, The second traffic amount in the second wireless communication system is measured.

トラヒック量記憶部303は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を用いて構成される。トラヒック量記憶部303は、トラヒック量測定部302によって測定されたトラヒック量をフレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとに記憶する。トラヒック量記憶部303は、トラヒック量測定部302が新たに無線端末装置200との間の無線通信におけるトラヒック量を測定した場合には、新たに測定されたトラヒック量で、これまで記憶していたトラヒック量を書き換えても良い。   The traffic amount storage unit 303 is configured using a storage device such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device. The traffic amount storage unit 303 stores the traffic amount measured by the traffic amount measurement unit 302 for each combination of the cell of the flexible radio base station 100 and the radio communication method. When the traffic amount measuring unit 302 newly measures the traffic amount in the wireless communication with the wireless terminal device 200, the traffic amount storage unit 303 stores the newly measured traffic amount so far. The traffic volume may be rewritten.

送信周期決定部304は、トラヒック量記憶部303が記憶しているフレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのトラヒック量に基づいて、フレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのビーコンの送信周期を決定する。   Based on the traffic amount for each combination of the cell of the flexible wireless base station 100 and the wireless communication method stored in the traffic amount storage unit 303, the transmission cycle determining unit 304 determines the cell and wireless communication method of the flexible wireless base station 100. The beacon transmission cycle for each combination is determined.

図4に示す例では、送信周期決定部304は、トラヒック量記憶部303が記憶しているフレキシブル無線基地局100−1のセルにおける第1トラヒック量及び第2トラヒック量に基づいて、フレキシブル無線基地局100−1のセルにおける第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を決定する。   In the example illustrated in FIG. 4, the transmission cycle determination unit 304 determines the flexible radio base station based on the first traffic amount and the second traffic amount in the cell of the flexible radio base station 100-1 stored in the traffic amount storage unit 303. The transmission period of the first beacon and the transmission period of the second beacon in the cell of the station 100-1 are determined.

また、送信周期決定部304は、トラヒック量記憶部303が記憶しているフレキシブル無線基地局100−2のセルにおける第1トラヒック量及び第2トラヒック量に基づいて、フレキシブル無線基地局100−2のセルにおける第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を決定する。   Further, the transmission cycle determination unit 304 determines the flexible radio base station 100-2 based on the first traffic amount and the second traffic amount in the cell of the flexible radio base station 100-2 stored in the traffic amount storage unit 303. The transmission period of the first beacon and the transmission period of the second beacon in the cell are determined.

また、送信周期決定部304は、トラヒック量記憶部303が記憶しているフレキシブル無線基地局100−3のセルにおける第1トラヒック量及び第2トラヒック量に基づいて、フレキシブル無線基地局100−3のセルにおける第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を決定する。
そして、送信周期決定部304は、決定したフレキシブル無線基地局100のセルごとの第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を、各フレキシブル無線基地局100に対して通知する。
In addition, the transmission cycle determining unit 304 determines the flexible radio base station 100-3 based on the first traffic amount and the second traffic amount in the cell of the flexible radio base station 100-3 stored in the traffic amount storage unit 303. The transmission period of the first beacon and the transmission period of the second beacon in the cell are determined.
Then, the transmission cycle determination unit 304 notifies each flexible radio base station 100 of the determined transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon for each cell of the flexible radio base station 100.

図4に示す例では、送信周期決定部304は、フレキシブル無線基地局100−1のセルにおける第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を、フレキシブル無線基地局100−1に対して通知する。この通知は、各ビーコンの送信周期の情報を含む送信周期通知信号の送信によって行われても良い。
また、送信周期決定部304は、フレキシブル無線基地局100−2のセルにおける第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を、フレキシブル無線基地局100−2に対して通知する。また、送信周期決定部304は、フレキシブル無線基地局100−3のセルにおける第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を、フレキシブル無線基地局100−3に対して通知する。
In the example illustrated in FIG. 4, the transmission cycle determination unit 304 notifies the flexible radio base station 100-1 of the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon in the cell of the flexible radio base station 100-1. To do. This notification may be performed by transmitting a transmission cycle notification signal including information on the transmission cycle of each beacon.
In addition, the transmission cycle determination unit 304 notifies the flexible radio base station 100-2 of the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon in the cell of the flexible radio base station 100-2. In addition, the transmission cycle determination unit 304 notifies the flexible radio base station 100-3 of the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon in the cell of the flexible radio base station 100-3.

フレキシブル無線基地局100は、通信部101及びビーコン生成部105を備える。通信部101は、信号処理装置300から送信された送信周期通知信号を受信し、ビーコン生成部105に出力する。ビーコン生成部105は、通信部101から入力された送信周期通知信号が示す無線通信方式ごとの送信周期にしたがって、無線通信方式ごとのビーコンを生成する。そして、ビーコン生成部105は、通信部101から生成したビーコンをブロードキャスト送信する。
無線端末装置200は通信部201を備える。通信部201は、フレキシブル無線基地局100から送信されるビーコンのうち、自装置(無線端末装置200)が対応する無線通信方式のビーコンを受信し、同期を確立させるための通信処理を実行する。
The flexible radio base station 100 includes a communication unit 101 and a beacon generation unit 105. The communication unit 101 receives the transmission cycle notification signal transmitted from the signal processing device 300 and outputs it to the beacon generation unit 105. The beacon generation unit 105 generates a beacon for each wireless communication scheme according to the transmission cycle for each wireless communication scheme indicated by the transmission cycle notification signal input from the communication unit 101. Then, the beacon generation unit 105 broadcasts the beacon generated from the communication unit 101.
The wireless terminal device 200 includes a communication unit 201. The communication unit 201 receives a beacon of a wireless communication method supported by its own device (wireless terminal device 200) among beacons transmitted from the flexible wireless base station 100, and executes a communication process for establishing synchronization.

以下、図4に示すシステム構成に基づいて、無線通信方式ごとに対応する無線端末装置200の数に基づいてトラヒック量を測定した場合の、ビーコンの送信周期の決定方法について説明する。
フレキシブル無線基地局100−1のセルには、第1無線通信方式に対応する3つの無線端末装置200A−11、200A−12、200A−13と、第2無線通信方式に対応する1つの無線端末装置200B−11と、が接続されている。この場合、トラヒック量測定部302は、通信部301における通信状態に基づき、第1無線通信方式に対応する無線端末装置200が3台であり、第2無線通信方式に対応する無線端末装置200は1台であると判定する。トラヒック量測定部302は、この判定結果に基づいて、第1トラヒック量と第2トラヒック量との比率が3:1であると測定する。送信周期決定部304は、この測定結果が示す比率に応じて、第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を決定する。例えば、送信周期決定部304は、比率が最も大きい無線通信方式(この場合、第1無線通信方式)のビーコン(この場合、第1ビーコン)の送信周期を、その無線通信方式において規定される基準の送信周期に基づいて決定する。一方、送信周期決定部304は、他の無線通信方式(この場合、第2無線通信方式)のビーコン(この場合、第2ビーコン)の送信周期については、比率が最も大きい無線通信方式のビーコン(第1ビーコン)の送信周期を基準として、比率に応じてより長い送信周期(この場合、3倍長い送信周期)に基づいて決定する。
Hereinafter, a method for determining a beacon transmission cycle when the traffic amount is measured based on the number of wireless terminal devices 200 corresponding to each wireless communication method based on the system configuration illustrated in FIG. 4 will be described.
The cell of the flexible radio base station 100-1 includes three radio terminal devices 200A-11, 200A-12, 200A-13 corresponding to the first radio communication scheme, and one radio terminal corresponding to the second radio communication scheme. Device 200B-11 is connected. In this case, the traffic amount measurement unit 302 includes three wireless terminal devices 200 corresponding to the first wireless communication method based on the communication state in the communication unit 301, and the wireless terminal device 200 corresponding to the second wireless communication method is It is determined that there is one. Based on this determination result, the traffic amount measuring unit 302 measures that the ratio of the first traffic amount and the second traffic amount is 3: 1. The transmission cycle determination unit 304 determines the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon according to the ratio indicated by the measurement result. For example, the transmission cycle determination unit 304 determines the transmission cycle of the beacon (in this case, the first beacon) of the wireless communication method (in this case, the first wireless communication method) having the largest ratio, in the wireless communication method. It is determined based on the transmission cycle. On the other hand, the transmission cycle determination unit 304 determines the beacon of the wireless communication method having the largest ratio (ie, the second beacon in this case) of the beacon (in this case, the second wireless communication method). The transmission period of the first beacon is determined based on a longer transmission period (in this case, three times longer transmission period) according to the ratio.

フレキシブル無線基地局100−2のセルには、第1無線通信方式に対応する1つの無線端末装置200A−21と、第2無線通信方式に対応する3つの無線端末装置200B−21、200B−22、200B−23と、が接続されている。この場合、トラヒック量測定部302は、通信部301における通信状態に基づき、第1トラヒック量と第2トラヒック量との比率が1:3であると測定する。送信周期決定部304は、この測定結果が示す比率に応じて、第1ビーコンの送信周期及び第2ビーコンの送信周期を決定する。例えば、送信周期決定部304は、比率が最も大きい無線通信方式(この場合、第2無線通信方式)のビーコン(この場合、第2ビーコン)の送信周期を、その無線通信方式において規定される基準の送信周期に基づいて決定する。一方、送信周期決定部304は、他の無線通信方式(この場合、第1無線通信方式)のビーコン(この場合、第1ビーコン)の送信周期については、比率が最も大きい無線通信方式のビーコン(第2ビーコン)の送信周期を基準として、比率に応じてより長い送信周期(この場合、3倍長い送信周期)に基づいて決定する。   In the cell of the flexible radio base station 100-2, one radio terminal device 200A-21 corresponding to the first radio communication scheme and three radio terminal devices 200B-21, 200B-22 corresponding to the second radio communication scheme are provided. , 200B-23. In this case, the traffic amount measurement unit 302 measures that the ratio of the first traffic amount and the second traffic amount is 1: 3 based on the communication state in the communication unit 301. The transmission cycle determination unit 304 determines the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon according to the ratio indicated by the measurement result. For example, the transmission cycle determination unit 304 determines the transmission cycle of the beacon (in this case, the second beacon) of the wireless communication method (in this case, the second wireless communication method) with the largest ratio, in the wireless communication method. It is determined based on the transmission cycle. On the other hand, the transmission cycle determination unit 304 determines the beacon of the wireless communication method having the largest ratio (ie, the first beacon in this case) for the transmission cycle of the beacon (in this case, the first wireless communication method). The transmission period of the second beacon is determined based on a longer transmission period (in this case, three times longer transmission period) according to the ratio.

フレキシブル無線基地局100−3のセルには、第1無線通信方式に対応する2つの無線端末装置200A−31、200A−32と、第2無線通信方式に対応する2つの無線端末装置200B−31、200B−32とが接続されている。この場合、トラヒック量測定部302は、通信部301における通信状態に基づき、第1トラヒック量と第2トラヒック量との比率が1:1であると測定する。この場合、送信周期決定部304は、第1ビーコンの送信周期と第2ビーコンの送信周期を同じに設定しても良い。送信周期決定部304は、第1ビーコンの送信周期と第2ビーコンの送信周期とを、それぞれの無線通信方式において規定される基準の送信周期に基づいて決定しても良い。   The cell of the flexible radio base station 100-3 includes two radio terminal devices 200A-31 and 200A-32 corresponding to the first radio communication scheme and two radio terminal devices 200B-31 corresponding to the second radio communication scheme. , 200B-32 are connected. In this case, the traffic amount measuring unit 302 measures that the ratio of the first traffic amount and the second traffic amount is 1: 1 based on the communication state in the communication unit 301. In this case, the transmission cycle determination unit 304 may set the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon to be the same. The transmission cycle determination unit 304 may determine the transmission cycle of the first beacon and the transmission cycle of the second beacon based on the reference transmission cycle defined in each wireless communication method.

図6は、第2実施形態における信号処理装置300及びフレキシブル無線基地局100が実行する処理の流れを示すフローチャートである。まず、フレキシブル無線基地局100の通信部101は、自装置(フレキシブル無線基地局100)のセル内における無線端末装置200のそれぞれと無線通信を実行し(ステップS201)、無線通信において無線端末装置200から受信した信号を信号処理装置300に対して有線ネットワーク400経由で転送する(ステップS202)。   FIG. 6 is a flowchart showing a flow of processing executed by the signal processing device 300 and the flexible radio base station 100 in the second embodiment. First, the communication unit 101 of the flexible wireless base station 100 performs wireless communication with each of the wireless terminal devices 200 in the cell of the own device (flexible wireless base station 100) (step S201), and the wireless terminal device 200 in wireless communication. The signal received from is transferred to the signal processing device 300 via the wired network 400 (step S202).

次に、信号処理装置300の通信部301は、ステップS202の処理において転送された信号を受信する(ステップS301)。トラヒック量測定部302は、通信部301の通信状態に基づいて、フレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのトラヒック量を測定する(ステップS302)。トラヒック量記憶部303は、測定されたフレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのトラヒック量を記憶する(ステップS303)。   Next, the communication unit 301 of the signal processing device 300 receives the signal transferred in the process of step S202 (step S301). Based on the communication state of the communication unit 301, the traffic amount measurement unit 302 measures the traffic amount for each combination of the cell of the flexible radio base station 100 and the radio communication method (step S302). The traffic amount storage unit 303 stores the measured traffic amount for each combination of the cell of the flexible wireless base station 100 and the wireless communication method (step S303).

送信周期決定部304は、トラヒック量記憶部303が記憶しているフレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのトラヒック量の比率に基づいて、フレキシブル無線基地局100のセル及び無線通信方式の組合せごとのビーコンの送信周期を決定する(ステップS304)。
送信周期決定部304は、フレキシブル無線基地局100の各セルにおける無線通信方式ごとのビーコンの送信周期を、各セルのフレキシブル無線基地局100に対して通知する(ステップS305)。この通知は、送信周期通知信号の送信によって行われる。
The transmission cycle determination unit 304 determines the cell of the flexible radio base station 100 and the radio communication based on the traffic amount ratio for each combination of the cell of the flexible radio base station 100 and the radio communication method stored in the traffic amount storage unit 303. A beacon transmission cycle is determined for each combination of methods (step S304).
The transmission cycle determination unit 304 notifies the flexible radio base station 100 of each cell of the beacon transmission cycle for each radio communication scheme in each cell of the flexible radio base station 100 (step S305). This notification is performed by transmitting a transmission cycle notification signal.

ステップS305において送信された送信周期通知信号を、フレキシブル無線基地局100の通信部101が受信する(ステップS203)。そして、ビーコン生成部105は、受信した送信周期通知信号が示す無線通信方式ごとの送信周期にしたがって、各無線通信方式のビーコンを生成し、通信部101から生成したビーコンをブロードキャスト送信する(ステップS204)。   The communication unit 101 of the flexible radio base station 100 receives the transmission cycle notification signal transmitted in step S305 (step S203). The beacon generation unit 105 generates a beacon for each wireless communication method according to the transmission cycle for each wireless communication method indicated by the received transmission cycle notification signal, and broadcasts the beacon generated from the communication unit 101 (step S204). ).

<変形例>
図4では、1台のフレキシブル無線基地局100と無線通信する無線端末装置200の台数が4つであるが、1台であっても良いし、4台以外の複数台であっても良い。また、1台のフレキシブル無線基地局100と無線通信する無線端末装置200の台数は、フレキシブル無線基地局100ごとに異なっても良い。また、フレキシブル無線基地局100の台数は3台に限定される必要は無く、1台であっても良いし、3台以外の複数台であっても良い。
<Modification>
In FIG. 4, the number of wireless terminal devices 200 that wirelessly communicate with one flexible wireless base station 100 is four, but may be one, or may be a plurality other than four. Further, the number of wireless terminal devices 200 that wirelessly communicate with one flexible wireless base station 100 may be different for each flexible wireless base station 100. Further, the number of flexible radio base stations 100 need not be limited to three, and may be one, or may be a plurality other than three.

第2実施形態においては、フレキシブル無線基地局100がビーコン生成部105を備えることで、ビーコンを生成する。これに対し、例えば信号処理装置300においてフレキシブル無線基地局100ごとの仕様を認識可能なようにシステムが構成され、ビーコンを生成する機能を信号処理装置300側に備えても良い。
第2実施形態は、第1実施形態の変形例と同様に変形して構成されても良い。
In the second embodiment, the flexible radio base station 100 includes a beacon generation unit 105 to generate a beacon. On the other hand, for example, the signal processing apparatus 300 may be configured so that the specifications of each flexible radio base station 100 can be recognized, and the signal processing apparatus 300 may have a function of generating a beacon.
The second embodiment may be modified in the same manner as the modification of the first embodiment.

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。   The embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes designs and the like that do not depart from the gist of the present invention.

100…フレキシブル無線基地局, 101…通信部, 102…トラヒック量測定部, 103…トラヒック量記憶部, 104…送信周期決定部, 105…ビーコン生成部, 200…無線端末装置, 201…通信部, 300…信号処理装置, 301…通信部, 302…トラヒック量測定部, 303…トラヒック量記憶部, 304…送信周期決定部, 400…有線ネットワーク DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Flexible wireless base station, 101 ... Communication part, 102 ... Traffic amount measurement part, 103 ... Traffic amount storage part, 104 ... Transmission period determination part, 105 ... Beacon generation part, 200 ... Wireless terminal device, 201 ... Communication part, DESCRIPTION OF SYMBOLS 300 ... Signal processing apparatus, 301 ... Communication part, 302 ... Traffic amount measurement part, 303 ... Traffic amount memory | storage part, 304 ... Transmission period determination part, 400 ... Wired network

Claims (6)

異なる無線通信方式ごとに対応して無線端末装置と通信を行う通信部と、
前記無線端末装置との通信におけるトラヒック量を前記無線通信方式ごとに測定するトラヒック量測定部と、
測定された前記トラヒック量に基づいて、前記無線通信方式ごとに周期的に送信すべき周期信号の送信周期を決定する送信周期決定部と、
決定された送信周期にしたがって前記無線通信方式ごとに前記周期信号を生成し、生成された前記周期信号を前記通信部により送信させる周期信号生成部と
を備え
前記送信周期決定部は、前記トラヒック量が少ない無線通信方式について前記周期信号の送信頻度が低くなるように前記送信周期を決定する、
無線通信システム。
A communication unit for communicating with a wireless terminal device corresponding to each different wireless communication method;
A traffic amount measuring unit that measures a traffic amount in communication with the wireless terminal device for each wireless communication method;
A transmission period determining unit that determines a transmission period of a periodic signal to be transmitted periodically for each of the wireless communication schemes based on the measured traffic volume;
A periodic signal generating unit that generates the periodic signal for each of the wireless communication schemes according to the determined transmission period, and causes the communication unit to transmit the generated periodic signal ;
The transmission cycle determination unit determines the transmission cycle so that the transmission frequency of the periodic signal is low for a wireless communication scheme with a small amount of traffic.
Wireless communication system.
前記送信周期決定部は、
前記トラヒック量測定部が測定した前記異なる無線通信方式ごとのトラヒック量の比率に基づいて、前記周期信号の送信周期を決定する
ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
The transmission cycle determination unit
The wireless communication system according to claim 1, wherein a transmission period of the periodic signal is determined based on a traffic amount ratio for each of the different wireless communication methods measured by the traffic amount measurement unit.
前記トラヒック量測定部及び前記送信周期決定部は、
前記無線端末装置と無線通信を行うフレキシブル無線基地局、または、前記フレキシブル無線基地局と有線ネットワークを介して通信可能に接続される信号処理装置のいずれか一方に備えられる
ことを特徴とする請求項1または2に記載の無線通信システム。
The traffic amount measuring unit and the transmission cycle determining unit are
The flexible wireless base station that performs wireless communication with the wireless terminal device or the signal processing device that is communicably connected to the flexible wireless base station via a wired network is provided. The wireless communication system according to 1 or 2.
異なる無線通信方式ごとに対応して無線端末装置と通信を行う通信部を備える無線通信システムが行う無線通信方法であって、
前記無線端末装置との通信におけるトラヒック量を前記無線通信方式ごとに測定するトラヒック量測定ステップと、
測定された前記トラヒック量に基づいて、前記無線通信方式ごとに周期的に送信すべき周期信号の送信周期を決定する送信周期決定ステップと、
決定された送信周期にしたがって前記無線通信方式ごとに前記周期信号を生成し、生成された前記周期信号を前記通信部により送信させる周期信号生成ステップと
を有し、
前記送信周期決定ステップでは、前記トラヒック量が少ない無線通信方式について前記周期信号の送信頻度が低くなるように前記送信周期を決定する、
無線通信方法。
A wireless communication method performed by a wireless communication system including a communication unit that communicates with a wireless terminal device corresponding to different wireless communication methods,
A traffic amount measuring step for measuring a traffic amount in communication with the wireless terminal device for each wireless communication method;
A transmission period determining step for determining a transmission period of a periodic signal to be periodically transmitted for each wireless communication method based on the measured traffic volume;
Wherein according to the determined transmission period to generate said periodic signal for each wireless communication system, the generated the periodic signal possess a periodic signal generating step of transmitting by the communication unit,
In the transmission cycle determination step, the transmission cycle is determined so that the transmission frequency of the periodic signal is low for a wireless communication scheme with a small amount of traffic.
Wireless communication method.
前記送信周期決定ステップにおいて、
前記トラヒック量測定ステップで測定した前記異なる無線通信方式ごとのトラヒック量の比率に基づいて、前記周期信号の送信周期を決定する
ことを特徴とする請求項4に記載の無線通信方法。
In the transmission cycle determination step,
The wireless communication method according to claim 4, wherein a transmission period of the periodic signal is determined based on a traffic amount ratio for each of the different wireless communication methods measured in the traffic amount measurement step.
前記トラヒック量測定ステップ及び前記送信周期決定ステップは、
前記無線端末装置と無線通信を行うフレキシブル無線基地局、または、前記フレキシブル無線基地局と有線ネットワークを介して通信可能に接続される信号処理装置のいずれか一方によって実行される
ことを特徴とする請求項4または5に記載の無線通信方法。
The traffic volume measuring step and the transmission cycle determining step include
It is executed by either a flexible radio base station that performs radio communication with the radio terminal device or a signal processing device that is communicably connected to the flexible radio base station via a wired network. Item 6. The wireless communication method according to Item 4 or 5.
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