JP6449707B2 - Baseband signal converter - Google Patents

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本開示は、無線通信ネットワークにおいて、無線信号を送受信する基地局と、当該基地局との間でベースバンド信号を送受信するベースバンド処理装置との間の通信技術に関する。   The present disclosure relates to a communication technique between a base station that transmits / receives a radio signal and a baseband processing device that transmits / receives a baseband signal to / from the base station in a wireless communication network.

現在、無線通信ネットワークの柔軟な展開のため、基地局においてベースバンド信号の生成及び無線信号への変換を行うのではなく、基地局(RRH:Remote Radio Head)とは異なる場所に設置されたベースバンド処理装置(BBU:BaseBand Unit)においてベースバンド信号を生成する構成が提案されている。この構成において、ベースバンド処理装置は、送信データに基づき変調を行ってベースバンド信号を生成し、生成したベースバンド信号を光ファイバ等の伝送路を使用して基地局に送信する。なお、ベースバンド信号は、通常、アナログ信号であるが、当該構成においては、光ファイバ等の伝送路を使用して伝送できる様に、アナログのベースバンド信号は、所定フォーマットのデジタル信号に変換される。基地局は、伝送路から受信するデジタル形式のベースバンド信号をアナログ形式に変換し、その後、周波数変換(アップコンバージョン)や増幅処理を行って無線信号として移動端末に向けて送信する。一方、基地局は、移動端末から受信する無線信号の増幅や周波数変換(ダウンコンバージョン)を行って、最終的にデジタル形式のベースバンド信号に変換し、このベースバンド信号を光ファイバ等の伝送路を使用してベースバンド処理装置に送信し、ベースバンド処理装置は受信したベースバンド信号の復調を行う。   At present, for flexible deployment of a radio communication network, a baseband signal is not generated and converted into a radio signal at a base station, but a base installed at a location different from the base station (RRH: Remote Radio Head). A configuration for generating a baseband signal in a band processing unit (BBU: BaseBand Unit) has been proposed. In this configuration, the baseband processing device generates a baseband signal by performing modulation based on transmission data, and transmits the generated baseband signal to a base station using a transmission path such as an optical fiber. The baseband signal is usually an analog signal, but in this configuration, the analog baseband signal is converted into a digital signal of a predetermined format so that it can be transmitted using a transmission line such as an optical fiber. The The base station converts a digital baseband signal received from the transmission path into an analog format, and then performs frequency conversion (up-conversion) and amplification processing and transmits the result as a radio signal to the mobile terminal. On the other hand, the base station performs amplification and frequency conversion (down conversion) of the radio signal received from the mobile terminal, and finally converts it into a digital baseband signal. The baseband signal is transmitted through a transmission line such as an optical fiber. Is transmitted to the baseband processing device, and the baseband processing device demodulates the received baseband signal.

このベースバンド処理装置と基地局との間の伝送方式の規格として、CPRI(登録商標)(Common Public Radio Interface)やORI(Open Radio Interface)が規定されている。しかしながら、これら規格は、ベースバンド処理装置と基地局とを1対の光ファイバで接続することを前提としており、多くの基地局を含む移動通信網においては、各基地局をベースバンド処理装置に収容するための光ファイバの敷設コストが問題となる。このため、特許文献1は、1つのベースバンド処理装置と、複数の基地局とを受動光網(以下、PON:Passive Optical Network)により接続する構成を開示している。特許文献1においては、波長多重を利用し、PONに収容する各基地局は1対の波長を占有する。また、非特許文献1は、1つのベースバンド処理装置と、複数の基地局とを、例えば、EPON(イーサネットPON)といったイーサネット(登録商標)網により接続する構成を開示している。さらに、特許文献2は、イーサネット網といった非同期伝送網で生じるジッタをジッタ・バッファにより低減する構成において、ジッタ・バッファのサイズを制御することを開示している。   CPRI (registered trademark) (Common Public Radio Interface) and ORI (Open Radio Interface) are defined as standards for a transmission method between the baseband processing apparatus and the base station. However, these standards are based on the assumption that the baseband processing device and the base station are connected by a pair of optical fibers. In a mobile communication network including many base stations, each base station is used as a baseband processing device. The cost of laying the optical fiber to accommodate becomes a problem. For this reason, Patent Document 1 discloses a configuration in which one baseband processing device and a plurality of base stations are connected by a passive optical network (hereinafter referred to as PON: Passive Optical Network). In Patent Document 1, each base station accommodated in a PON occupies a pair of wavelengths using wavelength multiplexing. Non-Patent Document 1 discloses a configuration in which one baseband processing device and a plurality of base stations are connected by an Ethernet (registered trademark) network such as EPON (Ethernet PON). Further, Patent Document 2 discloses controlling the size of a jitter buffer in a configuration in which jitter generated in an asynchronous transmission network such as an Ethernet network is reduced by a jitter buffer.

特開2014−110574号公報JP, 2014-110574, A 特開2009−278212号公報JP 2009-278212 A

柴田 直剛、他、「モバイル光ネットワークのTDM−PON収容に向けたCPRI−Ethernet変換伝送の検討」、2014年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会、B−8−15Naoyashi Shibata, et al., “Examination of CPRI-Ethernet conversion transmission for TDM-PON accommodation in mobile optical network”, 2014 IEICE Communication Society Conference, B-8-15

特許文献1の構成では、収容する基地局の数に応じた光送受信部をベースバンド処理装置に設ける必要がありコスト高となる。非特許文献1の構成では、1つの光送受信部をベースバンド処理装置に設けるだけで良いが、非特許文献1は、非同期伝送網で生じるジッタや、ベースバンド処理装置と基地局との間で許容される最大遅延についての対策については何ら開示していない。   In the configuration of Patent Document 1, it is necessary to provide an optical transmission / reception unit corresponding to the number of base stations to be accommodated in the baseband processing apparatus, which increases costs. In the configuration of Non-Patent Document 1, it is only necessary to provide one optical transmission / reception unit in the baseband processing device. However, Non-Patent Document 1 describes the jitter generated in the asynchronous transmission network, and between the baseband processing device and the base station. No measures are disclosed about the maximum delay allowed.

本発明は、ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置を提供するものである。   The present invention provides a conversion apparatus for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network.

本発明の一側面によると、ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置は、前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、を備えており、前記制御手段は、前記バッファ手段及び前記非同期伝送網を介して対向する変換装置のバッファ手段のいずれかでアンダー・フローが生じると、前記バッファ手段のバッファ・サイズと前記対向する変換装置におけるバッファ手段のバッファ・サイズとの合計値が所定値以下となる様に、前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御することを特徴とする。 According to one aspect of the present invention, a converter for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network includes buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network, and control for controlling a buffer size of the buffer means. And when the underflow occurs in any of the buffer means and the buffer means of the conversion device facing each other via the asynchronous transmission network , the control means includes a buffer size of the buffer means and as the total value of the buffer size of the buffer means before Symbol pair direction converting device is equal to or less than a predetermined value, and controlling the buffer size of said buffer means.

ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送することが可能になる。   The baseband signal can be transmitted through the asynchronous transmission network.

一実施形態による基地局側変換装置の構成図。The block diagram of the base station side converter by one Embodiment. 一実施形態による処理装置側変換装置の構成図。The block diagram of the processing apparatus side converter by one Embodiment. 一実施形態による非同期伝送網を介したリンク確立処理のタイミング・チャート。6 is a timing chart of link establishment processing via an asynchronous transmission network according to an embodiment. 一実施形態による処理装置側変換装置におけるバッファ・サイズ制御処理のフローチャート。The flowchart of the buffer size control process in the processor side converter by one Embodiment. 一実施形態による処理装置側変換装置におけるバッファ・サイズ制御処理のフローチャート。The flowchart of the buffer size control process in the processor side converter by one Embodiment.

以下、本発明の例示的な実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各図においては実施形態の説明に必要ではない構成要素については図から省略する。また、以下の実施形態は例示であり本発明を実施形態の内容に限定するものではない。   Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following drawings, components that are not necessary for describing the embodiment are omitted from the drawings. Moreover, the following embodiment is an illustration and does not limit this invention to the content of embodiment.

図1は、基地局(RRH)側に設置される、本実施形態による変換装置(以下、基地局側変換装置)1の構成図であり、図2は、ベースバンド処理装置(BBU)側に設置される、本実施形態による変換装置(以下、処理装置側変換装置)2の構成図である。図1及び図2に示す様に、基地局側変換装置1と処理装置側変換装置2は非同期伝送網3を介して対向し、相互に通信を行う。なお、非同期伝送網3とは、例えば、イーサネット等のパケット網である。また、基地局側変換装置1は、RRH4と接続され、処理装置側変換装置2は、BBU5と接続される。本実施形態において、BBU5とRRH4は、CPRI規格に従うベースバンド信号を送受するものとするが、他の規格に従うベースバンド信号であっても良い。BBU5及びRRH4からは、基地局側変換装置1、処理装置側変換装置2及び非同期伝送網3の存在は認識されず、BBU5とRRH4とがCPRI規格に従うベースバンド信号により接続している様に見える。   FIG. 1 is a configuration diagram of a conversion apparatus (hereinafter referred to as a base station side conversion apparatus) 1 according to the present embodiment installed on the base station (RRH) side, and FIG. 2 is on the baseband processing apparatus (BBU) side. It is a block diagram of the conversion apparatus (henceforth a processing apparatus side conversion apparatus) 2 by which this embodiment is installed. As shown in FIGS. 1 and 2, the base station side conversion device 1 and the processing device side conversion device 2 face each other via an asynchronous transmission network 3 and communicate with each other. The asynchronous transmission network 3 is a packet network such as Ethernet, for example. The base station side conversion device 1 is connected to the RRH 4, and the processing device side conversion device 2 is connected to the BBU 5. In the present embodiment, the BBU 5 and the RRH 4 transmit and receive baseband signals according to the CPRI standard, but may be baseband signals according to other standards. From BBU5 and RRH4, the presence of base station side conversion device 1, processing device side conversion device 2 and asynchronous transmission network 3 is not recognized, and it appears that BBU5 and RRH4 are connected by a baseband signal according to the CPRI standard. .

処理装置側変換装置2のCPRI−R21は、BBU5からCPRI規格に従うベースバンド信号を受信し、変換部22は、ベースバンド信号を非同期伝送網3において送受信されるパケットにパケット化し、パケット−T23は、パケットを非同期伝送網3に送信する。また、パケット−R27は、非同期伝送網3からパケットを受信して、バッファ部26に格納する。変換部25は、バッファ部26に格納されたパケットを取り出して、ベースバンド信号に変換し、CPRI−T24は、ベースバンド信号をBBU5に送信する。バッファ部26は、非同期伝送網3で生じるジッタを低減するために設けられる。制御部28は、バッファ部26のバッファ・サイズの制御等、処理装置側変換装置2の各部を制御する。また、制御部28は、処理装置側変換装置2において使用するクロックの生成及び各部への分配を行う。アイドル生成部29は、バッファ部26にアンダー・フローが生じ、BBU5に送信する信号を取得できなくなると、アイドル信号をCPRI−T24に出力してBBU5に向けて送信させる。   The CPRI-R 21 of the processing device side conversion device 2 receives a baseband signal in accordance with the CPRI standard from the BBU 5, and the conversion unit 22 packetizes the baseband signal into a packet that is transmitted and received in the asynchronous transmission network 3, and packet-T 23 is The packet is transmitted to the asynchronous transmission network 3. The packet-R 27 receives a packet from the asynchronous transmission network 3 and stores it in the buffer unit 26. The conversion unit 25 takes out the packet stored in the buffer unit 26 and converts it into a baseband signal, and the CPRI-T 24 transmits the baseband signal to the BBU 5. The buffer unit 26 is provided to reduce jitter generated in the asynchronous transmission network 3. The control unit 28 controls each unit of the processing device side conversion device 2 such as control of the buffer size of the buffer unit 26. In addition, the control unit 28 generates a clock used in the processing device side conversion device 2 and distributes it to each unit. When the underflow occurs in the buffer unit 26 and the signal to be transmitted to the BBU 5 cannot be acquired, the idle generation unit 29 outputs the idle signal to the CPRI-T 24 and transmits it to the BBU 5.

基地局側変換装置1のCPRI−R11は、RRH4からCPRI規格に従うベースバンド信号を受信し、変換部12は、ベースバンド信号を非同期伝送網3において送受信されるパケットにパケット化し、パケット−T13は、パケットを非同期伝送網3に送信する。また、パケット−R17は、非同期伝送網3からパケットを受信して、バッファ部16に格納する。変換部15は、バッファ部16に格納されたパケットを取り出して、ベースバンド信号に変換し、CPRI−T14は、ベースバンド信号をRRH4に送信する。バッファ部16は、非同期伝送網3で生じるジッタを低減するために設けられる。制御部18は、バッファ部16のバッファ・サイズの制御等、基地局側変換装置1の各部を制御する。また、制御部18は、基地局側変換装置1において使用するクロックの生成及び各部への分配を行う。アイドル生成部19は、バッファ部16にアンダー・フローが生じ、RRH4に送信する信号を取得できなくなると、アイドル信号をCPRI−T14に出力してRRH4に向けて送信させる。   The CPRI-R11 of the base station side conversion device 1 receives a baseband signal in accordance with the CPRI standard from the RRH 4, and the conversion unit 12 packetizes the baseband signal into a packet to be transmitted / received in the asynchronous transmission network 3, and packet-T13 is The packet is transmitted to the asynchronous transmission network 3. The packet-R 17 receives the packet from the asynchronous transmission network 3 and stores it in the buffer unit 16. The conversion unit 15 takes out the packet stored in the buffer unit 16 and converts it into a baseband signal, and the CPRI-T 14 transmits the baseband signal to the RRH 4. The buffer unit 16 is provided to reduce jitter generated in the asynchronous transmission network 3. The control unit 18 controls each unit of the base station side conversion device 1 such as control of the buffer size of the buffer unit 16. In addition, the control unit 18 generates a clock used in the base station side conversion device 1 and distributes it to each unit. When the underflow occurs in the buffer unit 16 and the signal to be transmitted to the RRH 4 cannot be acquired, the idle generation unit 19 outputs the idle signal to the CPRI-T 14 and transmits it to the RRH 4.

図3は、処理装置側変換装置2と基地局側変換装置1とが非同期伝送網3を介したリンクを確立する手順のタイミング・チャートである。制御部28は、事前に設定された基地局側変換装置1のアドレスを宛先として、リンク確立要求信号を送信する。リンク確立要求信号は、制御部28におけるリンク確立要求の送信時間であるタイムスタンプを含んでいる。制御部18は、リンク確立要求信号に含まれるタイムスタンプに応じて、制御部18での時刻を調整し、処理装置側変換装置2に応答信号を送信する。応答信号も、応答信号の送信時間であるタイムスタンプを含んでいる。制御部28は、応答信号の受信までの時間に基づき、処理装置側変換装置2と基地局側変換装置1との間の往復伝搬時間(RTT:Round Trip Time)を算出する。   FIG. 3 is a timing chart of a procedure in which the processing device side conversion device 2 and the base station side conversion device 1 establish a link via the asynchronous transmission network 3. The control unit 28 transmits a link establishment request signal with the address of the base station side conversion device 1 set in advance as a destination. The link establishment request signal includes a time stamp that is the transmission time of the link establishment request in the control unit 28. The control unit 18 adjusts the time in the control unit 18 according to the time stamp included in the link establishment request signal, and transmits a response signal to the processing device side conversion device 2. The response signal also includes a time stamp that is the transmission time of the response signal. The control unit 28 calculates a round trip time (RTT) between the processing device side conversion device 2 and the base station side conversion device 1 based on the time until reception of the response signal.

また、制御部28は、BBU5とRRH4との間で許容されるRTTの上限値と、図3の処理により測定されたRTT値に基づき、バッファ部26及びバッファ部16の初期サイズTm及びTsを求める。例えば、BBU5とRRH4との間で許容されるRTTの上限値をRTTmaxとし、図3の処理により測定されたRTT値をRTTaとすると、Tm=Ts=(RTTmax−RTTa)/2として求めることができる。さらに、処理装置側変換装置2や基地局側変換装置1での他の処理にかかる時間を考慮し、Tm及びTsの値を、(RTTmax−RTTa)/2から処理装置側変換装置2や基地局側変換装置1での他の処理にかかる時間だけ減じた値とすることもできる。制御部28は、バッファ部26のバッファ・サイズがTmとなる様に制御する。また、制御部28は、基地局側変換装置1にTsの値を示す情報と、ベースバンド信号の伝送速度等を含む応答信号を送信する。制御部18は、バッファ部16のバッファ・サイズがTsとなる様に制御する。また、ベースバンド信号の伝送速度に基づき非同期伝送網3を介して送受信すべきパケットの間隔が決定される。   Further, the control unit 28 sets the initial sizes Tm and Ts of the buffer unit 26 and the buffer unit 16 based on the upper limit value of the RTT allowed between the BBU 5 and the RRH 4 and the RTT value measured by the processing of FIG. Ask. For example, if the upper limit value of RTT allowed between BBU5 and RRH4 is RTTmax, and the RTT value measured by the processing of FIG. 3 is RTTa, Tm = Ts = (RTTmax−RTTa) / 2. it can. Furthermore, considering the time required for other processing in the processing device side conversion device 2 and the base station side conversion device 1, the values of Tm and Ts are changed from (RTTmax−RTTa) / 2 to the processing device side conversion device 2 and the base. The value can also be reduced by the time required for other processing in the station side conversion device 1. The control unit 28 performs control so that the buffer size of the buffer unit 26 becomes Tm. Further, the control unit 28 transmits a response signal including information indicating the value of Ts and the transmission rate of the baseband signal to the base station side conversion device 1. The control unit 18 performs control so that the buffer size of the buffer unit 16 becomes Ts. Further, the interval between packets to be transmitted / received via the asynchronous transmission network 3 is determined based on the transmission rate of the baseband signal.

例えば、EPON等のPONを使用する非同期伝送網では、下り方向、つまり、処理装置側変換装置2から基地局側変換装置1と比較して、上り方向、つまり、基地局側変換装置1から処理装置側変換装置2に送信するパケットにおける伝送遅延の変動が大きい。つまり、バッファ部26においてアンダー・フローが生じ易い。バッファ部26におけるアンダー・フローを防ぐため、バッファ部26のサイズを大きくすると、BBU5とRRH4との間の往復伝搬遅延が必要条件を満たさなくなり得る。本実施形態では、バッファ部16に格納されているパケットの数(以下、キュー・サイズと呼ぶ。)に基づき、バッファ部16及びバッファ部26のバッファ・サイズを変更し、これにより、上り方向におけるバッファのアンダー・フローを防ぐと共に、BBU5とRRH4との間の往復伝搬遅延を必要条件内に抑える。   For example, in an asynchronous transmission network using PON such as EPON, the processing is performed in the downstream direction, that is, in the upstream direction, that is, in the base station side conversion device 1 as compared with the conversion device 1 in the processing device side conversion device 2. The fluctuation of the transmission delay in the packet transmitted to the device side conversion device 2 is large. That is, an underflow is likely to occur in the buffer unit 26. If the size of the buffer unit 26 is increased in order to prevent underflow in the buffer unit 26, the round-trip propagation delay between the BBU 5 and the RRH 4 may not satisfy the necessary condition. In the present embodiment, the buffer sizes of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 are changed based on the number of packets stored in the buffer unit 16 (hereinafter referred to as the queue size), and thereby, in the upstream direction. The buffer underflow is prevented, and the round-trip propagation delay between BBU5 and RRH4 is kept within the necessary condition.

図4は、本実施形態において、制御部28が実行するバッファ・サイズ制御処理のフローチャートである。なお、制御部28は、繰り返し、例えば、周期的に、基地局側変換装置1から、当該基地局側変換装置1のバッファ部16におけるキュー・サイズを示すキュー・サイズ情報を取得する。なお、キュー・サイズ情報の取得は、基地局側変換装置1が自律的に処理装置側変換装置2に通知する構成であっても、処理装置側変換装置2がキュー・サイズ情報の送信を基地局側変換装置1に要求し、当該要求の応答として基地局側変換装置1が処理装置側変換装置2に通知する構成であっても良い。制御部28は、過去M回のバッファ部16のキュー・サイズを記憶し、その中の最小値を判定する。例えば、時刻tにおけるバッファ部16のキュー・サイズをQ(t)とすると、制御部28は、過去M回のキュー・サイズQ(t)、Q(t−1)、Q(t−2)、・・・、Q(t−M+1)を保持し、その中の最小値をQminとする。   FIG. 4 is a flowchart of the buffer size control process executed by the control unit 28 in the present embodiment. Note that the control unit 28 repeatedly acquires, for example, periodically, queue size information indicating the queue size in the buffer unit 16 of the base station side conversion device 1 from the base station side conversion device 1. The acquisition of the queue size information is performed even when the base station side conversion device 1 autonomously notifies the processing device side conversion device 2 of transmission of the queue size information. The base station side conversion apparatus 1 may request the station side conversion apparatus 1 and notify the processing apparatus side conversion apparatus 2 as a response to the request. The control unit 28 stores the queue size of the buffer unit 16 in the past M times, and determines the minimum value among them. For example, assuming that the queue size of the buffer unit 16 at time t is Q (t), the control unit 28 performs the past M queue sizes Q (t), Q (t−1), and Q (t−2). ,..., Q (t−M + 1) is held, and the minimum value is Qmin.

制御部28は、S10でバッファ部26にアンダー・フローが生じたかを判定し、アンダー・フローが生じるまで待機する。バッファ部26にアンダー・フローが生じると、つまり、バッファ部26が空になると、制御部28は、S11で、現在保持している、過去M回のキュー・サイズの最小値Qminに基づき、バッファ・サイズの変更量αQminを求める。ここで、αは0より大きく1未満の係数であり、予め制御部28に設定されている。そして、制御部28は、S12で、基地局側変換装置1に、バッファ・サイズの減少量であるαQminを示す情報を含む変更要求信号を送信する。制御部18は、変更要求信号で指定された量だけバッファ部16のサイズを減少させ、サイズを変更すると、変更応答信号を処理装置側変換装置2に通知する。制御部28は、S13で、変更応答信号を受信すると、バッファ部26のサイズを増加量であるαQminだけ増加させる。なお、制御部28は、変更要求信号の送信後、一定時間が経過しても変更応答信号を受信しない場合、変更要求信号を再送する。さらに、制御部28は、変更要求信号の所定回数だけ送信しても変更応答信号を受信しない場合、サイズの変更を中止する(S13及びS14)。   In S10, the control unit 28 determines whether an underflow has occurred in the buffer unit 26, and waits until an underflow occurs. When an underflow occurs in the buffer unit 26, that is, when the buffer unit 26 becomes empty, the control unit 28, in S11, performs buffering based on the minimum value Qmin of the past M queue sizes currently held. -The size change amount αQmin is obtained. Here, α is a coefficient greater than 0 and less than 1, and is set in the control unit 28 in advance. Then, in S12, the control unit 28 transmits a change request signal including information indicating αQmin, which is a reduction amount of the buffer size, to the base station side conversion device 1. When the control unit 18 reduces the size of the buffer unit 16 by the amount specified by the change request signal and changes the size, the control unit 18 notifies the processing device side conversion device 2 of the change response signal. When receiving the change response signal in S13, the control unit 28 increases the size of the buffer unit 26 by αQmin, which is an increase amount. In addition, the control part 28 resends a change request signal, when a change response signal is not received even if fixed time passes after transmission of a change request signal. Furthermore, if the control unit 28 does not receive the change response signal even if it transmits the change request signal a predetermined number of times, the control unit 28 stops the size change (S13 and S14).

制御部28は、バッファ部26のサイズを変更すると、アイドル生成部29を制御して、バッファ部26に十分な数のパケットが格納されるまで、BBU5に向けてアイドル信号を送信する。例えば、アイドル信号の送信時間は、Tm+αQ(t)×Tfとすることができる。ここで、Tfは、ベースバンド信号の伝送速度を確保するために必要な非同期伝送網でのパケットの送信間隔に対応する時間である。つまり、Tm+αQ(t)×Tfは、バッファ部26をフルにするための時間である。しかしながら、アイドル信号の送信時間は、Tm+αQ(t)×Tf以下の時間、例えば、バッファ部26を2/3や、1/2だけ満たす時間とすることもできる。   When the size of the buffer unit 26 is changed, the control unit 28 controls the idle generation unit 29 to transmit an idle signal toward the BBU 5 until a sufficient number of packets are stored in the buffer unit 26. For example, the transmission time of the idle signal can be Tm + αQ (t) × Tf. Here, Tf is a time corresponding to the packet transmission interval in the asynchronous transmission network necessary for securing the transmission rate of the baseband signal. That is, Tm + αQ (t) × Tf is a time for making the buffer unit 26 full. However, the transmission time of the idle signal may be a time equal to or less than Tm + αQ (t) × Tf, for example, a time that fills the buffer unit 26 by 2/3 or 1/2.

本実施形態では、バッファ部26とバッファ部16との合計サイズを一定に保ちながら、バッファ部26とバッファ部16の変更を行うため、BBU5とRRH4との間の往復伝搬遅延が必要条件を満たさなくなることはない。そして、伝搬遅延の変動の少ない下り方向のジッタを除去するためのバッファ部16に格納されているパケットの数に基づき、バッファ部26及びバッファ部16のサイズを決定する。この構成より、上り方向におけるジッタを除去するバッファ部26のアンダー・フローを抑制することができる。   In this embodiment, since the buffer unit 26 and the buffer unit 16 are changed while keeping the total size of the buffer unit 26 and the buffer unit 16 constant, the round-trip propagation delay between the BBU 5 and the RRH 4 satisfies the necessary condition. It will not disappear. Then, the sizes of the buffer unit 26 and the buffer unit 16 are determined on the basis of the number of packets stored in the buffer unit 16 for removing the jitter in the downstream direction with little fluctuation in propagation delay. With this configuration, underflow of the buffer unit 26 that removes jitter in the upstream direction can be suppressed.

図5は、本実施形態において、制御部28が実行するバッファ・サイズ制御処理のフローチャートである。図5は、図4とは異なり、基地局側変換装置1のバッファ部16で生じたアンダー・フローに対処するための処理である。基地局側変換装置1の制御部18は、バッファ部16でアンダー・フローが発生すると、変更要求信号を処理装置側変換装置2に送信する。制御部28は、S20で変更要求信号を受信するまで待機する。変更要求信号を受信すると、制御部28は、S21で、現在保持している、過去M回のキュー・サイズの最小値Rminに基づき、バッファ・サイズの変更量βRminを求める。なお、ここでのキュー・サイズは、バッファ部26のキュー・サイズである。また、βは、0より大きく1未満の係数であり、予め制御部28に設定されている。そして、制御部28は、S22で、基地局側変換装置1に、増加させるバッファ・サイズであるβRminを示す情報を含む変更要求信号を送信する。制御部18は、変更要求信号で指定された量だけバッファ部16のサイズを増加させ、サイズを変更すると、変更応答信号を処理装置側変換装置2に通知する。制御部28は、S23で、変更応答信号を受信すると、バッファ部26のサイズをβRminだけ減少させる。なお、制御部28は、変更要求信号の送信後、一定時間が経過しても変更応答信号を受信しない場合、変更要求信号を再送する。さらに、制御部28は、変更要求信号の所定回数だけ送信しても変更応答信号を受信しない場合、サイズの変更を中止する(S23及びS24)。   FIG. 5 is a flowchart of the buffer size control process executed by the control unit 28 in the present embodiment. Unlike FIG. 4, FIG. 5 is a process for dealing with an underflow generated in the buffer unit 16 of the base station side conversion device 1. When an underflow occurs in the buffer unit 16, the control unit 18 of the base station side conversion device 1 transmits a change request signal to the processing device side conversion device 2. The control unit 28 waits until a change request signal is received in S20. When the change request signal is received, the control unit 28 obtains a buffer size change amount βRmin based on the minimum value Rmin of the past M queue sizes currently held in S21. Here, the queue size is the queue size of the buffer unit 26. Β is a coefficient greater than 0 and less than 1, and is set in the control unit 28 in advance. In step S22, the control unit 28 transmits a change request signal including information indicating βRmin, which is a buffer size to be increased, to the base station side conversion device 1. The control unit 18 increases the size of the buffer unit 16 by the amount specified by the change request signal, and when the size is changed, notifies the change response signal to the processing device side conversion device 2. When receiving the change response signal in S23, the control unit 28 decreases the size of the buffer unit 26 by βRmin. In addition, the control part 28 resends a change request signal, when a change response signal is not received even if fixed time passes after transmission of a change request signal. Further, if the control unit 28 does not receive the change response signal even if the change request signal is transmitted a predetermined number of times, the control unit 28 stops the size change (S23 and S24).

なお、制御部18は、バッファ部16のサイズを変更すると、アイドル生成部19を制御して、バッファ部16に十分な数のパケットが格納されるまで、RRH4に向けてアイドル信号を送信する。アイドル信号の送信時間に対する考え方は、処理装置側変換装置2と同様である。   When the size of the buffer unit 16 is changed, the control unit 18 controls the idle generation unit 19 to transmit an idle signal to the RRH 4 until a sufficient number of packets are stored in the buffer unit 16. The concept of the idle signal transmission time is the same as that of the processing device side conversion device 2.

なお、本実施形態では、処理装置側変換装置2と基地局側変換装置1とがリンクを確立する際にRTTを測定し、測定したRTTに基づきバッファ部16及びバッファ部26の初期サイズを決定したが本発明はその様な構成に限定されない。例えば、ユーザが処理装置側変換装置2と基地局側変換装置1とのRTTを測定し、測定値に基づきバッファ部16及びバッファ部26の初期サイズを決定して処理装置側変換装置2と基地局側変換装置1に設定する構成であっても良い。いずれにしても、バッファ部16及びバッファ部26のバッファ・サイズの合計値は、この初期サイズの合計値に保たれる。また、バッファ部16及びバッファ部26のバッファ・サイズの合計値を、この初期サイズの合計値以下、つまり所定値以下に制御する構成とすることもできる。例えば、本実施形態では、制御部28が、バッファ部16及びバッファ部26の変更量を決定するため、バッファ部16及びバッファ部26のバッファ・サイズの合計値が初期サイズの合計値以下となる様に、バッファ部16及びバッファ部26の変更量を決定することができる。   In the present embodiment, the RTT is measured when the processing device side conversion device 2 and the base station side conversion device 1 establish a link, and the initial sizes of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 are determined based on the measured RTT. However, the present invention is not limited to such a configuration. For example, the user measures the RTT between the processing device side conversion device 2 and the base station side conversion device 1, determines the initial sizes of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 based on the measurement values, and determines the processing device side conversion device 2 and the base unit. It may be configured to be set in the station side conversion device 1. In any case, the total value of the buffer sizes of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 is maintained at the total value of the initial size. Further, the total buffer size of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 may be controlled to be equal to or less than the total value of the initial sizes, that is, a predetermined value or less. For example, in this embodiment, since the control unit 28 determines the amount of change in the buffer unit 16 and the buffer unit 26, the total buffer size of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 is equal to or less than the total initial size. Similarly, the change amount of the buffer unit 16 and the buffer unit 26 can be determined.

さらに、本実施形態では、過去所定期間、実施形態では過去M回のバッファ部16又はバッファ部26のキュー・サイズの最小値に基づきバッファ・サイズの変更量を決定したが、最小値ではなく、平均値や最大値等に基づきバッファ・サイズの変更量を決定する構成であっても良い。さらに、本実施形態において、キュー・サイズはバッファ部16又はバッファ部26に格納されているパケットの数であったが、パケットの数ではなく、バッファ部16又はバッファ部26に格納されているデータ量によりバッファ・サイズの変更量を決定する構成であっても良い。   Furthermore, in the present embodiment, the amount of change in the buffer size is determined based on the minimum value of the queue size of the buffer unit 16 or the buffer unit 26 in the past predetermined period, in the embodiment, but not the minimum value. A configuration may be used in which the amount of change in the buffer size is determined based on the average value, the maximum value, or the like. Further, in the present embodiment, the queue size is the number of packets stored in the buffer unit 16 or the buffer unit 26. However, the queue size is not the number of packets but the data stored in the buffer unit 16 or the buffer unit 26. The buffer size change amount may be determined based on the amount.

Claims (9)

ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置であって、
前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、
前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、
を備えており、
前記制御手段は、前記バッファ手段及び前記非同期伝送網を介して対向する変換装置のバッファ手段のいずれかでアンダー・フローが生じると、前記バッファ手段のバッファ・サイズと前記対向する変換装置におけるバッファ手段のバッファ・サイズとの合計値が所定値以下となる様に、前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御することを特徴とする変換装置。
A conversion device for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network,
Buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network;
Control means for controlling the buffer size of the buffer means;
With
Wherein, in the the buffer means and the under flow in one of the buffer means converting apparatus of the counterpart via the asynchronous transmission network occurs, converter for countercurrent before Symbol pair and buffer size of said buffer means A conversion apparatus characterized in that the buffer size of the buffer means is controlled so that the total value of the buffer means and the buffer size is not more than a predetermined value.
前記制御手段は、前記バッファ手段でアンダー・フローが生じると、前記バッファ手段のバッファ・サイズを増加させ、前記対向する変換装置のバッファ手段でアンダー・フローが生じたことの通知を前記対向する変換装置から受信すると、前記バッファ手段のバッファ・サイズを減少させることを特徴とする請求項に記載の変換装置。 When an underflow occurs in the buffer means, the control means increases the buffer size of the buffer means, and notifies the opposite conversion device that the underflow has occurred in the buffer means of the opposite conversion device. Upon receiving from the device, the conversion device according to claim 1, characterized in that to reduce the buffer size of said buffer means. ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置であって、
前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、
前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、
を備えており、
前記制御手段は、前記バッファ手段のバッファ・サイズを第1の値だけ増加させると決定すると、前記非同期伝送網を介して対向する変換装置に、バッファ・サイズを前記第1の値だけ減少させることを通知し、前記バッファ手段のバッファ・サイズを第1の値だけ減少させると決定すると、前記対向する変換装置に、バッファ・サイズを前記第1の値だけ増加させることを通知することを特徴とする変換装置。
A conversion device for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network,
Buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network;
Control means for controlling the buffer size of the buffer means;
With
If the control means decides to increase the buffer size of the buffer means by a first value, the control means decreases the buffer size by the first value to the conversion device facing through the asynchronous transmission network. And determining that the buffer size of the buffer means is to be decreased by a first value, the opposite conversion device is notified that the buffer size is to be increased by the first value. It is that conversion apparatus.
前記制御手段は、前記通知に対する応答信号を受信すると、前記バッファ手段のバッファ・サイズを前記第1の値だけ変更することを特徴とする請求項に記載の変換装置。 4. The conversion apparatus according to claim 3 , wherein the control unit changes a buffer size of the buffer unit by the first value when receiving a response signal to the notification. ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置であって、
前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、
前記バッファ手段のバッファ・サイズと前記非同期伝送網を介して対向する変換装置におけるバッファ手段のバッファ・サイズとの合計値が所定値以下となる様に、前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、
を備えており、
前記制御手段は、前記対向する変換装置のバッファ手段に格納されているデータ量を前記対向する変換装置から受信し、過去所定期間の前記データ量に基づき、前記バッファ手段のバッファ・サイズの増加量を決定することを特徴とする変換装置。
A conversion device for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network,
Buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network;
Control for controlling the buffer size of the buffer means so that the total value of the buffer size of the buffer means and the buffer size of the buffer means in the conversion device opposed via the asynchronous transmission network is not more than a predetermined value. Means,
With
The control means receives the amount of data stored in the buffer means of the opposing conversion device from the opposing conversion apparatus, and increases the buffer size of the buffer means based on the data amount in the past predetermined period conversion device shall be the determining means determines the.
ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置であって、
前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、
前記バッファ手段のバッファ・サイズと前記非同期伝送網を介して対向する変換装置におけるバッファ手段のバッファ・サイズとの合計値が所定値以下となる様に、前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、
を備えており、
前記制御手段は、過去所定期間の前記バッファ手段に格納されているデータ量に基づき、前記バッファ手段のバッファ・サイズの減少量を決定することを特徴とする変換装置。
A conversion device for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network,
Buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network;
Control for controlling the buffer size of the buffer means so that the total value of the buffer size of the buffer means and the buffer size of the buffer means in the conversion device opposed via the asynchronous transmission network is not more than a predetermined value. Means,
With
Wherein, based on the amount of data the stored in the buffer means in the past predetermined period, conversion device shall be the determining means determines a decrease amount of the buffer size of said buffer means.
ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置であって、
前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、
前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、
を備えており、
前記制御手段は、前記非同期伝送網を介して対向する変換装置から受信する変更要求信号で通知される値だけ前記バッファ手段のバッファ・サイズを変更し、前記バッファ手段でアンダー・フローが生じると、前記非同期伝送網を介して対向する変換装置に前記アンダー・フローの発生を通知し、
前記バッファ手段のバッファ・サイズと前記非同期伝送網を介して対向する変換装置におけるバッファ手段のバッファ・サイズとの合計値は所定値以下であることを特徴とする変換装置。
A conversion device for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network,
Buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network;
Control means for controlling the buffer size of the buffer means;
With
The control means changes the buffer size of the buffer means by a value notified by a change request signal received from the opposite conversion device via the asynchronous transmission network, and when an underflow occurs in the buffer means, Notifying the occurrence of the underflow to the opposite conversion device via the asynchronous transmission network,
A conversion apparatus characterized in that the total value of the buffer size of the buffer means and the buffer size of the buffer means in the conversion apparatus opposed via the asynchronous transmission network is equal to or less than a predetermined value.
前記バッファ手段でアンダー・フローが生じると、前記バッファ手段のバッファ・サイズは増加され、前記対向する変換装置のバッファ手段でアンダー・フローが生じると、前記バッファ手段のバッファ・サイズは減少されることを特徴とする請求項に記載の変換装置。 When underflow occurs in the buffer means, the buffer size of the buffer means is increased, and when underflow occurs in the buffer means of the opposing converter, the buffer size of the buffer means is decreased. The conversion device according to claim 7 . ベースバンド信号を非同期伝送網で伝送するための変換装置であって、
前記非同期伝送網から受信するデータをバッファするバッファ手段と、
前記バッファ手段のバッファ・サイズを制御する制御手段と、
を備えており、
前記制御手段は、前記非同期伝送網を介して対向する変換装置から受信する変更要求信号で通知される値だけ前記バッファ手段のバッファ・サイズを変更し、前記バッファ手段に格納されているデータ量を繰り返し前記対向する変換装置に通知し、
前記対向する変換装置は、過去所定期間の前記データ量に基づき、前記バッファ手段のバッファ・サイズの減少量を決定し、
前記バッファ手段のバッファ・サイズと前記非同期伝送網を介して対向する変換装置におけるバッファ手段のバッファ・サイズとの合計値は所定値以下であることを特徴とする変換装置。
A conversion device for transmitting a baseband signal through an asynchronous transmission network,
Buffer means for buffering data received from the asynchronous transmission network;
Control means for controlling the buffer size of the buffer means;
With
The control means changes the buffer size of the buffer means by a value notified by a change request signal received from the opposite conversion device via the asynchronous transmission network, and sets the amount of data stored in the buffer means. Repeatedly notify the opposing conversion device,
The opposing conversion device determines a reduction amount of the buffer size of the buffer means based on the data amount in the past predetermined period ,
Conversion device you wherein the total value of the buffer size of the buffer means in the conversion apparatus of the counterpart through the buffer size and the asynchronous transmission network of said buffer means is less than a predetermined value.
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