JPWO2014136333A1 - 通信制御装置、通信制御方法及び通信装置 - Google Patents
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Abstract
Description
1.はじめに
1.1.複信方式に関する動向
1.2.技術的課題
1.3.本実施形態に係る新たな手法
2.本実施形態に係る通信システムの概略的な構成
3.各装置の構成
3.1.AGLEの構成
3.2.マスタWSDの構成
3.3.スレーブWSDの構成
4.処理の流れ
5.変形例
5.1.第1の変形例
5.2.第2の変形例
5.3.第3の変形例
6.応用例
6.1.AGLE及びGLDBに関する応用例
6.2.マスタWSDに関する応用例
6.3.スレーブWSDに関する応用例
7.まとめ
まず、複信方式に関する動向、技術的課題、及び本実施形態に係る新たな手法を説明する。
TVホワイトスペースについての複信方式として、周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)又は時分割複信(Time Division Duplex:TDD)が採用され得る。FDDでは、アップリンク用の周波数チャネル及びダウンリンク用の周波数チャネルをそれぞれ用意することになるが、TDDでは、周波数チャネルをアップリンク及びダウンリンクに柔軟に割り当てることが可能である。
一般的に、周波数帯域を二次的に利用する送信機の送信電力は、プライマリシステムの受信機に有害な干渉を与えないように制限される。しかし、周波数帯域を二次的に利用するセカンダリシステムの受信機にプライマリシステムの送信機の送信電力が与える影響については、具体的に考慮されていない。そのため、プライマリシステムについての送信電力がセカンダリシステムに大きな影響を与え得る。以下、図2、図3及び図4を参照して、プライマリシステムについての送信電力がセカンダリシステムに与える影響の例を説明する。
−新たなTDDコンフィギュレーションの定義
図1を参照して既に説明したように、例えば3GPPにおいて7つのTDDコンフィギュレーションが定義されている。とりわけ本実施形態では、新たなTDDコンフィギュレーションが定義される。具体的には、ダウンリンク専用のTDDコンフィギュレーション、及び/又はアップリンク専用のTDDコンフィギュレーションが、新たに定義される。以下、図6及び図7を参照して新たなTDDコンフィギュレーションの例を説明する。
続いて、図8を参照して、本開示の実施形態に係る通信システムの概略的な構成を説明する。図8は、本実施形態に係る通信システム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図1を参照すると、通信システム1は、GLDB(Geo-Location Database)50、AGLE(Advanced Geo-Location Engine)100、マスタWSD(White Space Device)200及びスレーブWSDを含む。なお、この例は、TVホワイトスペースに関する通信システムの例である。
続いて、図9〜図13を参照して、本実施形態に係るAGLE100、マスタWSD200及びスレーブWSD300の構成の一例を説明する。
図9〜図11を参照して、本実施形態に係るAGLE100の構成の一例を説明する。図9は、本実施形態に係るAGLE100の構成の一例を示すブロック図である。図9を参照すると、AGLE100は、ネットワーク通信部110、記憶部120及び制御部130を備える。
ネットワーク通信部110は、他の通信ノードと通信する。例えば、ネットワーク通信部110は、GLDB50及びマスタWSD200と通信する。
記憶部120は、AGLE100の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
制御部130は、AGLE100の様々な機能を提供する。制御部130は、情報取得部131、チャネル認識部132、選択可能候補決定部133、チャネル割当部135、コンフィギュレーション選択部137及びコンフィギュレーション適用部139を含む。
情報取得部131は、セカンダリシステムのための利用可能チャネルに関する情報(即ち、利用可能チャネル関連情報)を取得する。
チャネル認識部132は、AGLE100により制御される無線通信(以下、「対象無線通信」と呼ぶ)が行われる周波数チャネルを認識する。
例えば、対象無線通信が2つ以上の周波数チャネルにおいて行われる。この場合に、選択可能候補決定部133は、上記2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに、TDDコンフィギュレーションの複数の候補のうちの、上記個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用するために選択可能な1つ以上の候補(以下、「選択可能候補」と呼ぶ)を決定する。また、選択可能候補決定部133は、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと上記個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離に関する情報(以下、「距離関連情報」と呼ぶ)に基づいて、上記1つ以上の選択可能候補を決定する。例えば、上記干渉周波数チャネルは、セカンダリシステムと異なる別の無線通信システムにおいて用いられる周波数チャネルである。一例として、当該干渉周波数チャネルは、当該セカンダリシステムに対応するプライマリシステム(又は、別のプライマリシステム)において用いられる周波数チャネル(即ち、プライマリチャネル)である。
−−第1の例
第1の例として、上記1つ以上の選択可能候補は、上記干渉周波数チャネルと上記個々の周波数チャネルとの距離が距離D1よりも小さい場合に、ダウンリンク専用のTDDコンフィギュレーションである。即ち、選択可能候補決定部133は、上記干渉周波数チャネルと上記個々の周波数チャネルとの距離が第1の距離よりも小さい場合に、ダウンリンク専用のTDDコンフィギュレーションを選択可能候補として決定する。
第2の例として、上記1つ以上の選択可能候補は、上記干渉周波数チャネルと上記個々の周波数チャネルとの距離が距離D2よりも大きい場合に、アップリンク専用のTDDコンフィギュレーションを含む。
第3の例として、上記1つ以上の選択可能候補は、上記干渉周波数チャネルと上記個々の周波数チャネルとの周波数方向における距離がより大きい場合に、アップリンクサブフレームの数がより大きいTDDコンフィギュレーションを含む。
また、上記1つ以上の選択可能な候補は、対象無線通信に要求されるサービス品質(Quality of Service:QoS)に関する情報(以下、「QoS関連情報」と呼ぶ)にさらに基づいて決定されてもよい。即ち、選択可能候補決定部133は、距離関連情報及びQoS関連情報に基づいて、上記1つ以上の選択可能な候補を決定してもよい。
なお、一例として、上記距離関連情報(即ち、プライマリチャネルと個々の利用可能チャネルとの周波数方向の距離に関する情報)は、例えば、プライマリチャネルの中心周波数と個々の利用可能チャネルの中心周波数との周波数方向の距離である。この場合に、例えば、プライマリチャネルの中心周波数は、GLDB50から提供される制御情報の中に含まれ、個々の利用可能チャネルの中心周波数は、利用可能チャネル関連情報の中に含まれる。
チャネル割当部135は、対象無線通信に周波数チャネルを割り当てる。
また、対象無線通信は、1つ以上の周波数チャネルで行われる。そして、当該1つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルから周波数方向において距離D4以上離れた周波数チャネルを含む。
なお、複数のマスタWSD200がある場合には、チャネル割当部135は、各マスタWSD200に、同一の利用可能チャネルを割り当ててもよく、又は別の利用可能チャネルを割り当ててもよい。一例として、チャネル割当部135は、各マスタWSD200の位置に応じて、当該位置におけるプライマリチャネルからの影響を考慮して、利用可能チャネルを割り当ててもよい。
コンフィギュレーション選択部137は、TDDコンフィギュレーションの複数の候補のうちの、対象無線通信のためのTDDコンフィギュレーションを選択する。
例えば、コンフィギュレーション選択部137は、対象無線通信が2つ以上の周波数チャネルにおいて行われる場合に、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに、上記複数の候補のうちの、上記個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのTDDコンフィギュレーションを選択する。
−−−選択可能候補からの選択
例えば、コンフィギュレーション選択部137は、上記複数の候補のうちの1つ以上の選択可能候補の中から、上記個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのTDDコンフィギュレーションを選択する。
−−−−第1の例
第1の例として、対象無線通信が行われる上記2つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルにより近い第1の周波数チャネルと、上記干渉周波数チャネルからより離れた第2の周波数チャネルとを含む。そして、コンフィギュレーション選択部137は、上記第1の周波数チャネルにおける無線通信のためのTDDコンフィギュレーションとして、ダウンリンクサブフレームの数が第1の数である第1のTDDコンフィギュレーションを選択する。また、コンフィギュレーション選択部137は、上記第2の周波数チャネルにおける無線通信のためのTDDコンフィギュレーションとして、ダウンリンクサブフレームの数が上記第1の数よりも小さい第2の数である第2のリンク方向コンフィギュレーションを選択する。
第2の例として、コンフィギュレーション選択部137は、干渉周波数チャネルと上記個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離が距離D3よりも小さい場合に、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのTDDコンフィギュレーションとして、ダウンリンク専用のTDDコンフィギュレーションを選択する。
例えば、コンフィギュレーション選択部137は、対象無線通信が1つの周波数チャネルにおいて行われる場合に、上記複数の候補のうちの、上記1つの周波数チャネルにおける無線通信のためのTDDコンフィギュレーションを選択する。
上述したように、例えば、対象無線通信は、1つ以上の周波数チャネルで行われ、当該1つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルから周波数方向において距離D4以上離れた周波数チャネルを含む。そして、コンフィギュレーション選択部137は、対象無線通信が所定の種類の無線通信である場合に、アップリンクサブフレームの数が所定の数よりも大きいTDDコンフィギュレーションを、上記干渉チャネルから距離D4以上離れた周波数チャネルのためのTDDコンフィギュレーションとして選択する。例えば、上記所定の種類の無線通信は、機器間(Machine to Machine)通信である。
コンフィギュレーション適用部139は、選択されるTDDコンフィギュレーションを対象無線通信に適用する。
例えば、対象無線通信が、2つ以上の周波数チャネルで行われる。この場合に、コンフィギュレーション適用部139は、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに選択されるTDDコンフィギュレーションを、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用する。
例えば、コンフィギュレーション適用部139は、選択されたTDDコンフィギュレーションをマスタWSD200に設定させることにより、選択された当該TDDコンフィギュレーションを対象無線通信(例えば、セカンダリシステムの無線通信)に適用する。
次に、図12を参照して、本実施形態に係るマスタWSD200の構成の一例を説明する。図12は、本実施形態に係るマスタWSD200の構成の一例を示すブロック図である。図12を参照すると、マスタWSD200は、アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230、記憶部240及び制御部250を備える。
アンテナ部210は、無線信号を受信し、受信された無線信号を無線通信部220へ出力する。また、アンテナ部210は、無線通信部220により出力された送信信号を送信する。
無線通信部220は、スレーブWSD300がマスタWSD200の通信範囲内に位置する場合に、スレーブWSD300との無線通信を行う。
ネットワーク通信部230は、他の通信ノードと通信する。例えば、ネットワーク通信部230は、AGLE100と通信する。
記憶部240は、マスタWSD200の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
制御部250は、マスタWSD200の様々な機能を提供する。制御部250は、情報取得部251、コンフィギュレーション選択部253、コンフィギュレーション適用部255及び通信制御部257を含む。
情報取得部251は、対象無線通信のために必要な情報を取得する。
コンフィギュレーション選択部253は、TDDコンフィギュレーションの複数の候補のうちの、対象無線通信のためのTDDコンフィギュレーションを選択する。
例えば、コンフィギュレーション選択部253は、AGLE100から提供されるTDDコンフィギュレーションの選択結果に基づいて、TDDコンフィギュレーションを選択する。
コンフィギュレーション適用部255は、選択されるTDDコンフィギュレーションを対象無線通信に適用する。
例えば、対象無線通信が、2つ以上の周波数チャネルで行われる。この場合に、コンフィギュレーション適用部255は、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに選択されるTDDコンフィギュレーションを、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用する。
例えば、コンフィギュレーション適用部255は、選択されたTDDコンフィギュレーションをマスタWSD200において設定することにより、選択された当該TDDコンフィギュレーションを対象無線通信(例えば、セカンダリシステムの無線通信)に適用する。また、コンフィギュレーション適用部255は、無線通信部220を介して、スレーブWSD300に、設定されるTDDコンフィギュレーションを通知する。
通信制御部257は、時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する。例えば、当該無線通信は、プライマリシステムのための周波数チャネルを二次的に利用するセカンダリシステムの無線通信である。
次に、図13を参照して、本実施形態に係るスレーブWSD300の構成の一例を説明する。図13は、本実施形態に係るスレーブWSD300の構成の一例を示すブロック図である。図13を参照すると、スレーブWSD300は、アンテナ部310、無線通信部320、記憶部330及び制御部340を備える。
アンテナ部310は、無線信号を受信し、受信された無線信号を無線通信部320へ出力する。また、アンテナ部310は、無線通信部320により出力された送信信号を送信する。
無線通信部320は、スレーブWSD300がマスタWSD200の通信範囲内に位置する場合に、マスタWSD200との無線通信を行う。
記憶部330は、スレーブWSD300の動作のためのプログラム及びデータを記憶する。
制御部340は、スレーブWSD300の様々な機能を提供する。制御部340は、情報取得部341、コンフィギュレーション認識部343及び通信制御部345を含む。
情報取得部341は、対象無線通信のために必要な情報を取得する。
コンフィギュレーション認識部343は、TDDコンフィギュレーションの複数の候補のうちの、対象無線通信に適用されるTDDコンフィギュレーションを認識する。
通信制御部345は、時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する。例えば、当該無線通信は、プライマリシステムのための周波数チャネルを二次的に利用するセカンダリシステムの無線通信である。
続いて図14を参照して、本実施形態に係る通信制御処理の一例を説明する。図14は、本実施形態に係る通信制御処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
続いて、本実施形態の第1〜第4の変形例を説明する。
上述した本実施形態の例では、AGLE100が、選択可能候補の決定、利用可能チャネルの割当て、及びTDDコンフィギュレーションの選択を行う。一方、本実施形態の第1の変形例では、選択可能候補の決定、利用可能チャネルの割当て、及びTDDコンフィギュレーションの選択を、GLDB50が行う。即ち、第1の変形例では、AGLE100のうちの選択可能候補決定部133、チャネル割当て部135、コンフィギュレーション選択部137の機能は、AGLE100ではなく、GLDB50に備えられる。以下、図15を参照して、このような第1の変形例に係る通信制御処理の一例を説明する。
上述した本実施形態の例では、AGLE100が、TDDコンフィギュレーションの選択を行う。一方、本実施形態の第2の変形例では、TDDコンフィギュレーションの選択を、マクロWSD200が行う。即ち、第2の変形例では、AGLE100のうちのコンフィギュレーション選択部137の機能は、AGLE100ではなく、マスタWSD200に備えられる。以下、図16を参照して、このような第2の変形例に係る通信制御処理の一例を説明する。
上述した本実施形態の例では、1つの国に対応する1つのGLDB50の管理下におけるプライマリシステムからセカンダリシステムへの干渉の抑制又は回避の手法を説明した。しかし、国の境界付近にセカンダリシステム(例えば、マスタWSD200)が位置する場合には、当該セカンダリシステムは、他国におけるプライマリシステムから影響を受ける可能性がある。即ち、ある国のセカンダリシステムにおいて、別の国のプライマリシステムからの干渉が生じる可能性がある。
まず、図17を参照して、第3の実施形態の前提となる各装置の配置例を説明する。図17は、第3の実施形態の前提となる各装置の配置の一例を説明するための説明図である。図17を参照すると、A国とB国との間の境界60が示されている。境界60は、必ずしも国境に一致していなくてもよく、周波数帯域の管理の観点から柔軟に設定されてよい。また、第3の変形例は、国の境界のみならず、共同体、州又は県などを含み得る地域の境界における二次利用の制御に広く適用可能である。
次に、図18A及び図18Bを参照して、本実施形態の第3の変形例に係る通信制御処理の一例を説明する。図18A及び図18Bは、本実施形態の第3の変形例に係る通信制御処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
上述した例では、CRMは、AGLE100に配置される。しかし、第3の実施形態に係るCRMの配置はこの例に限定されない。以下、この点について、図19及び図20を参照して具体例を説明する。
ここまで、主にTVホワイトスペースの文脈での実施形態について説明した。しかしながら、本実施形態に係る技術は、かかる例に限定されない。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、AGLE100及びGLDB50の各々は、タワーサーバ、ラックサーバ、又はブレードサーバなどのいずれかの種類のサーバとして実現されてもよい。また、AGLE100及びGLDB50の各々は、サーバに搭載される制御モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール、又はブレードサーバのスロットに挿入されるカード若しくはブレード)であってもよい。
図21は、本開示に係る技術が適用され得るサーバ750の概略的な構成の一例を示すブロック図である。サーバ750は、プロセッサ751、メモリ752、ストレージ753、ネットワークインタフェース754及びバス756を備える。
(第1の応用例)
図22は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図23は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
(第1の応用例)
図24は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図25は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
ここまで、図1〜図20を用いて、本開示の実施形態に係る通信装置及び各処理を説明した。本開示に係る実施形態によれば、
TDDコンフィギュレーションの複数の候補のうちの、無線通信のためのTDDコンフィギュレーションが選択される。そして、選択されるTDDコンフィギュレーションが無線通信に適用される。また、上記複数の候補は、ダウンリンク専用のTDDコンフィギュレーション及びアップリンク専用のTDDコンフィギュレーションのうちの少なくとも一方を含む。
(1)
時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する通信制御装置であって、
複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択する選択部と、
選択される前記リンク方向コンフィギュレーションを前記無線通信に適用する適用部と、
を備え、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信制御装置。
(2)
前記複数の候補は、前記ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを含む、前記(1)に記載の通信制御装置。
(3)
前記複数の候補は、前記アップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを含む、前記(1)又は(2)に記載の通信制御装置。
(4)
前記アップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションは、前記複数のサブフレームのうちの最初のサブフレームの一部又は全体でアップリンク送信が行われないリンク方向コンフィギュレーションを含む、前記(3)に記載の通信制御装置。
(5)
前記選択部は、前記無線通信が2つ以上の周波数チャネルにおいて行われる場合に、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに、前記複数の候補のうちの、前記個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択し、
前記適用部は、前記個々の周波数チャネルごとに選択される前記リンク方向コンフィギュレーションを、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用する、
前記(1)〜(4)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(6)
前記選択部は、前記複数の候補のうちの1つ以上の選択可能な候補の中から、前記個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択し、
前記1つ以上の選択可能な候補は、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離に関する情報に基づいて決定される、
前記(5)に記載の通信制御装置。
(7)
前記1つ以上の選択可能な候補は、前記無線通信に要求されるサービス品質に関する情報にさらに基づいて決定される、前記(6)に記載の通信制御装置。
(8)
前記1つ以上の選択可能な候補は、前記干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの前記距離が第1の距離よりも小さい場合に、前記ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションである、前記(6)又は(7)に記載の通信制御装置。
(9)
前記1つ以上の選択可能な候補は、前記干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの前記距離が第2の距離よりも大きい場合に、前記アップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを含む、前記(6)〜(8)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(10)
前記1つ以上の選択可能な候補は、前記干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの前記距離がより大きい場合に、アップリンクサブフレームの数がより大きいリンク方向コンフィギュレーションを含む、前記(6)〜(9)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(11)
前記2つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルにより近い第1の周波数チャネルと、前記干渉周波数チャネルからより離れた第2の周波数チャネルとを含み、
前記選択部は、前記第1の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションとして、ダウンリンクサブフレームの数が第1の数である第1のリンク方向コンフィギュレーションを選択し、前記第2の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションとして、ダウンリンクサブフレームの数が前記第1の数よりも小さい第2の数である第2のリンク方向コンフィギュレーションを選択する、
前記(5)〜(10)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(12)
前記選択部は、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離が第3の距離よりも小さい場合に、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションとして、前記ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを選択する、前記(5)〜(11)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(13)
前記無線通信は、1つ以上の周波数チャネルにおいて行われ、
前記1つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルから周波数方向において第4の距離以上離れた周波数チャネルを含む、
前記(1)〜(12)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(14)
前記選択部は、前記無線通信が所定の種類の無線通信である場合に、アップリンクサブフレームの数が所定の数よりも大きいリンク方向コンフィギュレーションを、前記干渉周波数チャネルから前記第4の距離以上離れた前記周波数チャネルのためのリンク方向コンフィギュレーションとして選択する、
前記(13)に記載の通信制御装置。
(15)
前記所定の種類の無線通信は、機器間(Machine to Machine)通信である、前記(14)に記載の通信制御装置。
(16)
前記無線通信は、プライマリシステムのための周波数チャネルを二次的に利用するセカンダリシステムの無線通信であり、
前記干渉周波数チャネルは、前記セカンダリシステムと異なる別の無線通信システムにおいて用いられる周波数チャネルである、
前記(6)〜(15)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(17)
前記無線通信は、マクロセルと一部又は全体で重なるスモールセルにおける無線通信であり、
前記干渉周波数チャネルは、前記マクロセルにおいて用いられる周波数チャネルである、
前記(6)〜(15)のいずれか1項に記載の通信制御装置。
(18)
時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する通信制御方法であって、
複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択することと、
選択される前記リンク方向コンフィギュレーションを前記無線通信に適用することと、
を含み、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信制御方法。
(19)
時分割複信(TDD)方式に従った無線通信が行われる周波数チャネルを認識する認識部と、
前記無線通信が2つ以上の周波数チャネルにおいて行われる場合に、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと当該個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離に関する情報に基づいて、複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用するために選択可能な1つ以上の候補を決定する決定部と、
を備え、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信制御装置。
(20)
時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する通信装置であって、
複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記無線通信に適用されるリンク方向コンフィギュレーションを認識する認識部と、
認識される前記リンク方向コンフィギュレーションに従って前記無線通信を制御する通信制御部と、
を備え、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信装置。
60 境界
100 AGLE(Advanced Geo-Location Engine)
132 チャネル認識部
133 選択可能候補決定部
137 コンフィギュレーション選択部
139 コンフィギュレーション適用部
200 マスタWSD(White Space Devices)
253 コンフィギュレーション選択部
255 コンフィギュレーション適用部
300 スレーブWSD(White Space Devices)
343 コンフィギュレーション認識部
345 通信制御部
Claims (20)
- 時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する通信制御装置であって、
複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択する選択部と、
選択される前記リンク方向コンフィギュレーションを前記無線通信に適用する適用部と、
を備え、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信制御装置。 - 前記複数の候補は、前記ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを含む、請求項1に記載の通信制御装置。
- 前記複数の候補は、前記アップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを含む、請求項1に記載の通信制御装置。
- 前記アップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションは、前記複数のサブフレームのうちの最初のサブフレームの一部又は全体でアップリンク送信が行われないリンク方向コンフィギュレーションを含む、請求項3に記載の通信制御装置。
- 前記選択部は、前記無線通信が2つ以上の周波数チャネルにおいて行われる場合に、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに、前記複数の候補のうちの、前記個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択し、
前記適用部は、前記個々の周波数チャネルごとに選択される前記リンク方向コンフィギュレーションを、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用する、
請求項1に記載の通信制御装置。 - 前記選択部は、前記複数の候補のうちの1つ以上の選択可能な候補の中から、前記個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択し、
前記1つ以上の選択可能な候補は、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離に関する情報に基づいて決定される、
請求項5に記載の通信制御装置。 - 前記1つ以上の選択可能な候補は、前記無線通信に要求されるサービス品質に関する情報にさらに基づいて決定される、請求項6に記載の通信制御装置。
- 前記1つ以上の選択可能な候補は、前記干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの前記距離が第1の距離よりも小さい場合に、前記ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションである、請求項6に記載の通信制御装置。
- 前記1つ以上の選択可能な候補は、前記干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの前記距離が第2の距離よりも大きい場合に、前記アップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを含む、請求項6に記載の通信制御装置。
- 前記1つ以上の選択可能な候補は、前記干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの前記距離がより大きい場合に、アップリンクサブフレームの数がより大きいリンク方向コンフィギュレーションを含む、請求項6に記載の通信制御装置。
- 前記2つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルにより近い第1の周波数チャネルと、前記干渉周波数チャネルからより離れた第2の周波数チャネルとを含み、
前記選択部は、前記第1の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションとして、ダウンリンクサブフレームの数が第1の数である第1のリンク方向コンフィギュレーションを選択し、前記第2の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションとして、ダウンリンクサブフレームの数が前記第1の数よりも小さい第2の数である第2のリンク方向コンフィギュレーションを選択する、
請求項5に記載の通信制御装置。 - 前記選択部は、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと前記個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離が第3の距離よりも小さい場合に、当該個々の周波数チャネルにおける無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションとして、前記ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションを選択する、請求項5に記載の通信制御装置。
- 前記無線通信は、1つ以上の周波数チャネルにおいて行われ、
前記1つ以上の周波数チャネルは、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルから周波数方向において第4の距離以上離れた周波数チャネルを含む、
請求項1に記載の通信制御装置。 - 前記選択部は、前記無線通信が所定の種類の無線通信である場合に、アップリンクサブフレームの数が所定の数よりも大きいリンク方向コンフィギュレーションを、前記干渉周波数チャネルから前記第4の距離以上離れた前記周波数チャネルのためのリンク方向コンフィギュレーションとして選択する、
請求項13に記載の通信制御装置。 - 前記所定の種類の無線通信は、機器間(Machine to Machine)通信である、請求項14に記載の通信制御装置。
- 前記無線通信は、プライマリシステムのための周波数チャネルを二次的に利用するセカンダリシステムの無線通信であり、
前記干渉周波数チャネルは、前記セカンダリシステムと異なる別の無線通信システムにおいて用いられる周波数チャネルである、
請求項6に記載の通信制御装置。 - 前記無線通信は、マクロセルと一部又は全体で重なるスモールセルにおける無線通信であり、
前記干渉周波数チャネルは、前記マクロセルにおいて用いられる周波数チャネルである、
請求項6記載の通信制御装置。 - 時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する通信制御方法であって、
複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記無線通信のためのリンク方向コンフィギュレーションを選択することと、
選択される前記リンク方向コンフィギュレーションを前記無線通信に適用することと、
を含み、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信制御方法。 - 時分割複信(TDD)方式に従った無線通信が行われる周波数チャネルを認識する認識部と、
前記無線通信が2つ以上の周波数チャネルにおいて行われる場合に、当該2つ以上の周波数チャネルに含まれる個々の周波数チャネルごとに、干渉信号が送信される干渉周波数チャネルと当該個々の周波数チャネルとの周波数方向の距離に関する情報に基づいて、複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記個々の周波数チャネルにおける無線通信に適用するために選択可能な1つ以上の候補を決定する決定部と、
を備え、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信制御装置。 - 時分割複信(TDD)方式に従った無線通信を制御する通信装置であって、
複数のサブフレームを含む無線フレームにおけるサブフレーム単位でのリンク方向を表すリンク方向コンフィギュレーションの複数の候補のうちの、前記無線通信に適用されるリンク方向コンフィギュレーションを認識する認識部と、
認識される前記リンク方向コンフィギュレーションに従って前記無線通信を制御する通信制御部と、
を備え、
前記複数の候補は、ダウンリンク専用のリンク方向コンフィギュレーション、及びアップリンク専用のリンク方向コンフィギュレーションのうちの、少なくとも一方を含む、
通信装置。
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