WO2010013332A1 - データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法 - Google Patents

データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2010013332A1
WO2010013332A1 PCT/JP2008/063695 JP2008063695W WO2010013332A1 WO 2010013332 A1 WO2010013332 A1 WO 2010013332A1 JP 2008063695 W JP2008063695 W JP 2008063695W WO 2010013332 A1 WO2010013332 A1 WO 2010013332A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
data
base station
data relay
rec
Prior art date
Application number
PCT/JP2008/063695
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩和 嶋田
好美 豊田
吉留 英紀
哲 前田
智恵 永座
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2008/063695 priority Critical patent/WO2010013332A1/ja
Priority to JP2010522565A priority patent/JP5120454B2/ja
Priority to EP08791926.2A priority patent/EP2309786A4/en
Publication of WO2010013332A1 publication Critical patent/WO2010013332A1/ja
Priority to US13/009,294 priority patent/US8582494B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations

Definitions

  • the present invention relays data transmitted from a base station apparatus that wirelessly communicates with a mobile terminal to a base station control apparatus that controls the base station apparatus, and transmits data transmitted from the base station control apparatus to the base station Regarding a data relay device that relays to a device and a frame processing method by the data relay device, for example, even when a base station device is shared by a plurality of base station control devices, each base station control device has its own device to base station device
  • the present invention relates to a data relay apparatus capable of measuring a round-trip data transfer time and a frame processing method using the data relay apparatus.
  • a data transfer delay time between devices that perform communication is measured.
  • T14 delay measurement between a REC (Radio Equipment Control) device and a RE (Radio Equipment) device is known (see Patent Document 1).
  • This T14 delay is the time from when a frame serving as a reference is transmitted from the REC device to being relayed to the terminal RE device and received by the REC device again.
  • the T14 delay is measured at each REC device in the system described above.
  • the T14 delay of each REC device is forcibly extended to the longest T14 delay measured by each REC device, that is, by adding more time to the short delay time, the T14 delay in each REC device. Adjustments are made to unify Such adjustment is desired, for example, in order to prevent inconvenience at the time of handover of the mobile terminal.
  • T14 delay measurement method is defined in the CPRI standard, and the T14 delay measurement method shown in the CPRI standard (v3.0) will be described below with reference to FIGS. 10 and 11.
  • the T14 delay means that the reference frame is output from the output terminal R1 of the REC device 1100, and then passes through the input terminal RB2 and the output terminal RB1 of the RE device 1200, and then the input terminal R2 of the RE device 1300. This is the time until the signal is input to the input terminal R4 of the REC device 1100 via the output terminal R3, the input terminal RB4 of the RE device 1200, and the output terminal RB3. That is, the T14 delay is T12 (1) + T delay DL (1) + T12 (2) + T offset (2) + T34 (2) + T delay UL (1) + T34 (1).
  • T12 (1) is the transfer time from when the frame is output from R1 to when it is input to RB2.
  • T delay DL (1) is a processing time until the RE apparatus 1200 outputs a frame input from RB2 from RB1.
  • T12 (2) is a transfer time from when the frame is output from RB1 to when it is input to R2.
  • T offset (2) is a processing time until the RE device 1300 outputs a frame input from R2 from R3.
  • T34 (2) is a transfer time from when the frame is output from R3 to when it is input to RB4.
  • T delay UL (1) is a processing time until the RE device 1200 outputs a frame input from RB4 from RB3.
  • T34 (1) is a transfer time from when the frame is output from RB3 to when it is input to R4.
  • T offset (1) is a processing time until the RE apparatus 1200 outputs a frame input from RB2 from RB3. Therefore, even if the time from when the reference frame is output from R1 to when it is input to R4 is measured in the REC device 1100, the measurement result does not become the T14 delay, but the reference and Is the time from when the frame is output from R1 of the REC device 1100 to when it is input to R4 of the REC device 1100 via the RB2 and RB3 of the RE device 1200.
  • the RE device 1200 branches at RB2 and is output from RB3, and the reference branched from RB2 and output from RB1, is input to RB4 via R2 and R3 of the RE device 1300, and returns. Marking is performed by giving information at the timing when the frame to be overlapped.
  • the reference frame 1400 output from R1 is input to RB2 after T12 (1).
  • the frame 1400 is output from RB1 after T delay DL (1).
  • one frame 1400 branched at RB2 is also output from RB3 after T offset (1).
  • the frame 1400 is input to R2 after T12 (2).
  • the frame 1400 is output from R3 after T offset (2).
  • the frame 1400 is input to RB4 after T34 (2).
  • the frame 1400 is output from the RB 3 after being overlapped with one frame 1400 branched at the RB 2 after T delay UL (1) at the timing marked in FIG.
  • the frame 1400 is input to R4 after T34 (1).
  • the REC device 1100 outputs the frame 1400, and then the information attached to the frame 1400 that is input to the RB4 and returned. Is measured as T14 delay.
  • a system in which a data relay device 1700 is installed between the REC device 1500 and the REC device 1600 and the RE device 1800 is considered.
  • the data relay apparatus 1700 multiplexes or separates the data of each REC apparatus so that the REC apparatus 1500 and the REC apparatus 1600 can share the RE apparatus 1800.
  • the REC device 1500 and the REC device 1600 independently generate a frame and transmit it to the data relay device 1700.
  • the frame exchanged between the data relay apparatus 1700 and the RE apparatus 1800 must be one of the frames. Therefore, for example, when a frame generated by the REC device 1500 is exchanged between the data relay device 1700 and the RE device 1800, the REC device 1600 is different from the frame transmitted to the data relay device 1700.
  • the frame is received from the data relay apparatus 1700. Since each frame is generated independently by each REC device and is asynchronous, the REC device 1600 is shown in the CPRI standard (v3.0) even if the received frame is marked. In the T14 delay measurement method, the T14 delay cannot be measured.
  • the disclosed technology has been made to solve the above-described problems of the prior art, and even when a plurality of REC devices share the RE device, data that enables each REC device to measure the T14 delay. It is an object to provide a relay device and a frame processing method.
  • this apparatus relays data transmitted from a base station apparatus that wirelessly communicates with a mobile terminal to a base station control apparatus that controls the base station apparatus, and A data relay device that relays data transmitted from a station control device to the base station device, and after the data is transmitted from the data relay device, the data passes through the base station device
  • Data transfer time acquisition means for acquiring data transfer time until reception by the data relay device, and frame value detection for detecting a predetermined frame value from a frame transmitted from the base station control device and storing the data
  • the data acquired by the data transfer time acquiring means is further detected after the detection.
  • Frame transmission means for transmitting a frame having the same frame value as the detected frame value to a transmission source of the frame in which the predetermined frame value is detected after a predetermined time has elapsed in addition to the transfer time. Is a requirement.
  • this method relays data transmitted from a base station apparatus that performs radio communication with a mobile terminal to a base station control apparatus that controls the base station apparatus, and transmits data transmitted from the base station control apparatus to the base station apparatus.
  • a frame processing method by a data relay device that relays to a base station device, from when data is transmitted from the data relay device to when the data is received by the data relay device via the base station device A data transfer time acquisition step for acquiring a data transfer time, a frame value detection step for detecting a predetermined frame value from a frame transmitted from the base station controller and storing the data, and the frame value detection step.
  • each base station control device can measure the round-trip data transfer time from the own device to the base station device. Become.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of processing by the data relay apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram showing configurations of the REC device 100, the REC device 300, and the data relay device 500.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a frame conforming to the CPRI standard.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the detection process of the frame value detection unit 202.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing each device shown in FIG. 2 while paying attention to the flow of the frame.
  • FIG. 6 is a time chart when a frame serving as a reference for T14 delay measurement by the REC device 100 is input to and output from each device.
  • FIG. 7 is a time chart when a frame serving as a reference for T14 delay measurement by the REC device 300 is input to and output from each device.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a process flow of the frame generation unit 605 related to the T14 delay measurement of the REC device 100.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating the configuration of the data relay device according to the second embodiment and the REC device connected to the data relay device.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a T14 delay measurement method described in the CPRI standard (v3.0).
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a T14 delay measurement method described in the CPRI standard (v3.0).
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the problems of the prior art.
  • the data relay device according to the first embodiment is connected to two REC (Radio Equipment Control) devices and connected to one RE (Radio Equipment) device in a wireless communication system compliant with the CPRI (Common Public Radio Interface) standard. Connected.
  • REC Radio Equipment Control
  • RE Radio Equipment
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • any number of REC devices may be connected to the data relay device.
  • the data relay device multiplexes the data received from each REC device and relays it to the RE device, or separates the data received from the RE device and relays it to each REC device. By such data relay performed by the data relay device, each REC device shares the RE device connected via the data relay device.
  • the data relay apparatus 500 measures the amount of delay between the own apparatus and the RE apparatus 700 by transmitting and receiving frames independently generated by the own apparatus to and from the RE apparatus 700.
  • the data relay apparatus 500 includes a delay measurement unit 603, and delays the time from when a reference frame is transmitted from the own apparatus to when it is received by the own apparatus again via the RE apparatus 700. Measurement is performed by the measurement unit 603.
  • the data relay device 500 becomes a reference based on the T14 delay measurement method indicated in the CPRI standard (v3.0). It is possible to measure the time from when a frame is transmitted from the own device to when it is received by the own device again via the terminal RE device.
  • the REC device 100 and the REC device 300 measure the delay amount between the REC device 100 and the data relay device 500 by transmitting and receiving frames independently generated by the REC device 100 and the data relay device 500.
  • the REC apparatus 100 includes a delay measurement unit 203, and the delay measurement unit 603 measures the time from when a reference frame is transmitted from the own apparatus until it is received by the own apparatus again.
  • the REC apparatus 300 also includes a delay measurement unit 403.
  • the delay measurement unit 403 measures the time from when a reference frame is transmitted from the own apparatus until it is received by the own apparatus again.
  • the data relay apparatus 500 returns the reference frame received from the REC apparatus 100 to the REC apparatus 100 by the amount of the measurement result measured by the delay measurement unit 603 and the processing time required for data relay of the own apparatus. Delay control is performed to delay. Further, the data relay apparatus 500 performs the same delay control for the reference frame received from the REC apparatus 300. Note that the processing time required for data relay of the data relay device 500 is a known value unique to the device.
  • the measurement result measured by the REC device 100 is that the reference frame is output from the REC device 100, passes through the data relay device 500, passes through the RE device 700, and passes through the data relay device 500 again.
  • the time until the signal is input to the REC device 100 that is, the T14 delay of the REC device 100.
  • the measurement result measured by the REC device 300 is the T14 delay of the REC device 300.
  • each REC apparatus can measure the T14 delay of its own apparatus even when the REC apparatus 100 and the REC apparatus 300 share the RE apparatus 700. Become.
  • FIG. 2 is a block diagram showing configurations of the REC device 100, the REC device 300, and the data relay device 500.
  • the REC device 100 includes a frame generation unit 201, a frame value detection unit 202, a delay measurement unit 203, and a frame termination unit 204.
  • the REC device 300 includes a frame generation unit 401, a frame value detection unit 402, a delay measurement unit 403, and a frame termination unit 404.
  • the data relay apparatus 500 includes a frame generation unit 601, a frame value detection unit 602, a delay measurement unit 603, a frame value detection unit 604, a frame generation unit 605, a frame value detection unit 606, and a frame generation unit 607. , A frame termination unit 608, a frame termination unit 609, a data multiplexing unit 610, a frame termination unit 611, and a data separation unit 612.
  • FIG. 2 shows only the configuration related to the T14 delay measurement of the REC device 100 and the REC device 300. In the following, first, the processing operation of each unit related to the T14 delay measurement will be described, and then the normal processing operation in the wireless communication system will be described.
  • the frame generation unit 601 of the data relay apparatus 500 generates a frame conforming to the CPRI standard and transmits the frame to the RE apparatus 700.
  • a frame conforming to the CPRI standard will be described with reference to FIG.
  • the frame 800 is called a basic frame and consists of 16 words.
  • Various control information is stored in the 0th word of the basic frame, and data transmitted and received in the wireless communication system is stored as IQ data in the remaining 1st to 15th words.
  • a frame 801 is composed of 256 basic frames, and this frame 801 is called a hyper frame.
  • a frame 802 is configured by 150 hyperframes, and this frame 802 is called a UMTS NodeB frame.
  • the frame generation unit 601 generates a frame 802 as described in FIG.
  • the frame generation unit 601 stores a frame value in each hyper frame.
  • the frame values are a hyperframe number (HFN) and a UMTS NodeB frame number (BFN).
  • the frame generation unit 601 outputs a control signal to the delay measurement unit 603 when the frame value stored in the hyper frame is the same as the preset frame value. That is, the hyperframe storing the frame value is a frame that serves as a reference for measuring the delay amount between the data relay apparatus 500 and the RE apparatus 700.
  • the frame value detection unit 602 detects the frame value of the frame transmitted from the RE device 700. Specifically, the frame value detection unit 602 detects a frame value for a frame received by the data relay apparatus 500 and input to a frame termination unit 611 described later, and a frame in which the detected frame value is set in advance. If the value is equal to the value, a control signal is output to the delay measurement unit 603. That is, the hyper frame in which the frame value equal to the preset frame value is detected is transmitted from the frame generation unit 601 described above in order to measure the delay amount between the data relay apparatus 500 and the RE apparatus 700. This is a reference frame.
  • the delay measurement unit 603 measures the delay amount between the data relay device 500 and the RE device 700. Specifically, the delay measurement unit 603 measures the elapsed time from the time when the control signal is received from the frame generation unit 601 to the time when the control signal is received from the frame value detection unit 602. Then, the delay measurement unit 603 outputs the measurement result to the frame generation unit 605 and the frame generation unit 607.
  • the frame generation unit 201 of the REC device 100 generates a frame compliant with the CPRI standard and transmits the frame to the data relay device 500. Specifically, the frame generation unit 201 stores the frame value in the hyper frame, as in the frame generation unit 601 described above, and when the stored frame value is the same as the preset frame value.
  • the control signal is output to the delay measuring unit 203.
  • the frame value detection unit 604 of the data relay apparatus 500 detects the frame value of the frame transmitted from the REC apparatus 100. Specifically, the frame value detection unit 604 detects a frame value for a frame received by the data relay apparatus 500 and input to a frame termination unit 608 described later, and the detected frame value is set in advance. If the value is equal to the value, the detected frame value is output to the frame generation unit 605.
  • the frame generation unit 605 generates a frame conforming to the CPRI standard and transmits the frame to the REC device 100. Specifically, when the frame generation unit 605 receives the frame value from the frame value detection unit 604, the frame generation unit 605 starts generating a frame and transmits the frame to the REC device 100.
  • the frame value stored in the first hyperframe was changed based on the measurement result input from the delay measurement unit 603 and the processing time required for data relay of the data relay device 500, which is a known value.
  • Frame value That is, the frame generation unit 605 calculates how many time intervals during which the hyperframe number and the UMTS NodeB frame number are counted up are included in the total time of the measurement result and the processing time.
  • the frame value detection unit 202 detects the frame value of the frame transmitted from the data relay device 500. Specifically, the frame value detection unit 202 detects a frame value for a frame received by the REC device 100 and input to the frame termination unit 204 described later, and the detected frame value is a preset frame value. If the value is the same as that, a control signal is output to the delay measuring unit 203. That is, a hyper frame in which a frame value equal to a preset frame value is detected is a frame that serves as a reference for measuring the T14 delay of the REC device 100.
  • the difference in detection time is equal to the sum of the measurement result of the delay measurement unit 603 and the processing time required for data relay unique to the data relay device 500.
  • the delay measuring unit 203 measures the T14 delay of the REC device 100. Specifically, the delay measurement unit 203 measures the elapsed time from the time when the control signal is received from the frame generation unit 201 to the time when the control signal is received from the frame value detection unit 202.
  • Processing operations performed after the delay measurement by the delay measurement unit 603 is performed by the frame generation unit 401, the frame value detection unit 402, and the delay measurement unit 403 of the REC device 300, and the frame value detection unit 606 and the frame generation unit 607 of the data relay device 500.
  • the frame generation unit 201, the frame value detection unit 202, and the delay measurement unit 203 of the REC device 100, and the frame value detection unit 604 and the frame generation unit 605 of the data relay device 500 and thus description thereof is omitted.
  • the frame generation unit 401 is independently controlled by the REC device 300, and may be asynchronous with the frame generation unit 201 of the REC device 100 with respect to frame generation.
  • the T14 delay can be measured in the same manner as the REC device 100 by the frame delay control by the frame generation unit 605 of the data relay device 500 described above. The above is the processing operation of each unit related to the T14 delay measurement. Next, normal processing operations in the wireless communication system will be described.
  • the frame generation unit 201 of the REC device 100 stores data received from a host device (not shown) in the wireless communication system in a frame conforming to the CPRI standard, and transmits the frame to the data relay device 500.
  • the frame generation unit 401 of the REC device 300 performs the same processing as the frame generation unit 201.
  • the frame termination unit 608 of the data relay device 500 receives the frame received by the data relay device 500 from the REC device 100 via the frame value detection unit 604, and outputs the data acquired from the frame to the data multiplexing unit 610.
  • the frame termination unit 609 receives the frame received by the data relay apparatus 500 from the REC apparatus 300 via the frame value detection unit 606, acquires data from the frame, and outputs the data to the data multiplexing unit 610.
  • the data multiplexing unit 610 multiplexes the data input from the frame termination unit 608 and the data input from the frame termination unit 609 and outputs the multiplexed data to the frame generation unit 601.
  • the frame generation unit 601 stores the data input from the data multiplexing unit 610 in a frame conforming to the CPRI standard, and transmits the frame to the RE apparatus 700.
  • the frame termination unit 611 receives the frame received by the data relay device 500 from the RE device 700 via the frame value detection unit 602, and outputs the data acquired from the frame to the data separation unit 612.
  • the data separation unit 612 separates the data input from the frame termination unit 611 into data to be transmitted to the REC device 100 and data to be transmitted to the REC device 300. Then, the data separation unit 612 outputs the data transmitted to the REC device 100 to the frame generation unit 605, and outputs the data transmitted to the REC device 300 to the frame generation unit 607.
  • the frame generation unit 605 stores the data input from the data separation unit 612 in a frame conforming to the CPRI standard, and transmits the frame to the REC device 100.
  • the frame generation unit 607 stores the data input from the data separation unit 612 in a frame conforming to the CPRI standard, and transmits the frame to the REC device 300.
  • the frame termination unit 204 of the REC device 100 receives a frame received by the REC device 100 from the data relay device 500 via the frame value detection unit 202, and receives data acquired from the frame as a host device (not shown) in the wireless communication system. ).
  • the frame termination unit 404 of the REC device 300 receives a frame received by the REC device 300 from the data relay device 500 via the frame value detection unit 402, and receives data acquired from the frame as a host device (not shown) in the wireless communication system. ).
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing each device shown in FIG. 2 focusing only on the flow of the frame.
  • the T14 delay of the REC device 100 means that the reference frame is output from the output terminal R1 (A) of the REC device 100 and then the input terminal RB2 (A) of the data relay device 500.
  • the input terminal RB4 (C) and the output terminal RB3 (A) of the data relay apparatus 500 It is a time until it is input to the input terminal R4 (A) of the REC device 100 via the relay. That is, the T14 delay is T12 (1a) + T delay DL (C1) + T14 (C) + T delay UL (C1) + T34 (1a).
  • T12 (1a) is a transfer time from when the frame is output from R1 (A) to when it is input to RB2 (A).
  • T delay DL (C1) is a processing time for the data relay apparatus 500 to perform downlink data relay between the REC apparatus 100 and the RE apparatus 700.
  • T14 (C) is a delay measurement result between the data relay apparatus 500 and the RE apparatus 700.
  • T delay UL (C1) is a processing time for the data relay apparatus 500 to perform uplink data relay between the REC apparatus 100 and the RE apparatus 700.
  • T34 (1a) is the transfer time from when the frame is output from RB3 (A) to when it is input to R4 (A).
  • the frame 900 serving as the reference of the REC device 100 output from R1 (A) is input to RB2 (A) after T12 (1a).
  • the frame 900 is output from RB3 (A) after T14 (C) + T delay DL (C1) + T delay UL (C1).
  • the frame 900 is output with such a delay as a result of the frame generation unit 605 changing the frame value received from the frame value detection unit 604.
  • the frame 900 is input to R4 (A) after T34 (1a). Therefore, the REC device 100 can measure the T14 delay by measuring the time from when the frame 900 is output from the device itself until the frame 900 is input again.
  • the T14 delay of the REC device 300 is that the reference frame is output from the output end R1 (B) of the REC device 300, and then the input end RB2 (B ), Via the output terminal RB1 (C), via the input terminal R2 (C) and the output terminal R3 (C) of the RE device 700, to the input terminal RB4 (C) and the output terminal RB3 (B of the data relay apparatus 500) ) And input to the input terminal R4 (B) of the REC device 300. That is, the T14 delay is T12 (1b) + T delay DL (C2) + T14 (C) + T delay UL (C2) + T34 (1b).
  • T12 (1b) is a transfer time from when the frame is output from R1 (B) to when it is input to RB2 (B).
  • T delay DL (C2) is a processing time for the data relay apparatus 500 to perform downlink data relay between the REC apparatus 300 and the RE apparatus 700.
  • T14 (C) is a delay measurement result between the data relay apparatus 500 and the RE apparatus 700.
  • T delay UL (C2) is a processing time for the data relay apparatus 500 to perform uplink data relay between the REC apparatus 300 and the RE apparatus 700.
  • T34 (1b) is a transfer time from when a frame is output from RB3 (B) to R4 (B).
  • the frame 1000 serving as a reference for the REC device 300 output from R1 (B) is input to RB2 (B) after T12 (1b).
  • the frame 1000 is output from RB3 (B) after T14 (C) + T delay DL (C2) + T delay UL (C2).
  • the frame 1000 is output with such a delay as a result of the frame generation unit 607 changing the frame value received from the frame value detection unit 606.
  • the frame 1000 is input to R4 (B) after T34 (1b). Therefore, the REC device 300 can measure the T14 delay by measuring the time from when the frame 1000 is output from the device itself until the frame 1000 is input again.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a process flow of the frame generation unit 605 related to the T14 delay measurement of the REC device 100. Note that the processing flow shown in FIG. 8 is similarly executed in the frame generation unit 607.
  • the frame generation unit 605 receives a delay measurement result between the data relay device 500 and the RE device 700 from the delay measurement unit 603 (step S101). Then, the frame generation unit 605 receives the frame value from the frame value detection unit 604 (step S102).
  • the frame generation unit 605 generates a frame by changing the frame value based on the delay measurement result received from the delay measurement unit 603 and the processing time required for data relay of the data relay device 500 (step S103). Then, the frame generation unit 605 transmits the frame to the REC device 100 (step S104), and ends the process related to the T14 delay measurement.
  • the data relay device 500 performs a delay measurement between the own device and the RE device 700.
  • the data relay device 500 receives a frame serving as a reference for T14 delay measurement from the REC device 100
  • the data relay device 500 delays the measured time by the processing time required for data relay of the own device. Returns the same frame. Further, the data relay apparatus 500 performs the same delay control for the reference frame received from the REC apparatus 300.
  • the REC device 100 and the REC device 300 can measure the respective T14 delays by measuring the time from transmission of the reference frame to reception thereof. That is, even when a plurality of REC devices share an RE device, each REC device can measure the T14 delay.
  • the data relay device 500 is not necessarily installed between the REC device 100 or the REC device 300 and the RE device 700.
  • the REC device 100 has the same function as the data relay device 500 described above. You may make it let.
  • the data relay apparatus independently generates a frame for performing delay measurement between the own apparatus and the RE apparatus.
  • a single REC apparatus is used.
  • the generated frame is used will be described. It is desirable that the REC device using the frame measures the T14 delay based on the T14 delay measurement method indicated in the CPRI standard (v3.0).
  • the same parts as those already described are denoted by the same reference numerals as those already described, and detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating the configuration of the data relay device according to the second embodiment and the REC device connected to the data relay device.
  • the data relay apparatus 510 includes a downlink first I / F unit 621, a frame value detection unit 622, a downlink second I / F unit 623, an uplink first I / F unit 624, Frame value detection unit 625, delay measurement unit 626, uplink second I / F unit 627, frame value detection unit 606, frame generation unit 607, frame termination unit 609, data multiplexing unit 610, and data separation Part 612.
  • the REC device 110 includes a marking detection unit 211, a frame generation unit 201, a delay measurement unit 203, and a frame termination unit 204.
  • the REC device 300 includes a frame generation unit 401, a frame value detection unit 402, a delay measurement unit 403, and a frame termination unit 404.
  • FIG. 2 shows only the configuration related to the T14 delay measurement of the REC device 100 and the REC device 300.
  • the REC device 110 measures the T14 delay based on the T14 delay measurement method indicated in the CPRI standard (v3.0). That is, the data relay apparatus 510 performs a delay measurement between itself and the RE apparatus 700 using the frame generated by the REC apparatus 110.
  • the processing operation of each unit related to the T14 delay measurement will be described.
  • the frame generation unit 201 of the REC device 110 generates a frame compliant with the CPRI standard and transmits the frame to the data relay device 510. Specifically, the frame generation unit 201 stores the frame value in the 0th word of the basic frame at the head of the hyperframe, and when the stored frame value is the same as the preset frame value, The control signal is output to the delay measuring unit 203.
  • the downlink first I / F unit 621 receives a frame from the REC device 110, and outputs the received frame to the data multiplexing unit 610 and the uplink second I / F unit 627.
  • the frame value detection unit 622 detects a frame value for a frame output from the data multiplexing unit 610 and input to a downlink first I / F unit 621 described below, and the detected frame value is a preset frame value. If the value is the same as that, a control signal is output to the delay measurement unit 626.
  • the downlink second I / F unit 623 transmits the frame output from the frame value detection unit 622 to the RE device 700.
  • the uplink first I / F unit 624 receives a frame from the RE device 700 and outputs the received frame to the frame value detection unit 625.
  • the frame value detection unit 625 detects the frame value of the frame transmitted from the RE device 700. Specifically, the frame value detection unit 625 detects a frame value for a frame output from the uplink first I / F unit 624 and input to the data separation unit 612, and the detected frame value is preset. If it is equal to the frame value, a control signal is output to the delay measurement unit 626. It is desirable that the preset frame value is the same as the frame value set by the frame value detection unit 622.
  • the delay measuring unit 626 measures a delay amount between the data relay apparatus 510 and the RE apparatus 700. Specifically, the delay measurement unit 626 measures the elapsed time from the time when the control signal is received from the frame value detection unit 622 to the time when the control signal is received from the frame value detection unit 625, and the measurement result is generated as a frame. The data is output only to the unit 607.
  • the uplink second I / F unit 627 transmits the frames output from the downlink first I / F unit 621 and the data separation unit 612 to the REC device 110. At this time, the uplink second I / F unit 627 adds information to the frame at a timing at which the frame output from the downlink first I / F unit 621 and the frame output from the data separation unit 612 overlap. Marking is performed.
  • the marking detection unit 211 of the REC device 110 detects information added as a result of marking from the frame received from the data relay device 510, the marking detection unit 211 outputs a control signal to the delay measurement unit 203. Then, the delay measurement unit 203 measures the elapsed time from the time when the control signal is received from the frame generation unit 201 to the time when the control signal is received from the marking detection unit 211. As described above, the REC device 110 measures the T14 delay based on the T14 delay measurement method indicated in the CPRI standard (v3.0).
  • the REC device 300 generates a frame independently by itself and transmits the generated frame to the data relay device 510.
  • the REC apparatus 300 can measure the T14 delay by the frame delay control by the data relay apparatus 510.
  • the data relay apparatus 510 performs delay measurement between the own apparatus and the RE apparatus 700 using the frame generated by the REC apparatus 110.
  • the data relay apparatus 510 receives a frame serving as a reference for T14 delay measurement from the REC apparatus 300, the data relay apparatus 510 delays the measured time and the processing time required for data relay of the own apparatus by the REC apparatus 300.
  • the REC device 110 in which the frame is used measures the T14 delay based on the T14 delay measurement method indicated in the CPRI standard (v3.0).
  • the REC device 300 can measure the T14 delay by measuring the time from when the reference frame is transmitted until it is received. That is, even when a plurality of REC devices share an RE device, each REC device can measure the T14 delay.
  • the data relay device 510 is not necessarily installed between the REC device 110 or the REC device 300 and the RE device 700.
  • the REC device 110 has the same function as the data relay device 510 described above. You may make it let.

Abstract

 複数のREC装置でRE装置を共有する場合でも、各REC装置がT14遅延を測定することを課題とする。この課題を解決するため、データ中継装置は、自装置とRE装置との間の遅延測定を行なう。そして、データ中継装置は、各REC装置からT14遅延測定の基準となるフレームを受信した場合には、測定した時間と、自装置のデータ中継にかかる処理時間との分だけ遅らせてREC装置に同一フレームを返す。その結果、各REC装置は、基準となるフレームを送信してから受信するまでの時間を測定することで、それぞれのT14遅延を測定することができる。つまり、複数のREC装置でRE装置を共有する場合でも、各REC装置がT14遅延を測定することが可能となる。

Description

データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法
 この発明は、移動端末と無線通信する基地局装置から送信されるデータを、前記基地局装置を制御する基地局制御装置に中継し、前記基地局制御装置から送信されるデータを、前記基地局装置に中継するデータ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法に関し、例えば、複数の基地局制御装置で基地局装置を共有する場合でも、各基地局制御装置が、自装置から基地局装置までの往復のデータ転送時間を測定することが可能なデータ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法に関する。
 従来、通信システムでは、通信を行なう装置間のデータ転送の遅延時間を測定することが行なわれる。CPRI(Common Public Radio Interface)規格に準拠した無線通信システムでは、REC(Radio Equipment Control)装置とRE(Radio Equipment)装置との間のT14遅延測定が知られている(特許文献1参照)。
 このT14遅延とは、基準となるフレームが、REC装置より送信されてから、末端のRE装置まで中継されて、再びREC装置に受信されるまでの時間のことである。T14遅延は、上記したシステム内の各REC装置で測定される。そして、各REC装置のT14遅延を、各REC装置で測定されたT14遅延のうち最長のものにまで強制的に延ばす、つまり短い遅延時間にはさらに時間を加えることで、各REC装置でT14遅延を統一するという調整が行なわれる。このような調整は、例えば、移動端末のハンドオーバー時に不都合が生じないようにするために望まれている。
 このようなT14遅延の測定方式は、CPRI規格で定義されており、以下に図10や図11を用いて、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式を説明する。
 図10に示すように、REC装置1100と、RE装置1200と、RE装置1300とが一続きに接続された場合を例に説明する。この場合のT14遅延とは、基準となるフレームが、REC装置1100の出力端R1より出力されてから、RE装置1200の入力端RB2、出力端RB1を経由し、RE装置1300の入力端R2、出力端R3を経由し、RE装置1200の入力端RB4、出力端RB3を経由し、REC装置1100の入力端R4に入力されるまでの時間である。つまり、T14遅延は、T12(1)+T delay DL(1)+T12(2)+T offset(2)+T34(2)+T delay UL(1)+T34(1)となる。
 T12(1)は、フレームがR1から出力されてRB2に入力されるまでの転送時間である。T delay DL(1)は、RE装置1200が、RB2から入力されたフレームをRB1から出力するまでの処理時間である。T12(2)は、フレームがRB1から出力されてR2に入力されるまでの転送時間である。T offset(2)は、RE装置1300が、R2から入力されたフレームをR3から出力するまでの処理時間である。T34(2)は、フレームがR3から出力されてRB4に入力されるまでの転送時間である。T delay UL(1)は、RE装置1200が、RB4から入力されたフレームをRB3から出力するまでの処理時間である。T34(1)は、フレームがRB3から出力されてR4に入力されるまでの転送時間である。
 ここで、RE装置1200のRB2に入力されたフレームは、RB2で分岐し、RB1より出力されるとともに、RB3からも出力される。T offset(1)は、RE装置1200が、RB2から入力されたフレームをRB3から出力するまでの処理時間である。したがって、REC装置1100において、単純に、基準となるフレームがR1より出力されてから、R4に入力されるまでの時間が測定されても、その測定結果は、T14遅延とはならず、基準となるフレームが、REC装置1100のR1より出力されてから、RE装置1200のRB2、RB3を経由し、REC装置1100のR4に入力されるまでの時間となる。
 そこで、RE装置1200は、RB2で分岐してRB3より出力されるフレームと、RB2で分岐してRB1より出力され、RE装置1300のR2、R3を経由し、RB4に入力されて戻ってきた基準となるフレームとが重なるタイミングで情報を付与することでマーキングを行なっている。
 つまり、図11に示すように、R1から出力された基準となるフレーム1400は、T12(1)後に、RB2に入力される。そして、フレーム1400は、T delay DL(1)後に、RB1から出力される。このとき、RB2で分岐した一方のフレーム1400は、T offset(1)後に、RB3からも出力される。RB1から出力されたフレーム1400に戻って、フレーム1400は、T12(2)後に、R2に入力される。そして、フレーム1400は、T offset(2)後に、R3から出力される。そして、フレーム1400は、T34(2)後に、RB4に入力される。そして、フレーム1400は、T delay UL(1)後に、RB2で分岐した一方のフレーム1400と、図11中で印が付いたタイミングで重なってRB3から出力される。そして、フレーム1400は、T34(1)後に、R4に入力される。このように、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式では、REC装置1100は、フレーム1400を出力してから、RB4に入力されて戻ってきたフレーム1400に付与された情報を検出するまでの時間をT14遅延として測定する。
特開2008-11498号公報
 ところで、CPRI規格に準拠した無線通信システムにおいて、無線方式が異なる複数のREC装置同士で、RE装置を共有する技術が提案されている。このような無線通信システムにおいても、システム内の各REC装置でT14遅延が測定され、例えば、ハンドオーバー時に不都合が生じないようにするために利用されることが望ましい。しかしながら、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式では、T14遅延を測定することができないREC装置がでてきてしまうという問題があった。
 例えば、図12に示すように、REC装置1500およびREC装置1600と、RE装置1800との間に、データ中継装置1700を設置するシステムが考えられている。データ中継装置1700は、REC装置1500およびREC装置1600が、RE装置1800を共有することができるように、各REC装置のデータを多重、または、分離する。
 この場合、REC装置1500およびREC装置1600は、それぞれ独立にフレームを生成し、データ中継装置1700に送信することになる。ところが、データ中継装置1700とRE装置1800との間でやりとりするフレームは、いずれか一方のフレームにしなければならない。そのため、例えば、データ中継装置1700とRE装置1800との間で、REC装置1500によって生成されたフレームがやりとりされる場合には、REC装置1600は、データ中継装置1700に送信したフレームとは別のフレームを、データ中継装置1700から受信することになる。各フレームは、各REC装置でそれぞれ独立に生成されており、非同期であるので、REC装置1600は、受信したフレームにマーキングが行なれていたとしても、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式では、T14遅延を測定することができない。
 開示の技術は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、複数のREC装置でRE装置を共有する場合でも、各REC装置がT14遅延を測定することが可能となるデータ中継装置およびフレーム処理方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、この装置は、移動端末と無線通信する基地局装置から送信されるデータを、前記基地局装置を制御する基地局制御装置に中継し、前記基地局制御装置から送信されるデータを、前記基地局装置に中継するデータ中継装置であって、当該のデータ中継装置よりデータが送信されてから、前記データが前記基地局装置を経由して当該のデータ中継装置に受信されるまでのデータ転送時間を取得するデータ転送時間取得手段と、前記基地局制御装置より送信され、前記データが格納されるフレームから、所定のフレーム値を検出するフレーム値検出手段と、前記フレーム値検出手段によって所定のフレーム値が検出された場合に、検出後さらに、前記データ転送時間取得手段によって取得されたデータ転送時間に加え、所定の時間が経過した後に、前記所定のフレーム値が検出されたフレームの送信元へ、当該検出されたフレーム値と同じフレーム値を有するフレームを送信するフレーム送信手段とを備えたことを要件とする。
 また、この方法は、移動端末と無線通信する基地局装置から送信されるデータを、前記基地局装置を制御する基地局制御装置に中継し、前記基地局制御装置から送信されるデータを、前記基地局装置に中継するデータ中継装置によるフレーム処理方法であって、前記データ中継装置よりデータが送信されてから、前記データが前記基地局装置を経由して前記データ中継装置に受信されるまでのデータ転送時間を取得するデータ転送時間取得工程と、前記基地局制御装置より送信され、前記データが格納されるフレームから、所定のフレーム値を検出するフレーム値検出工程と、前記フレーム値検出工程によって所定のフレーム値が検出された場合に、検出後さらに、前記データ転送時間取得工程によって取得されたデータ転送時間に加え、所定の時間が経過した後に、前記所定のフレーム値が検出されたフレームの送信元へ、当該検出されたフレーム値と同じフレーム値を有するフレームを送信するフレーム送信工程とを含んだことを要件とする。
 これらの態様によれば、複数の基地局制御装置で基地局装置を共有する場合でも、各基地局制御装置が、自装置から基地局装置までの往復のデータ転送時間を測定することが可能となる。
図1は、データ中継装置による処理の概要を説明するための図である。 図2は、REC装置100、REC装置300およびデータ中継装置500の構成を示すブロック図である。 図3は、CPRI規格に準拠したフレームについて説明するための図である。 図4は、フレーム値検出部202の検出処理を説明するための図である。 図5は、図2に示した各装置をフレームの流れに着目して模式的に表した図である。 図6は、REC装置100によるT14遅延測定の基準となるフレームが各装置へ入出力する際のタイムチャートである。 図7は、REC装置300によるT14遅延測定の基準となるフレームが各装置へ入出力する際のタイムチャートである。 図8は、REC装置100のT14遅延測定に関連するフレーム生成部605の処理の流れを示すフローチャートである。 図9は、実施例2に係るデータ中継装置および当該データ中継装置に接続されるREC装置の構成を示すブロック図である。 図10は、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式を説明するための図である。 図11は、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式を説明するための図である。 図12は、従来技術の課題を説明するための図である。
符号の説明
 100 REC装置
 201 フレーム生成部
 202 フレーム値検出部
 203 遅延測定部
 204 フレーム終端部
 300 REC装置
 401 フレーム生成部
 402 フレーム値検出部
 403 遅延測定部
 404 フレーム終端部
 500 データ中継装置
 601 フレーム生成部
 602 フレーム値検出部
 603 遅延測定部
 604 フレーム値検出部
 605 フレーム生成部
 606 フレーム値検出部
 607 フレーム生成部
 608 フレーム終端部
 609 フレーム終端部
 610 データ多重部
 611 フレーム終端部
 612 データ分離部
 621 ダウンリンク第1I/F部
 622 フレーム値検出部
 623 ダウンリンク第2I/F部
 624 アップリンク第1I/F部
 625 フレーム値検出部
 626 遅延測定部
 627 アップリンク第2I/F部
 700 RE装置
 800 フレーム
 801 フレーム
 802 フレーム
 900 フレーム
 1000 フレーム
 1100 REC装置
 1200 RE装置
 1300 RE装置
 1400 フレーム
 1500 REC装置
 1600 REC装置
 1700 データ中継装置
 1800 RE装置
 以下に添付図面を参照して、データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
 まず、実施例1に係るデータ中継装置の概要を説明する。実施例1に係るデータ中継装置は、CPRI(Common Public Radio Interface)規格に準拠した無線通信システムにおいて、2つのREC(Radio Equipment Control)装置に接続されるとともに、一つのRE(Radio Equipment)装置に接続される。なお、データ中継装置に接続されるREC装置は、いくつであってもよい。データ中継装置は、各REC装置より受信したデータを多重してRE装置に中継する、あるいは、RE装置より受信したデータを分離して各REC装置に中継する。データ中継装置が行なうこのようなデータ中継により、各REC装置は、データ中継装置を介して接続されたRE装置を共有する。
 図1を用いて、データ中継装置による処理の概要を説明する。図1に示すように、データ中継装置500は、自装置で独立に生成したフレームをRE装置700と送受信することで、自装置とRE装置700との間の遅延量を測定する。具体的には、データ中継装置500は、遅延測定部603を備え、基準となるフレームが自装置より送信されてから、RE装置700を経由し、再び自装置に受信されるまでの時間を遅延測定部603によって測定する。
 なお、RE装置700に他のRE装置が一続きに接続されている場合でも、データ中継装置500は、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式に基づいて、基準となるフレームが自装置より送信されてから、末端のRE装置を経由し、再び自装置に受信されるまでの時間を測定可能である。
 REC装置100およびREC装置300は、自装置で独立に生成したフレームをデータ中継装置500と送受信することで、自装置とデータ中継装置500の間の遅延量を測定している。具体的には、REC装置100は、遅延測定部203を備え、基準となるフレームが自装置より送信されてから、再び自装置に受信されるまでの時間を遅延測定部603によって測定する。また、REC装置300は、遅延測定部403を備え、同様に、基準となるフレームが自装置より送信されてから、再び自装置に受信されるまでの時間を遅延測定部403によって測定する。
 データ中継装置500は、REC装置100から受信した基準となるフレームに対し、遅延測定部603によって測定された測定結果と、自装置のデータ中継にかかる処理時間との分だけREC装置100に返す時間を遅らせるという遅延制御を行なう。また、データ中継装置500は、REC装置300から受信した基準となるフレームに対しても同様の遅延制御を行なう。なお、データ中継装置500のデータ中継にかかる処理時間は、装置固有の既知の値である。
 その結果、REC装置100で測定される測定結果は、基準となるフレームがREC装置100より出力されて、データ中継装置500を経由し、RE装置700を経由し、再びデータ中継装置500を経由し、REC装置100に入力されるまでの時間、つまり、REC装置100のT14遅延となる。また、REC装置300で測定される測定結果についても同様にREC装置300のT14遅延となる。このように、実施例1にかかるデータ中継装置500によれば、REC装置100およびREC装置300でRE装置700を共有する場合でも、各REC装置が自装置のT14遅延を測定することが可能となる。
 次に、図2を用いて、REC装置100、REC装置300およびデータ中継装置500の構成を説明する。図2は、REC装置100、REC装置300およびデータ中継装置500の構成を示すブロック図である。図2に示すように、REC装置100は、フレーム生成部201と、フレーム値検出部202と、遅延測定部203と、フレーム終端部204とを備える。REC装置300は、フレーム生成部401と、フレーム値検出部402と、遅延測定部403と、フレーム終端部404とを備える。データ中継装置500は、フレーム生成部601と、フレーム値検出部602と、遅延測定部603と、フレーム値検出部604と、フレーム生成部605と、フレーム値検出部606と、フレーム生成部607と、フレーム終端部608と、フレーム終端部609と、データ多重部610と、フレーム終端部611と、データ分離部612とを備える。なお、図2には、REC装置100およびREC装置300のT14遅延測定に関連する構成のみを示している。以下では、まず、T14遅延測定に関連する各部の処理動作を説明し、次に、無線通信システムにおける通常の処理動作を説明する。
 データ中継装置500のフレーム生成部601は、CPRI規格に準拠したフレームを生成し、RE装置700に送信する。ここで、図3を用いて、CPRI規格に準拠したフレームについて説明する。図3に示すように、フレーム800は、ベーシックフレームと呼ばれ、16ワードからなる。ベーシックフレームの第0ワードには、各種の制御情報が格納され、残りの第1ワード~第15ワードには、無線通信システムにおいて送受信されるデータがIQデータとして格納される。そして、256個のベーシックフレームで、フレーム801が構成され、このフレーム801は、ハイパーフレームと呼ばれる。さらに、150個のハイパーフレームでフレーム802が構成され、このフレーム802は、UMTS NodeBフレームと呼ばれる。
 フレーム生成部601は、図3に説明したようなフレーム802を生成する。また、フレーム生成部601は、各ハイパーフレームにフレーム値を格納する。フレーム値とは、ハイパーフレームの番号(HFN)とUMTS NodeBフレームの番号(BFN)である。フレーム生成部601は、66.6マイクロ秒毎に番号をカウントアップし、10.0ミリ秒毎に番号をカウントアップすることで、ハイパーフレームに格納するフレーム値を決定する。例えば、フレーム生成部601は、あるハイパーフレームにフレーム値の初期値としてBFN=0、HFN=0を格納した場合に、66.6マイクロ秒後にHFNを0から1にカウントアップして、次のハイパーフレームにBFN=0、HFN=1を格納する。これは、後述するフレーム生成部605、フレーム生成部607、REC装置100のフレーム生成部201、REC装置300のフレーム生成部401についても同様である。
 そして、フレーム生成部601は、ハイパーフレームに格納するフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部603に制御信号を出力する。つまり、このフレーム値を格納されたハイパーフレームが、データ中継装置500とRE装置700との間の遅延量を測定するための基準となるフレームであり、予め設定されたフレーム値は、例えば、BFN=0、HFN=0である。
 フレーム値検出部602は、RE装置700から送信されたフレームのフレーム値を検出する。具体的には、フレーム値検出部602は、データ中継装置500が受信し、後述するフレーム終端部611へ入力されるフレームに対してフレーム値を検出し、検出したフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部603に制御信号を出力する。つまり、予め設定されたフレーム値と同値のフレーム値が検出されたハイパーフレームは、データ中継装置500とRE装置700との間の遅延量を測定するために上述したフレーム生成部601から送信された基準となるフレームである。予め設定されるフレーム値は、フレーム生成部601で設定されたフレーム値と同値であることが望ましく、例えば、BFN=0、HFN=0である。
 遅延測定部603は、データ中継装置500とRE装置700との間の遅延量を測定する。具体的には、遅延測定部603は、フレーム生成部601より制御信号を受け取った時点から、フレーム値検出部602より制御信号を受け取った時点までの経過時間を測定する。そして、遅延測定部603は、測定結果をフレーム生成部605およびフレーム生成部607に出力する。
 REC装置100のフレーム生成部201は、CPRI規格に準拠したフレームを生成し、データ中継装置500に送信する。具体的には、フレーム生成部201は、上述したフレーム生成部601と同様、ハイパーフレームにフレーム値を格納しており、格納するフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部203に制御信号を出力する。予め設定されるフレーム値は、例えば、BFN=0、HFN=0である。
 データ中継装置500のフレーム値検出部604は、REC装置100から送信されたフレームのフレーム値を検出する。具体的には、フレーム値検出部604は、データ中継装置500が受信し、後述するフレーム終端部608へ入力されるフレームに対してフレーム値を検出し、検出したフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、検出したフレーム値をフレーム生成部605に出力する。予め設定されるフレーム値は、フレーム生成部201で設定されたフレーム値と同値であることが望ましく、例えば、BFN=0、HFN=0である。
 フレーム生成部605は、CPRI規格に準拠したフレームを生成し、REC装置100に送信する。具体的には、フレーム生成部605は、フレーム値検出部604からフレーム値を受け取ると、フレームの生成を開始して、REC装置100に送信する。ここで、先頭のハイパーフレームに格納されるフレーム値は、遅延測定部603から入力された測定結果と、既知の値であるデータ中継装置500のデータ中継にかかる処理時間とに基づいて変更されたフレーム値となる。つまり、フレーム生成部605は、上記した測定結果と処理時間の合計時間に、ハイパーフレームの番号やUMTS NodeBフレームの番号がカウントアップされる時間間隔がいくつ含まれるかを算出する。そして、フレーム生成部605は、フレーム値検出部604から受け取ったフレーム値から算出結果の分だけ前に戻したフレーム値を先頭のハイパーフレームに格納する。例えば、フレーム値検出部604から受け取ったフレーム値が、BFN=0、HFN=0であり、合計時間が10.666ミリ秒であった場合を説明する。フレーム生成部605は、10.666を10で割り、1を得る。そして、フレーム生成部605は、0.666を0.0666で割り、10を得る。その結果、フレーム生成部605は、BFN=n-1、HFN=140を先頭のハイパーフレームに格納する。なお、nは、BFNが取り得る最大値である。つまり、nがさらにカウントアップされると0に戻る。
 フレーム値検出部202は、データ中継装置500から送信されたフレームのフレーム値を検出する。具体的には、フレーム値検出部202は、REC装置100が受信し、後述するフレーム終端部204へ入力されるフレームに対してフレーム値を検出し、検出したフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部203に制御信号を出力する。つまり、予め設定されたフレーム値と同値のフレーム値が検出されたハイパーフレームは、REC装置100のT14遅延を測定するための基準となるフレームである。予め設定されるフレーム値は、フレーム生成部201で設定されたフレーム値と同値であることが望ましく、例えば、BFN=0、HFN=0である。
 ここで、図4を用いてフレーム値検出部202の検出処理を説明する。仮に、フレーム値の変更が行なわれないまま、データ中継装置500からREC装置100へフレームが送信されると、フレーム値検出部202に入力されるフレームの先頭は、図4に示すように、BFN=0、HFN=0のフレーム値を格納されたハイパーフレームとなる。しかし、フレーム生成部605が、上記した測定結果と処理時間に基づいてフレーム値を変更することで、フレーム値検出部202に入力されるフレームは、例えば、BFN=n(nは、BFNが取り得る最大値である。つまり、nがさらにカウントアップされると0に戻る)、HFN=130のフレーム値を格納されたハイパーフレームとなる。その結果、フレーム値検出部202は、フレーム値が変更されない場合と比較して、フレーム値BFN=0、HFN=0を遅れて検出することになる。検出時間の差分は、遅延測定部603の測定結果と、データ中継装置500固有のデータ中継にかかる処理時間の和に等しい。
 遅延測定部203は、REC装置100のT14遅延を測定する。具体的には、遅延測定部203は、フレーム生成部201より制御信号を受け取った時点から、フレーム値検出部202より制御信号を受け取った時点までの経過時間を測定する。
 REC装置300のフレーム生成部401、フレーム値検出部402および遅延測定部403と、データ中継装置500のフレーム値検出部606およびフレーム生成部607とが、遅延測定部603の遅延測定後に行なう処理動作は、REC装置100のフレーム生成部201、フレーム値検出部202および遅延測定部203と、データ中継装置500のフレーム値検出部604およびフレーム生成部605と同様であるので説明を省略する。
 なお、フレーム生成部401は、REC装置300で独立制御されており、フレームの生成に関して、REC装置100のフレーム生成部201とは非同期となる場合がある。しかし、上述したデータ中継装置500のフレーム生成部605によるフレームの遅延制御により、REC装置100と同様に、T14遅延を測定することができる。以上が、T14遅延測定に関連する各部の処理動作である。次に、無線通信システムにおける通常の処理動作を説明する。
 REC装置100のフレーム生成部201は、無線通信システムにおける上位装置(図示せず)から受信したデータをCPRI規格に準拠したフレームに格納し、データ中継装置500に送信する。REC装置300のフレーム生成部401も、フレーム生成部201と同様の処理を行なう。
 データ中継装置500のフレーム終端部608は、データ中継装置500がREC装置100より受信したフレームを、フレーム値検出部604を介して受け取り、フレームから取得したデータをデータ多重部610に出力する。フレーム終端部609は、データ中継装置500がREC装置300より受信したフレームを、フレーム値検出部606を介して受け取り、フレームからデータを取得してデータ多重部610に出力する。
 データ多重部610は、フレーム終端部608から入力されたデータと、フレーム終端部609から入力されたデータとを多重してフレーム生成部601に出力する。フレーム生成部601は、データ多重部610から入力されたデータをCPRI規格に準拠したフレームに格納し、RE装置700に送信する。
 フレーム終端部611は、データ中継装置500がRE装置700より受信したフレームを、フレーム値検出部602を介して受け取り、フレームから取得したデータをデータ分離部612に出力する。データ分離部612は、フレーム終端部611から入力されたデータを、REC装置100に送信するデータと、REC装置300に送信するデータとに分離する。そして、データ分離部612は、REC装置100に送信されるデータについては、フレーム生成部605に出力し、REC装置300に送信されるデータについては、フレーム生成部607に出力する。
 フレーム生成部605は、データ分離部612から入力されたデータをCPRI規格に準拠したフレームに格納し、REC装置100に送信する。フレーム生成部607は、データ分離部612から入力されたデータをCPRI規格に準拠したフレームに格納し、REC装置300に送信する。
 REC装置100のフレーム終端部204は、REC装置100がデータ中継装置500より受信したフレームを、フレーム値検出部202を介して受け取り、フレームから取得したデータを無線通信システムにおける上位装置(図示せず)に送信する。
 REC装置300のフレーム終端部404は、REC装置300がデータ中継装置500より受信したフレームを、フレーム値検出部402を介して受け取り、フレームから取得したデータを無線通信システムにおける上位装置(図示せず)に送信する。
 次に、図5、図6および図7を用いて、実施例1に係るREC装置100およびREC装置300のT14遅延の測定方式を説明する。図5は、図2に示した各装置をフレームの流れだけに着目して模式的に表した図である。図5に示すように、REC装置100のT14遅延とは、基準となるフレームが、REC装置100の出力端R1(A)より出力されてから、データ中継装置500の入力端RB2(A)、出力端RB1(C)を経由し、RE装置700の入力端R2(C)、出力端R3(C)を経由し、データ中継装置500の入力端RB4(C)、出力端RB3(A)を経由し、REC装置100の入力端R4(A)に入力されるまでの時間である。つまり、T14遅延は、T12(1a)+T delay DL(C1)+T14(C)+T delay UL(C1)+T34(1a)となる。
 T12(1a)は、フレームがR1(A)から出力されてRB2(A)に入力されるまでの転送時間である。T delay DL(C1)は、データ中継装置500が、REC装置100とRE装置700の間のダウンリンクのデータ中継を行なうための処理時間である。T14(C)は、データ中継装置500とRE装置700の間の遅延測定結果である。T delay UL(C1)は、データ中継装置500が、REC装置100とRE装置700の間のアップリンクのデータ中継を行なうための処理時間である。T34(1a)は、フレームがRB3(A)から出力されてR4(A)に入力されるまでの転送時間である。
 つまり、図6に示すように、R1(A)から出力されたREC装置100の基準となるフレーム900は、T12(1a)後に、RB2(A)に入力される。そして、フレーム900は、T14(C)+T delay DL(C1)+T delay UL(C1)後に、RB3(A)から出力される。フレーム900がこのように遅れて出力されるのは、フレーム生成部605が、フレーム値検出部604から受け取ったフレーム値を変更した結果である。そして、フレーム900は、T34(1a)後に、R4(A)に入力される。したがって、REC装置100は、フレーム900が自装置より出力されてから、再び自装置に入力するまでの時間を測定すれば、T14遅延を測定することが可能となる。
 また、図5に示すように、REC装置300のT14遅延とは、基準となるフレームが、REC装置300の出力端R1(B)より出力されてから、データ中継装置500の入力端RB2(B)、出力端RB1(C)を経由し、RE装置700の入力端R2(C)、出力端R3(C)を経由し、データ中継装置500の入力端RB4(C)、出力端RB3(B)を経由し、REC装置300の入力端R4(B)に入力されるまでの時間である。つまり、T14遅延は、T12(1b)+T delay DL(C2)+T14(C)+T delay UL(C2)+T34(1b)となる。
 T12(1b)は、フレームがR1(B)から出力されてRB2(B)に入力されるまでの転送時間である。T delay DL(C2)は、データ中継装置500が、REC装置300とRE装置700の間のダウンリンクのデータ中継を行なうための処理時間である。T14(C)は、データ中継装置500とRE装置700の間の遅延測定結果である。T delay UL(C2)は、データ中継装置500が、REC装置300とRE装置700の間のアップリンクのデータ中継を行なうための処理時間である。T34(1b)は、フレームがRB3(B)から出力されてR4(B)に入力されるまでの転送時間である。
 つまり、図7に示すように、R1(B)から出力されたREC装置300の基準となるフレーム1000は、T12(1b)後に、RB2(B)に入力される。そして、フレーム1000は、T14(C)+T delay DL(C2)+T delay UL(C2)後に、RB3(B)から出力される。フレーム1000がこのように遅れて出力されるのは、フレーム生成部607が、フレーム値検出部606から受け取ったフレーム値を変更した結果である。そして、フレーム1000は、T34(1b)後に、R4(B)に入力される。したがって、REC装置300は、フレーム1000が自装置より出力されてから、再び自装置に入力するまでの時間を測定すれば、T14遅延を測定することが可能となる。
 次に、データ中継装置500のフレーム生成部605のT14遅延測定に関連する処理の流れを説明する。図8は、REC装置100のT14遅延測定に関連するフレーム生成部605の処理の流れを示すフローチャートである。なお、図8に示した処理フローは、フレーム生成部607においても同様に実行される。
 まず、フレーム生成部605は、遅延測定部603よりデータ中継装置500とRE装置700の間の遅延測定結果を受け取る(ステップS101)。そして、フレーム生成部605は、フレーム値検出部604よりフレーム値を受け取る(ステップS102)。
 そして、フレーム生成部605は、遅延測定部603より受け取った遅延測定結果と、データ中継装置500のデータ中継にかかる処理時間とに基づいてフレーム値を変更してフレームを生成する(ステップS103)。そして、フレーム生成部605は、REC装置100にフレームを送信し(ステップS104)、T14遅延測定に関連する処理を終了する。
 上述してきたように、実施例1に係るデータ中継装置500は、自装置とRE装置700との間の遅延測定を行なう。そして、データ中継装置500は、REC装置100からT14遅延測定の基準となるフレームを受信した場合には、測定した時間と、自装置のデータ中継にかかる処理時間との分だけ遅らせてREC装置100に同一フレームを返す。また、データ中継装置500は、REC装置300から受信した基準となるフレームに対しても同様の遅延制御を行なう。
 こうすることによって、REC装置100やREC装置300は、基準となるフレームを送信してから受信するまでの時間を測定することで、それぞれのT14遅延を測定することができる。つまり、複数のREC装置でRE装置を共有する場合でも、各REC装置がT14遅延を測定することが可能となる。
 なお、REC装置100やREC装置300とRE装置700との間に、必ずしもデータ中継装置500を設置しなくてもよく、例えば、REC装置100に、上述したデータ中継装置500と同様の機能を持たせるようにしてもよい。
 実施例1では、データ中継装置が、自装置とRE装置との間の遅延測定を行なうためのフレームを自装置で独立に生成する場合を説明したが、実施例2では、一つのREC装置によって生成されたフレームを利用する場合を説明する。なお、フレームが利用されるREC装置は、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式に基づいてT14遅延を測定することが望ましい。以下の説明では、既に説明した部分と同様の部分には、既に説明した部分と同一の符号を付し、詳細な説明を省略することとする。
 図9は、実施例2に係るデータ中継装置および当該データ中継装置に接続されるREC装置の構成を示すブロック図である。図9に示すように、データ中継装置510は、ダウンリンク第1I/F部621と、フレーム値検出部622と、ダウンリンク第2I/F部623と、アップリンク第1I/F部624と、フレーム値検出部625と、遅延測定部626と、アップリンク第2I/F部627と、フレーム値検出部606と、フレーム生成部607と、フレーム終端部609と、データ多重部610と、データ分離部612とを備える。REC装置110は、マーキング検出部211と、フレーム生成部201と、遅延測定部203と、フレーム終端部204とを備える。REC装置300は、フレーム生成部401と、フレーム値検出部402と、遅延測定部403と、フレーム終端部404とを備える。なお、図2には、REC装置100およびREC装置300のT14遅延測定に関連する構成のみを示している。
 図9では、REC装置110がCPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式に基づいてT14遅延を測定する。つまり、データ中継装置510は、REC装置110によって生成されたフレームを利用して、自装置とRE装置700との間の遅延測定を行なう。以下では、T14遅延測定に関連する各部の処理動作のみを説明する。
 REC装置110のフレーム生成部201は、CPRI規格に準拠したフレームを生成し、データ中継装置510に送信する。具体的には、フレーム生成部201は、ハイパーフレームの先頭のベーシックフレームの第0ワードにフレーム値を格納しており、格納するフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部203に制御信号を出力する。
 ダウンリンク第1I/F部621は、REC装置110からフレームを受信し、受信したフレームをデータ多重部610およびアップリンク第2I/F部627に出力する。
 フレーム値検出部622は、データ多重部610から出力され、後述するダウンリンク第1I/F部621へ入力されるフレームに対してフレーム値を検出し、検出したフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部626に制御信号を出力する。
 ダウンリンク第2I/F部623は、フレーム値検出部622から出力されたフレームをRE装置700に送信する。アップリンク第1I/F部624は、RE装置700からフレームを受信し、受信したフレームをフレーム値検出部625に出力する。
 フレーム値検出部625は、RE装置700から送信されたフレームのフレーム値を検出する。具体的には、フレーム値検出部625は、アップリンク第1I/F部624から出力され、データ分離部612へ入力されるフレームに対してフレーム値を検出し、検出したフレーム値が予め設定されたフレーム値と同値であった場合には、遅延測定部626に制御信号を出力する。予め設定されるフレーム値は、フレーム値検出部622で設定されたフレーム値と同値であることが望ましい。
 遅延測定部626は、データ中継装置510とRE装置700との間の遅延量を測定する。具体的には、遅延測定部626は、フレーム値検出部622より制御信号を受け取った時点から、フレーム値検出部625より制御信号を受け取った時点までの経過時間を測定し、測定結果をフレーム生成部607のみに出力する。
 アップリンク第2I/F部627は、ダウンリンク第1I/F部621およびデータ分離部612から出力されたフレームをREC装置110に送信する。このとき、アップリンク第2I/F部627は、ダウンリンク第1I/F部621より出力されるフレームと、データ分離部612より出力されるフレームとが重なるタイミングで、フレームに情報を付与してマーキングを行なっている。
 REC装置110のマーキング検出部211は、データ中継装置510から受信したフレームから、マーキングが行なわれた結果付与されている情報を検出すると、遅延測定部203に制御信号を出力する。そして、遅延測定部203は、フレーム生成部201より制御信号を受け取った時点から、マーキング検出部211より制御信号を受け取った時点までの経過時間を測定する。このように、REC装置110は、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式に基づいてT14遅延を測定する。
 一方、REC装置300は、実施例1と同様に、自装置で独立にフレームを生成して、生成したフレームをデータ中継装置510に送信する。そして、REC装置300は、データ中継装置510によるフレームの遅延制御により、T14遅延を測定することができる。
 上述してきたように、実施例2に係るデータ中継装置510は、REC装置110によって生成されたフレームを利用して自装置とRE装置700との間の遅延測定を行なう。そして、データ中継装置510は、REC装置300からT14遅延測定の基準となるフレームを受信した場合には、測定した時間と、自装置のデータ中継にかかる処理時間との分だけ遅らせてREC装置300に返す。なお、フレームが利用されるREC装置110は、CPRI規格(v3.0)に示されたT14遅延の測定方式に基づいてT14遅延を測定する。
 こうすることによって、REC装置300は、基準となるフレームを送信してから受信するまでの時間を測定することで、T14遅延を測定することができる。つまり、複数のREC装置でRE装置を共有する場合でも、各REC装置がT14遅延を測定することが可能となる。
 なお、REC装置110やREC装置300とRE装置700との間に、必ずしもデータ中継装置510を設置しなくてもよく、例えば、REC装置110に、上述したデータ中継装置510と同様の機能を持たせるようにしてもよい。

Claims (7)

  1.  移動端末と無線通信する基地局装置から送信されるデータを、前記基地局装置を制御する基地局制御装置に中継し、前記基地局制御装置から送信されるデータを、前記基地局装置に中継するデータ中継装置であって、
     当該のデータ中継装置よりデータが送信されてから、前記データが前記基地局装置を経由して当該のデータ中継装置に受信されるまでのデータ転送時間を取得するデータ転送時間取得部と、
     前記基地局制御装置より送信され、前記データが格納されるフレームから、所定のフレーム値を検出するフレーム値検出部と、
     前記フレーム値検出部によって所定のフレーム値が検出された場合に、検出後さらに、前記データ転送時間取得部によって取得されたデータ転送時間に加え、所定の時間が経過した後に、前記所定のフレーム値が検出されたフレームの送信元へ、当該検出されたフレーム値と同じフレーム値を有するフレームを送信するフレーム送信部と
     を備えたことを特徴とするデータ中継装置。
  2.  所定のフレームを生成するフレーム生成部をさらに備え、
     前記データ転送時間取得部は、前記フレーム生成部によって生成された所定のフレームを前記基地局装置に送信することで、前記所定のフレームが当該のデータ中継装置より送信されてから、前記所定のフレームが前記基地局装置を経由して当該のデータ中継装置に受信されるまでの時間を測定し、前記データ転送時間を取得することを特徴とする請求項1に記載のデータ中継装置。
  3.  前記データ転送時間取得部は、前記フレームを前記基地局装置に中継することで、前記フレームが当該のデータ中継装置より送信されてから、前記フレームが前記基地局装置を経由して当該のデータ中継装置に受信されるまでの時間を測定し、前記データ転送時間を取得することを特徴とする請求項1に記載のデータ中継装置。
  4.  前記所定の時間は、当該のデータ中継装置の前記基地局装置から前記基地局制御装置への中継処理時間と、前記基地局制御装置から前記基地局装置への中継処理時間との合計時間であることを特徴とする請求項2または3に記載のデータ中継装置。
  5.  移動端末と無線通信する基地局装置から送信されるデータを、前記基地局装置を制御する基地局制御装置に中継し、前記基地局制御装置から送信されるデータを、前記基地局装置に中継するデータ中継装置によるフレーム処理方法であって、
     前記データ中継装置よりデータが送信されてから、前記データが前記基地局装置を経由して前記データ中継装置に受信されるまでのデータ転送時間を取得するデータ転送時間取得工程と、
     前記基地局制御装置より送信され、前記データが格納されるフレームから、所定のフレーム値を検出するフレーム値検出工程と、
     前記フレーム値検出工程によって所定のフレーム値が検出された場合に、検出後さらに、前記データ転送時間取得工程によって取得されたデータ転送時間に加え、所定の時間が経過した後に、前記所定のフレーム値が検出されたフレームの送信元へ、当該検出されたフレーム値と同じフレーム値を有するフレームを送信するフレーム送信工程と
     を含んだことを特徴とするフレーム処理方法。
  6.  所定のフレームを生成するフレーム生成工程をさらに備え、
     前記データ転送時間取得工程は、前記フレーム生成工程によって生成された所定のフレームを前記基地局装置に送信することで、前記所定のフレームが前記データ中継装置より送信されてから、前記所定のフレームが前記基地局装置を経由して前記データ中継装置に受信されるまでの時間を測定し、前記データ転送時間を取得することを特徴とする請求項5に記載のフレーム処理方法。
  7.  前記データ転送時間取得工程は、前記フレームを前記基地局装置に中継することで、前記フレームが前記データ中継装置より送信されてから、前記フレームが前記基地局装置を経由して前記データ中継装置に受信されるまでの時間を測定し、前記データ転送時間を取得することを特徴とする請求項5に記載のフレーム処理方法。
PCT/JP2008/063695 2008-07-30 2008-07-30 データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法 WO2010013332A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2008/063695 WO2010013332A1 (ja) 2008-07-30 2008-07-30 データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法
JP2010522565A JP5120454B2 (ja) 2008-07-30 2008-07-30 データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法
EP08791926.2A EP2309786A4 (en) 2008-07-30 2008-07-30 DATA RELEASE DEVICE AND DATA PROCESSING METHOD THEREFOR
US13/009,294 US8582494B2 (en) 2008-07-30 2011-01-19 Data relay device and frame processing method by the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2008/063695 WO2010013332A1 (ja) 2008-07-30 2008-07-30 データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/009,294 Continuation US8582494B2 (en) 2008-07-30 2011-01-19 Data relay device and frame processing method by the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010013332A1 true WO2010013332A1 (ja) 2010-02-04

Family

ID=41610056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2008/063695 WO2010013332A1 (ja) 2008-07-30 2008-07-30 データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8582494B2 (ja)
EP (1) EP2309786A4 (ja)
JP (1) JP5120454B2 (ja)
WO (1) WO2010013332A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011074625A1 (ja) * 2009-12-17 2011-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局システム及び中継装置
WO2011074664A1 (ja) * 2009-12-18 2011-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び中継装置
WO2011074624A1 (ja) * 2009-12-17 2011-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 中継装置
CN102611494A (zh) * 2011-01-21 2012-07-25 中兴通讯股份有限公司 一种基带处理单元及其测量光纤时延的方法
JP7362341B2 (ja) 2019-08-05 2023-10-17 株式会社東芝 通信装置、通信中継システム、親局装置

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9883471B2 (en) * 2011-06-13 2018-01-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for rate matching
US9036544B2 (en) * 2011-10-25 2015-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Delay compensation during synchronization in a base station in a cellular communication network
US20130121240A1 (en) * 2011-11-16 2013-05-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Delay Management in Shared Baseband Deployments
US8619936B2 (en) 2012-04-11 2013-12-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Clock switching algorithm based on preferred clock source
JP2022048422A (ja) * 2020-09-15 2022-03-28 日本電気株式会社 無線制御装置、通信制御方法及び無線基地局

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007259294A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Mitsubishi Electric Corp 基地局集線装置および基地局集線システムにおける装置間同期制御方法
JP2008011498A (ja) 2006-05-30 2008-01-17 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線通信システム及び張り出し局装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100532299B1 (ko) 2003-01-30 2005-11-29 삼성전자주식회사 광선로로 접속되는 주 기지국과 원격 기지국간의 지연측정 및 보상장치
CA2582065C (en) * 2004-10-12 2014-11-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Interface, apparatus, and method for communication between a radio equipment control node and one or more remote radio equipment nodes
JP2006211016A (ja) 2005-01-25 2006-08-10 Hitachi Communication Technologies Ltd 移動通信システム
CN1859396A (zh) * 2006-02-06 2006-11-08 华为技术有限公司 通用无线接口传输多体制无线业务数据的方法
JP2008022144A (ja) 2006-07-11 2008-01-31 Toshiba Corp 光伝送システムとその遅延時間測定方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007259294A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Mitsubishi Electric Corp 基地局集線装置および基地局集線システムにおける装置間同期制御方法
JP2008011498A (ja) 2006-05-30 2008-01-17 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線通信システム及び張り出し局装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2309786A4 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011074625A1 (ja) * 2009-12-17 2011-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局システム及び中継装置
WO2011074624A1 (ja) * 2009-12-17 2011-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 中継装置
WO2011074664A1 (ja) * 2009-12-18 2011-06-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び中継装置
CN102656931A (zh) * 2009-12-18 2012-09-05 株式会社Ntt都科摩 无线基站以及中继装置
JPWO2011074664A1 (ja) * 2009-12-18 2013-05-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び中継装置
CN102611494A (zh) * 2011-01-21 2012-07-25 中兴通讯股份有限公司 一种基带处理单元及其测量光纤时延的方法
WO2012097622A1 (zh) * 2011-01-21 2012-07-26 中兴通讯股份有限公司 一种基带处理单元及其测量光纤时延的方法
CN102611494B (zh) * 2011-01-21 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种基带处理单元及其测量光纤时延的方法
JP7362341B2 (ja) 2019-08-05 2023-10-17 株式会社東芝 通信装置、通信中継システム、親局装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20110116440A1 (en) 2011-05-19
JP5120454B2 (ja) 2013-01-16
EP2309786A1 (en) 2011-04-13
US8582494B2 (en) 2013-11-12
JPWO2010013332A1 (ja) 2012-01-05
EP2309786A4 (en) 2014-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5120454B2 (ja) データ中継装置および当該データ中継装置によるフレーム処理方法
US20170064661A1 (en) Base station system, radio device and method
CN1734984B (zh) 定时超前与偏差的同步
WO2017200043A1 (ja) 無線通信システム、無線端末及び時刻同期方法
EP2515590A1 (en) Wireless base station, and relay device
EP2367311A2 (en) Controlling apparatus and controlling method of a wireless device, and base station apparatus
US10560214B2 (en) Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
EP2772109B1 (en) Delay compensation during synchronization in a base station in a cellular communication network
CN110431914B (zh) 具有用户设备终端能力的远程射频头
JP2005204249A (ja) 遅延測定システム
EP3723307A1 (en) Method, apparatus and system for time synchronization
EP3425969B1 (en) Synchronization information sending or receiving method, base station, and communication node
KR20070098915A (ko) 동기화 방법 및 수신 디바이스
EP3138222B1 (en) Link-fault tolerance in a distributed antenna system
JP2018093362A (ja) 通信制御装置、無線通信装置及び遅延調整方法
US11963123B2 (en) Transmission management
JP5174799B2 (ja) 無線基地局システム及び中継装置
JP6247999B2 (ja) 分散アンテナシステム及び分散アンテナシステムにおける遅延補正方法
JP5413150B2 (ja) 送信タイミング調整装置及びその方法並びにそれを用いたリレー装置
US20140307728A1 (en) Transmitter, transmission method, and non-transitory computer-readable medium storing program
JP4651364B2 (ja) 位相調整方法及び装置
KR102188326B1 (ko) 고정밀 저전력 블루투스 측위 시스템을 위한 시각동기방법
JP6395407B2 (ja) 受信装置
WO2014203485A1 (ja) 通信システム、通信システムの制御方法、送信装置、及び受信装置
WO2014203449A1 (ja) 通信システム、通信システムの制御方法、送信装置、及び受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08791926

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010522565

Country of ref document: JP

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2008791926

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008791926

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE