WO2010018643A1 - 無線通信システム、無線通信装置及び無線リソース管理方法 - Google Patents

無線通信システム、無線通信装置及び無線リソース管理方法 Download PDF

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高田芽衣
藤嶋堅三郎
上野幸樹
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株式会社日立コミュニケーションテクノロジー
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • Wireless communication system Wireless communication device and source management method
  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a wireless system in a wireless communication system.
  • the yearly telephone line communication system transmits a wide variety of information, from information with a relatively small number of bits, such as voice and media, to information with a large number of bits, such as data with photos and TV talk. It is required to do.
  • the cell communication system uses a number of packet sizes corresponding to the (number of bits) of the transmitted data.
  • the radio wave environment is very good.
  • the radio wave environment is also bad because the power from the center of the building where the waves of the base are generated exists in a large place.
  • the system subdivides the radio source between time X and wave number X, determines the radio source allocated to the end according to the end boundary, and further modifies the packet size used by each resource. Combine expressions appropriately. This improves the wave number rate of the stem body.
  • Wireless resource management functions including wireless resource allocation changes and source functions.
  • Wireless communication network standardized by 3GPP (3 d Ge eao Pa as Poe C) Is shown in 3 configurations.
  • the node Boe) and RC (Raoe Cooe network) that were previously separated were integrated into a single node (eB). By doing so, the two configurations and architectures were greatly changed as shown in 4.
  • the same wave number band is used when adjacent to each other.
  • the wireless source 2 8 used for communication between B2 7 on the side may overlap in time and wavenumber.
  • 20 4 is on the side of 20 20 3, so the communication wave from e B 20 06 to B 20 07 is received.
  • noise () is generated for the originally transmitted 205. This is to avoid the phenomenon
  • CC (C) is to devise a way to allocate radio resources in cooperation between e B22 and eB206.
  • the information of radio resources allocated to the end of the cell may be possible to limit to a certain level, or to prohibit the allocation of a specific source, or to change the limit to the schedule (3GPP 5 8 4 7 2 06 09) 7 ⁇ 2 6).
  • Limit set, cancel, change) every few days (every few days, only the limit is done), every few minutes (every second to every second between B, etc.) Two types of (requiring necessary information) are being considered.
  • the eB schedule controls the allocation of the wireless source.
  • e B is used for multiple terminals communicating within the cell, and for sending data at the end between scheduling.
  • the same waveband is assigned to all eBs, and the allocation is limited so that the frequency band assigned to the end on the second side is allocated without overlapping each other. By doing so, it is possible to suppress the necessary frequency band (social differentiation in the wave number) while performing CC.
  • R is divided into 4 and the resource of e B is divided by 4 in the direction of the wave number, but without R, all of the edges on the edge and other edges Therefore, it is necessary to divide the radio source by 40% in the wave direction.
  • R is not used and the edge on the edge is not favored, it is possible to assign all the wave numbers freely without dividing the frequency. Compared to this case, even if R is implemented, the number of radio sources that can be used for scheduling is reduced by implementing CC, and the output tends to decrease.
  • the scheduling rate in the cell in e B and the allocation limit by CC are essentially contradictory controls. Therefore, if the application of the source is not limited to the negative situation in the market or the effect obtained from the CC, the output will decrease. By the dock If you shorten your cycle, there will be an increase in the number of messages between e and the amount of cubon network will be pressed.
  • a base that provides wireless communication and is connected to the network via a gateway, and wireless resources that can be used in the wireless communication area provided by An interface for receiving the determination of the end of the resource book at the end of the line communication area and the end of the line communication outside the line communication, and defining a limit for limiting the resource,
  • the resource is assigned by applying the limit set by the specified profile.
  • Fig. 3 is a book diagram showing the construction of line communication from 3rd to 3rd and 5th generations.
  • Fig. 2 is a book diagram showing the principle of cell growth.
  • Fig. 3 is a book diagram showing two examples of reasoning and CC.
  • Fig. 4 is a block diagram showing the line communication network configuration in the state of the implementation.
  • FIG. 5 is a diagram showing the construction of the sock book in the state of Ming.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the limit for e B from the state of the implementation of the light.
  • Fig. 7 is a diagram showing two examples of the limit from e to the e-state.
  • 8 is a table showing the limits of resources classified into four, depending on the end-of-communication mobility when e-B is installed.
  • Fig. 9 is a diagram showing the direction of the fixed point formula based on the R profile of the embodiment, the control using the control method based on the adjustment between e, and the adaptive control method alone.
  • Fig. 3 shows an example of the number and lamet of the state of clarification.
  • Each eB in the system uses a three-dimensional column to move the source to the end of the side and to the other side (on the side of the side) ) It has an ifuff that receives an indication of whether or not to apply the last.
  • the limit in the above column is defined for each maintenance station, W or specific e, etc., and the set limit is cut off.
  • FIG. 4 is a book diagram showing the construction of a line communication token in the light state.
  • e B40 to 405 are equipped with wireless capability and wireless telecommunication equipment (for example, in the RC section), and form information with terminals in the cell (line communication network), and send information to the end. Provides a reception function for wireless transmission.
  • e B40 to 405 are source-less caging, re-transmission control, and other-cell end-of-cell in the cell.
  • e B40405, A06 are connected and transmit the data.
  • E B40-45, and other neighboring e B I'll give you some information for adjusting the CC.
  • e 4 0405 and maintenance 407 are connected, and the system parameter value is set from maintenance 407 and the statistical information is reported to maintenance 407.
  • GW4 6 is also connected to maintenance 47.
  • Wireless resources that can be used when communicating from eB to multiple terminals in a cell in a wireless communication system that can multiplex multiple spatially using ODA and a number of receiving antennas.
  • the frequency 50 is divided into four tines, the time 52 is divided into three division multiplexing events, and the space 503 is divided into four bintans.
  • 48 e-schedules, times-schedules, and 48 non-sockets are distributed to the end of communication within the cell.
  • the radio resource allocation is determined by considering the packet size modulation type and transmission power used in the resource book 5 4 and considering the overall source allocation class. .
  • Figure 3 shows an example of the number of parameters. It is not necessary to notify the raw information of the columns from 40 7 to e 40 to 45, but only when the value changes from the auto value (that is, when there is a limit). In addition, when notifying the limited amount, it is not necessary to notify each box, but it is only necessary to notify the contents of the limited range.
  • Figure 6 shows the source of the limit example.
  • Source 6 is the source assigned to the side.
  • Resource 602 is an allocated resource on the edge.
  • Resource 603 is a resource that is not used in the center (an unassigned resource).
  • CC is determined by concentrating the address at the edge on a specific event and using a bintameter that overlaps with adjacent e B. If you go, cry, notify as follows.
  • Figure 7 shows the source of the second example.
  • Source 70 which is assigned to the side, is divided into two areas on the space axis.
  • Source 702 is a source that is not used in the world.
  • Resource 7 3 the source assigned on the S side.
  • step 4 send the eB40 as the RR profile as described above (step 0) e40, and write the received RR profile to the area of the RR profile (step 002) eB40 is the RR profile.
  • the RR profile is reported to maintenance 407 (step 003). As shown in the figure, it is possible to process the area of ⁇ 4, but step 00, 002
  • step 05 Read the area of the RR profile corresponding to the specified number (step 05), and apply the read RR pile to the in-cell no-resource limit (step 006)
  • the e 40 reports to the maintenance 40 7 that the specified RR profile 2 has been enabled (step 007).
  • . 4 7 sets the RR for the other e B402 ⁇ 405 by the same reason, but it may differ depending on the eB of the set RR pei (even for one RR profile). . Also, the number designated as valid may vary depending on eB.
  • the RR profile is the same as steps 04 to 007 of the logic. In other words, maintenance 407 will choose which R when switching RR profiles. 2 Specify the R profile to be valid using the RR profile number.
  • e 40 reads out the RR property corresponding to the specified number (Step 02), and applies the read RR profile to the limit of no resources in (Step 03) o
  • the e 40 reports to the maintenance 40 7 that the specified RR pike has been activated (step 04).
  • the RR profile can be switched by the method of specifying the valid pie number for maintenance 4007 to eB4 using the switching machine as shown in the figure. It is conceivable to change the limit to the one corresponding to the Peiai when the timing set by the maintenance B07 through the interface and the timing set by the eB4 tie is reached.
  • maintenance 4 7 sends e 40 an RR profile whose contents are updated.
  • the RR request is transmitted (step 2) o e B40 writes the received RR profile in the RR protection area (step 202). .
  • the B40 and RR puffs finish loading, report the RR profile to maintenance 47 (step 203)
  • Step 2004 specifies which RR profile is valid by the RR profile after the new RR profile is finished. If it is, the updated specification can be specified (Step 2004) o
  • step 2 05 the RR profile corresponding to the specified number 3 areas are read out (step 2 05), and the read RR pile is applied to the unlimited resources in the cell (step 2 6)
  • the e 40 reports to the maintenance 40 7 that the specified RR pike has been activated (step 20 07).
  • the limit example for maintenance 4 07 to e 40 is set as the RR priority
  • the limit 2 example for maintenance 4 7 to e B4 2 is set as the RR priority 2 Think about the case.
  • RR Py 2 allocates a total of 23 resources at the end of the cell, so the output is higher than the RR Py, but many ends are If it exists, you cannot divide the source. Which profile is appropriate to use depends on the environment and conditions in which the target eB is installed, depending on the time of day, day, season, and other conditions. Fluctuate.
  • 8 3 3 8 3 is a case where traffic and mobility are low, for example, a place where there is a low probability of communication occurring in the center (a residential area in a time zone with little daytime). In order to cover a wide area in this place, there is a type of RR that emphasizes CC. However, it is desirable to increase freedom so that a single terminal can occupy many sources.
  • 8 of 80 is a case where traffic is low but mobility is high, for example, a place where a terminal passes by a mobile object (along a road, along a railway, between offices outside working hours) . In this place, there is a type of RR pay that looks at CC. In particular, it is desirable to secure a large number of sources on the edge so that a good source can be assigned at the end of mobility.
  • RR profile described is the fourth limit type, and RR profile 2 is the second limit type. Therefore, eB set in the RR pay is suitable for eB installed in offices, schools, housing complexes (combined housing), etc.Also, if there are many people between office schools and weekdays, It is appropriate to apply RR Py 2 during this period and apply RR Py at night and day. In addition, when there are many people at night and day (), it is appropriate to apply the RR profile during weekdays and RR profile 2 at night and day.
  • e B40 to 45 For example, in maintenance 407, e B40 to 45, etc., periodically (for example, at intervals of two, get information including the amount of cells and the dynamism of the cell. By analyzing and analyzing the information obtained in this way by time, by season, and by analyzing it, the direction of traffic in the time zone can be measured. Determine the stem, multiple RR pie, RR profiling, and set the RR pie and its timing to e 4 45.
  • e 40 45 Is limited by the RR pei specified by the maintenance 47, and overlaps with the limit between e40 and 4505 as time elapses, and schedules resources within the limits of both. If you are instructed by RR to change the RR, the strict QOS limit (for example, voice) of the connected call Communication continues without abruptly changing the limit, while newly generated calls and stocketing sources are allocated according to the rules of the pay.
  • the strict QOS limit for example, voice
  • 9 shows the change in traffic volume during the daytime on weekdays in eB where people are set up in many places between office schools and weekdays as in the previous example. 9 also represents 902 of the traffic controlled by the adaptive control and 905 of the traffic controlled by the adaptive control.
  • 902 of the traffic of the control method based on the adjustment between eB40 and 4005 follows the traffic with a constant difference with respect to 90, so it cannot respond to a sudden change.
  • the control Will occur.
  • the time zone where the traffic fluctuates rapidly and its directionality are measured from the forecast, and in 9903, the RR profile is switched from the RR profile to 2
  • the control method as shown in 955, it is possible to realize a wasteful follow-up to the traffic distribution in the stem and useless CC.
  • next RR profile is set to the initial stage, and the RR profile is operated according to the adaptation, and the statistic is analyzed and the results are analyzed. It is possible to adjust the duration and cut-off time. Top availability
  • it is suitable for a wireless source management system in a wireless communication system including a wireless having a wireless network control function.

Abstract

無線通信エリアを提供し、ゲートウェイを介してコアネットワークと接続される基地局であって、当該基地局によって提供される無線通信エリア内で使用可能な無線リソースを所定の単位で分割した無線リソースブロックの各々の、前記無線通信エリアの境界周辺にいる端末への割当可否、及び前記無線通信エリアの境界周辺以外にいる端末への割当可否の設定を受けるためのインタフェースを備え、前記無線リソースの割当制限を規定するプロファイルを、前記インタフェースを通じて、複数設定され、プロファイルの識別子の指定を受けた場合に、前記指定された識別子のプロファイルによって示される割当制限を適用して、前記無線リソースを割り当てる。

Description

線通信 ステム、 無線通信 置及び ソ ス 理方法 術分野
本 、 無線通信 ステムに関し、 特に、 無線通信 ステムにおける無線 ソ ス 術に関する。
年の 帯電話 線通信 ステムは、 音声・ メ 等の比較的 ビット数の少な 情報 ら、 写真が添 されたメ ・ TV 話の デ タ等 のビット数の多 情報まで、 多種多様の 報を伝送することが求められて る。 この 求に応えるため、 セ 線通信 ステムには、 送信されるデ タの (ビット数) に対応した 数の ケットサイズ 複数の 式とが用 られる また、 ステム内には、 基地 の 見通せる 置に存在するため、 電波 境が非常に良好な 末もある。 方、 基地 の 波が られる建物の 、 セ からの 力が大き 場所に存在するため、 電波 境が悪 末もあ る。
このため、 ステムでは、 無線 ソ スを時間X 波数X 間で細 分割 、 末の 境に応じて、 その 末に割り当てる無線 ソ スを 定 し、 更に各 リソ スにお て使用される ケットサイズ 変調 式を適切に 組み合わせて る。 これによ て、 ステム 体 しての 波数 率を向上 させて る。 このよ 無線 ソ スの 、 配分変更、 ソ ス の 能 を めて、 無線リソ ス 理機能 。
3GPP (3 d Ge e a o Pa a s P o e C ) で 準化されて る無線通信ネットワ クは、 3~3・ 5 代まで は 示すよ 3 構成であ た。 し し、 3・ 9 代 移行するにあた り、 従来 に分 れて たノ ドB o e ) とR C (Ra o e C o o e ネットワ ク ) とを一体化して、 一 の ン スドノ ド ( e B ) に するこ によ て、 4に示すよ 2 構成 とア キテクチャを大き 変 化さ た。
このア キテクチヤ 更に伴 、 従来R Cに実装されて た無線 ソ ス 理機能の 半がe B と された (3 PP R25 9 2 7・ 2・ 0 (2 07 06) ) 。 えば Ra d o e a e C O Ra d o d s s o C o o o e c o b Co o 等の機 。 に実装される。 し 、 セ (e B) 間で調整することが必要な C C ( e C e 1 1 e f e e c e C o o d a セ
) の 装にはまだ 討課題が残 て る。
ここで、 2を用 て、 セ 渉と に て説明する。 O
(O o o a e e c s o
e Ac c e s s 波数分割多元 ) を用 、 、 周波数 返し 率が の ステムにお ては、 ある 隣接する とで同一の 波数帯域を 用 る。 2に示す場合、 あるセ 20 のe B202と、 セ 20 隣接 セ 203 の 辺に る 204との間の通信に用 られる無線 ソ ス 205と、 隣接するセ 2 3のe B206と、 セ 203の 側に る B2 7 の間の通信に用 られる無線 ソ ス2 8 は、 時間的に も 波数 にも重なるこ がある。 この 合、 204はセ 20 セ 203の 辺に るため、 e B206から B207に げた通信の 波を受信してしま 。 これらの他の端末に向けた通信の 、 本来 信した 205に対しノイズ ( ) となる。 このよ 現象が起こるのを避けるた めに e B2 2と e B206との間で協調して無線リソ スの り当て方 を工夫することを C C (セ ) と 。
C Cの 一の 体例として 、 セ の 、 、 セ 辺に る 末に割 当てて る無線リソ ス、 等の情報を e 間で や と し、 調整の 果、 特定の ソ ス ックにおける 信電力を一定 下に制限する、 又は、 特定の ソ ス の り当てを禁止する、 、 スケジ うに対する 限を変化さ ることが考えられる (3GPP 5 8 4 7 2 06 09) 7 ・ 2 6 ) 。 限の ィ ( 定、 解除、 変更) を 、 数日おき (。 間 は数日おきに、 制限 容のみやり する) 、 数分おき (e B間は数 秒~ おきに、 制限 更の 断に必要な 報をやり と りする) の2 類が検 討されて る。
述した 限を除 て、 e Bのスケジ うが無線 ソ スの 末 の り当てを制御して る。 e Bは、 セ 内で通信する複数の 末に対し、 スケジ リ グ 間にお て、 その 末に送信す きデ タの
その 末に ソ スを割 当ててからの その 末の ネ 良 好か その 末のQ o S (Q a O f S e c e) 求が満た される 、 等 条件を考慮した上で、 ソ スの り当てを決定する。
スケジ グの e Bのポ によ て異なるが、 基本的には、 ての ソ スを な 使用した方が効率は向上する。 逆に、 前述の C Cによる 限を多 課 すほど、 割り当てた ( 件が良 ) リソ スに割 当てられな 率が高 な 、 ス プットは低下する。
C Cの 二の 体例としては、 3・ 5 けに提案された R a c o a e e c Re s e) が知られて る (
W 2006 020032 フ ッ ) 。 3を用 て Rの 理に て説明する。 来のR Cでは、 あるセ 30 のe B302 ・ セ 辺に る 303とそれ以外の ( まり、 e 302の に る) 304とを 別し、 ある周波数帯 を 辺に る 303に 割 当て、 別の周波数帯 をそれ以外の (セ の 心部に る) 3 4に割 り当てるよ に、 リソ スの り当てを制限する。 接したセ 305のe306に対しては、 別の周波数帯Cをセ 辺に る 307に割り当て、 前述の 波数帯 をそれ以外の (セ の 側に る) 308に割 当てるよ 、 ソ スの 当てを制限する。
このよ に の 心部に る 末にほ、 全てのe Bで同一の 波数帯 を 割り当て、 セ 辺に る 末に割 当てる周波数帯をセ 問で重ならな に配分するよ に、 割り当てを制限することによ 、 C Cを行 なが ら、 必要 きれる周波数帯の ( 波数 向の ソ ス 分化) を抑制す るこ ができる。
3に示すよ に、 の に対して Rを 、 e Bの リソ スを 波数 向に4 割すれ よ が、 Rを行わずに、 全て で、 セ 辺に る 末とそれ以外の 末とに対して異なる周波数帯を割り当て よ する 、 無線 ソ スを 波数 向に 4 割する必要がある。 方で Rを行わず、 セ 辺に る 末を優遇しな 場合は周波数 向に分割 ず、 全ての 波数を自由に割 当てることも可能である。 この 合と比較すると、 Rであ ても、 C Cを実施することによ て、 スケジ ングに使用 できる無線 ソ ス数は減少し、 ス プットは低下する方向になる。 明の
前述したよ に、 e Bにおけるセ 内のスケジ ングの 率と、 C Cによる割り当て制限とは、 本質的に互 に矛盾する制御である。 その で セ 内の負 況や C Cで得られる効果に見合 に ソ スの 当て を制限しな と、 え てス プットが低下する。 方で、 ィ ド ック 御の周期を短 すると、 e 間の通 が増え、 ックボ ネットワ クの 量を圧迫すると 題がある。
すなわち、 明で解決しよ とする課題は、 C Cがセ スケジ グに悪影響を及ぼさな よ に、 その のトラ ィッ 布や C Cで られる効果に見合 にリソ スの り当てを適切に制限し、 e B間の通 を増加 ず、 ックボ ネットワ クの 量を圧迫しな 、 ソ スの 方法を提供することである。
明の 表的な一例を示 ば 下の りである。 すなわち、 無線通信 を提供し、 ゲ トウ イを介 て アネットワ ク 接続される基地 であ て、 によ て提供される無線通信 リア内で使用 能な無線リソ スを所 定の 位で分割した無線リソ スブ ックの の、 前記 線通信 アの 辺に る 末 の 、 線通信 の 外に る 末 の 否の 定を受けるためのインタ を備え、 前記 リソ ス の 限を規定するプ ァイ を、 前記イ タ を通じて、 複数
、 プ ァイ の の 定を受けた場合に、 前記 定された プ ファイ によ て される 限を適用して、 前記 リソ スを割り当て るこ を特徴とする。
明の 施の 態によれば、 e B間の通 を増やすことな 、 ステム 内のトラフィッ 布の 化に効率よ 追従 、 、 無駄のな C Cを 現できる。 面の 単な説明
、 3~3・ 5 代までの 線通信 トワ ク 成を示すブ ック図 である。
2は、 セ の 生原理を示すブ ック図である。
3は、 の 理と C Cの 二の 体例を示すブ ック図である。 4は、 明の 施の 態の 線通信ネットワ ク 成を示すブ ック図で ある。
5は、 明の 施の 態の ソ スブ ックの 造を示す図である。 6は、 明の 施の 態の 置 ら e Bに対する 限の 例を示す図である。
7は、 明の 施の 態の 置から e に対する 限の 2の 例を示す図である。
8 、 明の 施の 態のe Bが設置された における通信 末 の 動度によ て、 四 に分類されたリソ スの 限を示す表である。
9は、 明 施 態のR プ ファイ による定点 式と、 e 間の調整を基にした 御方式 併用した制御 、 適応 御方式のみの 合との 御の 向の を示す図である。
0 、 明の 施の 態の 置 ら、 e に複数の 限を設 定する 理の チャ である。
は、 明の 施の 態のRR プ ファイ 理のフ チャ である。
、 明の 施の 態のRR プ ァイ 新 理の チ ャ である。
3は、 明の 施の 態のメ 数と ラメ タの例を示す ある。
明を実施するための 良の
まず、 明の 要に て説明する。 明の 表的な特徴として、 以下の 3点がある。
) システム内の各e Bは、 三次元 列を用 て、 ソ ス を、 セ 辺に る 末 の 、 び上記以外の (セ の 側に ) 末 の 当て 否の 示を受けるイ タフ を備える。
(2) 述したイ タ を通じて、 保守 置、 W又は特定のe ら、 ステム内の各e に対し、 上記 列における 限を 定し、 設定された 限を切 能とする。
(3) 述したRR プ ァイ による定点 式を、 C Cの 一の 体例のよ e 間の調整に基づ た 御方式と併用することによ て ステム内のトラ ィッ の 布の 化に素早 追従 、 か 、 無駄のな C Cを実現する。
明の 施の 態に て、 4 ら 9を用 て説明する。
4 、 明 施 態の 線通信 トワ クの 成を示すブ ック図 である。
実施の 態の 線通信 、 複数の スドノ ド (e ) 40 ~405 Ac c e s s Ga ewa ( W) 406
4 7を備える。 e 40 4 5に 、 408 4 9が 続される。
e B40 ~405は、 無線 の 能と無線 トワ ク 置の ( えば、 R Cの 部の ) を備え、 セ ( 線通信 ア) 内の端末 との イ タ を形成し、 末との間で情報を無線 送するための 受信機能を提供する。 e B40 ~405は、 セ 内の無 ソ スの ケジ リング、 再送 御、 他セ の ンドオ 。
06は、 携帯電話 業者の アネットワ ク4 無線 トワ ク4 の間を接続する。 また、 ASGW406 、 ケットを 、 ジ グによ て 末を呼び出す。 407は、 無線通信ネット
害を監視し、 無線通信ネットワ クを制御 、 統計 報を収集する。
e B40 405 、 A 06 接続され、 ザデ タを伝送 する。 また、 e B40 ~4 5 、 近隣の他のe Bとも 続され、 ドオ C C 整のための 報をや と する。 また、 e 4 0 405 、 保守 407 接続され、 保守 407 ら ステム ラ メ タ値の設定を受け、 統計 報を保守 407に報告する。 GW4 6 も、 保守 4 7 接続されて る。
、 特に、 e のスケジ リ グ 能及び、 保守 e との 、 Wと e Bとの 、 e Bと e Bとの間のインタフ に関 するものである。
O D Aを用 、 か 数の 受信ア テナを用 て空間 向にも多重 信 が可能な無線通信 ステムにお て 、 e Bから セ 内の複数の 末に向け 通信をする際に、 使用できる無線リソ ス
) 波数
)
C) 向
の 次元に分 、 この 次元で多重される。
5に示す例で 、 周波数 50 に四 のサ チ ネ 、 時間 5 2 に三 の 分割多重イ タ ス、 空間 503に四 にビ ム タ ンに分 割されて る。 e のスケジ ング 、 回のスケジ グ あた 、 48個の無 ソ スブ ックを セ 内で通信 の 末に分配する。 応変調を行 合には、 更に、 の リソ スブ ック 5 4で使用され ケットサイズ 変調 式、 送信電力を、 全体の ソ ス 当ての ラ ス を考慮して、 無線リソ スの 当てを決定する。
明の の 、 保守 407 ASG 4 6、 又は特定 e 40 ~405から、 システム内の各e Bに対し、 3 列を用 て ソ ス のセ 辺に る 末の 当て 、 び上記以外の セ の 側に る) 末の り当て 否を設定する点である。 4 07から 定する場合を例として説明するが、 ASGW406 ずれ の。 40 405 ら 定することも可能である。
4 7 ら e 40 ~405に対して、 前述した ソ ス ックの 当て制限として、
) ソ ス ックにおける 信電力の 大値、
(2) ソ ス ックのセ 辺に る 末 、 3 リ ソ ス ックの 記以外の (セ の 側に る) 末 の 、
が設定される。 定の 法としては、 前述した ( ) 波数、 (B) 間、 (C) 間の 次元に対応した3 R f s を用意し ソ ス ックに き、 上記 ( ) ~ (3) の 限をメ 数と して定義する。
3にメ 数の ラメ タの例を示す。 407 ら e 40 ~4 5に、 列の 素の 報を通知する必要はな 、 オ ト値から値が変わる部分 (すなわち、 制限あ の ) に てのみ通知すれ ばよ 。 更に、 制限あ の 分を通知する場合、 各 ックに て通知する必 要はな 、 制限される範囲 限の 容を通知すればよ 。
07から e Bに対する 限の (RR ァイ ) として、 前述の C Cの 2の 体例のよ に R ( (A) の 波数 向に制限を加える) を実施する場合には、 下記のよ に通知する。
R f , 0, 3の 波数A、 6の60
R f 0 3の 波数B、 6の602
R f 0, 0 3の 波数C、 6 D603
ここで、 " 素の " e a 値のままでよ ことを表す。
6に、 限の の例の ソ ス 分を示す。
ソ ス 6 は、 セ 側に る 割 当てられる ソ スである。 リソ ス 602は、 セ 辺に る 割り当てられるリソ スである。 リソ ス 603は セ では使用されな ソ ス ( り当てられな リソ ス) である。
次に、 保守 407 ら。 Bに対する 限の 2の (RR プ ァイ 2) として、 特定のイ タ スにセ 辺に る 末 当て を集中させ、 隣接する e Bで重ならな ビ ム タ を使用することによ C Cを行 場合に泣、 下記のよ に通知する。
R s 2 一, 0 7の70 R s 2 ( , 0 7の7 2 R 0 7の703
7に、 限の 2の例の ソ ス 分を示す。
ソ ス 70 、 セ 辺に る 割 当てられる ソ スであ り、 空間軸にお て二 の 域に きれて る。 ソ ス 702は セ で は使用されな ソ ス ( 当てられな ソ ス) である。 リソ ス 7 3 、 セ 側に る 割 当てられる ソ スである。
これらの例 ら明らかなよ に、 明の 施の 態によれ 、 三次元での 定が可能となるため、 複数の軸の組合せによ て C C 限を付与するこ とが可能になる。
明の 2の 、 保守 407 SGW4 、 e B4 ~405の ずれ から、 ステム内の各e Bに対し、 前述した構造 列に おける 限を 定し 設定された 限を切 能 する点であ 。
下でも、 保守 4 7から 定する場合を例に って説明するが、 AS W4 6 e B ~4 5の ずれ ら 定するこ も可能である。 を用 て、 保守 4 7から、 e 40 に複数の
の ) を設定する 理のフロ を説明する。
4 から、 RR プ ファイ として前述の の の 分に て設定を、 e B40 送る ステップ 0 ) e 40 、 受信したRR プ ァイ をRR プロファイ テ の の 域に書き込む (ステップ 002) e B40 は、 RR プ アイ の き込みが終 したら、 保守 407にRR プ ファイ の を報告する (ステップ 003) 。 なお、 図のよ に ~ 4の 域を 処理することも可能であるが、 ステッ 00 、 002
3の順に処理するこ も可能である。
4 7 、 RR プ ファイ の 定が終わ た後、 どのRR プ ァイ を有効とする をRR プロ アイ 号によ て指定する。 の 、 2が指定されて る (ステップ 00 o
e 、 指定された番号に対応したRR プ ファイ テ の 域を読み出し (ステップ 0 5) 、 読み出したRR プ ァイ を セ 内 無 ソ スの 限に適用する (ステップ 006)
その 、 e 40 は、 保守 407に、 指定されたRR プ ファイ 2を有効 したことを報告する (ステップ 007)
。 4 7は、 他の e B402~405にも同じ 理によってRR を設定するが、 設定されるRR プ アイ の ( 一のRR プ ファイ 号であ ても) e Bによ て異ならせてもよ 。 また有効と 指定される番号も e Bによ て異ならせてもよ 。
にRR プロ ァイ 理のフ を示す。 RR プロ ァイ 、 理のステップ 04 ら 007 同様である。 すなわち、 保守 407は、 RR プ ファイ を切 替える場合、 どのR 2 R プ ファイ を有効とする をRR プ ァイ 号によ て指定する。
の 、 が指定されて る (ステッ 0 )
e 40 は、 指定された番号に対応したRR プ ァイ テ の 読み出し (ステップ 02) 、 読み出したRR プ ファイ を 内の無 ソ スの 限に適用する (ステップ 03) o
その 、 e 40 は、 保守 407に、 指定されたRR プ ァイ 有効 したことを報告する (ステップ 04) o
なお、 RR プ ファイ の り替えには、 図に示したよ に切 替えの 機 で保守 407 ら e B4 に有効プ ァイ 号を指定する方法の に、 有効なプ ァイ 号の 定及び切 タイ グを、 保守 407 ら インタフ を通じて 定し、 e B4 のタイ によ て設定された タイ ングにな た際に、 プ アイ 号に対応する 限に変更する 方法も考えられる。
2 RR プ ファイ 新 理の を示す。 RR プ ァイ 新 、 理のステップ 00 007 同様で ある。
すなわち、 保守 4 7 ら、 内容が更新されるRR プ ファイ を e 40 送る。 の 、 RR プ アイ が送信されて る (ス テップ 2 ) o e B40 は、 受信したRR プ ファイ をRR プロ テ の 域に書き込 (ステップ 202) 。 。 B40 、 RR プ ァイ の き込みが終 したら、 保守 4 7にRR プ ファイ を報告する (ステップ 203)
407は、 RR プ ファイ の 新が終わ た後、 どのRR プ ァイ を有効とする をRR プロフアイ 号によ て指定する。 の 合は、 更新された 指定きれて る (ステップ 204) o
e B40 、 指定された番号に対応したRR プ ファイ テ ブ の 3 域を読み出し ステップ 205) 、 読み出 たRR プ ァイ を セ 内 の無 リソ ス 限に適用する (ステッ 2 6)
その 、 e 40 は、 保守 407に、 指定されたRR プ ァイ 有効 したことを報告する (ステップ 207) o
体的なRR プ フアイ の として、 保守 407から e 40 対する 限の 例がRR プ アイ として設定され、 保守 4 7 ら e B4 2に対する 限の 2の例がRR プ ァイ 2 して設定される場合を考える。
RR プ ァイ では、 6に示すよ に、 全無線 ソ スの 分しか 用されな ため、 ス プット が、 C Cの 、 セ
辺の リ ソ スの中でも時間 、 空間 向にダイ ティが期待でき る。 RR プ ァイ 2は、 7に示すよ に、 セ の 側に る 末に全体 の2 3の リソ スを割り当てるため、 RR プ ァイ よ もス プットは高 なるが、 多 の 末がセ 辺に存在すると ソ スを割り てるこ ができな 。 どちらのプロファイ を 用するのが適切であるか は、 設定 象となる e Bが設置される環境及び の 態によ て決定される の 、 時間帯、 日、 季節、 別なイ トの によ て変動 する。
8に、 。 40 が設置された における通信 (トラ ィッ ) 末の移動度 ( ビ ティ) の によ て4 に分類した図を示す。
8の 80 、 トラフィッ 、 移動度 に高 場合であ 、 例え 、 人の動きが激し 、 人数も多 場所 ( の 、 デ ト等) である。 こ のよ 場所では、 セ 辺に長 まらな と考えられるため、 C Cよ もス プットが重視されるタイプのRR プ ファイ が する。
8の 2 802は、 ラフィッ は高 が移動度は低 場合であ 、 例 えば、 多 の人が 集しながらも 定位置で通信する場所 ( 間や の が多 時間帯の 合住宅、 就業時間帯のオフィス、 学時間帯の である。 このよ 場所では、 ス プットが重視されるが、 セ 辺に長 まる 末も発生すると推測されるため、 無線 ソ スの 部を C C用に確 保しながら、 全体としてはス プットを重視するタイ のRR プ ァイ が する。
8の 3 803は、 トラフィッ 、 移動度 に低 場合であり、 例えば、 セ 内で通信が発生する確率が低 場所 ( 間部、 日の の が 少な 時間帯の 宅街 ) である。 このよ 場所でほ、 広 アをカ す るため、 C Cが重視されるタイプのRR プ ァイ が する。 し し、 台の端末で多 の ソ スを占有 能なよ に、 自由 を高 してお こ とが望まし 。
8の 4 80 は、 トラフィッ は低 が移動度は高 場合であ 、 例 えば、 たまに端末が移動体で通り過ぎる場所 ( 路沿 、 線路沿 、 就業時間帯 外のオ ィス、 間の ) である。 このよ 場所では、 C Cを 視するタイプのRR プ ァイ が する。 特に、 移動度の 末に確実 に良好な ソ スを割 当てられるよ 、 セ 辺の ソ スを多 確保するこ が望まし 。
述したRR プ ァイ は第4 限のタイプであ 、 RR プ ファイ 2は 2 限のタイプである。 よ て、 RR プ ァイ が設定される e は、 オフィス、 学校、 団地 ( 合住宅) 等に設置されたe Bが適して る また、 オフィス 学校 、 平日の 間に人が多 場所では、 平日の 間にRR プ ァイ 2を適用し、 夜間及び 日にRR プ ァイ を適用すること が適切である。 らに、 夜間及び 日に人が多 場所 ( ) では、 平日の 間にRR プ ファイ を適用し、 夜間及び 日にRR プ ファイ 2を 用することが適切である。
明の 3の 、 前述したRR プ ァイ による定点 式を、 5 C Cの 体例のよ e B間の調整に基 た 御方式 併用 する点である。
えば、 保守 407では、 e B40 ~4 5 ら定期的に ( えば、 2 隔で 、 セ の 量及び 末の 動度を含む 報を取得する。 また、 電測 を使用して セ の 辺の 況を測定することも可能で ある。 ステム 、 このよ にして得られた情報を、 時間別、 、 季 節別及び に統計 理し、 分析することによ て、 時間帯 のトラ ィッ の 向を予測することができる。 して、 ステム 、 複数のRR プ ァイ 、 RR プ ファイ タイ グとを決定し、 決定され RR プ ァイ びその タイ ングをe 4 4 5に設定す る。 e 40 405は、 保守 4 7 ら指定されるRR プ ァイ による 限、 、 e 40 405間でや り される 限を、 時間経過に従 て重畳 、 両方の 限の 囲内でリソ スのスケジ グを 。 407からRR プ ァイ の り替えを指示された場合、 接 中の呼の 、 QO S 限の厳し ( えば、 音声 ) に ては、 急激 に割 限を変化させずに 続して通信を行 。 方、 新規に発生した呼及び ス ト ォ の ケット 等 の ソ スは、 プ ァイ の 定に従 て割り当てられる。
9は、 前述の例のよ にオフィス 学校 、 平日の 間に人が多 場所に設 されたe Bにおける平日昼間のトラフィッ 量の変化 9 を示す。 ま た、 9には、 適応 御によ て制御されたトラ ィッ の 902、 、 適応 御及び 併用して制御されたトラ ィッ の 905も表わさ れて る。
C Cの の 体例のよ 、 e B40 405間の調整に基づ た 御方式のトラフィッ の 902は、 トラフィッ の 90 に対 し 定の れをも て追従するため、 急激な変化に対応できず、 また、 制御の が発生する。 方、 RR プ ァイ による定点 式では、 トラ ィッ が急激に変動する時間帯とその 向性を予 報から 測し、 9 903 にRR プ ファイ からRR プ ァイ 2 り替え て、 能な無線 ソ スを増加し、 7 (904) に再びRR プ ァ 替えることによ て、 セ 辺に る 末をサポ トする。 御方式との 用によ て、 905に示すよ に、 ステム内のトラフィ ッ 布 化にすぼや 追従 、 、 無駄のな C Cを実現することが できる。
4 7側で、 RR プ ァイ びその 時間の 定後も、 定期 的に を調査し、 その 査結果に て、 プ ファイ の 容及 び切 時間を調整することによ て、 より的確な 実施 能になる。
には、 まず 来のRR プ ファイ を初期 に設定し、 適応 御に よ て変化 カ しながら を運用し、 その 用の間の統 調 査し、 その 査結果を分析した結果に墓 てRR プ の 容及び切 時間を調整するこ が可能である。 上の利用 能性
、 元の 列にお て無線リソ スを端末に割 当てる無線 通信 ステムに適用するこ ができる。 特に、 無線ネッ ワ ク 御機能を有す 無線 を含む無線通信 ステムにおける無線 ソ ス 理方式に好適であ る。

Claims

7 の
・ 線通信 を提供し、 ゲ トウ イを介して ア 接続 される基地 であ て、
によ て提供きれる無線通信 ア内で使用 能な無線リソ 所定の 位で分割した無線 ソ ス ックの に対し、 前記 線通 信 の 辺に る 末の 、 線通信 アの 外に る 末の 否の 定を受けるためのインタ 備え ソ スの 限を規定するプ ファイ を、 前記イ タ を通じて、 複数 定され、
プ ファイ の の 定を受けた場合に、 前記 定された プ ァイ によ て れる 限を適用して、 前記 リソ スを割り 当てることを特徴とする基地 。
・ 記載の であ て、
ソ スブ ックは、 前記 によ て提供される無線通信 ア内で使用 能な無線リソ スが、 周波数、 時間、 空間の に従 て分 割 れたものであるこ を特徴 する基地 。
・ 記載の であ て、
タ 定される無線リソ スの 、 周波数、 時間、 空間による三次元の 列に従 て 定され、
構造 メ 数には、 少な とも、 前記 線通信 リアの 辺に る 末 の 否を表す 数 、 前記 線通信 リアの 外に る 末 の 否を表す 数とを含むことを特徴とする基地 。
・ 記載の であ て、 8 プ ァイ によ て される 限及び ァイ の タイ グは、 前記 の 量及び によ て提供される無線 通信 リア内の前 末の 動度に基づ て決定されることを特徴とする基 地 。 ・ 記載の であ て、
前記 定された プロファイ 号によ て される 限、 、 他の前 間で決定された特定 リソ スの 限に墓 て、 前記 リソ スを割り当てることを特徴とする基地 。 記載の であ て、
前記 定された 数のプ ファイ を、 前記 に備わる時計に基 て切 替えることを特徴とする基地 。 ・ 線通信 アを提供し、 ゲ トウ を介して アネットワ ク 接続 される基地 に接続され、 ネットワ ク ゲ トウ イ 置を保 守 理する機能を持 置であ て、
前記 、 によ て提供される無線通信 リア内で使用 能な無線 ソ スを所定の 位で分割した無線 ソ ス ックの の、 線通信 の 辺に る 末 の 、 線通信 リアの 外に る 末 の 否の 定を受けるためのイ タ を備え、
前記 、
前記 ソ スの 限を規定するプ ァイ を、 前記イ タ 通じて前記 、 複数 定し、
前記 定されたプ ァイ の を指定するこ によ て、 前記 9 局に前記 定された プロ ァイ によ て きれる 限を適用 して無線リソ スを割り当てさせることを特徴とする装置。
・ 記載の 置であって、
ソ スブ ックは、 前記 によ て提供される無線通信 ア内で使用 能な無線 ソ スが、 周波数、 時間、 空間の に従 て分 割されたものであるこ を特徴 する装置。 7に記載の 置であ て、
タ 定される無線 ソ スの 、 周波数、 時間、 空間による三次元の 列に従 て 定され、
構造 メン 数には、 少な も、 前記 線通信 アの 辺に る 末 の 否を表す 数と、 前記 線通信 アの 外に る 末 の 否を表す 数とを含むことを特徴とする装置。 0・ 7に記載の 置であ て、
前記プ ァイ によって される 限及び プ ァイ の タイ ングは、 前記 の 量及び によ て提供される無線 通信 ア内の前 末の 動度に墓 て決定されることを特徴とする 。
・ 7に記載の 置であ て、
前記 定された プロファイ 号によ て される 限、 、 他の前 との間で決定された特定の リソ スの 限に基 て、 前記 ソ スを割 当てるよ に、 前記 を設定するこ を特徴とする装置。 2
・ 7に記載の 置であ て、
前記 定された 数のプ ァイ を、 前記 に備わる時計に基 て切り替えるよ に、 前記 を設定するこ を特徴とする装置。 線通信 アを提供し、 ゲ トウ イを介して アネットワ ク 接 続される基地 、 、 前記 に接続される装置を備える無線通信 ス テムにおける無線 ソ スの 方法であ て、
前記 、 によ て提供される無線通信 ア内で使用 な無線 ソ スを所定の 位で分割した無線リソ スブ ックの 前記 線通信 の 辺に る 末 の 、 線通信 アの 外に る 末 の 否の 定を受けるためのイ タ 備え、
前記 、
ソ スの 限を規定するプ ァイ を、 前記イ タ を通じて、 前記 、 複数 定し、
適用されるプ ァイ の を指定し、
前記 定された プロファイ によ て される 限を適用し て、 前記 ソ スを割り当てることを特徴とする無線リソ スの 。
・ 3に記載の ソ スの 方法であ て、
前記 によ て提供される無線通信 ア内で使用 能な無線 ソ スを、 周波数、 時間、 空間の に従 て分割するこ によ て、 前記 ソ スブ ックを生成するこ を特徴 する無線 ソ スの 方法。 2 ・ 3に記載の ソ スの 方法であ て、
前記 タ 定される無線 ソ スの 周波数、 時間、 空間による三次元の に従 て 定され
構造 メ 数には、 少な とも、 前記 線通信 の 辺に る 末 の 否を表す 数と、 前記 線通信 アの 外に る 末 の 否を表す 数とを含むことを特徴とする無線 ソ スの 方法。 3に記載の ソ スの 方法であ て、 プ ァイ によ て される 限及び プ ァイ の タイ ングは、 前記 の 量及 によ て提供される無線 通信 ア内の前 末の 動度に基 て決定されるものであるこ を特 徴 する無線 ソ スの 方法。 ・ 3に記載の ソ スの 方法であ て、
前記 定された プロ ァイ 号によ て される 限、 、 他の前 との間で決定された特定の ソ スの 限に基 て、 前記 ソ スを割り当てることを特徴とする無線 ソ スの 方法。 ・ 3に記載の ソ スの 方法であ て、
前記 定された 数の を、 前記 に備わる時計に基 て切り替えるこ を特徴 する無線 ソ スの 方法。
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