WO2011034022A1 - 無線基地局 - Google Patents

無線基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2011034022A1
WO2011034022A1 PCT/JP2010/065727 JP2010065727W WO2011034022A1 WO 2011034022 A1 WO2011034022 A1 WO 2011034022A1 JP 2010065727 W JP2010065727 W JP 2010065727W WO 2011034022 A1 WO2011034022 A1 WO 2011034022A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
card
base station
radio base
communication
area
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2010/065727
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
耕平 清嶋
啓之 石井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of WO2011034022A1 publication Critical patent/WO2011034022A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station.
  • a radio base station NodeB communicates with a plurality of mobile stations UE using individual channels in a plurality of carriers (for example, 4 carriers in a 5 MHz band). Is configured to do.
  • a radio base station eNB communicates with a plurality of mobile stations UE using a shared channel in one carrier (for example, one carrier in a 20 MHz band). It may be configured to perform.
  • the radio base station NodeB and the radio base station eNB are configured to be able to provide a mobile communication service to a plurality of sectors (or cells).
  • the radio base station NodeB and the radio base station eNB include one or a plurality of BB (Baseband) cards, and each BB card can perform communication processing in one or a plurality of sectors. It is configured.
  • BB Baseband
  • the mobile station UE located in the sector # 1 is communicated by a BB card other than the BB card # 1.
  • BB card other than the BB card # 1.
  • mobile communication service is provided by one carrier, There is a problem that the mobile communication service cannot be continuously provided to the mobile station UE located in the sector # 1 as in the W-CDMA mobile communication system.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and a failure has occurred in a BB card in a mobile communication system in which a mobile communication service is provided by one carrier as in an LTE mobile communication system. Even if it is a case, it aims at providing the radio base station which can continue provision of a mobile communication service with respect to the mobile station located in the sector in which communication processing is performed by this BB card.
  • a first feature of the present invention is a radio base station configured to perform communication with a plurality of mobile stations using a shared channel in one carrier of a predetermined frequency band, wherein the first area A first communication card configured to perform communication processing in the second area, a second communication card configured to perform communication processing in the second area, and the first communication card and the second communication card. And when the controller detects a failure in the first communication card, the second communication card is connected to the first area and the first area.
  • the gist is that one or a plurality of restrictions are added to the communication processing performed by the second communication card so that the communication processing in two areas can be performed.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a radio base station according to the first embodiment of the present invention. It is a functional block diagram of a BB card included in the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • 5 is a flowchart showing an operation of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is an LTE mobile communication system.
  • the radio base station eNB includes sectors A0 to AB (first area) belonging to the sector group Agroup and sectors C0 to CD (second area) belonging to the sector group Cgroup. It is configured to communicate with the mobile station UE located in the area.
  • the radio base station eNB communicates with a plurality of mobile stations UE in a shared channel within one carrier in a predetermined system frequency band, specifically, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUCCH (Physical Uplink Channel, etc.) and PDCCH (Physical Downlink Control CHR), PDCCH (Physical Downlink Control CHR).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Channel, etc.
  • PDCCH Physical Downlink Control CHR
  • PDCCH Physical Downlink Control CHR
  • the radio base station eNB includes a control unit 11, an upper node interface 12, and a plurality of BB cards #A, #C,.
  • the control unit 11 is configured to control a plurality of BB cards #A, #C.
  • the upper node interface 12 is configured to function as an interface with upper nodes such as the switching center MME and the serving gateway device S-GW.
  • Each BB node is configured to perform communication processing in a predetermined area (specifically, one or a plurality of sectors or cells).
  • communication processing includes encoding processing, modulation processing, demodulation processing, decoding processing, scheduling processing, and the like.
  • the BB card #A (first communication card) is configured to perform communication processing in the sectors A0 to AB belonging to the sector group Agroup
  • the BB card #C (second communication card). Are configured to perform communication processing in sectors C0 to CD belonging to the sector group Cgroup.
  • the BB card #A and the BB card #C include a control unit interface 21, an encoding processing unit 22, a modulation processing unit 23, a transmission unit 24, a reception unit 25, and a demodulation processing unit. 26, a decoding processing unit 27, a failure detection unit 28, and a scheduling unit 29.
  • the control unit interface 21 is configured to function as an interface with the control unit 11.
  • the encoding processing unit 22 is configured to perform an encoding process on the output signal from the control unit interface 21.
  • the modulation processing unit 23 is configured to perform modulation processing on the output signal from the encoding processing unit 22.
  • the transmission unit 24 transmits the output signal from the modulation processing unit 23 to a predetermined area such as sectors A0 to AB belonging to the sector group Agroup and sectors C0 to CD belonging to the sector group Cgroup via the transmission antenna. It is configured.
  • the receiving unit 25 is configured to receive a signal from the mobile station UE located in a predetermined area such as the sectors A0 to AB belonging to the sector group Agroup and the sectors C0 to CD belonging to the sector group Cgroup via the receiving antenna. Has been.
  • the demodulation processing unit 26 is configured to perform demodulation processing on the output signal from the receiving unit 25.
  • the decoding processing unit 27 is configured to perform decoding processing on the output signal from the demodulation processing unit 26.
  • the output signal from the decoding processing unit 27 is configured to be transmitted to the control unit 11 via the control unit interface 21.
  • the failure detection unit 28 is configured to detect the occurrence of a failure in the BB card #A and the BB card #C. Here, when detecting the occurrence of a failure in the BB card #A and the BB card #C, the failure detection unit 28 is configured to notify the control unit 11 via the control unit interface 21. .
  • the scheduling unit 29 is configured to perform a scheduling process on the mobile station UE located in a predetermined area such as sectors A0 to AB belonging to the sector group Agroup and sectors C0 to CD belonging to the sector group Cgroup.
  • the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or BB card #C
  • the BB card #C or BB card #A performs communication processing in the sectors A0 to AB and sectors C0 to CD.
  • the communication processing performed by the BB card #C or the BB card #A is configured to add one or more restrictions.
  • control unit 11 when the control unit 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, the control unit 11 determines that the BB card #C or the BB card #A has the sectors A0 to AB. In addition, it may be configured to increase the limit added to the communication processing performed by the BB card #C or the BB card #A until the communication processing in the sectors C0 to CD can be performed.
  • the first limit is a limit on the number of resource blocks that can be allocated within one subframe.
  • one radio frame (Radio Frame) is composed of 20 slots, and the time length of one radio frame is 10 ms (that is, the time length of one slot is 0.5 ms), 1 A subframe is composed of 2 slots, the time length of 1 subframe is 1 ms, and 1 slot is composed of 7 OFDM symbols.
  • a resource block is a minimum allocation unit of data channel (PDSCH or PUSCH) resources defined in a two-dimensional plane in the time direction and the frequency direction, and is composed of 7 OFDM symbols in the time direction and 12 subcarriers in the frequency direction. ing.
  • control unit 11 when detecting the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, the control unit 11 can be assigned within one subframe in the communication process performed by the BB card #C or the BB card #A.
  • the number of resource blocks may be limited to “100” to “50”.
  • the control unit 11 can be assigned within one subframe in the communication processing performed by the BB card #C or BB card #A.
  • the maximum throughput in units of users or cells may be limited.
  • the control unit 11 when the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, the control unit 11 performs the maximum throughput in units of users or cells in communication processing performed by the BB card #C or BB card #A. May be configured to be limited from “50 Mbps” to “25 Mbps”.
  • the second restriction is a restriction on the number of mobile stations UE that can be multiplexed in one subframe, that is, a restriction on the number of mobile stations UE that can allocate resources in one subframe.
  • the control unit 11 when detecting the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, the control unit 11 can multiplex within one subframe in the communication process performed by the BB card #C or the BB card #A. It may be configured to limit the number of mobile stations UE from “4” to “2”.
  • the third restriction is a restriction on a subframe in which the mobile station UE can be multiplexed.
  • the control unit 11 when the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or BB card #C, the control unit 11 performs communication processing performed by the BB card #C or BB card #A in a specific subframe (for example, The mobile station UE may be configured not to be multiplexed in the (odd-numbered subframe).
  • the fourth restriction is a restriction on the number of PUCCH resources that can be allocated in one subframe or one resource block.
  • the PUCCH resource may be the number of PUCCH or the number of multiplexed PUCCH CS (Cyclic Sequence).
  • CS is a resource in the code direction, and is a plurality of sequences that have a “Cyclic Shift” relationship and are orthogonal to each other.
  • the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, in the communication process performed by the BB card #C or the BB card #A,
  • the number of PUCCHs that can be allocated in 1 is limited from “4” to “2”, or the number of multiplexed PUCCH CSs that can be allocated in one subframe or one resource block is limited from “6” to “3” Is configured to do.
  • the fifth restriction is a restriction on the number of PRACH subframes (number of PRACH slots) in one radio frame, that is, a restriction on the number of subframes to which a PRACH resource can be allocated in one radio frame.
  • the control unit 11 when the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, the control unit 11 performs the PRACH subframe in one radio frame in the communication processing performed by the BB card #C or the BB card #A.
  • the number may be limited from “2” to “1”.
  • the sixth restriction is a restriction on the number of RA route sequences to be used (RA root sequence).
  • the RA root sequence is a sequence that is the basis of the RA preamble used in the sector.
  • the mobile station UE generates 64 RA preambles from one or a plurality of RA route sequences notified from the radio base station eNB, and selects and transmits any one of the RA preambles. It is configured as follows.
  • the control unit 11 determines the number of RA route sequences to be used in the communication process performed by the BB card #C or the BB card #A. It is configured to limit from “2” to “1”.
  • the number of RA route sequences to be used may be the number of RA route sequences notified from the radio base station eNB to the mobile station UE, or an RA for generating an RA preamble to be detected by the radio base station eNB. It may be the number of root sequences.
  • the controller 11 when the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, in the communication processing performed by the BB card #C or the BB card #A, It may be configured to limit the number.
  • the control unit 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A or the BB card #C, in the communication process performed by the BB card #C or the BB card #A,
  • the number may be limited to “400” to “200”.
  • the radio base station eNB detects occurrence of a failure in the BB card #A in step S101, the radio base station eNB is accommodated in the BB card #A in step S102, that is, by the BB card #A.
  • All sectors A0 to AB in which communication processing is performed belong to the sector group Agroup and are accommodated in the BB card #C, that is, all sectors C0 in which communication processing is performed by the BB card #C.
  • To CD belong to the sector group Cgroup.
  • step S103 the radio base station eNB starts changing from the BB card #A, which is the accommodation destination of the sector belonging to the sector group Agroup, to the BB card #C.
  • step S104 the radio base station eNB determines whether or not it is possible to accommodate sectors belonging to the sector group Agroup in the BB card #C in a restricted state with respect to the communication processing currently employed.
  • step S105 If it is determined that the sector belonging to the sector group Agroup in the BB card #C can be accommodated, the operation proceeds to step S105, and it is determined that the sector belonging to the sector group Agroup in the BB card #C cannot be accommodated. If so, the operation proceeds to step S106.
  • step S105 the radio base station eNB realizes the restriction state for the communication processing adopted at the present time, and then causes the BB card #C to accommodate sectors belonging to the sector group Agroup, that is, by the BB card #C. Then, the communication processing in the sector belonging to the sector group Agroup is performed.
  • the radio base station eNB can add a predetermined restriction to at least one communication process of the sector belonging to the sector group Agroup or the sector belonging to the sector group Cgroup performed in the BB card #C Judge about.
  • the radio base station eNB may be configured to add each of the first to sixth restrictions described above to the communication process in a predetermined order. .
  • step S107 If it is determined that the above limitation can be added, the operation proceeds to step S107. If it is determined that the limitation can be applied, the operation proceeds to step S108.
  • step S107 the radio base station eNB sets one or more restrictions selected from the first to sixth restrictions described above to sectors or sector groups belonging to the sector group Agroup that is performed in the BB card #C.
  • the restriction state for the communication processing currently employed is updated, and the operation returns to step S104.
  • step S108 the radio base station eNB excludes an arbitrary sector from the sectors belonging to the sector group Agroup, initializes the restriction state for the communication processing employed at the present time, and the operation proceeds to step S103. Return.
  • step S108 when there is no sector that can be excluded from the sectors belonging to the sector group Agroup, this operation ends.
  • the radio base station eNB has the same restriction applied to the communication process of the sector belonging to the sector group Agroup performed in the BB card #C and the restriction applied to the communication process of the sector belonging to the sector group Cgroup. Or may be different.
  • a mobile communication system that provides a mobile communication service using a shared channel, such as an LTE mobile communication system, can be connected simultaneously. Without limiting the number of stations UE, it is possible to avoid a situation in which a mobile communication service cannot be provided in a sector accommodated in a BB card where a failure has occurred.
  • a first feature of the present embodiment is that a radio base station eNB configured to perform communication with a plurality of mobile stations UE using a shared channel in one carrier of a 20 MHz band (predetermined frequency band).
  • BB card #A first communication card
  • BB card #C second communication card
  • control unit 11 configured to control BB card #A and BB card #C;
  • the controller 11 when the controller 11 detects the occurrence of a failure in the BB card #A, the BB card #C performs communication processing in the sectors A0 to AB and the sectors C0 to CD. Until it becomes possible, the limit added to the communication processing performed by the BB card #C may be increased.
  • the above-described limitation is a limitation on the number of resource blocks that can be allocated in one subframe, a limitation on the number of mobile stations that can be multiplexed in one subframe, and the multiplexing of mobile stations is possible.
  • the operations of the radio base station eNB and the mobile station UE1 described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • Such a storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB and the mobile station UE1. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the radio base station eNB and the mobile station UE1.
  • a radio base station capable of continuing to provide a mobile communication service to a mobile station located in a sector where communication processing is performed by such a BB card.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 LTE方式の移動通信システムにおいて、BBカード#Aにおける故障が発生した場合であっても、BBカード#Aによって通信処理が行われているセクタ内に位置する移動局UEに対して移動通信サービスの提供を継続する。本発明に係る無線基地局eNBの制御部11は、BBカード#Aにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#Cが、セクタA0乃至AB及びセクタC0乃至CDにおける通信処理を行うことができるように、BBカード#Cによって行われる通信処理に対して1つ又は複数の制限を加えるように構成されている。

Description

無線基地局
 本発明は、無線基地局に関する。
 W-CDMA(Wideband-CDMA)方式の移動通信システムでは、無線基地局NodeBは、複数の移動局UEとの間で、複数キャリア(例えば、5MHz帯域の4キャリア)内の個別チャネルを用いて通信を行うように構成されている。
 一方、LTE(Long Term Evolution)方式の移動通信システムでは、無線基地局eNBは、複数の移動局UEとの間で、1キャリア(例えば、20MHz帯域の1キャリア)内の共有チャネルを用いて通信を行うように構成されていてもよい。
 また、無線基地局NodeB及び無線基地局eNBは、複数のセクタ(或いは、セル)に対して、移動通信サービスを提供することができるように構成されている。
 ここで、無線基地局NodeB及び無線基地局eNBは、1つ又は複数のBB(Baseband)カードを具備しており、各BBカードによって、1つ又は複数のセクタにおける通信処理を行うことができるように構成されている。
 しかしながら、BBカード#1において故障が発生した場合には、BBカード#1によって通信処理が行われていたセクタ#1において移動通信サービスを提供することができなくなるといった問題が生じる。
 ここで、W-CDMA方式の移動通信システムでは、複数キャリアによって移動通信サービスが提供されているため、セクタ#1内に位置する移動局UEを、BBカード#1以外のBBカードによって通信処理が行われている別のキャリアのセクタ#2にハンドオーバさせることによって移動通信サービスの提供を継続することができるが、LTE方式の移動通信システムでは、1キャリアによって移動通信サービスが提供されているため、W-CDMA方式の移動通信システムのように、セクタ#1内に位置する移動局UEに対して移動通信サービスの提供を継続することができないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、LTE方式の移動通信システムのように1キャリアによって移動通信サービスが提供されている移動通信システムにおいて、BBカードにおける故障が発生した場合であっても、かかるBBカードによって通信処理が行われているセクタ内に位置する移動局に対して移動通信サービスの提供を継続することができる無線基地局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、複数の移動局との間で、所定周波数帯域の1キャリア内の共有チャネルを用いて通信を行うように構成されている無線基地局であって、第1エリアにおける通信処理を行うように構成されている第1通信カードと、第2エリアにおける通信処理を行うように構成されている第2通信カードと、前記第1通信カード及び前記第2通信カードを制御するように構成されている制御部とを具備しており、前記制御部は、前記第1通信カードにおける故障の発生を検出した場合に、前記第2通信カードが、前記第1エリア及び前記第2エリアにおける通信処理を行うことができるように、該第2通信カードによって行われる通信処理に対して1つ又は複数の制限を加えるように構成されていることを要旨とする。
本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局に含まれるBBカードの機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成)
 図1乃至図3を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムは、LTE方式の移動通信システムである。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBは、セクタ群Agroupに属するセクタA0乃至AB(第1エリア)及びセクタ群Cgroupに属するセクタC0乃至CD(第2エリア)内に位置する移動局UEとの間で通信を行うように構成されている。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBは、複数の移動局UEとの間で、所定システム周波数帯域の1キャリア内の共有チャネル、具体的には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)やPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)やPUCCH(Physical Uplink Control Channel)やPDCCH(Physical Downlink Control Channel)やPRACH(Physical Random Access Channel)等を用いて通信を行うように構成されている。
 図2に示すように、無線基地局eNBは、制御部11と、上位ノードインターフェイス12と、複数のBBカード#A、#C…とを具備している。
 制御部11は、複数のBBカード#A、#C…を制御するように構成されている。
 上位ノードインターフェイス12は、交換局MMEやサービングゲートウェイ装置S-GW等の上位ノードとの間のインターフェイスとして機能するように構成されている。
 各BBノードは、所定エリア(具体的には、1つ又は複数のセクタ又はセル)における通信処理を行うように構成されている。ここで、かかる通信処理には、符号化処理や、変調処理や、復調処理や、復号処理や、スケジューリング処理等が含まれる。
 なお、本実施形態では、BBカード#A(第1通信カード)は、セクタ群Agroupに属するセクタA0乃至ABにおける通信処理を行うように構成されており、BBカード#C(第2通信カード)は、セクタ群Cgroupに属するセクタC0乃至CDにおける通信処理を行うように構成されている。
 図3に示すように、BBカード#A及びBBカード#Cは、制御部インターフェイス21と、符号化処理部22と、変調処理部23と、送信部24と、受信部25と、復調処理部26と、復号処理部27と、故障検出部28と、スケジューリング部29とを具備している。
 制御部インターフェイス21は、制御部11との間のインターフェイスとして機能するように構成されている。
 符号化処理部22は、制御部インターフェイス21からの出力信号に対して符号化処理を行うように構成されている。
 変調処理部23は、符号化処理部22からの出力信号に対して変調処理を行うように構成されている。
 送信部24は、変調処理部23からの出力信号を、送信アンテナを介して、セクタ群Agroupに属するセクタA0乃至ABやセクタ群Cgroupに属するセクタC0乃至CD等の所定エリアに対して送信するように構成されている。
 受信部25は、受信アンテナを介して、セクタ群Agroupに属するセクタA0乃至ABやセクタ群Cgroupに属するセクタC0乃至CD等の所定エリア内に位置する移動局UEからの信号を受信するように構成されている。
 復調処理部26は、受信部25からの出力信号に対して復調処理を行うように構成されている。
 復号処理部27は、復調処理部26からの出力信号に対して復号処理を行うように構成されている。ここで、復号処理部27からの出力信号は、制御部インターフェイス21を介して制御部11に送信されるように構成されている。
 故障検出部28は、BBカード#A及びBBカード#Cにおける故障の発生を検出するように構成されている。ここで、故障検出部28は、BBカード#A及びBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合、その旨を、制御部インターフェイス21を介して制御部11に通知するように構成されている。
 スケジューリング部29は、セクタ群Agroupに属するセクタA0乃至ABやセクタ群Cgroupに属するセクタC0乃至CD等の所定エリア内に位置する移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されている。
 ここで、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aが、セクタA0乃至AB及びセクタC0乃至CDにおける通信処理を行うことができるように、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理に対して1つ又は複数の制限を加えるように構成されている。
 例えば、後述する図4に示すように、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aが、セクタA0乃至AB及びセクタC0乃至CDにおける通信処理を行うことができるようになるまで、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理に対して加える制限を増やしていくように構成されていてもよい。
 例えば、上述の制限としては、以下のものが想定される。
 第1の制限は、1サブフレーム内で割り当て可能なリソースブロックの数に対する制限である。
 LTE方式では、1無線フレーム(Radio Frame)が、20スロットによって構成されており、1無線フレームの時間長は、10msであり(すなわち、1スロットの時間長は、0.5msであり)、1サブフレーム(Subframe)は、2スロットによって構成されており、1サブフレームの時間長は、1msであり、1スロットは、7OFDMシンボルによって構成されている。
 また、リソースブロックは、時間方向及び周波数方向の二次元平面で定義されるデータチャネル(PDSCHやPUSCH)用リソースの最小割り当て単位であり、時間方向の7OFDMシンボルと周波数方向の12サブキャリアによって構成されている。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、1サブフレーム内で割り当て可能なリソースブロックの数を「100」から「50」に制限するように構成されていてもよい。
 ここで、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、1サブフレーム内で割り当て可能なリソースブロックの数を制限することによって、ユーザ単位或いはセル単位の最大スループットを制限するように構成されていてもよい。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、ユーザ単位或いはセル単位の最大スループットを「50Mbps」から「25Mbps」に制限するように構成されていてもよい。
 第2の制限は、1サブフレーム内で多重可能な移動局UEの数に対する制限、すなわち、1サブフレーム内でリソースを割り当て可能な移動局UEの数に対する制限である。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、1サブフレーム内で多重可能な移動局UEの数を「4」から「2」に制限するように構成されていてもよい。
 第3の制限は、移動局UEを多重可能なサブフレームに対する制限である。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、ある特定のサブフレーム(例えば、奇数番目のサブフレーム)には移動局UEを多重しないように制限するように構成されていてもよい。
 第4の制限は、1サブフレーム又は1リソースブロック内で割り当て可能なPUCCH用リソースの数に対する制限である。
 ここで、PUCCH用リソースとしては、PUCCHの本数や、PUCCHのCS(Cyclic Sequence)の多重数であってもよい。CSは、コード方向のリソースであり、「Cyclic Shift」の関係にあり互いに直交する複数の系列である。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、1サブフレーム又は1リソースブロック内で割り当て可能なPUCCHの本数を「4」から「2」に制限したり、1サブフレーム又は1リソースブロック内で割り当て可能なPUCCHのCSの多重数を「6」から「3」に制限したりするように構成されている。
 第5の制限は、1無線フレーム内のPRACHサブフレーム数(PRACHスロット数)に対する制限、すなわち、1無線フレーム内でPRACH用リソースを割り当て可能なサブフレーム数に対する制限である。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、1無線フレーム内のPRACHサブフレーム数を「2」から「1」に制限するように構成されていてもよい。
 第6の制限は、使用するRAルートシーケンス(RA root sequence)の数に対する制限である。
 ここで、RAルートシーケンスは、当該セクタで用いられるRAプリアンブルの元になる系列である。
 具体的には、移動局UEは、無線基地局eNBから通知された1つ又は複数のRAルートシーケンスから64個のRAプリアンブルを生成し、そのいずれか1個のRAプリアンブルを選択して送信するように構成されている。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、使用するRAルートシーケンスの数を「2」から「1」に制限するように構成されている。
 ここで、使用するRAルートシーケンス数は、無線基地局eNBから移動局UEに通知するRAルートシーケンスの数であってもよいし、無線基地局eNBが検出を試みるRAプリアンブルを生成するためのRAルートシーケンスの数であってもよい。
 また、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、同時に接続可能な移動局UEの数を制限するように構成されていてもよい。
 例えば、制御部11は、BBカード#A又はBBカード#Cにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#C又はBBカード#Aによって行われる通信処理において、同時に接続可能な移動局UEの数を「400」から「200」制限するように構成されていてもよい。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
 図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作について、具体的には、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局eNBの動作について説明する。
 図4に示すように、無線基地局eNBは、ステップS101において、BBカード#Aにおける故障の発生を検出すると、ステップS102において、BBカード#Aに収容されている、すなわち、BBカード#Aによって通信処理が行われている全てのセクタA0乃至ABをセクタ群Agroupに属するものとし、BBカード#Cに収容されている、すなわち、BBカード#Cによって通信処理が行われている全てのセクタC0乃至CDをセクタ群Cgroupに属するものとする。
 ステップS103において、無線基地局eNBは、セクタ群Agroupに属するセクタの収容先のBBカード#AからBBカード#Cへの変更を開始する。
 ステップS104において、無線基地局eNBは、現時点で採用されている通信処理に対する制限状態で、BBカード#Cにおけるセクタ群Agroupに属するセクタの収容が可能であるか否かについて判定する。
 BBカード#Cにおけるセクタ群Agroupに属するセクタの収容が可能であると判定された場合、本動作は、ステップS105に進み、BBカード#Cにおけるセクタ群Agroupに属するセクタの収容が可能でないと判定された場合、本動作は、ステップS106に進む。
 ステップS105において、無線基地局eNBは、現時点で採用されている通信処理に対する制限状態を実現した上で、BBカード#Cに、セクタ群Agroupに属するセクタを収容させる、すなわち、BBカード#Cによって、セクタ群Agroupに属するセクタにおける通信処理を行わせる。
 ステップS106において、無線基地局eNBは、BBカード#Cにおいて行われるセクタ群Agroupに属するセクタ又はセクタ群Cgroupに属するセクタの少なくとも一方の通信処理に対して所定の制限を加えることができるか否かについて判定する。
 ここで、無線基地局eNBは、予め決められている順序で、上述の第1の制限乃至第6の制限の各々を、上述の通信処理に対して加えていくように構成されていてもよい。
 上述の制限を加えることができると判定された場合、本動作は、ステップS107に進み、上述の制限を加えることができると判定された場合、本動作は、ステップS108に進む。
 ステップS107において、無線基地局eNBは、上述の第1の制限乃至第6の制限の中から選択した1つ又は複数の制限を、BBカード#Cにおいて行われるセクタ群Agroupに属するセクタ又はセクタ群Cgroupに属するセクタの少なくとも一方の通信処理に対して加えることによって、現時点で採用されている通信処理に対する制限状態を更新し、本動作は、ステップS104に戻る。
 一方、ステップS108において、無線基地局eNBは、セクタ群Agroupに属するセクタの中から任意のセクタを除外し、現時点で採用されている通信処理に対する制限状態を初期化し、本動作は、ステップS103に戻る。
 なお、ステップS108において、セクタ群Agroupに属するセクタの中から除外することができるセクタが存在しなくなった場合、本動作は、終了する。
 ここで、無線基地局eNBは、BBカード#Cにおいて行われるセクタ群Agroupに属するセクタの通信処理に対して加える制限と、セクタ群Cgroupに属するセクタの通信処理に対して加える制限を、同じものとしてもよいし、異なるものとしてもよい。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果)
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、LTE方式の移動通信システムのように、1キャリアによって移動通信サービスを提供する移動通信システムであっても、故障が発生したBBカードに収容されていたセクタにおいて移動通信サービスを提供することができないという事態を回避することができる。
 また、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、LTE方式の移動通信システムのように、共有チャネルを用いて移動通信サービスを提供する移動通信システムにおいて、同時に接続可能な移動局UEの数を制限することなく、故障が発生したBBカードに収容されていたセクタにおいて移動通信サービスを提供することができないという事態を回避することができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、複数の移動局UEとの間で、20MHz帯域(所定周波数帯域)の1キャリア内の共有チャネルを用いて通信を行うように構成されている無線基地局eNBであって、セクタ群Agroupに属するセクタA0乃至AB(第1エリア)における通信処理を行うように構成されているBBカード#A(第1通信カード)と、セクタ群Cgroupに属するセクタC0乃至CD(第2エリア)における通信処理を行うように構成されているBBカード#C(第2通信カード)と、BBカード#A及びBBカード#Cを制御するように構成されている制御部11とを具備しており、制御部11は、BBカード#Aにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#Cが、セクタA0乃至AB及びセクタC0乃至CDにおける通信処理を行うことができるように、BBカード#Cによって行われる通信処理に対して1つ又は複数の制限を加えるように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第1の特徴において、制御部11は、BBカード#Aにおける故障の発生を検出した場合に、BBカード#Cが、セクタA0乃至AB及びセクタC0乃至CDにおける通信処理を行うことができるようになるまで、BBカード#Cによって行われる通信処理に対して加える制限を増やしていくように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、上述の制限は、1サブフレーム内で割り当て可能なリソースブロックの数に対する制限、1サブフレーム内で多重可能な移動局の数に対する制限、移動局を多重可能なサブフレームに対する制限、1サブフレーム又は1リソースブロック内で割り当て可能なPUCCH用リソースの数に対する制限、1無線フレーム内のPRACHサブフレーム数(PRACHスロット数)に対する制限、又は、使用するRAルートシーケンスの数に対する制限のいずれかであってもよい。
 なお、上述の無線基地局eNB及び移動局UE1の動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNB及び移動局UE1内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNB及び移動局UE1内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
産業上の利用の可能性
 以上説明したように、本発明によれば、LTE方式の移動通信システムのように1キャリアによって移動通信サービスが提供されている移動通信システムにおいて、BBカードにおける故障が発生した場合であっても、かかるBBカードによって通信処理が行われているセクタ内に位置する移動局に対して移動通信サービスの提供を継続することができる無線基地局を提供することができる。

Claims (3)

  1.  複数の移動局との間で、所定周波数帯域の1キャリア内の共有チャネルを用いて通信を行うように構成されている無線基地局であって、
     第1エリアにおける通信処理を行うように構成されている第1通信カードと、
     第2エリアにおける通信処理を行うように構成されている第2通信カードと、
     前記第1通信カード及び前記第2通信カードを制御するように構成されている制御部とを具備しており、
     前記制御部は、前記第1通信カードにおける故障の発生を検出した場合に、前記第2通信カードが、前記第1エリア及び前記第2エリアにおける通信処理を行うことができるように、該第2通信カードによって行われる通信処理に対して1つ又は複数の制限を加えるように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  2.  前記制御部は、前記第1通信カードにおける故障の発生を検出した場合に、前記第2通信カードが、前記第1エリア及び前記第2エリアにおける通信処理を行うことができるようになるまで、該第2通信カードによって行われる通信処理に対して加える前記制限を増やしていくように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記制限は、1サブフレーム内で割り当て可能なリソースブロックの数に対する制限、1サブフレーム内で多重可能な移動局の数に対する制限、移動局を多重可能なサブフレームに対する制限、1サブフレーム又は1リソースブロック内で割り当て可能なPUCCH用リソースの数に対する制限、1無線フレーム内のPRACHスロット数に対する制限、又は、使用するRAルートシーケンスの数に対する制限のいずれかであることを特徴とする請求項1又は2に記載の無線基地局。
PCT/JP2010/065727 2009-09-15 2010-09-13 無線基地局 Ceased WO2011034022A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-213490 2009-09-15
JP2009213490A JP2011066528A (ja) 2009-09-15 2009-09-15 無線基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011034022A1 true WO2011034022A1 (ja) 2011-03-24

Family

ID=43758626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/065727 Ceased WO2011034022A1 (ja) 2009-09-15 2010-09-13 無線基地局

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2011066528A (ja)
WO (1) WO2011034022A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004088206A (ja) * 2002-08-23 2004-03-18 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線基地局装置
JP2009038692A (ja) * 2007-08-03 2009-02-19 Fujitsu Ltd 基地局装置及び基地局装置障害時のエリア救済方法
JP2009170955A (ja) * 2008-01-10 2009-07-30 Ntt Docomo Inc 無線基地局、無線通信制御システム及び無線通信制御方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004088206A (ja) * 2002-08-23 2004-03-18 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線基地局装置
JP2009038692A (ja) * 2007-08-03 2009-02-19 Fujitsu Ltd 基地局装置及び基地局装置障害時のエリア救済方法
JP2009170955A (ja) * 2008-01-10 2009-07-30 Ntt Docomo Inc 無線基地局、無線通信制御システム及び無線通信制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011066528A (ja) 2011-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102551556B1 (ko) D2d 통신을 위한 d2d 데이터 자원을 결정하는 방법 및 장치
US10123349B2 (en) Low latency physical uplink control channel with scheduling request and channel state information
US7885214B2 (en) Device, system, and method for partitioning and framing communication signals in broadband wireless access networks
EP3334080B1 (en) Data transmission method and device
EP3291599B1 (en) User device and base station
US11116023B2 (en) Apparatus and method for transmitting D2D data based on resource pattern
US11570760B2 (en) Uplink channel multiplexing and waveform selection
CN108023666A (zh) 无线通信的方法和装置
CN108173633A (zh) 接收上行参考信号的方法和装置
EP2712251B1 (en) Mobile communication method and wireless base station
CN110958095A (zh) 一种通信方法及装置
EP3197219B1 (en) Method and device for transmitting d2d data on basis of resource pattern
US11071117B2 (en) Resource determination method, base station, and mobile station
WO2011034022A1 (ja) 無線基地局
KR102335764B1 (ko) 자원 패턴을 기반으로 d2d 데이터를 전송하는 방법 및 장치

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: 10817135

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10817135

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1