WO2013046468A1 - 無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法 - Google Patents

無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法 Download PDF

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WO2013046468A1
WO2013046468A1 PCT/JP2011/072674 JP2011072674W WO2013046468A1 WO 2013046468 A1 WO2013046468 A1 WO 2013046468A1 JP 2011072674 W JP2011072674 W JP 2011072674W WO 2013046468 A1 WO2013046468 A1 WO 2013046468A1
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WO
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communication
sps
timing
unit
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/072674
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English (en)
French (fr)
Inventor
好明 太田
義博 河▲崎▼
田島 喜晴
Original Assignee
富士通株式会社
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a mobile station, a base station, and a radio communication system control method.
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the peak transmission rate of the downlink is 100 Mb / s or more
  • the peak transmission rate of the uplink is 50 Mb / s or more.
  • Wireless packet communication is possible.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE-A LTE-Advanced
  • DS Dynamic Scheduling
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • the radio resource used in the PDCCH is designated for both uplink and downlink communications
  • the PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the SPS notifies in advance of a predetermined period having a predetermined transmission cycle before actually executing communication.
  • SPS communication When performing communication using SPS (hereinafter referred to as “SPS communication”), the base station transmits an activation command using PDCCH, and notifies the mobile station which radio resource is to be used continuously. Thus, communication is started.
  • SPS communication when the initial transmission of data occurs every 20 ms, first, a transmission cycle of 20 ms is notified by RRC. Subsequently, when actually performing communication, a radio resource to be used is designated by an activation command using PDCCH, and 20 ms SPS communication is started from the subframe.
  • SPS communication can avoid transmitting DL assignment (Downlink Assignment) and UL assignment (Uplink Grant) by PDCCH at each SPS timing. Therefore, in SPS communication, only data with a small packet size needs to be transmitted on the PDSCH, and no PDCCH is attached to the PDSCH, which is small data, so that PDCCH signaling overhead can be reduced.
  • dynamic scheduling is used. When the SPS communication is completed, a PDCCH release command is transmitted from the base station to the mobile station, or when the idle transmission is performed for the number of times specified by the parameter implicitReleaseAfter, the implementation of the SPS communication is stopped.
  • SPS communication cycle is retained and the designated radio resource is not used thereafter.
  • an activation command by PDCCH is transmitted again to designate a radio resource to be used.
  • SPS communication can also be implemented by using DS.
  • the SPS communication is performed by the base station executing communication using DS every 20 ms.
  • the signaling overhead of PDCCH increases.
  • 3GPP TR 36.913 “Requirements for further advancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (LTE-Advanced)”, V9.0.0, Release 9, December 2009.
  • 3GPP TR36.912 “Feasibility study for further advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)”, V9.3.0, Release 9, June 2010.
  • 3GPP TS36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)”, V10.4.0, Release 10, June 2011.
  • MAC Medium Access Control
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a radio communication system, a mobile station, a base station, and a radio communication system control method for continuing SPS communication even when SPS communication timings overlap.
  • a wireless communication system, a mobile station, a base station, and a wireless communication system control method disclosed in the present application are wireless communication systems having a base station and a mobile station in one aspect.
  • the base station controls the duplication elimination by changing the communication settings.
  • a control unit is provided.
  • the mobile station includes a communication unit that communicates with the base station at each communication timing that is controlled by the control unit to change communication settings at overlapping communication timings.
  • the mobile station, the base station, and the wireless communication system control method disclosed in the present application there is an effect that the SPS communication can be continued even when the SPS communication timing overlaps.
  • FIG. 1 is a block diagram of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the overall flow of SPS communication.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the first modification.
  • FIG. 1 is a block diagram of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the overall flow of SPS
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in SPS communication of a mobile station according to the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the fourth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart of the process for eliminating the duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the fifth embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart of communication timing duplication cancellation processing in the SPS communication of the base station according to the fifth embodiment.
  • FIG. 20 is a hardware configuration diagram of the mobile station.
  • FIG. 21 is a hardware configuration diagram of the base station.
  • FIG. 1 is a block diagram of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the base station according to the first embodiment.
  • the mobile station 1 includes a transmission / reception unit 11, a control unit 12, and an uplink transmission unit 13.
  • the control unit 12 includes a control plane unit 110 and a data plane unit 120.
  • the control plane unit 110 includes an SPS cycle control unit 111 and an SPS communication control unit 112.
  • the data plane unit 120 includes an SPS reception management unit 121 and a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) management unit 122.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the transmission / reception unit 11 transmits / receives a radio signal to / from a base station 2 described later via an antenna.
  • the transmission / reception unit 11 receives RRC (Radio Resource Control) signaling, which is an L3 signal that is a control signal for notifying communication settings, from the base station 2.
  • the communication setting notified by RRC signaling includes designation of periodic communication timing of SPS communication.
  • the RRC signaling includes the reception timing of the PDCCH that instructs setting (activation) and releasing (release) the setting of SPS communication.
  • these pieces of information are timing information for designating how much the reception timing is shifted forward and backward when the SPS communication overlaps, and notify the activation and release timing for starting the SPS communication. is not.
  • the notification method for shifting the reception timing is not limited to this, and for example, a method of leaving the shift in the broadcast information or a method of previously describing the shift in the specification may be used.
  • the PDCCH instructing the setting of SPS communication is a PDCCH including an activation command, and may be referred to as “activation PDCCH” below.
  • the PDCCH instructing to cancel the setting of the SPS communication is a PDCCH including a release command and may be referred to as “release PDCCH”.
  • the transmission / reception unit 11 acquires the communication timing of the SPS communication from the received RRC signaling and transmits it to the SPS cycle control unit 111.
  • the transmission / reception unit 11 since a plurality of SPS communications are performed between the mobile station 1 and the base station 2, the transmission / reception unit 11 receives respective periodic communication timings in the plurality of SPS communications by RRC signaling.
  • each communication timing is transmitted to the SPS cycle control unit 111. Furthermore, the transmission / reception unit 11 acquires the reception timing of the activation PDCCH and the reception timing of the release PDCCH from the received RRC signaling, and transmits them to the SPS communication control unit 112.
  • the transmission / reception unit 11 acquires the communication timing shifted by the base station 2 from the RRC.
  • the communication timing shifted by the base station 2 is determined by shifting the communication timing of each overlapping SPS communication by the base station 2 when the communication timing overlaps between the SPS communications. It is communication timing. The change of the communication timing by the base station 2 will be described in detail later.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the SPS communication control unit 112 of the communication timing shifted by the base station 2.
  • the transmission / reception unit 11 receives the activation PDCCH and the release PDCCH from the base station 2 via the antenna. Then, the transmission / reception unit 11 transmits the activation PDCCH and the release PDCCH to the SPS communication control unit 112.
  • the transmission / reception unit 11 receives data in the SPS communication (hereinafter referred to as “SPS data”) from the base station 2. Then, the transmission / reception unit 11 outputs the received data to the SPS reception management unit 121.
  • SPS data data in the SPS communication
  • the transmission / reception unit 11 receives an input of NACK (Negative ACKnowledgement) from the upstream transmission unit 13. Then, the transmission / reception unit 11 transmits the acquired NACK to the base station 2 via the antenna.
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the SPS cycle control unit 111 individually manages periodic communication timings in a plurality of SPS communications. Each SPS communication corresponds to an example of “communication”.
  • the SPS cycle control unit 111 receives each periodic communication timing in the plurality of SPS communications from the transmission / reception unit 11. And the SPS cycle control part 111 isolate
  • the SPS communication control unit 112 controls the reception timing of radio resources and PDCCH for each SPS communication.
  • the SPS communication control unit 112 acquires the activation PDCCH reception timing, the release PDCCH reception timing, and the shifted communication timing from the transmission / reception unit 11. Further, the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH from the transmission / reception unit 11.
  • the SPS communication control unit 112 identifies the reception timing of the PDCCH corresponding to each SPS communication from the acquired reception timing of the PDCCH. Then, the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH from the transmission / reception unit 11 at the reception timing of the activation PDCCH designated by the RRC signaling, and confirms the activation instruction. Furthermore, the SPS communication control unit 112 acquires radio resources used in SPS communication such as frequency, time, and encoding method used in SPS communication from the activation PDCCH. Upon confirming the activation instruction, the SPS communication control unit 112 instructs the SPS reception management unit 121 to activate the SPS communication.
  • the SPS communication control unit 112 also notifies the SPS reception management unit 121 of radio resources used in the SPS communication. Further, the SPS communication control unit 112 receives the release PDCCH from the transmission / reception unit 11 at the reception timing of the release PDCCH designated by the RRC signaling, and confirms the release instruction. Upon confirming the release instruction, the SPS communication control unit 112 instructs the SPS reception management unit 121 to cancel the setting of the SPS communication. Furthermore, the SPS communication control unit 112 instructs the SPS reception management unit 121 to receive data at the shifted communication timing.
  • the SPS communication control unit 112 notifies the uplink transmission unit 13 of radio resources used for data transmission to the base station 2.
  • the SPS communication control unit 112 gives an activation instruction and a release instruction to the SPS reception management unit 121 for each SPS communication.
  • the SPS communication control unit 112 is an example of a “setting control unit”.
  • the SPS reception management unit 121 receives an individual schedule of periodic communication timing in each SPS communication from the SPS cycle control unit 111. Further, the SPS reception management unit 121 receives an activation instruction from the SPS communication control unit 112 before the start of the SPS communication. At that time, the SPS reception management unit 121 also receives notification of radio resources used in SPS communication from the SPS communication control unit 112. In response to the activation instruction, the SPS reception management unit 121 sets the SPS communication using the notified radio resource. After setting the SPS communication, the SPS reception management unit 121 receives the data of the SPS communication from the transmission / reception unit 11 in accordance with the communication timing schedule of each SPS communication received from the SPS cycle control unit 111. Then, the SPS reception management unit 121 processes the received data in each layer such as MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), and then provides the data to the user To do.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC
  • the SPS reception management unit 121 when the SPS reception management unit 121 receives a release instruction from the SPS communication control unit 112 during the SPS communication, the SPS reception management unit 121 cancels the setting of the SPS communication. Then, the SPS reception management unit 121 switches the communication setting to DS (Dynamic Scheduling). Thereafter, the SPS reception management unit 121 receives data including the PDCCH and the PDSCH from the base station 2 via the transmission / reception unit 11 at the shifted communication timing notified from the SPS communication control unit 212. And the SPS reception management part 121 acquires a control command from PDCCH of the received data, and processes PDSCH according to the control command. Then, the SPS reception management unit 121 provides the processed signal to the operator.
  • DS Dynamic Scheduling
  • the SPS reception management unit 121 receives an activation instruction from the SPS communication control unit 112 while switching the communication setting to Dynamic Scheduling, the SPS reception management unit 121 recovers the SPS communication setting. Thereafter, as before the release, data is received by SPS communication and provided to the operator.
  • the SPS reception management unit 121 can shift the communication timing from the overlapping timing according to the instruction from the base station 2. Thereby, the mobile station 1 can eliminate duplication of communication timing between the SPS communications, and can receive data of all the SPS communications.
  • the SPS reception management unit 121 outputs the processing result of the received data to the HARQ management unit 122.
  • the SPS reception management unit 121 is an example of a “data transmission / reception unit”.
  • the HARQ management unit 122 manages data retransmission.
  • the HARQ management unit 122 acquires the data processing result from the SPS reception management unit 121.
  • the HARQ management unit 122 detects a failure in data reception from the received processing result, the HARQ management unit 122 instructs the uplink transmission unit 13 to request data retransmission.
  • the uplink transmission unit 13 receives a data retransmission request from the HARQ management unit 122. Then, the uplink transmission unit 13 transmits NACK to the base station 2 via the transmission / reception unit 11 using the radio resource notified from the SPS communication control unit 112.
  • the base station 2 includes a higher station transmitting / receiving unit 21, a control unit 22, a scheduling unit 23, and a transmitting / receiving unit 24.
  • the control unit 22 includes a control plane unit 210 and a data plane unit 220.
  • the control plane unit 210 includes an SPS cycle control unit 211, an SPS communication control unit 212, and a signal generation unit 213.
  • the data plane unit 220 includes an SPS transmission management unit 221 and a HARQ management unit 222.
  • the base station 2 is connected to the upper station 3 via a network.
  • the upper station transmission / reception unit 21 transmits / receives data to / from the upper station 3 via the network.
  • the upper station transmitting / receiving unit 21 outputs the data received from the upper station 3 to the signal generating unit 213. Further, the upper station transmitting / receiving unit 21 receives data from the signal generating unit 213. Then, the upper station transmission / reception unit 21 transmits the received data to the upper station 3.
  • the transmission / reception unit 24 transmits / receives data to / from the mobile station 1 using a radio signal.
  • the transmission / reception unit 24 receives from the SPS transmission management unit 221 such as data including activation and release PDCCH and data of SPS communication, and transmits the received data to the mobile station 1 via the antenna.
  • the transmission / reception unit 24 receives RRC signaling or the like from the signal generation unit 213 and transmits it to the mobile station 1 via the antenna.
  • the transmission / reception unit 24 outputs the NACK received from the mobile station 1 to the HARQ management unit 222.
  • each unit of the base station 2 actually transmits / receives data to / from the mobile station 1 via the transmitting / receiving unit 24 and the antenna.
  • each unit directly transmits / receives data to / from the mobile station 1 below. May be explained to do.
  • the SPS cycle control unit 211 receives, from the scheduling unit 23, each communication timing cycle of a plurality of SPS communications performed with the mobile station 1 generated by the scheduling unit 23. Then, the SPS cycle control unit 211 individually sets the communication timing of each SPS communication in the SPS transmission management unit 221. In addition, the SPS cycle control unit 211 notifies the signal generation unit 213 of the cycle of each communication timing of the SPS communication.
  • the SPS communication control unit 212 receives radio resources used for each SPS communication from the scheduling unit 23. Then, the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213 of radio resources used for each SPS communication. Further, the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 of the timing for transmitting the activation PDCCH when the SPS communication is not started.
  • the SPS communication control unit 212 acquires, from the scheduling unit 23, each communication timing of a plurality of SPS communications performed with the mobile station 1 generated by the scheduling unit 23. And the SPS communication control part 212 specifies the timing which a communication timing overlaps between each SPS communication from the communication timing of each SPS communication received, ie, a communication timing overlaps. And the SPS communication control part 212 shifts the communication timing in each SPS communication of the part in which the specified communication timing overlaps so that the communication timing between each SPS communication may not overlap. For example, when two SPS communications are performed, the SPS communication control unit 212 shifts one to the previous subframe from the specified communication timing, and shifts the other to the subframe immediately after the specified communication timing.
  • the SPS communication control unit 212 releases the DS before the shifted communication timing and after the communication timing of the previous SPS communication so that the DS communication can be performed at the shifted communication timing.
  • PDCCH transmission timing is determined.
  • the SPS communication control unit 212 determines the transmission timing of the activation PDCCH after the shifted communication timing in each SPS communication so that the SPS communication can be restored after the shifted communication timing.
  • the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213 of the release PDCCH transmission timing and the activation PDCCH transmission timing. Further, the SPS communication control unit 212 notifies the shifted communication timing to the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213.
  • the SPS communication control unit 212 is an example of a “control signal transmission unit”.
  • the signal generation unit 213 receives the period of each SPS from the SPS period control unit 211. Also, the signal generation unit 213 receives the release PDCCH transmission timing, the activation PDCCH transmission timing, and the shifted communication timing from the SPS communication control unit 212. The signal generation unit 213 generates RRC signaling including the period and cycle of each SPS, the activation PDCCH transmission timing, the release PDCCH transmission timing, and the shifted communication timing. Then, the signal generation unit 213 outputs the generated RRC signaling to the transmission / reception unit 24.
  • the signal generation unit 213 acquires radio resources used in each SPS communication from the SPS communication control unit 212.
  • the signal generation unit 213 generates data including an activation PDCCH having radio resource information in each SPS communication. Further, the signal generation unit 213 generates data including the released PDCCH. Then, data including the generated activation and release PDCCH is output to the SPS transmission management unit 221. Further, the signal generation unit 213 acquires data to be transmitted to the mobile station 1 transmitted from the upper station 3 from the upper station transmission / reception unit 21.
  • the signal generation unit 213 When the signal generation unit 213 receives a notification that the SPS communication with the mobile station 1 is being performed from the SPS transmission management unit 221, the signal generation unit 213 generates SPS communication data using the acquired data as the PDSCH and generates the SPS transmission management unit 221. Output to. In addition, when the signal generation unit 213 receives a notification that the DS communication with the mobile station 1 is being performed from the SPS transmission management unit 221, the signal generation unit 213 uses the acquired data as the PDSCH and further adds the data to which the control signal PDCCH is added. Generate and output to the SPS transmission management unit 221.
  • the signal generation unit 213 receives a retransmission request for the previous transmission data from the HARQ management unit 222. Then, the signal generation unit 213 generates again the data that received the retransmission request. Thereafter, the signal generation unit 213 outputs the generated signal to the transmission / reception unit 24.
  • the SPS transmission management unit 221 receives data including the activation PDCCH from the signal generation unit 213 before starting the SPS communication. Further, the SPS transmission management unit 221 receives the activation PDCCH transmission timing in each SPS communication from the SPS communication control unit 212. Then, the SPS transmission management unit 221 transmits the data including the activation PDCCH to the mobile station 1 at the received transmission timing. The SPS transmission management unit 221 notifies the signal generation unit 213 that SPS communication with the mobile station 1 is being performed.
  • the SPS transmission management unit 221 After transmitting the activation PDCCH, the SPS transmission management unit 221 receives SPS communication data from the signal generation unit 213. Then, the SPS transmission management unit 221 transmits SPS communication data to the mobile station 1 at the SPS communication timing designated by the SPS cycle control unit 211.
  • the SPS transmission management unit 221 receives the released PDCCH from the signal generation unit 213 while performing SPS communication. Further, the SPS transmission management unit 221 receives the transmission timing of the released PDCCH in each SPS communication from the SPS communication control unit 212. Then, the SPS transmission management unit 221 transmits the released PDCCH to the mobile station 1 at the received transmission timing. Thereafter, the mobile station 1 and the base station 2 perform DS communication. The SPS transmission management unit 221 notifies the signal generation unit 213 that DS communication with the mobile station 1 is being performed.
  • the SPS transmission management unit 221 After transmitting the released PDCCH, the SPS transmission management unit 221 receives data including the PDCCH and the PDSCH that are control signals from the signal generation unit 213. Then, the SPS transmission management unit 221 transmits the received data to the mobile station 1.
  • the SPS transmission management unit 221 receives data including the activation PDCCH from the signal generation unit 213 while performing DS communication. Further, the SPS transmission management unit 221 receives the activation PDCCH transmission timing in each SPS communication from the SPS communication control unit 212. Then, the SPS transmission management unit 221 transmits the data including the activation PDCCH to the mobile station 1 at the received transmission timing. In this case, the communication between the mobile station 1 and the base station 2 returns to the SPS communication. The SPS transmission management unit 221 notifies the signal generation unit 213 that SPS communication with the mobile station 1 is being performed. Thereafter, the SPS transmission management unit 221 continues the SPS communication before the release.
  • the SPS transmission management unit 221 is an example of a “communication setting notification unit”.
  • the HARQ management unit 222 receives the input of the NACK transmitted from the mobile station 1 from the transmission / reception unit 24. Then, the HARQ management unit 222 notifies the signal generation unit 213 of a retransmission request for transmission data immediately before receiving the NACK.
  • the scheduling unit 23 stores a radio transmission scheduling algorithm. And the scheduling part 23 calculates
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the overall flow of SPS communication.
  • L1 to L3 in FIG. 3 indicate L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer), which are the lower three layers of the OSI (Open System Interconnection) standard model.
  • the physical layer belonging to the first layer provides an information transmission service using a physical channel
  • the radio resource control (RRC) layer located in the third layer controls radio resources between the terminal and the network. To play a role.
  • RRC radio resource control
  • the base station 2 transmits RRC signaling 301, which is an L3 signal, to the mobile station 1 before actually executing the SPS communication. Thereby, the mobile station 1 acquires the period of SPS communication.
  • the base station 2 transmits the PDCCH 302 including the activation command to the mobile station 1.
  • the mobile station 1 acquires from the base station 2 which radio resource is to be used continuously.
  • the mobile station 1 and the base station 2 exchange the SPS data 303 using the radio resource notified by the PDCCH 302 after the period specified by the RRC signaling 301 from the timing of the PDCCH 302.
  • the mobile station 1 and the base station 2 exchange the SPS data 304 at the timing when the period designated by the RRC signaling 301 has elapsed from the timing of the SPS data 303.
  • the mobile station 1 and the base station 2 exchange the SPS data 305 at the timing when the period specified by the RRC signaling 301 has elapsed from the timing of the SPS data 304.
  • the base station 2 instructs the mobile station 1 to release with the L1 signaling 306 in order to end the SPS communication.
  • the L1 signaling 306 is a PDCCH including a release command.
  • the mobile station 1 cancels the SPS communication setting, and ends the SPS communication.
  • the SPS communication can also be terminated by performing idle transmission for the number of times specified by the parameter implicitReleaseAfter.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the vertical axis represents frequency and the horizontal axis represents time.
  • Each square in FIG. 4 represents a radio resource that can be allocated to SPS communication one by one.
  • the lower row where the squares are arranged represents the SPS communication SPS1, and the upper row represents the SPS communication SPS2.
  • a horizontal stripe subframe in SPS1 represents the SPS communication timing in SPS1.
  • SPS1 sets one cycle of five subframes if there is no shift in communication timing.
  • vertical stripe subframes in SPS2 represent the communication timing of SPS2.
  • four subframes are set as one cycle.
  • an arrow extends from each square, it indicates that the base station 2 has transmitted data in the subframe.
  • the arrow reaches the horizontal axis in FIG. 4, it indicates that the mobile station 1 has received data.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 shifts the communication timing of SPS1 at the communication timing 401 to the previous subframe. Further, the SPS communication control unit 212 shifts the communication timing of SPS2 of the communication timing 401 to the next subframe. Further, the SPS communication control unit 212 determines the timing for transmitting the PDCCHs 402 and 403 of the SPS1 and SPS2 releases at a timing before the shifted SPS1 communication timing. In addition, the SPS communication control unit 212 determines the timing for transmitting the PDCCHs 406 and 407 for activation of the SPS1 and SPS2 at a timing after the shifted communication timing of the SPS2.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the release PDCCH 402 for the SPS1 communication to the mobile station 1. Send to.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 receives the PDCCH 402 of the release of SPS1, and instructs the SPS reception management unit 121 to cancel the setting of SPS1. Then, the SPS reception management unit 121 cancels the setting of the SPS 1 and switches to the setting of the DS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the PDCCH 403 of the release for the SPS2 communication to the mobile station.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 receives the PDCCH 403 of the release of SPS2, and instructs the SPS reception management unit 121 to cancel the setting of SPS2. Then, the SPS reception management unit 121 cancels the setting of the SPS 2 and switches to the setting of the DS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits data 404 including the PDCCH in the communication of SPS1 to the mobile station 1.
  • the SPS reception management unit 121 of the mobile station 1 receives data 404 including PDCCH by DS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits data 405 including the PDCCH in the SPS2 communication to the mobile station 1.
  • the SPS reception management unit 121 of the mobile station 1 receives data 405 including PDCCH by DS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 moves the activation PDCCH 406 for the communication of the SPS1. Transmit to station 1.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 receives the SPS1 activation PDCCH 406 and instructs the SPS reception management unit 121 to set SPS communication for the SPS1. Then, the SPS reception management unit 121 returns SPS1 to the SPS communication setting.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the release PDCCH 407 for the SPS2 communication to the mobile station.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 receives the SDC 2 activation PDCCH 407 and notifies the SPS reception management unit 121 of the setting of the SPS communication for the SPS 2. Then, the SPS reception management unit 121 returns SPS2 to the SPS communication setting.
  • the data including the released PDCCH and the PDCCH in the DS communication are separately sent, but the released PDCCH may be included in the PDCCH in the DS communication. Further, here, the timing of transmitting the release PDCCH for SPS1 and SPS2 is shifted, but this may be transmitted at the same timing.
  • FIG. 5 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the first embodiment.
  • the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the cycle of each SPS communication notified by RRC signaling, and sets the SPS communication cycle individually (step S101).
  • the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH, instructs the SPS reception management unit 121 to set each SPS communication using the notified radio resource, and activates each SPS communication individually (steps). S102).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the SPS data reception timing has arrived, using the SPS cycle notified from the SPS cycle control unit 111 (step S103). If the reception timing has not arrived (No at Step S103), the SPS reception management unit 121 waits until the reception timing.
  • step S104 when the reception timing has arrived (step S103: affirmative), the SPS reception management unit 121 receives the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S104).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the released PDCCH has been received (step S105). If the release PDCCH is not received (No at Step S105), the SPS reception management unit 121 waits until it is received.
  • step S105 when the release PDCCH is received (step S105: Yes), the SPS reception management unit 121 cancels the setting of the SPS communication (step S106).
  • the SPS reception management unit 121 receives the data including the PDCCH at the reception timing notified from the SPS communication control unit 112, and receives the SPS data according to the control of the PDCCH (step S107).
  • the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH, instructs the SPS reception management unit 121 to set each SPS communication using the notified radio resource, and activates each SPS communication individually. (Step S108).
  • FIG. 6 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the first embodiment.
  • the SPS cycle control unit 211 notifies the SPS transmission management unit 221 of the cycle of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS transmission management unit 221 sets the SPS communication cycle individually (step S201).
  • the SPS communication control unit 212 instructs the SPS transmission management unit 221 to transmit the activation PDCCH in each SPS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits an activation PDCCH to the mobile station 1, and activates each SPS communication of the mobile station 1 individually (step S202).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the SPS data transmission timing has arrived, using the SPS cycle notified from the SPS cycle control unit 211 (step S203). When the transmission timing has not arrived (No at Step S203), the SPS transmission management unit 221 waits until the transmission timing.
  • step S203 when the transmission timing has arrived (step S203: Yes), the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S204).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not it is the transmission timing of the released PDCCH (step S205). If it is not the release PDCCH transmission timing (No at Step S205), the SPS transmission management unit 221 waits until the transmission timing arrives.
  • step S205 the SPS transmission management unit 221 transmits the released PDCCH to the mobile station 1 to the mobile station 1, and the SPS communication of the mobile station 1 Is canceled (step S206).
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data using the data including the PSCCH at the transmission timing notified from the SPS communication control unit 212 (step S207).
  • the SPS communication control unit 212 instructs the SPS transmission management unit 221 to transmit the activation PDCCH in each SPS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits an activation PDCCH to the mobile station, and activates each SPS communication of the mobile station 1 individually (step S208).
  • the wireless communication apparatus transmits the respective SPS data by shifting the communication timing when the communication timing overlaps in each SPS communication. This makes it possible to transmit all SPS data in each SPS communication even when the communication timing overlaps in the original cycle.
  • Modification 1 Next, a modification of the first embodiment will be described.
  • one SPS communication continues the SPS communication and switches the other SPS communication to the DS communication.
  • the SPS communication control unit 212 receives, for example, each SPS QoS (Quality of Service) from the scheduling unit 23. Then, when shifting the overlapping communication timing, the SPS communication control unit 212 determines that the SPS communication having the highest QoS is continued as it is. Further, the SPS communication control unit 212 shifts overlapping communication timings of SPS communication other than the SPS communication determined to continue the SPS communication by a predetermined method. For example, when there are two SPS communications, the SPS communication control unit 212 shifts the communication timing of the SPS communications on the lower QoS side to the next subframe.
  • SPS QoS Quality of Service
  • the SPS communication control unit 212 transmits the release PDCCH for each SPS communication whose communication timing is shifted before and after the communication timing of the previous SPS communication in each SPS communication. Determine timing. Further, the SPS communication control unit 212 determines the transmission timing of the activation PDCCH after the shifted communication timing in each SPS communication so that the SPS communication can be restored after the shifted communication timing.
  • the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213 of the transmission timing of the released PDCCH and the transmission timing of the activation PDCCH. Further, the SPS communication control unit 212 notifies the shifted communication timing to the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213.
  • the signal generation unit 213 transmits the release PDCCH transmission timing, the activation PDCCH transmission timing, and the shifted communication timing to the mobile station 1 with respect to SPS communication other than the continuous SPS communication using RRC signaling.
  • the method of notifying how to shift by RCC signaling is an example.
  • there are a method of notifying how to shift by notification information a method of describing how to shift in a specification, and the like.
  • a method of shifting a method of predetermining that SPS1 is released at the timing of the two previous subframes when communication timings overlap can be considered.
  • the SPS communication control unit 212 transmits the released PDCCH for the SPS communication other than the SPS communication to be continued to the mobile station 1 at the transmission timing notified from the SPS communication control unit 212. Thereafter, the SPS communication control unit 212 transmits data including the PDCCH to the mobile station 1 at the transmission timing notified from the SPS communication control unit 212 for the SPS communication other than the SPS communication to be continued. Thereafter, the SPS communication control unit 212 transmits an activation PDCCH for the SPS communication other than the SPS communication to be continued to the mobile station 1 at the transmission timing notified from the SPS communication control unit 212.
  • the SPS communication control unit 112 notifies the SPS reception management unit 121 of the release PDCCH transmission timing, the activation PDCCH transmission timing, and the shifted communication timing for the SPS communication other than the continued SPS communication received by the RRC signaling. .
  • the SPS communication control unit 112 receives the released PDCCH for the SPS communication other than the SPS communication to be continued, and notifies the SPS reception management unit 121 of the release of the setting of the SPS communication other than the SPS communication to be continued. After that, the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH for the SPS communication other than the SPS communication to be continued, and notifies the SPS reception management unit 121 of the setting of the SPS communication other than the SPS communication to be continued.
  • the SPS reception management unit 121 receives the notification from the SPS communication control unit 112, cancels the setting of the SPS communication other than the SPS communication to be continued, and switches to the DS communication. Thereafter, the SPS reception management unit 121 receives data including the PDCCH for the SPS communication other than the SPS communication to be continued, and processes the data according to the PDCCH. Thereafter, the SPS reception management unit 121 receives the notification from the SPS communication control unit 112 and sets SPS communication other than the SPS communication to be continued. During this time, the SPS reception management unit 121 receives data by SPS communication for the SPS communication determined to continue the SPS communication in the base station 2.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the first modification. In this description, a case where two SPS communications are performed will be described. The meaning of each notation in FIG. 7 is the same as the notation described in FIG.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 determines to continue the SPS communication in the SPS 1 having a high QoS. Next, the SPS communication control unit 212 shifts the communication timing of SPS2 at the communication timing 501 to the next subframe. Further, the SPS communication control unit 212 determines the timing for transmitting the PDCCH 502 of the SPS2 release at a timing before the shifted SPS2 communication timing. Also, the SPS communication control unit 212 determines the timing for transmitting the PDCCH 503 for activation of the SPS2 at a timing after the shifted SPS2 communication timing.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the PDCCH 502 of the release for the communication of SPS2 to the mobile station.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 receives the SPS2 release PDCCH 502 and instructs the SPS reception management unit 121 to cancel the SPS2 setting. Then, the SPS reception management unit 121 cancels the setting of the SPS 2 and switches to the setting of the DS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the data 505 including the PDCCH in the SPS2 communication to the mobile station 1.
  • the SPS reception management unit 121 of the mobile station 1 receives data 505 including PDCCH by DS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 continues the SPS communication in the SPS1.
  • the reception management part 121 receives SPS data of SPS1 by SPS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 moves the activation PDCCH 504 for the SPS2 communication. Transmit to station 1.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 receives the SDC 2 activation PDCCH 504 and notifies the SPS reception management unit 121 of the setting of the SPS communication for the SPS 2. Then, the SPS reception management unit 121 returns SPS2 to the SPS communication setting.
  • the SPS transmission management unit 221 continues the SPS communication in the SPS1. Then, the reception management unit 121 continues to receive the SPS data of SPS1 through the SPS communication.
  • the flow of the process of eliminating the duplication of communication timing in the SPS communication in the mobile station 1 and the base station 2 according to this modification is a process in which the release and activation targets are reduced by one in the flow shown in FIGS.
  • the processing flow is the same as in FIGS.
  • the wireless communication system continues one SPS communication among the SPS communications with overlapping communication timings, and uses the DS communication to shift the communication timings for the other SPS communications. Do.
  • the processing load can be reduced.
  • the amount of signaling can be reduced by reducing the transmission and reception of activation and release PDCCH, and the wireless communication can be made more stable.
  • Example 2 will be described.
  • the base station and the mobile station each autonomously establish a DS communication period so that the base station and the mobile station have the same period. This is different from the above-described embodiment and modification.
  • the mobile station and the base station according to the present embodiment are also represented by the block diagrams of FIGS. In the following, description of the configuration and operation of each part similar to those in the above-described embodiments and modifications will be omitted.
  • the SPS cycle control unit 211 of the base station 2 notifies the SPS transmission management unit 221 of the communication timing of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23, and sets the periodic communication timing of the SPS communication.
  • the SPS cycle control unit 221 is an example of a “communication setting unit”.
  • the SPS communication control unit 212 identifies a communication timing overlapping between the SPS communications from the communication timing of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. The SPS communication control unit 212 then proceeds from the latest timing among the communication timings of the SPS communication immediately before the overlapping communication timing to the earliest timing among the communication timings of the SPS communication immediately after the overlapping communication timing. A predetermined period is determined. For example, the SPS communication control unit 212 sets the end point of the latest timing among the communication timings of the SPS communication immediately before the overlapping communication timing as the start point of the predetermined period. Further, for example, the SPS communication control unit 212 sets the earliest timing start time among the communication timings of the SPS communication immediately after the overlapping communication timing as the end time of the predetermined period.
  • the SPS communication control unit 212 notifies the determined predetermined period to the SPS transmission management unit 221.
  • the SPS communication control unit 212 corresponds to an example of a “transmission timing specifying unit”.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits data including the PDCCH to the mobile station 1 during a predetermined period notified from the SPS communication control unit 212.
  • the SPS transmission management unit 221 corresponds to an example of a “transmission control unit”.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 acquires the communication timing of each SPS communication from the received RRC signaling, and identifies the communication timing overlapping between the SPS communications. And the SPS communication control part 112 is from the latest timing among the communication timings of the SPS communication immediately before the overlapping communication timing to the earliest timing among the communication timings of the SPS communication immediately after the overlapping communication timing. A predetermined period is specified in between.
  • the method for specifying the predetermined period is the same method as the SPS communication control unit 212 of the base station 2. Thereby, the SPS communication control unit 112 can specify the same period as the predetermined period determined by the SPS communication control unit 212.
  • the SPS communication control unit 112 notifies the determined predetermined period to the SPS reception management unit 121.
  • the SPS communication setting unit 112 is an example of a “reception timing specifying unit”.
  • the SPS reception management unit 121 cancels the SPS setting and receives data including the PDCCH during a predetermined period notified from the SPS communication control unit 112. For example, the SPS reception management unit 121 performs blind decoding of the PDCCH in a predetermined period, detects the PDCCH addressed to itself, and tries to receive data. This SPS reception management unit 121. This is an example of a “reception control unit”.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the second embodiment.
  • a case where two SPS communications are performed will be described.
  • the meaning of each notation in FIG. 8 is the same as the notation described in FIG.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 determines the timing 605 to the timing 605 as a predetermined period.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 also specifies the timing 605 to the timing 605 as a predetermined period.
  • the SPS reception management unit 121 releases the SPS communication settings of SPS1 and SPS2. Then, the SPS reception management unit 121 switches to DS communication and waits for data including the PDCCH in the SPS1 and SPS2.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the data 603 and 604 including the PDCCH so as not to overlap during the period of timings 602 to 605 determined by the SPS communication control unit 112. Then, the SPS reception management unit 121 receives data 603 and 604 including the PDCCH, respectively.
  • the SPS reception management unit 121 sets SPS communication in the SPS1 and SPS2.
  • the SPS transmission management unit 221 performs SPS communication with both SPS1 and SPS2 after timing 605 determined by the SPS communication control unit 112.
  • FIG. 9 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the second embodiment.
  • the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the cycle of each SPS communication notified by RRC signaling, and sets the cycle of the SPS communication individually (step S301).
  • the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH, instructs the SPS reception management unit 121 to set each SPS communication by using the notified radio resource, and activates each SPS communication individually (steps). S302).
  • the SPS reception manager 121 uses the SPS period notified from the SPS period controller 111 to determine whether or not the SPS data reception timing has arrived (step S303). When the reception timing has not arrived (No at Step S303), the SPS reception management unit 121 stands by until the reception timing.
  • step S303 affirmative
  • the SPS reception management unit 121 receives the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S304).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the DS communication switching timing, which is the start point of the predetermined period notified from the SPS communication control unit 112, has arrived (step S305). If the DS communication switching timing has not arrived (No at Step S305), the SPS reception management unit 121 waits until the DS communication switching timing arrives.
  • step S305 when the DS communication switching timing arrives (step S305: Yes), the SPS reception management unit 121 cancels the setting of the SPS communication and switches to the DS communication. Then, the SPS reception management unit 121 waits for data including the PDCCH (step S306). Thereafter, the SPS reception management unit 121 receives the SPS data through the PDCCH (step S307).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the end of the DS communication period, which is the end point of the predetermined period notified from the SPS communication control unit 112, has been reached (step S308). When the end of the DS communication period has not come (No at Step S308), the SPS reception management unit 121 waits until the end of the DS communication period comes.
  • step S308 when the end of the DS communication period comes (step S308: Yes), the SPS reception management unit 121 changes the setting to SPS communication (step S309).
  • FIG. 10 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the second embodiment.
  • the SPS cycle control unit 211 notifies the SPS transmission management unit 221 of the cycle of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS transmission management unit 221 sets the SPS communication cycle individually (step S401).
  • the SPS communication control unit 212 instructs the SPS transmission management unit 221 to transmit the activation PDCCH in each SPS communication. Upon receiving an instruction from the SPS communication control unit 212, the SPS transmission management unit 221 transmits an activation PDCCH to the mobile station 1, and activates each SPS communication of the mobile station 1 individually (step S402).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the transmission timing of the SPS data has arrived using the SPS cycle notified from the SPS cycle control unit 211 (step S403). If the transmission timing has not arrived (No at Step S403), the SPS transmission management unit 221 waits until the transmission timing.
  • step S403 affirmative
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S404).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the DS communication switching timing, which is the start time of the predetermined period notified from the SPS communication control unit 212, has arrived (step S405). When the DS communication switching timing has not arrived (No at Step S405), the SPS transmission management unit 221 waits until the DS communication switching timing arrives.
  • step S405 when the DS communication switching timing has arrived (step S405: Yes), the SPS transmission management unit 221 changes the communication method to DS communication (step S406). Then, the SPS transmission management unit 221 transmits SPS data using the PDCCH (step S407).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the end of the DS communication period, which is the end point of the predetermined period notified from the SPS communication control unit 212, has been reached (step S408). If the DS communication period has not ended (step S408: NO), the SPS transmission management unit 221 waits until the DS communication period ends.
  • step S408 when the end of the DS communication period comes (step S408: Yes), the SPS transmission management unit 221 changes the setting to SPS communication (step S409).
  • the wireless communication system acquires a period in which DS communication is autonomously performed between the mobile station and the base station when communication timings overlap, and in that period, the DS Communication is performed at different communication timings by performing communication. Thereby, all the data of each SPS communication can be acquired even when communication timings overlap. Further, since the activation and release signals are not transmitted and received as compared with the first embodiment, the amount of signaling can be reduced, and wireless communication can be further stabilized.
  • the mobile station 1 waits for reception of data including the PDCCH for a predetermined period.
  • the mobile station 1 does not have to wait.
  • the base station 2 may notify the mobile station 1 by RRC signaling or the like.
  • the method of shifting may be shared, or the method of shifting may be shared by broadcast information. By doing so, it is possible to reduce the waiting period of data including PDCCH in the mobile station 1 and to reduce the load on the mobile station 1.
  • Example 3 the wireless communication system according to the present embodiment creates the communication timing of SPS communication in which the overlapping communication timing is shifted in advance in the base station, and performs SPS communication at the communication timing without switching to DS. This is different from the embodiment and the modification.
  • the mobile station and the base station according to the present embodiment are also represented by the block diagrams of FIGS. In the following, description of the configuration and operation of each part similar to those in the above-described embodiments and modifications will be omitted.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 identifies a communication timing overlapping between the SPS communications from the communication timing of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. And the SPS communication control part 212 shifts the communication timing in each SPS communication of the part in which the specified communication timing overlaps so that the communication timing between each SPS communication may not overlap. Then, the SPS communication control unit 212 notifies the shifted communication timing to the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213.
  • the SPS communication control unit 212 is an example of a “communication timing correction unit”.
  • the SPS transmission management unit 221 corrects the periodic communication timing of each SPS communication notified from the SPS cycle control unit 211 at the shifted communication timing notified from the SPS communication control unit 212. This correction can be realized, for example, by adding an offset to the communication timing to be shifted. Furthermore, the SPS transmission management unit 221 notifies the signal generation unit 213 of the corrected communication timing of each SPS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 corresponds to an example of a “communication timing notification unit”.
  • the signal generation unit 213 generates RRC signaling including the communication timing of each corrected SPS communication and notifies the mobile station 1 of the RRC signaling.
  • the SPS cycle control unit 111 of the mobile station 1 acquires the communication timing of each SPS communication from the received RRC. Then, the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the acquired communication timing schedule of each SPS communication.
  • the SPS cycle control unit 111 is an example of a “communication timing acquisition unit”.
  • the SPS reception management unit 121 performs SPS communication with the base station using the schedule notified from the SPS cycle control unit 111.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the third embodiment. In this description, a case where two SPS communications are performed will be described. The meaning of each notation in FIG. 11 is the same as the notation described in FIG.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 shifts the communication timing 701 of SPS1 to the communication timing 702 that is the previous subframe. Also, the SPS communication control unit 112 shifts the communication timing 701 of SPS2 to the communication timing 703 that is the next subframe.
  • the SPS transmission management unit 221 sets the communication timing as shown in FIG. 11 as the communication timing of SPS1 and SPS2. Then, the signal generation unit 213 notifies the mobile station 1 of the communication timing as shown in FIG.
  • the SPS reception management unit 121 of the mobile station 1 sets SPS communication of SPS1 and SPS2 at the communication timing as shown in FIG. Thereby, the mobile station 1 and the base station 2 can transmit and receive data in the SPS1 and SPS2 at the communication timing as shown in FIG.
  • FIG. 12 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the third embodiment.
  • the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the cycle of each SPS communication notified by RRC signaling, and sets the SPS communication cycle individually (step S501).
  • the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH, instructs the SPS reception management unit 121 to set each SPS communication using the notified radio resource, and activates each SPS communication individually (steps). S502).
  • the SPS reception manager 121 uses the SPS period notified from the SPS period controller 111 to determine whether or not the SPS data reception timing has arrived (step S503). When the reception timing has not arrived (step S503: No), the SPS reception management unit 121 stands by until the reception timing.
  • step S503 affirmative
  • the SPS reception management unit 121 receives the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S504).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the overlapping communication timing has approached from the communication timing of each SPS notified from the SPS cycle control unit 111 (step S505).
  • the SPS reception management unit 121 waits until the overlapping communication timing approaches.
  • step S505 when the overlapping communication timing approaches (step S505: affirmative), the SPS reception management unit 121 changes the SPS communication timing to a communication timing shifted from the periodic timing (step S506). Thereafter, the SPS reception management unit 121 receives the SPS data at the communication timing shifted in the SPS communication (step S507).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the next reception timing has approached (step S508). When the next reception timing is not approaching (Step S508: No), the SPS reception management unit 121 waits until the next reception timing approaches.
  • step S508 affirmative
  • the SPS reception management unit 121 changes the timing of the SPS communication to a periodic timing (step S509).
  • FIG. 13 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the third embodiment.
  • the SPS cycle control unit 211 notifies the SPS transmission management unit 221 of the cycle of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS transmission management unit 221 sets the SPS communication cycle individually (step S601).
  • the SPS communication control unit 212 instructs the SPS transmission management unit 221 to transmit the activation PDCCH in each SPS communication. Upon receiving an instruction from the SPS communication control unit 212, the SPS transmission management unit 221 transmits an activation PDCCH to the mobile station 1, and individually activates each SPS communication of the mobile station 1 (step S602).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the SPS data transmission timing has arrived, using the SPS cycle notified from the SPS cycle control unit 211 (step S603). When the transmission timing has not arrived (step S603: No), the SPS transmission management unit 221 waits until the transmission timing.
  • step S603 when the transmission timing has arrived (step S603: Yes), the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S604).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the overlapping communication timing has approached from the corrected communication timing of each SPS (step S605).
  • the SPS transmission management unit 221 waits until the overlapping communication timing approaches.
  • step S605 when the overlapping communication timing approaches (step S605: Yes), the SPS transmission management unit 221 changes the SPS communication timing to the communication timing shifted from the periodic timing (step S606). Thereafter, the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data at the communication timing shifted in the SPS communication (step S607).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the next transmission timing has approached (step S608).
  • the SPS transmission management unit 221 waits until the next reception timing approaches.
  • step S608 when the next transmission timing approaches (step S608: Yes), the SPS transmission management unit 221 changes the timing of the SPS communication to a periodic timing (step S609).
  • the wireless communication system creates a communication timing of SPS communication in which the communication timing is shifted in advance when communication timing overlaps, and performs communication based on the communication timing. Thereby, even when the communication timing overlaps, the mobile station can acquire all the data of each SPS communication without switching to the DS. Further, since the activation and release signals are not transmitted and received as compared with the first embodiment, the amount of signaling can be reduced, and wireless communication can be further stabilized.
  • Example 4 will be described.
  • the wireless communication system according to the present embodiment differs from the above-described embodiments and modifications in that communication at the communication timing is performed by spatial multiplexing transmission when the communication timing overlaps.
  • the mobile station and the base station according to the present embodiment are also represented by the block diagrams of FIGS. In the following, description of the configuration and operation of each part similar to those in the above-described embodiments and modifications will be omitted.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 identifies a communication timing overlapping between the SPS communications from the communication timing of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213 that the spatial multiplexing transmission method is used at the specified communication timing.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits SPS data in each SPS communication by spatial multiplexing transmission at the communication timing notified from the SPS communication control unit 212.
  • the signal generation unit 213 notifies the mobile station 1 using RRC signaling that communication by spatial multiplexing is performed at the communication timing notified from the SPS communication control unit 212.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 acquires the communication timing at which communication is performed by spatial multiplexing transmission from the received RRC. Then, the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the communication timing of SPS communication in which communication is performed by spatial multiplexing transmission.
  • the SPS reception management unit 121 performs SPS communication with the base station 2 using spatial multiplexing transmission at the communication timing notified from the SPS cycle control unit 111.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the fourth embodiment. In this description, a case where two SPS communications are performed will be described. The meaning of each notation in FIG. 14 is the same as the notation described in FIG.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 transmits the SPS data of SPS1 and SPS2 using spatial multiplexing transmission at the communication timing 801.
  • the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 of the communication timing 801 for performing communication using spatial multiplexing transmission. Further, the SPS reception management unit 121 of the mobile station 1 receives from the SPS communication control unit 112 a notification of the communication timing 801 for performing communication using spatial multiplexing transmission. Thereby, the mobile station 1 and the base station 2 can perform data transmission / reception in the SPS1 and the SPS2 by performing communication by spatial multiplexing transmission at the communication timing 801.
  • FIG. 15 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in SPS communication of a mobile station according to the fourth embodiment.
  • the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the cycle of each SPS communication notified by the RRC, and sets the SPS communication cycle individually (step S701).
  • the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH, instructs the SPS reception management unit 121 to set each SPS communication by using the notified radio resource, and activates each SPS communication individually (steps). S702).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the SPS data reception timing has arrived, using the SPS period notified from the SPS period control unit 111 (step S703). When the reception timing has not arrived (No at Step S703), the SPS reception management unit 121 waits until the reception timing.
  • step S703 when the reception timing has arrived (step S703: Yes), the SPS reception management unit 121 receives the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S704).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the overlapping communication timing has arrived (step S705). When the overlapping communication timing has not arrived (No at Step S705), the SPS reception management unit 121 waits until the overlapping communication timing arrives.
  • step S705 when the overlapping communication timing has arrived (step S705: affirmative), the SPS reception management unit 121 switches to communication using spatial multiplexing (step S706). Thereafter, the SPS reception management unit 121 receives the SPS data of each SPS communication by spatial multiplexing transmission at the overlapping communication timing (step S707).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the next reception timing has approached (step S708). If the next reception timing is not approaching (No at Step S708), the SPS reception management unit 121 waits until the next reception timing approaches.
  • step S708 affirmative
  • the SPS reception management unit 121 cancels communication by spatial multiplexing transmission (step S709).
  • FIG. 16 is a flowchart of a process for eliminating duplication of communication timing in the SPS communication of the base station according to the fourth embodiment.
  • the SPS cycle control unit 211 notifies the SPS transmission management unit 221 of the cycle of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS transmission management unit 221 sets the SPS communication cycle individually (step S801).
  • the SPS communication control unit 212 instructs the SPS transmission management unit 221 to transmit the activation PDCCH in each SPS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits an activation PDCCH to the mobile station 1, and activates each SPS communication of the mobile station 1 individually (step S802).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the transmission timing of the SPS data has arrived, using the SPS period notified from the SPS period control unit 211 (step S803). When the transmission timing has not arrived (step S803: No), the SPS transmission management unit 221 waits until the transmission timing.
  • step S803 when the transmission timing has arrived (step S803: Yes), the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S804).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the overlapping communication timing has arrived (step S805). When the overlapping communication timing has not arrived (No at Step S805), the SPS transmission management unit 221 waits until the overlapping communication timing arrives.
  • step S805 when the overlapping communication timing has arrived (step S805: Yes), the SPS transmission management unit 221 switches to communication using spatial multiplexing transmission (step S806). Thereafter, the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data of each SPS communication by spatial multiplexing transmission at the overlapping communication timing (step S807).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the next transmission timing is approaching (step S808).
  • the SPS transmission management unit 221 waits until the next reception timing approaches.
  • step S808 affirmative
  • the SPS transmission management unit 221 cancels the communication by spatial multiplexing transmission (step S809).
  • the wireless communication system performs communication using spatial multiplexing when the communication timing overlaps. Thereby, even when the communication timing overlaps, the mobile station can acquire all the data of each SPS communication without switching to the DS. Further, since the activation and release signals are not transmitted and received as compared with the first embodiment, the amount of signaling can be reduced, and wireless communication can be further stabilized.
  • Example 5 In the wireless communication system according to the present embodiment, when the communication timing overlaps, the SPS data in each SPS communication at the communication timing is combined into one transport block to perform communication. Is different.
  • the transport block is referred to as “TB”.
  • the mobile station and the base station according to the present embodiment are also represented by the block diagrams of FIGS. In the following, description of the configuration and operation of each part similar to those in the above-described embodiments and modifications will be omitted.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 identifies a communication timing overlapping between the SPS communications from the communication timing of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 and the signal generation unit 213 that the SPS data in each SPS communication at the specified communication timing is collectively transmitted in one TB.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the TB in which the SPS data of each SPS communication is integrated into the mobile station 1 at the communication timing notified from the SPS communication control unit 212.
  • the signal generation unit 213 notifies the mobile station 1 using RRC signaling that communication using TB is performed at the communication timing notified from the SPS communication control unit 212. In addition, the signal generation unit 213 generates a signal in which SPS data in each SPS communication is combined into one TB at the communication timing notified from the SPS communication control unit 212, and transmits the signal to the SPS transmission management unit 221.
  • the SPS communication control unit 112 of the mobile station 1 acquires the communication timing at which communication using TB is performed from the received RRC signaling. Then, the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the communication timing of the SPS communication in which communication using TB is performed.
  • the SPS reception management unit 121 performs communication using the TB with the base station 2 at the communication timing notified from the SPS cycle control unit 111.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an overview of processing when communication timing is overlapped by the wireless communication system according to the fifth embodiment. In this description, a case where two SPS communications are performed will be described. The meaning of each notation in FIG. 17 is the same as the notation described in FIG.
  • the SPS communication control unit 212 of the base station 2 transmits the SPS data of SPS1 and SPS2 together in one TB at the communication timing 901.
  • the SPS communication control unit 212 notifies the SPS transmission management unit 221 of the communication timing 901 for performing communication using TB. Further, the SPS reception management unit 121 of the mobile station 1 receives from the SPS communication control unit 112 a notification of the communication timing 901 for performing communication using TB. Thereby, the mobile station 1 and the base station 2 can perform transmission / reception of SPS data in the SPS1 and the SPS2 by performing communication using TB at the communication timing 901.
  • FIG. 18 is a flowchart of the process for eliminating the duplication of communication timing in the SPS communication of the mobile station according to the fifth embodiment.
  • the SPS cycle control unit 111 notifies the SPS reception management unit 121 of the cycle of each SPS communication notified by the RRC, and sets the SPS communication cycle individually (step S901).
  • the SPS communication control unit 112 receives the activation PDCCH, instructs the SPS reception management unit 121 to set each SPS communication using the notified radio resource, and activates each SPS communication individually (steps). S902).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the SPS data reception timing has arrived, using the SPS cycle notified from the SPS cycle control unit 111 (step S903). When the reception timing has not arrived (step S903: No), the SPS reception management unit 121 stands by until the reception timing.
  • step S903 affirmative
  • the SPS reception management unit 121 receives the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S904).
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the overlapping communication timing has arrived (step S905). When the overlapping communication timing has not arrived (No at Step S905), the SPS reception management unit 121 waits until the overlapping communication timing arrives.
  • step S905 when the overlapping communication timing has arrived (step S905: Yes), the SPS reception management unit 121 changes the size of the received data to the size of the TB (step S906). After that, the SPS reception management unit 121 receives the SPS data of each SPS communication combined into one by TB at the overlapping communication timing (step S907). Then, the SPS reception management unit 121 acquires SPS data in each SPS communication from the received TB.
  • the SPS reception management unit 121 determines whether or not the next reception timing has approached (step S908). When the next reception timing is not approaching (Step S908: No), the SPS reception management unit 121 waits until the next reception timing approaches.
  • step S908 Yes
  • the SPS reception management unit 121 returns the size of the received data to the original size (step S909).
  • FIG. 19 is a flowchart of communication timing duplication cancellation processing in the SPS communication of the base station according to the fifth embodiment.
  • the SPS cycle control unit 211 notifies the SPS transmission management unit 221 of the cycle of each SPS communication acquired from the scheduling unit 23. Then, the SPS transmission management unit 221 sets the SPS communication cycle individually (step S111).
  • the SPS communication control unit 212 instructs the SPS transmission management unit 221 to transmit the activation PDCCH in each SPS communication.
  • the SPS transmission management unit 221 transmits an activation PDCCH to the mobile station 1, and activates each SPS communication of the mobile station 1 individually (step S112).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the transmission timing of the SPS data has arrived, using the SPS cycle notified from the SPS cycle control unit 211 (step S113). When the transmission timing has not arrived (No at Step S113), the SPS transmission management unit 221 waits until the transmission timing.
  • step S113 affirmative
  • the SPS transmission management unit 221 transmits the SPS data at the communication timing of the SPS communication (step S114).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the overlapping communication timing has arrived (step S115). When the overlapping communication timing has not arrived (No at Step S115), the SPS transmission management unit 221 waits until the overlapping communication timing arrives.
  • step S115 when the overlapping communication timing has arrived (step S115: affirmative), the SPS transmission management unit 221 changes the size of data used for communication to the size of TB (step S116). Thereafter, the SPS transmission management unit 221 transmits a TB in which the SPS data of each SPS communication is combined into one at overlapping communication timings (step S117).
  • the SPS transmission management unit 221 determines whether or not the next transmission timing is approaching (step S118). When the next transmission timing is not approaching (step S118: No), the SPS transmission management unit 221 waits until the next reception timing approaches.
  • step S118 Yes
  • the SPS transmission management unit 221 returns the size of data to be transmitted to the original size (step S119).
  • the wireless communication system performs communication by combining SPS data in each SPS communication into one transport block when communication timings overlap. Thereby, even when the communication timing overlaps, the mobile station can acquire all data of each SPS communication. Further, since the activation and release signals are not transmitted and received as compared with the first embodiment, the amount of signaling can be reduced, and wireless communication can be further stabilized.
  • FIG. 20 is a hardware configuration diagram of the mobile station.
  • FIG. 21 is a hardware configuration diagram of the base station.
  • the mobile station 1 includes a processor 1001, a ROM 1002, a main memory 1003, a storage 1004, a wireless communication unit 1005, a display unit 1006, an input unit 1007, a communication interface 1008, and an antenna 1009.
  • ROM 1002, main memory 1003, storage 1004, wireless communication unit 1005, display unit 1006, input unit 1007, and communication interface 1008 are each connected to processor 1001 via bus 1010.
  • the display unit 1006 is, for example, a liquid crystal screen.
  • the input unit 1007 is, for example, a keypad. The operator of the mobile station 1 inputs a telephone number and the like using the display unit 1006 and the input unit 1007.
  • the communication interface 1008 is, for example, a speaker and a microphone.
  • One operator of the mobile station 1 performs operations such as voice transmission / reception using the communication interface 1008.
  • the antenna 1009 is connected to the wireless communication unit 1005.
  • the wireless communication unit 1005 and the processor 1001 realize, for example, the function of the transmission / reception unit 11 illustrated in FIG.
  • the ROM 1002 stores a program for executing various processes performed by the control plane unit 110, the data plane unit 120, and the uplink transmission unit 13, for example. Then, the processor 1001 reads out various programs stored in the ROM 1002, generates them in the main memory 1003, and generates and executes processes for performing the respective processes.
  • the processor 1001, the ROM 1002, the main memory 1003, and the storage 1004 realize the above-described functions by the control plane unit 110, the data plane unit 120, and the upstream transmission unit 13 illustrated in FIG.
  • the base station 2 includes a processor 1101, a ROM 1102, a main memory 1103, a storage 1104, a wireless communication unit 1105, a display unit 1106, an input unit 1107, a communication interface 1108, and an antenna 1109.
  • ROM 1102, main memory 1103, storage 1104, wireless communication unit 1105, display unit 1106, input unit 1107, and communication interface 1108 are each connected to the processor 1101 via a bus 1110.
  • the display unit 1106 is, for example, a monitor.
  • the input unit 1107 is a keyboard or the like. The operator of the base station 2 uses the display unit 1106 and the input unit 1107 to input a telephone number and the like.
  • the communication interface 1108 is, for example, an interface for performing communication with an upper station. Specifically, it is a network board or ADC (Analog Digital Converter).
  • the communication interface 1108 and the processor 1101 implement the function of the higher-level station transmission / reception unit 21 shown in FIG. 2, for example.
  • the antenna 1109 is connected to the wireless communication unit 1105.
  • the wireless communication unit 1105 and the processor 1101 realize the function of the transmission / reception unit 24 illustrated in FIG. 2, for example.
  • the storage 1104 is a storage device such as a hard disk.
  • the ROM 1102 stores programs for executing various processes performed by the control plane unit 210, the data plane unit 220, and the scheduling unit 23, for example. Then, the processor 1101 reads various programs stored in the ROM 1102, develops them in the main memory 1103, and generates and executes processes for performing each process.
  • the processor 1101, the ROM 1102, the main memory 1103, and the storage 1104 realize the above-described functions by the control plane unit 210, the data plane unit 220, and the scheduling unit 23 illustrated in FIG.

Landscapes

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Abstract

 基地局及び移動局(1)を有する無線通信システムである。そして、基地局は、移動局(1)との間における、それぞれ個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重なる場合、通信設定を変更することで重複解消の制御を行う制御部を備える。また、移動局(1)は、制御部により重複する通信タイミングにおける通信設定の変更の制御を受けた前記各通信タイミングで、基地局と通信を行う制御部(12)を備える。

Description

無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法
 本発明は、無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法に関する。
 近年、セルラ型の移動通信は、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)からLTE(Long Term Evolution)に進化してきている。LTEでは、無線アクセス技術として、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)をベースとした方式が規定され、下りのピーク伝送レートは100Mb/s以上であり、上りのピーク伝送レートは50Mb/s以上である高速無線パケット通信が可能となる。さらに、国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、更なる高速通信の実現に向けて、LTEをベースとした移動通信システムであるLTE-A(LTE-Advanced)の検討が始まっている。
 さらに、LTE及びLTE-Aでは、データ受信のスケジューリング方法として、DS(Dynamic Scheduling)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)と呼ばれる2種類の方法が規定されている。DSは、上り及び下りの通信のいずれもPDCCHで利用している無線リソースが指定され、指定されたパラメータでデータであるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を送信する。
 一方、SPSは、通信を実際に実行する前から、所定の送信周期を有する所定の期間を予め通知しておく。そして、SPSを用いた通信(以下では、「SPS通信」という。)を実施する場合、PDCCHによるアクティベーションコマンドを基地局が送信し、どの無線リソースを継続使用するかを移動局に通知することにより通信が開始される。例えば、VoIP通信では20ms毎にデータの初送が発生する場合、まずはRRCで20msという送信周期を通知する。続いて、実際に通信を行う場合、PDCCHによるアクティベーションコマンドで使用する無線リソースを指定し、そのサブフレームから20msのSPS通信が開始される。SPS通信は、このように事前に通信周期と無線リソースを通知することにより、各SPSタイミングでPDCCHによるDL assignment(Downlink Assignment)やUL assignment(Uplink Grant)を送信することが回避できる。そのため、SPS通信では、パケットサイズが小さいデータだけをPDSCH上で送信するだけでよく、小さなデータであるPDSCHに対してPDCCHが付随しないため、PDCCHのシグナリングオーバヘッドを低減することができる。一方、データの再送を実行する場合、ダイナミックスケジューリングが使われる。そして、SPS通信が終了するとPDCCHによるリリースコマンドを基地局から移動局に送信するか、implicitReleaseAfterというパラメータで指定された回数だけ空送信を行うとSPS通信の実施を停止する。具体的には、SPS通信の周期は保持し、指定された無線リソースを以降は使わないとする。SPS通信を再開する場合、再びPDCCHによるアクティベーションコマンドを送信し使用する無線リソースを指定する。また、SPS通信は、DSを使用することによっても実施可能である。例えば、20ms毎に基地局がDSを用いた通信を実行することで、SPS通信が行われる。ただし、DSを用いてSPS通信を実現した場合、PDCCHのシグナリングオーバヘッドは大きくなる。
 SPS通信のような信号の間欠受信において、送信データの有無により、スケジューリング周期の後にアクティブ期間を継続するか、スリープ期間に入るかを制御する従来技術がある。また、基地局と移動局の間欠受信のタイミングの同期がずれている場合に、DRXタイミングの非同期化信号を送り同期を回復させる従来技術がある。
特開2009-165131号公報 特表2010-518765号公報
 しかしながら、異なる通信周期を有するSPSが、基地局と移動局との通信において設定された場合、2つのSPS通信のタイミングが重なるおそれがある。これに対して、LTE及びLTE-Aであは、MIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送が設定されていなければ、あるサブフレームにおいて送信できるデータ、より正確にはトランスポートブロックは、1つのみと規定されている。そのため、一方のSPS通信が継続できなくなるおそれがある。
 また、スケジューリング周期の後にアクティブ期間を継続するか、スリープ期間に入るかを制御する従来技術や同期を回復させる従来技術などを用いても、SPS通信が重なる場合には、SPS通信が継続できなくなるおそれがある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、SPSの通信タイミングが重なる場合でもSPS通信を継続する無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法は、一つの態様において、基地局及び移動局を有する無線通信システムである。そして、前記基地局は、前記移動局との間における、それぞれ個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重なる場合、通信設定を変更することで重複解消の制御を行う制御部を備える。前記移動局は、前記制御部により重複する通信タイミングにおける通信設定の変更の制御を受けた前記各通信タイミングで、前記基地局と通信を行う通信部を備える。
 本願の開示する無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法の一つの態様によれば、SPSの通信タイミングが重なる場合でもSPS通信を継続できるという効果を奏する。
図1は、実施例1に係る移動局のブロック図である。 図2は、実施例1に係る基地局のブロック図である。 図3は、SPS通信の全体の流れを説明するための概要図である。 図4は、実施例1に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。 図5は、実施例1に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図6は、実施例1に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図7は、変形例1に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。 図8は、実施例2に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。 図9は、実施例2に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図10は、実施例2に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図11は、実施例3に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。 図12は、実施例3に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図13は、実施例3に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図14は、実施例4に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。 図15は、実施例4に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図16は、実施例4に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図17は、実施例5に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。 図18は、実施例5に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図19は、実施例5に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。 図20は、移動局のハードウェア構成図である。 図21は、基地局のハードウェア構成図である。
 以下に、本願の開示する無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する無線通信システム、移動局、基地局及び無線通信システム制御方法が限定されるものではない。
 図1は、実施例1に係る移動局のブロック図である。また、図2は、実施例1に係る基地局のブロック図である。
 図1に示すように、本実施例に係る移動局1は、送受信部11、制御部12、上り送信部13を有している。さらに、制御部12は、制御プレーン部110及びデータプレーン部120を有している。そして、制御プレーン部110は、SPS周期制御部111及びSPS通信制御部112を有している。また、データプレーン部120は、SPS受信管理部121及びHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)管理部122を有している。
 送受信部11は、後述する基地局2との間でアンテナを介して無線信号の送受信を行う。送受信部11は、通信設定を通知する制御信号であるL3信号であるRRC(Radio Resource Control)シグナリングを基地局2から受信する。RRCシグナリングで通知される通信設定には、SPS通信の周期的な通信タイミングの指定が含まれている。さらに、本実施例では、RRCシグナリングに、SPS通信の設定(アクティベーション)及び設定の解除(リリース)を指示するPDCCHの受信タイミングも含まれている。ただし、これらの情報はSPS通信が重なった場合、どれだけ受信タイミングを前後にずらすかを指定するためのタイミングの情報であり、SPS通信を開始するためのアクティベーション及びリリースのタイミングを通知するものではない。また、受信タイミングをずらす通知の方法はこれに限らず、例えば、報知情報でずらし方を放置する方法や、予め仕様書にずらし方を記載しておく方法などでもよい。
 SPS通信の設定を指示するPDCCHは、アクティベーションコマンドを含むPDCCHであり、以下では「アクティベーションのPDCCH」と言う場合がある。また、SPS通信の設定解除を指示するPDCCHは、リリースコマンドを含むPDCCHであり、「リリースのPDCCH」と言う場合がある。そして、送受信部11は、受信したRRCシグナリングから、SPS通信の通信タイミングを取得し、SPS周期制御部111へ送信する。本実施例では、移動局1と基地局2との間で複数のSPS通信が行われるので、送受信部11は、RRCシグナリングによって、複数のSPS通信におけるそれぞれの周期的な通信タイミングを受信する。そして、それぞれの通信タイミングをSPS周期制御部111へ送信する。さらに、送受信部11は、受信したRRCシグナリングから、アクティベーションのPDCCHの受信タイミング及びリリースのPDCCHの受信タイミングを取得し、SPS通信制御部112へ送信する。
 さらに、送受信部11は、RRCから基地局2によってずらされた通信タイミングを取得する。ここで、基地局2によってずらされた通信タイミングとは、各SPS通信間で通信タイミングが重複する場合、基地局2が、重複しているそれぞれのSPS通信における通信タイミングをずらすことで、決められる通信タイミングである。基地局2による通信タイミングの変更については後で詳細に説明する。そして、送受信部11は、基地局2によってずらされた通信タイミングをSPS通信制御部112へ通知する。
 また、送受信部11は、アクティベーションのPDCCH及びリリースのPDCCHをアンテナを介して基地局2から受信する。そして、送受信部11は、アクティベーションのPDCCH及びリリースのPDCCHを、SPS通信制御部112へ送信する。
 また、送受信部11は、基地局2からSPS通信におけるデータ(以下では、「SPSデータ」と言う。)を受信する。そして、送受信部11は、受信したデータをSPS受信管理部121へ出力する。
 また、送受信部11は、NACK(Negative ACKnowledgement)の入力を上り送信部13から受ける。そして、送受信部11は、取得したNACKをアンテナを介して基地局2へ送信する。
 SPS周期制御部111は、複数のSPS通信における周期的な通信タイミングを個別に管理する。SPS通信のそれぞれが、「通信」の一例にあたる。SPS周期制御部111は、複数のSPS通信におけるそれぞれの周期的な通信タイミングを送受信部11から受信する。そして、SPS周期制御部111は、各SPS通信における周期的な通信タイミングを分離し、それぞれの周期的な通信タイミングのスケジュールを個別に生成する。そして、SPS周期制御部111は、各SPS通信における周期的な通信タイミングの個別のスケジュールをSPS受信管理部121へ通知する。
 SPS通信制御部112は、無線リソース及びPDCCHの受信タイミングを、SPS通信毎に制御する。SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHの受信タイミング、リリースのPDCCHの受信タイミング及びずらした通信タイミングを送受信部11から取得する。また、SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを送受信部11から受信する。
 SPS通信制御部112は、取得したPDCCHの受信タイミングから、それぞれのSPS通信に対応するPDCCHの受信タイミングを特定する。そして、SPS通信制御部112は、RRCシグナリングで指定されたアクティベーションのPDCCHの受信タイミングにおいて、送受信部11からアクティベーションのPDCCHを受信し、アクティベーションの指示を確認する。さらに、SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHからSPS通信で用いる、周波数、時間及び符号化方法などのSPS通信で使用する無線リソースを取得する。アクティベーションの指示を確認すると、SPS通信制御部112は、SPS通信のアクティベーションをSPS受信管理部121に指示する。このとき、SPS通信制御部112は、SPS通信で用いる無線リソースもSPS受信管理部121へ通知する。また、SPS通信制御部112は、RRCシグナリングで指定されたリリースのPDCCHの受信タイミングにおいて、送受信部11からリリースのPDCCHを受信し、リリースの指示を確認する。リリースの指示を確認すると、SPS通信制御部112は、SPS受信管理部121にSPS通信の設定の解除をSPS受信管理部121に指示する。さらに、SPS通信制御部112は、ずらされた通信タイミングでデータを受信するようSPS受信管理部121に指示する。
 また、SPS通信制御部112は、上り送信部13に対して基地局2へのデータ送信に用いる無線リソースを通知する。ここで、SPS通信制御部112は、SPS受信管理部121に対するアクティベーションの指示及びリリースの指示を、SPS通信毎に行う。このSPS通信制御部112が、「設定制御部」の一例にあたる。
 SPS受信管理部121は、各SPS通信における周期的な通信タイミングの個別のスケジュールをSPS周期制御部111から受信する。さらに、SPS受信管理部121は、SPS通信の開始前に、アクティベーションの指示をSPS通信制御部112から受ける。そのとき、SPS受信管理部121は、SPS通信で用いる無線リソースの通知もSPS通信制御部112から受ける。アクティベーションの指示を受けて、SPS受信管理部121は、通知された無線リソースを用いてSPS通信の設定を行う。このSPS通信の設定を行なった後、SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から受信した各SPS通信の通信タイミングのスケジュールに合わせて送受信部11からSPS通信のデータを受信する。そして、SPS受信管理部121は、受信したデータをMAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)などの各レイヤにおいて処理を実施した後、ユーザにデータを提供する。
 また、SPS受信管理部121は、SPS通信を行っている間に、リリースの指示をSPS通信制御部112から受けると、SPS通信の設定を解除する。そして、SPS受信管理部121は、DS(Dynamic Scheduling)に通信の設定を切り替える。その後、SPS受信管理部121は、SPS通信制御部212から通知されたずらされた通信タイミングにおいて、PDCCH及びPDSCHを含むデータを送受信部11を介して基地局2から受信する。そして、SPS受信管理部121は、受信したデータのPDCCHから制御命令を取得し、制御命令に従ってPDSCHを処理する。そして、SPS受信管理部121は、処理した信号を操作者に提供する。
 さらに、SPS受信管理部121は、Dynamic Schedulingに通信の設定を切り替えている状態で、アクティベーションの指示をSPS通信制御部112から受けると、SPS通信の設定を回復する。その後、リリース前と同様に、SPS通信によりデータを受信し、操作者への提供を行う。
 ここで、リリースの指示を受けてDS通信を行うことで、SPS受信管理部121は、基地局2からの指示により、重複するタイミングから通信タイミングをずらすことができる。これにより、移動局1は、各SPS通信間の通信タイミングの重複を解消でき、全てのSPS通信のデータを受信することができる。
 また、SPS受信管理部121は、受信したデータの処理結果をHARQ管理部122へ出力する。このSPS受信管理部121が、「データ送受信部」の一例にあたる。
 HARQ管理部122は、データの再送の管理を行う。HARQ管理部122は、データの処理結果をSPS受信管理部121から取得する。そして、HARQ管理部122は、受信した処理結果によりデータ受信の失敗を検出すると、上り送信部13にデータの再送要求を指示する。
 上り送信部13は、データの再送要求をHARQ管理部122から受信する。そして、上り送信部13は、SPS通信制御部112から通知された無線リソースを用いてNACKを基地局2へ送受信部11を介して送信する。
 また、図2に示すように、本実施例に係る基地局2は、上位局送受信部21、制御部22、スケジューリング部23及び送受信部24を有している。さらに、制御部22は、制御プレーン部210及びデータプレーン部220を有している。そして、制御プレーン部210は、SPS周期制御部211、SPS通信制御部212及び信号生成部213を有している。また、データプレーン部220は、SPS送信管理部221及びHARQ管理部222を有している。また、基地局2は、ネットワークを介して上位局3と接続されている。
 上位局送受信部21は、上位局3との間でネットワークを介してデータの送受信を行う。上位局送受信部21は、上位局3から受信したデータを信号生成部213へ出力する。また、上位局送受信部21は、信号生成部213からデータを受信する。そして、上位局送受信部21は、受信したデータを上位局3へ送信する。
 送受信部24は、無線信号を用いて移動局1とのデータの送受信を行う。例えば、送受信部24は、アクティベーション及びリリースのPDCCHを含むデータ、並びにSPS通信のデータなどSPS送信管理部221から受信し、アンテナを介して移動局1に送信する。また、送受信部24は、信号生成部213からRRCシグナリングなどを受信して、アンテナを介して移動局1へ送信する。さらに、送受信部24は、移動局1から受信したNACKをHARQ管理部222へ出力する。このように、実際には、基地局2の各部は送受信部24及びアンテナを介して移動局1とデータの送受信を行うが、説明の便宜上、以下では各部が直接移動局1とデータの送受信を行うように説明する場合がある。
 SPS周期制御部211は、スケジューリング部23が生成した移動局1との間で行う複数のSPS通信のそれぞれの通信タイミングの周期をスケジューリング部23から受信する。そして、SPS周期制御部211は、それぞれのSPS通信の通信タイミングを個別にSPS送信管理部221に設定する。また、SPS周期制御部211は、SPS通信のそれぞれの通信タイミングの周期を信号生成部213に通知する。
 SPS通信制御部212は、各SPS通信に用いる無線リソースをスケジューリング部23から受信する。そして、SPS通信制御部212は、各SPS通信に用いる無線リソースをSPS送信管理部221及び信号生成部213へ通知する。さらに、SPS通信制御部212は、SPS通信が開始されていない状態における、アクティベーションのPDCCHを送信するタイミングをSPS送信管理部221に通知する。
 また、SPS通信制御部212はスケジューリング部23が生成した移動局1との間で行う複数のSPS通信のそれぞれの通信タイミングをスケジューリング部23から取得する。そして、SPS通信制御部212は、受信した各SPS通信の通信タイミングから、各SPS通信の間で通信タイミングが重複する、すなわち、通信タイミングが重なるタイミングを特定する。そして、SPS通信制御部212は、各SPS通信間の通信タイミングが重ならないように、特定した通信タイミングが重複している部分のそれぞれのSPS通信における通信タイミングを予め決められた方法でずらす。例えば、2つのSPS通信を行う場合、SPS通信制御部212は、一方を特定した通信タイミングから一つ前のサブフレームにずらし、他方を特定した通信タイミングの一つ後のサブフレームにずらす。さらに、SPS通信制御部212は、ずらした通信タイミングでDS通信を行えるように、各SPS通信において、ずらした通信タイミング以前で且つ一つ前のSPS通信の通信タイミングより後の間で、リリースのPDCCHの送信タイミングを決定する。また、SPS通信制御部212は、ずらした通信タイミングの後でSPS通信に復帰できるように、各SPS通信において、ずらした通信タイミング以降で、アクティベーションのPDCCHの送信タイミングを決定する。そして、SPS通信制御部212は、リリースのPDCCHの送信タイミング及びアクティベーションのPDCCHの送信タイミングをSPS送信管理部221及び信号生成部213に通知する。さらに、SPS通信制御部212は、ずらした通信タイミングをSPS送信管理部221及び信号生成部213へ通知する。このSPS通信制御部212が、「制御信号送信部」の一例にあたる。
 信号生成部213は、各SPSの周期を、SPS周期制御部211から受信する。また、信号生成部213は、リリースのPDCCHの送信タイミング、アクティベーションのPDCCHの送信タイミング、並びに、ずらした通信タイミングをSPS通信制御部212から受信する。そして、信号生成部213は、各SPSの期間及び周期、アクティベーションのPDCCHの送信タイミング、リリースのPDCCHの送信タイミング、並びに、ずらした通信タイミングを含むRRCシグナリングを生成する。そして、信号生成部213は、生成したRRCシグナリングを送受信部24へ出力する。
 また、信号生成部213は、各SPS通信において使用する無線リソースをSPS通信制御部212から取得する。信号生成部213は、各SPS通信における無線リソースの情報を有するアクティベーションのPDCCHを含むデータを生成する。また、信号生成部213は、リリースのPDCCHを含むデータを生成する。そして、生成したアクティベーションやリリースのPDCCHを含むデータをSPS送信管理部221へ出力する。さらに、信号生成部213は、上位局3から送られてきた移動局1へ送信するデータを上位局送受信部21から取得する。そして、信号生成部213は、移動局1とSPS通信が行われている通知をSPS送信管理部221から受けた場合、取得したデータをPDSCHとするSPS通信のデータを生成しSPS送信管理部221へ出力する。また、信号生成部213は、移動局1とDS通信が行われている通知をSPS送信管理部221から受けた場合、取得したデータをPDSCHとし、さらに制御信号であるPDCCHを付加させたデータを生成しSPS送信管理部221へ出力する。
 さらに、信号生成部213は、直前の送信データの再送要求をHARQ管理部222から受信する。そして、信号生成部213は、再送要求を受けたデータを再度生成する。その後、信号生成部213は、生成した信号を送受信部24へ出力する。
 SPS送信管理部221は、SPS通信開始前に、アクティベーションのPDCCHを含むデータを信号生成部213から受信する。さらに、SPS送信管理部221は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信タイミングをSPS通信制御部212から受信する。そして、SPS送信管理部221は、受信した送信タイミングで、アクティベーションのPDCCHを含むデータを移動局1へ送信する。SPS送信管理部221は、移動局1とSPS通信を行っていることを信号生成部213へ通知する。
 そして、アクティベーションのPDCCHを送信した後、SPS送信管理部221は、SPS通信のデータを信号生成部213から受信する。そして、SPS送信管理部221は、SPS周期制御部211により指定されたSPS通信のタイミングで、SPS通信のデータを移動局1へ送信する。
 さらに、SPS通信を行っている状態で、SPS送信管理部221は、リリースのPDCCHを信号生成部213から受信する。さらに、SPS送信管理部221は、各SPS通信におけるリリースのPDCCHの送信タイミングをSPS通信制御部212から受信する。そして、SPS送信管理部221は、受信した送信タイミングで、リリースのPDCCHを移動局1へ送信する。これ以降、移動局1と基地局2とはDS通信を行うことになる。SPS送信管理部221は、移動局1とDS通信を行っていることを信号生成部213へ通知する。
 そして、リリースのPDCCHを送信した後、SPS送信管理部221は、制御信号であるPDCCH及びPDSCHが含まれるデータを信号生成部213から受信する。そして、SPS送信管理部221は、受信したデータを移動局1へ送信する。
 また、SPS送信管理部221は、DS通信を行っている状態で、アクティベーションのPDCCHを含むデータを信号生成部213から受信する。さらに、SPS送信管理部221は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信タイミングをSPS通信制御部212から受信する。そして、SPS送信管理部221は、受信した送信タイミングで、アクティベーションのPDCCHを含むデータを移動局1へ送信する。この場合、移動局1と基地局2との間の通信はSPS通信に戻る。SPS送信管理部221は、移動局1とSPS通信を行っていることを信号生成部213へ通知する。その後は、SPS送信管理部221は、リリース以前のSPS通信を継続する。このSPS送信管理部221が、「通信設定通知部」の一例にあたる。
 HARQ管理部222は、移動局1から送信されたNACKの入力を送受信部24から受ける。そして、HARQ管理部222は、NACKを受けた直前の送信データの再送要求を信号生成部213に通知する。
 スケジューリング部23は、無線伝送のスケジューリングのアルゴリズムを記憶している。そして、スケジューリング部23は、記憶しているアルゴリズムを用いて移動局1に対する各SPS通信におけるデータの送信周期や使用する無線リソースなどを求める。そして、スケジューリング部23は、求めたデータの送信周期などをSPS周期制御部211へ送信する。また、スケジューリング部23は、各SPS通信における無線リソースの情報をSPS通信制御部212へ通知する。
 次に、図3を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおける、通信タイミングの重複が発生しない場合のSPS通信の全体流れを説明する。図3は、SPS通信の全体の流れを説明するための概要図である。図3におけるL1~L3は、OSI(Open System Interconnection)基準モデルの下位3階層であるL1(第1階層)、L2(第2階層)、L3(第3階層)を示す。具体的には、第1階層に属する物理階層は、物理チャネルを用いた情報伝送サービスを提供し、第3階層に位置する無線資源制御(RRC)階層は、端末と網間に無線資源を制御する役割を果たす。
 基地局2は、SPS通信を実際に実行する前にL3の信号であるRRCシグナリング301を移動局1に対して送信する。これにより、移動局1は、SPS通信の周期を取得する。
 その後、実際にSPS通信を開始するにあたり、基地局2は、アクティベーションコマンドを含むPDCCH302を移動局1に対して送信する。これにより、移動局1は、どの無線リソースを継続使用するのかを基地局2から取得する。
 そして、移動局1及び基地局2は、PDCCH302のタイミングからRRCシグナリング301で指定された期間の後、PDCCH302によって通知された無線リソースを用いてSPSデータ303の授受を行う。また、移動局1及び基地局2は、SPSデータ303のタイミングからRRCシグナリング301で指定された周期が経過したタイミングで、SPSデータ304の授受を行う。さらに、移動局1及び基地局2は、SPSデータ304のタイミングからRRCシグナリング301で指定された周期が経過したタイミングで、SPSデータ305の授受を行う。
 そして、RRCシグナリング301によって通知されたSPS通信の期間が終了すると、SPS通信を終了するために、基地局2は、L1のシグナリング306でリリースを移動局1に指示する。この、L1のシグナリング306は、リリースコマンドを含むPDCCHなどである。移動局1は、リリースの指示を受けて、SPS通信の設定を解除し、SPS通信を終了する。ここで、SPS通信は、implicitReleaseAfterというパラメータで指定された回数だけ空送信を行うことによって終了させることもできる。
 次に図4を参照して、本実施例に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の全体的な流れを説明する。図4は、実施例1に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。ここの説明では、2つのSPS通信を行う場合で説明する。図4では、縦軸を周波数とし、横軸を時間としている。図4の四角は1つずつがSPS通信に割り当て可能な無線リソースを表している。そして、四角が並んだ下段がSPS1というSPS通信を表しており、上段がSPS2というSPS通信を表している。そして、SPS1における横縞のサブフレームがSPS1のSPS通信タイミングを表している。SPS1は、通信タイミングのずらしがなければ5つのサブフレームを1周期としている。また、SPS2における縦縞のサブフレームがSPS2の通信タイミングを表している。SPS2は、通信タイミングのずらしがなければ4つのサブフレームを1周期としている。さらに、各四角から矢印が延びている場合、そのサブフレームにおいて基地局2がデータを送信したことを表している。そして、図4の横軸に矢印が到達すると移動局1がデータを受信したことを表している。
 通信タイミングをずらさない場合、点線で囲われた通信タイミング401で、SPS1とSPS2の通信タイミングが重なってしまう。そこで、基地局2のSPS通信制御部212は、通信タイミング401のSPS1の通信タイミングを一つ前のサブフレームにずらす。また、SPS通信制御部212は、通信タイミング401のSPS2の通信タイミングを一つ後のサブフレームにずらす。さらに、SPS通信制御部212は、ずらしたSPS1の通信タイミング以前のタイミングでSPS1及びSPS2のリリースのPDCCH402及び403を送信するタイミングを決定する。また、SPS通信制御部212は、ずらしたSPS2の通信タイミングより後のタイミングでSPS1及びSPS2のアクティベーションのPDCCH406及び407を送信するタイミングを決定する。
 そして、SPS通信を行っている状態で、SPS通信制御部212が決定したSPS1のリリースのPDCCH402を送信するタイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS1の通信に対するリリースのPDCCH402を移動局1に送信する。移動局1のSPS通信制御部112は、SPS1のリリースのPDCCH402を受信して、SPS1の設定の解除をSPS受信管理部121に指示する。そして、SPS受信管理部121は、SPS1の設定を解除し、DS通信の設定に切替わる。
 同様に、SPS通信制御部212が決定したSPS2のリリースのPDCCH402を送信するタイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS2の通信に対するリリースのPDCCH403を移動局に送信する。移動局1のSPS通信制御部112は、SPS2のリリースのPDCCH403を受信して、SPS2の設定の解除をSPS受信管理部121に指示する。そして、SPS受信管理部121は、SPS2の設定を解除し、DS通信の設定に切替わる。
 その後、SPS1の通信タイミングを1つ前のサブフレームにずらした通信タイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS1の通信におけるPDCCHを含むデータ404を移動局1に送信する。移動局1のSPS受信管理部121は、DS通信によりPDCCHを含むデータ404を受信する。
 同様に、SPS2の通信タイミングを1つ後のサブフレームにずらした通信タイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS2の通信におけるPDCCHを含むデータ405を移動局1に送信する。移動局1のSPS受信管理部121は、DS通信によりPDCCHを含むデータ405を受信する。
 さらに、DS通信を行っている状態で、SPS通信制御部212が決定したPS1のアクティベーションのPDCCH406を送信するタイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS1の通信に対するアクティベーションのPDCCH406を移動局1に送信する。移動局1のSPS通信制御部112は、SPS1のアクティベーションのPDCCH406を受信して、SPS1に対するSPS通信の設定をSPS受信管理部121に指示する。そして、SPS受信管理部121は、SPS1をSPS通信の設定に戻す。
 同様に、SPS通信制御部212が決定したSPS2のアクティベーションのPDCCH407を送信するタイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS2の通信に対するリリースのPDCCH407を移動局に送信する。移動局1のSPS通信制御部112は、SPS2のアクティベーションのPDCCH407を受信して、SPS2に対するSPS通信の設定をSPS受信管理部121に通知する。そして、SPS受信管理部121は、SPS2をSPS通信の設定に戻す。
 ここで、リリースのPDCCHとDS通信におけるPDCCHを含むデータを別々に送っているが、DS通信におけるPDCCHにリリースのPDCCHを含めてもよい。また、ここでは、SPS1及びSPS2に対するリリースのPDCCHを送信するタイミングをずらしているが、これは同じタイミングで送ってもよい。
 次に、図5を参照して、本実施例に係る移動局1のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図5は、実施例1に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部111は、RRCシグナリングで通知された各SPS通信の周期をSPS受信管理部121に通知し、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS101)。
 SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを受信し、通知された無線リソースを用いてSPS受信管理部121にそれぞれのSPS通信の設定を指示し、SPS通信毎に個別にアクティベーションする(ステップS102)。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの受信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS103)。受信タイミングが到来していない場合(ステップS103:否定)、SPS受信管理部121は、受信タイミングまで待機する。
 これに対して、受信タイミングが到来した場合(ステップS103:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを受信する(ステップS104)。
 その後、SPS受信管理部121は、リリースのPDCCHを受信したか否かを判定する(ステップS105)。リリースのPDCCHを受信していない場合(ステップS105:否定)、SPS受信管理部121は、受信するまで待機する。
 これに対して、リリースのPDCCHを受信した場合(ステップS105:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の設定を解除する(ステップS106)。
 そして、SPS受信管理部121は、SPS通信制御部112から通知された受信タイミングで、PDCCHを含むデータを受信し、PDCCHの制御に従いSPSデータ受信する(ステップS107)。
 その後、SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを受信し、通知された無線リソースを用いてSPS受信管理部121にそれぞれのSPS通信の設定を指示し、SPS通信毎に個別にアクティベーションする(ステップS108)。
 次に、図6を参照して、本実施例に係る基地局2のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図6は、実施例1に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部211は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の周期をSPS送信管理部221に通知する。そして、SPS送信管理部221は、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS201)。
 SPS通信制御部212は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信をSPS送信管理部221に指示する。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212からの指示を受けて、アクティベーションのPDCCHを移動局1に送信し、移動局1の各SPS通信を個別にアクティベーションする(ステップS202)。
 SPS送信管理部221は、SPS周期制御部211から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの送信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS203)。送信タイミングが到来していない場合(ステップS203:否定)、SPS送信管理部221は、送信タイミングまで待機する。
 これに対して、送信タイミングが到来した場合(ステップS203:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを送信する(ステップS204)。
 その後、SPS送信管理部221は、リリースのPDCCHの送信タイミングか否かを判定する(ステップS205)。リリースのPDCCHの送信タイミングでない場合(ステップS205:否定)、SPS送信管理部221は、送信タイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、リリースのPDCCHの送信タイミングの場合(ステップS205:肯定)、SPS送信管理部221は、移動局1に対してリリースのPDCCHを移動局1に送信し、移動局1のSPS通信の設定を解除する(ステップS206)。
 そして、SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知された送信タイミングで、PSCCHを含むデータを用いてSPSデータを送信する(ステップS207)。
 その後、SPS通信制御部212は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信をSPS送信管理部221に指示する。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212からの指示を受けて、アクティベーションのPDCCHを移動局に送信し、移動局1の各SPS通信を個別にアクティベーションする(ステップS208)。
 以上に説明したように、本実施例に係る無線通信装置は、各SPS通信において通信タイミングが重複する場合に、通信タイミングをずらしてそれぞれのSPSデータを送信する。これにより、本来の周期では通信タイミングが重なっている場合でも、各SPS通信におけるSPSデータを全て送信することが可能となる。
(変形例1)
 次に、実施例1の変形例について説明する。本変形例に係る無線通信システムは、SPS通信の通信タイミングが重複している場合に、1つのSPS通信はSPS通信を継続させ、他のSPS通信をDS通信に切り替えるものである。
 本変形例に係るSPS通信制御部212は、スケジューリング部23から、例えば、それぞれのSPSのQoS(Quality of Service)を受信する。そして、SPS通信制御部212は、重複している通信タイミングをずらす場合、QoSが最も高いSPS通信は、そのままSPS通信を継続すると決定する。さらに、SPS通信制御部212は、SPS通信を継続すると決定したSPS通信以外のSPS通信の重複している通信タイミングを予め決められた方法でずらす。例えば、SPS通信が2つの場合、SPS通信制御部212は、QoSの低い側のSPS通信の通信タイミングを一つ後のサブフレームにずらす。さらに、SPS通信制御部212は、各SPS通信において、ずらした通信タイミング以前で且つ一つ前のSPS通信の通信タイミングより後の間で、通信タイミングをずらした各SPS通信に対するリリースのPDCCHの送信タイミングを決定する。また、SPS通信制御部212は、ずらした通信タイミングの後でSPS通信に復帰できるように、各SPS通信において、ずらした通信タイミング以降で、アクティベーションのPDCCHの送信タイミングを決定する。
 そして、SPS通信制御部212は、リリースのPDCCHの送信タイミング及びアクティベーションのPDCCHの送信タイミングをSPS送信管理部221及び信号生成部213に通知する。さらに、SPS通信制御部212は、ずらした通信タイミングをSPS送信管理部221及び信号生成部213へ通知する。
 信号生成部213は、RRCシグナリングを用いて、継続するSPS通信以外のSPS通信に対する、リリースのPDCCHの送信タイミング、アクティベーションのPDCCHの送信タイミング及びずらした通信タイミングを移動局1に送信する。ここで、RCCシグナリングによってずらし方を通知する方法は、一例である。例えば、その他の方法として、報知情報でずらし方を報知する方法や、仕様書にずらし方を記載する方法などがある。例えば、ずらし方としては、通信タイミングが重なった場合、SPS1を2つ前のサブフレームのタイミングでリリースするなどと予め決めておく方法が考えられる。
 SPS通信制御部212は、SPS通信制御部212から通知された送信タイミングで、継続させるSPS通信以外のSPS通信に対する、リリースのPDCCHを移動局1へ送信する。その後、SPS通信制御部212は、継続させるSPS通信以外のSPS通信に対して、PDCCHを含むデータをSPS通信制御部212から通知された送信タイミングで移動局1へ送信する。その後、SPS通信制御部212は、SPS通信制御部212から通知された送信タイミングで、継続させるSPS通信以外のSPS通信に対する、アクティベーションのPDCCHを移動局1へ送信する。
 SPS通信制御部112は、RRCシグナリングにより受信した継続させるSPS通信以外のSPS通信に対する、リリースのPDCCHの送信タイミング、アクティベーションのPDCCHの送信タイミング及びずらした通信タイミングをSPS受信管理部121へ通知する。
 また、SPS通信制御部112は、継続させるSPS通信以外のSPS通信に対する、リリースのPDCCHを受信し、継続させるSPS通信以外のSPS通信の設定解除をSPS受信管理部121に通知する。その後、SPS通信制御部112は、継続させるSPS通信以外のSPS通信に対する、アクティベーションのPDCCHを受信し、継続させるSPS通信以外のSPS通信の設定をSPS受信管理部121に通知する。
 SPS受信管理部121は、SPS通信制御部112からの通知を受けて、継続させるSPS通信以外のSPS通信の設定を解除し、DS通信に切り替える。その後、SPS受信管理部121は、継続させるSPS通信以外のSPS通信に対して、PDCCHを含むデータを受信し、PDCCHに従いデータを処理する。その後、SPS受信管理部121は、SPS通信制御部112からの通知を受けて、継続させるSPS通信以外のSPS通信の設定を行う。この間、SPS受信管理部121は、基地局2においてSPS通信を継続すると決定されたSPS通信については、SPS通信によるデータの受信を行う。
 次に図7を参照して、本変形例に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の全体的な流れを説明する。図7は、変形例1に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。ここの説明では、2つのSPS通信を行う場合で説明する。図7における各表記の意味は、図4で説明した表記と同じであるものとする。
 通信タイミングをずらさない場合、点線で囲われた通信タイミング501で、SPS1とSPS2の通信タイミングが重なってしまう。そこで、基地局2のSPS通信制御部212は、QoSの高いSPS1におけるSPS通信を継続させると決定する。次に、SPS通信制御部212は、通信タイミング501のSPS2の通信タイミングを一つ後のサブフレームにずらす。さらに、SPS通信制御部212は、ずらしたSPS2の通信タイミング以前のタイミングでSPS2のリリースのPDCCH502を送信するタイミングを決定する。また、SPS通信制御部212は、ずらしたSPS2の通信タイミングより後のタイミングでSPS2のアクティベーションのPDCCH503を送信するタイミングを決定する。
 そして、SPS通信制御部212が決定したSPS2のリリースのPDCCH502を送信するタイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS2の通信に対するリリースのPDCCH502を移動局に送信する。移動局1のSPS通信制御部112は、SPS2のリリースのPDCCH502を受信して、SPS2の設定の解除をSPS受信管理部121に指示する。そして、SPS受信管理部121は、SPS2の設定を解除し、DS通信の設定に切替わる。
 その後、SPS2の通信タイミングを1つ後のサブフレームにずらした通信タイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS2の通信におけるPDCCHを含むデータ505を移動局1に送信する。移動局1のSPS受信管理部121は、DS通信によりPDCCHを含むデータ505を受信する。
 この間、SPS送信管理部221は、SPS1ではSPS通信を継続する。そして、受信管理部121は、SPS通信により、SPS1のSPSデータを受信する。
 さらに、DS通信を行っている状態で、SPS通信制御部212が決定したSPS2のアクティベーションのPDCCH504を送信するタイミングが到来すると、SPS送信管理部221は、SPS2の通信に対するアクティベーションのPDCCH504を移動局1に送信する。移動局1のSPS通信制御部112は、SPS2のアクティベーションのPDCCH504を受信して、SPS2に対するSPS通信の設定をSPS受信管理部121に通知する。そして、SPS受信管理部121は、SPS2をSPS通信の設定に戻す。
 この間、SPS送信管理部221は、SPS1ではSPS通信を継続する。そして、受信管理部121は、SPS通信により、SPS1のSPSデータを受信し続ける。
 本変形例に係る移動局1及び基地局2におけるSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れは、図5及び図6で示したフローにおいてリリース及びアクティベーションの対象を1つ減らした処理となり、処理の流れは図5及び図6と同様である。
 以上に説明したように、本変形例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重なるSPS通信のうち1つのSPS通信を継続させ、他のSPS通信ではDS通信を用いて通信タイミングをずらして通信を行う。これにより、実施例1と比較して、通信タイミングをずらす対象が減るので、処理の負荷を軽減することができる。また、アクティベーション及びリリースのPDCCHの送受信を減らすことでシグナリング量が減らすことができ、無線通信をより安定させることができる。
 次に、実施例2について説明する。本実施例に係る無線通信システムは、基地局及び移動局のそれぞれにおいて同じ期間になるように、基地局及び移動局のそれぞれが自律的にDS通信を行う期間を定め、その期間ではDS通信を行うことが上述した実施例及び変形例と異なるものである。本実施例に係る移動局及び基地局についても、図1及び図2のブロック図で表される。以下では、上述した実施例及び変形例と同様の各部の構成及び動作については説明を省略する。
 基地局2のSPS周期制御部211は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の通信タイミングをSPS送信管理部221に通知し、SPS通信の周期的な通信タイミングを設定する。このSPS周期制御部221が、「通信設定部」の一例にあたる。
 SPS通信制御部212は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の通信タイミングから、各SPS通信間で重複する通信タイミングを特定する。そして、SPS通信制御部212は、重複する通信タイミングの1つ前のSPS通信の通信タイミングのうち最も遅いタイミングから、重複する通信タイミングの1つ後のSPS通信の通信タイミングのうち最も早いタイミングまでの間で、所定の期間を決定する。例えば、SPS通信制御部212は、重複する通信タイミングの1つ前のSPS通信の通信タイミングのうち最も遅いタイミングの終了時点を所定の期間の開始時点とする。また、例えば、SPS通信制御部212は、重複する通信タイミングの1つ後のSPS通信の通信タイミングのうち最も早いタイミングの開始時点を所定の期間の終了時点とする。
 そして、SPS通信制御部212は、決定した所定の期間をSPS送信管理部221に通知する。このSPS通信制御部212が、「送信タイミング特定部」の一例にあたる。
 SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知された所定の期間では、PDCCHを含むデータを移動局1に送信する。このSPS送信管理部221が、「送信制御部」の一例にあたる。
 移動局1のSPS通信制御部112は、受信したRRCシグナリングから各SPS通信の通信タイミングを取得し、各SPS通信間で重複する通信タイミングを特定する。そして、SPS通信制御部112は、重複する通信タイミングの1つ前のSPS通信の通信タイミングのうち最も遅いタイミングから、重複する通信タイミングの1つ後のSPS通信の通信タイミングのうち最も早いタイミングまでの間で、所定の期間を特定する。この所定の期間の特定方法は、基地局2のSPS通信制御部212と同じ方法である。これにより、SPS通信制御部112は、SPS通信制御部212が決定した所定の期間と同じ期間を特定することができる。
 そして、SPS通信制御部112は、決定した所定の期間をSPS受信管理部121に通知する。このSPS通信設定部112が、「受信タイミング特定部」の一例にあたる。
 SPS受信管理部121は、SPS通信制御部112から通知された所定の期間では、SPSの設定を解除し、PDCCHを含むデータの受信を行う。例えば、SPS受信管理部121は、所定の期間においてPDCCHのブラインド復号を行い自局宛のPDCCHを検出しデータの受信を試みる。このSPS受信管理部121が。「受信制御部」の一例にあたる。
 次に図8を参照して、本実施例に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の全体的な流れを説明する。図8は、実施例2に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。ここの説明では、2つのSPS通信を行う場合で説明する。図8における各表記の意味は、図4で説明した表記と同じであるものとする。
 通信タイミングをずらさない場合、点線で囲われた通信タイミング601で、SPS1とSPS2の通信タイミングが重なってしまう。そこで、基地局2のSPS通信制御部212は、タイミング602からタイミング605を所定期間と決定する。同様に、移動局1のSPS通信制御部112も、タイミング602からタイミング605を所定期間と特定する。
 そして、SPS通信制御部112が決定したタイミング602が到来すると、SPS受信管理部121は、SPS1及びSPS2のSPS通信の設定をリリースする。そして、SPS受信管理部121は、DS通信に切り替え、SPS1及びSPS2におけるPDCCHを含むデータを待つ。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部112が決定したタイミング602~605の期間では、PDCCHを含むデータ603及び604を重ならないように送信する。そして、SPS受信管理部121は、PDCCHを含むデータ603及び604をそれぞれ受信する。
 その後、SPS通信制御部112が決定したタイミング605が到来すると、SPS受信管理部121は、SPS1及びSPS2にSPS通信の設定を行う。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部112が決定したタイミング605以降では、SPS1及びSPS2ともにSPS通信を行う。
 次に、図9を参照して、本実施例に係る移動局1のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図9は、実施例2に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部111は、RRCシグナリングで通知された各SPS通信の周期をSPS受信管理部121に通知し、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS301)。
 SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを受信し、通知された無線リソースを用いてSPS受信管理部121にそれぞれのSPS通信の設定を指示し、SPS通信毎に個別にアクティベーションする(ステップS302)。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの受信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS303)。受信タイミングが到来していない場合(ステップS303:否定)、SPS受信管理部121は、受信タイミングまで待機する。
 これに対して、受信タイミングが到来した場合(ステップS303:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを受信する(ステップS304)。
 その後、SPS受信管理部121は、SPS通信制御部112から通知された所定の期間の開始時点である、DS通信の切り替えタイミングが到来したか否かを判定する(ステップS305)。DS通信の切り替えタイミングが到来していない場合(ステップS305:否定)、SPS受信管理部121は、DS通信の切り替えタイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、DS通信の切り替えタイミングが到来した場合(ステップS305:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の設定を解除し、DS通信に切り替える。そして、SPS受信管理部121は、PDCCHを含むデータを待受ける(ステップS306)。その後、SPS受信管理部121は、PDCCHによりSPSデータを受信する(ステップS307)。
 その後、SPS受信管理部121は、SPS通信制御部112から通知された所定の期間の終了時点である、DS通信の期間の終了が到来したか否かを判定する(ステップS308)。DS通信の期間の終了が到来していない場合(ステップS308:否定)、SPS受信管理部121は、DS通信の期間の終了が到来するまで待機する。
 これに対して、DS通信の期間の終了が到来した場合(ステップS308:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信に設定を変更する(ステップS309)。
 次に、図10を参照して、本実施例に係る基地局2のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図10は、実施例2に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部211は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の周期をSPS送信管理部221に通知する。そして、SPS送信管理部221は、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS401)。
 SPS通信制御部212は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信をSPS送信管理部221に指示する。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212からの指示を受けて、アクティベーションのPDCCHを移動局1に送信し、移動局1の各SPS通信を個別にアクティベーションする(ステップS402)。
 SPS送信管理部221は、SPS周期制御部211から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの送信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS403)。送信タイミングが到来していない場合(ステップS403:否定)、SPS送信管理部221は、送信タイミングまで待機する。
 これに対して、送信タイミングが到来した場合(ステップS403:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを送信する(ステップS404)。
 その後、SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知された所定の期間の開始時点である、DS通信の切り替えタイミングが到来したか否かを判定する(ステップS405)。DS通信の切り替えタイミングが到来していない場合(ステップS405:否定)、SPS送信管理部221は、DS通信の切り替えタイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、DS通信の切り替えタイミングが到来した場合(ステップS405:肯定)、SPS送信管理部221は、DS通信に通信方法を変更する(ステップS406)。そして、SPS送信管理部221は、PDCCHによりSPSデータを送信する(ステップS407)。
 その後、SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知された所定の期間の終了時点である、DS通信の期間の終了が到来したか否かを判定する(ステップS408)。DS通信の期間の終了が到来していない場合(ステップS408:否定)、SPS送信管理部221は、DS通信の期間の終了が到来するまで待機する。
 これに対して、DS通信の期間の終了が到来した場合(ステップS408:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信に設定を変更する(ステップS409)。
 以上に説明したように、本変形例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重なる場合に、移動局と基地局とのそれぞれで自律的にDS通信を行う期間を取得し、その期間では、DS通信を行うことで通信タイミングをずらして通信を行う。これにより、通信タイミングが重なる場合にも、各SPS通信のデータを全て取得することができる。また、実施例1に比較して、アクティベーションとリリースの信号の送受信を行わないため、シグナリング量を減らすことができ、無線通信をより安定させることができる。
 また、以上の説明では、所定期間の間、移動局1は、PDCCHを含むデータの受信を待受けていたが、通信タイミングが分かれば待受けなくてもよい。例えば、移動局1と基地局2との間で通信タイミングを共有しておき、そのタイミングで、PDCCHを含むデータの送受信を行うことにしておけば、移動局1はそのタイミングでのみPDCCHを含むデータを待てばよい。ここで、移動局1と基地局2との間で、通信タイミングのずらし方を共有する方法としては、基地局2からRRCシグナリングなどで移動局1に通知しても良いし、予め通信タイミングをずらす方法を共有しておいてもよいし、報知情報でずらし方を共有してもよい。このようにすることで、移動局1におけるPDCCHを含むデータの待ちうけ期間を減らせ、移動局1の負荷を軽減することができる。
 次に、実施例3について説明する。本実施例に係る無線通信システムは、基地局において予め重複する通信タイミングをずらしたSPS通信の通信タイミングを作成し、DSに切り替えることなく、その通信タイミングでSPS通信を行っていくことが上述した実施例及び変形例と異なるものである。本実施例に係る移動局及び基地局についても、図1及び図2のブロック図で表される。以下では、上述した実施例及び変形例と同様の各部の構成及び動作については説明を省略する。
 基地局2のSPS通信制御部212は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の通信タイミングから、各SPS通信間で重複する通信タイミングを特定する。そして、SPS通信制御部212は、各SPS通信間の通信タイミングが重ならないように、特定した通信タイミングが重複している部分のそれぞれのSPS通信における通信タイミングを予め決められた方法でずらす。そして、SPS通信制御部212は、ずらした通信タイミングをSPS送信管理部221及び信号生成部213へ通知する。このSPS通信制御部212は、「通信タイミング修正部」の一例にあたる。
 SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知されたずらした通信タイミングで、SPS周期制御部211から通知された各SPS通信の周期的な通信タイミングを修正する。この修正は、例えば、ずらす対象とする通信タイミングに対してオフセットを付加することで実現できる。さらに、SPS送信管理部221は、修正した各SPS通信の通信タイミングを信号生成部213に通知する。このSPS送信管理部221が、「通信タイミング通知部」の一例にあたる。
 信号生成部213は、修正した各SPS通信の通信タイミングを含むRRCシグナリングを生成し、移動局1へ通知する。
 移動局1のSPS周期制御部111は、受信したRRCから各SPS通信の通信タイミングを取得する。そして、SPS周期制御部111は、SPS受信管理部121に取得した各SPS通信の通信タイミングのスケジュールを通知する。このSPS周期制御部111が、「通信タイミング取得部」の一例にあたる。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知されたスケジュールを用いて基地局とのSPS通信を行う。
 次に図11を参照して、本実施例に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の全体的な流れを説明する。図11は、実施例3に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。ここの説明では、2つのSPS通信を行う場合で説明する。図11における各表記の意味は、図4で説明した表記と同じであるものとする。
 通信タイミングをずらさない場合、点線で囲われた通信タイミング701で、SPS1とSPS2の通信タイミングが重なってしまう。そこで、基地局2のSPS通信制御部212は、SPS1の通信タイミング701を1つ前のサブフレームである通信タイミング702にずらす。また、SPS通信制御部112は、SPS2の通信タイミング701を1つ後のサブフレームである通信タイミング703にずらす。
 そして、SPS送信管理部221は、図11に示すような通信タイミングをSPS1及びSPS2の通信タイミングとする。そして、信号生成部213は、図11に示すような通信タイミングを移動局1に通知する。移動局1のSPS受信管理部121は、図11に示すような通信タイミングでSPS1及びSPS2のSPS通信の設定をする。これにより、移動局1と基地局2とは、図11に示すような通信タイミングでSPS1及びSPS2におけるデータの送受信を行うことができる。
 次に、図12を参照して、本実施例に係る移動局1のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図12は、実施例3に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部111は、RRCシグナリングで通知された各SPS通信の周期をSPS受信管理部121に通知し、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS501)。
 SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを受信し、通知された無線リソースを用いてSPS受信管理部121にそれぞれのSPS通信の設定を指示し、SPS通信毎に個別にアクティベーションする(ステップS502)。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの受信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS503)。受信タイミングが到来していない場合(ステップS503:否定)、SPS受信管理部121は、受信タイミングまで待機する。
 これに対して、受信タイミングが到来した場合(ステップS503:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを受信する(ステップS504)。
 その後、SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知された各SPSの通信タイミングから、重複する通信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS505)。重複する通信タイミングが接近していない場合(ステップS505:否定)、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、重複する通信タイミングが接近した場合(ステップS505:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信タイミングを周期的なタイミングからずらした通信タイミングに変更する(ステップS506)。その後、SPS受信管理部121は、SPS通信のずらした通信タイミングで、SPSデータを受信する(ステップS507)。
 その後、SPS受信管理部121は、次の受信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS508)。次の受信タイミングが接近していない場合(ステップS508:否定)、SPS受信管理部121は、次の受信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、次の受信タイミングが接近した場合(ステップS508:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信のタイミングを周期的なタイミングに変更する(ステップS509)。
 次に、図13を参照して、本実施例に係る基地局2のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図13は、実施例3に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部211は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の周期をSPS送信管理部221に通知する。そして、SPS送信管理部221は、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS601)。
 SPS通信制御部212は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信をSPS送信管理部221に指示する。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212からの指示を受けて、アクティベーションのPDCCHを移動局1に送信し、移動局1の各SPS通信を個別にアクティベーションする(ステップS602)。
 SPS送信管理部221は、SPS周期制御部211から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの送信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS603)。送信タイミングが到来していない場合(ステップS603:否定)、SPS送信管理部221は、送信タイミングまで待機する。
 これに対して、送信タイミングが到来した場合(ステップS603:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを送信する(ステップS604)。
 その後、SPS送信管理部221は、修正した各SPSの通信タイミングから、重複する通信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS605)。重複する通信タイミングが接近していない場合(ステップS605:否定)、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、重複する通信タイミングが接近した場合(ステップS605:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信タイミングを周期的なタイミングからずらした通信タイミングに変更する(ステップS606)。その後、SPS送信管理部221は、SPS通信のずらした通信タイミングで、SPSデータを送信する(ステップS607)。
 その後、SPS送信管理部221は、次の送信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS608)。次の送信タイミングが接近していない場合(ステップS608:否定)、SPS送信管理部221は、次の受信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、次の送信タイミングが接近した場合(ステップS608:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信のタイミングを周期的なタイミングに変更する(ステップS609)。
 以上に説明したように、本変形例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重なる場合に、予め通信タイミングをずらしたSPS通信の通信タイミングを作成し、それに基づき通信を行う。これにより、通信タイミングが重なる場合にも、移動局は、DSに切り替えることなく、各SPS通信のデータを全て取得することができる。また、実施例1に比較して、アクティベーションとリリースの信号の送受信を行わないため、シグナリング量を減らすことができ、無線通信をより安定させることができる。
 次に、実施例4について説明する。本実施例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重複する場合に、その通信タイミングにおける通信を空間多重伝送によって行うことが上述した実施例及び変形例と異なるものである。本実施例に係る移動局及び基地局についても、図1及び図2のブロック図で表される。以下では、上述した実施例及び変形例と同様の各部の構成及び動作については説明を省略する。
 基地局2のSPS通信制御部212は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の通信タイミングから、各SPS通信間で重複する通信タイミングを特定する。そして、SPS通信制御部212は、特定した通信タイミングにおいて空間多重伝送方式を用いることをSPS送信管理部221及び信号生成部213に通知する。
 SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知された通信タイミングで、空間多重伝送により各SPS通信におけるSPSデータの送信を行う。
 信号生成部213は、SPS通信制御部212から通知された通信タイミングで、空間多重伝送による通信を行うことをRRCシグナリングを用いて移動局1へ通知する。
 移動局1のSPS通信制御部112は、空間多重伝送により通信が行われる通信タイミングを受信したRRCから取得する。そして、SPS周期制御部111は、SPS受信管理部121に、空間多重伝送により通信が行われるSPS通信の通信タイミングを通知する。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知された通信タイミングでは、空間多重伝送を用いて基地局2とのSPS通信を行う。
 次に図14を参照して、本実施例に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の全体的な流れを説明する。図14は、実施例4に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。ここの説明では、2つのSPS通信を行う場合で説明する。図14における各表記の意味は、図4で説明した表記と同じであるものとする。
 空間多重伝送を用いない場合、点線で囲われた通信タイミング801で、SPS1とSPS2の通信タイミングが重なってしまう。そこで、基地局2のSPS通信制御部212は、通信タイミング801においてSPS1とSPS2のSPSデータを空間多重伝送を用いて送信するとする。
 そして、SPS通信制御部212は、空間多重伝送を用いて通信を行う通信タイミング801をSPS送信管理部221に通知する。また、移動局1のSPS受信管理部121は、空間多重伝送を用いて通信を行う通信タイミング801の通知をSPS通信制御部112から受ける。これにより、移動局1と基地局2とは、通信タイミング801において空間多重伝送による通信を行うことで、SPS1及びSPS2におけるデータの送受信を行うことができる。
 次に、図15を参照して、本実施例に係る移動局1のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図15は、実施例4に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部111は、RRCで通知された各SPS通信の周期をSPS受信管理部121に通知し、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS701)。
 SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを受信し、通知された無線リソースを用いてSPS受信管理部121にそれぞれのSPS通信の設定を指示し、SPS通信毎に個別にアクティベーションする(ステップS702)。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの受信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS703)。受信タイミングが到来していない場合(ステップS703:否定)、SPS受信管理部121は、受信タイミングまで待機する。
 これに対して、受信タイミングが到来した場合(ステップS703:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを受信する(ステップS704)。
 その後、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS705)。重複する通信タイミングが到来していない場合(ステップS705:否定)、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、重複する通信タイミングが到来した場合(ステップS705:肯定)、SPS受信管理部121は、空間多重伝送を用いた通信に切り替える(ステップS706)。その後、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングで、空間多重伝送により各SPS通信のSPSデータを受信する(ステップS707)。
 その後、SPS受信管理部121は、次の受信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS708)。次の受信タイミングが接近していない場合(ステップS708:否定)、SPS受信管理部121は、次の受信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、次の受信タイミングが接近した場合(ステップS708:肯定)、SPS受信管理部121は、空間多重伝送による通信を解除する(ステップS709)。
 次に、図16を参照して、本実施例に係る基地局2のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図16は、実施例4に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部211は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の周期をSPS送信管理部221に通知する。そして、SPS送信管理部221は、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS801)。
 SPS通信制御部212は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信をSPS送信管理部221に指示する。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212からの指示を受けて、アクティベーションのPDCCHを移動局1に送信し、移動局1の各SPS通信を個別にアクティベーションする(ステップS802)。
 SPS送信管理部221は、SPS周期制御部211から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの送信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS803)。送信タイミングが到来していない場合(ステップS803:否定)、SPS送信管理部221は、送信タイミングまで待機する。
 これに対して、送信タイミングが到来した場合(ステップS803:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを送信する(ステップS804)。
 その後、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS805)。重複する通信タイミングが到来していない場合(ステップS805:否定)、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、重複する通信タイミングが到来した場合(ステップS805:肯定)、SPS送信管理部221は、空間多重伝送を用いた通信に切り替える(ステップS806)。その後、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングで、空間多重伝送により各SPS通信のSPSデータを送信する(ステップS807)。
 その後、SPS送信管理部221は、次の送信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS808)。次の送信タイミングが接近していない場合(ステップS808:否定)、SPS送信管理部221は、次の受信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、次の送信タイミングが接近した場合(ステップS808:肯定)、SPS送信管理部221は、空間多重伝送による通信を解除する(ステップS809)。
 以上に説明したように、本変形例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重なる場合に、空間多重伝送を用いて通信を行う。これにより、通信タイミングが重なる場合にも、移動局は、DSに切り替えることなく、各SPS通信のデータを全て取得することができる。また、実施例1に比較して、アクティベーションとリリースの信号の送受信を行わないため、シグナリング量を減らすことができ、無線通信をより安定させることができる。
 次に、実施例5について説明する。本実施例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重複する場合に、その通信タイミングにおける各SPS通信におけるSPSデータを1つのトランスポートブロックにまとめて通信を行うことが上述した実施例及び変形例と異なるものである。以下では、トランスポートブロックを「TB」と言う。本実施例に係る移動局及び基地局についても、図1及び図2のブロック図で表される。以下では、上述した実施例及び変形例と同様の各部の構成及び動作については説明を省略する。
 基地局2のSPS通信制御部212は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の通信タイミングから、各SPS通信間で重複する通信タイミングを特定する。そして、SPS通信制御部212は、特定した通信タイミングにおける各SPS通信におけるSPSデータを1つのTBにまとめて送信することをSPS送信管理部221及び信号生成部213に通知する。
 SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212から通知された通信タイミングで、各SPS通信のSPSデータを1つにまとめたTBを移動局1に送信する。
 信号生成部213は、SPS通信制御部212から通知された通信タイミングで、TBを用いた通信を行うことをRRCシグナリングを用いて移動局1へ通知する。また、信号生成部213は、SPS通信制御部212から通知された通信タイミングで、各SPS通信におけるSPSデータを1つのTBにまとめた信号を生成し、SPS送信管理部221へ送信する。
 移動局1のSPS通信制御部112は、TBを用いた通信が行われる通信タイミングを受信したRRCシグナリングから取得する。そして、SPS周期制御部111は、TBを用いた通信が行われるSPS通信の通信タイミングをSPS受信管理部121に通知する。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知された通信タイミングでは、TBを用いた通信を基地局2との間で行う。
 次に図17を参照して、本実施例に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の全体的な流れを説明する。図17は、実施例5に係る無線通信システムによる通信タイミングの重複時の処理の概要を説明するための図である。ここの説明では、2つのSPS通信を行う場合で説明する。図17における各表記の意味は、図4で説明した表記と同じであるものとする。
 空間多重伝送を用いない場合、点線で囲われた通信タイミング901で、SPS1とSPS2の通信タイミングが重なってしまう。そこで、基地局2のSPS通信制御部212は、通信タイミング901においてSPS1とSPS2のSPSデータを1つのTBにまとめて送信するとする。
 そして、SPS通信制御部212は、TBを用いて通信を行う通信タイミング901をSPS送信管理部221に通知する。また、移動局1のSPS受信管理部121は、TBを用いて通信を行う通信タイミング901の通知をSPS通信制御部112から受ける。これにより、移動局1と基地局2とは、通信タイミング901においてTBを用いた通信を行うことで、SPS1及びSPS2におけるSPSデータの送受信を行うことができる。
 次に、図18を参照して、本実施例に係る移動局1のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図18は、実施例5に係る移動局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部111は、RRCで通知された各SPS通信の周期をSPS受信管理部121に通知し、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS901)。
 SPS通信制御部112は、アクティベーションのPDCCHを受信し、通知された無線リソースを用いてSPS受信管理部121にそれぞれのSPS通信の設定を指示し、SPS通信毎に個別にアクティベーションする(ステップS902)。
 SPS受信管理部121は、SPS周期制御部111から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの受信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS903)。受信タイミングが到来していない場合(ステップS903:否定)、SPS受信管理部121は、受信タイミングまで待機する。
 これに対して、受信タイミングが到来した場合(ステップS903:肯定)、SPS受信管理部121は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを受信する(ステップS904)。
 その後、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS905)。重複する通信タイミングが到来していない場合(ステップS905:否定)、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、重複する通信タイミングが到来した場合(ステップS905:肯定)、SPS受信管理部121は、受信するデータのサイズをTBのサイズに変更する(ステップS906)。その後、SPS受信管理部121は、重複する通信タイミングで、TBにより1つにまとめられた各SPS通信のSPSデータを受信する(ステップS907)。そして、SPS受信管理部121は、受信したTBから、各SPS通信におけるSPSデータを取得する。
 その後、SPS受信管理部121は、次の受信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS908)。次の受信タイミングが接近していない場合(ステップS908:否定)、SPS受信管理部121は、次の受信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、次の受信タイミングが接近した場合(ステップS908:肯定)、SPS受信管理部121は、受信するデータのサイズを元のサイズに戻す(ステップS909)。
 次に、図19を参照して、本実施例に係る基地局2のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理の流れを説明する。図19は、実施例5に係る基地局のSPS通信における通信タイミングの重複解消の処理のフローチャートである。
 SPS周期制御部211は、スケジューリング部23から取得した各SPS通信の周期をSPS送信管理部221に通知する。そして、SPS送信管理部221は、SPS通信の周期を個別に設定する(ステップS111)。
 SPS通信制御部212は、各SPS通信におけるアクティベーションのPDCCHの送信をSPS送信管理部221に指示する。SPS送信管理部221は、SPS通信制御部212からの指示を受けて、アクティベーションのPDCCHを移動局1に送信し、移動局1の各SPS通信を個別にアクティベーションする(ステップS112)。
 SPS送信管理部221は、SPS周期制御部211から通知されたSPSの周期を用いて、SPSデータの送信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS113)。送信タイミングが到来していない場合(ステップS113:否定)、SPS送信管理部221は、送信タイミングまで待機する。
 これに対して、送信タイミングが到来した場合(ステップS113:肯定)、SPS送信管理部221は、SPS通信の通信タイミングで、SPSデータを送信する(ステップS114)。
 その後、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングが到来したか否かを判定する(ステップS115)。重複する通信タイミングが到来していない場合(ステップS115:否定)、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングが到来するまで待機する。
 これに対して、重複する通信タイミングが到来した場合(ステップS115:肯定)、SPS送信管理部221は、通信に用いるデータのサイズをTBのサイズに変更する(ステップS116)。その後、SPS送信管理部221は、重複する通信タイミングで、各SPS通信のSPSデータを1つにまとめたTBを送信する(ステップS117)。
 その後、SPS送信管理部221は、次の送信タイミングが接近したか否かを判定する(ステップS118)。次の送信タイミングが接近していない場合(ステップS118:否定)、SPS送信管理部221は、次の受信タイミングが接近するまで待機する。
 これに対して、次の送信タイミングが接近した場合(ステップS118:肯定)、SPS送信管理部221は、送信するデータのサイズを元のサイズに戻す(ステップS119)。
 以上に説明したように、本変形例に係る無線通信システムは、通信タイミングが重なる場合に、各SPS通信におけるSPSデータを1つのトランスポートブロックにまとめて通信を行う。これにより、通信タイミングが重なる場合にも、移動局は、各SPS通信のデータを全て取得することができる。また、実施例1に比較して、アクティベーションとリリースの信号の送受信を行わないため、シグナリング量を減らすことができ、無線通信をより安定させることができる。
(ハードウェア構成)
 次に、以上の各実施例及び変形例に係る移動局1及び基地局2のハードウェア構成について説明する。図20は、移動局のハードウェア構成図である。また、図21は、基地局のハードウェア構成図である。
 図20に示すように、移動局1は、プロセッサ1001、ロム1002、メインメモリ1003、ストレージ1004、無線通信部1005、表示部1006、入力部1007及びコミュニケーションインタフェース1008及びアンテナ1009を有している。
 ロム1002、メインメモリ1003、ストレージ1004、無線通信部1005、表示部1006、入力部1007、コミュニケーションインタフェース1008はそれぞれ、バス1010を介してプロセッサ1001と接続している。
 表示部1006は、例えば、液晶画面などである。また、入力部1007は、例えば、キーパッドなどである。移動局1の操作者は、表示部1006及び入力部1007を用いて電話番号などの入力を行う。
 コミュニケーションインタフェース1008は、例えば、スピーカ及びマイクなどである。移動局1の1の操作者は、コミュニケーションインタフェース1008を用いて音声の送受信などの操作を行う。
 アンテナ1009は、無線通信部1005に接続されている。無線通信部1005及びプロセッサ1001により、例えば図1に示す送受信部11の機能が実現される。
 ロム1002は、例えば、制御プレーン部110、データプレーン部120及び上り送信部13が行う各種処理を実行するためのプログラムを記憶している。そして、プロセッサ1001は、ロム1002に記憶されている各種プログラムを読みだし、メインメモリ1003に展開し各処理を行うプロセスを生成し実行する。
 プロセッサ1001、ロム1002、メインメモリ1003及びストレージ1004により、例えば、図1に示す制御プレーン部110、データプレーン部120及び上り送信部13による上述したような各機能などが実現される。
 図21に示すように、基地局2は、プロセッサ1101、ロム1102、メインメモリ1103、ストレージ1104、無線通信部1105、表示部1106、入力部1107、コミュニケーションインタフェース1108及びアンテナ1109を有している。
 ロム1102、メインメモリ1103、ストレージ1104、無線通信部1105、表示部1106、入力部1107及びコミュニケーションインタフェース1108はそれぞれ、バス1110を介してプロセッサ1101と接続している。
 表示部1106は、例えばモニタなどである。また、入力部1107は、キーボードなどである。基地局2の操作者は、表示部1106及び入力部1107を用いて電話番号などの入力を行う。
 コミュニケーションインタフェース1108は、例えば、上位局との通信を行うためのインタフェースである。具体的には、ネットワークボードやADC(Analog Digital Convertor)などである。コミュニケーションインタフェース1108及びプロセッサ1101は、例えば図2に示される上位局送受信部21の機能を実現する。
 アンテナ1109は、無線通信部1105に接続されている。無線通信部1105及びプロセッサ1101により、例えば図2に示す送受信部24の機能が実現される。
 ストレージ1104は、ハードディスクなどの記憶装置である。
 ロム1102は、例えば、制御プレーン部210、データプレーン部220及びスケジューリング部23が行う各種処理を実行するためのプログラムを記憶している。そして、プロセッサ1101は、ロム1102に記憶されている各種プログラムを読みだし、メインメモリ1103に展開し各処理を行うプロセスを生成し実行する。
 プロセッサ1101、ロム1102、メインメモリ1103及びストレージ1104により、例えば、図2に示す制御プレーン部210、データプレーン部220及びスケジューリング部23による上述したような各機能などが実現される。
 1 移動局
 2 基地局
 3 上位局
 11 送受信部
 12 制御部
 13 上り送信部
 21 上位局送受信部
 22 制御部
 23 スケジューリング部
 24 送受信部
 110 制御プレーン部
 111 SPS周期制御部
 112 SPS通信制御部
 120 データプレーン部
 121 SPS受信管理部
 122 HARQ処理部
 210 制御プレーン部
 211 SPS周期制御部
 212 SPS通信制御部
 213 信号生成部
 220 データプレーン部
 221 SPS送信管理部
 222 HARQ管理部

Claims (14)

  1.  基地局及び移動局を有する無線通信システムにおいて、
     前記基地局は、
     前記移動局との間における、それぞれ個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重複する場合、通信設定を変更することで重複解消の制御を行う制御部を備え、
     前記移動局は、
     前記制御部により重複する通信タイミングにおける通信設定の変更の制御を受けた前記各通信タイミングで、前記基地局と通信を行う通信制御部(12)を備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記制御部は、
     前記各通信における周期的な通信タイミングを含む通信設定を前記移動局に通知する通信設定通知部と、
     前記通信設定通知部が通知した各通信間における通信タイミングが重複する場合、重複する通信タイミングにおける通信設定を変更する制御信号を送信する制御信号送信部とを備え、
     前記通信制御部は、
     前記制御信号送信部からの制御信号を受けて、前記通信設定通知部から通知された前記通信設定のうちの重複する通信タイミングにおける通信設定を変更する設定制御部と、
     前記設定制御部により変更が加えられた通信設定を用いて、前記各通信の通信タイミングで前記基地局とデータの送受信を行うデータ送受信部とを備えた
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記データ送受信部は、前記通信設定通知部により通知された前記各通信における周期的な通信タイミングにおける通信としてSemi-present Schedulingを用いることを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記制御信号送信部は、重複する通信タイミングが重ならないようにそれぞれの通信タイミングを指定する制御信号を送信し、
     前記設定制御部は、重複する通信タイミングを前記制御信号送信部からの前記制御信号により指定された通信タイミングにずらすことで、通信タイミングの重複を解消する
     ことを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  5.  前記制御信号送信部は、重複する通信タイミングのうち所定の通信タイミング以外の通信タイミングを、前記所定の通信タイミングと重ならず且つそれぞれも重ならないように指定し、
     前記設定制御部は、重複する通信タイミングを前記制御信号送信部からの前記制御信号により指定された通信タイミングにずらすことで、通信タイミングの重複を解消する
     ことを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  6.  前記通信設定通知部は、前記所定の通信タイミングをデータのQosに基づいて決定することを特徴とする請求項5に記載の無線通信システム。
  7.  前記通信設定通知部は、通信設定として送信パワー、変調符号方法、制御信号のマスキング方法、並びに、使用する周波数及び時間などの無線リソースを通知することを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  8.  前記制御部は、
     前記移動局との間における、個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間でいずれかの通信タイミングが重複する場合、重複する通信タイミングをずらして前記通信タイミングを修正する通信タイミング修正部と、
     前記通信タイミング修正部により修正された前記各通信の通信タイミングを前記移動局に通知する通信タイミング通知部とを備え、
     前記通信制御部は、
     前記通信タイミング修正部により修正された前記各通信タイミングの通知を前記通信タイミング通知部から受けて、前記各通信タイミングを取得する通信タイミング取得部と、
     通信タイミング取得部が取得した通信タイミングで、前記基地局とデータの送受信を行うデータ送受信部とを備えた
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  9.  前記制御部は、個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重なる場合、空間多重伝送を使用して重複を解消することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  10.  前記制御部は、個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重なる場合、重複するそれぞれの通信タイミングで送信するデータを束ねて一つのデータブロックを生成し、生成した前記データブロックを用いてデータを送信することにより重複を解消することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  11.  基地局及び移動局を有する無線通信システムにおいて、
     前記基地局は、
     個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信のそれぞれの通信タイミングを設定する通信設定部と、
     前記各通信間でいずれかの通信タイミングが重なる場合、重複する通信タイミングを含む所定期間を特定する送信タイミング特定部と、
     送信タイミング特定部により特定された前記所定期間以外では、前記通信設定部が決定した通信タイミングで前記移動局と通信を行い、該所定期間では、制御信号を送信して前記移動局と通信を行う送信制御部とを備え、
     前記移動局は、
     前記通信設定部により決定された前記各通信のそれぞれの通信タイミングを取得し、該通信タイミングにおいて、前記各通信間でいずれかの通信タイミングが重複する場合、重複する通信タイミングを含む所定期間を特定する受信タイミング特定部と、
     前記受信タイミング特定部により特定された前記所定期間以外では、前記通信設定部により決定された通信タイミングで前記基地局と通信を行い、該所定期間では、前記制御信号を受信して前記基地局と通信を行う受信制御部とを備えた
     ことを特徴とする無線通信システム。
  12.  基地局との間における、それぞれ個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重複する場合、基地局により重複する通信タイミングにおける通信設定の変更の制御を受けた前記各通信のそれぞれの通信タイミングで、前記基地局と通信を行う通信制御部を備えたことを特徴とする移動局。
  13.  移動局との間における、それぞれ個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重複する場合、通信設定を変更することで重複解消の制御を行う制御部を備えたことを特徴とする基地局。
  14.  基地局及び移動局を有する無線通信システムの制御方法であって、
     前記基地局に、前記移動局との間における、それぞれ個別の周期を有する通信タイミングで通信を行う複数の通信間で通信タイミングが重複する場合、通信設定を変更することで重複解消の制御を行わせ、
     前記移動局に、前記基地局により重複する通信タイミングにおける通信設定の変更の制御を受けた各通信のそれぞれの通信タイミングで、前記基地局と通信を行わせる
     ことを特徴とする無線通信システム制御方法。
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