WO2013133302A1 - 無線基地局及びスケジューリング方法 - Google Patents

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WO2013133302A1
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scheduling
base station
radio base
bearer
mobile station
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PCT/JP2013/056087
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French (fr)
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ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
アニール ウメシュ
高橋 秀明
安部田 貞行
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a scheduling method.
  • LTE Long Term Evolution
  • CA Carrier Aggregation
  • the mobile station UE can perform CA using a plurality of CCs (Component Carriers, component carriers) in different frequency bands simultaneously with one radio base station eNB. It is configured to be able to.
  • CCs Component Carriers, component carriers
  • the mobile station UE sets one of a plurality of CCs as a PCC (Primary Component Carrer) and the other as a SCC (Secondary Component Carrer) in response to an instruction from the radio base station. ) Is configured to set as.
  • PCC Primary Component Carrer
  • SCC Secondary Component Carrer
  • an LTE-Advanced mobile communication system it is considered to arrange one or a plurality of picocells in a high traffic area within a macrocell coverage area.
  • the PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the RLC Radio Link Control
  • the MAC Media Access Control
  • the MAC layer is unaware of bearers and logical channels.
  • the MAC layer of the radio base station eNB is used in a scheduling process for a mobile station UE performing CA using a macro cell and a pico cell in a high traffic area where one or more pico cells are arranged.
  • the channel cannot be recognized and appropriate traffic distribution cannot be realized.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and provides a radio base station and a scheduling method capable of realizing appropriate traffic distribution in scheduling processing for a mobile station UE performing CA. For the purpose.
  • a first feature of the present invention is a radio base station comprising a scheduling unit configured to perform a scheduling process for a mobile station connected to a cell under the radio base station, and the scheduling unit Is summarized in that a specific type of bearer is assigned to a specific component carrier in a scheduling process for a mobile station performing CA.
  • a second feature of the present invention is a radio base station comprising a scheduling unit configured to perform a scheduling process for a mobile station connected to a cell under the radio base station, and the scheduling unit
  • the gist of the invention is that, in the scheduling process for the mobile station performing CA, the component carrier to which each bearer is allocated is determined based on the priority of the logical channel mapped to each bearer. .
  • two scheduling units may be provided, and one of the scheduling units may be configured to perform a scheduling process only for a specific type of bearer.
  • a third feature of the present invention is a scheduling method in a radio base station, wherein a specific type of bearer is assigned to a specific component carrier in a scheduling process for a mobile station performing CA in a cell under the radio base station.
  • the gist is to have a process.
  • a third feature of the present invention is a scheduling method in a radio base station, wherein priority of logical channels mapped to each bearer in scheduling processing for a mobile station performing CA in a cell under the radio base station.
  • the gist is to have a step of determining a component carrier to which each bearer is assigned based on the degree.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of mapping between “Logical Channel Priority” and a bearer type in a radio base station according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the radio base station according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of mapping between “Logical Channel Priority” and a bearer type in a radio base station according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation of the radio base station according to the third embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is an LTE-Advanced mobile communication system.
  • the mobile station UE can transmit and receive signals to and from the radio base station eNB by simultaneously using the CC of the frequency band F1 and the CC of the frequency band F2. That is, it is comprised so that CA can be performed.
  • a cell # 1 is provided as a macro cell and a cell # 11 / # 12 is provided as a pico cell under the radio base station eNB. .
  • the CC of the frequency band F1 is used in the cell # 1 (macro cell), and the CC of the frequency band F2 is used in the cells # 11 / # 12 (pico cells).
  • a core (coverage) band that emphasizes the area coverage range is used as the frequency band F1
  • a capacity band that emphasizes high-speed communication is used as the frequency band F2.
  • an 800 MHz band, a 2 GHz band, or the like may be used as the frequency band F1
  • a 3.5 GHz band or the like may be used as the frequency band F2.
  • each CC may be either 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, or 20 MHz.
  • 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, or 20MHz is comprised by 6RB (Resource Block), 15RB, 25RB, 50RB, 75RB, or 100RB, respectively.
  • 1 RB is 180 kHz.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is configured such that the coverage area of cell # 1 and the coverage area of cells # 11 / # 12 are geographically overlapped.
  • the radio base station eNB has a PDCP layer function, an RLC layer function, and a MAC layer function.
  • the PDCP layer function includes a ROHC (Robust Header Compression) function, a Security function, and the like.
  • ROHC Robot Header Compression
  • the RLC layer function includes a segmentation function, an ARQ function, and the like.
  • the MAC layer function has one Unicast Scheduling / Priority Handling function.
  • the Unicast Scheduling / Priority Handling function constitutes the scheduling unit 10.
  • the MAC layer function has one Multiplexing function for each mobile station UE, and has a HARQ entity corresponding to each CC used in CA by each mobile station UE.
  • each CC is configured to be processed by one HARQ entity.
  • the scheduling unit 10 is configured to allocate a specific type of bearer to a specific CC in the scheduling process for the mobile station UE performing CA.
  • the scheduling unit 10 may be configured to assign a C-plane bearer to a PCC and assign a U-plane bearer to an SCC in a scheduling process for a mobile station UE performing CA.
  • the scheduling unit 10 assigns the C-plane bearer and the voice communication U-plane bearer to the PCC and assigns the packet communication U-plane bearer to the SCC in the scheduling process for the mobile station UE performing CA. It may be configured.
  • the scheduling unit 10 may be configured to perform scheduling processing for the mobile station UE performing the above-described CA when detecting that the CA including the pico cell is activated.
  • the scheduling unit 10 is configured to perform a normal scheduling process (that is, a scheduling process performed without being aware of the bearer type) when it is not detected that the CA including the pico cell is activated. It may be.
  • the scheduling unit 10 may be configured to determine whether to perform the scheduling process for the mobile station performing the above-described CA according to the congestion status of each CC.
  • the scheduling unit 10 may be configured to perform a scheduling process for the mobile station UE performing the above-described CA when the occurrence of congestion is detected in a predetermined number of CCs.
  • the scheduling unit 10 may be configured to perform a normal scheduling process (that is, a scheduling process performed without being aware of the bearer type) when occurrence of congestion is detected in a predetermined number of CCs. .
  • the scheduling unit 10 in the MAC layer can allocate a specific type of bearer to a specific CC in the scheduling process for the mobile station UE performing CA. Therefore, appropriate traffic distribution can be realized based on the cell configuration and traffic situation in the mobile communication system.
  • Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention With reference to FIG.3 and FIG.4, the mobile communication system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the scheduling unit 10 determines the CC to which each bearer is allocated based on “Logical Channel Priority” mapped to each bearer in the scheduling process for the mobile station UE performing CA. Is configured to determine.
  • the scheduling unit 10 may manage a table associating bearer types, CQIs (Channel Quality Indicators), “Logical Channel Priority”, and CC identification information shown in FIG.
  • the scheduling unit 10 can extract CQI, “Logical Channel Priority”, and CC associated with a specific type of bearer by referring to the table.
  • step S101 the scheduling unit 10 determines, for each mobile station UE, the highest “Logical Channel Priority” at the present time from “Logical Channel Priority” associated with the bearer for the mobile station UE. Select “Channel Priority” and extract the CCs associated with the selected “Logical Channel Priority”.
  • the scheduling unit 10 determines to assign the bearer for the mobile station UE associated with the selected “Logical Channel Priority” to the CC associated with the selected “Logical Channel Priority”.
  • step S102 the scheduling unit 10 calculates a scheduling coefficient for each mobile station UE.
  • the scheduling unit 10 may calculate a scheduling coefficient for each mobile station UE and for each CC.
  • the scheduling unit 10 may calculate the scheduling coefficient using the CQI associated with the selected “Logical Channel Priority”.
  • step S103 the scheduling unit 10 determines a mobile station UE to be subjected to scheduling processing based on the calculated scheduling coefficient.
  • the scheduling unit 10 may determine that the mobile station UE having the largest scheduling coefficient is the mobile station UE to be subjected to the scheduling process.
  • the scheduling unit 10 may determine a mobile station UE to be subjected to scheduling processing for each CC.
  • the scheduling unit 10 in the MAC layer performs “Logical Channel Priority” associated with the bearer in the scheduling process for the mobile station UE performing CA. Therefore, appropriate traffic distribution and priority control can be realized based on the cell configuration and traffic situation in the mobile communication system.
  • Mobile communication system according to the third embodiment of the present invention With reference to FIG.5 and FIG.6, the mobile communication system which concerns on the 3rd Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention will be described by focusing on differences from the mobile communication systems according to the first and second embodiments described above.
  • the radio base station eNB includes two scheduling units 10A / 10B.
  • the scheduling unit 10A may be configured to perform a scheduling process only for a specific type of bearer (for example, an SRB or a voice communication bearer).
  • a specific type of bearer for example, an SRB or a voice communication bearer.
  • the scheduling unit 10B may be configured to perform scheduling processing for the remaining types of bearers (for example, U-plane bearers for packet communication).
  • the two scheduling units 10A / 10B are configured to perform the scheduling process independently.
  • Each of the two scheduling units 10A / 10B may manage a table associating the bearer type, CQI, and “Logical Channel Priority” shown in FIG.
  • the scheduling unit 10A / 10B can extract CQI and “Logical Channel Priority” associated with a specific type of bearer by referring to the table.
  • step S201A the scheduling unit 10A, for each mobile station UE, from among the “Logical Channel Priority” currently associated with the SRB for the mobile station UE and the voice communication bearer. , Select the highest “Logical Channel Priority”.
  • the scheduling unit 10A determines to allocate the SRB and voice communication bearer for the mobile station UE associated with the selected “Logical Channel Priority” to the CC (for example, PCC) for the scheduling unit 10A. .
  • step S202A the scheduling unit 10A calculates a scheduling coefficient for each mobile station UE.
  • step S203A the scheduling unit 10A determines a mobile station UE to be subjected to scheduling processing based on the calculated scheduling coefficient.
  • step S201B the scheduling unit 10B determines, for each mobile station UE, a bearer other than the SRB and voice communication bearer for the mobile station UE (for example, “Logical Channel” associated with the U-plane bearer for packet communication The highest “Logical Channel Priority” at the present time is selected from “Priority”.
  • the scheduling unit 10B determines to allocate the SRB and voice communication bearer for the mobile station UE associated with the selected “Logical Channel Priority” to the CC (for example, PCC) for the scheduling unit 10A. .
  • step S202B the scheduling unit 10B calculates a scheduling coefficient for each mobile station UE.
  • step S203B the scheduling unit 10B determines a mobile station UE that is a target of the scheduling process based on the calculated scheduling coefficient.
  • the first feature of the present embodiment is a radio base station eNB, which is configured to perform scheduling processing for mobile stations UE connected to cells # 1 / # 11 / # 12 under the radio base station eNB.
  • the scheduling unit 10 is configured to allocate a specific type of bearer to a specific CC (component carrier) in the scheduling process for the mobile station UE performing CA.
  • CC component carrier
  • the scheduling unit 10 assigns a C-plane bearer to a PCC (primary carrier) and assigns a U-plane bearer to an SCC (subcarrier) in the scheduling process for the mobile station UE performing CA. ).
  • the scheduling unit 10 allocates the C-plane bearer and the voice communication U-plane bearer to the PCC in the scheduling process for the mobile station UE performing CA, and uses the packet communication U- You may be comprised so that a plane bearer may be allocated to SCC.
  • the scheduling unit 10 is configured to perform scheduling processing for the mobile station UE performing the above-described CA when detecting that the CA including the pico cell is activated. It may be.
  • the scheduling unit 10 is configured to determine whether to perform scheduling processing for the mobile station performing the above-described CA according to the congestion status of each CC. Also good.
  • the second feature of the present embodiment is a radio base station eNB, which is configured to perform a scheduling process for mobile stations UE connected to cells # 1 / # 11 / # 12 under the radio base station eNB.
  • the scheduling unit 10 is based on “Logical Channel Priority (logical channel priority)” mapped to each bearer in the scheduling process for the mobile station UE performing CA.
  • the gist is that it is configured to determine the CC to which each bearer is assigned.
  • two scheduling units 10 are provided, and one of the two scheduling units 10 may be configured to perform a scheduling process only for a specific type of bearer. Good.
  • the scheduling unit 10 is configured to perform scheduling processing for the mobile station UE performing CA when detecting that the CA including the pico cell is activated. Also good.
  • a third feature of the present embodiment is a scheduling method in the radio base station eNB, and in a scheduling process for a mobile station UE performing CA in a cell under the radio base station eNB, a specific type of bearer is identified as a specific CC.
  • the gist is to have a step of assigning to
  • a third feature of the present embodiment is a scheduling method in the radio base station eNB, which is mapped to each bearer in the scheduling process for the mobile station UE performing CA in the cell under the radio base station eNB.
  • the gist is to have a step of determining a CC to which each bearer is assigned based on “Logical Channel Priority”.
  • radio base station eNB may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both.
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in an arbitrary format storage medium such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB. Further, the storage medium and the processor may be provided in the radio base station eNB as a discrete component.
  • the present invention it is possible to provide a radio base station and a scheduling method capable of realizing appropriate traffic distribution in the scheduling process for the mobile station UE performing CA.
  • eNB radio base stations # 1, # 11, # 12 ... cell 10 ... scheduling unit

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

Abstract

CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、適切なトラフィック分散を実現する。本発明に係る無線基地局eNBでは、無線基地局eNB配下のセル#1/#11/#12に接続されている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部10を具備し、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のCCに割り当てるように構成されている。

Description

無線基地局及びスケジューリング方法
 本発明は、無線基地局及びスケジューリング方法に関する。
 3GPPで仕様化が進められているLTE(Long Term Evolution)-Advanced方式の移動通信システムでは、CA(Carrier Aggregation)を行うことが検討されている。
 LTE-Advanced方式の移動通信システムでは、移動局UEは、1つの無線基地局eNBとの間で、異なる周波数帯域の複数のCC(Component Carrier、コンポーネントキャリア)を同時に用いて、CAを行うことができるように構成されている。
 また、CAが行われる場合、移動局UEは、無線基地局からの指示に応じて、複数のCCの中から、1つをPCC(Primary Component Carrer)として設定し、その他をSCC(Secondary Component Carrer)として設定するように構成されている。
特開2011-142596号
3GPP TS36.814 3GPP TS36.912
 LTE-Advanced方式の移動通信システムでは、マクロセルのカバレッジエリア内における高トラフィックエリアに、1つ又は複数のピコセルを配置することが検討されている。
 しかしながら、現在のLTE-Advanced方式の移動通信システムでは、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ及びRLC(Radio Link Control)レイヤは、各CCについて意識せず、MAC(Media Access Control)レイヤが、各CCについて意識するように構成されている。
 一方、現在のLTE-Advanced方式の移動通信システムでは、MACレイヤは、ベアラや論理チャネルについて意識していない。
 したがって、例えば、無線基地局eNBのMACレイヤは、1つ又は複数のピコセルが配置された高トラフィックエリアにおいて、マクロセル及びピコセルを用いたCAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、ベアラや論理チャネルを意識することができず、適切なトラフィック分散を実現することができないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、適切なトラフィック分散を実現することができる無線基地局及びスケジューリング方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、無線基地局であって、前記無線基地局配下のセルに接続されている移動局に対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部を具備し、前記スケジューリング部は、CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のコンポーネントキャリアに割り当てるように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、無線基地局であって、前記無線基地局配下のセルに接続されている移動局に対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部を具備し、前記スケジューリング部は、CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている論理チャネルの優先度に基づいて、各ベアラを割り当てるコンポーネントキャリアを決定するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴において、前記スケジューリング部が2つ設けられており、 前記スケジューリング部の一方は、特定種別のベアラのみを対象としたスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 本発明の第3の特徴は、無線基地局におけるスケジューリング方法であって、前記無線基地局配下のセルでCAを行っている移動局に対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のコンポーネントキャリアに割り当てる工程を有することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、無線基地局におけるスケジューリング方法であって、前記無線基地局配下のセルでCAを行っている移動局に対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている論理チャネルの優先度に基づいて、各ベアラを割り当てるコンポーネントキャリアを決定する工程を有することを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能図である。 図3は、本発明の第2の実施形態に係る無線基地局における「Logical Channel Priority」とベアラ種別とのマッピングの一例を示す図である。 図4は、本発明の第2の実施形態に係る無線基地局の動作を説明するためのフローチャートである。 図5は、本発明の第3の実施形態に係る無線基地局における「Logical Channel Priority」とベアラ種別とのマッピングの一例を示す図である。 図6は、本発明の第3の実施形態に係る無線基地局の動作を説明するためのフローチャートである。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1及び図2を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。本実施形態に係る移動通信システムは、LTE-Advanced方式の移動通信システムである。
 なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局UEは、無線基地局eNBとの間で、周波数帯域F1のCC及び周波数帯域F2のCCを同時に用いて、信号の送受信を行うことができるように構成されている、すなわち、CAを行うことができるように構成されている。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNB配下に、マクロセルとして、セル#1が設けられており、ピコセルとして、セル#11/#12が設けられている。
 ここで、セル#1(マクロセル)では、周波数帯域F1のCCが用いられており、セル#11/#12(ピコセル)では、周波数帯域F2のCCが用いられている。
 図1に示すように、例えば、周波数帯域F1として、エリアカバレッジ範囲を重視したコア(カバレッジ)バンドが用いられ、周波数帯域F2として、高速な通信を重視した容量バンドが用いられることが想定されている。
 例えば、周波数帯域F1として、800MHz帯や2GHz帯等が用いられ、周波数帯域F2として、3.5GHz帯等が用いられてもよい。
 また、例えば、各CCの帯域幅は、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz又は20MHzのいずれかであってもよい。なお、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz又は20MHzは、それぞれ6RB(Resource Block)、15RB、25RB、50RB、75RB又は100RBで構成されている。ここで、1RBは、180kHzである。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル#1のカバレッジエリアとセル#11/#12のカバレッジエリアとが地理的に重畳するように構成されている。
 図2に示すように、無線基地局eNBは、PDCPレイヤ機能と、RLCレイヤ機能と、MACレイヤ機能とを具備している。
 PDCPレイヤ機能は、ROHC(Robust Header Compression)機能や、Security機能等を具備している。
 RLCレイヤ機能は、Segmentation機能や、ARQ機能等を具備している。
 MACレイヤ機能は、1つのUnicast Scheduling/Priority Handling機能を具備している。かかるUnicast Scheduling/Priority Handling機能は、スケジューリング部10を構成する。
 また、MACレイヤ機能は、各移動局UEに対して、1つのMultiplexing機能を具備しており、各移動局UEによってCAにおいて用いられている各CCに対応するHARQエンティティを具備している。
 ここで、各CCは、1つのHARQエンティティによって処理されるように構成されている。
 スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のCCに割り当てるように構成されている。
 例えば、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、C-planeベアラをPCCに割り当て、U-planeベアラをSCCに割り当てるように構成されていてもよい。
 或いは、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、C-planeベアラ及び音声通信用U-planeベアラをPCCに割り当て、パケット通信用U-planeベアラをSCCに割り当てるように構成されていてもよい。
 なお、スケジューリング部10は、ピコセルを含むCAがアクティブ化されたことを検出した場合に、上述のCAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 すなわち、スケジューリング部10は、ピコセルを含むCAがアクティブ化されたことを検出していない場合には、通常のスケジューリング処理(すなわち、ベアラの種別を意識しないで行うスケジューリング処理)を行うように構成されていてもよい。
 或いは、スケジューリング部10は、各CCの輻輳状況に応じて、上述のCAを行っている移動局に対するスケジューリング処理を行うか否かについて決定するように構成されていてもよい。
 例えば、スケジューリング部10は、所定数のCCにおいて輻輳の発生を検出した場合に、上述のCAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 すなわち、スケジューリング部10は、所定数のCCにおいて輻輳の発生を検出した場合には、通常のスケジューリング処理(すなわち、ベアラの種別を意識しないで行うスケジューリング処理)を行うように構成されていてもよい。
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、MACレイヤにおけるスケジューリング部10が、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のCCに割り当てることができるため、移動通信システムのおけるセル構成やトラフィック状況に基づいて、適切なトラフィック分散を実現することができる。
(本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 図3及び図4を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムにおいて、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている「Logical Channel Priority」に基づいて、各ベアラを割り当てるCCを決定するように構成されている。
 例えば、スケジューリング部10は、図3に示すベアラの種別とCQI(Channel Quality Indicator)と「Logical Channel Priority」とCCの識別情報とを関連付けるテーブルを管理していてもよい。
 スケジューリング部10は、かかるテーブルを参照して、特定種別のベアラに関連付けられているCQIや「Logical Channel Priority」やCCを抽出することができる。
 以下、図4を参照して、本実施形態に係る無線基地局において、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理の動作について説明する。
 図4に示すように、ステップS101において、スケジューリング部10は、移動局UEごとに、かかる移動局UE用のベアラに関連付けられている「Logical Channel Priority」の中から、現時点で、最も高い「Logical Channel Priority」を選択し、選択した「Logical Channel Priority」に関連付けられているCCを抽出する。
 ここで、スケジューリング部10は、選択した「Logical Channel Priority」に関連付けられている移動局UE用のベアラを、選択した「Logical Channel Priority」に関連付けられているCCに割り当てることを決定する。
 ステップS102において、スケジューリング部10は、移動局UEごとに、スケジューリング係数を算出する。ここで、スケジューリング部10は、移動局UEごとに、かつ、CCごとに、スケジューリング係数を算出してもよい。
 また、スケジューリング部10は、選択した「Logical Channel Priority」に関連付けられているCQIを用いて、スケジューリング係数を算出してもよい。
 ステップS103において、スケジューリング部10は、算出したスケジューリング係数に基づいて、スケジューリング処理の対象となる移動局UEを決定する。
 例えば、スケジューリング部10は、最も大きいスケジューリング係数の移動局UEを、スケジューリング処理の対象となる移動局UEとするように決定してもよい。
 なお、スケジューリング部10は、CCごとに、スケジューリング処理の対象となる移動局UEを決定してもよい。
 本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムによれば、MACレイヤにおけるスケジューリング部10が、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、ベアラに関連付けられている「Logical Channel Priority」を活用することができるため、移動通信システムのおけるセル構成やトラフィック状況に基づいて、適切なトラフィック分散及び優先制御を実現することができる。
(本発明の第3の実施形態に係る移動通信システム)
 図5及び図6を参照して、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、上述の第1及び第2の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムにおいて、無線基地局eNBは、2つのスケジューリング部10A/10Bを具備している。
 ここで、スケジューリング部10Aは、特定種別のベアラ(例えば、SRBや音声通信用ベアラ)のみを対象としたスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 そして、スケジューリング部10Bは、残りの種別のベアラ(例えば、パケット通信用U-planeベアラを対象としたスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 かかる2つのスケジューリング部10A/10Bは、それぞれ、独立にスケジューリング処理を行うように構成されている。
 なお、2つのスケジューリング部10A/10Bは、それぞれ、図5に示すベアラの種別とCQIと「Logical Channel Priority」とを関連付けるテーブルを管理していてもよい。
 スケジューリング部10A/10Bは、かかるテーブルを参照して、特定種別のベアラに関連付けられているCQIや「Logical Channel Priority」を抽出することができる。
 以下、図6を参照して、本実施形態に係る無線基地局において、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理の動作について説明する。
 図6に示すように、ステップS201Aにおいて、スケジューリング部10Aは、移動局UEごとに、かかる移動局UE用のSRB及び音声通信用ベアラに関連付けられている「Logical Channel Priority」の中から、現時点で、最も高い「Logical Channel Priority」を選択する。
 ここで、スケジューリング部10Aは、選択した「Logical Channel Priority」に関連付けられている移動局UE用のSRB及び音声通信用ベアラを、スケジューリング部10A用のCC(例えば、PCC)に割り当てることを決定する。
 ステップS202Aにおいて、スケジューリング部10Aは、移動局UEごとに、スケジューリング係数を算出する。
 ステップS203Aにおいて、スケジューリング部10Aは、算出したスケジューリング係数に基づいて、スケジューリング処理の対象となる移動局UEを決定する。
 一方、ステップS201Bにおいて、スケジューリング部10Bは、移動局UEごとに、かかる移動局UE用のSRB及び音声通信用ベアラ以外のベアラ(例えば、パケット通信用U-planeベアラに関連付けられている「Logical Channel Priority」の中から、現時点で、最も高い「Logical Channel Priority」を選択する。
 ここで、スケジューリング部10Bは、選択した「Logical Channel Priority」に関連付けられている移動局UE用のSRB及び音声通信用ベアラを、スケジューリング部10A用のCC(例えば、PCC)に割り当てることを決定する。
 ステップS202Bにおいて、スケジューリング部10Bは、移動局UEごとに、スケジューリング係数を算出する。
 ステップS203Bにおいて、スケジューリング部10Bは、算出したスケジューリング係数に基づいて、スケジューリング処理の対象となる移動局UEを決定する。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、無線基地局eNBであって、無線基地局eNB配下のセル#1/#11/#12に接続されている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部10を具備し、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のCC(コンポーネントキャリア)に割り当てるように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第1の特徴において、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、C-planeベアラをPCC(主キャリア)に割り当て、U-planeベアラをSCC(副キャリア)に割り当てるように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、C-planeベアラ及び音声通信用U-planeベアラをPCCに割り当て、パケット通信用U-planeベアラをSCCに割り当てるように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、スケジューリング部10は、ピコセルを含むCAがアクティブ化されたことを検出した場合に、上述のCAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、スケジューリング部10は、各CCの輻輳状況に応じて、上述のCAを行っている移動局に対するスケジューリング処理を行うか否かについて決定するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第2の特徴は、無線基地局eNBであって、無線基地局eNB配下のセル#1/#11/#12に接続されている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部10を具備し、スケジューリング部10は、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている「Logical Channel Priority(論理チャネルの優先度)」に基づいて、各ベアラを割り当てるCCを決定するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴において、スケジューリング部10が2つ設けられており、2つのスケジューリング部10の一方は、特定種別のベアラのみを対象としたスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 本実施形態の第2の特徴において、スケジューリング部10は、ピコセルを含むCAがアクティブ化されたことを検出した場合に、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 本実施形態の第3の特徴は、無線基地局eNBにおけるスケジューリング方法であって、無線基地局eNB配下のセルでCAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のCCに割り当てる工程を有することを要旨とする。
 本実施形態の第3の特徴は、無線基地局eNBにおけるスケジューリング方法であって、無線基地局eNB配下のセルでCAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている「Logical Channel Priority」に基づいて、各ベアラを割り当てるCCを決定する工程を有することを要旨とする。
 なお、上述の無線基地局eNBの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNB内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNB内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 なお、日本国特許出願第2012-049815号(2012年3月6日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、CAを行っている移動局UEに対するスケジューリング処理において、適切なトラフィック分散を実現することができる無線基地局及びスケジューリング方法を提供することができる。
eNB…無線基地局
#1、#11、#12…セル
10…スケジューリング部

Claims (10)

  1.  無線基地局であって、
     前記無線基地局配下のセルに接続されている移動局に対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部を具備し、
     前記スケジューリング部は、CA(Carrier Aggregation)を行っている移動局に対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のコンポーネントキャリアに割り当てるように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  2.  前記スケジューリング部は、前記CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理において、C-planeベアラを主キャリアに割り当て、U-planeベアラを副キャリアに割り当てるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記スケジューリング部は、前記CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理において、C-planeベアラ及び音声通信用U-planeベアラを主キャリアに割り当て、パケット通信用U-planeベアラを副キャリアに割り当てるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記スケジューリング部は、ピコセルを含むCAがアクティブ化されたことを検出した場合に、前記CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理を行うように構成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の無線基地局。
  5.  前記スケジューリング部は、各コンポーネントキャリアの輻輳状況に応じて、前記CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理を行うか否かについて決定するように構成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の無線基地局。
  6.  無線基地局であって、
     前記無線基地局配下のセルに接続されている移動局に対するスケジューリング処理を行うように構成されているスケジューリング部を具備し、
     前記スケジューリング部は、CA(Carrier Aggregation)を行っている移動局に対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている論理チャネルの優先度に基づいて、各ベアラを割り当てるコンポーネントキャリアを決定するように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  7.  前記スケジューリング部が2つ設けられており、
     前記スケジューリング部の一方は、特定種別のベアラのみを対象としたスケジューリング処理を行うように構成されていることを特徴とする請求項6に記載の無線基地局。
  8.  前記スケジューリング部は、ピコセルを含むCAがアクティブ化されたことを検出した場合に、前記CAを行っている移動局に対するスケジューリング処理を行うように構成されていることを特徴とする請求項6又は7に記載の無線基地局。
  9.  無線基地局におけるスケジューリング方法であって、
     前記無線基地局配下のセルでCA(Carrier Aggregation)を行っている移動局に対するスケジューリング処理において、特定種別のベアラを特定のコンポーネントキャリアに割り当てる工程を有することを特徴とするスケジューリング方法。
  10.  無線基地局におけるスケジューリング方法であって、
     前記無線基地局配下のセルでCA(Carrier Aggregation)を行っている移動局に対するスケジューリング処理において、各ベアラにマッピングされている論理チャネルの優先度に基づいて、各ベアラを割り当てるコンポーネントキャリアを決定する工程を有することを特徴とするスケジューリング方法。
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