WO2013179400A1 - 無線通信システム、無線局、基地局および通信方法 - Google Patents

無線通信システム、無線局、基地局および通信方法 Download PDF

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WO2013179400A1
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wireless
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好明 太田
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富士通株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a radio station, a base station, and a communication method.
  • an RRC (Radio Resource Control: radio resource control) layer that performs connection setting, change, release, and the like between a radio station and a base station is executed (for example, Patent Document 1 below) 2).
  • RRC connected mode RRC Connected
  • RRC idle mode RRC Idle
  • data communication can be performed between a radio station and a base station.
  • the RRC idle mode is a state in which data communication is not possible between a radio station and a base station, for example.
  • An object of the present invention is to provide a radio communication system, a radio station, a base station, and a communication method capable of improving the efficiency of communication in order to solve the above-described problems caused by the prior art.
  • the communication mode transition is performed by the second control signal. And the transition of the communication mode is released by a third control signal, the wireless station transitions the communication mode by the communication mode set by the second control signal, and the third control signal.
  • FIG. 1 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a wireless station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station.
  • FIG. 5 is a flowchart of an example of operation of the radio station according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart of an example of operation of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of acquiring UE capabilities.
  • FIG. 8 is a sequence diagram illustrating an example of operation of the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of the wireless communication system according to the
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an example of a MAC CE transmission / reception operation.
  • FIG. 10 is a flowchart of an example of operation of the radio station according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart of an example of operation of the base station according to the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless station.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station.
  • FIG. 1 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the radio communication system according to the first exemplary embodiment includes the radio station 101 and the base station 102 illustrated in FIG.
  • the base station 102 is, for example, an eNB (evolved Node B) or a Home eNB configuring a femto cell.
  • the radio station 101 is a mobile station such as a UE (User Equipment: user terminal).
  • the wireless station 101 and the base station 102 perform wireless communication with each other.
  • the wireless station 101 transmits a first control signal including type information to the base station 102 (step S101).
  • the type information is information indicating that the wireless station 101 is a wireless station of a specific type (for example, a non-mobile device).
  • the base station 102 transmits a second control signal for setting the communication mode transition timing to the wireless station 101 (step S102). Specifically, the base station 102 determines the transition timing of the radio station 101 and the base station 102 to the first mode. Then, the base station 102 transmits a second control signal indicating the determined transition timing to the wireless station 101.
  • the first mode is a communication mode in which data communication is possible, for example, a connected mode (Connected).
  • the transition timing to the first mode is a plurality of transition timings, for example, timings of a certain period.
  • the wireless station 101 and the base station 102 set the transition timing indicated by the second control signal transmitted in step S102 to itself (step S103).
  • the radio station 101 and the base station 102 transition to the first mode (step S104).
  • the radio station 101 and the base station 102 perform data communication with each other (step S105).
  • the radio station 101 and the base station 102 transition to the second mode (step S106).
  • the second mode is a non-communication mode in which data communication is impossible, for example, an idle mode (Idle).
  • step S107 when the wireless station 101 and the base station 102 reach the transition timing set in step S103, the wireless station 101 and the base station 102 transition to the first mode in which data communication is possible (step S107).
  • step S108 the radio station 101 and the base station 102 perform data communication with each other (step S108).
  • step S109 the radio station 101 and the base station 102 transition to the second mode in which data communication is not possible (step S109).
  • step S109 the radio station 101 and the base station 102 execute the same steps as steps S107 to S109 each time the transition timing set in step S103 is reached.
  • the base station 102 transmits a third control signal to the wireless station 101 at an arbitrary timing (step S110).
  • the third control signal is a signal instructing release of the transition timing setting in step S103.
  • the wireless station 101 and the base station 102 release the transition timing setting in step S103 (step S111), and the series of operations is terminated.
  • the overhead of the control signal accompanying the state transition can be reduced. For example, since it is not necessary to newly notify the wireless station 101 of the timing of transition to the first mode in step S107, it is possible to reduce the overhead of the control signal accompanying the state transition. For this reason, communication efficiency can be improved. For example, power consumption of the radio station 101 and the base station 102 can be reduced.
  • the wireless station 101 is a wireless communication device that periodically transmits a small amount of data, for example.
  • the base station 102 notifies the wireless station 101 of the transition timing to the first mode every time data is transmitted, the ratio of the overhead of the control signal to the data to be transmitted becomes large, and communication can be performed efficiently. I can't.
  • the radio station 101 and the base station 102 perform control signal overhead for data to be transmitted by performing a plurality of transitions to the first mode at the transition timing set in advance (steps S102 and S103). The ratio is reduced, and communication can be performed efficiently.
  • the radio station 101 and the base station 102 may store radio parameters used in the data communication in step S105.
  • the radio parameter is a parameter indicating a communication method such as a modulation method or an encoding method. Then, the radio station 101 and the base station 102 use the stored radio parameters also in the data communication in step S108.
  • the wireless station 101 and the base station 102 perform data communication using the same wireless parameter at a plurality of timings. Thereby, the overhead of the control signal accompanying a state transition can be reduced.
  • the wireless station 101 is, for example, a stationary wireless communication apparatus that performs wireless communication while being fixed at a specific location. In this case, the fluctuation of the radio environment between the radio station 101 and the base station 102 is small. For this reason, it is possible to perform stable wireless communication between the wireless station 101 and the base station 102 without updating the wireless parameter for each data communication.
  • the data communication in steps S105 and S108 may be transmission of uplink data from the radio station 101 to the base station 102, or transmission of downlink data from the base station 102 to the radio station 101. Further, the data communication in steps S105 and S108 may include both transmission of uplink data from the radio station 101 to the base station 102 and transmission of downlink data from the base station 102 to the radio station 101. Good.
  • the base station 102 receives the first control signal including the type information indicating that the wireless station 101 is the specific type, and then receives the second control signal.
  • the transition of the communication mode is set by the control signal.
  • the transition of the set communication mode is released by the third control signal transmitted by the base station 102.
  • a wireless communication system including the wireless station 101 and the base station 102 will be described as an example, but the configuration of the wireless communication system is not limited thereto.
  • a relay station may be provided instead of the wireless station 101.
  • a relay station may be provided instead of the base station 102.
  • the transition timing between the radio station 101 and the base station 102 is set by transmitting the second control signal from the base station 102 to the radio station 101 has been described, but the present invention is not limited to such an operation.
  • the transition timing between the radio station 101 and the base station 102 may be set by transmitting a second control signal from the radio station 101 to the base station 102.
  • the wireless station 101 determines the transition timing between the wireless station 101 and the base station 102.
  • the transition timing setting is released by transmitting the third control signal from the base station 102 to the wireless station 101
  • the present invention is not limited to such an operation.
  • the transition timing setting may be released by transmitting a third control signal from the wireless station 101 to the base station 102.
  • the wireless station 101 determines the timing for releasing the transition timing setting.
  • the radio communication system shown in FIG. 1 can be applied to, for example, LTE (Long Term Evolution).
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • LTE high-speed wireless packet communication with a downlink peak transmission rate of 100 [Mb / s] or more and an uplink peak transmission rate of 50 [Mb / s] or more is possible.
  • the 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE-A LTE-Advanced
  • the wireless communication system shown in FIG. 1 can also be applied to LTE-A.
  • LTE-A the downlink peak transmission rate is set to 1 [Gb / s] and the uplink peak transmission rate is set to 500 [Mb / s], and technologies such as a radio access scheme and a network architecture are studied. It has been broken.
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced Evolution-Rel-11
  • a radio station that generates traffic different from the conventional one is connected.
  • various types of stationary non-mobile devices such as sensors, gas meters, and electric meters are assumed to be connected to a cellular network to perform communication.
  • Such communication is called machine-type communication.
  • One of the traffic characteristics that occurs in machine type communication is scheduled communication. For example, an electric meter or a gas meter sends a periodic report about power or gas usage to the server. Another characteristic of the traffic generated in machine type communication is that the amount of traffic is relatively small.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the radio station 101 and the base station 102 of the radio communication system according to the second embodiment execute the following steps, for example. In the initial state, it is assumed that the radio station 101 and the base station 102 are in the idle mode.
  • the wireless station 101 transmits a random access preamble to the base station 102 (step S201).
  • the base station 102 determines the transmission timing of the uplink signal from the radio station 101 based on the reception timing of the random access preamble.
  • the transmission timing of the uplink signal from the radio station 101 can be determined based on, for example, the reception window of the radio station 101 and the timing difference between the received preambles.
  • the base station 102 transmits a random access response including information indicating the determined transmission timing to the wireless station 101 (step S202).
  • the synchronization in the L1 layer (Physical layer) and L2 layer (Media Access Control layer) of the radio station 101 and the base station 102 is established by the random access procedure in steps S201 and S202.
  • the wireless station 101 transmits an RRC connection request (RRC Connection Request) including the identifier of the wireless station 101 and the reason for connection to the base station 102 (step S203). Further, the wireless station 101 notifies the base station 102 that the wireless station 101 is a non-mobile device by an RRC connection request in step S203.
  • RRC Connection Request RRC Connection Request
  • the base station 102 recognizes which radio station has connected based on the identifier of the radio station 101 acquired from the RRC connection request. Then, the base station 102 transmits RRC connection setup (RRC Connection Setup: call connection setting) including radio parameters to the radio station 101 in order to attempt RRC setup (step S204).
  • the radio parameter is a parameter indicating a communication method such as a modulation method or an encoding method. Further, the base station 102 notifies the wireless station 101 of the transition timing from the idle mode to the connected mode by the RRC connection setup in step S204.
  • the wireless station 101 when the wireless station 101 completes the setting of the wireless parameters included in the RRC connection setup, the wireless station 101 proceeds to step S205. That is, the radio station 101 transmits an RRC connection setup complete (RRC Connection Setup Complete) to the base station 102 (step S205). Thereby, the RRC connection between the radio station 101 and the base station 102 is established, and the RRC states of the radio station 101 and the base station 102 transition from the idle mode to the connected mode.
  • RRC connection setup complete RRC Connection Setup Complete
  • the base station 102 transmits RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) for call reconnection setting to the radio station 101 (step S206).
  • the wireless station 101 transmits RRC connection reconfiguration complete to the base station 102 (step S207).
  • step S208 the radio station 101 and the base station 102 execute data communication (step S208). For example, in step S ⁇ b> 208, data 111 generated before step S ⁇ b> 201 is transmitted from the wireless station 101 to the base station 102. Next, the radio station 101 and the base station 102 transition from the connected mode to the idle mode.
  • RRC Connection Re-establishment Request RRC Connection Re-establishment Request
  • the base station 102 transmits an RRC connection request establishment to the radio station 101 (step S210).
  • the radio station 101 and the base station 102 perform data communication (step S211). For example, in step S211, data 112 generated before step S209 is transmitted from the wireless station 101 to the base station 102.
  • the radio station 101 and the base station 102 transition from the connected mode to the idle mode.
  • a call reconnection request is made to re-secure security.
  • the wireless station 101 transmits a security parameter to the base station 102 by an RRC connection re-establishment request. For this reason, it is preferable that the wireless station 101 stores these security-related parameters in the memory even during the idle mode.
  • Parameters related to security include, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity: Cell Radio Network Temporary Identifier), Short MAC-I (Short Message Authentication Code for Integrity), PCID (Physical Entity Cell, etc.).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identity: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • Short MAC-I Short Message Authentication Code for Integrity
  • PCID Physical Entity Cell, etc.
  • the short MAC-I is a parameter used for verifying data integrity (information is not in error).
  • the short MAC-I is included in the RRC connection re-establishment request in step S209, for example.
  • the base station 102 then verifies the integrity of the RRC connection re-establishment request using the short MAC-I.
  • the short MAC-I is generated, for example, by calculating the cell ID of the wireless station 101 and the C-RNTI of the wireless station 101 using a security algorithm shared by the wireless station 101 and the base station 102.
  • the ID of the cell in which the wireless station 101 is located includes, for example, the ID of the cell in the wireless station 101 before the execution of the RRC connection re-establishment request or the wireless station 101 at the time of executing the RRC connection re-establishment request. ID of the serving cell of is included.
  • step S203 For the notification that the wireless station 101 is a non-mobile device in step S203, for example, “delay Tolerant Access-v1020” in the RRC connection request can be used.
  • a parameter newly defined in the RRC connection request may be used for notification that the wireless station 101 is a non-mobile device.
  • “nm-Access” non mobile access
  • notification that the wireless station 101 is a non-mobile device may be made by “nm-Access”.
  • the transition timing from the connected mode to the idle mode can be, for example, a timing when a certain time has elapsed since the transition from the idle mode to the connected mode.
  • the data communication in steps S208 and S211 is completed until a predetermined time elapses after the transition from the idle mode to the connected mode.
  • the transition timing from the connected mode to the idle mode can be a timing at which data transmission / reception has not occurred for a certain time or longer in the connected mode.
  • the wireless station 101 and the base station 102 restart the timer every time data transmission / reception occurs in the connected mode, and transition to the idle mode when the timer is completed. Thereby, the time which maintains a connected mode is securable according to the condition of communication.
  • the RRC connection reconfiguration in step S206 may be used for notification of the transition timing from the idle mode to the connected mode. Further, when the transition timing from the idle mode to the connected mode is notified, the transition timing from the connected mode to the idle mode may also be notified from the base station 102 to the radio station 101.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a wireless station.
  • the wireless station 101 includes, for example, a control unit 310, a communication unit 321, and an antenna 322.
  • the communication unit 321 performs transmission / reception processing of signals wirelessly transmitted via the antenna 322.
  • the communication unit 321 processes, for example, an RF (Radio Frequency) signal.
  • RF Radio Frequency
  • the control unit 310 performs various controls of the wireless station 101.
  • the control unit 310 is a baseband processing unit that processes baseband signals, for example.
  • the control unit 310 includes a PHY control unit 311, a MAC control unit 312, an RRC control unit 313, and a call connection control unit 314.
  • the PHY control unit 311 processes a signal when performing wireless transmission. For example, the PHY control unit 311 performs radio transmission according to the modulation and coding of the radio signal notified by the base station 102.
  • the MAC control unit 312 performs processing related to data scheduling based on radio resources and timings instructed by the base station 102.
  • the RRC control unit 313 controls the operation of the radio station 101.
  • the RRC control unit 313 performs setting of radio resource parameters used for communication (for example, call setting) and communication state management of the radio station 101.
  • the RRC control unit 313 performs a process of transitioning from the RRC idle mode to the RRC connected mode, a handover process for connecting to an appropriate base station, and the like in order to establish a communicable state.
  • the RRC control unit 313 performs a process of notifying the base station 102 that the wireless station 101 is a non-mobile device by an RRC connection request.
  • the call connection control unit 314 controls the management of the RRC state by the RRC control unit 313 according to the type and traffic type of the wireless station 101.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station.
  • the base station 102 includes a control unit 410, a communication unit 421, an antenna 422, and a wired interface 423.
  • the communication unit 421 transmits and receives signals that are wirelessly transmitted via the antenna 422.
  • a signal transmitted via a wired interface 423 is transmitted and received.
  • the communication unit 421 performs, for example, RF signal transmission / reception processing.
  • the control unit 410 performs various controls of the base station 102.
  • the control unit 410 is a baseband processing unit that processes baseband signals, for example.
  • the control unit 410 includes a PHY control unit 411, a MAC control unit 412, an RRC control unit 413, and a call connection control unit 414.
  • the PHY control unit 411 processes a signal when performing wireless transmission. For example, the PHY control unit 411 determines the modulation and coding scheme of the radio signal.
  • the MAC control unit 412 performs processing related to data scheduling.
  • the RRC control unit 413 controls the operation of the base station 102.
  • the RRC control unit 413 performs setting of radio resource parameters used for communication (for example, call setting) and communication state management of the base station 102.
  • the RRC control unit 413 performs a process of transitioning from the idle mode to the connected mode and a handover process for connecting to an appropriate base station in order to establish a communicable state.
  • the RRC control unit 413 acquires information indicating that the wireless station 101 is a non-mobile device by an RRC connection request.
  • the call connection control unit 414 determines the type and traffic type of the wireless station 101 and controls RRC state management based on the determination result.
  • FIG. 5 is a flowchart of an example of operation of the radio station according to the second embodiment.
  • the wireless station 101 executes the following steps.
  • the wireless station 101 performs call setup with the base station 102 (step S501).
  • the call setting in step S501 corresponds to the processing in steps S201 to S205 shown in FIG. 2, for example.
  • the radio station 101 notifies the base station 102 that the radio station 101 is a non-mobile device by an RRC connection request in the call setup in step S501.
  • the wireless station 101 receives RRC transition pattern setting information from the base station 102 (step S502).
  • the RRC transition pattern is, for example, RRC state transition timing.
  • the wireless station 101 stores the RRC transition pattern setting information received in step S502 in a memory (step S503).
  • step S504 determines whether or not the current timing is a transition timing to the connected mode based on the setting information stored in step S503 (step S504). When it is not the transition timing to the connected mode (step S504: No), the wireless station 101 proceeds to step S507.
  • step S504 when it is the transition timing to the connected mode (step S504: Yes), the wireless station 101 transitions to the connected mode and performs data communication with the base station 102 (step S505).
  • the data communication in step S505 includes, for example, a data communication schedule by the MAC control unit 312 and transmission or reception of radio waves by the PHY control unit 311.
  • the wireless station 101 determines whether or not the current timing is a transition timing to the idle mode based on the setting information stored in step S503 (step S506). If it is not the transition timing to the idle mode (step S506: No), the wireless station 101 returns to step S505 and continues the data communication.
  • step S506 when it is the transition timing to the idle mode (step S506: Yes), the radio station 101 transits to the idle mode (step S507). At this time, the wireless station 101 retains the wireless parameters set in the call setup in step S501, and uses the same wireless parameters when transitioning to the connected mode next time. In step S507, if the wireless station 101 is already in the idle mode, the wireless station 101 maintains the idle mode.
  • the wireless station 101 determines whether or not to release (detach) a NAS (Non-Access Stratum) connection (step S508). If it is determined not to release the NAS connection (step S508: No), the wireless station 101 returns to step S504. When releasing the NAS connection (step S508: Yes), the wireless station 101 ends a series of operations.
  • NAS Non-Access Stratum
  • FIG. 6 is a flowchart of an example of operation of the base station according to the second embodiment.
  • the base station 102 executes the following steps.
  • the base station 102 sets up a call with the wireless station 101 (step S601).
  • the call setting in step S601 corresponds to, for example, the processing in steps S201 to S205 shown in FIG.
  • the base station 102 acquires, from the radio station 101, information on whether or not the radio station 101 is a non-mobile device by an RRC connection request in the call setup in step S601.
  • the base station 102 determines whether or not the wireless station 101 is a non-mobile device based on the information acquired in the call setup in step S601 (step S602).
  • the base station 102 transmits RRC transition pattern setting information to the wireless station 101 (step S603).
  • the RRC transition pattern is, for example, RRC state transition timing.
  • the base station 102 stores the RRC transition pattern setting information transmitted in step S603 in the memory (step S604).
  • the base station 102 determines whether or not the current timing is a transition timing to the connected mode based on the setting information stored in step S604 (step S605). When it is not the transition timing to the connected mode (step S605: No), the base station 102 proceeds to step S608.
  • step S605 when it is the transition timing to the connected mode (step S605: Yes), the base station 102 determines that the radio station 101 has transitioned to the connected mode and performs data communication with the radio station 101. Is executed (step S606).
  • the data communication in step S606 includes, for example, a data communication schedule by the MAC control unit 412 and transmission or reception of radio waves by the PHY control unit 411.
  • the base station 102 determines whether or not the current wireless station 101 is at the transition timing to the idle mode based on the setting information stored in step S604 (step S607). If it is not time for the wireless station 101 to transition to the idle mode (step S607: No), the base station 102 returns to step S606 and continues data communication.
  • step S607 when it is the transition timing to the idle mode (step S607: Yes), the base station 102 determines that the radio station 101 has transitioned to the idle mode (step S608). At this time, the base station 102 holds the radio parameters set in the call setup in step S601, and uses the same radio parameters when transitioning to the connected mode next time. In step S608, when the wireless station 101 is already in the idle mode, the base station 102 maintains the idle mode.
  • the base station 102 determines whether or not to release (detach) the NAS connection (step S609). If it is determined not to release the NAS connection (step S609: No), the base station 102 returns to step S605. When releasing the NAS connection (step S609: Yes), the base station 102 ends the series of operations.
  • step S602 when the wireless station 101 is not a non-mobile device (step S602: No), the base station 102 determines whether or not the wireless station 101 transitions to the connected mode (step S610). The determination of whether or not to transit to the connected mode in step S610 can be made based on, for example, the presence or absence of a connection request from the wireless station 101. When it is determined that the radio station 101 does not transition to the connected mode (step S610: No), the base station 102 proceeds to step S614.
  • step S610 If it is determined in step S610 that the wireless station 101 transitions to the connected mode (step S610: Yes), the base station 102 determines that the wireless station 101 has transitioned to the connected mode, and Then, data communication is executed (step S611).
  • the data communication in step S610 includes, for example, a data communication schedule by the MAC control unit 412 and transmission or reception of radio waves by the PHY control unit 411.
  • the base station 102 determines whether or not the wireless station 101 transitions to the idle mode (step S612). If it is determined that the wireless station 101 does not transition to the idle mode (step S612: No), the base station 102 returns to step S611 and continues data communication.
  • step S612 If it is determined in step S612 that the wireless station 101 transitions to the idle mode (step S612: Yes), the base station 102 transmits an RRC connection release to the wireless station 101, and the wireless station 101 transitions to the idle mode (Ste S613).
  • the base station 102 determines whether or not to release the NAS connection (step S614). If it is determined not to release the NAS connection (step S614: No), the base station 102 returns to step S610. If it is determined that the NAS connection is to be released (step S614: Yes), the base station 102 transmits a control signal instructing to release the NAS connection to the wireless station 101 and ends the series of operations.
  • the base station 102 transmits the RRC connection request including the type information indicating that the wireless station 101 is a non-mobile device (specific type) (first type). Control signal) is received from the wireless station 101.
  • the base station 102 sets the transition timing to the connected mode (communication mode) by RRC connection setup or RRC connection reconfiguration (second control signal). Further, the transition of the set communication mode is released by a control signal (third control signal) instructing to release the NAS connection.
  • a control signal third control signal
  • the radio station 101 notifies the base station 102 of a notification that it is a non-mobile device by UE capability (UE Capability).
  • UE Capability is defined in LTE Rel-10, for example, and is information that notifies the base station 102 to which category the radio station 101 belongs.
  • the wireless station 101 can notify the base station 102 of the communication capability of the wireless station 101.
  • a category “Category 9” is newly established for non-mobile devices, and values such as data size can be set smaller than “Category 1” (for example, 1/8). Then, the radio station 101 transmits a UE capability indicating “Category 9” to the base station 102. Accordingly, the base station 102 can determine that the wireless station 101 is a non-mobile device with a small communication data size.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an example of an operation of acquiring UE capabilities.
  • the radio station 101 and the base station 102 execute the following steps, for example, at the time of call setup.
  • the base station 102 transmits a UE capability inquiry requesting a UE capability notification to the radio station 101 (step S701).
  • the wireless station 101 transmits UE capability inquiry information including “Category 9” to the base station 102 (step S702).
  • the base station 102 can acquire the UE capability indicating “Category 9”, and can determine that the base station 102 is a non-mobile device.
  • the wireless station 101 can notify the base station 102 that the wireless station 101 is a non-mobile device using the UE capability.
  • the base station 102 transmits activation (activation signal: Activation) and deactivation (deactivation signal: Deactivation) to the radio station 101.
  • activation is a signal instructing transition to a mode in which state transition is performed at a preset timing.
  • deactivation is a third control signal for instructing a transition to a mode in which a transition timing is set every time data communication is performed.
  • the base station 102 even if the wireless station 101 is not a non-mobile device, the base station 102 has a small size of data transmitted from the wireless station 101 when “Category 9” is set in the UE capability category. It can be judged. In this case, even if the wireless station 101 is not a non-mobile device, the base station 102 transmits an activation to the wireless station 101 to shift to a mode in which state transition is performed at a preset timing.
  • the base station 102 performs communication in a mode in which state transition is performed at a preset timing. However, when the base station 102 shifts to a mode in which state transition is performed by setting a transition timing every time data communication is performed, the base station 102 A deactivation is transmitted to the station 101.
  • the activation or deactivation transmission from the base station 102 can be performed, for example, by transmitting a PDCCH (Physical Downlink Control Channel: physical downlink control channel) by the PHY control unit 411 or the MAC control unit 412.
  • Activation or deactivation reception by the wireless station 101 can be performed, for example, by reception of PDCCH by the PHY control unit 311 or the MAC control unit 312.
  • FIG. 8 is a sequence diagram illustrating an example of operation of the wireless communication system according to the fourth embodiment.
  • the radio station 101 and the base station 102 of the radio communication system according to the fourth embodiment execute the following steps. In the initial state, it is assumed that the radio station 101 and the base station 102 are in the idle mode (Idle).
  • Steps S801 to S805 shown in FIG. 8 are the same as steps S201 to S205 shown in FIG. Subsequent to step S805, the base station 102 transmits activation to the wireless station 101 (step S806). Thereby, the radio station 101 and the base station 102 shift to a mode in which state transition is performed at a preset timing.
  • Steps S807 to S812 shown in FIG. 8 are the same as steps S206 to S211 shown in FIG.
  • the base station 102 transmits deactivation to the wireless station 101 (step S813).
  • the mode for performing the state transition is released at the timing set in advance, and the radio station 101 and the base station 102 shift to the mode for performing the state transition by setting the transition timing for each data communication.
  • PDCCH can be used as a control signal for notifying activation and deactivation.
  • a MAC CE Control Element
  • MAC layer control signal can be used as a control signal for notifying activation and deactivation.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of a MAC CE transmission / reception operation.
  • MAC CE is used as a control signal for notifying activation and deactivation
  • the radio station 101 and the base station 102 execute the following steps, for example.
  • the base station 102 transmits a MAC CE that notifies activation to the wireless station 101 (step S901).
  • the wireless station 101 transmits ACK, which is a response signal to the MAC CE transmitted in step S901, to the base station 102 (step S902).
  • the radio station 101 and the base station 102 shift to a mode in which state transition is performed at a preset timing.
  • the base station 102 when the base station 102 finishes the mode for performing state transition at a preset timing, the base station 102 transmits a MAC CE that notifies deactivation to the wireless station 101 (step S903).
  • the wireless station 101 transmits ACK, which is a response signal to the MAC CE transmitted in step S903, to the base station 102 (step S904).
  • the radio station 101 and the base station 102 shift to a mode in which the transition timing is set and the state transition is performed every time data communication is performed.
  • FIG. 10 is a flowchart of an example of operation of the radio station according to the fourth embodiment.
  • the wireless station 101 according to the fourth embodiment executes, for example, each step illustrated in FIG.
  • the wireless station 101 according to the fourth embodiment executes, for example, the following steps.
  • Steps S1001 to S1003 shown in FIG. 10 are the same as steps S501 to S503 shown in FIG.
  • the wireless station 101 does not notify the base station 102 that the wireless station 101 is a non-mobile device.
  • step S1003 the wireless station 101 determines whether or not activation is received from the base station 102 via the PDCCH (step S1004).
  • step S1004: No the wireless station 101 ends a series of operations.
  • step S1004: Yes the wireless station 101 proceeds to step S1005. Steps S1005 to S1007 shown in FIG. 10 are the same as steps S504 to S506 shown in FIG.
  • step S1007 when it is the transition timing to the idle mode (step S1007: Yes), the wireless station 101 determines whether or not the deactivation is received from the base station 102 through the PDCCH (step S1008). If the deactivation has not been received (step S1008: No), the wireless station 101 returns to step S1005. At this time, the wireless station 101 retains the wireless parameters set in the call setting in step S1001, and uses the same wireless parameters when transitioning to the connected mode next time. When the deactivation is received (step S1008: Yes), the wireless station 101 ends a series of operations.
  • FIG. 11 is a flowchart of an example of operation of the base station according to the fourth embodiment.
  • the base station 102 according to the fourth embodiment executes, for example, the following steps.
  • the base station 102 sets up a call with the wireless station 101 (step S1101).
  • the call setting in step S1101 corresponds to the processing in steps S201 to S205 shown in FIG. 2, for example.
  • the base station 102 acquires, from the radio station 101, information on whether or not the radio station 101 is a non-mobile device by an RRC connection request in the call setup in step S1101.
  • the base station 102 transmits RRC transition pattern setting information to the wireless station 101 (step S1102).
  • the RRC transition pattern is, for example, RRC state transition timing.
  • the base station 102 stores the RRC transition pattern setting information transmitted in step S1102 in the memory (step S1103).
  • the base station 102 determines whether or not the wireless station 101 is a non-mobile device based on the information acquired in the call setup in step S1101 (step S1104). When the wireless station 101 is a non-mobile device (step S1104: Yes), the process proceeds to step S1105.
  • Steps S1105 to S1107 are the same as steps S605 to S607 shown in FIG.
  • step S1107 when it is the transition timing to the idle mode (step S1007: Yes), the base station 102 determines whether or not to transmit the deactivation (step S1108).
  • the determination as to whether or not to transmit the deactivation to the wireless station 101 can be made based on a state such as a moving state of the wireless station 101, for example.
  • the base station 102 acquires information indicating the moving speed of the wireless station 101 from the wireless station 101, and determines that the wireless station 101 is moving when the moving speed of the wireless station 101 exceeds a threshold. , Decide to send deactivation.
  • step S1108 If it is determined in step S1108 that deactivation is not transmitted (step S1108: No), the base station 102 returns to step S1105. At this time, the base station 102 retains the radio parameters set in the call setup in step S1101, and uses the same radio parameters when transitioning to the connected mode next time. If it is determined that deactivation is to be transmitted (step S1108: Yes), the base station 102 transmits deactivation to the radio station 101 using the PDCCH (step S1109), and ends a series of operations.
  • step S1104 when the wireless station 101 is not a non-mobile device (step S1104: No), the base station 102 determines whether or not to transmit an activation to the wireless station 101 (step S1110).
  • the determination as to whether or not to transmit the activation to the wireless station 101 can be made based on the state of the wireless station 101 such as the moving state.
  • the base station 102 acquires information indicating the moving speed of the wireless station 101 from the wireless station 101, and the wireless station 101 is not moving when the moving speed of the wireless station 101 is equal to or longer than a certain time and equal to or less than a threshold value And decide to send activation.
  • Step S1110 when it is determined that the activation is not transmitted (Step S1110: No), the base station 102 proceeds to Step S1112. Steps S1112 to S1116 shown in FIG. 11 are the same as steps S610 to S614 shown in FIG. If it is determined that the activation is to be transmitted (step S1110: Yes), the base station 102 transmits the activation to the wireless station 101 by the PDCCH (step S1111), and proceeds to step S1105.
  • the state when the wireless station 101 is not a non-mobile device (a specific type of wireless station), the state depends on the state of the wireless station 101 (for example, the moving state).
  • the transition method can be switched. Specifically, depending on the state of the wireless station 101, the state in which the communication mode transition is performed based on the setting of the second control signal, and the communication mode transition is performed regardless of the setting of the second control signal. The state can be switched.
  • the state transition is performed by setting the transition timing for each data communication and the mode in which the state transition is performed at a preset timing according to the state of the wireless station 101.
  • the mode can be switched between. For example, when the wireless station 101 is not moving, communication efficiency can be improved by setting a mode in which state transition is performed at a preset timing. Further, when the wireless station 101 is moving, communication quality can be improved by setting a transition timing for each data communication and setting a mode for performing state transition.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless station.
  • the radio station 101 according to each embodiment described above can be realized by, for example, the communication device 1200 illustrated in FIG.
  • the communication device 1200 includes a display unit 1201, an input unit 1202, a communication interface 1203, an antenna 1204, a wireless communication unit 1205, a ROM 1206, a processor 1207, a main memory 1208, and a bus 1220. Yes.
  • Display unit 1201, input unit 1202, communication interface 1203, wireless communication unit 1205, ROM 1206, and main memory 1208 are connected to processor 1207 via bus 1220.
  • the display unit 1201 is a user interface that displays information to the operator.
  • Display unit 1201 is, for example, a liquid crystal screen.
  • the input unit 1202 is a user interface that receives input of information from the operator.
  • Input unit 1202 is, for example, a keypad.
  • An operator of the communication device 1200 uses the display unit 1201 and the input unit 1202 to operate the communication device 1200 such as inputting a telephone number.
  • the communication interface 1203 is, for example, a speaker and a microphone. An operator of the communication device 1200 performs a voice call using the communication interface 1203.
  • the antenna 1204 is connected to the wireless communication unit 1205.
  • the wireless communication unit 1205 performs wireless communication via the antenna 1204 under the control of the processor 1207.
  • the ROM 1206 stores, for example, programs for executing various processes.
  • the processor 1207 reads out various programs stored in the ROM 1206, expands the read programs in the main memory 1208, and executes various processes.
  • a CPU Central Processing Unit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the antenna 322 shown in FIG. 3 can be realized by the antenna 1204, for example.
  • the communication unit 321 illustrated in FIG. 3 can be realized by the processor 1207 and the wireless communication unit 1205, for example.
  • the control unit 310 illustrated in FIG. 3 can be realized by, for example, the ROM 1206, the processor 1207, and the main memory 1208.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station.
  • the base station 102 according to each embodiment described above can be realized by, for example, the communication device 1300 illustrated in FIG.
  • the communication device 1300 includes a display unit 1301, an input unit 1302, a communication interface 1303, an antenna 1304, a wireless communication unit 1305, a ROM 1306, a processor 1307, a main memory 1308, a storage 1309, a bus 1320, and the like. It is equipped with.
  • Display unit 1301, input unit 1302, communication interface 1303, wireless communication unit 1305, ROM 1306, main memory 1308, and storage 1309 are connected to processor 1307 by bus 1320.
  • the display unit 1301 is a user interface that displays information to the operator.
  • Display unit 1301 is, for example, a monitor.
  • the input unit 1302 is a user interface that receives input of information from the operator.
  • the input unit 1302 is a keyboard, for example.
  • An operator of the communication device 1300 uses the display unit 1301 and the input unit 1302 to operate the communication device 1300 such as setting program input.
  • the communication interface 1303 is, for example, a communication interface for performing communication with an upper station.
  • the communication interface 1303 is, for example, a network board or an ADC (Analog / Digital Converter).
  • the antenna 1304 is connected to the wireless communication unit 1305.
  • the wireless communication unit 1305 performs wireless communication via the antenna 1304 under the control of the processor 1307.
  • the ROM 1306 stores, for example, programs for executing various processes.
  • the processor 1307 reads out various programs stored in the ROM 1306, expands the read programs in the main memory 1308, and executes various processes.
  • a CPU or FPGA can be used as the processor 1307.
  • the storage 1309 is a storage device such as a hard disk. For example, functions such as a buffer are realized by the storage 1309 and the processor 1307.
  • the wired interface 423 illustrated in FIG. 4 can be realized by the communication interface 1303, for example.
  • the communication unit 421 illustrated in FIG. 4 can be realized by the processor 1307 and the wireless communication unit 1305, for example.
  • the control unit 410 illustrated in FIG. 4 can be realized by, for example, the ROM 1306, the processor 1307, and the main memory 1308.
  • the wireless station As described above, according to the wireless communication system, the wireless station, the base station, and the communication method, communication efficiency can be improved.
  • the radio station 101 that is a non-mobile device is stationary, so that the uplink synchronization shift is small, but the uplink transmission is caused by the clock accuracy of the non-mobile device. Timing may shift gradually. For this reason, when a predetermined time has elapsed from the time when the connected mode is set, the radio station 101 and the base station 102 may perform the random access procedure again.

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Abstract

 無線通信システムは、基地局(102)と無線局(101)とを含んでいる。基地局(102)は、種別情報を含む第1の制御信号を無線局(101)から受信した後、第2の制御信号を無線局(101)へ送信することによって通信モードの遷移を設定する。また、基地局(102)は、第3の制御信号を無線局(101)へ送信することによって通信モードの遷移を解放する。無線局(101)は、基地局(102)からの第2の制御信号によって設定される通信モードによって通信のモードを遷移する。また、無線局(101)は、基地局(102)からの第3の制御信号によって通信モードの遷移を解放する。

Description

無線通信システム、無線局、基地局および通信方法
 本発明は、無線通信システム、無線局、基地局および通信方法に関する。
 無線通信システムにおいては、無線局と基地局との間でコネクションの設定、変更、解放などを行うRRC(Radio Resource Control:無線リソース制御)レイヤの処理が実行される(たとえば、下記特許文献1,2参照。)。たとえば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)においては、RRCレイヤの状態としてRRCコネクティッドモード(RRC Connected)とRRCアイドルモード(RRC Idle)が規定されている(たとえば、下記非特許文献1参照。)。RRCコネクティッドモードは、たとえば無線局と基地局の間でデータ通信が実施可能な状態である。RRCアイドルモードは、たとえば無線局と基地局の間でデータ通信ができない状態である。
特開2008-199223号公報 特表2010-514329号公報
3GPP TS36.331、"Radio Resource Control(RRC) protocol specification"、V10.4.0、Release10、2011年12月
 しかしながら、上述した従来技術では、通信時間が短い場合や少量のデータを送信する場合であっても通信状態の遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドが生じるため、効率よく通信を行うことができない場合がある。
 本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、通信の効率化を図ることができる無線通信システム、無線局、基地局および通信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、基地局が、種別情報を含む第1の制御信号を受信した後、第2の制御信号によって通信モードの遷移を設定し、第3の制御信号によって前記通信モードの遷移を解放し、無線局が、前記第2の制御信号によって設定される通信モードによって通信のモードを遷移し、前記第3の制御信号によって前記通信モードの遷移を解放する無線通信システム、無線局、基地局および通信方法が提案される。
 本発明の一側面によれば、通信の効率化を図ることができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1にかかる無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。 図2は、実施の形態2にかかる無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。 図3は、無線局の構成の一例を示す図である。 図4は、基地局の構成の一例を示す図である。 図5は、実施の形態2にかかる無線局の動作の一例を示すフローチャートである。 図6は、実施の形態2にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートである。 図7は、UEケイパビリティを取得する動作の一例を示すシーケンス図である。 図8は、実施の形態4にかかる無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。 図9は、MAC CEの送受信動作の一例を示すシーケンス図である。 図10は、実施の形態4にかかる無線局の動作の一例を示すフローチャートである。 図11は、実施の形態4にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートである。 図12は、無線局のハードウェア構成の一例を示す図である。 図13は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明にかかる無線通信システム、無線局、基地局および通信方法の実施の形態を詳細に説明する。
(実施の形態1)
(無線通信システム)
 図1は、実施の形態1にかかる無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。実施の形態1にかかる無線通信システムは、図1に示す無線局101と基地局102とを含んでいる。基地局102は、たとえばeNB(evolved Node B)やフェムトセルを構成するHome eNBである。無線局101は、たとえばUE(User Equipment:ユーザ端末)などの移動局である。無線局101と基地局102は互いに無線通信を行う。
 まず、無線局101が、種別情報を含む第1の制御信号を基地局102へ送信する(ステップS101)。種別情報は、無線局101が特定の種別(たとえば非モバイルデバイス)の無線局であることを示す情報である。
 つぎに、基地局102が、通信モードの遷移タイミングを設定する第2の制御信号を無線局101へ送信する(ステップS102)。具体的には、基地局102は、無線局101および基地局102の第1のモードへの遷移タイミングを決定する。そして、基地局102は、決定した遷移タイミングを示す第2の制御信号を無線局101へ送信する。第1のモードは、データ通信が可能な通信モードであり、たとえばコネクティッドモード(Connected)である。第1のモードへの遷移タイミングは、複数の遷移タイミングであり、たとえば一定の周期のタイミングである。つぎに、無線局101および基地局102が、ステップS102によって送信された第2の制御信号が示す遷移タイミングを自身に設定する(ステップS103)。
 つぎに、無線局101および基地局102が、第1のモードに遷移する(ステップS104)。つぎに、無線局101および基地局102が、互いにデータ通信を行う(ステップS105)。つぎに、無線局101および基地局102が、第2のモードに遷移する(ステップS106)。第2のモードは、データ通信が不能な非通信モードであり、たとえばアイドルモード(Idle)である。
 つぎに、無線局101および基地局102が、ステップS103によって設定した遷移タイミングになると、データ通信が可能な第1のモードに遷移する(ステップS107)。つぎに、無線局101および基地局102が、互いにデータ通信を行う(ステップS108)。つぎに、無線局101および基地局102が、データ通信が不能な第2のモードに遷移する(ステップS109)。以降、無線局101および基地局102は、ステップS103によって設定した遷移タイミングになるたびに、ステップS107~S109と同様のステップを実行する。
 基地局102は、任意のタイミングで第3の制御信号を無線局101へ送信する(ステップS110)。第3の制御信号は、ステップS103による遷移タイミングの設定の解放を指示する信号である。つぎに、無線局101および基地局102が、ステップS103による遷移タイミングの設定を解放し(ステップS111)、一連の動作を終了する。
 このように、事前(ステップS102,S103)に設定した遷移タイミングで無線局101および基地局102が第1のモードへ遷移することにより、状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減することができる。たとえば、ステップS107において第1のモードへ遷移するタイミングを新たに基地局102から無線局101へ通知しなくてもよいため、状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減することができる。このため、通信の効率化を図ることができる。たとえば、無線局101および基地局102の消費電力の低減を図ることができる。
 無線局101は、たとえば、少量のデータを定期的に送信する無線通信装置である。この場合は、データの送信のたびに第1のモードへの遷移タイミングを基地局102から無線局101へ通知すると、送信するデータに対する制御信号のオーバーヘッドの比率が大きくなり、効率よく通信を行うことができない。これに対して、無線局101および基地局102は、事前(ステップS102,S103)に設定した遷移タイミングで複数回の第1のモードへの遷移を行うことによって、送信するデータに対する制御信号のオーバーヘッドの比率が小さくなり、効率よく通信を行うことができる。
 また、無線局101および基地局102は、ステップS105のデータ通信において用いた無線パラメータを記憶しておいてもよい。無線パラメータは、たとえば変調方式や符号化方式などの通信方式を示すパラメータである。そして、無線局101および基地局102は、記憶しておいた無線パラメータを、ステップS108のデータ通信においても用いる。このように、無線局101および基地局102は、複数のタイミングで同一の無線パラメータによってデータ通信を行う。これにより、状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減することができる。
 たとえば、ステップS108のデータ通信において用いる無線パラメータを基地局102から無線局101へ新たに通知しなくてもよいため、状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減することができる。また、ステップS108のデータ通信のために新たにランダムアクセス手順を行わなくてもよいため、状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減することができる。このため、通信の効率化を図ることができる。
 無線局101は、たとえば、特定の場所に固定されて無線通信を行う据え置き型の無線通信装置である。この場合は、無線局101と基地局102との間の無線環境の変動は小さい。このため、データ通信のたびに無線パラメータを更新しなくても、無線局101と基地局102との間で安定して無線通信を行うことができる。
 なお、ステップS105,S108のデータ通信は、無線局101から基地局102への上りデータの送信であってもよいし、基地局102から無線局101への下りデータの送信であってもよい。また、ステップS105,S108のデータ通信には、無線局101から基地局102への上りデータの送信と、基地局102から無線局101への下りデータの送信と、の両方が含まれていてもよい。
 このように、実施の形態1にかかる無線通信システムによれば、基地局102は、無線局101が特定の種別であることを示す種別情報を含む第1の制御信号を受信した後、第2の制御信号によって通信モードの遷移を設定する。また、設定された通信モードの遷移は、基地局102によって送信される第3の制御信号によって解放される。これにより、無線局101が特定の種別である場合に、状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減し、通信の効率化を図ることができる。たとえば、無線局101および基地局102の消費電力の低減を図ることができる。
 なお、ここでは、一例として無線局101および基地局102を含む無線通信システムについて説明するが、無線通信システムの構成はこれに限らない。たとえば、図1に示した無線通信システムにおいて、無線局101に代えて中継局を設けた構成としてもよい。または、図1に示した無線通信システムにおいて、基地局102に代えて中継局を設けた構成としてもよい。
 また、ここでは、基地局102から無線局101へ第2の制御信号を送信することによって無線局101および基地局102の遷移タイミングを設定する場合について説明したが、このような動作に限らない。たとえば、無線局101から基地局102へ第2の制御信号を送信することによって無線局101および基地局102の遷移タイミングを設定してもよい。この場合は、無線局101および基地局102の遷移タイミングを無線局101が決定する。
 また、ここでは、基地局102から無線局101へ第3の制御信号を送信することによって遷移タイミングの設定を解放する場合について説明したが、このような動作に限らない。たとえば、無線局101から基地局102へ第3の制御信号を送信することによって遷移タイミングの設定を解放してもよい。この場合は、遷移タイミングの設定を解放するタイミングを無線局101が決定する。
<無線通信システムが適用されるシステムの一例について>
 つぎに、図1に示した無線通信システムが適用されるシステムの一例について説明する。図1に示した無線通信システムは、たとえばLTE(Long Term Evolution)に適用することができる。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ている。
 LTEでは、下りのピーク伝送レートが100[Mb/s]以上、上りのピーク伝送レートが50[Mb/s]以上の高速無線パケット通信が可能となる。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、さらなる高速通信の実現に向けて、LTEをベースとした移動無線通信システムLTE-A(LTE-Advanced)の検討が始まっている。
 図1に示した無線通信システムは、LTE-Aに適用することもできる。LTE-Aでは、下りのピーク伝送レートは1[Gb/s]、上りのピーク伝送レートは500[Mb/s]が目標とされており、無線アクセス方式やネットワークアーキテクチャなどの技術の検討が行われている。
 LTE-A(またはLTE Rel-11)では、従来とは異なったトラヒックを発生させる無線局が接続する。たとえば、センサーやガスメータ、電気メータといった各種の据え置き型の非モバイルデバイスが、セルラ網に接続し通信を行うような通信形態が想定されている。このような通信は、マシンタイプコミュニケーション(Machine-type Communication)と呼ばれる。
 マシンタイプコミュニケーションにおいて発生するトラヒックの性質の一つとして定時通信が挙げられる。たとえば、電気メータやガスメータが、電力やガスの使用量についての定期的報告をサーバへ送信する。マシンタイプコミュニケーションにおいて発生するトラヒックの別の性質として、トラヒック量が比較的少ない、という性質も挙げられる。
 マシンタイプコミュニケーションにおいて発生するトラヒックのさらに別の性質として、非モバイルデバイスは動かないという性質があり、移動通信のポイントであるモビリティを考慮したシステム設計が重要な要素ではなくなる。
(実施の形態2)
(無線通信システムの動作)
 図2は、実施の形態2にかかる無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。実施の形態2にかかる無線通信システムの無線局101および基地局102は、たとえば以下の各ステップを実行する。初期状態において、無線局101および基地局102は、互いにアイドルモードであるとする。
 まず、無線局101は、基地局102へ送信すべきデータ111が発生すると、基地局102へランダムアクセスプリアンブル(Random Access Preamble)を送信する(ステップS201)。これに対して、基地局102は、ランダムアクセスプリアンブルの受信タイミングに基づいて、無線局101からの上り信号の送信タイミングを決定する。無線局101からの上り信号の送信タイミングの決定は、たとえば自身が有する受信ウィンドウと、受信したプリアンブルのタイミング差に基づいて行うことができる。基地局102は、決定した送信タイミングを示す情報を含むランダムアクセスレスポンスを無線局101へ送信する(ステップS202)。
 ステップS201,S202のランダムアクセス手順により、無線局101および基地局102のL1レイヤ(Physical layer)およびL2レイヤ(Media Access Control layer)における同期が確立される。
 つぎに、無線局101が、無線局101の識別子や接続の理由を含むRRCコネクションリクエスト(RRC Connection Request:呼接続要求)を基地局102へ送信する(ステップS203)。また、無線局101は、ステップS203のRRCコネクションリクエストによって、無線局101が非モバイルデバイスであることを基地局102へ通知する。
 これに対して、基地局102は、RRCコネクションリクエストから取得した無線局101の識別子に基づいて、どの無線局が接続してきたのかを認識する。そして、基地局102は、RRCのセットアップを試みるため、無線パラメータを含むRRCコネクションセットアップ(RRC Connection Setup:呼接続設定)を無線局101へ送信する(ステップS204)。無線パラメータは、たとえば変調方式や符号化方式などの通信方式を示すパラメータである。また、基地局102は、ステップS204におけるRRCコネクションセットアップによって、アイドルモードからコネクティッドモードへの遷移タイミングを無線局101へ通知する。
 これに対して、無線局101は、RRCコネクションセットアップに含まれる無線パラメータの設定を完了すると、ステップS205へ移行する。すなわち、無線局101は、RRCコネクションセットアップコンプリート(RRC Connection Setup Complete:呼接続設定完了)を基地局102へ送信する(ステップS205)。これにより、無線局101と基地局102との間のRRCコネクションが確立され、無線局101および基地局102のRRC状態がアイドルモードからコネクティッドモードへ遷移する。
 つぎに、基地局102が、呼再接続設定のためのRRCコネクションリコンフィグレーション(RRC Connection Reconfiguration)を無線局101へ送信する(ステップS206)。つぎに、無線局101が、基地局102へRRCコネクションリコンフィグレーションコンプリートを送信する(ステップS207)。
 つぎに、無線局101および基地局102がデータ通信を実行する(ステップS208)。たとえば、ステップS208においては、ステップS201の前に発生したデータ111が無線局101から基地局102へ送信される。つぎに、無線局101および基地局102は、コネクティッドモードからアイドルモードへ遷移する。
 つぎに、無線局101において、基地局102へ送信すべき新たなデータ112が発生したとする。これに対して、無線局101は、ステップS204において通知されたコネクティッドモードへの遷移タイミングまで待機する。そして、無線局101は、呼再接続要求であるRRCコネクションリエスタブリッシュメントリクエスト(RRC Connection Re-establishment Request)を基地局102へ送信する(ステップS209)。これにより、無線局101および基地局102は、アイドルモードからコネクティッドモードへ遷移する。
 つぎに、基地局102が、RRCコネクションリエスタブリッシュメントを無線局101へ送信する(ステップS210)。つぎに、無線局101および基地局102がデータ通信を実行する(ステップS211)。たとえば、ステップS211においては、ステップS209の前に発生したデータ112が無線局101から基地局102へ送信される。つぎに、無線局101および基地局102は、コネクティッドモードからアイドルモードへ遷移する。
 また、コネクティッドモードへ遷移する際には、セキュリティを再確保するために、呼再接続要求を実施する。具体的には、無線局101は、RRCコネクションリエスタブリッシュメントリクエストによってセキュリティに関するパラメータを基地局102へ送信する。このため、無線局101は、アイドルモード中にもこれらのセキュリティに関するパラメータをメモリに記憶しておくことが好ましい。
 セキュリティに関するパラメータには、たとえば、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity:セル無線ネットワーク一時識別子)、ショートMAC-I(Short Message Authentication Code for Integrity)、PCID(Physical Cell Identity)などが含まれる。
 なお、ショートMAC-Iは、データの完全性(情報が誤っていないこと)を検証するために用いられるパラメータである。ショートMAC-Iは、たとえばステップS209のRRCコネクションリエスタブリッシュメントリクエストに含まれる。そして、基地局102は、ショートMAC-Iを使用してRRCコネクションリエスタブリッシュメントリクエストの完全性を検証する。
 ショートMAC-Iは、たとえば無線局101の在圏セルのIDや無線局101のC-RNTIを、無線局101および基地局102で共有しているセキュリティアルゴリズムによって演算することにより生成される。無線局101の在圏セルのIDには、たとえば、RRCコネクションリエスタブリッシュメントリクエストの実施前の無線局101の在圏セルのIDや、RRCコネクションリエスタブリッシュメントリクエストの実施時の無線局101の在圏セルのIDが含まれる。
 ステップS203における無線局101が非モバイルデバイスであることの通知には、たとえばRRCコネクションリクエストにおける「delay Tolerant Access-v1020」を使用することができる。または、無線局101が非モバイルデバイスであることの通知には、RRCコネクションリクエストに新たに規定したパラメータを用いてもよい。たとえば、RRCコネクションリクエストの「spare2」フィールドに「nm-Access」(non mobile access)を規定し、「nm-Access」によって無線局101が非モバイルデバイスであることの通知を行ってもよい。
 コネクティッドモードからアイドルモードへの遷移タイミングは、たとえば、アイドルモードからコネクティッドモードへ遷移してから一定時間が経過したタイミングとすることができる。この場合は、ステップS208,S211におけるデータ通信は、アイドルモードからコネクティッドモードへ遷移してから一定時間が経過するまでに完了することになる。
 または、コネクティッドモードからアイドルモードへの遷移タイミングは、コネクティッドモードにおいて一定時間以上、データの送受信が発生しなかったタイミングとすることができる。たとえば、無線局101および基地局102は、コネクティッドモードにおいて、データの送受信が発生するごとにタイマをリスタートし、タイマが完了するとアイドルモードへ遷移する。これにより、コネクティッドモードを維持する時間を通信の状況に応じて確保することができる。
 また、アイドルモードからコネクティッドモードへの遷移タイミングの通知には、ステップS206におけるRRCコネクションリコンフィグレーションを用いてもよい。また、アイドルモードからコネクティッドモードへの遷移タイミングを通知する際に、コネクティッドモードからアイドルモードへの遷移タイミングも基地局102から無線局101へ通知するようにしてもよい。
(無線局の構成)
 図3は、無線局の構成の一例を示す図である。図3に示すように、無線局101は、たとえば、制御部310と、通信部321と、アンテナ322と、を備えている。通信部321は、アンテナ322を介して無線伝送される信号の送受信処理を行う。通信部321は、たとえばRF(Radio Frequency:高周波)信号を処理する。
 制御部310は、無線局101の各種制御を行う。制御部310は、たとえばベースバンド信号を処理するベースバンド処理部である。制御部310は、PHY制御部311と、MAC制御部312と、RRC制御部313と、呼接続制御部314と、を含む。
 PHY制御部311は、無線伝送を行う場合の信号を処理する。たとえば、PHY制御部311は、基地局102によって通知された無線信号の変調符号化に従って無線伝送を行う。MAC制御部312は、基地局102によって指示された無線リソースやタイミングに基づいたデータのスケジューリングに関する処理を行う。
 RRC制御部313は、無線局101の動作を制御する。たとえば、RRC制御部313は、通信に使用する無線リソースパラメータの設定(たとえば呼設定)や、無線局101の通信状態管理を行う。また、RRC制御部313は、通信できる状態にするために、RRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移させる処理や、適切な基地局に接続するためのハンドオーバ処理などを行う。また、RRC制御部313は、RRCコネクションリクエストによって、無線局101が非モバイルデバイスであることを基地局102へ通知する処理を行う。
 呼接続制御部314は、無線局101の種別やトラヒックタイプに応じて、RRC制御部313によるRRC状態の管理を制御する。
(基地局の構成)
 図4は、基地局の構成の一例を示す図である。図4に示すように、基地局102は、制御部410と、通信部421と、アンテナ422と、有線インタフェース423と、を備えている。通信部421は、アンテナ422を介して無線伝送される信号を送受信する。また、上位装置との通信のため、有線インタフェース423を介して有線伝送される信号を送受信する。通信部421は、たとえばRF信号の送受信処理を行う。
 制御部410は、基地局102の各種制御を行う。制御部410は、たとえばベースバンド信号を処理するベースバンド処理部である。制御部410は、PHY制御部411と、MAC制御部412と、RRC制御部413と、呼接続制御部414と、を含む。
 PHY制御部411は、無線伝送を行う場合の信号を処理する。たとえば、PHY制御部411は、無線信号の変調符号化方式を決定する。MAC制御部412は、データのスケジューリングに関する処理を行う。
 RRC制御部413は、基地局102の動作を制御する。たとえば、RRC制御部413は、通信に使用する無線リソースパラメータの設定(たとえば呼設定)や、基地局102の通信状態管理を行う。たとえば、RRC制御部413は、通信できる状態にするために、アイドルモードからコネクティッドモードに遷移させる処理や、適切な基地局に接続するためのハンドオーバ処理を行う。また、RRC制御部413は、RRCコネクションリクエストによって、無線局101が非モバイルデバイスであることを示す情報を取得する。
 呼接続制御部414は、無線局101の種別やトラヒックタイプを判別し、判別結果に基づいてRRC状態管理を制御する。
(無線局の動作)
 図5は、実施の形態2にかかる無線局の動作の一例を示すフローチャートである。無線局101は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、無線局101は、基地局102との間で呼設定を行う(ステップS501)。ステップS501の呼設定は、たとえば図2に示したステップS201~S205の処理に対応する。また、無線局101は、ステップS501の呼設定におけるRRCコネクションリクエストによって、無線局101が非モバイルデバイスであることを基地局102へ通知する。
 つぎに、無線局101は、RRC遷移パターンの設定情報を基地局102から受信する(ステップS502)。RRC遷移パターンは、たとえばRRC状態の遷移タイミングである。つぎに、無線局101は、ステップS502によって受信したRRC遷移パターンの設定情報をメモリに記憶する(ステップS503)。
 つぎに、無線局101は、ステップS503によって記憶した設定情報に基づいて、現在がコネクティッドモードへの遷移タイミングか否かを判断する(ステップS504)。コネクティッドモードへの遷移タイミングでない場合(ステップS504:No)は、無線局101は、ステップS507へ移行する。
 ステップS504において、コネクティッドモードへの遷移タイミングである場合(ステップS504:Yes)は、無線局101は、コネクティッドモードへ遷移して基地局102との間でデータ通信を実行する(ステップS505)。ステップS505のデータ通信には、たとえば、MAC制御部312によるデータ通信のスケジュールや、PHY制御部311による無線電波の送信または受信などが含まれる。
 つぎに、無線局101は、ステップS503によって記憶した設定情報に基づいて、現在がアイドルモードへの遷移タイミングか否かを判断する(ステップS506)。アイドルモードへの遷移タイミングでない場合(ステップS506:No)は、無線局101は、ステップS505へ戻ってデータ通信を続行する。
 ステップS506において、アイドルモードへの遷移タイミングである場合(ステップS506:Yes)は、無線局101は、アイドルモードへ遷移する(ステップS507)。このとき、無線局101は、ステップS501の呼設定において設定した無線パラメータを保持し、次回コネクティッドモードに遷移する際にも同じ無線パラメータを用いる。なお、ステップS507において、すでにアイドルモードである場合は、無線局101は、アイドルモードを維持する。
 つぎに、無線局101は、NAS(Non-Access Stratum)コネクションを解放(デタッチ)するか否かを判断する(ステップS508)。NASコネクションを解放しないと判断した場合(ステップS508:No)は、無線局101は、ステップS504へ戻る。NASコネクションを解放する場合(ステップS508:Yes)は、無線局101は、一連の動作を終了する。
(基地局の動作)
 図6は、実施の形態2にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートである。基地局102は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、基地局102は、無線局101との間で呼設定を行う(ステップS601)。ステップS601の呼設定は、たとえば図2に示したステップS201~S205の処理に対応する。また、基地局102は、ステップS601の呼設定におけるRRCコネクションリクエストによって、無線局101が非モバイルデバイスか否かの情報を無線局101から取得する。
 つぎに、基地局102は、ステップS601の呼設定において取得した情報に基づいて、無線局101が非モバイルデバイスであるか否かを判断する(ステップS602)。無線局101が非モバイルデバイスである場合(ステップS602:Yes)は、基地局102は、RRC遷移パターンの設定情報を無線局101へ送信する(ステップS603)。RRC遷移パターンは、たとえばRRC状態の遷移タイミングである。つぎに、基地局102は、ステップS603によって送信したRRC遷移パターンの設定情報をメモリに記憶する(ステップS604)。
 つぎに、基地局102は、ステップS604によって記憶した設定情報に基づいて、現在がコネクティッドモードへの遷移タイミングか否かを判断する(ステップS605)。コネクティッドモードへの遷移タイミングでない場合(ステップS605:No)は、基地局102は、ステップS608へ移行する。
 ステップS605において、コネクティッドモードへの遷移タイミングである場合(ステップS605:Yes)は、基地局102は、無線局101がコネクティッドモードへ遷移したと判断して無線局101との間でデータ通信を実行する(ステップS606)。ステップS606のデータ通信には、たとえば、MAC制御部412によるデータ通信のスケジュールや、PHY制御部411による無線電波の送信または受信などが含まれる。
 つぎに、基地局102は、ステップS604によって記憶した設定情報に基づいて、現在の無線局101がアイドルモードへの遷移タイミングにあるか否かを判断する(ステップS607)。無線局101についてアイドルモードへの遷移タイミングでない場合(ステップS607:No)は、基地局102は、ステップS606へ戻ってデータ通信を続行する。
 ステップS607において、アイドルモードへの遷移タイミングである場合(ステップS607:Yes)は、基地局102は、無線局101がアイドルモードへ遷移したと判断する(ステップS608)。このとき、基地局102は、ステップS601の呼設定において設定した無線パラメータを保持し、次回コネクティッドモードに遷移する際にも同じ無線パラメータを用いる。なお、ステップS608において、すでに無線局101がアイドルモードである場合は、基地局102は、アイドルモードを維持する。
 つぎに、基地局102は、NASコネクションを解放(デタッチ)するか否かを判断する(ステップS609)。NASコネクションを解放しないと判断した場合(ステップS609:No)は、基地局102は、ステップS605へ戻る。NASコネクションを解放する場合(ステップS609:Yes)は、基地局102は、一連の動作を終了する。
 ステップS602において、無線局101が非モバイルデバイスでない場合(ステップS602:No)は、基地局102は、無線局101がコネクティッドモードへ遷移するか否かを判断する(ステップS610)。ステップS610におけるコネクティッドモードへ遷移するか否かの判断は、たとえば、無線局101からの接続要求の有無などに基づいて行うことができる。無線局101がコネクティッドモードへ遷移しないと判断した場合(ステップS610:No)は、基地局102は、ステップS614へ移行する。
 ステップS610において、無線局101がコネクティッドモードへ遷移すると判断した場合(ステップS610:Yes)は、基地局102は、無線局101がコネクティッドモードへ遷移したと判断して無線局101との間でデータ通信を実行する(ステップS611)。ステップS610のデータ通信には、たとえば、MAC制御部412によるデータ通信のスケジュールや、PHY制御部411による無線電波の送信または受信などが含まれる。
 つぎに、基地局102は、無線局101がアイドルモードへ遷移するか否かを判断する(ステップS612)。無線局101がアイドルモードへ遷移しないと判断した場合(ステップS612:No)は、基地局102は、ステップS611へ戻ってデータ通信を続行する。
 ステップS612において、無線局101がアイドルモードへ遷移すると判断した場合(ステップS612:Yes)は、基地局102は、無線局101へRRCコネクションリリースを送信して無線局101はアイドルモードへ遷移する(ステップS613)。
 つぎに、基地局102は、NASコネクションを解放するか否かを判断する(ステップS614)。NASコネクションを解放しないと判断した場合(ステップS614:No)は、基地局102は、ステップS610へ戻る。NASコネクションを解放すると判断した場合(ステップS614:Yes)は、基地局102は、NASコネクションを解放することを指示する制御信号を無線局101へ送信して一連の動作を終了する。
 このように、実施の形態2にかかる無線通信システムによれば、基地局102は、無線局101が非モバイルデバイス(特定の種別)であることを示す種別情報を含むRRCコネクションリクエスト(第1の制御信号)を無線局101から受信する。この場合に、基地局102は、RRCコネクションセットアップまたはRRCコネクションリコンフィグレーション(第2の制御信号)によってコネクティッドモード(通信モード)への遷移タイミングを設定する。また、設定された通信モードの遷移は、NASコネクションを解放することを指示する制御信号(第3の制御信号)によって解放される。これにより、無線局101が非モバイルデバイスである場合に、RRCの状態遷移に伴う制御信号のオーバーヘッドを削減し、通信の効率化を図ることができる。
(実施の形態3)
 実施の形態3にかかる無線通信システムにおいて、実施の形態2にかかる無線通信システムと異なる部分について説明する。
 実施の形態3にかかる無線局101は、非モバイルデバイスであることの通知をUEケイパビリティ(UE Capability)によって基地局102へ通知する。UEケイパビリティは、たとえばLTE Rel-10に規定されており、無線局101がいずれのカテゴリに属するかを基地局102に通知する情報である。これにより、無線局101は、無線局101の通信能力を基地局102に通知することができる。
 たとえば、非モバイルデバイス向けに「Category 9」というカテゴリを新設し、データサイズなどの値を「Category 1」より小さく(たとえば1/8)に設定することができる。そして、無線局101は、「Category 9」を示すUEケイパビリティを基地局102へ送信する。これにより、基地局102は、無線局101が、通信のデータサイズが小さい非モバイルデバイスであると判断することができる。
(UEケイパビリティを取得する動作)
 図7は、UEケイパビリティを取得する動作の一例を示すシーケンス図である。無線局101および基地局102は、たとえば呼設定時に、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、基地局102が、UEケイパビリティの通知を要求するUEケイパビリティインクワィアリ(UE Capability Enquiry)を無線局101へ送信する(ステップS701)。
 つぎに、無線局101は、「Category 9」を含むUEケイパビリティインクワィアリインフォメーションを基地局102へ送信する(ステップS702)。これにより、基地局102は、「Category 9」を示すUEケイパビリティを取得し、基地局102が非モバイルデバイスであると判断することができる。
 このように、実施の形態3にかかる無線通信システムによれば、無線局101は、非モバイルデバイスであることをUEケイパビリティによって基地局102へ通知することができる。
(実施の形態4)
 実施の形態4にかかる無線通信システムにおいて、実施の形態2または実施の形態3にかかる無線通信システムと異なる部分について説明する。
 無線局101が非モバイルデバイスであっても、ヘルスメータやセキュリティーセンサなどの非モバイルデバイスは不動ではない場合がある。これに対して、基地局102は、アクティベーション(活性化信号:Activation)およびデアクティベーション(非活性化信号:Deactivation)を無線局101へ送信する。アクティベーションは、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードへの移行を指示する信号である。デアクティベーションは、データ通信のたびに遷移タイミングを設定して状態遷移を行うモードへの移行を指示する第3の制御信号である。
 基地局102は、たとえば、無線局101が非モバイルデバイスでなくても、UEケイパビリティのカテゴリには「Category 9」が設定されている場合には、無線局101から送信されるデータのサイズが小さいと判断することができる。この場合は、基地局102は、無線局101が非モバイルデバイスでなくても、無線局101へアクティベーションを送信することによって、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードへ移行する。
 また、基地局102は、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードによって通信を行っていたが、データ通信のたびに遷移タイミングを設定して状態遷移を行うモードへ移行する場合には、無線局101へデアクティベーションを送信する。
 基地局102からのアクティベーションまたはデアクティベーションの送信は、たとえばPHY制御部411またはMAC制御部412によるPDCCH(Physical Downlink Control Channel:物理下りリンク制御チャネル)の送信によって行うことができる。無線局101によるアクティベーションまたはデアクティベーションの受信は、たとえばPHY制御部311またはMAC制御部312によるPDCCHの受信によって行うことができる。
(無線通信システムの動作)
 図8は、実施の形態4にかかる無線通信システムの動作の一例を示すシーケンス図である。実施の形態4にかかる無線通信システムの無線局101および基地局102は、たとえば以下の各ステップを実行する。初期状態において、無線局101および基地局102は、互いにアイドルモード(Idle)であるとする。
 図8に示すステップS801~S805は、図2に示したステップS201~S205と同様である。ステップS805のつぎに、基地局102が、アクティベーションを無線局101へ送信する(ステップS806)。これにより、無線局101および基地局102が、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードへ移行する。
 図8に示すステップS807~S812は、図2に示したステップS206~S211と同様である。ステップS812のつぎに、基地局102が、デアクティベーションを無線局101へ送信する(ステップS813)。これにより、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードが解放され、無線局101および基地局102は、データ通信のたびに遷移タイミングを設定して状態遷移を行うモードへ移行する。
 アクティベーションおよびデアクティベーションを通知する制御信号には、たとえばPDCCHを用いることができる。または、アクティベーションおよびデアクティベーションを通知する制御信号には、MACレイヤの制御信号であるMAC CE(Control Element)を用いることができる。
(MAC CEの送受信動作)
 図9は、MAC CEの送受信動作の一例を示すシーケンス図である。アクティベーションおよびデアクティベーションを通知する制御信号にMAC CEを用いる場合は、無線局101および基地局102はたとえば以下の各ステップを実行する。
 基地局102は、無線局101が非モバイルデバイスでないがUEケイパビリティのカテゴリに「Category 9」が設定されている場合に、アクティベーションを通知するMAC CEを無線局101へ送信する(ステップS901)。つぎに、無線局101が、ステップS901によって送信されたMAC CEに対する応答信号であるACKを基地局102へ送信する(ステップS902)。これにより、無線局101および基地局102が、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードへ移行する。
 また、基地局102は、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードを終了する場合に、デアクティベーションを通知するMAC CEを無線局101へ送信する(ステップS903)。つぎに、無線局101が、ステップS903によって送信されたMAC CEに対する応答信号であるACKを基地局102へ送信する(ステップS904)。これにより、無線局101および基地局102が、データ通信のたびに遷移タイミングを設定して状態遷移を行うモードへ移行する。
(無線局の動作)
 図10は、実施の形態4にかかる無線局の動作の一例を示すフローチャートである。無線局101が非モバイルデバイスである場合は、実施の形態4にかかる無線局101は、たとえば図5に示した各ステップを実行する。無線局101が非モバイルデバイスでない場合は、実施の形態4にかかる無線局101は、たとえば以下の各ステップを実行する。図10に示すステップS1001~S1003は、図5に示したステップS501~S503と同様である。ただし、ステップS1001において、無線局101は、無線局101が非モバイルデバイスであることを基地局102へ通知しない。
 ステップS1003のつぎに、無線局101は、基地局102からPDCCHによりアクティベーションを受信したか否かを判断する(ステップS1004)。アクティベーションを受信していない場合(ステップS1004:No)は、無線局101は、一連の動作を終了する。アクティベーションを受信した場合(ステップS1004:Yes)は、無線局101は、ステップS1005へ移行する。図10に示すステップS1005~S1007は、図5に示したステップS504~S506と同様である。
 ステップS1007において、アイドルモードへの遷移タイミングである場合(ステップS1007:Yes)は、無線局101は、基地局102からPDCCHによりデアクティベーションを受信したか否かを判断する(ステップS1008)。デアクティベーションを受信していない場合(ステップS1008:No)は、無線局101は、ステップS1005へ戻る。このとき、無線局101は、ステップS1001の呼設定において設定した無線パラメータを保持し、次回コネクティッドモードに遷移する際にも同じ無線パラメータを用いる。デアクティベーションを受信した場合(ステップS1008:Yes)は、無線局101は、一連の動作を終了する。
(基地局の動作)
 図11は、実施の形態4にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートである。実施の形態4にかかる基地局102は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、基地局102は、無線局101との間で呼設定を行う(ステップS1101)。ステップS1101の呼設定は、たとえば図2に示したステップS201~S205の処理に対応する。また、基地局102は、ステップS1101の呼設定におけるRRCコネクションリクエストによって、無線局101が非モバイルデバイスか否かの情報を無線局101から取得する。
 つぎに、基地局102は、RRC遷移パターンの設定情報を無線局101へ送信する(ステップS1102)。RRC遷移パターンは、たとえばRRC状態の遷移タイミングである。つぎに、基地局102は、ステップS1102によって送信したRRC遷移パターンの設定情報をメモリに記憶する(ステップS1103)。基地局102は、ステップS1101の呼設定において取得した情報に基づいて、無線局101が非モバイルデバイスであるか否かを判断する(ステップS1104)。無線局101が非モバイルデバイスである場合(ステップS1104:Yes)は、ステップS1105へ移行する。ステップS1105~S1107は、図6に示したステップS605~S607と同様である。
 ステップS1107において、アイドルモードへの遷移タイミングである場合(ステップS1007:Yes)は、基地局102は、デアクティベーションを送信するか否かを判断する(ステップS1108)。無線局101へデアクティベーションを送信するか否かの判断は、たとえば無線局101の移動状態などの状態に基づいて行うことができる。たとえば、基地局102は、無線局101の移動速度を示す情報を無線局101から取得し、無線局101の移動速度が閾値を超えている場合は、無線局101が移動していると判断し、デアクティベーションを送信すると判断する。
 ステップS1108において、デアクティベーションを送信しないと判断した場合(ステップS1108:No)は、基地局102は、ステップS1105へ戻る。このとき、基地局102は、ステップS1101の呼設定において設定した無線パラメータを保持し、次回コネクティッドモードに遷移する際にも同じ無線パラメータを用いる。デアクティベーションを送信すると判断した場合(ステップS1108:Yes)は、基地局102は、PDCCHによりデアクティベーションを無線局101へ送信し(ステップS1109)、一連の動作を終了する。
 ステップS1104において、無線局101が非モバイルデバイスでない場合(ステップS1104:No)は、基地局102は、無線局101へアクティベーションを送信するか否かを判断する(ステップS1110)。無線局101へアクティベーションを送信するか否かの判断は、たとえば無線局101の移動状態などの状態に基づいて行うことができる。たとえば、基地局102は、無線局101の移動速度を示す情報を無線局101から取得し、無線局101の移動速度が一定時間以上、閾値以下である場合は、無線局101が移動していないと判断し、アクティベーションを送信すると判断する。
 ステップS1110において、アクティベーションを送信しないと判断した場合(ステップS1110:No)は、基地局102は、ステップS1112へ移行する。図11に示すステップS1112~S1116は、図6に示したステップS610~S614と同様である。アクティベーションを送信すると判断した場合(ステップS1110:Yes)は、基地局102は、PDCCHによりアクティベーションを無線局101へ送信し(ステップS1111)、ステップS1105へ移行する。
 このように、実施の形態4にかかる無線通信システムによれば、無線局101が非モバイルデバイス(特定の種別の無線局)でない場合に、無線局101の状態(たとえば移動状態)に応じて状態遷移の方法を切り替えることができる。具体的には、無線局101の状態に応じて、第2の制御信号の設定に基づいて通信モードの遷移を行う状態と、第2の制御信号の設定によらずに通信モードの遷移を行う状態と、を切り替えることができる。
 これにより、無線局101が非モバイルデバイスである場合は、無線局101の状態に応じて、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードと、データ通信のたびに遷移タイミングを設定して状態遷移を行うモードと、を切り替えることができる。たとえば、無線局101が移動していない場合は、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードとすることにより通信の効率化を図ることができる。また、無線局101が移動している場合は、データ通信のたびに遷移タイミングを設定して状態遷移を行うモードとすることにより通信品質の向上を図ることができる。
(ハードウェア構成)
 図12は、無線局のハードウェア構成の一例を示す図である。上述した各実施の形態にかかる無線局101は、たとえば図12に示す通信装置1200により実現することができる。通信装置1200は、表示部1201と、入力部1202と、コミュニケーションインタフェース1203と、アンテナ1204と、無線通信部1205と、ロム1206と、プロセッサ1207と、メインメモリ1208と、バス1220と、を備えている。
 表示部1201、入力部1202、コミュニケーションインタフェース1203、無線通信部1205、ロム1206およびメインメモリ1208は、バス1220によってプロセッサ1207と接続されている。
 表示部1201は、操作者に対して情報を表示するユーザインタフェースである。表示部1201は、たとえば液晶画面である。入力部1202は、操作者からの情報の入力を受け付けるユーザインタフェースである。入力部1202は、たとえばキーパッドなどである。通信装置1200の操作者は、表示部1201および入力部1202を用いて電話番号の入力などの通信装置1200の操作を行う。
 コミュニケーションインタフェース1203は、たとえば、スピーカおよびマイクなどである。通信装置1200の操作者は、コミュニケーションインタフェース1203を用いて音声通話などを行う。
 アンテナ1204は、無線通信部1205に接続されている。無線通信部1205は、プロセッサ1207の制御により、アンテナ1204を介して無線通信を行う。
 ロム1206は、たとえば、各種の処理を実行するためのプログラムを記憶している。プロセッサ1207は、ロム1206に記憶されている各種プログラムを読み出し、読み出したプログラムをメインメモリ1208に展開して各種の処理を実行する。プロセッサ1207には、たとえばCPU(Central Processing Unit:中央処理装置)やFPGA(Field Programmable Gate Array)などを用いることができる。
 図3に示したアンテナ322は、たとえばアンテナ1204によって実現することができる。図3に示した通信部321は、たとえばプロセッサ1207および無線通信部1205によって実現することができる。図3に示した制御部310は、たとえばロム1206、プロセッサ1207およびメインメモリ1208によって実現することができる。
 図13は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。上述した各実施の形態にかかる基地局102は、たとえば図13に示す通信装置1300によって実現することができる。通信装置1300は、表示部1301と、入力部1302と、コミュニケーションインタフェース1303と、アンテナ1304と、無線通信部1305と、ロム1306と、プロセッサ1307と、メインメモリ1308と、ストレージ1309と、バス1320と、を備えている。
 表示部1301、入力部1302、コミュニケーションインタフェース1303、無線通信部1305、ロム1306、メインメモリ1308およびストレージ1309は、バス1320によってプロセッサ1307と接続されている。
 表示部1301は、操作者に対して情報を表示するユーザインタフェースである。表示部1301は、たとえばモニタである。入力部1302は、操作者からの情報の入力を受け付けるユーザインタフェースである。入力部1302は、たとえばキーボードなどである。通信装置1300の操作者は、表示部1301および入力部1302を用いて設定プログラムの入力などの通信装置1300の操作を行う。
 コミュニケーションインタフェース1303は、たとえば、上位局との通信を行うための通信インタフェースである。コミュニケーションインタフェース1303は、たとえばネットワークボードやADC(Analog/Digital Converter:アナログ/デジタル変換器)などである。
 アンテナ1304は、無線通信部1305に接続されている。無線通信部1305は、プロセッサ1307の制御により、アンテナ1304を介して無線通信を行う。
 ロム1306は、たとえば、各種の処理を実行するためのプログラムを記憶している。プロセッサ1307は、ロム1306に記憶されている各種プログラムを読み出し、読み出したプログラムをメインメモリ1308に展開して各種の処理を実行する。プロセッサ1307には、たとえばCPUやFPGAなどを用いることができる。ストレージ1309は、たとえばハードディスクなどの記憶装置である。たとえば、ストレージ1309およびプロセッサ1307によってバッファなどの機能が実現される。
 図4に示したアンテナ422は、たとえばアンテナ1304によって実現することができる。図4に示した有線インタフェース423は、たとえばコミュニケーションインタフェース1303によって実現することができる。図4に示した通信部421は、たとえばプロセッサ1307および無線通信部1305によって実現することができる。図4に示した制御部410は、たとえばロム1306、プロセッサ1307およびメインメモリ1308によって実現することができる。
 以上説明したように、無線通信システム、無線局、基地局および通信方法によれば、通信の効率化を図ることができる。
 なお、事前に設定したタイミングにより状態遷移を行うモードにおいて、非モバイルデバイスである無線局101は、不動であるため、上り同期のずれは小さいが、非モバイルデバイスのクロックの精度が原因で上り送信タイミングが徐々にずれることがある。このため、コネクティッドモードになった時から所定時間が経過した場合は無線局101および基地局102が再度、ランダムアクセス手順を実施するようにしてもよい。
 101 無線局
 102 基地局
 111,112 データ
 310,410 制御部
 311,411 PHY制御部
 312,412 MAC制御部
 313,413 RRC制御部
 314,414 呼接続制御部
 321,421 通信部
 322,422,1204,1304 アンテナ
 423 有線インタフェース
 1200,1300 通信装置
 1201,1301 表示部
 1202,1302 入力部
 1203,1303 コミュニケーションインタフェース
 1205,1305 無線通信部
 1206,1306 ロム
 1207,1307 プロセッサ
 1208,1308 メインメモリ
 1220,1320 バス
 1309 ストレージ

Claims (11)

  1.  基地局と無線局とを含む無線通信システムであって、
     前記基地局は、種別情報を含む第1の制御信号を受信した後、第2の制御信号によって通信モードの遷移を設定し、第3の制御信号によって前記通信モードの遷移を解放し、
     前記無線局は、前記第2の制御信号によって設定される通信モードによって通信のモードを遷移し、前記第3の制御信号によって前記通信モードの遷移を解放することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記第1の制御信号は、前記無線局から送信され、前記無線局が特定の種別の無線局であることを示す信号であ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。
  3.  前記第2の制御信号は、前記基地局から前記無線局へ送信され、前記基地局および前記無線局がデータ通信可能な通信モードへ遷移する複数のタイミングを示す信号であり、
     前記基地局および前記無線局は、前記第2の制御信号が示す複数のタイミングに前記データ通信可能な通信モードへ遷移してデータ通信を行うことを特徴とする請求項1または2に記載の無線通信システム。
  4.  前記基地局および前記無線局は、前記複数のタイミングにおいて同一の無線パラメータによって前記データ通信を行うことを特徴とする請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  前記複数のタイミングは、一定の周期のタイミングであり、
     前記無線局は、前記基地局へ定期的にデータを送信することを特徴とする請求項3に記載の無線通信システム。
  6.  前記無線局が前記特定の種別の無線局でない場合に、前記無線局の状態に応じて、前記第2の制御信号の設定に基づいて前記通信モードの遷移を行う状態と、前記第2の制御信号の設定によらずに前記通信モードの遷移を行う状態と、を切り替え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。
  7.  通信モードの遷移を事前に設定することにより無線通信を行う無線局であって、
     種別情報を含む第1の制御信号を基地局へ送信し、前記通信モードの遷移を設定する第2の制御信号を前記基地局から受信し、前記通信モードの遷移を解放する第3の制御信号を前記基地局から受信する通信部と、
     前記第2の制御信号を受信した後、前記事前に設定された通信モードに遷移させて無線通信を実施するように制御する制御部と、
     を有することを特徴とする無線局。
  8.  通信モードの遷移を事前に設定することにより無線通信を行う基地局であって、
     種別情報を含む第1の制御信号を無線局から受信し、前記通信モードの遷移を設定する第2の制御信号を前記無線局へ送信し、前記通信モードの遷移を解放する第3の制御信号を前記無線局へ送信する通信部と、
     前記第2の制御信号を送信した後、前記事前に設定された通信モードに遷移させて無線通信を実施するように制御する制御部と、
     を有することを特徴とする基地局。
  9.  基地局と無線局とを含む無線通信システムによる通信方法であって、
     前記基地局が、種別情報を含む第1の制御信号を受信した後、第2の制御信号によって通信モードの遷移を設定し、第3の制御信号によって前記通信モードの遷移を解放し、
     前記無線局が、前記第2の制御信号によって設定される通信モードによって通信のモードを遷移し、前記第3の制御信号によって前記通信モードの遷移を解放することを特徴とする通信方法。
  10.  通信モードの遷移を事前に設定することにより無線通信を行う無線局による通信方法であって、
     種別情報を含む第1の制御信号を基地局へ送信し、前記通信モードの遷移を設定する第2の制御信号を前記基地局から受信し、前記通信モードの遷移を解放する第3の制御信号を前記基地局から受信し、
     前記第2の制御信号を受信した後、前記事前に設定された通信モードに遷移させて無線通信を実施するように制御することを特徴とする通信方法。
  11.  通信モードの遷移を事前に設定することにより無線通信を行う基地局による通信方法であって、
     種別情報を含む第1の制御信号を無線局から受信し、前記通信モードの遷移を設定する第2の制御信号を前記無線局へ送信し、前記通信モードの遷移を解放する第3の制御信号を前記無線局へ送信し、
     前記第2の制御信号を送信した後、前記事前に設定された通信モードに遷移させて無線通信を実施するように制御することを特徴とする通信方法。
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