WO2015129356A1 - 無線通信端末 - Google Patents

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WO2015129356A1
WO2015129356A1 PCT/JP2015/051859 JP2015051859W WO2015129356A1 WO 2015129356 A1 WO2015129356 A1 WO 2015129356A1 JP 2015051859 W JP2015051859 W JP 2015051859W WO 2015129356 A1 WO2015129356 A1 WO 2015129356A1
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WO
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base station
terminal
index value
wireless communication
transmission rate
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Application number
PCT/JP2015/051859
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English (en)
French (fr)
Inventor
圭吾 長谷川
Original Assignee
株式会社日立国際電気
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication terminal in a radio access system using a white space frequency, and particularly in a system without a handover function, a base station is selected and connected flexibly according to communication quality and a load situation of the base station. It is related with the radio
  • development of heterogeneous cognitive radio technology for selecting an optimal communication method among base stations of different communication methods is also in progress.
  • a wireless communication terminal (hereinafter referred to as “terminal”) is required to realize a desired communication while dynamically selecting a frequency, timing, communication method, connection destination, and the like.
  • the terminal determines which base station to connect to and communicate with, it is conceivable to use the cell load status, that is, the degree of congestion or the availability status as a cell selection criterion.
  • the cell load status that is, the degree of congestion or the availability status as a cell selection criterion.
  • the base station since the base station periodically broadcasts the availability of radio resources (Available Radio Resource), the terminal acquires the availability from the base station before connection, Based on this, it is possible to determine whether to connect to the base station. As a result, when access is concentrated in a certain base station, it is possible to connect to another base station having available resources.
  • the connection can be switched to a base station with low congestion by handover.
  • Some systems support the base station initiating a handover, while other systems support the terminal initiating.
  • IEEE 802.22 a new wireless standard that uses white space, is a wireless communication system between fixed stations.
  • the base station connected to the terminal station is fixed at the time of installation or initial connection, and the base station cannot be switched according to the communication quality or the degree of congestion after the start of communication. .
  • the wireless resource availability information is not notified from the base station to the terminal as in WiMAX.
  • Patent Document 1 describes that an access point gives congestion information and reception field strength information to a wireless information terminal, and a user of the wireless information terminal selects an optimal access point based on such information. ing.
  • the mobile station repeatedly determines the normality of the communication connection depending on whether or not the downlink data reception control signal can be extracted within a predetermined time after establishment of the communication connection. It describes that a wireless frame is searched again and communication is maintained using a newly extracted downlink data reception control signal.
  • a mobile radio terminal apparatus receives not only a received power level but also a system bandwidth and a Downlink map (downlink map information), obtains a congestion degree based on these, and calculates a predicted rate. It is described that the user is notified.
  • Non-Patent Document 1 in a LTE (Long Term Evolution) system, when a wireless communication terminal selects a base station to be connected from among a plurality of base stations, it is common to connect to a base station with the highest received power. However, depending on the conditions such as the backhaul link quality (link capacity) of the base station and interference from adjacent cells, relay transmission using a base station with low transmission power may result in higher throughput. It is described that it may be obtained.
  • LTE Long Term Evolution
  • a base station cannot be selected or switched according to the degree of congestion (load status) in a wireless communication terminal, and the base station can be selected flexibly.
  • the communication quality Quality Experience: QoE
  • Patent Documents 1 to 3 and Non-Patent Document 1 in a wireless system that does not have a handover function, the terminal uses an available resource amount ⁇ coding rate or (1 / terminal) as an index indicating the resource usage status of a cell. Number) ⁇ coding rate is calculated, and connection to a base station having the maximum index value is not described.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and even in a wireless communication system that does not have a handover mechanism, communication that a user feels by selecting a base station flexibly according to communication quality and load status
  • An object is to provide a wireless communication terminal capable of improving the quality.
  • the present invention for solving the problems of the above conventional example is a wireless communication terminal in a wireless communication system that does not have a handover function, and is a base for calculating communication quality based on a received signal from a connectable base station
  • the band signal processing unit, the MAC processing unit that acquires the average free resource amount as the resource usage status from the MAC information received from the base station, and the communication value as an index value of the expected transmission rate expected when connected to the base station
  • the first index value is calculated by multiplying the coding rate based on the combination of the modulation scheme and the coding scheme according to the quality and the average free resource amount, and the base station having the maximum first index value is connected to And a main control unit that performs control to connect to the selected base station.
  • the present invention is a wireless communication terminal in a wireless communication system that does not have a handover function, and includes a baseband signal processing unit that calculates communication quality based on a received signal from a connectable base station, and a base station From the received MAC information, a MAC processing unit that acquires the number of terminals per unit time as a resource usage status, an index value of an expected transmission rate expected when connected to a base station, a modulation scheme according to communication quality, and A base station selection unit that calculates a second index value by dividing the coding rate based on the combination of coding schemes by the number of terminals, and selects a base station having the maximum second index value as a connection destination; And a main control unit that performs control to connect to the base station.
  • the present invention is the above-described wireless communication terminal, and in a state where the wireless communication terminal is connected to the base station, the base station selection unit sets an index value of an expected transmission rate for another base station that can be connected to other than the base station. If the expected transmission rate of another base station is greater than the connected base station, select another base station as the connection destination, and the main control unit disconnects the connected base station. Thus, control for connecting to another base station is performed.
  • a wireless communication terminal in a wireless communication system that does not have a handover function, a baseband signal processing unit that calculates communication quality based on a received signal from a connectable base station, and a base station
  • a MAC processing unit that obtains an average free resource amount as a resource usage status from the received MAC information, and a modulation scheme and encoding according to communication quality as an index value of an expected transmission rate when connected to a base station
  • a base station selection unit that calculates a first index value by multiplying a coding rate by a combination of methods and an average free resource amount, and selects a base station having the maximum first index value as a connection destination; Since the wireless communication terminal includes a main control unit that performs control to connect to the selected base station, it does not have a handover function, and resource availability from the base station is passed. Even in a system that is not connected, it is possible to flexibly select a base station to be connected according to communication quality and cell resource usage status, provide a good communication service, and improve
  • a base station signal processing unit that calculates a communication quality based on a received signal from a connectable base station, which is a radio communication terminal in a radio communication system that does not have a handover function, MAC processing unit that acquires the number of terminals per unit time as the resource usage status from the MAC information received from the station, and modulation according to communication quality as an index value of the expected transmission rate when connected to the base station
  • a base station selection unit that calculates a second index value by dividing a coding rate by a combination of a scheme and a coding scheme by the number of terminals, and selects a base station having the maximum second index value as a connection destination; Since the wireless communication terminal includes a main control unit that performs control to connect to the selected base station, it does not have a handover function, and the availability of resources is notified from the base station. Even in a system with high quality, it is possible to flexibly select the base station to be connected according to the communication quality and the resource usage status
  • the base station selection unit calculates an index value of the expected transmission rate for another base station that can be connected to other base stations, and another base station If the expected transmission rate of the station is larger than the connected base station, select another base station as the connection destination, and the main control unit disconnects from the connected base station to another base station. Since the wireless communication terminal performs control for connection to a station, it is possible to always connect to an optimal base station according to the situation even after the start of operation, and there is an effect that a better communication service can be realized. .
  • FIG. 16 is a configuration block diagram of terminals 13 to 16; The flowchart which shows the outline of the operation
  • FIG. 4 is a flowchart showing expected transmission rate calculation processing shown in processing 104 of FIG. 3.
  • FIG. The flowchart which shows the operation
  • a wireless communication terminal (this terminal) according to an embodiment of the present invention makes an initial connection to a base station in a cellular system that does not include a handover
  • the base station is connected to the base station's own cell.
  • Intercepts the resource allocation information of each terminal notified to the terminals in the network estimates the load status (resource usage status) of each cell, calculates the expected transmission rate based on the load status and communication quality, and expects transmission
  • the base station with the highest rate is selected for initial connection.
  • the base station can be selected according to not only the communication quality but also the degree of congestion. It is possible to provide a good communication service.
  • the wireless communication terminal can measure the communication quality of another connectable base station and estimate the load status when not communicating or periodically while connected to a certain base station. To calculate the expected transmission rate. If there is a base station with a higher expected transmission rate than the currently connected base station and suitable for communication, disconnect the currently connected base station. The connection is switched to a more suitable base station, and a better communication service can be provided by switching the base station flexibly according to the situation.
  • FIG. 1 An overall configuration of a radio communication system (present radio communication system) including a radio communication terminal according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration example of a wireless communication system including a wireless communication terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system is a cellular system, and includes, for example, base stations 11 and 12 and wireless communication terminals (hereinafter referred to as terminals) 13, 14, 15, and 16. Yes.
  • This wireless communication system is a wireless communication system that does not have a handover function. For example, there is a fixed communication system based on IEEE 802.22 that uses white space.
  • the base stations 11 and 12 perform wireless communication with terminals in a cell managed by the base stations 11 and 12 according to IEEE 802.22.
  • the base stations 11 and 12 are active in each cell by a self-coexistence function that avoids inter-cell interference in a frequency division scheme that operates cells at different frequencies, and that uses a self-coexistence function for coexistence with other cells in the vicinity.
  • a self-coexistence function that avoids inter-cell interference in a frequency division scheme that operates cells at different frequencies, and that uses a self-coexistence function for coexistence with other cells in the vicinity.
  • interference is avoided by a time division method in which the timing (active frame) is divided.
  • the frequency division method is effective when there are many channels available in the system, and the time division method is used when there is only one channel available or the number of channels available for the number of cells. This is effective when the number is small.
  • the terminals 13, 14, 15, and 16 according to the embodiment of the present invention are characteristic parts of the present system, are fixedly installed, and communicate with any of the base stations according to IEEE 802.22.
  • the terminal 13 is connected to the base station 11, and the terminals 14 and 15 are connected to the base station 12. Since the terminal 16 is located in the cell of both the base station 11 and the base station 12, it can be connected to any cell.
  • the terminal estimates not only the communication quality but also the cell usage status, and selects and connects a cell that has a high possibility of realizing higher-speed communication based on it.
  • FIG. 2 is a configuration block diagram of the terminals 13-16. Since the terminals 13 to 16 all have the same configuration, only the terminal 13 will be described here.
  • the terminal 13 has a basic configuration similar to that of a terminal in the conventional IEEE 802.22 system, and includes an antenna unit 21, an RF unit 22, and a baseband signal processing unit (BB signal processing unit) 23.
  • the terminal 13 includes a base station selection unit 26 as a configuration different from the conventional one, and the base station selection operation in the base station selection unit 26 is characteristic. The processing of the base station selection unit 26 will be described later.
  • the antenna unit 21 transmits and receives radio waves, and is a non-directional antenna having no directivity in a specific direction as a feature of the terminal. By using an omnidirectional antenna, it is possible to select a flexible base station without limiting the connection destination to a specific base station, and it is easy to install the antenna.
  • the RF unit 22 converts the baseband signal into a radio frequency band high frequency signal, and converts the high frequency signal into a baseband signal.
  • the baseband signal processing unit 23 performs error correction encoding / decoding processing and modulation / demodulation processing.
  • the baseband signal processing unit 23 measures received power and communication quality such as CINR (Carrier-to-Interference and Noise Ratio).
  • the MAC processing unit 24 performs processing such as control of the frequency channel and data transmission / reception timing used by the local station, addition of the local station identifier to the packet, and recognition (identification, identification) of the wireless device that is the data transmission source. Further, the MAC processing unit 24 acquires the average free resource amount and the number of terminals per unit time as information indicating the resource usage status from the received MAC information.
  • the main control unit 25 performs centralized control of each unit to control the entire apparatus, and also serves as an interface between the units. Further, the main control unit 25 determines a combination of a modulation scheme and an error correction code based on the communication quality measured by the baseband signal processing unit 23 and notifies the baseband signal processing unit 23 of the combination. Further, the main control unit 25 outputs an instruction to the MAC processing unit 24 and the baseband signal processing unit 23 so as to connect to the base station selected by the base station selection unit 26 described later.
  • the interface unit 27 is an interface for exchanging data with an external network.
  • the external network terminal 28 is a terminal connected to an external network.
  • the base station selection unit 26 is a characteristic part of the terminal, and performs a process of selecting a base station to which the terminal is connected. Specifically, the base station selection unit 26 receives information on communication quality such as reception power and CINR provided from the baseband signal processing unit 23 based on reception signals from a plurality of base stations, and the MAC processing unit 24. Based on the resource allocation information provided by, the resource usage status (load status) for each cell is estimated, and the most suitable base station for connection is selected based on the communication quality and the resource usage status. . The operation of the base station selection unit 26 will be described later.
  • the base station selection unit 26 of this terminal compares a transmission rate (expected transmission rate) that can be expected when connected to the base station for each connectable cell. Specifically, the base station selection unit 26 calculates and compares an index value representing an expected transmission rate for each base station based on the communication quality and the resource usage status, and selects the optimum base station (cell). select. The base station selection unit 26 of this terminal can calculate two types of index values as indexes of the expected transmission rate.
  • First index value average free resource amount ⁇ coding rate
  • the average free resource amount is information obtained from the MAP information, and is an unused resource size per unit time. For example, the number of unused subcarriers per second in each cell is used.
  • the coding rate is the total when a combination of a modulation scheme and an error correction coding scheme that can be applied based on the average received power value or average CINR value measured by the baseband signal processing unit 23 is used. It is a coding rate.
  • 64QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • an error correction code with an average free resource amount of 1000000 slot per second (1 subcarrier ⁇ 1 OFDM symbol) for a certain cell.
  • the rate can be 5/6
  • the base station selection unit 26 calculates and compares the first index value for connectable cells, and determines that the larger the value is, the lower the cell load and the higher the expected transmission rate. The cell with the largest index value is selected, and the selection result is notified to the main control unit 25.
  • Second index value (1 / number of terminals) ⁇ coding rate
  • the number of terminals is the number of terminals observed within a predetermined observation period, and is the number of terminal IDs (Station ID) or the number of terminal addresses. It is.
  • the Station ID is included in MAP information that is resource allocation information of the base station and polling information (corresponding to GTS descriptor in IEEE 802.11 CF-Poll and IEEE 802.15.4 beacons).
  • the coding rate is a total coding rate based on a combination of applicable modulation schemes and error correction codes according to the communication quality measured by the baseband signal processing unit 23.
  • the second index value is particularly effective when resources are allocated to each terminal in a fixed and uniform manner.
  • the ratio of the number of symbols of DS and US to the number of symbols per frame is calculated using the above-described equation.
  • the index value may be further multiplied. For example, when 13 symbols are allocated to the US with 26 symbols per frame, it is possible to perform an evaluation focusing on the expected transmission rate of the US by multiplying the second index value by 1/2. .
  • the base station selection unit 26 calculates the second index value for connectable cells, selects the cell with the largest value, and notifies the main control unit 25 of it.
  • the base station selection unit 26 Is set to For example, in the case of a system in which resources are fixedly allocated to terminals and priority is given to communication that has been started first, the resources required by the terminals must be acquired from among the free resources. A value is preferred.
  • the second index based on the number of terminals is suitable for a system in which resources are allocated fairly between terminals.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an outline of an operation of base station selection at the time of activation in this terminal.
  • the operation at the time of activation of the terminal 16 that receives signals from both the base station 11 and the base station 12 in FIG. 1 will be described.
  • the terminal 16 After starting up, the terminal 16 searches for a base station for all predetermined channels.
  • the base station search is performed by detecting a superframe preamble transmitted at the head of each superframe while sweeping frequencies in an arbitrary order.
  • a super frame is a unit in which 10 msec frames are grouped every 16 frames, and a base station broadcasts basic information of the base station for each super frame. Thereby, the terminal 16 recognizes the frequency used by the base station and establishes synchronization.
  • the terminal 16 determines whether or not the base station has been searched for all channels after startup, that is, whether or not there is an unconfirmed channel (100). When there is an unconfirmed channel (in the case of Yes), the terminal 16 determines whether or not the super preamble has been successfully detected for the channel (102). Specifically, the terminal 16 attempts to receive the superframe preamble, and determines that the detection is successful when the received power is equal to or greater than a threshold value. Here, received power and / or CINR are calculated.
  • the terminal 16 moves to the process 100 and searches for a base station for the next channel.
  • the base station becomes a connectable base station.
  • the terminal 16 performs an expected transmission rate calculation process for calculating an index value of the expected transmission rate for the searched base station (104).
  • the index value of the expected transmission rate is a preset index value among the above-described first index value or second index value.
  • the terminal 16 stores the calculated index value as the expected transmission rate in association with the base station information.
  • the expected transmission rate is a value reflecting the communication quality and the load state of the cell.
  • the expected transmission rate calculation process will be described later in detail.
  • the terminal 16 determines whether or not the channel is shared with other cells, that is, whether or not to detect another cell on the channel (106).
  • the SCH Superframe Control Header
  • the SCH which is a control message from the base station, indicates a frame (active frame) in operation among the 16 superframes as a frame allocation map. Use information.
  • the terminal 16 confirms whether or not it receives a superframe preamble from another base station.
  • the terminal 16 proceeds to the process 104 and performs an expected transmission rate calculation process for the other cell. If no other cell is detected in process 106 (No), the terminal 16 proceeds to process 100 and searches for a base station for the next channel.
  • the terminal 16 If it is determined in process 100 that the base station has been searched for all channels, that is, if there is no unconfirmed channel (in the case of No), the terminal 16 expects based on all stored index values. The base station with the maximum transmission rate is selected (108) and connected to the selected base station (110). Also, the expected transmission rate of the connected base station is retained. As a result, the terminal 16 enters an operation start state.
  • the terminal 16 is based on the coding rate determined by the communication quality and the expected transmission rate according to the resource usage status, even if the system has no handover mechanism and the base station does not notify the availability of radio resources. Can select and connect the cell with the highest quality, most free resources, and capable of high-speed transmission, and can provide a good communication service to improve the communication quality experienced by the user It is.
  • the terminal 16 since one terminal is connected to the base station 11 and two terminals are connected to the base station 12, if the communication quality is comparable, the terminal 16 is connected to the base station 11. Connect to. The connection is made according to IEEE 802.22 as before.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the expected transmission rate calculation process shown in process 104 of FIG.
  • the terminal 16 acquires the cell operation status for the searched base station (200). Specifically, the terminal 16 receives control messages transmitted from the base station from SCH, DS MAP (Downstream Map), US MAP (Upstream Map), DCD (DS Channel Descriptor), UCD (US Channel Descriptor), and the like.
  • the minimum information necessary for starting communication with the base station is acquired.
  • the information to be acquired is, for example, the length of the DS / US period, the modulation method, the encoding method, and the like.
  • the terminal 16 acquires the resource usage status (cell load status) for the cell of the base station (202). Specifically, the terminal 16 acquires the average free resource amount and the number of terminals within a certain period in the frame included in the DS MAP and the US MAP as the resource usage status.
  • the terminal 16 selects a combination of applicable modulation schemes and encoding schemes based on error correction codes based on received power or CINR, and obtains a total coding rate determined by the combination (204).
  • the terminal 16 calculates an index value of the expected transmission rate (206).
  • the index value of the expected transmission rate the set one of the first index value and the second index value described above is used.
  • the terminal 16 calculates the index value of the expected transmission rate by the average free resource amount ⁇ coding rate, and when using the second index value, (1 / number of terminals) ⁇ coding.
  • the index value is calculated by the rate.
  • the terminal 16 stores the calculated index value in association with the base station information as an expected transmission rate (208). In this way, expected transmission rate calculation processing is performed in this terminal.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an operation after operation in the terminal.
  • the terminal 16 determines whether or not the current communication allows disconnection (300). Depending on the terminal application and communication conditions, it may be desirable to avoid disconnection as much as possible, so whether or not disconnection is allowed when a base station search is performed on a channel different from the currently connected channel. Judgment.
  • a method of determining whether or not to allow a method of determination by an application and a method of forcibly performing a base station search by a user operation are conceivable.
  • the terminal 16 when it is determined that the disconnection is permitted (in the case of Yes), such as when the type of the application currently being communicated allows the disconnection or when the communication is not performed, the terminal 16 Then, another cell in another channel is searched, and an expected transmission rate is calculated for all the searched cells (302). The calculated expected transmission rate is stored together with the base station information. The expected transmission rate is calculated according to the process of FIG.
  • the terminal 16 searches for another cell in the connected channel, calculates an expected transmission rate for the searched cell according to the process of FIG. 4, and stores it in association with the base station information (304). .
  • process 304 searches for another cell that uses the currently connected channel in a time division manner. If there is a cell, the expected transmission rate is calculated. In the process 304, channel switching for measurement of received power and CINR is unnecessary, so that disconnection of communication during measurement can be prevented.
  • the terminal 16 compares the expected transmission rate of the currently connected cell held with the expected transmission rate of other cells to determine whether the transmission rate can be improved, that is, the currently connected cell. It is determined whether there is another cell having a higher expected transmission rate (306).
  • the terminal 16 switches the cell (308).
  • the disconnection period due to cell switching is a short disconnection period, unlike a base station search that is performed for a certain period in which index values can be calculated for a plurality of channel states.
  • the disconnection state can be allowed, if the disconnection of the switching period is not allowed, until the communication of the application ends or the current communication quality deteriorates and the quality required by the application is not satisfied, It will wait for switching.
  • the terminal 16 Since IEEE 802.22 does not stipulate processing for handover, the terminal 16 forcibly leaves the currently connected cell and connects to a new cell. After the connection is completed, the operation returns to the operation start state, and other cells are continuously monitored. If a common DHCP server is referenced from the terminal 16 in the currently connected cell and the new cell, the IP address of the terminal 16 does not change.
  • the processing in FIG. 5 may be performed periodically or may be performed during non-communication. In this way, the processing after starting operation of the terminal is performed.
  • the base station with the fastest transmission rate can be flexibly selected to switch the connection, and it is possible to easily respond to the expansion or abolition of base stations, providing a good communication service and improving the user experience quality. Is.
  • the baseband signal processing unit 23 does not have a handover mechanism and is activated when the terminal is activated in a cellular system in which the availability of radio resources is not notified from the base station.
  • the communication quality such as received power and CINR is calculated, and the MAC processing unit 24 intercepts resource allocation information and polling information from the base station, and based on this, the cell resource
  • the base station selection unit 26 estimates the usage status, calculates an index value of the expected transmission rate according to the communication quality and the resource usage status, selects the base station that maximizes the index value of the expected transmission rate, Since the control unit 25 is connected to the base station, the base station takes communication quality and resource usage into consideration even in a fixed system. Can be selected flexibly, and provide appropriate communication services, there is an effect that it is possible to improve the quality of experience of the user.
  • the base station selection unit 26 uses the average free resource amount ⁇ coding rate or (1 / number of terminals per unit time) ⁇ coding rate as an index value of the expected transmission rate. As a result, the base station can be selected by calculating the expected transmission rate of the base station with a simple calculation.
  • the base station selection unit 26 calculates the expected transmission rate for those base stations. If the expected transmission rate is larger than that of the currently connected base station, the main control unit 25 switches the connection from the currently connected base station to a base station having a higher expected transmission rate. Even if there is, it can monitor the resource usage status of connectable base stations, select the optimal base station and switch the connection, provide a good communication service, and further improve the user experience quality There is an effect that can be made.
  • the present invention can be applied to other systems that notify resource allocation information based on the same concept as described above.
  • the CF- Cell load status can be estimated using Poll messages and GTS (Guaranteed Time Slots) descriptors included in beacon messages in IEEE-802.15.4 polling, combined with coding rates based on communication quality Similarly to this embodiment, it is possible to calculate the expected transmission rate and use it for the determination of the connection destination.
  • GTS Guard Time Slots
  • the connection is broken for some reason during multistage relay using a relay station in which CPE1 and BS2 such as BS (base station) 1-CPE (terminal) 1-BS2-CPE2 are connected by wire.
  • CPE1 and BS2 such as BS (base station) 1-CPE (terminal) 1-BS2-CPE2 are connected by wire.
  • it can be applied as a mechanism for preventing the CPE from connecting to the wrong BS.
  • CPE1 obtains resource allocation information from the MAP information of both BS1 and BS2, and calculates the expected transmission rate.
  • resource allocation information (average free resource amount, terminal ID, etc.) is described in the MAP information.
  • BS1 of the first hop is in a disconnected state and resource allocation information is not shown, the expected transmission rate is higher for BS1 and CPE1 can be connected to BS1.
  • the present invention is suitable for a wireless communication terminal capable of selecting and connecting a base station flexibly according to communication quality and load status even in a wireless communication system not equipped with a handover mechanism.

Abstract

 ハンドオーバの仕組みを備えておらず、基地局から無線リソースの空き状況が通知されない無線通信システムにおいて、通信品質と負荷状況に応じて柔軟に基地局を選択して、ユーザが体感する通信品質を向上させることができる無線通信端末を提供する。この端末では、ベースバンド信号処理部23が、接続可能な基地局について、受信電力やCINR等の通信品質を算出すると共に、MAC情報処理部24が、当該基地局からのリソース割り当て情報やポーリング情報を傍受して、セルのリソース使用状況として平均空きリソース量を取得し、基地局選択部26が、通信品質に応じた符号化率と平均空きリソース量とを乗算した第1の指標値を算出して、第1の指標値が最大となる基地局を選択し、主制御部25が、選択された基地局に接続する制御を行う。

Description

無線通信端末
 本発明は、ホワイトスペースの周波数を用いる無線アクセスシステムにおける無線通信端末に係り、特にハンドオーバ機能を持たないシステムにおいても、通信品質と基地局の負荷状況に応じて柔軟に基地局を選択して接続することができる無線通信端末に関する。
[先行技術の説明]
 近年の情報化社会の進展は実に目覚しく、多くの情報通信機器やサービスにおける通信方法として、有線通信のほかに、無線通信が利用されることも多くなっている。
 これに伴い、携帯電話やモバイルデータ通信事業者などは、大小様々なのセルサイズの基地局の増設や、新たな通信方式の導入によってトラヒックの収容を図っている。
 また、ライセンス帯域において、時間的または空間的に利用されていないホワイトスペースと呼ばれる周波数を二次的に利用する技術や、複数の通信方式を具備する端末が、複数の通信方式を具備する基地局又は異なる通信方式の基地局の中で最適な通信方式を選択するヘテロジニアス型のコグニティブ無線技術の開発なども進められている。
 このように、無線通信端末(以下、「端末」とする)は、周波数、タイミング、通信方式、接続先などを動的に選択しながら、目的とする通信を実現することが求められている。
 端末が、どの基地局に接続して通信を行うかを決定する場合、セル選択の基準として、セルの負荷状況、すなわち混雑度又は空き状況を用いることが考えられる。
 WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)システムでは、基地局が無線リソースの空き状況(Available Radio Resource)を定期的にブロードキャストしているため、端末が、接続前に基地局から空き状況を取得して、これに基づいて当該基地局に接続するかどうかの判定を行うことができる。
 これによって、ある基地局にアクセスが集中していた場合には、リソースに空きのある他の基地局に接続を行うことができる。
[ハンドオーバ]
 また、LTE(Long Term Evolution)やWiMAXなどモバイル通信を前提とする多くのセルラシステムでは、端末の接続状態を維持したまま通信品質の良い基地局や、混雑度(負荷)の低い基地局に接続を切り替える仕組み(ハンドオーバ)がある。
 このため、端末が、初期接続時に通信品質の悪い基地局や混雑度の高い基地局に接続したとしても、ハンドオーバによって混雑度の低い基地局に接続を切り替えることができる。
 基地局がハンドオーバを開始することをサポートするシステムもあれば、端末が開始することをサポートするシステムもある。
[ハンドオーバを想定していないシステム]
 ところが、システムによっては、ハンドオーバを想定していないものもある。
 例えば、ホワイトスペースを利用する新しい無線方式の標準規格であるIEEE 802.22は、固定局同士の無線通信システムであり、端末の設置時に、接続したい基地局に対してアンテナの指向性を合わせて設置する。
 このため、設置時点あるいは初期接続をした時点で、当該端末局と接続する基地局が固定されることになり、通信開始後に、通信品質や混雑度に応じた基地局の切り替えを行うことはできない。
 また、混雑度を得るためのインターフェースも規定されていないため、WiMAX等のように基地局から無線リソースの空き情報が端末に通知されることはない。
[関連技術]
 尚、無線通信システムに関する技術としては、特開2005-33285号公報「無線情報端末及び無線通信システム」(株式会社日立製作所、特許文献1)、特開2009-212817号公報「移動局、処理モジュール、無線通信システム、及び接続確立方法」(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、特許文献2)、特開2011-4262号公報「移動無線端末装置」(株式会社東芝、特許文献3)、3GPP R1-100701 Importance of Serving Cell Association in Heterogeneous Networks,2010年(非特許文献1) がある。
 特許文献1には、アクセスポイントが、無線情報端末に混雑情報や受信電界強度の情報を与え、無線情報端末の使用者が、これらの情報に基づいて最適なアクセスポイントを選択することが記載されている。
 特許文献2には、移動局が、通信接続の確立後に、下りデータ受信用制御信号を所定の時間内に抽出できるか否かによって通信接続の正常性を繰り返し判断し、抽出できない場合には、無線フレームを再度探索し、新たに抽出した下りデータ受信用制御信号を用いて通信を維持することが記載されている。
 特許文献3には、移動無線端末装置が、受信電力レベルだけでなく、システム帯域幅やDownlink map;下りリンクマップ情報)を受信して、これらに基づいて混雑度を求め、予測レートを算出し、ユーザに報知することが記載されている。
 非特許文献1では、LTE(Long Term Evolution)システムにおいて、無線通信端末が、複数の基地局の中から接続する基地局を選択する場合に、受信電力が最も大きい基地局に接続するのが一般的であるが、基地局のバックホールリンクの品質(リンク容量)や隣接するセルからの干渉などの条件によっては、送信電力が低い基地局などを使って中継伝送した方が、より高いスループットを得られる場合があることが記載されている。
特開2005-33285号公報 特開2009-212817号公報 特開2011-4262号公報
3GPP R1-100701 Importance of Serving Cell Association in Heterogeneous Networks,2010年
 上述したように、従来のホワイトスペースを利用した無線通信システムでは、無線通信端末において、混雑度(負荷状況)に応じた基地局の選択や切り替えを行うことはできず、柔軟に基地局を選択して、ユーザが体感する通信品質(Quality of Experience : QoE;体感品質)を一層向上させることはできないという問題点があった。
 尚、特許文献1~3及び非特許文献1には、ハンドオーバ機能を備えない無線システムにおいて、端末が、セルのリソース利用状況を示す指標として、空きリソース量×符号化率や、(1/端末数)×符号化率を算出し、指標値が最大となる基地局に接続することは記載されていない。
 本発明は上記実状に鑑みて為されたもので、ハンドオーバの仕組みを備えていない無線通信システムにおいても、通信品質と負荷状況に応じて柔軟に基地局の選択を行って、ユーザが体感する通信品質を向上させることができる無線通信端末を提供することを目的とする。
 上記従来例の問題点を解決するための本発明は、ハンドオーバ機能を備えない無線通信システムにおける無線通信端末であって、接続可能な基地局からの受信信号に基づいて、通信品質を算出するベースバンド信号処理部と、基地局から受信したMAC情報から、リソース使用状況として平均空きリソース量を取得するMAC処理部と、基地局に接続した場合に期待される期待伝送レートの指標値として、通信品質に応じた変調方式及び符号化方式の組み合わせによる符号化率と、平均空きリソース量とを乗算して第1の指標値を算出し、第1の指標値が最大となる基地局を接続先として選択する基地局選択部と、選択された基地局に接続する制御を行う主制御部とを備えたことを特徴としている。
 また、本発明は、ハンドオーバ機能を備えない無線通信システムにおける無線通信端末であって、接続可能な基地局からの受信信号に基づいて、通信品質を算出するベースバンド信号処理部と、基地局から受信したMAC情報から、リソース使用状況として単位時間当たりの端末数を取得するMAC処理部と、基地局に接続した場合に期待される期待伝送レートの指標値として、通信品質に応じた変調方式及び符号化方式の組み合わせによる符号化率を、端末数で除して第2の指標値を算出し、第2の指標値が最大となる基地局を接続先として選択する基地局選択部と、選択された基地局に接続する制御を行う主制御部とを備えたことを特徴としている。
 また、本発明は、上記無線通信端末であって、基地局に接続している状態において、基地局選択部が、当該基地局以外に接続可能な別の基地局について期待伝送レートの指標値を算出し、別の基地局の期待伝送レートが接続している基地局よりも大きい場合、別の基地局を接続先として選択し、主制御部が、接続している基地局との接続を切断して、別の基地局に接続する制御を行うことを特徴としている。
 本発明によれば、ハンドオーバ機能を備えない無線通信システムにおける無線通信端末であって、接続可能な基地局からの受信信号に基づいて、通信品質を算出するベースバンド信号処理部と、基地局から受信したMAC情報から、リソース使用状況として平均空きリソース量を取得するMAC処理部と、基地局に接続した場合に期待される期待伝送レートの指標値として、通信品質に応じた変調方式及び符号化方式の組み合わせによる符号化率と、平均空きリソース量とを乗算して第1の指標値を算出し、第1の指標値が最大となる基地局を接続先として選択する基地局選択部と、選択された基地局に接続する制御を行う主制御部とを備えた無線通信端末としているので、ハンドオーバ機能を備えず、基地局からリソースの空き状況が通知されないシステムにおいても、通信品質とセルのリソース使用状況に応じて接続する基地局を柔軟に選択することができ、良好な通信サービスを提供して、ユーザの体感品質を向上させることができる効果がある。
 また、本発明によれば、ハンドオーバ機能を備えない無線通信システムにおける無線通信端末であって、接続可能な基地局からの受信信号に基づいて、通信品質を算出するベースバンド信号処理部と、基地局から受信したMAC情報から、リソース使用状況として単位時間当たりの端末数を取得するMAC処理部と、基地局に接続した場合に期待される期待伝送レートの指標値として、通信品質に応じた変調方式及び符号化方式の組み合わせによる符号化率を、端末数で除して第2の指標値を算出し、第2の指標値が最大となる基地局を接続先として選択する基地局選択部と、選択された基地局に接続する制御を行う主制御部とを備えた無線通信端末としているので、ハンドオーバ機能を備えず、基地局からリソースの空き状況が通知されないシステムにおいても、通信品質とセルのリソース使用状況に応じて接続する基地局を柔軟に選択することができ、良好な通信サービスを実現して、ユーザの体感品質を向上させることができる効果がある。
 また、本発明によれば、基地局に接続している状態において、基地局選択部が、当該基地局以外に接続可能な別の基地局について期待伝送レートの指標値を算出し、別の基地局の期待伝送レートが接続している基地局よりも大きい場合、別の基地局を接続先として選択し、主制御部が、接続している基地局との接続を切断して、別の基地局に接続する制御を行う上記無線通信端末としているので、運用開始後であっても、状況に応じて常に最適な基地局に接続することができ、一層良好な通信サービスを実現できる効果がある。
本発明の実施の形態に係る無線通信端末を備えた無線通信システムの構成例を示す説明図。 端末13~16の構成ブロック図。 本端末における起動時の基地局選択の動作の概略を示すフローチャート。 図3の処理104に示した期待伝送レート算出処理を示すフローチャート。 本端末における運用後の動作を示すフローチャート。
 本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。[実施の形態の概要]
 本発明の実施の形態に係る無線通信端末(本端末)は、ハンドオーバを備えていないセルラシステムにおいて、基地局に初期接続する際に、接続可能な基地局について、当該基地局が自局のセル内の端末に対して通知する各端末のリソース割り当て情報を傍受し、各セルの負荷状況(リソース使用状況)を推定して、負荷状況と通信品質に基づいて期待伝送レートを算出し、期待伝送レートが最も大きい基地局を選択して初期接続を行うものであり、ハンドオーバを行わない固定通信のシステムにおいて、通信品質だけでなく、混雑度に応じて基地局の選択を行うことができ、ユーザに良好な通信サービスを提供することができるものである。
 また、本発明の実施の形態に係る無線通信端末は、ある基地局に接続中の状態において、非通信時あるいは定期的に、接続可能な別の基地局の通信品質の測定と負荷状況の推定を行って期待伝送レートを算出し、現在接続中の基地局よりも期待伝送レートが大きく、通信に好適な基地局があった場合には、現在接続中の基地局との接続を切断して、より好適な基地局に接続を切り替えるものであり、状況に応じて柔軟に基地局を切り替えて、一層良好な通信サービスを提供することができるものである。
[無線通信システムの構成:図1]
 本発明の実施の形態に係る無線通信端末を備えた無線通信システム(本無線通信システム)の全体構成について図1を用いて説明する。図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信端末を備えた無線通信システムの構成例を示す説明図である。
 図1に示すように、本無線通信システムは、セルラー方式のシステムであり、例えば、基地局11,12と、無線通信端末(以下、端末とする)13,14,15,16とを備えている。
 本無線通信システムは、ハンドオーバの機能を備えていない無線通信システムであり、例えば、ホワイトスペースを利用するIEEE 802.22による固定系の通信システムがある。
 基地局11,12は、IEEE 802.22に従って自己が管理するセル内の端末と無線通信を行う。
 基地局11,12は、異なる周波数でセルを運用する周波数分割方式でセル間の干渉を回避する場合と、近隣に存在する他のセルとの共存を図るSelf-coexistence機能によって各セルのアクティブなタイミング(アクティブフレーム)を分割する時分割方式で干渉を回避する場合とがある。
 周波数分割による方法は、システムにおいて利用可能なチャネルが多数ある場合に有効であり、時分割による方法は、利用可能なチャネルが1チャネルしかない場合や、セルの数に対して利用可能なチャネルの数が少ない場合に有効である。
 また、本発明の実施の形態に係る端末13,14,15,16は、本システムの特徴部分であり、固定設置され、IEEE 802.22によりいずれかの基地局と通信を行うものである。
 図1の例では、端末13は基地局11と接続し、端末14,15は基地局12と接続している。
 端末16は、基地局11と基地局12の両方のセル内に位置するため、いずれのセルにも接続可能である。本端末は、このような場合に、通信品質だけでなくセルの利用状況を推定して、それに基づいてより高速の通信を実現できる可能性が高いセルを選択して接続するものである。
[端末の構成:図2]
 次に、端末13~16の構成について図2を用いて説明する。図2は、端末13~16の構成ブロック図である。尚、端末13~16は全て同じ構成であるため、ここでは、端末13について説明する。
 図2に示すように、端末13は、基本的な構成は従来のIEEE 802.22システムにおける端末と同様であり、アンテナ部21と、RF部22と、ベースバンド信号処理部(BB信号処理部)23と、MAC(Media Access Control)処理部24と、主制御部25と、インターフェース部27と、外部ネットワーク端子28とを備えている。
 そして、端末13は、従来と異なる構成として基地局選択部26を備えており、基地局選択部26における基地局選択の動作が特徴となっている。基地局選択部26の処理については、後述する。
 各部について具体的に説明する。
 アンテナ部21は、電波を送受信するものであり、本端末の特徴として、特定方向への指向性を持たない無指向性アンテナである。
 無指向性アンテナとすることにより、接続先を特定の基地局に限定することなく、柔軟な基地局の選択を可能とし、また、アンテナ設置の作業が容易となる。
 RF部22は、ベースバンド信号を無線周波数帯の高周波信号に変換し、また高周波信号をベースバンド信号に変換する。
 ベースバンド信号処理部23は、誤り訂正符号化/復号化処理、及び変復調処理を行うものである。また、ベースバンド信号処理部23は、受信電力の測定やCINR(Carrier-to-Interference and Noise Ratio;搬送波レベル対干渉・雑音比)等の通信品質の測定を行う。
 MAC処理部24は、自局が使用する周波数チャネルやデータ送受信タイミングの制御、パケットへの自局識別子の付加、及びデータ送信元の無線装置の認識(識別、特定)等の処理を行う。
 更に、MAC処理部24は、受信したMAC情報から、リソース使用状況を示す情報として、平均空きリソース量や、単位時間当たりの端末数を取得する。
 主制御部25は、各部を集中制御して装置全体の制御を行うと共に、各部間のインターフェースの役割を備えている。
 また、主制御部25は、ベースバンド信号処理部23において測定した通信品質に基づいて、変調方式及び誤り訂正符号の組み合わせを決定し、ベースバンド信号処理部23に通知する。
 更に、主制御部25は、後述する基地局選択部26で選択された基地局に対して接続を行うよう、MAC処理部24、ベースバンド信号処理部23に指示を出力する。
 インターフェース部27は、外部ネットワークとのデータのやり取りを行うインターフェースである。
 外部ネットワーク端子28は、外部ネットワークに接続する端子である。
 基地局選択部26は、本端末の特徴部分であり、当該端末が接続する基地局を選択する処理を行う。
 具体的には、基地局選択部26は、複数の基地局からの受信信号に基づいて、ベースバンド信号処理部23から提供される受信電力やCINR等の通信品質の情報、及びMAC処理部24から提供されるリソースの割り当て情報を元に、セル毎のリソースの使用状況(負荷状況)を推定し、通信品質とリソースの使用状況とに基づいて、接続に最も適している基地局を選択する。基地局選択部26の動作については後述する。
[期待伝送レート]
 本端末の基地局選択部26では、基地局を選択する際に、接続可能なセル毎に、当該基地局に接続した場合に期待できる伝送レート(期待伝送レート)を比較する。
 具体的には、基地局選択部26では、通信品質とリソースの使用状況とに基づいて、各基地局について期待伝送レートを表す指標値を算出して比較し、最適な基地局(セル)を選択する。
 本端末の基地局選択部26は、期待伝送レートの指標として2種類の指標値を算出可能としている。
[期待伝送レートの指標値(1)]
 まず、第1の指標値について具体的に説明する。
 第1の指標値は、次式で与えられる。
 第1の指標値=平均空きリソース量×符号化率  平均空きリソース量は、MAP情報から得られる情報であり、単位時間当たりの未使用のリソースサイズである。例えば、各セルにおける1秒あたりの未使用のサブキャリア数とする。
 また、符号化率は、ベースバンド信号処理部23で測定された平均受信電力値又は平均CINR値に基づいて適用可能となる変調方式と誤り訂正の符号化方式の組み合わせを用いた場合のトータルの符号化率である。
 例えば、あるセルについて、平均空きリソース量が1秒当たり1000000 slot(1サブキャリア×1 OFDMシンボル)で、変調方式に1slotあたり6ビット伝送可能な64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、誤り訂正符号の符号化率は5/6を用いることができる場合、全体の符号化率は、5bit/slotとなるため、当該セルについての第1の指標値は、1000000×5=5000000bit/sec となる。
 そして、基地局選択部26は、接続可能なセルについて第1の指標値を算出して比較し、その値が大きいほど、セルの負荷が低く期待伝送レートが大きいと判断して、第1の指標値が最も大きいセルを選択し、選択結果を主制御部25に通知する。
[期待伝送レートの指標値(2)]
 次に、第2の指標値について具体的に説明する。
 第2の指標値は、次式で与えられる。
 第2の指標値=(1/端末数)×符号化率  端末数は、所定の観測期間内に観測された端末の数であり、端末ID(Station ID)の数、又は端末のアドレスの数である。Station IDは、基地局のリソース割り当て情報であるMAP情報や、ポーリング情報(IEEE 802.11のCF-Poll、IEEE 802.15.4のビーコン内のGTS descriptorに相当する)に含まれる。
 符号化率は、第1の指標値と同様に、ベースバンド信号処理部23で測定された通信品質に応じた適用可能な変調方式と誤り訂正符号の組み合わせによるトータルの符号化率である。
 第2の指標値は、各端末に固定的に均等にリソースが配分される場合に特に有効である。
 また、セル毎にDS(Downstream)期間とUS(Upstream)期間の割り当てが異なる場合には、フレームあたりのシンボル数に対するDSとUSのシンボル数の比を、上述した式で算出された第2の指標値に更に乗じてもよい。
 例えば、1フレーム26シンボルで、USに13シンボル割り当てられている場合には、第2の指標値に1/2を乗じることにより、USの期待伝送レートに着目した評価を行うことが可能である。
 基地局選択部26は、接続可能なセルについて第2の指標値を算出し、最も値が大きいセルを選択し、主制御部25に通知する。
 尚、第1の指標値及び第2の指標値を算出するためには、少なくとも数フレームの統計情報が必要であるが、その期間は任意に設定可能である。
 また、期待伝送レートを推定するために、第1の指標値又は第2の指標値のいずれを用いるかは、セルのリソース配分方式等に応じて任意に設定可能であり、基地局選択部26に設定されている。たとえば、リソースを端末に固定的に割り当て、先に開始した通信に優先権を与えるシステムであれば、空きリソースの中から端末が必要とするリソースを獲得しなくてはならないため、第1の指標値が好適である。リソースを端末間で公平に割り当てるようなシステムであれば端末数をベースとする第2の指標が好適である。
[起動時の基地局選択の動作概略:図3]
 次に、本端末における起動時の基地局選択の動作の概略について図3を用いて説明する。図3は、本端末における起動時の基地局選択の動作の概略を示すフローチャートである。尚、ここでは、図1において基地局11及び基地局12の両方から信号を受信している端末16の起動時の動作について説明する。
 端末16は、起動後、所定の全チャネルについて基地局のサーチを行う。
 基地局のサーチは、周波数を任意の順序でスイープさせながら、各スーパーフレームの先頭で送信されるスーパーフレームプリアンブルを検出することによって行われる。
 スーパーフレームは、10msecのフレームを16フレーム毎にまとめた単位であり、基地局はスーパーフレーム毎に当該基地局の基本情報をブロードキャストしている。
 これにより、端末16は、基地局が使用する周波数を認識すると共に、同期を確立する。
 端末16は、図3に示すように、起動後、全てのチャネルについて基地局のサーチを行ったかどうか、つまり未確認のチャネルがあるかどうかを判断する(100)。
 未確認のチャネルがあった場合(Yesの場合)、端末16は、当該チャネルについてスーパープリアンブルの検出に成功したかどうかを判断する(102)。
 具体的には、端末16は、スーパーフレームプリアンブルの受信を試み、その受信電力が閾値以上であった場合に、検出成功とする。ここで受信電力及び/又はCINRが算出される。
 処理102において、スーパープリアンブルの検出に成功しなかった場合(Noの場合)、端末16は、処理100に移行して次のチャネルについて基地局をサーチする。
 また、処理102でスーパープリアンブルの検出に成功した場合(Yesの場合)、当該基地局は接続可能な基地局となる。
 そして、端末16は、サーチされた基地局について、期待伝送レートの指標値を算出する期待伝送レート算出処理を行う(104)。期待伝送レートの指標値は、上述した第1の指標値又は第2の指標値の内、予め設定されている指標値とする。端末16は、算出された指標値を期待伝送レートとして、基地局の情報と対応付けて記憶しておく。
 上述したように、期待伝送レートは、通信品質とセルの負荷状況を反映させた値であり、期待伝送レートが大きいほど、ユーザが体感する通信品質は良好となる。
 期待伝送レート算出処理については、後で詳細に説明する。
 そして、端末16は、当該チャネルが他のセルと共用されているかどうか、つまり当該チャネルで他のセルを検出するかどうか判断する(106)。
 基地局からの制御メッセージであるSCH(Superframe Control Header)には、16フレームから成るスーパーフレームのうち、運用を行っているフレーム(アクティブフレーム)がFrame Allocation Mapとして示されており、端末16はこの情報を利用する。
 具体的には、16フレームのうち、アクティブでないフレーム(アイドルフレーム)がある場合は、他のセルでアイドルフレームを運用している(チャネルを時分割で共用している)可能性がある。そこで、端末16は、SCHでアイドルフレームの存在が確認された場合、他の基地局からのスーパーフレームプリアンブルを受信しないかを確認する。
 そして、処理106で他のセルを検出した場合(Yesの場合)、端末16は、処理104に移行して当該他のセルについて期待伝送レート算出処理を行う。
 また、処理106で他のセルを検出しなかった場合(Noの場合)、端末16は、処理100に移行して次のチャネルについて基地局のサーチを行う。
 そして、処理100において、全てのチャネルについて基地局のサーチを行ったと判断した場合、つまり未確認のチャネルがない場合(Noの場合)、端末16は、記憶された全ての指標値に基づいて、期待伝送レートが最大の基地局を選択し(108)、当該選択された基地局に接続する(110)。また、接続された基地局の期待伝送レートは保持しておく。
 これにより、端末16は運用開始状態となる。
 すなわち、端末16は、ハンドオーバの仕組みがなく、基地局から無線リソースの空き状況の通知がないシステムであっても、通信品質で決まる符号化率とリソースの使用状況に応じた期待伝送レートに基づいて、最も高品質で空きリソースが多く、高速の伝送が可能なセルを選択して接続することができ、良好な通信サービスを提供して、ユーザが体感する通信品質を向上させることができるものである。
 図1の例では、基地局11には1台の端末が接続し、基地局12には2台の端末が接続しているので、通信品質が同程度であれば、端末16は基地局11へ接続する。接続は、従来と同様に、IEEE 802.22に従って行われる。
[期待伝送レート算出処理:図4]
 次に、図3の処理104に示した期待伝送レート算出処理について図4を用いて具体的に説明する。図4は、図3の処理104に示した期待伝送レート算出処理を示すフローチャートである。
 図4に示すように、期待伝送レート算出処理において、端末16は、サーチされた基地局についてセルの運用状況を取得する(200)。
 具体的には、端末16は、基地局から送信された制御メッセージであるSCH、DS MAP(Downstream Map)、US MAP(Upstream Map)、DCD(DS Channel Descriptor)、UCD(US Channel Descriptor)等から、基地局との通信開始に必要な最低限の情報を取得する。
 取得する情報は、例えば、DS/USの期間の長さ、変調方式、符号化方式等である。
 次に、端末16は、当該基地局のセルについてリソースの使用状況(セルの負荷状況)を取得する(202)。
 具体的には、端末16は、リソースの使用状況として、DS MAP及びUS MAPに含まれる当該フレームにおける平均空きリソース量や一定期間内の端末数を取得する。
 そして、端末16は、受信電力又はCINRに基づいて、適用可能な変調方式及び誤り訂正符号による符号化方式の組み合わせを選択し、当該組み合わせによって決定されるトータルの符号化率を求める(204)。
 そして、端末16は、期待伝送レートの指標値を算出する(206)。
 期待伝送レートの指標値としては、上述した第1の指標値又は第2の指標値のうち、設定されている方を用いる。
 第1の指標値を用いる場合、端末16は、平均空きリソース量×符号化率により期待伝送レートの指標値を算出し、第2の指標値を用いる場合、(1/端末数)×符号化率により指標値を算出する。
 そして、端末16は、算出した指標値を期待伝送レートとして基地局の情報と対応付けて記憶する(208)。
 このようにして、本端末における期待伝送レート算出処理が行われる。
[運用開始後の処理:図5]
 端末では、一旦いずれかの基地局と接続を確立して運用が開始されても、接続中のセルの負荷状況が変わって、要求品質を満たさなくなる可能性があるため、本端末では、運用開始後も期待伝送レートを監視して常に最大伝送レートが得られるセルに接続を切り替える処理を行う。
 本端末における運用開始後の処理について図5を用いて説明する。図5は、本端末における運用後の動作を示すフローチャートである。
 図5に示すように、起動時に基地局が選択されて運用が開始されると、端末16は、現在の通信が切断を許容するものであるか否かを判断する(300)。
 これは、端末のアプリケーションや通信状況によっては、切断状態を極力避けることが望ましいものもあるため、接続中のチャネルとは異なるチャネルで基地局サーチを行った場合の切断が許容されるかどうかを判断するものである。許容するか否かを判断する方法としては、アプリケーションが判断する方法や、ユーザの操作によって強制的に基地局サーチをかけるという方法が考えられる。
 処理300において、現在通信中のアプリケーションのタイプが切断を許容するものである場合や、又は通信を行っていない場合等、切断が許容されると判断された場合(Yesの場合)、端末16は、他のチャネルにおける他のセルをサーチし、サーチされた全てのセルについて期待伝送レートを算出する(302)。算出された期待伝送レートは、基地局の情報と共に記憶される。期待伝送レートの算出は、図4の処理に従って行われる。
 更に、端末16は、接続中のチャネルにおける他のセルをサーチし、サーチされたセルについて図4の処理に従って期待伝送レートを算出し、基地局の情報に対応付けて記憶しておく(304)。
 また、処理300において、切断が許容されない場合(Noの場合)、端末16は、処理304に移行して、現在接続中のチャネルを時分割で使用している他のセルをサーチし、他のセルがあれば、その期待伝送レートを算出する。
 処理304では、受信電力やCINRの測定のためのチャネル切り替えが不要であるため、測定中における通信の切断を防ぐことができるものである。
 そして、端末16は、保持している現在接続中のセルの期待伝送レートと、他のセルの期待伝送レートを比較して、伝送レートを向上させることが可能かどうか、つまり現在接続中のセルより期待伝送レートが大きい他のセルがあるかどうかを判断する(306)。
 処理306で、伝送レートが現在よりも向上可能であると推定される場合には、端末16は、セルの切替を実施する(308)。なお、セルの切り替えによる切断期間は、複数のチャネルの状態について指標値が計算可能な一定期間実施する基地局サーチとは異なり、短い切断期間であるため、多くのアプリケーションはセルの切替の間の切断状態を許容することができると考えられるが、切替期間の切断を許容しない場合は、アプリケーションの通信が終了するか、現在の通信の品質が劣化し、アプリケーションが要求する品質を満たさなくなるまで、切替を待機することとなる。
 IEEE 802.22 には、ハンドオーバのための処理が規定されていないため、端末16は、現在接続中のセルから強制的に離脱し、新しいセルへ接続を行う。接続完了後は、運用開始状態に戻り、引き続き他のセルの監視を行う。現在接続中のセルと新しいセルとで、共通のDHCPサーバが端末16から参照されるようになっていれば、端末16のIPアドレスが変わることもない。
 図5の処理は、定期的に行ってもよいし、非通信時に実行してもよい。
 このようにして、本端末の運用開始後の処理が行われる。
 これにより、本端末では、ハンドオーバの仕組みがなく、基地局から無線リソースの空き状況の通知がないシステムにおいて、端末の運用開始後であっても、セル毎の通信品質と負荷状況に応じて、伝送レートが最も速い基地局を柔軟に選択して接続を切り替えることができ、基地局の増設や廃止にも容易に対応可能であり、良好な通信サービスを提供してユーザの体感品質を向上させるものである。
[実施の形態の効果]
 本発明の実施の形態に係る無線通信端末によれば、ハンドオーバの仕組みを備えておらず、基地局から無線リソースの空き状況が通知されないセルラシステムにおいて、端末の起動時に、ベースバンド信号処理部23が、接続可能な基地局について、受信電力やCINR等の通信品質を算出すると共に、MAC処理部24が、当該基地局からのリソース割り当て情報やポーリング情報を傍受して、それに基づいてセルのリソース使用状況を推定し、基地局選択部26が、通信品質とリソース使用状況とに応じて期待伝送レートの指標値を算出し、期待伝送レートの指標値が最大となる基地局を選択し、主制御部25が、当該基地局に接続するようにしているので、固定系のシステムであっても、通信品質とリソース使用状況を考慮して基地局を柔軟に選択することができ、良好な通信サービスを提供して、利用者の体感品質を向上させることができる効果がある。
 また、本端末によれば、基地局選択部26は、期待伝送レートの指標値として、平均空きリソース量×符号化率、又は(1/単位時間当たりの端末数)×符号化率を用いているので、簡易な演算で基地局の期待伝送レートを算出して、最適な基地局を選択することができる効果がある。
 また、本端末によれば、端末が基地局と接続して運用を開始した後に、他に接続可能な基地局があれば、基地局選択部26が、それらの基地局について期待伝送レートを算出して、現在接続中の基地局よりも期待伝送レートが大きければ、主制御部25が、現在接続中の基地局から、期待伝送レートの大きい基地局に接続を切り替えるものであり、運用中であっても、接続可能な基地局のリソース使用状況を監視して、最適な基地局を選択して接続を切り替えることができ、良好な通信サービスを提供して、利用者の体感品質を一層向上させることができる効果がある。
 尚、ここでは、IEEE 802.22 システムを例として説明したが、その他のリソース割り当て情報を通知するシステムにおいても、上記と同様の思想で適用することが可能であり、例えば、IEEE 802.11 のポーリングにおけるCF-Pollメッセージや、IEEE 802.15.4のポーリングにおけるビーコンメッセージ内に含まれるGTS(Guaranteed Time Slots)descriptor等を用いてセルの負荷状況を推定することができ、通信品質に基づく符号化率と組み合わせることにより、本実施の形態と同様に期待伝送レートを算出して接続先の判定に用いることが可能である。
 更に、本端末によれば、BS(基地局)1-CPE(端末)1-BS2-CPE2のようなCPE1とBS2を有線で接続した中継局を用いる多段中継時において、何らかの理由で接続が切れた場合に、CPEが誤った方のBSに接続しないための仕組みとしても応用することができる。
 例えば、1ホップ目(BS1-CPE1)が切断された場合、CPE1は、BS1とBS2の両方のMAP情報からリソース割り当て情報を取得し、期待伝送レートを算出する。
 この例では、2ホップ目のBS2は接続が確立されているため、MAP情報にリソース割り当て情報(平均空きリソース量、端末ID等)が記載されている。
 一方、1ホップ目のBS1は切断状態であるため、リソース割り当て情報は示されていないため、期待伝送レートはBS1のほうが大きくなり、CPE1はBS1に接続することができるものである。
 本発明は、ハンドオーバの仕組みを備えていない無線通信システムにおいても、通信品質と負荷状況に応じて柔軟に基地局を選択して接続できる無線通信端末に適している。
 11,12...基地局、 13,14,15,16...端末、 21...アンテナ、 22...RF部、 23...ベースバンド信号処理部、 24...MAC処理部、 25...主制御部、 26...基地局選択部、 27...インターフェース部、 28...外部ネットワーク端子

Claims (3)

  1.  ハンドオーバ機能を備えない無線通信システムにおける無線通信端末であって、
     接続可能な基地局からの受信信号に基づいて、通信品質を算出するベースバンド信号処理部と、
     前記基地局から受信したMAC情報から、リソース使用状況として平均空きリソース量を取得するMAC処理部と、
     前記基地局に接続した場合に期待される期待伝送レートの指標値として、前記通信品質に応じた変調方式及び符号化方式の組み合わせによる符号化率と、前記平均空きリソース量とを乗算して第1の指標値を算出し、前記第1の指標値が最大となる基地局を接続先として選択する基地局選択部と、
     前記選択された基地局に接続する制御を行う主制御部とを備えたことを特徴とする無線通信端末。
  2.  ハンドオーバ機能を備えない無線通信システムにおける無線通信端末であって、
     接続可能な基地局からの受信信号に基づいて、通信品質を算出するベースバンド信号処理部と、
     前記基地局から受信したMAC情報から、リソース使用状況として単位時間当たりの端末数を取得するMAC処理部と、
     前記基地局に接続した場合に期待される期待伝送レートの指標値として、前記通信品質に応じた変調方式及び符号化方式の組み合わせによる符号化率を、前記端末数で除して第2の指標値を算出し、前記第2の指標値が最大となる基地局を接続先として選択する基地局選択部と、
     前記選択された基地局に接続する制御を行う主制御部とを備えたことを特徴とする無線通信端末。
  3.  基地局に接続している状態において、
     基地局選択部が、前記基地局以外に接続可能な別の基地局について期待伝送レートの指標値を算出し、前記別の基地局の期待伝送レートが前記接続している基地局よりも大きい場合、前記別の基地局を接続先として選択し、
     主制御部が、前記接続している基地局との接続を切断して、前記別の基地局に接続する制御を行うことを特徴とする請求項1又は2記載の無線通信端末。
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