WO2017090673A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2017090673A1
WO2017090673A1 PCT/JP2016/084778 JP2016084778W WO2017090673A1 WO 2017090673 A1 WO2017090673 A1 WO 2017090673A1 JP 2016084778 W JP2016084778 W JP 2016084778W WO 2017090673 A1 WO2017090673 A1 WO 2017090673A1
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communication
communication device
time
transmission
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PCT/JP2016/084778
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宏行 浦林
空悟 守田
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京セラ株式会社
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • This application relates to a communication device used in a communication system.
  • the WLAN communication system is a communication system compliant with, for example, IEEE 802.11 standards, and is a communication system in which communication is performed without synchronization between devices.
  • a first communication device for example, a node on the network side transmits first information (for example, user data) to a second communication device (for example, a wireless terminal) that is asynchronous using the WLAN communication method.
  • the second communication device that has normally received the data receives the second information (for example, ACK) in response to reception of the data after the shortest waiting time (SIFS (Short InterFrame Space) time) has elapsed. 1 to the communication device.
  • SIFS Short InterFrame Space
  • the existing WLAN communication method is assumed to be used when performing one-to-one communication. Therefore, it is not assumed that the first communication device receives the second information from the plurality of second communication devices.
  • a communication device includes a transmitter that transmits first information to a plurality of other communication devices by a communication method in which communication is performed without synchronization between the devices, and the plurality of other devices by the communication method.
  • a receiver that receives second information in response to reception of the first information from the notification device.
  • the transmitter transmits transmission timing information for specifying the transmission timing of the second information to each of the plurality of other communication apparatuses.
  • a communication device includes a receiver that receives first information from another communication device by a communication method in which communication is performed without synchronization between the devices, and in response to reception of the first information, And a transmitter for transmitting second information to the other communication device by the communication method.
  • the receiver receives transmission timing information for specifying the transmission timing of the second information from the other communication device.
  • a communication apparatus is a controller that classifies a plurality of other communication apparatuses to be received that receive first information by a communication method in which communication is performed without synchronization between the apparatuses into a plurality of groups.
  • a transmitter for simultaneously transmitting the first information by the communication method to each of the other communication devices constituting the same group among the plurality of other communication devices, and the other communication devices by the communication method.
  • a receiver for receiving second information in response to reception of the first information.
  • the controller classifies the plurality of other communication devices into a plurality of groups based on propagation delays between the communication device and each of the plurality of other communication devices.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining LAA.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the WLAN communication method.
  • FIG. 4 is a block diagram of the UE 100.
  • FIG. 5 is a block diagram of the eNB 200.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an operation pattern (part 1) according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation pattern (No. 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a transmission frame.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation pattern (part 3) according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation according to another embodiment.
  • the communication apparatus uses a communication method in which communication is performed without synchronization between apparatuses.
  • the communication device includes a transmitter that transmits first information to a plurality of other communication devices by the communication method, and a second that responds to reception of the first information from the plurality of other communication devices by the communication method. And a receiver for receiving the information.
  • the transmitter transmits transmission timing information for specifying the transmission timing of the second information to each of the plurality of other communication apparatuses.
  • the transmitter may transmit, as the transmission timing information, individual information corresponding to a propagation delay between the communication device and each of the plurality of other communication devices to each of the plurality of other communication devices. Good.
  • the individual information may be at least one of information indicating a transmission start time of the second information and a waiting time from the completion of reception of the first information to the start of transmission of the second information.
  • the transmitter transmits information common to the plurality of other communication devices for specifying the reception timing of the second information in the communication device as the transmission timing information to each of the plurality of other communication devices. May be.
  • the common information may be at least one of information indicating a reception start time of the second information and information indicating a time from completion of transmission of the first information to reception start of the second information. Good.
  • the communication apparatus may further include a controller that makes the time length of the first information shorter than a predetermined value indicating a transmission interval.
  • the controller sets the time length of the first information based on the shortest waiting time from when the plurality of other communication devices receive the first information until the second information is transmitted. It may be shorter than the predetermined value.
  • the communication apparatus may further include a controller that makes the time length of the first information shorter than a predetermined value indicating a transmission interval.
  • the controller may make the time length of the first information shorter than the predetermined value based on information according to a propagation delay between the communication device and each of the plurality of other communication devices. Good.
  • the transmitter may transmit, as the transmission timing information, information for specifying the time length of the first information shorter than the predetermined value to each of the plurality of other communication devices.
  • the communication device includes a receiver that receives first information from another communication device using a communication method in which communication is performed without synchronization between the devices, and according to reception of the first information, And a transmitter for transmitting second information to the other communication device by the communication method.
  • the receiver receives transmission timing information for specifying the transmission timing of the second information from the other communication device.
  • the transmission timing information may be at least one of information indicating a transmission start time of the second information and a waiting time from the completion of reception of the first information to the start of transmission of the second information.
  • the receiver may receive information for specifying the reception timing of the second information in the other communication device from the other communication device as the transmission timing information.
  • the communication device further includes a controller that specifies a transmission timing of the second information based on information according to a propagation delay between the communication device and the other communication device and the transmission timing information. Also good.
  • the information for specifying the reception timing of the second information includes information indicating a reception start time of the second information in the other communication device and transmission completion of the first information in the other communication device. It may be at least one of information indicating a time until reception of the second information starts.
  • the receiver may receive information for specifying a time length of the first information shorter than a predetermined value indicating a transmission interval as the transmission timing information.
  • the communication device further includes a controller that specifies a transmission timing of the second information based on information according to a propagation delay between the communication device and the other communication device and the transmission timing information. Also good.
  • the communication device is a controller that classifies a plurality of other communication devices to be received that receive first information by a communication method in which communication is performed without synchronization between the devices into a plurality of groups.
  • a transmitter for simultaneously transmitting the first information by the communication method to each of the other communication devices constituting the same group among the plurality of other communication devices, and the other communication devices by the communication method.
  • a receiver for receiving second information in response to reception of the first information.
  • the controller classifies the plurality of other communication devices into a plurality of groups based on propagation delays between the communication device and each of the plurality of other communication devices.
  • the controller may classify each other communication device in which the propagation delay is included in a predetermined range among the plurality of other communication devices into the same group.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device.
  • the UE 100 performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • ENB 200 manages one or a plurality of cells.
  • the eNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function of performing wireless communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes a MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • LAA Licensed-Assisted Access
  • FIG. 2 is a diagram for explaining LAA.
  • the eNB 200 manages a cell # 1 operated in the licensed band and a cell # 2 operated in the unlicensed band.
  • the cell # 1 is a macro cell and the cell # 2 is a small cell is illustrated, but the cell size is not limited to this.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • the LBT procedure is a procedure for confirming whether or not a frequency channel is free based on the received power and using the frequency channel only when it is confirmed that the frequency channel is a clear channel.
  • the eNB 200 searches for a free channel in the cell # 2 (unlicensed band) by the LBT procedure, and executes communication with the UE 100 using the free channel. Specifically, the eNB 200 performs communication with the UE 100 using a WLAN communication method in which communication is performed without synchronization between apparatuses (between eNB and UE).
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the WLAN communication system.
  • the eNB 200 transmits data to the UE 100 by the WLAN communication method using an empty channel.
  • the UE 100 receives data from the eNB 200.
  • UE100 transmits an acknowledgment (ACK) to eNB200 according to reception of data, without performing an LBT procedure.
  • ACK acknowledgment
  • the UE 100 starts transmitting an acknowledgment after a predetermined time (Wait Time) has elapsed.
  • the predetermined time is equal to or longer than the shortest waiting time (SIFS (Short InterFrame Space) time) and less than the time (DIFS (Distributed function) InterFrame Space) time during which other communication devices cannot interrupt and transmit.
  • the predetermined time may be the same as the SIFS time.
  • the SIFS time is the shortest waiting time in the frame transmission interval. Specifically, SIFS time is used by the MAC and PHY to receive the last symbol of the frame on the air interface, process the frame, and respond with the first symbol on the air interface of the response frame as soon as possible.
  • the requested nominal time is a time until no radio signal is detected from the frequency channel in use and it is determined that the channel is in an idle state (an unused empty channel).
  • FIG. 4 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a receiver (receiver) 110, a transmitter (transmitter) 120, and a controller (controller) 130.
  • the receiver 110 and the transmitter 120 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 110 may be configured by a receiver using a cellular communication (LTE communication) method and a receiver using a WLAN communication method.
  • the transmitter 120 may be configured by a transmitter used for the cellular communication system and a transmitter used for the WLAN communication system.
  • the receiver 110 performs various types of reception under the control of the controller 130.
  • the receiver 110 includes an antenna.
  • the receiver 110 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 110 outputs a baseband signal to the controller 130.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna.
  • the transmitter 120 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 130 into a radio signal.
  • the transmitter 120 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 130 performs various controls in the UE 100.
  • the controller 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a GNSS receiver.
  • the GNSS receiver receives a GNSS signal in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
  • the GNSS receiver outputs the received signal to the controller 130.
  • UE100 may have a GPS function for acquiring position information on UE100.
  • FIG. 5 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a receiver (reception unit) 210, a transmitter (transmission unit) 220, a controller (control unit) 230, and a network interface 240.
  • the receiver 210 and the transmitter 220 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 210 may be configured by a receiver using a cellular communication (LTE communication) method and a receiver using a WLAN communication method.
  • the transmitter 220 may be configured by a transmitter used for the cellular communication system and a transmitter used for the WLAN communication system.
  • the receiver 210 performs various types of reception under the control of the controller 230.
  • the receiver 210 includes an antenna.
  • the receiver 210 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 210 outputs a baseband signal to the controller 230.
  • the transmitter 220 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • the transmitter 220 includes an antenna.
  • the transmitter 220 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 230 into a radio signal.
  • the transmitter 220 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the controller 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the network interface 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface.
  • the network interface 240 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • movement) which eNB200 demonstrated below performs at least any one of the transmitter 210 with which eNB200 is equipped, the receiver 220, the controller 230, and the network interface 240, it demonstrates as a process which eNB200 performs for convenience. .
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an operation pattern (part 1) according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation pattern (No. 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a transmission frame.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation pattern (part 3) according to the first embodiment.
  • each UE 100 (UE 100-1 and UE 100-2) is located in a cell managed by the eNB 200.
  • the cell here is a cell operated in an unlicensed band. Therefore, each UE 100 is in a state where it can receive a radio signal from the eNB.
  • the UE 100-1 is located near the eNB 200, and the UE 100-2 is located far from the eNB 200. Therefore, the description will be made assuming that the propagation delay (time) between the UE 100-1 and the eNB 200 is smaller (shorter) than the propagation delay (time) between the UE 100-2 and the eNB 200.
  • the eNB 200 transmits first information (data) to a plurality of UEs 100 (UE 100-1 and UE 100-2) by the WLAN communication method.
  • the WLAN communication method is a communication method in which communication is performed without synchronization between the eNB 200 and each UE 100. Accordingly, in the present embodiment, the eNB 200 receives the second information corresponding to the reception of the first information within the same radio resource from the plurality of UEs 100 at the same timing or time direction. Each transmits the transmission timing information for specifying the transmission timing of 2nd information to several UE100. Detailed operations will be described with the following operation patterns 1 to 5. In addition, description of the overlapping content in each operation pattern is abbreviate
  • (A) Operation pattern 1 In the operation pattern 1, the eNB 200 transmits information indicating the transmission start time of the second information in each UE 100 as the transmission timing information. That is, in the operation pattern 1, the eNB 200 transmits individual information according to the propagation delay to each UE 100 as transmission timing information.
  • the eNB 200 transmits data (first information) to each of the plurality of UEs 100 by the WLAN communication method. That is, the eNB 200 transmits data to each of the plurality of UEs 100 using an empty channel in the unlicensed band.
  • the UE 100-1 and UE 100-2 receive data from eNB 200.
  • the UE 100-1 receives data earlier than the UE 100-2 because the propagation delay time is shorter than that of the UE 100-2.
  • the UE 100-2 receives data later than the UE 100-2.
  • Each UE 100 transmits delivery confirmation information (second information) by the WLAN communication method in response to reception of the data.
  • the UE 100 that has successfully received data transmits ACK (acknowledgement), and the UE 100 that has failed to receive data transmits NACK (negative response).
  • Each UE 100 may transmit HARQ feedback (ACK / NACK) for HARQ (Hybrid ARQ) processing which is retransmission processing.
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative response
  • HARQ feedback ACK / NACK
  • HARQ Hybrid ARQ
  • Each UE 100 specifies the transmission timing of the second information based on the transmission timing information received from the eNB 200 before transmitting the second information.
  • the transmission timing information is information indicating the transmission start time of the second information.
  • the eNB 200 can transmit, for example, information indicating the transmission start time of the second information based on UTC (Coordinated Universal Time) to each UE 100 as transmission timing information.
  • the information indicating the transmission start time of the second information is information (in particular, information for specifying the time position (and frequency position)) indicating the radio resource used by each UE 100 to transmit the second information. May be.
  • the eNB 200 may include transmission timing information in the data (first information). Alternatively, the eNB 200 may transmit transmission timing information to the UE 100-1 and the UE 100-2 separately from the data. In this case, the eNB 200 may transmit the transmission timing information using a channel in the licensed band. The eNB 200 may transmit the transmission timing information by individual signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information)).
  • DCI Downlink Control Information
  • the eNB 200 In order for the eNB 200 to receive the second information transmitted from the UE 100-1 and the second information transmitted from the UE 100-2 within the same timing or within the same radio resource, the eNB 200 and each of the plurality of UEs 100 The transmission timing of the second information in each UE 100 is calculated in consideration of the propagation delay (time) between them. That is, eNB200 calculates the transmission timing of the 2nd information for every UE100.
  • the eNB 200 calculates the propagation delay time based on the difference between the time stamp indicating the transmission time included in the radio signal received from the UE 100 by the WLAN communication method in the unlicensed band and the time when the eNB 200 receives the radio signal. May be.
  • the eNB 200 may calculate the propagation delay time based on the location information of the eNB 200 and the location information of the UE 100.
  • eNB200 may acquire the positional information on UE100 from UE100.
  • eNB200 may acquire from the network apparatus which manages the position of UE100.
  • the eNB 200 may calculate a propagation delay time according to a TA (Timing Advanced) value used for adjustment of uplink transmission timing in cellular communication (LTE communication).
  • TA Transmission Advanced
  • the TA value is a value derived from upstream reception timing.
  • the TA value is used in LTE communication (cellular communication) in which communication is performed in a state where synchronization between apparatuses is established. Specifically, in cellular communication, the UE 100 uses the TA value to advance / delay the timing of uplink transmission to the eNB 200.
  • the eNB 200 calculates the transmission timing of the individual second information in each UE 100 in consideration of the calculated propagation delay time.
  • the eNB 200 may calculate the transmission timing of the second information based on the information used for calculating the above-described propagation delay time without calculating the propagation delay time.
  • the eNB 200 transmits information indicating the transmission start time of the second information in the UE 100-1 according to the propagation delay between the eNB 200 and the UE 100-1 to the UE 100-1 as transmission timing information.
  • the eNB 200 transmits information indicating the transmission start time of the second information in the UE 100-2 according to the propagation delay between the eNB 200 and the UE 100-2 to the UE 100-2 as transmission timing information. Note that the transmission start time of the UE 100-2 is earlier than the transmission start time of the UE 100-1.
  • Each UE 100 that has received data (first information) from the eNB 200 transmits second information (ACK) based on the transmission timing information. Specifically, each UE 100 transmits ACK at the transmission start time of the second information indicated by the transmission timing information. Each UE 100 does not start ACK transmission until the transmission start time of the second information, even if the shortest waiting time (SIFS time) has elapsed since the data reception completion time.
  • SIFS time shortest waiting time
  • the UE 100-2 starts transmission of ACK before the UE 100-1.
  • the UE 100-1 starts transmitting ACK after the UE 100-2. Therefore, the waiting time of UE 100-1 (waiting time from the completion of data reception to the start of ACK transmission: Wait Time) is longer than the waiting time of UE 100-2.
  • the eNB 200 receives the ACK from each of the UE 100-1 and the UE 100-2 in the same radio resource at the same timing or time direction.
  • (B) Operation pattern 2 In the operation pattern 2, the eNB 200 transmits information indicating a waiting time from the completion of reception of the first information (data) to the start of transmission of the second information as transmission timing information. That is, in the operation pattern 2, as in the operation pattern 1, the eNB 200 transmits individual information corresponding to the propagation delay to each UE 100 as transmission timing information.
  • the eNB 200 calculates the waiting time in each UE 100 in consideration of the propagation delay (time) between the eNB 200 and each of the plurality of UEs 100 as in the operation pattern 1. For example, the eNB 200 calculates a waiting time (Wait Time) based on the TA value of each UE 100. Specifically, as shown in FIG. 8, by subtracting the 2TA value from the time from when the eNB 200 completes transmission of data (first information) until the eNB 200 receives ACK (second information). Calculate the waiting time. The eNB 200 may calculate the waiting time based on the propagation delay (time) calculated in the same manner as the operation pattern 1 instead of the TA value.
  • the eNB 200 may make the time length of the data (first information) shorter than a predetermined value as shown in FIG.
  • the predetermined value is a value indicating a transmission interval. In this embodiment, it is the frame length (time length) of the frame which comprises a downlink transmission area.
  • the eNB 200 makes the time length of data shorter than a predetermined value by matching the total time length of a part of the frame including the first information and the noise information with the frame length F. May be.
  • the eNB 200 may generate a radio signal including the first information from the beginning to the middle of the frame and including noise information in the last part of the frame.
  • the data (first information) is the control area (PDCCH (Physical Downlink. Control Channel Channel) / PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) / PCFICH (Physical Control Information). )).
  • the noise information is arbitrary information (wireless signal) for preventing other communication devices from interrupting transmission.
  • the noise information is preferably a radio signal that does not include information necessary for downlink transmission and / or next uplink transmission in each UE 100 scheduled to transmit the second information.
  • the time length of the noise information may be defined in advance or may be adjusted by the eNB 200. For example, the eNB 200 may adjust the time length of the noise information according to the cell radius (that is, transmission power) in the unlicensed band.
  • the eNB 200 may adjust the data time length.
  • the eNB 200 may shorten the time length of the data, that is, only transmit a radio signal corresponding to the data for a time shorter than the specified transmission time (frame length F). In other words, the eNB 200 may not transmit a radio signal corresponding to noise information after transmitting a radio signal corresponding to data.
  • transport block size (Transport Block Size)
  • LTE TDD Time-Division Duplex
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • the uplink transmission format the same regulations as existing LTE (for example, OFDM symbols, subframes, etc.) may be used, or the transmission format may be newly defined.
  • the eNB 200 makes the time length of the first information shorter than a predetermined value based on the shortest waiting time (SIFS time) from when each UE 100 receives the first information to when the second information is transmitted. May be. For example, when the waiting time from when the UE 100 receives the first information having the normal time length to when the second information is transmitted becomes shorter than the SIFS time, the eNB 200 sets the time length of the first information. The length can be made shorter than a predetermined value.
  • ENB200 may make the time length of 1st information shorter than predetermined value based on the information according to the propagation delay (time) between eNB200 and each UE100.
  • the information corresponding to the propagation delay (time) is, for example, information used for calculating the above-described propagation delay time.
  • the eNB 200 can make the time length of the first information shorter than a predetermined value. Note that the eNB 200 may make the time length of the first information shorter than a predetermined value based on both the propagation delay (time) and the SIFS time.
  • the time length of the first information to the UE 100 whose waiting time is shorter than the SIFS time is made shorter than a predetermined value, and the other UE 100
  • the time length of the first information may be as usual.
  • ENB200 may transmit the information for specifying the time length (Data length L) of 1st information to each UE100, when the time length of 1st information is shortened.
  • the information may be information indicating the Data length L.
  • the information may be the time length of noise information (noise length N).
  • the information may be information indicating each of the noise length N and the frame length F.
  • eNB200 shortens the time length of 1st information, waiting time starts transmission of 2nd information from the completion of reception of the information (radio signal) corresponding to the noise information of 1st information (control). It should be noted that this is not the time until.
  • the ENB200 after calculating the waiting time according to the propagation delay (time) of each UE100, transmits the calculated waiting time to each UE100 as transmission timing information.
  • the eNB 200 may include the transmission timing information in the control region.
  • the eNB 200 may include the transmission timing information in the user data area.
  • Each UE 100 that has received the first information from the eNB 200 transmits the second information based on the transmission timing information. Specifically, each UE 100 starts transmission of the second information at the timing when the waiting time indicated by the transmission timing information has elapsed after the reception of the first information is completed.
  • the UE 100 may determine that the reception of the first information has been completed based on the information for specifying the time length of the first information.
  • the UE 100 may determine that the reception of the first information has been completed when the radio signal corresponding to the first information cannot be acquired (monitored).
  • the UE 100 may determine that reception of the first information is completed based on the information. .
  • (C) Operation pattern 3 In the operation pattern 3, the eNB 200 transmits information indicating the reception start time of the second information in the eNB 200 as the transmission timing information. That is, in operation pattern 3, eNB 200 transmits information common to each UE 100 to each UE 100 as transmission timing information.
  • ENB 200 determines the reception start time (reception timing) of (desired) second information.
  • the eNB 200 may determine the reception start time of the second information in consideration of the transmission timing of the first information. Moreover, after determining the reception start time of the second information, the eNB 200 may make the time length of the first information shorter than a predetermined value, similarly to the operation pattern 2.
  • ENB200 transmits the information which shows the reception start time of the 2nd information in eNB200 to each UE100 as transmission timing information. Specifically, eNB200 transmits the information which shows the reception start time of the 2nd information on the basis of UTC to each UE100.
  • the information indicating the reception start time of the second information is information indicating radio resources used by the eNB 200 to receive the second information (particularly, information for specifying the time position (and frequency position)). Also good.
  • eNB200 may transmit transmission timing information by common signaling (for example, SIB (System Information Block), PDCCH etc.), when transmitting transmission timing information using the channel in a licensed band.
  • SIB System Information Block
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Each UE 100 identifies the transmission timing of the second information based on the transmission timing information. For example, the UE 100-1 determines the second information in the UE 100-1 based on the information according to the propagation delay between the eNB 200 and the UE 100-1 and the information indicating the reception start time of the second information in the eNB 200. Calculate the transmission timing. Specifically, the UE 100-1 calculates a time earlier than the reception start time of the second information in the eNB 200 by a propagation delay time (for example, TA value) as the transmission timing.
  • a propagation delay time for example, TA value
  • the UE 100-1 may regard information other than the TA value as the propagation delay time. For example, the UE 100-1 determines the propagation delay based on the difference between the time stamp indicating the transmission time included in the radio signal received from the eNB 200 by the WLAN communication method in the unlicensed band and the time when the UE 100 receives the radio signal. You may calculate time. Alternatively, the UE 100-1 may calculate the propagation delay time based on the location information of the eNB 200 and the location information of the UE 100. The UE 100-1 may acquire the position information of the eNB 200 from the eNB 200. Information for calculating the propagation delay time may be transmitted from the eNB 200 to the UE 100-1 together with the transmission timing information.
  • Each UE 100 specifies the transmission timing of the second information, and then transmits the second information at the specified transmission timing.
  • (D) Operation pattern 4 In the operation pattern 4, the eNB 200 transmits information indicating the time from the completion of transmission of the first information at the eNB 200 to the start of reception of the second information as transmission timing information. That is, in the operation pattern 4, the eNB 200 transmits information common to each UE 100 to each UE 100 as transmission timing information.
  • ENB 200 determines the reception start time (reception timing) of (desired) second information.
  • the eNB 200 may determine the reception start time of the second information in consideration of the transmission timing of the first information. After determining the reception start time of the second information, the eNB 200 may make the time length of the first information shorter than a predetermined value, similarly to the operation pattern 2.
  • the eNB 200 determines the transmission completion time of the first information and the reception start time of the second information, thereby completing the transmission of the first information from the completion of the transmission of the first information.
  • Time (hereinafter, eNB waiting time) is calculated.
  • the eNB 200 transmits the calculated eNB waiting time to each UE 100 as transmission timing information.
  • Each UE 100 identifies the transmission timing of the second information based on the transmission timing information. For example, the UE 100-1 calculates the transmission timing of the second information in the UE 100-1 based on the information according to the propagation delay between the eNB 200 and the UE 100-1 and the information indicating the eNB waiting time. Specifically, the UE 100-1 can calculate the waiting time by subtracting the 2TA value from the eNB waiting time. Similarly to the operation pattern 3, the waiting time may be calculated from information other than the TA value.
  • each UE 100 After calculating the waiting time, each UE 100 transmits the transmission of the second information to the eNB 200 as in the operation pattern 2.
  • (D) Operation pattern 5 eNB200 transmits the information for specifying the time length of the 1st information shorter than a predetermined value as transmission timing information. That is, in the operation pattern 5, the eNB 200 transmits information common to the UEs 100 to the UEs 100 as transmission timing information.
  • the eNB 200 regards the timing immediately after the SIFS time has elapsed after completing the transmission of the first information of the specified frame length F as the reception start timing of the second information.
  • the eNB 200 Even if the eNB 200 transmits the second information after the SIFS time has elapsed from the completion of the reception of the first information, the eNB 200 does not change the second information in consideration of the propagation delay time.
  • the time length of the first information is made shorter than a predetermined value so that the second information can be received by the reception start timing.
  • ENB200 transmits information for specifying the time length (Data length L) of the first information to each UE 100 as transmission timing information.
  • Information for specifying the time length (Data length L) of the first information is the same information as the operation pattern 2.
  • Each UE 100 identifies the waiting time based on the transmission timing information. Specifically, as shown in FIG. 10, the waiting time is the sum of the SIFS time and the adaptation time.
  • the adaptation time is a value obtained by subtracting the 2TA value from the Data length L.
  • Each UE 100 starts transmission of the second information at the timing when the calculated (specified) waiting time has passed, as in the operation pattern 2.
  • eNB200 transmits the transmission timing information for each UE100 to specify the transmission timing of 2nd information to each UE100.
  • Each UE 100 receives transmission timing information from the eNB 200.
  • Each UE 100 can calculate (specify) the transmission timing of the second information based on the transmission timing information, and transmit the second information at the timing.
  • eNB200 can control the transmission timing of 2nd information. Therefore, for example, even when the eNB 200 receives the second information from each UE 100 according to the reception of the first information transmitted using the same radio resource, the second information is distributed in the time direction. Without receiving the second information from the plurality of UEs 100 in the same radio resource at the same timing or time direction. Since the second information is not distributed in the time direction, the eNB 200 can grasp the reception timing of the second information from each UE 100 and can appropriately separate the second information.
  • the radio resource can be effectively used by the eNB 200 receiving the feedback information as the first information at the same time (and the same frequency). .
  • the eNB 200 can efficiently receive the second information from the plurality of UEs 100.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment. Description of the same parts as those in the first embodiment will be omitted as appropriate.
  • each UE 100 (UE 100-1 to UE 100-4) is located in a cell managed by the eNB 200.
  • the cell here is a cell operated in an unlicensed band. Therefore, each UE 100 is in a state where it can receive a radio signal from the eNB.
  • UE 100-1 and UE 100-3 are located near eNB 200, and UE 100-2 and UE 100-4 are located far from eNB 200.
  • the eNB 200 classifies the plurality of UEs 100 that are the reception targets of the first information into the plurality of groups based on the propagation delay time. Specifically, eNB200 classify
  • the TA value of UE 100-1 and the TA value of UE 100-3 are included within a predetermined range, eNB 200 classifies UE 100-1 and UE 100-3 into the same group.
  • the difference between the TA value of the UE 100-1 and the TA value of the UE 100-3 does not exceed the threshold value X.
  • the eNB 200 classifies the UE 100-2 and the UE 100-4 into the same group.
  • the predetermined range and the threshold value X are values according to an acceptable shift in reception timing.
  • the eNB 200 may classify the plurality of UEs 100 into a plurality of groups based on information (for example, location information) according to propagation delay other than the TA value.
  • ENB 200 performs scheduling so that the same downlink radio resource is allocated to each UE 100 configuring the same group. Then, eNB200 transmits 1st information to each UE100 based on scheduling. Specifically, the eNB 200 simultaneously transmits the first information to the UE 100-1 and the UE 100-3 using the same radio resource (first radio resource) by the WLAN communication scheme. On the other hand, the eNB 200 transmits the first information to the UE 100-2 and the UE 100-4 at the same time using the radio resource that is different from the first radio resource in the time direction by the WLAN communication scheme.
  • Each UE 100 transmits the second information to the eNB 200 after the SIFS time has elapsed after receiving the first information.
  • the UE 100-1 and the UE 100-3 receive the first information substantially simultaneously, and transmit the second information substantially simultaneously.
  • the UE 100-2 and the UE 100-4 also receive the first information substantially simultaneously and transmit the second information substantially simultaneously.
  • ENB 200 receives the second information from UE 100-1 and UE 100-3 substantially simultaneously, and receives the second information from UE 100-2 and UE 100-4 substantially simultaneously.
  • the eNB 200 can adjust the timing at which the eNB 200 receives the second information by transmitting the first information for each group based on the propagation delay time. Therefore, the eNB 200 can receive the second information within the same radio resource in the same timing or time direction from each UE 100 constituting the same group without the second information being distributed in the time direction. . In this way, the eNB 200 can efficiently receive the second information from the plurality of UEs 100.
  • the second information is not only ACK / NACK but also control information and / or user data information (for example, PUCCH (Physical Uplink Channel) / PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)). Also good.
  • PUCCH Physical Uplink Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the operation according to the first embodiment described above is performed, for example, by the UE 100 to which the same radio resource is assigned by using the MU-MIMO (Multi User MIMO) technology, using the same radio resource to provide feedback information (ACK / NACK). It may be executed in the case of transmission.
  • MU-MIMO Multi User MIMO
  • the operation of the first embodiment may be executed.
  • feedback information (ACK / NACK) for burst transmission may be transmitted from UE 100 to eNB 200 at the same timing or using the same radio resource in the time direction (and frequency direction).
  • the eNB 200 transmits to each UE 100 a waiting time from the completion of reception of the first information to the start of transmission of the second information as transmission timing information.
  • the waiting time may be a waiting time from the start of reception of the first information to the start of transmission of the second information.
  • each UE 100 starts transmission of the second information at a timing when the waiting time has elapsed after starting reception of the first information from the eNB 200.
  • the waiting time includes the SIFS time
  • the waiting time may not include the SIFS time. Therefore, the eNB 200 may transmit a waiting time not including the SIFS time to each UE 100 as transmission timing information. In this case, each UE 100 starts transmission of the second information at the timing when the waiting time and SIFS time received from the eNB 200 have elapsed after the reception of the first information is completed.
  • the eNB 200 may transmit all transmission timing information or a plurality of transmission timing information in each operation pattern of the first embodiment described above to the UE 100.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by any of the above-described nodes may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by either the UE 100 or the eNB 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • the LTE system has been described as an example of a mobile communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the content according to the present application may be applied to a system other than the LTE system.
  • the present invention is useful in the field of wireless communication.

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Abstract

実施形態に係る通信装置は、装置間での同期なく通信が実行される通信方式により複数の他の通信装置に第1の情報を送信するトランスミッタと、前記通信方式により前記複数の他の通知装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備える。前記トランスミッタは、前記複数の他の通信装置のそれぞれが前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する。

Description

通信装置
 本出願は、通信システムにおいて用いられる通信装置に関する。
 近年、トラフィックの急増に伴って、無線LAN(WLAN:Wireless Local Area Network)通信方式により通信を実行する通信装置が増加している。WLAN通信方式は、例えば、IEEE 802.11諸規格に準拠した通信方式であり、装置間での同期なく通信が実行される通信方式である。
 例えば、第1の通信装置(例えば、ネットワーク側のノード)は、WLAN通信方式により、非同期である第2の通信装置(例えば、無線端末)へ第1の情報(例えば、ユーザデータ)を送信する。当該データを正常に受信した第2の通信装置は、最短の待ち時間(SIFS(Short InterFrame Space)時間)が経過した後に、当該データの受信に応じて第2の情報(例えば、ACK)を第1の通信装置へ送信する。
 既存のWLAN通信方式は、1対1での通信を行う際に用いられることが想定されている。従って、第1の通信装置が、複数の第2の通信装置から第2の情報を受信することが想定されていない。
IEEE仕様書「IEEE Std 802.11TM-2012」  2012年3月29日
 一の実施形態に係る通信装置は、装置間での同期なく通信が実行される通信方式により複数の他の通信装置に第1の情報を送信するトランスミッタと、前記通信方式により前記複数の他の通知装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備える。前記トランスミッタは、前記複数の他の通信装置のそれぞれが前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する。
 一の実施形態に係る通信装置は、装置間での同期なく通信が実行される通信方式により他の通信装置から第1の情報を受信するレシーバと、前記第1の情報の受信に応じて、前記通信方式により第2の情報を前記他の通信装置へ送信するトランスミッタと、を備える。前記レシーバは、前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記他の通信装置から受信する。
 一の実施形態に係る通信装置は、装置間で同期することなく通信が実行される通信方式により第1の情報を受信する受信対象となる複数の他の通信装置を複数のグループに分類するコントローラと、前記複数の他の通信装置のうち、同一のグループを構成する各他の通信装置に前記通信方式により前記第1の情報を同時に送信するトランスミッタと、前記通信方式により前記各他の通信装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備える。前記コントローラは、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの伝搬遅延に基づいて、前記複数の他の通信装置を複数のグループに分類する。
図1は、LTEシステムの構成を示す図である。 図2は、LAAを説明するための図である。 図3は、WLAN通信方式を説明するための図である。 図4は、UE100のブロック図である。 図5は、eNB200のブロック図である。 図6は、第1実施形態に係る動作環境を説明するための図である。 図7は、第1実施形態に係る動作パターン(その1)を説明するための図である。 図8は、第1実施形態に係る動作パターン(その2)を説明するための図である。 図9は、送信フレームの一例を説明するための図である。 図10は、第1実施形態に係る動作パターン(その3)を説明するための図である。 図11は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。 図12は、その他実施形態に係る動作を説明するための図である。
 [実施形態の概要]
 第1実施形態に係る通信装置は、装置間での同期なく通信が実行される通信方式を用いる。前記通信装置は、前記通信方式により複数の他の通信装置に第1の情報を送信するトランスミッタと、前記通信方式により前記複数の他の通信装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備える。前記トランスミッタは、前記複数の他の通信装置のそれぞれが前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する。
 前記トランスミッタは、前記送信タイミング情報として、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの間の伝搬遅延に応じた個別の情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信してもよい。
 前記個別の情報は、前記第2の情報の送信開始時刻を示す情報、及び前記第1の情報の受信完了から前記第2の情報の送信開始までの待ち時間の少なくとも一方であってもよい。
 前記トランスミッタは、前記送信タイミング情報として、前記通信装置における前記第2の情報の受信タイミングを特定するための前記複数の他の通信装置で共通の情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信してもよい。
 前記共通の情報は、前記第2の情報の受信開始時刻を示す情報、及び前記第1の情報の送信完了から前記第2の情報の受信開始までの時間を示す情報の少なくとも一方であってもよい。
 前記通信装置は、前記第1の情報の時間長さを送信区間を示す所定値よりも短くするコントローラをさらに備えてもよい。前記コントローラは、前記複数の他の通信装置が前記第1の情報を受信してから前記第2の情報を送信するまでの最短の待ち時間に基づいて、前記第1の情報の時間長さを前記所定値よりも短くしてもよい。
 前記通信装置は、前記第1の情報の時間長さを送信区間を示す所定値よりも短くするコントローラをさらに備えてもよい。前記コントローラは、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの間の伝搬遅延に応じた情報に基づいて、前記第1の情報の時間長さを前記所定値よりも短くしてもよい。
 前記トランスミッタは、前記送信タイミング情報として、前記所定値よりも短い前記第1の情報の時間長さを特定するための情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信してもよい。
 第1実施形態に係る通信装置は、装置間での同期なく通信が実行される通信方式により他の通信装置から第1の情報を受信するレシーバと、前記第1の情報の受信に応じて、前記通信方式により第2の情報を前記他の通信装置へ送信するトランスミッタと、を備える。前記レシーバは、前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記他の通信装置から受信する。
 前記送信タイミング情報は、前記第2の情報の送信開始時刻を示す情報、及び前記第1の情報の受信完了から前記第2の情報の送信開始までの待ち時間の少なくとも一方であってもよい。
 前記レシーバは、前記送信タイミング情報として、前記他の通信装置における前記第2の情報の受信タイミングを特定するための情報を前記他の通信装置から受信してもよい。前記通信装置は、前記通信装置と前記他の通信装置との間の伝搬遅延に応じた情報と前記送信タイミング情報とに基づいて、前記第2の情報の送信タイミングを特定するコントローラをさらに備えてもよい。
 前記第2の情報の受信タイミングを特定するための情報は、前記他の通信装置における前記第2の情報の受信開始時刻を示す情報、及び前記他の通信装置における第1の情報の送信完了から前記第2の情報の受信開始までの時間を示す情報の少なくとも一方であってもよい。
 前記レシーバは、前記送信タイミング情報として、送信区間を示す所定値よりも短い前記第1の情報の時間長さを特定するための情報を受信してもよい。前記通信装置は、前記通信装置と前記他の通信装置との間の伝搬遅延に応じた情報と前記送信タイミング情報とに基づいて、前記第2の情報の送信タイミングを特定するコントローラをさらに備えてもよい。
 第2実施形態に係る通信装置は、装置間で同期することなく通信が実行される通信方式により第1の情報を受信する受信対象となる複数の他の通信装置を複数のグループに分類するコントローラと、前記複数の他の通信装置のうち、同一のグループを構成する各他の通信装置に前記通信方式により前記第1の情報を同時に送信するトランスミッタと、前記通信方式により前記各他の通信装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備える。前記コントローラは、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの伝搬遅延に基づいて、前記複数の他の通信装置を複数のグループに分類する。
 前記コントローラは、前記複数の他の通信装置のうち、前記伝搬遅延が所定の範囲内に含まれる各他の通信装置を同一のグループに分類してもよい。
 [第1実施形態]
 (システム構成)
 以下において、実施形態に係る移動通信システムであるLTE(Long-Term Evolution)システムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理する。eNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300とを含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 (LAA)
 実施形態に係るLTEシステムは、オペレータに免許が付与されたライセンスドバンドだけではなく、免許が不要なアンライセンスドバンドも通信に使用する。具体的には、ライセンスドバンドの補助によりアンライセンスドバンドにアクセス可能とする。このような仕組みは、Licensed-Assisted Access(LAA)と称される。
 図2は、LAAを説明するための図である。図2に示すように、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1と、アンライセンスドバンドで運用されるセル#2と、を管理している。図2において、セル#1がマクロセルであり、セル#2が小セルである一例を図示しているが、セルサイズはこれに限定されない。
 アンライセンスドバンドにおいては、LTEシステムとは異なるシステム(無線LAN等)又は他のオペレータのLTEシステムとの干渉を回避するために、Listen-Before-Talk(LBT)手順が要求される。LBT手順は、周波数チャネルが空いているか否かを受信電力に基づいて確認し、空きチャネル(clear channel)であることが確認された場合に限り当該周波数チャネルを使用する手順である。
 eNB200は、LBT手順により、セル#2(アンライセンスドバンド)において空きチャネルを検索し、空きチャネルを用いてUE100との通信を実行する。具体的には、eNB200が、装置間(eNB-UE間)での同期なく通信が実行されるWLAN通信方式を用いて、UE100との通信を実行する。
 図3は、WLAN通信方式を説明するための図である。図3に示すように、eNB200は、空きチャネルを用いて、WLAN通信方式により、UE100へデータを送信する。UE100は、eNB200からデータを受信する。UE100は、LBT手順を実行せずに、データの受信に応じて肯定応答(ACK)をeNB200へ送信する。具体的には、UE100は、所定時間(Wait Time)が経過した後に、肯定応答の送信を開始する。
 所定時間は、最短の待ち時間(SIFS(Short InterFrame Space)時間)以上であり、且つ、他の通信装置が割り込んで送信できない時間(DIFS(Distributed(coordination function)InterFrame Space)時間)未満である。所定時間は、SIFS時間と同じであってもよい。SIFS時間は、フレーム送信間隔における最短の待ち時間である。具体的には、SIFS時間は、エアーインターフェイス上のフレームの最終シンボルを受信し、フレームを処理し、且つ可能な限り早い応答フレームのエアーインターフェイス上の最初のシンボルで応答するためにMAC及びPHYが要求する名目上の時間である。なお、DIFS時間は、使用中の周波数チャネルから無線信号が検出されなくなり、当該チャネルがアイドル状態(未使用の空きチャネル)であると判断されるまでの時間である。
 (無線端末)
 以下において、実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。図4は、UE100のブロック図である。図4に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。また、レシーバ110は、セルラ通信(LTE通信)方式を用いられるレシーバと、WLAN通信方式を用いられるレシーバと、により構成されていてもよい。同様に、トランスミッタ120は、セルラ通信方式に用いられるトランスミッタと、WLAN通信方式を用いられるトランスミッタと、により構成されていても良い。
 レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
 トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ120は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 UE100は、GNSS受信機を備えていてもよい。GNSS受信機は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信する。GNSS受信機は、受信した信号をコントローラ130に出力する。或いは、UE100は、UE100の位置情報を取得するためのGPS機能を有していてもよい。
 なお、以下で説明するUE100が実行する処理(動作)について、UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120、コントローラ130の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、UE100が実行する処理として説明する。
 (基地局)
 以下において、実施形態に係るeNB200(基地局)について説明する。図5は、eNB200のブロック図である。図5に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。レシーバ210とトランスミッタ220とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。レシーバ210は、セルラ通信(LTE通信)方式を用いられるレシーバと、WLAN通信方式を用いられるレシーバと、により構成されていてもよい。同様に、トランスミッタ220は、セルラ通信方式に用いられるトランスミッタと、WLAN通信方式を用いられるトランスミッタと、により構成されていても良い。
 レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ230に出力する。
 トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ230は、eNB200における各種の制御を行う。コントローラ230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続される。ネットワークインターフェイス240は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
 なお、以下で説明するeNB200が実行する処理(動作)について、eNB200が備えるトランスミッタ210、レシーバ220、コントローラ230、ネットワークインターフェイス240の少なくともいずれかが実行するが、便宜上、eNB200が実行する処理として説明する。
 (第1実施形態に係る動作)
 次に、第1実施形態に係る動作について、図6から図10を用いて説明する。図6は、第1実施形態に係る動作環境を説明するための図である。図7は、第1実施形態に係る動作パターン(その1)を説明するための図である。図8は、第1実施形態に係る動作パターン(その2)を説明するための図である。図9は、送信フレームの一例を説明するための図である。図10は、第1実施形態に係る動作パターン(その3)を説明するための図である。
 図6に示すように、各UE100(UE100-1及びUE100-2)は、eNB200が管理するセル内に位置している。ここでのセルは、アンライセンスドバンドで運用されるセルである。従って、各UE100は、eNBからの無線信号を受信可能な状態である。UE100-1は、eNB200の近くに位置し、UE100-2は、eNB200の遠くに位置する。従って、UE100-1とeNB200との間の伝搬遅延(時間)は、UE100-2とeNB200との間の伝搬遅延(時間)よりも小さい(短い)と仮定して説明を進める。
 このような動作環境において、eNB200が、WLAN通信方式により、複数のUE100(UE100-1及びUE100-2)に第1の情報(データ)を送信するケースを想定する。
 ここで、WLAN通信方式は、eNB200と各UE100との間での同期なく通信が実行される通信方式である。従って、本実施形態において、eNB200は、複数のUE100から同一のタイミング又は時間方向において同一の無線リソース内で第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するために、複数のUE100のそれぞれが第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を複数のUE100に送信する。詳細な動作について、以下の動作パターン1から5で説明する。なお、各動作パターンにおいて、重複する内容の説明は、適宜省略する。
 (A)動作パターン1
 動作パターン1では、eNB200が、送信タイミング情報として、各UE100における第2の情報の送信開始時刻を示す情報を送信する。すなわち、動作パターン1では、eNB200が伝搬遅延に応じた個別の情報を送信タイミング情報として、各UE100へ送信する。
 図7に示すように、eNB200は、WLAN通信方式により、複数のUE100のそれぞれにデータ(第1の情報)を送信する。すなわち、eNB200は、アンライセンスドバンドにおける空きチャネルを用いて、複数のUE100のそれぞれにデータを送信する。
 UE100-1及びUE100-2は、eNB200からデータを受信する。UE100-1は、UE100-2よりも伝搬遅延時間が短いため、UE100-2よりも早くデータを受信する。一方、UE100-2は、UE100-2よりもデータを遅く受信する。
 各UE100は、当該データの受信に応じて、WLAN通信方式により送達確認情報(第2の情報)を送信する。データの受信に成功したUE100は、ACK(肯定応答)を送信し、データの受信に失敗したUE100は、NACK(否定応答)を送信する。なお、各UE100は、再送処理であるHARQ(Hybrid ARQ)処理のためのHARQフィードバック(ACK/NACK)を送信してもよい。以下において、各UE100が、第2の情報として、ACKを送信すると仮定して説明を進める。
 各UE100は、第2の情報を送信する前に、eNB200から受信した送信タイミング情報に基づいて、第2の情報の送信タイミングを特定する。動作パターン1では、送信タイミング情報は、第2の情報の送信開始時刻を示す情報である。eNB200は、例えば、UTC(Coordinated Universal Time)を基準とした第2の情報の送信開始時刻を示す情報を送信タイミング情報として各UE100へ送信できる。第2の情報の送信開始時刻を示す情報は、各UE100が第2の情報を送信するために用いる無線リソースを示す情報(特に、時間位置(及び周波数位置)を特定するための情報)であってもよい。
 eNB200は、データ(第1の情報)に送信タイミング情報を含めてもよい。或いは、eNB200は、当該データとは別に送信タイミング情報をUE100-1及びUE100-2へ送信してもよい。この場合、eNB200は、ライセンスドバンドにおけるチャネルを用いて、送信タイミング情報を送信してもよい。eNB200は、送信タイミング情報を個別シグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))により送信してもよい。
 eNB200は、UE100-1から送信された第2の情報と、UE100-2から送信された第2の情報とを同じタイミング又は同じ無線リソース内で受信するために、eNB200と複数のUE100それぞれとの間の伝搬遅延(時間)を考慮して、各UE100における第2の情報の送信タイミングを算出する。すなわち、eNB200は、UE100毎の第2の情報の送信タイミングを算出する。
 eNB200は、アンライセンスドバンドにおいてWLAN通信方式によりUE100から受信した無線信号に含まれる送信時刻を示すタイムスタンプと、eNB200が当該無線信号を受信した時刻との差に基づいて、伝搬遅延時間を算出してもよい。eNB200は、eNB200の位置情報とUE100の位置情報とに基づいて、伝搬遅延時間を算出してもよい。eNB200は、UE100の位置情報をUE100から取得してもよい。eNB200は、、UE100の位置を管理するネットワーク装置から取得してもよい。eNB200は、セルラ通信(LTE通信)において上りにおける送信タイミングの調整に用いられるTA(Timing Advanced)値に応じて、伝搬遅延時間を算出してもよい。TA値は、上り受信タイミングに由来する値である。TA値は、装置間での同期が確立された状態で通信が実行されるLTE通信(セルラ通信)において用いられる。具体的には、セルラ通信において、UE100は、eNB200への上り送信のタイミングを進める/遅らせるためにTA値を用いる。
 eNB200は、算出した伝搬遅延時間を考慮して、各UE100で個別の第2の情報の送信タイミングを算出する。eNB200は、伝搬遅延時間を算出せずに、上述の伝搬遅延時間を算出するために用いた情報により、第2の情報の送信タイミングを算出してもよい。
 従って、eNB200は、eNB200とUE100-1との間の伝搬遅延に応じたUE100-1における第2の情報の送信開始時刻を示す情報を、送信タイミング情報としてUE100-1に送信する。eNB200は、eNB200とUE100-2との間の伝搬遅延に応じたUE100-2における第2の情報の送信開始時刻を示す情報を、送信タイミング情報としてUE100-2に送信する。なお、UE100-2の送信開始時刻は、UE100-1の送信開始時刻よりも早い。
 eNB200からデータ(第1の情報)を受信した各UE100は、送信タイミング情報に基づいて、第2の情報(ACK)を送信する。具体的には、各UE100は、送信タイミング情報が示す第2の情報の送信開始時刻でACKを送信する。各UE100は、データの受信完了時刻から最短の待ち時間(SIFS時間)が経過していても、第2の情報の送信開始時刻までACKの送信を開始しない。
 図7に示すように、UE100-2は、UE100-1よりも先にACKの送信を開始する。UE100-1は、UE100-2よりも後にACKの送信を開始する。従って、UE100-1の待ち時間(データの受信完了からACKの送信開始までの待ち時間:Wait Time)は、UE100-2の待ち時間よりも長い。
 一方、eNB200は、UE100-1及びUE100-2のそれぞれからのACKを同一のタイミング又は時間方向において同一の無線リソース内で受信する。
 (B)動作パターン2
 動作パターン2では、eNB200が、送信タイミング情報として、第1の情報(データ)の受信完了から第2の情報の送信開始まで待ち時間を示す情報を送信する。すなわち、動作パターン2では、動作パターン1と同様に、eNB200が伝搬遅延に応じた個別の情報を送信タイミング情報として、各UE100へ送信する。
 eNB200は、動作パターン1と同様に、eNB200と複数のUE100それぞれとの間の伝搬遅延(時間)を考慮して、各UE100における待ち時間を算出する。例えば、eNB200は、各UE100のTA値に基づいて、待ち時間(Wait Time)を算出する。具体的には、図8に示すように、eNB200がデータ(第1の情報)の送信を完了してからeNB200がACK(第2の情報)を受信するまでの時間から2TA値を引くことにより待ち時間を算出する。eNB200は、TA値の代わりに、動作パターン1と同様に算出した伝搬遅延(時間)により、待ち時間を算出してもよい。
 下り送信区間がフレーム構成で規定されている場合、eNB200は、図8に示すように、データ(第1の情報)の時間長さを所定値よりも短くしてもよい。所定値は、送信区間を示す値である。本実施形態では、下り送信区間を構成するフレームのフレーム長(時間長さ)である。図9に示すように、eNB200は、第1の情報を含むフレームの一部とノイズ情報との合計時間長さをフレーム長Fに一致させることにより、データの時間長さを所定値よりも短くしてもよい。具体的には、eNB200は、フレームの最初から途中まで第1の情報を含み、フレームの最後の部分にノイズ情報を含む無線信号を生成してもよい。データ(第1の情報)は、制御領域(PDCCH(Physical Downlink. Control CHannel)/PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel))とデータ領域(PDSCH(Physical Downlink Shared Channe))とからなってもよい。ノイズ情報は、他の通信装置が割り込んで送信できないようにするための任意の情報(無線信号)である。ノイズ情報は、第2の情報を送信予定の各UE100において下り送信及び/又は次の上り送信に必要な情報を含まない無線信号であることが好ましい。ノイズ情報の時間長さは、予め規定されていてもよいし、eNB200により調整されてもよい。例えば、eNB200は、アンライセンスドバンドにおけるセルの半径(すなわち、送信電力)によって、ノイズ情報の時間長さを調整してもよい。従って、eNB200は、データの時間長さを調整してもよい。eNB200は、データの時間長さを短くする、すなわち、規定された送信時間(フレーム長F)よりも短い時間の間、データに対応する無線信号を送信するだけでもよい。言い換えると、eNB200は、データに対応する無線信号を送信した後、ノイズ情報に対応する無線信号を送信しなくてもよい。
 なお、トランスポートブロックサイズ(TBS(Transport Block Size)に関して、LTEにおけるTDD(Time-Division Duplex)のDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)が再利用されてもよい。或いは、TBSサイズは、新たに規定されてもよい。上りにおける送信フォーマットとして、既存のLTEと同様の規定(例えば、OFDMシンボル、サブフレーム等)が用いられてもよい。或いは、送信フォーマットは、新たに規定されてもよい。
 eNB200は、各UE100を第1の情報を受信してから第2の情報を送信するまでの最短の待ち時間(SIFS時間)に基づいて、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くしてもよい。例えば、UE100が通常の時間長さの第1の情報を受信してから第2の情報を送信するまでの待ち時間が、SIFS時間よりも短くなる場合、eNB200は、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くすることができる。
 eNB200は、eNB200と各UE100との間の伝搬遅延(時間)に応じた情報に基づいて、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くしてもよい。伝搬遅延(時間)に応じた情報は、例えば、上述の伝搬遅延時間を算出するために用いた情報である。例えば、往復の伝搬遅延時間が、SIFS時間よりも長い場合、eNB200は、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くすることができる。なお、eNB200は、伝搬遅延(時間)とSIFS時間との両方に基づいて、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くしてもよい。
 なお、eNB200は、各UE100に個別の第1の情報を送信する場合、待ち時間がSIFS時間よりも短くなるUE100への第1の情報の時間長さを所定値よりも短くし、その他のUE100への第1の情報の時間長さは、通常通りであってもよい。
 eNB200は、第1の情報の時間長さを短くした場合、第1の情報の時間長さ(Data長L)を特定するための情報を各UE100へ送信してもよい。当該情報は、Data長Lを示す情報であってもよい。当該情報は、ノイズ情報の時間長さ(ノイズ長N)であってもよい。下り送信区間がフレーム構成でが規定されていない場合、当該情報は、ノイズ長Nとフレーム長Fとのそれぞれを示す情報であってもよい。なお、eNB200が第1の情報の時間長さを短くした場合、待ち時間は、第1の情報(制御)のノイズ情報に対応する情報(無線信号)の受信完了から第2の情報の送信開始までの時間でないことに留意すべきである。
 eNB200は、各UE100の伝搬遅延(時間)に応じて待ち時間を算出した後、算出した待ち時間を送信タイミング情報として、各UE100へ送信する。eNB200は、送信タイミング情報を第1の情報に含める場合、制御領域に送信タイミング情報を含めてもよい。eNB200は、送信タイミング情報を第1の情報に含める場合、ユーザデータ領域に送信タイミング情報を含めてもよい。
 eNB200から第1の情報を受信した各UE100は、送信タイミング情報に基づいて、第2の情報を送信する。具体的には、各UE100は、第1の情報の受信が完了してから、送信タイミング情報が示す待ち時間が経過したタイミングで、第2の情報の送信を開始する。
 UE100は、第1の情報の時間長さを特定するための情報に基づいて、第1の情報の受信が完了したことを判断してもよい。UE100は、第1の情報に対応する無線信号を取得(モニタ)できなくなった場合に、第1の情報の受信が完了したと判断してもよい。第1の情報の最後に第1の情報の最後であることを示す情報が付されている場合、UE100は、当該情報に基づいて、第1の情報の受信が完了したと判断してもよい。
 (C)動作パターン3
 動作パターン3では、eNB200が、送信タイミング情報として、eNB200における第2の情報の受信開始時刻を示す情報を送信する。すなわち、動作パターン3では、eNB200は、各UE100で共通の情報を送信タイミング情報として各UE100へ送信する。
 eNB200は、(所望の)第2の情報の受信開始時刻(受信タイミング)を決定する。eNB200は、第1の情報の送信タイミングを考慮して、第2の情報の受信開始時刻を決定してもよい。また、eNB200は、第2の情報の受信開始時刻を決定した後、動作パターン2と同様に、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くしてもよい。
 eNB200は、送信タイミング情報として、eNB200における第2の情報の受信開始時刻を示す情報を各UE100へ送信する。具体的には、eNB200は、UTCを基準とした第2の情報の受信開始時刻を示す情報を各UE100へ送信する。第2の情報の受信開始時刻を示す情報は、eNB200が第2の情報を受信するために用いる無線リソースを示す情報(特に、時間位置(及び周波数位置)を特定するための情報)であってもよい。
 なお、eNB200は、ライセンスドバンドにおけるチャネルを用いて、送信タイミング情報を送信する場合には、共通シグナリング(例えば、SIB(System Information Block)、PDCCHなど)により送信タイミング情報を送信してもよい。
 各UE100は、送信タイミング情報に基づいて、第2の情報の送信タイミングを特定する。例えば、UE100-1は、eNB200とUE100-1との間の伝搬遅延に応じた情報とeNB200における第2の情報の受信開始時刻を示す情報とに基づいて、UE100-1における第2の情報の送信タイミングを算出する。具体的には、UE100-1は、eNB200における第2の情報の受信開始時刻よりも伝搬遅延時間(例えば、TA値)だけ早い時刻を送信タイミングとして算出する。
 なお、UE100-1は、TA値以外の情報を伝搬遅延時間とみなしてもよい。例えば、UE100-1は、アンライセンスドバンドにおいてWLAN通信方式によりeNB200から受信した無線信号に含まれる送信時刻を示すタイムスタンプと、UE100が当該無線信号を受信した時刻との差に基づいて、伝搬遅延時間を算出してもよい。或いは、UE100-1は、eNB200の位置情報とUE100の位置情報とに基づいて、伝搬遅延時間を算出してもよい。UE100-1は、eNB200の位置情報を、eNB200から取得してもよい。伝搬遅延時間を算出するための情報は、送信タイミング情報と共にeNB200からUE100-1へ送信されてもよい。
 各UE100は、第2の情報の送信タイミングを特定した後、当該特定した送信タイミングで第2の情報の送信を行う。
 (D)動作パターン4
 動作パターン4では、eNB200が、送信タイミング情報として、eNB200における第1の情報の送信完了から第2の情報の受信開始までの時間を示す情報を送信する。すなわち、動作パターン4では、eNB200は、各UE100で共通の情報を送信タイミング情報として各UE100へ送信する。
 eNB200は、(所望の)第2の情報の受信開始時刻(受信タイミング)を決定する。eNB200は、第1の情報の送信タイミングを考慮して、第2の情報の受信開始時刻を決定してもよい。eNB200は、第2の情報の受信開始時刻を決定した後、動作パターン2と同様に、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くしてもよい。
 このようにして、eNB200は、第1の情報の送信完了時刻と、第2の情報の受信開始時刻とを決定することにより、第1の情報の送信完了から第2の情報の受信開始までの時間(以下、eNB待ち時間)を算出する。eNB200は、算出したeNB待ち時間を送信タイミング情報として各UE100に送信する。
 各UE100は、送信タイミング情報に基づいて、第2の情報の送信タイミングを特定する。例えば、UE100-1は、eNB200とUE100-1との間の伝搬遅延に応じた情報とeNB待ち時間を示す情報とに基づいて、UE100-1における第2の情報の送信タイミングを算出する。具体的には、UE100-1は、eNB待ち時間から2TA値を引くことにより待ち時間を算出できる。動作パターン3と同様にTA値以外の情報により待ち時間を算出してもよい。
 各UE100は、待ち時間を算出した後、動作パターン2と同様に、第2の情報の送信をeNB200へ送信する。
 (D)動作パターン5
 動作パターン5では、eNB200が、送信タイミング情報として、所定値よりも短い第1の情報の時間長さを特定するための情報を送信する。すなわち、動作パターン5では、eNB200は、各UE100で共通の情報を送信タイミング情報として各UE100へ送信する。
 図10に示すように、eNB200は、規定されたフレーム長Fの第1の情報を送信完了後、SIFS時間が経過した直後のタイミングを第2の情報の受信開始タイミングとみなす。
 eNB200は、伝搬遅延時間を考慮して、最も伝搬遅延時間が大きいUE100が、第1情報の受信完了からSIFS時間経過した後に、第2の情報を送信しても、eNB200が第2の情報の受信開始タイミングまでに、当該第2の情報を受信できるように、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くする。
 eNB200は、第1の情報の時間長さ(Data長L)を特定するための情報を送信タイミング情報として各UE100へ送信する。第1の情報の時間長さ(Data長L)を特定するための情報は、動作パターン2と同様の情報である。
 各UE100は、送信タイミング情報に基づいて、待ち時間を特定する。具体的には、図10に示すように、待ち時間は、SIFS時間と適応時間との合計である。適応時間は、Data長Lから2TA値を引いた値である。各UE100は、動作パターン2と同様に、算出(特定)した待ち時間が経過したタイミングで、第2の情報の送信を開始する。
 (まとめ)
 本実施形態では、eNB200は、各UE100が第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を各UE100に送信する。各UE100は、送信タイミング情報をeNB200から受信する。各UE100は、送信タイミング情報に基づいて、第2の情報の送信タイミングを算出(特定)し、当該タイミングで第2の情報を送信できる。これにより、eNB200は、第2の情報の送信タイミングをコントロールすることができる。従って、eNB200は、例えば、同一の無線リソースで送信された第1の情報の受信に応じた各UE100からの第2の情報を受信する場合であっても、第2の情報が時間方向に分散せずに、複数のUE100から同一のタイミング又は時間方向において同一の無線リソース内で第2の情報を受信することができる。第2の情報が時間方向に分散しないため、eNB200は、各UE100からの第2の情報の受信タイミングを把握することができ、第2の情報を適切に分離することができる。
 また、ACK/NACK等のフィードバック情報は、データ量が小さいので、eNB200が当該フィードバック情報を第1の情報として同一時間(及び同一周波数)で受信することにより、無線リソースを有効活用することができる。
 このように、eNB200は、複数のUE100から効率よく第2の情報を受信することができる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について、図11を用いて説明する。図11は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 図11に示すように、各UE100(UE100-1からUE100-4)は、eNB200が管理するセル内に位置している。ここでのセルは、アンライセンスドバンドで運用されるセルである。従って、各UE100は、eNBからの無線信号を受信可能な状態である。UE100-1及びUE100-3は、eNB200の近くに位置し、UE100-2及びUE100-4は、eNB200の遠くに位置する。
 eNB200は、第1の情報を送信する場合、当該第1の情報の受信対象となる複数のUE100を、伝搬遅延時間に基づいて、複数のUE100を複数のグループに分類する。具体的には、eNB200は、複数のUE100のうち、伝搬遅延時間が所定の範囲内に含まれる各UE100を同一のグループに分類する。例えば、eNB200は、TA値の最大値と最小値との差が閾値Xを越えないように各UE100を同一のグループに分類する。UE100-1のTA値とUE100-3のTA値とが所定の範囲内に含まれる場合、eNB200は、UE100-1とUE100-3とを同一のグループに分類する。従って、UE100-1のTA値とUE100-3のTA値との差は、閾値Xを越えない。同様に、eNB200は、UE100-2とUE100-4とを同一のグループに分類する。なお、所定の範囲及び閾値Xは、許容可能な受信タイミングのずれに応じた値である。
 eNB200は、TA値以外の伝搬遅延に応じた情報(例えば、位置情報など)に基づいて、複数のUE100を複数のグループに分類してもよい。
 eNB200は、同一のグループを構成する各UE100に同一の下り無線リソースを割り当てるように、スケジューリングを行う。その後、eNB200は、スケジューリングに基づいて、第1の情報を各UE100に送信する。具体的には、eNB200は、WLAN通信方式により、同一の無線リソース(第1の無線リソース)を用いて、UE100-1及びUE100-3へ第1の情報を同時に送信する。一方、eNB200は、WLAN通信方式により、第1の無線リソースと時間方向において異なる無線リソースを用いて、UE100-2及びUE100-4へ第1の情報を同時に送信する。
 各UE100は、第1の情報を受信した後、SIFS時間経過後に第2の情報をeNB200へ送信する。UE100-1及びUE100-3は、第1の情報を実質的に同時に受信し、実質的に同時に第2の情報を送信する。一方、UE100-2及びUE100-4も、第1の情報を実質的に同時に受信し、実質的に同時に第2の情報を送信する。
 eNB200は、UE100-1及びUE100-3から実質的に同時に第2の情報を受信し、UE100-2及びUE100-4から実質的に同時に第2の情報を受信する。
 このように、eNB200は、伝搬遅延時間に基づくグループ毎に第1の情報を送信することで、eNB200が第2の情報を受信するタイミングを調整することができる。従って、eNB200は、第2の情報が時間方向に分散せずに、同一のグループを構成する各UE100から同一のタイミング又は時間方向において同一の無線リソース内で第2の情報を受信することができる。このように、eNB200は、複数のUE100から効率よく第2の情報を受信することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した各実施形態において、第2の情報は、ACK/NACKだけでなく、制御情報及び/又はユーザデータ情報(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel))であってもよい。
 上述した各実施形態において、UE100とeNB200との間におけるWLAN通信方式による通信を説明したが、これに限られない。UE100間におけるWLAN通信方式による通信においても上述の動作を実行することができる。
 上述した第1実施形態に係る動作は、例えば、MU-MIMO(Multi User MIMO)技術により、同一の無線リソースが割り当てられたUE100が、同一の無線リソースを用いてフィードバック情報(ACK/NACK)を送信するケースにおいて、実行されてもよい。
 また、eNB200が同一のタイミングで又は時間方向(及び周波数方向)で同一の無線リソースを用いて、第1の情報を送信するケースだけでなく、図12に示すように、eNB200は、時間方向において異なるタイミングで第1の情報(データ)を送信するケースにおいても、第1実施形態の動作が実行されてもよい。例えば、バースト送信に対するフィードバック情報(ACK/NACK)が、同一のタイミングで又は時間方向(及び周波数方向)で同一の無線リソースを用いて、UE100からeNB200へ送信されてもよい。
 上述した第1実施形態の動作パターン2において、eNB200は、送信タイミング情報として、第1の情報の受信完了から第2の情報の送信開始までの待ち時間を各UE100に送信していた。しかしながら、待ち時間は、第1の情報の受信開始から第2の情報の送信開始までの待ち時間であってもよい。この場合、各UE100は、eNB200から第1の情報の受信を開始してから、待ち時間が経過したタイミングで第2の情報の送信を開始する。
 また、上述の待ち時間は、SIFS時間を含んでいたが、待ち時間は、SIFS時間を含まなくてもよい。従って、eNB200は、SIFS時間を含まない待ち時間を送信タイミング情報として各UE100に送信してもよい。この場合、各UE100は、第1の情報の受信が完了してから、eNB200から受信した待ち時間及びSIFS時間が経過したタイミングで第2の情報の送信を開始する。
 上述した第1実施形態の動作パターン2において、eNB200が、第1の情報の時間長さを所定値よりも短くするケースを詳細に説明したが、他の動作パターンにおいても同様の動作を実行できることは勿論である。
 上述した各実施形態に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。例えば、eNB200は、上述した第1実施形態の各動作パターンにおける全ての送信タイミング情報又は複数の送信タイミング情報をUE100へ送信してもよい。
 上述した各実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、eNB200など)のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、UE100及びeNB200のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ)によって構成されるチップが提供されてもよい。
 上述した各実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本出願に係る内容を適用してもよい。
 日本国特許出願第2015-230537号(2015年11月26日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、無線通信分野において有用である。

Claims (15)

  1.  通信装置であって、
     装置間での同期なく通信が実行される通信方式により複数の他の通信装置に第1の情報を送信するトランスミッタと、
     前記通信方式により前記複数の他の通知装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備え、
     前記トランスミッタは、前記複数の他の通信装置のそれぞれが前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する通信装置。
  2.  前記トランスミッタは、前記送信タイミング情報として、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの間の伝搬遅延に応じた個別の情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記個別の情報は、前記第2の情報の送信開始時刻を示す情報、及び前記第1の情報の受信完了から前記第2の情報の送信開始までの待ち時間の少なくとも一方である請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記トランスミッタは、前記送信タイミング情報として、前記通信装置における前記第2の情報の受信タイミングを特定するための前記複数の他の通信装置で共通の情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記共通の情報は、前記第2の情報の受信開始時刻を示す情報、及び前記第1の情報の送信完了から前記第2の情報の受信開始までの時間を示す情報の少なくとも一方である請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記第1の情報の時間長さを送信区間を示す所定値よりも短くするコントローラをさらに備え、
     前記コントローラは、前記複数の他の通信装置が前記第1の情報を受信してから前記第2の情報を送信するまでの最短の待ち時間に基づいて、前記第1の情報の時間長さを前記所定値よりも短くする請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記第1の情報の時間長さを送信区間を示す所定値よりも短くするコントローラをさらに備え、
     前記コントローラは、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの間の伝搬遅延に応じた情報に基づいて、前記第1の情報の時間長さを前記所定値よりも短くする請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記トランスミッタは、前記送信タイミング情報として、前記所定値よりも短い前記第1の情報の時間長さを特定するための情報を前記複数の他の通信装置のそれぞれに送信する請求項6に記載の通信装置。
  9.  通信装置であって、
     装置間での同期なく通信が実行される通信方式により他の通信装置から第1の情報を受信するレシーバと、
     前記第1の情報の受信に応じて、前記通信方式により第2の情報を前記他の通信装置へ送信するトランスミッタと、を備え、
     前記レシーバは、前記第2の情報の送信タイミングを特定するための送信タイミング情報を前記他の通信装置から受信する通信装置。
  10.  前記送信タイミング情報は、前記第2の情報の送信開始時刻を示す情報、及び前記第1の情報の受信完了から前記第2の情報の送信開始までの待ち時間の少なくとも一方である請求項9に記載の通信装置。
  11.  前記レシーバは、前記送信タイミング情報として、前記他の通信装置における前記第2の情報の受信タイミングを特定するための情報を前記他の通信装置から受信し、
     前記通信装置は、前記通信装置と前記他の通信装置との間の伝搬遅延に応じた情報と前記送信タイミング情報とに基づいて、前記第2の情報の送信タイミングを特定するコントローラをさらに備える請求項9に記載の通信装置。
  12.  前記第2の情報の受信タイミングを特定するための情報は、前記他の通信装置における前記第2の情報の受信開始時刻を示す情報、及び前記他の通信装置における第1の情報の送信完了から前記第2の情報の受信開始までの時間を示す情報の少なくとも一方である請求項11に記載の通信装置。
  13.  前記レシーバは、前記送信タイミング情報として、送信区間を示す所定値よりも短い前記第1の情報の時間長さを特定するための情報を受信し、
     前記通信装置は、前記通信装置と前記他の通信装置との間の伝搬遅延に応じた情報と前記送信タイミング情報とに基づいて、前記第2の情報の送信タイミングを特定するコントローラをさらに備える請求項9に記載の通信装置。
  14.  通信装置であって、
     装置間で同期することなく通信が実行される通信方式により第1の情報を受信する受信対象となる複数の他の通信装置を複数のグループに分類するコントローラと、
     前記複数の他の通信装置のうち、同一のグループを構成する各他の通信装置に前記通信方式により前記第1の情報を同時に送信するトランスミッタと、
     前記通信方式により前記各他の通信装置から前記第1の情報の受信に応じた第2の情報を受信するレシーバと、を備え、
     前記コントローラは、前記通信装置と前記複数の他の通信装置のそれぞれとの伝搬遅延に基づいて、前記複数の他の通信装置を複数のグループに分類する通信装置。
  15.  前記コントローラは、前記複数の他の通信装置のうち、前記伝搬遅延が所定の範囲内に含まれる各他の通信装置を同一のグループに分類する請求項14に記載の通信装置。
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