WO2017130494A1 - 通信制御装置、通信制御方法、プログラム及び無線通信装置 - Google Patents

通信制御装置、通信制御方法、プログラム及び無線通信装置 Download PDF

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WO2017130494A1
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/24Interfaces between hierarchically similar devices between backbone network devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control device, a communication control method, a program, and a wireless communication device.
  • SAS Specific Access System
  • channels ie, frequency bands
  • a mechanism for using a frequency band allocated to a certain wireless network for other wireless networks is being studied.
  • a channel that is not used by the TV broadcast system also referred to as TV white space
  • Such a mechanism is also called secondary use of frequency.
  • a system to which a frequency channel is preferentially assigned is called a primary system, and a system that secondary uses the frequency channel is called a secondary system.
  • the following patent document discloses a technique related to secondary use of frequency.
  • the high-priority wireless network that can preferentially use the assigned frequency band is assumed to use the frequency band assigned to itself.
  • a high-priority wireless network shares a frequency band assigned to another high-priority system.
  • the second wireless communication between a management unit that manages one or more first wireless communication devices and another communication control device that manages one or more second wireless communication devices.
  • An information exchange unit for exchanging information on frequency sharing by the device, wherein the information on frequency sharing includes information on a frequency band in which high priority access is possible.
  • the second An information exchanging unit that exchanges information related to frequency sharing by the wireless communication device, wherein the information related to frequency sharing includes information related to a frequency band in which high priority access is possible.
  • the computer may include the management unit that manages one or more first wireless communication devices and the other communication control device that manages one or more second wireless communication devices.
  • An information exchange unit for exchanging information related to frequency sharing by the second wireless communication device, wherein the information related to frequency sharing includes information related to a frequency band in which high-priority access is possible. Programs are provided.
  • the wireless communication device in order to perform carrier aggregation using a frequency band provided by frequency sharing by another wireless communication device, the wireless communication device that manages the wireless communication device.
  • a wireless communication device comprising a processing unit that transmits a message requesting exchange of information regarding the frequency sharing between the communication control device and another communication control device that manages the other wireless communication device.
  • a mechanism capable of sharing an allocated frequency between high priority wireless networks is provided. Note that the above effects are not necessarily limited, and any of the effects shown in the present specification, or other effects that can be grasped from the present specification, together with or in place of the above effects. May be played.
  • elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same functional configuration are distinguished as necessary, such as network managers 100A, 100B, and 100C.
  • network managers 100A, 100B, and 100C when there is no need to particularly distinguish each of a plurality of elements having substantially the same functional configuration, only the same reference numerals are given.
  • the network managers 100A, 100B, and 100C they are simply referred to as the network manager 100.
  • SAS is a technology planned to be introduced in the 3.5 GHz band in the United States.
  • a spectrum access layer having a three-layer structure is defined. Specifically, “Incumbent Access Tier”, “Priority Access Tier”, and “General Authorized Access Tier” are defined in descending order of priority.
  • the “Incumbent Access Tier” wireless network can use frequencies that are exclusively available.
  • the “Priority Access Tier” wireless network can use a frequency that can be temporarily and exclusively used.
  • a “General Authorized Access Tier” wireless network can utilize frequencies that are not exclusive, ie, where interference protection is not guaranteed.
  • “Priority Access Tier” corresponds to “Light licensing” of “Individual authorization” in Table 1 above.
  • the PAL Priority Access License
  • the PAL channel is a frequency channel in units of 10 MHz.
  • seven channels are reserved as PAL channels for each predetermined geographical area (for example, Census Tract), and up to four continuous PAL channels are used per user (Licensee). can do.
  • the FCC Federal Communications Commission
  • PAL relocation or rental for example, an architecture shown in FIG. 1 can be considered.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an architecture for realizing PAL relocation or rental.
  • the architecture includes a spectrum broker 10, eNBs (eNodeBs) 20A to 20D, a SAS database 30, and core networks 40A and 40B.
  • the SAS database 30 manages which system uses which frequency band with which priority (ie, spectrum access layer).
  • the eNBs 20A and 20B are controlled by the core network 40A.
  • the eNBs 20C and 20D are controlled by the core network 40B.
  • Each core network 40 controls the subordinate eNB 20 to use the frequency band registered in the SAS database 30 and allocated to itself.
  • the core networks 40A and 40B are typically operated by different operators.
  • the spectrum broker 10 mediates frequency transfer or lease between the core networks 40.
  • the interface between the core network 40 and the SAS database 30 is also referred to as interface A.
  • Each core network 40 uses the interface A to acquire information on the frequency that is open for secondary use, thereby performing secondary use of the frequency.
  • the interface between the core network 40 and the spectrum broker 10 is also referred to as interface B.
  • the interface between the spectrum broker 10 and the SAS database is also referred to as interface C.
  • the spectrum broker 10 uses the interface B and the interface C to mediate frequency transfer or lease between the core networks 40.
  • FIG. 2 is a diagram showing an existing SAS architecture.
  • the SAS architecture includes “User”, “CBSD (Citizens Broadband Radio Service Devices)”, “Proxy / Network Manager”, “SAS”, “FCC Databases”, and “ESC (Environmental Sensing Capability). ) ".
  • the numbers given to these components are indexes for distinguishing each.
  • “User” is an end user of a wireless service, and is typically a user terminal (UE: User Equipment) such as a smartphone.
  • UE User Equipment
  • CBSD is a device that provides wireless service to “User”, and corresponds to the eNB 20 illustrated in FIG. 1.
  • SAS is an entity corresponding to the SAS database 30 shown in FIG.
  • “Proxy / Network Manager” is an entity that mediates exchange between “SAS” and “CBSD”, and corresponds to the spectrum broker 10 shown in FIG.
  • “FCC Databases” is an entity that manages information related to licenses of each frequency band or information related to systems belonging to “Incumbent Access Tier”.
  • “ESC” is an entity that detects a signal of a system belonging to “Incumbent Access Tier”.
  • each wireless network is provided with the interface B shown in FIG. 1 so that the wireless networks can exchange with each other via the spectrum broker 10. It is desirable to become. In other words, in accordance with the architecture shown in FIG. 2, it is desirable that each wireless network is provided with “Proxy / Network Manager” and exchange between “Proxy / Network Manager” is possible.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the SAS architecture according to the present embodiment.
  • each of the wireless networks includes a “Proxy / Network Manager”, and an interface that can exchange between the “Proxy / Network Manager”.
  • CBSD 31 without “Proxy / Network Manager” is assumed to be, for example, an access point of a wireless local area network (LAN) system that uses the frequency of “General Authorized Access Tier”.
  • LAN wireless local area network
  • the present technology is not limited to such an example.
  • the present technology is an IEEE
  • the present invention can also be applied to a coexistence technique (P802.9.1a) between the same or different types of networks in a frequency band of 6 GHz or less including a TV white space, which is being studied in 802.19 Task Group 1a (TG1a).
  • a CM (Coexistence Manager) corresponding to “Proxy / Network Manager” in IEEE Std 802.19.1 TM -2014, which is a standard that is the base of P802.19.1a, There is no relocation or rental and no interface for exchange. Therefore, the present technology can also be applied to IEEE P802.19.1a.
  • a mobile network operator has a license for a specific frequency f.
  • the MNO uses a packet control network such as EPC (Evolved Packet Core) to control the network, and a user terminal (UE: User Equipment) included in a subscriber.
  • EPC Evolved Packet Core
  • UE User Equipment
  • a wireless service using the frequency f is provided.
  • An example of a method for reducing such a burden is the introduction of a low-cost Wi-Fi (registered trademark) system.
  • Wi-Fi registered trademark
  • complicated user operations such as password entry and usage rule acceptance procedures are required, and thus users often do not use the Wi-Fi system. For this reason, it is difficult to say that such a burden reducing method is an effective method.
  • the Wi-Fi system may be introduced by a building owner, tenant, operating company, or the like other than the MNO.
  • a building owner, tenant, operating company, or the like other than the MNO.
  • complicated user operations such as password entry, credit card information entry, and usage agreement acceptance procedures are required.
  • the Fi system was not used. Therefore, it is difficult for a building owner, a tenant, or a management company to draw a user from the cellular network to their network, and it is difficult to sufficiently collect the usage fee for the Wi-Fi system.
  • MNO Mobile Network
  • OPEX Operating Expense
  • CAPEX Capital Expenditure
  • the application of this technology is effective.
  • the cellular system satisfies the above three requirements by transferring or renting the frequency f allocated to the wireless network that provides wireless services in a specific area. It becomes possible.
  • FIG. 5 shows a cellular system operated in a specific area in addition to the cellular system operated by operator A and the cellular system operated by operator B.
  • the cellular system operated by the operator A includes an EPC and a macro eNB, and provides a radio service to the UE by exclusively using the frequency F1 allocated to the cellular system.
  • the cellular system operated by the operator B includes the EPC and the macro eNB, and provides the radio service to the UE exclusively using the frequency F2 allocated to itself.
  • a cellular system operated in a specific area is a system operated by a specific area owner or the like including a self-contained EPC and a base station (typically, a small cell base station).
  • a cellular system operated in a specific area has an interface with another cellular system, and provides a radio service exclusively using the frequency F1 or F2 transferred or leased from the operator A or B. . This satisfies the above three requirements as described below.
  • the owner of the specific area and the like can independently develop a wireless service and network with higher quality than Wi-Fi or the like.
  • a cellular system operated in a specific area has a limited area for providing wireless services, a system as large as an MNO is unnecessary, and capital investment costs can be reduced.
  • an AAA Authentication / Authorization / Accounting
  • charging and authentication can be easily performed.
  • the cellular system operated in the specific area is the same wireless network as the MNO cellular system, the UE can be drawn in seamlessly.
  • the MNO will be described. Depending on how the MNO collaborates with specific area owners, etc., it will be possible to use the frequency band assigned to other MNOs to provide wireless services to their users, thus reducing frequency procurement costs. It becomes possible to do. In addition, MNO does not require different network planning for each specific area, and can reduce CAPEX. As a result, the MNO can reduce the bit unit price.
  • the user can acquire network connectivity at low cost by reducing the bit unit price. Also, the user can seamlessly transition between networks.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of the system 1 according to the present embodiment.
  • the system 1 according to the present embodiment includes network managers 100A and 100B, wireless communication devices 200A-1 to 200A-2, 200B-1 to 200B-2, and a frequency management server 300.
  • the frequency management server 300 is a device that manages information related to frequencies that each wireless network uses preferentially.
  • the frequency management server 300 corresponds to an entity such as a geo-location database or a SAS database.
  • the frequency management server 300 corresponds to a frequency management device.
  • the wireless communication device 200 is a device that provides wireless services to subordinate user terminals based on control by the network manager 100.
  • the radio communication apparatus 200 is typically a base station such as an eNB or an access point. Base station 200 and subordinate user terminals form a wireless system.
  • the network manager 100 is an entity that controls a wireless network including a plurality of wireless systems.
  • the network manager 100 includes, for example, “Coexistence manager” of IEEE802.19.1, “Spectrum coordinator” of ETSI EN 303 387, “Proxy / Network manager” of SAS architecture, OAM (operations, administration, and management) of cellular network, Or it can correspond to the central control apparatus which each provider has uniquely.
  • the network manager 100 has a function of negotiating with the frequency management server 300 to obtain a high priority access right. Then, the network manager 100 causes the subordinate wireless system to exercise the high priority access right to access the high priority.
  • high priority access refers to using channels preferentially (for example, exclusively).
  • the high priority access right is a right for high priority access, in other words, a right (for example, a license) for using a channel with high priority (for example, exclusively).
  • exercising the high priority access right means using the channel by exercising the right to use the channel exclusively. That is, not only acquiring the high priority access right but also exercising the high priority access right allows the wireless system to access the high priority. This is associated with a matter scheduled to be defined in the SAS.
  • the high priority access right ie, PAL
  • a wireless channel is assigned a specific channel for the first time by requesting the frequency management server to assign a high priority channel based on the high priority access right, and high priority access in the channel becomes possible. Expectation.
  • the network manager 100 has a function of proxying negotiations with the frequency management server 300 by other network managers 100.
  • the network manager 100A negotiates with the frequency management server 300 on behalf of the network manager 100B that does not have an interface with the frequency management server 300.
  • the network manager 100A and the network manager 100B are operated by different operators (or administrators).
  • the network manager 100A and the network manager 100B may be operated by the same operator (or administrator).
  • the same operator may operate a plurality of network managers 100.
  • the network managers 100 operated by the same operator may have different management target geographical ranges (specifically, the geographical range where the control target base station 200 exists).
  • the geographical ranges to be managed may overlap between network managers 100 operated by different operators.
  • the geographical range to be managed is also simply referred to as a management area.
  • the management area may correspond to, for example, a population survey standard area (Census Tract).
  • the base stations 200A-1 to 200A-2 managed by the network manager 100A are also collectively referred to as the base station 200A.
  • base stations 200B-1 to 200B-2 managed by network manager 100B are also collectively referred to as base station 200B.
  • the network manager 100A corresponds to a communication control device
  • the network manager 100B corresponds to another communication control device
  • the base station 200A corresponds to a first wireless communication device
  • the base station 200B corresponds to a second wireless communication device. To do.
  • the priority means the channel use priority. For example, if channel priorities in the 3.5 GHz band in the United States are described in descending order of priority, “Priority access license (PAL) channel”> “Reserved channel”> “general authorized access (GAA) channel”.
  • the priority may mean, for example, the type of authorization (Authorization) related to frequency band use shown in Table 1.
  • the types of authority related to frequency band usage are listed in order of priority, "Individual authorization” in "Traditional licensing”>"Individualauthorization” in "Light-licensing”>"Generalauthorization” in “Light-licensing”>” It is "General authorization” which is “License-exempt”.
  • the priority may mean the type of wireless system included in the wireless network managed by the network manager 100. To describe the types of wireless systems in descending order of priority, “Public safety (Mission critical)”> “Public safety”> “General use (Mission critical)”> “General use”. Further, the priority may mean a rate of contribution (serve) to the wireless system in the network manager 100. Further, the priority may mean the size of an incentive for performing a proxy procedure. The priority may mean a high priority of the assigned QoS.
  • a frequency band shared between a plurality of different wireless networks is also referred to as a shared frequency band.
  • the shared frequency band includes, for example, a TV band, a 2.3 GHz band, a 2.4 GHz band, a 3.55 GHz-3.70 GHz, 5 GHz band, etc. in the United States, and a frequency in the future. It also includes the frequency band where sharing is implemented.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the network manager 100 according to the present embodiment.
  • the network manager 100 includes a network communication unit 110, a storage unit 120, and a processing unit 130.
  • the network communication unit 110 transmits and receives information.
  • the network communication unit 110 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other node includes another network manager 100, a subordinate base station 200, and a frequency management server 300.
  • Storage unit 120 The storage unit 120 temporarily or permanently stores a program for operating the network manager 100 and various data.
  • Processing unit 130 provides various functions of the network manager 100.
  • the processing unit 130 includes a management unit 131, a negotiation unit 132, an information exchange unit 133, a report unit 134, and a discovery unit 135.
  • the processing unit 130 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 130 can perform operations other than the operations of these components.
  • the functions of the management unit 131, the negotiation unit 132, the information exchange unit 133, the report unit 134, and the discovery unit 135 will be described in detail later.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 200 according to this embodiment.
  • the base station 200 includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a network communication unit 230, a storage unit 240, and a processing unit 250.
  • Antenna unit 210 The antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 transmits a downlink signal to the user terminal and receives an uplink signal from the user terminal.
  • the network communication unit 230 transmits and receives information.
  • the network communication unit 230 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other node includes a network manager 100 that manages another base station 200, a core network node, and the base station 200 itself.
  • Storage unit 240 The storage unit 240 temporarily or permanently stores a program for operating the base station 200 and various data.
  • Processing unit 250 provides various functions of the base station 200.
  • the processing unit 250 includes a communication control unit 251 and a negotiation unit 253.
  • the processing unit 250 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 250 can perform operations other than the operations of these components.
  • the network manager 100A performs a procedure related to the use of the shared frequency band generated with the frequency management server 300 on behalf of the network manager 100B.
  • the network manager 100 (for example, the management unit 131) manages one or more base stations 200.
  • the network manager 100 controls a frequency band to be used by one or more subordinate radio systems (that is, the base station 200 and the user terminal).
  • the wireless system including the base station 200A to be managed by the network manager 100A is also referred to as a first wireless system.
  • the wireless system including the base station 200B to be managed by the network manager 100B is also referred to as a second wireless system below.
  • the network manager 100A (for example, the negotiation unit 132) has a function of negotiating with the frequency management server 300 regarding use of the shared frequency band. For example, the network manager 100A can perform a procedure for obtaining permission to use the shared frequency band. Further, the network manager 100A can perform a procedure for acquiring the high priority access right of the shared frequency band. These procedures typically require payment of consideration. Further, the network manager 100A may perform a procedure for acquiring information related to the shared frequency band from the frequency management server 300.
  • the network manager 100A (for example, the negotiation unit 132) has a function of negotiating with the frequency management server 300 on behalf of the network manager 100B.
  • the network manager 100A can perform a procedure for obtaining permission to use the shared frequency band.
  • the network manager 100A can act as a proxy for acquiring a high priority access right for the shared frequency band.
  • the network manager 100A can perform a procedure for acquiring information related to the shared frequency band from the frequency management server 300.
  • the network manager 100A (for example, the information exchange unit 133) exchanges information related to frequency sharing by the base station 200B with the network manager 100B.
  • Information related to frequency sharing refers to all information exchanged between the network manager 100A and the network manager 100B regarding the use of the shared frequency band by the base station 200B.
  • the information related to frequency sharing according to the present embodiment includes information acquired from the frequency management server 300 by the network manager 100A on behalf of the network manager 100B.
  • information related to frequency sharing according to the present embodiment will be specifically described.
  • information related to frequency sharing may include information related to a frequency band in which high priority access is possible.
  • the information regarding frequency sharing may include information indicating the priority of each channel.
  • the information related to frequency sharing may include information for using a frequency band in which high priority access is possible.
  • the information related to frequency sharing may include a channel information valid period, channel usage conditions, and the like.
  • the information on frequency sharing may include information on high priority access rights.
  • the frequency sharing information includes information indicating to which wireless network the high priority access right has been granted, information on the frequency band from which the high priority access right has been acquired, and the high priority access right. Information on the frequency band being exercised may be included.
  • the high priority access right may be acquired for the base station 200A, may be acquired on behalf of the base station 200B, It may be acquired by the network manager 100.
  • the information on frequency sharing may include information on protection of users in the high priority frequency band.
  • the information related to frequency sharing may include position information of a user (base station 200 or user terminal) of a high priority channel, information indicating a used channel, information indicating maximum transmission power, and the like.
  • the information related to frequency sharing may include information related to frequency usage notified from the frequency management server 300.
  • the information related to frequency sharing may include information related to the update of the available channel list.
  • the information regarding frequency sharing may be associated with a geographical range (for example, a management area). That is, the information regarding frequency sharing may be information for each management area.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of information acquisition processing related to frequency sharing executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the network manager 100B transmits a request for information regarding frequency sharing to the network manager 100A (step S102).
  • the network manager 100A returns information on the requested frequency sharing to the network manager 100B (step S104).
  • the network manager 100A may negotiate with the frequency management server 300 before replying to obtain information on frequency sharing.
  • the process ends.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of information acquisition processing related to frequency sharing executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the network manager 100A transmits information related to frequency sharing to the network manager 100B (step S112).
  • the network manager 100A may negotiate with the frequency management server 300 before transmission to acquire information related to frequency sharing.
  • the network manager 100B transmits a response related to the reception of the information related to frequency sharing to the network manager 100A (step S114).
  • the process ends.
  • the network manager 100B that does not have connectivity to the frequency management server 300 can acquire information regarding frequency sharing that the network manager 100A has acquired on behalf of the network manager 100A.
  • the network manager 100B that does not have connectivity to the frequency management server 300 can acquire the high priority access right that the network manager 100A has acquired on behalf of the network manager 100A, and allow the subordinate base station 200B to exercise it.
  • the network manager 100A and the network manager 100B can perform the coexistence control of the wireless systems under their control by exchanging information regarding the wireless systems under their control.
  • This embodiment is a form in which transfer or rental of high priority access rights is performed between different wireless networks. Transfer is a concept that includes sales.
  • the network manager 100 ⁇ / b> A acquires a high priority access right from the frequency management server 300.
  • the frequency band in which the high priority access right acquired by the network manager 100A is exercised can be typically used by the base station 200A. However, particularly in the present embodiment, the frequency band in which the high priority access right acquired by the network manager 100A is exercised can be used by the base station 200B. Therefore, the network manager 100A (for example, the negotiation unit 132) transfers or leases the acquired high priority access right to the network manager 100B in response to a request from the network manager 100B.
  • the high-priority access right may be transferred or leased before exercise, or may be transferred or leased after exercise (that is, after a frequency band capable of high-priority access is determined).
  • the frequency band that is relocated or leased and used by the base station 200B may be a frequency band with a low utilization rate by the base station 200A.
  • the high-priority access channels are the same in the management area of the network manager 100A and the management area of the network manager 100B.
  • the network manager 100A transfers or leases the high priority access right of the channel with a low utilization rate by the base station 200A to the network manager 100B.
  • the shortage of frequency resources can be solved for the network manager 100B.
  • the network manager 100A it is possible to prevent the high-priority access right acquired by paying the consideration from being wasted, and it is possible to reduce the loss by a sales fee or a rental fee.
  • the frequency utilization efficiency of the entire system 1 is improved.
  • the frequency band that is relocated or leased and used by the base station 200B may be a frequency band that is not used as a primary cell for carrier aggregation by the base station 200A.
  • the high-priority access channels are the same in the management area of the network manager 100A and the management area of the network manager 100B.
  • the network manager 100A transfers or leases the high priority access right of the channel that is not used for the primary cell (or primary component carrier) of the carrier aggregation to the network manager 100B.
  • the reason why the channel is not used for the primary cell application is to prevent an explosive handover from occurring in the transfer source or lending source network (that is, the radio network including the base station 200A). is there.
  • By transferring or renting the high priority access right with such restrictions it is possible to improve the frequency use efficiency of the entire system 1 while suppressing the load on the wireless network of the transfer source or the rent source.
  • the frequency band that is relocated or leased and used by the base station 200B may be a frequency band that can be accessed with high priority, overlapping in the management area of the network manager 100A and the management area of the network manager 100B.
  • the channels that can be accessed with high priority overlap in the management area of the network manager 100A and the management area of the network manager 100B.
  • the network manager 100A transfers or leases the high priority access rights of the overlapping channels to the network manager 100B. Thereby, it is possible to prevent a difference in the priority of the same channel between different management areas. Therefore, user terminals belonging to the transfer destination or lending destination wireless system can access the same channel with high priority across a plurality of management areas.
  • the network manager 100A may transfer or lease the high priority access right only when a predetermined condition is satisfied.
  • the network manager 100A may transfer or lease the high-priority access right as long as the number of high-priority access rights held by the network manager 100B does not exceed the upper limit.
  • laws and regulations For example, in the case of the 3.5 GHz band in the United States, PAL for four channels is legally regulated as being the upper limit value of the number of PALs held per license area.
  • the network manager 100A (for example, the reporting unit 134) reports information on the frequency band used by the base station 200B to the frequency management server 300.
  • the frequency management server 300 can grasp information on the high priority access right transferred or leased from the network manager 100A to the network manager 100B. Therefore, the frequency management server 300 can appropriately allocate a frequency to each wireless network in consideration of transfer or lease of a high priority access right.
  • Information to be reported may include, for example, information (for example, ID, management area, usage conditions, etc.) regarding the network manager 100B of the relocation destination or lease destination, and information indicating the consideration.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of transfer or rental processing of a high priority access right executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the network manager 100B transmits a transfer / rental request for a high priority access right to the network manager 100A (step S202).
  • the network manager 100A makes a determination regarding transfer / rental of the high priority access right (step S204).
  • the network manager 100A is based on a frequency band that is not used efficiently by the base station 200A or not used for primary cell use, channel priority information, or the number of high-priority access rights held by the network manager 100B. To determine whether to transfer / rent the high priority access right.
  • the network manager 100A transmits a response to the transfer / rental request for the high priority access right to the network manager 100B (step S206).
  • This response includes information indicating whether or not to transfer / rent the high priority access right, and information on the target high priority access right in the case of transfer / rent.
  • the network manager 100A transmits a report on transferring / renting the high-priority access right to the frequency management server 300 (step S208).
  • the network manager 100A can transfer or lease a high priority access right that is less necessary in the subordinate wireless network to the network manager 100B.
  • the high priority access right is effectively utilized among a plurality of business operators.
  • the network manager 100A and the frequency management server 300 are physically integrated.
  • a network manager 100B that does not have the frequency management server 300 accesses the network manager 100A.
  • the network manager 100A may allow the base station 200B to secondary use of the frequency based on a request from the network manager 100B. Information regarding frequency sharing exchanged between the network manager 100A and the network manager 100B in that case will be described.
  • Information related to frequency sharing may include a request from the network manager 100B to the network manager 100A and a corresponding response for allowing the base station 200B to use a frequency band in which high priority access is possible.
  • This request is also referred to as a first frequency secondary usage request
  • a response corresponding to the first frequency secondary usage request is also referred to as a first frequency secondary usage response.
  • the first frequency secondary usage request includes information indicating the management area of the network manager 100B, information indicating the geographical location of the base station 200B, and installation information indicating whether the base station 200B is installed indoors or outdoors. Can be included.
  • the first frequency secondary usage response may include information indicating permission or non-permission for the first frequency secondary usage response.
  • the first frequency secondary usage response may include information indicating channel information, usage conditions, usage region, maximum transmission power, and validity period regarding the permitted frequency band.
  • the network manager 100A may request the network manager 100B to secondary use of the frequency. Information regarding frequency sharing exchanged between the network manager 100A and the network manager 100B in that case will be described.
  • Information related to frequency sharing may include a request from the network manager 100A to the network manager 100B and a corresponding response for allowing the base station 200B to use a frequency band in which high priority access is possible.
  • This request is also referred to as a second frequency secondary usage request
  • a response corresponding to the second frequency secondary usage request is also referred to as a second frequency secondary usage response.
  • the second frequency secondary usage request may include information similar to the first frequency secondary usage response.
  • the network manager 100A determines whether or not secondary usage is performed. For example, in the second example, when the network manager 100A can secure network coverage that is difficult to secure with the base station 200A by using the base station 200B, the network manager 100A decides to implement secondary use and determines the second frequency. Send secondary usage request. However, the network manager 100A determines that secondary use is to be performed when the target second wireless system is installed indoors, and determines that secondary use is not to be performed when it is installed outdoors. Also good. This is because when the base station 200B installed outdoors uses the frequency for a secondary use, there is a high probability that interference will occur with the base station 200A. Similarly for the first example, the network manager 100A determines whether or not secondary usage is performed.
  • the network manager 100A (for example, the report unit 134) transmits information on the frequency band secondarily used by the base station 200B to the frequency management server. Report to 300.
  • the frequency management server 300 can grasp information related to the frequency band that the base station 200B uses secondarily. Therefore, the frequency management server 300 can appropriately allocate a frequency to each wireless network in consideration of secondary usage of the frequency band.
  • the information to be reported may include, for example, information (for example, ID, geographical location information) related to the secondary base station 200B, channel usage information, and the like.
  • FIG. 12 shows the flow of processing according to the first example
  • FIG. 12 shows the flow of processing according to the second example.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of secondary usage processing of a frequency band in which high-priority access that is executed in the system 1 according to the present embodiment is being performed.
  • the network manager 100B transmits a first frequency secondary usage request to the network manager 100A (step S302).
  • the network manager 100A makes a determination on frequency secondary usage based on the first frequency secondary usage request (step S304). For example, the network manager 100A determines whether or not to permit secondary use of the frequency, and if so, determines a frequency band to be secondary used.
  • the network manager 100A transmits a first frequency secondary usage response including information indicating the determination result in step S304 to the network manager 100B (step S306).
  • the network manager 100A transmits a report on secondary frequency usage to the frequency management server 300 (step S308).
  • FIG. 13 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of secondary usage processing of a frequency band in which high-priority access that is executed in the system 1 according to the present embodiment is being performed.
  • the network manager 100A makes a determination regarding frequency secondary usage (step S312). For example, when there is a base station 200B installed indoors in a specific geographical area where it is difficult to ensure network coverage in the subordinate base station 200A, the network manager 100A causes the base station 200B to perform secondary frequency use. And decide.
  • the network manager 100A transmits a second frequency secondary usage request to the network manager 100B that manages the base station 200B that implements the frequency secondary usage (step S314).
  • the network manager 100B determines whether or not frequency secondary usage can be performed, and transmits a second frequency secondary usage response including information indicating the determination result to the network manager 100A (step S316). Then, when the base station 200B performs frequency secondary usage, the network manager 100A transmits a frequency secondary usage report to the frequency management server 300 (step S318).
  • the network manager 100A can ensure network coverage by transmitting the second frequency secondary usage request to the network manager 100B. Therefore, the network manager 100A can provide network coverage in the same frequency band to subordinate user terminals. Therefore, the user terminal can avoid a load-intensive process called measurement (Inter-frequency measurement) in different frequency bands. Note that the user terminal may perform processing so as not to roam during handover from the base station 200A to the base station 200B. Further, through the determination based on indoor / outdoor, interference due to secondary use outdoors is prevented. Such an application example is as in the scenario described above with reference to FIGS.
  • the network manager 100B can ensure network coverage by transmitting the first frequency secondary usage request to the network manager 100A.
  • carrier aggregation including frequency sharing is performed between wireless systems belonging to different network managers 100.
  • the base station 200 (for example, the communication control unit 251) according to the present embodiment uses a frequency band provided by itself and a frequency band provided by frequency sharing by the base station 200 managed by another network manager 100. To perform carrier aggregation. Any frequency band may be used as the primary cell.
  • the base station 200 (for example, the negotiation unit 253) transmits a message requesting processing for carrying out carrier aggregation including frequency sharing to the network manager 100 that manages itself.
  • the message includes a network manager 100 that manages itself and another network manager that manages the other base station 200 for performing carrier aggregation using a frequency band provided by frequency sharing by the other base station 200.
  • 100 is a message for requesting exchange of information regarding frequency sharing with 100.
  • the network manager 100 (for example, the information exchange unit 133) exchanges information regarding frequency sharing with other network managers 100 in order to perform carrier aggregation including the frequency sharing.
  • the base station 200 that transmits the message is referred to as a base station 200A
  • the base station 200 that transmits the message is referred to as a base station 200B.
  • this relationship may be reversed.
  • the information related to frequency sharing includes information related to carrier aggregation between the frequency band provided by the base station 200A and the frequency band provided by the base station 200B through frequency sharing.
  • the information on frequency sharing includes a message requesting the base station 200B to make a frequency band for carrier aggregation available by frequency sharing.
  • the network manager 100A (for example, the negotiation unit 132) requests the base station 200B via the network manager 100B to use a channel different from the channel used by the base station 200A as the component carrier.
  • the channel that the base station 200A is accessing with high priority may be the primary, and the channel that the base station 200B shares the frequency may be secondary.
  • the network manager 100A may transfer or lease a high priority access right to the network manager 100B.
  • the priority of the secondary channel is arbitrary.
  • the channel that the base station 200A is accessing with low priority may be secondary, and the channel that allows the base station 200B to be accessed with high priority may be primary.
  • the network manager 100A may transfer or lease a high priority access right to the network manager 100B. Further, the network manager 100A or 100B may perform processing so that roaming due to handover across the network manager 100 does not occur.
  • the network manager 100A (for example, the discovery unit 135) discovers the network manager 100B that manages the base stations 200B existing around the base station 200A before exchanging information for frequency sharing. For example, the network manager 100A may find the network manager 100B by referring to the measurement result by the base station 200A. Further, the network manager 100A may discover the network manager 100B by referring to information stored in the network manager 100A.
  • FIG. 14 is a sequence diagram illustrating an example of a carrier aggregation process including frequency sharing executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the base station 200A transmits a carrier aggregation request to the network manager 100A (step S402).
  • the carrier aggregation request here is a message for requesting information exchange between the network manager 100A and the network manager 100B for carrying out carrier aggregation using a frequency band provided by frequency sharing by the base station 200B.
  • the network manager 100A finds the network manager 100 that manages the base station 200 that requests frequency sharing (step S404). For example, the network manager 100A finds the base station 200B that manages the base stations 200B existing around the base station 200A.
  • the network manager 100A transmits a carrier aggregation request to the discovered network manager 100B (step S406).
  • the carrier aggregation request here is a message requesting the base station 200B to make the frequency band for carrier aggregation available by frequency sharing.
  • the network manager 100B transmits a carrier activation request to the base station 200B according to the received carrier aggregation request (step S408).
  • the carrier activation request here is a message for requesting activation of a component carrier used for carrier aggregation.
  • the base station 200B activates the designated component carrier according to the received carrier activation request (step S410).
  • the base station 200B transmits a response indicating the activation result to the base station 200A via the network manager 100B and the network manager 100A (steps S412, S414, and S416).
  • the process ends.
  • carrier aggregation between different operators is possible. Further, even within the same operator, carrier aggregation can be performed between base stations 200 under the control of different network managers 100. This is effective when the channels available for each management area are different.
  • the network manager 100 may be realized as any type of server such as a tower server, a rack server, or a blade server. Further, at least a part of the components of the network manager 100 is realized by a module (for example, an integrated circuit module configured by one die, or a card or a blade inserted into a blade server slot) mounted on the server. May be.
  • a module for example, an integrated circuit module configured by one die, or a card or a blade inserted into a blade server slot
  • the base station 200 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 200 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station 200 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals described later may operate as the base station 200 by temporarily or semipermanently executing the base station function.
  • at least some components of the base station 200 may be realized in a base station device or a module for
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a server 700 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the server 700 includes a processor 701, a memory 702, a storage 703, a network interface 704, and a bus 706.
  • the processor 701 may be a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor), for example, and controls various functions of the server 700.
  • the memory 702 includes a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and stores programs and data executed by the processor 701.
  • the storage 703 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the network interface 704 is a wired communication interface for connecting the server 700 to the wired communication network 705.
  • the wired communication network 705 may be a core network such as EPC (Evolved Packet Core) or a PDN (Packet Data Network) such as the Internet.
  • EPC Evolved Packet Core
  • PDN Packet Data Network
  • the bus 706 connects the processor 701, the memory 702, the storage 703, and the network interface 704 to each other.
  • the bus 706 may include two or more buses with different speeds (eg, a high speed bus and a low speed bus).
  • one or more components may be implemented in the processor 701.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the server 700, and the processor 701 is The program may be executed.
  • the server 700 may include a module including the processor 701 and the memory 702, and the one or more components may be mounted in the module.
  • the module may store a program for causing the processor to function as the one or more components in the memory 702 and execute the program by the processor 701.
  • the server 700 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and the program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the storage unit 120 may be implemented in the memory 702 and / or the storage 703.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 16, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
  • FIG. 16 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 16, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 16, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 16 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • the eNB 800 illustrated in FIG. 16 one or more components (communication control unit 251 and / or negotiation unit 253) included in the base station 200 described with reference to FIG. 8 are implemented in the wireless communication interface 825. Also good. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 821. As an example, the eNB 800 includes a module including a part (for example, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or the controller 821, and the one or more components are mounted in the module. Good. In this case, the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 800, and the radio communication interface 825 (eg, the BB processor 826) and / or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station apparatus 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the radio communication unit 220 described with reference to FIG. 8 may be implemented in the radio communication interface 825 (for example, the RF circuit 827).
  • the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 230 may be implemented in the controller 821 and / or the network interface 823.
  • the storage unit 240 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 17 shows an example in which the eNB 830 has a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 16 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG.
  • FIG. 17 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, but the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 17, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. Note that FIG. 17 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, but the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • one or more components included in the base station 200 described with reference to FIG. 8 include the radio communication interface 855 and / or the radio
  • the communication interface 863 may be implemented.
  • at least some of these components may be implemented in the controller 851.
  • the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 8 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 840.
  • the network communication unit 230 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • the storage unit 240 may be mounted in the memory 852.
  • the network manager 100A manages the frequency of the base station 200B with the network manager 100B that manages one or more base stations 200B while managing the one or more base stations 200A.
  • the information regarding frequency sharing includes information regarding a frequency band in which high priority access is possible.
  • the network manager 100A and the network manager 100B can exchange information for sharing the high-priority frequency assigned to the base station 200 managed by each, and more efficient use of frequency resources. Realization is realized.
  • processing described with reference to the flowcharts and sequence diagrams in this specification may not necessarily be executed in the order shown. Some processing steps may be performed in parallel. Further, additional processing steps may be employed, and some processing steps may be omitted.
  • a management unit that manages one or more first wireless communication devices; An information exchange unit for exchanging information regarding frequency sharing by the second wireless communication device with another communication control device that manages one or more second wireless communication devices; With The information on frequency sharing is a communication control device including information on a frequency band in which high priority access is possible.
  • the communication control device according to (1) wherein the information related to frequency sharing includes information for using a frequency band in which high priority access is possible.
  • the communication control device according to (1) or (2), wherein the information related to frequency sharing is associated with a geographical range.
  • the communication control apparatus according to any one of (1) to (3), wherein the information related to frequency sharing includes information related to a right for high priority access.
  • the communication control device includes information related to a frequency band in which the right is acquired.
  • the communication control device includes information related to a frequency band in which the right is exercised.
  • the information on frequency sharing includes information on carrier aggregation between a frequency band provided by the first wireless communication device and a frequency band provided by the second wireless communication device through frequency sharing.
  • Communication control device (10) The communication control device according to (9), wherein the information related to frequency sharing includes a message requesting the second wireless communication device to use a frequency band for carrier aggregation through frequency sharing.
  • the communication control device further comprises a negotiation unit for acquiring a right for high priority access from a frequency management device, The frequency band in which the right for high-priority access acquired by the negotiation unit is used is used by the second wireless communication device, according to any one of (1) to (10), Communication control device.
  • the communication control apparatus according to (11), wherein the frequency band used by the second wireless communication apparatus is a frequency band having a low utilization rate by the first wireless communication apparatus.
  • the frequency band used by the second wireless communication device is a frequency band that is not used as a primary cell for carrier aggregation by the first wireless communication device, according to (11) or (12).
  • the information relating to frequency sharing includes a request from the other communication control device to the communication control device for causing the second wireless communication device to use a frequency band in which high priority access is possible, (1) The communication control device according to any one of (13) to (13).
  • the communication control device according to (14), wherein the information related to frequency sharing includes information indicating a geographical position of the second wireless communication device.
  • the communication control device according to (14) or (15), wherein the information related to frequency sharing includes information indicating whether the second wireless communication device is installed indoors or outdoors.
  • the information related to frequency sharing includes a request from the communication control device to the other communication control device for causing the second wireless communication device to use a frequency band in which high priority access is possible.
  • the communication control apparatus according to any one of (16) to (16).
  • the information on frequency sharing is a communication control method including information on a frequency band in which high priority access is possible.
  • a wireless communication device, Managing the communication control device and the other wireless communication device for performing carrier aggregation using a frequency band provided by frequency sharing by another wireless communication device to the communication control device managing the wireless communication device A processing unit for transmitting a message for requesting exchange of information regarding the frequency sharing with other communication control devices;
  • a wireless communication device comprising:

Abstract

【課題】高優先度の無線ネットワーク間で、割り当てられた周波数を共用することが可能な仕組みが提供される。 【解決手段】ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、を備え、前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置。

Description

通信制御装置、通信制御方法、プログラム及び無線通信装置
 本開示は、通信制御装置、通信制御方法、プログラム及び無線通信装置に関する。
 周波数リソースは有限であるため、周波数リソースの効率的な活用を実現するための技術が各所で検討されている。例えば、アメリカにおいて3.5GHz帯に導入が予定されているSAS(Spectrum Access System)では、3つの優先度を設け、無線ネットワークの各々に優先度に応じてチャネル(即ち、周波数帯域)を割当てることが検討されている。
 また、周波数リソースの効率的な活用を実現するための一案として、ある無線ネットワークに割り当てられた周波数帯を、他の無線ネットワークに利用させるための仕組みが検討されている。例えば、TV放送システムに割り当てられている周波数チャネルのうち、地域に応じて当該TV放送システムにより利用されていないチャネル(TVホワイトスペースとも称される)を、他のシステムに開放して利用させる仕組みが検討されている。このような仕組みは、周波数の二次利用とも称される。一般的に、周波数チャネルが優先的に割り当てられているシステムは一次システム(Primary System)、当該周波数チャネルを二次利用するシステムは二次システム(Secondary System)と呼ばれる。例えば、下記特許文献には、周波数の二次利用に関する技術が開示されている。
特開2012-109922号公報 特開2012-213071号公報
 しかしながら、周波数の二次利用の検討では、割り当てられた周波数帯を優先に利用可能な高優先度の無線ネットワークに関しては、自身に割り当てられた周波数帯を利用することが想定されるに留まっていた。そのため、例えば高優先度の無線ネットワークが、他の高優先度のシステムに割り当てられた周波数帯を共用することは想定されていなかった。周波数リソースのより効率的な活用を実現するためには、このような高優先度の無線ネットワーク間でも、割り当てられた周波数を共用することが可能な仕組みが提供されることが望ましい。
 本開示によれば、ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、を備え、前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置が提供される。
 また、本開示によれば、ひとつ以上の第1の無線通信装置をプロセッサにより管理することと、ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部ことと、を含み、前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、を備え、前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置として機能させるためのプログラムが提供される。
 また、本開示によれば、無線通信装置であって、前記無線通信装置を管理する通信制御装置に、他の無線通信装置による周波数共用により提供される周波数帯域を用いたキャリアアグリゲーションを実施するための、前記通信制御装置と前記他の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との前記周波数共用に関する情報の交換を要求するメッセージを送信する処理部、を備える無線通信装置が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、高優先度の無線ネットワーク間で、割り当てられた周波数を共用することが可能な仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
PALの移転又は賃貸を実現するためのアーキテクチャの一例を示す図である。 既存のSASのアーキテクチャを示す図である。 同実施形態に係るSASのアーキテクチャの一例を示す図である。 同実施形態に係るアーキテクチャの導入が想定されるシナリオを具体的に説明するための説明図である。 同実施形態に係るアーキテクチャの導入が想定されるシナリオを具体的に説明するための説明図である。 同実施形態に係るシステムの構成の一例を示す図である。 同実施形態に係るネットワークマネージャの構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係るシステムにおいて実行される周波数共用に関する情報の取得処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態に係るシステムにおいて実行される周波数共用に関する情報の取得処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係るシステムにおいて実行される高優先度アクセス権の移転又は賃貸処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係るシステムにおいて実行される高優先度アクセスを実施中の周波数帯域の二次利用処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係るシステムにおいて実行される高優先度アクセスを実施中の周波数帯域の二次利用処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第4の実施形態に係るシステムにおいて実行される周波数共用を含むキャリアアグリゲーション処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 サーバの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じてネットワークマネージャ100A、100B及び100Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、ネットワークマネージャ100A、100B及び100Cを特に区別する必要が無い場合には、単にネットワークマネージャ100と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.ライセンス
   1.2.SAS
   1.3.技術的課題
   1.4.新たなアーキテクチャの概要
   1.5.想定されるシナリオ
  2.構成例
   2.1.システムの構成例
   2.2.ネットワークマネージャの構成例
   2.3.基地局の構成例
  3.各実施形態
   3.1.第1の実施形態
   3.2.第2の実施形態
   3.3.第3の実施形態
   3.4.第4の実施形態
  4.応用例
  5.まとめ
 <<1.はじめに>>
  <1.1.ライセンス>
 一般に、周波数の利用のためのライセンス(License)は、各国の周波数管理機関等によって付与される。ライセンスの形態の一例を、下記の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上記表1は、「CEPT,“ECC Report 132:Light Licensing, License-Exempt and Commons”,Moscow,June,2009.」<URL:http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/Pdf/ECCRep132.pdf>に記載されている。「Individual Licence」は、一般的に「Licensed」と呼ばれる仕組みであり、ライセンスの付与が要される。例えば、一次システムは、この仕組みに従ってライセンスが付与される。例えば、移動体通信事業者及び放送事業者等には、この仕組みが適用される。一方で、「Licence-Exempt」は、一般的に「Unlicensed」と呼ばれる仕組みであり、ライセンスの付与は要されない。例えば、典型的なWLAN(Wireless Local Area Network)デバイス及びBluetooth(登録商標)デバイス等は、この仕組みにおいて使用される。「Light-licensing」は、典型的には、非独占的ライセンスが付与される仕組みである。
  <1.2.SAS>
 SASは、アメリカにおいて3.5GHz帯に導入が予定されている技術である。SASでは、3層構造のスペクトラムアクセス層が規定されている。詳しくは、優先度が高い順に、「Incumbent Access Tier」、「Priority Access Tier」、及び「General Authorized Access Tier」が規定されている。「Incumbent Access Tier」の無線ネットワークは、排他的に利用可能な周波数を利用することができる。「Priority Access Tier」の無線ネットワークは、一時的に排他的に利用可能な周波数を利用することができる。「General Authorized Access Tier」の無線ネットワークは、排他的でない、即ち干渉保護が保証されていない周波数を利用することができる。
 「Priority Access Tier」は、上記表1における「Individual authorization」の「Light licensing」に相当する。「Priority Access Tier」の無線ネットワークには、PAL(Priority Access License)が付与され、PALチャネルを利用可能である。なお、PALチャネルは、10MHz単位の周波数チャネルである。また、所定の地理的範囲(例えば、人口調査標準地域(Census Tract))ごとに7チャネル分がPALチャネルとして準備(reserve)され、1ユーザ(Licensee)当たり連続したPALチャネルを最大4つまで利用することができる。
 ここで、FCC(Federal Communications Commission)では、PALの移転(Transfer)又は賃貸(Lease)について検討が進められている。PALの移転又は賃貸を実現するためには、例えば図1に示すアーキテクチャが考えられる。
 図1は、PALの移転又は賃貸を実現するためのアーキテクチャの一例を示す図である。図1に示すように、本アーキテクチャは、スペクトラムブローカー10、eNB(eNodeB)20A~20D、SASデータベース30、並びにコアネットワーク40A及び40Bを含む。SASデータベース30は、どのシステムがどの周波数帯をどの優先度(即ち、スペクトラムアクセス層)で利用しているかを管理する。eNB20A及び20Bは、コアネットワーク40Aにより制御される。eNB20C及び20Dは、コアネットワーク40Bにより制御される。各々のコアネットワーク40は、SASデータベース30に登録された、自身に割り当てられた周波数帯を利用するよう配下のeNB20を制御する。コアネットワーク40Aと40Bとは、典型的には異なる事業者により運用される。スペクトラムブローカー10は、各コアネットワーク40同士の周波数の移転又は賃貸を仲介する。
 コアネットワーク40とSASデータベース30とのインタフェースを、インタフェースAとも称する。各々のコアネットワーク40は、インタフェースAを利用して、二次利用のために開放されている周波数に関する情報を取得することで、周波数の二次利用を行う。
 コアネットワーク40とスペクトラムブローカー10とのインタフェースを、インタフェースBとも称する。スペクトラムブローカー10とSASデータベースとのインタフェースを、インタフェースCとも称する。スペクトラムブローカー10は、インタフェースB及びインタフェースCを利用して、各コアネットワーク40同士の周波数の移転又は賃貸を仲介する。
  <1.3.技術的課題>
 しかし、SASの枠組みにおいて、上記アーキテクチャを導入することは困難である。この困難さについて、図2を参照しながら説明する。
 図2は、既存のSASのアーキテクチャを示す図である。図2に示すように、SASのアーキテクチャには、「User」、「CBSD(Citizens Broadband Radio Service Devices)」、「Proxy/Network Manager」、「SAS」、「FCC Databases」及び「ESC(Environmental Sensing Capability)」が含まれる。これらの構成要素に付された数字は、各々を区別するためのインデックスである。「User」は、無線サービスのエンドユーザであり、典型的にはスマートフォン等のユーザ端末(UE:User Equipment)である。「CBSD」は、「User」に無線サービスを提供する装置であり、図1に示したeNB20に相当する。「SAS」は、図1に示したSASデータベース30に相当するエンティティであり、「SAS」同士での連携が可能である。「Proxy/Network Manager」は、「SAS」と「CBSD」とのやり取りを仲介するエンティティであり、図1に示したスペクトラムブローカー10に相当する。「FCC Databases」は、各々の周波数帯のライセンスに関する情報又は「Incumbent Access Tier」に属するシステムに関する情報を管理するエンティティである。「ESC」は、「Incumbent Access Tier」に属するシステムの信号を検知するエンティティである。
 例えば、「CBSD1」~「CBSD3」及びこれらにより提供される無線サービスを享受する「User」と、「CBSD4」及び「CBSD4」により提供される無線サービスを享受する「User」とは、それぞれ異なる無線ネットワークを形成する。これらの無線ネットワーク間で周波数の移転又は賃貸を実現するためには、図1に示したインタフェースBが各無線ネットワークに具備され、スペクトラムブローカー10を介しての各無線ネットワーク間でのやり取りが可能になることが望ましい。図2に示したアーキテクチャに即して換言すると、各無線ネットワークに「Proxy/Network Manager」が具備されること、及び「Proxy/Network Manager」間でのやり取りが可能になることが望ましい。しかしながら、既存のSASのアーキテクチャでは、「Proxy/Network Manager」は、必ずしも各無線ネットワークに具備されているわけではないし、「Proxy/Network Manager」間のやり取りも規定されていない。さらに、「Proxy/Network Manager」の機能も何ら規定されておらず、もちろん標準規格も存在しない。そのため、「Proxy/Network Manager」は、例えば通信事業者により独自に実装されていた。このような事情により、既存のSASのアーキテクチャでは、周波数の移転又は賃貸を実現することは困難であった。
  <1.4.新たなアーキテクチャの概要>
 そこで、本開示の一実施形態では、周波数の移転又は賃貸を実現することが可能なSASのアーキテクチャを開示する。本アーキテクチャについて、図3を参照して説明する。
 図3は、本実施形態に係るSASのアーキテクチャの一例を示す図である。図3に示すように、本実施形態に係るSASアーキテクチャでは、無線ネットワークの各々に「Proxy/Network Manager」が具備され、「Proxy/Network Manager」同士でやり取り可能なインタフェースが設けられている。なお、「Proxy/Network Manager」が設けられていない「CBSD31」は、例えば「General Authorized Access Tier」の周波数を利用する無線LAN(Local Area Network)システムのアクセスポイント等が想定される。
 なお、上記では、新たなアーキテクチャとして、既存のSASのアーキテクチャを拡張したものを説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、本技術は、IEEE
802.19 Task Group 1a(TG1a)で検討が進められているTVホワイトスペースを含む6GHz以下の周波数帯における同種又は異種ネットワーク間共存技術(P802.19.1a)に関しても、適用可能である。P802.19.1aのベースとなる標準規格であるIEEE Std 802.19.1TM-2014における、「Proxy/Network Manager」に相当するCM(Coexistence Manager)は、他のCMとの間で周波数の移転又は賃貸を行うことはなく、やり取りのためのインタフェースも有していない。そのため、IEEE P802.19.1aに関しても、本技術の適用が可能である。
  <1.5.想定されるシナリオ>
 以下、図4及び図5を参照しながら、上述した新たなアーキテクチャの適用が想定されるシナリオの一例を説明する。図4及び図5は、上記説明した新たなアーキテクチャの導入が想定されるシナリオを具体的に説明するための説明図である。
 一般に、移動体通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)は、特定の周波数fの免許を有する。そして、MNOは、図4に示すように、EPC(Evolved Packet Core)のようなパケット制御網を駆使してネットワークを制御しつつ、契約者(Subscriber)の具備するユーザ端末(UE:User Equipment)に、周波数fを用いた無線サービスを提供する。
 MNOにとって、至る所でUEのネットワーク接続を確保できるようにすること、即ちネットワークのカバレッジを密に且つ広範囲に展開することが重要である。そのため、ビル又はマンション等の建造物内には、外からの電波は届きにくいので、アンテナを内部に設置することが望ましい。しかしながら、アンテナを建造物内部に設置するためには、建造物のオーナーとの交渉、建造物に応じたネットワークプランニング、及び設置コスト等が要され、MNOにとって大きな負担となっていた。
 このような負担を軽減する方法の一例として、低コストなWi-Fi(登録商標)システムの導入が挙げられる。しかしながら、Wi-Fiシステムを利用するためには、パスワードの入力、及び利用規約の承諾手続き等の煩雑なユーザ操作が要されるので、ユーザはWi-Fiシステムを利用しない場合が多かった。そのため、このような負担軽減方法は有効な方法であるとは言い難い。
 また、建造物が例えば商業施設又は宿泊施設等である場合、MNOとは別の、例えば建造物のオーナー、テナント又は運営会社等によりWi-Fiシステムが導入される場合がある。しかしながら、この場合も同様に、Wi-Fiシステムを利用するためには、パスワードの入力、クレジットカード情報の入力、及び利用規約の承諾手続き等の煩雑なユーザ操作が要されるので、ユーザはWi-Fiシステムを利用しない場合が多かった。そのため、建造物のオーナー、テナント又は運営会社等は、ユーザをセルラーネットワークから自身のネットワークに引き込むことが困難であり、Wi-Fiシステムの利用料を十分に徴収することは困難であった。
 他方、ユーザは、安価且つシームレスなネットワークカバレッジを求めるものの、上記のユーザビリティの低さを許容しないことが多い。そのため、高価なMNOネットワークを契約しつつ、建造物内等の特定のエリアで安定したWi-Fiサービスをわざわざ新たな課金を経て利用することなく、不安定でも既に課金済みのMNOネットワークで我慢する、といったことが起こり得る。
 従って、上記シナリオにおいては、上記3者の要求を満たすことが望ましい。まず、MNOにとっては、周波数調達コスト、OPEX(Operating Expense)又はCAPEX(Capital Expenditure)の低減が望ましい。特定エリア(商業施設又は宿泊施設等)のオーナー等にとっては、独自に設置した無線ネットワークへのユーザの引き込みを円滑に行い、より多くの利用料を徴収可能になることが望ましい。ユーザにとっては、安価、シームレス、且つ安定したネットワーク接続性を獲得することが望ましい。
 このようなシナリオにおいて、本技術の適用は有効である。具体的には、図5に示すように、セルラーシステムが、特定エリアで無線サービスを提供する無線ネットワークに、自身に割り当てられた周波数fを移転又は賃貸することで、上記3者の要求を満たすことが可能となる。
 図5では、オペレータAにより運用されるセルラーシステム、及びオペレータBにより運用されるセルラーシステムに加えて、特定エリアで運用されるセルラーシステムが示されている。オペレータAにより運用されるセルラーシステムは、EPC及びマクロeNBを含み、自身に割り当てられた周波数F1を排他的に用いて、無線サービスをUEへ提供する。同様に、オペレータBにより運用されるセルラーシステムは、EPC及びマクロeNBを含み、自身に割り当てられた周波数F2を排他的に用いて、無線サービスをUEへ提供する。特定エリアで運用されるセルラーシステムは、自己完結型(Self-contained)のEPC及び基地局(典型的には、スモールセル基地局)を含む、特定エリアのオーナー等により運用されるシステムである。そして、特定エリアで運用されるセルラーシステムは、他のセルラーシステムとのインタフェースを有し、オペレータA又はBから移転された又は賃貸された周波数F1又はF2を排他的に用いて無線サービスを提供する。これにより、以下に説明するように、上記3者の要求を満たされる。
 まず、特定エリアのオーナー等に関して説明する。特定エリアのオーナー等は、Wi-Fi等よりも質の良い無線サービス及びネットワークを独自に展開することが可能となる。また、特定エリアで運用されるセルラーシステムは、無線サービスの提供エリアが限定されるので、MNOほどの大規模なシステムは不要であり、設備投資費用を抑制することが可能である。また、自己完結型のEPCに含まれるAAA(Authentication/Authorization/Accounting)エンティティの活用により、課金及び認証等を容易に実施することが可能となる。また、特定エリアで運用されるセルラーシステムは、MNOのセルラーシステムと同様の無線ネットワークであるので、UEをシームレスに引き込むことが可能となる。
 続いて、MNOに関して説明する。MNOは、特定エリアのオーナー等との協業方法次第では、他のMNOに割り当てられた周波数帯を活用して、自社のユーザへ無線サービスを提供することが可能となるので、周波数調達コストを削減することが可能となる。また、MNOは、特定エリアごとの異なるネットワークプランニング等が不要となり、CAPEXを削減することが可能となる。これらにより、MNOは、ビット単価を削減することが可能となる。
 続いて、ユーザに関して説明する。ユーザは、ビット単価の削減により、安価でネットワーク接続性を獲得することが可能となる。また、ユーザは、シームレスにネットワーク間を遷移することが可能となる。
 以上、新たなアーキテクチャの適用が想定されるシナリオの一例を説明した。以下、新たなアーキテクチャについて具体的に説明する。
 <<2.構成例>>
 まず、図6~図8を参照して、各実施形態において共通するシステム及び各装置の構成例を説明する。
  <2.1.システムの構成例>
 図6は、本実施形態に係るシステム1の構成の一例を示す図である。図6に示すように、本実施形態に係るシステム1は、ネットワークマネージャ100A、100B、無線通信装置200A-1~200A-2、200B-1~200B-2、及び周波数管理サーバ300を含む。
  (1)周波数管理サーバ300
 周波数管理サーバ300は、各無線ネットワークが優先的に利用する周波数に関する情報を管理する装置である。周波数管理サーバ300は、例えばジオロケーションデータベース(Geo-location database)又はSASデータベースのようなエンティティに相当する。なお、周波数管理サーバ300は、周波数管理装置に相当する。
  (2)無線通信装置200
 無線通信装置200は、ネットワークマネージャ100による制御に基づいて、配下のユーザ端末に無線サービスを提供する装置である。無線通信装置200は、典型的には、eNB又はアクセスポイント等の基地局である。基地局200と配下のユーザ端末とは、無線システムを形成する。
  (3)ネットワークマネージャ100
 ネットワークマネージャ100は、複数の無線システムから成る無線ネットワークを制御するエンティティである。ネットワークマネージャ100は、例えばIEEE802.19.1の「Coexistence manager」、ETSI EN 303 387の「Spectrum coordinator」、SASアーキテクチャの「Proxy/Network manager」、セルラーネットワークのOAM(operations, administration, and management)、又は各事業者が独自にもつ中央制御装置に相当し得る。
 ネットワークマネージャ100は、周波数管理サーバ300と交渉して高優先度アクセス権を取得する機能を有する。そして、ネットワークマネージャ100は、配下の無線システムに高優先度アクセス権を行使させて、高優先度アクセスさせる。ここで、高優先度アクセスとは、チャネルを優先的に(例えば、排他的に)利用することを指す。また、高優先度アクセス権とは、高優先度アクセスのための権利であり、換言すると、チャネルを高優先度で(例えば、排他的に)利用する権利(例えば、ライセンス)を指す。また、高優先度アクセス権を行使するとは、チャネルを排他的に利用できる権利を行使して、チャネルを利用することを指す。即ち、高優先度アクセス権を取得するだけでなく、高優先度アクセス権を行使することで初めて、無線システムは高優先度アクセスすることが可能となる。このことは、SASにおいて規定予定の事項と対応付けられる。詳しくは、SASの場合、最初は高優先度アクセス権(即ち、PAL)のみが無線ネットワークに付与される。そして、無線ネットワークは、高優先度アクセス権に基づいて周波数管理サーバへ高優先度のチャネルの割り当てをリクエストすることで初めて、特定のチャネルが割り当てられ、当該チャネルにおける高優先度アクセスが可能となる見込みである。
 また、ネットワークマネージャ100は、他のネットワークマネージャ100による周波数管理サーバ300との交渉を代理する機能を有する。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、周波数管理サーバ300とのインタフェースを有しないネットワークマネージャ100Bの代理として、周波数管理サーバ300との交渉を行う。
 ここで、典型的には、ネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとは、異なる事業者(又は管理者)により運用される。もちろん、ネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとは、同一の事業者(又は管理者)により運用されてもよい。
 また、同一の事業者が複数のネットワークマネージャ100を運用していてもよい。その場合、典型的には、同一の事業者により運用されるネットワークマネージャ100同士で、管理対象の地理的範囲(具体的には、制御対象の基地局200が存在する地理的範囲)は異なり得る。他方、異なる事業者により運用されるネットワークマネージャ100同士では、管理対象の地理的範囲は重複し得る。以下、管理対象の地理的範囲を単に管理領域とも称する。なお、管理領域は、例えば人口調査標準地域(Census Tract)に対応してもよい。
 なお、ネットワークマネージャ100Aにより管理される基地局200A-1~200A-2を、基地局200Aとも総称する。同様に、ネットワークマネージャ100Bにより管理される基地局200B-1~200B-2を、基地局200Bとも総称する。ネットワークマネージャ100Aは通信制御装置に相当し、ネットワークマネージャ100Bは他の通信制御装置に相当し、基地局200Aは第1の無線通信装置に相当し、基地局200Bは第2の無線通信装置に相当する。
  (4)補足
 本明細書においては、優先度とは、チャネルの利用優先度を意味するものとする。例えば、アメリカの3.5GHz帯におけるチャネル優先度を優先度が高い順に記載すると、「Priority access license (PAL) channel」>「Reserved channel」>「general authorized access (GAA) channel」である。他にも、優先度は、例えば表1に示した、周波数帯域利用に係る権限(Authorization)の種類を意味していてもよい。周波数帯域利用に係る権限の種類を優先度が高い順に記載すると、「Traditional licensing」の「Individual authorization」>「Light-licensing」の「Individual authorization」>「Light-licensing」の「General authorization」>「License-exempt」な「General authorization」である。また、優先度は、ネットワークマネージャ100の管理対象の無線ネットワークに含まれる無線システムの種類を意味していてもよい。無線システムの種類を優先度が高い順に記載すると、「Public safety (Mission critical)」>「Public safety」>「General use (Mission critical)」>「General use」である。また、優先度は、ネットワークマネージャ100における上記無線システムに寄与(Serve)する割合を意味していてもよい。また、優先度は、代理手続きを行うインセンティブの大きさを意味していてもよい。また、優先度は、割り当てられたQoSの優先度の高さを意味していてもよい。
 また、本明細書においては、複数の異なる無線ネットワーク間で共用する周波数帯域を、共用周波数帯域とも称する。共用周波数帯域は、例えばTV帯、2.3GHz帯、2.4GHz帯、アメリカにおける3.55GHz-3.70GHz、5GHz帯等、現在実施中もしくは実施予定がある帯域だけでなく、将来的に周波数共用が実施される周波数帯域も含む。
  <2.2.ネットワークマネージャの構成例>
 図7は、本実施形態に係るネットワークマネージャ100の構成の一例を示すブロック図である。図7に示すように、ネットワークマネージャ100は、ネットワーク通信部110、記憶部120及び処理部130を含む。
  (1)ネットワーク通信部110
 ネットワーク通信部110は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部110は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他のネットワークマネージャ100、配下の基地局200、及び周波数管理サーバ300を含む。
  (2)記憶部120
 記憶部120は、ネットワークマネージャ100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
  (3)処理部130
 処理部130は、ネットワークマネージャ100の様々な機能を提供する。処理部130は、管理部131、交渉部132、情報交換部133、報告部134及び発見部135を含む。なお、処理部130は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部130は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 管理部131、交渉部132、情報交換部133、報告部134及び発見部135の機能は、後に詳細に説明する。
  <2.3.基地局の構成例>
 図8は、本実施形態に係る基地局200の構成の一例を示すブロック図である。図8を参照すると、基地局200は、アンテナ部210、無線通信部220、ネットワーク通信部230、記憶部240及び処理部250を備える。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、ユーザ端末へのダウンリンク信号を送信し、ユーザ端末からのアップリンク信号を受信する。
 (3)ネットワーク通信部230
 ネットワーク通信部230は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部230は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局200、コアネットワークノード及び基地局200自身を管理するネットワークマネージャ100を含む。
 (4)記憶部240
 記憶部240は、基地局200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)処理部250
 処理部250は、基地局200の様々な機能を提供する。処理部250は、通信制御部251及び交渉部253を含む。なお、処理部250は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部250は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 通信制御部251及び交渉部253の機能は、後に詳細に説明する。
 <<3.各実施形態>>
 以下、各実施形態について詳細に説明する。
  <3.1.第1の実施形態>
 本実施形態は、ネットワークマネージャ100Aが、周波数管理サーバ300との間で発生する共用周波数帯域の利用に係る手続きを、ネットワークマネージャ100Bの代理で行う形態である。
  (技術的特徴)
 ネットワークマネージャ100(例えば、管理部131)は、ひとつ以上の基地局200を管理する。例えば、ネットワークマネージャ100は、配下のひとつ以上の無線システム(即ち、基地局200及びユーザ端末)に利用させる周波数帯を制御する。ネットワークマネージャ100Aの管理対象の基地局200Aを含む無線システムを、以下では第1の無線システムとも称する。また、ネットワークマネージャ100Bの管理対象の基地局200Bを含む無線システムを、以下では第2の無線システムとも称する。
 ネットワークマネージャ100A(例えば、交渉部132)は、周波数管理サーバ300との間で共用周波数帯域の利用に関する交渉を行う機能を有する。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、共用周波数帯域の利用許可を取得する手続きを行い得る。また、ネットワークマネージャ100Aは、共用周波数帯域の高優先度アクセス権を取得する手続きを行い得る。これらの手続きには、典型的には対価の支払いが要される。また、ネットワークマネージャ100Aは、周波数管理サーバ300から共用周波数帯域に関する情報を取得する手続きを行い得る。
 また、ネットワークマネージャ100A(例えば、交渉部132)は、ネットワークマネージャ100Bの代理で、周波数管理サーバ300との交渉を行う機能を有する。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、共用周波数帯域の利用許可を取得する手続きを代行し得る。また、ネットワークマネージャ100Aは、共用周波数帯域の高優先度アクセス権を取得する手続きを代行し得る。また、ネットワークマネージャ100Aは、周波数管理サーバ300から共用周波数帯域に関する情報を取得する手続きを代行し得る。
 そして、ネットワークマネージャ100A(例えば、情報交換部133)は、ネットワークマネージャ100Bとの間で、基地局200Bによる周波数共用に関する情報を交換する。周波数共用に関する情報とは、基地局200Bによる共用周波数帯域の利用に関してネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとの間で交換される情報の全般を指す。
 とりわけ、本実施形態に係る周波数共用に関する情報は、ネットワークマネージャ100Aがネットワークマネージャ100Bの代理で周波数管理サーバ300から取得した情報を含む。以下、本実施形態に係る周波数共用に関する情報について具体的に説明する。
 例えば、周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含み得る。具体的には、周波数共用に関する情報は、各チャネルの優先度を示す情報を含み得る。
 また、周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用するための情報を含み得る。具体的には、周波数共用に関する情報は、チャネル情報の有効期間、及びチャネルの利用条件等を含み得る。
 また、周波数共用に関する情報は、高優先度アクセス権に関する情報を含み得る。具体的には、周波数共用に関する情報は、高優先度アクセス権がどの無線ネットワークに付与されたかを示す情報、高優先度アクセス権が取得された周波数帯域に関する情報、及び高優先度アクセス権がすでに行使されている周波数帯域に関する情報等を含み得る。なお、ここでの高優先度アクセス権は、基地局200Aのために取得されたものであってもよいし、基地局200Bのために代理で取得されたものであってもよいし、他のネットワークマネージャ100により取得されたものであってもよい。
 また、周波数共用に関する情報は、高優先度の周波数帯域の利用者の保護に関する情報を含み得る。具体的には、周波数共用に関する情報は、高優先度のチャネルの利用者(基地局200又はユーザ端末)の位置情報、利用チャネルを示す情報、及び最大送信電力を示す情報等を含み得る。
 また、周波数共用に関する情報は、周波数管理サーバ300から通知される周波数利用に関する情報を含み得る。具体的には、周波数共用に関する情報は、利用可能チャネルリストの更新に関する情報等を含み得る。
 これらの周波数共用に関する情報は、地理的範囲(例えば、管理領域)に対応付けられていてもよい。即ち、周波数共用に関する情報は、管理領域ごとの情報であってもよい。
  (処理の流れ)
 以下、図9及び図10を参照して、ネットワークマネージャ100Bが周波数共用に関する情報を取得するための処理の流れを説明する。
 図9は、本実施形態に係るシステム1において実行される周波数共用に関する情報の取得処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図9に示すように、まず、ネットワークマネージャ100Bは、周波数共用に関する情報のリクエストを、ネットワークマネージャ100Aへ送信する(ステップS102)。そして、ネットワークマネージャ100Aは、リクエストされた周波数共用に関する情報を、ネットワークマネージャ100Bへ返信する(ステップS104)。なお、ネットワークマネージャ100Aは、返信の前に周波数管理サーバ300と交渉して、周波数共用に関する情報を取得してもよい。以上により、処理は終了する。
 図10は、本実施形態に係るシステム1において実行される周波数共用に関する情報の取得処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図10に示すように、まず、ネットワークマネージャ100Aは、周波数共用に関する情報を、ネットワークマネージャ100Bへ送信する(ステップS112)。なお、ネットワークマネージャ100Aは、送信の前に周波数管理サーバ300と交渉して、周波数共用に関する情報を取得してもよい。そして、ネットワークマネージャ100Bは、周波数共用に関する情報を受信したことに関する応答を、ネットワークマネージャ100Aへ送信する(ステップS114)。以上により、処理は終了する。
  (適用例)
 本実施形態によれば、周波数管理サーバ300への接続性を持たないネットワークマネージャ100Bは、ネットワークマネージャ100Aが代理で取得した周波数共用に関する情報を取得することが可能となる。また、周波数管理サーバ300への接続性を持たないネットワークマネージャ100Bは、ネットワークマネージャ100Aが代理で取得した高優先度アクセス権を取得し、配下の基地局200Bに行使させることが可能となる。また、ネットワークマネージャ100A及びネットワークマネージャ100Bは、配下の無線システムに関する情報を交換することで、互いの配下の無線システムの共存制御を実施することが可能となる。
  <3.2.第2の実施形態>
 本実施形態は、異なる無線ネットワーク間で、高優先度アクセス権の移転又は賃貸を行う形態である。なお、移転とは売却を含む概念であるものとする。
  (技術的特徴)
 ネットワークマネージャ100A(例えば、交渉部132)は、周波数管理サーバ300から高優先度アクセス権を取得する。ネットワークマネージャ100Aにより取得された高優先度アクセス権が行使された周波数帯域は、典型的には基地局200Aにより利用され得る。しかし、とりわけ本実施形態では、ネットワークマネージャ100Aにより取得された高優先度アクセス権が行使された周波数帯域は、基地局200Bにより利用され得る。そのために、ネットワークマネージャ100A(例えば、交渉部132)は、取得した高優先度アクセス権を、ネットワークマネージャ100Bからのリクエストに応じてネットワークマネージャ100Bへ移転又は賃貸する。なお、高優先度アクセス権は、行使前に移転又は賃貸されてもよいし、行使後に(即ち、高優先度アクセスが可能な周波数帯域が確定後に)移転又は賃貸されてもよい。
 移転又は賃貸され、基地局200Bにより利用される周波数帯域は、基地局200Aによる利用率が低い周波数帯域であってもよい。例えば、ネットワークマネージャ100Aの管理領域とネットワークマネージャ100Bの管理領域とで高優先度アクセスが可能なチャネルが同一である場合が想定される。この場合、ネットワークマネージャ100Aは、基地局200Aによる利用率が低いチャネルの高優先度アクセス権を、ネットワークマネージャ100Bへ移転又は賃貸する。これにより、ネットワークマネージャ100Bにとっては、周波数リソースの不足を解決可能となる。また、ネットワークマネージャ100Aにとっては、対価を支払って獲得した高優先度アクセス権を無駄にすることを防止可能となる上、売却料又は賃貸料により損失を低減することが可能となる。また、システム1全体の周波数利用効率が向上する。
 また、移転又は賃貸され、基地局200Bにより利用される周波数帯域は、基地局200Aによるキャリアアグリゲーションのプライマリセルとしては利用されていない周波数帯域であってもよい。例えば、ネットワークマネージャ100Aの管理領域とネットワークマネージャ100Bの管理領域とで高優先度アクセスが可能なチャネルが同一である場合が想定される。その場合、ネットワークマネージャ100Aは、キャリアアグリゲーションのプライマリセル(又はプライマリコンポーネントキャリア)用途には使われていないチャネルの高優先度アクセス権を、ネットワークマネージャ100Bへ移転又は賃貸する。プライマリセル用途に使われていないチャネルに限定されるのは、移転元又は貸出元のネットワーク(即ち、基地局200Aから成る無線ネットワーク)内でのハンドオーバが爆発的に発生することを防止するためである。このような制限付きで高優先度アクセス権を移転又は賃貸することにより、移転元又は貸出元の無線ネットワークへの負荷を抑制しつつ、システム1全体の周波数利用効率を向上させることができる。
 また、移転又は賃貸され、基地局200Bにより利用される周波数帯域は、ネットワークマネージャ100Aの管理領域とネットワークマネージャ100Bの管理領域とで重複する、高優先度アクセスが可能な周波数帯域であってもよい。例えば、ネットワークマネージャ100Aの管理領域とネットワークマネージャ100Bの管理領域とで高優先度アクセスが可能なチャネルが一部重複する場合が想定される。その場合、ネットワークマネージャ100Aは、重複するチャネルの高優先度アクセス権を、ネットワークマネージャ100Bへ移転又は賃貸する。これにより、異なる管理領域間で同一のチャネルの優先度に違いが生じることを防止することが可能となる。よって、移転先又は貸出先の無線システムに属するユーザ端末が、複数の管理領域に跨って同一のチャネルに高優先度アクセスすることが可能となる。
 ここで、ネットワークマネージャ100Aは、所定条件を満たす場合にのみ、高優先度アクセス権の移転又は賃貸を行ってもよい。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、ネットワークマネージャ100Bの高優先度アクセス権の保持数が上限値を超えない範囲で、高優先度アクセス権の移転又は賃貸を行ってもよい。これにより、例えば法規制を遵守することが可能となる。例えば、アメリカの3.5GHz帯の場合、4チャネル分のPALが、1ライセンスエリアあたりのPAL保持数の上限値であるものとして法規制されている。
 ネットワークマネージャ100A(例えば、報告部134)は、基地局200Bにより利用される周波数帯域に関する情報を、周波数管理サーバ300へ報告する。これにより、周波数管理サーバ300は、ネットワークマネージャ100Aからネットワークマネージャ100Bへ移転又は賃貸された高優先度アクセス権に関する情報を把握することが可能となる。よって、周波数管理サーバ300は、高優先度アクセス権の移転又は賃貸を考慮して、各無線ネットワークに適切に周波数を割り当てることが可能となる。報告される情報としては、例えば移転先又は賃貸先のネットワークマネージャ100Bに関する情報(例えば、ID、管理領域、及び利用条件等)、及び対価を示す情報が含まれ得る。
  (処理の流れ)
 以下、図11を参照して、高優先度アクセス権の移転又は賃貸に係る処理の流れを説明する。
 図11は、本実施形態に係るシステム1において実行される高優先度アクセス権の移転又は賃貸処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図11に示すように、まず、ネットワークマネージャ100Bは、高優先度アクセス権の移転/賃貸リクエストをネットワークマネージャ100Aへ送信する(ステップS202)。次いで、ネットワークマネージャ100Aは、高優先度アクセス権の移転/賃貸に関する判断を行う(ステップS204)。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、基地局200Aによる利用効率が低い又はプライマリセル用途には利用されていない周波数帯域、チャネルの優先度情報、又はネットワークマネージャ100Bの高優先度アクセス権の保持数等に基づいて、高優先度アクセス権を移転/賃貸するか否かを判定する。次に、ネットワークマネージャ100Aは、高優先度アクセス権の移転/賃貸リクエストへの応答を、ネットワークマネージャ100Bへ送信する(ステップS206)。この応答には、高優先度アクセス権を移転/賃貸するか否かを示す情報、及び移転/賃貸する場合は対象の高優先度アクセス権に関する情報が含まれる。そして、ネットワークマネージャ100Aは、高優先度アクセス権を移転/賃貸する場合、高優先度アクセス権の移転/賃貸の報告を周波数管理サーバ300へ送信する(ステップS208)。
  (適用例)
 本実施形態によれば、ネットワークマネージャ100Aは、配下の無線ネットワークにおいては必要性が低い高優先度アクセス権を、ネットワークマネージャ100Bへ移転又は賃貸することが可能となる。これにより、例えば複数の事業者間で、高優先度アクセス権が有効に活用されることとなる。
  <3.3.第3の実施形態>
 本実施形態は、異なる無線ネットワーク間で、高優先度アクセスを実施中の周波数帯域の二次利用を行う形態である。
 ここで、本実施形態では、ネットワークマネージャ100Aと周波数管理サーバ300とが物理的には一体的に形成されるものとする。また、本実施形態では、周波数管理サーバ300を有さないネットワークマネージャ100Bが、ネットワークマネージャ100Aにアクセスする形態を想定するものとする。
  (技術的特徴)
 第1の例として、ネットワークマネージャ100Aは、ネットワークマネージャ100Bからのリクエストに基づいて、基地局200Bに周波数の二次利用を許可してもよい。その場合の、ネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとの間で交換される、周波数共用に関する情報について説明する。
 周波数共用に関する情報は、基地局200Bに高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用させるための、ネットワークマネージャ100Bからネットワークマネージャ100Aへのリクエスト及び対応するレスポンスを含み得る。このリクエストを、第1の周波数二次利用リクエストとも称し、第1の周波数二次利用リクエストに対応するレスポンスを、第1の周波数二次利用レスポンスとも称する。第1の周波数二次利用リクエストは、ネットワークマネージャ100Bの管理領域を示す情報、基地局200Bの地理的位置を示す情報、及び基地局200Bが屋内又は屋外のいずれに設置されるかを示す設置情報を含み得る。また、第1の周波数二次利用レスポンスは、第1の周波数二次利用レスポンスに対する許可又は不許可を示す情報を含み得る。また、許可される場合、第1の周波数二次利用レスポンスは、許可された周波数帯域に関するチャネル情報、利用条件、利用領域、最大送信電力、及び有効期間を示す情報を含み得る。
 第2の例として、ネットワークマネージャ100Aは、ネットワークマネージャ100Bに、周波数の二次利用を依頼してもよい。その場合の、ネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとの間で交換される、周波数共用に関する情報について説明する。
 周波数共用に関する情報は、基地局200Bに高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用させるための、ネットワークマネージャ100Aからネットワークマネージャ100Bへのリクエスト及び対応するレスポンスを含み得る。このリクエストを、第2の周波数二次利用リクエストとも称し、第2の周波数二次利用リクエストに対応するレスポンスを、第2の周波数二次利用レスポンスとも称する。第2の周波数二次利用リクエストは、上記第1の周波数二次利用レスポンスと同様の情報を含み得る。
 ネットワークマネージャ100A(例えば、交渉部132)は、二次利用の実施/不実施を判断する。例えば、第2の例においては、ネットワークマネージャ100Aは、基地局200Aでは確保困難なネットワークカバレッジを、基地局200Bを利用すれば確保可能な場合、二次利用の実施を決定して第2の周波数二次利用リクエストを送信する。ただし、ネットワークマネージャ100Aは、対象の第2の無線システムが屋内に設置されている場合に二次利用の実施を決定し、屋外に設置されている場合に二次利用の不実施を決定してもよい。屋外に設置されている基地局200Bが周波数を二次利用する場合、基地局200Aとの間で干渉が生じる蓋然性が高いためである。第1の例に関しても同様に、ネットワークマネージャ100Aは、二次利用の実施/不実施を判断する。
 また、第1の例及び第2の例のいずれの場合であっても、ネットワークマネージャ100A(例えば、報告部134)は、基地局200Bにより二次利用される周波数帯域に関する情報を、周波数管理サーバ300へ報告する。これにより、周波数管理サーバ300は、基地局200Bが二次利用する周波数帯域に関する情報を把握することが可能となる。よって、周波数管理サーバ300は、周波数帯域の二次利用を考慮して、各無線ネットワークに適切に周波数を割り当てることが可能となる。報告される情報としては、例えば二次利用する基地局200Bに関する情報(例えば、ID、地理的位置情報)、及びチャネル利用情報等が含まれ得る。
  (処理の流れ)
 以下、図12及び図13を参照して、高優先度アクセスを実施中の周波数帯域を二次利用に係る処理の流れを説明する。なお、図12は第1の例に係る処理の流れを示し、図12は第2の例に係る処理の流れを示す。
 図12は、本実施形態に係るシステム1において実行される高優先度アクセスを実施中の周波数帯域の二次利用処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図12に示すように、まず、ネットワークマネージャ100Bは、第1の周波数二次利用リクエストをネットワークマネージャ100Aへ送信する(ステップS302)。次いで、ネットワークマネージャ100Aは、第1の周波数二次利用リクエストに基づいて、周波数二次利用に関する判断を行う(ステップS304)。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、周波数二次利用を許可するか否かを決定し、及び許可する場合は二次利用させる周波数帯域を決定する。次に、ネットワークマネージャ100Aは、ステップS304における判断結果を示す情報を含む第1の周波数二次利用レスポンスを、ネットワークマネージャ100Bへ送信する(ステップS306)。そして、ネットワークマネージャ100Aは、周波数二次利用を許可する場合、周波数二次利用の報告を周波数管理サーバ300へ送信する(ステップS308)。
 図13は、本実施形態に係るシステム1において実行される高優先度アクセスを実施中の周波数帯域の二次利用処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図13に示すように、まず、ネットワークマネージャ100Aは、周波数二次利用に関する判断を行う(ステップS312)。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、配下の基地局200Aではネットワークカバレッジの確保が困難な特定の地理領域の屋内に設置された基地局200Bが存在する場合、当該基地局200Bに周波数二次利用を実施させると決定する。次いで、ネットワークマネージャ100Aは、周波数二次利用を実施させる基地局200Bを管理するネットワークマネージャ100Bへ、第2の周波数二次利用リクエストを送信する(ステップS314)。次に、ネットワークマネージャ100Bは、周波数二次利用の実施可否を判断し、判断結果を示す情報を含む第2の周波数二次利用レスポンスを、ネットワークマネージャ100Aへ送信する(ステップS316)。そして、ネットワークマネージャ100Aは、基地局200Bが周波数二次利用を実施する場合、周波数二次利用の報告を周波数管理サーバ300へ送信する(ステップS318)。
  (適用例)
 例えば、特定の地理領域において、基地局200Aだけではネットワークカバレッジを確保できないものの、基地局200Bを含めればネットワークカバレッジを確保可能な場合が想定される。そのような場合、第2の例に関し説明したように、ネットワークマネージャ100Aは、ネットワークマネージャ100Bへ第2の周波数二次利用リクエストを送信することで、ネットワークカバレッジを確保することが可能となる。よって、ネットワークマネージャ100Aは、配下のユーザ端末に対して、同一周波数帯域でのネットワークカバレッジを提供することが可能となる。よって、ユーザ端末は、異なる周波数帯域でのメジャメント(Inter-frequency measurement)という負荷のかかる処理を回避可能となる。なお、ユーザ端末は、基地局200Aから基地局200Bへのハンドオーバに際して、ローミングとならないよう処理を行ってもよい。また、屋内/屋外に基づく判定を経ることで、屋外での二次利用による干渉が防止される。このような適用例は、図4及び図5を参照して上記説明したシナリオの通りである。
 このことは、第1の例に関しても同様である。即ち、ネットワークマネージャ100Bは、ネットワークマネージャ100Aへ第1の周波数二次利用リクエストを送信することで、ネットワークカバレッジを確保することが可能となる。
  <3.4.第4の実施形態>
 本実施形態は、異なるネットワークマネージャ100に属する無線システム間で、周波数共用を含むキャリアアグリゲーションを行う形態である。
  (技術的特徴)
 本実施形態に係る基地局200(例えば、通信制御部251)は、自身が提供する周波数帯域と、他のネットワークマネージャ100により管理される基地局200による周波数共用により提供される周波数帯域とを用いて、キャリアアグリゲーションを行う。なお、いずれの周波数帯域がプライマリセルとして用いられてもよい。
 そのために、基地局200(例えば、交渉部253)は、上記周波数共用を含むキャリアアグリゲーションを実施するための処理を依頼するメッセージを、自身を管理するネットワークマネージャ100に送信する。当該メッセージは、他の基地局200による周波数共用により提供される周波数帯域を用いたキャリアアグリゲーションを実施するための、自身を管理するネットワークマネージャ100と当該他の基地局200を管理する他のネットワークマネージャ100との周波数共用に関する情報の交換を要求するメッセージである。そして、ネットワークマネージャ100(例えば、情報交換部133)は、他のネットワークマネージャ100との間で、上記周波数共用を含むキャリアアグリゲーションを実施するために、周波数共用に関する情報を交換する。以下、本実施形態において交換される周波数共用に関する情報について説明する。なお、以下では、説明の便宜上、上記メッセージを送信する側の基地局200を基地局200Aとし、送信される側の基地局200を基地局200Bとする。もちろん、この関係は逆であってもよい。
 例えば、周波数共用に関する情報は、基地局200Aが提供する周波数帯域と基地局200Bが周波数共用により提供する周波数帯域とのキャリアアグリゲーションに関する情報を含む。詳しくは、周波数共用に関する情報は、基地局200Bに、キャリアアグリゲーションのための周波数帯域を周波数共用により利用可能にすることを要求するメッセージを含む。これにより、基地局200Aにより提供される周波数帯域と、基地局200Bによる周波数共用により提供される周波数帯域とを用いたキャリアアグリゲーションが実施可能となる。
 具体的には、ネットワークマネージャ100A(例えば、交渉部132)は、基地局200Aが利用中のチャネルとは異なるチャネルをコンポーネントキャリアとするよう、ネットワークマネージャ100B経由で基地局200Bに要求する。
 例えば、基地局200Aが高優先度アクセスをしている場合、基地局200Aが高優先度アクセスしているチャネルがプライマリとされ、基地局200Bに周波数共用させるチャネルがセカンダリとされてもよい。そのために、ネットワークマネージャ100Aは、ネットワークマネージャ100Bに高優先度アクセス権を移転又は賃貸してもよい。なお、セカンダリとするチャネルの優先度は任意である。
 一方、基地局200Aが高優先度アクセスをしていない場合、基地局200Aが低優先度アクセスしているチャネルがセカンダリとされ、基地局200Bに高優先度アクセスさせるチャネルがプライマリとされもよい。そのために、ネットワークマネージャ100Aは、ネットワークマネージャ100Bに高優先度アクセス権を移転又は賃貸してもよい。また、ネットワークマネージャ100A又は100Bは、ネットワークマネージャ100を跨るハンドオーバによるローミングが発生しないように処理してもよい。
 以上、上記周波数共用を含むキャリアアグリゲーションのためにネットワークマネージャ100間で交換される、周波数共用のための情報について説明した。
 ネットワークマネージャ100A(例えば、発見部135)は、周波数共用のための情報を交換する前に、基地局200Aの周囲に存在する基地局200Bを管理対象とするネットワークマネージャ100Bを発見する。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、基地局200Aによるメジャメント結果を参照することで、ネットワークマネージャ100Bを発見してもよい。また、ネットワークマネージャ100Aは、自身が記憶している情報を参照することで、ネットワークマネージャ100Bを発見してもよい。
  (処理の流れ)
 以下、図14を参照して、周波数共用を含むキャリアアグリゲーションに係る処理の流れを説明する。
 図14は、本実施形態に係るシステム1において実行される周波数共用を含むキャリアアグリゲーション処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図14に示すように、まず、基地局200Aは、キャリアアグリゲーションリクエストを、ネットワークマネージャ100Aへ送信する(ステップS402)。ここでのキャリアアグリゲーションリクエストとは、基地局200Bによる周波数共用により提供される周波数帯域を用いたキャリアアグリゲーションを実施するための、ネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとの情報交換を要求するメッセージである。次いで、ネットワークマネージャ100Aは、周波数共用を依頼する基地局200を管理するネットワークマネージャ100を発見する(ステップS404)。例えば、ネットワークマネージャ100Aは、基地局200Aの周囲に存在する基地局200Bを管理する基地局200Bを発見する。次に、ネットワークマネージャ100Aは、キャリアアグリゲーションリクエストを、発見したネットワークマネージャ100Bへ送信する(ステップS406)。ここでのキャリアアグリゲーションリクエストとは、基地局200Bに、キャリアアグリゲーションのための周波数帯域を周波数共用により利用可能にすることを要求するメッセージである。次いで、ネットワークマネージャ100Bは、受信したキャリアアグリゲーションリクエストに従い、キャリアアクティベーションリクエストを基地局200Bへ送信する(ステップS408)。ここでのキャリアアクティベーションリクエストとは、キャリアアグリゲーションのために利用されるコンポーネントキャリアを、アクティベーションするよう要求するメッセージである。そして、基地局200Bは、受信したキャリアアクティベーションリクエストに従い、指定されたコンポーネントキャリアをアクティベーションする(ステップS410)。その後、基地局200Bは、ネットワークマネージャ100B及びネットワークマネージャ100Aを経由して基地局200Aへ、アクティベーション結果を示すレスポンスを送信する(ステップS412、S414及びS416)。以上により、処理は終了する。
  (適用例)
 本実施形態によれば、異なる事業者間でのキャリアアグリゲーションが可能となる。また、同一事業者内でも、異なるネットワークマネージャ100の配下の基地局200間でのキャリアアグリゲーションが可能となる。このことは、管理領域ごとに利用可能なチャネルが異なる場合に有効である。
 <<4.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、ネットワークマネージャ100は、タワーサーバ、ラックサーバ、又はブレードサーバなどのいずれかの種類のサーバとして実現されてもよい。また、ネットワークマネージャ100の少なくとも一部の構成要素は、サーバに搭載されるモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール、又はブレードサーバのスロットに挿入されるカード若しくはブレード)において実現されてもよい。
 また、例えば、基地局200は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局200は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局200は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局200として動作してもよい。さらに、基地局200の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
  <4.1.ネットワークマネージャに関する応用例>
 図15は、本開示に係る技術が適用され得るサーバ700の概略的な構成の一例を示すブロック図である。サーバ700は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703、ネットワークインタフェース704及びバス706を備える。
 プロセッサ701は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)であってよく、サーバ700の各種機能を制御する。メモリ702は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ701により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ703は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
 ネットワークインタフェース704は、サーバ700を有線通信ネットワーク705に接続するための有線通信インタフェースである。有線通信ネットワーク705は、EPC(Evolved Packet Core)などのコアネットワークであってもよく、又はインターネットなどのPDN(Packet Data Network)であってもよい。
 バス706は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703及びネットワークインタフェース704を互いに接続する。バス706は、速度の異なる2つ以上のバス(例えば、高速バス及び低速バス)を含んでもよい。
 図15に示したサーバ700において、図7を参照して説明したネットワークマネージャ100に含まれる1つ以上の構成要素(管理部131、交渉部132、情報交換部133、報告部134及び/又は発見部135)は、プロセッサ701において実装されてもよい。一例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)がサーバ700にインストールされ、プロセッサ701が当該プログラムを実行してもよい。別の例として、サーバ700は、プロセッサ701及びメモリ702を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムをメモリ702に記憶し、当該プログラムをプロセッサ701により実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてサーバ700又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるための上記プログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図15に示したサーバ700において、例えば、図7を参照して説明したネットワーク通信部110は、ネットワークインタフェース704において実装されてもよい。また、記憶部120は、メモリ702及び/又はストレージ703において実装されてもよい。
  <4.2.基地局に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図16は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図16に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図16にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図16に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図16に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図16には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図16に示したeNB800において、図8を参照して説明した基地局200に含まれる1つ以上の構成要素(通信制御部251及び/又は交渉部253)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図16に示したeNB800において、図8を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部240は、メモリ822において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図17は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図17に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図16を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図16を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図17に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図17に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図17に示したeNB830において、図8を参照して説明した基地局200に含まれる1つ以上の構成要素(通信制御部251及び/又は交渉部253)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図17に示したeNB830において、例えば、図8を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部240は、メモリ852において実装されてもよい。
 <<5.まとめ>>
 以上、図1~図17を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、本実施形態に係るネットワークマネージャ100Aは、ひとつ以上の基地局200Aを管理しつつ、ひとつ以上の基地局200Bを管理するネットワークマネージャ100Bとの間で、基地局200Bによる周波数共用に関する情報を交換し、この周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む。かかる構成により、ネットワークマネージャ100Aとネットワークマネージャ100Bとは、各々が管理する基地局200に割り当てられた高優先度の周波数を共用するための情報交換を行うことが可能となり、周波数リソースのより効率的な活用が実現される。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、
 ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、
を備え、
 前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置。
(2)
 前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用するための情報を含む、前記(1)に記載の通信制御装置。
(3)
 前記周波数共用に関する情報は、地理的範囲に対応付けられる、前記(1)又は(2)に記載の通信制御装置。
(4)
 前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスのための権利に関する情報を含む、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載の通信制御装置。
(5)
 前記周波数共用に関する情報は、前記権利が取得された周波数帯域に関する情報を含む、前記(4)に記載の通信制御装置。
(6)
 前記周波数共用に関する情報は、前記権利が行使されている周波数帯域に関する情報を含む、前記(4)又は(5)に記載の通信制御装置。
(7)
 前記他の通信制御装置は、前記通信制御装置とは異なる事業者により運用される、前記(1)~(6)のいずれか一項に記載の通信制御装置。
(8)
 前記通信制御装置は、前記第1の無線通信装置の周囲に存在する前記第2の無線通信装置を管理する前記他の通信制御装置を発見する発見部をさらに備える、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の通信制御装置。
(9)
 前記周波数共用に関する情報は、前記第1の無線通信装置が提供する周波数帯域と前記第2の無線通信装置が周波数共用により提供する周波数帯域とのキャリアアグリゲーションに関する情報を含む、前記(8)に記載の通信制御装置。
(10)
 前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置に、キャリアアグリゲーションのための周波数帯域を周波数共用により利用可能にすることを要求するメッセージを含む、前記(9)に記載の通信制御装置。
(11)
 前記通信制御装置は、周波数管理装置から高優先度アクセスのための権利を取得する交渉部をさらに備え、
 前記交渉部により取得された高優先度アクセスのための権利が行使された周波数帯域は、前記第2の無線通信装置により利用される、前記(1)~(10)のいずれか一項に記載の通信制御装置。
(12)
 前記第2の無線通信装置により利用される周波数帯域は、前記第1の無線通信装置による利用率が低い周波数帯域である、前記(11)に記載の通信制御装置。
(13)
 前記第2の無線通信装置により利用される周波数帯域は、前記第1の無線通信装置によるキャリアアグリゲーションのプライマリセルとしては利用されていない周波数帯域である、前記(11)又は(12)に記載の通信制御装置。
(14)
 前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置に高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用させるための前記他の通信制御装置から前記通信制御装置へのリクエストを含む、前記(1)~(13)のいずれか一項に記載の通信制御装置。
(15)
 前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置の地理的位置を示す情報を含む、前記(14)に記載の通信制御装置。
(16)
 前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置が屋内又は屋外のいずれに設置されるかを示す情報を含む、前記(14)又は(15)に記載の通信制御装置。
(17)
 前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置に高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用させるための前記通信制御装置から前記他の通信制御装置へのリクエストを含む、前記(1)~(16)のいずれか一項に記載の通信制御装置。
(18)
 ひとつ以上の第1の無線通信装置をプロセッサにより管理することと、
 ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部ことと、
を含み、
 前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御方法。
(19)
 コンピュータを、
 ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、
 ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、
を備え、
 前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置として機能させるためのプログラム。
(20)
 無線通信装置であって、
 前記無線通信装置を管理する通信制御装置に、他の無線通信装置による周波数共用により提供される周波数帯域を用いたキャリアアグリゲーションを実施するための、前記通信制御装置と前記他の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との前記周波数共用に関する情報の交換を要求するメッセージを送信する処理部、
を備える無線通信装置。
 1    システム
 10   スペクトラムブローカー
 20   eNB
 30   SASデータベース
 40   コアネットワーク
 100  ネットワークマネージャ、
 110  ネットワーク通信部
 120  記憶部
 130  処理部
 131  管理部
 132  交渉部
 133  情報交換部
 134  報告部
 135  発見部
 200  基地局
 210  アンテナ部
 220  無線通信部
 230  ネットワーク通信部
 240  記憶部
 250  処理部
 251  通信制御部
 253  交渉部
 300  周波数管理サーバ
 

Claims (20)

  1.  ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、
     ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、
    を備え、
     前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置。
  2.  前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用するための情報を含む、請求項1に記載の通信制御装置。
  3.  前記周波数共用に関する情報は、地理的範囲に対応付けられる、請求項1に記載の通信制御装置。
  4.  前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスのための権利に関する情報を含む、請求項1に記載の通信制御装置。
  5.  前記周波数共用に関する情報は、前記権利が取得された周波数帯域に関する情報を含む、請求項4に記載の通信制御装置。
  6.  前記周波数共用に関する情報は、前記権利が行使されている周波数帯域に関する情報を含む、請求項4に記載の通信制御装置。
  7.  前記他の通信制御装置は、前記通信制御装置とは異なる事業者により運用される、請求項1に記載の通信制御装置。
  8.  前記通信制御装置は、前記第1の無線通信装置の周囲に存在する前記第2の無線通信装置を管理する前記他の通信制御装置を発見する発見部をさらに備える、請求項1に記載の通信制御装置。
  9.  前記周波数共用に関する情報は、前記第1の無線通信装置が提供する周波数帯域と前記第2の無線通信装置が周波数共用により提供する周波数帯域とのキャリアアグリゲーションに関する情報を含む、請求項8に記載の通信制御装置。
  10.  前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置に、キャリアアグリゲーションのための周波数帯域を周波数共用により利用可能にすることを要求するメッセージを含む、請求項9に記載の通信制御装置。
  11.  前記通信制御装置は、周波数管理装置から高優先度アクセスのための権利を取得する交渉部をさらに備え、
     前記交渉部により取得された高優先度アクセスのための権利が行使された周波数帯域は、前記第2の無線通信装置により利用される、請求項1に記載の通信制御装置。
  12.  前記第2の無線通信装置により利用される周波数帯域は、前記第1の無線通信装置による利用率が低い周波数帯域である、請求項11に記載の通信制御装置。
  13.  前記第2の無線通信装置により利用される周波数帯域は、前記第1の無線通信装置によるキャリアアグリゲーションのプライマリセルとしては利用されていない周波数帯域である、請求項11に記載の通信制御装置。
  14.  前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置に高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用させるための前記他の通信制御装置から前記通信制御装置へのリクエストを含む、請求項1に記載の通信制御装置。
  15.  前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置の地理的位置を示す情報を含む、請求項14に記載の通信制御装置。
  16.  前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置が屋内又は屋外のいずれに設置されるかを示す情報を含む、請求項14に記載の通信制御装置。
  17.  前記周波数共用に関する情報は、前記第2の無線通信装置に高優先度アクセスが可能な周波数帯域を利用させるための前記通信制御装置から前記他の通信制御装置へのリクエストを含む、請求項1に記載の通信制御装置。
  18.  ひとつ以上の第1の無線通信装置をプロセッサにより管理することと、
     ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部ことと、
    を含み、
     前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御方法。
  19.  コンピュータを、
     ひとつ以上の第1の無線通信装置を管理する管理部と、
     ひとつ以上の第2の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との間で、前記第2の無線通信装置による周波数共用に関する情報を交換する情報交換部と、
    を備え、
     前記周波数共用に関する情報は、高優先度アクセスが可能な周波数帯域に関する情報を含む、通信制御装置として機能させるためのプログラム。
  20.  無線通信装置であって、
     前記無線通信装置を管理する通信制御装置に、他の無線通信装置による周波数共用により提供される周波数帯域を用いたキャリアアグリゲーションを実施するための、前記通信制御装置と前記他の無線通信装置を管理する他の通信制御装置との前記周波数共用に関する情報の交換を要求するメッセージを送信する処理部、
    を備える無線通信装置。
     
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