WO2017195375A1 - 基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法 - Google Patents

基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法 Download PDF

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WO2017195375A1
WO2017195375A1 PCT/JP2016/064397 JP2016064397W WO2017195375A1 WO 2017195375 A1 WO2017195375 A1 WO 2017195375A1 JP 2016064397 W JP2016064397 W JP 2016064397W WO 2017195375 A1 WO2017195375 A1 WO 2017195375A1
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WO
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resource
communication
station apparatus
transmission
mobile station
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/064397
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English (en)
French (fr)
Inventor
政世 清水
好明 太田
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/02Hybrid access techniques

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a mobile station apparatus, a communication system, and a communication system control method.
  • CB-Access Uplink Contention Based Access
  • the mobile station waits until the timing of the SR (Scheduling Request) allocation resource. Thereafter, the mobile station transmits Scheduling Request to the base station, and a scheduling start request is transmitted. Next, the base station transmits UL-Grant to the mobile station, and a small resource is given to the mobile station. Next, the mobile station transmits a Buffer Status Report to the base station using the assigned small resource, and notifies the retained data amount. Next, the base station transmits UL-Grant to the mobile station, and gives large resources to the mobile station according to the amount of retained data. Thereafter, the mobile station transmits data to the base station using the granted large resource.
  • SR Service Request
  • the mobile station transmits data to the base station at the timing of the transmission resource allocated in advance without waiting for the timing of the SR allocation resource after the data is generated. can do.
  • CoMP multi-point coordinated transmission / reception
  • CoMP Coordinated Multipoint Transmission and Reception
  • CoMP improves the reception quality on the terminal side by transmitting the same data from multiple cells to the target user using the same resource, or receives and synthesizes the user's transmission data in multiple cells to the base station side It is possible to improve the reception quality at.
  • Each cell may belong to the same base station or may belong to different base stations.
  • CoMP may be performed using radio resources allocated in advance.
  • the throughput characteristics of the entire system may be degraded depending on the ratio of cell edge users and cell center users.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and includes a base station device, a mobile station device, a communication system, and a communication system that improve communication characteristics, such as reducing communication delay and improving throughput. It is an object to provide a control method.
  • a base station apparatus, a mobile station apparatus, a communication system, and a control method for a communication system disclosed in the present application are, in one aspect, a first communication method in which a communication unit communicates with a mobile station apparatus using a preset radio resource. And the communication part which communicates with a mobile station apparatus using the 2nd communication method different from the said 1st communication method, and a control part are the radio
  • the base station apparatus mobile station apparatus, communication system, and communication system control method disclosed in the present application, it is possible to improve communication characteristics such as reduction of communication delay and improvement of throughput. .
  • FIG. 1 is a block diagram of the base station apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram of the mobile station apparatus.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of allocation of collision-based transmission resources.
  • FIG. 4 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of assignment of collision-based transmission resources by the base station apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the third embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of allocation of resources for collision-based transmission by the base station apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of the base station apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram of the mobile station apparatus.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of allocation of collision-based transmission resources.
  • FIG. 4 is a
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of assignment of collision-based transmission resources by the base station apparatus according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the fifth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of collision-based transmission resource allocation by the base station apparatus according to the sixth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of collision-based transmission resource allocation by the base station apparatus according to the seventh embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of allocation of collision-based transmission resources by the base station apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram when a scheduling start request is transmitted using CB-Access.
  • FIG. 15 is a sequence diagram when a retained data amount notification is transmitted using CB-Access.
  • FIG. 16 is a sequence diagram in the case of transmitting a preamble using CB-Access.
  • FIG. 17 is a hardware configuration diagram of the base station apparatus.
  • FIG. 18 is a hardware configuration diagram of the mobile station apparatus.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of resource control.
  • FIG. 20A is a system outline diagram during CoMP operation from time t 60 C to time t 61 .
  • Figure 20B is a system overview diagram during CoMP operation after the time t 61.
  • FIG. 20C is a diagram illustrating an example of cooperative transmission / reception resource allocation by the base station apparatus according to the ninth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing an integrated operation of a network slice, cell layout, and new menology.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of resource control.
  • the vertical axis represents frequency and the horizontal axis represents time.
  • the frequency width may be the entire system band or a part of the system band.
  • the resource 150 is a resource for performing the first communication.
  • the resource 151 is a resource for performing second communication different from the first communication.
  • the first communication may be communication using CB-Access
  • the second communication may be communication using a scheduling request procedure.
  • the first communication may be communication using CoMP
  • the second communication may be communication with a single cell that does not use CoMP.
  • the ratio of the resource 150 and the resource 151 may be controlled by, for example, the traffic frequency or the number of users.
  • FIG. 1 is a block diagram of the base station apparatus.
  • the base station apparatus 1 includes a transmission / reception unit 11, a control unit 12, a network IF (Inter Face) unit 13, and an antenna 14.
  • FIG. 2 is a block diagram of the mobile station apparatus.
  • the mobile station device 2 includes a transmission / reception unit 21, a control unit 22, and an antenna 23.
  • the transmission / reception unit 11 performs wireless communication with the transmission / reception unit 21 of the mobile station device 2 via the antenna 14. Specifically, the transmission / reception unit 11 receives a radio signal transmitted from the mobile station apparatus 2 via the antenna 14. Then, the transmission / reception unit 11 performs A / D (Analog / Digital) conversion on the received signal. Further, the transmission / reception unit 11 performs demodulation and decoding processing on the signal subjected to A / D conversion to generate a baseband signal. Then, the transmission / reception unit 11 outputs the generated baseband signal to the communication control unit 121 of the control unit 12.
  • a / D Analog / Digital
  • the transmission / reception unit 11 receives an input of a baseband signal addressed to the mobile station apparatus 2 from the communication control unit 121 of the control unit 12.
  • the transmission / reception unit 11 performs encoding and modulation processing on the acquired baseband signal.
  • the transmission / reception unit 11 performs D / A (Digital / Analog) conversion on the modulated signal, and further amplifies and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 2 via the antenna 14.
  • the transmission / reception unit 11 receives a scheduling start request from the mobile station apparatus 2 and outputs the received signal to the communication control unit 121 of the control unit 12. Thereafter, the transmission / reception unit 11 acquires information on small resources used for communication from the resource setting unit 123 of the control unit 12. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the information on the small resources using UL-Grant. Thereafter, the transmission / reception unit 11 receives a notification of the retained data amount from the mobile station apparatus 2 using the notified small resource. Next, the transmission / reception unit 11 outputs information on the amount of retained data of the mobile station device 2 to the communication control unit 121 of the control unit 12.
  • the transmission / reception unit 11 acquires information on large resources used for communication from the resource setting unit 123 of the control unit 12. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of information on large resources using UL-Grant. Thereafter, the transmission / reception unit 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the notified large resource. Communication that notifies the mobile station device 2 of radio resources used for communication during communication, including communication using this scheduling procedure, is an example of “second communication”.
  • the transmission / reception unit 11 When performing communication using CB-Access, notifies the resource of the control unit 12 in advance of notification of radio resources to be allocated to communication using CB-Access (hereinafter referred to as “collision-based transmission resource”). Received from the setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the collision-based transmission resource. Thereafter, the transmission / reception unit 11 receives data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the notified resource for collision-based transmission. For example, as will be described later, when allocating different collision-based transmission resources for each application, the transmission / reception unit 11 uses the collision-based transmission resources allocated to the application according to the application of the signal to be transmitted. Send. Communication using this CB-Access is an example of “first communication”.
  • the transmission / reception unit 11 receives a notification of the newly used collision-based transmission resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of a newly used collision-based transmission resource. Thereafter, the transmission / reception unit 11 receives data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the notified resource for collision-based transmission.
  • the newly used collision-based transmission resource notified from the resource setting unit 123 may be an increased or decreased radio resource with respect to the already used collision-based transmission resource.
  • the newly used collision-based transmission resources notified from the resource setting unit 123 are radios that are increased or decreased with respect to the already-used collision-based transmission resources including the already-used collision-based transmission resources. The entire resource may be used.
  • the transmission / reception unit 11 corresponds to an example of “communication unit” and “base station communication unit”.
  • the control unit 12 includes a communication control unit 121, a measurement unit 122, and a resource setting unit 123.
  • the control unit 12 is an example of a “control unit” and a “base station control unit”.
  • the communication control unit 121 receives a baseband signal input from the transmission / reception unit 11. Then, the communication control unit 121 performs processing such as format conversion on the acquired baseband signal and outputs the processed signal to the network IF unit 13. Further, the communication control unit 121 receives an input of a signal transmitted from another base station apparatus 1 from the network IF unit 13. Then, the communication control unit 121 performs processing such as format conversion on the acquired signal and outputs the processed signal to the transmission / reception unit 11.
  • the communication control unit 121 manages line connection such as holding information on the connection state of the mobile station device 2.
  • the measuring unit 122 monitors the communication status. Then, the measurement unit 122 outputs the acquired communication status to the resource setting unit 123. For example, the measurement unit 122 monitors the data transmitted and received by the communication control unit 121 and measures the traffic volume. Then, the measuring unit 122 outputs the traffic volume measurement result to the resource setting unit 123 as a communication status. For example, the measurement unit 122 refers to the line connection state managed by the communication control unit 121 and measures the number of users. And the measurement part 122 outputs the measurement result of the number of users to the resource setting part 123 as a communication condition.
  • the resource setting unit 123 has an initial setting of a collision-based transmission resource in advance. Then, the resource setting unit 123 outputs information on the initially set collision-based transmission resource to the transmission / reception unit 11.
  • the resource setting unit 123 receives the communication status input from the measurement unit 122. Next, the resource setting unit 123 sets a collision-based transmission resource from the communication status. Then, the resource setting unit 123 outputs information on the set collision-based transmission resource to the transmission / reception unit 11.
  • the resource setting unit 123 increases the collision-based transmission resource when the traffic frequency is low. By increasing the resources for collision-based transmission, it is possible to reduce the collision probability in communication using CB-Access.
  • the resource setting unit 123 determines that the traffic frequency is low when it falls below a predetermined resource increase threshold.
  • the resource setting unit 123 eliminates collision-based transmission resources when the traffic frequency is high.
  • the base station apparatus 1 schedules data transmission from the mobile station apparatus 2 using a scheduling request procedure or the like. This control is because there is a risk of frequent retransmission due to collision when the traffic frequency is high.
  • the resource setting unit 123 determines that the traffic frequency is high when it is equal to or greater than a predetermined resource deletion threshold.
  • the resource setting unit 123 may set the radio resource so that the collision-based transmission resource is increased as the traffic frequency increases and the collision-based transmission resource is decreased as the traffic frequency decreases.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of allocation of collision-based transmission resources.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band, and the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 may secure a plurality of radio resources according to the usage, for example, as shown in FIG.
  • a resource 101 in FIG. 3 is a collision-based transmission resource for Random Access used at the time of connection.
  • Resources 102 and 103 are collision-based transmission resources for eMBB (Enhanced Mobile Broadband) used for large-capacity transfer communication such as ftp (File Transfer Protocol) and http (Hypertext Transfer Protocol).
  • the resource 104 is a collision-based transmission resource for mMTC (Massive Machine Type Communication), which is data transmission from a large number of sensors.
  • the resource 105 is a collision-based transmission resource for CB-Scheduling Request.
  • the resource setting unit 123 increases or decreases the resource amount of the collision-based transmission resource allocated for each use according to the communication status acquired from the measurement unit 122. Since the traffic amount and traffic frequency differ depending on the application, the resource setting unit 123 can perform appropriate control by controlling the collision-based transmission resource allocated for each application.
  • the resource setting unit 123 sets radio resources used for communication even in cases other than communication using CB-Access. For example, when communication is performed using a scheduling request procedure, the resource setting unit 123 receives an instruction to start scheduling from the communication control unit 121. Then, the resource setting unit 123 sets a small resource and outputs the set small resource to the transmission / reception unit 11. Thereafter, the resource setting unit 123 receives an input of retained data amount information from the communication control unit 121. Then, the resource setting unit 123 sets a large resource and outputs the set large resource to the transmission / reception unit 11.
  • the network IF unit 13 is an interface for performing communication with a core network (not shown).
  • the network IF unit 13 receives an input of a signal transmitted from the mobile station device 2 from the communication control unit 121. Then, the network IF unit 13 transmits the acquired signal to another base station device 1 via the core network. Further, the network IF unit 13 receives a signal transmitted from another base station apparatus 1 from the core network. Then, the network IF unit 13 outputs the received signal to the communication control unit 121.
  • the transmission / reception unit 21 communicates with the base station apparatus 1 via the antenna 23 using the radio resource specified by the control unit 22. Specifically, the transmission / reception unit 21 receives a radio signal transmitted from the base station apparatus 1 via the antenna 23. Then, the transmitting / receiving unit 21 performs A / D conversion on the received signal. Further, the transmission / reception unit 21 performs demodulation and decoding processing on the signal subjected to A / D conversion to generate a baseband signal. Then, the transmission / reception unit 21 outputs the generated baseband signal to the control unit 22.
  • the transmission / reception unit 21 receives an input of a baseband signal addressed to the base station apparatus 1 from the control unit 22. Then, the transmitting / receiving unit 21 performs encoding and modulation processing on the acquired baseband signal. Next, the transmission / reception unit 21 performs D / A conversion on the modulated signal, further amplifies it, and transmits a radio signal to the base station apparatus 1 via the antenna 23.
  • the transmission / reception unit 21 receives information on collision-based transmission resources from the base station apparatus 1.
  • the transmission / reception unit 21 outputs the received information on the collision-based transmission resource to the control unit 22.
  • the transmission / reception unit 21 receives input of information on the set collision-based transmission resource from the control unit 22.
  • the transmission / reception part 21 transmits a signal using the set resource for collision base transmission. For example, when different collision-based transmission resources are allocated for each use, the transmission / reception unit 21 transmits a signal using the collision-based transmission resource allocated to the use according to the use of the signal to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 21 receives an instruction to start scheduling from the control unit 22.
  • the transmission / reception unit 21 transmits the scheduling start request to the base station apparatus 1 using the radio resource allocated to the scheduling start request.
  • the transmission / reception unit 21 receives information on the small resource from the base station apparatus 1.
  • the transmission / reception unit 21 receives input of retained data amount information from the control unit 22.
  • the transmission / reception unit 21 transmits a Buffer Status Report for notifying information of the retained data amount using a small resource to the base station apparatus 1.
  • the transmission / reception unit 21 receives information on large resources from the base station apparatus 1.
  • the transmission / reception unit 21 receives input of data to be transmitted from the control unit 22. And the transmission / reception part 21 transmits data to the base station apparatus 1 using a large resource.
  • the transmission / reception unit 21 is an example of a “communication unit” and a “mobile station communication unit”.
  • the control unit 22 controls transmission / reception of data such as setting of radio resources. For example, when communication using CB-Access is performed, the control unit 22 receives input of collision-based transmission resource information from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the acquired collision-based transmission resource as a radio resource used for communication using CB-Access. Thereafter, the control unit 22 outputs information on the set collision-based transmission resource to the transmission / reception unit 21.
  • the control unit 22 instructs the transmission / reception unit 21 to start scheduling. Then, the control unit 22 receives input of small resource information from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 outputs information on the retained data amount to the transmission / reception unit 21 and instructs the transmission / reception unit 21 to transmit the retained data amount using a small resource. Next, the control unit 22 receives input of large resource information from the transmission / reception unit 21. Thereafter, the control unit 22 outputs data to be transmitted to the transmission / reception unit 21 and instructs the transmission / reception unit 21 to transmit data using a large resource.
  • the control unit 22 is an example of a “control unit” and a “mobile station control unit”.
  • FIG. 4 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the second embodiment.
  • the measuring unit 122 acquires the communication status (step S11). Then, the measurement unit 122 outputs the acquired communication status to the resource setting unit 123.
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 sets a collision-based transmission resource according to the communication status (step S12). Next, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the set collision-based transmission resource (step S13).
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the addition of the collision-based transmission resource. Then, the transmitting / receiving unit 21 of the mobile station apparatus 2 performs communication using CB-Access using the radio resource in which the designated collision-based transmission resource is added to the minimum resource (step S14).
  • the control unit 12 determines whether or not to stop the communication operation using CB-Access based on whether or not the operator inputs a stop instruction (step S15). When the operation is not stopped (No at Step S15), the communication control process using CB-Access returns to Step S11. On the other hand, when the operation is stopped (step S15: Yes), the control unit 12 ends the communication control process using CB-Access.
  • the base station apparatus sets up a collision-based transmission resource according to the communication status.
  • the amount of delay may increase. That is, the collision probability is determined by a trade-off between the resource amount and the traffic frequency. That is, in order to reduce the collision probability and realize a low delay, it is desirable to flexibly manage the collision-based transmission resources. Therefore, by setting the collision-based transmission resource according to the communication status as in this embodiment, it is possible to suppress the occurrence of collision between users when the same radio resource is shared by multiple users, and communication delay Can be reduced.
  • Example 3 The base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 according to the present embodiment notifies the mobile station apparatus 2 of the addition and deletion notification of the collision-based transmission resource when increasing the collision-based transmission resource and then returning it.
  • the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • the resource setting unit 123 has a minimum amount of resources for collision-based transmission in advance.
  • the minimum amount of resources for collision-based transmission is referred to as “minimum resource”.
  • the minimum resource may have a resource size of zero.
  • the size of the minimum resource may be determined according to the QoS (Quality of Service) height of the service to which the radio resource is allocated and the service type. For example, the resource for collision-based transmission allocated to a service with high QoS may increase the minimum resource.
  • QoS Quality of Service
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the minimum resource. Thereafter, the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 sets a collision-based transmission resource to be added to the minimum resource according to the communication status. Then, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the set collision-based transmission resource to be added.
  • the resource setting unit 123 After adding the collision-based transmission resource, the resource setting unit 123 continues acquisition from the communication status measurement unit 122. When the resource setting unit 123 determines to return to the minimum resource from the communication status, the resource setting unit 123 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource. Furthermore, the resource setting unit 123 instructs the transmission / reception unit 11 to delete the added collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives information on the minimum resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the minimum resource. And the transmission / reception part 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 a notification of information on the resource to be added for collision base transmission. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of information on the resource for collision-based transmission to be added.
  • the transmission / reception unit 11 can notify the information on the resource for collision-based transmission using the following notification method.
  • the transmission / reception unit 11 can use the L (Layer) 3 signal for notification of information on collision-based transmission resources, and can use, for example, an LTE (Long Term Evolution) broadcast channel. Further, the transmission / reception unit 11 can use the L2 signal for notification of information on the resource for collision-based transmission, and for example, can use LTE MAC (Media Access Control) Control Element.
  • the transmission / reception unit 11 can use the L1 signal for notification of information on collision-based transmission resources.
  • an L1 control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) can be used.
  • the L1 control channel used for the notification of collision-based transmission resource information is PDCCH UL-Grant to which CB-Access RNTI is applied.
  • the transmission / reception unit 11 receives a notification of deletion of the added collision-based transmission resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the deletion of the added collision-based transmission resource.
  • the control unit 22 of the mobile station device 2 acquires the notification of the minimum resource transmitted from the base station device 1 from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 acquires information on the collision-based transmission resource to be added from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets a radio resource obtained by adding the collision base transmission resource to be added to the minimum resource as the collision base transmission resource, and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 acquires a notification of deletion of the added collision-based transmission resource from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the transmission / reception unit 21 receives the notification of the setting information and transmits data using the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 21 adds the radio resource including the collision-based transmission resource added to the minimum resource. To send data. Thereafter, when the added collision-based transmission resource is deleted and the minimum resource is set as the collision-based transmission resource, the transmission / reception unit 21 transmits data using the minimum resource.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of assignment of collision-based transmission resources by the base station apparatus according to the third embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band
  • the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 sets the resource 111 as the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the resource 111 to the mobile station apparatus 2. Then, the transmitting / receiving unit 21 transmits data using the resource 111.
  • the resource setting unit 123 determines addition of the resource 112 using the communication status, and sets a radio resource obtained by adding the resource 112 to the resource 111 as a collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 that the resource 112 has been added.
  • the transmitting and receiving unit 21 starts transmission of data using the resource 111 and 112 from the time t 11.
  • the resource setting section 123 determines the deletion of the resource 112 using the communication status, to set the resource 111 as the collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the deletion of the resource 112.
  • the transmitting and receiving unit 21 resumes the transmission of data using resource 111 at time t 12.
  • the resource setting unit 123 determines additional resources 113 and 114 using the communication status, to set the radio resources to add resources 113 and 114 to the resource 111 as the collision-based transmission resource .
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the addition of the resources 113 and 114.
  • the transmitting and receiving unit 21 starts transmission of data using the resource 111, 113 and 114 from the time t 13.
  • the resource to be deleted at the time t 12 when can be secured minimum resource size, set the resource 111 and not the resource 112 as delete resources may be notified to the mobile station device 2.
  • FIG. 6 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the third embodiment.
  • a case where communication using CB-Access is performed between the base station apparatus 1 and the mobile station apparatus 2 using the minimum resource will be described.
  • the measuring unit 122 acquires the communication status (step S21). Then, the measurement unit 122 outputs the acquired communication status to the resource setting unit 123.
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 determines whether or not to add a collision-based transmission resource (step S22). When the resource for collision base transmission is not added (No at Step S22), the resource setting unit 123 returns to Step S21.
  • the resource setting unit 123 adds the collision-based transmission resource to be added to the minimum resource and sets it as a collision-based transmission resource (step S22). S23).
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the addition of the collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the addition of the collision-based transmission resource (step S24).
  • the transmitting / receiving unit 21 of the mobile station apparatus 2 performs communication using CB-Access using a radio resource in which the designated collision-based transmission resource is added to the minimum resource (step S25).
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 determines whether or not to delete the added collision base transmission resource (step S26). When the collision-based transmission resource is not deleted (No at Step S26), the communication control using CB-Access returns to Step S25.
  • the resource setting unit 123 sets the minimum resource as the collision-based transmission resource (step S27).
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the deletion of the collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the deletion of the collision-based transmission resource (step S28).
  • the transmission / reception unit 21 of the mobile station apparatus 2 performs communication using CB-Access using the minimum resource (step S29).
  • the control unit 12 determines whether or not to stop the communication operation using CB-Access depending on whether or not a stop instruction is input by the operator (step S30). When the operation is not stopped (No at Step S30), the communication control process using CB-Access returns to Step S21. On the other hand, when the operation is stopped (step S30: Yes), the control unit 12 ends the communication control process using CB-Access.
  • the base station apparatus notifies the addition and deletion of the collision-based transmission resource and controls the change of the collision-based transmission resource.
  • the collision-based transmission resource can be appropriately set according to the communication status, and the communication delay can be reliably reduced.
  • Example 4 will be described.
  • the base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 increases the collision-based transmission resource and then returns to the original state
  • the base station apparatus 1 predicts a change in the communication status, and notifies the mobile station of an additional notification of the collision-based transmission resource with a time limit. Perform on device 2.
  • the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • the resource setting unit 123 has in advance information on the minimum resource, which is the minimum amount of resources for collision-based transmission.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the minimum resource.
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122.
  • the resource setting unit 123 predicts a period during which the current communication status continues.
  • the resource setting unit 123 sets a collision-based transmission resource to be added to the minimum resource according to the communication status.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the information on the set collision-based transmission resource to be added and the period for adding the collision-based transmission resource.
  • the period for adding the collision-based transmission resource is 1 TTI (Transaction Time Interval)
  • the resource setting unit 123 uses the remaining resources in the frequency direction after performing normal scheduling as the collision-based transmission resource. May be assigned.
  • the resource setting unit 123 After adding the collision-based transmission resource, the resource setting unit 123 waits until the predicted period elapses. Then, the resource setting unit 123 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource after the predicted period has elapsed. Furthermore, the resource setting unit 123 instructs the transmission / reception unit 11 to delete the added collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives information on the minimum resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the minimum resource. And the transmission / reception part 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 information on the collision-based transmission resource to be added and a period for adding the collision-based transmission resource. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the information on the collision-based transmission resource to be added and the addition period. Specifically, the transmission / reception unit 11 may notify a timer value indicating the start time and period of addition of the collision-based transmission resource as information on the period to be added.
  • the transmission / reception unit 11 can notify the information of the collision-based transmission resource and the period to be added using the following notification method.
  • the transmission / reception unit 11 can use the L3 signal for notification, and can use, for example, an LTE broadcast channel.
  • the transmission / reception part 11 can use a L2 signal for a notification, for example, can use LTE MAC Control Element.
  • the transmission / reception unit 11 can use the L1 signal for notification of information on the resource for collision-based transmission, and for example, can use the L1 control channel.
  • the L1 control channel used for the notification of collision-based transmission resource information is PDCCH UL-Grant to which CB-Access RNTI is applied.
  • the transmission start timing is uniquely determined with respect to the reception timing of the notification. It is not necessary to notify.
  • the transmission / reception unit 11 receives an instruction to delete the added collision-based transmission resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 performs communication using the minimum resource as a collision-based transmission resource.
  • the control unit 22 of the mobile station device 2 acquires the notification of the minimum resource transmitted from the base station device 1 from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 acquires information on the collision-based transmission resource to be added and a period to be added from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets a radio resource obtained by adding the collision base transmission resource to be added to the minimum resource as the collision base transmission resource, and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 waits until an additional period elapses. After the elapse of the period, the control unit 22 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the transmission / reception unit 21 receives the notification of the setting information and transmits data using the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 21 adds the radio resource including the collision-based transmission resource added to the minimum resource. To send data. Thereafter, when the added collision-based transmission resource is deleted and the minimum resource is set as the collision-based transmission resource, the transmission / reception unit 21 transmits data using the minimum resource.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of allocation of resources for collision-based transmission by the base station apparatus according to the fourth embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band
  • the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 sets the resource 115 as the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the resource 115. Then, the transmitting / receiving unit 21 transmits data using the resource 115.
  • the resource setting unit 123 obtains the resource 116 to be added and the addition period using the communication status, and sets the radio resource obtained by adding the resource 116 to the resource 115 as the collision-based transmission resource.
  • the time t 22 additional end time.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the addition of the resource 116 and the period for which it is added. Then, the transmitting / receiving unit 21 starts data transmission using the resources 115 and 116 from time t 21 .
  • the resource setting section 123 sets the resource 115 as the collision-based transmission resource.
  • the resource setting section 123, resource 117, and 118 to add with the communication status, and obtains the time to add the radio resource conflicts based feed obtained by adding the resource 117 and 118 to the resource 115 Set as a trusted resource.
  • the time t 24 additional end time.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the addition of the resources 117 and 118 and the period of addition.
  • the transmitting and receiving unit 21 starts transmission of data using the resource 115, 117 and 118 from the time t 23.
  • the resource setting section 123 sets the resource 115 as the collision-based transmission resource.
  • FIG. 8 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the fourth embodiment.
  • a case where communication using CB-Access is performed between the base station apparatus 1 and the mobile station apparatus 2 using the minimum resource will be described.
  • the measuring unit 122 acquires the communication status (step S31). Then, the measurement unit 122 outputs the acquired communication status to the resource setting unit 123.
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 determines whether or not to add a collision-based transmission resource (step S32). When the resource for collision base transmission is not added (No at Step S32), the resource setting unit 123 returns to Step S31.
  • step S32 when adding a collision-based transmission resource (step S32: Yes), the resource setting unit 123 obtains a collision-based transmission resource and an additional period to be added to the minimum resource. Then, the resource setting unit 123 adds the collision-based transmission resource to be added to the minimum resource and sets it as a collision-based transmission resource (step S33).
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the addition and addition period of the collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the addition of a collision-based transmission resource and a period for adding the resource (step S34).
  • the transmitting / receiving unit 21 of the mobile station apparatus 2 performs communication using CB-Access using a radio resource in which the designated collision-based transmission resource is added to the minimum resource (step S35).
  • the resource setting unit 123 determines whether or not the period to be added has elapsed (step S36). When the period has not elapsed (No at Step S36), the resource setting unit 123 returns to Step S35.
  • step S36 affirmation
  • step S37 the resource setting part 123 and the control part 22 of the mobile station apparatus 2 set the minimum resource as a collision base transmission resource
  • the transmitting / receiving unit 21 of the mobile station device 2 performs communication using CB-Access using the minimum resource (step S38).
  • the control unit 12 determines whether or not to stop the communication operation using the CB-Access based on whether or not a stop instruction is input by the operator (step S39). When the operation is not stopped (No at Step S39), the communication control process using CB-Access returns to Step S31. On the other hand, when the operation is stopped (step S39: Yes), the control unit 12 ends the communication control process using CB-Access.
  • the base station apparatus notifies the addition of the collision base transmission resource and the period thereof, and controls the change of the collision base transmission resource.
  • notification at the time of resource reduction is not performed, notification is not missed by the mobile station apparatus, and collision-based transmission resources can be appropriately set according to the communication status. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of interference in communication using CB-Access due to missed notifications, and to reliably reduce the delay.
  • Example 5 The base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 according to the present embodiment adds a collision base transmission resource to a specific mobile station apparatus 2 when adding a collision base transmission resource.
  • the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • a case will be described where notification of addition and deletion of a collision-based transmission resource is given.
  • the resource setting unit 123 has information on the minimum resource that is the minimum amount of resources for collision-based transmission in advance.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the minimum resource.
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122.
  • the resource setting unit 123 sets a collision-based transmission resource to be added to the minimum resource according to the communication status.
  • the resource setting unit 123 selects the mobile station apparatus 2 that can use the added collision-based transmission resource.
  • the resource setting unit 123 selects the mobile station apparatus 2 that can use the added collision-based transmission resource in response to a communication request such as QoS or a low delay request level.
  • the resource setting unit 123 stores in advance the QoS height as a threshold, and when adding a collision-based transmission resource, the mobile station device 2 having a QoS equal to or higher than the stored threshold. select.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the information on the set collision-based transmission resource to be added and the selected mobile station apparatus 2.
  • the resource setting unit 123 After adding the collision-based transmission resource, the resource setting unit 123 continues acquisition from the communication status measurement unit 122. When the resource setting unit 123 determines to return to the minimum resource from the communication status, the resource setting unit 123 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource. Furthermore, the resource setting unit 123 instructs the transmission / reception unit 11 to delete the added collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives information on the minimum resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the minimum resource. And the transmission / reception part 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 the notification of the information on the collision-based transmission resource to be added and the information of the selected mobile station apparatus 2. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the selected mobile station apparatus 2 of the information on the collision-based transmission resource to be added.
  • the transmission / reception unit 11 sends information on the collision-based transmission resource to be added to the selected mobile station apparatus 2, and sends information on the collision-based transmission resource to be added to the other mobile station apparatus 2. do not send.
  • the transmission / reception unit 11 may notify only the mobile station apparatus 2 having a QoS equal to or greater than the threshold in advance with the RNTI value masked by CRC (Cyclic Redundancy Check).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the transmission / reception unit 11 receives a notification of deletion of the added collision-based transmission resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the deletion of the added collision-based transmission resource.
  • the control units 22 of all the mobile station devices 2 accommodated in the base station device 1 acquire the notification of the minimum resource transmitted by the base station device 1 from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the control unit 22 of the selected mobile station apparatus 2 acquires information on the collision-based transmission resource to be added from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets a radio resource obtained by adding the collision base transmission resource to be added to the minimum resource as the collision base transmission resource, and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 of the selected mobile station apparatus 2 acquires a notification of deletion of the added collision-based transmission resource from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the transmission / reception unit 21 receives the notification of the setting information and transmits data using the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 21 of the selected mobile station apparatus 2 transmits data using the radio resource including the collision base transmission resource to be added to the minimum resource. Send. Thereafter, when the added collision-based transmission resource is deleted and the minimum resource is set as the collision-based transmission resource, the transmitting / receiving unit 21 of the selected mobile station apparatus 2 transmits data using the minimum resource.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of assignment of collision-based transmission resources by the base station apparatus according to the fifth embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band
  • the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 sets the resource 131 as the minimum resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the resource 131 to all the mobile station apparatuses 2 accommodated in the base station apparatus 1. Then, the transmission / reception units 21 of all the mobile station apparatuses 2 accommodated in the base station apparatus 1 transmit data using the resource 131.
  • the resource setting unit 123 determines additional resources 132 using the communication status, further, it selects the mobile station device 2 available resources 132. Next, the resource setting unit 123 sets a radio resource obtained by adding the resource 132 to the resource 131 as a collision-based transmission resource. Thereafter, the transmission / reception unit 11 notifies the selected mobile station apparatus 2 of the addition of the resource 132. The transmitting and receiving unit 21 of the selected mobile station device 2 starts transmission of data using the resource 131 and 132 from the time t 31.
  • the resource setting section 123 determines the deletion of the resource 132 using the communication status, to set the resource 131 as the collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the selected mobile station device 2 to delete the resource 132.
  • the transmitting and receiving unit 21 of the selected mobile station device 2 resumes the transmission of data using resource 131 at time t 32.
  • the mobile station devices 2 other than the selected mobile station device 2 transmit data using only the resource 131.
  • FIG. 10 is a flowchart of communication control using CB-Access according to the fifth embodiment.
  • a description will be given of one additional flow of collision-based transmission resources.
  • the measuring unit 122 acquires the communication status (step S41). Then, the measurement unit 122 outputs the acquired communication status to the resource setting unit 123.
  • the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 determines whether or not to add a collision-based transmission resource (step S42). When the resource for collision base transmission is not added (No at Step S42), the resource setting unit 123 returns to Step S41.
  • step S42 when adding the resource for collision base transmission (step S42: affirmation), the resource setting part 123 selects the mobile station apparatus 2 which can use the resource for collision base transmission to add (step S43). .
  • the resource setting unit 123 adds a collision-based transmission resource to be added to the minimum resource and sets it as a collision-based transmission resource (step S44).
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the addition of the collision-based transmission resource and the information of the selected mobile station device 2.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the selected mobile station apparatus 2 of the collision-based transmission resource to be added (step S45).
  • the transmitting / receiving unit 21 of the selected mobile station apparatus 2 performs communication by CB-Access using the radio resource in which the designated collision-based transmission resource is added to the minimum resource (step S46).
  • the base station apparatus adds a collision-based transmission resource to a specific mobile station apparatus.
  • a collision-based transmission resource to a specific mobile station apparatus.
  • Example 6 The base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 according to the present embodiment divides the mobile station apparatus 2 into groups and allocates collision-based transmission resources for each group. In the following description, the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • the resource setting unit 123 has a reference for grouping the mobile station devices 2 in advance. For example, the resource setting unit 123 groups the mobile station devices 2 according to the QoS height. Then, the resource setting unit 123 reserves a designated area for collision-based transmission resources for each group. Then, the resource setting unit 123 sets a collision-based transmission resource for each group, and further controls increase / decrease of the collision-based transmission resource for each group. The resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the information on the collision-based transmission resource set for each group. Further, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the mobile station devices 2 belonging to each group.
  • the transmission / reception unit 11 acquires information on the collision-based transmission resource set for each group from the resource setting unit 123. Further, the transmission / reception unit 11 acquires information on the mobile station devices 2 belonging to each group from the resource setting unit 123. And the transmission / reception part 11 notifies the information of the resource for collision base transmission set for every group to the mobile station apparatus 2 which belongs to each group.
  • the control unit 22 of the mobile station apparatus 2 acquires information on collision-based transmission resources set in the group to which the own apparatus belongs from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the notified resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the transmission / reception unit 21 transmits data using the collision-based transmission resource set in the group to which the own device belongs.
  • the mobile station apparatus 2 when the mobile station apparatus 2 performs communication of a plurality of services, the mobile station apparatus 2 may belong to a plurality of groups. In that case, the mobile station apparatus 2 performs data transmission using resources suitable for each service.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of collision-based transmission resource allocation by the base station apparatus according to the sixth embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band
  • the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 divides the system band into four bands 141 to 144 according to the height of the QoS. Then, the resource setting unit 123 assigns the bands 141 to 144 in descending order of QoS. For example, the resource setting unit 123 allocates the band 141 to the mobile station apparatus 2 that executes URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications). Further, the resource setting unit 123 allocates the band 142 to the mobile station apparatus 2 that executes eMBB including Video. In addition, the resource setting unit 123 allocates the band 143 to the mobile station apparatus 2 that executes eMBB including FTP and HTTP. Furthermore, the resource setting unit 123 allocates the band 144 to the mobile station apparatus 2 that executes mMTC. Then, the resource setting unit 123 sets resources 145 to 148, which are collision-based transmission resources, in the allocated band for each mobile station apparatus 2.
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the resource setting unit 123 allocates the band 142 to the mobile station apparatus 2 that
  • the resource setting unit 123 uses the band assigned to the mobile station apparatus 2 with a low QoS temporarily for the mobile station apparatus 2 with a high QoS. It may be secured as a resource for collision-based transmission.
  • the base station apparatus divides the mobile station apparatus into groups, and allocates a band to be used for collision-based transmission resources for each group. Thereby, it is possible to appropriately set the collision-based transmission resource for each mobile station apparatus, and it is possible to reliably reduce the communication delay in the desired mobile station apparatus.
  • the base station apparatus can avoid a collision between a service with a high low delay request and a low service. That is, it is possible to avoid delaying communication of a service with a high low delay request due to a service with a low low delay request.
  • Example 7 will be described.
  • the base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 which concerns on a present Example designates the resource which stops use as a collision base transmission resource with respect to the mobile station apparatus 2 in the radio
  • the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • the resource setting unit 123 includes information on collision-based transmission resources secured in advance.
  • the collision-based transmission resource secured in advance is referred to as “reserved resource”.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the reserved resources. Thereafter, the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 identifies the collision-based transmission resource to be stopped from the reserved resource according to the communication status. Further, the resource setting unit 123 predicts the communication status and obtains a use suspension period. And the resource setting part 123 sets the resource which deleted the resource for collision base transmission calculated
  • the resource setting unit 123 continues acquisition from the communication status measurement unit 122. When other use of the collision-based transmission resource is suspended during the period of suspension of use, the resource setting unit 123 further obtains a collision-based transmission resource to be suspended. In addition, the resource setting unit 123 predicts the communication status and obtains a use suspension period of the collision-based transmission resource that is further suspended. Then, the resource setting unit 123 sets, as a collision-based transmission resource, a resource obtained by deleting the collision-based transmission resource whose use is to be stopped from the current collision-based transmission resource. Furthermore, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of a collision-based transmission resource to be suspended and a usage suspension period.
  • the resource setting unit 123 adds the collision-based transmission resource that has been stopped to be used as a collision-based transmission resource. Further, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the set collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives information on reserved resources from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the reserved resource. And the transmission / reception part 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the secured resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 information on the resources for collision-based transmission to be suspended and notification of the suspension period. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of information on the resource for collision-based transmission to be suspended and the suspension period.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the information on the collision-based transmission resource and the suspension period.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 a notification of the setting of the collision-based transmission resource for which the suspension has been canceled after the suspension period has elapsed. Then, the transmission / reception unit 11 resumes the use of the collision-based transmission resource whose use has been stopped as the collision-based transmission resource.
  • the control unit 22 of the mobile station device 2 acquires the notification of the reserved resource transmitted from the base station device 1 from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the reserved resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the control unit 22 acquires information on the resource for collision-based transmission to be stopped and the usage stop period from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets a radio resource obtained by deleting the collision-based transmission resource whose use has been stopped from the reserved resource as a collision-based transmission resource, and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information. Thereafter, when the control unit 22 further receives the information on the suspension of use, the control unit 22 sets a resource obtained by deleting the collision-based transmission resource suspended from the current resource for collision-based transmission as a resource for collision-based transmission. The set information is notified to the transmission / reception unit 21.
  • the control unit 22 adds the collision-based transmission resource that has been stopped to be used as a collision-based transmission resource. Then, the control unit 22 notifies the transmission / reception unit 21 of the information on the set collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 21 receives the setting information and transmits data using the reserved resource.
  • the transmission / reception unit 21 transmits data using radio resources excluding the collision-based transmission resource whose use is stopped from the reserved resource. To do.
  • the transmission / reception unit 21 transmits the collision-based transmission resource that has been deactivated to the collision-based transmission. Data is transmitted using radio resources in addition to trusted resources.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of collision-based transmission resource allocation by the base station apparatus according to the seventh embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band
  • the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 sets resources 151 to 153 as reserved resources.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the resources 151 to 153 to the mobile station apparatus 2. Then, the transmitting / receiving unit 21 transmits data using the resources 151 to 153.
  • the resource setting unit 123 determines to stop using the resource 153 from time t 41 to t 43 using the communication status. Thereafter, the resource setting unit 123 sets the radio resource from which the resource 153 has been deleted as a collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 that the resource 153 has been suspended from time t 41 to t 43 . Then, the transmission / reception unit 21 deletes the resource 153 from the collision-based transmission resource at times t 41 to t 43 . That is, the transmission / reception unit 21 excludes the area 155 from the resource 153.
  • the resource setting section 123 determines the decommissioning from time t 42 of the resource 152 to t 43 using the communication situation. Thereafter, the resource setting unit 123 sets the radio resource from which the resource 152 is deleted as a collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 that the resource 152 has been stopped from time t 42 to t 43 . Then, the transmission / reception unit 21 deletes the resource 152 from the collision-based transmission resource at times t 42 to t 43 . That is, the transmission / reception unit 21 excludes the area 154 from the resource 152.
  • the resource setting unit 123 and the control unit 22 sets the resource 151-153 as the collision-based transmission resource.
  • Transceiver 21 restarts the transmission of data using the resources 151-153 from time t 43.
  • the resource setting unit 123 may designate the use stop start time and the use stop period using a timer value indicating the use stop start time and the use stop period. Furthermore, the resource setting unit 123 may explicitly notify the reuse at the time of reuse by setting the use suspension period as indefinite.
  • the base station apparatus designates a radio resource to be stopped from use according to the communication status from the radio resources previously secured as the collision-based transmission resource. In this way, even in the method of stopping the use as a collision-based transmission resource, it is possible to avoid delaying communication of a service with a high low-delay request.
  • Example 8 The base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 according to the present embodiment secures a collision-based transmission resource in advance, divides it in the time direction, creates a block, designates the block, and instructs the suspension of use.
  • the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • the resource setting unit 123 includes information on collision-based transmission resources secured in advance.
  • the collision-based transmission resource secured in advance is referred to as “reserved resource”.
  • the resource setting unit 123 divides the reserved collision-based transmission resource every predetermined time, and creates a collision-based transmission resource block.
  • the resource setting unit 123 adds a number to the created block.
  • the number adding method is not particularly limited as long as it can identify the resource block for collision-based transmission to be stopped.
  • the resource setting unit 123 may assign a serial number to each collision-based transmission resource block.
  • the resource setting unit 123 may periodically assign a predetermined number to consecutive collision-based transmission resource blocks.
  • the resource setting unit 123 periodically assigns a predetermined number to consecutive resource blocks for collision-based transmission.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the reserved resources. Thereafter, the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. Then, the resource setting unit 123 determines the number of the collision-based transmission resource block whose use is suspended from the reserved resource according to the communication status. Further, the resource setting unit 123 predicts the communication status and obtains a use suspension period. And the resource setting part 123 sets the radio
  • the resource setting unit 123 adds the collision-based transmission resource block that has been suspended and sets it as a collision-based transmission resource. Further, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the set collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives information on reserved resources from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of the reserved resource. And the transmission / reception part 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 using the secured resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 a notification of the number of resource blocks for collision-based transmission to be suspended and the suspension period. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the number of the collision-based transmission resource to be stopped and the usage stop period.
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 a notification of the setting of the collision-based transmission resource for which the suspension has been canceled after the suspension period has elapsed. Then, the transmission / reception unit 11 resumes the use of the collision-based transmission resource whose use has been stopped as the collision-based transmission resource.
  • the control unit 22 of the mobile station device 2 acquires the notification of the reserved resource transmitted from the base station device 1 from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the reserved resource as a collision-based transmission resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 acquires from the transmission / reception unit 21 the number of the resource block for collision-based transmission to be suspended and the usage suspension period. Then, the control unit 22 sets a radio resource obtained by deleting the collision-based transmission resource block whose use has been stopped from the reserved resource as a collision-based transmission resource, and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the control unit 22 adds the resource block for collision base transmission that has been suspended and sets it as a resource for collision base transmission. Then, the control unit 22 notifies the transmission / reception unit 21 of the information on the set collision-based transmission resource.
  • the transmission / reception unit 21 receives the setting information and transmits data using the reserved resource.
  • the transmission / reception unit 21 uses the radio resource excluding the collision-based transmission resource block whose use is stopped from the reserved resource. Send.
  • the transmission / reception unit 21 collides with the resource block for the collision-based transmission that has been deactivated. Data is transmitted using radio resources added to base transmission resources.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of allocation of collision-based transmission resources by the base station apparatus according to the eighth embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band
  • the horizontal axis represents time.
  • the resource setting unit 123 periodically sets the resources 161 including the resource blocks to which the reserved resources are divided and assigned numbers # 1 to # 3.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station device 2 of a reserved resource in which the resource 161 is repeated. And the transmission / reception part 21 transmits data using the secured resource in which the resource 161 is repeated.
  • the resource setting unit 123 determines to stop using the collision-based transmission resource block having the number # 3 from time t 51 to time t 52 using the communication status. Thereafter, the resource setting unit 123 sets the radio resource from which the collision-based transmission resource block having the number # 3 is deleted as the collision-based transmission resource.
  • Transceiver unit 11 notifies the mobile station device 2 to stop using the collision-based transmission resource blocks of time t 51 having a number # 3 until time t 52.
  • the resource setting unit 123 and the control unit 22 sets the collision-based transmission resource block having a number # 3 as the collision-based transmission resource.
  • Transceiver 21 restarts the transmission of data using the collision-based transmission resource block from the time t 52 having a number # 3.
  • the resource setting unit 123 specifies the period for which the use is stopped.
  • the present invention is not limited to this.
  • the base station apparatus divides the collision-based transmission resources reserved in advance in the time direction, and designates the radio resource to be stopped by designating the block.
  • a collision-based transmission resource can be easily specified.
  • Example 9 The base station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • a mobile station apparatus according to the present embodiment is also shown in FIG.
  • the base station apparatus 1 according to the present embodiment reserves transmission / reception resources to which CoMP is applied in advance, and controls resources for performing CoMP transmission / reception and resources for transmission / reception in a single cell. In the following description, the description of the operation of each part common to the second embodiment is omitted.
  • the resource setting unit 123 has in advance a minimum amount of resources for cooperative transmission / reception when CoMP is applied.
  • the minimum resource may have a resource size of zero.
  • the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of information on the minimum resource. Thereafter, the resource setting unit 123 acquires the communication status from the measurement unit 122. And the resource setting part 123 sets the resource for cooperation transmission / reception added to a minimum resource according to a communication condition. Then, the resource setting unit 123 notifies the transmission / reception unit 11 of the set cooperative transmission / reception resource to be added.
  • the resource setting unit 123 After adding the resources for cooperative transmission / reception, the resource setting unit 123 continues acquisition from the communication status measurement unit 122. When the resource setting unit 123 determines to return to the minimum resource from the communication status, the resource setting unit 123 sets the minimum resource as a coordinated transmission / reception resource. Further, the resource setting unit 123 instructs the transmission / reception unit 11 to delete the added cooperative transmission / reception resource.
  • the transmission / reception unit 11 receives information on the minimum resource from the resource setting unit 123. And the transmission / reception part 11 receives the data transmitted from the mobile station apparatus 2 in CoMP operation
  • the transmission / reception unit 11 receives information on the minimum resource from the resource setting unit 123. And the transmission / reception part 11 transmits data to the mobile station apparatus 2 in CoMP operation
  • the transmission / reception unit 11 receives from the resource setting unit 123 notification of information on the resource for cooperative transmission / reception to be added. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of information on the resource for cooperative transmission / reception to be added.
  • the transmission / reception unit 11 can notify the information of the resource for cooperative transmission / reception using the following notification method.
  • the transmission / reception unit 11 can use an L (Layer) 3 signal for notification of information on cooperative transmission / reception resources.
  • an LTE (Long Term Evolution) broadcast channel can be used.
  • the transmission / reception unit 11 can use the L2 signal for notification of information on the resource for cooperative transmission / reception, and can use, for example, LTE MAC (Media Access Control) Control Element.
  • the transmission / reception part 11 can use L1 signal for the notification of the information of the resource for cooperative transmission / reception, for example, can use a L1 control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the transmission / reception unit 11 receives a notification of deletion of the added cooperative transmission / reception resource from the resource setting unit 123. Then, the transmission / reception unit 11 notifies the mobile station apparatus 2 of the deletion of the added cooperative transmission / reception resource.
  • the control unit 22 of the mobile station device 2 acquires the notification of the minimum resource transmitted from the base station device 1 from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a coordinated transmission / reception resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • control unit 22 acquires information on the resource for cooperative transmission / reception to be added from the transmission / reception unit 21. And the control part 22 sets the radio
  • control unit 22 acquires a notification of deletion of the added cooperative transmission / reception resource from the transmission / reception unit 21. Then, the control unit 22 sets the minimum resource as a coordinated transmission / reception resource and notifies the transmission / reception unit 21 of the set information.
  • the transmission / reception unit 21 When the minimum resource is set as a coordinated transmission / reception resource, the transmission / reception unit 21 receives notification of setting information and transmits / receives data using the minimum resource. And when the radio
  • FIG. 20A is a system outline diagram during CoMP operation from time t 60 C to time t 61 .
  • Figure 20B is a system overview diagram during CoMP operation after the time t 61.
  • FIG. 20C is a diagram illustrating an example of cooperative transmission / reception resource allocation by the base station apparatus according to the ninth embodiment.
  • the vertical axis represents the frequency of the system band, and the horizontal axis represents time.
  • the mobile station apparatuses 201 to 203 exist will be described as an example, but the mobile station apparatuses 2 will be referred to when they are not distinguished from each other.
  • the resource setting section 123 time t 60 set the resource 160 shown in FIG. 20C as the minimum resources.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the resource 160 to the mobile station apparatuses 201 to 203 during the CoMP operation. Then, the transmitting / receiving unit 21 transmits data using the resource 160.
  • the mobile station apparatus 201 and 202 since being in the vicinity of the center of the cell 211 and 212, respectively, without performing the CoMP operation, performs transmission and reception in a single cell. Therefore, transmission / reception is performed using the frequency band f2.
  • the frequency band f2 is expressed as (1- ⁇ W).
  • the mobile station device 202 when the mobile station apparatus 202 in the vicinity of the boundary of the cell 211 and 212 are moved, the mobile station device 202 to improve the reception characteristic by switching the transceiver to the CoMP operation.
  • the base station apparatus 1 may measure the communication quality of the mobile station apparatus 202, determine the switching to the CoMP operation, and notify the mobile station apparatus 202 of it.
  • the resource setting unit 123 determines the extension of the resource 160 as the mobile station apparatus 2 at the cell edge increases, and sets the updated resource 160 as a coordinated transmission / reception resource.
  • the resource update information may be a ratio ⁇ to the system bandwidth.
  • the transmission / reception unit 11 notifies the update of the resource 160 to the mobile station apparatuses 202 and 203 that perform the CoMP operation.
  • the transmitting and receiving unit 21 starts reception of data using the resource 160 after expansion from the time t 61.
  • the resource used in the single cell communication in which the number of the mobile station devices 2 is reduced decreases, and the resource used in the CoMP communication in which the number of the mobile station devices 2 is increased.
  • the base station apparatus controls the amount of resources used for coordinated transmission / reception. Thereby, a characteristic can be improved according to the cell arrangement
  • Embodiments 2 to 7 have been described above, but each of Embodiments 1 to 9 can be freely combined with two or more embodiments. Even when any of the embodiments is combined, it is possible to improve characteristics such as reduction of communication delay and improvement of throughput.
  • FIG. 14 is a sequence diagram when a scheduling start request is transmitted using CB-Access. FIG. 14 shows that time passes downward.
  • the mobile station apparatus 2 transmits a scheduling start request to the base station apparatus at the timing of the scheduling request allocation resource allocated to the own apparatus. Therefore, in order to transmit the scheduling start request, the mobile station apparatus 2 waits until the allocated scheduling request allocation resource arrives.
  • the mobile station device 2 can transmit the scheduling start request at the timing 171 immediately after the data is generated, using the collision-based transmission resource.
  • the subsequent time from small resource assignment to data transmission is equivalent to the conventional scheduling request procedure, but the time 172 from data generation to scheduling start request transmission can be shortened.
  • Even when a scheduling start request is transmitted by communication using CB-Access it is possible to reduce communication delay by controlling collision-based transmission resources according to the communication status according to each embodiment. And the scheduling procedure can be started quickly.
  • FIG. 15 is a sequence diagram when a retained data amount notification is transmitted using CB-Access.
  • the mobile station apparatus 2 transmits a scheduling start request to the base station apparatus 1 at the timing of the scheduling request allocation resource allocated to itself. Thereafter, the mobile station apparatus 2 waits for notification of the small resource and notifies the retained data amount using the notified small resource.
  • the mobile station apparatus 2 can notify the retained data amount using the collision-based transmission resource. Therefore, the mobile station apparatus 2 can transmit the scheduling start request and the retained data amount to the base station apparatus 1 at the timing 173 immediately after the data is generated, using the collision base transmission resource. In this case, the subsequent time from large resource assignment to data transmission is equivalent to the conventional scheduling request procedure, but the time 174 from data generation to notification of retained data amount can be shortened. Even when the retained data amount notification is performed using CB-Access, the delay of communication can be reduced by controlling the resource for collision-based transmission according to the communication status according to each embodiment, Data can be sent quickly.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for transmitting a preamble using CB-Access.
  • the mobile station apparatus 2 When transmitting a conventional preamble, the mobile station apparatus 2 uses a PRACH (Physical Random Access Channel) that is a channel for transmitting the preamble. Therefore, when transmitting the preamble, the mobile station apparatus 2 stands by until the next PRACH timing.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the mobile station apparatus 2 can notify the preamble using the collision-based transmission resource. Therefore, the mobile station apparatus 2 can transmit the preamble to the base station apparatus 1 at the timing 175 immediately after the incoming / outgoing call using the collision-based transmission resource.
  • the subsequent connection processing is equivalent to the conventional sequence, but the time 176 from the incoming / outgoing call timing to the preamble transmission can be shortened.
  • communication delay can be reduced, and data can be quickly transmitted. Can be sent.
  • the present invention may be linked with network slicing (NW (Net Work) slicing).
  • NW Network Work
  • a service (traffic) for MTDC is provided in a CoMP application cell.
  • a normal service is provided in a CoMP non-applied cell.
  • Specific frequency domain mapping may be performed by FDD (Frequency Division Duplex) or TDD (Time Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the first network slice When operated by FDD, the first network slice is associated with a region (first region) with a wide subcarrier interval, and the second network slice is associated with a region (second region) with a small subcarrier interval. It may be attached. Note that the size of the region can be changed with time.
  • the first network slice When operating in TDD, the first network slice is associated with a DL (Down Link) time interval (subframe), and the second network slice is UL (Up Link) time interval (subframe). ).
  • the time interval between DL and UL can be changed adaptively.
  • such a subframe configuration in a radio section can be configured by applying Filtered OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), and is also referred to as “Numerology”. In this way, the present invention can be applied by associating network slicing, cell layout, and new menology.
  • Filtered OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 17 is a hardware configuration diagram of the base station apparatus.
  • the base station apparatus 1 includes an antenna 14, a processor 91, a memory 92, an RF (Radio Frequency) circuit 93, and a network interface 94.
  • the processor 91 is connected to the antenna 14, the memory 92, the RF circuit 93, and the network interface 94 via a bus.
  • the RF circuit 93 realizes the function of the transmission / reception unit 11 illustrated in FIG. Further, the network interface 94 realizes the function of the network IF unit 13 illustrated in FIG.
  • the memory 92 stores various programs including programs for realizing the functions of the communication control unit 121, the measurement unit 122, and the resource setting unit 123 illustrated in FIG.
  • the processor 91 reads out various programs stored in the memory 92, expands and executes the programs on the memory 92, and thereby realizes the functions of the communication control unit 121, the measurement unit 122, and the resource setting unit 123 illustrated in FIG. .
  • FIG. 18 is a hardware configuration diagram of the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus 2 includes an antenna 23, a processor 95, a memory 96, and an RF circuit 97.
  • the processor 95 is connected to the antenna 23, the memory 96, and the RF circuit 97 via a bus.
  • the RF circuit 97 implements the function of the transmission / reception unit 21 illustrated in FIG.
  • the memory 96 stores various programs including a program for realizing the function of the control unit 22 illustrated in FIG.
  • the processor 95 reads the various programs stored in the memory 96, develops the programs on the memory 96, and executes them, thereby realizing the functions of the control unit 22 illustrated in FIG.

Abstract

通信の遅延を軽減する基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法を提供する。基地局装置(1)は、送受信部(11)及び制御部(12)を有する。前記送受信部(11)は、予め設定された無線リソースを用いて移動局装置と通信を行う第1通信方法、及び、前記第1通信方法とは異なる第2通信方法を用いて移動局装置と通信を行う。制御部(12)は、前記第1通信方法による通信に用いる無線リソースを設定し、設定した無線リソースの情報を前記移動局装置に通知し、且つ、設定した無線リソースを用いて前記第1通信を行うように前記送受信部(11)を制御する。

Description

基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法
 本発明は、基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法に関する。
 近年、送信遅延を低減する方法のひとつとして、衝突ベースの送信方法が検討されている。この衝突ベースの送信方法は、UL CB-Access(Uplink Contention Based Access)と呼ばれる。以下では、「CB-Access」と呼ぶ。この技術は、5G(Generation)向けの技術として注目されている。CB-Accessは、予め割り当てられた複数ユーザが共用する無線リソースを使用して、データの送信などの通信を行う技術である。
 ここで、例えば、スケジューリングリクエストプロシージャなどの従来からある送信技術を用いた場合、以下のような処理が行われる。例えば、移動局は、データ発生後、SR(Scheduling Request)割当リソースのタイミングまで待機する。その後、移動局は、基地局へScheduling Requestを送信し、スケジューリングの開始要求が送信される。次に、基地局が、移動局へUL-Grantを送信し、移動局に小リソースが付与される。次に、移動局は、付与された小リソースを用いてBuffer Status Reportを基地局へ送信し、保持データ量を通知する。次に、基地局は、UL-Grantを移動局へ送信し、保持データ量に合わせて移動局に大リソースを付与する。その後、移動局は、付与された大リソースを用いて、基地局に対してデータを送信する。
 これに対して、CB-Accessを用いた場合、移動局は、データ発生後、SR割当リソースのタイミングまでの待機などを行うことなく、予め割り当てられた送信リソースのタイミングでデータを基地局へ送信することができる。
 また、セル端ユーザの特性を改善する方法として、複数セルの間で協調して通信を行う多地点協調送受信(CoMP:Coordinated Multipoint Transmission and Reception)がある。
 CoMPは対象ユーザに複数のセルから同一リソースを用いて同一データを送信することで端末側の受信品質を改善したり、複数のセルでユーザの送信データを受信し、合成することで基地局側での受信品質を改善したりすることが可能である。各セルは同一の基地局に属していても良いし、異なる基地局に属していても良い。
 スケジューリング処理負荷を低減するために、予め割り当てられた無線リソースでCoMPを行っても良い。
3GPP TS36.300 V12.5.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 12) 3GPP TS36.211 V12.5.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 12) 3GPP TS36.212 V12.4.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding 3GPP TS36.213 V12.5.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures 3GPP TS36.321 V12.5.0 (2015-03) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 12) 3GPP TS36.322 V12.2.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification 3GPP TS36.323 V12.3.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification 3GPP TS36.331 V12.5.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification 3GPP TS36.413 V12.5.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) 3GPP TS36.423 V12.5.0 (2015-03) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP) 3GPP TS36.842 V12.0.0 (2013-12) Study on Small Cell enhancements for E-UTRA and E-UTRAN; Higher layer aspects 3GPP TR22.891 V14.0.0 Study on New Services and Markets Technology Enablers 3GPP TR23.799 V0.4.0 Study on Architecture for Next Generation System 3GPP TR36.912 V13.0.0 Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA 3GPP TR36.881 V0.6.0 Study on latency reduction techniques for LTE 3GPP TR38.801 V0.0.1 TR for Study on New Radio Access Technology: Radio Access Architecture and Interface 3GPP TR38.802 V0.0.1 Study on New Radio Access Technology Physical Layer Aspects 3GPP TR38.900 V0.1.0 Study on channel model for frequency spectrum above 6 GHz 3GPP TR38.913 V0.3.0 Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies 3GPP TR23.799 V0.4.0 Study on Architecture for Next Generation System
 しかしながら、CB-Accessを用いた場合、無線リソースを複数ユーザで共用するため、通信の遅延が発生するおそれがある。
 また、CoMP通信時はセル端ユーザとセル中心ユーザの割合によって、システム全体のスループット特性が劣化するおそれがある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、通信の遅延を軽減したり、スループットを改善したりするなど、通信特性を改善する基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法は、一つの態様において、通信部は、予め設定された無線リソースを用いて移動局装置と通信する第1通信方法、及び、前記第1通信方法とは異なる第2通信方法を用いて移動局装置と通信を行う通信部と、制御部は、前記第1通信方法を用いた通信である第1通信に用いる無線リソースを設定し、設定した無線リソースの情報を前記移動局装置に通知し、且つ、設定した無線リソースを用いて前記第1通信を行うように前記通信部を制御する。
 本願の開示する基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法の一つの態様によれば、通信遅延の軽減や、スループット向上など、通信特性を改善することができるという効果を奏する。
図1は、基地局装置のブロック図である。 図2は、移動局装置のブロック図である。 図3は、衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図4は、実施例2に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。 図5は、実施例3に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図6は、実施例3に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。 図7は、実施例4に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図8は、実施例4に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。 図9は、実施例5に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図10は、実施例5に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。 図11は、実施例6に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図12は、実施例7に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図13は、実施例8に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図14は、CB-Accessを用いてスケジューリング開始要求を送信する場合のシーケンス図である。 図15は、CB-Accessを用いて保持データ量通知を送信する場合のシーケンス図である。 図16は、CB-Accessを用いてPreambleを送信する場合のシーケンス図である。 図17は、基地局装置のハードウェア構成図である。 図18は、移動局装置のハードウェア構成図である。 図19は、リソース制御の一例を示した図である。 図20Aは、時刻t60Cから時刻t61までのCoMP動作時のシステム概要図である。 図20Bは、時刻t61以降のCoMP動作時のシステム概要図である。 図20Cは、実施例9に係る基地局装置による協調送受信用リソースの割り当ての一例を示す図である。 図21は、ネットワークスライス、セルレイアウト、ニューメノロジーの一体型運用を示す図である。
 以下に、本願の開示する基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信システムの制御方法が限定されるものではない。
 図19は、リソース制御の一例を示した図である。図19は、縦軸で周波数を表し、横軸で時間を表す。周波数の幅はシステム帯域全体であっても良いし、システム帯域の一部であっても良い。
 リソース150は、第1通信を行うためのリソースである。また、リソース151は前記第1通信とは異なる第2通信を行うためのリソースである。
 例えば、前記第1通信は、CB-Accessを用いた通信で、前記第2通信はスケジューリングリクエストプロシージャを用いた通信であっても良い。
 また、前記第1通信は、CoMPを用いた通信で、前記第2通信はCoMPを用いない単一セルとの通信であっても良い。
 リソース150とリソース151の割合を、例えばトラフィック頻度で制御しても良いし、ユーザ数で制御しても良い。
 以上に説明したように、前記第1通信および前記第2通信に用いるリソース量を通信状況に合わせて変化させることで、遅延量やスループットなど、通信の特性を向上させることができる。
 図1は、基地局装置のブロック図である。基地局装置1は、送受信部11、制御部12、ネットワークIF(Inter Face)部13及びアンテナ14を有する。また、図2は、移動局装置のブロック図である。移動局装置2は、送受信部21、制御部22及びアンテナ23を有する。
 基地局装置1について説明する。送受信部11は、アンテナ14を介して移動局装置2の送受信部21と無線通信を行う。具体的には、送受信部11は、アンテナ14を介して移動局装置2から送信された無線信号を受信する。そして、送受信部11は、受信した信号にA/D(Analog/Digital)変換を施す。さらに、送受信部11は、A/D変換を施した信号に復調及び復号化の処理を施しベースバンド信号を生成する。そして、送受信部11は、生成したベースバンド信号を制御部12の通信制御部121へ出力する。
 また、送受信部11は、移動局装置2宛てのベースバンド信号の入力を制御部12の通信制御部121から受ける。そして、送受信部11は、取得したベースバンド信号に符号化及び変調の処理を施す。次に、送受信部11は、変調を行った信号にD/A(Digital/Analog)変換を施し、さらに、増幅してアンテナ14を介して移動局装置2へ無線信号を送信する。
 送受信部11は、例えば、スケジューリングリクエストプロシージャにより通信を行う場合、移動局装置2からスケジューリング開始要求を受信し、受信した信号を制御部12の通信制御部121へ出力する。その後、送受信部11は、通信に用いる小リソースの情報を制御部12のリソース設定部123から取得する。そして、送受信部11は、UL-Grantを用いて小リソースの情報を移動局装置2へ通知する。その後、送受信部11は、通知した小リソースを用いた移動局装置2からの保持データ量の通知を受信する。次に、送受信部11は、移動局装置2の保持データ量の情報を制御部12の通信制御部121へ出力する。その後、送受信部11は、通信に用いる大リソースの情報を制御部12のリソース設定部123から取得する。そして、送受信部11は、UL-Grantを用いて大リソースの情報を移動局装置2へ通知する。その後、送受信部11は、通知した大リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。このスケジューリングプロシージャを用いた通信などを含む、通信時に通信に用いる無線リソースを移動局装置2に通知する通信が、「第2通信」の一例にあたる。
 CB-Accessを用いた通信を行う場合、送受信部11は、CB-Accessを用いた通信に割り当てる無線リソース(以下では、「衝突ベース送信用リソース」という。)の通知を予め制御部12のリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、衝突ベース送信用リソースを移動局装置2へ通知する。その後、送受信部11は、通知した衝突ベース送信用リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。例えば、後述するように、用途毎に異なる衝突ベース送信用リソースを割り当てる場合、送受信部11は、送信する信号の用途に応じて、その用途に割り当てられた衝突ベース送信用リソースを用いて信号を送信する。このCB-Accessを用いた通信が、「第1通信」の一例にあたる。
 また、衝突ベース送信用リソースが変更される場合、送受信部11は、新たに使用する衝突ベース送信用リソースの通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、新たに使用する衝突ベース送信用リソースを移動局装置2へ通知する。その後、送受信部11は、通知した衝突ベース送信用リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。ここで、リソース設定部123から通知される新たに使用する衝突ベース送信用リソースは、既に使用している衝突ベース送信用リソースに対する増減分の無線リソースでもよい。他にも、リソース設定部123から通知される新たに使用する衝突ベース送信用リソースは、既に使用している衝突ベース送信用リソースを含む既に使用している衝突ベース送信用リソースに対する増減分の無線リソース全体でもよい。この送受信部11が、「通信部」及び「基地局通信部」の一例にあたる。
 制御部12は、通信制御部121、計測部122及びリソース設定部123を有する。この制御部12が、「制御部」及び「基地局制御部」の一例にあたる。
 通信制御部121は、ベースバンド信号の入力を送受信部11から受ける。そして、通信制御部121は、取得したベースバンド信号にフォーマット変換などの処理を施し、ネットワークIF部13へ出力する。また、通信制御部121は、他の基地局装置1から送信された信号の入力をネットワークIF部13から受ける。そして、通信制御部121は、取得した信号にフォーマット変換などの処理を施し、送受信部11へ出力する。
 また、通信制御部121は、移動局装置2の接続状態の情報の保持といった回線接続の管理を行う。
 計測部122は、通信状況を監視する。そして、計測部122は、取得した通信状況をリソース設定部123へ出力する。例えば、計測部122は、通信制御部121が送受信するデータを監視して、トラフィック量を計測する。そして、計測部122は、トラフィック量の計測結果を通信状況としてリソース設定部123へ出力する。また、例えば、計測部122は、通信制御部121が管理する回線接続の状態を参照して、ユーザ数を計測する。そして、計測部122は、ユーザ数の計測結果を通信状況としてリソース設定部123へ出力する。
 リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの初期設定を予め有する。そして、リソース設定部123は、初期設定の衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部11へ出力する。
 リソース設定部123は、通信状況の入力を計測部122から受ける。次に、リソース設定部123は、通信状況から衝突ベース送信用リソースを設定する。そして、リソース設定部123は、設定した衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部11へ出力する。
 ここで、リソース設定部123による衝突ベース送信用リソースの設定方法の例をいくつか説明する。例えば、リソース設定部123は、トラフィック頻度が少ないときは、衝突ベース送信用リソースを増やす。衝突ベース送信用リソースが増加することにより、CB-Accessを用いた通信における衝突確率を低減することができる。ここで、例えば、リソース設定部123は、予め決められたリソース増加閾値を下回った場合にトラフィック頻度が少ないと判定する。
 また、例えば、リソース設定部123は、トラフィック頻度が多いときは、衝突ベース送信用リソースをなくす。この場合、移動局装置2からのデータの送信を、基地局装置1が、スケジューリングリクエストプロシージャなどを用いてスケジューリングする。この制御は、トラフィック頻度が多い場合、衝突による再送が多発するおそれがあるためである。ここで、例えば、リソース設定部123は、予め決められたリソース削除閾値以上の場合にトラフィック頻度が多いと判定する。
 また、例えば、リソース設定部123は、トラフィック頻度の上昇に応じて衝突ベース送信用リソースを増やし、トラフィック頻度の下降に応じて衝突ベース送信用リソースを減らすように無線リソースを設定してもよい。
 図3は、衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図3は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、例えば、図3に示すように用途に応じて複数の無線リソースを確保してもよい。図3におけるリソース101は、接続時に用いるRandam Access用の衝突ベース送信用リソースである。また、リソース102及び103は、ftp(File Transfer Protocol)やhttp(Hypertext Transfer Protocol)などの大容量転送向きの通信に用いるeMBB(Enhanced Mobile Broadband)用の衝突ベース送信用リソースである。また、リソース104は、大量のセンサからのデータ送信であるmMTC(Massive Machine Type Communication)用の衝突ベース送信用リソースである。また、リソース105は、CB-Scheduling Request用の衝突ベース送信用リソースである。
 さらに、リソース設定部123は、図3に示すように、計測部122から取得した通信状況に応じて用途毎に割り当てた衝突ベース送信用リソースのリソース量を増減させる。用途によってトラフィック量やトラフィック頻度が異なるので、リソース設定部123は、用途毎に割り当てる衝突ベース送信用リソースを異ならせて制御することで、適切な制御を行うことができる。
 また、リソース設定部123は、CB-Accessを用いた通信以外の場合にも通信に用いる無線リソースの設定を行う。例えば、スケジューリングリクエストプロシージャにより通信を行う場合、リソース設定部123は、スケジューリング開始の指示を通信制御部121から受ける。そして、リソース設定部123は、小リソースを設定し、設定した小リソースを送受信部11へ出力する。その後、リソース設定部123は、保持データ量の情報の入力を通信制御部121から受ける。そして、リソース設定部123は、大リソースを設定し、設定した大リソースを送受信部11へ出力する。
 ネットワークIF部13は、コアネットワーク(不図示)との通信を行うためのインタフェースである。ネットワークIF部13は、移動局装置2から送信された信号の入力を通信制御部121から受ける。そして、ネットワークIF部13は、取得した信号をコアネットワークを介して他の基地局装置1へ送信する。また、ネットワークIF部13は、他の基地局装置1から送信された信号をコアネットワークから受信する。そして、ネットワークIF部13は、受信した信号を通信制御部121へ出力する。
 次に、図2を参照して、移動局装置2について説明する。送受信部21は、制御部22から指定された無線リソースを用いて、アンテナ23を介して基地局装置1と通信を行う。具体的には、送受信部21は、アンテナ23を介して基地局装置1から送信された無線信号を受信する。そして、送受信部21は、受信した信号にA/D変換を施す。さらに、送受信部21は、A/D変換を施した信号に復調及び復号化の処理を施しベースバンド信号を生成する。そして、送受信部21は、生成したベースバンド信号を制御部22へ出力する。
 また、送受信部21は、基地局装置1宛てのベースバンド信号の入力を制御部22から受ける。そして、送受信部21は、取得したベースバンド信号に符号化及び変調の処理を施す。次に、送受信部21は、変調を行った信号にD/A変換を施し、さらに、増幅してアンテナ23を介して基地局装置1へ無線信号を送信する。
 例えば、送受信部21は、衝突ベース送信用リソースの情報を基地局装置1から受信する。送受信部21は、受信した衝突ベース送信用リソースの情報を制御部22へ出力する。そして、送受信部21は、設定された衝突ベース送信用リソースの情報の入力を制御部22から受ける。そして、送受信部21は、設定された衝突ベース送信用リソースを用いて信号を送信する。例えば、用途毎に異なる衝突ベース送信用リソースが割り当てられる場合、送受信部21は、送信する信号の用途に応じて、その用途に割り当てられた衝突ベース送信用リソースを用いて信号を送信する。
 また、例えば、スケジューリングリクエストプロシージャにより通信を行う場合、送受信部21は、スケジューリング開始の指示を制御部22から受ける。次に、送受信部21は、スケジューリング開始要求に割り当てられた無線リソースを用いてスケジューリング開始要求を基地局装置1へ送信する。その後、送受信部21は、小リソースの情報を基地局装置1から受信する。そして、送受信部21は、保持データ量の情報の入力を制御部22から受ける。次に、送受信部21は、小リソースを用いて保持データ量の情報を通知するためのBuffer Status Reportを基地局装置1へ送信する。その後、送受信部21は、大リソースの情報を基地局装置1から受信する。その後、送受信部21は、送信するデータの入力を制御部22から受ける。そして、送受信部21は、大リソースを用いてデータを基地局装置1へ送信する。この送受信部21が、「通信部」及び「移動局通信部」の一例にあたる。
 制御部22は、無線リソースの設定などのデータの送受信の制御を行う。例えば、CB-Accessを用いた通信を行う場合、制御部22は、衝突ベース送信用リソースの情報の入力を送受信部21から受ける。そして、制御部22は、取得した衝突ベース送信用リソースをCB-Accessを用いた通信に用いる無線リソースとして設定する。その後、制御部22は、設定した衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部21へ出力する。
 また、例えば、スケジューリングリクエストプロシージャにより通信を行う場合、制御部22は、スケジューリング開始を送受信部21に指示する。そして、制御部22は、小リソースの情報の入力を送受信部21から受ける。そして、制御部22は、保持データ量の情報を送受信部21へ出力し、小リソースを用いた保持データ量の送信を送受信部21に指示する。次に、制御部22は、大リソースの情報の入力を送受信部21から受ける。その後、制御部22は、送信するデータを送受信部21へ出力し、大リソースを用いたデータの送信を送受信部21に指示する。この制御部22が、「制御部」及び「移動局制御部」の一例にあたる。
 次に、図4を参照して、本実施例に係るCB-Accessを用いた通信制御の流れについて説明する。図4は、実施例2に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。
 計測部122は、通信状況を取得する(ステップS11)。そして、計測部122は、取得した通信状況をリソース設定部123へ出力する。
 リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて衝突ベース送信用リソースを設定する(ステップS12)。次に、リソース設定部123は、設定した衝突ベース送信用リソースを送受信部11へ通知する(ステップS13)。
 送受信部11は、衝突ベース送信用リソースの追加を移動局装置2へ通知する。そして、移動局装置2の送受信部21は、指定された衝突ベース送信用リソースが最小リソースに追加された無線リソースを用いてCB-Accessを用いた通信を行う(ステップS14)。
 制御部12は、操作者による停止指示の入力の有無などにより、CB-Accessを用いた通信の動作を停止するか否かを判定する(ステップS15)。動作を停止しない場合(ステップS15:否定)、CB-Accessを用いた通信制御の処理は、ステップS11へ戻る。これに対して、動作を停止する場合(ステップS15:肯定)、制御部12は、CB-Accessを用いた通信制御の処理を終了する。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、通信状況に応じて衝突ベース送信用リソースを設定する。ここで、衝突時は再送が発生するので、CB-Accessを用いた通信を行うにあたり試行ユーザ数が多い場合、信号を送信する度に基地局装置が無線リソースを決定する場合に比べて、かえって遅延量が増加する可能性がある。すなわち、衝突確率は、リソース量とトラフィック頻度のトレードオフで決定する。すなわち、衝突確率を低減して低遅延を実現するためには、衝突ベース送信用リソースを柔軟に管理することが望ましい。そこで、本実施例のように通信状況に応じて衝突ベース送信用リソースを設定することで、同一無線リソースを複数ユーザで共用した場合のユーザ間の衝突の発生を抑えることができ、通信の遅延を軽減することができる。
 次に、実施例3について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、衝突ベース送信用リソースを増加させた後に元に戻す場合に、衝突ベース送信用リソースの追加の通知及び削除の通知を移動局装置2に対して行う。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。
 リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの最低量を予め有する。以下では、衝突ベース送信用リソースの最低量を、「最小リソース」という。ここで、最小リソースは、リソースサイズが0でもよい。また、最小リソースのサイズは、無線リソースを割り当てるサービスのQoS(Quality of Service)の高さやサービス種別に応じて決めてもよい。例えば、QoSの高いサービスに割り当てる衝突ベース送信用リソースは、最小リソースを多くしてもよい。
 リソース設定部123は、最小リソースの情報を送受信部11へ通知する。その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを設定する。そして、リソース設定部123は、設定した追加する衝突ベース送信用リソースを送受信部11へ通知する。
 衝突ベース送信用リソースの追加後、リソース設定部123は、通信状況の計測部122からの取得を継続する。そして、リソース設定部123は、通信状況から最小リソースへの復帰を決定した場合、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除を送受信部11へ指示する。
 送受信部11は、最小リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、最小リソースを移動局装置2に通知する。そして、送受信部11は、最小リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。
 次に、送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報を移動局装置2に通知する。ここで、送受信部11は、以下の通知方法を用いて衝突ベース送信用リソースの情報の通知を行うことができる。送受信部11は、L(Layer)3信号を衝突ベース送信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、LTE(Long Term Evolution)報知チャネルを用いることができる。また、送受信部11は、L2信号を衝突ベース送信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、LTEのMAC(Media Access Control) Control Elementを用いることができる。また、送受信部11は、L1信号を衝突ベース送信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、L1制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いることができる。衝突ベース送信用リソースの情報の通知に使用するL1制御チャネルとしては、より具体的には、CB-Access用RNTIを適用したPDCCH UL-Grantなどである。
 その後、送受信部11は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除を移動局装置2へ通知する。
 移動局装置2の制御部22は、基地局装置1が送信した最小リソースの通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 次に、制御部22は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 その後、制御部22は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除の通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、最小リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、設定の情報の通知を受けて、最小リソースを用いてデータを送信する。そして、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、送受信部21は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースを用いてデータを送信する。その後、追加した衝突ベース送信用リソースが削除され、最小リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、送受信部21は、最小リソースを用いてデータを送信する。
 次に、図5を参照して、本実施例に係る基地局装置1による衝突ベース送信用リソースの割り当てについて説明する。図5は、実施例3に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図5は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、最小リソースとしてリソース111を設定する。送受信部11は、リソース111を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、リソース111を用いてデータを送信する。
 その後、時刻P11において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース112の追加を決定し、リソース111にリソース112を追加させた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、リソース112の追加を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t11からリソース111及び112を用いたデータの送信を開始する。
 その後、時刻P12において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース112の削除を決定し、リソース111を衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、リソース112の削除を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t12からリソース111を用いたデータの送信を再開する。
 その後、時刻P13において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース113及び114の追加を決定し、リソース111にリソース113及び114を追加させた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、リソース113及び114の追加を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t13からリソース111、113及び114を用いたデータの送信を開始する。
 なお、時刻t12において削除するリソースは、最小リソースサイズを確保できる場合、リソース112ではなくリソース111を削除リソースとして設定し、移動局装置2へ通知しても良い。
 次に、図6を参照して、本実施例に係るCB-Accessを用いた通信制御の流れについて説明する。図6は、実施例3に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。ここでは、基地局装置1及び移動局装置2の間で最小リソースを用いてCB-Accessを用いた通信が行われている場合で説明する。
 計測部122は、通信状況を取得する(ステップS21)。そして、計測部122は、取得した通信状況をリソース設定部123へ出力する。
 リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースを追加するか否かを判定する(ステップS22)。衝突ベース送信用リソースを追加しない場合(ステップS22:否定)、リソース設定部123は、ステップS21に戻る。
 これに対して、衝突ベース送信用リソースを追加する場合(ステップS22:肯定)、リソース設定部123は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する(ステップS23)。
 次に、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの追加を送受信部11へ通知する。送受信部11は、衝突ベース送信用リソースの追加を移動局装置2へ通知する(ステップS24)。
 そして、移動局装置2の送受信部21は、指定された衝突ベース送信用リソースが最小リソースに追加された無線リソースを用いてCB-Accessを用いた通信を行う(ステップS25)。
 その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、追加した衝突ベース送信用リソースを削除するか否かを判定する(ステップS26)。衝突ベース送信用リソースを削除しない場合(ステップS26:否定)、CB-Accessを用いた通信の制御は、ステップS25に戻る。
 これに対して、衝突ベース送信用リソースを削除する場合(ステップS26:肯定)、リソース設定部123は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する(ステップS27)。
 次に、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの削除を送受信部11へ通知する。送受信部11は、衝突ベース送信用リソースの削除を移動局装置2へ通知する(ステップS28)。
 そして、移動局装置2の送受信部21は、最小リソースを用いてCB-Accessを用いた通信を行う(ステップS29)。
 制御部12は、操作者による停止指示の入力の有無などにより、CB-Accessを用いた通信の動作を停止するか否かを判定する(ステップS30)。動作を停止しない場合(ステップS30:否定)、CB-Accessを用いた通信制御の処理は、ステップS21へ戻る。これに対して、動作を停止する場合(ステップS30:肯定)、制御部12は、CB-Accessを用いた通信制御の処理を終了する。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、衝突ベース送信用リソースの追加及び削除を通知して、衝突ベース送信用リソースの変更を制御する。これにより、通信状況に応じた衝突ベース送信用リソースの設定を適切に行うことができ、通信の遅延を確実に軽減することができる。
 次に、実施例4について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、衝突ベース送信用リソースを増加させた後に元に戻す場合に、通信状況の変化を予測し、期限付きで衝突ベース送信用リソースの追加の通知を移動局装置2に対して行う。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。
 この場合も、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの最低量である最小リソースの情報を予め有する。リソース設定部123は、最小リソースの情報を送受信部11へ通知する。その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。さらに、リソース設定部123は、現在の通信状況が継続する期間を予測する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを設定する。そして、リソース設定部123は、設定した追加する衝突ベース送信用リソースの情報及びその衝突ベース送信用リソースを追加する期間を送受信部11へ通知する。ここで、衝突ベース送信用リソースを追加する期間を1TTI(Transaction Time Interval)とする場合、リソース設定部123は、通常のスケジューリングを行った後に周波数方向に残っている空きリソースを衝突ベース送信用リソースとして割り当ててもよい。
 衝突ベース送信用リソースの追加後、リソース設定部123は、予測した期間が経過するまで待機する。そして、リソース設定部123は、予測した期間の経過後、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除を送受信部11へ指示する。
 送受信部11は、最小リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、最小リソースを移動局装置2に通知する。そして、送受信部11は、最小リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。
 次に、送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報及びその衝突ベース送信用リソースを追加する期間の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報及び追加する期間を移動局装置2に通知する。具体的には、送受信部11は、追加する期間の情報として、衝突ベース送信用リソースの追加の開始時刻及び期間を表すタイマ値を通知してもよい。
 ここで、送受信部11は、以下の通知方法を用いて衝突ベース送信用リソースの情報及び追加する期間の通知を行うことができる。送受信部11は、L3信号を通知に使用することができ、例えば、LTE報知チャネルを用いることができる。また、送受信部11は、L2信号を通知に使用することができ、例えば、LTEのMAC Control Elementを用いることができる。また、送受信部11は、L1信号を衝突ベース送信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、L1制御チャネルを用いることができる。衝突ベース送信用リソースの情報の通知に使用するL1制御チャネルとしては、より具体的には、CB-Access用RNTIを適用したPDCCH UL-Grantなどである。さらに、PDCCH UL-Grantのように所定期間経過後に通知を行う場合、通知の受信タイミングに対して送信開始タイミングが一意に決まるので、送受信部11は、衝突ベース送信用リソースの追加の開始時刻を通知しなくてもよい。
 その後、送受信部11は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除の指示をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして通信を行う。
 移動局装置2の制御部22は、基地局装置1が送信した最小リソースの通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 次に、制御部22は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報及び追加する期間を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 その後、制御部22は、追加する期間が経過するまで待機する。期間が経過した後、制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、最小リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、設定の情報の通知を受けて、最小リソースを用いてデータを送信する。そして、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、送受信部21は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースを用いてデータを送信する。その後、追加した衝突ベース送信用リソースが削除され、最小リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、送受信部21は、最小リソースを用いてデータを送信する。
 次に、図7を参照して、本実施例に係る基地局装置1による衝突ベース送信用リソースの割り当てについて説明する。図7は、実施例4に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図7は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、最小リソースとしてリソース115を設定する。送受信部11は、リソース115を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、リソース115を用いてデータを送信する。
 その後、時刻P21において、リソース設定部123は、通信状況を用いて追加するリソース116及び追加する期間を求め、リソース115にリソース116を追加させた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。ここでは、追加する期間として、追加開始時刻を時刻t21とし、追加終了時刻を時刻t22とする。送受信部11は、リソース116の追加及び追加する期間を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t21からリソース115及び116を用いたデータの送信を開始する。
 その後、時刻t22において、リソース設定部123は、リソース115を衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部21は、時刻t22になると、リソース115を用いたデータの送信に復帰する。
 その後、時刻P22において、リソース設定部123は、通信状況を用いて追加するリソース117及び118、並びに、追加する期間を求め、リソース115にリソース117及び118を追加させた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。ここでは、追加する期間として、追加開始時刻を時刻t23とし、追加終了時刻を時刻t24とする。送受信部11は、リソース117及び118の追加及び追加する期間を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t23からリソース115、117及び118を用いたデータの送信を開始する。
 その後、時刻t24において、リソース設定部123は、リソース115を衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部21は、時刻t24になると、リソース115を用いたデータの送信に復帰する。
 次に、図8を参照して、本実施例に係るCB-Accessを用いた通信制御の流れについて説明する。図8は、実施例4に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。ここでは、基地局装置1及び移動局装置2の間で最小リソースを用いてCB-Accessを用いた通信が行われている場合で説明する。
 計測部122は、通信状況を取得する(ステップS31)。そして、計測部122は、取得した通信状況をリソース設定部123へ出力する。
 リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースを追加するか否かを判定する(ステップS32)。衝突ベース送信用リソースを追加しない場合(ステップS32:否定)、リソース設定部123は、ステップS31に戻る。
 これに対して、衝突ベース送信用リソースを追加する場合(ステップS32:肯定)、リソース設定部123は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソース及び追加期間を求める。そして、リソース設定部123は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する(ステップS33)。
 次に、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの追加及び追加する期間を送受信部11へ通知する。送受信部11は、衝突ベース送信用リソースの追加及び追加する期間を移動局装置2へ通知する(ステップS34)。
 そして、移動局装置2の送受信部21は、指定された衝突ベース送信用リソースが最小リソースに追加された無線リソースを用いてCB-Accessを用いた通信を行う(ステップS35)。
 その後、リソース設定部123は、追加する期間が経過したか否かを判定する(ステップS36)。期間が経過していない場合(ステップS36:否定)、リソース設定部123は、ステップS35に戻る。
 これに対して、追加する期間が経過した場合(ステップS36:肯定)、リソース設定部123及び移動局装置2の制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する(ステップS37)。
 そして、移動局装置2の送受信部21は、最小リソースを用いてCB-Accessを用いた通信を行う(ステップS38)。
 制御部12は、操作者による停止指示の入力の有無などにより、CB-Accessを用いた通信の動作を停止するか否かを判定する(ステップS39)。動作を停止しない場合(ステップS39:否定)、CB-Accessを用いた通信制御の処理は、ステップS31へ戻る。これに対して、動作を停止する場合(ステップS39:肯定)、制御部12は、CB-Accessを用いた通信制御の処理を終了する。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、衝突ベース送信用リソースの追加及びその期間を通知して、衝突ベース送信用リソースの変更を制御する。この場合、リソース削減時の通知を行わないため、移動局装置による通知の取りこぼしが発生せず、通信状況に応じた衝突ベース送信用リソースの設定を適切に行うことができる。このため、通知の取りこぼしによるCB-Accessを用いた通信における干渉の発生を抑制でき、遅延を確実に軽減することができる。
 次に、実施例5について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、衝突ベース送信用リソースを追加する場合に、特定の移動局装置2に対して衝突ベース送信用リソースを追加する。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。ここでは、衝突ベース送信用リソースの追加及び削除を通知する場合で説明する。
 リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの最低量である最小リソースの情報を予め有する。リソース設定部123は、最小リソースの情報を送受信部11へ通知する。その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを設定する。さらに、リソース設定部123は、追加した衝突ベース送信用リソースを使用可能とする移動局装置2を選択する。例えば、リソース設定部123は、QoSや低遅延要求レベルなどの通信要求に応じて、追加した衝突ベース送信用リソースを使用可能とする移動局装置2を選択する。例えば、QoSを用いる場合、リソース設定部123は、閾値とするQoSの高さを予め記憶しておき、衝突ベース送信用リソースを追加する場合、記憶した閾値以上のQoSを有する移動局装置2を選択する。リソース設定部123は、設定した追加する衝突ベース送信用リソースの情報及び選択した移動局装置2を送受信部11へ通知する。
 衝突ベース送信用リソースの追加後、リソース設定部123は、通信状況の計測部122からの取得を継続する。そして、リソース設定部123は、通信状況から最小リソースへの復帰を決定した場合、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除を送受信部11へ指示する。
 送受信部11は、最小リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、最小リソースを移動局装置2に通知する。そして、送受信部11は、最小リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。
 次に、送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報の通知及び選択された移動局装置2の情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報を選択された移動局装置2に通知する。ここで、送受信部11は、選択された移動局装置2に対して追加する衝突ベース送信用リソースの情報を送り、他の移動局装置2に対しては追加する衝突ベース送信用リソースの情報を送らない。具体的には、例えば、PDCCHを用いる場合、送受信部11は、CRC(Cyclic Redundancy Check)にマスクするRNTIの値をあらかじめ閾値以上のQoSを有する移動局装置2にのみ通知しておけば、前記PDCCHを受信可能な移動局装置2を指定することができる。
 その後、送受信部11は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除を移動局装置2へ通知する。
 基地局装置1に収容された全ての移動局装置2の制御部22は、基地局装置1が送信した最小リソースの通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 次に、選択された移動局装置2の制御部22は、追加する衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 その後、選択された移動局装置2の制御部22は、追加した衝突ベース送信用リソースの削除の通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、最小リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、設定の情報の通知を受けて、最小リソースを用いてデータを送信する。
 選択された移動局装置2の送受信部21は、最小リソースに衝突ベース送信用リソースが追加されて設定された場合、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えた無線リソースを用いてデータを送信する。その後、追加した衝突ベース送信用リソースが削除され、最小リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、選択された移動局装置2の送受信部21は、最小リソースを用いてデータを送信する。
 次に、図9を参照して、本実施例に係る基地局装置1による衝突ベース送信用リソースの割り当てについて説明する。図9は、実施例5に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図9は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、最小リソースとしてリソース131を設定する。送受信部11は、リソース131を基地局装置1に収容された全ての移動局装置2に通知する。そして、基地局装置1に収容された全ての移動局装置2の送受信部21は、リソース131を用いてデータを送信する。
 その後、時刻P31において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース132の追加を決定し、さらに、リソース132を使用可能な移動局装置2を選択する。次に、リソース設定部123は、リソース131にリソース132を追加させた無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。その後、送受信部11は、リソース132の追加を選択された移動局装置2に通知する。そして、選択された移動局装置2の送受信部21は、時刻t31からリソース131及び132を用いたデータの送信を開始する。
 その後、時刻P32において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース132の削除を決定し、リソース131を衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、リソース132の削除を選択された移動局装置2に通知する。そして、選択された移動局装置2の送受信部21は、時刻t32からリソース131を用いたデータの送信を再開する。
 ここで、時刻t31から時刻t32の間も、選択された移動局装置2以外の移動局装置2は、リソース131のみを用いてデータの送信を行う。
 次に、図10を参照して、本実施例に係るCB-Accessを用いた通信制御の流れについて説明する。図10は、実施例5に係るCB-Accessを用いた通信制御のフローチャートである。ここでは、衝突ベース送信用リソースの1回の追加の流れを説明する。
 計測部122は、通信状況を取得する(ステップS41)。そして、計測部122は、取得した通信状況をリソース設定部123へ出力する。
 リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースを追加するか否かを判定する(ステップS42)。衝突ベース送信用リソースを追加しない場合(ステップS42:否定)、リソース設定部123は、ステップS41に戻る。
 これに対して、衝突ベース送信用リソースを追加する場合(ステップS42:肯定)、リソース設定部123は、追加する衝突ベース送信用リソースを使用可能とする移動局装置2を選択する(ステップS43)。
 次に、リソース設定部123は、最小リソースに追加する衝突ベース送信用リソースを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する(ステップS44)。
 次に、リソース設定部123は、衝突ベース送信用リソースの追加及び選択した移動局装置2の情報を送受信部11へ通知する。送受信部11は、追加する衝突ベース送信用リソースを選択された移動局装置2へ通知する(ステップS45)。
 選択された移動局装置2の送受信部21は、指定された衝突ベース送信用リソースが最小リソースに追加された無線リソースを用いてCB-Accessによる通信を行う(ステップS46)。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、特定の移動局装置に対して衝突ベース送信用リソースの追加を行う。これにより、移動局装置を絞って通信状況に応じた衝突ベース送信用リソースの設定を適切に行うことができ、所望の移動局装置における通信の遅延を確実に軽減することができる。
 次に、実施例6について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、移動局装置2をグループ分けし、グループ毎に衝突ベース送信用リソースを割り当てる。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。
 リソース設定部123は、移動局装置2をグルーピングする基準を予め有する。例えば、リソース設定部123は、QoSの高さに応じて移動局装置2をグルーピングする。そして、リソース設定部123は、グループ毎に衝突ベース送信用リソースの指定領域を確保する。そして、リソース設定部123は、グループ毎に衝突ベース送信用リソースを設定し、さらにグループ毎に衝突ベース送信用リソースの増減を制御する。リソース設定部123は、グループ毎に設定した衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部11へ通知する。さらに、リソース設定部123は、各グループに属する移動局装置2の情報を送受信部11へ通知する。
 送受信部11は、グループ毎に設定された衝突ベース送信用リソースの情報をリソース設定部123から取得する。さらに、送受信部11は、各グループに属する移動局装置2の情報をリソース設定部123から取得する。そして、送受信部11は、グループ毎に設定された衝突ベース送信用リソースの情報を各グループに属する移動局装置2に通知する。
 移動局装置2の制御部22は、自装置が属するグループに設定された衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、通知されたリソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、自装置が属するグループに設定された衝突ベース送信用リソースを用いてデータを送信する。
 なお、移動局装置2が複数サービスの通信を行っている場合、移動局装置2は複数のグループに属していても良い。その場合、移動局装置2は各サービスに適したリソースを用いてデータ送信を行う。
 次に、図11を参照して、本実施例に係る基地局装置1による衝突ベース送信用リソースの割り当てについて説明する。図11は、実施例6に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図11は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、ここでは、QoSの高さに応じてシステム帯域を帯域141~144の4つの帯域に分割する。そして、リソース設定部123は、QoSの高い順に、帯域141~144を割り当てる。例えば、リソース設定部123は、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)を実行する移動局装置2に帯域141を割り当てる。また、リソース設定部123は、Videoなどを含むeMBBを実行する移動局装置2に帯域142を割り当てる。また、リソース設定部123は、FTP及びHTTPなどを含むeMBBを実行する移動局装置2に帯域143を割り当てる。さらに、リソース設定部123は、mMTCを実行する移動局装置2に帯域144を割り当てる。そして、リソース設定部123は、それぞれの移動局装置2に対して、割り当てた帯域の中で衝突ベース送信用リソースであるリソース145~148を設定する。
 ここで、リソース設定部123は、QoSが高い移動局装置2に割り当てた帯域を使いきってしまった場合、QoSが低い移動局装置2に割り当てた帯域を臨時にQoSが高い移動局装置2の衝突ベース送信用リソースとして確保してもよい。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、移動局装置をグループ分けし、グループ毎に衝突ベース送信用リソースに用いる帯域を割り当てる。これにより、移動局装置毎に衝突ベース送信用リソースの設定を適切に行うことができ、所望の移動局装置における通信の遅延を確実に軽減することができる。例えば、本実施例に係る基地局装置は、低遅延要求の高いサービスと低いサービスとの衝突を回避することができる。すなわち、低遅延要求の低いサービスにより、低遅延要求の高いサービスの通信が遅延することを回避することができる。
 次に、実施例7について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、予め確保した無線リソースにおいて、移動局装置2に対して衝突ベース送信用リソースとして使用を停止させるリソースを指定する。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。
 リソース設定部123は、予め確保された衝突ベース送信用リソースの情報を有する。以下では、予め確保された衝突ベース送信用リソースを、「確保リソース」という。
 リソース設定部123は、確保リソースの情報を送受信部11へ通知する。その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて確保リソースから使用停止とする衝突ベース送信用リソースを特定する。さらに、リソース設定部123は、通信状況を予測して、使用停止期間を求める。そして、リソース設定部123は、確保リソースから求めた衝突ベース送信用リソースを削除したリソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、使用停止とする衝突ベース送信用リソース及び使用停止期間を送受信部11へ通知する。
 リソース設定部123は、通信状況の計測部122からの取得を継続する。使用停止の期間中に、他の衝突ベース送信用リソースを使用停止にする場合、リソース設定部123は、さらに使用停止とする衝突ベース送信用リソースを求める。また、リソース設定部123は、通信状況を予測して、さらに使用停止とする衝突ベース送信用リソースの使用停止期間を求める。そして、リソース設定部123は、その時点の衝突ベース送信用リソースからさらに使用停止とする衝突ベース送信用リソースを削除したリソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、さらに使用停止とする衝突ベース送信用リソース及び使用停止期間を送受信部11へ通知する。
 そして、リソース設定部123は、使用停止期間が終了すると、使用停止としていた衝突ベース送信用リソースを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、設定した衝突ベース送信用リソースを送受信部11へ通知する。
 送受信部11は、確保リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、確保リソースを移動局装置2に通知する。そして、送受信部11は、確保リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。
 次に、送受信部11は、使用停止とする衝突ベース送信用リソースの情報及び使用停止期間の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、使用停止とする衝突ベース送信用リソースの情報及び使用停止期間を移動局装置2に通知する。
 その後、送受信部11は、さらに使用停止とする衝突ベース送信用リソースがある場合、その衝突ベース送信用リソースの情報及び使用停止期間を移動局装置2に通知する。
 送受信部11は、使用停止期間経過後、使用停止を解除した衝突ベース送信用リソースの設定の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、使用停止とした衝突ベース送信用リソースの衝突ベース送信用リソースとしての使用を再開する。
 移動局装置2の制御部22は、基地局装置1が送信した確保リソースの通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、確保リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 次に、制御部22は、使用停止する衝突ベース送信用リソースの情報及び使用停止期間を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、確保リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースを削除した無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。その後、制御部22は、さらに使用停止の情報を受信した場合、その時点での衝突ベース送信用リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースを削除したリソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 その後、使用停止期間が経過すると、制御部22は、使用停止としていた衝突ベース送信用リソースを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する。そして、制御部22は、設定した衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、確保リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、設定の情報の通知を受けて、確保リソースを用いてデータを送信する。そして、確保リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースが削除された場合、送受信部21は、確保リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースを除いた無線リソースを用いてデータを送信する。その後、使用停止とされた衝突ベース送信用リソースの使用停止が解除されて衝突ベース送信用リソースが設定された場合、送受信部21は、使用停止とされていた衝突ベース送信用リソースを衝突ベース送信用リソースに加えた無線リソースを用いてデータを送信する。
 次に、図12を参照して、本実施例に係る基地局装置1による衝突ベース送信用リソースの割り当てについて説明する。図12は、実施例7に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図12は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、確保リソースとしてリソース151~153を設定する。送受信部11は、リソース151~153を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、リソース151~153を用いてデータを送信する。
 その後、時刻P41において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース153の時刻t41からt43までの使用停止を決定する。その後、リソース設定部123は、リソース153を削除した無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、時刻t41~t43におけるリソース153の使用停止を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t41~t43において、衝突ベース送信用リソースからリソース153を削除する。すなわち、送受信部21は、リソース153から領域155を除外する。
 さらに、時刻P42において、リソース設定部123は、通信状況を用いてリソース152の時刻t42からt43までの使用停止を決定する。その後、リソース設定部123は、リソース152を削除した無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、時刻t42~t43におけるリソース152の使用停止を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t42~t43において、衝突ベース送信用リソースからリソース152を削除する。すなわち、送受信部21は、リソース152から領域154を除外する。
 その後、時刻t43になると、リソース設定部123及び制御部22は、リソース151~153を衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部21は、時刻t43からリソース151~153を用いたデータの送信を再開する。
 例えば、リソース設定部123は、使用停止の開始時刻と使用停止期間を表すタイマ値を用いて使用停止の開始時刻と使用停止期間を指定してもよい。さらに、リソース設定部123は、使用停止期間を無期限として、再使用時に明示的に再使用を通知してもよい。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、予め衝突ベース送信用リソースとして確保した無線リソースから、通信状況に応じて使用を停止する無線リソースを指定する。このように、衝突ベース送信用リソースとしての使用を停止する方法でも、低遅延要求の高いサービスの通信が遅延することを回避することができる。
 次に、実施例8について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、予め衝突ベース送信用リソースを確保して時間方向に分割してブロックを作成し、ブロックを指定して使用停止を指示する。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。
 リソース設定部123は、予め確保された衝突ベース送信用リソースの情報を有する。以下では、予め確保された衝突ベース送信用リソースを、「確保リソース」という。また、リソース設定部123は、確保された衝突ベース送信用リソースを所定時間毎に分割し、衝突ベース送信用リソースブロックを作成する。さらに、リソース設定部123は、作成したブロックに番号を付加する。この番号の付加方法は、使用停止にする衝突ベース送信用リソースブロックを識別できる方法であれば特に制限はない。例えば、リソース設定部123は、各衝突ベース送信用リソースブロックに連番を振ってもよい。また、リソース設定部123は、連続する衝突ベース送信用リソースブロックに所定の番号を周期的に振ってもよい。ここでは、リソース設定部123が連続する衝突ベース送信用リソースブロックに所定の番号を周期的に振る場合で説明する。
 リソース設定部123は、確保リソースの情報を送受信部11へ通知する。その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて確保リソースから使用停止とする衝突ベース送信用リソースブロックの番号を決定する。さらに、リソース設定部123は、通信状況を予測して、使用停止期間を求める。そして、リソース設定部123は、確保リソースから求めた衝突ベース送信用リソースブロックを削除した無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、使用停止とする衝突ベース送信用リソースブロックの番号及び使用停止期間を送受信部11へ通知する。
 そして、リソース設定部123は、使用停止期間が終了すると、使用停止としていた衝突ベース送信用リソースブロックを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、設定した衝突ベース送信用リソースを送受信部11へ通知する。
 送受信部11は、確保リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、確保リソースを移動局装置2に通知する。そして、送受信部11は、確保リソースを用いて移動局装置2から送信されたデータを受信する。
 次に、送受信部11は、使用停止とする衝突ベース送信用リソースブロックの番号及び使用停止期間の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、使用停止とする衝突ベース送信用リソースの番号及び使用停止期間を移動局装置2に通知する。
 送受信部11は、使用停止期間経過後、使用停止を解除した衝突ベース送信用リソースの設定の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、使用停止とした衝突ベース送信用リソースの衝突ベース送信用リソースとしての使用を再開する。
 移動局装置2の制御部22は、基地局装置1が送信した確保リソースの通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、確保リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 次に、制御部22は、使用停止する衝突ベース送信用リソースブロックの番号及び使用停止期間を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、確保リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースブロックを削除した無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 その後、使用停止期間が経過すると、制御部22は、使用停止としていた衝突ベース送信用リソースブロックを加えて衝突ベース送信用リソースとして設定する。そして、制御部22は、設定した衝突ベース送信用リソースの情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、確保リソースが衝突ベース送信用リソースとして設定された場合、設定の情報の通知を受けて、確保リソースを用いてデータを送信する。そして、確保リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースブロックが削除された場合、送受信部21は、確保リソースから使用停止とされた衝突ベース送信用リソースブロックを除いた無線リソースを用いてデータを送信する。その後、使用停止とされた衝突ベース送信用リソースブロックの使用停止が解除されて衝突ベース送信用リソースが設定された場合、送受信部21は、使用停止とされていた衝突ベース送信用リソースブロックを衝突ベース送信用リソースに加えた無線リソースを用いてデータを送信する。
 次に、図13を参照して、本実施例に係る基地局装置1による衝突ベース送信用リソースの割り当てについて説明する。図13は、実施例8に係る基地局装置による衝突ベース送信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図13は、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。
 リソース設定部123は、確保リソースを分割して番号#1~#3を割り当てたリソースブロックを含むリソース161を周期的に設定する。送受信部11は、リソース161が繰り返される確保リソースを移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、リソース161が繰り返される確保リソースを用いてデータを送信する。
 その後、時刻P51において、リソース設定部123は、通信状況を用いて番号#3を有する衝突ベース送信用リソースブロックの時刻t51から時刻t52までの使用停止を決定する。その後、リソース設定部123は、番号#3を有する衝突ベース送信用リソースブロックを削除した無線リソースを衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部11は、番号#3を有する衝突ベース送信用リソースブロックの時刻t51から時刻t52までの使用停止を移動局装置2に通知する。そして、送受信部21は、時刻t51から時刻t52において、番号#3を有する衝突ベース送信用リソースブロック162~164を衝突ベース送信用リソースから削除する。
 その後、時刻t52になると、リソース設定部123及び制御部22は、番号#3を有する衝突ベース送信用リソースブロックを衝突ベース送信用リソースとして設定する。送受信部21は、時刻t52から番号#3を有する衝突ベース送信用リソースブロックを用いたデータの送信を再開する。
 ここで、本実施例では、リソース設定部123は、使用停止する期間を指定したが、これに限らず、例えば、衝突ベース送信用リソースブロックを使用停止させる毎に通知を行ってもよい。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、予め確保された衝突ベース送信用リソースを時間方向にブロック分けし、ブロックを指定することで使用を停止する無線リソースを指定する。これにより、周期送信データの専用リソースを確保する場合、容易に衝突ベース送信用リソースを指定することができる。
 次に、実施例9について説明する。本実施例に係る基地局装置も図1で表される。また、本実施例に係る移動局装置も図2で表される。本実施例に係る基地局装置1は、予めCoMPを適用する送受信リソースを確保し、CoMP送受信を行うリソースと単一セルで送受信を行うリソースを制御する。以下の説明では、実施例2と共通する各部の動作については説明を省略する。
 リソース設定部123は、CoMP適用時の協調送受信用のリソースの最低量を予め有する。ここで、最小リソースは、リソースサイズが0でもよい。
 リソース設定部123は、最小リソースの情報を送受信部11へ通知する。その後、リソース設定部123は、通信状況を計測部122から取得する。そして、リソース設定部123は、通信状況に応じて最小リソースに追加する協調送受信用リソースを設定する。そして、リソース設定部123は、設定した追加する協調送受信用リソースを送受信部11へ通知する。
 協調送受信用リソースの追加後、リソース設定部123は、通信状況の計測部122からの取得を継続する。そして、リソース設定部123は、通信状況から最小リソースへの復帰を決定した場合、最小リソースを協調送受信用リソースとして設定する。さらに、リソース設定部123は、追加した協調送受信用リソースの削除を送受信部11へ指示する。
 アップリンク処理において、送受信部11は、最小リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、最小リソースを用いてCoMP動作中の移動局装置2から送信されたデータを受信し、複数セルからの受信データを合成する。
 ダウンリンク処理において、送受信部11は、最小リソースの情報をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、最小リソースを用いてCoMP動作中の移動局装置2へデータを送信する。
 次に、送受信部11は、追加する協調送受信用リソースの情報の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加する協調送受信用リソースの情報を移動局装置2に通知する。ここで、送受信部11は、以下の通知方法を用いて協調送受信用リソースの情報の通知を行うことができる。送受信部11は、L(Layer)3信号を協調送受信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、LTE(Long Term Evolution)報知チャネルを用いることができる。また、送受信部11は、L2信号を協調送受信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、LTEのMAC(Media Access Control) Control Elementを用いることができる。また、送受信部11は、L1信号を協調送受信用リソースの情報の通知に使用することができ、例えば、L1制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いることができる。
 その後、送受信部11は、追加した協調送受信用リソースの削除の通知をリソース設定部123から受ける。そして、送受信部11は、追加した協調送受信用リソースの削除を移動局装置2へ通知する。
 移動局装置2の制御部22は、基地局装置1が送信した最小リソースの通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを協調送受信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 次に、制御部22は、追加する協調送受信用リソースの情報を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースに追加する協調送受信用リソースを加えた無線リソースを協調送受信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 その後、制御部22は、追加した協調送受信用リソースの削除の通知を送受信部21から取得する。そして、制御部22は、最小リソースを協調送受信用リソースとして設定し、設定した情報を送受信部21へ通知する。
 送受信部21は、最小リソースが協調送受信用リソースとして設定された場合、設定の情報の通知を受けて、最小リソースを用いてデータを送受信する。そして、最小リソースに追加する協調送受信用リソースを加えた無線リソースが協調送受信用リソースとして設定された場合、送受信部21は、最小リソースに追加する協調送受信用リソースを加えた無線リソースを用いてデータを送受信する。その後、追加した協調送受信用リソースが削除され、最小リソースが協調送受信用リソースとして設定された場合、送受信部21は、最小リソースを用いてデータを送受信する。
 次に、図20A~Bを参照して、本実施例に係る基地局装置1による協調送受信用リソースの割り当てについて説明する。図20Aは、時刻t60Cから時刻t61までのCoMP動作時のシステム概要図である。図20Bは、時刻t61以降のCoMP動作時のシステム概要図である。図20Cは、実施例9に係る基地局装置による協調送受信用リソースの割り当ての一例を示す図である。図20Cは、縦軸でシステム帯域の周波数を表し、横軸で時間を表す。ここでは、移動局装置201~203が存在する場合を例に説明するが、それらのそれぞれを区別しない場合には移動局装置2という。
 図20Aに示すように、リソース設定部123は時刻t60において、最小リソースとして図20Cに示すリソース160を設定する。送受信部11は、リソース160をCoMP動作中の移動局装置201~203に通知する。そして、送受信部21は、リソース160を用いてデータを送信する。
 時刻t60において、移動局装置201及び202は、それぞれセル211及び212の中央付近にいるため、CoMP動作を行わず、単一のセルで送受信を行う。そのため、周波数帯f2を用いて送受信を行う。
 移動局装置203はセル211及び212の境界付近にいるため、CoMP動作によりCELL211及び212を使用しデータ送受信を行う。そのため、周波数帯f1を用いて送受信を行う。
 この場合、システム帯域をWとし、周波数帯f1をαWとすると、周波数帯f2は、(1-αW)と表される。
 その後、図20Bに示すように時刻t61において、セル211及び212の境界付近に移動局装置202が移動した場合、移動局装置202はCoMP動作へ送受信を切替えることで送受信特性を改善させる。基地局装置1が移動局装置202の通信品質を測定し、CoMP動作への切替えを判断して、移動局装置202に通知しても良い。
 リソース設定部123は、セル端の移動局装置2の増加に伴い、リソース160の拡張を決定し、更新したリソース160を協調送受信用リソースとして設定する。リソースの更新情報は、システム帯域幅との比率αとしても良い。送受信部11はリソース160の更新を、CoMP動作を行う移動局装置202及び203に通知する。そして、送受信部21は、時刻t61から拡張後のリソース160を用いたデータの送受信を開始する。
 これにより、移動局装置2の数が減少した単一セル通信における使用リソースは減少し、移動局装置2の数が増加したCoMP通信における使用リソースは増加する。
 以上に説明したように、本実施例に係る基地局装置は、協調送受信に使用するリソース量を制御する。これにより、移動局装置2のセル配置に応じて特性を改善することができる。
 以上に実施例2~7を説明したが、各実施例1~9は、それぞれ2つ以上の実施例を自由に組み合わせることができる。そして、いずれの実施例を組み合わせた場合でも、通信の遅延の軽減やスループットの改善などの特性を改善することができるという効果を奏する。
 また、以上の実施例1~8では、一例として、スケジューリングリクエストプロシージャにおけるデータの送信をCB-Accessを用いた通信により行う場合で説明したが、他の信号の送信に各実施例に係るCB-Accessを用いた通信を用いることもできる。そして、他の信号の送信に本実施例に係るCB-Accessを用いた通信を用いた場合も、通信の遅延を軽減することができるという効果を奏する。
 そこで、図14~16を参照して、他の信号送信に本実施例に係るCB-Accessを用いた通信を用いた場合の、通信の遅延を軽減について説明する。
 図14は、CB-Accessを用いてスケジューリング開始要求を送信する場合のシーケンス図である。図14は、下に向かって時間が経過することを表している。
 従来のスケジューリングリスエストプロシージャーでは、移動局装置2は、自装置に割り当てられたスケジューリングリクエスト割り当てリソースのタイミングでスケジューリング開始要求を基地局装置に送信する。そのため、スケジューリング開始要求を送信するには、移動局装置2は、割り当てられたスケジューリングリクエスト割り当てリソースが到来するまで待機することになる。
 これに対して、各実施例に係るCB-Accessを用いた場合、移動局装置2は、衝突ベース送信用リソースを用いて、データ発生後直ぐにタイミング171でスケジューリング開始要求を送信することができる。この場合、その後の、小リソース付与からデータ送信までの時間は従来のスケジューリングリスエストプロシージャと同等であるが、データ発生からスケジューリング開始要求送信までの時間172を短縮することができる。そして、スケジューリング開始要求をCB-Accessを用いた通信で送信する場合にも、各実施例に係る通信状況に応じた衝突ベース送信用リソースの制御を行うことで、通信の遅延を軽減することができ、迅速にスケジューリングプロシージャを開始することができる。
 図15は、CB-Accessを用いて保持データ量通知を送信する場合のシーケンス図である。
 従来のスケジューリングリスエストプロシージャでは、移動局装置2は、自装置に割り当てられたスケジューリングリクエスト割り当てリソースのタイミングでスケジューリング開始要求を基地局装置1に送信する。その後、移動局装置2は、小リソースの通知を待って、通知された小リソースを用いて保持データ量を通知する。
 これに対して、各実施例に係るCB-Accessを用いた場合、移動局装置2は、衝突ベース送信用リソースを用いて保持データ量を通知することができる。そこで、移動局装置2は、衝突ベース送信用リソースを用いて、データ発生後直ぐにタイミング173でスケジューリング開始要求及び保持データ量を基地局装置1に送信することができる。この場合、その後の、大リソース付与からデータ送信までの時間は従来のスケジューリングリスエストプロシージャと同等であるが、データ発生から保持データ量通知までの時間174を短縮することができる。そして、保持データ量通知をCB-Accessを用いて行う場合にも、各実施例に係る通信状況に応じた衝突ベース送信用リソースの制御を行うことで、通信の遅延を軽減することができ、迅速にデータを送信することができる。
 図16は、CB-Accessを用いてPreambleを送信する場合のシーケンス図である。
 従来のPreambleを送信する場合、移動局装置2は、Preambleを送信するためのチャネルであるPRACH(Physical Random Access Channel)を用いる。そこで、移動局装置2は、Preambleを送信する場合、次のPRACHのタイミングまで待機する。
 これに対して、各実施例に係るCB-Accessを用いた場合、移動局装置2は、衝突ベース送信用リソースを用いてPreambleを通知することができる。そこで、移動局装置2は、衝突ベース送信用リソースを用いて、発着呼後直ぐにタイミング175でPreambleを基地局装置1に送信することができる。この場合、その後の、接続処理は従来のシーケンスと同等であるが、発着呼のタイミングからPreamble送信までの時間176を短縮することができる。そして、PreambleをCB-Accessを用いて行う場合にも、各実施例に係る通信状況に応じた衝突ベース送信用リソースの制御を行うことで、通信の遅延を軽減することができ、迅速にデータを送信することができる。
 また、本発明をネットワークスライシング(NW(Net Work) slicing)と連動させてもよい。例えば、MTDC向けのサービス(トラヒック)をCoMP適用セルで提供する。同時に、通常のサービスをCoMP未適用セルで提供する。具体的な周波数領域のマッピングはFDD(Frequency Division Duplex)あるいはTDD(Time Division Duplex)で運用してもよい。その様子を図21に示す。図21は、ネットワークスライス、セルレイアウト、ニューメノロジーの一体型運用を示す図である。である。Cell-centric operation areaは1つのネットワークスライス(第1のネットワークスライス)であり、UE-centric operation areaは別のネットワークスライス(第2のネットワークスライス)である。
 FDDで運用される場合、第1のネットワークスライスはサブキャリア間隔が広い領域(第1の領域)に対応付けられ、第2のネットワークスライスはサブキャリア間隔が狭い領域(第2の領域)に対応付けられても良い。なお、領域の大きさは時間的に変えることができる。
 また、TDDで運用される場合、第1のネットワークスライスはあるDL(Down Link)の時間区間(サブフレーム)に対応付けられ、第2のネットワークスライスはUL(Up Link)の時間区間(サブフレーム)に対応付けられても良い。DLとULの時間間隔は適応的に変えることができる。なお、このような無線区間のサブフレーム構成は、Filtered OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用して構成することができ、ニューメノロジー(Numerology)とも呼ばれる。このように、ネットワークスライシング、セルレイアウト、そしてニューメノロジーを関連付けして本発明を適用することができる。
(ハードウェア構成)
 次に、図17を参照して、基地局装置1のハードウェア構成について説明する。図17は、基地局装置のハードウェア構成図である。
 図17に示すように、基地局装置1は、アンテナ14、プロセッサ91、メモリ92、RF(Radio Frequency)回路93及びネットワークインタフェース94を有する。プロセッサ91は、アンテナ14、メモリ92、RF回路93及びネットワークインタフェース94とバスで接続される。
 RF回路93は、図1に例示した送受信部11の機能を実現する。また、ネットワークインタフェース94は、図1に例示したネットワークIF部13の機能を実現する。
 メモリ92は、図1に例示した通信制御部121、計測部122及びリソース設定部123の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを記憶する。
 プロセッサ91は、メモリ92に格納された各種プログラムを読み出し、メモリ92上に展開して実行することで、図1に例示した通信制御部121、計測部122及びリソース設定部123の機能を実現する。
 次に、図18を参照して、移動局装置2のハードウェア構成について説明する。図18は、移動局装置のハードウェア構成図である。
 図18に示すように、移動局装置2は、アンテナ23、プロセッサ95、メモリ96及びRF回路97を有する。プロセッサ95は、アンテナ23、メモリ96及びRF回路97とバスで接続される。RF回路97は、図2に例示した送受信部21の機能を実現する。
 メモリ96は、図2に例示した制御部22の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを記憶する。
 プロセッサ95は、メモリ96に格納された各種プログラムを読み出し、メモリ96上に展開して実行することで、図2に例示した制御部22の機能を実現する。
 1 基地局装置
 2 移動局装置
 11 送受信部
 12 制御部
 13 ネットワークIF部
 14 アンテナ
 21 送受信部
 22 制御部
 23 アンテナ
 121 通信制御部
 122 計測部
 123 リソース設定部

Claims (14)

  1.  予め設定された無線リソースを用いて移動局装置と通信する第1通信方法、及び、前記第1通信方法とは異なる第2通信方法を用いて移動局装置と通信を行う通信部と、
     前記第1通信方法を用いた通信である第1通信に用いる無線リソースを設定し、設定した無線リソースの情報を前記移動局装置に通知し、且つ、設定した無線リソースを用いて前記第1通信を行うように前記通信部を制御する制御部と
     を備えたことを特徴とする基地局装置。
  2.  前記通信部は、前記第1通信方法として、衝突ベースアクセス方法を用いて移動局装置と通信する方法を用い、前記第2通信方法として、スケジューリングリクエストプロシージャを用いて移動局装置と通信する方法を用いることを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記通信部は、前記第1通信方法として、複数セル間協調送受信方法を用いて移動局装置と通信する方法を用い、前記第2通信方法として、単一セルで移動局装置と通信する方法を用いることを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  4.  前記制御部は、通信状況を基に前記第1通信に用いる無線リソースを設定することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  5.  前記制御部は、トラフィック量又はユーザ数を用いて前記第1通信に用いる無線リソースを設定することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  6.  前記制御部は、トラフィック量又はユーザ数が増えた場合、前記第1通信に用いる前記無線リソースを増やし、トラフィック量又はユーザ数が減った場合、前記第1通信に用いる前記無線リソースを減らすことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  7.  前記制御部は、トラフィック量又はユーザ数が第1所定量以上の場合、前記第1通信に用いる前記無線リソースを無くすことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  8.  前記制御部は、トラフィック量又はユーザ数が第2所定量未満の場合、前記第1通信に用いる前記無線リソースを増やすことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  9.  前記制御部は、前記第1通信に用いる無線リソースを変更する場合、前記第1通信に用いる無線リソース情報を設定して、無線リソース変更の指示を前記移動局装置に通知することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  10.  前記制御部は、前記第1通信に用いる無線リソースを増やした後に、前記無線リソースを削除する場合、前記第1通信に用いる増加させる無線リソースの情報及び増加させる期間を設定して、前記移動局装置に無線リソースを増加させる指示を通知することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  11.  前記制御部は、移動局装置に対して、前記第1通信に用いる無線リソースとして通信要求に対応する無線リソースを通知することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  12.  予め設定された無線リソースを用いて基地局装置と通信する第1通信方法、及び、前記第1通信方法とは異なる第2通信方法を用いて前記基地局装置と通信を行う通信部と、
     前記基地局装置により設定された前記第1通信方法を用いた通信に用いる無線リソースの情報を受信し、受信した前記第1通信に用いる無線リソースを用いて前記第1通信を行うように前記通信部を制御する制御部と
     を備えたことを特徴とする移動局装置。
  13.  基地局装置及び移動局装置を有する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     予め設定された無線リソースを用いて移動局装置と通信する第1通信方法、及び、前記第1通信方法とは異なる第2通信方法を用いて移動局装置と通信を行う基地局通信部と、
     前記第1通信方法を用いた通信である第1通信に用いる無線リソースを設定し、設定した無線リソースの情報を前記移動局装置に通知し、且つ、設定した無線リソースを用いて前記第1通信を行うように前記基地局通信部を制御する基地局制御部とを備え、
     前記移動局装置は、
     前記第1通信方法及び前記第2通信方法を用いて前記基地局装置と通信を行う移動局通信部と、
     前記基地局制御部により設定された前記第1通信に用いる無線リソースの情報を受信し、受信した前記第1通信に用いる無線リソースを用いて前記第1通信を行うように前記移動局通信部を制御する移動局制御部とを備えた
     ことを特徴とする通信システム。
  14.  基地局装置及び移動局装置を有する無線通信システムの制御方法であって、
     前記基地局装置及び前記移動局装置に、予め設定された無線リソースを用いて移動局装置と通信する第1通信方法、及び、前記第1通信方法とは異なる第2通信方法を用いて通信を行わせ、
     前記基地局装置に、前記第1通信方法を用いた通信である第1通信に用いる無線リソースの設定を変更させ、変更により設定された無線リソースの情報を前記移動局装置に通知させ、
     前記基地局装置及び前記移動局装置に、変更により設定された無線リソースを用いて前記第1通信を行わせる
     ことを特徴とする通信システムの制御方法。
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