WO2018173418A1 - 装置、方法及び記録媒体 - Google Patents

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WO2018173418A1
WO2018173418A1 PCT/JP2018/000106 JP2018000106W WO2018173418A1 WO 2018173418 A1 WO2018173418 A1 WO 2018173418A1 JP 2018000106 W JP2018000106 W JP 2018000106W WO 2018173418 A1 WO2018173418 A1 WO 2018173418A1
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WO
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wireless communication
setting
frequency
communication device
resources
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PCT/JP2018/000106
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匠 古市
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ソニー株式会社
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present disclosure relates to an apparatus, a method, and a recording medium.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro Long Term Evolution Pro
  • 5G No. 1
  • 5th generation ”,“ New Radio (NR) ”,“ New Radio Access Technology (NRAT) ”,“ Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA) ”, or“ Further EUTRA (FEUTRA)
  • LTE includes LTE-A, LTE-A Pro, and EUTRA
  • NR includes NRAT and FEUTRA.
  • LTE and NR a base station device (base station) is also called eNodeB (evolved NodeB), and a terminal device (mobile station, mobile station device, terminal) is also called UE (User Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • NR is RAT (Radio Access Technology) different from LTE as a next-generation radio access method for LTE.
  • NR is an access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (Massive machine type communications) and URLLC (Ultra reliable and low latency communications).
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC Massive machine type communications
  • URLLC Ultra reliable and low latency communications
  • a slicing technique for accommodating a plurality of forms of communication corresponding to various use cases such as low delay, high reliability, and high security in one network is being studied.
  • logical networks called slices or network slices can coexist in one physical network. Thereby, it becomes possible to provide a network efficiently according to the requirements of the service used by the user.
  • Patent Document 1 discloses a technique for allowing a user to use a frequency resource corresponding to communication demand among frequency resources corresponding to position information.
  • the frequency sharing technology and slicing technology can be combined to operate a radio communication system.
  • the communication carrier provides wireless communication services to users while sharing frequency resources and network resources such as a core network with other communication carriers.
  • network resources are finite as well as frequency resources, it is desirable to efficiently operate network resources in order to allow various slices to coexist. Furthermore, it is desirable to realize both efficient sharing of frequency resources and network resources.
  • the present disclosure provides a mechanism capable of sharing frequency resources and network resources while balancing each other.
  • frequency resource usage setting by the wireless communication device or network resource by a logical network deployed on a physical network to which the wireless communication device is connected A determining unit that determines the usage setting of one of the usage settings, and a request unit that requests other devices to determine the usage setting of a resource that has not been determined based on a determination result by the determining unit Is provided.
  • an acquisition unit that acquires information indicating a result of determining the usage setting of one of the resources, and a usage setting of a resource that has not been determined based on the information acquired by the acquisition unit
  • frequency resource usage setting by the wireless communication device or by a logical network deployed on a physical network to which the wireless communication device is connected Determining the usage setting of one of the network resource usage settings by the processor, requesting the other device to determine the usage setting of the resource that has not been determined based on the determination result, Is provided.
  • the processor determines the resource use settings that have not been determined. And a method comprising:
  • the computer is deployed on a frequency network usage setting by the wireless communication device or a physical network to which the wireless communication device is connected to provide a wireless communication service by the wireless communication device.
  • a determination unit that determines the usage setting of one of the network resource usage settings by the logical network, and another device that determines the usage setting of a resource that has not been determined based on a determination result by the determination unit And a recording medium on which a program for causing the request to function is recorded.
  • the computer is deployed on a frequency network usage setting by the wireless communication device or a physical network to which the wireless communication device is connected to provide a wireless communication service by the wireless communication device.
  • An acquisition unit that acquires information indicating a determination result of the usage setting of one of the network resource usage settings by the logical network, and a resource that has not been determined based on the information acquired by the acquisition unit
  • a recording medium in which a program for causing the program to function as a determination unit for determining the usage setting is recorded.
  • the use setting of either one of the frequency resource use setting and the network resource use setting for providing the wireless communication service by the wireless communication apparatus is first determined. Then, based on one determination result, the usage setting of the other resource is determined. Thereby, the usage setting of the frequency resource or the network resource is determined based on the determination result of the other usage setting. In this way, it is possible to determine usage settings for frequency resources and network resources that are balanced with each other.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an architecture of a system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the architecture of the system which concerns on the embodiment. It is a figure for demonstrating the balance of a frequency resource and a core network resource.
  • elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of elements having substantially the same functional configuration are distinguished as necessary, such as the wireless communication devices 100A, 100B, and 100C.
  • the wireless communication devices 100A, 100B, and 100C are simply referred to as the wireless communication device 100.
  • a mechanism for using a frequency band allocated to a certain wireless network for other wireless networks is being studied. For example, among the frequency channels allocated to the TV broadcast system, a channel that is not used by the TV broadcast system (also referred to as TV white space) depending on the region is opened to other systems and used. Is being considered. Such a mechanism is also called secondary use of frequency. Generally, a system to which a frequency channel is preferentially assigned is called a primary system, and a system that secondary uses the frequency channel is called a secondary system.
  • the first feature is to realize high-speed and large-capacity communication using a frequency band from 6 GHz to 100 GHz.
  • the second feature is to efficiently accommodate multiple forms of communication for various use cases.
  • the plural forms of communication include high-speed and large-capacity communication (Mobile Broad Band), low-latency communication (Low Latency), MTC (Machine Type Communication), D2D (Device to Device), and the like.
  • it is considered to accommodate these plural forms of communication in one network.
  • EPC Evolved Packet Core
  • New Core is being considered as its successor. New Core is required to efficiently accommodate the above-described plural forms of communication and to keep CAPEX / OPEX (equipment introduction cost, operation cost) low.
  • each node (in other words, communication equipment) of the core network is implemented as a virtual machine (virtual machine), and the operation of the node corresponding to the target communication form is virtually executed for each logical network.
  • Conceivable This is because the functions implemented in the virtual machine can be increased or decreased according to increase or decrease in communication demand, or the computer resources allocated to each function can be increased or decreased.
  • Functions implemented by the virtual machine are connected to other functions and networked by virtual network technology.
  • a virtual network technology for example, there is a technology called “Open Flow” in which rules of each switch are distributed by a central controller and the switches operate according to the rules distributed by the controller. According to OpenFlow, flexible network operation is possible by freely switching a switch for connecting functions implemented by virtual machines.
  • slicing is a technology that provides a logical network with different properties (that is, a clay pipe for communication) by combining a virtual machine and a virtual network technology such as OpenFlow. Also called.
  • a virtual machine and an OpenFlow switch a core network for low delay communication, a core network for MTC, and a core network for D2D are realized on one physical network.
  • a logically independent network that can provide different communication services is realized on one physical network.
  • a logical network provided in the slicing technology is also referred to as a slice or a network slice.
  • logical networks having different uses can be flexibly provided.
  • the capacity of each slice can be flexibly changed by increasing / decreasing the calculation resources allocated to the virtual machine or changing the switching.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an architecture of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the system 1 includes a plurality of wireless communication devices 100 (100A to 100C), a core network 200, and a frequency management database 500.
  • the wireless communication device 100 is a device that provides a wireless communication service to a user.
  • the radio communication apparatus 100 is a base station, and operates a cell to transmit a downlink signal to a user terminal in the cell and receive an uplink signal.
  • the wireless communication device 100 is operated based on frequency information provided from the frequency management database 500.
  • the wireless communication device 100 includes at least a control unit that controls wireless parameters such as a frequency to be used and transmission power, and an antenna unit that emits radio waves in accordance with the wireless parameters controlled by the control unit.
  • the wireless communication device 100 may be physically configured as one device, or may be physically separated as a DAS (Distributed Antenna System) composed of an RRH (Remote Radio Head) and a control device. May be. Note that the wireless communication device 100 may also be referred to as infrastructure.
  • DAS Distributed Antenna System
  • RRH Remote Radio Head
  • the core network 200 is an example of a physical network to which the wireless communication device 100 is connected.
  • the core network 200 has a function of controlling communication between the wireless communication device 100 and a user terminal that enjoys a wireless communication service provided by the wireless communication device 100.
  • the core network 200 manages the mobility of user terminals, instructs handover, and relays transmission / reception of user data between the Internet and user terminals.
  • one or more slices ie, logical networks
  • the resources of the core network 200 (that is, network resources) are also referred to as core network resources below.
  • the core network resources include computer resources, storage resources, physical line resources between the devices, and the like of various devices forming the core network 200.
  • the slice operates using the allocated core network resource.
  • the core network 200 includes a frequency resource manager 300 and a core network resource manager 400.
  • Each of the frequency resource manager 300 and the core network resource manager 400 may be physically configured as one device, or may be deployed on a plurality of devices. Further, the frequency resource manager 300 and the core network resource manager 400 may be implemented in a logically separated manner in the same device.
  • the frequency resource manager 300 accesses the frequency management database 500 and acquires information on available frequencies. Further, the frequency resource manager 300 assigns a usable frequency to each wireless communication device 100 so that no harmful interference is caused between the plurality of wireless communication devices 100.
  • a frequency use adjustment function can be provided by an SC (Spectrum Coordinator) standardized by ETSI EN 303 145 and ETSI EN 303 387.
  • SC Spectrum Coordinator
  • Such a frequency use adjustment function can also be provided by IEEE 802.19.1-2014 or IEEE P802.19.1a under standardization work.
  • the core network resource manager 400 controls core network resources used for operation of slices developed on the core network 200.
  • the resource control by the core network resource manager 400 is performed, for example, by increasing or decreasing the calculation resources allocated to the virtual machine or changing the switching.
  • the frequency management database 500 is an entity that manages frequency sharing.
  • the frequency management database 500 provides the radio communication apparatus 100 with a frequency that does not cause harmful interference and interference to the primary system and a maximum transmission power associated with the frequency in a frequency band in which frequency sharing is performed. And permitting the emission of radio waves in the frequency band.
  • GLDB Geographiclocation database
  • SAS Specific Access System
  • FIG. 1 shows only the relationship between entities, but the system 1 may be shared by a plurality of communication carriers.
  • the architecture in that case will be described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the architecture of the system 1 according to the present embodiment.
  • the core network 200 includes an infrastructure manager 800, and a plurality of communication carrier devices 600 (600A to 600C) are connected to the core network 200.
  • the infrastructure manager 800 includes an infrastructure manager 800, and a plurality of communication carrier devices 600 (600A to 600C) are connected to the core network 200.
  • the telecommunications carrier device 600 is a device operated by the telecommunications carrier, accepts input of various information from the telecommunications carrier, and outputs information to the telecommunications carrier.
  • the communication carrier in this specification is an entity that provides a wireless communication service.
  • the communication carrier may be a Mobile Internet Service Provider (ISP) or an MVNO (Mobile Virtual Network Operator).
  • ISP Mobile Internet Service Provider
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • the wireless communication device 100 and the core network 200 are operated by an entity logically different from the communication carrier.
  • the wireless communication device 100 and the core network 200 are to be shared.
  • the wireless communication device 100 and the core network 200 can be shared by a plurality of operators. For example, sharing of the core network 200 is realized by providing slices for individual operators. Further, sharing of the wireless communication device 100 is realized by assigning the wireless communication device 100 for each business operator.
  • One wireless communication apparatus 100 is typically assigned to one operator.
  • One wireless communication device 100 may be assigned to a plurality of business operators. In this case, for example, the frequency used by the wireless communication device 100 may be different among business operators.
  • the infrastructure manager 800 is an entity that manages sharing of the infrastructure (that is, the wireless communication device 100) by a plurality of communication carriers.
  • the infrastructure manager 800 can perform assignment or management automatically or dynamically. Even when the infrastructure is shared by a plurality of communication carriers, the infrastructure manager 800 may not be provided as long as the infrastructure is shared by a static method.
  • the wireless communication device 100 may be assigned to each communication carrier based on an agreement between the communication carriers or between the communication carrier and the infrastructure provider.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the balance between frequency resources and core network resources.
  • FIG. 3 shows the amount of frequency resources and the amount of core network resources that are used when a telecommunications carrier provides a wireless communication service.
  • Case A appropriate amounts of both the core network resource and the frequency resource are allocated to the communication carrier.
  • Case B the core network resource is small and the frequency resource greatly exceeds the appropriate amount. In such a case, simultaneous access by a large number of wireless communication devices is possible in the wireless section, while congestion may occur in the core network 200.
  • case C and case D the reverse may occur.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of the frequency resource manager 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the frequency resource manager 300 includes a network communication unit 310, a storage unit 320, and a processing unit 330.
  • the network communication unit 310 transmits and receives signals.
  • the network communication unit 310 communicates with the wireless communication device 100, the core network resource manager 400, the frequency management database 500, the communication carrier device 600, or the infrastructure manager 800.
  • Storage unit 320 The storage unit 320 temporarily or permanently stores a program for operating the frequency resource manager 300 and various data.
  • the processing unit 330 provides various functions of the frequency resource manager 300.
  • the processing unit 330 includes an acquisition unit 331, a determination unit 333, and a request unit 335.
  • the acquisition unit 331 has a function of acquiring a frequency resource usage setting determination request from the core network resource manager 400.
  • the determination unit 333 has a function of determining a frequency resource usage setting by the wireless communication device 100 for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the request unit 335 has a function of requesting the core network resource manager 400 to determine the use setting of the core network resource by the slice for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the processing unit 330 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 330 can perform operations other than the operations of these components.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of the core network resource manager 400 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the core network resource manager 400 includes a network communication unit 410, a storage unit 420, and a processing unit 430.
  • the network communication unit 410 transmits and receives signals.
  • the network communication unit 410 communicates with the wireless communication device 100, the frequency resource manager 300, the communication carrier device 600, or the infrastructure manager 800.
  • Storage unit 420 The storage unit 420 temporarily or permanently stores a program for operating the core network resource manager 400 and various data.
  • the processing unit 430 provides various functions of the core network resource manager 400.
  • the processing unit 430 includes an acquisition unit 431, a determination unit 433, and a request unit 435.
  • the acquisition unit 431 has a function of acquiring from the frequency resource manager 300 a request for determining the use setting of the core network resource.
  • the determination unit 433 has a function of determining the use setting of the core network resource by the slice for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the request unit 435 has a function of requesting the frequency resource manager 300 to determine the use setting of the frequency resource by the wireless communication device 100 for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the processing unit 430 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 430 can perform operations other than the operations of these components.
  • Sharing of the wireless communication device 100 and the core network 200 by a plurality of communication carriers is realized by an assignment procedure of the wireless communication device 100 and a resource usage setting procedure.
  • the resource usage setting procedure includes a frequency resource usage setting procedure and a core network resource usage setting procedure, and the order thereof is arbitrary.
  • the communication carrier device 600 receives the assignment of the wireless communication device 100.
  • the infrastructure manager 800 may assign the wireless communication device 100 to each communication carrier.
  • the wireless communication device 100 may be assigned to each communication carrier based on an agreement between the communication carriers or between the communication carrier and the infrastructure provider.
  • the system 1 allocates a frequency resource and a core network resource for providing a wireless communication service by the wireless communication device 100 to each communication carrier.
  • the frequency resource manager 300 determines the use setting of the frequency resource by the wireless communication device 100 for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the frequency resource usage setting is a frequency resource setting that can be used by the wireless communication apparatus 100 to provide a wireless communication service.
  • the wireless communication apparatus 100 provides a wireless communication service by using a part or all of the frequency resources that can be used.
  • the core network resource manager 400 provides a core network resource based on a logical network (that is, a slice) deployed on the core network 200 to which the wireless communication device 100 is connected, in order to provide a wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the use setting of the core network resource is a setting of the core network resource that can be used by the slice in order to provide the wireless communication service by the wireless communication apparatus 100.
  • the slice associated with (that is, connected to) the wireless communication device 100 supports the provision of the wireless communication service by the wireless communication device 100 by using a part or all of the core network resources that can be used.
  • the frequency resource manager 300 and the core network resource manager 400 can determine the usage setting of the other resource based on the determination result of the usage setting of one of the frequency resource and the core network resource. Specifically, first, one of the frequency resource manager 300 or the core network resource manager 400 determines the use setting of one of the frequency resource and the core network resource, and the determination is not made based on the determination result. Request the other to determine resource usage settings. The requested other determines the usage setting of the requested resource.
  • Either the usage setting of the frequency resource or the core network resource may be determined first.
  • each method will be described in detail with a method in which usage settings for frequency resources are determined first as a first method and a method in which usage settings for core network resources are determined first as a second method.
  • the first method is a method in which the usage setting of the core network resource is determined after the usage setting of the frequency resource is determined first.
  • the frequency resource manager 300 determines the frequency resource usage setting by the radio communication device 100 for providing the radio communication service by the radio communication device 100.
  • an example of the flow of this determination process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a flow of frequency resource usage setting determination processing in the first method executed in the system 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 6, the frequency resource manager 300, the frequency management database 500, and the communication carrier device 600 are involved in this sequence.
  • the communication carrier device 600 transmits infrastructure information and license information to the frequency resource manager 300 (step S102).
  • the frequency resource manager 300 inquires of the frequency management database 500 about information relating to available frequencies (step S104).
  • the frequency resource manager 300 identifies information related to the available frequencies based on the inquiry from the frequency resource manager 300 (step S106).
  • the frequency resource manager 300 transmits information regarding the identified available frequencies to the frequency resource manager 300 (step S108).
  • the frequency resource manager 300 determines the use setting of the frequency resource based on the information related to the available frequency (step S110).
  • the frequency resource manager 300 sets up the wireless communication device 100 based on the determined frequency resource usage setting (step S112).
  • infrastructure information which is information related to the secured infrastructure, to the frequency resource manager 300.
  • infrastructure information is information related to the secured infrastructure.
  • An example of information included in the infrastructure information will be described below.
  • the infrastructure information may include installation position information that is information indicating the installation position of the wireless communication device 100.
  • the installation position information may include latitude, longitude, altitude, accuracy, indoor / outdoor identifier, and the like.
  • the infrastructure information may include type authentication information that is authentication information related to the wireless communication device 100.
  • the type certification information may include information such as FCC (Federal Communications Commission) ID (identification) and technical standard conformity certification.
  • the infrastructure information may include device unique information that is information unique to the wireless communication device 100.
  • the device-specific information can include a serial number and manufacturer information.
  • the infrastructure information may include wireless interface information that is information related to a wireless interface mounted on the wireless communication device 100.
  • the radio interface information may include a radio access technology name, a corresponding standard version, and the like.
  • the infrastructure information may include corresponding frequency information that is information indicating a frequency to which the wireless communication apparatus 100 corresponds (that is, usable).
  • the corresponding frequency information may be a combination of the center frequency and the bandwidth.
  • the corresponding frequency information may be a combination of a lower limit frequency and an upper limit frequency.
  • the corresponding frequency information may be a band number or a channel number.
  • the corresponding frequency information can take any form.
  • the infrastructure information may include transmission spectrum mask information that is information related to a spectrum transmitted by the wireless communication device 100.
  • the transmission spectrum mask information may include maximum EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power), ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio), and the like.
  • the infrastructure information may include antenna information that is information related to the antenna mounted on the wireless communication device 100.
  • the antenna information may include antenna gain, tilt angle, beam width, antenna type, directivity pattern, and the like.
  • the infrastructure information may include installer information that is information related to the installer of the wireless communication device 100.
  • the installer information may include the installer's name, contact information, and unique ID.
  • the infrastructure information may include operator information that is information related to the operator of the wireless communication device 100.
  • the operator information may include an operator name, contact information, unique ID, call sign, and the like.
  • the infrastructure information may include information specified in the laws and regulations of each country and information defined in the radio interface technical regulations.
  • the telecommunications carrier device 600 transmits license information, which is information related to the frequency license, to the frequency resource manager 300.
  • the frequency license may be a secondary license with a time limit such as PAL (Priority Access License).
  • the frequency resource manager 300 makes an inquiry about information related to the available frequency to the frequency management database 500.
  • the frequency resource manager 300 makes an inquiry by transmitting the infrastructure information and license information acquired from the communication carrier device 600 to the frequency management database 500.
  • the frequency management database 500 identifies information related to an available frequency based on an inquiry from the frequency resource manager 300.
  • the information related to the usable frequency is information indicating frequency resources that can be used by the wireless communication apparatus 100.
  • the frequency management database 500 identifies a frequency that can be used with a frequency license owned by a telecommunications carrier and that can be used at the location where the infrastructure is installed.
  • the frequency management database 500 transmits information on available frequency to the frequency resource manager 300. Then, the frequency resource manager 300 acquires information related to available frequencies from the frequency management database 500.
  • the information regarding the available frequency may include various information. Hereinafter, an example of information included in the information related to the usable frequency will be described.
  • the information related to the usable frequency includes information indicating the usable frequency.
  • the available frequencies may be specified as a combination of center frequency and bandwidth.
  • the usable frequency may be specified by a combination of a lower limit frequency and an upper limit frequency.
  • the available frequency may be specified by a band number or a channel number.
  • the information related to the usable frequency may include an identifier indicating an allowable frequency usage form.
  • Permitted frequency usage forms include, for example, usage that requires a frequency license (Licensed use) and usage that does not require a frequency license (License-exempt).
  • the information related to the usable frequency may include information indicating the laws and regulations applied when using the frequency.
  • information indicating applicable laws and regulations may include FCC rule numbers (eg, 47 C.F.R Part 96, 47 C.F.R Part 15 etc.).
  • information indicating applicable laws and regulations may include ETSI European Norm and Harmonized Standard numbers.
  • the information indicating the applicable laws and regulations may include arbitrary information indicating the laws and regulations applied when using the frequency.
  • the information related to the usable frequency may include information indicating transmission power allowed when using the frequency.
  • the information indicating the allowable transmission power may include information indicating the maximum allowable transmission power at an available frequency and the maximum allowable EIRP.
  • the information related to the usable frequency may include information indicating an antenna setting that is allowed when the frequency is used.
  • the information indicating the allowable antenna setting may include information indicating the installation height, the maximum allowable beam width, the tilt angle allowable range, the allowable antenna orientation, and the like.
  • the information relating to the usable frequency may include information indicating the expiration date of the information relating to the usable frequency.
  • the frequency resource manager 300 determines the frequency resource usage setting by the wireless communication device 100 for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100. Specifically, the frequency resource manager 300 selects a radio parameter used in each of the one or more radio communication apparatuses 100 based on information on available frequencies. At that time, in consideration of interference with the other wireless communication device 100 and interference from the other wireless communication device 100 regarding the wireless communication device 100 whose wireless parameter is to be determined, that is, network coexistence is considered. Thus, it is desirable that radio parameters be selected. Note that the selection of the wireless parameter may be performed by the communication carrier device 600 or in cooperation with the communication carrier device 600.
  • the selected radio parameters may include frequency, transmission power, EIRP, installation location, antenna settings, and radio interface information.
  • the frequency resource manager 300 selects radio parameters allowed by the frequency management database 500. For this purpose, the frequency resource manager 300 notifies the frequency management database 500 of the selected radio parameter. Then, the frequency management database 500 determines whether the radio parameter is acceptable and notifies the frequency resource manager 300 of the determination result. The frequency resource manager 300 may reselect radio parameters until allowed.
  • the frequency resource manager 300 sets up the radio communication device 100 using radio parameters permitted by the frequency management database 500. That is, the frequency resource manager 300 performs settings for causing the wireless communication apparatus 100 to use the selected parameter.
  • the frequency resource manager 300 may set up the wireless communication device 100 directly or indirectly through the infrastructure manager 800.
  • the wireless communication device 100 can usually start emitting radio waves. However, even though the wireless communication device 100 is physically connected to the core network 200, it is not logically connected. That is, since the wireless communication device 100 is not associated with a slice (that is, not connected), it is still impossible to provide a wireless communication service.
  • the core network resource manager 400 determines the core network resource usage setting for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • an example of the flow of this determination process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the flow of determination processing for the use setting of the core network resource in the first method executed in the system 1 according to the present embodiment.
  • the frequency resource manager 300, the core network resource manager 400, and the carrier apparatus 600 are involved.
  • the frequency resource manager 300 transmits a core network resource usage setting determination request to the core network resource manager 400 (step S202).
  • the core network resource manager 400 determines the use setting of the core network resource (step S204).
  • the core network resource manager 400 transmits information (Ack / Nack) indicating whether or not the determination of the use setting of the core network resource is completed to the frequency resource manager 300 (step S206).
  • the core network resource manager 400 sets up the core network 200 based on the determined use setting of the core network resource (step S208). Then, the core network resource manager 400 transmits setup information to the communication carrier device 600 (step S210).
  • (2.1) Request for determining use setting of core network resource After determining the use setting of the frequency resource, the frequency resource manager 300 requests the core network resource manager 400 to determine the use setting of the core network resource.
  • the frequency resource manager 300 requests the determination of the core network resource by transmitting frequency resource usage setting information indicating the determined frequency resource usage setting to the core network resource manager 400.
  • the frequency resource manager 300 transmits the frequency resource usage setting information and the service information indicating the wireless communication service provided by the wireless communication apparatus 100 in association with each other.
  • the core network resource manager 400 can determine an appropriate usage setting of the core network resource.
  • the core network resource manager 400 can balance the frequency resources used by the wireless communication device 100 and determine an appropriate amount of resources for the provided wireless communication service.
  • the frequency resource usage setting information may include information on the available frequencies acquired from the frequency management database 500 and information indicating the selected radio parameters.
  • the service information may include an operator name, a service type, and service deployment area information.
  • the operator name may be an operator ID.
  • Service types include high-speed communication, low-speed communication, low-delay communication, and public safety.
  • the service development area information may include the ID of the infrastructure (that is, the wireless communication device 100) that is desired to be used for the service development, and geographical area information such as a set of position coordinates or administrative division information.
  • the core network resource manager 400 acquires information transmitted from the frequency resource manager 300 (for example, frequency resource usage setting information). Then, based on the acquired information, the core network resource manager 400 determines the use setting of the core network resource by the slice for the wireless communication device 100 to provide the wireless communication service. That is, the core network resource manager 400 provides the slice to the wireless communication device 100 and the communication carrier at this timing.
  • the core network resource manager 400 determines the amount of core network resources (for example, the amount of computer resources) that can be used for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100. There are various criteria for determining the amount of core network resources. An example will be described below.
  • the core network resource manager 400 may determine the amount of core network resources based on an estimated value of the number of terminals that can be accommodated by the wireless communication device 100. In this case, the core network resource manager 400 estimates the number of terminals accommodated in the wireless communication apparatus 100 based on the wireless parameters, and provides a slice having a minimum size necessary for providing a service to the estimated number of user terminals. Specifically, first, the core network resource manager 400 calculates the coverage size and the number of cells from the frequency, transmission power, and antenna setting.
  • the core network resource manager 400 determines the frequency width used in the cell and the frequency per terminal required by the service content (Massive IoT, Narrow-band IoT, enhanced Mobile Broadband (eMBB), etc.) that the carrier wishes to provide The number of terminals that can be accommodated is calculated from the resource amount. Then, the core network resource manager 400 determines the amount of resources to be allocated to the slice to which the wireless communication apparatus 100 is connected based on the calculated number of terminals that can be accommodated.
  • the service content Massive IoT, Narrow-band IoT, enhanced Mobile Broadband (eMBB), etc.
  • the core network resource manager 400 may provide a slice having a minimum size necessary for providing the wireless communication service for each frequency.
  • a slice may be associated with each frequency used by the wireless communication device 100.
  • the core network resource manager 400 may determine the use setting of the core network resource based on the slice associated with each of the plurality of frequencies used by the wireless communication apparatus 100.
  • the core network resource manager 400 may provide one slice for the plurality of frequencies used in a bundle.
  • a plurality of frequencies used by the wireless communication device 100 may be associated with one slice.
  • the core network resource manager 400 may determine the use setting of the core network resource by one slice associated with a plurality of frequencies used by the wireless communication device 100.
  • the determination of the usage setting of the core network resource can include determination of various settings other than the setting of the resource amount.
  • the core network resource manager 400 may determine a physical machine that operates a virtual machine that provides a slice as one of the usage settings.
  • the core network resource manager 400 can reduce the delay by operating a virtual machine that provides a slice for the wireless communication device 100 in a physical machine near the wireless communication device 100.
  • the core network resource manager 400 sets up the core network 200 for the communication carrier according to the determination result. At this time, the core network resource manager 400 also performs setup of the core network 200 and the wireless communication device 100. Specifically, the core network resource manager 400 controls the resources of the slices by assigning and switching the calculation resources according to the determined usage settings, and associates the slices with the radio communication device 100 (that is, logically). To connect).
  • the setup information is information that associates the wireless communication device 100, the determined frequency resource usage setting, and the determined core network resource usage setting. More simply, the setup information is information that associates the radio communication apparatus 100 with the frequency resource and the slice. By generating the setup information and notifying the communication carrier device 600, the communication carrier can cause the wireless communication device 100 to provide a wireless communication service using frequency resources and core network resources. An example of information included in the setup information will be described below.
  • the setup information may include the ID of the wireless communication device 100 associated with the slice.
  • the setup information may include usage setting information for core network resources.
  • the usage setting information of the core network resource may include an ID of a slice connected to the wireless communication apparatus 100, a resource size that can be used by the slice, and a recommended use.
  • the setup information may include frequency resource usage setting information.
  • the frequency resource usage setting information may include a frequency used by the wireless communication apparatus 100, transmission power, EIRP, installation position, antenna setting, and wireless interface information.
  • the wireless communication device 100 can start emitting radio waves and start providing wireless communication services.
  • the second method is a method in which the usage setting of the frequency resource is determined after the usage setting of the core network resource is determined first.
  • the core network resource manager 400 determines the core network resource usage setting for the wireless communication device 100 to provide a wireless communication service.
  • the core network resource manager 400 determines the core network resource usage setting for the wireless communication device 100 to provide a wireless communication service.
  • an example of the flow of this determination process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the flow of determination processing for the use setting of the core network resource in the second method executed in the system 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 8, the core network resource manager 400 and the communication carrier device 600 are involved in this sequence.
  • the communication carrier device 600 transmits infrastructure information, license information, and service information to the core network resource manager 400 (step S302).
  • the core network resource manager 400 determines the use setting of the core network resource (step S304).
  • the core network resource manager 400 sets up the core network 200 based on the determined use setting of the core network resource (step S306).
  • infrastructure information which is information related to the secured infrastructure, to the core network resource manager 400. Since the infrastructure information is as described above, the description thereof is omitted here.
  • license information which is information related to the frequency license
  • the communication carrier device 600 transmits license information, which is information related to the frequency license, to the core network resource manager 400. Since the license information is as described above, the description thereof is omitted here.
  • Service Information The telecommunications carrier apparatus 600 transmits, to the core network resource manager 400, service information that is information related to a wireless communication service that the telecommunications carrier wants to provide, that is, provided by the wireless communication apparatus 100. . Since the information included in the service information is as described above, description thereof is omitted here.
  • the core network resource manager 400 determines the core network resource usage settings by slices for providing the radio communication service by the radio communication device 100. Specifically, the core network resource manager 400 determines the use setting of the core network resource by the slice connected to the wireless communication device 100 based on the infrastructure information, the license information, and the information related to the wireless communication service. That is, the core network resource manager 400 provides the slice to the wireless communication device 100 and the communication carrier at this timing.
  • the core network resource manager 400 determines the amount of core network resources (for example, the amount of computer resources) that can be used for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100. There are various criteria for determining the amount of core network resources. An example will be described below.
  • the core network resource manager 400 may determine the amount of core network resources based on an estimated value of the number of terminals that can be accommodated by the wireless communication device 100. In this case, the core network resource manager 400 estimates the number of terminals that can be accommodated by the wireless communication apparatus 100 based on the provided wireless communication service and the capabilities of the wireless communication apparatus 100 to be used, and provides services for the estimated number of terminals. A network slice of the required size is provided. Specifically, first, the core network resource manager 400 calculates the coverage size and the number of cells that can be provided from the capabilities of the wireless communication device 100.
  • the core network resource manager 400 calculates the number of terminals that can be accommodated by the wireless communication device 100 from the amount of frequency resources required by the terminals in the wireless communication service that the communication carrier wants to provide, and the calculated coverage size and number of cells. To do. Then, the core network resource manager 400 determines the amount of resources to be allocated to the slice to which the wireless communication apparatus 100 is connected based on the calculated number of terminals that can be accommodated.
  • the core network resource manager 400 may determine that the plurality of wireless communication devices 100 should accommodate one slice. Good. In other words, a plurality of wireless communication devices 100 may be associated with one slice. Then, the core network resource manager 400 may determine the use setting of the core network resource by one slice associated with the plurality of wireless communication devices 100.
  • a plurality of wireless communication devices 100 simultaneously provide wireless communication services to one user terminal include dual connectivity and CoMP (Coordinated Multi-Point).
  • the core network resource manager 400 sets up the core network 200 for the communication carrier according to the determination result. At this time, the core network resource manager 400 also performs setup of the core network 200 and the wireless communication device 100. Specifically, the core network resource manager 400 controls the resources of the slices by assigning and switching the calculation resources according to the determined usage settings, and associates the slices with the radio communication device 100 (that is, logically). To connect).
  • the frequency resource manager 300 determines the frequency resource usage setting by the radio communication device 100 for providing the radio communication service by the radio communication device 100.
  • an example of the flow of this determination process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a flow of frequency resource usage setting determination processing in the second method executed in the system 1 according to the present embodiment. As shown in FIG. 9, the frequency resource manager 300, the core network resource manager 400, and the communication carrier device 600 are involved in this sequence.
  • the core network resource manager 400 transmits a frequency resource usage setting determination request to the frequency resource manager 300 (step S402).
  • the frequency resource manager 300 determines frequency resource usage settings (step S404).
  • the frequency resource manager 300 transmits information (Ack / Nack) indicating whether or not the determination of the use setting of the frequency resource is completed to the core network resource manager 400 (step S406).
  • the frequency resource manager 300 sets up the wireless communication device 100 based on the determined frequency resource usage setting (step S408). Then, the frequency resource manager 300 transmits setup information to the communication carrier device 600 (step S410).
  • the core network resource manager 400 requests the determination of the frequency resource by transmitting the use setting information of the core network resource indicating the determined use setting of the core network resource to the frequency resource manager 300.
  • the core network resource manager 400 transmits the usage setting information of the core network resource and the information indicating the wireless communication device 100 in association with each other.
  • the frequency resource manager 300 can determine an appropriate frequency resource usage setting.
  • the frequency resource manager 300 balances the core network resources used by the slices connected to the radio communication apparatus 100 and determines an appropriate resource amount for the radio communication service provided by the radio communication apparatus 100. It becomes possible.
  • the usage setting information of the core network resource may include a slice ID, a resource size that the slice can use, and a recommended use.
  • the information indicating the wireless communication device 100 may include information indicating the ID and installation position of the wireless communication device 100.
  • the core network resource manager 400 may transmit information indicating recommended frequency resource usage settings to the frequency resource manager 300 when requesting determination of frequency resources.
  • information indicating recommended usage settings of frequency resources is included in information indicating the wireless communication device 100 transmitted in association with the usage setting information of core network resources.
  • the frequency resource manager 300 can determine the usage setting of the frequency resource with reference to the recommended usage setting.
  • Information indicating recommended frequency resource usage settings may include, for example, information indicating a recommended frequency bandwidth, a recommended frequency, a recommended transmission power, and the like.
  • the frequency resource manager 300 acquires information (for example, core network resource usage setting information) transmitted by the core network resource manager 400. Then, the frequency resource manager 300 determines the use setting of the frequency resource by the wireless communication device 100 for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100 based on the acquired information.
  • information for example, core network resource usage setting information
  • the frequency resource manager 300 determines the amount (for example, frequency bandwidth) of the frequency resource that can be used for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the frequency resource manager 300 can also determine other radio parameters such as frequency and transmission power.
  • the frequency resource manager 300 acquires infrastructure information and license information from the communication carrier device 600 or the core network resource manager 400. Next, the frequency resource manager 300 makes an inquiry to the frequency management database 500 and obtains information on available frequencies. Then, the frequency resource manager 300 selects a radio parameter used in each of the one or more radio communication devices 100 based on the information related to the available frequency.
  • the frequency resource manager 300 determines the usage setting of the frequency resource based on the information acquired from the core network resource manager 400 in addition to the information on the available frequency. For example, the frequency resource manager 300 may calculate an estimated value of the number of terminals that can be accommodated by the slice based on the usage setting of the core network resource, and determine the amount of the frequency resource based on the estimated value. Specifically, first, the frequency resource manager 300 can accommodate a slice based on the wireless communication service that the communication carrier wants to provide and the amount of core network resources used by the slice associated with the wireless communication device 100. Estimate the number of terminals. Next, the frequency resource manager 300 determines a frequency resource having a minimum size necessary for providing a size necessary for providing a service for the estimated number of terminals.
  • the frequency resource manager 300 sets up the radio communication device 100 using the selected radio parameter.
  • the setup of the wireless communication apparatus 100 is as described above in the first method.
  • the frequency resource manager 300 generates setup information and transmits it to the communication carrier device 600 after completing the setup of the frequency resource.
  • the setup information is as described above in the first method.
  • the wireless communication device 100 can start emitting radio waves and start providing wireless communication services.
  • Update usage settings When one of the frequency resource manager 300 and the core network resource manager 400 satisfies a predetermined condition, the frequency resource manager 300 or the core network resource manager 400 determines whether to change either the frequency resource usage setting or the core network resource usage setting, and the change is determined. Requests the other party to decide to change the resource usage setting.
  • the frequency resource manager 300 When the change of the frequency resource usage setting is the starting point For example, the frequency resource manager 300 performs the frequency resource usage setting for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100 when a predetermined condition is satisfied. Determine again. Then, the frequency resource manager 300 transmits a core network resource usage setting determination request to the core network resource manager 400 based on the determination result again. Thereby, the core network resource manager 400 determines again the use setting of the core network resource for providing the wireless communication service by the wireless communication apparatus 100. Specific processing is the same as in the first method described above.
  • Specified conditions include, for example, that frequency resources that have been used until now are no longer available for use by the primary system.
  • the predetermined condition for example, there is a request from another communication carrier. Even when such a change in the situation occurs, the system 1 can again determine an appropriate amount of frequency resources and core network resources balanced with each other.
  • the core network resource manager 400 sets the core network resource for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100 when a predetermined condition is satisfied. Determine usage settings again. Then, the core network resource manager 400 transmits a frequency resource usage setting determination request to the frequency resource manager 300 based on the determination result again. Thereby, the frequency resource manager 300 determines again the use setting of the frequency resource for providing the wireless communication service by the wireless communication apparatus 100. Specific processing is the same as in the second method described above.
  • the predetermined condition for example, maintenance has entered the core network 200.
  • the predetermined condition for example, there is a request from another communication carrier. Even when such a change in the situation occurs, the system 1 can again determine an appropriate amount of frequency resources and core network resources balanced with each other.
  • the frequency resource manager 300 and the frequency resource manager 300 may be realized as any type of server such as a tower server, a rack server, or a blade server.
  • the frequency resource manager 300 and the core network resource manager 400 are control modules (for example, an integrated circuit module configured by one die, or a card or a blade inserted in a blade server slot) mounted on a server. May be.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of the server 700 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the server 700 includes a processor 701, a memory 702, a storage 703, a network interface 704, and a bus 706.
  • the processor 701 may be a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor), for example, and controls various functions of the server 700.
  • the memory 702 includes a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and stores programs and data executed by the processor 701.
  • the storage 703 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the network interface 704 is a wired communication interface for connecting the server 700 to the wired communication network 705.
  • the wired communication network 705 may be a core network such as EPC (Evolved Packet Core) or a PDN (Packet Data Network) such as the Internet.
  • EPC Evolved Packet Core
  • PDN Packet Data Network
  • the bus 706 connects the processor 701, the memory 702, the storage 703, and the network interface 704 to each other.
  • the bus 706 may include two or more buses with different speeds (eg, a high speed bus and a low speed bus).
  • one or more components included in the frequency resource manager 300 described above with reference to FIG. 4, or FIG.
  • One or more components (acquisition unit 431, determination unit 433, and / or request unit 435) included in the core network resource manager 400 described above with reference to FIG. 6 may be implemented in the processor 701.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the server 700, and the processor 701 is The program may be executed.
  • the server 700 may include a module including the processor 701 and the memory 702, and the one or more components may be mounted in the module.
  • the module may store a program for causing the processor to function as the one or more components in the memory 702 and execute the program by the processor 701.
  • the server 700 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and the program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the network communication unit 310 described with reference to FIG. 4 or the network communication unit 410 described next with reference to FIG. 5 may be implemented in the network interface 704.
  • the storage unit 320 or the storage unit 420 may be implemented in the memory 702 and / or the storage 703.
  • one of the frequency resource manager 300 or the core network resource manager 400 uses the frequency resource usage setting by the wireless communication device 100 for providing the wireless communication service by the wireless communication device 100.
  • the use setting of any one of the resource settings of the network resource by the logical network deployed on the physical network to which the wireless communication apparatus 100 is connected is determined.
  • one of the frequency resource manager 300 and the core network resource manager 400 that has made the above determination requests the other to determine the resource usage setting that has not been determined based on the determination result.
  • the requested other determines the resource usage setting that has not been determined based on the request.
  • the usage setting of the frequency resource or the core network resource is determined based on the determination result of the other usage setting, and the usage setting is determined so that the frequency resource and the core network resource are balanced with each other. Is possible. Accordingly, wasteful allocation of resources is reduced, and excessive allocation is also prevented, so that resource utilization efficiency can be improved.
  • a determination unit that determines the use setting of one of the resources
  • a request unit that requests other devices to determine the use setting of a resource that has not been determined based on a determination result by the determination unit
  • a device comprising: (2) The determining unit determines the usage setting of the frequency resource, The said request
  • the apparatus according to (2) wherein the request unit associates information indicating the determined use setting of the frequency resource with information indicating the provided wireless communication service and transmits the information to the other apparatus. .
  • the said determination part is an apparatus as described in said (2) or (3) which acquires the information which shows the frequency resource which can be utilized by the said radio
  • the determining unit determines use settings of the network resource, The apparatus according to (1), wherein the request unit transmits information indicating the determined use setting of the network resource to the other apparatus.
  • requirement part is an apparatus as described in said (6) which transmits the information which shows the use setting of the said recommended frequency resource to the said other apparatus.
  • the determination unit determines whether to change one of the usage setting of the frequency resource or the usage setting of the network resource when a predetermined condition is satisfied, The apparatus according to any one of (1) to (7), wherein the request unit requests the other apparatus to determine a change in a resource usage setting for which a change has not been determined.
  • An acquisition unit that acquires information indicating a determination result of the use setting of one of the resources;
  • a determination unit that determines a resource usage setting that has not been determined based on the information acquired by the acquisition unit;
  • a device comprising: (10) The said determination part is an apparatus as described in said (9) which determines the quantity of the resource which can be utilized for provision of the wireless communication service by a wireless communication apparatus.
  • the said determination part is an apparatus as described in said (9) or (10) determined based on the estimated value of the number of terminals which the said radio
  • the determination unit generates information associating the wireless communication device, the determined usage setting of the frequency resource, and the determined usage setting of the network resource, any one of (9) to (14) The apparatus according to one item.
  • the processor determines the usage settings for one of the resources, Requesting other devices to determine resource usage settings that have not been decided based on the decision result; Including methods.

Landscapes

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Abstract

【課題】周波数リソースとネットワークリソースとを互いの均衡をとりながら共用することが可能な仕組みを提供する。 【解決手段】無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、を備える装置。

Description

装置、方法及び記録媒体
 本開示は、装置、方法及び記録媒体に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「5G(第5世代)」「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTEおよびNRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)およびURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。
 例えば、NRでは、低遅延、高信頼、又は高セキュリティ等の様々なユースケースに対応した複数形態の通信をひとつのネットワークで収容するためのスライシング技術が検討されている。スライシング技術によれば、スライス又はネットワークスライスと呼ばれる論理ネットワークをひとつの物理ネットワークにおいて共存させることが可能である。これにより、ユーザが利用するサービスの要求条件に合わせて効率的にネットワークを提供することが可能となる。
 他方、近年ますます逼迫しつつある周波数リソースの確保のために、世界中で周波数共用(Spectrum Sharing)の法制化及び標準化が進められている。例えば、近年米国では、世界的には3GPP band 42, 43とされている周波数帯とオーバーラップするFederal use band(3.55-3.70GHz)の一般国民への開放を目指し、周波数共用技術を活用するCBRS(Citizens Broadband Radio Service)の法制度化されており、現在標準化が加速している。なお、運用される無線アクセス方式としては、現時点ではLTEが主流になることが想定されている。
 周波数共用技術に関しては、周波数リソースを効率的に利用するための技術が多く開発されている。例えば、下記特許文献1では、位置情報に対応する周波数リソースのうち、通信需要に応じた周波数リソースを利用主体に利用させる技術が開示されている。
特許第5679033号公報
 周波数共用技術とスライシング技術とは、組み合わされて無線通信システムが運用され得る。その場合、通信事業者は、周波数リソースとコアネットワーク等のネットワークのリソースとを他の通信事業者と共用しながら、無線通信サービスをユーザに提供すると想定される。
 周波数リソースと同様にネットワークリソースも有限であるので、多種多様なスライスを共存させるためにはネットワークリソースも効率的に運用されることが望ましい。さらには、周波数リソース及びネットワークリソースの効率的な共用が共に実現されることが望ましい。
 そこで、本開示では、周波数リソースとネットワークのリソースとを互いの均衡をとりながら共用することが可能な仕組みを提供する。
 本開示によれば、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、を備える装置が提供される。
 また、本開示によれば、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得する取得部と、前記取得部により取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定を決定する決定部と、を備える装置が提供される。
 また、本開示によれば、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定をプロセッサにより決定することと、決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求することと、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得することと、取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定をプロセッサにより決定することと、を含む方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得する取得部と、前記取得部により取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定を決定する決定部と、として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
 本開示によれば、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、周波数リソースの利用設定又はネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定が、まず決定される。そして、一方の決定結果に基づいて、他方のリソースの利用設定が決定される。これにより、周波数リソース又はネットワークリソースの利用設定が、他方の利用設定の決定結果に基づいて決定されることになる。このようにして、互いに均衡のとれた周波数リソース及びネットワークリソースの利用設定の決定が可能となる。
 以上説明したように本開示によれば、周波数リソースとネットワークリソースとを互いの均衡をとりながら共用することが可能な仕組みが提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係るシステムのアーキテクチャの一例を示す図である。 同実施形態に係るシステムのアーキテクチャの一例を示す図である。 周波数リソースとコアネットワークリソースとの均衡を説明するための図である。 同実施形態に係る周波数リソースマネージャの構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係るコアネットワークリソースマネージャの構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係るシステムにおいて実行される第1の方法における周波数リソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。 同実施形態に係るシステムにおいて実行される第1の方法におけるリソース確保処理の流れの一例を示す図である。 同実施形態に係るシステムにおいて実行される第2の方法におけるコアネットワークリソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。 同本実施形態に係るシステムにおいて実行される第2の方法における周波数リソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。 サーバの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素を、必要に応じて無線通信装置100A、100B及び100Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、無線通信装置100A、100B及び100Cを特に区別する必要が無い場合には、単に無線通信装置100と称する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.はじめに
   1.1.周波数共用
   1.2.スライス
   1.3.アーキテクチャ
   1.4.技術的課題
  2.各装置の構成例
   2.1.周波数リソースマネージャの構成例
   2.2.コアネットワークリソースマネージャの構成例
  3.技術的特徴
   3.1.無線通信装置の割り当て手続き
   3.2.リソースの利用設定手続き
   3.2.1.第1の方法
   3.2.2.第2の方法
   3.3.利用設定の更新
  4.応用例
  5.まとめ
 <<1.はじめに>>
 <1.1.周波数共用>
 周波数リソースは有限であるため、周波数リソースの効率的な活用を実現するための技術が各所で検討されている。例えば、米国において3,550-3,700MHz帯向けに法制度化されているCBRS(Citizens Broadband Radio Service)では、3つの優先度を設け、最高優先度が付与される既存システム(Incumbent System)を保護しつつ、無線ネットワークの各々に優先度に応じてチャネル(即ち、周波数帯域)を割当てることが検討されている。
 また、周波数リソースの効率的な活用を実現するための一案として、ある無線ネットワークに割り当てられた周波数帯を、他の無線ネットワークに利用させるための仕組みが検討されている。例えば、TV放送システムに割り当てられている周波数チャネルのうち、地域に応じて当該TV放送システムにより利用されていないチャネル(TVホワイトスペースとも称される)を、他のシステムに開放して利用させる仕組みが検討されている。このような仕組みは、周波数の二次利用とも称される。一般的に、周波数チャネルが優先的に割り当てられているシステムは一次システム(Primary System)、当該周波数チャネルを二次利用するシステムは二次システム(Secondary System)と呼ばれる。
 <1.2.スライス>
 NRの特徴は、2つある。第1の特徴は、6GHz以上100GHzまでの周波数帯を用いて、高速大容量の通信を実現することである。第2の特徴は、様々なユースケースのための複数形態の通信を効率的に収容することである。ここで、複数形態の通信とは、高速大容量通信(Mobile Broad Band)、低遅延通信(Low Latency)、MTC(Machine Type Communication)、及びD2D(Device to Device)等を含む。NRでは、これらの複数形態の通信を、ひとつのネットワークで収容することが検討されている。
 RANと接続するコアネットワーク側の技術として、LTEではEPC(Evolved Packet Core)が採用されていたが、その後継として、New Coreが検討されている。New Coreには、上述した複数形態の通信を効率よく収容すること、及びCAPEX/OPEX(設備導入費用、運用費用)を低く抑えることが求められている。
 CAPEX/OPEXを低く保ちながら、複数形態の通信を提供するためには、通信形態ごとに物理的にネットワークを分けることは困難である。そこで、物理的には単一のネットワークにおいて複数の通信形態に対応する複数の論理的なネットワークを運用すること、及び通信形態ごとの通信量の需要に応じて柔軟に論理ネットワークのキャパシティを変更することが検討されている。
 そのためには、コアネットワークの各ノード(換言すると、通信設備)を仮想マシン(virtual machine)として実装して、論理ネットワークごとに対象の通信形態に応じたノードの動作を仮想的に実行させることが考えられる。仮想マシンで実装された機能については、通信の需要の増減に応じて機能を増減させたり、機能ごとに割り当てられる計算機リソースを増減させたりすることが可能なためである。仮想マシンにより実装された機能は、仮想ネットワーク技術により、他の機能と接続されてネットワーク化される。そのような仮想ネットワーク技術としては、例えば、各スイッチのルールを中央のコントローラが配布して、当該コントローラが配布したルールに従ってスイッチが動作する、オープンフロー(Open Flow)という技術がある。オープンフローによれば、仮想マシンによって実装された機能同士を接続するスイッチを自在に切り替えることで、柔軟なネットワーク運用が可能となる。
 以上のように、仮想マシンとオープンフローのような仮想ネットワーク(virtual network)の技術とを組み合わせて、性質の異なる論理ネットワーク(即ち、通信のための土管)を提供する技術は、スライシング(Slicing)とも称される。例えば、仮想マシンとオープンフロースイッチとを組み合わせることで、低遅延通信用のコアネットワーク、MTC用のコアネットワーク、D2D用のコアネットワークが、ひとつの物理ネットワーク上で実現される。換言すると、互いに異なる通信サービスを提供可能な、論理的に独立なネットワークが、ひとつの物理ネットワーク上で実現される。スライシング技術において提供される論理ネットワークは、スライス又はネットワークスライスとも称される。スライシング技術によれば、用途の異なる論理ネットワークを柔軟に提供することができる。さらに、スライシング技術によれば、仮想マシンに割り当てる計算リソースを増減させたり、スイッチングを変更したりすることにより、各スライスの容量を柔軟に変更可能である。
 <1.3.アーキテクチャ>
 以下、図1を参照して、本開示の一実施形態に係るシステムのアーキテクチャを説明する。
 図1は、本開示の一実施形態に係るシステム1のアーキテクチャの一例を示す図である。図1に示すように、システム1は、複数の無線通信装置100(100A~100C)、コアネットワーク200、及び周波数監理データベース500を含む。
 無線通信装置100は、ユーザに無線通信サービスを提供する装置である。例えば、無線通信装置100は基地局であり、セルを運用してセル内のユーザ端末へのダウンリンク信号を送信してアップリンク信号を受信する。無線通信装置100は、周波数監理データベース500から提供される周波数情報に基づいて運用される。無線通信装置100は、利用する周波数及び送信電力等の無線パラメータを制御する制御部と、制御部により制御された無線パラメータに従って電波を発射するアンテナ部とを少なくとも含む。なお、無線通信装置100は、物理的にひとつの装置として構成されてもよいし、RRH(Remote Radio Head)と制御装置とから成るDAS(Distributed Antenna System)のように物理的に分離して構成されてもよい。なお、無線通信装置100は、インフラとも称される場合がある。
 コアネットワーク200は、無線通信装置100が接続する物理ネットワークの一例である。例えば、コアネットワーク200は、無線通信装置100と無線通信装置100により提供される無線通信サービスを享受するユーザ端末との通信を制御する機能を有する。具体的には、コアネットワーク200は、ユーザ端末のモビリティを管理したり、ハンドオーバを指示したり、インターネットとユーザ端末とのユーザデータの送受信を中継したりする。コアネットワーク200上では、ひとつ以上のスライス(即ち、論理ネットワーク)が展開され得る。コアネットワーク200のリソース(即ち、ネットワークリソース)を、以下ではコアネットワークリソースとも称する。コアネットワークリソースは、具体的には、コアネットワーク200を形成する各種装置の計算機リソース、記憶リソース、及び各装置間の物理回線リソース等を含む。スライスは、割り当てられたコアネットワークリソースを利用して動作する。
 図1に示すように、コアネットワーク200は、周波数リソースマネージャ300及びコアネットワークリソースマネージャ400を含む。周波数リソースマネージャ300及びコアネットワークリソースマネージャ400の各々は、物理にひとつの装置として構成されてもよいし、複数の装置上に展開されてもよい。また、周波数リソースマネージャ300及びコアネットワークリソースマネージャ400は、同一の装置において論理的に分離して実装されてもよい。
 周波数リソースマネージャ300は、周波数監理データベース500にアクセスして、利用可能周波数の情報を取得する。また、周波数リソースマネージャ300は、複数の無線通信装置100間で、互いに有害な干渉を与え合うことがないよう、各々の無線通信装置100に利用可能な周波数を割り当てる。このような周波数の利用調整機能は、ETSI EN 303 145及びETSI EN 303 387で規格化されている、SC(Spectrum Coordinator)によって提供され得る。また、このような周波数の利用調整機能は、IEEE 802.19.1-2014又は規格化作業中のIEEE P802.19.1aによっても提供され得る。
 コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワーク200上で展開されるスライスの運用に利用されるコアネットワークリソースを制御する。コアネットワークリソースマネージャ400によるリソースの制御は、例えば仮想マシンに割り当てる計算リソースを増減させたり、スイッチングを変更したりすることにより行われる。
 周波数監理データベース500は、周波数共用に関する監理(management)するエンティティである。周波数監理データベース500は、周波数共用が実施される周波数帯域において、一次システムに対して有害な干渉及び妨害波を与えないような周波数とその周波数に紐づいた最大送信電力を無線通信装置100に提供すること、及び当該周波数帯域における電波の発射を許可すること、といった役目を有する。例えば、TVWS(TV band White Space)において利用されるGLDB(Geolocation database)、及び米国の47 C.F.R Part 96において規定されるSAS(Spectrum Access System)が、周波数監理データベース500に相当する。
 以上、システム1のアーキテクチャの一例を説明した。
 ここで、図1では、エンティティ間の関係性のみを示しているが、システム1は複数の通信事業者により共用されてもよい。その場合のアーキテクチャを、図2を参照して説明する。
 図2は、本実施形態に係るシステム1のアーキテクチャの一例を示す図である。図2に示すように、システム1は、図1に示した構成に加えて、コアネットワーク200がインフラマネージャ800を含み、コアネットワーク200に複数の通信事業者装置600(600A~600C)が接続される。
 通信事業者装置600は、通信事業者により運用される装置であり、通信事業者からの各種情報の入力を受け付けて、通信事業者への情報を出力する。ここで、本明細書における通信事業者とは、無線通信サービスを提供する主体であるものとする。例えば、通信事業者は、Mobile Internet Service Provider(ISP)であってもよいし、MVNO(Mobile Virtual Network Operator)であってもよい。なお、以下の説明では、無線通信装置100及びコアネットワーク200は、通信事業者とは論理的に異なるエンティティが運用するものとする。もちろん、実施の際には、無線通信装置100の一部若しくは全部、又はコアネットワーク200の一部若しくは全部を保有する通信事業者が存在してもよいし、それらを保有する通信事業者から一部のリソースを借り受ける通信事業者が存在してもよい。
 図2に示すように、無線通信装置100及びコアネットワーク200は、共用対象である。無線通信装置100及びコアネットワーク200は、複数の事業者により共用され得る。例えば、コアネットワーク200の共用は、個々の事業者のためにスライスが提供されることで実現される。また、無線通信装置100の共用は、個々の事業者のために無線通信装置100が割り当てられることで実現される。ひとつの無線通信装置100は、典型的には一事業者に割り当てられる。ひとつの無線通信装置100は、複数の事業者に割り当てられてもよく、その場合、例えば事業者間で無線通信装置100が利用する周波数が異なってもよい。
 インフラマネージャ800は、複数の通信事業者によるインフラ(即ち、無線通信装置100)の共用を管理(management)するエンティティである。インフラマネージャ800は、自動的に又は動的に割り当てを行ったり管理をしたりすることができる。複数の通信事業者によりインフラが共用される場合であっても、静的な方法で共用されるのであれば、インフラマネージャ800は設けられなくてもよい。インフラマネージャ800が存在しない場合、通信事業者間または通信事業者とインフラ提供者との間の契約(Agreement)に基づいて、無線通信装置100が各々の通信事業者に割り当てられてもよい。
 <1.4.技術的課題>
 以下、図3を参照して、無線通信装置100及びコアネットワーク200が共用される場合の技術的課題を説明する。
 図3は、周波数リソースとコアネットワークリソースとの均衡を説明するための図である。図3では、通信事業者が無線通信サービスを提供する際に利用される周波数リソースの量とコアネットワークリソースの量とが示されている。ケースAにおいては、コアネットワークリソース、周波数リソース共に適正な量が通信事業者に割り当てられている。ケースBにおいては、コアネットワークリソースが少なく、周波数リソースが適正量を大幅に超えている。このような場合、無線区間において多数の無線通信装置による同時アクセスが可能となる一方で、コアネットワーク200において輻輳が生じる可能性がある。ケースC及びケースDにおいてはその逆が生じてしまう可能性がある。
 無線通信装置100及びコアネットワーク200が共用される運用形態においては、ケースB~Dのように、周波数リソースとコアネットワークリソースとの均衡がとれない場合、いずれか一方又は両方のリソースの利用効率が大きく低下してしまう恐れがある。これによって、無駄なネットワーク運用コストが発生し得る。
 そこで、以下では、周波数リソースとコアネットワークリソースとを互いの均衡をとりながら共用することが可能な仕組みを提案する。そのような仕組みによれば、リソースの無駄な割り当てが削減されると共に、過少な割り当ても防止されて、リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 <<2.各装置の構成例>>
 <2.1.周波数リソースマネージャ300の構成例>
 続いて、図4を参照して、本開示の一実施形態に係る周波数リソースマネージャ300の構成の一例を説明する。図4は、本開示の一実施形態に係る周波数リソースマネージャ300の構成の一例を示すブロック図である。図4を参照すると、周波数リソースマネージャ300は、ネットワーク通信部310、記憶部320、及び処理部330を備える。
  (1)ネットワーク通信部310
 ネットワーク通信部310は、信号を送受信する。例えば、ネットワーク通信部310は、無線通信装置100、コアネットワークリソースマネージャ400、周波数監理データベース500、通信事業者装置600又はインフラマネージャ800との間で通信を行う。
  (2)記憶部320
 記憶部320は、周波数リソースマネージャ300の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
  (3)処理部330
 処理部330は、周波数リソースマネージャ300の様々な機能を提供する。処理部330は、取得部331、決定部333、及び要求部335を含む。取得部331は、周波数リソースの利用設定の決定要求をコアネットワークリソースマネージャ400から取得する機能を有する。決定部333は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定する機能を有する。要求部335は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、スライスによるコアネットワークリソースの利用設定を決定するようコアネットワークリソースマネージャ400に要求する機能を有する。なお、処理部330は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部330は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <2.2.コアネットワークリソースマネージャ400の構成例>
 続いて、図5を参照して、本開示の一実施形態に係るコアネットワークリソースマネージャ400の構成の一例を説明する。図5は、本開示の一実施形態に係るコアネットワークリソースマネージャ400の構成の一例を示すブロック図である。図5を参照すると、コアネットワークリソースマネージャ400は、ネットワーク通信部410、記憶部420、及び処理部430を備える。
  (1)ネットワーク通信部410
 ネットワーク通信部410は、信号を送受信する。例えば、ネットワーク通信部410は、無線通信装置100、周波数リソースマネージャ300、通信事業者装置600又はインフラマネージャ800との間で通信を行う。
  (2)記憶部420
 記憶部420は、コアネットワークリソースマネージャ400の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
  (3)処理部430
 処理部430は、コアネットワークリソースマネージャ400の様々な機能を提供する。処理部430は、取得部431、決定部433、及び要求部435を含む。取得部431は、コアネットワークリソースの利用設定の決定要求を周波数リソースマネージャ300から取得する機能を有する。決定部433は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、スライスによるコアネットワークリソースの利用設定を決定する機能を有する。要求部435は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定するよう周波数リソースマネージャ300に要求する機能を有する。なお、処理部430は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部430は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 <<3.技術的特徴>>
 複数の通信事業者による無線通信装置100及びコアネットワーク200の共用は、無線通信装置100の割り当て手続き、及びリソースの利用設定手続きにより実現される。リソースの利用設定手続きは、周波数リソースの利用設定手続き、及びコアネットワークリソースの利用設定手続きを含み、その順番は任意である。
 <3.1.無線通信装置の割り当て手続き>
 通信事業者装置600は、無線通信装置100の割り当てを受ける。例えば、インフラマネージャ800が、各々の通信事業者への無線通信装置100の割り当てを行ってもよい。または、通信事業者間または通信事業者とインフラ提供者との間の契約(Agreement)に基づいて、無線通信装置100が各々の通信事業者に割り当てられてもよい。
 <3.2.リソースの利用設定手続き>
 システム1は、各通信事業者に対して、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための周波数リソース及びコアネットワークリソースを割り当てる。
 詳しくは、周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定する。周波数リソースの利用設定とは、無線通信サービスの提供のために無線通信装置100による利用が可能とされる、周波数リソースの設定である。無線通信装置100は、利用が可能とされた周波数リソースの一部又は全部を利用して、無線通信サービスを提供する。
 一方で、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100が接続するコアネットワーク200上に展開される論理ネットワーク(即ち、スライス)によるコアネットワークリソースの利用設定を決定する。コアネットワークリソースの利用設定とは、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のために、スライスによる利用が可能とされる、コアネットワークリソースの設定である。無線通信装置100に関連付けられる(即ち、接続される)スライスは、利用が可能とされたコアネットワークリソースの一部又は全部を利用して、無線通信装置100による無線通信サービスの提供を支援する。
 周波数リソースマネージャ300及びコアネットワークリソースマネージャ400は、周波数リソースとコアネットワークリソースのいずれか一方のリソースの利用設定の決定結果に基づいて、他方のリソースの利用設定を決定することが可能である。詳しくは、まず、周波数リソースマネージャ300又はコアネットワークリソースマネージャ400の一方は、周波数リソース又はコアネットワークリソースのうちいずれか一方のリソースの利用設定を決定して、決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他方に要求する。そして、要求された他方は、要求されたリソースの利用設定を決定する。
 周波数リソースとコアネットワークリソースのいずれの利用設定が先に決定されてもよい。以下、周波数リソースの利用設定が先に決定される方法を第1の方法とし、コアネットワークリソースの利用設定が先に決定される方法を第2の方法として、各々の方法について詳細に説明する。
 <3.2.1.第1の方法>
 第1の方法は、先に周波数リソースの利用設定が決定された後に、コアネットワークリソースの利用設定が決定される方法である。
 (1)周波数リソースの利用設定手続き
 周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定する。以下、図6を参照して、この決定処理の流れの一例を説明する。
 図6は、本実施形態に係るシステム1において実行される第1の方法における周波数リソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。図6に示すように、本シーケンスには、周波数リソースマネージャ300、周波数監理データベース500、及び通信事業者装置600が関与する。
 まず、通信事業者装置600は、インフラ情報及びライセンス情報を周波数リソースマネージャ300に送信する(ステップS102)。次いで、周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報の問い合わせを周波数監理データベース500に行う(ステップS104)。次に、周波数リソースマネージャ300は、周波数リソースマネージャ300からの問い合わせに基づいて、利用可能周波数に係る情報を同定する(ステップS106)。次いで、周波数リソースマネージャ300は、同定した利用可能周波数に係る情報を周波数リソースマネージャ300に送信する(ステップS108)。次に、周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報に基づいて、周波数リソースの利用設定を決定する(ステップS110)。そして、周波数リソースマネージャ300は、決定した周波数リソースの利用設定に基づいて、無線通信装置100をセットアップする(ステップS112)。
 以上、周波数リソースの利用設定の決定処理の流れの一例を説明した。以下では、その詳細を説明する。
 (1.1)インフラ情報
 通信事業者装置600は、インフラ(即ち、無線通信装置100)を確保すると、確保したインフラに関する情報であるインフラ情報を周波数リソースマネージャ300に送信する。インフラ情報に含まれる情報の一例を、以下に説明する。
 インフラ情報は、無線通信装置100の設置位置を示す情報である設置位置情報を含んでいてもよい。例えば、設置位置情報は、緯度、経度、高度、精度、及び屋内/屋外の識別子等を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100に関する認証情報である型式認証情報を含んでいてもよい。例えば、型式認証情報は、FCC(Federal Communications Commission) ID(identification)及び技術基準適合証明等の情報を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100に固有の情報である装置固有情報を含んでいてもよい。例えば、装置固有情報は、シリアルナンバー及び製造者情報等を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100に搭載された無線インタフェースに関する情報である無線インタフェース情報を含んでいてもよい。例えば、無線インタフェース情報は、無線アクセス技術名、及び対応する規格のバージョン等を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100が対応する(即ち、使用可能な)周波数を示す情報である対応周波数情報を含んでいてもよい。例えば、対応周波数情報は、中心周波数及び帯域幅の組み合わせであってもよい。また、対応周波数情報は、下限周波数及び上限周波数の組み合わせであってもよい。また、対応周波数情報は、バンド番号又はチャネル番号であってもよい。その他、対応周波数情報は、無線通信装置100が対応する周波数を示す情報であれば任意の形式をとり得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100が送信するスペクトラムに関する情報である送信スペクトラムマスク情報を含んでいてもよい。例えば、送信スペクトラムマスク情報は、最大EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power:実効輻射電力)、及びACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio:隣接チャネル漏洩比)等を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100に搭載されたアンテナに関する情報であるアンテナ情報を含んでいてもよい。例えば、アンテナ情報は、アンテナのゲイン、チルト角、ビーム幅、アンテナの種類、及び指向性パターン等を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100の設置者に関する情報である設置者情報を含んでいてもよい。例えば、設置者情報は、設置者の名前、連絡先、及び固有ID等を含み得る。
 インフラ情報は、無線通信装置100の運用者に関する情報である運用者情報を含んでいてもよい。例えば、運用者情報は、運用者の名前、連絡先、固有ID及びコールサイン等を含み得る。
 以上、インフラ情報に含まれる情報の一例を説明した。なお、インフラ情報は、上記説明した情報以外にも、各国法規制において指定される情報、及び無線インタフェース技術規定で定められる情報を含んでいてもよい。
 (1.2)ライセンス情報
 通信事業者装置600は、通信事業者が周波数ライセンスを有する場合、有する周波数ライセンスに関する情報であるライセンス情報を、周波数リソースマネージャ300へ送信する。周波数ライセンスとしては、PAL(Priority Access License)のような、期限付き二次ライセンスであってもよい。
 (1.3)利用可能周波数に係る情報の問い合わせ
 周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報の問い合わせを周波数監理データベース500に行う。ここで、周波数リソースマネージャ300は、通信事業者装置600から取得した、インフラ情報及びライセンス情報を周波数監理データベース500に送信することで、問い合わせを行う。
 (1.4)利用可能周波数に係る情報の同定
 周波数監理データベース500は、周波数リソースマネージャ300からの問い合わせに基づいて、利用可能周波数に係る情報を同定する。利用可能周波数に係る情報とは、無線通信装置100による利用が可能な周波数リソースを示す情報である。例えば、周波数監理データベース500は、通信事業者が有する周波数ライセンスで利用可能であって、インフラの設置位置において利用可能な周波数を同定する。
 (1.5)利用可能周波数に係る情報
 周波数監理データベース500は、利用可能周波数に係る情報を周波数リソースマネージャ300に送信する。そして、周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報を周波数監理データベース500から取得する。利用可能周波数に係る情報は、多様な情報を含み得る。以下、利用可能周波数に係る情報に含まれる情報の一例を説明する。
 利用可能周波数に係る情報は、利用可能な周波数を示す情報を含む。例えば、利用可能な周波数は、中心周波数及び帯域幅の組み合わせで指定されてもよい。また、利用可能な周波数は、下限周波数及び上限周波数の組み合わせで指定されてもよい。また、利用可能な周波数は、バンド番号又はチャネル番号で指定されてもよい。
 利用可能周波数に係る情報は、許容される周波数利用形態を示す識別子を含んでいてもよい。許容される周波数利用形態としては、例えば周波数ライセンスを要する利用(Licensed use)、及び周波数ライセンスを要さない利用(License-exempt)が挙げられる。
 利用可能周波数に係る情報は、周波数の利用に際して適用される法規制を示す情報を含んでいてもよい。例えば、適用される法規制を示す情報は、FCC規則番号(例えば、47 C.F.R Part 96、及び47 C.F.R Part 15等)を含み得る。また、適用される法規制を示す情報は、ETSI European Norm及びHarmonized Standard番号等を含み得る。その他、適用される法規制を示す情報は、周波数の利用に際して適用される法規制を示す任意の情報を含み得る。
 利用可能周波数に係る情報は、周波数の利用に際して許容される送信電力を示す情報を含んでいてもよい。例えば、許容される送信電力を示す情報は、利用可能な周波数における最大許容送信電力、及び最大許容EIRPを示す情報を含み得る。
 利用可能周波数に係る情報は、周波数の利用に際して許容されるアンテナ設定を示す情報を含んでいてもよい。例えば、許容されるアンテナ設定を示す情報は、設置高、最大許容ビーム幅、チルト角許容範囲、及び許容されるアンテナの向き等を示す情報を含み得る。
 利用可能周波数に係る情報は、利用可能周波数に係る情報の有効期限を示す情報を含んでいてもよい。
 (1.6)周波数リソースの利用設定の決定
 周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定する。具体的には、周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報に基づいて、ひとつ以上の無線通信装置100の各々において用いられる無線パラメータを選定する。その際、無線パラメータの決定対象の無線通信装置100に関する他の無線通信装置100への与干渉及び当該他の無線通信装置100からの被干渉を考慮して、即ちネットワーク共存(Network coexistence)を考慮して、無線パラメータが選定されることが望ましい。なお、無線パラメータの選定は、通信事業者装置600により、又は通信事業者装置600と協調して行われてもよい。
 選定される無線パラメータは多様に考えられる。例えば、選定される無線パラメータは、周波数、送信電力、EIRP、設置位置、アンテナ設定、及び無線インタフェース情報を含み得る。
 周波数リソースマネージャ300は、周波数監理データベース500により許容される無線パラメータを選定する。そのために、周波数リソースマネージャ300は、選定した無線パラメータを周波数監理データベース500に通知する。そして、周波数監理データベース500は、無線パラメータが許容可能か否かを判定して、その判定結果を周波数リソースマネージャ300に通知する。周波数リソースマネージャ300は、許容されるまで無線パラメータを選定し直してもよい。
 (1.7)無線通信装置100のセットアップ
 周波数リソースマネージャ300は、周波数監理データベース500により許容された無線パラメータを用いて、無線通信装置100をセットアップする。即ち、周波数リソースマネージャ300は、選定したパラメータを無線通信装置100に使用させるための設定を行う。周波数リソースマネージャ300は、直接的に無線通信装置100をセットアップしてもよいし、インフラマネージャ800を介して間接的にセットアップしてもよい。
 無線通信装置100のセットアップが完了すると、通常、無線通信装置100は電波の発射を開始することが可能である。しかしながら、無線通信装置100は、物理的にはコアネットワーク200に接続していても、論理的には未接続である。つまり、無線通信装置100はスライスに関連付けられていない(即ち、接続していない)ので、無線通信サービスの提供はまだ不可能である。
 そこで、以下に説明するように、コアネットワークリソースの利用設定及びコアネットワーク200のセットアップが行われる。
 (2)コアネットワークリソースの利用設定手続き
 コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、コアネットワークリソースの利用設定を決定する。以下、図7を参照して、この決定処理の流れの一例を説明する。
 図7は、本実施形態に係るシステム1において実行される第1の方法におけるコアネットワークリソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。本シーケンスには、周波数リソースマネージャ300、コアネットワークリソースマネージャ400及び通信事業者装置600が関与する。
 まず、周波数リソースマネージャ300は、コアネットワークリソースの利用設定の決定要求をコアネットワークリソースマネージャ400に送信する(ステップS202)。次いで、コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定を決定する(ステップS204)。次に、コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定の決定が完了したか否かを示す情報(Ack/Nack)を周波数リソースマネージャ300に送信する(ステップS206)。次いで、コアネットワークリソースマネージャ400は、決定したコアネットワークリソースの利用設定に基づいてコアネットワーク200をセットアップする(ステップS208)。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、セットアップ情報を通信事業者装置600に送信する(ステップS210)。
 以上、コアネットワークリソースの利用設定の決定処理の流れの一例を説明した。以下では、その詳細を説明する。
 (2.1)コアネットワークリソースの利用設定の決定要求
 周波数リソースマネージャ300は、周波数リソースの利用設定を決定した後、コアネットワークリソースの利用設定の決定をコアネットワークリソースマネージャ400に要求する。
 具体的には、周波数リソースマネージャ300は、決定された周波数リソースの利用設定を示す周波数リソースの利用設定情報を、コアネットワークリソースマネージャ400に送信することで、コアネットワークリソースの決定を要求する。その際、周波数リソースマネージャ300は、周波数リソースの利用設定情報と、無線通信装置100により提供される無線通信サービスを示すサービス情報とを対応付けて送信する。周波数リソースの利用設定情報とサービス情報とが対応付けて提供されることで、コアネットワークリソースマネージャ400は、適切なコアネットワークリソースの利用設定を決定することが可能となる。詳しくは、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100が利用する周波数リソースと均衡がとれ、且つ提供される無線通信サービスに対して適量なリソース量を決定することが可能となる。
 例えば、周波数リソースの利用設定情報は、周波数監理データベース500から取得された利用可能周波数に係る情報、及び選定された無線パラメータを示す情報を含んでいてもよい。
 例えば、サービス情報は、運用者名、サービスタイプ、及びサービス展開エリア情報を含んでいてもよい。なお、運用者名は、運用者のIDであってもよい。また、サービスタイプとしては、高速通信、低速通信、低遅延通信、及びパブリックセーフティ等がある。また、サービス展開エリア情報は、サービスの展開に利用したいインフラ(即ち、無線通信装置100)のID、及び位置座標の集合又は行政区画情報等の地理領域情報を含み得る。
 (2.2)コアネットワークリソースの利用設定の決定
 コアネットワークリソースマネージャ400は、周波数リソースマネージャ300から送信された情報(例えば、周波数リソースの利用設定情報等)を取得する。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、取得した情報に基づいて、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、スライスによるコアネットワークリソースの利用設定を決定する。即ち、コアネットワークリソースマネージャ400は、このタイミングで無線通信装置100及び通信事業者にスライスを提供する。
 典型的には、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための利用が可能とされるコアネットワークリソースの量(例えば、計算機リソースの量等)を決定する。コアネットワークリソースの量の決定基準は多様に考えられる。以下、その一例を説明する。
 例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100が収容可能な端末数の推定値に基づいて、コアネットワークリソースの量を決定してもよい。この場合、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線パラメータに基づいて無線通信装置100に収容される端末数を見積り、見積もった数のユーザ端末に対するサービス提供に最小限必要なサイズのスライスを提供する。具体的には、まず、コアネットワークリソースマネージャ400は、周波数、送信電力、及びアンテナ設定から、カバレッジサイズ及びセル数を計算する。次いで、コアネットワークリソースマネージャ400は、セルで利用される周波数幅と、通信事業者が提供したいサービス内容(Massive IoT, Narrow-band IoT, enhanced Mobile Broadband (eMBB)等)で要する1端末あたりの周波数リソース量から、収容可能な端末数を計算する。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、計算した収容可能な端末数に基づいて、無線通信装置100が接続するスライスに割り当てるリソース量を決定する。
 例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、複数の周波数を無線通信装置100が利用する場合、周波数ごとに、無線通信サービス提供に最小限必要なサイズのスライスを提供してもよい。換言すると、無線通信装置100が利用する周波数ごとにスライスが関連付けられてもよい。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100が利用する複数の周波数の各々に関連付けられたスライスによる、コアネットワークリソースの利用設定を決定してもよい。
 例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、キャリアアグリゲーションが利用されて複数の周波数が束ねて利用される場合には、束ねて利用される複数の周波数に対して1つのスライスを提供してもよい。換言すると、無線通信装置100が利用する複数の周波数がひとつのスライスに関連付けられてもよい。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100が利用する複数の周波数に関連付けられたひとつのスライスによる、コアネットワークリソースの利用設定を決定してもよい。
 なお、コアネットワークリソースの利用設定の決定は、リソース量の設定以外にも多様な設定の決定を含み得る。例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、利用設定のひとつとして、スライスを提供する仮想マシンを動作させる物理マシンを決定してもよい。例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100の近くの物理マシンにおいて当該無線通信装置100のためのスライスを提供する仮想マシンを動作させることで、遅延を低減させることが可能である。
 (2.3)コアネットワークのセットアップ
 コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定を決定後、決定結果に従って通信事業者向けにコアネットワーク200のセットアップを行う。このとき、コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワーク200と無線通信装置100とのセットアップも実施する。具体的には、コアネットワークリソースマネージャ400は、決定した利用設定に従った計算リソースの割り当て及びスイッチング等を行ってスライスのリソースを制御し、スライスと無線通信装置100とを関連付ける(即ち、論理的に接続する)。
 (2.4)セットアップ情報
 コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワーク200のセットアップを完了後、セットアップ情報を生成して通信事業者装置600に送信する。
 セットアップ情報は、無線通信装置100、決定された周波数リソースの利用設定、及び決定されたコアネットワークリソースの利用設定を対応付ける情報である。より簡易には、セットアップ情報は、無線通信装置100と周波数リソースとスライスとを対応付ける情報である。セットアップ情報が生成されて通信事業者装置600に通知されることで、通信事業者は、無線通信装置100に、周波数リソース及びコアネットワークリソースを用いた無線通信サービスを提供させることが可能となる。セットアップ情報が含む情報の一例を、以下に説明する。
 セットアップ情報は、スライスに関連付けられた無線通信装置100のIDを含んでいてもよい。
 セットアップ情報は、コアネットワークリソースの利用設定情報を含んでいてもよい。例えば、コアネットワークリソースの利用設定情報は、無線通信装置100に接続されるスライスのID、スライスが利用可能なリソースサイズ、及び推奨用途を含み得る。
 セットアップ情報は、周波数リソースの利用設定情報を含んでいてもよい。例えば、周波数リソースの利用設定情報は、無線通信装置100により利用される周波数、送信電力、EIRP、設置位置、アンテナ設定及び無線インタフェース情報を含み得る。
 以上説明した処理により、無線通信装置100及びコアネットワーク200のセットアップが完了されると、無線通信装置100は、電波の発射を開始して、無線通信サービスの提供を開始することが可能となる。
 <3.2.2.第2の方法>
 第2の方法は、先にコアネットワークリソースの利用設定が決定された後に、周波数リソースの利用設定が決定される方法である。
 (1)コアネットワークリソースの利用設定手続き
 コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、コアネットワークリソースの利用設定を決定する。以下、図8を参照して、この決定処理の流れの一例を説明する。
 図8は、本実施形態に係るシステム1において実行される第2の方法におけるコアネットワークリソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。図8に示すように、本シーケンスには、コアネットワークリソースマネージャ400及び通信事業者装置600が関与する。
 まず、通信事業者装置600は、インフラ情報、ライセンス情報及びサービス情報を、コアネットワークリソースマネージャ400に送信する(ステップS302)。次いで、コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定を決定する(ステップS304)。次に、コアネットワークリソースマネージャ400は、決定したコアネットワークリソースの利用設定に基づいてコアネットワーク200をセットアップする(ステップS306)。
 以上、コアネットワークリソースの利用設定の決定処理の流れの一例を説明した。以下では、その詳細を説明する。
 (1.1)インフラ情報
 通信事業者装置600は、インフラ(即ち、無線通信装置100)を確保すると、確保したインフラに関する情報であるインフラ情報をコアネットワークリソースマネージャ400に送信する。インフラ情報ついては、上述した通りであるので、ここでの再度の説明は省略する。
 (1.2)ライセンス情報
 通信事業者装置600は、通信事業者が周波数ライセンスを有する場合、有する周波数ライセンスに関する情報であるライセンス情報を、コアネットワークリソースマネージャ400へ送信する。ライセンス情報については、上述した通りであるので、ここでの再度の説明は省略する。
 (1.3)サービス情報
 通信事業者装置600は、通信事業者が提供したい、即ち無線通信装置100により提供される、無線通信サービスに関する情報であるサービス情報を、コアネットワークリソースマネージャ400に送信する。サービス情報に含まれる情報については、上述した通りであるので、ここでの再度の説明は省略する。
 (1.4)コアネットワークリソースの利用設定の決定
 コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、スライスによるコアネットワークリソースの利用設定を決定する。具体的には、コアネットワークリソースマネージャ400は、インフラ情報、ライセンス情報及び無線通信サービスに関する情報に基づいて、無線通信装置100に接続されるスライスによるコアネットワークリソースの利用設定を決定する。即ち、コアネットワークリソースマネージャ400は、このタイミングで無線通信装置100及び通信事業者にスライスを提供する。
 典型的には、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための利用が可能とされるコアネットワークリソースの量(例えば、計算機リソースの量等)を決定する。コアネットワークリソースの量の決定基準は多様に考えられる。以下、その一例を説明する。
 例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100が収容可能な端末数の推定値に基づいて、コアネットワークリソースの量を決定してもよい。この場合、コアネットワークリソースマネージャ400は、提供される無線通信サービスと利用される無線通信装置100のケイパビリティに基づいて、無線通信装置100が収容可能な端末数を見積もり、見積もった端末数に対するサービス提供に必要なサイズのネットワークスライスを提供する。具体的には、まず、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100のケイパビリティから、提供可能なカバレッジサイズ及びセル数を計算する。次いで、コアネットワークリソースマネージャ400は、通信事業者が提供したい無線通信サービスにおいて端末が必要とする周波数リソース量、並びに計算したカバレッジサイズ及びセル数から、無線通信装置100が収容可能な端末数を計算する。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、計算した収容可能な端末数に基づいて、無線通信装置100が接続するスライスに割り当てるリソース量を決定する。
 例えば、ひとつのユーザ端末に対して同時に複数の無線通信装置100が無線通信サービスを提供する場合、コアネットワークリソースマネージャ400は、複数の無線通信装置100をひとつのスライスを収容するよう決定してもよい。換言すると、複数の無線通信装置100がひとつのスライスに関連付けられてもよい。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、複数の無線通信装置100に関連付けられたひとつのスライスによる、コアネットワークリソースの利用設定を決定してもよい。なお、ひとつのユーザ端末に対して同時に複数の無線通信装置100が無線通信サービスを提供する例としては、デュアルコネクティビティ及びCoMP(Coordinated Multi-Point)がある。
 (1.5)コアネットワークのセットアップ
 コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定を決定後、決定結果に従って通信事業者向けにコアネットワーク200のセットアップを行う。このとき、コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワーク200と無線通信装置100とのセットアップも実施する。具体的には、コアネットワークリソースマネージャ400は、決定した利用設定に従った計算リソースの割り当て及びスイッチング等を行ってスライスのリソースを制御し、スライスと無線通信装置100とを関連付ける(即ち、論理的に接続する)。
 (2)周波数リソースの利用設定手続き
 周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定する。以下、図9を参照して、この決定処理の流れの一例を説明する。
 図9は、本実施形態に係るシステム1において実行される第2の方法における周波数リソースの利用設定の決定処理の流れの一例を示す図である。図9に示すように、本シーケンスには、周波数リソースマネージャ300、コアネットワークリソースマネージャ400及び通信事業者装置600が関与する。
 まず、コアネットワークリソースマネージャ400は、周波数リソースの利用設定の決定要求を周波数リソースマネージャ300に送信する(ステップS402)。次いで、周波数リソースマネージャ300は、周波数リソースの利用設定を決定する(ステップS404)。次に、周波数リソースマネージャ300は、周波数リソースの利用設定の決定が完了したか否かを示す情報(Ack/Nack)をコアネットワークリソースマネージャ400に送信する(ステップS406)。次いで、周波数リソースマネージャ300は、決定した周波数リソースの利用設定に基づいて、無線通信装置100をセットアップする(ステップS408)。そして、周波数リソースマネージャ300は、セットアップ情報を通信事業者装置600に送信する(ステップS410)。
 以上、周波数リソースの利用設定の決定処理の流れの一例を説明した。以下では、その詳細を説明する。
 (2.1)周波数リソースの利用設定の決定要求
 コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定を決定した後、周波数リソースの利用設定の決定を周波数リソースマネージャ300に要求する。
 具体的には、コアネットワークリソースマネージャ400は、決定されたコアネットワークリソースの利用設定を示すコアネットワークリソースの利用設定情報を、周波数リソースマネージャ300に送信することで、周波数リソースの決定を要求する。その際、コアネットワークリソースマネージャ400は、コアネットワークリソースの利用設定情報と、無線通信装置100を示す情報とを対応付けて送信する。コアネットワークリソースの利用設定情報と無線通信装置100を示す情報とが対応付けて提供されることで、周波数リソースマネージャ300は、適切な周波数リソースの利用設定を決定することが可能となる。詳しくは、周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100に接続されるスライスが利用するコアネットワークリソースと均衡がとれ、且つ無線通信装置100が提供する無線通信サービスに対して適量なリソース量を決定することが可能となる。
 例えば、コアネットワークリソースの利用設定情報は、スライスのID、スライスが利用可能なリソースサイズ、及び推奨用途を含み得る。
 例えば、無線通信装置100を示す情報は、無線通信装置100のID及び設置位置を示す情報を含み得る。
 さらに、コアネットワークリソースマネージャ400は、周波数リソースの決定の要求の際に、推奨する周波数リソースの利用設定を示す情報を周波数リソースマネージャ300に送信してもよい。例えば、推奨する周波数リソースの利用設定を示す情報は、コアネットワークリソースの利用設定情報と対応付けて送信される無線通信装置100を示す情報に含まれる。これにより、周波数リソースマネージャ300は、推奨された利用設定を参考にして周波数リソースの利用設定を決定することが可能となる。推奨する周波数リソースの利用設定を示す情報は、例えば、推奨する周波数帯域幅、推奨する周波数、及び推奨する送信電力等を示す情報を含み得る。
 (2.2)周波数リソースの利用設定の決定
 周波数リソースマネージャ300は、コアネットワークリソースマネージャ400により送信された情報(例えば、コアネットワークリソースの利用設定情報等)を取得する。そして、周波数リソースマネージャ300は、取得した情報に基づいて、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定を決定する。
 典型的には、周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための利用が可能とされる周波数リソースの量(例えば、周波数帯域幅)を決定する。もちろん、周波数リソースマネージャ300は、周波数や送信電力等の他の無線パラメータも決定し得る。
 周波数リソースの利用設定の決定方法は、第1の方法と同様の方法が採用される。詳しくは、周波数リソースマネージャ300は、通信事業者装置600又はコアネットワークリソースマネージャ400から、インフラ情報及びライセンス情報を取得する。次いで、周波数リソースマネージャ300は、周波数監理データベース500への問い合わせを行い、利用可能周波数に係る情報を取得する。そして、周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報に基づいて、ひとつ以上の無線通信装置100の各々において用いられる無線パラメータを選定する。
 とりわけ、第2の方法では、周波数リソースマネージャ300は、利用可能周波数に係る情報に加えて、コアネットワークリソースマネージャ400から取得した情報に基づいて、周波数リソースの利用設定を決定する。例えば、周波数リソースマネージャ300は、コアネットワークリソースの利用設定に基づいてスライスが収容可能な端末数の推定値を計算して、推定値に基づいて周波数リソースの量を決定してもよい。具体的には、まず、周波数リソースマネージャ300は、通信事業者が提供したい無線通信サービスと無線通信装置100に関連付けられたスライスが利用するコアネットワークリソースの量とに基づいて、スライスが収容可能な端末数を見積もる。次いで、周波数リソースマネージャ300は、見積もった端末数に対するサービス提供に必要なサイズの提供に最小限必要なサイズの周波数リソースを決定する。
 (2.3)無線通信装置100のセットアップ
 周波数リソースマネージャ300は、選定した無線パラメータを用いて、無線通信装置100をセットアップする。無線通信装置100のセットアップについては、第1の方法において上記説明した通りである。
 (2.4)セットアップ情報
 周波数リソースマネージャ300は、周波数リソースのセットアップ完了後、セットアップ情報を生成して通信事業者装置600に送信する。セットアップ情報については、第1の方法において上記説明した通りである。
 以上説明した処理により、無線通信装置100及びコアネットワーク200のセットアップが完了されると、無線通信装置100は、電波の発射を開始して、無線通信サービスの提供を開始することが可能となる。
 <3.3.利用設定の更新>
 周波数リソースマネージャ300又はコアネットワークリソースマネージャ400の一方は、所定の条件が満たされた場合に、周波数リソースの利用設定、又はコアネットワークリソースの利用設定のいずれか一方の変更を決定し、変更が決定されていないリソースの利用設定の変更の決定を他方に要求する。
 ・周波数リソースの利用設定の変更が起点となる場合
 例えば、周波数リソースマネージャ300は、所定の条件が満たされた場合に、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための周波数リソースの利用設定を再度決定する。そして、周波数リソースマネージャ300は、再度の決定結果に基づいて、コアネットワークリソースマネージャ400にコアネットワークリソースの利用設定の決定要求を送信する。これにより、コアネットワークリソースマネージャ400は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のためのコアネットワークリソースの利用設定を再度決定する。具体的な処理については、上記説明した第1の方法と同様である。
 所定の条件としては、例えば、それまで利用していた周波数リソースが、一次システムによる利用のため利用不可能になったことが挙げられる。また、所定の条件としては、例えば、他の通信事業者から要求があったことが挙げられる。システム1は、このような状況の変化が生じた場合であっても、互いに均衡が取れた適正量の周波数リソース及びコアネットワークリソースを再度決定することが可能である。
 ・コアネットワークリソースの利用設定の変更が起点となる場合
 例えば、コアネットワークリソースマネージャ400は、所定の条件が満たされた場合に、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のためのコアネットワークリソースの利用設定を再度決定する。そして、コアネットワークリソースマネージャ400は、再度の決定結果に基づいて、周波数リソースマネージャ300に周波数リソースの利用設定の決定要求を送信する。これにより、周波数リソースマネージャ300は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための周波数リソースの利用設定を再度決定する。具体的な処理については、上記説明した第2の方法と同様である。
 所定の条件としては、例えば、コアネットワーク200にメンテナンスが入ったことが挙げられる。また、所定の条件としては、例えば、他の通信事業者から要求があったことが挙げられる。システム1は、このような状況の変化が生じた場合であっても、互いに均衡が取れた適正量の周波数リソース及びコアネットワークリソースを再度決定することが可能である。
 <<4.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、周波数リソースマネージャ300及び周波数リソースマネージャ300は、タワーサーバ、ラックサーバ、又はブレードサーバなどのいずれかの種類のサーバとして実現されてもよい。また、周波数リソースマネージャ300及びコアネットワークリソースマネージャ400は、サーバに搭載される制御モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール、又はブレードサーバのスロットに挿入されるカード若しくはブレード)であってもよい。
 図10は、本開示に係る技術が適用され得るサーバ700の概略的な構成の一例を示すブロック図である。サーバ700は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703、ネットワークインタフェース704及びバス706を備える。
 プロセッサ701は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)であってよく、サーバ700の各種機能を制御する。メモリ702は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ701により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ703は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
 ネットワークインタフェース704は、サーバ700を有線通信ネットワーク705に接続するための有線通信インタフェースである。有線通信ネットワーク705は、EPC(Evolved Packet Core)などのコアネットワークであってもよく、又はインターネットなどのPDN(Packet Data Network)であってもよい。
 バス706は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703及びネットワークインタフェース704を互いに接続する。バス706は、速度の異なる2つ以上のバス(例えば、高速バス及び低速バス)を含んでもよい。
 図10に示したサーバ700において、図4を参照して上記説明した周波数リソースマネージャ300に含まれる1つ以上の構成要素(取得部331、決定部333及び/又は要求部335)、又は図5を参照して上記説明したコアネットワークリソースマネージャ400に含まれる1つ以上の構成要素(取得部431、決定部433及び/又は要求部435)は、プロセッサ701において実装されてもよい。一例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)がサーバ700にインストールされ、プロセッサ701が当該プログラムを実行してもよい。別の例として、サーバ700は、プロセッサ701及びメモリ702を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムをメモリ702に記憶し、当該プログラムをプロセッサ701により実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてサーバ700又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるための上記プログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図10に示したサーバ700において、例えば、図4を参照して説明したネットワーク通信部310又は図5を参照して次説明したネットワーク通信部410は、ネットワークインタフェース704において実装されてもよい。また、記憶部320又は記憶部420は、メモリ702及び/又はストレージ703において実装されてもよい。
 <<5.まとめ>>
 以上、図1~図10を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、本実施形態に係る周波数リソースマネージャ300又はコアネットワークリソースマネージャ400の一方は、無線通信装置100による無線通信サービスの提供のための、無線通信装置100による周波数リソースの利用設定、又は無線通信装置100が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する。そして、周波数リソースマネージャ300又はコアネットワークリソースマネージャ400のうち上記決定を行った一方は、その決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他方に要求する。そして、要求された他方は、当該要求に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定を決定する。これにより、周波数リソース又はコアネットワークリソースの利用設定が、他方の利用設定の決定結果に基づいて決定されることになり、周波数リソースとコアネットワークリソースとが互いに均衡するように利用設定を決定することが可能となる。これに伴い、リソースの無駄な割り当てが削減されると共に、過少な割り当ても防止されて、リソースの利用効率を向上させることが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書においてフローチャート及びシーケンス図を用いて説明した処理は、必ずしも図示された順序で実行されなくてもよい。いくつかの処理ステップは、並列的に実行されてもよい。また、追加的な処理ステップが採用されてもよく、一部の処理ステップが省略されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、
 前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、
を備える装置。
(2)
 前記決定部は、前記周波数リソースの利用設定を決定し、
 前記要求部は、決定された前記周波数リソースの利用設定を示す情報を前記他の装置に送信する、前記(1)に記載の装置。
(3)
 前記要求部は、決定された前記周波数リソースの利用設定を示す情報と、提供される前記無線通信サービスを示す情報とを対応付けて前記他の装置に送信する、前記(2)に記載の装置。
(4)
 前記決定部は、前記無線通信装置による利用が可能な周波数リソースを示す情報を、周波数監理データベースから取得する、前記(2)又は(3)に記載の装置。
(5)
 前記決定部は、前記ネットワークリソースの利用設定を決定し、
 前記要求部は、決定された前記ネットワークリソースの利用設定を示す情報を前記他の装置に送信する、前記(1)に記載の装置。
(6)
 前記要求部は、決定された前記ネットワークリソースの利用設定を示す情報と、前記無線通信装置を示す情報とを対応付けて前記他の装置に送信する、前記(5)に記載の装置。
(7)
 前記要求部は、推奨する前記周波数リソースの利用設定を示す情報を前記他の装置に送信する、前記(6)に記載の装置。
(8)
 前記決定部は、所定の条件が満たされた場合に、前記周波数リソースの利用設定、又は前記ネットワークリソースの利用設定のいずれか一方の変更を決定し、
 前記要求部は、変更が決定されていないリソースの利用設定の変更の決定を前記他の装置に要求する、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の装置。
(9)
 無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得する取得部と、
 前記取得部により取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定を決定する決定部と、
を備える装置。
(10)
 前記決定部は、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための利用が可能とされるリソースの量を決定する、前記(9)に記載の装置。
(11)
 前記決定部は、前記無線通信装置又は前記論理ネットワークが収容可能な端末数の推定値に基づいて決定する、前記(9)又は(10)に記載の装置。
(12)
 前記無線通信装置が利用する周波数ごとに前記論理ネットワークが関連付けられる、前記(9)~(11)のいずれか一項に記載の装置。
(13)
 前記無線通信装置が利用する複数の周波数がひとつの前記論理ネットワークに関連付けられる、前記(9)~(11)のいずれか一項に記載の装置。
(14)
 複数の前記無線通信装置がひとつの前記論理ネットワークに関連付けられる、前記(9)~(11)のいずれか一項に記載の装置。
(15)
 前記決定部は、前記無線通信装置、決定された前記周波数リソースの利用設定、及び決定された前記ネットワークリソースの利用設定を対応付けた情報を生成する、前記(9)~(14)のいずれか一項に記載の装置。
(16)
 無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定をプロセッサにより決定することと、
 決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求することと、
を含む方法。
(17)
 無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得することと、
 取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定をプロセッサにより決定することと、
を含む方法。
(18)
 コンピュータを、
 無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、
 前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
(19)
 コンピュータを、
 無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得する取得部と、
 前記取得部により取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定を決定する決定部と、
として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
 1    システム
 100  無線通信装置
 200  コアネットワーク
 300  周波数リソースマネージャ
 310  ネットワーク通信部
 320  記憶部
 330  処理部
 331  取得部
 333  決定部
 335  要求部
 400  コアネットワークリソースマネージャ
 410  ネットワーク通信部
 420  記憶部
 430  処理部
 431  取得部
 433  決定部
 435  要求部
 500  周波数監理データベース
 600  通信事業者装置
 800  インフラマネージャ

Claims (19)

  1.  無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、
     前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、
    を備える装置。
  2.  前記決定部は、前記周波数リソースの利用設定を決定し、
     前記要求部は、決定された前記周波数リソースの利用設定を示す情報を前記他の装置に送信する、請求項1に記載の装置。
  3.  前記要求部は、決定された前記周波数リソースの利用設定を示す情報と、提供される前記無線通信サービスを示す情報とを対応付けて前記他の装置に送信する、請求項2に記載の装置。
  4.  前記決定部は、前記無線通信装置による利用が可能な周波数リソースを示す情報を、周波数監理データベースから取得する、請求項2に記載の装置。
  5.  前記決定部は、前記ネットワークリソースの利用設定を決定し、
     前記要求部は、決定された前記ネットワークリソースの利用設定を示す情報を前記他の装置に送信する、請求項1に記載の装置。
  6.  前記要求部は、決定された前記ネットワークリソースの利用設定を示す情報と、前記無線通信装置を示す情報とを対応付けて前記他の装置に送信する、請求項5に記載の装置。
  7.  前記要求部は、推奨する前記周波数リソースの利用設定を示す情報を前記他の装置に送信する、請求項6に記載の装置。
  8.  前記決定部は、所定の条件が満たされた場合に、前記周波数リソースの利用設定、又は前記ネットワークリソースの利用設定のいずれか一方の変更を決定し、
     前記要求部は、変更が決定されていないリソースの利用設定の変更の決定を前記他の装置に要求する、請求項1に記載の装置。
  9.  無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得する取得部と、
     前記取得部により取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定を決定する決定部と、
    を備える装置。
  10.  前記決定部は、無線通信装置による無線通信サービスの提供のための利用が可能とされるリソースの量を決定する、請求項9に記載の装置。
  11.  前記決定部は、前記無線通信装置又は前記論理ネットワークが収容可能な端末数の推定値に基づいて決定する、請求項9に記載の装置。
  12.  前記無線通信装置が利用する周波数ごとに前記論理ネットワークが関連付けられる、請求項9に記載の装置。
  13.  前記無線通信装置が利用する複数の周波数がひとつの前記論理ネットワークに関連付けられる、請求項9に記載の装置。
  14.  複数の前記無線通信装置がひとつの前記論理ネットワークに関連付けられる、請求項9に記載の装置。
  15.  前記決定部は、前記無線通信装置、決定された前記周波数リソースの利用設定、及び決定された前記ネットワークリソースの利用設定を対応付けた情報を生成する、請求項9に記載の装置。
  16.  無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定をプロセッサにより決定することと、
     決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求することと、
    を含む方法。
  17.  無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得することと、
     取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定をプロセッサにより決定することと、
    を含む方法。
  18.  コンピュータを、
     無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定を決定する決定部と、
     前記決定部による決定結果に基づいて決定がなされていないリソースの利用設定の決定を他の装置に要求する要求部と、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
  19.  コンピュータを、
     無線通信装置による無線通信サービスの提供のための、前記無線通信装置による周波数リソースの利用設定、又は前記無線通信装置が接続する物理ネットワーク上に展開される論理ネットワークによるネットワークリソースの利用設定のうち、いずれか一方のリソースの利用設定の決定結果を示す情報を取得する取得部と、
     前記取得部により取得された情報に基づいて、決定がなされていないリソースの利用設定を決定する決定部と、
    として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
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