WO2019017402A1 - 基地局、通信システム、通信制御方法、及び通信制御プログラム - Google Patents

基地局、通信システム、通信制御方法、及び通信制御プログラム Download PDF

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WO2019017402A1
WO2019017402A1 PCT/JP2018/026959 JP2018026959W WO2019017402A1 WO 2019017402 A1 WO2019017402 A1 WO 2019017402A1 JP 2018026959 W JP2018026959 W JP 2018026959W WO 2019017402 A1 WO2019017402 A1 WO 2019017402A1
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WO
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communication
terminal
base station
terminals
calculation unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/026959
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
健夫 大西
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention is based on the priority claim of Japanese Patent Application No. 2017-140155 (filed on July 19, 2017), and the entire contents of the same application are incorporated herein by reference. It shall be.
  • the present invention relates to a base station, a communication system, a communication control method, and a communication control program.
  • the proportional fairness scheme is a scheme in which the priority of allocation of radio resources is set higher for a terminal having a relatively higher radio wave quality than the average radio wave quality of the terminal itself.
  • the proportional fairness scheme can improve the utilization efficiency of radio resources and ensure fairness among terminals in communication quality.
  • Patent Document 1 describes a technique for changing the priority of assignment of radio resources to a terminal according to an allowable delay of a packet set according to a performance requirement required for an application program (hereinafter referred to as an application). It is done.
  • an application an application program
  • the possibility of satisfying the communication quality required for the application can be improved by changing the allocation priority of the radio resource to the terminal according to the application.
  • Patent Document 2 a requirement related to a packet transmission delay in which a packet related to an application is stored is acquired from each terminal, and the minimum value of the satisfaction function representing the satisfaction regarding the requirement is maximized. , And techniques for allocating radio resources are described.
  • the user can not wait for the completion of communication and interrupts communication if the waiting time exceeds a predetermined time (for example, 3 seconds). There is a case. Therefore, when the ratio of the number of terminals satisfying predetermined communication quality decreases, users who are dissatisfied with communication increase.
  • a predetermined time for example, 3 seconds
  • the base station performs radio resource allocation to each terminal in consideration of utilization efficiency of radio resources and fairness of radio resource allocation to each terminal.
  • the technology described in Non-Patent Document 1 does not consider whether the communication between each terminal and the base station satisfies a predetermined communication quality. Therefore, when transmission requests are concentrated to one base station in a crowded place or the like, the amount of radio resources allocated to the terminal may be insufficient. In this case, the predetermined communication quality can not be satisfied, and the number of terminals satisfying the predetermined communication quality decreases.
  • the base station sets packet priorities in accordance with the allowable delay required for the application. For example, when a plurality of terminals execute the same application, the base station sets the same priority as the packet priority for the plurality of terminals.
  • the base station even in the technology described in Patent Document 1, it is not considered whether the communication between each terminal and the base station satisfies a predetermined communication quality. Therefore, in the technology described in Patent Document 1, there is a possibility that terminals executing the same application may not satisfy predetermined communication quality. As a result, in the technique described in Patent Document 1, there is a possibility that the number of terminals satisfying the predetermined communication quality can not be increased.
  • the present invention aims to provide a base station, a communication system, a communication control method, and a communication control program that contribute to increasing the number of terminals satisfying a predetermined communication quality.
  • a base station includes a packet transmission / reception unit that performs wireless communication with two or more terminals. Further, the base station includes an index calculation unit that calculates a quality index value indicating the probability of satisfying predetermined communication quality for each of the terminals. Furthermore, the base station includes a radio resource allocation unit that allocates radio resources to at least one of the terminals based on the amount of change of the quality index value corresponding to two or more of the terminals.
  • a communication system configured to include two or more terminals and a base station that communicates with the terminals.
  • the base station includes a packet transmission / reception unit that performs wireless communication with two or more terminals.
  • the base station includes an index calculation unit that calculates a quality index value indicating the probability of satisfying predetermined communication quality for each of the terminals.
  • the base station includes a radio resource allocation unit that allocates radio resources to at least one of the terminals based on the amount of change of the quality index value corresponding to two or more of the terminals.
  • a communication control method includes the step of performing wireless communication with two or more terminals. Furthermore, the communication control method includes the step of calculating a quality index value indicating the probability of satisfying predetermined communication quality for each of the terminals. Furthermore, the communication control method includes the step of assigning a radio resource to at least one of the terminals based on the change amount of the quality index value corresponding to two or more of the terminals. Note that the method is tied to a particular machine, a base station that communicates with two or more terminals.
  • a program is provided.
  • the program is a program that is executed by a computer that controls a base station.
  • the program causes the computer to execute a process of performing wireless communication with two or more terminals. Further, the program causes the computer to execute processing of calculating a quality index value indicating the probability of satisfying predetermined communication quality with respect to each of the terminals. Furthermore, the program causes the computer to execute a process of allocating a radio resource to at least one of the terminals based on the change amount of the quality index value corresponding to two or more of the terminals.
  • the program can be recorded on a computer readable storage medium.
  • the storage medium can be non-transient such as a semiconductor memory, a hard disk, a magnetic recording medium, an optical recording medium, and the like.
  • the invention can also be embodied as a computer program product.
  • a base station a communication system, a communication control method, and a communication control program that contribute to increasing the number of terminals satisfying predetermined communication quality.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the entire configuration of a communication system 1 according to a first embodiment. It is a block diagram which shows an example of an internal structure of the base station 20 which concerns on 1st Embodiment. It is a block diagram which shows an example of the hardware constitutions of the base station 20 which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of the information which matched communication identification information and communication start time. It is a figure which shows an example of the information which matched the time which transmitted the packet, and the transmission rate. It is a flowchart which shows an example of operation
  • connection lines between blocks in each block diagram include both bidirectional and unidirectional directions.
  • input ports and output ports are present at the input end and the output end of each connection line at the connection with each connection line of each block. The same is true for the input / output interface.
  • a base station that contributes to increasing the number of terminals satisfying predetermined communication quality is desired.
  • the base station 1000 includes a packet transmission / reception unit 1001, an index calculation unit 1002, and a radio resource assignment unit 1003.
  • the packet transmission / reception unit 1001 performs wireless communication with two or more terminals.
  • the index calculation unit 1002 calculates, for each terminal, a quality index value indicating the probability of satisfying a predetermined communication quality.
  • the radio resource allocation unit 1003 allocates radio resources to at least one terminal based on the amount of change of the quality index value corresponding to two or more terminals. For example, the radio resource allocation unit 1003 may allocate radio resources to at least one terminal such that the total sum of change amounts of quality index values corresponding to two or more terminals becomes maximum.
  • the amount of change of the quality index value means the amount of change of the quality index value before allocation of radio resources and after allocation of radio resources.
  • the change amount of the quality index value is also referred to as a quality index difference.
  • base station 1000 By using the quality indicator difference, base station 1000 contributes to, for example, preventing radio resources from being allocated to a terminal whose radio wave quality is extremely poor and which is unlikely to satisfy predetermined communication quality. . Also, base station 1000 contributes to preventing excessive allocation of radio resources beyond a predetermined communication quality to the terminal by using the quality indicator difference. Therefore, base station 1000 contributes to increasing the number of terminals satisfying predetermined communication quality. The base station 1000 also contributes to improving the utilization efficiency of radio resources.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the entire configuration of the communication system 1 according to the present embodiment.
  • the communication system 1 according to the present embodiment includes terminals 10 (10-1, 10-2, 10-3), a base station 20, a server device 30, and a network 40.
  • the terminals (10-1, 10-2, 10-3) are respectively described as the terminal 10 when it is not necessary to distinguish them.
  • FIG. 2 shows three terminals 10, this does not mean that the number of terminals 10 is limited to three.
  • the communication system 1 according to the present embodiment may be configured to include two or four or more terminals 10.
  • the terminal 10 is a mobile provided with a communication function.
  • the terminal 10 communicates with the server device 30 via the base station 20.
  • the terminal 10 communicates with the base station 20 via wireless communication conforming to a mobile communication standard, such as, for example, Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA), Long Term Evolution (LTE), or the like.
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • the terminal 10 is configured to include an application program (hereinafter referred to as an application), and acquires information necessary for operation of the application from the server device 30 disposed on the Internet.
  • an application an application program
  • the base station 20 relays communication between the terminal 10 and the server device 30. Also, the base station 20 communicates with the server device 30 via the network 40. There are various communication methods of the network 40, but the details are not important.
  • the base station 20 when transferring the packet transmitted from the server device 30 to the terminal 10, the base station 20 performs processing to control allocation of radio resources to the terminal 10.
  • the base station 20 determines to which terminal 10 an RB (Resource Block) is to be assigned. Then, the base station 20 transmits a packet to the terminal 10 for each RB.
  • RB will be described as an example of a unit of radio resources allocated by the base station 20 to the terminal 10. However, this does not mean that the unit of the radio resource allocated by the base station 20 to the terminal 10 is limited to the RB.
  • the server device 30 transmits a packet to the terminal 10.
  • the server apparatus 30 may be an HTTP (Hypertext Transfer Protocol) server.
  • HTTP Hypertext Transfer Protocol
  • the server device 30 receives a GET request from the terminal 10, and returns the content described in the GET request to the terminal 10 as a response to the received GET request.
  • HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
  • FTP File Transfer Protocol
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the base station 20 according to the present embodiment.
  • the base station 20 includes a packet transmitting / receiving unit 201, a remaining communication amount calculating unit 202, a communication time calculating unit 203, a transmission rate calculating unit 204, a terminal number calculating unit 205, an index calculating unit 206, and a radio resource allocation unit And 207.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 20 according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is an example of the hardware configuration of the base station 20, and the hardware configuration of the base station 20 is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the packet transmission / reception unit 201 performs wireless communication with two or more terminals 10. As shown in FIG. 4, the packet transmitting / receiving unit 201 may be realized using the communication interface 2011, the processor 2012, and the memory 2013.
  • the packet transmitting / receiving unit 201 receives a packet from the terminal 10 via wireless communication, and transfers the packet to the server device 30. Also, the packet transmission / reception unit 201 receives a packet from the server device 30 via wireless communication, and transfers the packet to the terminal 10.
  • the packet transmission / reception unit 201 transfers the packet using the radio resource allocated by the radio resource allocation unit 207.
  • the radio resource allocation unit 207 determines to allocate a radio resource (RB) to the terminal 10-1
  • the packet transmitting / receiving unit 201 uses the radio resource (RB) to transmit a packet to the terminal 10-1.
  • Send Details of the radio resource assignment unit 207 will be described later.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 calculates the amount of unsent packets that are to be transmitted to the terminal 10 and are not transmitted as the remaining communication amount. As shown in FIG. 4, the remaining communication amount calculation unit 202 may be realized using the communication interface 2021, the processor 2022, and the memory 2023.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 notifies the index calculation unit 206 of the calculated remaining communication amount. Further, the remaining communication amount calculating unit 202 stores the calculated remaining communication amount in the memory 2023 of the remaining communication amount calculating unit 202.
  • the remaining communication amount means the amount of unsent packets (packet size) which are scheduled to be transmitted from the base station 20 to the terminal 10.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 may calculate the remaining communication amount based on the HTTP header included in the packet transmitted from the server device 30.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 calculates the remaining communication amount corresponding to the terminal 10-1.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 refers to the Content-Length field of the HTTP response header included in the packet transmitted from the server device 30 to the terminal 10-1.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 may calculate the remaining communication amount based on the value described in the Content-Length field.
  • the remaining communication amount calculating unit 202 subtracts the amount of packets transmitted from the packet transmitting / receiving unit 201 to the terminal 10 from the remaining communication amount. Update the traffic volume.
  • the amount of packets transmitted by the packet transmitting / receiving unit 201 to the terminal 10 is referred to as the amount of transmission packets.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 refers to the Content-Length field of the HTTP response header, and integrates the value described in the Content-Length field into the remaining communication amount corresponding to the terminal 10. As a result, even if the base station 20 transmits a packet using two or more HTTP sessions, the remaining communication amount calculating unit 202 can calculate the correct remaining communication amount.
  • the remaining communication amount calculating unit 202 may calculate the predicted value of the remaining communication amount based on the distribution of the past communication amounts. For example, the remaining communication amount calculation unit 202 may calculate the probability distribution of the remaining communication amount based on the distribution of the past communication amount corresponding to the terminal 10 and the transmission packet amount transmitted after the start of communication. Then, the remaining communication amount calculation unit 202 may calculate the predicted value of the remaining communication amount based on the probability distribution of the remaining communication amount. Then, the remaining communication amount calculating unit 202 may notify the index calculating unit 206 of the predicted value of the remaining communication amount.
  • the remaining communication amount calculating unit 202 calculates the predicted value of the remaining communication amount, it is preferable that there is a record of communication between the target terminal 10 and the server device 30 for a predetermined period. Therefore, based on the number of times of communication between the server device 30 and the base station 20, the remaining communication amount calculation unit 202 may determine whether or not the predicted value of the remaining communication amount can be calculated. When the number of times of communication between the server device 30 and the base station 20 exceeds a predetermined number, the remaining communication amount calculation unit 202 determines that the predicted value of the remaining communication amount can be calculated. On the other hand, when the number of times of communication between the server device 30 and the base station 20 is equal to or less than a predetermined number, the remaining communication amount calculating unit 202 determines that the predicted value of the remaining communication amount can not be calculated.
  • the communication time calculation unit 203 calculates, as the communication time, the time elapsed since the start of communication with the terminal 10. As shown in FIG. 4, the communication time calculation unit 203 may be realized using the communication interface 2031, the processor 2032, and the memory 2033.
  • the communication time calculation unit 203 calculates, as the communication time, the time that has elapsed since the start of packet transmission from the base station 20 to the terminal 10. Further, the communication time calculation unit 203 notifies the calculated communication time to the index calculation unit 206.
  • the communication time calculation unit 203 calculates the difference between the current time and the communication start time between the terminal 10 and the base station 20 as the communication time between the terminal 10 and the base station 20.
  • the communication time calculation unit 203 may determine, as the communication start time between the terminal 10 and the base station 20, the time when the base station 20 starts transmission of a packet addressed to the terminal 10. Specifically, communication time calculation section 203 determines the time when the remaining communication amount of terminal 10 changes from 0 to a value larger than 0 as the communication start time between terminal 10 and base station 20. It is also good.
  • the communication time calculation unit 203 may determine, as the communication start time, the time when the remaining communication amount is larger than zero.
  • the communication time calculation unit 203 may determine the communication start time corresponding to the immediately preceding communication as the communication start time of the new communication. Although there are various methods for determining the communication start time, the details are not important.
  • the server device 30 provides a web page. Then, suppose that the terminal 10 accesses a Web page provided by the server device 30. In that case, the terminal 10 downloads a packet in HTML (Hypertext Markup Language) format from the server device 30, and starts downloading of the content related to the packet based on the content of the downloaded packet. In that case, after the terminal 10 finishes downloading the HTML format packet, the remaining communication amount of the terminal 10 becomes zero at the time before the related content is downloaded.
  • HTML Hypertext Markup Language
  • the communication time calculation unit 203 may determine the communication start time of the process of downloading the HTML format packet (communication process) as the communication start time of the process of downloading the related content (communication process). By doing so, the base station 20 determines that the process of downloading the HTML format packet (communication process) and the process of downloading the related content (communication process) are a series of processes (series of communication processes). You may judge.
  • the communication time calculation unit 203 stores the determined communication start time in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • the communication time calculation unit 203 may store, in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203, information in which information for identifying the terminal 10 (hereinafter referred to as terminal identification information) is associated with the communication start time.
  • terminal identification information information in which information for identifying the terminal 10
  • the communication time calculation unit 203 may store information in which the terminal identification information and the communication start time are associated with each other in the form of a table in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • the terminal identification information may be the MAC address or IP address of the terminal 10, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI), or the like. That is, the communication time calculation unit 203 may store information in which the MAC address of the terminal 10 is associated with the communication start time in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the communication time calculation unit 203 may store information in which the IP address of the terminal 10 is associated with the communication start time in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • the communication time calculation unit 203 may store information in which the RNTI of the terminal 10 is associated with the communication start time in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of information in which communication identification information is associated with communication start time.
  • line 1 in FIG. 5 indicates that the communication start time between the terminal 10 and the base station 20 corresponding to the terminal identification information “1” is 13: 11: 34.319 seconds ("13: 11: 34.319") is shown.
  • the second line in FIG. 5 indicates that the communication start time between the terminal 10 corresponding to the terminal identification information “2” and the base station 20 is 13: 11: 12.984 seconds (“13: 11: 12.984”). Indicates that there is.
  • the third line in FIG. 5 indicates that the communication start time between the terminal 10 corresponding to the terminal identification information "3" and the base station 20 is 13: 10: 52.532 ("13: 10: 52.532"). Indicates that there is.
  • the transmission rate calculation unit 204 calculates, as a transmission rate, an amount of packets that can be transmitted to the terminal 10 per unit amount of radio resources. As shown in FIG. 4, the transmission rate calculation unit 204 may be realized using the communication interface 2041, the processor 2042, and the memory 2043.
  • the transmission rate calculation unit 204 calculates, for the terminal 10, the amount of packets that can be transmitted per RB as the transmission rate corresponding to the terminal 10.
  • a unit amount serving as a reference of radio resources is referred to as a unit radio resource.
  • the number of radio resources on the basis of a unit radio resource is referred to as the number of radio resources.
  • the transmission rate calculation unit 204 notifies the index calculation unit 206 of the calculated transmission rate.
  • the packet transmission / reception unit 201 transmits a packet to the terminal 10 based on the transmission rate calculated by the transmission rate calculation unit 204.
  • a packet that can be transmitted to terminal 10 by base station 20 using unit radio resources according to the reception quality when terminal 10 receives a radio wave (hereinafter referred to as received radio wave quality)
  • the amount is different. That is, in wireless communication, the transmission rate corresponding to the terminal 10 differs according to the received radio wave quality of the terminal 10.
  • the transmission rate calculation unit 204 may calculate the transmission rate for each terminal 10 based on the past transmission rate actual value. Specifically, the transmission rate r at the current time t k may be calculated for each terminal 10 using the following Equation 1.
  • r i represents a transmission rate at time t i (i, k, n: integer, i ⁇ n ⁇ k, t i ⁇ t k , t i-1 ⁇ t i ). That is, r i represents the past transmission rate.
  • the transmission rate calculation unit 204 may calculate the moving average of the past transmission rates as the transmission rate r of the current time t k as shown in the above equation 1 .
  • the time difference between time t i and time t i-1 may be 1 ms (millisecond).
  • the transmission rate calculation unit 204 stores, in the memory 2043 of the transmission rate calculation unit 204, information in which the time when the packet is transmitted and the transmission rate when the packet is transmitted are associated. Specifically, the transmission rate calculation unit 204 stores information in which the time at which the packet was transmitted and the transmission rate at the time of transmission of the packet are associated in a table format in the memory 2043 of the transmission rate calculation unit 204 You may
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of information in which the time when a packet is transmitted and the transmission rate when the packet is transmitted are associated. Specifically, FIG. 6 transmits packets at time t i-1 , time t i-2 , and time t i -3 (i: integer, t i -3 ⁇ t i -2 ⁇ t i-1 ) Indicates the transmission rate at the time of For example, the first line in FIG. 6 (the title line is assumed to be the 0th line) has a transmission rate of 30 bytes / RB when the base station 20 transmits a packet to the terminal 10 at time t i-1. Indicates that it was.
  • the transmission rate of packets from the base station 20 to the terminal 10 changes momentarily according to the fluctuation of the received radio wave quality of the terminal 10.
  • the transmission rate calculation unit 204 can calculate an appropriate transmission rate at the current time t i by calculating the transmission rate at the current time based on the moving average of the past transmission rates.
  • the transmission rate calculation unit 204 may calculate the transmission rate at the current time based on the exponential moving average of the past transmission rates.
  • the transmission rate calculation unit 204 may calculate the transmission rate at the current time based on the transmission rate in the latest communication between the terminal 10 and the base station 20.
  • the transmission rate calculation unit 204 determines the current time based on the received received radio wave quality indicator.
  • the transmission rate of may be calculated.
  • the transmission rate calculation unit 204 may calculate the transmission rate corresponding to the terminal 10 based on the received CQI.
  • the calculation method of said transmission rate is an example, It is not the meaning which limits the calculation method of a transmission rate to said method.
  • the number-of-terminals calculation unit 205 calculates the number of terminals in communication with the base station 20 (hereinafter referred to as the number of communication terminals). As shown in FIG. 4, the number-of-terminals calculation unit 205 may be realized using the communication interface 2051, the processor 2052, and the memory 2053.
  • the terminal number calculation unit 205 notifies the index calculation unit 206 of the calculated number of communication terminals.
  • the number-of-terminals calculating unit 205 stores the calculated number of communication terminals in the memory 2053 of the number-of-terminals calculating unit 205.
  • the number-of-terminals calculation unit 205 may calculate the number of communication terminals based on the number of terminals corresponding to the destination and / or transmission source of the packet with reference to the packet held by the packet transmission / reception unit 201. .
  • the number-of-terminals calculating unit 205 may calculate the number of communication terminals by using the remaining communication amount for each terminal 10 calculated by the remaining communication amount calculating unit 202. Specifically, the number-of-terminals calculation unit 205 may calculate the number of terminals whose remaining communication amount exceeds 0 as the number of communication terminals.
  • the number-of-terminals calculation unit 205 may calculate an average value for a predetermined number of times in the past for the number of communication terminals calculated using the above method, and determine the calculated average value as the number of communication terminals .
  • the number of communication terminals changes every moment. Therefore, the number-of-terminals calculation unit 205 can calculate the number of communication terminals by suppressing the fluctuation of the number of communication terminals by taking an average.
  • the index calculation unit 206 calculates, for each terminal 10, a quality index value indicating the probability of satisfying a predetermined communication quality. As shown in FIG. 4, the index calculation unit 206 may be realized using the communication interface 2061, the processor 2062, and the memory 2063.
  • the index calculation unit 206 calculates the quality index value corresponding to each terminal 10 based on the remaining communication amount, communication time, transmission rate, and the number of communication terminals corresponding to each terminal 10 Do.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 notifies the index calculation unit 206 of the calculated remaining communication amount.
  • the communication time calculation unit 203 notifies the index calculation unit 206 of the calculated communication time.
  • the transmission rate calculation unit 204 notifies the index calculation unit 206 of the calculated transmission rate.
  • the number-of-terminals calculation unit 205 notifies the index calculation unit 206 of the calculated number of communication terminals.
  • the index calculation unit 206 calculates the quality index value based on the notified remaining communication amount, communication time, transmission rate, and the number of communication terminals.
  • the quality indicator value indicates the probability of satisfying a predetermined communication quality. That is, the quality index value indicates that the larger the value, the more likely that the communication between the terminal 10 and the base station 20 meets the predetermined communication quality. In the following description, it is assumed that the quality indicator value is a value taking between 0 and 1.
  • the communication between the terminal 10 and the base station 20 may satisfy a predetermined communication quality.
  • the base station 20 can transmit the packet for the remaining communication amount to the terminal 10 within the time to allow communication between the terminal 10 and the base station 20, the terminal 10 and the base may be transmitted within the predetermined time. It is assumed that the communication between the stations 20 ends.
  • the base station 20 can not transmit packets for the remaining communication amount to the terminal 10 within the time when the base station 20 permits communication between the terminal 10 and the base station 20, the terminal 10 and the base station It is assumed that communication between 20 can not be terminated.
  • the time for which communication between the terminal 10 and the base station 20 is permitted is referred to as the remaining communication time corresponding to the terminal 10.
  • the communication between the terminal 10 and the base station 20 may satisfy the predetermined communication quality.
  • the index calculation unit 206 can evaluate the communication quality reflecting the user's experience by determining based on the MOS whether communication between the terminal 10 and the base station 20 satisfies the predetermined communication quality. . This is an example of the method of determining the communication quality, and is not intended to limit the method of determining the communication quality.
  • the index calculation unit 206 decreases the increase amount of the quality index value corresponding to the terminal 10 when the radio resource is allocated to the terminal 10 as the possibility of satisfying the predetermined communication quality decreases. , To calculate the quality index value.
  • the base station 20 may increase or decrease the radio resources allocated to the terminal 10 with the terminal 10.
  • the amount of change with respect to the possibility that communication between base stations 20 meets the predetermined communication quality is small. Therefore, the index calculation unit 206 decreases the increase amount of the quality index value corresponding to the terminal 10 when the radio resource is allocated to the terminal 10 as the possibility of satisfying the predetermined communication quality decreases. , To calculate the quality index value.
  • the communication between the terminal 10 and the base station 20 ends within a predetermined time (for example, within 3 seconds), the communication between the terminal 10 and the base station 20 satisfies a predetermined communication quality. It shall be. That is, in the following description, when communication is started between the base station 20 and the terminal 10 and communication is ended by a predetermined time limit (hereinafter referred to as communication end time limit), communication between the terminal 10 and the base station 20 is performed. Communication shall meet predetermined communication quality.
  • the index calculation unit 206 calculates the remaining communication time. Specifically, the index calculation unit 206 calculates the difference between the time after the communication time has elapsed from the communication start time and the communication end time limit as the remaining communication time. The index calculation unit 206 calculates the remaining communication time for each of the terminals 10.
  • the index calculation unit 206 calculates the packet amount d that can be transmitted from the base station 20 to the terminal 10 within the remaining communication time.
  • the index calculation unit 206 calculates the packet amount d k that can be transmitted within the remaining communication time from the base station 20 to the terminal 10-k (k: 1 or more natural number). In that case, the index calculation unit 206 determines the number N R of radio resources allocated to the remaining communication time, the transmission rate R at the time of transmitting a packet to the terminal 10-k, and the number N T of terminals connected to the base station 20. The packet amount d k that can be transmitted to the terminal 10-k within the remaining communication time is calculated based on
  • the index calculation unit 206 calculates the number of surplus radio resources. Specifically, the index calculation unit 206 calculates the number N S of surplus radio resources corresponding to the terminal 10-k using the following Equation 2.
  • the number of surplus radio resources N S is the number of surplus radio resources with respect to the remaining communication amount D among the packet amount d k that can be transmitted within the remaining communication time.
  • the index calculation unit 206 calculates the quality index value.
  • the index calculation unit 206 may calculate the quality index value I k corresponding to the terminal 10-k using the following Equation 3.
  • C is a constant.
  • the above equation 3 is an example and is not intended to limit the method of calculating the quality index value.
  • the index calculation unit 206 may calculate the quality index value using a sigmoid function, a tanh function, or the like.
  • the radio resource allocation unit 207 allocates radio resources to the terminal 10 based on the quality index value for each terminal 10 calculated by the index calculation unit 206.
  • the index calculation unit 206 calculates the quality index difference when radio resources are allocated to each terminal 10. For example, the index calculation unit 206 may calculate the quality index difference ⁇ I k corresponding to the terminal 10-k (k: 1 or more natural number) using the following Equation 4.
  • C is a constant.
  • the following several 4 is an example, and it is not the meaning which limits the calculation method of a quality index difference. [Equation 4]
  • the radio resource allocation unit 207 allocates radio resources to at least one terminal 10 based on the quality indicator difference corresponding to two or more terminals 10. As shown in FIG. 4, the wireless resource assignment unit 207 may be realized using the communication interface 2071, the processor 2072, and the memory 2073.
  • the radio resource allocation unit 207 determines that the radio resource is allocated to the terminal 10 in which the quality indicator difference satisfies a predetermined condition (hereinafter, referred to as a first condition). Then, the wireless resource assignment unit 207 transmits a packet to the terminal 10 to which a wireless resource is assigned.
  • a predetermined condition hereinafter, referred to as a first condition
  • the radio resource assignment unit 207 may decide to assign a radio resource to the terminal 10 having the relatively largest quality index difference among two or more target terminals. Note that this is an example of a criterion for determining a terminal 10 to which a radio resource is to be allocated, and is not intended to limit the criterion for determining a terminal 10 to be a target for allocating a radio resource.
  • the radio resource allocation unit 207 may determine the terminal 10 to which radio resources are to be allocated based on other criteria if the quality indicator difference is used.
  • the radio resource assignment unit 207 may decide to assign a radio resource to the terminal 10 satisfying the second condition among the terminals 10 satisfying the first condition.
  • the radio resource assignment unit 207 may decide to assign a radio resource to the terminal 10 with the oldest communication start time among the terminals 10 that satisfy the first condition. Thereby, it is possible to equalize the time until the communication is completed.
  • the index calculation unit 206 calculates that the quality index difference corresponding to the terminal 10-1 is one. Further, it is assumed that the index calculation unit 206 calculates that the quality index difference corresponding to the terminals 10-2 and 10-3 is zero. Then, the radio resource allocation unit 207 allocates radio resources to the terminal 10 having the relatively largest quality index difference among the two or more target terminals. In that case, the radio resource allocation unit 207 determines to allocate radio resources to the terminal 10-1.
  • the base station 20 calculates the expected value of the quality indicator value based on the predicted value of the remaining communication amount. In that case, the base station 20 may determine the terminal 10 to which a radio resource is to be allocated, using the calculated expected value of the quality index value. As a result, even if the communication between the terminal 10 and the server device 30 is encrypted communication, the base station 20 contributes to increasing the number of terminals satisfying the predetermined communication quality.
  • the wireless resource allocation unit 207 may preferentially allocate the wireless resource to the terminal 10 that can not calculate the predicted value of the remaining communication amount.
  • the radio resource allocation unit 207 preferentially allocates radio resources to the terminal 10 which can not calculate the predicted value of the remaining communication amount, the base station 20 can collect information necessary for the prediction early. become.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of processing when the base station 20 receives a packet addressed to the terminal 10 from the server device 30.
  • the following description exemplifies a case where the base station 20 receives a packet addressed to the terminal 10-1 from the server device 30.
  • step S1001 the packet transmitting / receiving unit 201 receives a packet from the server device 30. Specifically, the packet transmitting / receiving unit 201 receives a packet addressed to the terminal 10-1 from the server device 30.
  • step S1002 the remaining communication amount calculation unit 202 determines whether the received packet includes an HTTP header. If the received packet includes an HTTP header (Yes in step S1002), the process proceeds to step S1003. On the other hand, when the received packet does not include the HTTP header (No in step S1002), the process proceeds to step S1006.
  • step S1003 the remaining communication amount calculating unit 202 updates the remaining communication amount corresponding to the terminal 10-1 of the destination of the received packet (step S1003). Specifically, the remaining communication amount calculation unit 202 refers to the Content-Length field of the HTTP header included in the received packet. Then, the remaining communication amount calculating unit 202 integrates the value of the Content-Length field referred to the remaining communication amount of the terminal 10-1 stored by the remaining communication amount calculating unit 202.
  • step S1004 the remaining communication amount calculating unit 202 determines whether the remaining communication amount corresponding to the destination terminal 10-1 of the received packet is zero. If the remaining communication amount corresponding to the destination terminal 10-1 of the received packet is 0 (Yes in step S1004), the process transitions to step S1005. On the other hand, when the remaining communication amount corresponding to the terminal 10-1 of the destination of the received packet is not 0 (No in step S1004), the process proceeds to step S1006.
  • step S1005 the communication time calculation unit 203 updates the communication start time between the terminal 10-1 of the destination of the received packet and the base station 20. Specifically, the communication time calculation unit 203 determines the current time as the communication start time.
  • the communication time calculation unit 203 determines the communication start time between the terminal 10-1 and the base station 20 as 13: 11: 34.319 seconds. Then, the communication time calculation unit 203 stores the determined communication start time in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • the communication time calculation unit 203 may store information in which the terminal identification information of the terminal 10-1 is associated with the communication start time in the memory 2033 of the communication time calculation unit 203.
  • step S1006 the communication time calculation unit 203 transfers the received packet to the packet transmission / reception unit 201.
  • the packet transmitting / receiving unit 201 holds the received packet until the radio resource is assigned to the terminal 10-1.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing when the base station 20 transmits the received packet to the terminal 10.
  • step S1101 the wireless resource assignment unit 207 determines the terminal 10 to which a wireless resource is assigned.
  • the details of the process of determining the terminal 10 to which a wireless resource is to be allocated will be described later.
  • the following description exemplifies a case where the radio resource allocation unit 207 determines the terminal 10-1 as a radio resource allocation target.
  • step S1102 the radio resource allocation unit 207 allocates radio resources to the determined terminal 10. Specifically, the radio resource allocation unit 207 allocates radio resources to the terminal 10-1.
  • step S1103 the packet transmitting / receiving unit 201 transmits a packet to the determined terminal 10-1 via wireless communication.
  • the packet transmitting / receiving unit 201 notifies the remaining communication amount calculating unit 202 of the transmission packet amount for the terminal 10-1.
  • step S1104 the remaining communication amount calculation unit 202 updates the remaining communication amount corresponding to the determined terminal 10-1. Specifically, the remaining communication amount calculation unit 202 calculates the remaining communication amount of the terminal 10-1 based on the transmission packet amount for the terminal 10-1. For example, the remaining communication amount calculating unit 202 calculates a value obtained by subtracting the transmission packet amount from the remaining communication amount before transmitting the packet as the remaining communication amount after transmitting the packet.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 notifies the transmission rate calculation unit 204 of the number of radio resources allocated to the terminal 10-1 and the transmission packet amount.
  • the remaining communication amount of the terminal 10-1 is 5630 bytes. Further, it is assumed that the amount of transmission packets to the terminal 10-1 is 1500 bytes. In that case, the remaining communication amount calculation unit 202 calculates a value obtained by subtracting the transmission packet amount (i.e., 1500 bytes) from the remaining communication amount (i.e., 5630 bytes) before transmitting the packet, Calculated as the remaining amount of communication after transmission.
  • the transmission rate calculation unit 204 updates the transmission rate corresponding to the determined terminal 10-1. Specifically, the transmission rate calculation unit 204 updates the transmission rate corresponding to the terminal 10-1 based on the radio resources allocated to the terminal 10-1 and the transmission packet amount for the terminal 10-1. For example, the transmission rate calculation unit 204 calculates, as a transmission rate corresponding to the terminal 10-1, a value obtained by dividing the transmission packet amount by the number of radio resources allocated to the terminal 10-1.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the process of calculating the quality index value.
  • the base station 20 executes the process shown in FIG. 9 each time a radio resource is allocated to the terminal 10. For example, it is assumed that the base station 20 and the terminal 10 communicate via LTE. In that case, the base station 20 executes the process shown in FIG. 9 every TTI (Transmission Time Interval).
  • TTI Transmission Time Interval
  • the packet transmitting / receiving unit 201 specifies the terminal 10 corresponding to the destination of the unsent packet as the target terminal. That is, the packet transmitting / receiving unit 201 determines the terminal 10 corresponding to the destination of the packet among the held packets as the target terminal.
  • the packet transmitting / receiving unit 201 may determine one or more terminals 10 as a target terminal. The following description exemplifies a case where the packet transmitting / receiving unit 201 specifies the terminals 10-1, 10-2, and 10-3 as target terminals.
  • step S1202 the index calculation unit 206 determines whether quality index differences have been calculated for all target terminals. Specifically, the index calculation unit 206 determines whether the quality index difference of each target terminal has been calculated when radio resources are allocated to the target terminal for all target terminals.
  • step S1202 If the index calculation unit 206 calculates quality index differences for all target terminals (Yes in step S1202), the process transitions to step S1209. On the other hand, if the index calculation unit 206 has not calculated quality index differences for all target terminals (No in step S1202), the process transitions to step S1203.
  • step S1203 the index calculation unit 206 selects the target terminal 10 for which the quality index value is to be calculated. Specifically, the index calculation unit 206 selects one of the one or more terminals 10 for which the quality index value is not calculated. In the following description, the index calculation unit 206 exemplifies a case where the terminal 10-1 is selected.
  • step S1204 the remaining communication amount calculation unit 202 calculates the remaining communication amount corresponding to the selected terminal 10-1. Specifically, the remaining communication amount calculation unit 202 calculates the remaining communication amount corresponding to the terminal 10-1. Then, the remaining communication amount calculation unit 202 notifies the index calculation unit 206 of the calculated remaining communication amount.
  • the communication time calculation unit 203 calculates the communication time corresponding to the selected terminal 10-1. Specifically, the communication time calculation unit 203 acquires the communication start time between the terminal 10-1 and the base station 20 from the memory 2033 of the communication time calculation unit 203. Furthermore, the communication time calculation unit 203 acquires the current time. The communication time calculation unit 203 calculates the difference between the acquired current time and the communication start time as the communication time corresponding to the terminal 10-1. Then, the communication time calculation unit 203 notifies the index calculation unit 206 of the calculated communication time.
  • the transmission rate calculation unit 204 calculates a transmission rate corresponding to the selected terminal. Specifically, the transmission rate calculation unit 204 extracts, from the memory 2043 of the transmission rate calculation unit 204, the past transmission rate actual value corresponding to the terminal 10-1. The transmission rate calculation unit 204 calculates the transmission rate at the current time based on the past transmission rate actual value corresponding to the terminal 10-1. Then, the transmission rate calculation unit 204 notifies the index calculation unit 206 of the calculated transmission rate.
  • step S1207 the terminal number calculation unit 205 calculates the number of terminals in communication with the base station as the number of communication terminals. Then, the terminal number calculation unit 205 notifies the index calculation unit 206 of the calculated number of communication terminals.
  • step S1208 the index calculation unit 206 calculates the quality index difference corresponding to the selected terminal 10-1. Specifically, the index calculation unit 206 calculates the number of surplus radio resources corresponding to the terminal 10-1. Then, the index calculation unit 206 calculates the quality index value using the calculated number of surplus radio resources. Then, the index calculation unit 206 calculates the quality index difference corresponding to the terminal 10-1. Then, the process returns to step S1202 to continue the process.
  • the remaining communication amount calculation unit 202 calculates that the remaining communication amount corresponding to the terminal 10-1 is 411 kilobytes. Further, it is assumed that the communication time calculation unit 203 calculates that the communication time between the terminal 10-1 and the base station 20 is 1.338 seconds. Further, it is assumed that the transmission rate calculation unit 204 calculates the transmission rate at the current time as 30 bytes / RB based on the past values of the transmission rates of the past three times. Furthermore, it is assumed that the number-of-terminals calculation unit 205 calculates that the number of communication terminals is three.
  • the index calculation unit 206 calculates the quality index value using the above Equation 3.
  • the constant C in the above Equations 3 and 4 is 30,000.
  • a constant C> surplus radio resources the number N S. Therefore, the index calculating unit 206 uses the number 3 above, quality index value I 1 corresponding to the terminal 10-1 is calculated to be 1.
  • the index calculation unit 206 calculates that the quality index difference corresponding to the terminal 10-1 is 1 using the above-mentioned number 4.
  • the process returns to step S1202 and the process is continued. Specifically, the base station 20 calculates the quality indicator difference corresponding to the terminal 10-2 and the terminal 10-3.
  • index calculation unit 206 calculates the quality index difference corresponding to all target terminals (for example, terminal 10-1, terminal 10-2, terminal 10-3) (that is, the Yes branch of step S1202), The process transitions to step S1209.
  • the radio resource allocation unit 207 determines the terminal 10 to which radio resources are to be allocated based on the quality index difference.
  • the radio resource assignment unit 207 may prioritize the terminal 10 whose quality index difference increases in the next TTI as a target for assignment of radio resources. That is, when allocating radio resources next time (next TTI), the radio resource allocation unit 207 gives priority to the terminal 10 whose second-order derivative value with respect to the number of radio resources of the quality index value increases as a radio resource allocation target. It is also good.
  • the radio resource allocation unit 207 allocates radio resources next time by considering the second-order derivative value of the quality index value with respect to the number of radio resources when allocating radio resources next time. Radio resources can be allocated to the terminal 10 such that the sum of the quality indicator values is large.
  • the radio resource allocation unit 207 may determine a terminal 10 to which a radio resource is to be allocated in consideration of the quality index difference between the terminals 10 .
  • the radio resource assignment unit 207 contributes to increasing the number of terminals satisfying predetermined communication quality while taking into consideration the fairness among the terminals 10 by considering the quality index difference between the terminals 10.
  • the base station 20 determines to allocate a radio resource to the terminal 10 whose quality index difference satisfies the predetermined condition.
  • the quality indicator difference for example, the base station 20 can prevent the radio resource from being allocated to the terminal 10 whose radio wave quality is extremely poor and which is unlikely to satisfy the predetermined communication quality.
  • the base station 20 can prevent excessive allocation of radio resources to the terminal 10 beyond a predetermined communication quality. Therefore, the communication system 1 according to the present embodiment contributes to increasing the number of terminals satisfying the predetermined communication quality. In addition, the communication system 1 according to the present embodiment contributes to the improvement of the utilization efficiency of radio resources.
  • the base station receives the remaining communication amount and communication time.
  • the description of the parts overlapping with the above embodiment will be omitted.
  • the same components as those of the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. Further, in the description of the present embodiment, the description of the same effects as those of the above-described embodiment will be omitted.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of the communication system 1a according to the present embodiment.
  • the communication system 1a includes terminals 10 (10-1, 10-2, 10-3), a base station 21, a server device 30, and a communication monitoring device 51.
  • the difference between the communication system 1a shown in FIG. 10 and the communication system 1 shown in FIG. 2 is that the communication system 1a shown in FIG.
  • the communication system 1a shown in FIG. 10 includes a base station 21 in place of the base station 20 shown in FIG.
  • FIG. 10 shows three terminals 10, this does not mean that the number of terminals is limited to three.
  • the communication system 1 a according to the present embodiment may be configured to include two or four or more terminals 10.
  • the base station 21 and the server device 30 are connected via the network 40. Further, the communication monitoring device 51 is connected to the network 40 and monitors communication between the server device 30 and the base station 21.
  • the communication monitoring device 51 monitors communication including a packet addressed to the terminal 10. Then, the communication monitoring device 51 monitors the communication including the packet addressed to the terminal 10 to calculate the remaining communication amount and the communication time corresponding to each terminal 10. The communication monitoring device 51 may calculate the remaining communication amount and the communication time by using the same method as the base station 20 according to the first embodiment.
  • the communication monitoring device 51 may obtain the value of the Content-Length field from the HTTP header included in the packet addressed to the terminal 10. Then, the communication monitoring device 51 may calculate the remaining communication amount corresponding to the terminal 10 based on the value of the acquired Content-Length field.
  • the communication monitoring device 51 may determine, as the communication start time between the terminal 10 and the base station 21, the time when the remaining communication amount of the terminal 10 changes from 0 to a value larger than 0. Then, the communication monitoring device 51 may calculate, from the base station 21 to the terminal 10, the time elapsed from the communication start time as the communication time.
  • the communication monitoring device 51 generates communication information in which at least terminal identification information, the remaining communication amount corresponding to the terminal identification information, and the communication time corresponding to the terminal identification information are associated. Then, the communication monitoring device 51 notifies the base station 21 of the generated communication information.
  • the terminal identification information may be the MAC address, IP address, RNTI or the like of the terminal 10. That is, the communication monitoring device 51 may generate communication information in which at least the MAC address of the terminal 10, the remaining communication amount, and the communication time are associated. Alternatively, the communication monitoring device 51 may generate communication information in which at least the IP address of the terminal 10, the remaining communication amount, and the communication time are associated. Alternatively, the communication monitoring device 51 may generate communication information in which at least the RNTI of the terminal 10, the remaining communication amount, and the communication time are associated.
  • the terminal identification information is information used for communication, such as MAC address, IP address, RNTI, etc.
  • the communication monitoring device 51, the base station 21, etc. allocate new information to the terminal 10 in order to identify the terminal 10. There is no need.
  • the communication information may further include information specifying the type of communication packet (moving image, still image, audio packet, etc.).
  • the communication monitoring device 51 performs communication in which the terminal identification information, the remaining communication amount corresponding to the terminal identification information, the communication time corresponding to the terminal identification information, and the information specifying the type of communication packet are associated. Information may be generated.
  • the communication information may further include information identifying an application operating at the terminal 10 to which the packet to be monitored is addressed.
  • the communication monitoring device 51 may infer an application that operates in the terminal 10 of the destination of the packet to be monitored, based on the communication content to be monitored.
  • the communication monitoring device 51 monitors HTTP communication.
  • the communication monitoring device 51 specifies a domain of a URL (Uniform Resource Locator) in HTTP communication to be monitored.
  • the communication monitoring device 51 may infer an application that operates at the terminal 10 of the destination of the packet to be monitored based on the identified domain.
  • the communication monitoring device 51 operates in the terminal 10 of the destination of the packet to be monitored, the value corresponding to the communication quality requested by the application, the remaining communication amount corresponding to the terminal 10, the terminal 10 and the base station Communication information may be generated in association with the communication time between 21.
  • a value corresponding to the communication quality required by the application is called an application estimation value.
  • the communication monitoring device 51 may determine a value larger than the application inference value corresponding to the electronic mail application as the application inference value corresponding to the call application.
  • the communication monitoring device 51 may calculate the predicted value (also referred to as a second predicted value) of the remaining communication amount based on the probability distribution of the remaining communication amount instead of the remaining communication amount. For example, the communication monitoring device 51 may calculate the probability distribution of the remaining communication amount based on the distribution of past communication amounts corresponding to the terminal 10. Then, the communication monitoring device 51 may calculate the predicted value (second predicted value) of the remaining communication amount based on the probability distribution of the remaining communication amount.
  • the communication monitoring device 51 performs communication in which the terminal identification information, the predicted value (second predicted value) of the remaining communication amount corresponding to the terminal identification information, and the communication time corresponding to the terminal identification information are associated.
  • Information may be generated. That is, the communication information may include the predicted value (second predicted value) of the remaining communication amount.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of communication information.
  • FIG. 11A shows an example of communication information in which the terminal identification information, the remaining communication amount corresponding to the terminal identification information, and the communication time corresponding to the terminal identification information are associated.
  • the first line (the title line is the 0th line) in FIG. 11A indicates that the remaining communication amount corresponding to the terminal 10 of the terminal identification information “1” is 569302 bytes.
  • the first line in FIG. 11A indicates that the communication time between the terminal 10 of the terminal identification information "1" and the base station 21 is 1.435 seconds.
  • the communication monitoring device 51 uses communication information in a data format in which the terminal identification information, the remaining communication amount, and the communication time are separated using ", (comma)". It may be generated.
  • the information shown in the first line of FIG. 11B is the same as the information shown in the first line (the title line is assumed to be the 0th line) of FIG.
  • FIG. 11 is an example of communication information, and is not intended to limit the format of communication information.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the base station 21 according to the present embodiment.
  • the base station 21 includes a packet transmission / reception unit 201, a transmission rate calculation unit 204, a terminal number calculation unit 205, an index calculation unit 216, a radio resource allocation unit 207, and a communication information reception unit 211.
  • the same components as those of the base station 20 according to the first embodiment are assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 21 according to the present embodiment. Note that FIG. 13 is an example of a hardware configuration of the base station 21 and is not intended to limit the hardware configuration of the base station 21 to the configuration shown in FIG.
  • the communication information receiving unit 211 receives communication information corresponding to the terminal 10 from the communication monitoring device 51. Then, the communication information reception unit 211 notifies the index calculation unit 216 of the received communication information. As shown in FIG. 13, the communication information receiving unit 211 may be realized using the communication interface 2111, the processor 2112, and the memory 2113.
  • the index calculation unit 216 calculates the quality index value using the communication information received by the communication information reception unit 211. As shown in FIG. 13, the index calculation unit 216 may be realized using the communication interface 2161, the processor 2162, and the memory 2163.
  • the index calculation unit 216 calculates the quality index value based on the communication information, the transmission rate, and the number of communication terminals.
  • the transmission rate calculation unit 204 notifies the index calculation unit 216 of the calculated transmission rate.
  • the number-of-terminals calculation unit 205 notifies the index calculation unit 216 of the calculated number of communication terminals.
  • the index calculation unit 216 extracts the remaining communication amount and the communication time corresponding to the terminal 10 for which the quality index value is to be calculated, from the notified communication information. Then, the index calculation unit 216 calculates the quality index value of the target terminal 10 based on the remaining communication amount extracted from the communication information, the communication time extracted from the communication information, the transmission rate, and the number of communication terminals. Do. Then, based on the calculated change amount (quality index difference) of the quality index value, the radio resource allocation unit 207 determines the terminal 10 to which the radio resource is to be allocated.
  • the index calculation unit 216 calculates an expected value (also referred to as a second expected value) of the quality index value using the predicted value (second predicted value) of the remaining communication amount included in the communication information. May be In that case, the radio resource allocation unit 207 determines the terminal 10 to which radio resources are to be allocated, based on the calculated change amount of the second expected value.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of the operation when the base station 21 receives communication information from the communication monitoring device 51.
  • step S2001 the communication information receiving unit 211 waits for reception of communication information. Specifically, the communication information receiving unit 211 waits for reception of the communication information transmitted from the communication monitoring device 51.
  • step S2002 the communication information receiving unit 211 determines whether communication information has been received. If the communication information has not been received (No in step S2002), the process returns to step S2001 and continues. On the other hand, when the communication information is received (Yes in step S2002), the communication information receiving unit 211 notifies the communication information to the index calculating unit 216, and stores the communication information (step S2003). Specifically, the communication information receiving unit 211 notifies the communication information to the index calculating unit 216, and stores the communication information in the memory 2113 of the communication information receiving unit 211.
  • the communication information receiving unit 211 deletes the stored communication information, and the memory 2113 of the communication information receiving unit 211 The newly received communication information may be stored. Then, the process returns to step S2001 to continue the process.
  • FIG. 15 is a flowchart showing an example of the operation when calculating the quality indicator difference corresponding to each terminal 10 and allocating a radio resource to the terminal 10.
  • the operations from step S1201 to step S1203 are the same as the operations of the base station 20 according to the first embodiment, so detailed description will be omitted.
  • step S1203 When the index calculation unit 216 selects the target terminal 10 for calculating the quality index value (step S1203), the process transitions to step S2201.
  • the following description exemplifies a case where the index calculation unit 216 selects the terminal 10-1.
  • step S2201 the index calculation unit 216 extracts, from the communication information, the remaining communication amount and communication time corresponding to the selected terminal 10-1. Then, the process proceeds to step S1206.
  • the processing from step S1206 to step S1209 is the same as the operation of the base station 20 according to the first embodiment, and thus detailed description will be omitted.
  • the index calculation unit 216 may change the weight of the quality index value according to the application estimated value included in the communication information. Specifically, the index calculation unit 216 may calculate ⁇ I k as the quality index value by multiplying the quality index value I k calculated using the above equation 3 by the application estimated value ⁇ .
  • the communication monitoring device 51 determines a value according to the communication quality requested by the application as the application estimated value ⁇ .
  • the application estimation value ⁇ is determined such that the application estimation value ⁇ becomes larger as the communication quality requested by the application becomes higher.
  • the index calculation unit 216 calculates the above ⁇ I k as a quality index value. In this case, the index calculation unit 216 calculates the quality index value ⁇ I k so that the quality index value increases as the communication quality requested by the application increases.
  • the index calculation unit 216 may calculate the quality index value using the predicted value of the remaining communication amount. Specifically, the index calculation unit 216 may calculate the expected value of the quality index value based on the predicted value of the remaining communication amount included in the communication information. Then, the index calculation unit 216 may calculate the quality index difference based on the expected value of the quality index value.
  • the communication between the terminal 10 and the server device 30 is encrypted communication, and it may be difficult for the communication monitoring device 51 to obtain the remaining communication amount corresponding to the terminal 10.
  • the base station 21 contributes to allocating radio resources to the appropriate terminal 10 by calculating the expected value of the quality index value using the predicted value of the remaining communication amount. As a result, even if the communication between the terminal 10 and the server device 30 is encrypted communication, the base station 21 contributes to increasing the number of terminals satisfying the predetermined communication quality.
  • the base station 21 receives the communication information related to the communication of the terminal 10 from the communication monitoring device 51. Then, in the communication system 1 a according to the present embodiment, the base station 21 calculates the quality index value corresponding to each terminal 10 based on the received communication information, and transmits radio resources to the appropriate terminal 10. assign. Therefore, the communication system 1a according to the present embodiment contributes to increasing the number of terminals satisfying the predetermined communication quality and contributes to reducing the load on the base station 21.
  • the communication monitoring device 51 calculates the remaining communication amount and the like corresponding to the terminal 10. Therefore, in the communication system 1a according to the present embodiment, predetermined communication is performed even when the base station 21 does not have sufficient processing performance to calculate the remaining communication amount and the like corresponding to the terminal 10. Contribute to increasing the number of terminals meeting quality.
  • the base station 21 may calculate the quality index value according to the communication quality requested by the application in operation of the terminal 10. Then, in the communication system 1 a according to the present embodiment, the base station 21 allocates radio resources to the terminal 10 according to the communication quality requested by the application in operation to the terminal 10. Therefore, the communication system 1a according to the present embodiment contributes to increasing the number of terminals satisfying predetermined communication quality while considering the difference in communication quality required for each application.
  • Mode 2 The base station according to mode 1, preferably, wherein the index calculation unit calculates the quality index value based on a remaining communication amount, a communication time, a transmission rate, and the number of communication terminals.
  • Mode 3 The base station according to Mode 2, preferably further comprising a communication amount calculation unit that calculates the amount of unsent packets that are scheduled to be transmitted to the terminal but are not transmitted.
  • the remaining communication amount calculating unit calculates the predicted value of the remaining communication amount for each of the terminals, and the index calculating unit utilizes the predicted value to calculate the expected value of the quality index value.
  • the base station according to preferably mode 3, wherein the radio resource allocation unit determines the terminal to which the radio resource is to be allocated, based on the calculated change amount of the expected value.
  • the radio resource allocation unit preferably allocates the radio resource to a terminal which can not calculate the predicted value of the remaining communication amount, when the communication amount calculating unit can not calculate the prediction value of the remaining communication amount.
  • the base station according to mode 4.
  • Mode 6 A communication information receiving unit for receiving communication information corresponding to the terminal from an apparatus different from the terminal is provided, and the index calculating unit uses the communication information received by the communication information receiving unit.
  • the base station according to any one of modes 2 to 5, which calculates the quality index value.
  • the communication information includes at least one of the remaining communication amount, the communication start time, and a value according to the communication quality requested by an application.
  • the communication information includes a second predicted value of the remaining communication amount, and the index calculation unit utilizes the second predicted value to calculate a second expected value of the quality index value.
  • the base station according to mode 6 wherein the radio resource allocation unit determines the terminal to which the radio resource is to be allocated, based on the calculated change amount of the second expected value.
  • a transmission rate calculation unit is further provided, which calculates, as the transmission rate, the amount of packets that can be transmitted per unit amount of radio resources to the terminal, preferably in any one of forms 2 to 8. Base station described.
  • Mode 10 The base station according to any one of modes 2 to 9, further comprising: a communication time calculation unit that calculates, as the communication time, a time elapsed since the start of communication with a terminal.
  • Mode 11 The base station according to any one of modes 2 to 10, further comprising: a number-of-terminals calculating unit that calculates, as the number of communication terminals, the number of terminals in communication with the own base station. .
  • the system further includes a communication monitoring device, the base station relays communication between the terminal and the server device, and the communication monitoring device monitors communication between the base station and the server device.
  • a communication information receiving unit for generating communication information related to communication between the terminal and the server device, the base station receiving communication information corresponding to the terminal from the communication monitoring device, the indicator
  • the communication unit according to aspect 12, wherein the calculating unit calculates the quality index value using the communication information received by the communication information receiving unit.

Abstract

所定の通信品質を満足する端末数を増加させる。基地局は、2以上の端末と無線通信を行う、パケット送受信部と、各端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する、指標算出部と、2以上の端末に対応する、品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の端末に無線資源を割り当てる、無線資源割り当て部とを備える。

Description

基地局、通信システム、通信制御方法、及び通信制御プログラム
 [関連出願についての記載]
 本発明は、日本国特許出願:特願2017-140155号(2017年7月19日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
 本発明は、基地局、通信システム、通信制御方法、及び通信制御プログラムに関する。
 近年、スマートフォン等、携帯通信機器の普及に伴い、携帯通信網を介した通信量は、増大の一途をたどっている。しかし、基地局から短時間当たりに送信可能なパケット量は、限りがある。そのため、ターミナル駅等、混雑している場所において、一つの基地局に対して送信要求が集中した場合、基地局から送信可能なパケット量に対して、過剰なトラフィックが発生することは少なくない。そのような場合、スマートフォン等を使用するユーザの通信品質が劣化する。
 そこで、通信品質を確保するために、LTE(Long Term Evolution)のような無線通信技術においては、例えば、プロポーショナルフェアネス方式が提案されている(非特許文献1)。プロポーショナルフェアネス方式は、端末自身の平均的な電波品質と比べ、相対的に電波品質が高い端末に対して、無線資源の割り当ての優先度を高く設定する方式である。それにより、プロポーショナルフェアネス方式は、無線資源の利用効率を改善するとともに、通信品質において端末間の公平性を確保できる。
 特許文献1においては、アプリケーションプログラム(以下、アプリケーションと呼ぶ)に要求される性能要件に応じて設定された、パケットの許容遅延に応じて、端末に対する無線資源の割り当て優先度を変更する技術が記載されている。特許文献1に記載された技術においては、アプリケーションに応じて、端末に対する無線資源の割り当て優先度を変更することで、アプリケーションに要求される通信品質を満たす可能性を向上できる。
 特許文献2においては、各端末から、アプリケーションに関連するパケットが格納された、パケットの伝送遅延に関する要求条件を取得し、要求条件に関する満足度を表す満足度関数の最小値を最大化するように、無線リソースの割り当てを行う技術が記載されている。
特開2005-086216号公報 特開2010-206316号公報
"ワイヤレス・ブロードバンドHSPA+/LTE/SAE教科書"、服部武、藤岡雅宣編著、インプレスR&D、インプレスコミュニケーションズ
 なお、上記先行技術文献の開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。以下の分析は、本発明の観点からなされたものである。
 一般的には、スマートフォン等、携帯通信機器を利用する通信においては、ユーザは、待ち時間が所定の時間(例えば、3秒)を越えた場合、通信の完了を待ちきれなくなり、通信を中断する場合がある。そのため、所定の通信品質を満たす端末数の割合が減少すると、通信に対して不満を感じるユーザが増加する。
 非特許文献1に記載された技術では、基地局は、無線資源の利用効率と、各端末に対する無線資源割り当ての公平性を考慮して、各端末に対する無線資源の割り当てを実行する。しかし、非特許文献1に記載された技術では、各端末と基地局間の通信が、所定の通信品質を満たすか否かを考慮しない。そのため、混雑した場所等において、一つの基地局に対して送信要求が集中した場合、端末に対して割り当てられる無線資源量が不足するという事態に陥る場合がある。この場合、所定の通信品質を満たすことができず、所定の通信品質を満足する端末数が減少する。
 特許文献1に記載された技術では、基地局は、アプリケーションに要求される許容遅延に応じて、パケットの優先度を設定する。例えば、複数の端末が、同じアプリケーションを実行する場合、基地局は、複数の端末に対して、パケットの優先度として、同一の優先度を設定する。しかし、特許文献1に記載された技術においても、各端末と基地局間の通信が、所定の通信品質を満たすか否かを考慮しない。そのため、特許文献1に記載された技術においては、同じアプリケーションを実行する端末が、一様に、所定の通信品質を満たさない恐れがある。その結果、特許文献1に記載された技術においては、所定の通信品質を満足する端末数を増加させることができない恐れがある。
 また、端末の電波品質が極端に悪い場合には、その端末に無線資源を割り当てたとしても、所定の通信品質を満たさない可能性がある。しかし、特許文献2に記載された技術では、端末の電波品質が極端に悪い場合であっても、その端末に優先的に無線資源を割り当てる。また、特許文献2に記載された技術では、所定の通信品質を満たす端末であっても、無線資源を割り当てる。従って、特許文献2に記載された技術では、所定の通信品質を満足する端末数を増加させることができない恐れがある。
 そこで、本発明は、所定の通信品質を満足する端末数を増加させることに貢献する基地局、通信システム、通信制御方法、及び通信制御プログラムを提供することを目的とする。
 本発明の第1の視点によれば、基地局が提供される。前記基地局は、2以上の端末と無線通信を行う、パケット送受信部を備える。
 さらに、前記基地局は、各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する、指標算出部を備える。
 さらに、前記基地局は、2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる、無線資源割り当て部を備える。
 本発明の第2の視点によれば、通信システムが提供される。前記通信システムは、2以上の端末と、前記端末と通信する基地局と、を含んで構成される。
 前記基地局は、2以上の前記端末と無線通信を行う、パケット送受信部を備える。
 さらに、前記基地局は、各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する、指標算出部を備える。
 さらに、前記基地局は、2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる、無線資源割り当て部を備える。
 本発明の第3の視点によれば、通信制御方法が提供される。前記通信制御方法は、2以上の端末と無線通信を行う工程を含む。
 さらに、前記通信制御方法は、各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する工程を含む。
 さらに、前記通信制御方法は、2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる工程を含む。
 なお、本方法は、2以上の端末と通信を行う基地局という、特定の機械に結び付けられている。
 本発明の第4の視点によれば、プログラムが提供される。前記プログラムは、基地局を制御するコンピュータに実行させるプログラムである。前記プログラムは、2以上の端末と無線通信を行う処理を、前記コンピュータに実行させる。
 さらに、前記プログラムは、前記端末の夫々に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する処理を、前記コンピュータに実行させる。
 さらに、前記プログラムは、2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる処理を、前記コンピュータに実行させる。
 なお、本プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体に記録することができる。記憶媒体は、半導体メモリ、ハードディスク、磁気記録媒体、光記録媒体等の非トランジェント(non-transient)なものとすることができる。本発明は、コンピュータプログラム製品として具現することも可能である。
 本発明の各視点によれば、所定の通信品質を満足する端末数を増加させることに貢献する基地局、通信システム、通信制御方法、及び通信制御プログラムが提供される。
一実施形態の概要を説明するための図である。 第1の実施形態に係る通信システム1の全体構成の一例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る基地局20の内部構成の一例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る基地局20のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 通信識別情報と、通信開始時刻とを対応付けた情報の一例を示す図である。 パケットを送信した時刻と、送信レートとを対応付けた情報の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局20の動作の一例を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る基地局20の動作の一例を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る基地局20の動作の一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る通信システム1aの全体構成の一例を示すブロック図である。 通信情報の一例を示す図である。 第2の実施形態に係る基地局21の内部構成の一例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る基地局21のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る基地局21の動作の一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る基地局21の動作の一例を示すフローチャートである。
 初めに、図1を用いて一実施形態の概要について説明する。なお、この概要に付記した図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、この概要の記載はなんらの限定を意図するものではない。また、各ブロック図のブロック間の接続線は、双方向及び単方向の双方を含む。さらに、明示は省略するが、各ブロックの各接続線との接続部には、入力ポート及び出力ポートが各接続線の入力端及び出力端のそれぞれに存在する。入出力インターフェースも同様である。
 上述の通り、所定の通信品質を満足する端末数を増加させることに貢献する基地局が望まれる。
 そこで、一例として、図1に示す基地局1000を提供する。基地局1000は、パケット送受信部1001と、指標算出部1002と、無線資源割り当て部1003とを備える。
 パケット送受信部1001は、2以上の端末と無線通信を行う。
 指標算出部1002は、各端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する。
 無線資源割り当て部1003は、2以上の端末に対応する、品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の端末に無線資源を割り当てる。例えば、無線資源割り当て部1003は、2以上の端末に対応する、品質指標値の変化量の総和が最大となるように、少なくとも一の端末に無線資源を割り当ててもよい。なお、品質指標値の変化量とは、無線資源の割り当て前から無線資源の割り当て後において、品質指標値が変化する量を意味する。以下の説明では、品質指標値の変化量を品質指標差分とも呼ぶ。
 基地局1000は、品質指標差分を利用することで、例えば、電波品質が極端に悪く、所定の通信品質を満たす可能性が低い端末に対して、無線資源を割り当てることを防止することに貢献する。また、基地局1000は、品質指標差分を利用することで、端末に対して、所定の通信品質を越えて、過剰に無線資源を割り当てることを防止することに貢献する。従って、基地局1000は、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。また、基地局1000は、無線資源の利用効率を向上させることに貢献する。
[第1の実施形態]
 第1の実施形態について、図面を用いてより詳細に説明する。
 図2は、本実施形態に係る通信システム1の全体構成の一例を示すブロック図である。本実施形態に係る通信システム1は、端末10(10-1、10-2、10-3)と、基地局20と、サーバ装置30と、ネットワーク40とを含んで構成される。端末(10-1、10-2、10-3)は、夫々、区別する必要がない場合には、端末10と表記する。なお、図2は、3つの端末10を示すが、これは、端末10の数を3つに限定する趣旨ではない。本実施形態に係る通信システム1は、2又は4以上の端末10を含んで構成されてもよい。
 端末10は、通信機能を備える移動体である。端末10は、基地局20を介してサーバ装置30と通信する。端末10は、例えば、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE(Long Term Evolution)等、モバイル通信規格に準拠した無線通信を介して、基地局20と通信する。
 端末10は、アプリケーションプログラム(以下、アプリケーションと呼ぶ)を含んで構成され、インターネット上に配置されたサーバ装置30から、アプリケーションの動作に必要な情報を取得する。
 基地局20は、端末10とサーバ装置30間の通信を中継する。また、基地局20は、ネットワーク40を介して、サーバ装置30と通信する。ネットワーク40の通信方式は各種あるが、その詳細は問わない。
 また、基地局20は、サーバ装置30から送信されたパケットを端末10に転送する場合に、端末10に対する無線資源の割り当てを制御する処理を行う。
 例えば、LTEにおいては、基地局20は、RB(Resource Block)を、どの端末10に割り当てるかを決定する。そして、基地局20は、RB毎に、端末10宛に、パケットを送信する。なお、以下の説明では、基地局20が端末10に対して割り当てる無線資源の単位として、RBを例示して説明する。ただし、これは、基地局20が端末10に対して割り当てる無線資源の単位を、RBに限定する趣旨ではない。
 サーバ装置30は、端末10に対してパケットを送信する。例えば、サーバ装置30は、HTTP(Hypertext Transfer Protocol)サーバであってもよい。例えば、サーバ装置30がHTTPサーバである場合、サーバ装置30は、端末10からGETリクエストを受信し、受信したGETリクエストに対する応答として、該GETリクエストに記述されたコンテンツを、端末10に返信する。なお、以下の説明では、サーバ装置30が、HTTPサーバである場合を例示して説明する。ただし、これは、サーバ装置30をHTTPサーバに限定する趣旨ではない。例えば、サーバ装置30は、HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)サーバ、FTP(File Transfer Protocol)サーバ、又は、他のプロトコルを用いて通信するサーバであってもよい。
 図3は、本実施形態に係る基地局20の内部構成の一例を示すブロック図である。基地局20は、パケット送受信部201と、残余通信量算出部202と、通信時間算出部203と、送信レート算出部204と、端末数算出部205と、指標算出部206と、無線資源割り当て部207とを含んで構成される。
 図4は、本実施形態に係る基地局20のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。なお、図4は、基地局20のハードウェア構成の一例であり、基地局20のハードウェア構成を図4に示す構成に限定する趣旨ではない。
 パケット送受信部201は、2以上の端末10と無線通信を行う。図4に示すように、パケット送受信部201は、通信インターフェース2011と、プロセッサ2012と、メモリ2013とを用いて実現してもよい。
 具体的には、パケット送受信部201は、無線通信を介して、端末10からパケットを受信し、サーバ装置30に対してパケットを転送する。また、パケット送受信部201は、無線通信を介して、サーバ装置30からパケットを受信し、端末10に対してパケットを転送する。
 パケット送受信部201は、端末10にパケットを送信する時、無線資源割り当て部207が割り当てた、無線資源を用いて、パケットを転送する。例えば、無線資源割り当て部207が、端末10-1に無線資源(RB)を割り当てると決定した場合、パケット送受信部201は、当該無線資源(RB)を用いて、端末10-1に対してパケットを送信する。無線資源割り当て部207の詳細は後述する。
 残余通信量算出部202は、端末10に対して送信予定であって未送信のパケット量を、残余通信量として算出する。図4に示すように、残余通信量算出部202は、通信インターフェース2021と、プロセッサ2022と、メモリ2023とを用いて実現してもよい。
 残余通信量算出部202は、算出した残余通信量を、指標算出部206に通知する。さらに、残余通信量算出部202は、算出した残余通信量を、残余通信量算出部202のメモリ2023に格納する。ここで、残余通信量とは、基地局20から端末10に送信予定であって未送信のパケット量(パケットサイズ)を意味する。
 残余通信量算出部202は、サーバ装置30から送信されたパケットに含まれる、HTTPヘッダに基づいて、残余通信量を算出してもよい。
 例えば、残余通信量算出部202は、端末10-1に対応する残余通信量を算出するとする。その場合、残余通信量算出部202は、サーバ装置30から端末10-1に送信されたパケットに含まれる、HTTPレスポンスヘッダのContent-Lengthフィールドを参照する。ここで、サーバ装置30から端末10-1に送信されたパケットに含まれる、HTTPレスポンスヘッダのContent-Lengthフィールドには、サーバ装置30から端末10-1に送信予定のパケット量が記載されている。そこで、残余通信量算出部202は、Content-Lengthフィールドに記載された値に基づいて、残余通信量を算出してもよい。
 パケット送受信部201が端末10に対してパケットを送信する度に、残余通信量算出部202は、パケット送受信部201が端末10に対して送信したパケット量を、残余通信量から差し引くことで、残余通信量を更新する。なお、以下の説明では、パケット送受信部201が端末10に対して送信したパケット量を、送信パケット量と呼ぶ。
 また、残余通信量が0になる前に、基地局20が、端末10宛てのHTTPレスポンスヘッダを含むパケットを受信したとする。その場合、残余通信量算出部202は、当該HTTPレスポンスヘッダのContent-Lengthフィールドを参照し、当該Content-Lengthフィールドに記載された値を、当該端末10に対応する残余通信量に積算する。その結果、基地局20が、2以上のHTTPセッションを用いて、パケットを送信する場合であっても、残余通信量算出部202は、正しい残余通信量を算出できる。
 また、端末10とサーバ装置30間の通信が暗号化通信であり、残余通信量算出部202が、端末10に対応する残余通信量を求めることが困難である場合がある。その場合、残余通信量算出部202は、過去の通信量の分布に基づいて、残余通信量の予測値を算出してもよい。例えば、残余通信量算出部202は、端末10に対応する、過去の通信量の分布と、通信開始後に送信した送信パケット量とに基づいて、残余通信量の確率分布を算出してもよい。そして、残余通信量算出部202は、残余通信量の確率分布に基づいて、残余通信量の予測値を算出してもよい。そして、残余通信量算出部202は、残余通信量の予測値を、指標算出部206に通知してもよい。
 なお、残余通信量算出部202が、残余通信量の予測値を算出する場合、所定の期間、対象の端末10とサーバ装置30間において通信を行った実績があることが好ましい。そこで、残余通信量算出部202は、サーバ装置30と基地局20間の通信回数に基づいて、残余通信量の予測値を算出できるか否かを判断してもよい。サーバ装置30と基地局20間の通信回数が、所定の回数を越える場合、残余通信量算出部202は、残余通信量の予測値を算出できると判断する。一方、サーバ装置30と基地局20間の通信回数が、所定の回数以下である場合、残余通信量算出部202は、残余通信量の予測値を算出できないと判断する。
 通信時間算出部203は、端末10との通信が開始してから経過した時間を、通信時間として算出する。図4に示すように、通信時間算出部203は、通信インターフェース2031と、プロセッサ2032と、メモリ2033とを用いて実現してもよい。
 具体的には、通信時間算出部203は、基地局20から端末10に対してパケットの送信を開始してから経過した時間を、通信時間として算出する。また、通信時間算出部203は、算出した通信時間を指標算出部206に通知する。
 さらに、通信時間算出部203は、現在時刻と、端末10と基地局20間の通信開始時刻との差分を、該端末10と基地局20間の通信時間として算出する。
 例えば、通信時間算出部203は、基地局20が端末10宛てのパケットの送信を開始した時刻を、該端末10と基地局20間の通信開始時刻として決定してもよい。具体的には、通信時間算出部203は、端末10の残余通信量が0である状態から0より大きい値に変化した時刻を、該端末10と基地局20間の通信開始時刻として決定してもよい。
 または、端末10の残余通信量が0である状態が、所定の時間(例えば、300ミリ秒)を越えて継続した後、残余通信量が0より大きくなったとする。その場合、通信時間算出部203は、残余通信量が0より大きくなった時刻を、通信開始時刻として決定してもよい。
 また、端末10の残余通信量が0である状態が、所定の時間以下、継続した後、残余通信量が0より大きくなったとする。通信時間算出部203は、直前の通信に対応する通信開始時刻を、新たな通信の通信開始時刻として決定してもよい。なお、通信開始時間を決定する方法は各種あるが、その詳細は問わない。
 例えば、サーバ装置30がWebページを提供するとする。そして、端末10が、サーバ装置30が提供するWebページにアクセスするとする。その場合、端末10は、HTML(Hypertext Markup Language)形式のパケットをサーバ装置30からダウンロードし、ダウンロードしたパケットの内容に基づいて、該パケットに関連するコンテンツのダウンロードを開始する。その場合、端末10がHTML形式のパケットのダウンロードを終了後、関連コンテンツをダウンロードする前の時点では、該端末10の残余通信量は0になる。
 ここで、端末10がHTML形式のパケットのダウンロードを終了後、関連コンテンツのダウンロードを開始するまでの時間が、所定の時間以下であるとする。その場合、通信時間算出部203は、HTML形式のパケットをダウンロードする処理(通信処理)の通信開始時刻を、関連コンテンツをダウンロードする処理(通信処理)の通信開始時刻として決定してもよい。そうすることで、基地局20は、HTML形式のパケットをダウンロードする処理(通信処理)と、関連コンテンツをダウンロードする処理(通信処理)とを、一連の処理(一連の通信処理)であるものとして判断してもよい。
 通信時間算出部203は、決定した通信開始時刻を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納する。通信時間算出部203は、端末10を識別する情報(以下、端末識別情報と呼ぶ)と、通信開始時刻とを対応付けた情報を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納してもよい。例えば、通信時間算出部203は、端末識別情報と、通信開始時刻とを対応付けた情報を、テーブル形式で、通信時間算出部203のメモリ2033に格納してもよい。
 端末識別情報は、端末10のMACアドレス、IPアドレス、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)等であってもよい。つまり、通信時間算出部203は、端末10のMACアドレスと、通信開始時刻とを対応付けた情報を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納してもよい。
 または、通信時間算出部203は、端末10のIPアドレスと、通信開始時刻とを対応付けた情報を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納してもよい。または、通信時間算出部203は、端末10のRNTIと、通信開始時刻とを対応付けた情報を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納してもよい。
 図5は、通信識別情報と、通信開始時刻とを対応付けた情報の一例を示す図である。例えば、図5の1行目(タイトル行は0行目とする)は、端末識別情報「1」に対応する端末10と基地局20間の通信開始時刻が、13時11分34.319秒(「13:11:34.319」)であることを示す。図5の2行目は、端末識別情報「2」に対応する端末10と基地局20間の通信開始時刻が、13時11分12.984秒(「13:11:12.984」)であることを示す。図5の3行目は、端末識別情報「3」に対応する端末10と基地局20間の通信開始時刻が、13時10分52.532秒(「13:10:52.532」)であることを示す。
 例えば、現在時刻が、13時11分35.758秒(「13:11:35.758」)であるとする。その場合、図5に示す端末識別情報「1」に対応する端末10に関して、通信時間算出部203は、1.439秒(=13時11分35.758秒-13時11分34.319秒)を、通信時間として算出する。
 送信レート算出部204は、端末10に対して、無線資源の単位量当たりに送信可能なパケット量を、送信レートとして算出する。図4に示すように、送信レート算出部204は、通信インターフェース2041と、プロセッサ2042と、メモリ2043とを用いて実現してもよい。
 例えば、LTEにおいては、送信レート算出部204は、端末10に対して、RB1つ当たりに送信可能なパケット量を、該端末10に対応する送信レートとして算出する。以下、無線資源の基準となる単位量を、単位無線資源と呼ぶ。また、以下、単位無線資源を基準とする無線資源の数を、無線資源数と呼ぶ。
 送信レート算出部204は、算出した送信レートを、指標算出部206に通知する。パケット送受信部201は、送信レート算出部204が算出した送信レートに基づいて、端末10に対して、パケットを送信する。
 無線通信においては、端末10が電波を受信する時の受信品質(以下、受信電波品質と呼ぶ)に応じて、基地局20が、単位無線資源を用いて、端末10に対して送信可能なパケット量は異なる。つまり、無線通信においては、端末10の受信電波品質に応じて、該端末10に対応する送信レートは異なる。
 以下、送信レート算出部204が送信レートを算出する処理の一例について説明する。
 送信レート算出部204は、端末10毎に、過去の送信レートの実績値に基づいて、送信レートを算出してもよい。具体的には、以下の数1を用いて、端末10毎に、現在時刻tにおける、送信レートrを算出してもよい。ここで、以下の数1において、rは、時刻tにおける送信レートを表すものとする(i、k、n:整数、i<n<k、t<t、ti-1<t)。つまり、rは、過去の送信レートを表すものとする。また、以下の数1において、nは、移動平均を行う区間(例えば、n=3)を表すものとする。
[数1]

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 つまり、送信レート算出部204は、上記の数1に示すように、過去の送信レートの移動平均を、現在時刻tの送信レートrとして算出してもよい。例えば、時刻tと、時刻ti-1との時間差は、1ms(millisecond)であってもよい。
 送信レート算出部204は、パケットを送信した時刻と、当該パケットを送信した時の送信レートとを対応付けた情報を、送信レート算出部204のメモリ2043に格納する。具体的には、送信レート算出部204は、パケットを送信した時刻と、当該パケットを送信した時の送信レートとを対応付けた情報を、テーブル形式で、送信レート算出部204のメモリ2043に格納してもよい。
 図6は、パケットを送信した時刻と、当該パケットを送信した時の送信レートとを対応付けた情報の一例を示す図である。具体的には、図6は、時刻ti-1、時刻ti-2、時刻ti-3(i:整数、ti-3<ti-2<ti-1)にパケットを送信した時の送信レートを示す。例えば、図6の1行目(タイトル行は0行目とする)は、時刻ti-1に、端末10に、基地局20がパケットを送信した時の送信レートが、30バイト/RBであったことを示す。
 端末10の受信電波品質の変動に応じて、基地局20から端末10に対する、パケットの送信レートは時々刻々と変化する。しかし、送信レート算出部204は、過去の送信レートの移動平均に基づいて、現在時刻における送信レートを算出することで、現在時刻tにおける適切な送信レートを算出できる。
 または、送信レート算出部204は、過去の送信レートの指数移動平均に基づいて、現在時刻における送信レートを算出してもよい。
 または、送信レート算出部204は、端末10と基地局20間の直近の通信における送信レートに基づいて、現在時刻における送信レートを算出してもよい。
 あるいは、基地局20が、端末10の受信電波品質を示す情報(以下、受信電波品質指標と呼ぶ)を受信した場合、送信レート算出部204は、受信した受信電波品質指標に基づいて、現在時刻の送信レートを算出してもよい。例えば、基地局が、端末10からCQI(Channel Quality Indicator)を受信した場合、送信レート算出部204は、受信したCQIに基づいて、該端末10に対応する送信レートを算出してもよい。なお、上記の送信レートの算出方法は一例であり、送信レートの算出方法を上記の方法に限定する趣旨ではない。
 端末数算出部205は、基地局20と通信中である、端末の数(以下、通信端末数と呼ぶ)を算出する。図4に示すように、端末数算出部205は、通信インターフェース2051と、プロセッサ2052と、メモリ2053とを用いて実現してもよい。
端末数算出部205は、算出した通信端末数を指標算出部206に通知する。端末数算出部205は、算出した通信端末数を、端末数算出部205のメモリ2053に格納する。
 例えば、端末数算出部205は、パケット送受信部201が保有するパケットを参照し、該パケットの宛先及び/又は送信元に対応する、端末の数に基づいて、通信端末数を算出してもよい。
 または、端末数算出部205は、残余通信量算出部202が算出した、各端末10に対する残余通信量を利用して、通信端末数を算出してもよい。具体的には、端末数算出部205は、残余通信量が0を越える、端末の数を、通信端末数として算出してもよい。
 また、端末数算出部205は、上記の方法を用いて算出した通信端末数に関して、過去の所定の回数分の平均値を算出し、算出した平均値を、通信端末数として決定してもよい。通信端末数は、時々刻々と変化する。そのため、端末数算出部205は、平均をとることで、通信端末数の変動を抑制して、通信端末数を算出できる。
 指標算出部206は、各端末10に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する。図4に示すように、指標算出部206は、通信インターフェース2061と、プロセッサ2062と、メモリ2063とを用いて実現してもよい。
 具体的には、指標算出部206は、各端末10に対応する、残余通信量と、通信時間と、送信レートと、通信端末数とに基づいて、各端末10に対応する品質指標値を算出する。
 上記の通り、残余通信量算出部202は、算出した残余通信量を、指標算出部206に通知する。通信時間算出部203は、算出した通信時間を、指標算出部206に通知する。送信レート算出部204は、算出した送信レートを、指標算出部206に通知する。端末数算出部205は、算出した通信端末数を、指標算出部206に通知する。指標算出部206は、通知された残余通信量と、通信時間と、送信レートと、通信端末数とに基づいて、品質指標値を算出する。
 また、上記の通り、品質指標値は、所定の通信品質を満たす確率を示す。つまり、品質指標値は、値が大きくなるほど、端末10と基地局20間の通信が所定の通信品質を満たす可能性が向上することを示す。以下の説明において、品質指標値は、0から1の間を取る値であるものとする。
 例えば、所定の時間内(例えば、3秒以内)に、端末10と基地局20間の通信が終了する場合、端末10と基地局20間の通信が所定の通信品質を満たすものとしてもよい。ここで、基地局20が、端末10と基地局20間の通信を許容する時間内に、残余通信量分のパケットを端末10に送信可能である場合、所定の時間内に、端末10と基地局20間の通信が終了するものとする。
 一方、基地局20が、端末10と基地局20間の通信を許容する時間内に、残余通信量分のパケットを端末10に送信可能ではない場合、所定の時間内に、端末10と基地局20間の通信が終了できないものとする。なお、以下の説明においては、端末10と基地局20間の通信を許容する時間を、該端末10に対応する残余通信時間と呼ぶ。
 または、送信レートや通信遅延等から推定したMOS(Mean Opinion Score)が所定の閾値を越える場合、端末10と基地局20間の通信が所定の通信品質を満たすものとしてもよい。指標算出部206は、端末10と基地局20間の通信が所定の通信品質を満たすか否かを、MOSに基づいて判断することで、ユーザの体感を反映した通信品質を評価することができる。なお、これは、通信品質の判断方法の一例であり、通信品質の判断方法を限定する趣旨ではない。
 基地局20が、受信電波品質が極端に悪い端末10に対して、無線資源を割り当てたとしても、該端末10と基地局20間の通信品質は向上しない。つまり、受信電波品質が極端に悪い端末10に関しては、該端末10と基地局20間の通信が、所定の通信品質を満たし得ない可能性がある。そこで、指標算出部206は、所定の通信品質を満たす可能性が小さくなるほど、端末10に対して無線資源を割り当てた場合における、該端末10に対応する品質指標値の増加量が小さくなるように、品質指標値を算出する。
 また、端末10と基地局20間の通信が、所定の通信品質を満たす可能性が十分に高い場合、基地局20が、該端末10に対して割り当てられる無線資源の増減による、該端末10と基地局20間の通信が、所定の通信品質を満たす可能性に対する変化量は微小になる。そこで、指標算出部206は、所定の通信品質を満たす可能性が小さくなるほど、端末10に対して無線資源を割り当てた場合における、該端末10に対応する品質指標値の増加量が小さくなるように、品質指標値を算出する。
 以下、品質指標値の算出方法について詳細に説明する。なお、以下の説明では、所定の時間内(例えば、3秒以内)に、端末10と基地局20間の通信が終了する場合、端末10と基地局20間の通信が所定の通信品質を満たすものとする。つまり、以下の説明では、基地局20と端末10間において、通信が開始した後、所定の期限(以下、通信終了期限と呼ぶ)までに通信が終了する場合、端末10と基地局20間の通信が所定の通信品質を満たすものとする。
 指標算出部206は、残余通信時間を算出する。具体的には、指標算出部206は、通信開始時刻から通信時間が経過した後の時刻と、通信終了期限との差分を、残余通信時間として算出する。指標算出部206は、端末10毎に、残余通信時間を算出するものとする。
 指標算出部206は、残余通信時間内に、基地局20から端末10に対して送信可能なパケット量dを算出する。
 例えば、指標算出部206は、基地局20から端末10-k(k:1以上の自然数)に対して残余通信時間内に送信可能なパケット量dを算出するとする。その場合、指標算出部206は、残余通信時間に割り当てられた無線資源数Nと、端末10―kにパケットを送信する際の送信レートRと、基地局20に接続する端末数Nとに基づいて、端末10-kに対して残余通信時間内に送信可能なパケット量dを算出する。
 具体的には、指標算出部206は、端末10-kに対して残余通信時間内に送信可能なパケット量d=NR/Nを算出する。
 さらに、指標算出部206は、余剰無線資源数を算出する。具体的には、以下の数2を用いて、指標算出部206は、端末10-kに対応する余剰無線資源数NSを算出する。
[数2]

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 余剰無線資源数NSは、残余通信時間内に送信可能なパケット量dのうち、残余通信量Dに対して余剰な無線資源の数である。
 端末10-kに関して、余剰無線資源数NSが大きいほど、通信終了期限までに、端末10-kと基地局20間の通信が終了している可能性が向上する。そこで、指標算出部206は、端末10-kに対応する余剰無線資源数NSが大きいほど、端末10-kに対応する品質指標値が高くなるように、品質指標値を算出する。
 ただし、余剰無線資源数NSが過度に多い場合には、余剰無線資源数NSが異なっても、通信終了期限までに、端末10-kと基地局20間の通信が終了している可能性は大きく変化しない(即ち、飽和する)。同様に、余剰無線資源数NSが過度に少ない場合には、余剰無線資源数NSが異なっても、通信終了期限までに、端末10-kと基地局20間の通信が終了している可能性は大きく変化しない(即ち、飽和する)。そのため、余剰無線資源数NSが所定の範囲外である場合、指標算出部206は、所定の値を、品質指標値として算出してもよい。
 例えば、指標算出部206は、以下の数3を用いて、端末10-kに対応する品質指標値Iを算出してもよい。以下の数3において、Cは定数とする。
[数3]

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
 なお、上記の数3は一例であり、品質指標値の算出方法を限定する趣旨ではない。例えば、指標算出部206は、シグモイド関数、tanh関数等を用いて、品質指標値を算出してもよい。
 無線資源割り当て部207は、指標算出部206が算出した、端末10毎の品質指標値に基づいて、端末10に無線資源を割り当てる。
 具体的には、指標算出部206は、端末10毎に、無線資源を割り当てた場合における、品質指標差分を算出する。例えば、指標算出部206は、以下の数4を用いて、端末10-k(k:1以上の自然数)に対応する品質指標差分ΔIを算出してもよい。以下の数4において、Cは定数とする。なお、以下の数4は一例であり、品質指標差分の算出方法を限定する趣旨ではない。
[数4]

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004
 無線資源割り当て部207は、2以上の端末10に対応する、品質指標差分に基づいて、少なくとも一の端末10に無線資源を割り当てる。図4に示すように、無線資源割り当て部207は、通信インターフェース2071と、プロセッサ2072と、メモリ2073とを用いて実現してもよい。
 具体的には、無線資源割り当て部207は、品質指標差分が所定の条件(以下、第1の条件と呼ぶ)を満たす端末10に、無線資源を割り当てることを決定する。そして、無線資源割り当て部207は、無線資源を割り当てる対象となる、端末10に、パケットを送信する。
 例えば、無線資源割り当て部207は、2以上の対象端末のうち、品質指標差分が相対的に最大の端末10に、無線資源を割り当てることを決定してもよい。なお、これは、無線資源を割り当てる対象となる、端末10を決定する基準の一例であり、無線資源を割り当てる対象となる、端末10を決定する基準を限定する趣旨ではない。無線資源割り当て部207は、品質指標差分を用いていれば、他の基準に基づいて、無線資源を割り当てる対象とする、端末10を決定してもよい。
 また、2以上の端末10に対応する品質指標差分が、第1の条件を満たすとする。その場合、無線資源割り当て部207は、第1の条件を満たす端末10のうち、第2の条件を満たす端末10に、無線資源を割り当てることを決定してもよい。
 例えば、無線資源割り当て部207は、第1の条件を満たす端末10のうち、通信開始時刻が相対的に最も古い端末10に、無線資源を割り当てることを決定してもよい。これにより、通信が完了するまでの時間を平準化することができる。
 ここで、端末10-1に対応する品質指標差分が1である、と指標算出部206が算出したとする。また、端末10-2、10-3に対応する品質指標差分が0である、と指標算出部206が算出したとする。そして、無線資源割り当て部207は、2以上の対象端末のうち、品質指標差分が相対的に最大の端末10に、無線資源を割り当てるとする。その場合、無線資源割り当て部207は、端末10-1に無線資源を割り当てることを決定する。
 端末10とサーバ装置30間の通信が暗号化通信である場合に、基地局20が、残余通信量の予測値に基づいて、品質指標値の期待値を算出したとする。その場合、基地局20は、算出した品質指標値の期待値を利用して、無線資源を割り当てる対象とする端末10を決定してもよい。その結果、基地局20は、端末10とサーバ装置30間の通信が暗号化通信である場合であっても、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。
 また、無線資源割り当て部207は、通信量算出部が残余通信量の予測値を算出できない場合、残余通信量の予測値を算出できない端末10に、優先的に、無線資源を割り当ててもよい。無線資源割り当て部207が、残余通信量の予測値を算出できない端末10に、優先的に、無線資源を割り当てることで、基地局20は、早期に予測に必要な情報を収集することができるようになる。
 次に、図7、図8、図9を参照しながら、本実施形態に係る基地局20の動作について説明する。
 図7は、基地局20が、サーバ装置30から端末10宛てのパケットを受信した際の処理の一例を示すフローチャートである。なお、以下の説明では、基地局20が、サーバ装置30から端末10-1宛てのパケットを受信した場合を例示して説明する。
 ステップS1001において、パケット送受信部201は、サーバ装置30からパケットを受信する。具体的には、パケット送受信部201は、サーバ装置30から端末10-1宛てのパケットを受信する。
ステップS1002において、受信したパケットがHTTPヘッダを含むか否かを、残余通信量算出部202は判断する。受信したパケットがHTTPヘッダを含む場合(ステップS1002のYes分岐)には、ステップS1003に遷移する。一方、受信したパケットがHTTPヘッダを含まない場合(ステップS1002のNo分岐)には、ステップS1006に遷移する。
 ステップS1003において、残余通信量算出部202は、受信したパケットの宛先の端末10-1に対応する、残余通信量を更新する(ステップS1003)。具体的には、残余通信量算出部202は、受信したパケットに含まれる、HTTPヘッダのContent-Lengthフィールドを参照する。そして、残余通信量算出部202は、残余通信量算出部202が記憶する、端末10-1の残余通信量に、参照したContent-Lengthフィールドの値を積算する。
 例えば、端末10-1の残用通信量が1300であるとする。また、受信したパケットに含まれる、HTTPヘッダのContent-Lengthフィールドの値が、5600であるとする。その場合、残余通信量算出部202は、端末10-1の残余通信量が6900(=1300+5600)であると算出する。
 ステップS1004において、受信したパケットの宛先の端末10-1に対応する、残余通信量が0であるか否かを、残余通信量算出部202は判断する。受信したパケットの宛先の端末10-1に対応する、残余通信量が0である場合(ステップS1004のYes分岐)には、ステップS1005に遷移する。一方、受信したパケットの宛先の端末10-1に対応する、残余通信量が0ではない場合(ステップS1004のNo分岐)には、ステップS1006に遷移する。
 ステップS1005において、通信時間算出部203は、受信したパケットの宛先の端末10-1と基地局20間の通信開始時刻を更新する。具体的には、通信時間算出部203は、現在時刻を、通信開始時刻として決定する。
 例えば、現在時刻が、13時11分34.319秒であるとする。その場合、通信時間算出部203は、端末10-1と基地局20間の通信開始時刻を、13時11分34.319秒に決定する。そして、通信時間算出部203は、決定した通信開始時刻を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納する。例えば、通信時間算出部203は、端末10-1の端末識別情報と、通信開始時刻とを対応付けた情報を、通信時間算出部203のメモリ2033に格納してもよい。
 ステップS1006において、通信時間算出部203は、受信したパケットを、パケット送受信部201に渡す。パケット送受信部201は、端末10-1に対して、無線資源の割り当てがなされるまで、受信したパケットを保持する。
 図8は、基地局20が、受信したパケットを端末10に送信する際の処理の一例を示すフローチャートである。
 ステップS1101において、無線資源割り当て部207は、無線資源を割り当てる対象とする、端末10を決定する。なお、無線資源を割り当てる対象とする、端末10を決定する処理の詳細は、後述する。以下の説明では、無線資源割り当て部207が、端末10-1を、無線資源を割り当てる対象として決定した場合を例示して説明する。
 ステップS1102において、無線資源割り当て部207は、決定した端末10に、無線資源を割り当てる。具体的には、無線資源割り当て部207は、端末10-1に、無線資源を割り当てる。
 ステップS1103において、パケット送受信部201は、決定した端末10-1に、無線通信を介して、パケットを送信する。パケット送受信部201は、端末10-1にパケットを送信した場合、端末10-1に対する送信パケット量を、残余通信量算出部202に通知する。
 ステップS1104において、残余通信量算出部202は、決定した端末10-1に対応する、残余通信量を更新する。具体的には、残余通信量算出部202は、端末10-1に対する送信パケット量に基づいて、端末10-1の残余通信量を算出する。例えば、残余通信量算出部202は、パケットを送信前の残余通信量から、送信パケット量を引いた値を、パケットを送信後の残余通信量として算出する。
 また、残余通信量算出部202は、端末10-1に割り当てた無線資源数と、送信パケット量とを、送信レート算出部204に通知する。
 ここで、端末10-1の残余通信量が5630バイトであるとする。また、端末10-1に対する送信パケット量が、1500バイトであるとする。その場合、残余通信量算出部202は、パケットを送信前の残余通信量(即ち、5630バイト)から、送信パケット量(即ち、1500バイト)を引いた値(即ち、4130バイト)を、パケットを送信後の残余通信量として算出する。
 ステップS1105において、送信レート算出部204は、決定した端末10-1に対応する、送信レートを更新する。具体的には、送信レート算出部204は、端末10-1に割り当てた無線資源と、端末10-1に対する送信パケット量とに基づいて、端末10-1に対応する、送信レートを更新する。例えば、送信レート算出部204は、送信パケット量を、端末10-1に割り当てた無線資源数で割った値を、端末10-1に対応する送信レートとして算出する。
 ここで、単位無線資源がRBである場合に、端末10-1に割り当てた無線資源数が、50であるとする。つまり、無線資源として、端末10-1に割り当てられたRBの数が、50であるとする。その場合、送信レート算出部204は、送信パケット量(即ち、1500バイト)を、端末10-1に割り当てた無線資源数(即ち、RBの数が50)で割った値(1500/50=30)を、端末10-1に対応する送信レートとして算出する。
 図9は、品質指標値を算出する処理の一例を示すフローチャートである。基地局20は、端末10に対して、無線資源を割り当てる度に、図9に示す処理を実行するものとする。例えば、基地局20と端末10とが、LTEを介して通信するとする。その場合、基地局20は、TTI(Transmission Time Interval)毎に、図9に示す処理を実行するものとする。
 ステップS1201において、パケット送受信部201は、未送信のパケットの宛先に対応する端末10を、対象端末として特定する。つまり、パケット送受信部201は、保持するパケットのうち、そのパケットの宛先に対応する端末10を、対象端末として決定する。ここで、パケット送受信部201は、1又は2以上の端末10を、対象端末として決定してもよい。なお、以下の説明では、パケット送受信部201が、対象端末として、端末10-1、10-2、10-3を特定した場合を例示して説明する。
 ステップS1202において、全ての対象端末に関して、品質指標差分を算出したか否かを、指標算出部206は判断する。具体的には、全ての対象端末に関して、対象端末に無線資源を割り当てた場合における、各対象端末の品質指標差分を算出したか否かを、指標算出部206は判断する。
 指標算出部206が、全ての対象端末に関して、品質指標差分を算出した場合(ステップS1202のYes分岐)には、ステップS1209に遷移する。一方、指標算出部206が、全ての対象端末に関して、品質指標差分を算出していない場合(ステップS1202のNo分岐)には、ステップS1203に遷移する。
 ステップS1203において、指標算出部206は、品質指標値を算出する、対象となる端末10を選択する。具体的には、指標算出部206は、品質指標値を算出していない、1又は2以上の端末10の中から、1つの端末10を選択する。以下の説明では、指標算出部206は、端末10-1を選択した場合を例示して説明する。
 ステップS1204において、残余通信量算出部202は、選択した端末10-1に対応する、残余通信量を算出する。具体的には、残余通信量算出部202は、端末10-1に対応する、残余通信量を算出する。そして、残余通信量算出部202は、算出した残余通信量を、指標算出部206に通知する。
 ステップS1205において、通信時間算出部203は、選択した端末10-1に対応する、通信時間を算出する。具体的には、通信時間算出部203は、端末10-1と基地局20間の通信開始時刻を、通信時間算出部203のメモリ2033から取得する。さらに、通信時間算出部203は、現在時刻を取得する。通信時間算出部203は、取得した現在時刻と通信開始時刻との差分を、端末10-1に対応する通信時間として算出する。そして、通信時間算出部203は、算出した通信時間を、指標算出部206に通知する。
 例えば、端末10-1と基地局20間の通信開始時刻が、13時11分34.319秒であるとする。また、現在時刻が、13時11分35.657秒であるとする。その場合、通信時間算出部203は、取得した現在時刻と通信開始時刻との差分(13時11分35.657秒―13時11分34.319秒=1.338秒)を、端末10-1に対応する通信時間として算出する。
 ステップS1206において、送信レート算出部204は、選択した端末に対応する、送信レートを算出する。具体的には、送信レート算出部204は、送信レート算出部204のメモリ2043から、端末10-1に対応する、過去の送信レートの実績値を抽出する。送信レート算出部204は、端末10-1に対応する、過去の送信レートの実績値に基づいて、現在時刻における送信レートを算出する。そして、送信レート算出部204は、算出した送信レートを、指標算出部206に通知する。
 ステップS1207において、端末数算出部205は、基地局と通信中の端末数を、通信端末数として算出する。そして、端末数算出部205は、算出した通信端末数を、指標算出部206に通知する。
 ステップS1208において、指標算出部206は、選択した端末10-1に対応する、品質指標差分を算出する。具体的には、指標算出部206は、端末10-1に対応する、余剰無線資源数を算出する。そして、指標算出部206は、算出した余剰無線資源数を用いて、品質指標値を算出する。そして、指標算出部206は、端末10-1に対応する品質指標差分を算出する。そして、ステップS1202に戻り、処理を継続する。
 例えば、端末10-1に対応する残余通信量が411キロバイトである、と残余通信量算出部202が算出したとする。さらに、端末10-1と基地局20間の通信時間が、1.338秒である、と通信時間算出部203が算出したとする。さらに、送信レート算出部204は、過去3回の送信レートの実績値に基づいて、現在時刻における送信レートを、30バイト/RBと算出したとする。さらに、通信端末数が3である、と端末数算出部205が算出したとする。
 さらに、通信終了期限が3秒であるとする。また、通信時間が1.338秒であるとする。また、単位無線資源を、1RBであるとする。また、1ミリ秒あたりの無線資源の数を、50RBであるとする。その場合に、指標算出部206が、上記の数2を用いて、余剰無線資源数を算出するとする。その場合、指標算出部206は、残余通信時間が1.662秒(=3-1.338)であると算出する。そして、指標算出部206は、無線資源数Nが83100(=1.662×1000×50)であると算出する。さらに、指標算出部206は、上記の数2を用いて、余剰無線資源数NSが14000(=(83100×30/3―411×1000)/30)であると算出する。
 また、指標算出部206が、上記の数3を用いて、品質指標値を算出するとする。ここで、上記の数3、数4における、定数Cが30000であるとする。その場合、定数C>=余剰無線資源数NSである。そのため、指標算出部206は、上記の数3を用いて、端末10-1に対応する品質指標値Iが1であると算出する。さらに、指標算出部206は、上記の数4を用いて、端末10-1に対応する品質指標差分が1であると算出する。
 指標算出部206が、端末10-1に対応する、品質指標差分を算出した場合、ステップS1202に戻り、処理を継続する。具体的には、基地局20は、端末10-2、端末10-3に対応する品質指標差分を算出する。
 指標算出部206が、全ての対象端末(例えば、端末10-1、端末10-2、端末10-3)に対応する品質指標差分を算出した場合(即ち、ステップS1202のYes分岐)には、ステップS1209に遷移する。
 ステップ1209において、無線資源割り当て部207は、品質指標差分に基づいて、無線資源を割り当てる対象となる、端末10を決定する。
[変形例1]
 本実施形態に係る基地局20の変形例1として、無線資源割り当て部207は、次回のTTIにおいて品質指標差分が増加する端末10を、無線資源を割り当てる対象として優先してもよい。つまり、無線資源割り当て部207は、次回に無線資源を割り当てるとき(次回のTTI)に、品質指標値の無線資源数に対する二階微分値が増加する端末10を、無線資源を割り当てる対象として優先してもよい。
 例えば、2以上の端末10に対応する、品質指標差分が同一であるとする。その場合に、次回に無線資源を割り当てるときにおける、品質指標値の無線資源数に対する二階微分値を考慮することで、無線資源割り当て部207は、次回に無線資源を割り当てる際に、端末10毎の品質指標値の総和が大きくなるように、端末10に無線資源を割り当てることができる。
[変形例2]
 本実施形態に係る基地局20の変形例2として、無線資源割り当て部207は、端末10間での品質指標差分を考慮して、無線資源を割り当てる対象とする、端末10を決定してもよい。無線資源割り当て部207は、端末10間での品質指標差分を考慮することで、端末10間の公平性を考慮しつつ、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。
 以上のように、本実施形態に係る通信システム1においては、基地局20は、品質指標差分が所定の条件を満たす端末10に、無線資源を割り当てることを決定する。基地局20は、品質指標差分を利用することで、例えば、電波品質が極端に悪く、所定の通信品質を満たす可能性が低い端末10に対して、無線資源を割り当てることを防止できる。また、基地局20は、品質指標差分を利用することで、端末10に対して、所定の通信品質を越えて、過剰に無線資源を割り当てることを防止できる。従って、本実施形態に係る通信システム1は、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。また、本実施形態に係る通信システム1は、無線資源の利用効率を向上させることに貢献する。
[第2の実施形態]
 第2の実施形態について、図面を用いてより詳細に説明する。
 本実施形態は、基地局が残余通信量及び通信時間を受信する形態である。なお、本実施形態における説明では、上記の実施形態と重複する部分の説明は省略する。さらに、本実施形態における説明では、上記の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、本実施形態における説明では、上記の実施形態と同一の作用効果についても、その説明を省略する。
 図10は、本実施形態に係る通信システム1aの全体構成の一例を示す図である。図10を参照すると、通信システム1aは、端末10(10-1、10-2、10-3)と、基地局21と、サーバ装置30と、通信監視装置51とを含んで構成される。図10に示す通信システム1aと、図2に示す通信システム1との相違点は、図10に示す通信システム1aは、通信監視装置51を含んで構成される点である。さらに、図10に示す通信システム1aは、図2に示す基地局20に替えて、基地局21を含んで構成される。なお、図10は、3つの端末10を示すが、これは、端末の数を3つに限定する趣旨ではない。本実施形態に係る通信システム1aは、2又は4以上の端末10を含んで構成されてもよい。
 基地局21と、サーバ装置30は、ネットワーク40を介して接続する。また、通信監視装置51は、ネットワーク40に接続し、サーバ装置30と基地局21間の通信を監視する。
 具体的には、通信監視装置51は、端末10宛てのパケットを含む通信を監視する。そして、通信監視装置51は、端末10宛てのパケットを含む通信を監視することで、各端末10に対応する、残余通信量と、通信時間とを算出する。なお、通信監視装置51は、第1の実施形態に係る基地局20と同様の方法を用いて、残余通信量と、通信時間とを算出してもよい。
 例えば、通信監視装置51は、端末10宛てのパケットに含まれる、HTTPヘッダから、Content-Lengthフィールドの値を取得してもよい。そして、通信監視装置51は、取得したContent-Lengthフィールドの値に基づいて、端末10に対応する残余通信量を算出してもよい。
 例えば、通信監視装置51は、端末10の残余通信量が0である状態から0より大きい値に変化した時刻を、該端末10と基地局21間の通信開始時刻として決定してもよい。そして、通信監視装置51は、基地局21から端末10に対して、通信開始時刻から経過した時間を、通信時間として算出してもよい。
 通信監視装置51は、端末識別情報と、端末識別情報に対応する残余通信量と、端末識別情報に対応する通信時間とを少なくとも対応付けた、通信情報を生成する。そして、通信監視装置51は、生成した通信情報を、基地局21に通知する。
 上記の通り、端末識別情報は、端末10のMACアドレス、IPアドレス、RNTI等であってもよい。つまり、通信監視装置51は、端末10のMACアドレスと、残余通信量と、通信時間とを少なくとも対応付けた、通信情報を生成してもよい。または、通信監視装置51は、端末10のIPアドレスと、残余通信量と、通信時間とを少なくとも対応付けた、通信情報を生成してもよい。または、通信監視装置51は、端末10のRNTIと、残余通信量と、通信時間とを少なくとも対応付けた、通信情報を生成してもよい。
 端末識別情報が、MACアドレス、IPアドレス、RNTI等、通信に用いられる情報である場合、通信監視装置51、基地局21等は、端末10を識別するために、新たな情報を端末10に割り振る必要がない。
 また、通信情報は、通信パケットの種別(動画、静止画、音声パケット等)を特定する情報をさらに含んで構成されてもよい。その場合、通信監視装置51は、端末識別情報と、端末識別情報に対応する残余通信量と、端末識別情報に対応する通信時間と、通信パケットの種別を特定する情報とを対応付けた、通信情報を生成してもよい。
 または、通信情報は、監視対象のパケットの宛先の端末10において動作する、アプリケーションを特定する情報をさらに含んで構成されてもよい。その場合、通信監視装置51は、監視する通信内容に基づいて、監視対象のパケットの宛先の端末10において動作する、アプリケーションを推測してもよい。
 例えば、通信監視装置51は、HTTP通信を監視するとする。その場合、通信監視装置51は、監視するHTTP通信における、URL(Uniform Resource Locator)のドメインを特定する。そして、通信監視装置51は、特定したドメインに基づいて、監視対象のパケットの宛先の端末10において動作する、アプリケーションを推測してもよい。そして、通信監視装置51は、監視対象のパケットの宛先の端末10において動作する、アプリケーションが要求する通信品質に応じた値と、該端末10に対応する残余通信量と、該端末10と基地局21間の通信時間とを対応付けた、通信情報を生成してもよい。以下の説明では、アプリケーションが要求する通信品質に応じた値を、アプリケーション推測値と呼ぶ。
 例えば、通話アプリケーションは、電子メールアプリケーションより、高い通信品質で動作することが望ましい。そこで、通信監視装置51は、電子メールアプリケーションに対応するアプリケーション推測値より大きな値を、通話アプリケーションに対応するアプリケーション推測値として決定してもよい。
 また、端末10とサーバ装置30間の通信が暗号化通信であり、通信監視装置51が、端末10に対応する残余通信量を求めることが困難であるとする。その場合、通信監視装置51は、残余通信量に替えて、残余通信量の確率分布に基づいて、残余通信量の予測値(第2の予測値とも呼ぶ)を算出してもよい。例えば、通信監視装置51は、端末10に対応する、過去の通信量の分布に基づいて、残余通信量の確率分布を算出してもよい。そして、通信監視装置51は、残余通信量の確率分布に基づいて、残余通信量の予測値(第2の予測値)を算出してもよい。そして、通信監視装置51は、端末識別情報と、端末識別情報に対応する、残余通信量の予測値(第2の予測値)と、端末識別情報に対応する通信時間とを対応付けた、通信情報を生成してもよい。つまり、通信情報は、残余通信量の予測値(第2の予測値)を含んでもよい。
 図11は、通信情報の一例を示す図である。図11(a)は、端末識別情報と、端末識別情報に対応する残余通信量と、端末識別情報に対応する通信時間とを対応付けた、通信情報の一例を示す。例えば、図11(a)の1行目(タイトル行は0行目とする)は、端末識別情報「1」の端末10に対応する残余通信量が、569302バイトであることを示す。さらに、図11(a)の1行目は、端末識別情報「1」の端末10と基地局21間の通信時間が、1.435秒であることを示す。
 また、図11(b)に示すように、通信監視装置51は、端末識別情報と、残余通信量と、通信時間とが「,(カンマ)」を用いて区切られたデータフォーマットの通信情報を生成してもよい。例えば、図11(b)の一行目に示す情報は、図11(a)の1行目(タイトル行は0行目とする)に示す情報と同一である。なお、図11は、通信情報の一例であり、通信情報の形式を限定する趣旨ではない。
 図12は、本実施形態に係る基地局21の内部構成の一例を示すブロック図である。基地局21は、パケット送受信部201と、送信レート算出部204と、端末数算出部205と、指標算出部216と、無線資源割り当て部207と、通信情報受信部211とを含んで構成される。なお、第1の実施形態に係る基地局20と同一の構成要素については、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
 図13は、本実施形態に係る基地局21のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。なお、図13は、基地局21のハードウェア構成の一例であり、基地局21のハードウェア構成を図13に示す構成に限定する趣旨ではない。
 通信情報受信部211は、通信監視装置51から、端末10に対応する、通信情報を受信する。そして、通信情報受信部211は、受信した通信情報を、指標算出部216に通知する。図13に示すように、通信情報受信部211は、通信インターフェース2111と、プロセッサ2112と、メモリ2113とを用いて実現してもよい。
 指標算出部216は、通信情報受信部211が受信した通信情報を利用して、品質指標値を算出する。図13に示すように、指標算出部216は、通信インターフェース2161と、プロセッサ2162と、メモリ2163とを用いて実現してもよい。
 具体的には、指標算出部216は、通信情報と、送信レートと、通信端末数とに基づいて、品質指標値を算出する。ここで、上記の通り、送信レート算出部204は、算出した送信レートを、指標算出部216に通知する。また、端末数算出部205は、算出した通信端末数を、指標算出部216に通知する。
 そして、指標算出部216は、品質指標値を算出する対象とする端末10に対応する、残余通信量と通信時間とを、通知された通信情報から抽出する。そして、指標算出部216は、通信情報から抽出した残余通信量と、通信情報から抽出した通信時間と、送信レートと、通信端末数とに基づいて、対象とする端末10の品質指標値を算出する。そして、無線資源割り当て部207は、算出した品質指標値の変化量(品質指標差分)に基づいて、無線資源を割り当てる対象とする、端末10を決定する。
 または、指標算出部216は、通信情報に含まれる、残余通信量の予測値(第2の予測値)を利用して、品質指標値の期待値(第2の期待値とも呼ぶ)を算出してもよい。その場合、無線資源割り当て部207は、算出した第2の期待値の変化量に基づいて、無線資源を割り当てる対象とする、端末10を決定する。
 次に、図14、図15を参照しながら、本実施形態に係る基地局21の動作について説明する。
 図14は、基地局21が通信監視装置51から通信情報を受信する際の動作の一例を示すフローチャートとである。
 ステップS2001において、通信情報受信部211は、通信情報の受信を待ち受ける。具体的には、通信情報受信部211は、通信監視装置51から送信される通信情報の受信を待ち受ける。
 ステップS2002において、通信情報を受信したか否かを、通信情報受信部211は判断する。通信情報を受信していない場合(ステップS2002のNo分岐)には、ステップS2001に戻り、処理を継続する。一方、通信情報を受信した場合(ステップS2002のYes分岐)には、通信情報受信部211は、通信情報を指標算出部216に通知し、通信情報を記憶する(ステップS2003)。具体的には、通信情報受信部211は、通信情報を指標算出部216に通知し、通信情報受信部211のメモリ2113に、通信情報を記憶する。なお、通信情報受信部211のメモリ2113に、既に、通信情報が記憶されている場合、通信情報受信部211は、記憶されている通信情報を削除し、通信情報受信部211のメモリ2113に、新たに受信した通信情報を記憶してもよい。そして、ステップS2001に戻り、処理を継続する。
 図15は、各端末10に対応する品質指標差分を算出し、端末10に対して無線資源を割り当てる際の動作の一例を示すフローチャートである。ステップS1201からステップS1203までの動作は、第1の実施形態に係る基地局20の動作と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 指標算出部216が、品質指標値を算出する、対象となる端末10を選択した場合(ステップS1203)には、ステップS2201に遷移する。以下の説明では、指標算出部216が、端末10-1を選択した場合を例示して説明する。
 ステップS2201において、指標算出部216は、通信情報から、選択した端末10-1に対応する、残余通信量と、通信時間とを抽出する。そして、ステップS1206に遷移する。ステップS1206からステップS1209までの処理は、第1の実施形態に係る基地局20の動作と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 なお、通信情報がアプリケーション推測値を含む場合、指標算出部216は、通信情報に含まれるアプリケーション推測値に応じて、品質指標値の重みを変更してもよい。具体的には、指標算出部216は、上記の数3を利用して算出する、品質指標値Iに、アプリケーション推測値αを乗じて、αIを品質指標値として算出してもよい。
 ここで、通信監視装置51が、アプリケーションが要求する通信品質に応じた値を、アプリケーション推測値αとして決定したとする。特に、通信監視装置51が、アプリケーションが要求する通信品質が高くなるほど、アプリケーション推測値αが大きくなるように、アプリケーション推測値αを決定したとする。さらに、指標算出部216は、上記のαIを品質指標値として算出するとする。その場合、アプリケーションが要求する通信品質が高くなるほど、品質指標値が大きくなるように、指標算出部216は、品質指標値αIを算出することになる。
 また、通信情報が残余通信量の予測値を含む場合、指標算出部216は、残余通信量の予測値を利用して、品質指標値を算出してもよい。具体的には、指標算出部216は、通信情報に含まれる残余通信量の予測値に基づいて、品質指標値の期待値を算出してもよい。そして、指標算出部216は、品質指標値の期待値に基づいて、品質指標差分を算出してもよい。
 端末10とサーバ装置30間の通信が暗号化通信であり、通信監視装置51が、端末10に対応する残余通信量を求めることが困難である場合がある。しかし、基地局21は、残余通信量の予測値を利用して、品質指標値の期待値を算出することで、適切な端末10に無線資源を割り当てることに貢献する。その結果、基地局21は、端末10とサーバ装置30間の通信が暗号化通信である場合であっても、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。
 以上のように、本実施形態に係る通信システム1aにおいては、基地局21は、通信監視装置51から、端末10の通信に関する通信情報を受信する。そして、本実施形態に係る通信システム1aにおいては、基地局21は、受信した通信情報に基づいて、各端末10に対応する品質指標値を算出し、適切な端末10に対して、無線資源を割り当てる。従って、本実施形態に係る通信システム1aは、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献するとともに、基地局21に対する負荷を軽減することに貢献する。
 また、基地局21が、端末10に対応する残余通信量等を算出するために、十分な処理性能を有していない場合がある。しかし、本実施形態に係る通信システム1aにおいては、通信監視装置51が、端末10に対応する残余通信量等を算出する。そのため、本実施形態に係る通信システム1aは、基地局21が、端末10に対応する残余通信量等を算出するために、十分な処理性能を有していない場合であっても、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。
 また、本実施形態に係る通信システム1aにおいては、基地局21は、端末10に動作中のアプリケーションが要求する通信品質に応じて、品質指標値を算出してもよい。そして、本実施形態に係る通信システム1aにおいては、基地局21は、端末10に動作中のアプリケーションが要求する通信品質に応じて、端末10に無線資源を割り当てる。従って、本実施形態に係る通信システム1aは、アプリケーション毎に要求される、通信品質の違いを考慮しつつ、所定の通信品質を満たす端末数を増加させることに貢献する。
 上述の実施形態の一部又は全部は、以下の形態のようにも記載され得るが、以下には限られない。
 (形態1)上記第1の視点に係る基地局の通りである。
 (形態2)前記指標算出部は、残余通信量と、通信時間と、送信レートと、通信端末数とに基づいて、前記品質指標値を算出する、好ましくは形態1に記載の基地局。
 (形態3)前記端末に対して送信予定であって未送信のパケット量を、前記残余通信量として算出する、通信量算出部をさらに備える、好ましくは形態2に記載の基地局。
 (形態4)前記残余通信量算出部は、前記端末毎に、前記残余通信量の予測値を算出し、前記指標算出部は、前記予測値を利用して、前記品質指標値の期待値を算出し、前記無線資源割り当て部は、算出した前記期待値の変化量に基づいて、前記無線資源を割り当てる対象とする、前記端末を決定する、好ましくは形態3に記載の基地局。
 (形態5)前記無線資源割り当て部は、前記通信量算出部が残余通信量の前記予測値を算出できない場合、前記残余通信量の予測値を算出できない端末に、前記無線資源を割り当てる、好ましくは形態4に記載の基地局。
 (形態6)前記端末とは異なる装置から、前記端末に対応する、通信情報を受信する、通信情報受信部を備え、前記指標算出部は、前記通信情報受信部が受信した前記通信情報を利用して、前記品質指標値を算出する、好ましくは形態2乃至5のいずれか一に記載の基地局。
 (形態7)前記通信情報は、前記残余通信量、通信開始時刻、アプリケーションが要求する通信品質に応じた値の少なくともいずれかを含む、好ましくは形態6に記載の基地局。
 (形態8)前記通信情報は、前記残余通信量の第2の予測値を含み、前記指標算出部は、前記第2の予測値を利用して、前記品質指標値の第2の期待値を算出し、前記無線資源割り当て部は、算出した前記第2の期待値の変化量に基づいて、前記無線資源を割り当てる対象とする、前記端末を決定する、好ましくは形態6に記載の基地局。
 (形態9)前記端末に対して、無線資源の単位量当たりに送信可能なパケット量を、前記送信レートとして算出する、送信レート算出部をさらに備える、好ましくは形態2乃至8のいずれか一に記載の基地局。
 (形態10)端末との通信が開始してから経過した時間を、前記通信時間として算出する、通信時間算出部をさらに備える、好ましくは形態2乃至9のいずれか一に記載の基地局。
 (形態11)自基地局と通信中である、前記端末の数を、前記通信端末数として算出する、端末数算出部をさらに備える、好ましくは形態2乃至10のいずれか一に記載の基地局。
 (形態12)上記第2の視点に係る通信システムの通りである。
 (形態13)通信監視装置をさらに含んで構成され、前記基地局は、前記端末とサーバ装置間の通信を中継し、前記通信監視装置は、前記基地局と前記サーバ装置間の通信を監視し、前記端末と前記サーバ装置間の通信に関する通信情報を生成し、前記基地局は、前記通信監視装置から、前記端末に対応する、通信情報を受信する、通信情報受信部をさらに備え、前記指標算出部は、前記通信情報受信部が受信した前記通信情報を利用して、前記品質指標値を算出する、好ましくは形態12に記載の通信システム。
 (形態14)上記第3の視点に係る通信制御方法の通りである。
 (形態15)上記第4の視点に係るプログラムの通りである。
 なお、上記の形態12、14、15に示す形態は、形態1に示す形態と同様に、形態2乃至11に示す形態に展開することが可能である。
 なお、上記の特許文献及び非特許文献の開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態の変更・調整が可能である。また、本発明の全開示の枠内において種々の開示要素(各請求項の各要素、各実施形態の各要素、各図面の各要素等を含む)の多様な組み合わせ、ないし、選択(部分的削除を含む)が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。特に、本書に記載した数値範囲については、当該範囲内に含まれる任意の数値ないし小範囲が、別段の記載のない場合でも具体的に記載されているものと解釈されるべきである。本発明で、アルゴリズム、ソフトウエア、ないしフローチャート或いは自動化されたプロセスステップが示された場合、コンピュータが用いられることは自明であり、またコンピュータにはプロセッサ及びメモリないし記憶装置が付設されることも自明である。よってその明示を欠く場合にも、本願には、これらの要素が当然記載されているものと解される。
1、1a 通信システム
10、10-1、10-2、10-3 端末
20、21、1000 基地局
30 サーバ装置
40 ネットワーク
51 通信監視装置
201、1001 パケット送受信部
202 残余通信量算出部
203 通信時間算出部
204 送信レート算出部
205 端末数算出部
206、216、1002 指標算出部
207、1003 無線資源割り当て部
211 通信情報受信部
2011、2021、2031、2041、2051、2061、2071、2111、2161 通信インターフェース
2012、2022、2032、2042、2052、2062、2072、2112、2162 プロセッサ
2013、2023、2033、2043、2053、2063、2073、2113、2163 メモリ

Claims (15)

  1.  2以上の端末と無線通信を行う、パケット送受信部と、
     各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する、指標算出部と、
     2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる、無線資源割り当て部と、
     を備える基地局。
  2.  前記指標算出部は、残余通信量と、通信時間と、送信レートと、通信端末数とに基づいて、前記品質指標値を算出する、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記端末に対して送信予定のパケット量を、前記残余通信量として算出する、残余通信量算出部をさらに備える、請求項2に記載の基地局。
  4.  前記残余通信量算出部は、前記端末毎に、前記残余通信量の予測値を算出し、
     前記指標算出部は、前記予測値を利用して、前記品質指標値の期待値を算出し、
     前記無線資源割り当て部は、算出した前記期待値の変化量に基づいて、前記無線資源を割り当てる対象とする、前記端末を決定する、請求項3に記載の基地局。
  5.  前記無線資源割り当て部は、前記残余通信量算出部が前記予測値を算出できない場合、前記予測値を算出できない端末に、前記無線資源を割り当てる、請求項4に記載の基地局。
  6.  前記端末とは異なる装置から、前記端末に対応する、通信情報を受信する、通信情報受信部を備え、
     前記指標算出部は、前記通信情報受信部が受信した前記通信情報を利用して、前記品質指標値を算出する、請求項2乃至5のいずれか一に記載の基地局。
  7.  前記通信情報は、前記残余通信量、通信開始時刻、アプリケーションが要求する通信品質に応じた値の少なくともいずれかを含む、請求項6に記載の基地局。
  8.  前記通信情報は、前記残余通信量の第2の予測値を含み、前記指標算出部は、前記第2の予測値を利用して、前記品質指標値の第2の期待値を算出し、前記無線資源割り当て部は、算出した前記第2の期待値の変化量に基づいて、前記無線資源を割り当てる対象とする、前記端末を決定する、請求項6に記載の基地局。
  9.  前記端末に対して、無線資源の単位量当たりに送信可能なパケット量を、前記送信レートとして算出する、送信レート算出部をさらに備える、請求項2乃至8のいずれか一に記載の基地局。
  10.  端末との通信が開始してから経過した時間を、前記通信時間として算出する、通信時間算出部をさらに備える、請求項2乃至9のいずれか一に記載の基地局。
  11.  自基地局と通信中である、前記端末の数を、前記通信端末数として算出する、端末数算出部をさらに備える、請求項2乃至10のいずれか一に記載の基地局。
  12.  2以上の端末と、
     前記端末と通信する基地局と、
     を含んで構成され、
     前記基地局は、
     2以上の前記端末と無線通信を行う、パケット送受信部と、
     各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する、指標算出部と、
     2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる、無線資源割り当て部と、
     を備える通信システム。
  13.  通信監視装置をさらに含んで構成され、
     前記基地局は、前記端末とサーバ装置間の通信を中継し、
     前記通信監視装置は、
     前記基地局と前記サーバ装置間の通信を監視し、前記端末と前記サーバ装置間の通信に関する通信情報を生成し、前記基地局は、前記通信監視装置から、前記端末に対応する、通信情報を受信する、通信情報受信部をさらに備え、
     前記指標算出部は、前記通信情報受信部が受信した前記通信情報を利用して、前記品質指標値を算出する、請求項12に記載の通信システム。
  14.  2以上の端末と無線通信を行い、
     各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出し、
     2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる、通信制御方法。
  15.  2以上の端末と無線通信を行う処理と、
     各前記端末に関して、所定の通信品質を満たす確率を示す、品質指標値を算出する処理と、
     2以上の前記端末に対応する、前記品質指標値の変化量に基づいて、少なくとも一の前記端末に無線資源を割り当てる処理と、
     を、基地局を制御するコンピュータに実行させるプログラム。
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