WO2019082319A1 - 無線通信システム、基地局、移動局および無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局、移動局および無線通信方法

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WO2019082319A1
WO2019082319A1 PCT/JP2017/038583 JP2017038583W WO2019082319A1 WO 2019082319 A1 WO2019082319 A1 WO 2019082319A1 JP 2017038583 W JP2017038583 W JP 2017038583W WO 2019082319 A1 WO2019082319 A1 WO 2019082319A1
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wireless communication
base station
data
communication device
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PCT/JP2017/038583
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Inventor
好明 太田
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富士通株式会社
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    • H04W40/125Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing based on transmission quality or channel quality using a measured number of retransmissions as a link metric
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a base station, a mobile station and a wireless communication method.
  • system capacity In order to increase the transmission capacity (hereinafter referred to as “system capacity”) in a wireless communication system, various measures have been made.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • the cell refers to a range covered by the wireless base station for the wireless terminal to transmit and receive a wireless signal.
  • the wireless base station and the cell are concepts that substantially correspond to each other, in the following description, “cell” and “wireless base station” may be read as appropriate.
  • the macro cell is a cell of a base station having a relatively high transmission power and a relatively large radio coverage.
  • the small cell is a cell of a base station whose transmission power is relatively low and whose radio coverage is relatively small.
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • a configuration in which a plurality of small cells are included in a macro cell is considered as a configuration of a wireless communication system.
  • a technology in which a mobile station simultaneously connects to a macro cell and a small cell is being considered.
  • a technique in which mobile stations simultaneously connect to two different small cells is being considered.
  • communication that a mobile station simultaneously connects and performs to two different cells may be referred to as dual connectivity (hereinafter referred to as "DC").
  • DC dual connectivity
  • DC DC in the following description may be regarded as a concept including multiple access, or DC may be read as multiple access.
  • DC is considered as one configuration in a wireless communication system.
  • DC in LTE-A or 5G is called Multi-RAT DC. It will be discussed about the composition corresponding to the next-generation communication standard.
  • a control plane signal including layer 3 control information such as transmission path setting and handover control is a macro cell base station (hereinafter referred to as “macro base station Transmission and reception).
  • a data plane signal including user data is transmitted and received between both the macro base station and a small cell base station (hereinafter, referred to as “small base station”).
  • the control plane may be called a control plane (C-plane) or SRB (Signaling Radio Bearer).
  • the data plane is also called a user plane (U-plane) or a DRB (data radio bearer).
  • the signal of the control plane is transmitted to and received from one small base station, and the signal of the data plane to the other small base station. Sent and received. Data plane signals may be transmitted to and received from both small base stations.
  • a base station to which a control plane is connected may be referred to as a "primary base station”.
  • a base station that communicates in cooperation with the primary base station and to which a data plane is connected may be referred to as a "secondary base station”.
  • these base stations may be referred to as anchor radio base stations and assisting radio base stations, and master radio base stations and slave radio base stations.
  • master base station and “secondary base station”, respectively.
  • Various functions have been proposed for function allocation to a master base station and a secondary base station in DC depending on which layer the signal of the data plane is branched.
  • a signal of a data plane is branched at a front stage of a packet data convergence protocol (PDCP) layer.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • a configuration may be adopted in which some functions of the PDCP layer are assigned to the master base station, and the remaining functions of the PDCP layer are assigned to the secondary base station. The same applies to the functions of the RLC layer and the MAC layer.
  • the master base station and the secondary base station that share functions in this way are connected to each other by a wired or wireless link. Then, the signal of the data plane branched at the master base station is transmitted to the secondary base station via this link.
  • a wireless communication system includes a first wireless communication device and a second wireless communication device.
  • the second wireless communication apparatus transmits the data transmitted from the first wireless communication apparatus to the third wireless communication apparatus.
  • the first wireless communication apparatus has a communication unit and a control unit.
  • the communication unit transmits data addressed to the third wireless communication device to the second wireless communication device, and receives information on communication quality of data from the second wireless communication device.
  • the control unit controls data distribution according to the information on the communication quality.
  • reliable data delivery can be realized.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a protocol stack of data communication in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram of an exemplary configuration of a wireless communication system according to a second embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to a second embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram of an example of a layer configuration of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of data distribution of DC.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a protocol stack of data communication in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram of an exemplary configuration of a wireless communication system according to a second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a format of a packet notified from the secondary base station to the master base station in LTE-A as an example of data distribution of DC.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of data distribution of DC.
  • FIG. 9 is an explanatory view of a case (packet length 1500 B) in which data of 10 Mb / s rate is distributed at intervals of 10 ms as data distribution of DC.
  • FIG. 10 is a block diagram of an example of data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a format of a packet notified from the secondary base station to the master base station in LTE-A as an example of data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of a case (packet length 1500 B) in which data of 10 Mb / s rate is distributed at intervals of 10 ms as data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing a notification packet format in the modification of FIG.
  • FIG. 15 is a diagram showing a notification packet format in the modification of FIG.
  • FIG. 16 is a diagram showing a notification packet format in the modification of FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing a notification packet format in the modification of FIG.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a base station.
  • FIG. 19 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a mobile station.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to a first embodiment.
  • the wireless communication system according to the first embodiment includes a wireless communication device 1, a wireless communication device 2, a wireless communication device 3, and an upper layer communication device 4.
  • the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 are binary connected.
  • the wireless communication device 1 is a primary wireless communication device in a two-way connection
  • the wireless communication device 2 is a secondary wireless communication device in a two-way connection.
  • the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 are connected by wire, for example. Then, the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 mutually transmit and receive data by using a wired link that connects the two. The wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 and the wireless communication device 3 are connected wirelessly.
  • the wireless communication device 1 includes a communication unit 11 and a control unit 14.
  • the communication unit 11 communicates with the wireless communication device 2, the wireless communication device 3, and the upper layer communication device 4. That is, the communication unit 11 performs wired communication with the wireless communication device 2 and the upper layer communication device 4, and performs wireless communication with the wireless communication device 3.
  • the communication unit 11 includes a receiver 12 and a transmitter 13.
  • the receiver 12 receives control data and user data from the upper layer communication device 4. Then, the receiver 12 outputs the received control data and user data to the transmitter 13.
  • the control data may be data generated by the wireless communication device 1 itself.
  • the receiving unit 12 receives, from the wireless communication device 2, information on the communication quality of user data transmitted from the wireless communication device 2 to the wireless communication device 3.
  • the transmitting unit 13 wirelessly transmits the control data output from the receiving unit 12 to the wireless communication device 3. In addition, the transmission unit 13 transmits the user data output from the reception unit 12 to the wireless communication device 2.
  • the control unit 14 centrally controls the operation of the communication unit 11 including the reception unit 12 and the transmission unit 13. Further, the control unit 14 controls the delivery of user data according to the information on the communication quality received by the receiving unit 12.
  • the wireless communication device 2 includes a communication unit 21 and a control unit 24.
  • the communication unit 21 communicates with the wireless communication device 1 and the wireless communication device 3. That is, the communication unit 21 performs wired communication with the wireless communication device 1 and performs wireless communication with the wireless communication device 3.
  • the communication unit 21 includes a receiving unit 22 and a transmitting unit 23.
  • the receiving unit 22 receives user data from the wireless communication device 1 via a wired connection. Then, the receiving unit 22 outputs the received user data to the transmitting unit 23.
  • the transmitting unit 23 wirelessly transmits the user data output from the receiving unit 22 to the wireless communication device 3. In addition, the transmission unit 23 transmits, to the wireless communication device 1, information on the communication quality of the user data transmitted to the wireless communication device 3.
  • the control unit 24 centrally controls the operation of the communication unit 21 including the reception unit 22 and the transmission unit 23.
  • the wireless communication device 3 has a communication unit 31 and a control unit 34.
  • the communication unit 31 simultaneously connects to the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 and performs wireless communication simultaneously with both base stations. That is, the communication unit 31 implements dual connectivity (hereinafter, described as “DC”) with the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2.
  • DC dual connectivity
  • the communication unit 31 includes a receiving unit 32 and a transmitting unit 33.
  • the receiving unit 32 wirelessly receives control data from the wireless communication device 1.
  • the receiving unit 32 wirelessly receives user data from the wireless communication device 2.
  • the transmission unit 33 transmits information related to the reception of user data to the wireless communication device 2.
  • the control unit 34 centrally controls the operation of the communication unit 31 including the reception unit 32 and the transmission unit 33.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of a protocol stack of data communication in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication devices 1-1 to 1-M shown in FIG. 2 correspond to the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 shown in FIG.
  • the wireless communication devices 1-1 to 1-M shown in FIG. 2 are M-source connected. That is, in FIG. 1, the wireless communication device 3 is connected to the wireless communication device 1 and the wireless communication device 2 in a two-way connection (DC), but is not limited thereto. is there. Moreover, as shown in FIG. 2, it is applicable also to downstream communication and upstream communication.
  • DC two-way connection
  • the protocol stacks in the wireless communication devices 1-1 to 1-M and the wireless communication device 2 include an entity that is a logical (or virtual) processing entity.
  • An entity exists in each layer of the protocol stack, and the entity and the device that is the physical processing entity are not necessarily one to one, but may be m to one. That is, an entity is applicable to m layer structure of two or more layers.
  • the communication unit 11 of the wireless communication device 1 distributes the data addressed to the wireless communication device 3 to the wireless communication device 2 and the information on the communication quality of the data distributed from the wireless communication device 2 to the wireless communication device 3 Are received from the wireless communication device 2. Then, the control unit 14 of the wireless communication device 1 controls the delivery of data according to the information on the communication quality.
  • the control unit 14 of the wireless communication device 1 controls the delivery of data according to the information on the communication quality.
  • reliable data delivery can be realized by the wireless communication device 1 considering information on the communication quality of data.
  • FIG. 3 is a diagram of an exemplary configuration of a wireless communication system according to a second embodiment.
  • the wireless communication system according to the second embodiment includes a master base station 100 as the wireless communication device 1 in FIG. 1.
  • the wireless communication system according to the second embodiment has a secondary base station 200 as the wireless communication device 2 in FIG. 1.
  • the wireless communication system according to the second embodiment includes the mobile station 300 as the wireless communication device 3 in FIG.
  • the mobile station 300 is connected to the master base station 100 by a control plane (see solid arrows in FIG. 3) and a user plane (see dashed arrows in FIG. 3). Therefore, the master base station 100 is also referred to as a primary base station or a macro base station. Also, the mobile station 300 is connected to the secondary base station 200 by a user plane. Therefore, the secondary base station 200 is also called a small base station or the like.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a wireless communication system according to a second embodiment.
  • the master base station 100 is connected to the upper layer communication apparatus 4, and the master base station 100 and the secondary base station 200 are wire-connected using, for example, an X2 interface. Then, the master base station 100 and the secondary base station 200 perform wireless communication with the mobile station 300.
  • the wireless communication system according to the second embodiment is assumed to have the same functions as those in FIG. 1 unless otherwise described.
  • the master base station 100, the secondary base station 200, and the mobile station 300 perform communication using link layer protocols corresponding to a plurality of link layers.
  • link layer protocols corresponding to a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a PHY (Physical) layer, and the like are used.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical layer
  • FIG. 5 is a block diagram of an example of a layer configuration of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 includes a PDCP layer 101, RLC layers 102 and 103, and a MAC layer 104.
  • the RLC layer 102 is a downlink RLC layer
  • the RLC layer 103 is an uplink RLC layer.
  • the master base station 100 may have a layer (not shown) such as a PHY layer, for example.
  • the communication unit 11 receives the control data transmitted from the upper layer communication device 4 in the PDCP layer 101, and transmits the control data to the mobile station 300 via the RLC layer 102 and the MAC layer 104.
  • the communication unit 11 receives the user data transmitted from the upper layer communication device 4 in the PDCP layer 101 and transmits the user data to the secondary base station 200.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 includes RLC layers 201 and 202 and a MAC layer 203.
  • the RLC layer 201 is a downlink RLC layer
  • the RLC layer 202 is an uplink RLC layer.
  • the secondary base station 200 may have a layer (not shown) such as a PHY layer, for example.
  • the communication unit 21 receives user data transmitted from the master base station 100 in the RLC layer 201, and transmits the user data to the mobile station 300 via the MAC layer 203.
  • the communication unit 31 of the mobile station 300 includes MAC layers 301 and 302, RLC layers 303 to 306, and a PDCP layer 307.
  • the RLC layers 303 and 305 are downlink RLC layers, and the RLC layers 304 and 306 are uplink RLC layers.
  • the mobile station 300 may have a layer (not shown) such as a PHY layer, for example.
  • the communication unit 31 wirelessly receives the control data transmitted from the master base station 100 in the MAC layer 301, and outputs the control data to the PDCP layer 307 via the RLC layer 303. Also, the communication unit 31 wirelessly receives user data transmitted from the secondary base station 200 in the MAC layer 302, and outputs the user data to the PDCP layer 307 via the RLC layer 305.
  • the master base station 100 distributes data to the secondary base station 200, and the secondary base station 200 transmits the data received from the master base station 100 to the mobile station 300.
  • the secondary base station 200 transmits the data received from the master base station 100 to the mobile station 300.
  • it is important to avoid the buffer leak of the secondary base station 200 in order to maintain the throughput.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of data distribution of DC.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 receives user data (data) transmitted from the upper layer communication device 4 in the PDCP layer 101. Then, in the PDCP layer 101, the communication unit 11 assigns a sequence number to the packet of the received data.
  • the sequence number is an identifier indicating the order of delivery of data. For example, in the PDCP layer 101, the communication unit 11 assigns “1” to “n” as sequence numbers to the received first to n-th data, respectively.
  • the communication unit 11 transmits, to the secondary base station 200, the data to which the sequence number is assigned in the PDCP layer 101.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the first data to which the sequence number “1” is assigned in the RLC layer 201, and transmits the MAC layer 203. It is transmitted to the mobile station 300 via Also, the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the second to n-th data to which sequence numbers “2” to “n” are assigned in the RLC layer 201, respectively, and is not illustrated. Accumulated in buffer. That is, the second to n-th data are staying in the secondary base station 200.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 tries to transmit, to the secondary base station 200, the (n + 1) th data to which the sequence number “n + 1” is assigned in the PDCP layer 101.
  • FIG. 7 is a diagram showing a format of a packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 in LTE-A as an example of data distribution of DC. This format is described in section 5.5.2.2 of 3GPP TS 36.425 (Non-Patent Document 12).
  • the packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 includes information representing the buffer size of the secondary base station 200 (see “Desired buffer size for the E-RAB” in FIG. 7). Because bandwidth delay products are important for improving throughput, a desired amount of data buffering is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100.
  • the packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 includes information representing the minimum buffer size of the mobile station 300 (see “Minimum desired buffer size for the UE” in FIG. 7).
  • the bandwidth delay product is important for improving the throughput, it is also important to reduce the buffering delay, so the data retention amount of the entire mobile station 300 is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100.
  • the packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 includes information representing the highest sequence number for which data has been successfully delivered (see “Highest successfully delivered PDCP Sequence Number” in FIG. 7). .
  • the highest sequence number for which data has been successfully delivered is described as “H-PDCP SN”.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the first data to which the sequence number “1” is assigned in the RLC layer 201, and transmits the first data via the MAC layer 203. It is transmitting to the mobile station 300.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 notifies the RLC layer 202 of the sequence number “1” in the MAC layer 203.
  • the RLC layer 202 notifies the X2 user plane (X2 UP) protocol of the sequence number "1".
  • the X2 UP protocol is a protocol that controls the user plane in the X2 interface.
  • the X2 UP protocol constructs a control message and notifies the master base station 100 of the sequence number "1". That is, as the H-PDCP SN, the sequence number "1" is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100.
  • the control unit 14 determines the queue length. It can be inferred that Q is (n-1). That is, the control unit 14 of the master base station 100 can estimate that the second to n-th data are staying in the secondary base station 200. Generally, data distribution is performed in consideration of not only the queue length Q but also radio link quality and the like.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of data distribution of DC.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 receives the packet notified from the secondary base station 200 in the PDCP layer 101 (step S100), and the control unit 14 uses the H-PDCP SN included in the packet to calculate the queue length Q. presume. Then, the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the estimated queue length Q is larger than the setting queue length Qth (step S101).
  • step S101 when the queue length Q is larger than the setting queue length Qth (step S101: Yes), the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to avoid data distribution to the secondary base station 200. (Step S102). That is, the communication unit 11 of the master base station 100 does not transmit the (n + 1) th data to the secondary base station 200. Thereafter, step S100 is performed.
  • step S101 when the queue length Q is equal to or less than the set queue length Qth (step S101: No), the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to execute data distribution to the secondary base station 200. (Step S103). That is, the communication unit 11 of the master base station 100 transmits, to the secondary base station 200, the (n + 1) th data to which the sequence number “n + 1” is assigned in the PDCP layer 101. Thereafter, step S100 is performed.
  • the master base station 100 avoids data distribution when the queue length Q is larger than the set queue length Qth (step S101: Yes), and the queue length Q is less than the set queue length Qth (step S101: No) ) Is performing data distribution, but is not limited thereto.
  • the master base station 100 may avoid data delivery when the queue length Q is equal to or greater than the set queue length Qth, and may execute data delivery when the queue length Q is smaller than the set queue length Qth.
  • DC for Ultra-Reliable and Low Latency Communications (hereinafter referred to as "URLLC”) can be considered.
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • reliable data delivery In particular, in order to realize reliable data delivery, it is important to prevent unnecessary data delivery.
  • the master base station 100 estimates the queue length Q by the H-PDCP SN notified from the secondary base station 200. However, using the estimated queue length Q, the master base station 100 estimates reliability. It is difficult to achieve certain data delivery.
  • FIG. 9 is an explanatory view of a case (packet length 1500 B) in which data of 10 Mb / s rate is distributed at intervals of 10 ms as data distribution of DC.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 distributes the first to 50th data to which sequence numbers “1” to “50” are respectively assigned.
  • the H-PDCP SN notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 is “50”.
  • the master base station 100 is notified of the largest sequence number “50” that succeeded in data distribution as H-PDCP SN.
  • the master base station 100 does not consider the information on the communication quality of data, that is, the communication quality of data distributed from the secondary base station 200 to the mobile station 300.
  • the error rate is 0 if the number of sequence numbers for which data delivery has failed (the minimum number of delivery failures) is 0. It becomes%.
  • H-PDCP SN "50" is the largest sequence number that successfully delivered data. Therefore, when the master base station 100 receives the H-PDCP SN “50”, the error rate is 98% when the number of sequence numbers for which data delivery has failed (the maximum number of delivery failures) is 49. .
  • the master base station 100 does not consider information on communication quality even when receiving the notification of the largest sequence number that succeeded in data distribution as the H-PDCP SN. Therefore, it is difficult to realize reliable data delivery. It is desirable that data is delivered from the master base station 100 when the communication quality is good, and that delivery of data by the master base station 100 is avoided when the communication quality is degraded.
  • the number of sequence numbers for which data delivery has failed is transmitted from the secondary base station 200 to the master base as information on the communication quality of data delivered from the secondary base station 200 to the mobile station 300.
  • the station 100 is notified.
  • the master base station 100 controls the delivery of data according to the information on the communication quality of the data. That is, data is distributed or avoided.
  • DC for URLLC can be realized as a new use case of DC. That is, in the wireless communication system according to the second embodiment, unnecessary data delivery can be prevented.
  • FIG. 10 is a block diagram of an example of data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 receives user data (data) transmitted from the upper layer communication device 4 in the PDCP layer 101. Then, in the PDCP layer 101, the communication unit 11 assigns a sequence number to the packet of the received data.
  • the sequence number is an identifier indicating the order of delivery of data. For example, in the PDCP layer 101, the communication unit 11 assigns “1” to “n” as sequence numbers to the received first to n-th data, respectively.
  • the communication unit 11 transmits, to the secondary base station 200, the data to which the sequence number is assigned in the PDCP layer 101.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the first data to which the sequence number "1" is assigned, and the MAC layer 203 It is transmitted to the mobile station 300 via Also, the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the second to n-th data to which sequence numbers “2” to “n” are assigned in the RLC layer 201, respectively, and is not illustrated. Accumulated in buffer. That is, the second to n-th data are staying in the secondary base station 200.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 tries to transmit the (n + 1) th data to which the sequence number “n + 1” is assigned to the secondary base station 200 in the PDCP layer 101.
  • FIG. 11 is a diagram showing a format of a packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 in LTE-A as an example of data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 includes information representing the number of sequence numbers for which data delivery has failed (see “Rate of failed delivered PDCP Sequence Number” in FIG. 11).
  • the number of sequence numbers for which delivery of data failed is described as “F-PDCP SN”.
  • the F-PDCP SN is used instead of the information representing the H-PDCP SN (see “Highest successfully delivered PDCP Sequence Number” in FIG. 7). Contains information representing
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the first data to which the sequence number “1” is assigned in the RLC layer 201, and transmits the first data via the MAC layer 203. It is transmitting to the mobile station 300. Also, the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives, from the master base station 100, the second to n-th data to which sequence numbers “2” to “n” are assigned in the RLC layer 201, respectively. , And transmits to the mobile station 300 via the MAC layer 203.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 receives the tenth data to which the sequence number "10” is assigned, and 22 to which the sequence number "22" is assigned. It is assumed that delivery of the second data has failed.
  • the communication unit 21 of the secondary base station 200 notifies the RLC layer 202 of two sequence numbers “10” and “22” in the MAC layer 203.
  • the RLC layer 202 notifies the X2 user plane (X2 UP) protocol of the sequence numbers "10” and "22”.
  • the X2 UP protocol constructs a control message and notifies the master base station 100 of the sequence numbers "10” and "22". That is, as the F-PDCP SN, the number “2” of sequence numbers for which data delivery has failed is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100.
  • the control unit 14 performs data distribution Recognize that the failure number N is 2 as the number of failures. In this case, the control unit 14 of the master base station 100 controls data delivery according to the recognized failure number N as information (F-PDCP SN) on communication quality.
  • the control unit 24 of the secondary base station 200 monitors the communication unit 21 and detects an error when data is transmitted to the mobile station 300.
  • the error detected here is, for example, an error that reception confirmation (ACK) of data is not received from the mobile station 300 even if a predetermined time has elapsed since data transmission to the mobile station 300, and the number of times of retransmission of data is predetermined. It is an error to reach the maximum number of retransmissions. If an error is detected, the control unit 24 of the secondary base station 200 recognizes that data delivery has failed. In this case, distribution of data by the master base station 100 is controlled according to the failure number N as information (F-PDCP SN) related to communication quality.
  • F-PDCP SN information
  • the control unit 34 of the mobile station 300 monitors the communication unit 31 and detects an error when receiving (distributed) data distributed (transmitted) from the secondary base station 200.
  • the control unit 34 of the mobile station 300 controls the communication unit 31 to notify the secondary base station 200 of information on reception of data (reception error information).
  • the errors detected here are, for example, an error in which desired data is not received even after a predetermined time has elapsed after receiving data from the secondary base station 200, and an error in which the number of data retransmissions reaches a predetermined maximum number of retransmissions. Etc.
  • the control unit 24 of the secondary base station 200 monitors the communication unit 21 and receives reception error information from the mobile station 300, the control unit 24 recognizes that the data distribution has failed.
  • the information (F-PDCP SN) on the communication quality of data distributed from the secondary base station 200 to the mobile station 300 according to the information on reception of data (reception error information) is transmitted from the secondary base station 200 to the master base.
  • the station 100 is notified.
  • the failure number N as information (F-PDCP SN) on communication quality distribution of data from the master base station 100 to the secondary base station 200 is controlled.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 receives the packet notified from the secondary base station 200 in the PDCP layer 101 (step S200), and the control unit 14 uses the F-PDCP SN included in the packet to determine the number N of failures. recognize. Then, the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the recognized failure number N is larger than the failure number setting failure number Nth (step S201).
  • step S201 when the failure number N is larger than the setting failure number Nth (step S201: Yes), the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to avoid data distribution to the secondary base station 200. (Step S202). That is, the communication unit 11 of the master base station 100 does not transmit the (n + 1) th data to the secondary base station 200. Thereafter, step S200 is performed.
  • step S201 when the failure number N is less than or equal to the setting failure number Nth (step S201: No), the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to execute data distribution to the secondary base station 200. (Step S203). That is, the communication unit 11 of the master base station 100 transmits, to the secondary base station 200, the (n + 1) th data to which the sequence number “n + 1” is assigned in the PDCP layer 101. Thereafter, step S200 is performed.
  • the master base station 100 avoids data distribution if the failure number N is larger than the setting failure number Nth (step S201: Yes), and the failure number N is less than or equal to the setting failure number Nth (step S201: No). ) Is performing data distribution, but is not limited thereto.
  • the master base station 100 may avoid data delivery when the failure number N is equal to or greater than the setting failure number Nth, and may perform data distribution when the failure number N is smaller than the setting failure number Nth.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram of a case (packet length 1500 B) in which data of 10 Mb / s rate is distributed at intervals of 10 ms as data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 distributes the first to 50th data to which sequence numbers “1” to “50” are respectively assigned.
  • the F-PDCP SN notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 is “2” as information on the communication quality of data distributed from the secondary base station 200 to the mobile station 300. .
  • the master base station 100 in data distribution of DC in the wireless communication system according to the second embodiment, the master base station 100 is notified of the number “2” of sequence numbers for which data distribution has failed from the secondary base station 200 as F-PDCP SN. Ru. Therefore, in the wireless communication system according to the second embodiment, the master base station 100 may consider the information on the communication quality of data by receiving the F-PDCP SN “2” notified from the secondary base station 200. it can.
  • the secondary base station 200 transmits the tenth data to which the sequence number "10" is assigned and the 22nd data to which the sequence number "22" is assigned as data distribution to the mobile station 300. Delivery has failed.
  • the master base station 100 receives the F-PDCP SN “2” notified from the secondary base station 200, the master base station 100 recognizes the number (failure number N) of sequence numbers for which data delivery has failed. In this case, since the number of failures N is 2, the error rate is 4%.
  • the control unit 14 of the master base station 100 distributes data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200. Control the communication unit 11 so that
  • the control unit 14 of the master base station 100 avoids delivery of data addressed to the mobile station 300.
  • the communication unit 11 is controlled.
  • the master base station 100 receives data of the number of sequence numbers for which data distribution has failed as the F-PDCP SN.
  • Information on the communication quality of The communication unit 11 of the master base station 100 transmits the data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200, and information (F-PDCP SN) on the communication quality of the data distributed from the secondary base station 200 to the mobile station 300 It receives from the secondary base station 200.
  • the control unit 14 of the master base station 100 controls data distribution according to the information (F-PDCP SN) on communication quality. Therefore, in the wireless communication system according to the second embodiment, the master base station 100 can realize reliable data delivery by considering information (F-PDCP SN) on communication quality of data.
  • the master base station 100 distributes the first to 50th data to the secondary base station 200, and the F-PDCP notified from the secondary base station 200. Data distribution is controlled according to SN "2". That is, in order to simplify the description, the control unit 14 of the master base station 100 controls data delivery based on 4% as an error rate. However, it is not limited to this. For example, the control unit 14 of the master base station 100 may control the delivery of data based on an error rate of 10 ⁇ 5 in order to improve the reliability.
  • the number of sequence numbers for which data delivery has failed is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 (step S200). Since the communication unit 11 of the master base station 100 distributes a plurality of data to the secondary base station 200, the number of distributed data is the denominator when calculating the error rate. Therefore, the control unit 14 of the master base station 100 calculates an error rate in accordance with the number of sequence numbers that have failed in distribution of data notified from the secondary base station 200. Then, the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 . The error rate and the setting error rate 10 -5 correspond to the failure number N and the setting failure number Nth in FIG.
  • step S201 when the error rate is less than or equal to the setting error rate 10 -5 (step S201; No), the control unit 14 of the master base station 100 performs communication to deliver the data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200.
  • the unit 11 is controlled (step S203).
  • step S201; Yes when the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 (step S201; Yes), the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to avoid delivery of data addressed to the mobile station 300.
  • the denominator needs at least 100,000 pieces of data. Therefore, if the number is less than the number, the denominator may be set to 100,000, and if the number is more than the number, the denominator may be set to the actual number.
  • the master base station 100 realizes reliable data delivery by considering the error rate from the information (F-PDCP SN) on the data communication quality. Can.
  • the communication unit 11 of the master base station 100 assigns an identifier (sequence number) indicating the order of data distribution to the data addressed to the mobile station 300.
  • sequence number indicating the order of data distribution to the data addressed to the mobile station 300.
  • the information on communication quality is not limited to the number of sequence numbers for which data delivery has failed (F-PDCP SN), but may represent the number of sequence numbers for which data delivery has succeeded.
  • control unit 24 of the secondary base station 200 controls the communication unit 21 to notify the master base station 100 of the number of sequence numbers for which data distribution has succeeded as information on communication quality.
  • the master base station 100 is notified of the number of sequence numbers for which data distribution has succeeded as information on communication quality from the secondary base station 200 (step S200).
  • the control unit 14 of the master base station 100 calculates an error rate in accordance with the number of sequence numbers that have succeeded in distributing the data notified from the secondary base station 200. Then, the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 .
  • the error rate and the setting error rate 10 -5 correspond to the failure number N and the setting failure number Nth in FIG. 12, respectively (step S201).
  • step S201 when the error rate is less than or equal to the setting error rate 10 -5 (step S201; No), the control unit 14 of the master base station 100 performs communication to deliver the data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200.
  • the unit 11 is controlled (step S203).
  • step S201; Yes when the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 (step S201; Yes), the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to avoid delivery of data addressed to the mobile station 300. (Step S202).
  • the master base station 100 is reliable by considering the error rate from the information on the communication quality of data (the number of sequence numbers for which data distribution has succeeded). Data distribution can be realized.
  • the master base station 100 controls data delivery according to information (F-PDCP SN) on communication quality of data delivered from the secondary base station 200 to the mobile station 300. Not limited to this.
  • the master base station 100 may further control data distribution according to, for example, the resource utilization rate of the secondary base station 200 as information on the radio resources of the secondary base station 200.
  • the control unit 24 of the secondary base station 200 monitors the resource utilization rate in the communication unit 21. Then, the control unit 24 of the secondary base station 200 controls the communication unit 21 to notify the master base station 100 of the monitored resource utilization rate in addition to the information (F-PDCP SN) on the communication quality.
  • the packet notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 includes information indicating the resource utilization rate in addition to the information on communication quality (F-PDCP SN). .
  • information (F-PDCP SN) on communication quality is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100.
  • the resource utilization rate of the secondary base station 200 is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 (step S200).
  • the control unit 14 of the master base station 100 calculates an error rate according to the information (F-PDCP SN) related to the communication quality notified from the secondary base station 200.
  • the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 .
  • the error rate and the setting error rate 10 ⁇ 5 correspond to the failure number N and the setting failure number Nth in FIG. 12, respectively.
  • the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the resource utilization rate of the secondary base station 200 is larger than the set resource utilization rate.
  • the resource utilization factor and the setting resource utilization factor respectively correspond to the failure number N and the setting failure number Nth in FIG. 12 (step S201).
  • the error rate is less than or equal to the setting error rate of 10 ⁇ 5
  • the resource utilization rate is less than or equal to the setting resource utilization rate (step S 201; No).
  • the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to distribute data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200 (step S203).
  • the error rate is larger than the setting error rate 10.sup.-5 , or the resource utilization rate is larger than the setting resource utilization rate (step S201; Yes).
  • the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 so as to avoid distribution of data addressed to the mobile station 300 (step S202).
  • the master base station 100 considers the information on the communication quality of data (F-PDCP SN) and the information on the radio resource (resource utilization rate) to be reliable. Certain data delivery can be realized.
  • the master base station 100 controls data delivery according to information (F-PDCP SN) on communication quality of data delivered from the secondary base station 200 to the mobile station 300. Not limited to this.
  • the master base station 100 may further control data delivery according to, for example, the delay time permitted by the URLLC as information on the delay.
  • the control unit 14 of the master base station 100 monitors the delay time when the communication unit 11 transmits data to the secondary base station 200.
  • the delay time monitored here is, for example, the time from the start of data transmission to the secondary base station 200 (after the initial transmission of data is performed) to the reception of the data acknowledgment (ACK) from the secondary base station 200. Or the time from when the data is resent to when the ACK is received from the secondary base station 200.
  • F-PDCP SN or error rate
  • the control unit 24 of the secondary base station 200 monitors the delay time when the communication unit 21 transmits data to the mobile station 300.
  • the delay time monitored here is, for example, the time from the initial transmission of data to the mobile station 300 to the reception of an ACK from the mobile station 300, or from the mobile station 300 after the retransmission of data. It is time to receive, etc.
  • the control unit 24 of the secondary base station 200 controls the communication unit 21 to notify the master base station 100 of the monitored delay time in addition to the information (F-PDCP SN) on the communication quality.
  • F-PDCP SN information on communication quality
  • information (F-PDCP SN) on communication quality is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100.
  • the master base station 100 monitors the delay time when transmitting data to the secondary base station 200.
  • the delay time when the secondary base station 200 transmits data to the mobile station 300 is notified from the secondary base station 200 to the master base station 100 (step S200).
  • the control unit 14 of the master base station 100 calculates an error rate according to the information (F-PDCP SN) related to the communication quality notified from the secondary base station 200. Then, the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 .
  • the error rate and the setting error rate 10 ⁇ 5 correspond to the failure number N and the setting failure number Nth in FIG. 12, respectively.
  • the control unit 14 of the master base station 100 determines whether the delay time permitted by the URLLC is larger than the set delay time.
  • the delay time and the setting delay time respectively correspond to the number of failures N and the number of setting failures Nth in FIG. 12 (step S201).
  • RAN Radio Access Network
  • 1 ms is assumed as a setting delay time.
  • the error rate is equal to or less than the setting error rate of 10 ⁇ 5
  • the delay time is equal to or less than the set delay time (step S 201; No).
  • control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to distribute data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200 (step S203).
  • the error rate is larger than the setting error rate 10 -5 or the delay time is larger than the setting delay time (step S201; Yes).
  • the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 so as to avoid distribution of data addressed to the mobile station 300 (step S202).
  • the master base station 100 considers the information (F-PDCP SN) on the communication quality of data and the information (delay time) on the delay to obtain reliable data. Delivery can be realized.
  • the wireless communication system in addition to the information on communication quality of data (F-PDCP SN (error rate)), information on wireless resources (resource utilization rate) and information on delay (delay time) ) May be combined.
  • F-PDCP SN error rate
  • resource utilization rate resource utilization rate
  • delay time delay time
  • the error rate is less than or equal to the setting error rate of 10 ⁇ 5
  • the resource utilization rate is less than or equal to the setting resource utilization rate
  • the delay time is less than or equal to the set delay time (step S 201; No).
  • the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 to distribute data addressed to the mobile station 300 to the secondary base station 200 (step S203).
  • the error rate is larger than the setting error rate 10 ⁇ 5
  • the resource utilization rate is larger than the setting resource utilization rate
  • the delay time is larger than the setting delay time (step S 201; Yes).
  • the control unit 14 of the master base station 100 controls the communication unit 11 so as to avoid distribution of data addressed to the mobile station 300 (step S202).
  • the master base station 100 when the master base station 100 combines information on communication quality of data, information on wireless resources, and information on delay, more reliable data delivery is realized. can do.
  • the probability that the required condition of the URLLC can not be satisfied is assumed to be x and y, respectively.
  • the probability that the setting error rate 10-5 can not be satisfied is represented by x ⁇ y.
  • the wireless communication system in addition to the information (F-PDCP SN (error rate)) related to the communication quality of data, the resource utilization rate, the delay time, and the entire mobile station 300 (UE).
  • Data retention amounts may be combined.
  • the F-PDCP SN error rate
  • the resource utilization rate the delay time
  • the UE It contains information that represents the overall data retention volume.
  • the F-PDCP SN error rate
  • the resource utilization rate the delay time
  • the UE It contains information that represents the overall data retention volume.
  • reduction of buffering delay is also important in order to reduce the delay time of URLLC.
  • the combinations shown in FIGS. 14 to 17 have been exemplified as an example, but the present invention is not limited to this. If combined with information on data communication quality (F-PDCP SN or error rate), in addition to information on data communication quality, resource utilization, delay time, and data retention of the entire UE Any combination may be used.
  • F-PDCP SN or error rate information on data communication quality
  • each component in the embodiments does not necessarily have to be physically configured as illustrated. That is, the specific form of the dispersion and integration of each part is not limited to the illustrated one, and all or a part thereof is functionally or physically dispersed or integrated in any unit according to various loads, usage conditions, etc. Can be configured.
  • each device is executed in whole or any part on a central processing unit (CPU) (or a microcomputer such as a micro processing unit (MPU) or a micro controller unit (MCU)). You may do it.
  • CPU central processing unit
  • MPU micro processing unit
  • MCU micro controller unit
  • all or any part of the various processes may be executed on a program analyzed and executed by a CPU (or a microcomputer such as an MPU or an MCU), or on hardware by wired logic.
  • the master base station 100, the secondary base station 200, and the mobile station 300 can be realized, for example, by the following hardware configuration.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a base station.
  • the base station illustrated in FIG. 18 corresponds to, for example, the master base station 100 and the secondary base station 200, and includes an antenna 501, a control unit 502, an RF (Radio Frequency) circuit 503, a memory 504, a processor 505, and a network interface 506.
  • RF Radio Frequency
  • the control unit 502 realizes, for example, the functions of the control unit 14 of the master base station 100 and the control unit 24 of the secondary base station 200.
  • the network interface 506 is an interface for connecting to another base station by a wired connection.
  • the master base station 100 and the secondary base station 200 are wired connected via the network interface 506.
  • the processor 505, the memory 504, and the RF circuit 503 realize, for example, the functions of the communication unit 11 of the master base station 100 and the communication unit 21 of the secondary base station 200.
  • Examples of the processor 505 include a CPU, a digital signal processor (DSP), and a field programmable gate array (FPGA). Further, as an example of the memory 504, a random access memory (RAM) such as a synchronous dynamic random access memory (SDRAM), a read only memory (ROM), a flash memory, and the like can be given.
  • the memory 504 stores various programs such as a program for realizing the function of the communication unit 11 or the communication unit 21. Then, the processor 505 reads the program stored in the memory 504, and realizes the function of the communication unit 11 or the communication unit 21 by cooperating with the RF circuit 503 and the like.
  • FIG. 19 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a mobile station.
  • the mobile station illustrated in FIG. 19 corresponds to, for example, the mobile station 300, and includes an antenna 511, a control unit 512, an RF circuit 513, a memory 514, and a processor 515.
  • the control unit 512 realizes, for example, the function of the control unit 34 of the mobile station 300.
  • the processor 515, the memory 514, and the RF circuit 513 implement the function of the communication unit 31 of the mobile station 300, for example.
  • Examples of the processor 515 include a CPU, a DSP, an FPGA, and the like.
  • a RAM such as an SDRAM, a ROM, a flash memory, etc. may be mentioned.
  • the memory 514 stores various programs such as a program for realizing the function of the communication unit 31. Then, the processor 515 reads the program stored in the memory 514 and realizes the function of the communication unit 31 by cooperating with the RF circuit 513 and the like.

Abstract

無線通信システムは、無線通信装置(1)と、無線通信装置(2)と、を有する。無線通信装置(2)は、無線通信装置(1)から送信されたデータを無線通信装置(3)に送信する。無線通信装置(1)は、通信部(11)と、制御部(14)と、を有する。通信部(11)は、無線通信装置(3)宛てのデータを無線通信装置(2)に送信し、データの通信品質に関する情報を無線通信装置(2)から受信する。制御部(14)は、通信品質に関する情報に応じて、データの配信を制御する。

Description

無線通信システム、基地局、移動局および無線通信方法
 本発明は、無線通信システム、基地局、移動局および無線通信方法に関する。
 従来、無線通信システムにおける伝送容量(以下、「システム容量」と記載する)を増大させるために、様々な工夫がなされている。例えば、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)では、マクロセルの他にスモールセル(小セル)を活用してシステム容量を増大させる技術に関する議論が行なわれている。ここで、セルとは、無線端末が無線信号を送受信するために、無線基地局がカバーする範囲を指す。ここで、無線基地局とセルとはほぼ対応する概念であるため、以下の説明では「セル」と「無線基地局」とを適宜読み替えてもよい。マクロセルは、送信電力が比較的高く、電波到達範囲が比較的大きい基地局のセルである。また、スモールセルは、送信電力が比較的低く、電波到達範囲が比較的小さい基地局のセルである。
 3GPP LTE-Advanced(LTE-A)では、無線通信システムの構成として、例えば、マクロセルの中に複数のスモールセルが含まれる構成が検討されている。そして、移動局がマクロセルおよびスモールセルに同時に接続する技術が検討されている。他にも、移動局が異なる2つのスモールセルに同時に接続する技術が検討されている。このように、移動局が、2つの異なるセルに同時に接続して実施する通信は、2元接続(Dual Connectivity)(以下、「DC」と記載する)と呼ばれることがある。ここではDCについて説明しているが、同様の議論は3元以上の多元接続においても可能である。そのため、以下の説明におけるDCは多元接続を含む概念として捉えてもよいし、DCを多元接続と読み替えてもよい。
 また、次世代の通信規格(例えば、第5世代移動通信システム(5G)あるいは、NR(New Radio))でも、DCが無線通信システムにおける一つの構成として考えられている。特に、LTE-Aや5GにおけるDCは、Multi-RAT DCと呼称される。次世代の通信規格に対応する構成についても議論されていく予定である。
 移動局がマクロセルおよびスモールセルに同時に接続する場合、例えば、伝送路の設定やハンドオーバーの制御などのレイヤ3の制御情報を含む制御プレーンの信号は、マクロセルの基地局(以下、「マクロ基地局」と記載する)との間で送受信される。また、例えば、ユーザデータを含むデータプレーンの信号は、マクロ基地局およびスモールセルの基地局(以下、「スモール基地局」と記載する)の双方との間で送受信される。ここで、制御プレーンは、コントロールプレーン(Control Plane:Cプレーン)またはSRB(Signaling Radio Bearer)などと呼ばれることがある。また、データプレーンは、ユーザプレーン(User Plane:Uプレーン)またはDRB(Data Radio Bearer)などとも呼ばれる。
 一方、移動局が異なる2つのスモールセルに同時に接続する場合、例えば、制御プレーンの信号は、一方のスモール基地局との間で送受信され、データプレーンの信号は、他方のスモール基地局との間で送受信される。データプレーンの信号は、両方のスモール基地局との間で送受信されても良い。
 このようなDCにおいて、制御プレーンが接続される基地局を「プライマリ基地局」と呼ぶことがある。また、プライマリ基地局と協調して通信しデータプレーンが接続される基地局を「セカンダリ基地局」と呼ぶことがある。また、これらの基地局は、アンカー無線基地局およびアシスティング無線基地局や、マスター無線基地局およびスレーブ無線基地局と呼ばれることもある。なお、LTE-Aの最新動向では、それぞれ、「マスター基地局」および「セカンダリ基地局」と呼ばれている。
 DCにおけるマスター基地局およびセカンダリ基地局への機能分担については、データプレーンの信号をどのレイヤで分岐させるかにより、様々な構成が提案されている。例えば、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの前段でデータプレーンの信号を分岐させる構成がある。また、例えば、PDCPレイヤとRLC(Radio Link Control)レイヤの間でデータプレーンの信号を分岐させる構成がある。また、例えば、RLCレイヤとMAC(Medium Access Control)レイヤの間でデータプレーンの信号を分岐させる構成がある。これらに限らず、各レイヤ内でデータプレーンの信号を分岐させる構成も可能である。また、例えば、PDCPレイヤの一部の機能はマスター基地局に割り当て、PDCPレイヤの残りの機能はセカンダリ基地局に割り当てるという構成も可能である。これは、RLCレイヤおよびMACレイヤの機能についても同様である。
 このように機能分担するマスター基地局およびセカンダリ基地局は、互いに有線または無線のリンクで接続される。そして、このリンクを経由して、マスター基地局で分岐したデータプレーンの信号がセカンダリ基地局へ送信される。
3GPP TS36.300 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.211 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.212 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.213 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.214 V14.2.0、2017年3月 3GPP TS36.321 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.322 V14.0.0、2017年3月 3GPP TS36.323 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.331 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.413 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.423 V14.3.0、2017年6月 3GPP TS36.425 V14.0.0、2017年3月 3GPP TR36.912 V14.0.0、2017年3月 3GPP TR38.912 V14.1.0、2017年6月 3GPP TR38.913 V14.3.0、2017年6月 3GPP TR38.801 V14.0.0、2017年3月 3GPP TR38.802 V14.1.0、2017年6月 3GPP TR38.803 V14.1.0、2017年6月 3GPP TR38.804 V14.0.0、2017年3月 3GPP TR38.900 V14.3.1、2017年7月 3GPP TS38.300 V0.6.0、2017年8月 3GPP TS37.340 V0.2.1、2017年8月 3GPP TS38.201 V0.0.1、2017年7月 3GPP TS38.202 V0.0.1、2017年7月 3GPP TS38.211 V0.1.3、2017年8月 3GPP TS38.212 V0.0.2、2017年8月 3GPP TS38.213 V0.0.3、2017年8月 3GPP TS38.214 V0.0.1、2017年7月 3GPP TS38.215 V0.0.2、2017年8月 3GPP TS38.321 V0.2.0、2017年8月 3GPP TS38.322 V0.2.0、2017年7月 3GPP TS38.323 V0.2.1、2017年8月 3GPP TS37.324 V0.1.1、2017年8月 3GPP TS38.331 V0.0.5、2017年8月 3GPP TS38.401 V0.2.0、2017年7月 3GPP TS38.410 V0.3.0、2017年7月 3GPP TS38.413 V0.2.1、2017年8月 3GPP TS38.420 V0.2.0、2017年7月 3GPP TS38.423 V0.1.1、2017年6月 3GPP TS38.470 V0.2.0、2017年6月 3GPP TS38.473 V0.2.0、2017年6月
 ところで、3GPPにおいて、DCについての議論が始まったところであり、それほど深く議論がなされているわけではない。そのため、DCの新しいユースケースを考慮した場合に、世の中では知られていない何等かの問題や不具合が生じる可能性がある。例えば、信頼性があるデータ配信を実現することができるか否かが重要となる。特に、信頼性があるデータ配信を実現するためには、不要なデータ配信を防止することが重要となる。これらについては、これまで検討がほとんど行なわれていない。したがって、DCの新しいユースケースとして、信頼性があるデータ配信を実現する方法は、従来は存在していなかった。
 本願に開示の技術は、信頼性があるデータ配信を実現する。
 1つの態様では、無線通信システムは、第1無線通信装置、第2無線通信装置と、を有する。第2無線通信装置は、第1無線通信装置から送信されたデータを第3無線通信装置に送信する。第1無線通信装置は、通信部と、制御部と、を有する。通信部は、第3無線通信装置宛てのデータを第2無線通信装置に送信し、データの通信品質に関する情報を第2無線通信装置から受信する。制御部は、通信品質に関する情報に応じて、データの配信を制御する。
 1つの側面では、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
図1は、実施例1に係る無線通信システムの構成の一例を示すブロック図である。 図2は、実施例1に係る無線通信システムにおけるデータ通信のプロトコルスタックの概念図である。 図3は、実施例2に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 図4は、実施例2に係る無線通信システムの構成の一例を示すブロック図である。 図5は、実施例2に係る無線通信システムのレイヤ構成の一例を示すブロック図である。 図6は、DCのデータ配信の一例を示すブロック図である。 図7は、DCのデータ配信の一例として、LTE-Aにおいてセカンダリ基地局からマスター基地局に通知されるパケットのフォーマットを示す図である。 図8は、DCのデータ配信の一例を示すフローチャートである。 図9は、DCのデータ配信として、10Mb/sのレートを10ms間隔でデータ配信した場合(パケット長1500B)の説明図である。 図10は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信の一例を示すブロック図である。 図11は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信の一例として、LTE-Aにおいてセカンダリ基地局からマスター基地局に通知されるパケットのフォーマットを示す図である。 図12は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信の一例を示すフローチャートである。 図13は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信として、10Mb/sのレートを10ms間隔でデータ配信した場合(パケット長1500B)の説明図である。 図14は、図11の変形例における通知パケットフォーマットを示す図である。 図15は、図11の変形例における通知パケットフォーマットを示す図である。 図16は、図11の変形例における通知パケットフォーマットを示す図である。 図17は、図11の変形例における通知パケットフォーマットを示す図である。 図18は、基地局のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図19は、移動局のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
 以下に、本願の開示する無線通信システム、基地局、移動局および無線通信方法の実施例を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例は開示の技術を限定するものではない。
 [無線通信システム]
 図1は、実施例1に係る無線通信システムの構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、実施例1に係る無線通信システムは、無線通信装置1、無線通信装置2、無線通信装置3および上位レイヤ通信装置4を有する。
 無線通信装置1および無線通信装置2は、2元接続されている。無線通信装置1は、2元接続におけるプライマリの無線通信装置であり、無線通信装置2は、2元接続におけるセカンダリの無線通信装置である。
 無線通信装置1と無線通信装置2とは、例えば有線で接続されている。そして、無線通信装置1と無線通信装置2とは、互いを繋ぐ有線リンクを用いて相互にデータの送受信を行う。また、無線通信装置1および無線通信装置2と無線通信装置3とは、無線で接続されている。
 無線通信装置1は、通信部11および制御部14を有する。
 通信部11は、無線通信装置2、無線通信装置3および上位レイヤ通信装置4と通信する。すなわち、通信部11は、無線通信装置2および上位レイヤ通信装置4との間では有線通信を行ない、無線通信装置3との間では無線通信を行なう。
 具体的には、通信部11は、受信部12および送信部13を有する。
 受信部12は、上位レイヤ通信装置4から制御データおよびユーザデータを受信する。そして、受信部12は、受信した制御データおよびユーザデータを送信部13へ出力する。なお、制御データは無線通信装置1が自ら生成したデータであってもよい。また、受信部12は、無線通信装置2から無線通信装置3に送信されるユーザデータの通信品質に関する情報を、無線通信装置2から受信する。
 送信部13は、受信部12から出力された制御データを無線通信装置3に無線送信する。また、送信部13は、受信部12から出力されたユーザデータを無線通信装置2に送信する。
 制御部14は、受信部12および送信部13を含む通信部11の動作を統括制御する。また、制御部14は、受信部12が受信した通信品質に関する情報に応じて、ユーザデータの配信を制御する。
 無線通信装置2は、通信部21および制御部24を有する。
 通信部21は、無線通信装置1および無線通信装置3と通信する。すなわち、通信部21は、無線通信装置1との間では有線通信を行ない、無線通信装置3との間では無線通信を行なう。
 具体的には、通信部21は、受信部22および送信部23を有する。
 受信部22は、無線通信装置1から有線接続を介してユーザデータを受信する。そして、受信部22は、受信したユーザデータを送信部23へ出力する。
 送信部23は、受信部22から出力されたユーザデータを無線通信装置3に無線送信する。また、送信部23は、無線通信装置3に送信されるユーザデータの通信品質に関する情報を無線通信装置1に送信する。
 制御部24は、受信部22および送信部23を含む通信部21の動作を統括制御する。
 無線通信装置3は、通信部31および制御部34を有する。
 通信部31は、無線通信装置1および無線通信装置2に同時に接続し、双方の基地局と同時に無線通信を行なう。すなわち、通信部31は、無線通信装置1および無線通信装置2と2元接続(Dual Connectivity)(以下、「DC」と記載する)を実施する。
 具体的には、通信部31は、受信部32および送信部33を有する。受信部32は、無線通信装置1から制御データを無線受信する。また、受信部32は、無線通信装置2からユーザデータを無線受信する。送信部33は、ユーザデータの受信に関する情報を無線通信装置2に送信する。
 制御部34は、受信部32および送信部33を含む通信部31の動作を統括制御する。
 図2は、実施例1に係る無線通信システムにおけるデータ通信のプロトコルスタックの概念図である。例えば、図2に示す無線通信装置1-1~1-Mは、図1に示す無線通信装置1および無線通信装置2に相当する。
 ここで、図2に示す無線通信装置1-1~1-Mは、M元接続となっている。すなわち、図1において、無線通信装置3は無線通信装置1および無線通信装置2と2元接続(DC)となっているが、これに限定されず、3元以上の多元接続についても適用可能である。また、図2に示すように、下り通信および上り通信についても適用可能である。
 また、図2に示すように、無線通信装置1-1~1-Mおよび無線通信装置2におけるプロトコルスタックには、論理的な(あるいは仮想的な)処理主体であるエンティティが含まれる。エンティティは、プロトコルスタックの各層に存在し、エンティティと、物理的な処理主体である装置とは、1対1であるとは限らず、m対1でもよい。すなわち、エンティティは、2層以上のm層構造に適用可能である。
 以上の説明により、無線通信装置1の通信部11は、無線通信装置3宛てのデータを無線通信装置2に配信し、無線通信装置2から無線通信装置3に配信されるデータの通信品質に関する情報を無線通信装置2から受信する。そして、無線通信装置1の制御部14は、通信品質に関する情報に応じて、データの配信を制御する。ここで、DCの新しいユースケースを考慮した場合に、世の中では知られていない何等かの問題や不具合が生じる可能性がある。例えば、信頼性があるデータ配信を実現することができるか否かが重要となる。特に、信頼性があるデータ配信を実現するためには、不要なデータ配信を防止することが重要となる。したがって、実施例1に係る無線通信システムでは、無線通信装置1がデータの通信品質に関する情報を考慮することにより、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 [無線通信システム]
 次に、実施例2について説明する。図3は、実施例2に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図3に示すように、実施例2に係る無線通信システムは、図1における無線通信装置1として、マスター基地局100を有する。また、実施例2に係る無線通信システムは、図1における無線通信装置2として、セカンダリ基地局200を有する。また、実施例2に係る無線通信システムは、図1における無線通信装置3として、移動局300を有する。
 移動局300は、制御プレーン(図3に表記された実線の矢印を参照)およびユーザプレーン(図3に表記された破線の矢印を参照)によりマスター基地局100と接続される。したがって、マスター基地局100は、プライマリ基地局またはマクロ基地局などとも呼ばれる。また、移動局300は、ユーザプレーンによりセカンダリ基地局200と接続される。したがって、セカンダリ基地局200は、スモール基地局などとも呼ばれる。
 図4は、実施例2に係る無線通信システムの構成の一例を示すブロック図である。図4に示すように、マスター基地局100は、上位レイヤ通信装置4に接続されており、マスター基地局100およびセカンダリ基地局200は、例えばX2インタフェースを利用して有線接続されている。そして、マスター基地局100およびセカンダリ基地局200は、移動局300と無線通信を行なう。実施例2に係る無線通信システムは、図4において、図1と同じ符号を有する各部について特に説明のない限り同じ機能を有するものとする。
 また、マスター基地局100、セカンダリ基地局200および移動局300は、複数のリンクレイヤに対応するリンクレイヤプロトコルを用いて通信を行う。例えば、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、MAC(Medium Access Control)レイヤおよびPHY(Physical)レイヤなどに対応するリンクレイヤプロトコルが用いられる。
 そこで、図5を参照して、リンクレイヤ毎に実行される処理を説明する。図5は、実施例2に係る無線通信システムのレイヤ構成の一例を示すブロック図である。
 マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101、RLCレイヤ102、103およびMACレイヤ104を有する。RLCレイヤ102は下り回線のRLCレイヤであり、RLCレイヤ103は上り回線のRLCレイヤである。なお、マスター基地局100は、例えばPHYレイヤなどの図示しないレイヤを有してもよい。
 通信部11は、PDCPレイヤ101において、上位レイヤ通信装置4から送信された制御データを受信し、RLCレイヤ102およびMACレイヤ104を介して移動局300に送信する。通信部11は、PDCPレイヤ101において、上位レイヤ通信装置4から送信されたユーザデータを受信し、セカンダリ基地局200に送信する。
 セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201、202およびMACレイヤ203を有する。RLCレイヤ201は下り回線のRLCレイヤであり、RLCレイヤ202は上り回線のRLCレイヤである。なお、セカンダリ基地局200は、例えばPHYレイヤなどの図示しないレイヤを有してもよい。
 通信部21は、RLCレイヤ201において、マスター基地局100から送信されたユーザデータを受信し、MACレイヤ203を介して移動局300に送信する。
 移動局300の通信部31は、MACレイヤ301、302、RLCレイヤ303~306およびPDCPレイヤ307を有する。RLCレイヤ303、305は、下り回線のRLCレイヤであり、RLCレイヤ304、306は、上り回線のRLCレイヤである。なお、移動局300は、例えばPHYレイヤなどの図示しないレイヤを有してもよい。
 通信部31は、MACレイヤ301において、マスター基地局100から送信された制御データを無線受信し、RLCレイヤ303を介してPDCPレイヤ307に出力する。また、通信部31は、MACレイヤ302において、セカンダリ基地局200から送信されたユーザデータを無線受信し、RLCレイヤ305を介してPDCPレイヤ307に出力する。
 [データ配信]
 ここで、2元接続(DC)のデータ配信について説明する。
 3GPPにおいて、DCでは、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200にデータを配信し、セカンダリ基地局200は、マスター基地局100から受信したデータを移動局300に送信する。ここで、スループットを保つためにセカンダリ基地局200のバッファ漏れを回避することが重要となる。
 図6は、DCのデータ配信の一例を示すブロック図である。マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、上位レイヤ通信装置4から送信されたユーザデータ(データ)を受信する。そして、通信部11は、PDCPレイヤ101において、受信したデータのパケットにシーケンス番号を付与する。シーケンス番号は、データの配信の順番を示す識別子である。例えば、通信部11は、PDCPレイヤ101において、受信した1番目からn番目までのデータに、それぞれ、シーケンス番号として「1」~「n」を付与する。通信部11は、PDCPレイヤ101において、上記シーケンス番号が付与されたデータをセカンダリ基地局200に送信する。
 例えば、図6に示すように、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「1」が付与された1番目のデータをマスター基地局100から受信し、MACレイヤ203を介して移動局300に送信している。また、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「2」~「n」がそれぞれ付与された2番目からn番目までのデータをマスター基地局100から受信し、図示しないバッファに蓄積している。すなわち、2番目からn番目までのデータは、セカンダリ基地局200に滞留中である。
 また、図6に示すように、マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、シーケンス番号「n+1」が付与された(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信しようとしている。
 図7は、DCのデータ配信の一例として、LTE-Aにおいてセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットのフォーマットを示す図である。このフォーマットは、3GPP TS36.425(非特許文献12)のセクション5.5.2.2に記載されている。
 例えば、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、セカンダリ基地局200のバッファサイズ(図7の「Desired buffer size for the E-RAB」を参照)を表す情報が含まれる。スループットの向上には帯域幅遅延積が重要であるため、望ましい量のデータバッファリングがセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知される。
 例えば、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、移動局300の最小バッファサイズ(図7の「Minimum desired buffer size for the UE」を参照)を表す情報が含まれる。スループットの向上には帯域幅遅延積が重要であるが、バッファリング遅延の低減も重要であるため、移動局300全体のデータ滞留量がセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知される。
 例えば、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、データの配信に成功した最大のシーケンス番号(図7の「Highest successfully delivered PDCP Sequence Number」を参照)を表す情報が含まれる。以下、データの配信に成功した最大のシーケンス番号を、「H-PDCP SN」と記載する。
 図6に示すように、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「1」が付与された1番目のデータをマスター基地局100から受信し、MACレイヤ203を介して移動局300に送信している。この場合、図6に示すように、セカンダリ基地局200の通信部21は、MACレイヤ203において、シーケンス番号「1」を、RLCレイヤ202に通知する。次に、RLCレイヤ202は、X2ユーザプレーン(X2 UP)プロトコルに該シーケンス番号「1」を通知する。X2 UPプロトコルは、X2インタフェースにおけるユーザプレーンを制御するプロトコルである。最後に、X2 UPプロトコルは、制御メッセージを構築し、該シーケンス番号「1」をマスター基地局100に通知する。すなわち、H-PDCP SNとして、シーケンス番号「1」がセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知される。
 ここで、H-PDCP SNが「1」を表すため、マスター基地局100において、通信部11が(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信しようとしている場合、制御部14は、キュー長Qが(n-1)であることを推測できる。すなわち、マスター基地局100の制御部14は、2番目からn番目までのデータがセカンダリ基地局200に滞留中であることを推測できる。一般的には、当該キュー長Qだけではなく、無線リンク品質等を考慮してデータ配信が行なわれる。
 図8は、DCのデータ配信の一例を示すフローチャートである。マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、セカンダリ基地局200から通知されるパケットを受信し(ステップS100)、制御部14は、パケットに含まれるH-PDCP SNによりキュー長Qを推定する。そして、マスター基地局100の制御部14は、推定したキュー長Qが設定キュー長Qthより大きいか否かを判定する(ステップS101)。
 ここで、キュー長Qが設定キュー長Qthより大きい場合(ステップS101:Yes)、マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200へのデータ配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS102)。すなわち、マスター基地局100の通信部11は、(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信しない。その後、ステップS100が実行される。
 一方、キュー長Qが設定キュー長Qth以下である場合(ステップS101:No)、マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200へのデータ配信を実行するように通信部11を制御する(ステップS103)。すなわち、マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、シーケンス番号「n+1」が付与された(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信する。その後、ステップS100が実行される。
 ここで、マスター基地局100は、キュー長Qが設定キュー長Qthより大きい場合(ステップS101:Yes)にデータ配信を回避し、キュー長Qが設定キュー長Qth以下である場合(ステップS101:No)にデータ配信を実行しているが、これに限定されない。例えば、マスター基地局100は、キュー長Qが設定キュー長Qth以上である場合にデータ配信を回避し、キュー長Qが設定キュー長Qthより小さい場合にデータ配信を実行してもよい。
 [課題]
 ここで、DCの新しいユースケースを考慮した場合の課題を説明する。この課題は、発明者がDCの新しいユースケースを検討した結果として新たに見出したものであり、従来は知られていなかったものであることに注意されたい。
 DCの新しいユースケースとして、例えば、超高信頼性低遅延通信(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)(以下、「URLLC」と記載する)向けのDCが考えられる。URLLC向けのDCでは、信頼性があるデータ配信を実現することができるか否かが重要となる。特に、信頼性があるデータ配信を実現するためには、不要なデータ配信を防止することが重要となる。
 しかしながら、上述したDCのデータ配信では、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200から通知されるH-PDCP SNによりキュー長Qを推定しているが、推定したキュー長Qを用いて、信頼性があるデータ配信を実現することは困難である。
 図9は、DCのデータ配信として、10Mb/sのレートを10ms間隔でデータ配信した場合(パケット長1500B)の説明図である。マスター基地局100の通信部11は、シーケンス番号「1」~「50」がそれぞれ付与された1番目から50番目までのデータを配信している。ここで、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるH-PDCP SNが「50」であるものとする。この場合、DCのデータ配信では、マスター基地局100には、データの配信に成功した最大のシーケンス番号「50」がH-PDCP SNとして通知される。しかし、マスター基地局100は、データの通信品質に関する情報、すなわち、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質を考慮していない。
 例えば、図9において、マスター基地局100がH-PDCP SN「50」を受け取ったときに、データの配信に失敗したシーケンス番号の数(配信失敗最小数)が0である場合、エラー率は0%となる。しかし、H-PDCP SN「50」は、データの配信に成功した最大のシーケンス番号である。このため、マスター基地局100がH-PDCP SN「50」を受け取ったときに、データの配信に失敗したシーケンス番号の数(配信失敗最大数)が49である場合、エラー率は98%となる。
 このように、上述したDCのデータ配信では、マスター基地局100は、H-PDCP SNとして、データの配信に成功した最大のシーケンス番号の通知を受けても、通信品質に関する情報を考慮していないため、信頼性があるデータ配信を実現することは困難である。通信品質が良好であるときに、マスター基地局100からデータが配信され、通信品質が劣化しているときに、マスター基地局100によるデータの配信が回避されることが望ましい。
 [解決策]
 そこで、実施例2に係る無線通信システムでは、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質に関する情報として、データの配信に失敗したシーケンス番号の数をセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知する。マスター基地局100は、データの通信品質に関する情報に応じて、データの配信を制御する。すなわち、データの配信または回避を行なう。
 これにより、実施例2に係る無線通信システムでは、DCの新しいユースケースとして、URLLC向けのDCを実現することができる。すなわち、実施例2に係る無線通信システムでは、不要なデータ配信を防止することができる。
 図10は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信の一例を示すブロック図である。マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、上位レイヤ通信装置4から送信されたユーザデータ(データ)を受信する。そして、通信部11は、PDCPレイヤ101において、受信したデータのパケットにシーケンス番号を付与する。シーケンス番号は、データの配信の順番を示す識別子である。例えば、通信部11は、PDCPレイヤ101において、受信した1番目からn番目までのデータに、それぞれ、シーケンス番号として「1」~「n」を付与する。通信部11は、PDCPレイヤ101において、上記シーケンス番号が付与されたデータをセカンダリ基地局200に送信する。
 例えば、図10に示すように、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「1」が付与された1番目のデータをマスター基地局100から受信し、MACレイヤ203を介して移動局300に送信している。また、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「2」~「n」がそれぞれ付与された2番目からn番目までのデータをマスター基地局100から受信し、図示しないバッファに蓄積している。すなわち、2番目からn番目までのデータは、セカンダリ基地局200に滞留中である。
 また、図10に示すように、マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、シーケンス番号「n+1」が付与された(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信しようとしている。
 図11は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信の一例として、LTE-Aにおいてセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットのフォーマットを示す図である。
 例えば、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、データの配信に失敗したシーケンス番号の数(図11の「Rate of failed delivered PDCP Sequence Number」を参照)を表す情報が含まれる。以下、データの配信に失敗したシーケンス番号の数を、「F-PDCP SN」と記載する。この場合、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、H-PDCP SN(図7の「Highest successfully delivered PDCP Sequence Number」を参照)を表す情報に代えて、F-PDCP SNを表す情報が含まれる。
 図10に示すように、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「1」が付与された1番目のデータをマスター基地局100から受信し、MACレイヤ203を介して移動局300に送信している。また、セカンダリ基地局200の通信部21は、RLCレイヤ201において、シーケンス番号「2」~「n」がそれぞれ付与された2番目からn番目までのデータをマスター基地局100から受信し、順番に、MACレイヤ203を介して移動局300に送信する。このとき、例えば、セカンダリ基地局200の通信部21は、移動局300へのデータ配信として、シーケンス番号「10」が付与された10番目のデータ、および、シーケンス番号「22」が付与された22番目のデータの配信に失敗したものとする。この場合、図10に示すように、セカンダリ基地局200の通信部21は、MACレイヤ203において、2つのシーケンス番号「10」、「22」を、RLCレイヤ202に通知する。次に、RLCレイヤ202は、X2ユーザプレーン(X2 UP)プロトコルに該シーケンス番号「10」、「22」を通知する。最後に、X2 UPプロトコルは、制御メッセージを構築し、該シーケンス番号「10」、「22」をマスター基地局100に通知する。すなわち、F-PDCP SNとして、データの配信に失敗したシーケンス番号の数「2」がセカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知される。
 ここで、F-PDCP SNが「2」を表すため、マスター基地局100において、通信部11が(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信しようとしている場合、制御部14は、データ配信に失敗した数として失敗数Nが2であることを認識する。この場合、マスター基地局100の制御部14は、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)として、認識した失敗数Nに応じて、データの配信を制御する。
 セカンダリ基地局200がデータの配信に失敗した場合の具体例について説明する。
 例えば、図10において、セカンダリ基地局200の制御部24は、通信部21を監視し、移動局300にデータを送信したときにエラーを検出する。ここで検出されるエラーは、例えば移動局300にデータを送信してから所定時間が経過してもデータの受信確認(ACK)が移動局300から受信されないエラーや、データの再送回数が所定の最大再送回数に到達するエラーなどである。セカンダリ基地局200の制御部24は、エラーを検出した場合、データの配信に失敗したことを認識する。この場合、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)として失敗数Nに応じて、マスター基地局100によるデータの配信が制御される。
 例えば、図10において、移動局300の制御部34は、通信部31を監視し、セカンダリ基地局200から配信(送信)されたデータを受信する際にエラーを検出する。この場合、移動局300の制御部34は、データの受信に関する情報(受信エラー情報)をセカンダリ基地局200に通知するように通信部31を制御する。ここで検出されるエラーは、例えばセカンダリ基地局200からデータを受信した後、所定時間が経過しても所望のデータが受信されないエラーや、データの再送回数が所定の最大再送回数に到達するエラーなどである。セカンダリ基地局200の制御部24は、通信部21を監視し、移動局300から受信エラー情報を受信した場合、データの配信に失敗したことを認識する。この場合、データの受信に関する情報(受信エラー情報)に応じて、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)が、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知される。更に、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)として失敗数Nに応じて、マスター基地局100からセカンダリ基地局200へのデータの配信が制御される。
 図12は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信の一例を示すフローチャートである。マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、セカンダリ基地局200から通知されるパケットを受信し(ステップS200)、制御部14は、パケットに含まれるF-PDCP SNにより失敗数Nを認識する。そして、マスター基地局100の制御部14は、認識した失敗数Nが、失敗数の設定失敗数Nthより大きいか否かを判定する(ステップS201)。
 ここで、失敗数Nが設定失敗数Nthより大きい場合(ステップS201:Yes)、マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200へのデータ配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS202)。すなわち、マスター基地局100の通信部11は、(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信しない。その後、ステップS200が実行される。
 一方、失敗数Nが設定失敗数Nth以下である場合(ステップS201:No)、マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200へのデータ配信を実行するように通信部11を制御する(ステップS203)。すなわち、マスター基地局100の通信部11は、PDCPレイヤ101において、シーケンス番号「n+1」が付与された(n+1)番目のデータをセカンダリ基地局200に送信する。その後、ステップS200が実行される。
 ここで、マスター基地局100は、失敗数Nが設定失敗数Nthより大きい場合(ステップS201:Yes)にデータ配信を回避し、失敗数Nが設定失敗数Nth以下である場合(ステップS201:No)にデータ配信を実行しているが、これに限定されない。例えば、マスター基地局100は、失敗数Nが設定失敗数Nth以上である場合にデータ配信を回避し、失敗数Nが設定失敗数Nthより小さい場合にデータ配信を実行してもよい。
 図13は、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信として、10Mb/sのレートを10ms間隔でデータ配信した場合(パケット長1500B)の説明図である。マスター基地局100の通信部11は、シーケンス番号「1」~「50」がそれぞれ付与された1番目から50番目までのデータを配信している。ここで、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質に関する情報として、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるF-PDCP SNが、「2」であるものとする。すなわち、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信では、マスター基地局100には、データの配信に失敗したシーケンス番号の数「2」がF-PDCP SNとしてセカンダリ基地局200から通知される。このため、実施例2に係る無線通信システムにおいて、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200から通知されるF-PDCP SN「2」を受け取ることにより、データの通信品質に関する情報を考慮することができる。
 例えば、図13において、セカンダリ基地局200は、移動局300へのデータ配信として、シーケンス番号「10」が付与された10番目のデータ、および、シーケンス番号「22」が付与された22番目のデータの配信に失敗している。図13において、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200から通知されるF-PDCP SN「2」を受け取ったときに、データの配信に失敗したシーケンス番号の数(失敗数N)を認識する。この場合、失敗数Nが2であるため、エラー率は4%となる。
 そこで、失敗数Nが設定失敗数Nth以下である場合、すなわち、データの通信品質が良好である場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に配信するように通信部11を制御する。一方、失敗数Nが設定失敗数Nthより大きい場合、すなわち、データの通信品質が劣化している場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータの配信を回避するように通信部11を制御する。
 以上の説明により、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信では、マスター基地局100は、F-PDCP SNとして、データの配信に失敗したシーケンス番号の数の通知を受けることにより、データの通信品質に関する情報を考慮できる。マスター基地局100の通信部11は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に送信し、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)をセカンダリ基地局200から受信する。そして、マスター基地局100の制御部14は、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)に応じて、データの配信を制御する。したがって、実施例2に係る無線通信システムでは、マスター基地局100がデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)を考慮することにより、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 ここで、実施例2では、説明を簡便にするために、マスター基地局100は、1番目から50番目までのデータをセカンダリ基地局200に配信し、セカンダリ基地局200から通知されるF-PDCP SN「2」に応じてデータの配信を制御している。すなわち、説明を簡便にするために、マスター基地局100の制御部14は、エラー率として4%を基にデータの配信を制御している。しかしながら、これに限定されない。例えば、マスター基地局100の制御部14は、信頼性を向上させるために、エラー率として10-5を基にデータの配信を制御してもよい。
 この場合について図12を用いて説明する。まず、マスター基地局100には、データの配信に失敗したシーケンス番号の数がセカンダリ基地局200から通知される(ステップS200)。マスター基地局100の通信部11は、複数のデータをセカンダリ基地局200に配信しているため、データを配信した数がエラー率の算出のときの分母となる。このため、マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200から通知されるデータの配信に失敗したシーケンス番号の数に応じて、エラー率を算出する。そして、マスター基地局100の制御部14は、エラー率が設定エラー率10-5より大きいか否かを判定する。エラー率および設定エラー率10-5は、それぞれ、図12の失敗数Nおよび設定失敗数Nthに相当する(ステップS201)。ここで、エラー率が設定エラー率10-5以下である場合(ステップS201;No)、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に配信するように通信部11を制御する(ステップS203)。一方、エラー率が設定エラー率10-5より大きい場合(ステップS201;Yes)、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータの配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS202)。
 なお、エラー率が設定エラー率10-5より大きいか否かを判定するためには、分母は最低でも100,000個のデータが必要である。そこで、当該個数に満たない場合は分母を100,000に設定し、当該個数以上の場合は分母を実測数に設定すればよい。
 このように、実施例2に係る無線通信システムでは、マスター基地局100がデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)からエラー率を考慮することにより、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 また、実施例2では、マスター基地局100の通信部11は、移動局300宛てのデータに、データの配信の順番を示す識別子(シーケンス番号)を付与している。これにより、通信品質に関する情報は、データの配信に失敗したシーケンス番号の数(F-PDCP SN)に限定されず、データの配信に成功したシーケンス番号の数を表してもよい。
 この場合、図10において、セカンダリ基地局200の制御部24は、通信品質に関する情報として、データの配信に成功したシーケンス番号の数をマスター基地局100に通知するように通信部21を制御する。
 この場合について図12を用いて説明する。まず、マスター基地局100には、通信品質に関する情報として、データの配信に成功したシーケンス番号の数がセカンダリ基地局200から通知される(ステップS200)。マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200から通知されるデータの配信に成功したシーケンス番号の数に応じて、エラー率を算出する。そして、マスター基地局100の制御部14は、エラー率が設定エラー率10-5より大きいか否かを判定する。エラー率および設定エラー率10-5は、それぞれ、図12の失敗数Nおよび設定失敗数Nthに相当する(ステップS201)。ここで、エラー率が設定エラー率10-5以下である場合(ステップS201;No)、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に配信するように通信部11を制御する(ステップS203)。一方、エラー率が設定エラー率10-5より大きい場合(ステップS201;Yes)、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータの配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS202)。
 このように、実施例2に係る無線通信システムでは、マスター基地局100がデータの通信品質に関する情報(データの配信に成功したシーケンス番号の数)からエラー率を考慮することにより、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 また、実施例2では、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)に応じて、データの配信を制御しているが、これに限定されない。マスター基地局100は、更に、セカンダリ基地局200の無線リソースに関する情報として、例えばセカンダリ基地局200のリソース利用率に応じて、データの配信を制御してもよい。
 URLLC向けのDCでは、信頼性があるデータ配信を実現することができるか否かが重要となるため、セカンダリ基地局200においてトラヒックの負荷が高い場合、セカンダリ基地局200においてスケジューリングが困難になる可能性がある。この場合、図10において、セカンダリ基地局200の制御部24は、通信部21におけるリソース利用率を監視する。そして、セカンダリ基地局200の制御部24は、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)の他に、監視したリソース利用率をマスター基地局100に通知するように通信部21を制御する。この場合、図14に示すように、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)の他に、リソース利用率を表す情報が含まれる。
 この場合について図12を用いて説明する。まず、マスター基地局100には、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)がセカンダリ基地局200から通知される。また、マスター基地局100には、セカンダリ基地局200のリソース利用率がセカンダリ基地局200から通知される(ステップS200)。マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200から通知される通信品質に関する情報(F-PDCP SN)に応じて、エラー率を算出する。そして、マスター基地局100の制御部14は、エラー率が設定エラー率10-5より大きいか否かを判定する。エラー率および設定エラー率10-5は、それぞれ、図12の失敗数Nおよび設定失敗数Nthに相当する。また、マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200のリソース利用率が設定リソース利用率より大きいか否かを判定する。リソース利用率および設定リソース利用率は、それぞれ、図12の失敗数Nおよび設定失敗数Nthに相当する(ステップS201)。ここで、エラー率が設定エラー率10-5以下であり、かつ、リソース利用率が設定リソース利用率以下である(ステップS201;No)。この場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に配信するように通信部11を制御する(ステップS203)。一方、エラー率が設定エラー率10-5より大きい、または、リソース利用率が設定リソース利用率より大きい(ステップS201;Yes)。この場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータの配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS202)。
 このように、実施例2に係る無線通信システムでは、マスター基地局100がデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)および無線リソースに関する情報(リソース利用率)を考慮することにより、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 また、実施例2では、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200から移動局300に配信されるデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)に応じて、データの配信を制御しているが、これに限定されない。マスター基地局100は、更に、遅延に関する情報として、例えばURLLCで許容される遅延時間に応じて、データの配信を制御してもよい。
 この場合、図10において、マスター基地局100の制御部14は、通信部11がセカンダリ基地局200にデータを送信するときの遅延時間を監視する。ここで監視される遅延時間は、例えばセカンダリ基地局200にデータを送信し始めてから(データの初送が行なわれてから)データの受信確認(ACK)をセカンダリ基地局200から受信するまでの時間や、データの再送が行なわれてからACKをセカンダリ基地局200から受信するまでの時間などである。この場合、図15に示すように、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、通信品質に関する情報(F-PDCP SN(またはエラー率))の他に、遅延時間を表す情報が含まれる。
 または、図10において、セカンダリ基地局200の制御部24は、通信部21が移動局300にデータを送信するときの遅延時間を監視する。ここで監視される遅延時間は、例えば移動局300にデータの初送が行なわれてからACKを移動局300から受信するまでの時間や、データの再送が行なわれてからACKを移動局300から受信するまでの時間などである。そして、セカンダリ基地局200の制御部24は、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)の他に、監視した遅延時間をマスター基地局100に通知するように通信部21を制御する。この場合、図15に示すように、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、通信品質に関する情報(F-PDCP SN(またはエラー率))の他に、遅延時間を表す情報が含まれる。
 この場合について図12を用いて説明する。まず、マスター基地局100には、通信品質に関する情報(F-PDCP SN)がセカンダリ基地局200から通知される。また、マスター基地局100は、セカンダリ基地局200にデータを送信するときの遅延時間を監視する。または、マスター基地局100には、セカンダリ基地局200が移動局300にデータを送信するときの遅延時間がセカンダリ基地局200から通知される(ステップS200)。マスター基地局100の制御部14は、セカンダリ基地局200から通知される通信品質に関する情報(F-PDCP SN)に応じて、エラー率を算出する。そして、マスター基地局100の制御部14は、エラー率が設定エラー率10-5より大きいか否かを判定する。エラー率および設定エラー率10-5は、それぞれ、図12の失敗数Nおよび設定失敗数Nthに相当する。また、マスター基地局100の制御部14は、URLLCで許容される遅延時間が設定遅延時間より大きいか否かを判定する。遅延時間および設定遅延時間は、それぞれ、図12の失敗数Nおよび設定失敗数Nthに相当する(ステップS201)。ここで、URLLC向けのDCでは、信頼性があるデータ配信を実現することができるか否かが重要となるため、例えば、RAN(Radio Access Network)では設定遅延時間として1msが想定される。ここで、エラー率が設定エラー率10-5以下であり、かつ、遅延時間が設定遅延時間以下である(ステップS201;No)。この場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に配信するように通信部11を制御する(ステップS203)。一方、エラー率が設定エラー率10-5より大きい、または、遅延時間が設定遅延時間より大きい(ステップS201;Yes)。この場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータの配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS202)。
 このように、実施例2に係る無線通信システムでは、マスター基地局100がデータの通信品質に関する情報(F-PDCP SN)および遅延に関する情報(遅延時間)を考慮することにより、信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 また、実施例2に係る無線通信システムでは、データの通信品質に関する情報(F-PDCP SN(エラー率))の他に、無線リソースに関する情報(リソース利用率)、および、遅延に関する情報(遅延時間)を組み合わせてもよい。この場合、図16に示すように、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、通信品質に関する情報(F-PDCP SN(またはエラー率))の他に、リソース利用率、および、遅延時間を表す情報が含まれる。
 例えば、エラー率が設定エラー率10-5以下であり、かつ、リソース利用率が設定リソース利用率以下であり、かつ、遅延時間が設定遅延時間以下である(ステップS201;No)。この場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータをセカンダリ基地局200に配信するように通信部11を制御する(ステップS203)。一方、エラー率が設定エラー率10-5より大きい、または、リソース利用率が設定リソース利用率より大きい、または、遅延時間が設定遅延時間より大きい(ステップS201;Yes)。この場合、マスター基地局100の制御部14は、移動局300宛てのデータの配信を回避するように通信部11を制御する(ステップS202)。
 このように、実施例2に係る無線通信システムでは、マスター基地局100がデータの通信品質に関する情報、無線リソースに関する情報、および、遅延に関する情報を組み合わせた場合、更に信頼性があるデータ配信を実現することができる。
 URLLC向けのDCにおいて、信頼性があるデータ配信を実現するためには、不要なデータ配信を防止することが重要となる。ここで、マスター基地局100およびセカンダリ基地局200の各ノードにおいて、URLLCの所要条件を満足できない確率をそれぞれxおよびyとする。例えば、一般的にDCのデータ配信では、設定エラー率10-5を満足できない確率は、x×y+x×(1-y)+(1-x)×y=x+y-(x×y)により表される。また、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信では、設定エラー率10-5を満足できない確率は、x×yにより表される。そこで、RANの設定遅延時間(1ms)を想定し、初送が行なわれるときのエラー率を10-2とし、データの再送回数を1回とした場合、URLLCの所要条件を満足できない確率x、yを10-4とする。この場合、設定エラー率10-5を満足できない確率は、一般的なDCのデータ配信では、0.2×10-3により表され、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信では、0.1×10-7により表される。したがって、実施例2に係る無線通信システムにおけるDCのデータ配信は、一般的なDCのデータ配信に比べて、不要なデータ配信を防止できる確率が2倍以上となる。
 ここで、実施例2に係る無線通信システムでは、データの通信品質に関する情報(F-PDCP SN(エラー率))の他に、リソース利用率、遅延時間、および、移動局300(UE)全体のデータ滞留量を組み合わせてもよい。この場合、図17に示すように、セカンダリ基地局200からマスター基地局100に通知されるパケットには、F-PDCP SN(またはエラー率)の他に、リソース利用率、遅延時間、および、UE全体のデータ滞留量を表す情報が含まれる。UE全体のデータ滞留量についても通知する理由として、URLLCの遅延時間を低減するためには、バッファリング遅延の低減も重要だからである。
 また、実施例2に係る無線通信システムでは、図14~図17に示す組み合わせを一例として挙げたが、これに限定されない。データの通信品質に関する情報(F-PDCP SN、または、エラー率)との組み合わせであれば、データの通信品質に関する情報の他に、リソース利用率、遅延時間、および、UE全体のデータ滞留量のどれを組み合わせてもよい。
 [他の実施例]
 実施例における各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 さらに、各装置で行われる各種処理は、CPU(Central Processing Unit)(又はMPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。また、各種処理は、CPU(又はMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。
 マスター基地局100、セカンダリ基地局200および移動局300は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
 図18は、基地局のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図18に示す基地局は、例えば、マスター基地局100およびセカンダリ基地局200に対応し、アンテナ501、制御部502、RF(Radio Frequency)回路503、メモリ504、プロセッサ505およびネットワークインタフェース506を有する。
 制御部502は、例えば、マスター基地局100の制御部14、および、セカンダリ基地局200の制御部24の機能を実現する。
 ネットワークインタフェース506は、有線接続によって他の基地局と接続するためのインタフェースである。例えば、マスター基地局100とセカンダリ基地局200は、ネットワークインタフェース506を介して有線接続される。
 プロセッサ505、メモリ504およびRF回路503は、例えば、マスター基地局100の通信部11、および、セカンダリ基地局200の通信部21の機能を実現する。
 プロセッサ505の一例としては、CPU、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。また、メモリ504の一例としては、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等が挙げられる。例えば、メモリ504には、通信部11または通信部21の機能を実現するためのプログラムなどの各種プログラムが格納される。そして、プロセッサ505は、メモリ504に格納されたプログラムを読み出し、RF回路503などと協働することで通信部11または通信部21の機能を実現する。
 なお、ここでは、実施例の基地局で行われる各種処理が1つのプロセッサによって実行されるものとしたが、これに限定されるものではなく、複数のプロセッサによって実行されてもよい。
 図19は、移動局のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図19に示す移動局は、例えば、移動局300に対応し、アンテナ511、制御部512、RF回路513、メモリ514およびプロセッサ515を有する。
 制御部512は、例えば、移動局300の制御部34の機能を実現する。
 プロセッサ515、メモリ514およびRF回路513は、例えば、移動局300の通信部31の機能を実現する。プロセッサ515の一例としては、CPU、DSP、FPGA等が挙げられる。また、メモリ514の一例としては、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリ等が挙げられる。例えば、メモリ514には、通信部31の機能を実現するためのプログラムなどの各種プログラムが格納される。そして、プロセッサ515は、メモリ514に格納されたプログラムを読み出し、RF回路513などと協働することで通信部31の機能を実現する。
 なお、ここでは、実施例の移動局で行われる各種処理が1つのプロセッサによって実行されるものとしたが、これに限定されるものではなく、複数のプロセッサによって実行されてもよい。
   1 無線通信装置
   1-1~1-M 無線通信装置
   2 無線通信装置
   3 無線通信装置
   4 上位レイヤ通信装置
  11 通信部
  12 受信部
  13 送信部
  14 制御部
  21 通信部
  22 受信部
  23 送信部
  24 制御部
  31 通信部
  32 受信部
  33 送信部
  34 制御部
 100 マスター基地局
 101 PDCPレイヤ
 102、103 RLCレイヤ
 104 MACレイヤ
 200 セカンダリ基地局
 201、202 RLCレイヤ
 203 MACレイヤ
 300 移動局
 301、302 MACレイヤ
 303~306 RLCレイヤ
 307 PDCPレイヤ
 501 アンテナ
 502 制御部
 503 RF回路
 504 メモリ
 505 プロセッサ
 506 ネットワークインタフェース
 511 アンテナ
 512 制御部
 513 RF回路
 514 メモリ
 515 プロセッサ

Claims (9)

  1.  第1無線通信装置および第2無線通信装置を有し、
     前記第1無線通信装置は、
     第3無線通信装置宛てのデータを前記第2無線通信装置に配信し、前記第2無線通信装置から前記第3無線通信装置に配信される前記データの通信品質に関する情報を前記第2無線通信装置から受信する通信部と、
     前記通信品質に関する情報に応じて、前記データの配信を制御する制御部と、
     を有することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記通信品質に関する情報は、前記データの配信に失敗した数、または、前記データの配信に成功した数を表す、
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記通信部は、前記第3無線通信装置宛ての前記データに、前記データの配信の順番を示す識別子を付与し、
     前記通信品質に関する情報は、前記データの配信に失敗した前記識別子の数、または、前記データの配信に成功した前記識別子の数を表す、
     ことを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記制御部は、更に、前記第2無線通信装置の無線リソースに関する情報に応じて、前記データの配信を制御する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  5.  前記制御部は、更に、遅延に関する情報に応じて、前記データの配信を制御する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  6.  データを他の基地局を介して移動局に配信し、前記他の基地局から前記移動局に配信される前記データの通信品質に関する情報を前記他の基地局から受信する通信部と、
     前記通信品質に関する情報に応じて、前記データの配信を制御する制御部と、
     を有することを特徴とする基地局。
  7.  他の基地局から配信されたデータを移動局に送信する通信部と、
     前記移動局に配信される前記データの通信品質に関する情報を前記他の基地局に通知する制御部と、
     を有し、
     前記通信品質に関する情報に応じて、前記他の基地局による前記データの配信が制御される、
     ことを特徴とする基地局。
  8.  第1無線通信装置から第2無線通信装置を経由して配信されたデータを受信する通信部と、
     前記データの受信に関する情報を前記第2無線通信装置に通知する制御部と、
     を有し、
     前記データの受信に関する情報に応じて、前記第2無線通信装置から前記移動局に配信される前記データの通信品質に関する情報が前記第2無線通信装置から前記第1無線通信装置に通知され、
     前記通信品質に関する情報に応じて、前記第1無線通信装置から前記第2無線通信装置への前記データの配信が制御される、
     ことを特徴とする移動局。
  9.  第1無線通信装置と第2無線通信装置とを有する無線通信システムの無線通信方法において、
     前記第1無線通信装置が、第3無線通信装置宛てのデータを前記第2無線通信装置に配信し、
     前記第2無線通信装置が、前記第1無線通信装置から配信された前記データを前記第3無線通信装置に送信し、
     前記第2無線通信装置が、前記第3無線通信装置に配信される前記データの通信品質に関する情報を前記第1無線通信装置に通知し、
     前記第1無線通信装置が、前記第2無線通信装置から通知される前記通信品質に関する情報に応じて、前記データの配信を制御する、
     処理を実行することを特徴とする無線通信方法。
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