WO2019203007A1 - 無線通信方法、制御装置及び無線通信システム - Google Patents

無線通信方法、制御装置及び無線通信システム Download PDF

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WO2019203007A1
WO2019203007A1 PCT/JP2019/014958 JP2019014958W WO2019203007A1 WO 2019203007 A1 WO2019203007 A1 WO 2019203007A1 JP 2019014958 W JP2019014958 W JP 2019014958W WO 2019203007 A1 WO2019203007 A1 WO 2019203007A1
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WO
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signal processing
base station
radio
radio signal
wireless
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Application number
PCT/JP2019/014958
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French (fr)
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陽平 片山
篤 谷口
清水 健司
敬広 山崎
麻衣子 納谷
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication method, a control device, and a wireless communication system.
  • IoT Internet of Things
  • various wireless systems for example, wireless systems such as LoRa (registered trademark), SIGFOX, NB-IoT, etc.
  • base station devices access points, When operated with a radio, a slave station, or RRH (Remote Radio Unit), the equipment utilization rate of each base station apparatus is reduced, and a large installation cost, installation area, and operation cost are required.
  • the installation cost, the installation area, and the operation cost per communication performance are high compared to a radio signal processing device that is difficult to aggregate because it is installed in a geographically distributed manner and that is easy to geographically aggregate.
  • the radio communication system provides means for flexibly changing the radio system by replacing software of the base station apparatus or radio signal processing apparatus.
  • the base station apparatus described in Non-Patent Document 1 (described in Non-Patent Document 1) occurs.
  • a base station apparatus includes an active system, a standby system radio signal processing unit, and a switching unit, and a standby system radio signal. After the replacement of the software in the processing unit is completed, the no-communication time can be shortened by switching the active system and the standby system by the switching unit.
  • Patent Literature 1 In the wireless communication system using a combination of Patent Literature 1 and Non-Patent Literature 1, there is a problem that the resources required for the wireless signal processing unit in the base station device are doubled.
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of shortening a switching time in a radio system while suppressing an increase in resources of a radio signal processing unit in a base station apparatus.
  • One embodiment of the present invention includes a plurality of base station apparatuses, a plurality of radio signal processing apparatuses that perform signal processing corresponding to each of a plurality of radio systems, and signal transmission timings in the base station apparatus and the radio signal processing apparatus
  • a wireless communication method in a wireless communication system comprising a control device for controlling the wireless communication system, wherein the control device is connected between each of a plurality of base station devices using the same wireless signal processing device and the wireless signal processing device.
  • the radio signal processing device measures any or all of the determined combination of communication paths, the radio frequency of each base station device, and the radio bandwidth of each base station device. It is a wireless communication method for performing communication by switching the course of.
  • One aspect of the present invention is the above-described wireless communication method, wherein the control device determines the number of the wireless signal processing devices to be activated based on a processing load amount of wireless signal processing, and according to the determined number Start or stop the wireless signal processing device.
  • One aspect of the present invention is the above wireless communication method, wherein the base station apparatus outputs the signal to a radio frequency unit that transmits a signal received from each of the radio signal processing apparatuses to the outside. Signals received from each of the radio signal processing devices are transmitted to the outside via the radio frequency unit in accordance with a first time table storing timings.
  • One aspect of the present invention is the above-described wireless communication method, in which the wireless signal processing device stores a signal received from the outside and a base station device that is a transmission destination of the signal in association with each other. When it is time to transmit to the base station apparatus as the transmission destination, the held signal is transmitted to the base station apparatus as the transmission destination.
  • One embodiment of the present invention includes a plurality of base station apparatuses, a plurality of radio signal processing apparatuses that perform signal processing corresponding to each of a plurality of radio systems, and signal transmission timings in the base station apparatus and the radio signal processing apparatus And a control apparatus for controlling a wireless communication system, and a time for establishing a communication path between each of the plurality of base station apparatuses using the same wireless signal processing apparatus and the wireless signal processing apparatus
  • the transmission timing of the signal is controlled by setting, in the base station apparatus and the radio signal processing apparatus, control information based on the generated table generation section that generates a table instructing to be performed and the
  • One embodiment of the present invention includes a plurality of base station apparatuses, a plurality of radio signal processing apparatuses that perform signal processing corresponding to each of a plurality of radio systems, and signal transmission timings in the base station apparatus and the radio signal processing apparatus And a control device that controls the wireless signal processing device, wherein the control device establishes a communication path between each of the plurality of base station devices that use the same wireless signal processing device and the wireless signal processing device.
  • a determination unit that determines a combination of the base station apparatus and the radio signal processing apparatus that perform communication at predetermined time intervals so as to reduce overlapping of times to be performed, the base station apparatus, and the radio signal processing The apparatus switches any or all of the determined combination of communication paths, the radio frequency of each base station apparatus, and the radio bandwidth of each base station apparatus over time.
  • a wireless communication system that performs communication by.
  • the present invention it is possible to shorten the switching time in the radio system while suppressing an increase in resources of the radio signal processing unit in the base station apparatus.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a system configuration of a wireless communication system 100 according to the present invention.
  • the radio communication system 100 includes a control device 10, a plurality of base station devices 20-1 to 20-M (M is an integer of 2 or more), and a plurality of radio signal processing devices 30-1 to 30-N (N is 2 or more). Integer).
  • the base station apparatuses 20-1 to 20-M and the radio signal processing apparatuses 30-1 to 30-N are connected via the network 40 so as to be communicable.
  • the network 40 is, for example, the Internet.
  • the base station devices 20-1 to 20-M will be described as the base station device 20 when they are not distinguished.
  • the radio signal processing devices 30-1 to 30-N are described as the radio signal processing device 30 when they are not distinguished.
  • the control device 10 controls communication between the base station device 20 and the radio signal processing device 30.
  • the control device 10 is configured such that the overlapping of the time at which communication paths are established between the plurality of base station devices 20 using the same wireless signal processing device 30 with the wireless signal processing device 30 is reduced. Communication is controlled by determining a combination of the base station device 20 and the radio signal processing device 30.
  • the base station device 20 performs communication between the control device 10 and the radio signal processing device 30.
  • the base station device 20 is a device that does not perform signal processing depending on the radio system.
  • the radio signal processing device 30 performs communication between the control device 10 and the base station device 20.
  • Each of the wireless signal processing devices 30 performs signal processing corresponding to each of a plurality of wireless systems.
  • the wireless signal processing device 30-1 performs signal processing corresponding to the wireless method “A” (for example, LoRa)
  • the wireless signal processing device 30-2 performs signal processing corresponding to the wireless method “A” (for example, SIGFOX). Process.
  • the wireless signal processing device 30 is a device that performs signal processing depending on a wireless system.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the control device 10 according to the embodiment.
  • the control device 10 includes a communication unit 11, a communication control unit 12, a time table control unit 13, and a storage unit 14.
  • the communication unit 11 performs communication between the base station device 20 and the radio signal processing device 30.
  • the communication control unit 12 controls communication of the communication unit 11.
  • the time table control unit 13 sets various tables stored in the storage unit 14, sets a time table stored in the base station device 20, and sets a time table stored in the radio signal processing device 30.
  • the storage unit 14 is configured using a storage device such as a magnetic hard disk device or a semiconductor storage device.
  • the storage unit 14 stores various tables.
  • a table stored in the storage unit 14 will be described with reference to FIGS. 3 to 7 are diagrams illustrating specific examples of tables stored in the storage unit 14 of the control device 10.
  • the table 51 illustrated in FIG. 3A includes items of “area”, “base station device”, and “phase”.
  • the value of “area” is an area where the base station apparatus 20 is installed.
  • the value of “base station apparatus” is the base station apparatus 20 installed in the area.
  • “Base station apparatus 20 ⁇ 1” to “base station apparatus 20 ⁇ 6” shown in FIG. 3A represent “base station apparatus 20-1” to “base station apparatus 20-6” installed in area “ ⁇ ”.
  • the value of “phase” is a value that designates a value for shifting the time slot with respect to the base station apparatus 20. For example, when the value of “phase” is “+0 slot”, it means that the time slot corresponding to the corresponding base station apparatus 20 is shifted by “+0 slot”.
  • the table 52 shown in FIG. 3 (B) has items of “area” and “radio signal processing device facing each other at each channel setting time (the number of slots is variable for each area)”.
  • the value of “area” is an area where the base station apparatus 20 is installed.
  • the value of “the radio signal processing device that is opposite at each channel setting time (the number of slots is variable for each area)” is an array of basic time slots in the area.
  • Wireless signal processing device 30-1 that performs signal processing by wireless method “a”, wireless signal processing device 30-1 that performs signal processing by wireless method “a”, and wireless signal processing device that performs signal processing by wireless method “a”
  • Reference numeral 30-1 denotes a wireless signal processing device 30-2 that performs signal processing by the wireless method “A”, and a wireless signal processing device 30-1 that performs signal processing by the wireless method “C”.
  • the table 53 shown in FIG. 4 has items of “area”, “base station device”, and “radio signal processing device facing each other at each communication channel setting time”.
  • the table 53 indicates which radio signal processing device 30 communicates at which timing for each base station device 20 in each area. For example, it is shown that “base station apparatus 20-1” communicates with “wireless signal processing apparatus 30-1” that performs signal processing by the wireless method “a” in the first slot in “area ⁇ ”.
  • the table 53 is generated by the time table control unit 13 using the table 51 and the table 52.
  • the time table control unit 13 refers to the table 51 and shifts the time slot shown in the table 52 by the amount of the phase of each base station device 20, so that each base station device 20 and each slot
  • the combination with the radio signal processing device 30 with which the base station device 20 communicates is determined.
  • the time table control unit 13 generates the table 53 for the base station devices 20 in all areas by determining combinations with the radio signal processing device 30 with which the base station device 20 communicates in each slot.
  • the table 54 shown in FIG. 5A includes items of “wireless system”, “base station apparatus control information”, “communication path control information”, and “radio signal processing apparatus”.
  • the value of “wireless method” is a wireless method used for signal processing.
  • the value of “base station apparatus control information” is control information set for the base station apparatus 20 when using each radio system.
  • the value of “communication path control information” is a communication scheme used when connecting the base station apparatus 20 and the radio signal processing apparatus 30 when using each radio scheme. For example, when the “communication method” of the “communication path control information” is “multicast”, it is indicated that the radio signal processing device 30 performs multicast transmission to the plurality of base station devices 20.
  • the value of “wireless signal processing device” is a “communication method” of “communication path control information” and a candidate list of wireless signal processing devices 30 capable of processing each wireless method.
  • the table 55 shown in FIG. 5B has items of “wireless signal processing device”, “base station device”, “communication path delay”, and “adjustment delay”.
  • the value of “wireless signal processing device” represents the wireless signal processing device 30.
  • the value of “base station device” represents the base station device 20 associated with the radio signal processing device 30.
  • the value of “communication path delay” represents a delay in the communication path between each base station apparatus 20 and the radio signal processing apparatus 30.
  • the value of “adjustment delay” represents a value for adjusting the delay.
  • the time that is buffered in the radio signal processing device 30 or the base station device 20 is adjusted by the adjustment delay in the table 55, and processing that causes the same communication delay from the radio signal processing device 30 to the plurality of base station devices 20. Made.
  • the combinations of the wireless signal processing device 30 and the base station device 20 in the table 55 are all the combinations that can execute the wireless method.
  • the table 56 shown in FIG. 6A includes items of “wireless system”, “area”, and “communication channel setting time information”.
  • the value of “wireless system” represents a wireless system used for signal processing.
  • the value of “area” represents an area in which the base station apparatus 20 in which each wireless method is used is installed.
  • the value of “communication channel setting time information” represents the number of slots allocated to the radio system in the area.
  • the table 57 shown in FIG. 6B has items of “wireless system” and “wireless signal processing load per slot”.
  • the value of “wireless system” represents a wireless system used for signal processing.
  • the value of “wireless signal processing load per slot” represents the load per slot when wireless signal processing is performed using the associated wireless method.
  • the radio signal processing load per slot is used to calculate the required number of radio signal processing devices 30.
  • the table 58 shown in FIG. 6C has items of “device” and “address”.
  • the value of “device” represents the base station device 20 and the radio signal processing device 30.
  • the value of “address” represents the address of the associated device.
  • FIG. 7A includes items “virtualization device”, “VM”, and “boot system”.
  • the value of “virtualization device” represents a physical device that performs virtualization.
  • the value of “VM” represents a virtual device that is executed on the virtualization device.
  • the value of “activation system” represents a device activated in the VM.
  • the physical device that performs virtualization is “virtualizing device 1”, and the virtual devices that are executed on “virtualizing device 1” are “VM1-1” and “VM1-2”, A device activated by “VM1-1” performs signal processing by the wireless method “A”, and a device activated by “VM1-2” performs signal processing by the wireless method “A”. It is indicated that it is a “wireless signal processing device 30-1”.
  • condition 7B has items of “condition”, “event”, and “execution target area”.
  • condition represents a condition for executing the event.
  • the “condition” is, for example, a time zone or a date.
  • event represents an event that is executed when the condition is satisfied.
  • execution target area represents an area where the event is executed.
  • the event for operating the wireless system “a” is indicated by the area ⁇ , the area In other cases (time information is from 1 to 00 (02:10 to 02:00, 03:10 to 03:00, etc.)), the wireless method “A” is executed. It is shown that an operation to execute an event for stopping “is performed in the areas ⁇ , ⁇ ,... Note that the event for operating the wireless system means updating the table 56 to add an area for operating the wireless system.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the base station device 20 in the embodiment.
  • the base station apparatus 20 includes a state storage unit 21, a time table storage unit 22, a radio frequency unit 23, a radio signal processing unit 24, and a control unit 25.
  • the state storage unit 21 stores information related to the current state of the device itself.
  • the state storage unit 21 stores information on the current state of the base station apparatus 20 as a set of variables and values as shown in FIG.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of information stored in the state storage unit 21 of the base station apparatus 20. As shown in FIG. 9, as specific examples of variables, there are “own device address”, “selected entry”, “remaining time slot”, and “opposite radio signal processing device”.
  • the value of “own device address” represents the address of the base station device 20.
  • the value of “selected entry” represents an entry being selected by the base station apparatus 20.
  • the value of “remaining time slot” represents the number of remaining time slots that can be transmitted / received in the selected entry.
  • the value of “opposing radio signal processing device” represents the address of the opposing radio signal processing device 30 that transmits and receives in the selected entry.
  • the time table storage unit 22 stores a time table.
  • the time table stored in the time table storage unit 22 is a time table set by the control device 10 and stores information specifying the operation content of the base station device 20.
  • the time table storage unit 22 stores a time table 61 as shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a time table.
  • the time table 61 has items of “time slot”, “communication channel setting time information”, “communication channel control information”, and “radio frequency control information”.
  • the value of “time slot” represents the identification information of the time slot entry.
  • the value of “communication channel setting time information” represents the time (number of slots) in which the entry indicated by the identification information of the time slot entry is valid.
  • the value of “communication channel control information” represents the address of the radio signal processing device 30 that is a target for exchanging baseband packets with the base station device 20 in the entry.
  • the value of “radio frequency control information” represents information set in the radio frequency unit 23 in the base station apparatus 20 in the entry. As an example of “radio frequency control information”, for example, a center frequency and a bandwidth can be cited.
  • the radio frequency unit 23 converts an analog radio signal received from the antenna into a digital radio signal and outputs it to the radio signal processing unit 24, and converts the digital radio signal output from the radio signal processing unit 24 into an analog radio signal. And a function of transmitting to the antenna.
  • the radio signal processing unit 24 includes a downlink transmission adjustment unit 241 and a communication path mounting unit 242.
  • the radio signal processing unit 24 converts a digital radio signal output from the radio frequency unit 23 into a baseband uplink packet and transmits the packet to the network via the communication path mounting unit 242, and the communication path mounting unit 242 from the network.
  • the downlink transmission adjustment unit 241 has a function of holding the downlink packet received via the base station, and a function of converting the downlink packet from the baseband to a digital radio signal and transmitting it to the radio frequency unit 23.
  • the downlink transmission adjustment unit 241 temporarily holds the downlink packet until the downlink packet transmission timing is reached, and outputs the downlink packet to the radio frequency unit 23 when the downlink packet transmission timing is held.
  • the downlink transmission adjustment unit 241 operates based on the table shown in FIG. FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a table stored in the downlink transmission adjustment unit 241 of the base station apparatus 20.
  • the table 62 illustrated in FIG. 11 includes items of “entry of time slot for transmission”, “wireless signal processing apparatus that transmitted a packet”, and “transmission waiting packet list”.
  • the value of “entry of time slot to transmit” represents a key for searching for an entry corresponding to the time slot.
  • the value of “the wireless signal processing device that transmitted the packet” represents the address of the wireless signal processing device 30 that transmitted the downlink packet.
  • the value of “transmission waiting packet list” represents a list for storing held packets.
  • the downlink transmission adjustment unit 241 transmits the packet based on the transmission source address described in the wireless method-independent header included in the downlink packet received by the wireless signal processing unit 24.
  • the processing device 30 is specified, and the same downlink packet as the wireless signal processing device 30 identified in the table 62 is received until the entry of the time slot for performing transmission related to the wireless system of the specified wireless signal processing device 30 becomes valid.
  • the time slot entry for performing transmission related to the wireless method of the specified wireless signal processing device 30 becomes valid, the downlink packet is recorded and held in the entry in which the wireless signal processing device 30 has been described.
  • the downlink packets are output to the radio frequency unit 23 in the order of arrival from the “list of waiting downlink packets”.
  • the communication path mounting unit 242 inserts and removes a wireless method-independent header portion in order to communicate with the wireless signal processing device via the network 40.
  • the control unit 25 includes a communication control unit 251, a radio frequency switching unit 252, and a communication path switching unit 253.
  • the communication control unit 251 controls communication with the wireless signal processing device 30.
  • the radio frequency switching unit 252 sets the “center frequency” and “bandwidth” registered in the “radio frequency control information” of the table 61 in the radio frequency unit 23.
  • the communication path switching unit 253 includes the “own device address” and the “opposite wireless signal processing device” stored in the state storage unit 21 so that the communication path mounting unit 242 can insert and remove the wireless method-independent header. Is set in the communication path mounting unit 242.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a format of a packet exchanged between the base station apparatus 20 and the radio signal processing apparatus 30 via the network 40.
  • the packet 63 includes a wireless system-independent header part, a header part for each wireless system, and a user packet part for each wireless system.
  • the wireless system-independent header part is a header in which information independent of the wireless system is stored, and includes fields for storing a transmission destination address of a communication path and a transmission source address of the communication path, for example.
  • the header part for each radio system is a header in which information depending on the radio system is stored, and has a field for storing the radio system, for example.
  • the user packet part for each radio system has fields for storing the destination address of the user packet, the source address of the user packet, and the payload of the user packet.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram illustrating a functional configuration of the wireless signal processing device 30 according to the embodiment.
  • the wireless signal processing device 30 includes a state storage unit 31, a time table storage unit 32, a wireless signal processing unit 33, and a control unit 34.
  • the state storage unit 31 stores information related to the current state of the device itself.
  • the state storage unit 31 stores information on the current state of the wireless signal processing device 30 as a set of variables and values as shown in FIG.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of information stored in the state storage unit 31 of the wireless signal processing device 30. As shown in FIG. 14, as specific examples of variables, there are “own device address”, “selected entry” and “remaining time slot” for each area.
  • the value of “own device address” represents the address of the wireless signal processing device 30.
  • the value of “entry being selected” represents an entry being selected in the time table stored in the time table storage unit 32.
  • the value of “remaining time slot” represents the number of remaining time slots that can be transmitted / received in the selected entry.
  • the time table storage unit 32 stores a time table.
  • the time table stored in the time table storage unit 32 is a time table set by the control device 10 and stores information specifying the operation content of the radio signal processing device 30.
  • the time table storage unit 32 stores a time table 64 as shown in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a time table.
  • the time table 64 has items of “area”, “time slot”, “communication channel setting time information”, and “communication channel control information”.
  • the value of “area” represents each area.
  • the value of “time slot” represents the identification information of the time slot entry.
  • the value of “communication channel setting time information” represents the time (number of slots) in which the entry indicated by the identification information of the time slot entry is valid.
  • the value of “communication path control information” represents the address of the base station apparatus 20 that is a target for exchanging baseband packets with the radio signal processing apparatus 30 in the entry.
  • the radio signal processing unit 33 includes a downlink transmission adjustment unit 331 and a communication path mounting unit 332.
  • the wireless signal processing unit 33 reads out the header part for each wireless method from the upstream packet received from the network via the communication path mounting unit 332, performs processing related to the wireless method, and transmits to the outside.
  • a function of holding the received downlink packet in the downlink transmission adjusting unit 331 and a function of transmitting the downlink packet to the network via the communication path mounting unit 332 are provided.
  • the downlink transmission adjustment unit 331 temporarily holds the downlink packet until the downlink packet transmission timing is reached, and the downlink packet is transmitted via the communication path mounting unit 332 when the downlink packet transmission timing is held. To the base station apparatus 20.
  • the downlink transmission adjustment unit 331 operates based on the table shown in FIG. FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a table stored in the downlink transmission adjustment unit 331 of the wireless signal processing device 30.
  • a table 65 illustrated in FIG. 16 includes items of “area”, “entry of time slot for transmission”, “packet destination base station apparatus”, and “transmission waiting packet list”.
  • the value of “Area” represents a key for searching for correspondence with each area.
  • the value of “entry of time slot for transmission” represents a key for searching for an entry corresponding to the time slot.
  • the value of “packet transmission destination base station device” represents the address of the base station device 20 that is the packet transmission destination in the entry of the time slot.
  • the value of “transmission waiting packet list” represents a list for storing held packets.
  • the downlink transmission adjustment unit 331 is based on the transmission destination address and the transmission source address of the user packet of the user packet unit for each wireless method described in the downlink packet received by the wireless signal processing unit 33.
  • the base station device 20 that is the transmission destination of the packet is determined by the existing technology and the entry of the time slot for transmitting to the base station device 20 that is the transmission destination of the packet becomes valid, the “list of packets waiting for transmission”
  • the downlink packets are transmitted to the transmission destination base station apparatus 20 via the communication path mounting unit 332 in the order of arrival.
  • the communication path mounting unit 332 inserts and removes a wireless method-independent header part in order to communicate with the base station apparatus 20 via the network 40.
  • the control unit 34 includes a communication control unit 341 and a communication path switching unit 342.
  • the communication control unit 341 performs control communication with the control device 10.
  • the communication path switching unit 342 sets the “own device address” stored in the state storage unit 31 in the communication path mounting unit 332 so that the communication path mounting unit 332 can insert and remove the header part independent of the wireless method.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a process flow of the control device 10.
  • the events that start the flowchart shown in FIG. 17 are wireless system area addition and time slot increase / decrease determination processing.
  • the wireless system area addition event is performed by the wireless infrastructure operator manually performing an operation of adding a wireless system area to the table 56 or by executing an event that matches the “condition” in the table 60.
  • the wireless system area is added to the table 56.
  • the communication unit 11 transmits information necessary for adding the wireless system area (for example, “target wireless system”, “area” to be added, and “communication channel setting time” to be used. Information ”) is received (step S101).
  • the time table control unit 13 adds an entry describing the received wireless method, area, and communication path setting time information to the table 56 based on the received information (step S102). Thereafter, the time table control unit 13 calculates a resource amount necessary for the wireless signal processing device 30 of the wireless system (calculated from the total value of slots used in all areas) (step S103). The time table control unit 13 determines whether or not the addition of the radio signal processing device 30 is necessary based on the table 53 and the table 57 (step S104).
  • step S104 When it is necessary to add the wireless signal processing device 30 (step S104—YES), the time table control unit 13 activates the wireless signal processing device of the wireless system only to satisfy a necessary resource amount (the wireless signal processing device is set to VM). If so, it is started on the virtualization apparatus) (step S105). After the process of step S105 or when the addition of the radio signal processing device 30 is not necessary (step S104—NO), the time table control unit 13 sets the radio system time slot in the entry of the area of the table 52. It adds based on "communication path setting time information" (step S106).
  • time table control unit 13 is a case where it is not necessary to add the wireless signal processing device 30 in the process of step S104 and the wireless signal processing to be operated according to the resource amount of the wireless signal processing. When the number of devices is large, the operation of the unnecessary wireless signal processing device is stopped.
  • the time table control unit 13 takes out the entry in the area of the table 51, and shifts the phase of the time slot of the entry in the area of the table 52 from the base station apparatus 20 of the entry by the value of the phase of the entry. Are respectively added as entries of the table 53 (step S107). And the communication part 11 takes out each entry of the table 53, and transmits the information for setting the time slot of the said entry with respect to the base station apparatus 20 of each entry (step S108).
  • the event of the time slot increase / decrease determination process is executed periodically.
  • the communication control unit 12 acquires the traffic information for each area from the wireless signal processing device 30 of each wireless method (step S109). Then, the time table control unit 13 calculates the required number of time slots in each area from the traffic volume in each area (step S110).
  • a method of calculating the required number of time slots in each area from the traffic volume for example, there is a method of combining the relational expression between the number of terminals, the traffic volume and the required time slot number, and statistical data.
  • the time table control unit 13 determines whether or not it is necessary to increase or decrease the time slots in each area based on the calculated necessary number of time slots (step S111).
  • step S111 if it is necessary to increase / decrease (step S111—increase / decrease required), the time table control unit 13 sets the wireless channel in the table 56 and the communication path setting of the entry corresponding to the area After performing the process of reflecting the time slot value increased or decreased in the time information (step S112), the processes after step S103 are executed. On the other hand, if it is increase / decrease (step S111—increase / decrease), the control device 10 ends the processing of FIG.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a flow of transmission / reception processing in the base station apparatus 20.
  • the base station apparatus 20 executes downlink transmission processing and uplink transmission processing in parallel.
  • the downlink transmission adjustment unit 241 stores “selected entry” in which the value of “time slot entry for transmission” among the entries registered in the table 62 is stored in the state storage unit 21. Select the record corresponding to the entry that matches the value of.
  • the downlink transmission adjustment unit 241 extracts the first packet held as the “list of packets waiting for transmission” of the selected record.
  • the communication path mounting unit 242 removes the “wireless scheme-independent header portion” from the extracted packet, and outputs it to the radio frequency unit 23 (step S201).
  • the radio frequency switching unit 252 selects a record corresponding to an entry that matches the value of the “selected entry” stored in the state storage unit 21 among the entries registered in the table 61.
  • the radio frequency switching unit 252 sets the center frequency and bandwidth of the “radio frequency control information” of the selected record in the radio frequency unit 23.
  • the radio frequency unit 23 transmits the packet output from the downlink transmission adjustment unit 241.
  • the base station apparatus 20 repeatedly executes the downlink transmission process until the processing time for one slot elapses based on the determination of the processing elapsed time (step S202). A plurality of packets may be processed in a time corresponding to one slot.
  • the communication path implementation unit 242 assigns a “radio scheme-independent header part” to the signal output from the radio frequency unit 23, and the “destination address of the communication path” of the assigned header part. In the field “”, the address indicated by “opposing radio signal processing device” stored in the state storage unit 21 is stored. In addition, the communication path implementation unit 242 stores the address indicated by the “own device address” stored in the state storage unit 21 in the “communication path transmission source address” field of the assigned header section (step S203). ). The base station apparatus 20 repeatedly executes the uplink transmission process until the processing time for one slot elapses based on the determination of the processing elapsed time (step S204). A plurality of packets may be processed in a time corresponding to one slot.
  • the communication control unit 251 subtracts the value of “remaining time slot” stored in the state storage unit 21 (step S205). Thereafter, the communication control unit 251 determines the value of the remaining time slot (step S206). When the value of the remaining time slot is not “0” (step S206—NO), the base station device 20 executes the processing after step S201. On the other hand, when the value of the remaining time slot is “0” (step S206—YES), the communication control unit 251 stores the value of “time slot” among the entries registered in the table 61 in the state storage unit 21.
  • FIG. 19 is a flowchart showing a flow of transmission / reception processing in the wireless signal processing device 30.
  • the radio signal processing device 30 executes the downlink transmission process and the uplink transmission process in parallel.
  • the downlink transmission adjustment unit 331 stores, in the downlink transmission system process, the value of “entry of time slot for transmission” among the entries registered in the table 65 in the state storage unit 31. Select the record corresponding to the entry that matches the value of “Selected entry”.
  • the downlink transmission adjustment unit 331 extracts the first packet held as the “list of packets waiting for transmission” of the selected record.
  • the communication path implementation unit 332 adds a “wireless method-independent header part” to the extracted packet, and enters the “packet transmission destination base” of the entry in the “communication path transmission destination address” field of the added header part. Stores the address indicated by “station device”.
  • the downlink transmission adjustment unit 331 stores the address indicated by the “own device address” stored in the state storage unit 31 in the field “source address of communication path” of the assigned header part (step S301). ).
  • the wireless signal processing device 30 repeatedly executes the downlink transmission processing until the processing time for one slot elapses due to the determination of the processing elapsed time (step S302). A plurality of packets may be processed in a time corresponding to one slot.
  • the communication path implementation unit 332 removes the “radio scheme-independent header portion” from the packet received via the network 40, performs the process for each radio scheme, and sets it outside the radio communication system 100.
  • a packet is transmitted (step S303).
  • the wireless signal processing device 30 repeatedly executes the uplink transmission processing until the processing time for one slot elapses based on the determination of the processing elapsed time (step S304).
  • a plurality of packets may be processed in a time corresponding to one slot.
  • the communication control unit 341 subtracts the value of “remaining time slot” stored in the state storage unit 31 (step S305). Thereafter, the communication control unit communication control unit 341 determines the value of the remaining time slot (step S306). If the value of the remaining time slot is not “0” (step S306—NO), the wireless signal processing device 30 executes the processing after step S301. On the other hand, when the value of the remaining time slot is “0” (step S306—YES), the communication control unit 341 stores the value of “time slot” in the entry registered in the table 64 in the state storage unit 31.
  • the control device 10 communicates between the plurality of base station devices 20 using the same wireless signal processing device 30 and the wireless signal processing device 30.
  • Multiple base station apparatuses 20 can share a single radio signal processing apparatus 30, and the radio signal processing unit 24 of the base station apparatus 20 It is possible to shorten the non-communication time for changing the wireless system without increasing resources.
  • control device 10 performs control so that the overlapping of time points for establishing communication paths with the radio signal processing device 30 among the plurality of base station devices 20 using the same radio signal processing device 30 is reduced.
  • load concentration on the radio signal processing device 30, for example, a plurality of base station devices 20 use the same radio system at the same time, so that one radio signal processing device 30 is required to have high processing capability. Can be prevented. Further, the resources consumed by the radio signal processing device 30 for processing traffic can be minimized.
  • the base station device 20 includes a time table 61 (first time table) for storing timings at which signals received from the plurality of radio signal processing devices 30 are transmitted to the radio frequency unit 23, and a plurality of radio signals.
  • a signal received from each of the processing devices 30 is stored in association with the received radio signal processing device 30 or a radio scheme corresponding to the radio signal processing device 30, and the stored signal is stored in the radio frequency unit 23 according to the time table 61.
  • the radio signal processing device 30 stores a time table 64 that stores the timing for transmitting a signal to one or more base station devices 20 and a downlink packet received from the outside in association with the base station device 20 that is a transmission destination.
  • the wireless signal processing device 30 can prevent packet loss from occurring by providing the function of holding up to the transmission timing.
  • the table 53 is configured so that the overlapping of the time when the control apparatus 10 establishes the communication path between the plurality of base station apparatuses 20 using the same radio signal processing apparatus 30 with the radio signal processing apparatus is reduced.
  • the number of radio signal processing devices 30 to be activated is determined according to the processing load amount of the radio signal processing, the function of starting or stopping the radio signal processing device 30, the number of terminal connections and the traffic status of each radio system Based on one of the above, the function of increasing / decreasing the number of time slots allocated to each radio system in each area can be used to minimize the resources consumed by the radio signal processing device 30 in order to process traffic. it can.
  • the control device 10, the base station device 20, and the radio signal processing device 30 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium may be read into a computer system and executed.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case may be included and a program held for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the above-described functions, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. It may be realized using a programmable logic device such as an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • FPGA Field Programmable Gate Array

Abstract

複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、基地局装置及び無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、制御装置が、同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う基地局装置と無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定ステップを有し、基地局装置と、無線信号処理装置とが、通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えることによって通信を行う無線通信方法。

Description

無線通信方法、制御装置及び無線通信システム
 本発明は、無線通信方法、制御装置及び無線通信システムに関する。
 近年、多種多様な要件を持つIoT(Internet of Things)デバイスが、それぞれの要件に適した無線方式でネットワークに接続され始めている。多種多様な要件のうち、特に、通信量の少ないIoTデバイスに用いられる各種無線方式(例えば、LoRa(登録商標)、SIGFOX、NB-IoT等の無線方式)を別々の基地局装置(アクセスポイント、無線機、子局、あるいは、RRH(Remote Radio Unit)で動作させると、各基地局装置の設備利用率が低くなり、設置費用と設置面積と運用費用とが多く必要となる。基地局装置は、地理的に分散されて設置されているために集約が利きにくく、地理的な集約が利きやすい無線信号処理装置に比べると、通信性能あたりの設置費用と設置面積と運用費用とが高い。
 従来、無線信号処理を基地局装置(アクセスポイント)内、あるいは、ネットワークを介して基地局装置に接続された無線信号処理装置と、基地局装置との両方で実行する無線通信システムが検討されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載された無線通信システムでは、基地局装置において用いられる無線方式に応じて、基地局装置と無線信号処理装置とのいずれか、又は、両方において無線信号処理を行う。例えば、基地局装置において行う無線信号処理に対応するソフトウェアが基地局装置にダウンロードされているか否かを判定し、ダウンロードされている場合には基地局装置において無線信号処理を行い、ダウンロードされていない場合には無線信号処理装置において無線信号処理を行う。
 また、上記の無線通信システムでは、要求遅延に応じて、基地局装置と無線信号処理装置とのいずれか、又は、両方において無線信号処理を行うことを自律的に判断する。このように、当該無線通信システムは、基地局装置もしくは無線信号処理装置のソフトウェアの入れ替えにより無線方式を柔軟に変更する手段を提供する。一般的に、ソフトウェアの入れ替えには時間がかかるため、無線方式を変更するための無通信時間が大きいという課題が生じるが、非特許文献1に記載の基地局装置(非特許文献1に記載のソフトウェア無線機)を組み合わせて用いることで、無線方式を変更するためのソフトウェアの入れ替えにおける無通信時間を短縮することができる。具体的には、特許文献1と非特許文献1を組み合わせて用いた無線通信システムでは、基地局装置に稼働系と待機系の無線信号処理部と、切替部とを備え、待機系の無線信号処理部のソフトウェア入れ替えが完了した後に切替部により稼働系と待機系を切り替えることで無通信時間を短縮することができる。
特開2013-120973号公報
須永輝己、寺島美昭、清原良三、末松憲治、板倉哲朗、広瀬佳生、"第4世代移動体通信システム用端末をソフトウェア無線端末で実現するための技術/デバイス研究開発"、情報通信研究機構季報、Vol.52、No.4、2006年、p.37-44
 しかしながら、特許文献1と非特許文献1を組み合わせて用いた無線通信システムでは、基地局装置において無線信号処理部に必要なリソースが倍増してしまうという問題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、基地局装置における無線信号処理部のリソースの増加を抑えつつ、無線方式における切り替え時間を短縮することができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、前記基地局装置及び前記無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記制御装置が、同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、前記無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う前記基地局装置と前記無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定ステップを有し、前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とが、決定された前記通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えることによって通信を行う無線通信方法である。
 本発明の一態様は、上記の無線通信方法であって、前記制御装置が、無線信号処理の処理負荷量に基づいて起動させる前記無線信号処理装置の台数を決定し、決定した台数に応じて前記無線信号処理装置を起動又は停止する。
 本発明の一態様は、上記の無線通信方法であって、前記基地局装置が、前記無線信号処理装置のそれぞれから受信した信号を外部に送信する無線周波数部に対して、前記信号を出力するタイミングを記憶する第一のタイムテーブルに従って、前記無線信号処理装置のそれぞれから受信した信号を、前記無線周波数部を介して外部に送信する。
 本発明の一態様は、上記の無線通信方法であって、前記無線信号処理装置が、外部から受信した信号と、前記信号の送信先となる基地局装置とを関連付けて記憶し、前記信号の送信先となる基地局装置へ送信するタイミングになると保持している前記信号を送信先となる基地局装置に送信する。
 本発明の一態様は、複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、前記基地局装置及び前記無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムにおける制御装置であって、同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、前記無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う前記基地局装置と前記無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定部と、前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とが、決定された前記通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えて通信を行うように指示するテーブルを生成するテーブル生成部と、生成された前記テーブルに基づく制御情報を、前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とに設定することによって前記信号の送信タイミングを制御する制御部と、を備える制御装置である。
 本発明の一態様は、複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、前記基地局装置及び前記無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムであって、前記制御装置は、同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、前記無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う前記基地局装置と前記無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定部、を備え、前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とが、決定された前記通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えることによって通信を行う無線通信システムである。
 本発明により、基地局装置における無線信号処理部のリソースの増加を抑えつつ、無線方式における切り替え時間を短縮することが可能となる。
本発明における無線通信システムのシステム構成を表す構成図である。 実施形態における制御装置の機能構成を表す概略ブロック図である。 制御装置の記憶部が記憶するテーブルの具体例を示す図である。 制御装置の記憶部が記憶するテーブルの具体例を示す図である。 制御装置の記憶部が記憶するテーブルの具体例を示す図である。 制御装置の記憶部が記憶するテーブルの具体例を示す図である。 制御装置の記憶部が記憶するテーブルの具体例を示す図である。 実施形態における基地局装置の機能構成を表す概略ブロック図である。 基地局装置の状態記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。 タイムテーブルの一例を示す図である。 基地局装置の下り送信調整部が記憶するテーブルの一例を示す図である。 基地局装置と無線信号処理装置との間でネットワークを介して交換されるパケットのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態における無線信号処理装置の機能構成を表す概略ブロック図である。 無線信号処理装置の状態記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。 タイムテーブルの一例を示す図である。 無線信号処理装置の下り送信調整部が記憶するテーブルの一例を示す図である。 制御装置の処理の流れを示すフローチャートである。 基地局装置における送受信処理の流れを示すフローチャートである。 無線信号処理装置における送受信処理の流れを示すフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明における無線通信システム100のシステム構成を表す構成図である。
無線通信システム100は、制御装置10、複数の基地局装置20-1~20-M(Mは2以上の整数)及び複数の無線信号処理装置30-1~30-N(Nは2以上の整数)を備える。基地局装置20-1~20-Mと、無線信号処理装置30-1~30-Nとは、ネットワーク40を介して通信可能に接続される。ネットワーク40は、例えば、インターネットである。なお、以下の説明では、基地局装置20-1~20-Mについて区別しない場合には基地局装置20と記載する。また、以下の説明では、無線信号処理装置30-1~30-Nについて区別しない場合には無線信号処理装置30と記載する。
 制御装置10は、基地局装置20及び無線信号処理装置30の通信を制御する。例えば、制御装置10は、同一の無線信号処理装置30を利用する複数の基地局装置20間で無線信号処理装置30との間で通信路が確立される時刻の重なりが互いに少なくなるように、基地局装置20と無線信号処理装置30との組み合わせを決定することによって通信を制御する。
 基地局装置20は、制御装置10及び無線信号処理装置30との間で通信を行う。基地局装置20は、無線方式に依存する信号処理を行わない装置である。
 無線信号処理装置30は、制御装置10及び基地局装置20との間で通信を行う。無線信号処理装置30のそれぞれは、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う。
例えば、無線信号処理装置30-1は無線方式“ア”(例えば、LoRa)に対応する信号処理を行い、無線信号処理装置30-2は無線方式“イ”(例えば、SIGFOX)に対応する信号処理を行う。無線信号処理装置30は、無線方式に依存する信号処理を行う装置である。
 図2は、実施形態における制御装置10の機能構成を表す概略ブロック図である。
 制御装置10は、通信部11、通信制御部12、タイムテーブル制御部13及び記憶部14を備える。
 通信部11は、基地局装置20及び無線信号処理装置30との間で通信を行う。
 通信制御部12は、通信部11の通信を制御する。
 タイムテーブル制御部13は、記憶部14に記憶されている各種テーブルの設定、基地局装置20が記憶するタイムテーブルの設定及び無線信号処理装置30が記憶するタイムテーブルの設定を行う。
 記憶部14は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を用いて構成される。記憶部14は、各種テーブルを記憶する。
 図3~図7を用いて、記憶部14が記憶するテーブルについて説明する。図3~図7は、制御装置10の記憶部14が記憶するテーブルの具体例を示す図である。
 図3(A)に示すテーブル51は、「エリア」、「基地局装置」及び「位相」の各項目を有する。「エリア」の値は、基地局装置20が設置されているエリアである。「基地局装置」の値は、エリアに設置されている基地局装置20である。図3(A)に示す“基地局装置20α1”~“基地局装置20α6”は、エリア“α”に設置されている“基地局装置20-1”~“基地局装置20-6”を表す。「位相」の値は、基地局装置20に対してタイムスロットをずらす値を指定する値である。例えば、「位相」の値が“+0スロット”の場合には、対応する基地局装置20に対応するタイムスロットを“+0スロット”分ずらすことを意味する。
 図3(B)に示すテーブル52は、「エリア」及び「各通信路設定時刻において対向となる無線信号処理装置(スロット数はエリア毎に可変)」の各項目を有する。「エリア」の値は、基地局装置20が設置されているエリアである。「各通信路設定時刻において対向となる無線信号処理装置(スロット数はエリア毎に可変)」の値は、当該エリアにおける基本のタイムスロットの並びである。図3(B)に示す“無線信号処理装置30ア1”、“無線信号処理装置30イ1”、“無線信号処理装置30イ2”及び、“無線信号処理装置30ウ1”はそれぞれ、無線方式“ア”による信号処理を行う無線信号処理装置30-1、無線方式“イ”による信号処理を行う無線信号処理装置30-1、無線方式“イ”による信号処理を行う無線信号処理装置30-1、無線方式“イ”による信号処理を行う無線信号処理装置30-2、無線方式“ウ”による信号処理を行う無線信号処理装置30-1を表す。
 図4に示すテーブル53は、「エリア」、「基地局装置」及び「各通信路設定時刻において対向となる無線信号処理装置」の各項目を有する。テーブル53では、各エリアにおいて基地局装置20毎にどのタイミングでどの無線信号処理装置30と通信を行うのかが示されている。例えば、“エリアα”において“基地局装置20-1”が1スロット目に無線方式“ア”による信号処理を行う“無線信号処理装置30-1”と通信を行うことが示されている。テーブル53は、タイムテーブル制御部13が、テーブル51と、テーブル52とを用いて生成する。具体的には、まずタイムテーブル制御部13は、テーブル51を参照し、各基地局装置20の位相の分だけテーブル52に示すタイムスロットをずらすことによって、各基地局装置20と、各スロットで基地局装置20が通信を行う無線信号処理装置30との組み合わせを決定する。タイムテーブル制御部13は、全てのエリアにおける基地局装置20に対して、各スロットで基地局装置20が通信を行う無線信号処理装置30との組み合わせを決定することによってテーブル53を生成する。
 図5(A)に示すテーブル54は、「無線方式」、「基地局装置制御情報」、「通信路制御情報」及び「無線信号処理装置」の各項目を有する。「無線方式」の値は、信号処理に用いられる無線方式である。「基地局装置制御情報」の値は、各無線方式を利用する際に基地局装置20に対して設定される制御情報である。「通信路制御情報」の値は、各無線方式を利用する際に基地局装置20と無線信号処理装置30との間を接続する際の通信方式である。例えば「通信路制御情報」の「通信方式」が「マルチキャスト」の場合には、無線信号処理装置30から複数の基地局装置20に対してマルチキャストによる送信が行われることが表されている。「無線信号処理装置」の値は、「通信路制御情報」の「通信方式」と、各無線方式を処理可能な無線信号処理装置30の候補リストである。
 図5(B)に示すテーブル55は、「無線信号処理装置」、「基地局装置」、「通信路遅延」及び「調整遅延」の各項目を有する。「無線信号処理装置」の値は、無線信号処理装置30を表す。「基地局装置」の値は、無線信号処理装置30と紐づく基地局装置20を表す。「通信路遅延」の値は、各基地局装置20と無線信号処理装置30との間の通信路における遅延を表す。「調整遅延」の値は、遅延を調整するための値を表す。テーブル55における調整遅延により無線信号処理装置30もしくは基地局装置20においてバッファされる時間が調整され、無線信号処理装置30から複数の基地局装置20に対して同一の通信遅延となるような処理がなされる。なお、テーブル55における無線信号処理装置30と基地局装置20との組は、無線方式の実行がなされうる全ての組である。
 図6(A)に示すテーブル56は、「無線方式」、「エリア」及び「通信路設定時間情報」の各項目を有する。「無線方式」の値は、信号処理に用いられる無線方式を表す。「エリア」の値は、各無線方式が利用される基地局装置20が設置されているエリアを表す。「通信路設定時間情報」の値は、当該エリアにおいて当該無線方式に割り当てられるスロット数を表す。
 図6(B)に示すテーブル57は、「無線方式」及び「スロット当たりの無線信号処理負荷」の各項目を有する。「無線方式」の値は、信号処理に用いられる無線方式を表す。
「スロット当たりの無線信号処理負荷」の値は、対応付けられた無線方式を用いて無線信号処理を行った場合のスロット当たりの負荷を表す。スロット当たりの無線信号処理負荷は、無線信号処理装置30の必要台数を計算するために利用される。
 図6(C)に示すテーブル58は、「装置」及び「アドレス」の各項目を有する。「装置」の値は、基地局装置20及び無線信号処理装置30を表す。「アドレス」の値は、対応付けられている装置のアドレスを表す。
 図7(A)に示すテーブル59は、「仮想化装置」、「VM」及び「起動システム」の各項目を有する。「仮想化装置」の値は、仮想化を行う物理装置を表す。「VM」の値は、当該仮想化装置の上で実行される仮想的な装置を表す。「起動システム」の値は、当該VMで起動されている装置を表す。
 テーブル59では、仮想化を行う物理装置が“仮想化装置1”であり、“仮想化装置1”上で実行される仮想的な装置が“VM1-1”及び“VM1-2”であり、“VM1-1”で起動される装置が無線方式“ア”による信号処理を行う“無線信号処理装置30-1”、“VM1-2”で起動される装置が無線方式“イ”による信号処理を行う“無線信号処理装置30-1”であることが表されている。
 図7(B)に示すテーブル60は、「条件」、「イベント」及び「実行対象エリア」の各項目を有する。「条件」の値は、イベントを実行する際の条件を表す。「条件」は、例えば時間帯や日付などである。「イベント」の値は、当該条件を満たす際に実行されるイベントを表す。「実行対象エリア」の値は、当該イベントが実行される対象のエリアを表す。
 テーブル60では、時刻情報の分が00から10(02:00~02:10、03:00~03:10など)である場合には、無線方式“ア”を運転させるイベントをエリアα,エリアβ,…のエリアで実行させ、それ以外の場合(時刻情報の分が10から00(02:10~02:00、03:10~03:00など))の場合には、無線方式“ア”を停止させるイベントをエリアα,エリアβ,…のエリアで実行する動作を行わせることが表されている。なお、無線方式を運転させるイベントとは、テーブル56に、無線方式を運転させるエリアを追加する更新を行うことである。
 図8は、実施形態における基地局装置20の機能構成を表す概略ブロック図である。
 基地局装置20は、状態記憶部21、タイムテーブル記憶部22、無線周波数部23、無線信号処理部24及び制御部25を備える。
 状態記憶部21は、自装置の現在の状態に関する情報を記憶する。例えば、状態記憶部21は、図9に示すように基地局装置20の現在の状態に関する情報を変数と値との組で記憶する。図9は、基地局装置20の状態記憶部21に記憶されている情報の一例を示す図である。図9に示すように、変数の具体例として、「自装置アドレス」、「選択中のエントリ」、「残りタイムスロット」及び「対向の無線信号処理装置」がある。「自装置アドレス」の値は、基地局装置20のアドレスを表す。「選択中のエントリ」の値は、基地局装置20が選択中のエントリを表す。「残りタイムスロット」の値は、当該選択中のエントリで送受信可能な残りのタイムスロット数を表す。「対向の無線信号処理装置」の値は、当該選択中のエントリで送受信する対向の無線信号処理装置30のアドレスを表す。
 タイムテーブル記憶部22は、タイムテーブルを記憶する。タイムテーブル記憶部22が記憶するタイムテーブルは、制御装置10によって設定されるタイムテーブルであり、基地局装置20の動作内容を指定する情報が格納される。例えば、タイムテーブル記憶部22は、図10に示すようなタイムテーブル61を記憶する。図10は、タイムテーブルの一例を示す図である。
 タイムテーブル61は、「タイムスロット」、「通信路設定時間情報」、「通信路制御情報」及び「無線周波数制御情報」の各項目を有する。「タイムスロット」の値は、タイムスロットエントリの識別情報を表す。「通信路設定時間情報」の値は、タイムスロットエントリの識別情報で示されるエントリが有効な時間(スロット数)を表す。「通信路制御情報」の値は、当該エントリにおいて基地局装置20との間でベースバンドのパケットを交換する対象となる無線信号処理装置30のアドレスを表す。「無線周波数制御情報」の値は、当該エントリにおいて基地局装置20で無線周波数部23に設定される情報を表す。「無線周波数制御情報」の一例として、例えば中心周波数及び帯域幅が挙げられる。
 無線周波数部23は、空中線から受信するアナログ無線信号をデジタル無線信号に変換して無線信号処理部24へ出力する機能と、無線信号処理部24から出力されたデジタル無線信号をアナログ無線信号に変換して空中線へ送信する機能とを備える。
 無線信号処理部24は、下り送信調整部241と、通信路実装部242とを備える。無線信号処理部24は、無線周波数部23から出力されるデジタル無線信号をベースバンドの上りパケットに変換して通信路実装部242を介してネットワークへ送信する機能と、ネットワークから通信路実装部242を介して受信した下りパケットを下り送信調整部241で保持する機能と、下りパケットをベースバンドからデジタル無線信号に変換して無線周波数部23へ送信する機能とを備える。
 下り送信調整部241は、下りパケットの送信タイミングになるまでの間、下りパケットを一時的に保持して、保持している下りパケットの送信タイミングになると下りパケットを無線周波数部23に出力する。下り送信調整部241は、図11に示すテーブルに基づいて動作する。図11は、基地局装置20の下り送信調整部241が記憶するテーブルの一例を示す図である。図11に示すテーブル62は、「送信を行うタイムスロットのエントリ」、「パケットを送信した無線信号処理装置」及び「送信待ちパケットリスト」の各項目を有する。
 「送信を行うタイムスロットのエントリ」の値は、タイムスロットに対応したエントリを検索するキーを表す。「パケットを送信した無線信号処理装置」の値は、下りパケットを送信した無線信号処理装置30のアドレスを表す。「送信待ちパケットリスト」の値は、保持しているパケットを格納するリストを表す。
 下り送信調整部241は、テーブル62に基づいて、無線信号処理部24が受信した下りパケットに含まれる無線方式非依存のヘッダ部に記載された送信元アドレスに基づいて、パケットを送信した無線信号処理装置30を特定し、特定した無線信号処理装置30の無線方式に関する送信を行うタイムスロットのエントリが有効になるまでの間、テーブル62の同定した無線信号処理装置30と同一の下りパケットを受信した無線信号処理装置30が記載されたエントリに当該下りパケットを記録して保持し、特定した無線信号処理装置30の無線方式に関する送信を行うタイムスロットのエントリが有効になった際に、「送信待ち下りパケットのリスト」から先着順に下りパケットを無線周波数部23に出力する。
 通信路実装部242は、ネットワーク40を介して無線信号処理装置との間で通信を行うために、無線方式非依存のヘッダ部の挿抜を行う。
 制御部25は、通信制御部251、無線周波数切替部252及び通信路切替部253を備える。
 通信制御部251は、無線信号処理装置30との間の通信を制御する。
 無線周波数切替部252は、テーブル61の「無線周波数制御情報」に登録されている「中心周波数」や「帯域幅」を無線周波数部23に設定する。
 通信路切替部253は、通信路実装部242が無線方式非依存のヘッダ部の挿抜を行えるように状態記憶部21に記憶されている「自装置アドレス」と「対向の無線信号処理装置」とを通信路実装部242に設定する。
 図12は、基地局装置20と無線信号処理装置30との間でネットワーク40を介して交換されるパケットのフォーマットの一例を示す図である。
 図12に示すように、パケット63は、無線方式非依存のヘッダ部、無線方式毎のヘッダ部及び無線方式毎のユーザパケット部で構成される。無線方式非依存のヘッダ部は、無線方式に依存しない情報が格納されるヘッダであり、例えば、通信路の送信先アドレス及び通信路の送信元アドレスを格納するフィールドを有する。無線方式毎のヘッダ部は、無線方式に依存する情報が格納されるヘッダであり、例えば、無線方式等を格納するフィールドを有する。無線方式毎のユーザパケット部は、ユーザパケットの送信先アドレス、ユーザパケットの送信元アドレス及びユーザパケットのペイロードを格納するフィールドを有する。
 図13は、実施形態における無線信号処理装置30の機能構成を表す概略ブロック図である。
 無線信号処理装置30は、状態記憶部31、タイムテーブル記憶部32、無線信号処理部33及び制御部34を備える。
 状態記憶部31は、自装置の現在の状態に関する情報を記憶する。例えば、状態記憶部31は、図14に示すように無線信号処理装置30の現在の状態に関する情報を変数と値との組で記憶する。図14は、無線信号処理装置30の状態記憶部31に記憶されている情報の一例を示す図である。図14に示すように、変数の具体例として、「自装置アドレス」及びエリア毎の「選択中のエントリ」、「残りタイムスロット」がある。「自装置アドレス」の値は、無線信号処理装置30のアドレスを表す。「選択中のエントリ」の値は、タイムテーブル記憶部32が記憶するタイムテーブルの中で選択中のエントリを表す。
「残りタイムスロット」の値は、当該選択中のエントリで送受信可能な残りのタイムスロット数を表す。
 タイムテーブル記憶部32は、タイムテーブルを記憶する。タイムテーブル記憶部32が記憶するタイムテーブルは、制御装置10によって設定されるタイムテーブルであり、無線信号処理装置30の動作内容を指定する情報が格納される。例えば、タイムテーブル記憶部32は、図15に示すようなタイムテーブル64を記憶する。図15は、タイムテーブルの一例を示す図である。
 タイムテーブル64は、「エリア」、「タイムスロット」、「通信路設定時間情報」及び「通信路制御情報」の各項目を有する。「エリア」の値は、各エリアを表す。「タイムスロット」の値は、タイムスロットエントリの識別情報を表す。「通信路設定時間情報」の値は、タイムスロットエントリの識別情報で示されるエントリが有効な時間(スロット数)を表す。「通信路制御情報」の値は、当該エントリにおいて無線信号処理装置30との間でベースバンドのパケットを交換する対象となる基地局装置20のアドレスを表す。
 無線信号処理部33は、下り送信調整部331と、通信路実装部332とを備える。無線信号処理部33は、通信路実装部332を介してネットワークから受信した上りパケットに対して無線方式毎のヘッダ部を読み出して当該無線方式に関する処理を行い、外部へ送信する機能と、外部から受信した下りパケットを下り送信調整部331で保持する機能と、通信路実装部332を介して下りパケットをネットワークへ送信する機能とを備える。
 下り送信調整部331は、下りパケットの送信タイミングになるまでの間、下りパケットを一時的に保持して、保持している下りパケットの送信タイミングになると下りパケットを、通信路実装部332を介して基地局装置20に送信する。下り送信調整部331は、図16に示すテーブルに基づいて動作する。図16は、無線信号処理装置30の下り送信調整部331が記憶するテーブルの一例を示す図である。図16に示すテーブル65は、「エリア」、「送信を行うタイムスロットのエントリ」、「パケットの送信先基地局装置」及び「送信待ちパケットリスト」の各項目を有する。
 「エリア」の値は、各エリアとの対応付けを検索するキーを表す。「送信を行うタイムスロットのエントリ」の値は、タイムスロットに対応したエントリを検索するキーを表す。「パケットの送信先基地局装置」の値は、当該タイムスロットのエントリにおいてパケットの送信先となる基地局装置20のアドレスを表す。「送信待ちパケットリスト」の値は、保持しているパケットを格納するリストを表す。
 下り送信調整部331は、テーブル65に基づいて、無線信号処理部33が受信した下りパケットに記載された無線方式毎のユーザパケット部のユーザパケットの送信先アドレスと送信元アドレスとに基づいて、パケットの送信先となる基地局装置20を既存技術によって決定し、当該パケットの送信先の基地局装置20に送信を行うタイムスロットのエントリが有効になった際に、「送信待ちパケットのリスト」から先着順に下りパケットを送信先の基地局装置20に通信路実装部332を介して送信する。
 通信路実装部332は、ネットワーク40を介して基地局装置20との間で通信を行うために、無線方式非依存のヘッダ部の挿抜を行う。
 制御部34は、通信制御部341及び通信路切替部342を備える。
 通信制御部341は、制御装置10との間で制御通信を行う。
 通信路切替部342は、通信路実装部332が無線方式非依存のヘッダ部の挿抜を行えるように状態記憶部31に記憶されている「自装置アドレス」を通信路実装部332に設定する。
 図17は、制御装置10の処理の流れを示すフローチャートである。図17に示すフローチャートを開始するイベントは、無線方式のエリア追加と、タイムスロット増減判定処理とである。
 無線方式のエリア追加のイベントは、無線インフラ事業者が、手動によってテーブル56に無線方式のエリアを追加する操作を実行するか、もしくは、テーブル60の「条件」に一致したイベントの実行によって無線方式の運転のイベントが実行されることで、テーブル56に無線方式のエリアが追加されるか、のいずれかによって発生する。無線方式のエリア追加のイベントが発生すると、通信部11は、無線方式のエリア追加に必要な情報(例えば、対象となる「無線方式」、追加される「エリア」、使用する「通信路設定時間情報」)を受信する(ステップS101)。
 タイムテーブル制御部13は、受信した情報に基づいて、受信した無線方式とエリアと通信路設定時間情報を記載したエントリをテーブル56に追加する(ステップS102)。その後、タイムテーブル制御部13は、当該無線方式の無線信号処理装置30として必要なリソース量を計算(全エリアで使用するスロットの合計値などから算出)する(ステップS103)。タイムテーブル制御部13は、無線信号処理装置30の追加が必要か否かをテーブル53と、テーブル57とに基づいて判定する(ステップS104)。
 無線信号処理装置30の追加が必要である場合(ステップS104-YES)、タイムテーブル制御部13は当該無線方式の無線信号処理装置を必要なリソース量を充足させるだけ起動(無線信号処理装置がVMならば仮想化装置上に起動)する(ステップS105)。タイムテーブル制御部13は、ステップS105の処理の後、又は、無線信号処理装置30の追加が必要ではない場合(ステップS104-NO)、テーブル52の当該エリアのエントリに当該無線方式のタイムスロットを「通信路設定時間情報」に基づいて追加する(ステップS106)。なお、タイムテーブル制御部13は、ステップS104の処理において、無線信号処理装置30の追加が必要ではない場合であって、かつ、無線信号処理のリソース量に応じて動作させておくべき無線信号処理装置の台数が多い場合には、不要な無線信号処理装置の動作を停止する。
 タイムテーブル制御部13は、テーブル51の当該エリアにおけるエントリを取り出し、当該エントリの基地局装置20と、当該エントリの位相の値だけテーブル52の当該エリアのエントリのタイムスロットの位相をずらした結果とを、テーブル53のエントリとしてそれぞれ追加する(ステップS107)。そして、通信部11は、テーブル53の各エントリを取り出し、各エントリの基地局装置20に対して当該エントリのタイムスロットを設定するための情報を送信する(ステップS108)。
 タイムスロット増減判定処理のイベントは、定期的に実行される。タイムスロット増減判定処理のイベントが発生すると、通信制御部12は、各無線方式の無線信号処理装置30からエリアごとのトラフィック情報を取得する(ステップS109)。そして、タイムテーブル制御部13は、各エリアのトラフィック量から各エリアの必要タイムスロット数を算出する(ステップS110)。なお、トラフィック量から各エリアの必要タイムスロット数を算出する方法としては、例えば端末数やトラフィック量と必要タイムスロット数との関係式などと統計データとを組み合わせるなどの方法などがある。タイムテーブル制御部13は、算出した必要タイムスロット数に基づいて、各エリアのタイムスロット増減の要否を判定する(ステップS111)。
 各エリアのタイムスロット増減の要否を判定した結果、増減要である場合(ステップS111-増減要)、タイムテーブル制御部13はテーブル56における当該無線方式と当該エリアに該当するエントリの通信路設定時間情報に増減されたタイムスロットの値を反映する処理を実施した後(ステップS112)、ステップS103以降の処理を実行する。
 一方、増減否である場合(ステップS111-増減否)、制御装置10は図17の処理を終了する。
 図18は、基地局装置20における送受信処理の流れを示すフローチャートである。
 基地局装置20は、下り送信処理と、上り送信処理とをそれぞれ並行して実行する。下り送信処理では、下り送信調整部241は、テーブル62に登録されているエントリのうち、「送信を行うタイムスロットのエントリ」の値が状態記憶部21に記憶されている「選択中のエントリ」の値と一致するエントリに対応するレコードを選択する。下り送信調整部241は、選択したレコードの「送信待ちパケットのリスト」として保持されている先頭のパケットを取り出す。通信路実装部242は、取り出されたパケットから「無線方式非依存のヘッダ部」を除去して無線周波数部23に出力する(ステップS201)。
 無線周波数切替部252は、テーブル61に登録されているエントリのうち、状態記憶部21に記憶されている「選択中のエントリ」の値と一致するエントリに対応するレコードを選択する。無線周波数切替部252は、選択したレコードの「無線周波数制御情報」の中心周波数及び帯域幅を無線周波数部23に設定する。無線周波数部23は、下り送信調整部241から出力されたパケットを送信する。
 基地局装置20は、処理経過時間の判定により1スロット分の処理時間が経過するまで下り送信処理を繰り返し実行する(ステップS202)。なお、1スロット分の時間で複数パケットが処理されても良い。
 上り送信処理では、通信路実装部242は、無線周波数部23から出力された信号に対して、「無線方式非依存のヘッダ部」を付与し、付与したヘッダ部の「通信路の送信先アドレス」のフィールドに、状態記憶部21に記憶されている「対向の無線信号処理装置」で示されるアドレスを格納する。また、通信路実装部242は、付与したヘッダ部の「通信路の送信元アドレス」のフィールドに、状態記憶部21に記憶されている「自装置アドレス」で示されるアドレスを格納する(ステップS203)。
 基地局装置20は、処理経過時間の判定により1スロット分の処理時間が経過するまで上り送信処理を繰り返し実行する(ステップS204)。なお、1スロット分の時間で複数パケットが処理されても良い。
 1スロット分の処理時間が経過すると、通信制御部251は状態記憶部21に記憶されている「残りタイムスロット」の値を減算する(ステップS205)。その後、通信制御部251は、残りタイムスロットの値を判定する(ステップS206)。残りタイムスロットの値が“0”ではない場合(ステップS206-NO)、基地局装置20はステップS201以降の処理を実行する。
 一方、残りタイムスロットの値が“0”である場合(ステップS206-YES)、通信制御部251はテーブル61に登録されているエントリのうち「タイムスロット」の値が、状態記憶部21に記憶されている「選択中のエントリ」の値と一致するエントリの次のエントリ(次のエントリがない場合には最初のエントリ)を選択し、当該エントリの「タイムスロット」の値と「通信路設定時間情報」の値と「対向の無線信号処理装置」の値をそれぞれ、状態記憶部21に記憶されている「選択中のエントリ」の値と「残りタイムスロット」の値と「対向の無線信号処理装置」の値に格納することによって値を更新する(ステップS207)。その後、次のタイムスロットのエントリにおける送受信処理が行われる。
 図19は、無線信号処理装置30における送受信処理の流れを示すフローチャートである。
 無線信号処理装置30は、下り送信処理と、上り送信処理とをそれぞれ並行して実行する。下り送信処理では、下り送信調整部331は、下り送信系処理では、テーブル65に登録されているエントリのうち、「送信を行うタイムスロットのエントリ」の値が状態記憶部31に記憶されている「選択中のエントリ」の値と一致するエントリに対応するレコードを選択する。下り送信調整部331は、選択したレコードの「送信待ちパケットのリスト」として保持されている先頭のパケットを取り出す。通信路実装部332は、取り出されたパケットに「無線方式非依存のヘッダ部」を付与し、付与したヘッダ部の「通信路の送信先アドレス」のフィールドに、エントリの「パケットの送信先基地局装置」で示されるアドレスを格納する。また、下り送信調整部331は、付与したヘッダ部の「通信路の送信元アドレス」のフィールドに、状態記憶部31に記憶されている「自装置アドレス」で示されるアドレスを格納する(ステップS301)。
 無線信号処理装置30は、処理経過時間の判定により1スロット分の処理時間が経過するまで、下り送信処理を繰り返し実行する(ステップS302)。なお、1スロット分の時間で複数パケットが処理されても良い。
 上り送信処理では、通信路実装部332は、ネットワーク40を介して受信されたパケットから「無線方式非依存のヘッダ部」を除去し、無線方式毎の処理を施して無線通信システム100の外部にパケットを送信する(ステップS303)。
 無線信号処理装置30は、処理経過時間の判定により1スロット分の処理時間が経過するまで、上り送信処理を繰り返し実行する(ステップS304)。なお、1スロット分の時間で複数パケットが処理されても良い。
 1スロット分の処理時間が経過すると、通信制御部341は状態記憶部31に記憶されている「残りタイムスロット」の値を減算する(ステップS305)。その後、通信制御部通信制御部341は、残りタイムスロットの値を判定する(ステップS306)。残りタイムスロットの値が“0”ではない場合(ステップS306-NO)、無線信号処理装置30はステップS301以降の処理を実行する。
 一方、残りタイムスロットの値が“0”である場合(ステップS306-YES)、通信制御部341はテーブル64に登録されているエントリのうち「タイムスロット」の値が、状態記憶部31に記憶されている「選択中のエントリ」の値と一致するエントリの次のエントリ(次のエントリがない場合には最初のエントリ)を選択し、当該エントリの「タイムスロット」の値と「通信路設定時間情報」の値をそれぞれ、状態記憶部31に記憶されている「選択中のエントリ」の値と「残りタイムスロット」の値に格納することによって値を更新する(ステップS307)。その後、次のタイムスロットのエントリにおける送受信処理が行われる。
 以上のように構成された無線通信システム100によれば、制御装置10が、同一の無線信号処理装置30を利用する複数の基地局装置20それぞれと、無線信号処理装置30との間で通信路を確立する時刻の重なりが互いに少なくなるように制御することによって、複数の基地局装置20が1台の無線信号処理装置30を共有することができ、基地局装置20における無線信号処理部24のリソースを増加すること無く、無線方式を変更するための無通信時間を短縮することが可能になる。
 また、制御装置10が、同一の無線信号処理装置30を利用する複数の基地局装置20間で無線信号処理装置30との間で通信路を確立する時刻の重なりが互いに少なくなるように制御することによって、無線信号処理装置30への負荷の集中、例えば、複数の基地局装置20が同一時刻に同一の無線方式を利用することで、1台の無線信号処理装置30に高い処理能力が求められる状態を防ぐことができる。また、トラフィックを処理するために無線信号処理装置30が消費するリソースを必要最低限にすることができる。
 また、基地局装置20は、複数の無線信号処理装置30のそれぞれから受信した信号を、無線周波数部23に送信するタイミングを記憶するタイムテーブル61(第一のタイムテーブル)と、複数の無線信号処理装置30のそれぞれから受信した信号を、受信した無線信号処理装置30もしくは当該無線信号処理装置30に対応する無線方式と関連付けて記憶し、記憶された信号をタイムテーブル61に従って無線周波数部23に送信する機能とを備えることにより、基地局装置20にてパケット損失が発生することを防止することができる。
 また、無線信号処理装置30は、一以上の基地局装置20へ信号を送信するタイミングを記憶するタイムテーブル64と、外部から受信した下りパケットを、送信先となる基地局装置20に関連付けて記憶し、送信タイミングまで保持する機能とを備えることにより、無線信号処理装置30にてパケット損失が発生することを防止することができる。
 また、制御装置10が、同一の無線信号処理装置30を利用する複数の基地局装置20間で当該無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが互いに少なくなるようにテーブル53を作成し、無線信号処理の処理負荷量によって起動させる無線信号処理装置30の数量を決定し、無線信号処理装置30を起動もしくは停止する機能と、各無線方式の端末接続数とトラフィック状況とのいずれかに基づいて、各エリアの各無線方式に割り当てるタイムスロットを増減させる機能とを備えることにより、トラフィックを処理するために無線信号処理装置30にて消費するリソースを必要最低限にすることができる。
 上述した実施形態における制御装置10、基地局装置20及び無線信号処理装置30をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
10…制御装置, 11…通信部, 12…通信制御部, 13…タイムテーブル制御部, 14…記憶部, 20(20-1~20-M)…基地局装置, 21…状態記憶部, 22…タイムテーブル記憶部, 23…無線周波数部, 24…無線信号処理部, 241…下り送信調整部, 242…通信路実装部, 25…制御部, 251…通信制御部, 252…無線周波数切替部, 253…通信路切替部, 30(30-1~30-N)…無線信号処理装置, 31…状態記憶部, 32…タイムテーブル記憶部, 33…無線信号処理部, 331…下り送信調整部, 332…通信路実装部, 34…制御部, 341…通信制御部, 342…通信路切替部, 40…ネットワーク

Claims (6)

  1.  複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、前記基地局装置及び前記無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記制御装置が、同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、前記無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う前記基地局装置と前記無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定ステップを有し、
     前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とが、決定された前記通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えることによって通信を行う無線通信方法。
  2.  前記制御装置が、無線信号処理の処理負荷量に基づいて起動させる前記無線信号処理装置の台数を決定し、決定した台数に応じて前記無線信号処理装置を起動又は停止する、請求項1に記載の無線通信方法。
  3.  前記基地局装置が、前記無線信号処理装置のそれぞれから受信した信号を外部に送信する無線周波数部に対して、前記信号を出力するタイミングを記憶する第一のタイムテーブルに従って、前記無線信号処理装置のそれぞれから受信した信号を、前記無線周波数部を介して外部に送信する、請求項1又は2に記載の無線通信方法。
  4.  前記無線信号処理装置が、外部から受信した信号と、前記信号の送信先となる基地局装置とを関連付けて記憶し、前記信号の送信先となる基地局装置へ送信するタイミングになると保持している前記信号を送信先となる基地局装置に送信する、請求項1から3のいずれか一項に記載の無線通信方法。
  5.  複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、前記基地局装置及び前記無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムにおける制御装置であって、
     同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、前記無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う前記基地局装置と前記無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定部と、
     前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とが、決定された前記通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えて通信を行うように指示するテーブルを生成するテーブル生成部と、
     生成された前記テーブルに基づく制御情報を、前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とに設定することによって前記信号の送信タイミングを制御する制御部と、
     を備える制御装置。
  6.  複数の基地局装置と、複数の無線方式のそれぞれに対応する信号処理を行う複数の無線信号処理装置と、前記基地局装置及び前記無線信号処理装置における信号の送信タイミングを制御する制御装置とを備える無線通信システムであって、
     前記制御装置は、同一の無線信号処理装置を利用する複数の基地局装置それぞれと、前記無線信号処理装置との間で通信路を確立する時刻の重なりが少なくなるように、通信を行う前記基地局装置と前記無線信号処理装置との組み合わせを所定の時間毎に決定する決定部、
     を備え、
     前記基地局装置と、前記無線信号処理装置とが、決定された前記通信路の組み合わせと、各基地局装置の無線周波数と、各基地局装置の無線帯域幅とのいずれか又は全てを時間の経過によって切り替えることによって通信を行う無線通信システム。
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