WO2020166396A1 - 基地局装置、移動局装置および通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a base station device, a mobile station device, and a communication method thereof.
- the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-024514 filed in Japan on February 14, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
- Non-patent Document 1 the evolved Universal Terrestrial Radio Access (also referred to as “EUTRA” or “LTE”), which is an evolution of the third generation mobile communication system, is a further developed form.
- EUTRA Universal Terrestrial Radio Access
- LTE-A Advanced EUTRA
- Non-patent document 2 the technical study and specification standardization of NR (New Radio), which is a fifth generation mobile communication system, have been progressing in recent years.
- eMBB enhanced Mobile BroadBand; high-speed and large capacity
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication; ultra-high reliability and low delay
- mMTC massive Machine Connection
- IoT Internet of Things
- studies are underway to apply a wireless network of the 5th generation mobile communication system to industrial IoT (IIoT; Industry IoT), and not only IP (Internet Protocol) data but also non-IP systems such as Ethernet (registered trademark).
- IIoT Industrial IoT
- IP Internet Protocol
- Ethernet registered trademark
- a base station apparatus for a communication system including at least a base station apparatus and a mobile station apparatus, A corenet interface unit, a PDCP layer that handles PDCP-PDUs, and a control unit that controls an RRC layer that controls radio resources are provided, and the PDCP-PDUs use at least IP packets or Ethernet (registered trademark) datagrams.
- the control unit is configured so that the PDCP-PDU uses the Ethernet datagram
- the base station apparatus transmits the Ethernet datagram from the mobile station apparatus. It is characterized by receiving an RRC message including a list of MAC addresses to be used.
- a base station apparatus is the base station apparatus described above, wherein the MAC address list is Ethernet (registered) used by a plurality of terminal apparatuses connected to the mobile station apparatus.
- a plurality of MAC addresses used in the trademark datagram and an index for the MAC address used in the Ethernet (registered trademark) datagram, and the base station device is connected to the core net interface unit or the mobile station device.
- the control unit controls the destination MAC of the received Ethernet (registered trademark) datagram. It is checked whether an address is included in the MAC address list. If the destination MAC address is included in the MAC address list, the PDCP-PDU including the Ethernet (registered trademark) datagram is sent to the mobile station device. It is characterized by transmitting.
- the base station device is the base station device described above, wherein the control unit manages a MAC address black list, and the MAC address black list is one or more Ethernet (registered). Trademark) datagram, which includes a MAC address used as an element, and which is included in a signal received by the base station device from either the core net interface unit or a plurality of the terminal devices connected to the mobile station device.
- PDCP-PDU is an Ethernet® datagram, and when the MAC address included in the Ethernet® datagram is included in the MAC address blacklist, the Ethernet® datagram is not transmitted. Is characterized by.
- a mobile station apparatus is a mobile station apparatus of a communication system including at least a base station apparatus and a mobile station apparatus, and performs radio resource control with a PDCP layer that handles PDCP-PDU.
- the PDCP-PDU may use at least an IP packet or an Ethernet datagram, and the PDCP-PDU may use the Ethernet datagram.
- an RRC message including a MAC address list including a MAC address used as a destination address used by an Ethernet (registered trademark) datagram is transmitted to the base station device. ..
- a mobile station apparatus is the mobile station apparatus, wherein one or more subdevices are connected, and a MAC address included in the MAC address list is one of the one or more subdevices. Characterized by being assigned to each.
- the mobile station apparatus is the mobile station apparatus, and when the MAC address used by the one or more connected subdevices or the number of MAC addresses changes. , An RRC message including the MAC address list is transmitted to the base station apparatus.
- a mobile station apparatus is the mobile station apparatus, and receives information from the base station apparatus that indicates whether or not to perform a MAC address information exchange function during handover. Then, after the handover processing, an RRC message including the MAC address list is transmitted to the base station apparatus based on information indicating whether or not the exchange function of MAC address information at the time of handover is executed. ..
- a communication method is a communication method executed by a mobile station apparatus of a communication system including at least a base station apparatus and a mobile station apparatus, the PDCP-PDU being received and the PDCP-PDU being received.
- the PDU is at least an IP packet or an Ethernet (registered trademark) datagram, and when the mobile station device is set so that the PDCP-PDU uses the Ethernet (registered trademark) datagram, the Ethernet (registered trademark) datagram is used.
- An RRC message including a MAC address list including a MAC address used as a destination address used by the datagram is transmitted to the base station device.
- FIG. 1 illustrates an example of an outline of a communication system according to this embodiment.
- Reference numeral 1001 is a base station apparatus (gNB), 1101 to 1103 are mobile station apparatuses (UE), and 1201 to 1212 are subdevices.
- the base station device and each mobile station device are connected by a wireless link. Further, one or a plurality of subdevices are connected to each mobile station device via Ethernet (registered trademark) or the like.
- a unique MAC (Media Access Control) address is assigned to each subdevice, and communication is performed with other subdevices by specifying the MAC address of the communication destination.
- a communication data unit that uses the MAC address assigned to this subdevice is an Ethernet (registered trademark) datagram.
- This Ethernet (registered trademark) datagram does not need to include all information such as a preamble, a frame start information, and a frame check information that form a frame defined by IEEE802.3, and at least information indicating a MAC address of a transmission destination.
- the data body may be included.
- the base station apparatus is a sub device having the MAC address in which mobile station apparatus. Since it is not known whether or not the mobile station is connected, it is necessary to communicate with all mobile station apparatuses connected to the base station apparatus, which is inefficient. Therefore, an aspect for solving this problem by the present invention will be described.
- FIG. 2 illustrates an example of the configuration of a base station device that is an aspect of the present invention.
- 201 is a control unit that controls the entire base station apparatus.
- a core network I/F 202 transmits/receives control information and user data to/from the core network to which the base station device is connected.
- a layer 3 203 includes an RRC (Radio Resource Control) that manages a control plane and an SDAP (Service Data Adaptation Protocol) that manages a user plane.
- a layer 2 204 is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) that performs data header compression and encryption, an RLC (Radio Link Control) that performs ARQ retransmission control and order alignment, radio resource allocation and data mapping, and hybrid ARQ.
- RRC Radio Resource Control
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- a layer 2 204 is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) that performs data header compression and encryption, an RLC (Radio Link Control) that performs ARQ retrans
- a PHY (layer 1) unit 205 performs transmission/reception processing using physical resources such as error correction coding, modulation/demodulation, and antenna multiplexing processing.
- An antenna unit 206 transmits and receives radio signals to and from the mobile station device.
- a MAC address list 207 manages the MAC address of the subdevice connected to each mobile station device that is connected to the base station device.
- FIG. 3 illustrates an example of the configuration of a mobile station device that is an aspect of the present invention.
- reference numeral 301 is a control unit that controls the entire mobile station apparatus.
- a NAS (Non Access Stratum) 302 communicates with the NAS on the core network side using the AS (Access Stratum) of the mobile station apparatus and the base station apparatus.
- a layer 3 303 includes RRC (Radio Resource Control) that manages the control plane and SDAP (Service Data Adaptation Protocol) that manages the user plane.
- RRC Radio Resource Control
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- Reference numeral 304 is a layer 2 including PDCP (Packet Data Convergence Protocol) that performs data header compression and encryption, RLC (Radio Link Control) that performs ARQ retransmission control and order alignment, radio resource allocation and data mapping, and hybrid ARQ. It includes a MAC for controlling the above. It should be noted that the MAC of Layer 2 304 is not related to the MAC address assigned to the above-mentioned sub device.
- a PHY (layer 1) unit 305 performs transmission/reception processing using physical resources such as error correction coding, modulation/demodulation, and antenna multiplexing processing.
- An antenna unit 306 transmits and receives radio signals to and from the mobile station device.
- a sub-device management unit 307 connects or disconnects a sub-device connected to the mobile station apparatus by Ethernet (registered trademark) or the like, performs routing, and manages a MAC address.
- FIG. 4 illustrates the configuration of the MAC address list 207 of the base station device according to this embodiment.
- the MAC address of each sub-device is managed collectively for each UE.
- the UE ID identifies the UE connected to the base station device, and C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity), IMEI (International Mobile Equipment Identity), or the like may be used.
- C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identity
- IMEI International Mobile Equipment Identity
- the index is assigned for each registered sub-device MAC address, but the order of registration order may be implicitly set as the index without explicitly assigning it.
- FIG. 5 illustrates the flow of the update procedure of the MAC address list 207 in this embodiment.
- the base station device (gNB) and the mobile station device 1 (UE1) have not yet established a wireless link, but the sub devices 1A, 1B, and 1C are connected to the mobile station device.
- the base station apparatus and the mobile station apparatus start the connection and the wireless link is established.
- the mobile station device transmits a subdevice registration message for the connected subdevices 1A, 1B, and 1C to the base station device together with the MAC address of each subdevice (time t1).
- the base station device Upon receiving the sub device registration message from the mobile station device 1, the base station device stores the MAC addresses of the sub devices 1A, 1B, and 1C included in the message in the MAC address list 207 and sends a receipt (success) message to the mobile station. Send to device 1.
- the reception message may include the contents of the sub device MAC address list record of the mobile station device 1 currently held by the base station device.
- the mobile station device 1 transmits a sub device addition message to the base station device together with the MAC address of the sub device 1D.
- the base station device Upon receiving the sub device registration message from the mobile station device 1, the base station device stores the MAC address of the sub device 1D included in the message in the MAC address list 207 and transmits a receipt (success) message to the mobile station device 1. To do.
- the reception message may include the contents of the sub device MAC address list of the mobile station device 1 currently held by the base station device, or may include only the index of the sub device 1D or the index and the MAC address. Good.
- the mobile station device 1 transmits a subdevice deletion message regarding the subdevice 1A to the base station device.
- the mobile station device 1 may include the MAC address of the subdevice 1A to be deleted in the subdevice deletion message, or may include the index of the subdevice 1A in the MAC address list 207.
- the base station device receives the sub device deletion message from the mobile station device 1, the base station device deletes the registration record of the MAC address list 207 specified by the MAC address or index of the sub device 1A included in the message, and receives (success) The message is transmitted to the mobile station device 1.
- the receipt message may include the contents of the sub device MAC address list record of the mobile station device 1 currently held by the base station device, or the MAC address of the deleted sub device 1A and/or before deletion. May include the index assigned to the subdevice 1A.
- the base station device deletes the MAC address list record of the mobile station device 1 from the MAC address list 207. To do. Note that the base station apparatus does not have to transmit to the mobile station apparatus 1 a reception message for each message of subdevice registration, addition, and deletion from the mobile station apparatus 1.
- the sub-device registration, addition, and deletion messages and the reception messages for them may be performed by messages such as RRC, or higher-level messages such as NAS (Non Access Stratum).
- the flow of data transmission/reception between the base station device (gNB) and the mobile station devices (UE1, UE2, UE3) will be described with reference to FIG.
- the gNB, each UE, and each subdevice are connected as shown in FIG. 1, and the MAC address of each subdevice of each UE is determined as shown in FIG. 4 using the procedure shown in FIG. It is assumed that the address list (MAC-AL) 207 is registered.
- the sub device 1A sends data to the MAC address of the sub device 1B as a destination.
- the UE1 detects that the destination MAC address of the data is that of the sub-device 1B connected to the UE1, and sends the data to the sub-device 1B. Since data transmission/reception is completed in UE1, data transmission to gNB is not performed.
- the subdevice 1A transmits data (Ethernet (registered trademark) datagram) addressed to the MAC address of the subdevice 2F. At this time, an Ethernet (registered trademark) datagram may be used as the PDCP-PDU.
- UE1 cannot detect that the destination MAC address belongs to the sub device connected to UE1, and transfers the data to gNB.
- the gNB searches the MAC address list 207, detects that the MAC address of the destination of the data is in the MAC address record of UE2, and transfers the data to UE2.
- the UE2 detects that the destination MAC address of the data is that of the sub-device 2F connected to the UE2, and transfers the data to the sub-device 2F.
- the sub device 2G transmits data to the MAC address of the sub device 3K as a destination.
- UE2 cannot detect that the MAC address of the destination of the data is that of the sub device connected to UE2, and transfers the data to gNB.
- the gNB searches the MAC address list 207, detects that the MAC address of the destination of the data is in the MAC address record of the UE 3, and transfers the data to the UE 3.
- the UE3 detects that the destination MAC address of the data is that of the subdevice 3K connected to the UE3, and transfers the data to the subdevice 3K.
- the subdevice 1C uses the broadcast address as the destination and transmits the data.
- the UE1 detects that the destination MAC address of the data is the broadcast address, transfers the data to all subdevices other than the subdevice 1C connected to the UE1, and further transfers the data to the gNB.
- the gNB detects that the destination MAC address of the data is the broadcast address, and transfers the data to the UE2 and the UE3 other than the UE1. Moreover, you may transfer to a core network (CN) and may perform transmission to UE and subdevices connected to other gNB. UE2 and UE3 detect that the destination MAC address of the data is a broadcast address and transfer the data to all subdevices connected to each. Next, at time t5, the subdevice 1C sends data to the MAC address YY not registered in the gNB MAC address list as a destination. UE1 cannot detect that the destination MAC address belongs to the sub device connected to UE1, and transfers the data to gNB. The gNB searches the MAC address list 207, but the destination MAC address of the data cannot be detected from the MAC address record of any UE, and transfers it to the core network. The data may be discarded without being transferred to the core network.
- CN core network
- the base station device may manage the data to be discarded by a blacklist without transferring the data (Ethernet (registered trademark) datagram) to the UE or the core network.
- a blacklist As an example, one or more MAC addresses of devices on a route forming a loop on the network are registered in a black list (MAC address black list), and the base station refers to the black list and discards the corresponding data. This makes it possible to prevent data from circulating in a loop on the network.
- This blacklist may be managed from the device on the core network side, and in this case, the base station device may update the blacklist using a NAS message.
- the base station device may use a technique such as a spanning tree protocol to detect the MAC address of a device that may cause a failure, and update the blacklist.
- the handover source base station device transmits a record of the sub device MAC address list of the mobile station device to the handover destination base station device, and the MAC The record of the sub device MAC address list of the mobile station device is deleted from the address list.
- the handover destination base station device registers the record of the MAC address list of the mobile station device, which is received from the handover source base station device, in its own MAC address list. As a result, even after the handover, the sub device connected to the mobile station device can continue the communication without re-registering the MAC address in the base station device.
- the base station device may exchange the information of the sub-device MAC address of the mobile station device between the base station devices at the time of handover, or may not have the function of exchanging the MAC address information of the sub-device at the time of handover. Good.
- the base station device may notify the terminal device of information indicating whether or not to perform the MAC address information exchange function at the time of handover to the terminal device. This notification may be included in the system information broadcast from the base station apparatus, may be included in the control information notified for each terminal, or may be included in the control information at the time of handover.
- the terminal device is a sub device for the handover destination base station device after the handover process is completed based on the information indicating whether or not the base station device executes the MAC address information exchange function at the time of handover. Information may be sent to register the MAC address of the.
- the handover source base station device is associated with the corresponding terminal device when the handover process succeeds regardless of whether or not the handover destination base station device executes the MAC address information exchange function at the time of handover.
- the sub-device MAC address may be deleted from the MAC address list.
- a plurality of mobile station devices each having a plurality of subdevices connected by Ethernet are connected to the base station device.
- Ethernet registered trademark
- a program for realizing all or a part of the functions of the base station device and the mobile station device described above is recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in this recording medium is recorded in a computer system. You may perform the process of each part by making it read and executing.
- the “computer system” mentioned here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
- the "computer system” includes the homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
- Computer-readable recording medium refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
- the "computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time like a communication line when the program is transmitted through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
- a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client in that case holds a program for a certain period of time.
- the program may be one for realizing some of the functions described above, or may be one that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system.
- all or part of the functions of the base station device and mobile station device may be integrated into an integrated circuit to be realized.
- Each functional block may be individually formed into a chip, or a part or all of the functional blocks may be integrated into a chip.
- the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
- a technique for forming an integrated circuit that replaces LSI appears with the progress of semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit according to the technique.
- the present invention is suitable for use in wired and wireless communication systems and communication devices.
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Abstract
複数のサブデバイスをイーサネット(登録商標)でそれぞれ接続する複数の移動局装置が基地局装置に接続している場合、適切なルーティング処理によって、効率的な通信を行う必要がある。基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの基地局装置であって、コアネットインターフェース部と、PDCP-PDUを扱うPDCP層と、無線リソース制御を行うRRC層とを制御する制御部を備え、前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)フレームを使用でき、前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)フレームを使用するように前記制御部が設定されている時、前記基地局装置が、前記移動局装置から、イーサネット(登録商標)のMACアドレスリストを含むRRCメッセージを受信する。
Description
本発明は、基地局装置、移動局装置およびその通信方法に関する。本願は、2019年2月14日に日本で出願された特願2019-024514号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、第3世代の移動通信方式を進化させたEvolved Universal Terrestrial Radio Access(「EUTRA」もしくは「LTE」とも呼称される)と、更にその発展形である第4世代の移動通信方式であるAdvanced EUTRA(「LTE-Advanced」もしくは「LTE-A」とも呼称される)の仕様規格化が行われ、それを利用した移動体通信の商用化が各国で行われている(非特許文献1)。また近年、3GPPでは第5世代移動通信方式であるNR(New Radio)の技術検討および仕様規格化が進んでいる(非特許文献2)。第5世代移動通信方式においては、eMBB(enhanced Mobile BroadBand;高速大容量)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communicaion;超高信頼低遅延)、およびmMTC(massive Machine Type Communicaion;多数端末接続)などの技術を採用し、IoT(Internet of Things)の実現が図られている。また、産業用IoT(IIoT;Industory IoT)に第5世代移動通信方式の無線ネットワークを適用する検討も行われており、IP(Internet Protocol)系データだけでなくイーサネット(登録商標)など非IP系プロトコル上のデータを直接無線ネットワークで送受信する検討がなされている(非特許文献3)。
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 15)" 3GPP TS 36.300 V15.3.0 (2018-09)
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2 (Release 15)" 3GPP TS 38.300 V15.3.0 (2018-09)
"3GPP TSG-RAN meeting #81; RP-182090; Title: Study on NR Industrial Internet of Things (IoT)"
複数のサブデバイスをイーサネット(登録商標)でそれぞれ接続する複数の移動局装置が基地局装置に接続している場合、適切なルーティング処理によって、効率的な通信を行う必要がある。
(1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による基地局装置は、基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの基地局装置であって、コアネットインターフェース部と、PDCP-PDUを扱うPDCP層と、無線リソース制御を行うRRC層とを制御する制御部を備え、前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムを使用でき、前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記制御部が設定されている時、前記基地局装置が、前記移動局装置から、イーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスリストを含むRRCメッセージを受信することを特徴とする。
(2)また、本発明の一態様による基地局装置は、前記の基地局装置であって、前記MACアドレスリストは、前記移動局装置に接続されている複数の端末装置が使用するイーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスと、前記イーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスに対するインデックスを含み、前記基地局装置が前記コアネットインターフェース部、または前記移動局装置に接続される複数の前記端末装置のいずれかから受信した信号に含まれる前記PDCP-PDUがイーサネット(登録商標)データグラムであったとき、前記制御部は、受信した前記イーサネット(登録商標)データグラムの送信先MACアドレスが、前記MACアドレスリストに含まれるか調べ、前記送信先MACアドレスが前記MACアドレスリストに含まれる場合、前記移動局装置に対して前記イーサネット(登録商標)データグラムを含む前記PDCP-PDUを送信することを特徴とする。
(3)また、本発明の一態様による基地局装置は、前記の基地局装置であって、前記制御部はMACアドレスブラックリストを管理し、前記MACアドレスブラックリストは、1以上のイーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスを要素として含み、前記基地局装置が前記コアネットインターフェース部、または前記移動局装置に接続される複数の前記端末装置のいずれかから受信した信号に含まれる前記PDCP-PDUがイーサネット(登録商標)データグラムで、前記イーサネット(登録商標)データグラムに含まれるMACアドレスが前記MACアドレスブラックリストに含まれるときに、前記イーサネット(登録商標)データグラムを送信しないことを特徴とする。
(4)また、本発明の一態様による移動局装置は、基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの移動局装置であって、PDCP-PDUを扱うPDCP層と、無線リソース制御を行うRRC層とを制御する制御部を備え、前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムを使用でき、前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記制御部が設定されている時、イーサネット(登録商標)データグラムが使用する送信先アドレスとして使用するMACアドレスを含むMACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする。
(4)また、本発明の一態様による移動局装置は、基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの移動局装置であって、PDCP-PDUを扱うPDCP層と、無線リソース制御を行うRRC層とを制御する制御部を備え、前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムを使用でき、前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記制御部が設定されている時、イーサネット(登録商標)データグラムが使用する送信先アドレスとして使用するMACアドレスを含むMACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする。
(5)また、本発明の一態様による移動局装置は、前記移動局装置であって、1以上のサブデバイスが接続され、前記MACアドレスリストに含まれるMACアドレスは前記1以上のサブデバイスのそれぞれに対して割り当てられている事を特徴とする。
(6)また、本発明の一態様による移動局装置は、前記移動局装置であって、接続されている前記1以上のサブデバイスが使用するMACアドレス、またはMACアドレスの数が変わったときに、前記MACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする。
(7)また、本発明の一態様による移動局装置は、前記移動局装置であって、前記基地局装置から、ハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行するか、しないかを表す情報受信し、ハンドオーバ処理後に、前記ハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行するか、しないかを表す情報に基づいて前記MACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする。
(8)また、本発明の一態様による通信方法は、基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの移動局装置で実行する通信方法であって、PDCP-PDUを受信し、前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムであり、前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記移動局装置が設定されている時、イーサネット(登録商標)データグラムが使用する送信先アドレスとして使用するMACアドレスを含むMACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする。
この発明の一態様によれば、数のサブデバイスをイーサネット(登録商標)でそれぞれ接続する複数の移動局装置が基地局装置に接続している場合、適切なルーティング処理によって、効率的な通信をすることができる。
(第1の実施形態)
以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
図1は本実施形態における通信システムの概要の一例を図示している。1001は基地局装置(gNB)、1101から1103は移動局装置(UE)、1201から1212はサブデバイスである。基地局装置と各移動局装置はそれぞれ無線リンクで接続される。また、各移動局装置には、それぞれ1つもしくは複数個のサブデバイスがイーサネット(登録商標)などで接続されている。各サブデバイスにはそれぞれ固有のMAC(Media Access Control)アドレスが割り当てられていて、通信先のMACアドレスを指定することにより、他のサブデバイスと通信を行う。このサブデバイスに対して割り当てられたMACアドレスを使用する通信データ単位をイーサネット(登録商標)データグラムとする。このイーサネット(登録商標)データグラムはIEEE802.3で規定されるフレームを構成するブリアンブルやフレーム開始情報、フレームチェック情報などのすべての情報を含む必要はなく、少なくとも送信先のMACアドレスを示す情報と、データ本体が含まれていればよい。しかし、他の移動局装置に接続されているサブデバイスと通信する場合、基地局装置を経由して通信を行うことになるが、基地局装置はどの移動局装置に当該MACアドレスを持つサブデバイスが接続されているかわからないため、基地局装置に接続しているすべての移動局装置に対して通信を行う必要があり、非効率であるという課題がある。そこで、本発明によりこの課題を解決するための一態様を説明する。
図2は、本発明の一態様である基地局装置の構成の一例を図示している。図2において、201は基地局装置全体を制御する制御部である。202はコアネットワークI/Fであり、基地局装置が接続しているコアネットワークと制御情報やユーザデータの送受信を行う。203はレイヤ3であり、制御プレーンを管理するRRC(Radio Resource Control)やユーザプレーンを管理するSDAP(Service Data Adaptation Protocol)を包含する。204はレイヤ2であり、データヘッダ圧縮や暗号化などを行うPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、ARQ再送制御や順序整列などを行うRLC(Radio Link Control)、無線リソース割り当てやデータマッピング、およびハイブリッドARQの制御などを行うMACが含まれる。なお、レイヤ2・204のMACは、前述のサブデバイスに割り当てられるMACアドレスとは関係しないことに注意する。205はPHY(レイヤ1)部であり、誤り訂正符号化や変復調、アンテナ多重化処理など物理リソースを用いた送受信処理を行う。206はアンテナ部であり、移動局装置と無線信号の送受信を行う。207はMACアドレスリストであり、基地局装置に接続中の移動局装置それぞれに接続しているサブデバイスのMACアドレスを管理する。
図3は、本発明の一態様である移動局装置の構成の一例を図示している。図3において、301は移動局装置全体を制御する制御部である。302はNAS(Non Access Stratum)であり、移動局装置および基地局装置のAS(Access Stratum)を使用して、コアネットワーク側のNASと通信を行う。303はレイヤ3であり、制御プレーンを管理するRRC(Radio Resource Control)やユーザプレーンを管理するSDAP(Service Data Adaptation Protocol)を包含する。304はレイヤ2であり、データヘッダ圧縮や暗号化などを行うPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、ARQ再送制御や順序整列などを行うRLC(Radio Link Control)、無線リソース割り当てやデータマッピング、およびハイブリッドARQの制御などを行うMACが含まれる。なお、レイヤ2・304のMACは、前述のサブデバイスに割り当てられるMACアドレスとは関係しないことに注意する。305はPHY(レイヤ1)部であり、誤り訂正符号化や変復調、アンテナ多重化処理など物理リソースを用いた送受信処理を行う。306はアンテナ部であり、移動局装置と無線信号の送受信を行う。307はサブデバイス管理部であり、移動局装置にイーサネット(登録商標)などで接続されるサブデバイスの接続や切断、ルーティング、およびMACアドレスの管理を行う。
図4は、本実施形態における基地局装置のMACアドレスリスト207の構成を図示している。図4のように、各サブデバイスのMACアドレスはUE毎にまとめて管理されている。ここで、UE IDは基地局装置に接続中のUEを特定するものであり、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)やIMEI(International Mobile Equipment Identity)などを利用してもよい。また、インデックスは登録されているサブデバイスMACアドレス毎に割り当てられるが、これを明示的に付けずに、例えば登録順の順番を暗黙的にインデックスとしてもよい。
図5は、本実施形態におけるMACアドレスリスト207の更新手順の流れを図示している。まず、基地局装置(gNB)と移動局装置1(UE1)はまだ無線リンクが確立していないが、移動局装置にはサブデバイス1A、1B、1Cが接続されているものとする。次に時間t0において、基地局装置と移動局装置が接続を開始し、無線リンクが確立する。次に、移動局装置は接続されているサブデバイス1A、1B、1Cについてのサブデバイス登録メッセージを各サブデバイスのMACアドレスとともに基地局装置に送信する(時間t1)。基地局装置は移動局装置1からのサブデバイス登録メッセージを受信すると、そのメッセージに含まれるサブデバイス1A、1B、1CのMACアドレスをMACアドレスリスト207に格納し、受領(成功)メッセージを移動局装置1に送信する。なお、受領メッセージに、現在基地局装置が保持している移動局装置1のサブデバイスMACアドレスリストレコードの内容を含めてもよい。次に、時間t2において、移動局装置1にサブデバイス1Dの接続が開始されると、移動局装置1はサブデバイス1DのMACアドレスとともに、サブデバイス追加メッセージを基地局装置に送信する。基地局装置は移動局装置1からのサブデバイス登録メッセージを受信すると、そのメッセージに含まれるサブデバイス1DのMACアドレスをMACアドレスリスト207に格納し、受領(成功)メッセージを移動局装置1に送信する。なお、受領メッセージに、現在基地局装置が保持している移動局装置1のサブデバイスMACアドレスリストの内容を含めてもよいし、サブデバイス1Dのインデックスのみ、あるいはインデックスとMACアドレスを含めてもよい。次に、時間t3において、サブデバイス1Aの移動局装置1との接続が終了すると、移動局装置1はサブデバイス1Aに関するサブデバイス削除メッセージを基地局装置に送信する。このとき、移動局装置1は、サブデバイス削除メッセージに削除するサブデバイス1AのMACアドレスを含めてもよいし、MACアドレスリスト207のサブデバイス1Aのインデックスを含めてもよい。基地局装置は移動局装置1からのサブデバイス削除メッセージを受信すると、そのメッセージに含まれるサブデバイス1AのMACアドレスもしくはインデックスで指定されるMACアドレスリスト207の登録レコードを削除し、受領(成功)メッセージを移動局装置1に送信する。なお、受領メッセージに、現在基地局装置が保持している移動局装置1のサブデバイスMACアドレスリストレコードの内容を含めてもよいし、削除が完了したサブデバイス1AのMACアドレスおよび/または削除前にサブデバイス1Aに割り当てられていたインデックスを含めてもよい。その後、時間t4にて基地局装置と移動局装置1の通信が終了し、無線リンクが切断されると、基地局装置は、MACアドレスリスト207から、移動局装置1のMACアドレスリストレコードを削除する。なお、基地局装置は移動局装置1からのサブデバイス登録、追加、削除の各メッセージに対する受領メッセージを、移動局装置1に送信しなくてもよい。また、サブデバイス登録、追加、削除の各メッセージおよびそれらに対する受領メッセージは、RRCなどのメッセージで行われても良いし、NAS(Non Access Stratum)などさらに上位のメッセージで行われてもよい。
次に、本発明の一態様である基地局装置(gNB)と移動局装置(UE1、UE2、UE3)のデータ送受信の流れを、図6を用いて説明する。まず、gNBと各UE、および各サブデバイスは図1のように接続されていて、図5で示される手順を用いて各UEの各サブデバイスのMACアドレスが、図4のようにgNBのMACアドレスリスト(MAC-AL)207に登録されているものとする。時間t1において、サブデバイス1Aがサブデバイス1BのMACアドレスを宛先にしてデータを送信する。UE1はデータの宛先のMACアドレスが、UE1に接続されているサブデバイス1Bのものであることを検出し、サブデバイス1Bにデータを送る。UE1内でデータ送受信は完結しているため、gNBへのデータ送信は行わない。次に、時間t2において、サブデバイス1Aがサブデバイス2FのMACアドレスを宛先にしてデータ(イーサネット(登録商標)データグラム)を送信する。このとき、PDCP-PDUとしてイーサネット(登録商標)データグラムを使用してよい。UE1は宛先のMACアドレスが、UE1に接続されているサブデバイスのものであることを検出できず、データをgNBに転送する。gNBはMACアドレスリスト207を検索し、データの宛先のMACアドレスがUE2のMACアドレスレコードにあることを検出して、UE2にデータを転送する。UE2は、データの宛先のMACアドレスがUE2に接続されているサブデバイス2Fのものであることを検出し、データをサブデバイス2Fに転送する。次に、時間t3において、サブデバイス2Gがサブデバイス3KのMACアドレスを宛先にしてデータを送信する。UE2はデータの宛先のMACアドレスが、UE2に接続されているサブデバイスのものであることを検出できず、データをgNBに転送する。gNBはMACアドレスリスト207を検索し、データの宛先のMACアドレスがUE3のMACアドレスレコードにあることを検出して、UE3にデータを転送する。UE3は、データの宛先のMACアドレスがUE3に接続されているサブデバイス3Kのものであることを検出し、データをサブデバイス3Kに転送する。次に、時間t4において、サブデバイス1Cが宛先としてブロードキャストアドレスにしてデータを送信する。UE1はデータの宛先のMACアドレスが、ブロードキャストアドレスであることを検出し、UE1に接続されているサブデバイス1C以外の全サブデバイスにデータを転送し、さらにデータをgNBに転送する。gNBはデータの宛先のMACアドレスがブロードキャストアドレスであることを検出して、UE1お以外のUE2およびUE3にデータを転送する。また、コアネットワーク(CN)に転送し、他のgNBに接続されているUEおよびサブデバイスへの送信を行ってもよい。UE2およびUE3は、データの宛先のMACアドレスがブロードキャストアドレスであることを検出し、データをそれぞれに接続されているすべてのサブデバイスに転送する。次に、時間t5において、サブデバイス1CがgNBのMACアドレスリストに登録されていないMACアドレスYYを宛先にしてデータを送信する。UE1は宛先のMACアドレスが、UE1に接続されているサブデバイスのものであることを検出できず、データをgNBに転送する。gNBはMACアドレスリスト207を検索するが、データの宛先のMACアドレスがどのUEのMACアドレスレコードからも検出できず、コアネットワークに転送する。なお、コアネットワークに転送せずデータを破棄するようにしてもよい。
基地局装置は、データ(イーサネット(登録商標)データグラム)をUEやコアネットワークに転送せず、破棄するデータをブラックリストによって管理しても良い。一例としてネットワーク上のループを構成する経路上の機器の一つ以上のMACアドレスをブラックリスト(MACアドレスブラックリスト)に登録し、基地局がそのブラックリストを参照し、該当するデータを破棄することでネットワーク上のループでデータが循環することを防ぐことが可能となる。このブラックリストはコアネットワーク側の機器から管理しても良く、この場合基地局装置はNASメッセージを利用してブラックリストを更新しても良い。また、基地局装置はスパニングツリープロトコルなどの技術を用い、基地局装置が障害となりうる機器のMACアドレスを検知してブラックリストを更新してもよい。
なお、移動局装置が別の基地局装置にハンドオーバする場合、ハンドオーバ元の基地局装置は、当該移動局装置のサブデバイスMACアドレスリストのレコードをハンドオーバ先の基地局装置に送信し、自身のMACアドレスリストから当該移動局装置のサブデバイスMACアドレスリストのレコードを削除する。ハンドオーバ先の基地局装置は、自身のMACアドレスリストに、ハンドオーバ元の基地局装置から受信した当該移動局装置のMACアドレスリストのレコードを登録する。これにより、ハンドオーバした後も、当該移動局装置に接続されているサブデバイスは、MACアドレスを基地局装置に再登録することなしに、通信を継続することが可能となる。
基地局装置は、ハンドオーバ時に基地局装置間で当該移動局装置のサブデバイスMACアドレスの情報を交換してもよく、またこのハンドオーバ時のサブデバイスのMACアドレスの情報の交換機能を備えなくてもよい。基地局装置は、端末装置に対してハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行するか、しないかを表す情報を端末装置に対して通知しても良い。この通知は、基地局装置からブロードキャストするシステム情報に含めても良く、端末ごとに通知される制御情報に含めても良く、またハンドオーバ時の制御情報に含めてもよい。端末装置は、基地局装置がハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行するか、しないかを表す情報に基づいて、ハンドオーバ処理が終了したのちに、ハンドオーバ先の基地局装置に対してサブデバイスのMACアドレスを登録するための情報を送信してよい。ハンドオーバ元の基地局装置は、ハンドオーバ先の基地局装置がハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行する、しないにかかわらず、ハンドオーバ処理が成功した場合は、該当の端末装置に紐づいているサブデバイスのMACアドレスを、MACアドレスリストから消去してよい。
以上説明したとおり、本発明の一態様における基地局装置および移動局装置によれば、複数のサブデバイスをイーサネット(登録商標)でそれぞれ接続した複数の移動局装置が基地局装置に接続されているときに、サブデバイスに対して割り当てられたMACアドレスを使用するデータ通信(イーサネット(登録商標)データグラムを使用するデータ通信)を行ってもサブデバイス間、またはサブデバイスとコアネットワークを経由する通信を実行することが可能となる。
なお、以上で説明した基地局装置および移動局装置の全部または一部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、実行することにより各部の処理を行ってもよい。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、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
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むものとする。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良く、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良い。
また、基地局装置および移動局装置の全部または一部の機能を集積回路に集約して実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
以上、この発明の実施形態を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変更等も含まれる。
本発明は、有線および無線での通信システムや通信装置に用いて好適である。
Claims (8)
- 基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの基地局装置であって、
コアネットインターフェース部と、
PDCP-PDUを扱うPDCP層と、
無線リソース制御を行うRRC層とを制御する制御部を備え、
前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムを使用でき、
前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記制御部が設定されている時、
前記基地局装置が、前記移動局装置から、イーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスリストを含むRRCメッセージを受信する
ことを特徴とする基地局装置。 - 前記MACアドレスリストは、前記移動局装置に接続されている複数の端末装置が使用するイーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスと、前記イーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスに対するインデックスを含み、
前記基地局装置が前記コアネットインターフェース部、または前記移動局装置に接続される複数の前記端末装置のいずれかから受信した信号に含まれる前記PDCP-PDUがイーサネット(登録商標)データグラムであったとき、
前記制御部は、受信した前記イーサネット(登録商標)データグラムの送信先MACアドレスが、前記MACアドレスリストに含まれるか調べ、
前記送信先MACアドレスが前記MACアドレスリストに含まれる場合、前記移動局装置に対して前記イーサネット(登録商標)データグラムを含む前記PDCP-PDUを送信する
ことを特徴とする、請求項1記載の基地局装置。 - 前記制御部はMACアドレスブラックリストを管理し、
前記MACアドレスブラックリストは、1以上のイーサネット(登録商標)データグラムで使用するMACアドレスを要素として含み、
前記基地局装置が前記コアネットインターフェース部、または前記移動局装置に接続される複数の前記端末装置のいずれかから受信した信号に含まれる前記PDCP-PDUがイーサネット(登録商標)データグラムで、前記イーサネット(登録商標)データグラムに含まれるMACアドレスが前記MACアドレスブラックリストに含まれるときに、前記イーサネット(登録商標)データグラムを送信しないことを特徴とする請求項2に記載の基地局装置。 - 基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの移動局装置であって、
PDCP-PDUを扱うPDCP層と、
無線リソース制御を行うRRC層とを制御する制御部を備え、
前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムを使用でき、
前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記制御部が設定されている時、
イーサネット(登録商標)データグラムが使用する送信先アドレスとして使用するMACアドレスを含むMACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信する
ことを特徴とする移動局装置。 - 1以上のサブデバイスが接続され、
前記MACアドレスリストに含まれるMACアドレスは前記1以上のサブデバイスのそれぞれに対して割り当てられている事を特徴とする請求項4に記載の移動局装置。 - 接続されている前記1以上のサブデバイスが使用するMACアドレス、またはMACアドレスの数が変わったときに、前記MACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする請求項5に記載の移動局装置。
- 前記基地局装置から、ハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行するか、しないかを表す情報受信し、
ハンドオーバ処理後に、前記ハンドオーバ時のMACアドレス情報の交換機能を実行するか、しないかを表す情報に基づいて前記MACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信することを特徴とする請求項4に記載の移動局装置。 - 基地局装置および移動局装置を少なくとも含む通信システムの移動局装置で実行する通信方法であって、
PDCP-PDUを受信し、
前記PDCP-PDUは少なくともIPパケット、またはイーサネット(登録商標)データグラムであり、
前記PDCP-PDUが前記イーサネット(登録商標)データグラムを使用するように前記移動局装置が設定されている時、
イーサネット(登録商標)データグラムが使用する送信先アドレスとして使用するMACアドレスを含むMACアドレスリストを含むRRCメッセージを前記基地局装置に送信する
ことを特徴とする通信方法。
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