WO2020202817A1 - Haps通信システムにおけるマルチフィーダリンク構成及びその制御 - Google Patents

Haps通信システムにおけるマルチフィーダリンク構成及びその制御 Download PDF

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WO2020202817A1
WO2020202817A1 PCT/JP2020/005340 JP2020005340W WO2020202817A1 WO 2020202817 A1 WO2020202817 A1 WO 2020202817A1 JP 2020005340 W JP2020005340 W JP 2020005340W WO 2020202817 A1 WO2020202817 A1 WO 2020202817A1
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communication
cell
station
gateway station
feeder link
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PCT/JP2020/005340
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光邦 小西
厚史 長手
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Hapsモバイル株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Definitions

  • the present invention relates to a multi-feeder link configuration of an aerial floating wireless relay device such as HAPS suitable for constructing a three-dimensional network and its control.
  • HAPS high altitude platform stations
  • GW gateway
  • the wireless communication quality of the feeder link may deteriorate, and the communication quality of the service link between the cell corresponding to the feeder link and the communication relay device may deteriorate.
  • the communication relay device is an aerial stay type communication relay device including a relay communication station that relays wireless communication between a terminal device and a gateway station.
  • the communication relay device includes a feeder link communication unit that performs wireless communication of a feeder link between each of the first gateway station and the second gateway station corresponding to the first cell and the second cell adjacent to each other, and the first one.
  • a control unit that controls the service link communication unit is provided so that the shape of the second cell is changed to include a part or the whole of the first cell when the deterioration of the wireless communication quality is expected. ..
  • the control unit stops transmission to the first cell after the handover of the terminal device connected to the first cell to the second cell whose shape has been changed is completed. It may be controlled as follows. Further, in the communication relay device, the control unit controls the service link communication unit so as to return the second cell whose shape has been changed to the original shape after the deterioration of the wireless communication quality is resolved. May be good.
  • the communication relay device is an aerial stay type communication relay device including a relay communication station that relays wireless communication between the terminal device and the gateway station.
  • the communication relay device includes a feeder link communication unit that wirelessly communicates with a first gateway station and a second gateway station corresponding to the first cell and the second cell formed in the common area, and the first cell and the first cell in the common area.
  • Wireless communication quality of the feeder link between the service link communication unit that wirelessly communicates with the terminal device at at least one of the service links in the second cell and the first gateway station while the communication with the second gateway station is stopped.
  • a control unit that controls the feeder link communication unit is provided so as to start communication with the second gateway station when the frequency is deteriorated or the wireless communication quality is expected to be deteriorated.
  • control unit starts the feeder link communication with the second gateway station, and after the handover of the terminal device connected to the first cell to the second cell is completed,
  • the feeder link communication unit may be controlled so as to stop the feeder link communication with the first gateway station.
  • the deterioration of the wireless communication quality of the feeder link with the first gateway station is caused by an increase in signal attenuation due to rainfall or snowfall in the propagation path of the feeder link, maintenance operation of the first gateway station, and the like. It may include a decrease in radio communication quality due to at least one change in the flight path of the communication relay device and a change in the attitude of the communication relay device.
  • the control unit further includes an information acquisition unit that acquires at least one of monitoring information including monitoring information, flight path information of the communication relay device, position information of the communication relay device, and attitude information of the communication relay device, and the control unit includes the information. Based on the information acquired by the acquisition unit, it may be determined that the wireless communication quality of the feeder link with the first gateway station is deteriorated.
  • the communication relay device may further include a control information receiving unit that receives control information from the remote control device, and the control unit may control based on the control information received by the control information receiving unit.
  • the communication control device is a remote control device that remotely controls the communication relay device.
  • the communication system is a communication system including a communication relay device and a remote control device for remotely controlling the communication relay device.
  • the remote control device obtains weather forecast information of the area including the propagation path of the feeder link with the first gateway station, maintenance schedule information of the first gateway station, and reception level of the feeder link with the first gateway station.
  • the information acquisition unit that acquires at least one of the monitoring monitor information, the flight path information of the communication relay device, the position information of the communication relay device, and the attitude information of the communication relay device, and the information acquired by the information acquisition unit.
  • control information generation unit that determines the deterioration of the wireless communication quality of the feeder link with the first gateway station and generates control information for controlling the feeder link communication unit and the service link communication unit.
  • a control information transmission unit that transmits the control information to the communication relay device.
  • the communication system may further include a first base station connected to the first gateway station and a second base station connected to the second gateway station.
  • the communication system includes the communication relay device, the first base station connected to the first gateway station, and the second base station connected to the second gateway station. , Equipped with.
  • the first base station and the second The base station may execute a process of sequentially causing a plurality of terminal devices connected to the first cell to be handed over to the second cell.
  • the first base station and the second base station may stop communication of a user data signal with the terminal device during the handover processing period.
  • the communication method is a communication method in a relay communication station incorporated in an aerial stay type communication relay device and relaying wireless communication between the terminal device and the gateway station.
  • the communication method includes performing feeder link wireless communication with each of the first gateway station and the second gateway station corresponding to the first cell and the second cell adjacent to each other, and the first cell and the first cell.
  • wireless communication with the terminal device at the service link of each of the two cells and the wireless communication quality of the feeder link between the first gateway station corresponding to the first cell deteriorates or the wireless communication quality deteriorates.
  • the shape of the second cell is changed to include a part or the whole of the first cell.
  • the communication method is a communication method in a relay communication station incorporated in an aerial stay type communication relay device and relaying wireless communication between the terminal device and the gateway station.
  • the communication method includes wireless communication with the first gateway station and the second gateway station corresponding to the first cell and the second cell formed in the common area, and the first cell and the second cell in the common area.
  • the program according to still another aspect of the present invention is a program incorporated in an aerial stay type communication relay device and executed by a computer or a processor provided in the relay communication station that relays wireless communication between the terminal device and the gateway station. is there.
  • the program includes a program code for performing feeder link wireless communication with each of the first gateway station and the second gateway station corresponding to the first cell and the second cell adjacent to each other, and the first cell and the program.
  • the program code for changing the shape of the second cell to include a part or the whole of the first cell is included.
  • the program according to still another aspect of the present invention is a program incorporated in an aerial stay type communication relay device and executed by a computer or a processor provided in the relay communication station that relays wireless communication between the terminal device and the gateway station. is there.
  • the program includes a program code for wireless communication with the first gateway station and the second gateway station corresponding to the first cell and the second cell formed in the common area, and the first cell and the second cell in the common area.
  • the wireless communication quality of the feeder link between the program code for wireless communication with the terminal device at at least one service link of the cell and the first gateway station while the communication with the second gateway station is stopped. It includes a program code for starting communication with the second gateway station when the deterioration or when the deterioration of the wireless communication quality is expected.
  • the present invention it is possible to suppress deterioration of communication quality of the service link due to an increase in signal attenuation in the propagation path of the feeder link between the airborne communication relay device and the gateway station.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a HAPS multi-feeder link configuration in a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing another example of the cell configuration of HAPS in the communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of frequency arrangement of the feeder link and the service link in the cell configuration of FIG.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of the influence of local precipitation on the feeder link of the HAPS multi-feeder link configuration.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of a main configuration of the HAPS relay communication station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of cell shape control of a service link in HAPS according to the embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of prior information acquisition in the control example of FIG.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of changing the cell shape of the second cell in the control example of FIG.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of handover control from the first cell to the second cell in the control example of FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing an example of a time change of the service link transmission power in the control example of FIG.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of stopping the service link transmission of the cell of the handover source in the control example of FIG.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an example of GW station switching control in HAPS according to another embodiment.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing an example of prior information acquisition in the control example of FIG.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing an example of switching from a normally used first GW station to a spare second GW station in the control example of FIG. 12.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing an example of handover control from the first cell to the second cell in the control example of FIG. 12.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing an example of stopping the service link transmission of the cell of the handover source in the control example of FIG.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a cell configuration of HAPS 20 in the communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication system according to the present embodiment is suitable for realizing a three-dimensional network of fifth-generation mobile communication that supports simultaneous connection to a large number of terminal devices and low delay.
  • the communication system is a high-altitude platform station (HAPS) as a plurality of levitation-type communication relay devices (wireless relay devices) (also referred to as "high-altitude pseudo-satellite” or “stratified-sphere platform”). It has 20.
  • the HAPS 20 is located in an airspace at a predetermined altitude and forms a three-dimensional cell (three-dimensional area) in the cell formation target airspace at a predetermined altitude.
  • the HAPS 20 relays communication to an airship as a levitation body, which is controlled to float or fly in a high altitude airspace (floating airspace) of 100 [km] or less from the ground or sea surface by autonomous control or external control.
  • the station 21 is installed.
  • the airspace where HAPS20 is located is, for example, the airspace of the stratosphere where the altitude above the ground (or above the water such as the sea or lake) is 11 [km] or more and 50 [km] or less.
  • This airspace may be an airspace with an altitude of 15 [km] or more and 25 [km] or less in which the weather conditions are relatively stable, and in particular, an airspace with an altitude of approximately 20 [km].
  • the cell formation target airspace which is the target airspace for forming a three-dimensional cell with one or more HAPS in the communication system of the present embodiment, is the airspace in which the HAPS20 is located and a base station such as a conventional macrocell base station (for example, LTE). It is an airspace in a predetermined altitude range (for example, an altitude range of 50 [m] or more and 1000 [m] or less) located between the cell formation region near the ground covered by eNodeB).
  • a predetermined altitude range for example, an altitude range of 50 [m] or more and 1000 [m] or less
  • the cell formation target airspace in which the three-dimensional cell of the present embodiment is formed may be above the sea, river, or lake. Further, the three-dimensional cell formed by HAPS 20 may be formed so as to reach the ground or the sea surface so that it can communicate with the terminal device 61 located on the ground or the sea.
  • the relay communication station 21 of the HAPS 20 forms a plurality of beams for wireless communication with the terminal device 61, which is a mobile station, toward the ground by means of a service link antenna (hereinafter referred to as “SL antenna”) 215.
  • the terminal device 61 may be a communication terminal module incorporated in a drone, which is an aircraft such as a small helicopter that can be remotely controlled, or may be a user device used by a user in an airplane.
  • the regions through which the beam passes in the cell formation target airspace are the first cell 200C (1) and the second cell 200C (2), which are three-dimensional cells, respectively.
  • the terminal device 61 (1) in the figure is in the first cell 200C (1), and the terminal device 61 (2) is in the second cell 200C (2).
  • a plurality of adjacent beams forming each of the three-dimensional first cell 200C (1) and the second cell 200C (2) in the cell formation target airspace may partially overlap.
  • the relay communication station 21 of the HAPS 20 is, for example, a plurality of relay stations (repeater master units) connected to a plurality of first base stations 75 (1) and second base stations 75 (2) on the ground (or sea) side. It is a repeater slave unit that wirelessly communicates with the gateway station (also referred to as "feeder station”; hereinafter referred to as "GW station”) 70 (1) and 70 (2).
  • the relay communication station 21 is a first GW station 70 (1) and a second GW installed on the ground or the sea where wireless communication is possible by the feeder link antenna (hereinafter referred to as “FL antenna”) 211 (1) and 211 (2).
  • GW stations 70 (1) and 70 (2) are located at different points on the ground or at sea. Further, the feeder link communication between the relay communication station 21 of the HAPS 20 and the GW stations 70 (1) and 70 (2) may be performed by wireless communication using radio waves such as microwaves, or laser light or the like may be used. You may use the optical communication that you have been using.
  • the plurality of GW stations 70 (1) and 70 (2) control their own antennas (hereinafter referred to as "GW antennas") 71 (1) and 71 (2) so as to track the HAPS 20 moving in the air, respectively. You may. By tracking the HAPS 20 on each of the GW antennas 71 (1) and 71 (2), even when the GW antennas 71 (1) and 71 (2) having high directivity such as a parabolic antenna are used, the movement of the HAPS 20 It is possible to suppress the deterioration of the communication quality of the feeder link.
  • GW antennas hereinafter referred to as "GW antennas”
  • the directional beam control methods of the GW antennas 71 (1) and 71 (2) include a gimbal method, an electric method (360-degree beamforming control method), and an electric method (angle-limited beamforming control method + antenna switching). Various methods can be used.
  • the first base station 75 (1) and the second base station 75 (2) are remote radio devices (RRH (Remote Radio Head), also referred to as RRU (Remote Radio Unit)) 76 (in the case of LTE eNodeB, for example). It is composed of 1), 76 (2) and a baseband processing device (BBU (BaseBandUnit)) 77 (1), 77 (2).
  • the RRH76 (1) and 76 (2) and the BBU77 (1) and 77 (2) may be connected by an optical fiber line and arranged apart from each other. Further, a plurality of BBUs 77 (1) and 77 (2) may be aggregated and provided at one place.
  • the RRH76 (1) and 76 (2) are provided with, for example, an orthogonal modulation / demodulation unit, a transmitter unit, a receiver unit, a power amplifier (PA (Power Amplifier)), and a low noise receiver (LNA (Low Noise Amplifier)), respectively. It is connected to stations 70 (1) and 70 (2).
  • the orthogonal modulation / demodulation unit orthogonally modifies the OFDM signal processed by the BBU and converts it into an analog signal (RF signal).
  • the transmission unit converts the frequency of the RF signal generated by the orthogonal modulation / demodulation unit into a frequency to be transmitted as a radio wave.
  • the receiving unit converts the frequency of the high-frequency signal of the received radio wave into a frequency processed by the orthogonal modulation / demodulation unit.
  • the power amplifier (PA) power-amplifies the RF signal generated by the transmitter.
  • the low noise receiver (LNA) amplifies the received weak radio wave and passes it to the receiving unit.
  • Each of the BBU 77 (1) and 77 (2) includes, for example, a base station control unit, a transmission line interface unit, a timing control unit, and a baseband unit, and is a mobile communication network via a predetermined interface (for example, S1 interface). It is connected to the core network 80 of.
  • the base station control unit controls the entire base station and performs call control protocols and control monitoring.
  • a packet transmission line such as Ethernet (registered trademark) is connected to the transmission line interface unit with a core network or the like, and a predetermined protocol is processed to send and receive IP packets.
  • the timing control unit generates various clocks to be used inside the base station based on the reference clock extracted from the signal received via the packet transmission path or the GNSS (Global Navigation Satellite System) received signal from the artificial satellite.
  • the baseband unit converts (modulates and demodulates) the IP packet sent and received through the transmission line interface unit and the OFDM signal (baseband signal) which is a wireless signal.
  • Each of the HAPS 20 may autonomously control the floating movement (flight) of the HAPS itself and the processing at the relay communication station 21 by executing a control program by a control unit composed of a computer or the like incorporated therein.
  • each of the HAPS 20 acquires the current position information of the HAPS itself (for example, GPS position information), the position control information stored in advance (for example, flight schedule information), the position information of other HAPS located in the vicinity, and the like.
  • the floating movement (flight) and the processing in the relay communication station 21 may be autonomously controlled based on the information.
  • the floating movement (flying) of each of the plurality of HAPS 20s and the processing by the relay communication station 21 are performed by the central control server 85 as a remote control device provided in the communication center or the like connected to the core network 80 of the mobile communication network. It may be possible to control it.
  • the central control server 85 can be configured by, for example, a computer device such as a PC, a server, or the like.
  • the HAPS 20 is a control communication unit (for example, a control communication unit described later) for receiving control information from the central control server 85 and transmitting various information such as monitoring information to a predetermined destination such as the central control server 85. It is equipped with a mobile communication module).
  • the control communication unit may be assigned terminal identification information (for example, IP address, telephone number, etc.) so that it can communicate with the central control server 85.
  • the MAC address of the communication interface may be used to identify the control communication unit of the HAPS 20.
  • Transmission and reception of control information and monitoring information between the HAPS 20 and the central control server 85 may be performed, for example, via an LTE communication line via the core network 80 of the mobile communication network, the base station 75, and the GW station 70. it can. Further, the transmission / reception of control information and monitoring information may be performed using a satellite line for mobile communication via an artificial satellite, or may be performed using a satellite line via the Internet 90 and an artificial satellite.
  • the monitoring information transmitted from the HAPS 20 is information on the floating movement (flying) of the HAPS itself or its surroundings and the processing at the relay communication station 21, and the reception level at which the HAPS 20 measures the received power of the feeder link with the GW station 70. It may include at least one of monitoring information including the above, information on the state of HAPS 20, and information on observation data acquired by various sensors and the like.
  • the monitoring information includes the current position and attitude information of HAPS20, flight route information (flight schedule information, flight route history information), airspeed, ground speed and propulsion direction, wind speed and direction of airflow around HAPS20, and It may include at least one piece of information on the air pressure and temperature around the HAPS 20.
  • the control information may include the target flight route information of HAPS20.
  • the HAPS 20 and the central control server 85 use the weather forecast information of the area including the radio wave propagation path of the feeder link, the maintenance schedule information of the GW station 70 or the base station 75, and the reception level of the feeder link with the GW station 70 measured by the HAPS 20.
  • Monitor information, flight path information of HAPS20, current position information of HAPS20, and attitude information may be acquired. These information may be acquired from, for example, the server of the core network (mobile communication network) 80 or the server of the Internet 90 that manages each information.
  • the central control server 85 transfers the maintenance schedule information of the GW station 70 or the base station 75 to the GW station 70 or the base station 75 via a predetermined interface (for example, the LTE S1 interface) via the core network 80 of the mobile communication network. It may be obtained from the GW station 70 or the management server that manages the base station 75.
  • the uplink and downlink duplex schemes for wireless communication between the relay communication station 21 and the terminal device 61 are not limited to a specific scheme, and may be, for example, a Time Division Duplex (TDD) scheme.
  • a frequency division duplex (FDD) system may also be used.
  • the access method for wireless communication between the relay communication station 21 and the terminal device 61 is not limited to a specific method, and is, for example, an FDMA (Frequency Division Multiple Access) system, a TDMA (Time Division Multiple Access) system, or a CDMA (Code) system. It may be a Division Multiple Access) method or an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • the wireless communication has functions such as diversity coding, transmission beamforming, and spatial division multiplexing (SDM), and by using a plurality of antennas for both transmission and reception at the same time, per unit frequency.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output: Multi-Input and Multi-Output
  • the MIMO technology may be SU-MIMO (Single-User MIMO) technology in which one base station transmits a plurality of signals at the same time and the same frequency as one terminal device, or one base station may have a plurality of multiple signals. It may be MU-MIMO (Multi-User MIMO) technology that transmits signals to different terminal devices at the same time and at the same frequency.
  • the communication relay device having the relay communication station 21 that wirelessly communicates with the terminal device 61 is the unmanned airship type HAPS 20
  • the communication relay device is a solar plane type HAPS. It may be.
  • the following embodiments can be similarly applied to other airborne communication relay devices other than HAPS.
  • the links between the HAPS 20 and the base stations 75 (1) and 75 (2) via the GW stations 70 (1) and 70 (2) are referred to as "feeder links” FL (1) and FL (2).
  • the links between the HAPS 10 and the terminal devices 61 (1) and 61 (2) are referred to as "service links” SL (1) and SL (2).
  • the section between the HAPS 20 and the GW station 70 is referred to as a "feeder link radio section”.
  • the downlink of the communication from the GW station 70 to the terminal device 61 via the HAPS 20 is called a "forward link”
  • the uplink of the communication from the terminal device 61 to the GW station 70 via the HAPS 20 is a "reverse link”. Also called.
  • the HAPS 20 is located in the stratosphere at an altitude of, for example, about 20 km, and the HAPS 20 forms a plurality of cells 200C (1) and 200C (2), and the cells 200C (1) having the plurality of cells (2 cells) are configured.
  • 200C (2) footprints 200F (1), 200F (2) are service areas on the ground (or on the water such as the sea or lake), but are not limited to these configurations.
  • the number of cells formed by HAPS20 may be 3 or more.
  • each of the plurality of cells 200C (1) and 200C (2) may be further composed of a plurality of sector cells. That is, the service link SL (1) may correspond to the cell 200C (1) including a plurality of sector cells, and the service link SL (2) may correspond to the cell 200C (2) including another plurality of sector cells.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing another example of the cell configuration of the HAPS 20 in the communication system according to the embodiment
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of the frequency arrangement of the feeder link and the service link in the cell configuration of FIG.
  • the example of FIG. 2 has a 6-cell configuration
  • Service links SL (4) to SL (6) are supported.
  • the frequency bands F SL (1) to F SL (6) of the service links SL (1) to SL (6) of the cells 200C (1) to 200C (6) are generally in the same frequency band.
  • the frequency bands FL (1) to FL (6) of the feeder links FL (1) and FL (2) are orthogonal on the frequency axis according to the number of cells developed in the service link. Be placed. Therefore, the bandwidth of the feeder link tends to be exhausted, which may limit the number of cells of the service link.
  • the bandwidth of the feeder link is increased by spatially multiplexing the feeder links by the GW stations 70 (1) and 70 (2) arranged at a plurality of points. It is possible to increase the communication capacity (capacity) while keeping it constant, and it is possible to increase the number of cells of the service link as shown in FIGS. 2 and 3.
  • the radio of the feeder link FL (1) when local rainfall 30 occurs in the radio propagation path of the feeder link FL (1) between the HAPS 20 and the first GW station 70 (1), the radio of the feeder link FL (1)
  • the signal attenuation in the propagation path increases and the wireless communication quality deteriorates, and the communication quality of the service link SL (1) between the cell 200C (1) corresponding to the feeder link FL (1) and the HAPS 20 may deteriorate.
  • the deterioration of the wireless communication quality of the feeder link is caused not only by the increase in signal attenuation due to rainfall or snowfall in the wireless propagation path of the feeder link, but also by the maintenance operation of the GW station, the change in the flight path of the HAPS20, the change in the attitude of the HAPS20, etc. It can occur.
  • the HAPS 20 is used when the wireless communication quality of the feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1) corresponding to the first cell 200C (1) deteriorates or the wireless communication quality thereof.
  • the shape of the second cell 200C (2) is controlled to be changed to include a part or the whole of the first cell 200C (1).
  • the HAPS 20 has a feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1) for normal use in a state where communication with the second GW station 70 (2) for backup is stopped. ) Deteriorates the wireless communication quality, or when the deterioration of the wireless communication quality is expected, the control is performed so as to start communication with the second GW station 70 (2) for backup.
  • the communication quality of 1) can be maintained.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of a main configuration of the relay communication station 21 of the HAPS 20 according to the embodiment.
  • the relay communication station 21 includes a feeder link communication unit 221, a service link communication unit 222, a frequency conversion unit 223, a control unit 224 that controls each unit, and a control communication unit 226.
  • the number of FL antennas 211 (N) and the number of GW stations 70 (N) are the same (2 in the illustrated example), respectively, so that there is a one-to-one correspondence with the GW stations 70 (1) and 70 (2).
  • a plurality of FL antennas 211 (1) and 211 (2) are provided.
  • Service link communication unit 222 transmits and receives radio signals of a service link frequency F SL between the terminal device 61 via the SL antenna 215.
  • the SL antenna 215 includes a beam former that forms a beam of the service link, and the shape of the cell 200C of the service link can be arbitrarily changed. Further, the number of SL antennas 215 (N) and the number of GW stations 70 (N) are the same (2 in the illustrated example), and correspond to GW stations 70 (1) and 70 (2) on a one-to-one basis. As described above, a plurality of SL antennas 215 are provided.
  • the control unit 224 may control the FL antennas 211 (1) and 211 (2) so as to track the GW stations 70 (1) and 70 (2).
  • the control methods for the directional beams of the FL antennas 211 (1) and 211 (2) include a gimbal method, an electric method (360-degree beamforming control method), and an electric method (angle-limited beamforming control method + antenna switching). Various methods can be used.
  • the frequency conversion unit 223 performs frequency conversion between the feeder link communication unit 221 and the service link communication unit 222 between the feeder link frequency F FL and the service link frequency F SL .
  • the radio signal relayed by the relay communication station 21 may be transmitted and received, for example, by using an OFMDA communication method conforming to the LTE or LTE-Advanced standard.
  • the control unit 224 can control each unit by executing a program incorporated in advance. For example, when the wireless communication quality of the feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1) corresponding to the first cell 200C (1) is deteriorated or the wireless communication quality is deteriorated by the control unit 224.
  • the service link communication unit 222 is controlled so that the shape of the second cell 200C (2) is changed to include a part or the whole of the first cell 200C (1).
  • the control unit 224 the wireless communication quality of the feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1) for normal use is improved while the communication with the second GW station 70 (2) for backup is stopped.
  • the feeder link communication unit 221 is controlled so as to start communication with the backup second GW station 70 (2) when the deterioration or the deterioration of the wireless communication quality is expected.
  • the control communication unit 226 is composed of, for example, a mobile communication module having LTE or next-generation (for example, fifth-generation) communication functions, satellite communication functions, or both, so that it can communicate with the central control server 85.
  • Terminal identification information for example, IP address, telephone number, etc.
  • the MAC address of the communication interface may be used to identify the control communication unit 226.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of cell shape control of a service link in HAPS 20 according to the embodiment.
  • the cell shape control of the service link in HAPS 20 is performed remotely from the central control server 85, but HAPS 20 itself may perform autonomously.
  • the central control server 85 periodically or irregularly acquires monitoring information regarding the communication quality of the feeder links illustrated in the following (I1) to (I3) at a predetermined timing (S101. See FIG. 7). ).
  • (I1) Weather forecast information for the area including the radio wave propagation paths of the feeder links FL (1) and FL (2)
  • (I2) GW stations 70 (1), 70 (2) and base stations 75 (1), 75
  • ( 2) Maintenance schedule information (I3) Reception level monitor information of feeder links FL (1) and FL (2) between GW stations 70 (1) and 70 (2) measured by HAPS20.
  • the central control server 85 is based on the acquired monitoring information, for example, the radio propagation path of the feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1) corresponding to the first cell 200C (1).
  • the second cell 200C The control information instructing the shape change in (2) is transmitted to the relay communication station 21 of the HAPS 20 (step S102, see FIG. 8).
  • the central control server 85 has a second cell 200C (2) corresponding to the feeder link FL (2) whose wireless communication quality is not deteriorated or whose wireless communication quality is not expected to be deteriorated.
  • the second cell 200C (2) so as to cover the entire first cell 200C (1) corresponding to the feeder link FL (1) whose wireless communication quality has deteriorated or is expected to deteriorate.
  • the control information instructing the beam former control for changing the shape of the HAPS 20 is transmitted to the relay communication station 21 of the HAPS 20.
  • the control unit 224 of the relay communication station 21 of the HAPS 20 gradually changes the shape (range) of the second cell 200C (2) based on the control information received from the central control server 85, and the second cell 200C (2). 'Controls the service link communication unit 222 so as to perform beamformer control covering the entire first cell 200C (1) (S102). By this control, the footprint 200F (2)'of the second cell 200C (2)'covers the entire footprint 200F (1) of the first cell 200C (1).
  • the terminal device 61 (1) located in the first cell 200C (1) is moved from the first cell 200C (1) to the first cell.
  • Handover control is performed so that the two-cell 200C (2)'is handed over (S103).
  • the central control server 85 transmits the HO control instruction instructing the handover control to the first base station 75 (1) in the first cell 200C (1).
  • the BBU77 (1) of the first base station 75 (1) transmits a handover (HO) request to the second base station 75 (2) of the second cell 200C (2) via, for example, the S1 interface, and the first base station 75 (2).
  • HO handover
  • the handover (HO) command (for example, RRC Connection Reconnection in LTE) is sent to the HAPS 20. It is transmitted via the relay communication station 21.
  • HO command synchronization processing between the terminal device 61 (1) and the second base station 75 (2) in the second cell 200C (2) and the path by the MME and S / P-GW of the core network 80 The switching process is performed, and the handover process is completed.
  • each terminal device 61 (1) is sequentially handed over to the second cell 200C (2)'while shifting the time instead of handing over a plurality of terminal devices 61 (1) at the same time. You may let it.
  • the terminal device 61 existing in the first cell 200C (1) to (1) to the second cell 200C (2) is performed processing for handover to the period (hereinafter referred to as "handover interval".) T HO, the If another terminal device in the 1-cell 200C (1) performs data communication, it may interfere with the HO command. Therefore, as shown in FIG. 10, the handover period THO is the service of the 1st cell 200C (1). Data communication (data channel communication) unrelated to the handover sequence in the link SL (1) may be stopped. By stopping the data communication of the terminal device, interference with the HO command can be suppressed.
  • the central control server 85 is the first of the terminal devices 61 (1) (if a plurality of terminal devices are in the area, all the terminal devices in the first cell 200C (1)).
  • the control information instructing the transmission stop of the service link SL (1) of the first cell 200C (1) is transmitted to the relay communication station 21 of the HAPS 20 (S104. (See FIG. 11).
  • the relay communication station 21 stops the transmission of the service link SL (1) of the first cell 200C (1) based on the control information received from the central control server 85. By stopping the transmission, it is possible to reduce the power consumption of the relay communication station 21 and prevent interference with the second cell 200C (2)'.
  • the feeder When the transmission of the service link SL (1) of the first cell 200C (1) is stopped, the feeder from the first GW station 70 (1) corresponding to the first cell 200C (1) to the relay communication station 21 of the HAPS 20.
  • the transmission of the link FL (1) may be stopped, or the transmission may be continued as it is.
  • the relay communication station 21 of the HAPS 20 can continue to measure and monitor the reception level of the feeder link FL (1) in real time, so that it is local.
  • the original cell configuration see, for example, FIGS. 1 and 7) can be restored immediately after the rainfall 30 is finished.
  • central control is performed.
  • the server 85 returns to the initial state by the reverse procedure of S102 to S104 of FIG.
  • the central control server 85 resumes transmission of the service link SL (1) in the first cell 200C (1), and secondly uses the terminal device 61 (1) located in the first cell 200C (1).
  • the cell 200C (2)' is handed over to the first cell 200C (1), the shape of the second cell 200C (2)' is returned to the original shape of the second cell 200C (2), and the initial state of FIG. 1 is restored. Control to let.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an example of GW station switching control in HAPS according to another embodiment.
  • the switching control of the GW station in the HAPS 20 is performed remotely from the central control server 85, but the HAPS 20 itself may autonomously perform the switching control.
  • the central control server 85 periodically or irregularly at a predetermined timing, the feeder link FL (1) by the first GW station 70 (1) for normal use illustrated in the following (J1) to (J3). Acquires monitoring information regarding the communication quality of S201 (see FIG. 13).
  • J1 Weather forecast information for the area including the radio wave propagation path of the feeder link FL (1)
  • J2) Maintenance schedule information for the first GW station 70 (1) and the first base station 75 (1)
  • J3 Measured by HAPS20 Reception level monitor information of the feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1)
  • the central control server 85 is based on the acquired monitoring information, for example, the radio propagation path of the feeder link FL (1) with the first GW station 70 (1) corresponding to the first cell 200C (1).
  • the normal use Control information for executing the activation process of switching from the 1 GW station 70 (1) to the spare second GW station 70 (2) and transmitting the spare feeder link FL (2) and service link SL (2). Is transmitted to the relay communication station 21 and the second base station 75 (2) of the HAPS 20 (step S202, see FIG. 14).
  • the second base station 75 (2) establishes a communication line between the relay communication station 21 of the HAPS 20 and the second base station 75 (2) based on the control information received from the central control server 85, and the second GW station 70 The transmission of the feeder link FL (2) from (2) to the relay communication station 21 is started.
  • control unit 224 of the relay communication station 21 of the HAPS 20 overlaps the footprint 200F (1) with the footprint 200F (1) of the first cell 200C (1) based on the control information received from the central control server 85.
  • the beamformer control that forms the second cell 200C (2) is performed, and the service link communication unit 222 is controlled so as to start the transmission of the service link SL (2) of the second cell 200C (2).
  • the terminal device 61 (1) is handed over from the first cell 200C (1) to the second cell 200C (2) (S203).
  • the central control server 85 transmits the HO control instruction instructing the handover control to the first base station 75 (1) in the first cell 200C (1).
  • the BBU77 (1) of the first base station 75 (1) transmits a handover (HO) request to the second base station 75 (2) of the second cell 200C (2) via, for example, the S1 interface, and the first base station 75 (2).
  • the handover (HO) command (for example, RRC Connection Reconnection in LTE) is sent to the HAPS 20. It is transmitted via the relay communication station 21.
  • HO command synchronization processing between the terminal device 61 (1) and the second base station 75 (2) in the second cell 200C (2) and the path by the MME and S / P-GW of the core network 80 The switching process is performed, and the handover process is completed.
  • each terminal device 61 (1) is sequentially handed over to the second cell 200C (2) while staggering the time, instead of handing over a plurality of terminal devices 61 (1) at the same time. You may do so.
  • the handover period THO is set to the first cell 200C (1).
  • the service link SL (1) and the service link SL (2) of the second cell 200C (2) may stop the communication of the user data signal (data channel communication) unrelated to the handover sequence. By stopping the communication of the user data signal of the terminal device, it is possible to suppress the interference with the HO command.
  • the central control server 85 is the first of the terminal devices 61 (1) (if a plurality of terminal devices are in the area, all the terminal devices in the first cell 200C (1)).
  • the control information instructing the transmission stop of the service link SL (1) of the first cell 200C (1) is transmitted to the relay communication station 21 of the HAPS 20 (S204. FIG. 16).
  • the relay communication station 21 stops the transmission of the service link SL (1) of the first cell 200C (1) based on the control information received from the central control server 85. By stopping the transmission, it is possible to reduce the power consumption of the relay communication station 21 and prevent interference with the second cell 200C (2) after switching.
  • the feeder When the transmission of the service link SL (1) of the first cell 200C (1) is stopped, the feeder from the first GW station 70 (1) corresponding to the first cell 200C (1) to the relay communication station 21 of the HAPS 20.
  • the transmission of the link FL (1) may be stopped, or the transmission may be continued as it is.
  • the relay communication station 21 of the HAPS 20 can continue to measure and monitor the reception level of the feeder link FL (1) in real time, so that it is local.
  • the original cell configuration see, for example, FIG. 13) can be restored immediately after the rainfall 30 is over.
  • central control is performed.
  • the server 85 returns to the initial state by the reverse procedure of S202 to S204 of FIG.
  • the central control server 85 resumes the transmission of the service link SL (1) in the first cell 200C (1), and reserves the terminal device 61 (1) located in the first cell 200C (1).
  • the transmission of the link FL (2) and the service link SL (2) and the formation of the second cell 200C (2) are stopped, and control is performed so that the initial state of FIG. 13 is restored.
  • the components of the communication terminal), the base station, the base station apparatus, the RRH and the BBU can be implemented by various means. For example, these steps and components may be implemented in hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the substance for example, wireless relay station, feeder station, gateway station, base station, base station device, wireless relay station device, terminal device (user device, mobile station, communication terminal), management device, monitoring device) , A remote control device, a server, a hard disk drive device, or an optical disk drive device
  • the means such as a processing unit used to realize the above steps and components is one or more application-specific ICs (ASICs).
  • ASICs application-specific ICs
  • DSP Digital Signal Processor
  • DSPD Digital Signal Processor
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • Processor Controller
  • Microcontroller Microprocessor
  • Electronic Device Book It may be implemented in other electronic units, computers, or combinations thereof designed to perform the functions described herein.
  • firmware and / or software implementation means such as a processing unit used to realize the above-mentioned components are programs (for example, procedures, functions, modules, instructions) that execute the functions described in the present specification. , Etc.) may be implemented.
  • any computer / processor readable medium that clearly embodies the firmware and / or software code is a means such as a processing unit used to implement the steps and components described herein. May be used to implement.
  • the firmware and / or software code may be stored in memory and executed by a computer or processor, for example, in a control device.
  • the memory may be implemented inside the computer or processor, or may be implemented outside the processor.
  • the firmware and / or software code includes, for example, random access memory (RAM), read-only memory (ROM), non-volatile random access memory (NVRAM), programmable read-only memory (PROM), and electrically erasable PROM (EEPROM). ), FLASH memory, floppy (registered trademark) discs, compact discs (CDs), digital versatile discs (DVDs), magnetic or optical data storage devices, etc., even if they are stored on a computer- or processor-readable medium. Good.
  • the code may be executed by one or more computers or processors, or the computers or processors may be made to perform the functional embodiments described herein.
  • the medium may be a non-temporary recording medium.
  • the code of the program may be read and executed by a computer, a processor, or another device or device machine, and the format is not limited to a specific format.
  • the code of the program may be any of source code, object code, and binary code, or may be a mixture of two or more of these codes.

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Abstract

空中浮揚型の通信中継装置とゲートウェイ(GW)局との間のフィーダリンク(FL)の伝搬路における信号減衰が増大に起因したサービスリンク(SL)の通信品質の低下を抑制する。通信中継装置の中継通信局は、互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1GW局及び第2GW局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うFL通信部と、第1セル及び第2セルそれぞれのSLにおいて端末装置と無線通信するSL通信部と、第1セルに対応する第1GW局との間のFL伝搬路における無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、第2セルの形状を第1セルの一部又は全体を含むまで変更させるようにSL通信部を制御する制御部とを備える。

Description

HAPS通信システムにおけるマルチフィーダリンク構成及びその制御
 本発明は、3次元化ネットワークの構築に適したHAPS等の空中浮揚型の無線中継装置のマルチフィーダリンク構成及びその制御に関するものである。
 従来、空中に浮揚して滞在可能な高高度プラットフォーム局(HAPS)(「高高度疑似衛星」ともいう。)等の通信中継装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この空中浮揚型の通信中継装置における通信回線は、その通信中継装置と移動通信網側のゲートウェイ(GW)局との間のフィーダリンクと、通信中継装置と端末装置との間のサービスリンクとで構成される。
米国特許出願公開第2016/0046387号明細書
 上記空中浮揚型の通信中継装置と地上のGW局との間のフィーダリンクの無線伝搬路における局所的な降雨や降雪、通信中継装置の飛行移動や回転、GW局の保守等があると、前記フィーダリンクの無線通信品質が低下し、そのフィーダリンクに対応するセルと通信中継装置との間のサービスリンクの通信品質が低下するおそれがある。
 本発明の一態様に係る通信中継装置は、端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局を含む空中滞在型の通信中継装置である。前記通信中継装置は、互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うフィーダリンク通信部と、前記第1セル及び前記第2セルそれぞれのサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するサービスリンク通信部と、前記第1セルに対応する前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2セルの形状を前記第1セルの一部又は全体を含むまで変更させるように、前記サービスリンク通信部を制御する制御部と、を備える。
 前記通信中継装置において、前記制御部は、前記第1セルに接続していた端末装置の前記形状が変更された第2セルへのハンドオーバが終了した後、前記第1セルへの送信を停止するように制御してもよい。
 また、前記通信中継装置において、前記制御部は、前記無線通信品質の低下が解消した後、前記形状が変更された第2セルを元の形状に戻すように前記サービスリンク通信部を制御してもよい。
 本発明の他の態様に係る通信中継装置は、端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局を含む空中滞在型の通信中継装置である。前記通信中継装置は、共通エリアに形成される第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局と無線通信するフィーダリンク通信部と、前記共通エリアの第1セル及び第2セルの少なくとも一方のサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するサービスリンク通信部と、前記第2ゲートウェイ局との通信を停止した状態で前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2ゲートウェイ局との通信を開始するように、前記フィーダリンク通信部を制御する制御部と、を備える。
 前記通信中継装置において、前記制御部は、前記第2ゲートウェイ局とのフィーダリンクの通信を開始し、前記第1セルに接続していた端末装置の前記第2セルへのハンドオーバが終了した後、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの通信を停止するように、前記フィーダリンク通信部を制御してもよい。
 前記通信中継装置において、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下は、そのフィーダリンクの伝搬路における降雨又は降雪による信号減衰の増大、前記第1ゲートウェイ局の保守動作、当該通信中継装置の飛行経路の変化及び当該前記通信中継装置の姿勢変化の少なくとも一つに起因した無線通信品質の低下を含んでもよい。
 前記通信中継装置において、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの伝搬路を含むエリアの天気予報の情報、前記第1ゲートウェイ局の保守予定情報、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの受信レベルを含むモニタリング情報、当該通信中継装置の飛行経路情報、当該通信中継装置の位置情報及び当該通信中継装置の姿勢情報の少なくとも一つの情報を取得する情報取得部を更に備え、前記制御部は、前記情報取得部で取得した情報に基づいて、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下を判断してもよい。
 前記通信中継装置において、遠隔制御装置から制御情報を受信する制御情報受信部を更に備え、前記制御部は、前記制御情報受信部で受信した制御情報に基づいて制御してもよい。
 本発明の更に他の態様に係る通信制御装置は、前記通信中継装置を遠隔制御する遠隔制御装置である。
 また、本発明の更に他の態様に係る通信システムは、通信中継装置と、前記通信中継装置を遠隔制御する遠隔制御装置とを備える通信システムである。
 前記遠隔制御装置は、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの伝搬路を含むエリアの天気予報の情報、前記第1ゲートウェイ局の保守予定情報、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの受信レベルをモニタリングモニタ情報、前記通信中継装置の飛行経路情報、前記通信中継装置の位置情報及び前記通信中継装置の姿勢情報の少なくとも一つの情報を取得する情報取得部と、前記情報取得部で取得した情報に基づいて、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下を判断し、前記フィーダリンク通信部及び前記サービスリンク通信部を制御するための制御情報を生成する制御情報生成部と、前記通信中継装置に前記制御情報を送信する制御情報送信部と、を備える。
 ここで、前記通信システムは、前記第1ゲートウェイ局に接続された第1基地局と、前記第2ゲートウェイ局に接続された第2基地局と、を更に備えてもよい。
 また、本発明の更に他の態様に係る通信システムは、前記通信中継装置と、前記第1ゲートウェイ局に接続された第1基地局と、前記第2ゲートウェイ局に接続された第2基地局と、を備える。
 前記通信システムにおいて、前記第2セルの形状の変更が完了した後、又は、前記通信中継装置と前記第2ゲートウェイ局とのフィーダリンクの通信が開始した後、前記第1基地局及び前記第2基地局は、前記第1セルに接続している複数の端末装置を順番に前記第2セルにハンドオーバさせる処理を実行してもよい。
 前記通信システムにおいて、前記第1基地局及び前記第2基地局は、前記ハンドオーバの処理期間に、前記端末装置との間のユーザデータ信号の通信を停止してもよい。
 本発明の更に他の態様に係る通信方法は、空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局における通信方法である。前記通信方法は、互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うことと、前記第1セル及び前記第2セルそれぞれのサービスリンクにおいて端末装置と無線通信することと、前記第1セルに対応する前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2セルの形状を前記第1セルの一部又は全体を含むまで変更させることと、を含む。
 本発明の更に他の態様に係る通信方法は、空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局における通信方法である。前記通信方法は、共通エリアに形成される第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局と無線通信することと、前記共通エリアの第1セル及び第2セルの少なくとも一方のサービスリンクにおいて端末装置と無線通信することと、前記第2ゲートウェイ局との通信を停止した状態で、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2ゲートウェイ局との通信を開始することと、を含む。
 本発明の更に他の態様に係るプログラムは、空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムである。前記プログラムは、互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うためのプログラムコードと、前記第1セル及び前記第2セルそれぞれのサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するためのプログラムコードと、前記第1セルに対応する前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2セルの形状を前記第1セルの一部又は全体を含むまで変更させるためのプログラムコードと、を含む。
 本発明の更に他の態様に係るプログラムは、空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムである。前記プログラムは、共通エリアに形成される第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局と無線通信するためのプログラムコードと、前記共通エリアの第1セル及び第2セルの少なくとも一方のサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するためのプログラムコードと、前記第2ゲートウェイ局との通信を停止した状態で、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2ゲートウェイ局との通信を開始するためのプログラムコードと、を含む。
 本発明によれば、空中浮揚型の通信中継装置とゲートウェイ局との間のフィーダリンクの伝搬路における信号減衰が増大に起因したサービスリンクの通信品質の低下を抑制することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのマルチフィーダリンク構成の一例を示す説明図である。 図2は、実施形態に係る通信システムにおけるHAPSのセル構成の他の例を示す説明図である。 図3は、図2のセル構成におけるフィーダリンク及びサービスリンクの周波数配置の説明図である。 図4は、HAPSのマルチフィーダリンク構成のフィーダリンクにおける局所降雨の影響の一例を示す説明図である。 図5は、実施形態に係るHAPSの中継通信局の主要構成の一例を示すブロック図である。 図6は、実施形態に係るHAPSにおけるサービスリンクのセル形状制御の一例を示すフローチャートである。 図7は、図6の制御例における事前情報取得の一例を示す説明図である。 図8は、図6の制御例における第2セルのセル形状変更の一例を示す説明図である。 図9は、図6の制御例における第1セルから第2セルへのハンドオーバ制御の一例を示す説明図である。 図10は、図6の制御例におけるサービスリンク送信電力の時間変化の一例を示す説明図である。 図11は、図6の制御例におけるハンドオーバ元のセルのサービスリンク送信停止の一例を示す説明図である。 図12は、他の実施形態に係るHAPSにおけるGW局の切り替え制御の一例を示すフローチャートである。 図13は、図12の制御例における事前情報取得の一例を示す説明図である。 図14は、図12の制御例における通常使用の第1GW局から予備の第2GW局への切り替えの一例を示す説明図である。 図15は、図12の制御例における第1セルから第2セルへのハンドオーバ制御の一例を示す説明図である。 図16は、図12の制御例におけるハンドオーバ元のセルのサービスリンク送信停止の一例を示す説明図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る通信システムにおけるHAPS20のセル構成の一例を示す説明図である。本実施形態に係る通信システムは、多数の端末装置への同時接続や低遅延化などに対応する第5世代移動通信の3次元化ネットワークの実現に適する。
 図1に示すように、通信システムは、複数の空中浮揚型の通信中継装置(無線中継装置)としての高高度プラットフォーム局(HAPS)(「高高度疑似衛星」、「成層圏プラットフォーム」ともいう。)20を備えている。HAPS20は、所定高度の空域に位置して、所定高度のセル形成目標空域に3次元セル(3次元エリア)を形成する。HAPS20は、自律制御又は外部から制御により地面又は海面から100[km]以下の高高度の空域(浮揚空域)に浮遊あるいは飛行して位置するように制御される浮揚体としての飛行船に、中継通信局21が搭載されたものである。
 HAPS20の位置する空域は、例えば、地上(又は海や湖などの水上)の高度が11[km]以上及び50[km]以下の成層圏の空域である。この空域は、気象条件が比較的安定している高度15[km]以上25[km]以下の空域であってもよく、特に高度がほぼ20[km]の空域であってもよい。
 本実施形態の通信システムにおける1又は2以上のHAPSで3次元セルを形成する目標の空域であるセル形成目標空域は、HAPS20が位置する空域と従来のマクロセル基地局等の基地局(例えばLTEのeNodeB)がカバーする地面近傍のセル形成領域との間に位置する、所定高度範囲(例えば、50[m]以上1000[m]以下の高度範囲)の空域である。
 なお、本実施形態の3次元セルが形成されるセル形成目標空域は、海、川又は湖の上空であってもよい。また、HAPS20で形成する3次元セルは、地上又は海上に位置する端末装置61との間でも通信できるよう地面又は海面に達するように形成してもよい。
 HAPS20の中継通信局21は、サービスリンク用アンテナ(以下「SLアンテナ」という。)215により、移動局である端末装置61と無線通信するための複数のビームを地面に向けて形成する。端末装置61は、遠隔操縦可能な小型のヘリコプター等の航空機であるドローンに組み込まれた通信端末モジュールでもよいし、飛行機の中でユーザが使用するユーザ装置であってもよい。セル形成目標空域においてビームが通過する領域がそれぞれ3次元セルである第1セル200C(1)及び第2セル200C(2)である。図中の端末装置61(1)は第1セル200C(1)に在圏し、端末装置61(2)は第2セル200C(2)に在圏している。セル形成目標空域において3次元な第1セル200C(1)及び第2セル200C(2)それぞれを形成する互いに隣り合う複数のビームは部分的に重なってもよい。
 HAPS20の中継通信局21は、例えば、地上(又は海上)側の複数の第1基地局75(1)及び第2基地局75(2)に接続された中継局(リピーター親機)としての複数のゲートウェイ局(「フィーダ局」ともいう。以下「GW局」という。)70(1),70(2)と無線通信するリピーター子機である。中継通信局21は、フィーダリンク用アンテナ(以下「FLアンテナ」という。)211(1),211(2)により無線通信可能な地上又は海上に設置された第1GW局70(1)及び第2GW局70(2)並びに第1基地局75(1)及び第2基地局75(2)を介して、移動通信網のコアネットワーク80に接続されている。GW局70(1),70(2)は地上又は海上の互いに異なる地点に配置されている。また、HAPS20の中継通信局21とGW局70(1),70(2)との間のフィーダリンクの通信は、マイクロ波などの電波による無線通信で行ってもよいし、レーザ光などを用いた光通信で行ってもよい。
 複数のGW局70(1),70(2)はそれぞれ、空中で移動するHAPS20を追尾するように自局のアンテナ(以下「GWアンテナ」という。)71(1),71(2)を制御してもよい。GWアンテナ71(1),71(2)それぞれがHAPS20を追尾することにより、パラボラアンテナなどの高い指向性を有するGWアンテナ71(1),71(2)を用いた場合でも、HAPS20の移動によるフィーダリンクの通信品質の低下を抑制できる。
 GWアンテナ71(1),71(2)の指向性ビームの制御方式としては、ジンバル方式、電気方式(360度のビームフォーミング制御方式)、電気方式(角度限定のビームフォーミング制御方式+アンテナ切替)など、各種の方式を用いることができる。
 第1基地局75(1)及び第2基地局75(2)はそれぞれ、例えばLTEのeNodeBの場合、遠隔無線装置(RRH(Remote Radio Head)。RRU(Remote Radio Unit)ともいう。)76(1),76(2)及びベースバンド処理装置(BBU(Base Band Unit))77(1),77(2)で構成されている。なお、RRH76(1),76(2)とBBU77(1),77(2)とはそれぞれ、光ファイバー回線で接続し、互いに離して配置してもよい。また、複数のBBU77(1),77(2)は集約して一箇所に設けてもよい。
 RRH76(1),76(2)はそれぞれ、例えば、直交変復調部と送信部と受信部と電力増幅器(PA(Power Amplifier))とローノイズ受信機(LNA(Low Noise Amplifier))とを備え、GW局70(1),70(2)に接続されている。直交変復調部は、BBUで処理されるOFDM信号を直交変復調し、アナログ信号(RF信号)に変換する。送信部は、直交変復調部で生成されたRF信号の周波数を電波として送出する周波数に変換する。受信部は、受信した電波の高周波信号の周波数を直交変復調部で処理する周波数に変換する。電力増幅器(PA)は、送信部で生成したRF信号を電力増幅する。ローノイズ受信機(LNA)は、受信した微弱電波を増幅して受信部に渡す。
 BBU77(1),77(2)はそれぞれ、例えば、基地局制御部と伝送路インターフェース部とタイミング制御部とベースバンド部とを備え、所定のインターフェース(例えば、S1インターフェース)を介して移動通信網のコアネットワーク80に接続されている。基地局制御部は、基地局全体の制御および呼制御のプロトコルや制御監視を行う。伝送路インターフェース部は、コアネットワーク等との間のイーサネット(登録商標)などのパケット伝送路が接続され、所定のプロトコルを処理してIPパケットの授受を行う。タイミング制御部は、パケット伝送路を介して受信した信号又は人工衛星からのGNSS(Global Navigation Satellite System)受信信号から抽出した基準クロックに基づいて基地局内部で使用する各種クロックを生成する。ベースバンド部は、伝送路インターフェース部を通して授受するIPパケットと無線信号であるOFDM信号(ベースバンド信号)の変換(変復調)を行う。
 HAPS20はそれぞれ、内部に組み込まれたコンピュータ等で構成された制御部が制御プログラムを実行することにより、HAPS自体の浮揚移動(飛行)や中継通信局21での処理を自律制御してもよい。例えば、HAPS20はそれぞれ、HAPS自体の現在位置情報(例えばGPS位置情報)、予め記憶した位置制御情報(例えば、飛行スケジュール情報)、周辺に位置する他のHAPSの位置情報などを取得し、それらの情報に基づいて浮揚移動(飛行)や中継通信局21での処理を自律制御してもよい。
 また、複数のHAPS20それぞれの浮揚移動(飛行)や中継通信局21での処理は、移動通信網のコアネットワーク80に接続された通信センター等に設けられた遠隔制御装置としての中央制御サーバ85によって制御できるようにしてもよい。中央制御サーバ85は、例えば、PCなどのコンピュータ装置やサーバ等で構成することができる。この場合、HAPS20は、中央制御サーバ85からの制御情報を受信したり中央制御サーバ85等の所定の送信先に監視情報などの各種情報を送信したりするための後述の制御通信部(例えば、移動通信モジュール)を備える。制御通信部は、中央制御サーバ85と間で通信できるように端末識別情報(例えば、IPアドレス、電話番号など)が割り当てられるようにしてもよい。HAPS20の制御通信部の識別には通信インターフェースのMACアドレスを用いてもよい。
 HAPS20と中央制御サーバ85との間の制御情報及び監視情報の送受信は、例えば、移動通信網のコアネットワーク80と基地局75とGW局70とを経由するLTEの通信回線を介して行うことができる。また、制御情報及び監視情報の送受信は、人工衛星を介した移動通信の衛星回線を用いて行ってもよいし、インターネット90と人工衛星とを介した衛星回線を用いて行ってもよい。
 HAPS20から送信する監視情報は、HAPS自体又は周辺のHAPSの浮揚移動(飛行)や中継通信局21での処理に関する情報、HAPS20がGW局70との間のフィーダリンクの受信電力を測定した受信レベルを含むモニタリング情報、及び、HAPS20の状態に関する情報や各種センサなどで取得した観測データの情報の少なくとも一つを含んでもよい。また、監視情報は、HAPS20の現在位置及び姿勢情報、飛行経路情報(飛行スケジュール情報、飛行ルート履歴情報)、対気速度、対地速度及び推進方向、HAPS20の周辺の気流の風速及び風向、並びに、HAPS20の周辺の気圧及び気温の少なくとも一つの情報を含んでもよい。制御情報は、HAPS20の目標飛行ルート情報を含んでもよい。
 HAPS20及び中央制御サーバ85は、フィーダリンクの無線伝搬路を含むエリアの天気予報の情報、GW局70又は基地局75の保守予定情報、HAPS20で測定されたGW局70とのフィーダリンクの受信レベルモニタ情報、HAPS20の飛行経路情報、HAPS20の現在位置情報及び姿勢情報を取得してもよい。これらの情報は、例えば、各情報を管理しているコアネットワーク(移動通信網)80のサーバ又はインターネット90のサーバから取得してもよい。また、中央制御サーバ85は、GW局70又は基地局75の保守予定情報を、所定のインターフェース(例えば、LTEのS1インターフェース)により移動通信網のコアネットワーク80を介してGW局70又は基地局75から取得してもよいし、GW局70又は基地局75を管理する管理サーバから取得してもよい。
 中継通信局21と端末装置61との無線通信の上りリンク及び下りリンクの複信方式は、特定の方式に限定されず、例えば、時分割複信(Time Division Duplex:TDD)方式でもよいし、周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)方式でもよい。また、中継通信局21と端末装置61との無線通信のアクセス方式は、特定の方式に限定されず、例えば、FDMA(Frequency Division Multiple Access)方式、TDMA(Time Division Multiple Access)方式、CDMA(Code Division Multiple Access)方式、又は、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)であってもよい。また、前記無線通信には、ダイバーシティ・コーディング、送信ビームフォーミング、空間分割多重化(SDM:Spatial Division Multiplexing)等の機能を有し、送受信両方で複数のアンテナを同時に利用することにより、単位周波数当たりの伝送容量を増やすことができるMIMO(多入力多出力:Multi-Input and Multi-Output)技術を用いてもよい。また、前記MIMO技術は、1つの基地局が1つの端末装置と同一時刻・同一周波数で複数の信号を送信するSU-MIMO(Single-User MIMO)技術でもよいし、1つの基地局が複数の異なる端末装置に同一時刻・同一周波数で信号を送信するMU-MIMO(Multi-User MIMO)技術であってもよい。
 なお、以下の実施形態では、端末装置61と無線通信する中継通信局21を有する通信中継装置が、無人飛行船タイプのHAPS20の場合について図示して説明するが、通信中継装置はソーラープレーンタイプのHAPSであってもよい。また、以下の実施形態は、HAPS以外の他の空中浮揚型の通信中継装置にも同様に適用できる。
 また、HAPS20とGW局70(1),70(2)それぞれを介した基地局75(1),75(2)との間のリンクを「フィーダリンク」FL(1),FL(2)といい、HAPS10と端末装置61(1),61(2)それぞれとの間のリンクを「サービスリンク」SL(1),SL(2)という。特に、HAPS20とGW局70との間の区間を「フィーダリンクの無線区間」という。また、GW局70からHAPS20を経由して端末装置61に向かう通信のダウンリンクを「フォワードリンク」といい、端末装置61からHAPS20を経由してGW局70に向かう通信のアップリンクを「リバースリンク」ともいう。
 図1において、HAPS20は、例えば高度が約20kmの成層圏に位置し、HAPS20が複数のセル200C(1),200C(2)を形成し、その複数セル(2セル)構成のセル200C(1),200C(2)のフットプリント200F(1),200F(2)が地上(又は海や湖などの水上)のサービスエリアになるが、これらの構成に限定されるものではない。例えば、HAPS20で形成するセルの数は3以上であってもよい。また、複数のセル200C(1),200C(2)はそれぞれ、更に複数のセクタセルで構成されていてもよい。すなわち、サービスリンクSL(1)が複数のセクタセルを含むセル200C(1)に対応し、サービスリンクSL(2)が他の複数のセクタセルを含むセル200C(2)に対応してもよい。
 図2は、実施形態に係る通信システムにおけるHAPS20のセル構成の他の例を示す説明図であり、図3は、図2のセル構成におけるフィーダリンク及びサービスリンクの周波数配置の説明図である。図2の例は6セル構成であり、第1GW局70(1)を介した第1フィーダリンクFL(1)が、3つのセル200C(1)~200C(3)(物理セルID=1~3)のサービスリンクSL(1)~SL(3)に対応している。また、第2GW局70(2)を介した第2フィーダリンクFL(2)が、上記3セルに隣接する別の3つのセル200C(4)~200C(6)(物理セルID=4~6)のサービスリンクSL(4)~SL(6)に対応している。
 図3に示すように、各セル200C(1)~200C(6)のサービスリンクSL(1)~SL(6)の周波数帯FSL(1)~FSL(6)は一般に同一周波数バンドで設定される。一方、フィーダリンクFL(1),FL(2)の周波数帯FFL(1)~FFL(6)については、サービスリンクに展開するセルの数に応じて、周波数軸上で直交するように配置される。従って、フィーダリンクの帯域は枯渇しやすい傾向にあり、これによってサービスリンクのセル数は制限をうけるおそれがある。
 本実施形態では、図1~図3に例示するように、複数の地点に配置したGW局70(1),70(2)によるフィーダリンクの空間多重を行うことにより、フィーダリンクの帯域幅を一定としたまま通信容量(キャパシティ)を増大可能であり、図2及び図3のようにサービスリンクのセルの数を増すことができる。
 上記構成の本実施形態の通信システムにおいて、HAPS20と複数のGW局70との間のフィーダリンクFLの無線伝搬路における局所的な降雨や降雪、HAPS20の飛行移動や回転、GW局70や基地局75の保守等があると、フィーダリンクFLの無線通信品質が低下し、そのフィーダリンクに対応するセルとHAPS20との間のサービスリンクSLの通信品質が低下するおそれがある。
 例えば、図4に示すように、HAPS20と第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線伝搬路に局所的な降雨30が発生すると、フィーダリンクFL(1)の無線伝搬路における信号減衰が増大して無線通信品質が低下し、そのフィーダリンクFL(1)に対応するセル200C(1)とHAPS20との間のサービスリンクSL(1)の通信品質が低下するおそれがある。フィーダリンクの無線通信品質の低下は、そのフィーダリンクの無線伝搬路における降雨又は降雪による信号減衰の増大だけでなく、GW局の保守動作、HAPS20の飛行経路の変化、HAPS20の姿勢変化等によっても発生する可能性がある。
 そこで、本実施形態において、HAPS20は、第1セル200C(1)に対応する第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下したとき又はその無線通信品質の低下が予想されるとき、第2セル200C(2)の形状を第1セル200C(1)の一部又は全体を含むまで変更させるように制御している。また、後述の他の実施形態において、HAPS20は、バックアップ用の第2GW局70(2)との通信を停止した状態で通常使用の第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下したとき又はその無線通信品質の低下が予想されるとき、前記バックアップ用の第2GW局70(2)との通信を開始するように制御している。これらの制御のいずれかにより、第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下した場合でも、又は、その無線通信品質の低下が予想される場合でも、第1セル200C(1)に在圏して接続していた端末装置61(1)を第2セル200C(2)にハンドオーバさせて端末装置61(1)とHAPS20との間のサービスリンクSL(1)の通信品質を維持することができる。
 図5は、実施形態に係るHAPS20の中継通信局21の主要構成の一例を示す説明図である。図5において、中継通信局21は、フィーダリンク通信部221とサービスリンク通信部222と周波数変換部223と各部を制御する制御部224と制御通信部226を備える。
 フィーダリンク通信部221は、FLアンテナ211(1),211(2)を介してGW局70との間でフィーダリンク周波数FFLの無線信号を送受信する。FLアンテナ211の数(N)及びGW局70の数(N)はそれぞれ同数(図示の例では2)であり、GW局70(1),70(2)に1対1で対応するように複数のFLアンテナ211(1),211(2)を設けている。
 サービスリンク通信部222は、SLアンテナ215を介して端末装置61との間でサービスリンク周波数FSLの無線信号を送受信する。SLアンテナ215は、サービスリンクのビームを形成するビームフォーマーを備え、サービスリンクのセル200Cの形状を任意に変更することができる。また、SLアンテナ215の数(N)及びGW局70の数(N)はそれぞれ同数(図示の例では2)であり、GW局70(1),70(2)に1対1で対応するように複数のSLアンテナ215を設けている。
 制御部224は、GW局70(1),70(2)を追尾するようにFLアンテナ211(1),211(2)を制御してもよい。FLアンテナ211(1),211(2)がGW局70(1),70(2)を追尾することにより、HAPS20の移動によるフィーダリンクの通信品質の低下を抑制できる。FLアンテナ211(1),211(2)の指向性ビームの制御方式としては、ジンバル方式、電気方式(360度のビームフォーミング制御方式)、電気方式(角度限定のビームフォーミング制御方式+アンテナ切替)など、各種の方式を用いることができる。
 周波数変換部223は、フィーダリンク通信部221とサービスリンク通信部222との間でフィーダリンク周波数FFLとサービスリンク周波数FSLとの周波数変換を行う。中継通信局21で中継される無線信号は、例えば、LTE又はLTE-Advancedの標準規格に準拠したOFMDA通信方式を用いて送受信してもよい。
 制御部224は、予め組み込まれたプログラムを実行することにより各部を制御することができる。例えば、制御部224は、第1セル200C(1)に対応する第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下したとき又はその無線通信品質の低下が予想されるとき、第2セル200C(2)の形状を第1セル200C(1)の一部又は全体を含むまで変更させるように、サービスリンク通信部222を制御する。また、制御部224は、バックアップ用の第2GW局70(2)との通信を停止した状態で通常使用の第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下したとき又はその無線通信品質の低下が予想されるとき、前記バックアップ用の第2GW局70(2)との通信を開始するように、フィーダリンク通信部221を制御している。
 制御通信部226は、例えば、LTE又は次世代(例えば第5世代)の通信機能、衛星通信機能又はその両方の通信機能を有する移動通信モジュールで構成され、中央制御サーバ85と間で通信できるように端末識別情報(例えば、IPアドレス、電話番号など)が割り当てられる。制御通信部226の識別には通信インターフェースのMACアドレスを用いてもよい。
 図6は、実施形態に係るHAPS20におけるサービスリンクのセル形状制御の一例を示すフローチャートである。なお、図6の例では、HAPS20におけるサービスリンクのセル形状制御を中央制御サーバ85から遠隔的に行っているが、HAPS20自体が自律的に行ってもよい。
 図6において、中央制御サーバ85は、所定のタイミングで定期的に又は非定期に次の(I1)~(I3)に例示するフィーダリンクの通信品質に関する監視情報を取得する(S101。図7参照)。
 (I1)フィーダリンクFL(1),FL(2)の無線伝搬路を含むエリアの天気予報の情報
 (I2)GW局70(1),70(2)及び基地局75(1),75(2)の保守予定情報
 (I3)HAPS20で測定されたGW局70(1),70(2)との間のフィーダリンクFL(1),FL(2)の受信レベルモニタ情報
 次に、中央制御サーバ85は、上記取得した監視情報に基づいて、例えば第1セル200C(1)に対応する第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線伝搬路に局所的な降雨30が発生し、その降雨30による信号減衰の増大によりフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下したとき又はその無線通信品質の低下が予想されるとき、第2セル200C(2)の形状変更を指示する制御情報をHAPS20の中継通信局21に送信する(ステップS102。図8参照)。
 例えば、図8に示すように、中央制御サーバ85は、無線通信品質が低下していない又はその無線通信品質の低下が予想されないフィーダリンクFL(2)に対応する第2セル200C(2)が、上記無線通信品質が低下した又はその無線通信品質の低下が予想されるフィーダリンクFL(1)に対応する第1セル200C(1)の全体をカバーするように、第2セル200C(2)の形状を変更するビームフォーマー制御を指示する制御情報を、HAPS20の中継通信局21に対して送信する。
 HAPS20の中継通信局21の制御部224は、中央制御サーバ85から受信した制御情報に基づいて、第2セル200C(2)の形状(範囲)を徐々に変更して第2セル200C(2)’が第1セル200C(1)の全体をカバーするビームフォーマー制御を行うようにサービスリンク通信部222を制御する(S102)。この制御により、第2セル200C(2)’のフットプリント200F(2)’によって第1セル200C(1)のフットプリント200F(1)の全体がカバーされる。
 次に、上記HAPS20による第2セル200C(2)’の形状の変更が完了した後、第1セル200C(1)に在圏する端末装置61(1)を第1セル200C(1)から第2セル200C(2)’にハンドオーバさせるハンドオーバ制御を行う(S103)。例えば、図9に示すように、中央制御サーバ85が、上記ハンドオーバ制御を指示するHO制御指示を第1セル200C(1)の第1基地局75(1)に送信する。第1基地局75(1)のBBU77(1)は、例えばS1インターフェースを介してハンドオーバ(HO)要求を第2セル200C(2)の第2基地局75(2)に送信するとともに、第1セル200C(1)に接続した状態(例えば、LTEにおけるRRC Connectedの状態)になっている端末装置61(1)に対して、ハンドオーバ(HO)コマンド(例えば、LTEにおけるRRC Connection Reconfiguration)をHAPS20の中継通信局21を介して送信する。HOコマンドを受信して端末装置61(1)と第2セル200C(2)の第2基地局75(2)との間の同期処理と、コアネットワーク80のMME及びS/P-GWによるパス切り替え処理とが行われ、ハンドオーバ処理が完了する。
 なお、第1セル200C(1)に複数の端末装置61(1)が在圏していた場合は、基地局75(1),75(2)やフィーダリンクFL(1),FL(2)等の急激な負荷上昇を回避するために、複数の端末装置61(1)を同時にハンドオーバさせるのではなく時間をずらしながら各端末装置61(1)を順次第2セル200C(2)’にハンドオーバさせるようにしてもよい。
 また、第1セル200C(1)に在圏する端末装置61(1)を第2セル200C(2)へハンドオーバさせる処理を行っている期間(以下「ハンドオーバ期間」という。)THOに、第1セル200C(1)に在圏する他の端末装置がデータ通信を行うとHOコマンドに対する干渉となりうるので、図10に示すように、ハンドオーバ期間THOは、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)におけるハンドオーバシーケンスに関係ないデータ通信(データチャネルの通信)を停止してもよい。端末装置のデータ通信を停止することにより、HOコマンドに対する干渉を抑制できる。
 次に、中央制御サーバ85は、第1セル200C(1)に在圏していた端末装置61(1)(複数の端末装置が在圏していた場合は、そのすべての端末装置)の第2セル200C(2)’へのハンドオーバが完了した後、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信停止を指示する制御情報をHAPS20の中継通信局21に送信する(S104。図11参照)。中継通信局21は、中央制御サーバ85から受信した制御情報に基づいて、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信を停止する。この送信停止により、中継通信局21の電力消費を低減するともに、第2セル200C(2)’に対する干渉を防止することができる。
 なお、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信停止を行う場合、第1セル200C(1)に対応する第1GW局70(1)からHAPS20の中継通信局21へのフィーダリンクFL(1)の送信は停止してもよいし、又は、そのまま継続して送信し続けてもよい。第1GW局70(1)フィーダリンクFL(1)の送信を続ける場合は、HAPS20の中継通信局21は引き続きリアルタイムでフィーダリンクFL(1)の受信レベルを測定してモニタできるため、局所的な降雨30が終わった後にすぐに元のセル構成(例えば図1、図7参照)に戻すことができる。
 その後、HAPS20の中継通信局21のモニタリングによりフィーダリンクFL(1)の受信レベルが所定レベルまで回復したとき、又は、天気予報の情報によって前記受信レベルの回復が見込まれる場合などには、中央制御サーバ85は、図6のS102~S104とは逆の手順により、初期状態に復帰する。例えば、中央制御サーバ85は、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信を再開し、第1セル200C(1)に在圏している端末装置61(1)を第2セル200C(2)’から第1セル200C(1)にハンドオーバさせ、第2セル200C(2)’の形状を元の第2セル200C(2)の形状に戻し、図1の初期状態の復帰させるように制御する。
 以上、図6~図11の制御例によれば、局所的な降雨30等により第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下した場合又はその無線通信品質の低下が予想される場合に、無線通信品質の低下がない第2セル200C(2)の形状を第1セル200C(1)の一部又は全体を含むまで変更させ、第1セル200C(1)に在圏して接続していた端末装置61(1)を、形状変更後の第2セル200C(2)’にハンドオーバさせることにより、端末装置61(1)とHAPS20との間のサービスリンクSL(1)の通信品質を維持することができる。
 図12は、他の実施形態に係るHAPSにおけるGW局の切り替え制御の一例を示すフローチャートである。なお、図12の例では、HAPS20におけるGW局の切り替え制御を中央制御サーバ85から遠隔的に行っているが、HAPS20自体が自律的に行ってもよい。
 図12において、中央制御サーバ85は、所定のタイミングで定期的に又は非定期に次の(J1)~(J3)に例示する通常使用の第1GW局70(1)によるフィーダリンクFL(1)の通信品質に関する監視情報を取得する(S201。図13参照)。
 (J1)フィーダリンクFL(1)の無線伝搬路を含むエリアの天気予報の情報
 (J2)第1GW局70(1)及び第1基地局75(1)の保守予定情報
 (J3)HAPS20で測定された第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の受信レベルモニタ情報
 次に、中央制御サーバ85は、上記取得した監視情報に基づいて、例えば第1セル200C(1)に対応する第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線伝搬路に局所的な降雨30が発生し、その降雨30による信号減衰の増大によりフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下したとき又はその無線通信品質の低下が予想されるとき、通常使用の第1GW局70(1)から予備の第2GW局70(2)への切替と、予備のフィーダリンクFL(2)及びサービスリンクSL(2)の送信とを行うアクティベート処理を実行させるための制御情報を、HAPS20の中継通信局21及び第2基地局75(2)に送信する(ステップS202。図14参照)。
 第2基地局75(2)は、中央制御サーバ85から受信した制御情報に基づいて、HAPS20の中継通信局21と第2基地局75(2)との通信回線を確立し、第2GW局70(2)から中継通信局21へのフィーダリンクFL(2)の送信を開始する。
 また、HAPS20の中継通信局21の制御部224は、中央制御サーバ85から受信した制御情報に基づいて、第1セル200C(1)のフットプリント200F(1)にフットプリント200F(1)が重なる第2セル200C(2)を形成するビームフォーマー制御を行い、第2セル200C(2)のサービスリンクSL(2)の送信を開始するように、サービスリンク通信部222を制御する。
 次に、上記予備の第2基地局75(2)、第2GW局70(2)、フィーダリンクFL(2)及びサービスリンクSL(2)のアクティベート処理が完了した後、第1セル200C(1)に在圏する端末装置61(1)を第1セル200C(1)から第2セル200C(2)にハンドオーバさせるハンドオーバ制御を行う(S203)。例えば、図15に示すように、中央制御サーバ85が、上記ハンドオーバ制御を指示するHO制御指示を第1セル200C(1)の第1基地局75(1)に送信する。第1基地局75(1)のBBU77(1)は、例えばS1インターフェースを介してハンドオーバ(HO)要求を第2セル200C(2)の第2基地局75(2)に送信するとともに、第1セル200C(1)に接続した状態(例えば、LTEにおけるRRC Connectedの状態)になっている端末装置61(1)に対して、ハンドオーバ(HO)コマンド(例えば、LTEにおけるRRC Connection Reconfiguration)をHAPS20の中継通信局21を介して送信する。HOコマンドを受信して端末装置61(1)と第2セル200C(2)の第2基地局75(2)との間の同期処理と、コアネットワーク80のMME及びS/P-GWによるパス切り替え処理とが行われ、ハンドオーバ処理が完了する。
 なお、第1セル200C(1)に複数の端末装置61(1)が在圏していた場合は、基地局75(1),75(2)やフィーダリンクFL(1),FL(2)等の急激な負荷上昇を回避するために、複数の端末装置61(1)を同時にハンドオーバさせるのではなく時間をずらしながら各端末装置61(1)を順次第2セル200C(2)にハンドオーバさせるようにしてもよい。
 また、第1セル200C(1)に在圏する端末装置61(1)を第2セル200C(2)へハンドオーバさせる処理を行っている期間(以下「ハンドオーバ期間」という。)THOに、特に第2セル200C(2)に在圏する他の端末装置がデータ通信を行うとHOコマンドに対する干渉となりうるので、前述の図10に示すように、ハンドオーバ期間THOは、第1セル200C(1)及び第2セル200C(2)のサービスリンクSL(1)及びサービスリンクSL(2)におけるハンドオーバシーケンスに関係ないユーザデータ信号の通信(データチャネルの通信)を停止してもよい。端末装置のユーザデータ信号の通信を停止することにより、HOコマンドに対する干渉を抑制できる。
 次に、中央制御サーバ85は、第1セル200C(1)に在圏していた端末装置61(1)(複数の端末装置が在圏していた場合は、そのすべての端末装置)の第2セル200C(2)へのハンドオーバが完了した後、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信停止を指示する制御情報をHAPS20の中継通信局21に送信する(S204。図16参照)。中継通信局21は、中央制御サーバ85から受信した制御情報に基づいて、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信を停止する。この送信停止により、中継通信局21の電力消費を低減するともに、切替後の第2セル200C(2)に対する干渉を防止することができる。
 なお、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信停止を行う場合、第1セル200C(1)に対応する第1GW局70(1)からHAPS20の中継通信局21へのフィーダリンクFL(1)の送信は停止してもよいし、又は、そのまま継続して送信し続けてもよい。第1GW局70(1)フィーダリンクFL(1)の送信を続ける場合は、HAPS20の中継通信局21は引き続きリアルタイムでフィーダリンクFL(1)の受信レベルを測定してモニタできるため、局所的な降雨30が終わった後にすぐに元のセル構成(例えば図13参照)に戻すことができる。
 その後、HAPS20の中継通信局21のモニタリングによりフィーダリンクFL(1)の受信レベルが所定レベルまで回復したとき、又は、天気予報の情報によって前記受信レベルの回復が見込まれる場合などには、中央制御サーバ85は、図12のS202~S204とは逆の手順により、初期状態に復帰する。例えば、中央制御サーバ85は、第1セル200C(1)のサービスリンクSL(1)の送信を再開し、第1セル200C(1)に在圏している端末装置61(1)を予備の第2セル200C(2)から通常使用の第1セル200C(1)にハンドオーバさせ、予備の第2GW局70(2)から通常使用の第1GW局70(1)への切替と、予備のフィーダリンクFL(2)及びサービスリンクSL(2)の送信並びに第2セル200C(2)の形成を停止し、図13の初期状態の復帰させるように制御する。
 以上、図12~図16の制御例によれば、局所的な降雨30等により第1GW局70(1)との間のフィーダリンクFL(1)の無線通信品質が低下した場合又はその無線通信品質の低下が予想される場合に、通常使用の第1GW局70(1)から予備の第2GW局70(2)に切り替え、第1セル200C(1)に在圏して接続していた端末装置61(1)を、切替後の第2GW局70(2)に対応する第2セル200C(2)にハンドオーバさせることにより、端末装置61(1)とHAPS20との間のサービスリンクSL(1)の通信品質を維持することができる。
 以上、本実施形態によれば、HAPS20とGW局70との間のフィーダリンクの伝搬路における信号減衰が増大に起因したサービスリンクの通信品質の低下を抑制することができる。
 なお、本明細書で説明された処理工程並びにHAPS等の通信中継装置の中継通信局、フィーダ局、ゲートウェイ局、管理装置、監視装置、遠隔制御装置、サーバ、端末装置(ユーザ装置、移動局、通信端末)、基地局、基地局装置、RRH及びBBUの構成要素は、様々な手段によって実装することができる。例えば、これらの工程及び構成要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらの組み合わせで実装されてもよい。
 ハードウェア実装については、実体(例えば、無線中継局、フィーダ局、ゲートウェイ局、基地局、基地局装置、無線中継局装置、端末装置(ユーザ装置、移動局、通信端末)、管理装置、監視装置、遠隔制御装置、サーバ、ハードディスクドライブ装置、又は、光ディスクドライブ装置)において前記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、1つ又は複数の、特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、コンピュータ、又は、それらの組み合わせの中に実装されてもよい。
 また、ファームウェア及び/又はソフトウェア実装については、前記構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、本明細書で説明された機能を実行するプログラム(例えば、プロシージャ、関数、モジュール、インストラクション、などのコード)で実装されてもよい。一般に、ファームウェア及び/又はソフトウェアのコードを明確に具体化する任意のコンピュータ/プロセッサ読み取り可能な媒体が、本明細書で説明された前記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段の実装に利用されてもよい。例えば、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば制御装置において、メモリに記憶され、コンピュータやプロセッサにより実行されてもよい。そのメモリは、コンピュータやプロセッサの内部に実装されてもよいし、又は、プロセッサの外部に実装されてもよい。また、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、FLASHメモリ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、磁気又は光データ記憶装置、などのような、コンピュータやプロセッサで読み取り可能な媒体に記憶されてもよい。そのコードは、1又は複数のコンピュータやプロセッサにより実行されてもよく、また、コンピュータやプロセッサに、本明細書で説明された機能性のある態様を実行させてもよい。
 また、前記媒体は非一時的な記録媒体であってもよい。また、前記プログラムのコードは、コンピュータ、プロセッサ、又は他のデバイス若しくは装置機械で読み込んで実行可能であれよく、その形式は特定の形式に限定されない。例えば、前記プログラムのコードは、ソースコード、オブジェクトコード及びバイナリコードのいずれでもよく、また、それらのコードの2以上が混在したものであってもよい。
 また、本明細書で開示された実施形態の説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は当業者には容易に明白になり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用可能である。それゆえ、本開示は、本明細書で説明される例及びデザインに限定されるものではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲に認められるべきである。
 20 HAPS(通信中継装置)
 21 中継通信局
 30 降雨
 61,61(1),61(2) 端末装置
 70(1),70(2) ゲートウェイ局(GW局)
 71(1),71(2) フィーダリンク用アンテナ(GWアンテナ)
 75,75(1),75(2) 基地局
 76(1),76(2) 遠隔無線装置(RRH)
 77(1),77(2) ベースバンド処理装置(BBU)
 200C,200C(1),200C(2) 3次元セル
 200F,200F(1),200F(2) フットプリント
 211,211(1),211(2) フィーダリンク用アンテナ(FLアンテナ)
 215 サービスリンク用アンテナ(SLアンテナ)
 221 フィーダリンク通信部
 222 サービスリンク通信部
 223 周波数変換部
 224 制御部
 226 制御通信部

Claims (18)

  1.  端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局を含む空中滞在型の通信中継装置であって、
     互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うフィーダリンク通信部と、
     前記第1セル及び前記第2セルそれぞれのサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するサービスリンク通信部と、
     前記第1セルに対応する前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2セルの形状を前記第1セルの一部又は全体を含むまで変更させるように、前記サービスリンク通信部を制御する制御部と、を備えることを特徴とする通信中継装置。
  2.  請求項1の通信中継装置において、
     前記制御部は、前記第1セルに接続していた端末装置の前記形状が変更された第2セルへのハンドオーバが終了した後、前記第1セルへの送信を停止するように制御することを特徴とする通信中継装置。
  3.  請求項1又は2の通信中継装置において、
     前記制御部は、前記無線通信品質の低下が解消した後、前記形状が変更された第2セルを元の形状に戻すように前記サービスリンク通信部を制御することを特徴とする通信中継装置。
  4.  端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局を含む空中滞在型の通信中継装置であって、
     共通エリアに形成される第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局と無線通信するフィーダリンク通信部と、
     前記共通エリアの第1セル及び第2セルの少なくとも一方のサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するサービスリンク通信部と、
     前記第2ゲートウェイ局との通信を停止した状態で前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2ゲートウェイ局との通信を開始するように、前記フィーダリンク通信部を制御する制御部と、を備えることを特徴とする通信中継装置。
  5.  請求項4の通信中継装置において、
     前記制御部は、前記第2ゲートウェイ局とのフィーダリンクの通信を開始し、前記第1セルに接続していた端末装置の前記第2セルへのハンドオーバが終了した後、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの通信を停止するように、前記フィーダリンク通信部を制御することを特徴とする通信中継装置。
  6.  請求項1乃至5のいずれかの通信中継装置において、
     前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下は、そのフィーダリンクの伝搬路における降雨又は降雪による信号減衰の増大、前記第1ゲートウェイ局の保守動作、当該通信中継装置の飛行経路の変化及び当該前記通信中継装置の姿勢変化の少なくとも一つに起因した無線通信品質の低下を含むことを特徴とする通信中継装置。
  7.  請求項1乃至6のいずれかの通信中継装置において、
     前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの伝搬路を含むエリアの天気予報の情報、前記第1ゲートウェイ局の保守予定情報、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの受信レベルを含むモニタリング情報、当該通信中継装置の飛行経路情報、当該通信中継装置の位置情報及び当該通信中継装置の姿勢情報の少なくとも一つの情報を取得する情報取得部を更に備え、
     前記制御部は、前記情報取得部で取得した情報に基づいて、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下を判断することを特徴とする通信中継装置。
  8.  請求項1乃至7のいずれかの通信中継装置において、
     遠隔制御装置から制御情報を受信する制御情報受信部を更に備え、
     前記制御部は、前記制御情報受信部で受信した制御情報に基づいて制御することを特徴とする通信中継装置。
  9.  請求項8の通信中継装置を遠隔制御する遠隔制御装置であって、
     前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの伝搬路を含むエリアの天気予報の情報、前記第1ゲートウェイ局の保守予定情報、前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの受信レベルを含むモニタリング情報、前記通信中継装置の飛行経路情報、前記通信中継装置の位置情報及び前記通信中継装置の姿勢情報の少なくとも一つの情報を取得する情報取得部と、
     前記情報取得部で取得した情報に基づいて、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下を判断し、前記フィーダリンク通信部及び前記サービスリンク通信部を制御するための制御情報を生成する制御情報生成部と、
     前記通信中継装置に前記制御情報を送信する制御情報送信部と、
    を備えることを特徴とする遠隔制御装置。
  10.  請求項8の通信中継装置と、前記通信中継装置を遠隔制御する遠隔制御装置とを備え、
     前記遠隔制御装置は、
      前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの伝搬路を含むエリアの天気予報の情報、前記第1ゲートウェイ局の保守予定情報及び前記第1ゲートウェイ局とのフィーダリンクの受信レベルを含むモニタリング情報の少なくとも一つの情報を取得する情報取得部と、
      前記情報取得部で取得した情報に基づいて、前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質の低下を判断し、前記フィーダリンク通信部及び前記サービスリンク通信部を制御するための制御情報を生成する制御情報生成部と、
      前記通信中継装置に前記制御情報を送信する制御情報送信部と、
    を備えることを特徴とする通信システム。
  11.  請求項10の通信システムにおいて、
     前記第1ゲートウェイ局に接続された第1基地局と、前記第2ゲートウェイ局に接続された第2基地局と、を更に備えることを特徴とする通信システム。
  12.  請求項1乃至8のいずれかの通信中継装置と、前記第1ゲートウェイ局に接続された第1基地局と、前記第2ゲートウェイ局に接続された第2基地局と、を備えることを特徴とする通信システム。
  13.  請求項11又は12の通信システムにおいて、
     前記第2セルの形状の変更が完了した後、又は、前記通信中継装置と前記第2ゲートウェイ局とのフィーダリンクの通信が開始した後、前記第1基地局及び前記第2基地局は、前記第1セルに接続している複数の端末装置を順番に前記第2セルにハンドオーバさせる処理を実行することを特徴とする通信システム。
  14.  請求項13の通信システムにおいて、
     前記第1基地局及び前記第2基地局は、前記ハンドオーバの処理期間に、前記端末装置との間のユーザデータ信号の通信を停止することを特徴とする通信システム。
  15.  空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局における通信方法あって、
     互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うことと、
     前記第1セル及び前記第2セルそれぞれのサービスリンクにおいて端末装置と無線通信することと、
     前記第1セルに対応する前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2セルの形状を前記第1セルの一部又は全体を含むまで変更させることと、
    を含むことを特徴とする通信方法。
  16.  空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局における通信方法あって、
     共通エリアに形成される第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局と無線通信することと、
     前記共通エリアの第1セル及び第2セルの少なくとも一方のサービスリンクにおいて端末装置と無線通信することと、
     前記第2ゲートウェイ局との通信を停止した状態で前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2ゲートウェイ局との通信を開始することと、
    を含むことを特徴とする通信方法。
  17.  空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムであって、
     互いに隣接する第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局それぞれとの間でフィーダリンクの無線通信を行うためのプログラムコードと、
     前記第1セル及び前記第2セルそれぞれのサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するためのプログラムコードと、
     前記第1セルに対応する前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2セルの形状を前記第1セルの一部又は全体を含むまで変更させるためのプログラムコードと、
    を含むことを特徴とするプログラム。
  18.  空中滞在型の通信中継装置に組み込まれ端末装置とゲートウェイ局との無線通信を中継する中継通信局に設けられたコンピュータ又はプロセッサで実行されるプログラムであって、
     共通エリアに形成される第1セル及び第2セルそれぞれに対応する第1ゲートウェイ局及び第2ゲートウェイ局と無線通信するためのプログラムコードと、
     前記共通エリアの第1セル及び第2セルの少なくとも一方のサービスリンクにおいて端末装置と無線通信するためのプログラムコードと、
     前記第2ゲートウェイ局との通信を停止した状態で前記第1ゲートウェイ局との間のフィーダリンクの無線通信品質が低下したとき又は前記無線通信品質の低下が予想されるとき、前記第2ゲートウェイ局との通信を開始するためのプログラムコードと、
    を含むことを特徴とするプログラム。
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