WO2021131999A1 - 通信制御装置及び通信制御方法 - Google Patents

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WO2021131999A1
WO2021131999A1 PCT/JP2020/047105 JP2020047105W WO2021131999A1 WO 2021131999 A1 WO2021131999 A1 WO 2021131999A1 JP 2020047105 W JP2020047105 W JP 2020047105W WO 2021131999 A1 WO2021131999 A1 WO 2021131999A1
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WO
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radio station
information
protection
communication control
communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/047105
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English (en)
French (fr)
Inventor
寛斗 栗木
亮太 木村
亮 澤井
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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Publication date
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Priority to US17/785,050 priority patent/US20230025104A1/en
Priority to EP20907631.4A priority patent/EP4084521A4/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/021Services related to particular areas, e.g. point of interest [POI] services, venue services or geofences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • H04W64/003Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management locating network equipment

Definitions

  • This disclosure relates to a communication control device and a communication control method.
  • the FPU Field Pickup Unit operated in the 2.3 GHz band will be subject to frequency sharing.
  • the protection method of the primary system that should be used may differ even if it is the same primary system. For this reason, the conventional protection method of the primary system as formulated in the United States may not be able to support the sharing of the frequency band in Japan.
  • this disclosure proposes a communication control device and a communication control method capable of appropriately protecting the primary system from the secondary system.
  • the communication control device of one form according to the present disclosure includes a plurality of primary including dynamic or static protection methods based on the usage pattern and usage position information of the radio station of the primary system. It is provided with a control unit that selects one of the system protection methods and protects the radio station of the primary system based on the selected protection method.
  • a plurality of components having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different numbers after the same reference numerals. For example, distinguishing a plurality of the configuration, the communication control device as necessary 40 1, and as 40 2 having substantially the same function and structure. However, if it is not necessary to distinguish each of the plurality of components having substantially the same functional configuration, only the same reference numerals are given. For example, when the communication control apparatus 40 1, and there is no particular need to distinguish between the 40 2 is simply referred to as a communication control unit 40.
  • CBRS citizens Broadband Radio Service
  • the Federal use band (3.55-3.70GHz) overlaps with the frequency bands that are considered to be 3GPP bands 42 and 43 worldwide.
  • cognitive radio technology contributes not only to dynamic frequency sharing but also to improvement of frequency utilization efficiency by wireless systems.
  • ETSI EN 303 387 and IEEE 802.19.1-2014 stipulate coexistence technology between wireless systems using databases.
  • control of wireless system to realize frequency sharing >
  • the NRA sets an allowable interference reference value for the primary system, and the interference caused by sharing is lower than the allowable interference reference value for the wireless system (secondary system) of the secondary user (secondary user). You are asked to do that.
  • a communication control device controls communication of a secondary system so as not to cause fatal interference to the primary system.
  • the communication control device is a device that manages the communication of the communication device.
  • the communication control device is a device (system) for managing radio wave resources (for example, frequency) such as GLDB (Geo-location Database) and SAS (Spectrum Access System).
  • the communication control device corresponds to the communication control device 40 described later.
  • the communication control device 40 will be described in detail later.
  • the primary system is, for example, a system (for example, an existing system) that preferentially uses radio waves in a predetermined frequency band over other systems such as a secondary system.
  • a system for example, an existing system
  • FPUs used by broadcasters and wireless systems used in public services fall under this category.
  • the primary system is not required to avoid or suppress interference with the secondary system.
  • the primary system is protected from interference by the secondary system. That is, the primary system can use the frequency band without considering the existence of the secondary system.
  • the secondary system is, for example, a system that secondarily uses (for example, dynamic frequency sharing) radio waves in the frequency band used by the primary system.
  • the secondary system is required to avoid or suppress interference with the higher priority primary system.
  • the secondary system includes a wireless system operated by a licensed business operator and a wireless system that can be freely used by a user without a license.
  • the primary system and the secondary system may each be composed of a plurality of communication devices, or may be composed of one communication device.
  • the communication control device has 1 so that the cumulative interference of one or more communication devices constituting the secondary system with the primary system does not exceed the interference allowance (also referred to as interference margin) of the primary system.
  • the interference allowance is distributed to a plurality of communication devices.
  • the allowable interference amount may be a predetermined amount of interference by the operator of the primary system, a public organization that manages radio waves, or the like.
  • the term "interference margin" refers to the amount of interference allowed.
  • the accumulation of interference may be referred to as cumulative interference power.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of allocating an interference margin to each communication device constituting the secondary system.
  • the communication system 1 is the primary system and the communication system 2 is the secondary system.
  • Communication system 1 comprises a wireless communication device 10 1 and the like.
  • the communication system 2 comprises a base station apparatus 20 1, 20 2, 20 3, and the like.
  • the communication system 1 includes only one wireless communication device 10, but the communication system 1 may have a plurality of wireless communication devices 10.
  • the communication system 2 includes three base station devices 20, but the number of base station devices 20 included in the communication system 2 may be less than or more than three.
  • the wireless communication device included in the communication system 2 does not necessarily have to be a base station device.
  • only one primary system communication system 1 in the example of FIG. 1 and one secondary system (communication system 2 in the example of FIG. 1) are shown, but the primary system and the secondary system are shown. There may be more than one of each.
  • the wireless communication apparatus 10 1, and base station apparatus 20 1, 20 2, 20 3 are each capable of transmitting and receiving radio waves.
  • the amount of interference the wireless communications device 10 1 is permitted is I the accept.
  • the amount of interference given to the predetermined protection point of base station apparatus 20 1, 20 2, 20 3 the communication system 1 (primary system) are the interfering amount I 1, I 2, I 3.
  • the protection point is an interference calculation reference point for protection of the communication system 1.
  • the communication control device includes a plurality of base station devices 20 so that the cumulative interference with a predetermined protection point of the communication system 1 (received interference amount I 1 + I 2 + I 3 shown in FIG. 1) does not exceed the interference margin I accident.
  • the interference margin I accident is allocated to. For example, the communication control device allocates the interference margin I accident to each base station device 20 so that the interference amounts I 1 , I 2 , and I 3 are I accident / 3, respectively. Alternatively, the communication control device allocates an interference margin I-accept to each base station device 20 so that the interference amounts I 1 , I 2 , and I 3 are I- accept / 3, respectively.
  • the method of allocating the interference margin is not limited to this example.
  • the communication control device calculates the maximum transmission power (hereinafter referred to as the maximum allowable transmission power) allowed for each base station device 20 based on the distributed interference amount (hereinafter referred to as the distributed interference amount). For example, the communication control device calculates the maximum allowable transmission power of each base station device 20 by back-calculating from the distributed interference amount based on the propagation loss, the antenna gain, and the like. Then, the communication control device notifies each base station device 20 of the calculated maximum allowable transmission power information.
  • the distributed interference amount the distributed interference amount
  • the conventional primary system protection assumes only limited cases. For example, there are cases where parameters related to the antenna rotation range of the radio station to be protected are given as values, and cases where the primary system needs to be protected regardless of the direction of the antenna for Federal Incumbent. ..
  • the communication control device of the present disclosure selects one from a plurality of primary system protection methods including dynamic or static protection methods based on the usage pattern and usage position information of the radio station of the primary system. To do.
  • the communication control device of the present disclosure then protects the radio station of the primary system based on the protection method selected.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of a protection method for the primary system according to the present embodiment.
  • the communication control device of the present disclosure considers whether the usage pattern is planned usage or unscheduled usage together with the usage position information of the radio station of the primary system.
  • the communication control device is either static point protection, which is a static protection method, or static area protection, as a protection method for the radio station of the primary system.
  • the communication control device of the present disclosure then protects the primary system based on the selected static point protection or static area protection.
  • dynamic point protection or dynamic area protection which is a dynamic protection method
  • the communication control device of the present disclosure then protects the primary system based on the selected dynamic point protection or dynamic area protection.
  • the communication control device of the present disclosure makes it possible to appropriately protect the primary system from the secondary system.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a hierarchical structure in CBRS.
  • each of the users in the frequency band falls into one of three groups.
  • Each group is called a "tier".
  • Each of these three groups defines a hierarchical structure composed of an existing layer (Incumbent Tier), a priority access layer (Priority Access Tier), and a general authorized access layer (General Authorized Access Tier).
  • the priority access layer (Priority Access Tier) is located above the general authorized access layer (General Authorized Access Tier)
  • the existing layer Incumbent Tier
  • the existing layer is located above the priority access layer.
  • the system located in the existing layer becomes the primary system
  • the system located in the general authorization access layer and the priority access layer becomes the secondary system.
  • the existing layer is a group consisting of existing users in the shared frequency band.
  • CBRS the Department of Defense (DOD), fixed satellite operators, and wireless broadband licensees exempt from new conditions (GWBL: Grandfathered Wireless Broadband Licensee) are defined as existing users.
  • DOD Department of Defense
  • GWBL Grandfathered Wireless Broadband Licensee
  • “Incumbent Tier” is not required to avoid or suppress interference with "Priority Access Tier” and "GAA (General Authorized Access) Tier” which have lower priority.
  • “Incumbent Tier” is protected from interference by "Priority Access Tier” and "GAA Tier”. That is, the user of "Incumbent Tier" can use the frequency band without considering the existence of other groups.
  • the Priority Access Tier is a group of licensed users called PAL (Priority Access License). Interference avoidance or suppression is required for "Incumbent Tier” which has a higher priority than “Priority Access Tier”, but interference avoidance or suppression for "GAA Tier” which has a lower priority is not required. Further, the "Priority Access Tier” is not protected from the interference by the "Incumbent Tier” having a higher priority, but is protected from the interference by the "GAA Tier” having a lower priority.
  • the general authorization access layer (GAA Tier) is a group consisting of all other users who do not belong to the above "Incumbent Tier” and "Priority Access Tier".
  • the hierarchical structure is not limited to these definitions.
  • the CBRS is generally called a 3 Tier structure, but may have a 2 Tier structure.
  • a typical example is a 2-tier structure such as LSA (Licensed Shared Access) or TVWS (TV band White Space).
  • LSA the same structure as the combination of the above "Incumbent Tier” and “Priority Access Tier” is adopted.
  • TVWS a structure equivalent to the combination of the above-mentioned "Incumbent Tier” and "GAA Tier” is adopted.
  • 4 or more tiers may exist. Specifically, for example, an intermediate layer corresponding to "Priority Access Tier” may be further prioritized. Further, for example, "GAA Tier” may be prioritized in the same manner.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a CBRS band.
  • the primary system is a military radar system (Military Radar System), an existing wireless system (Grand fathered Wireless System), or a fixed satellite service (space-to-earth) (Fixed Satellite Service (space-to-earth)).
  • the military radar system is typically a carrier-based radar.
  • the secondary system will be a wireless network system consisting of base stations and terminals called CBSD (Citizens Broadband Radio Service Device) and EUD (End User Device).
  • CBSD Cas Broadband Radio Service Device
  • EUD End User Device
  • the secondary system has a higher priority, and a priority access license (PAL: Priority Access License) that allows the shared bandwidth to be licensed and a general authorized access (GAA: General Authorized Access) that is equivalent to no license required are defined.
  • PAL Priority Access License
  • GAA General Authorized Access
  • Layer 1 (Tier 1) shown in FIG. 4 corresponds to the existing layer shown in FIG.
  • the layer 2 (Tier 2) shown in FIG. 4 corresponds to the priority access layer shown in FIG.
  • the layer 3 (Tier 3) shown in FIG. 4 corresponds to the general authorization access layer shown in FIG.
  • the primary system (communication system 1) of the present embodiment is not limited to the example shown in FIG.
  • Another type of wireless system may be the primary system (communication system 1).
  • another wireless system may be used as the primary system depending on the country / region / frequency band to which it is applied.
  • the primary system may be a television broadcasting system such as a DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) system.
  • the primary system may be a wireless system called FS (Fixed System).
  • the frequency may be shared in other frequency bands.
  • LSA and TVWS TV band White Space
  • the primary system may be a cellular communication system such as LTE (Long Term Evolution) or NR (New Radio).
  • the primary system may be an aeronautical radio system such as ARNS (Aeronautical Radio Navigation Service).
  • the primary system is not limited to the above wireless system, and may be another type of wireless system.
  • the free radio waves (White Space) used by the communication system 2 are not limited to the frequency band of Federal use band (3.55-3.70 GHz).
  • the communication system 2 may secondarily use a frequency band different from the Federal use band (3.55-3.70 GHz).
  • the primary system (communication system 1) is a television broadcasting system
  • the communication system 2 may be a system that secondarily uses the TV white space.
  • the TV white space refers to a frequency band that is not used by the television broadcasting system among the frequency channels assigned to the television broadcasting system (primary system). At this time, the TV white space may be a channel that is not used depending on the region.
  • the relationship between the communication system 1 and the communication system 2 is not limited to the frequency sharing relationship in which the communication system 1 is the primary system and the communication system 2 is the secondary system.
  • the relationship between the communication system 1 and the communication system 2 may be a network coexistence relationship between the same or different wireless systems that use the same frequency.
  • the existing system that uses the target band is called the primary system
  • the system of the secondary user is called the secondary system.
  • these (primary system, secondary) System) may be replaced with a system of another term.
  • the macro cell in HetNet may be the primary system
  • the small cell or the relay station may be the secondary system.
  • the base station may be the primary system
  • the Relay UE or Vehicle UE that realizes D2D or V2X existing in the coverage may be the secondary system.
  • the base station is not limited to the fixed type, and may be a portable type / mobile type.
  • the communication control device provided by the present invention may be provided in a base station, a relay station, a Relay UE, or the like.
  • frequency may be replaced by another term.
  • frequency has the terms “resource”, “resource block”, “resource element”, “channel”, “component carrier”, “carrier”, “subcarrier”, and similar meanings. It may be replaced by the term it has.
  • the frequency is a kind of radio wave resource.
  • Radio resource can also be paraphrased as "frequency resource”.
  • the communication system 2 is a wireless communication system that performs wireless communication by secondarily using the frequency band used by the communication system 1 (first wireless system).
  • the communication system 2 is a wireless communication system that dynamically shares a part or all of the frequency band assigned to the communication system 1.
  • the communication system 2 uses a predetermined radio access technology to provide a wireless service to a user or a device owned by the user.
  • the communication system 2 may be a cellular communication system such as W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), cdma2000 (Code Division Multiple Access 2000), LTE, NR, or the like.
  • LTE includes LTE-A (LTE-Advanced), LTE-A Pro (LTE-Advanced Pro), and EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access).
  • NR shall include NLAT (New Radio Access Technology) and FEUTRA (Further EUTRA).
  • the communication system 2 is not limited to the cellular communication system.
  • the communication system 2 may be another wireless communication system such as a wireless LAN (Local Area Network) system, a television broadcasting system, an aeronautical wireless system, or a space wireless communication system.
  • a wireless LAN Local Area Network
  • the communication system 1 is a primary system and the communication system 2 is a secondary system. As described above, there may be a plurality of each of the communication system 1 and the communication system 2.
  • the communication system 1 is composed of one wireless communication device 10 (wireless communication device 101 shown in FIG. 1 ), but may be composed of a plurality of wireless communication devices 10.
  • the configuration of the wireless communication device 10 may be the same as the configuration of the base station device 20 or the terminal device 30 described later.
  • the communication system 2 is typically composed of the following entities.
  • Communication equipment for example, base station equipment and proxy equipment
  • Terminal device Communication control device
  • the entity that becomes the communication device is assumed to be the base station device 20 and / or the proxy device 50, but the entity that becomes the communication device is not limited to the base station device 20 and the proxy device 50, and others. (For example, the terminal device 30 or the communication control device 40) may be used.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of the communication system 2 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 2 includes a base station device 20, a terminal device 30, a communication control device 40, and a proxy device 50.
  • the communication system 2 provides a wireless service to a user or a device owned by the user by operating in cooperation with each device (for example, a communication device such as a wireless communication device) constituting the communication system 2.
  • the wireless communication device is a device having a wireless communication function, and in the example of FIG. 5, the base station device 20 and the terminal device 30 correspond to each other.
  • the communication control device 40 and the proxy device 50 may have a wireless communication function.
  • the communication control device 40 and the proxy device 50 can also be regarded as wireless communication devices.
  • the wireless communication device may be simply referred to as a communication device.
  • the communication device is not limited to the wireless communication device.
  • a device that does not have a wireless communication function and can only perform wired communication can be regarded as a communication device.
  • the communication system 2 may include a plurality of base station devices 20, terminal devices 30, communication control devices 40, and proxy devices 50, respectively.
  • the communication system 1 includes a base station apparatus 20 1, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5 or the like as the base station apparatus 20.
  • the communication system 2 includes a terminal device 30 1, 30 2, 30 3, 30 4, etc. as a terminal device 30.
  • the communication system 1 includes a communication control unit 40 1, 40 2, etc. as a communication control unit 40.
  • the wireless communication device may be referred to as a wireless system.
  • each of the terminal devices 30 1 to 30 4 is one wireless system.
  • the communication system 1 is referred to as the first wireless system, but each of the one or more wireless communication devices 10 included in the communication system 1 may be regarded as the first wireless system.
  • one or a plurality of base station devices 20 included in the communication system 2 are referred to as a second radio system, but the communication system 2 itself may be regarded as a second radio system, and the communication system 2 may be regarded as a second radio system.
  • Each of the one or more terminal devices 30 provided may be regarded as a second wireless system. If the communication control device 40 and the proxy device 50 have a wireless communication function, each of the communication control device 40 or the proxy device 50 may be regarded as a second wireless system.
  • the wireless system may be one system composed of a plurality of communication devices including at least one wireless communication device.
  • a system composed of one or more base station devices 20 and one or more terminal devices 30 under the base station device 20 may be regarded as one wireless system.
  • each of the communication system 1 and the communication system 2 may be referred to as a wireless communication system or simply a communication system.
  • a system composed of a plurality of communication devices including one wireless communication device may be regarded as a first wireless system or a second wireless system.
  • the base station device 20 (second wireless system) is a wireless communication device that wirelessly communicates with the terminal device 30 or another communication device (another base station device 20, another proxy device 50).
  • the base station device 20 is a type of communication device.
  • the base station device 20 is, for example, a device corresponding to a radio base station (Base Station, Node B, eNB, gNB, etc.) or a radio access point (Access Point).
  • the base station device 20 may be a wireless relay station.
  • the base station device 20 may be a road base station device such as an RSU (Road Side Unit). Further, the base station device 20 may be an optical overhanging device called an RRH (Remote Radio Head).
  • the base station device 20 may be a receiving station of the Field Pickup Unit (FPU).
  • the base station of the wireless communication system may be referred to as a base station device.
  • the wireless access technology used by the base station device 20 may be a cellular communication technology or a wireless LAN technology. Further, the wireless access technology used by the base station apparatus 20 is not limited to these, and may be another wireless access technology.
  • the base station device 20 does not necessarily have to be fixed, and may be installed in a moving device such as an automobile. Further, the base station device 20 does not necessarily exist on the ground, but exists in the air or in space such as an aircraft, a drone, a helicopter, a satellite, or in the sea or in the sea such as a ship or a submarine.
  • the object to be used may be provided with a communication device function. In such a case, the base station device 20 can perform wireless communication with another communication device fixedly installed.
  • the size of the coverage of the base station apparatus 20 may also be from a large one such as a macro cell to a small one such as a pico cell. Of course, the size of the coverage of the base station apparatus 20 may be extremely small, such as a femtocell. Further, when the base station apparatus 20 has a beamforming capability, a cell or a service area may be formed for each beam.
  • the base station device 20 can be used, operated, and / or managed by various entities.
  • the base station device 20 includes a mobile communication operator (MNO: Mobile Network Operator), a virtual mobile communication operator (MVNO: Mobile Virtual Network Operator), a virtual mobile communication enabler (MVNE: Mobile Virtual Network Enabler), Neutral Host Network (NHN: Neutral Host Network) operators, broadcast operators, enterprises, educational institutions (school corporations, local government education committees, etc.), real estate (buildings, condominiums, etc.) managers, individuals, etc. can be assumed. ..
  • MNO Mobile Network Operator
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • MVNE Virtual Network Enabler
  • NHS Neutral Host Network
  • broadcast operators enterprises, educational institutions (school corporations, local government education committees, etc.), real estate (buildings, condominiums, etc.) managers, individuals, etc.
  • N Neutral Host Network
  • the subject of use, operation, and / or management of the base station apparatus 20 is not limited to these.
  • the base station device 20 may be installed and / or operated by one business operator, or may be installed and / or operated by one individual.
  • the installation / operation entity of the base station device 20 is not limited to these.
  • the base station device 20 may be jointly installed and operated by a plurality of businesses or a plurality of individuals.
  • the base station device 20 may be a shared facility used by a plurality of businesses or a plurality of individuals. In this case, the installation and / or operation of the equipment may be carried out by a third party different from the user.
  • the base station device 20 operated by the operator is typically connected to the Internet via a core network. Further, the base station apparatus 20 is operated and maintained by a function called OA & M (Operation, Administration & Maintenance).
  • the communication system 2 may have, for example, a network manager that integrally controls the base station apparatus 20 in the network.
  • the concept of a base station includes an access point and a wireless relay station (also referred to as a relay device). Further, the concept of a base station includes not only a structure having a function of a base station but also a device installed in the structure.
  • the structure is, for example, a building such as an office building, a house, a steel tower, a station facility, an airport facility, a port facility, or a stadium.
  • the concept of structure includes not only buildings but also non-building structures such as tunnels, bridges, dams, walls, and iron pillars, and equipment such as cranes, gates, and wind turbines.
  • the concept of structures includes not only structures on land (above ground in a narrow sense) or underground, but also structures on water such as piers and mega floats, and structures underwater such as ocean observation facilities.
  • the base station may be a base station (mobile station) configured to be movable.
  • the base station (mobile station) may be a wireless communication device installed on the mobile body or may be the mobile body itself.
  • the moving body may be a moving body (for example, a vehicle such as a car, a bus, a truck, a train, a linear motor car, etc.) that moves on land (ground in a narrow sense), or in the ground (for example, in a tunnel). It may be a moving body (for example, a subway) that moves around.
  • the mobile body may be a mobile terminal such as a smartphone.
  • the moving body may be a moving body moving on the water (for example, a ship such as a passenger ship, a cargo ship, a hovercraft, etc.), or a moving body moving underwater (for example, a submersible, a submarine, an unmanned submarine, etc.). Submersible). Further, the moving body may be a moving body moving in the atmosphere (for example, an aircraft such as an airplane, an airship, or a drone), or a space moving body moving outside the atmosphere (for example, an artificial satellite, a spaceship, or space). It may be an artificial celestial body such as a station or a spacecraft).
  • the terminal device 30 is a communication device having a communication function.
  • the terminal device 30 is typically a communication device such as a smartphone.
  • the terminal device 30 may be a user terminal such as a mobile phone, a smart device (smartphone or tablet), a wearable terminal, a PDA (Personal Digital Assistant), or a personal computer.
  • the terminal device 30 may be a motorcycle, a mobile relay vehicle, or the like equipped with a communication device such as an FPU.
  • the terminal device 30 may be referred to as User Equipment, User Terminal, User Station, Mobile Terminal, Mobile Station, or the like.
  • the terminal device 30 does not have to be used by a person.
  • the terminal device 30 may be a sensor installed in a factory machine or a building, such as a so-called MTC (Machine Type Communication). Further, the terminal device 30 may be an M2M (Machine to Machine) device or an IoT (Internet of Things) device. Further, the terminal device 30 may be a device having a relay communication function, as typified by D2D (Device to Device) and V2X (Vehicle to everything). Further, the terminal device 30 may be a device called CPE (Client Premises Equipment) used in a wireless backhaul or the like. Further, the terminal device 30 may be a wireless communication device installed on the mobile body, or may be the mobile body itself.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine to Machine
  • IoT Internet of Things
  • the terminal device 30 may be a device having a relay communication function, as typified by D2D (Device to Device) and V2X (
  • the terminal device 30 does not necessarily have to exist on the ground, but exists in the air or in space such as an aircraft, a drone, a helicopter, a satellite, or in the sea or in the sea such as a ship or a submarine. It may be an object.
  • the communication control device 40 is a device that manages the base station device 20.
  • the communication control device 40 is a device that controls wireless communication of the base station device 20.
  • the communication control device 40 determines a communication parameter (also referred to as an operation parameter) used by the base station device 20, and permits or instructs the base station device 20.
  • the communication control device 40 may be a network manager that integrally controls wireless devices in the network. Taking ETSI EN 303 387 and IEEE 802.119.1-2014 as an example, the communication control device 40 may be a control device such as a Spectram Manager / Coexistence Manager that controls radio wave interference between wireless devices.
  • the RLSS (Registered Location Secure Server) defined in IEEE 802.11-2016 can also be the communication control device 40.
  • a database database server, device, system
  • GLDB Geographiclocation database
  • SAS Specifictrum Access System
  • the control target of the communication control device 40 is the base station device 20, but the communication control device 40 may control the terminal device 30 under the control device 40.
  • FIG. 6 is a diagram showing a model in which the communication control device 40 is arranged in a distributed manner.
  • the communication control device 40 1 and the communication control unit 40 2 a plurality of communication control device 40 to exchange information on the base station device 20 that manages one another, the required frequency allocation and interference Perform control calculations.
  • the communication control device 40 may be a master-slave type device.
  • FIG. 7 is a diagram showing a model (so-called master-slave type model) in which one communication control device centrally controls a plurality of communication control devices.
  • the communication control device 40 3 are master communication control device
  • communication control unit 40 4, 40 5 is the slave communications controller.
  • the master communication control device can control a plurality of slave communication control devices and make a centralized decision.
  • the master communication control device can transfer or destroy the decision-making authority to each slave communication control device for the purpose of load balancing (load balancing) or the like.
  • the communication control device 40 can acquire necessary information from entities other than the base station device 20, the terminal device 30, and the proxy device 50 for its role.
  • the communication control device 40 can acquire information necessary for protection, such as location information of the primary system, from a database (regular database) managed and operated by a national / regional radio wave administrative agency, for example.
  • a database regular database
  • An example of a regulatory database is the ULS (Universal Licensing System) operated by the Federal Communications Commissions of the United States.
  • Other examples of information required for protection include out-of-band radiation limit (OOBE (Out-of-Band Emission) Limit), adjacent channel leakage ratio (ACLR: Adjacent Channel Leakage Ratio), and adjacent channel selectivity (Adjacent). Channel Selectivity), fading margin, and / or protection ratio (PR), etc. may be included. For these examples, it is desirable to use them when the numerical values are fixedly given by law.
  • OOBE Out-of-Band Emission
  • ACLR Adjacent Channel Leak
  • the communication control device 40 can acquire detailed specifications and usage schedule information of the radio station (primary radio station) of the primary system from the radio station specification database and the radio station usage schedule database.
  • the radio station specification database in which the specifications of the primary radio station are input and the radio station usage schedule database in which the usage schedule information is input are managed and operated by the broadcaster or public business organization that is the operator of the primary system. May be done.
  • the radio station specification database and the radio station usage schedule database are provided by broadcasters, public business organizations, etc., which are the operators of the primary system, as well as communication control device operators, government agencies, third-party organizations, etc. May be managed and operated.
  • the primary system operator stores various information of the primary radio station before actually using the radio station.
  • this database can be operated as one database. Further, the acquisition of various information does not necessarily have to go through the database, and for example, the primary system operator can directly input the information to the communication control device 40 by using the HTTP request / response or the like.
  • the communication control device 40 acquires radio wave sensing information from a radio wave sensing system installed and operated for the purpose of detecting radio waves in the primary system.
  • the communication control device 40 can acquire radio wave detection information of the primary system from a radio wave sensing system such as an environmental sensing function (ESC: Environmental Sensing Capability) in the US CBRS.
  • ESC Environmental Sensing Capability
  • the communication control device 40 may acquire the radio wave detection information of the primary system from these.
  • the primary system operator may directly notify the communication control device 40 of the use of the radio station without performing radio wave sensing. At this time, the primary system operator can notify the use by writing information such as the usage time and location in a database such as a wireless station usage schedule database. It is also conceivable that the primary system operator directly inputs to the communication control device 40 by using the HTTP request / response or the like.
  • the proxy device 50 (proxy system) is a device that communicates with the communication control device 40 on behalf of (representatively) one or a plurality of communication devices (for example, the base station device 20).
  • the proxy device 50 is also a type of communication device.
  • the proxy device 50 may be a DP (Domain Proxy) defined in Non-Patent Document 2 and the like.
  • the DP refers to an entity that communicates with SAS on behalf of each of a plurality of CBSDs or a network composed of a plurality of CBSDs.
  • the proxy device 50 is not limited to the DP defined in Non-Patent Document 2 as long as it has a function of communicating with the communication control device 40 on behalf of (representative) one or a plurality of communication devices. ..
  • the network manager that integrally controls the base station device 20 in the network may be regarded as the proxy device 50.
  • the interface between each entity may be wired or wireless.
  • a communication control device and a communication device not only a wired line but also a wireless interface that does not depend on frequency sharing can be used.
  • the wireless interface is, for example, a wireless interface provided by a mobile communication operator via a licensed band or a wireless interface using an existing license-exempt band (for example, Wi). -A wireless interface that uses Fi communication) or the like.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of the base station device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station device 20 is a wireless communication device (wireless system) that wirelessly communicates with the terminal device 30 under the control of the communication control device 40.
  • the base station device 20 is a base station device (ground station device) located on the ground.
  • the base station device 20 may be a base station device arranged on a structure on the ground, or may be a base station device installed on a mobile body moving on the ground. More specifically, the base station device 20 may be an antenna installed in a structure such as a building and a signal processing device connected to the antenna.
  • the base station device 20 may be a structure or a moving body itself. "Ground” is not only on land (ground in a narrow sense) but also on the ground in a broad sense including underground, water, and water.
  • the base station device 20 is a type of communication device.
  • the base station device 20 is not limited to the ground station device.
  • the base station device 20 may be a base station device (non-ground station device) that moves or floats in the air or in space.
  • the base station device 20 may be an aircraft station device or a satellite station device.
  • the aircraft station device may be a device mounted on an aircraft or the like, or may be an aircraft itself.
  • the concept of an aircraft includes not only heavy aircraft such as airplanes and gliders, but also light aircraft such as balloons and airships.
  • the concept of an aircraft also includes rotary-wing aircraft such as helicopters and autogyros.
  • the aircraft station device (or the aircraft on which the aircraft station device is mounted) may be a manned aircraft or an unmanned aerial vehicle such as a drone.
  • the satellite station device may be a device mounted on a space mobile body such as an artificial satellite, or may be a space mobile body itself.
  • the satellites that serve as satellite station equipment are low orbit (LEO: Low Earth Orbiting) satellites, medium orbit (MEO: Medium Earth Orbiting) satellites, geostationary orbit (GEO: Geostationary Earth Orbiting) satellites, and highly elliptical orbit (HEO: Highly Elliptical Orbiting). ) It may be any of the satellites.
  • the satellite station device may be a device mounted on a low earth orbit satellite, a medium earth orbit satellite, a geostationary satellite, or a high elliptical orbit satellite.
  • the base station device 20 may be a relay station device.
  • the relay station device is, for example, an aviation station or an earth station.
  • the relay station device can be regarded as a kind of the above-mentioned relay device.
  • An aviation station is a radio station installed on the ground or on a mobile body moving on the ground to communicate with an aircraft station device.
  • the earth station is a radio station located on the earth (including the air) in order to communicate with the satellite station device.
  • the earth station may be a large earth station or a small earth station such as VSAT (Very Small Aperture Terminal).
  • the earth station may be a VSAT controlled earth station (also referred to as a master station or a HUB station) or a VSAT earth station (also referred to as a slave station).
  • the earth station may be a radio station installed in a mobile body moving on the ground.
  • an onboard earth station ESV: Earth Stations on board Vessels
  • the earth station may include an aircraft earth station installed on an aircraft (including a helicopter) and communicating with a satellite station.
  • the earth station may include an aviation earth station which is installed on a mobile body moving on the ground and communicates with an aircraft earth station via a satellite station.
  • the relay station device may be a portable mobile radio station that communicates with a satellite station or an aircraft station.
  • the base station device 20 includes a wireless communication unit 21, a storage unit 22, a network communication unit 23, and a control unit 24.
  • the configuration shown in FIG. 8 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the base station device 20 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated devices.
  • the wireless communication unit 21 is a wireless communication interface that wirelessly communicates with other communication devices (for example, a terminal device 30, a communication control device 40, a proxy device 50, and another base station device 20).
  • the wireless communication unit 21 operates according to the control of the control unit 24.
  • the wireless communication unit 21 may support a plurality of wireless access methods.
  • the wireless communication unit 21 may support both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 21 may support other cellular communication methods such as W-CDMA and cdma2000.
  • the wireless communication unit 21 may support a wireless LAN communication method in addition to the cellular communication method. Of course, the wireless communication unit 21 may only support one wireless access method.
  • the wireless communication unit 21 includes a reception processing unit 211, a transmission processing unit 212, and an antenna 213.
  • the wireless communication unit 21 may include a plurality of reception processing units 211, transmission processing units 212, and antennas 213, respectively.
  • each unit of the wireless communication unit 21 may be individually configured for each wireless access method. For example, if the base station apparatus 20 corresponds to NR and LTE, the reception processing unit 211 and the transmission processing unit 212 may be individually configured by NR and LTE.
  • the reception processing unit 211 processes the uplink signal received via the antenna 213.
  • the reception processing unit 211 includes a wireless reception unit 211a, a multiple separation unit 211b, a demodulation unit 211c, and a decoding unit 211d.
  • the radio receiver 211a performs down-conversion, removal of unnecessary frequency components, control of amplification level, orthogonal demodulation, conversion to digital signal, removal of guard interval, and fast Fourier transform of the frequency domain signal for the uplink signal. Extract, etc.
  • the wireless access system of the base station device 20 is a cellular communication system such as LTE.
  • the multiplex separation unit 211b separates the uplink channel such as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and the uplink reference signal from the signal output from the wireless reception unit 211a.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the demodulation unit 211c demodulates the received signal with respect to the modulation symbol of the uplink channel by using a modulation method such as BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).
  • the modulation method used by the demodulation unit 211c may be 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, or 256QAM.
  • the decoding unit 211d performs decoding processing on the coded bits of the demodulated uplink channel.
  • the decoded uplink data and uplink control information are output to the control unit 24.
  • the transmission processing unit 212 performs transmission processing of downlink control information and downlink data.
  • the transmission processing unit 212 includes a coding unit 212a, a modulation unit 212b, a multiplexing unit 212c, and a wireless transmission unit 212d.
  • the coding unit 212a encodes the downlink control information and the downlink data input from the control unit 24 by using a coding method such as block coding, convolutional coding, or turbo coding.
  • the modulation unit 212b modulates the coding bits output from the coding unit 212a by a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM and the like.
  • the multiplexing unit 212c multiplexes the modulation symbol of each channel and the downlink reference signal and arranges them in a predetermined resource element.
  • the wireless transmission unit 212d performs various signal processing on the signal from the multiplexing unit 212c.
  • the radio transmitter 212d converts to the time domain by fast Fourier transform, adds a guard interval, generates a baseband digital signal, converts to an analog signal, quadrature modulation, up-conversion, removes an extra frequency component, and so on. Performs processing such as power amplification.
  • the signal generated by the transmission processing unit 212 is transmitted from the antenna 213.
  • the storage unit 22 is a storage device that can read and write data such as DRAM, SRAM, flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 22 functions as a storage means for the base station device 20.
  • the storage unit 22 stores desired transmission power information, operating parameters, possessed resource information, and the like.
  • the desired transmission power information is information on the transmission power required by the base station device 20 from the communication control device 40 as information on the transmission power required for transmitting radio waves.
  • the operation parameter is information (for example, setting information) related to the radio wave transmission operation of the base station device 20.
  • the operating parameter is information on the maximum value (maximum allowable transmission power) of the transmission power allowed in the base station apparatus 20.
  • the operating parameters are not limited to the information on the maximum allowable transmission power.
  • the possessed resource information is information regarding possession of the radio resource of the base station apparatus 20.
  • the possessed resource information is information on radio resources currently available to the base station apparatus 20.
  • the resource-rich information is information on the amount of interference margin held by the base station device 20 from the communication control device 40.
  • the information on the holding amount may be the information for each resource block described later. That is, the possessed resource information may be information about the resource block possessed by the base station apparatus 20 (for example, the resource block possession amount).
  • the network communication unit 23 is a communication interface for communicating with other devices (for example, a communication control device 40, a proxy device 50, and another base station device 20).
  • the network communication unit 23 is a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card).
  • the network communication unit 23 may be a USB interface composed of a USB (Universal Serial Bus) host controller, a USB port, and the like. Further, the network communication unit 23 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the network communication unit 23 functions as a network communication means for the base station device 20.
  • the network communication unit 23 communicates with other devices according to the control of the control unit 24.
  • the control unit 24 is a controller that controls each unit of the base station device 20.
  • the control unit 24 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 24 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the base station device 20 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 24 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be regarded as controllers.
  • the control unit 24 includes an acquisition unit 241, a setting unit 242, a transmission unit 243, and a wireless communication control unit 244.
  • Each block (acquisition unit 241 to wireless communication control unit 244) constituting the control unit 24 is a functional block indicating the function of the control unit 24, respectively.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be one software module realized by software (including a microprogram), or may be one circuit block on a semiconductor chip (die).
  • each functional block may be one processor or one integrated circuit.
  • the method of configuring the functional block is arbitrary.
  • the control unit 24 may be configured in a functional unit different from the above-mentioned functional block.
  • Each block (acquisition unit 241 to wireless communication control unit 244) constituting the control unit 24 may operate as follows, for example.
  • the transmission unit 243 is an acquisition unit that acquires information on a grant usage mode for a communication device that uses radio waves in the frequency band used by the first wireless system to use the radio waves, and information on the grant usage mode. Requests the grant and transmits information on the usage mode of the grant to the communication control device 40 including the processing unit that performs the processing related to the grant based on the above. Then, the wireless communication control unit 244 controls the wireless communication unit 21 based on the grant given by the communication control device 40 based on the request of the grant.
  • each block acquisition unit 241 to wireless communication control unit 244
  • control unit 24 The operation of each block (acquisition unit 241 to wireless communication control unit 244) constituting the control unit 24 will be described later.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 30 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 30 is a communication device that wirelessly communicates with the base station device 20 and / or the communication control device 40.
  • the concept of a communication device includes not only a base station device and a proxy device but also a terminal device.
  • a communication device (or wireless communication device) can be rephrased as a wireless system.
  • the terminal device 30 includes a wireless communication unit 31, a storage unit 32, an input / output unit 33, and a control unit 34.
  • the configuration shown in FIG. 9 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the terminal device 30 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the wireless communication unit 31 is a wireless communication interface that wirelessly communicates with other communication devices (for example, the base station device 20 and the other terminal device 30).
  • the wireless communication unit 31 operates according to the control of the control unit 34.
  • the wireless communication unit 31 corresponds to one or a plurality of wireless access methods.
  • the wireless communication unit 31 corresponds to both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 31 may support other wireless access methods such as W-CDMA and cdma2000.
  • the wireless communication unit 31 includes a reception processing unit 311, a transmission processing unit 312, and an antenna 313.
  • the wireless communication unit 31 may include a plurality of reception processing units 311 and transmission processing units 312, and a plurality of antennas 313, respectively.
  • each unit of the wireless communication unit 31 may be individually configured for each wireless access method.
  • the reception processing unit 311 and the transmission processing unit 312 may be individually configured by LTE and NR.
  • the configurations of the reception processing unit 311 and the transmission processing unit 312 are the same as those of the reception processing unit 211 and the transmission processing unit 212 of the base station apparatus 20.
  • the storage unit 32 is a storage device that can read and write data such as DRAM, SRAM, flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 32 functions as a storage means for the terminal device 30.
  • the input / output unit 33 is a user interface for exchanging information with the user.
  • the input / output unit 33 is an operation device for the user to perform various operations such as a keyboard, a mouse, operation keys, and a touch panel.
  • the input / output unit 33 is a display device such as a liquid crystal display (Liquid Crystal Display) or an organic EL display (Organic Electroluminescence Display).
  • the input / output unit 33 may be an audio device such as a speaker or a buzzer.
  • the input / output unit 33 may be a lighting device such as an LED (Light Emitting Diode) lamp.
  • the input / output unit 33 functions as an input / output means (input means, output means, operation means, or notification means) of the terminal device 30.
  • the control unit 34 is a controller that controls each unit of the terminal device 30.
  • the control unit 34 is realized by, for example, a processor such as a CPU or MPU.
  • the control unit 34 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the terminal device 30 with the RAM or the like as a work area.
  • the control unit 34 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC or FPGA.
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be regarded as controllers.
  • the communication control device 40 is a device that controls wireless communication of the base station device 20.
  • the communication control device 40 may control the wireless communication of the terminal device 30 via the base station device 20 or directly.
  • the communication control device 40 may be a network manager that integrally controls wireless devices in the network.
  • the communication control device 40 may be a Spectrum Manager / Coexistence Manager.
  • the communication control device 40 may be a database server such as GLDB (Geolocation database) or SAS (Spectrum Access System).
  • the communication control device 40 may be a device that constitutes a core network.
  • the core network CN is, for example, EPC (Evolved Packet Core) or 5GC (5G Core network).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC 5G Core network
  • the communication control device 40 may be, for example, a device having a function as an MME (Mobility Management Entity).
  • MME Mobility Management Entity
  • the communication control device 40 may be, for example, a device having a function as an AMF (Access and Mobility Management Function).
  • the communication control device 40 does not necessarily have to be a device that constitutes a core network.
  • the communication control device 40 may be a device having a function as an RNC (Radio Network Controller).
  • RNC Radio Network Controller
  • the communication control device 40 may have a gateway function.
  • the communication control device 40 may be a device having a function as an S-GW (Serving Gateway) or a P-GW (Packet Data Network Gateway).
  • the communication control device 40 may be a device having a function as an UPF (User Plane Function).
  • the communication control device 40 does not necessarily have to be a device that constitutes the core network. For example, assume that the core network is a W-CDMA or cdma2000 core network. At this time, the communication control device 40 may be a device that functions as an RNC (Radio Network Controller).
  • RNC Radio Network Controller
  • the communication control device 40 may be a system that controls a plurality of secondary systems.
  • the communication system 2 can be regarded as a system including a plurality of secondary systems.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of the communication control device 40 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication control device 40 includes a wireless communication unit 41, a storage unit 42, a network communication unit 43, and a control unit 44.
  • the configuration shown in FIG. 10 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the communication control device 40 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the communication control device 40 may be composed of a plurality of server devices.
  • the wireless communication unit 41 is a wireless communication interface that wirelessly communicates with other communication devices (for example, a base station device 20, a terminal device 30, a proxy device 50, and another communication control device 40).
  • the wireless communication unit 41 operates according to the control of the control unit 44.
  • the wireless communication unit 31 corresponds to one or a plurality of wireless access methods.
  • the wireless communication unit 31 corresponds to both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 31 may support other wireless access methods such as W-CDMA and cdma2000.
  • the configuration of the wireless communication unit 41 is the same as that of the wireless communication unit 21 of the base station device 20.
  • the storage unit 42 is a storage device that can read and write data such as DRAM, SRAM, flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 22 functions as a storage means for the base station device 20.
  • the storage unit 22 stores the operation parameters of each of the plurality of base station devices 20 constituting the communication system 2.
  • the storage unit 22 may store the possessed resource information of each of the plurality of base station devices 20 constituting the communication system 2. As described above, the possessed resource information is information regarding the possession of the radio resource of the base station apparatus 20.
  • the communication control device 40 may store information in the file server 60.
  • the network communication unit 43 is a communication interface for communicating with other devices (for example, the base station device 20, the proxy device 50, and the other communication control device 40).
  • the network communication unit 43 may be a network interface or a device connection interface.
  • the network communication unit 43 may be a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card).
  • the network communication unit 43 may be a USB interface composed of a USB (Universal Serial Bus) host controller, a USB port, and the like.
  • the network communication unit 43 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the network communication unit 43 functions as a communication means of the communication control device 40.
  • the network communication unit 43 communicates with the base station device 20, the terminal device 30, and the proxy device 50 under the control of the control unit 44.
  • the control unit 44 is a controller that controls each unit of the communication control device 40.
  • the control unit 44 is realized by, for example, a processor such as a CPU or MPU.
  • the control unit 44 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the communication control device 40 using the RAM or the like as a work area.
  • the control unit 44 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC or FPGA.
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be regarded as controllers.
  • the control unit 44 controls the operation related to the grant by communicating with the base station device 20, the terminal device 30, and the proxy device 50 via the network communication unit 43.
  • the control unit 44 includes an acquisition unit 441, a determination unit 442, a notification unit 443, and a communication control unit 444.
  • Each block (acquisition unit 441 to communication control unit 444) constituting the control unit 44 is a functional block indicating the function of the control unit 44, respectively.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be one software module realized by software (including a microprogram), or may be one circuit block on a semiconductor chip (die).
  • each functional block may be one processor or one integrated circuit.
  • the method of configuring the functional block is arbitrary.
  • the control unit 44 may be configured in a functional unit different from the above-mentioned functional block.
  • Each block (acquisition unit 441 to communication control unit 444) constituting the control unit 44 may operate as follows, for example.
  • the acquisition unit 441 is a processing unit that acquires various information in, for example, an operation related to a grant by communicating with the base station device 20, the terminal device 30, and the proxy device 50. For example, the acquisition unit 441 acquires information on the usage mode of the grant for the second radio system to secondarily use the frequency band used by the first radio system.
  • the acquisition unit 441 acquires the position information of the terminal device 30.
  • the acquisition unit 441 acquires area information (movement prediction range information) indicating the predicted movement area 301 in which the terminal device 30 is predicted to move.
  • the determination unit 442 performs frequency use permission processing and area determination processing in response to a request (frequency use permission, frequency use notification, etc.) from the second radio system that secondarily uses the frequency band used by the first radio system. It is a processing unit that determines whether or not secondary use is possible (details will be described later). For example, the determination unit 442 uses the terminal device 30 for the secondary use of the frequency band used by the primary system by the terminal device 30 based on the area information and the position information acquired by the acquisition unit 441 (hereinafter, “2 of the primary system”). It is called "next use").
  • the notification unit 443 responds to a request (frequency usage permission, frequency usage notification, etc.) from the second wireless system that secondarily uses the frequency band used by the first wireless system according to the determination result of the determination unit 442. It is a processing unit that notifies (details will be described later). For example, the notification unit 443 notifies the terminal device 30 of the availability of the secondary use of the primary system by the terminal device 30, which is determined by the determination unit 442, as a response.
  • the communication control unit 444 is a processing unit that controls communication with the base station device 20, the terminal device 30, and the proxy device 50.
  • the communication control unit 444 controls the frequency usage notification interval and the like (details will be described later).
  • control unit 44 selects and selects one from a plurality of primary system protection methods including a dynamic or static protection method based on the usage pattern and usage position information of the radio station of the primary system. It functions as a processing unit that protects the radio station of the primary system based on the protection method.
  • control unit 44 selects and implements one of the static protection methods when the radio station is planned use, and selects one of the dynamic protection methods when the radio station is used unscheduled. And carry out.
  • control unit 44 selects and implements point protection based on the protection target point of the radio station, which is determined based on the usage position information of the radio station, and is determined based on the usage position information of the radio station.
  • Area protection is selected and implemented based on the protected area of the radio station.
  • control unit 44 predicts the protected point and the protected area when the protected point and the protected area are not included in the usage schedule of the radio station and when the protected point and the protected area are newly set. Functions as a processing unit.
  • control unit 44 predicts the protection target point and the protection target area based on the usage position information of the second radio station different from the first radio station which is the radio station of the primary system.
  • control unit 44 calculates the communication quality when the signal of the first radio station is received by the second radio station based on the usage position information of the second radio station, and is based on the calculated communication quality. To predict the protected points and protected areas.
  • control unit 44 predicts the protection target point and the protection target area based on the antenna information of the antenna used in the second radio station.
  • control unit 44 predicts the protection target point and the protection target area based on the usage position information of the third radio station of the radio system different from the primary system.
  • control unit 44 determines the communication quality when the signal of the third radio station is received by the first radio station, which is the radio station of the primary system, based on the usage position information of the third radio station. calculate.
  • the control unit 44 predicts the usage position information of the third radio station based on the calculated communication quality, and uses the predicted position information as a protection target point or a protection target area.
  • control unit 44 uses the usage position information of the third radio station as the usage position information of the fourth radio station, which is the radio station of the primary system, and uses the signal of the fifth radio station, which is the radio station of the primary system, as the usage position information.
  • the communication quality received by the fourth radio station is calculated.
  • the control unit 44 predicts the protection target point and the protection target point of the fifth radio station based on the calculated communication quality.
  • control unit 44 predicts the usage position information of the radio station of the primary system based on the antenna information of the antenna used in the third radio station.
  • control unit 44 functions as a processing unit that determines a plurality of areas obtained by dividing the protected area according to a certain standard into dynamic protected areas.
  • control unit 44 determines the dynamic protection target area obtained by dividing the protection target area into a plurality of areas using parameters set based on the usage detection accuracy of the radio station.
  • control unit 44 determines a dynamic protection target area in which the protection target area is divided into a plurality of areas using parameters set based on the detection accuracy of the primary system and the position information accuracy of the primary system.
  • control unit 44 determines a dynamic protection target area in which the protection target area is divided into a plurality of areas by using a parameter set based on the fluctuation of the position information accuracy due to the surrounding environment.
  • control unit 44 determines a dynamic protection target area in which the protection target area is divided into a plurality of areas using parameters set based on the arrangement information of the detection unit that detects the primary system.
  • control unit 44 determines dynamically protected areas of different sizes in the same area.
  • control unit 44 determines a dynamic protection target area in which the protection target area is divided into a plurality of areas using parameters set based on the positioning function accuracy of the radio station of the radio system different from the primary system. ..
  • control unit 44 divides the entire moving area of the radio station into a plurality of areas, and determines the protection target area set for the communication target radio station in each of the divided areas as a dynamic protection target area.
  • control unit 44 functions as a processing unit for determining a protection target point or a protection target area by setting the protection target antenna direction at regular intervals within the rotation range of the antenna being used in the radio station.
  • control unit 44 sets the two-dimensional direction of the protected antenna by dividing the range of the horizontal direction in which the antenna rotates during use at a constant angle.
  • control unit 44 sets the three-dimensional protection target antenna direction by dividing the range of the horizontal direction and the range of the tilt angle during use of the antenna by a constant angle.
  • control unit 44 predicts the rotation range of the antenna in use by using the protected area or the protected point of the radio station as the communication partner.
  • control unit 44 sets the angle formed by the two tangents drawn from the radio station to the protected area of the radio station as the communication partner as the range of the horizontal direction in which the antenna in use rotates. ..
  • control unit 44 projects the protected area of the radio station to be communicated with the sphere centered on the radio station of the primary system, and the antenna takes the projected area on the spherical surface during use.
  • control unit 44 changes the interval when setting the direction of the antenna to be protected according to the calculation ability of its own machine.
  • control unit 44 is a processing unit that selects dynamic point protection or dynamic area protection by using a dynamic antenna rotation range in which the rotation range of the antenna that can be taken by the antenna of the radio station is divided by a certain standard. Functions as.
  • control unit 44 sets a plurality of protected antenna directions within the dynamic antenna rotation range.
  • control unit 44 sets the two-dimensional dynamic antenna rotation range by dividing the range in the horizontal direction of the antenna that may be used at a constant angle.
  • control unit 44 sets the three-dimensional dynamic antenna rotation range by dividing the horizontal direction range and the tilt angle range in which the antenna rotates during use at a constant angle.
  • control unit 44 sets the dynamic antenna rotation range using the antenna rotation range that may be used, which is predicted from the information of another radio station that can be a communication partner.
  • control unit 44 sets the dynamic antenna rotation range using the parameters set based on the detection accuracy of the antenna direction when the radio station is used.
  • control unit 44 sets the dynamic antenna rotation range using the parameters set based on the detection accuracy of the antenna direction by the detection unit that detects the antenna direction.
  • control unit 44 sets two or more dynamic antenna rotation ranges having different division sizes in the antenna rotation range that may be used.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of the proxy device 50 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the proxy device 50 is a communication device that communicates with the base station device 20 and the communication control device 40.
  • the proxy device 50 is a proxy system that communicates with the communication control device 40 on behalf of (representatively) one or a plurality of base station devices 20.
  • the proxy device 50 is a domain proxy (DP: Domain Proxy) that represents (represents) a plurality of CBSDs.
  • DP Domain Proxy
  • the proxy system may be composed of one device or a plurality of devices.
  • the communication between the proxy device 50 and the base station device 20 may be wired communication or wireless communication.
  • the communication between the proxy device 50 and the communication control device 40 may be wired communication or wireless communication.
  • the communication device represented (represented) by the proxy device 50 is not limited to the base station device 20, and may be, for example, the terminal device 30.
  • one or more communication devices for example, one or more base station devices 20
  • subordinate communication devices for example, subordinate base station devices 20.
  • the proxy device 50 includes a wireless communication unit 51, a storage unit 52, a network communication unit 53, and a control unit 54.
  • the configuration shown in FIG. 10 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the proxy device 50 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the wireless communication unit 51 is a wireless communication interface that wirelessly communicates with other communication devices (for example, a base station device 20, a terminal device 30, a communication control device 40, and another proxy device 50).
  • the wireless communication unit 51 operates according to the control of the control unit 54.
  • the wireless communication unit 51 corresponds to one or a plurality of wireless access methods.
  • the wireless communication unit 31 corresponds to both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 51 may support other wireless access methods such as W-CDMA and cdma2000.
  • the storage unit 52 is a storage device that can read and write data such as DRAM, SRAM, flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 52 functions as a storage means for the proxy device 50.
  • the storage unit 22 may store desired transmission power information, operating parameters, possessed resource information, and the like of each of the subordinate base station devices 20.
  • the network communication unit 53 is a communication interface for communicating with other devices (for example, a base station device 20, a communication control device 40, and another proxy device 50).
  • the network communication unit 53 is a LAN interface such as a NIC.
  • the network communication unit 53 may be a USB interface composed of a USB host controller, a USB port, and the like. Further, the network communication unit 53 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the network communication unit 53 functions as a network communication means of the proxy device 50.
  • the network communication unit 53 communicates with other devices according to the control of the control unit 54.
  • the control unit 54 is a controller that controls each unit of the proxy device 50.
  • the control unit 54 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 54 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the proxy device 50 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 24 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be regarded as controllers.
  • the control unit 54 includes an acquisition unit 541, a first transmission unit 542, and a second transmission unit 543.
  • Each block (acquisition unit 541 to the second transmission unit 543) constituting the control unit 54 is a functional block indicating the function of the control unit 54, respectively.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the above-mentioned functional blocks may be one software module realized by software (including a microprogram), or may be one circuit block on a semiconductor chip (die).
  • each functional block may be one processor or one integrated circuit.
  • the method of configuring the functional block is arbitrary.
  • the control unit 54 may be configured in a functional unit different from the above-mentioned functional block.
  • Each block (acquisition unit 541 to second transmission unit 543) constituting the control unit 54 may operate as follows, for example.
  • the first transmission unit 542 requests the grant on behalf of the communication device (for example, the base station device 20) under the communication control device 40, and transmits information on the usage mode of the grant. Then, the first transmission unit 542 notifies the subordinate communication device (for example, the base station device 20) of the information regarding the grant given from the communication control device 40 based on the grant request.
  • the communication control device 40 includes an acquisition unit and a processing unit.
  • the acquisition unit acquires information on the usage mode of the grant for the communication device using the radio wave of the frequency band used by the first wireless system to secondarily use the frequency band.
  • the processing unit performs processing related to the grant based on the information regarding the usage mode of the grant.
  • each block (acquisition unit 541 to second transmission unit 543) constituting the control unit 54 is the operation of each block (acquisition unit 241 to transmission unit 243) constituting the control unit 24 of the base station apparatus 20.
  • the acquisition unit 541 may be the same as the acquisition unit 241 and the first transmission unit 542 and the second transmission unit 543 may be the same as the transmission unit 243.
  • the description of the acquisition unit 241 appearing in the following description can be replaced with the acquisition unit 541, and the description of the transmission unit 243 can be replaced with the first transmission unit 542 and the second transmission unit 543.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing an example of an interference model assumed in the embodiment of the present disclosure.
  • the description of the base station device 20 that appears in the following description can be replaced with a word indicating another communication device having a wireless communication function.
  • the interference model shown in FIG. 12 is applied, for example, when the primary system has a service area.
  • the communication system 1 primary system
  • the communication system 1 is a wireless communication system having a service area.
  • This service area becomes, for example, a protected area of the communication system 1.
  • a plurality of interference calculation reference points (hereinafter referred to as protection points) are set in the protection area.
  • the protection point is set by, for example, the operator of the communication system 1 or a public institution that manages radio waves (hereinafter referred to as an administrator).
  • the administrator may divide the protected area in a grid pattern and use the center of a predetermined grid as a protection point.
  • the method of determining the protection point is arbitrary.
  • the interference margin of each protection point is set by the administrator or the like.
  • FIG. 12 shows the interference that the plurality of base station devices 20 constituting the communication system 2 (secondary system) give to the protection points.
  • the communication control device 40 of the communication system 2 controls the transmission power of the plurality of base station devices 20 so that the cumulative interference at each protection point does not exceed the set interference margin.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing another example of the interference model assumed in the embodiment of the present disclosure.
  • the interference model shown in FIG. 13 is applied, for example, when the primary system performs only reception.
  • the communication system 1 primary system
  • the communication system 1 has a receiving antenna as the wireless communication device 102.
  • the wireless communication device 102 is, for example, a receiving antenna of a satellite ground station.
  • the communication control device 40 of the communication system 2 uses the position of the receiving antenna as a protection point, and controls the transmission power of the plurality of base station devices 20 so that the cumulative interference at that point does not exceed the interference margin.
  • the primary system protection method can be classified into the following two types, for example.
  • the interference margin simultaneous distribution type primary system protection method for example, the method disclosed in Non-Patent Document 3 (for example, the calculation method of the maximum allowable EIRP) can be mentioned.
  • the interference margin sequential allocation type primary system protection method for example, the sequential allocation process (IAP: Iterative Allocation Process) disclosed in Non-Patent Document 6 can be mentioned.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining a primary system protection method of the interference margin simultaneous distribution type.
  • the communication control device 40 calculates the maximum allowable transmission power of the secondary system using "a value uniquely obtained by the positional relationship between the protection reference point of the primary system and the secondary system" as a reference value.
  • the allowable interference threshold of the primary system is I accident .
  • This threshold value may be an actual threshold value, or may be a value set by considering a certain margin (for example, Protection Ratio) from the actual threshold value in consideration of calculation error and interference fluctuation.
  • interference control means determining the transmission power (EIRP, Conducted Power + Antenna gain, etc.) of the wireless device so as not to exceed the allowable interference threshold. At this time, if there are many base station devices 20 and each of them does not exceed the allowable interference threshold value, the interference power received in the communication system 1 (primary system) may exceed the allowable interference threshold value. .. Therefore, the interference margin (allowable interference amount) is "allocated" based on the number of base station devices 20 registered in the communication control device 40.
  • the total number of base station devices 20 is 5. Therefore, the permissible interference amount of I accident / 5 is distributed to each individual. Since the base station device 20 cannot recognize this distribution amount by itself, it recognizes it through the communication control device 40 or acquires the transmission power determined based on this distribution amount. Since the communication control device 40 cannot recognize the number of wireless devices managed by the other communication control device 40, the total number can be recognized and the allowable interference amount can be distributed by exchanging information with each other. Will be. For example, the allowable interference quantity of 3I the accept / 5 is assigned by the communication control unit 40 within 1.
  • the interference margin not used by the base station apparatus 20 can be a residual interference margin.
  • FIG. 15 is a diagram showing a state in which a residual interference margin is generated.
  • FIG. 15 shows the total amount of interference set for each of the two communication control devices 40 (communication control devices 40 1 , 402). Further, in FIG. 15, two interference amount plurality of base station apparatus 20 (the base station apparatus 20 1 to 20 5) is applied to the predetermined protection point of a communication system 1 is under control of the communication control device 40 (Interference Amount) is shown.
  • the amount of interference obtained by subtracting the amount of interference by the base station device 20 from the total amount of interference of each of the two communication control devices 40 is the residual interference margin.
  • the surplus interference amount is referred to as a surplus interference margin.
  • the residual interference margin can be rephrased as the amount of residual interference.
  • each of the plurality of base station devices 20 stores desired transmission power information in the storage unit 22.
  • the desired transmission power information is information on the transmission power required by the base station device 20 from the communication control device 40 as information on the transmission power required for transmitting radio waves.
  • the base station devices 201 to 204 each hold desired transmission power information A to D.
  • the communication control device 40 allocates interference amounts A to D to the base station devices 201 to 204, respectively, based on the desired transmission power information A to D.
  • the registration procedure is a procedure for registering device parameters related to the base station device 20 and the like in the communication control device 40.
  • the base station device 20 or one or more communication systems including the plurality of base station devices 20 start the registration procedure by notifying the communication control device 40 of a registration request including the device parameters.
  • the registration request may be transmitted by a communication system (for example, a proxy system such as a proxy device 50) representing (representing) one or a plurality of base station devices 20.
  • the communication system representing (representing) a plurality of base station devices 20 is the proxy device 50, but the word of the proxy device 50 appearing in the following description is another communication such as a proxy system. It can be replaced with a word indicating a communication system that represents (represents) the device.
  • the device parameter refers to, for example, the information shown below.
  • Communication device-specific information Location information Antenna information Wireless interface information Legal information Installer information
  • Other information may be treated as device parameters when implementing.
  • the information unique to the communication device is information that can identify the base station device 20, information about the hardware of the base station device 20, and the like. For example, a serial number, a product model number, etc. may be included.
  • Information that can identify the base station device 20 refers to communication device user information, communication device serial number, and the like.
  • a user ID, a call sign, or the like can be assumed as the communication device user information.
  • the user ID may be independently generated by the communication device user, or may be issued in advance by the communication control device 40.
  • Information about the hardware of the base station device 20 may include, for example, transmission power class information, manufacturer information, and the like.
  • transmission power class information for example, in FCC C.F.R Part 96, two types of classes, Category A and Category B, are defined, and any information may be included.
  • some classes of eNodeB and gNodeB are specified in 3GPP TS 36.104 and TS 38.104, and these can also be used.
  • the information about the software of the base station device 20 may include, for example, version information and a build number related to an execution program in which the processing necessary for interaction with the communication control device 40 is described.
  • software version information and a build number for operating as the base station apparatus 20 may also be included.
  • the information related to the position is typically information that can specify the geographical position of the base station device 20.
  • it is coordinate information acquired by a positioning function represented by GPS (Global Positioning System), Beidou, QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), Galileo and A-GPS (Assisted Global Positioning System).
  • GPS Global Positioning System
  • Beidou Beidou
  • QZSS Quadasi-Zenith Satellite System
  • Galileo Galileo
  • A-GPS Assisted Global Positioning System
  • it may include information about latitude, longitude, altitude, and positioning error.
  • it may be location information registered in an information management device managed by NRA (National Regulatory Authority) or its consignment organization.
  • the coordinates may be the X-axis, Y-axis, and Z-axis having a specific geographic position as the origin. Further, an identifier indicating outdoor / indoor can be given together with such coordinate information.
  • the information related to the position may be information indicating the area where the base station device 20 is located.
  • information determined by the government such as a zip code and an address, may be used.
  • a region may be indicated by a set of three or more geographic coordinates. Information indicating these regions may be provided together with the above coordinate information.
  • information indicating the floor of the building may be added to the information related to the position. For example, the number of floors, an identifier indicating ground / underground, and the like may be assigned. Further, for example, information indicating a further closed space indoors may be added, such as a room number and a room name in the building.
  • the positioning function is typically provided by the base station apparatus 20. However, depending on the performance of the positioning function and the installation position, it is not always possible to acquire position information that satisfies the required accuracy. Therefore, the positioning function may be used by the installer. In such a case, it is desirable that the position information measured by the installer is written in the base station apparatus 20.
  • the antenna information is typically information indicating the performance, configuration, and the like of the antenna included in the base station apparatus 20.
  • information such as antenna installation height, tilt angle (Down tilt), horizontal orientation (Azimuth), aiming (Boresight), antenna peak gain, and antenna model may be included.
  • the antenna information may include information about the beam that can be formed. For example, information such as beam width, beam pattern, and analog / digital beamforming capabilities can be included.
  • the antenna information may include information on the performance and configuration of MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication. For example, information such as the number of antenna elements and the maximum number of spatial streams may be included.
  • codebook information to be used unitary matrix obtained by weight matrix information (SVD (Singular Value Decomposition), EVD (Eigen Value Decomposition), BD (Block Diagonalization), etc., ZF (Zero-Forcing) matrix, MMSE (Minimum Mean Square Error) matrix) etc. can also be included.
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • MLD Maximum Likelihood Detection
  • the above antenna information may include ZoD (Zenith of Direction, Departure).
  • the ZoD is a kind of radio wave arrival angle.
  • the ZoD may be estimated by another base station device 20 from radio waves radiated from the antenna of the base station device 20.
  • the base station device 20 may be a terminal device that operates as a base station or an access point, a device that performs D2D communication, a moving relay base station, or the like.
  • ZoD can be estimated by a radio wave arrival direction estimation technique such as MUSIC (Multiple Signal Classification) or ESPRIT (Estimation of Signal Propagation via Rotation Invariance Techniques). It can be used by the communication control device 40 as measurement information.
  • MUSIC Multiple Signal Classification
  • ESPRIT Estimatiation of Signal Propagation via Rotation Invariance Techniques
  • the wireless interface information is typically information indicating the wireless interface technology included in the base station apparatus 20.
  • the version number or release number of the technical specification that defines these may also be assigned. It does not necessarily have to be a standard technology and may include information indicating proprietary wireless technology.
  • the wireless interface information may also include frequency band information supported by the base station apparatus 20.
  • frequency band information supported by the base station apparatus 20.
  • it can be represented by one or more combinations of upper limit frequencies and lower limit frequencies, one or more combinations of center frequencies and bandwidths, or one or more 3GPP Operating Band numbers.
  • the frequency band information supported by the base station apparatus 20 may also include carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation) and channel bonding (Channel Bonding) capability information.
  • CA Carrier Aggregation
  • Channel Bonding channel bonding
  • carrier aggregation may include information on the band to be used as a primary component carrier (PCC: Primary Component Carrier) or a secondary component carrier (SCC: Secondary Component Carrier). It may also include the number of CCs that can be aggregated at the same time.
  • PCC Primary Component Carrier
  • SCC Secondary Component Carrier
  • information indicating the radio wave usage priority such as PAL and GAA may be included.
  • the wireless interface information may also include modulation method information supported by the base station apparatus 20.
  • modulation method information supported by the base station apparatus 20.
  • FSK Frequency Shift Keying
  • n-value PSK Phase Shift Keying
  • n-value QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-s-OFDM DFT spread OFDM
  • FBMC Breast Bank Multi Carrier
  • the wireless interface information may also include information on the error correction code.
  • it may include capabilities such as a Turbo code, an LDPC (Low Density Parity Check) code, and a Polar code, and code rate information to be applied.
  • LDPC Low Density Parity Check
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the wireless interface information may include information indicating a function peculiar to each wireless technology supported by the base station apparatus 20.
  • TM Transmission Mode
  • LTE Long Term Evolution
  • those having two or more modes for a specific function can be included in the wireless interface information as in the above TM.
  • information indicating this may be included.
  • the wireless interface information may also include wireless access method (RAT: Radio Access Technology) information supported by the base station device 20.
  • RAT Radio Access Technology
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OMA Orthogonal Multiple Access
  • PDMA Power Division Multiple Access, Superposition Coding (SPC)
  • SIC Successive Interference Canceller
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • SMAC Session Code Multiple Access
  • IDMA Interleaver Division Multiple Access
  • SDMA Spatial Division Multiple
  • Opportunistic Access such as Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) and CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) ) Etc.
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • CSMA / CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
  • the wireless interface information may also include information related to the duplex mode supported by the base station apparatus 20.
  • information related to the duplex mode supported by the base station apparatus 20 can be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • FD Frequel Duplex
  • TDD Frame Configuration information used / supported by the base station apparatus 20 can be added.
  • information related to the duplex mode may be included for each frequency band indicated by the above frequency band information.
  • the wireless interface information may also include information about the transmission diversity method supported by the base station apparatus 20.
  • space-time coding STC: Space Time Coding
  • STC Space Time Coding
  • the wireless interface information may also include guard band information.
  • it may contain information about the standard guard band size.
  • information regarding the guard band size desired by the base station apparatus 20 may be included.
  • Legal information is typically information on regulations that the base station device 20 must comply with, which is set by the radio wave administration agency of each country / region or an agency equivalent thereto, and the information acquired by the base station device 20. It is authentication information and so on.
  • the information regarding the above regulation may typically include, for example, information on the upper limit of out-of-band radiation, information on the blocking characteristics of the receiver, and the like.
  • the above-mentioned certification information includes, for example, type approval (Type Approval) information (FCC ID, technical standard conformity certification, etc.), legal and regulatory information (for example, FCC rule number, ETSI Harmonized Standard number, etc.) that is the basis for obtaining certification. ) Etc. may be included.
  • the information specified in the wireless interface technology standard may be substituted.
  • the upper limit value information of out-of-band radiation may be derived and used by using the adjacent channel leakage ratio (ACLR: Adjacent Channel Leakage Ratio).
  • ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio
  • ACLR itself may be used.
  • the adjacent channel selectivity ACS: Adjacent Channel Selectivity
  • ACIR Adjacent Channel Interference Ratio
  • the installer information may include information that can identify the person (installer) who installed the base station device 20, information unique to the installer, and the like.
  • CPIR-ID Cosmetic Professional Installer Registration ID
  • CPI name is disclosed as information that can identify the installer.
  • unique information associated with the installer for example, a contact address (Mailing / Contact address), an e-mail address, a telephone number, a PKI (Public Key Identifier), and the like are disclosed. Not limited to these, other information about the installer may be included as needed.
  • FIG. 17 is a sequence diagram for explaining the registration procedure.
  • the base station device 20 or one or more communication systems including the plurality of base station devices 20 generate a registration request message using the device parameters (step S11) and notify the communication control device 40 (step S12).
  • the proxy device 50 may generate and / or notify the message.
  • the registration request may be processed to prevent tampering by using this information.
  • a part or all of the information included in the registration request may be encrypted.
  • a process in which a public key peculiar to the installer is shared in advance between the installer and the communication control device 40, and the installer encrypts the information using the private key. can be implemented.
  • the encryption target include security-sensitive information such as location information.
  • the installer may directly write in the communication control device 40.
  • the communication control device 40 executes the registration process of the base station device 20 (step S13), and returns a registration response according to the process result (step S14). If the information required for registration is insufficient or abnormal, the communication control device 40 records the information in the storage unit 42 and notifies the completion of normal operation. Otherwise, the communication control device 40 notifies the registration failure. When the registration is completed normally, the communication control device 40 may assign an ID to each communication device and notify the ID information by enclosing it at the time of response. If registration fails, typically one or more communication systems, including base station equipment 20 or multiple base station equipment 20, or operators (eg, mobile operators or individuals) or installers thereof. , Correct the registration request, etc., and try the registration procedure until it is completed normally.
  • the radio station specification database may be managed and operated by a radio wave administration agency, a secondary system operator, or another third party agency.
  • the registration procedure may be executed multiple times. Specifically, the registration procedure can be re-executed when the position information is changed beyond a predetermined standard due to, for example, movement / accuracy improvement.
  • Predetermined standards are typically set by the legal system. For example, in 47 C.F.R Part 15, Mode II personal / portable white space device is obliged to access the database again when the location information changes by 100 meters or more.
  • the available frequency information inquiry procedure is a procedure in which the base station device 20, the proxy device 50, or the like inquires the communication control device 40 about information on available frequencies. Typically, the base station device 20 or the proxy device 50 or the like notifies the communication control device 40 of an inquiry request including information that can identify the base station device 20 (or the base station device 20 under the proxy device 50). By doing so, the procedure will start.
  • Example 1 the available frequency information is typically safe without causing fatal interference to the primary system at the position of the base station device 20 (or the base station device 20 under the proxy device 50). This is information indicating frequencies that can be secondarily used. For example, when the base station device 20 is installed in a secondary use prohibited area such as an exclusion zone in order to protect the primary system using the frequency channel F1, the base station device 20 is subjected to. , F1 frequency channel is not notified as an available channel.
  • the available frequency information includes the time when the frequency channel becomes available, which is calculated based on the primary radio station usage schedule information (usage plan) acquired from the above-mentioned radio station specification database and radio station usage schedule database. Can be included.
  • Example 2 Further, for example, even outside the secondary use prohibited area, if it is determined to cause fatal interference to the primary system, the frequency channel may not be notified as an available channel.
  • Example 3 there may be a frequency channel in which the available frequency information is not notified as available due to conditions other than the primary system protection requirement of Example 2. Specifically, for example, in order to avoid interference that may occur between the base station devices 20 in advance, other devices existing in the vicinity of the base station device 20 (or the base station device 20 under the proxy device 50). In some cases, the base station apparatus 20 does not notify the frequency channel in use as an available channel.
  • Example 4 Even in these cases (Examples 2 and 3), it is possible to notify the same frequency as the primary system or the nearby base station apparatus 20 as an available channel.
  • the maximum permissible transmit power information is typically included in the available frequency information.
  • the maximum allowable transmit power is typically expressed as Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP). It is not necessarily limited to this, and may be provided, for example, in a combination of antenna power and antenna gain. Feeder Loss may also be included. Further, as the antenna gain, an allowable peak gain may be set for each spatial direction.
  • EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power
  • the inquiry request may also include inquiry requirement information.
  • the inquiry requirement information may include, for example, information indicating a frequency band for which it is desired to know whether or not it is available.
  • transmission power information may be included.
  • the base station device 20 or the proxy device 50 may include the transmission power information, for example, when it is desired to know only the frequency information in which the desired transmission power can be used. It may also include, for example, information about the time at which one wants to know if the frequency band in question is available. Inquiry requirement information does not necessarily have to be included.
  • the inquiry request may also include a measurement report.
  • the measurement report includes the results of the measurement performed by the base station device 20 and / or the terminal device 30. For example, it can include processed information as well as raw data. For example, standardized metrics such as RSRP (Reference Signal Received Power), RSSI (Reference Signal Strength Indicator), and RSRQ (Reference Signal Received Quality) can be used.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Reference Signal Strength Indicator
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining an available frequency information inquiry procedure.
  • the base station device 20 or the proxy device 50 generates an inquiry request including information that can identify the base station device 20 (or the base station device 20 under the proxy device 50) (step S21), and sends the communication control device 40 to the communication control device 40. Notify (step S22).
  • the communication control device 40 After receiving the inquiry request, the communication control device 40 evaluates the available frequency based on the inquiry requirement information (step S23). For example, as described in Examples 1 to 3 above, it is possible to evaluate the available frequency in consideration of the existence of the primary system, the prohibited area 303 for secondary use thereof, and the base station device 20 in the vicinity thereof. ..
  • the communication control device 40 may derive the maximum permissible transmission power information.
  • the allowable interference power information in the primary system or its protection zone the reference point information for calculating the interference power level incurred by the primary system, the registration information of the base station apparatus 20, and the propagation loss estimation.
  • the model Specifically, as an example, it is calculated by the following formula.
  • P MaxTx (dBm) I Th (dBm) + PL (d) (dB) ... (1)
  • the distance between P MaxTx (dBm) is the maximum permitted transmission power
  • I Th (dBm) is acceptable interference power
  • d is the reference position and (Reference Point) and the base station device 20
  • PL (d) (dB ) Is the propagation loss at the distance d.
  • the antenna gain in the transmitter / receiver is not explicitly shown in this formula, it can be used as a reference point for the maximum allowable transmission power (EIRP, Conducted power, etc.) and reception power (antenna input point, antenna output point, etc.). May be included accordingly.
  • a safety margin or the like for compensating for fluctuations due to fading may be included.
  • feeder loss and the like may be considered as necessary.
  • the above formula is described based on the assumption that the single base station device 20 is the interference source. For example, when it is necessary to consider cumulative interference from a plurality of base station devices 20 at the same time, a correction value may be added. Specifically, for example, the correction value can be determined based on the interference margin method of three types (Fixed / Predetermined, Flexible, Flexible Minimized) disclosed in Non-Patent Document 3.
  • Method 1 when the transmission power information is included in the inquiry requirement information, the available frequency may be evaluated by a method different from the above method. It is possible. Specifically, for example, when it is assumed that the desired transmission power indicated by the transmission power information is used, the estimated interference amount is less than the allowable interference power in the primary system or its protection zone. Is determined that the frequency channel is available, and is notified to the base station device 20 (or proxy device 50).
  • Evaluation of available frequencies does not necessarily have to be performed after receiving an inquiry request.
  • the communication control device 40 may independently execute the registration procedure without requesting an inquiry.
  • the communication control device 40 may create the REM or the look-up table exemplified in the method 2 or an information table similar to them.
  • the radio wave usage priority such as PAL or GAA may be evaluated.
  • the registered device parameter or the inquiry requirement includes information on the radio wave usage priority, it may be determined and notified whether the frequency can be used based on the priority.
  • information on a base station apparatus 20 that is used by a user with high priority (for example, PAL) in advance in Non-Patent Document 2, it is called a Cluster List).
  • the evaluation may be performed based on the information.
  • the communication control device 40 After the evaluation of the available frequency is completed, the communication control device 40 notifies the base station device 20 (or the proxy device 50) of the evaluation result (step S24).
  • the base station device 20 may select desired communication parameters by using the evaluation result received from the communication control device 40.
  • the frequency use permission procedure is a procedure for the base station device 20 and the like to receive a secondary frequency use permission from the communication control device 40.
  • one or more communication systems including the base station apparatus 20 or a plurality of base station apparatus 20 communicate a frequency usage permission request containing information that can identify the base station apparatus 20.
  • the procedure is started by notifying the control device 40. This notification may be made by the proxy device 50. Note that "after the normal completion of the registration procedure" also means that it is not always necessary to carry out the available frequency information inquiry procedure.
  • the designation method is a request method in which the base station device 20 specifies at least the frequency band to be used and the maximum transmission power as desired communication parameters, and asks the communication control device 40 for permission to operate based on the desired communication parameters. It is not always necessary to be limited to these parameters, and parameters specific to the wireless interface technology (modulation method, duplex mode, etc.) may be specified. In addition, information indicating radio wave usage priority such as PAL and GAA may be included.
  • the flexible method is a request method in which the base station device 20 specifies only the requirements related to the communication parameters, and requests the communication control device 40 to specify the communication parameters for which the secondary use permission can be granted while satisfying the requirements.
  • Requirements for communication parameters may include bandwidth or desired maximum transmit power or desired minimum transmit power. It is not always necessary to be limited to these parameters, and parameters specific to the wireless interface technology (modulation method, duplex mode, etc.) may be specified. Specifically, for example, one or more of TDD Frame Configuration may be selected in advance and notified.
  • the Either method may include a measurement report.
  • the measurement report includes the results of the measurement performed by the base station device 20 and / or the terminal device 30. For example, it can include processed information as well as raw data. For example, standardized metrics such as RSRP (Reference Signal Received Power), RSSI (Reference Signal Strength Indicator), and RSRQ (Reference Signal Received Quality) can be used.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Reference Signal Strength Indicator
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • FIG. 19 is a sequence diagram for explaining the frequency use permission procedure.
  • the base station device 20 or one or more communication systems including the plurality of base station devices 20 generate a frequency use permission request including information that can identify the base station device 20 (step S31), and notify the communication control device 40. (Step S32).
  • the proxy device 50 may generate and / or notify the request.
  • the frequency use permission request is acquired, for example, by the acquisition unit 441 of the communication control device 40.
  • the communication control device 40 After acquiring the frequency use permission request, the communication control device 40 performs the frequency use permission process based on the frequency use permission request method (step S33). For example, the communication control device 40 has ⁇ 5-2. Using the method described in Examples 1 to 3 of the Usable Frequency Information Inquiry Procedure>, frequency usage permission processing is performed in consideration of the existence of the primary system, its secondary usage prohibited area 303, and the nearby base station device 20. It is possible to do.
  • the communication control device 40 When the flexible method is used, the communication control device 40 is set to ⁇ 5-2.
  • the maximum allowable transmission power information may be derived by using the method described in Example 4 of the available frequency information inquiry procedure>.
  • the communication control device 40 provides permissible interference power information in the primary system or its protection zone, reference point information for the interference power level suffered by the primary system, and base station device 20. Calculate the maximum allowable transmission power using the registration information and the propagation loss estimation model. For example, the communication control device 40 calculates the maximum allowable transmission power by the following equation (2).
  • P MaxTx (dBm) I Th (dBm) + PL (d) (dB) ... (2)
  • the distance between P MaxTx (dBm) is the maximum permitted transmission power
  • I Th (dBm) is acceptable interference power
  • d is the reference position and (Reference Point) and the base station device 20
  • PL (d) (dB ) Is the propagation loss at the distance d.
  • the antenna gain in the transmitter / receiver is not explicitly shown in this formula, it can be used as a reference point for the maximum allowable transmission power (EIRP, Conducted power, etc.) and reception power (antenna input point, antenna output point, etc.).
  • the mathematical formula may be modified accordingly.
  • a safety margin or the like for compensating for fluctuations due to fading may be included.
  • feeder loss and the like may be considered as necessary.
  • the above formula is described based on the assumption that the single base station device 20 is the interference source. For example, when it is necessary to consider cumulative interference from a plurality of base station devices 20 at the same time, a correction value may be added. Specifically, for example, the correction value can be determined based on the three types (Fixed / Predetermined, Flexible, Flexible Minimized) disclosed in Non-Patent Document 3.
  • Non-Patent Document 6 a propagation loss model such as eHATA (Extended Hata) or ITM (Irregular Terrain Model) is adopted for each application.
  • eHATA Extended Hata
  • ITM International Terrain Model
  • the propagation loss model need not be limited to these.
  • the model is not specified for the specified purpose, it may be used properly as needed.
  • an aggressive model such as a free space loss model when estimating the interference power to another base station device 20.
  • Method 1 of Usable Frequency Information Inquiry Procedure> it is possible to perform frequency usage permission processing using the method described in Method 1 of Usable Frequency Information Inquiry Procedure>. Specifically, for example, when it is assumed that the desired transmission power indicated by the transmission power information is used, the estimated interference amount is less than the allowable interference power in the primary system or its protection zone. Is determined that the use of the frequency channel can be permitted, and the base station device 20 (or the proxy device 50) is notified.
  • the radio wave usage priority such as PAL or GAA may be evaluated.
  • the registered device parameter or the inquiry requirement includes information on the radio wave usage priority, it may be determined and notified whether the frequency can be used based on the priority.
  • information on a base station apparatus 20 that is used by a user with high priority (for example, PAL) in advance in Non-Patent Document 2, it is called Cluser List).
  • the evaluation may be performed based on the information.
  • the frequency usage permission process does not necessarily have to be performed when the request is received.
  • the communication control device 40 may independently carry out the operation without requesting the frequency use permission.
  • the frequency use permission determination process may be performed at regular intervals. In such a case, ⁇ 5-2. REM and look-up table illustrated in Method 2 of Available frequency information inquiry procedure> An information table similar to them may be created.
  • the communication control device 40 After the frequency use permission process is completed, the communication control device 40 notifies the base station device 20 of the determination result (step S34).
  • the frequency usage notification is a procedure in which the base station device 20 or the proxy device 50 or the like notifies the communication control device 40 of the frequency usage based on the communication parameters permitted to be used in the frequency usage permission procedure. is there.
  • the base station device 20 or the proxy device 50 starts the procedure by notifying the communication control device 40 of a notification message including information that can identify the base station device 20.
  • this procedure be carried out periodically until the use of the frequency is rejected by the communication control device 40. If this procedure is successfully completed, the base station apparatus 20 may start or continue radio wave transmission. For example, if the Grant status was Granted, the success of this procedure will shift the Grant status to Enhanced. Also, if the grant status is Enhanced, the grant status shifts to Granted or Idol due to the failure of this procedure.
  • the grant is an authorization for radio wave transmission given by the communication control device 40 (for example, SAS) to the base station device 20 (for example, CBSD).
  • Grant can be rephrased as a license to use radio wave resources (frequency resources).
  • This grant is described, for example, in Non-Patent Document 2.
  • Non-Patent Document 2 standardizes a signaling protocol between a database (SAS) and a base station (CBSD) for frequency sharing of 3550-3700 MHz in the United States.
  • SAS database
  • CBSD base station
  • the operating parameters recognized by Grant are defined by the maximum allowable EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) and the frequency channel. That is, in order to transmit radio waves using a plurality of frequency channels, the CBSD needs to acquire a plurality of grants from the SAS.
  • EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power
  • the grant is defined with a state that indicates the permitted state of radio wave transmission.
  • FIG. 20 is a state transition diagram showing a permitted state of radio wave transmission.
  • the Granted state indicates a state in which a grant is possessed but radio waves must not be transmitted
  • the Enhanced state indicates a state in which radio wave transmission is permitted based on an operation parameter value defined by the grant.
  • the frequency usage notification may be referred to as a heartbeat request or simply a heartbeat.
  • the transmission interval of a heartbeat request may be called a heartbeat interval (Heartbeat Interval).
  • Heartbeat Request or Heartbeat appearing in the following description can be appropriately replaced with another description indicating "request for starting or continuing radio wave transmission".
  • the heartbeat interval can be replaced with another description (for example, transmission interval) indicating the transmission interval of the frequency utilization notification.
  • FIG. 21 is a sequence diagram for explaining the frequency usage notification procedure.
  • the base station device 20 or one or more communication systems including the plurality of base station devices 20 generate a notification message including information that can identify the base station device 20 (step S41), and notify the communication control device 40 (step S41). Step S42).
  • the proxy device 50 may generate and / or notify the message.
  • the communication control device 40 may determine whether the start / continuation of radio wave transmission is permitted (step S43).
  • a determination method for example, confirmation of frequency usage information of the primary system can be mentioned. Specifically, it is decided to start / continue permission or refusal of radio wave transmission based on changes in the frequency used by the primary system, changes in the frequency usage status of the primary system (for example, carrier-based radar) whose radio wave usage is not steady, etc. It is possible to do.
  • the communication control device 40 notifies the base station device 20 (or the proxy device 50) of the determination result (step S44).
  • the communication control device 40 may issue a communication parameter reconfiguration command to the base station device 20 (or proxy device 50) or the like. Typically, it can be implemented in the response of the frequency utilization notification. For example, recommended communication parameter information may be provided.
  • the procedures do not necessarily have to be implemented individually, as described below.
  • the above two different procedures may be realized by substituting a third procedure having the roles of two different procedures.
  • the registration request and the available frequency information inquiry request may be notified integrally.
  • the frequency use permission procedure and the frequency use notification may be carried out integrally.
  • the combination is not limited to these, and may be three or more.
  • the above procedure may be carried out separately.
  • the expression "acquire information” or an expression equivalent thereto in the present embodiment does not necessarily mean that the information is acquired according to the above procedure.
  • the position information of the base station device 20 is used in the available frequency evaluation process, it is not always necessary to use the information acquired in the registration procedure, and the available frequency inquiry procedure request includes the position information. If so, it means that the position information may be used. In other words, it means that the described parameters may be included in other procedures within the scope described in this embodiment and within the technical feasibility.
  • the information that can be included in the response from the communication control device 40 to the base station device 20 (or proxy device 50) or the like shown in the above procedure may be push-notified.
  • available frequency information, recommended communication parameter information, radio wave transmission continuation refusal notification, and the like may be push-notified.
  • Operational Parameters are defined in the non-patent document as "operation parameters specific to a specific slave WSD (White Space Device)".
  • it is a communication parameter calculated by using the device parameter of the slave WSD corresponding to the terminal device 30.
  • it can be calculated by WSDB (White Space Database) using the position information of the slave WSD.
  • Operational Parameters are defined in the non-patent document as "operation parameters that can be used by any slave WSD located within the coverage area of a predetermined master WSD (corresponding to the base station device 20)". There is. As a feature, it is calculated by WSDB without using the position information of the slave WSD.
  • a broadcast signal typified by CVS (Contact Verification Signal) defined by the FCC rule Part 15 Subpart H can be used.
  • CVS Contact Verification Signal
  • it may be provided by a broadcast signal specific to the wireless interface.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR-PBCH Physical Broadcast Channel
  • FIG. 22 is a sequence diagram for explaining a procedure for exchanging management information.
  • the communication control device 40 2 are exchanging management information with the communication control apparatus 40 1 (step S51).
  • the communication control unit for exchanging information is not limited to two communication control device 40 1 and the communication control unit 40 2.
  • the communication device registration information is typically a device parameter of the base station device 20 registered in the communication control device 40 in the above registration procedure. Not all registered information need to be exchanged. For example, information that may correspond to personal information does not need to be exchanged. Further, when exchanging the communication device registration information, the encrypted / ambiguous information may be exchanged. For example, information converted into a binary value or information signed using an electronic signature mechanism may be exchanged.
  • the communication device communication parameter information is typically information related to the communication parameters currently used by the base station device 20. At a minimum, it is desirable to include information indicating the frequency used and the transmission power. Other communication parameters may be included.
  • Area information is typically information that indicates a predetermined geographical area. This information may include domain information of various attributes in various aspects.
  • the protected area information of the base station device 20 which is a high priority secondary system such as PPA (PAL Protection Area) disclosed in Non-Patent Document 5 may be included.
  • the area information in this case can be represented by, for example, a set of three or more geographic location coordinates.
  • a plurality of communication control devices 40 can refer to a common external database, it can be represented by an ID indicating the information.
  • information indicating the coverage of the base station apparatus 20 may be included.
  • the area information in this case can also be represented by, for example, a set of three or more geographic location coordinates. Further, for example, assuming a circle whose origin is the geographical position of the base station apparatus 20, the information indicating the radius size can also be expressed. Further, for example, when a plurality of communication control devices 40 can refer to a common external database, it can be represented by an ID indicating the information.
  • information relating to an area division predetermined by the government or the like may be included. Specifically, for example, it is possible to indicate a certain area by indicating an address. Further, for example, a license area and the like can be expressed in the same manner.
  • the area information does not necessarily have to represent a flat area, and may represent a three-dimensional space.
  • it may be expressed using a spatial coordinate system.
  • information indicating a predetermined closed space such as the number of floors of the building, the floor or the room number may be used.
  • the ID designation method is a method of acquiring information corresponding to the above ID by using an ID assigned in advance to specify the information managed by the communication control device 40.
  • the communication control device 401 manages the base station device 20 with ID: AAA.
  • the communication control device 402 makes an information acquisition request to the communication control device 401 by designating the ID: AAA.
  • the communication control device 401 searches for information of ID: AAA, and notifies the registration information and communication parameter information of the corresponding base station device 20 by a response.
  • period designation method information that satisfies a predetermined period can be exchanged by designating a specific period.
  • the predetermined conditions include, for example, whether or not the information is updated. For example, when the acquisition of communication device information in a specific period is specified in the request, the registration information of the base station device 20 newly registered in the period and the registration information of the base station device 20 whose communication parameters have been changed are communicated with each other. Parameter information can be notified in the response.
  • the predetermined condition is, for example, whether or not the communication control device 40 is recording. For example, when the acquisition of communication device information in a specific period is specified in the request, the registration information of the base station device 20 and the communication parameter information recorded by the communication control device 40 in the period can be notified in the response. Furthermore, the latest information during the period may be notified. Alternatively, the update history may be notified for each information.
  • a specific area is designated and information belonging to the area is exchanged. For example, when the acquisition of communication device information in a specific area is specified in the request, the registration information and communication parameter information of the base station device 20 installed in the area can be notified in the response.
  • the dump method is a method of providing all the information recorded by the communication control device 40. At least, it is desirable that the information and the area information related to the base station apparatus 20 are provided by the dump method.
  • the explanations about information exchange between the communication control devices 40 up to this point are all based on the pull method. That is, it is a form in which the information corresponding to the parameter specified in the request is responded, and can be realized by the HTTP GET method as an example. However, it is not necessary to be limited to the pull method, and the information may be actively provided to the other communication control device 40 by the push method.
  • the push method can be realized by the HTTP POST method as an example.
  • the communication control device 40 may execute commands and / or requests from each other. Specifically, as an example, reconfiguration of the communication parameter of the base station apparatus 20 can be mentioned. For example, when the communication control device 40 1 is the base station apparatus 20 1 for managing, it is determined that receiving great interference from the base station apparatus 20 4 managed by the communication control unit 40 2, the communication control device 40 1 There the communication control device 40 2, may be a communication parameter change request of a base station apparatus 20 4.
  • Another example is the reconfiguration of area information. For example, if the deficiencies found in the calculation of the coverage information and the protection area information related to the base station apparatus 20 4 managed by the communication control unit 40 2, the communication control device 40 1 to the communication control unit 40 2, of the area information You may request a reconstruction. In addition to this, the area information reconstruction request may be made for various reasons.
  • wireless system for public business in 2.3GHz band wireless system for public business in 2.3GHz band, satellite mobile communication service and wideband mobile wireless access system in 2.6GHz band, 5GHz band wireless access system, DSRC (Dedicated Short Range Communications), amateur radio, 5.8GHz band image transmission.
  • System FPU using microwave band around 5 to 7 GHz, STL (Studio to Transmitter Link) / TTL (Transmitter to Transmitter Link) / TSL (Transmitter to Studio Link) used for video transmission, fixed wireless for 6 GHz band telecommunications business System, mobile satellite uplink (C band), 26GHz band FWA (Fixed Wireless Access), airport surface detection radar, 25GHz band low power data communication system, satellite uplink (Ka band), image transmission using 40GHz band (public business) ), Wireless systems for public and general business using the 40 GHz band, and FPUs using the 40 GHz band can also be subject to primary system protection.
  • STL Studio to Transmitter Link
  • TTL Transmitter to Transmitter Link
  • TSL
  • the radio station that transmits the video is referred to as the FPU transmitting station
  • the radio station that receives the video is referred to as the FPU receiving station.
  • the FPU transmitting station In the current FPU, only the FPU receiving station needs to be protected from the secondary system, but in the FPU advanced system currently under consideration for introduction, the FPU receiving station transmits the control signal to the transmitting station. Do. Therefore, it is also necessary to protect the FPU transmitting station from the secondary system.
  • the description including the protection of the FPU transmitting station will be given.
  • Model 1 Transmission from a relay vehicle to a receiving base station up to a propagation distance of 50 km (fixed relay)
  • Model 2 Transmission from a relay vehicle to a receiving base station up to a propagation distance of 10 km
  • Model 3 Transmission with a propagation distance of about 3 km from a relay vehicle to a receiving base station in a short-distance section of an urban area (mobile relay)
  • Model 4 Transmission from a relay vehicle to a helicopter with a propagation distance of about 2 km (mobile relay)
  • Model 5 Transmission up to a propagation distance of 1 km to the nearest relay vehicle while moving with the equipment on its back (mobile relay)
  • Model 6 Transmission from motorcycle to relay vehicle up to a propagation distance of 1 km (mobile relay)
  • Models 1 to 3 may include FPU receiving stations that are always installed on buildings, mountains, and the like. Hereinafter, the former will be referred to as a mobile station and the latter will be referred to as a fixed station.
  • each usage model of FPU assumed this time has two usage forms, one is planned use at a predetermined place and time, and the other is unscheduled use.
  • the former corresponds to the use of models 1 to 6 in information programs, sports broadcasts, etc., and the specific usage location and usage time of the radio station applied in advance by the broadcaster can be used for interference calculation.
  • the latter is assumed in Models 1 and 5, and since the specific usage location and usage time are not known until immediately before the usage, the specific usage schedule cannot be used for the protection of the primary system.
  • models 1 and 5 are mainly expected to be used unscheduled in news programs. The planned use is assumed for all models 1 to 6.
  • Table 1 shown below is an example of usage position information for each usage model and usage pattern.
  • the information provided naturally varies depending on the primary system and its operator, and is not limited to the information listed in Table 1 below.
  • the radio station can move, so the usage position may be a point or an area for each usage model. That is. Furthermore, there are two usage patterns, and the information indicated as the usage position at the time of unscheduled usage is only a candidate area. In the embodiment of the present disclosure, the information provided by the primary system is analyzed, and the primary system protection method is switched depending on the usage model and usage mode.
  • the antenna of the radio station that is the communication partner can move in response to the movement of the radio station.
  • the antenna of the receiving station since there is a possibility that the antenna of the receiving station is rotated following the movement of the transmitting station, it is necessary to protect the entire rotation range.
  • the receiving station antenna when it is detected that the transmitting station has been used in the candidate area, the receiving station antenna may be directed in that direction, so it faces anywhere in the rotation range of the antenna. It needs to be protected so that it can be used.
  • the detailed specifications and usage schedule information of the primary radio station required to protect the primary system are controlled by communication control such as information input to the radio station specification database or radio station usage schedule database, or HTTP request / response.
  • the information input to the device 40 is used.
  • the detailed specifications of the primary radio station used in the interference calculation may include, for example, the following information.
  • ⁇ Information that can identify the radio station ⁇ Radio station user information ⁇ Radio station hardware information ⁇ Antenna information ⁇ Radio interface information ⁇ Location information ⁇ Legal information
  • Information that can identify an individual radio station may include serial number, product model number, serial number, manufacturer information, and the like.
  • the user ID and call sign of the primary system can be assumed.
  • the user ID may be independently generated by the radio station user, or may be issued in advance by the communication control device 40.
  • the radio station user is a broadcaster that operates the FPU.
  • the radio station hardware information may include installation information of the primary radio station.
  • FPU radio stations include fixed reception stations that are permanently installed on buildings and mountains, fixed reception stations that are installed only at events, mobile transmission / reception stations that are mounted on relay vehicles, and portable transmission that can be carried by people. Stations, transmission stations installed in small vehicles such as motorcycles are assumed. Therefore, it is desirable to include information that can distinguish these from the installation information. For example, an identifier for distinguishing a transmitting station and a receiving station, an identifier indicating whether or not movement is possible, and the like can be considered.
  • Antenna information is typically information indicating the performance and configuration of an antenna provided in a communication device.
  • information such as antenna installation height, tilt angle (Down tilt), horizontal orientation (Azimuth), elevation angle (Elevation), aiming (Boresight), antenna peak gain, and antenna model may be included.
  • the installation height of the antenna, tilt angle (Down tilt), horizontal orientation (Azimuth), elevation angle (Elevation), aiming (Boresight), etc. may change during use, so this information is available. It may be given as a range of values.
  • the wireless interface information is typically information indicating the wireless interface technology provided in the communication device.
  • FPU it is desirable to include the compliance status of the radio station with the ARIB standard. For example, the status of support for the advanced FPU method, subframe length, modulation method, spatial multiplexing method, occupied frequency bandwidth (full mode, half mode), error correction code, antenna power, and the like.
  • Location information is typically information that can identify the geographic location of the primary radio station.
  • This coordinate information may include information related to latitude, longitude, altitude, and positioning error.
  • the coordinates may be the X-axis, Y-axis, and Z-axis with a specific geographic position as the origin.
  • These location information may be input to the database or the communication control device 40 by the user of the primary radio station. It is desirable that the input position information is the coordinate information acquired by the user of the primary radio station by the position positioning function. Further, as these position information, the information acquired by the positioning function mounted on the primary radio station itself may be input from the primary radio station.
  • the location information does not exist, such as when the primary radio station is installed only when using it, it does not necessarily have to be included in the detailed specifications. In this case, it is desirable that the location information is included in the usage schedule information of the primary radio station. In the case of fixed radio stations, location information may be included in the detailed specifications.
  • Legal information is typically information about regulations that telecommunications equipment must comply with, as well as authentication information that telecommunications equipment has acquired, as defined by radio administration agencies in each country / region or similar organizations. That is.
  • the information regarding the regulation may typically include, for example, information on the upper limit of out-of-band radiation, information on the blocking characteristics of the receiver, and the like.
  • As the certification information for example, type approval (Type Approval) information (FCC ID, technical standard conformity certification, etc.), legal and regulatory information that is the basis for obtaining certification (for example, FCC rule number, ETSI Harmonized Standard number, etc.), etc. ) Etc. may be included.
  • Scheduled use information As the usage schedule information used for the protection of the primary system, two types of planned usage schedule information and unscheduled usage advance information are assumed for the usage pattern of the primary system.
  • the scheduled information for planned use and the advance information for unscheduled use include the following elements.
  • ⁇ Information that can identify the radio station ⁇ Radio station user information ⁇ Identification of the communication partner radio station ⁇ Usage schedule identification information ⁇ Usage pattern information ⁇ Usage time ⁇ Usage location information ⁇ Antenna information at the time of use
  • the information that can identify the radio station and the radio station user information may include the same information as the details of the radio station.
  • the communication partner identifier is information for identifying the communication partner's radio station when the communication partner's radio station is determined in advance in the usage schedule. Mainly, the primary system user inputs in advance to the database or the communication control device 40 according to the planned use schedule of the radio station. It may include serial numbers, product model numbers, serial numbers, manufacturer information, etc. that can identify individual radio stations.
  • an ID or the like that can identify the usage schedule can be assumed. This ID may be independently generated by the radio station user, or may be issued in advance by the communication control device 40.
  • the usage pattern information may include information for distinguishing whether the usage pattern is planned use or unplanned use.
  • the usage time is information for specifying the time when the primary radio station is planned to be used, and can be included only in the planned usage schedule information.
  • the primary system user inputs in advance the time when he / she wants to plan and use the radio station in the database or communication control device. It typically consists of a pair of usage start time and usage end time.
  • the time pair included in the same usage schedule does not necessarily have to be one, and may include a plurality of time zones.
  • the dates of a plurality of time zones included in the same usage schedule may be different from each other.
  • schedules that repeat by date, hour, minute, second, etc. can also be included.
  • the usage location information is information for identifying the geographical location where the primary radio station is used.
  • the database and communication control mainly allow the primary system user to obtain information on points and areas where radio stations are located during planned use, or information on points and areas where radio stations may be located during unscheduled use. It is input to the device 40 in advance.
  • the location of the mobile station changes for each usage schedule, so location information is required for each usage schedule. Further, depending on the operation model of the FPU, since the radio station is used while moving, the area can be input as the usage position information.
  • an area may be indicated by a set of three or more geographic coordinates.
  • a three-dimensional space may be designated as the usage position information.
  • the usage position information may be a set of three or more geographic coordinates representing the DPA (Dynamic Protection Area) described in Non-Patent Document 6 or a set of geographical points representing the usage candidate positions. ..
  • the usage position information including the DPA is described in the database outside the communication control device 40, it can be represented by an ID indicating the information.
  • the communication control device 40 protects the primary system based on the point and area information included in the usage position information.
  • the antenna information at the time of use is information for specifying the antenna specifications at the time of planned use of the primary radio station and the antenna specifications expected at the time of unscheduled use.
  • the primary system user inputs the antenna installation height, tilt angle (Down tilt), horizontal orientation (Azimuth), elevation angle (Elevation), aiming (Boresight), etc. into the database or communication control device 40 in advance. It is something to keep.
  • the antenna installation height, tilt angle (Down tilt), horizontal orientation (Azimuth), elevation angle (Elevation), aiming (Boresight), etc. are set for each planned use, or the antenna installation height during use, Since the tilt angle (Down tilt), horizontal orientation (Azimuth), elevation angle (Elevation), aiming (Boresight), etc. change, this information may be given as a range of values.
  • the antenna information when the antenna information is described in the database outside the communication control device 40, it can be represented by an ID indicating the information.
  • the communication control device 40 protects the primary system based on the antenna information at the time of use.
  • the usage schedule information for planned use is entered in advance by a primary radio station user such as a broadcaster.
  • a primary radio station user such as a broadcaster.
  • the point and area where the primary radio station is used, and the antenna information at the time of use are accurately input.
  • the cumulative interference power evaluation can be performed using the accurate usage schedule information registered in advance, it is not necessary to take a large margin for the protection target point / area, protection antenna information, etc., and the result is As a result, the opportunity to use the secondary radio station may increase.
  • the time from the notification of the exact usage position of the primary radio station to the actual use of the primary radio station is short, and the cumulative interference power evaluation using the accurate information is performed. Even if it cannot be completed, a marginal cumulative interference power assessment is provided to ensure protection of the primary radio station.
  • FIG. 23 is a flowchart showing the procedure for protecting the primary system.
  • the communication control device 40 acquires the usage schedule information input to the database or the communication control device by the operator of the primary system (step S61), and confirms whether the usage schedule information to be evaluated exists. (Step S62).
  • the communication control device 40 executes a process related to primary system protection when the acquired usage schedule information includes a new usage schedule or an existing usage schedule is updated. Whether or not the existing usage schedule has been updated can be determined, for example, by comparing the information with the usage schedule having the same ID as the previously acquired usage schedule.
  • the communication control device 40 determines that the usage schedule information to be evaluated exists (step S62; Yes)
  • the communication control device 40 selects the primary system protection method using the usage schedule information (step S63). You may also select the algorithm used to protect the primary system.
  • the communication control device 40 protects the primary system using the primary system protection method selected in step S63 (step S64), and stores the result in a database or the like (step S65).
  • various information included in the usage schedule may be used as it is, or the usage schedule information of the corresponding radio station may be used by using the usage schedule information of another radio station. You may use the information after predicting.
  • the communication control device 40 determines whether or not it is planned use (step S66).
  • step S66 When the communication control device 40 determines that the planned use is used (step S66; Yes), the communication control device 40 sets the scheduler at the designated scheduled use time (step S67). As a result, the communication control device 40 can determine the start of use of the primary system.
  • the communication control device 40 determines whether or not there is unevaluated schedule information (step S68).
  • the communication control device 40 determines that there is unevaluated schedule information (step S68; Yes)
  • the communication control device 40 returns to the procedure of step S62.
  • the communication control device 40 determines that there is no unevaluated schedule information (step S68; No)
  • the communication control device 40 ends the procedure shown in FIG. 23.
  • step S62 when it is determined that the usage schedule information to be evaluated does not exist (step S62; No), the communication control device 40 ends the procedure shown in FIG. 23.
  • the communication control device 40 stores the result of primary system protection in a database or the like. This information is read at the start of using the primary system, and may include information on a secondary radio station that is required to stop radio waves or change parameters.
  • the primary system protection does not necessarily have to be performed for all radio stations individually, and radio stations with short transmission distances can be regarded as the same radio station, or two or more adjacent radio stations can be regarded as one radio station. You may consider it as a calculation. Furthermore, if there are radio stations with the same parameters, the evaluation results may be diverted.
  • Point protection and area protection > Primary system protection is roughly divided into point protection and area protection according to the protection target.
  • the point protection algorithm used in CBRS is the Iterative Allocation Process (IAP), which allocates the margin of the amount of interference to the primary radio station to the secondary radio station, and the cumulative interference power from the secondary radio station is calculated to stop the operation.
  • IAP Iterative Allocation Process
  • a point protection algorithm other than these may be used.
  • the latter method is used to suppress the out-of-band interference of FSS within the default value, and this list is called Purge List, and the secondary radio stations included in this list communicate using the corresponding channel. Is prohibited.
  • a similar algorithm can also be used when one or more points where a radio station may be used are given.
  • the frequency usage notification can be used to request the secondary radio station to stop the radio wave or change the parameters.
  • the embodiments of the present disclosure distinguish such point protection as dynamic point protection.
  • Area protection covers the entire coverage of fixed radio stations and the entire range in which radio stations may exist.
  • CBRS Non-Patent Document [6] coverage of Grandfather Wireless Broadband License (GWBL) and Primary Access License (PAL), areas where Federal Incumbent carrier-based radar, etc. may move, etc. Is subject to area protection.
  • GWBL Grandfather Wireless Broadband License
  • PAL Primary Access License
  • protection points Multiple interference calculation reference points (hereinafter referred to as protection points) are set in the area to be protected, and it is necessary to protect the protection points from the secondary system.
  • the method of setting the protection points is arbitrary, but for example, the inside of the protection area may be divided in a grid pattern, and the center of a predetermined grid may be used as the protection points. In CBRS, all the intersections of the grid every two angles of latitude and longitude are used as protection points.
  • the stop list of the IAP and the secondary radio station is calculated in the same manner as the point protection, but the area protection algorithm used in the present invention is not limited to this.
  • DPA Dynamic Protection Area
  • CBRS Dynamic Protection Area
  • DPA is an area where Federal Incumbent is expected to be used, divided into multiple areas. Multiple protection points are set in each DPA as in the normal protected area, and by calculating the cumulative interference from the secondary radio station to all the protection points in each DPA, the radio station that needs to be stopped Create a list (Move List).
  • ESC Environmental Sensing Capability
  • DPA in CBRS is used only when creating the Move List
  • IAP may be performed using the DPA and the secondary radio station may be instructed to change the parameters.
  • the present invention distinguishes area protection using DPA as dynamic area protection.
  • These primary system protections are periodically executed at arbitrary intervals using the usage schedule information. These results are stored in a database, etc., and when the use of the primary radio station is actually detected by the scheduler, sensor, database, etc., this information is notified to the secondary radio station by frequency usage permission processing or frequency usage notification. To.
  • the interval at which the primary system is protected can be determined by the communication control device at its own discretion, and can also be determined by the user of the primary system, the radio wave administration agency of each country / region, or an organization equivalent thereto.
  • the primary radio station may be protected by using the result of the primary system protection process performed using the usage schedule information.
  • the method of implementing point area protection such as FSS, GWBL, and PAL of CBRS by the scheduler and the dynamic protection such as DPA It is necessary for the communication control device 40 itself to switch between two methods of protecting the corresponding point or area when the point area is set and the use is detected by a sensor or the like.
  • the communication control device 40 cannot autonomously determine and switch the primary system protection method.
  • the communication control device 40 autonomously determines the primary system protection method by acquiring the usage schedule information of the radio station from the primary system side and the communication control device 40 discriminating the information contained therein. To decide.
  • the communication control device 40 selects the primary system protection method from the usage pattern and usage position information of the radio station provided by the primary system. In addition, other usage schedule information may be used.
  • the primary system protection such as cumulative interference power evaluation can be implemented even when the usage of radio stations of the same primary system or the usage schedule of the same radio station are mixed.
  • FIG. 24 shows an example of a switching (selection) flow of the primary system protection method by the communication control device 40.
  • FIG. 24 is a flowchart showing an example of a procedure for switching (selecting) the primary system protection method. The flow shown in FIG. 24 is executed by the control unit 44 of the communication control device 40.
  • control unit 44 selects one of a plurality of primary system protection methods including a dynamic or static protection method based on the usage pattern and usage position information of the primary radio station. Then, protect the primary radio station based on the protection method selected.
  • control unit 44 selects and implements one of the static protection methods when the radio station is planned use, and dynamically when the radio station is used unscheduled. Select and implement one of the protection methods.
  • control unit 44 selects and implements point protection based on the protection target point of the radio station determined based on the usage position information of the radio station, and implements the point protection, and the usage position of the radio station.
  • Area protection is selected and implemented based on the protected area of the radio station, which is determined based on the information.
  • the communication control device 40 determines whether the usage pattern is planned usage or unscheduled usage (step S71).
  • the communication control device 40 determines whether the usage position information includes either point information or area information. (Step S72).
  • step S72 When the communication control device 40 determines that the information of the point to be used is included in the used position information (step S72; used point), the communication control device 40 implements point protection for this point (step S73), and FIG. 24 End the procedure shown in.
  • the communication control device 40 determines that the usage position information includes the information of the area to be used (step S72; usage area), the communication control device 40 implements area protection for this area (step 74). The procedure shown in FIG. 24 is completed.
  • radio stations subject to point protection may include FPU transmitting / receiving stations of model 1, receiving stations of models 2, 3, 4, and 6.
  • the radio stations subject to area protection may include FPU transmitting stations of models 2 to 6, receiving stations of models 4, and the like.
  • the usage position information of the corresponding radio station is predicted using the usage position information of other radio stations, and after selecting the primary system protection method using that information, point protection or area protection is implemented. You can do it.
  • the usage position information includes either the usage candidate point information or the usage candidate area information. It is determined whether or not (step S75).
  • the usage candidate points are given to the usage location information as points that may be used.
  • the use candidate area is given to the use position information as an area that may be used such as DPA.
  • the communication control device 40 determines that the usage position information includes the information of the usage candidate point (step S75; usage candidate point), the communication control device 40 implements dynamic point protection for this point (step S76). The procedure shown in FIG. 24 is completed.
  • step S75 usage candidate area
  • dynamic area protection is provided for this area.
  • the communication control device predicts the points where the corresponding radio station may be used and the usage candidate area such as DPA by using the usage position information of another radio station, and the information is used.
  • dynamic point protection or dynamic area protection may be implemented.
  • the communication control device 40 may implement both static protection and dynamic protection based on the usage pattern. For example, in the case of a usage mode in which planned use and unscheduled use are switched during the use of the primary radio station, the communication control device 40 performs calculations in advance with both static protection and dynamic protection. You may switch between static protection and dynamic protection while using the primary radio station. At this time, the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that switches between a static protection method and a dynamic protection method when the usage mode is switched between planned use and unscheduled use. To do.
  • the communication control device 40 may implement both point protection and area protection based on the usage position information. For example, in the case of usage position information in which fixed usage and mobile usage are switched during the use of the primary radio station, the communication control device 40 performs calculations in advance for both area protection and point protection, and the primary radio is used. You may switch between area protection and point protection while using the station. At this time, the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that switches between point protection and area protection when the usage position information is switched between fixed usage and mobile usage.
  • the communication control device 40 switches between point protection and area protection, or dynamic point protection and dynamic area protection, based only on whether the usage position information of the primary radio station is a point or an area. There is no need to switch. For example, if the accuracy of the usage position information itself of the primary radio station or the accuracy of the interference power from the secondary radio station expected from the usage position information is low, the protection target point of the primary radio station is extended to the protection target area. By switching from point protection to area protection, the primary radio station may be protected more reliably.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 switches between point protection and area protection based on the accuracy of the used position information or the accuracy of the interference power from the secondary radio station expected from the used position information. Functions as a processing unit.
  • the accuracy of the usage position information of the primary radio station can be included in the detailed specifications of the primary radio station and the usage schedule information, for example. Further, the accuracy of the interference power may be given in advance as prior information, or may be predicted from environmental data such as the terrain near the usage position. For example, if the surrounding environment is expected to reduce the prediction accuracy of propagation loss from the map data, the communication control device 40 may switch from point protection to area protection. Further, at the applied use position, when a very narrow range is calculated as the rotation range of the antenna or the range cannot be calculated in the prediction of the direction of the protected antenna described later, the communication control device 40 Judges that the accuracy of the calculation result may be low, and may switch from point protection to area protection.
  • the switching criteria are not limited to these, and parameters related to the usage pattern and usage position information and the values calculated using them may be used as the switching criteria.
  • the expanded protected area may be, for example, within a certain distance from the actual usage position. This distance may be given in advance by decree or regulation, or may be provided by the operator of the primary system, an administrative agency, or a third party agency. Further, different values may be specified depending on the surrounding environment.
  • the communication control device 40 may switch to area protection in the same manner and perform the calculation again. For example, it is assumed that the number of primary radio stations permitted to be used, the ratio to the total number, and the transmission power of the primary radio stations are equal to or higher than the specified values.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the positional relationship between the usage position of the primary radio station and the usage area of another radio station. As shown in FIG. 25, when the usage positions of the primary radio stations 1 used at a certain point are included in the usage areas of different primary radio stations 2 and the usage times of the two primary radio stations overlap.
  • the primary radio station 1 may also carry out area protection using the area used by the primary radio station 2. At this time, if the calculation result for the primary radio station 2 is calculated, the result may be diverted to protect the primary radio station 1. On the contrary, when the calculation result of the primary radio station 2 is not calculated, the result of the primary radio station 1 may be diverted to the protection of the primary radio station 2.
  • the usage position of the first radio station (primary radio station 1 as an example) is included in the usage area of the second radio station (primary radio station 2 as an example).
  • the first radio station functions as a processing unit that implements area protection using the usage area of the second radio station. ..
  • the communication control device 40 may switch the protection method based on the usage time of the primary radio station.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the relationship between the protection method of the primary radio station and its usage time and the protection method of other radio stations and its usage time.
  • the communication control device 40 performs both point protection and area protection for the primary radio station 1. You can do it.
  • the communication control device 40 implements area protection while the primary radio station 1 is being used while the primary radio station 2 is being used, and after the use of the primary radio station 2 is completed, the primary radio station 1 is still used. If is used, you may switch to point protection. Of course, the opposite operation is also allowed.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 the usage time of the first radio station (primary radio station 1 as an example) and the usage time of the second radio station (primary radio station 2 as an example) overlap. Meanwhile, it functions as a processing unit that switches the point protection of the first radio station to the area protection using the area used by the second radio station.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the occupied band of the primary radio station and the occupied band of another radio station.
  • the communication control device 40 May replace the point protection of the primary radio station 1 with the area protection of the primary radio station 2.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 uses different frequency channels for the first radio station (primary radio station 1 as an example) and the second radio station (primary radio station 2 as an example).
  • the secondary radio station When there is a secondary radio station in which these two frequency channels and the frequency channel used partially overlap, it functions as a processing unit that switches the point protection of the first radio station to the area protection of the second radio station.
  • the installation position of the antenna may be included in the usage position information. That is, the usage position information may include the position in the height direction. If it is known that the primary radio station will move or the antenna installation position will be adjusted during installation, this antenna installation position may be given as a range rather than a fixed value.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the antenna installation range.
  • the installation position of the antenna is given in a range, that is, the usage position information in the height direction is given as a range
  • the communication control device 40 is, as shown in FIG. 28, at regular intervals in the altitude direction as well as in the horizontal direction.
  • a protection point may be set and an interference calculation for primary protection may be performed for each protection point.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 interferes for primary protection for each protection point set in the horizontal direction and the height direction. It functions as a processing unit that performs calculations. Such primary protection may also be included in the area protection.
  • the primary protection when the usage position information is given as a fixed value in both the horizontal direction and the altitude direction is the point protection. Even in this case, the point protection and the area protection may be switched according to the criteria as described above.
  • the communication control device 40 uses the usage position information of another radio station to be communicated or when it is used.
  • the antenna information may be used to predict points and areas to be protected, and to select and implement a primary system protection method.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 determines the protection target point when the protection target point and the protection target area are not included in the usage schedule of the radio station, or when the protection target point and the protection target area are newly set. And functions as a processing unit that predicts the protected area.
  • the operator of the primary system does not want to know the usage location of the radio station in advance, or the usage location is not known until just before due to unscheduled use, etc. It may include the case where the operator of the primary system cannot provide the usage location information.
  • a range within a certain distance from the point where the communication target radio station of a certain radio station A is located may be set as the protection target area of the radio station A.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 predicts the protection target point and the protection target area based on the usage position information of the second radio station different from the first radio station which is the radio station of the primary system. Functions as a processing unit.
  • CINR Carrier to Interference and Noise Ratio
  • An area satisfying the value may be calculated, and the area satisfying the required value may be designated as the protected area PA 1 of the mobile station 300.
  • good areas satisfying the maximum distance D 1 which satisfy the required CINR for protection area is set as the protection target area.
  • the range of coordinates (x, y) satisfying the following equation (1) is set as the protection target area.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 of the first radio station is based on the usage position information of the second radio station (for example, fixed station 200). It functions as a processing unit that calculates the communication quality (for example, CINR) when the signal is received by the second radio station, and predicts the protection target point and the protection target area based on the calculated communication quality.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of a protected area of the mobile station.
  • the protected area may be a range in which the received power from a certain mobile station satisfies a predetermined value in the fixed station.
  • the range of coordinates (x, y) satisfying the following equation (2) is set as the protection target area.
  • the range in which the signal from the fixed station satisfies the desired CINR and received power may be set as the protected area of the mobile station.
  • the coordinates (x, y) at this time may not be a continuous range but may be a set of the above protection points. Further, the above coordinates may be three-dimensional coordinates in consideration of the antenna height and the like.
  • the area to be protected may be predicted by using the area where the mobile station used at this time is used as the position information. For example, the entire position of the mobile station 300b where the signal from the mobile station 300b always satisfies the required communication quality in the mobile station 300a moving in a certain usage area (for example, usage area UA 1) is protected by the mobile station 300b. It may be an area. As shown in FIG. 30, the inside of the maximum distance D 2 which satisfy the required CINR and necessary received power, good for protection. Further, as shown in FIG. 30, the range in which the signal from the mobile station 300a moving in a certain usage area (for example, the usage area UA 1 ) always satisfies the required communication quality in the mobile station 300b is set in the mobile station 300b.
  • a certain usage area for example, the usage area UA 1
  • the control unit 44 of the communication control device 40 of the first radio station (for example, mobile station 300b) is based on the usage position information of the second radio station (for example, mobile station 300a). It functions as a processing unit that calculates the communication quality (for example, CINR and received power) when the signal is received by the second radio station, and predicts the protection target point and the protection target area based on the calculated communication quality.
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of a protected area of the mobile station.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of a protected area of a fixed station.
  • the protected area may be predicted according to the reference for preparing PPA as described in Non-Patent Document [6].
  • the control unit 44 of the communication control device 40 is a primary system (for example, mobile) based on the antenna information of the antenna used in the second radio station (for example, fixed station 200 or mobile station 300a). It functions as a processing unit that predicts the protected point and the protected area (of the station 300b).
  • FIG. 32 is a diagram showing an example of a protected area of the mobile station.
  • the protected point area of the primary radio station may be estimated by using the information of the radio stations of different radio systems.
  • the moving range of the mobile station of the system EX1 is set, and this moving range is the protection of the mobile station of the wireless system EX2 attached to the mobile station of the system EX1. It may be a target area.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 is based on the usage position information of a third radio station (for example, a fixed station of the wireless system EX1) of the wireless system different from the primary system, and the control unit 44 of the communication control device 40 is based on the usage position information of the primary system (for example, the wireless system EX2). It functions as a processing unit that predicts the protected points and protected areas of the mobile station).
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of a protected area of the mobile station.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 uses the signal of the third radio station as the radio station of the primary system based on the usage position information of the third radio station (for example, the mobile station 300a).
  • the communication quality when received by the first radio station (for example, fixed station 200) is calculated, and the usage position information of the third radio station is predicted based on the calculated communication quality, and the predicted position information is predicted.
  • Functions as a processing unit used as a protection target point or protection target area of a radio station of the primary system (for example, a mobile station 300b of the radio system EX2).
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of a predicted protection target point and protection target area.
  • the wireless system EX1 may be a TSL used for video transmission from an FPU receiving station to a broadcasting station studio, a microwave FPU using the 5.7 GHz band, and the wireless system EX2 may be a 2.3 GHz FPU receiving station.
  • the antenna information when using a radio station of a different wireless system may be used to predict the usage position of the radio station to be communicated, and this usage position may be used as the protection target point area of the primary radio station.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that predicts the usage position information of the radio station of the primary system based on the antenna information of the antenna used in the third radio station.
  • the location information and antenna information when using different systems are used to predict the usage points and areas of the primary radio station and the antenna information when using, and from these, the protection target point area of the primary radio station to be communicated. May be estimated.
  • the moving range of the mobile station 300a of the wireless system EX1 is predicted, and this is calculated by the mobile station 300b of the wireless system EX2.
  • the protected point area PA 7 _for_300c of the mobile station 300c of the wireless system EX2 may be predicted.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 uses the usage position information of the third radio station (for example, the mobile station 300a) as the fourth radio station (mobile station 300b) which is the radio station of the primary system.
  • FIG. 34 is a diagram showing an example of a predicted protection target point and protection target area.
  • this prediction method may be used together even when the usage position information already includes points and areas. For example, it may be used when the communication control device 40 predicts a more accurate protected point area for the purpose of increasing the communication opportunity of the secondary system.
  • the communication control device 40 independently generates a DPA by dividing the protected area into a plurality of areas based on a certain standard for the purpose of increasing the usage opportunities of the secondary system and reliably protecting the primary system. You may.
  • the communication control device 40 it is not necessary for the communication control device 40 to generate the DPA independently only when the DPA is not given in the usage schedule information or the like.
  • the usage position information is described in ⁇ 6-3-4. The case where the prediction is made by the same method as> is applicable.
  • the communication control device 40 independently determines the DPA in order to increase the usage opportunities of the secondary system and ensure the protection of the primary system. You may create it.
  • the parameters required for the communication control device to generate the DPA are set in advance by the primary system operator, public business organizations, etc., as well as government agencies, third party organizations, etc., and are external databases. It can be obtained from the usage schedule information of the primary system and the primary system.
  • the communication control device 40 may independently set parameters such as the division size of the area by using the information of.
  • parameters such as the area division size required for the communication control device 40 to generate the DPA may be determined according to the detection accuracy of using the primary system.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that determines the DPA in which the protected area is divided into a plurality of areas by using the parameters set based on the usage detection accuracy of the radio station.
  • the division size of the DPA may be determined based on the position information accuracy of the sensor or the primary radio station. For example, if the accuracy of the positioning function such as GPS installed in the primary radio station is not sufficient, the sensor or primary can be used by increasing the division size of the DPA or by allowing the overlap of each DPA to provide a margin. It may be set so as to be surely protected even if the position of the radio station is deviated.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 determines the DPA in which the protected area is divided into a plurality of areas by using the parameters set based on the detection accuracy of the primary system and the position information accuracy of the primary system. Functions as a department.
  • the division size of the DPA may be determined by reflecting the fluctuation of the detection accuracy of the primary system due to the surrounding environment such as the terrain and the building.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that determines the DPA in which the protected area is divided into a plurality of areas by using the parameters set based on the fluctuation of the position information accuracy due to the surrounding environment. ..
  • DPA of different sizes may be set in different areas based on the arrangement status of a sensor (an example of a detection unit) for detecting the use of the primary system.
  • a small size DPA may be set for an area where the sensors are densely arranged, and a large size DPA may be set for an area where the sensors are sparsely arranged.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 serves as a processing unit that determines the DPA in which the protected area is divided into a plurality of areas by using the parameters set based on the arrangement information of the detection unit that detects the primary system. Function.
  • the protection point 1 A grid containing only one may be used as one DPA.
  • the DPA division size should be as small as possible within the range that meets the protection standards, with the aim of reducing the number of secondary radio stations that are required to stop radio waves or change parameters due to the use detection of the primary system and increase the usage opportunities of the secondary system. It may be set small.
  • two or more DPAs of different sizes may be set in the same area, and the most suitable DPA may be selected when the use of the primary system is detected to control the secondary system. For example, when it is notified at the same time that the accuracy of the location information of the primary system is not sufficient, a DPA of as large a size as possible is selected from a plurality of DPA so that the obtained accuracy can be sufficiently protected.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that determines DPA of different sizes in the same area.
  • the division size of the DPA may be determined based on the information of the secondary radio station. For example, if the accuracy of the positioning function such as GPS mounted on the secondary radio station is not sufficient, the secondary radio station can be divided by increasing the division size of the DPA or by allowing the overlap of each DPA to provide a margin. It may be set so that it is surely protected even if the position of is shifted. These accuracy may be judged not only by hardware performance such as sensors and positioning functions, but also by the surrounding environment such as terrain and buildings.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 determines the DPA in which the protected area is divided into a plurality of areas by using the parameters set based on the positioning function accuracy of the radio station of the radio system different from the primary system. Functions as a processing unit.
  • the entire moving area of the mobile station 300 is divided into a plurality of areas (for example, areas MA 1 to MA 3 ), and the signals from the mobile station 300 to the fixed station 200 are 9494 in each of the moving areas. May calculate the range that satisfies the required values and use them as the DPA corresponding to the fixed station. That is, the DPA for each travel area can overlap.
  • the size or the like may be changed according to the position of the mobile station 300 and the signal detection accuracy. In the example shown in FIG.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 divides the entire moving area of the radio station (for example, the mobile station 300) into a plurality of areas, and the radio station (for example, fixed) to be communicated in each divided area. It functions as a processing unit that determines the protected area to be set for the station 200) as a DPA.
  • FIG. 35 is a diagram showing an example of a dynamic protection target area for each area in which the entire movement area is divided.
  • Point area protection considering the antenna rotation range>
  • parameters related to the antenna rotation range of the radio station to be protected Down tilt, Elevation, Azimuth, etc.
  • the Earth station of Fixed-Satellite Service are given as values, or the antenna such as Federal Incumbent. It is assumed that there will be no problem in any direction.
  • the parameters such as Down tilt, Elevation, and Azimuth of the antenna change every time the radio station is used, or the antenna rotates during use and the parameters such as Down tilt, Elevation, and Azimuth. Is expected to fluctuate.
  • the point area protection assuming that the antenna of the radio station rotates during the planned use and the parameters such as Down tilt, Elevation, and Azimuth change, and the notification is given when the primary radio station is used unscheduled.
  • Dynamic point area protection is implemented using parameters such as antenna orientation.
  • Point area protection considering antenna rotation during planned use > At the time of use Set a plurality of protected antenna directions within the rotation range of the antenna being used, which is acquired from the antenna information, according to the specified reference. Then, point protection or area protection is performed assuming that the antennas of the primary radio station face each protected antenna direction, and the secondary radio station is provided with primary system protection in all protected antenna directions. By instructing, the primary system can be reliably protected against rotation while the antenna is in use.
  • the range Azi_R 1 of Azimuth antenna is rotated in use as the usage time of the antenna information as shown in FIG. 36 is given, on the circumference of a horizontal plane around the position P 1 of the antenna, the range of Azimuth Is divided by a constant angle ⁇ . Then, from the center, that antenna position P 1 of the circle, the direction of the center of each range divided circumferentially, it is set as a protected antenna direction PAD 1. Point protection or area protection is performed in each of the set protection target antenna directions. In the example shown in FIG. 36, the control unit 44 of the communication control device 40 sets the protection target antenna direction at regular intervals within the rotation range of the antenna being used in the radio station, thereby setting the protection target point or the protection target area.
  • control unit 44 functions as a processing unit that sets a two-dimensional protection target antenna direction by dividing the range of Azimuth that the antenna rotates during use at a constant angle.
  • FIG. 36 is a diagram showing a setting example of the two-dimensional protection target antenna direction.
  • the center of the sphere sets the orientation of the center of each grid for protection antenna direction PAD 2 words from the position P 2 of the antenna.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 divides the Azimuth range and the Down tilt range, in which the antenna rotates during use, at a constant angle to provide a three-dimensional protection target antenna direction. Functions as a processing unit for setting.
  • FIG. 37 is a diagram showing a three-dimensional setting example of the antenna direction to be protected.
  • the range of antenna parameters such as Down tilt, Azimuth, and Boresight in use is predicted by using the protected points and areas of the radio station to be communicated and the antenna information at the time of use, and the direction of the antenna to be protected is included in the range. May be set.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that predicts the rotation range of the antenna in use by using the protection target area or the protection target point of the radio station that is the communication partner.
  • FIG. 38 For example, as shown in FIG. 38, two tangent lines are drawn from the antenna position P3_WSB of the radio station B with respect to the protected area PA_WSA of the radio station A represented two-dimensionally, and the two straight lines are the radio station B.
  • the angle at the time of intersection at the position of be the range Azi_R 3 of the Azimuth in use.
  • the protected antenna direction as described above may be set in the range Azi_R 3 of this Azimuth.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 determines the angle formed by the two tangents drawn from the radio station to the protected area of the radio station to be communicated with by the antenna being used. It functions as a processing unit within the range of rotating Azimuth.
  • FIG. 38 is a diagram showing a setting example of the two-dimensional protection target antenna direction.
  • the range of Down tilt and Azimuth that the antenna can take during use may be estimated in three dimensions.
  • the range of Down tilt and Azimuth that the antenna can take may be estimated from the protected area of the communication target. As shown in FIG. 39, the protected area PA_WSA radio station A, and projected onto the sphere centered on the antenna position P 4 _WSB radio stations B. The area on the projected spherical surface may be set to the Down tilt and Azimuth ranges Dt_R 2 and Azi_R 4 that can be taken by the antenna of the radio station B during use, and the direction of the antenna to be protected may be set. In the example shown in FIG.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 projects the protected area of the radio station to be communicated with respect to the sphere centered on the radio station of the primary system, and on the projected spherical surface. It functions as a processing unit that sets the area of Azimuth and Down tilt that the antenna can take during use. Note that FIG. 39 is a diagram showing a three-dimensional setting example of the antenna direction to be protected.
  • this prediction of the antenna direction to be protected may be used together even when the antenna information at the time of use is provided.
  • the primary system protection is implemented with higher accuracy by predicting an accurate value than the range of antenna parameters provided in advance. , It is possible to increase the communication opportunity of the secondary system.
  • each parameter of the antenna does not necessarily have to be independent.
  • a range of Azimuth values may be given by a function that takes a Down tilt value as an argument.
  • the protection target of the radio station may be an area instead of a point.
  • the protection target antenna direction is set for each protection point set in the protection target area, and then the primary system protection is performed. Do.
  • the direction of the protection target antenna is the direction in which the radio station B exists (for example, each protection point and the antenna).
  • the direction of each straight line connecting the position P5_WSA) may be used.
  • the antenna direction to be protected may have a parameter other than Azimuth.
  • the radio station B does not necessarily have to be a fixed station.
  • FIG. 40 is a diagram showing a setting example of the antenna direction to be protected, which is different for each protection point.
  • the angle at which the direction of the antenna to be protected is set is determined in advance by legislation, etc. according to the required accuracy of primary system protection, etc., as well as the operator of the primary system, public business organizations, etc., as well as administrative organizations and third party organizations. Etc. can be provided.
  • the angle at which the direction of the antenna to be protected may be set may be changed by the computing power of the communication control device 40.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that changes the interval when setting the direction of the antenna to be protected according to the computing power of the own machine.
  • Dynamic point area protection considering the antenna direction notified at the time of unscheduled use > Using a dynamic antenna rotation range (hereinafter, appropriately referred to as "DARR"), which is obtained by dividing the antenna rotation range that may be used by the antenna of the radio station to be protected by a certain standard.
  • DARR dynamic antenna rotation range
  • the communication control device 40 instantly protects the antenna direction notified at the time of unscheduled use.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 selects dynamic point protection or dynamic area protection by using DARR in which the rotation range of the antenna that can be taken by the antenna of the radio station is divided by a certain standard. Functions as a processing unit.
  • DARR For each DARR, a list of secondary radio stations that need to stop radio waves or change parameters when unscheduled use is detected is created, and when the use is actually detected, the communication control device 40 is notified. Instruct the secondary radio station according to the instruction list corresponding to DARR including the antenna direction.
  • the communication control device 40 sets a plurality of protected antenna directions in the DARR and implements dynamic point / area protection as in the case of planned use. Good.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that sets a plurality of protected antenna directions inside the DARR.
  • DARR is used for dynamic area protection
  • DARR is set for each DPA, so a list of secondary radio stations is created for each combination of DPA and DARR.
  • a common DARR may be used for all DPA, or different DARRs may be used for each.
  • DARR can be provided as antenna information when using scheduled information, and external databases, etc., which are preset by government agencies, third-party organizations, etc., in addition to primary system operators and public business organizations, etc. It may be obtained from.
  • the communication control device 40 itself generates DARR from the given antenna rotation range. You can.
  • the communication controller 40, the radio station of the primary system as in FIG. 41 antenna (position P 6 _PWS) assuming a circle on a horizontal plane around the, possibility radio station is used when unscheduled available
  • a DARR for example, DARR 1 to DARR 3
  • a DARR may be obtained by dividing a range Azi_R 5 of a certain Azimuth into a plurality of ranges.
  • the above-mentioned protected antenna directions may be set, and an instruction list to the secondary radio station may be created so that the primary system protection is achieved for all the protected antenna directions in the DARR.
  • FIG. 41 antenna
  • FIG. 41 is a diagram showing a setting example of a two-dimensional dynamic antenna rotation range.
  • the communication control device 40 for example as shown in FIG. 42, assuming a sphere centered on the antenna (position P 7 _PWS) radio station of the primary system, possibly the primary radio station takes during unscheduled available DARR may be obtained by dividing the range Dt_R 3 and Azi_R 6 of Azimuth / Down tilt into several three-dimensional regions on the sphere.
  • the above-mentioned protected antenna directions may be set, and an instruction list to the secondary radio station may be created so that the primary system protection is achieved for all the protected antenna directions in the DARR. ..
  • FIG. 42 is a diagram showing a setting example of a three-dimensional dynamic antenna rotation range.
  • the antenna rotation range that may be used as antenna information during use is not included, it will be used from the usage position information of other radio stations that can be the communication target, as in the case of planned use. It may be used to set the DARR after predicting the possible antenna rotation range.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit for setting the DARR by using the antenna rotation range that may be used, which is predicted from the information of another radio station that can be the communication partner. ..
  • the communication control device 40 may generate the DARR independently, except when the DARR or the antenna rotation range that may be used cannot be acquired. For example, in order to increase the usage opportunities of the secondary system and to ensure the protection of the primary system, the communication control device 40 may independently determine and newly set the DARR.
  • parameters required when setting DARR are set in advance by the operator of the primary system, public business organizations, government agencies, third party organizations, etc., and are set in advance by external databases and primary organizations. It can be obtained from system usage schedule information, etc.
  • the communication control device 40 may independently set parameters such as the division size of the DARR by using the information of.
  • parameters such as the division size required for the communication control device 40 to generate DARR are determined according to the detection accuracy of the antenna direction when using the primary radio station. You can.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit for setting the DARR by using the parameters set based on the detection accuracy of the antenna direction when the radio station is used.
  • the division size of DARR may be determined based on the detection accuracy of the antenna direction by the sensor. For example, if the accuracy of estimating the antenna direction of the primary radio station by the sensor is low, a margin is provided by increasing the division size of the DARR or overlapping each DARR, and even if the detected antenna direction is deviated. It may be set to ensure protection.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit for setting the DARR by using the parameters set based on the detection accuracy of the antenna direction by the sensor that detects the antenna direction.
  • the communication control device 40 has high detection accuracy of the antenna direction of the primary radio station, for example, when the operator of the primary system notifies the correct antenna direction when the primary radio station is used. If it can be guaranteed, a DARR that includes only one protected antenna direction may be set.
  • the communication control device 40 may set the DARR division size as small as possible within a range satisfying the predetermined protection standard for the purpose of increasing the usage opportunity of the secondary system.
  • the communication control device 40 sets two or more DARRs having different division sizes in the antenna rotation range that may be used, selects the most suitable DARR when detecting the use of the primary system, and controls the secondary system. You may. For example, when it is notified at the same time that the detection accuracy of the antenna direction of the primary system is not sufficient, select the DARR with the largest possible division size from multiple DARRs and select the DARR with the largest possible division size from multiple DARRs so that the accuracy can be sufficiently protected. Give instructions to.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that sets two or more DARRs having different division sizes in the antenna rotation range that may be used.
  • the communication control device 40 gives an instruction to the secondary radio station by using a list of two or more DARRs that can cover this range. You may put it out. Further, if the notified antenna direction contains a plurality of values, the secondary radio station may be instructed according to the list of two or more DARRs including the values.
  • the communication control device 40 may predict each other's antenna directions by using the positional relationship between the primary radio stations communicating with each other. At this time, if it is expected that an error will occur in the prediction result, the influence of this error may be minimized by providing an appropriate margin.
  • Antenna parameter range prediction> The method of predicting the range of antenna parameters changes depending on whether the position information of the radio station given in the usage schedule is a point or an area.
  • an example of a method for predicting the range of antenna parameters will be described.
  • the communication control device 40 predicts the range prediction of the antenna parameter of a certain radio station X by using the protected points and areas of the communication partner radio station Y.
  • the communication control device 40 determines the protected points and areas of the radio station Y based on the reception quality of the signal transmitted by the radio station Y at the radio station X and the reception quality of the signal transmitted by the radio station Y at the radio station X. After the prediction, the range of the antenna parameter of the radio station X may be predicted by using the protected point or area of the obtained radio station Y.
  • FIG. 43 is a diagram showing an outline (No. 1) of range prediction of antenna parameters.
  • the communication control device 40 of the radio station Y whose reception CINR satisfies the required value when the signal from the radio station Y, which is a mobile station, is received by the radio station X, which is a fixed station.
  • the movement range TA ⁇ _WSY may be calculated, and this movement range TA ⁇ _WSY may be used as the protected area of the radio station Y.
  • the antenna of the radio station X can be oriented in the direction of the radio station Y existing in any of the protected areas, and the antenna parameters fluctuate within this range (for example, the range PMR ⁇ shown in FIG. 43). You may predict what to do.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 sends a signal from the first radio station (as an example, radio station Y), which is a mobile station, to a second radio station (radio station X, as an example), which is a fixed station.
  • a signal from the first radio station (as an example, radio station Y), which is a mobile station
  • radio station X radio station X, as an example
  • Calculates the movement range of the first radio station based on the communication quality when the signal is received sets the calculated movement range as the protection target area of the first radio station, and sets the second radio station based on the protection target area. It functions as a processing unit that predicts the range of antenna parameters.
  • the maximum value of the gain of the antenna of the radio station X required for calculating the received CINR may be used by assuming that the antenna of the radio station X always faces the direction of the radio station Y.
  • the radio station X to be predicted at this time does not necessarily have to be a fixed station, and may be a mobile station where the usage position is given within a certain range or a fixed station where the position information is given in the area.
  • FIG. 44 is a diagram showing an outline (No. 2) of range prediction of antenna parameters. In that case, the communication control device 40 assumes that the radio station X is arranged at the protection point PPX ⁇ set in the protection target area PA ⁇ _WSX (or movement range TA ⁇ _WSX) of the radio station X as shown in FIG.
  • the movement range TA ⁇ _WSY of the radio station Y is predicted based on the reception quality (communication quality) when the signal from the radio station Y is received by the radio station X, and the antenna parameter of the radio station X is predicted based on this movement range TA ⁇ _WSY.
  • the range PMR ⁇ may be predicted.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 assumes that the first radio station is arranged at a protection point set in the protection target area of the first radio station (radio station X as an example). Then, the movement range of the second radio station (radio station Y as an example) is predicted based on the communication quality when the signal from the second radio station is received by the first radio station, and the movement range is set to the predicted movement range.
  • the processing unit that predicts the range of antenna parameters of the first radio station. This operation may be performed independently for each protection point set within the movement range of the radio station X, and the range of the antenna parameters of the radio station X is different for each protection point.
  • the prediction of the antenna parameter range of the radio station X based on the movement range of the radio station Y is ⁇ 6-4-1.
  • the procedure can be the same as the method of predicting the range of the antenna parameter of the radio station A from the protected point or area of the radio station B described in>.
  • the communication control device 40 has a certain level of reception quality inside and outside the movement range and the protection target area.
  • the movement range of the radio station Y may be newly predicted, and based on this, the range of the antenna parameter of the radio station X for each protection point may be predicted.
  • FIG. 45 is a diagram showing an outline (No. 3) of range prediction of antenna parameters.
  • FIG. 46 is a diagram showing an outline (No. 4) of range prediction of antenna parameters.
  • the communication control device 40 has ⁇ 6 from the moving range TA ⁇ _WSY of the radio station Y and the protected area or the protected point as shown in FIG. 45. -3-4.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 is based on the movement range of the first radio station (radio station Y as an example), the protected area, or the protected point, and the second radio station (radio as an example). After predicting the movement range of station X) and setting a protection point within the predicted movement range, each protection point is based on the movement range of the first radio station, the protection target area, or the protection target point.
  • the communication control device 40 may predict the range PMR ⁇ of the antenna parameter of the radio station X after newly calculating the movement range TA ⁇ _WSY of the radio station Y for each protection point.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 functions as a processing unit that predicts the range of the antenna parameters after newly calculating the movement range of the first radio station for each protection point.
  • FIG. 47 is a diagram showing an outline (No. 5) of range prediction of antenna parameters.
  • the communication control device 40 points to the protection target of the radio station X as shown in FIG. 47. Regardless of whether it is an area or an area, a protection point (for example, the protection point PPX ⁇ _WSX shown in FIG.
  • the protection point 47 is set not only in the horizontal direction but also in the altitude direction, and the protection point is the same as when the antenna height value is not in the range.
  • the range of antenna parameters may be predicted for each.
  • the control unit 44 of the communication control device 40 protects the first radio station. Regardless of whether it is a protection target point or a protection target area, it functions as a processing unit that sets protection points not only in the horizontal direction but also in the altitude direction and predicts the range of antenna parameters for each set protection point. ..
  • the moving range of the radio station X (for example, the moving range TA ⁇ _WSX shown in FIG. 47), the protected area (for example, the moving range PA ⁇ _WSX shown in FIG. 47), and the radio station Y.
  • the movement range TA ⁇ _WSY shown in FIG. 47 may be arbitrarily predicted.
  • a protection point in the horizontal direction may be set in the predicted area, and then a protection point may be set in the altitude direction.
  • the antenna height is not given as a plan to be used, rules and regulations, the primary operator, etc. may set a common antenna height value and range for each primary radio station and use it.
  • the communication control device 40 of the present embodiment is not limited to the device described in the above-described embodiment.
  • the communication control device 40 may be a device having a function other than controlling the base station device 20 that secondarily uses the frequency band in which the frequency is shared.
  • the network manager may have the function of the communication control device 40 of the present embodiment.
  • the network manager may be, for example, a C-BBU (Centralized Base Band Unit) having a network configuration called a C-RAN (Centralized Radio Access Network) or a device including the same.
  • the base station including the access point
  • These devices can also be regarded as the communication control device 40.
  • the communication system 1 is used as the first wireless system
  • the base station device 20 is used as the second wireless system.
  • the first radio system and the second radio system are not limited to this example.
  • the first wireless system may be a communication device (for example, a wireless communication device 10)
  • the second wireless system may be a communication system (communication system 2).
  • the wireless system appearing in the present embodiment is not limited to a system composed of a plurality of devices, and can be appropriately replaced with a "device", a "terminal”, or the like.
  • the communication control device 40 is a device belonging to the communication system 2, but it does not necessarily have to be a device belonging to the communication system 2.
  • the communication control device 40 may be an external device of the communication system 2.
  • the communication control device 40 may not directly control the base station device 20, but may indirectly control the base station device 20 via a device constituting the communication system 2.
  • a plurality of secondary systems (communication systems 2) may exist.
  • the communication control device 40 may manage a plurality of secondary systems. In this case, each secondary system can be regarded as a second wireless system.
  • the existing system that uses the target band is called the primary system, and the secondary user is called the secondary system, but the primary system and the secondary system may be replaced with other terms.
  • the macro cell in HetNET Heterogeneous Network
  • the small cell or relay station may be used as the secondary system.
  • the base station may be the primary system
  • the Relay UE or Vehicle UE that realizes D2D or V2X (Vehicle-to-Everything) existing in the coverage may be the secondary system.
  • the base station is not limited to the fixed type, and may be a portable type / mobile type.
  • the interface between each entity may be wired or wireless.
  • the interface between each entity (communication device, communication control device, or terminal device) that appears in the present embodiment may be a wireless interface that does not depend on frequency sharing.
  • Examples of the wireless interface that does not depend on frequency sharing include a wireless interface provided by a mobile communication operator via a licensed band, a wireless LAN communication that uses an existing unlicensed band, and the like.
  • the control device for controlling the wireless communication device 10, the base station device 20, the terminal device 30, the communication control device 40, or the proxy device 50 of the present embodiment may be realized by a dedicated computer system or a general-purpose computer system. It may be realized by.
  • a program for executing the above operation is stored and distributed in a computer-readable recording medium such as an optical disk, a semiconductor memory, a magnetic tape, or a flexible disk.
  • the control device is configured by installing the program on a computer and executing the above-mentioned processing.
  • the control device may be a wireless communication device 10, a base station device 20, a terminal device 30, a communication control device 40, or an external device (for example, a personal computer) of the proxy device 50.
  • the control device is an internal device (for example, control unit 24, control unit 34, control unit 44, or control unit) of the wireless communication device 10, the base station device 20, the terminal device 30, the communication control device 40, or the proxy device 50. 54) may be used.
  • the above communication program may be stored in a disk device provided in a server device on a network such as the Internet so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • the above-mentioned functions may be realized by collaboration between the OS (Operating System) and the application software.
  • the part other than the OS may be stored in a medium and distributed, or the part other than the OS may be stored in the server device so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • each component of each device shown in the figure is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure. That is, the specific form of distribution / integration of each device is not limited to the one shown in the figure, and all or part of the device is functionally or physically dispersed / physically distributed in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be integrated and configured.
  • the communication control device 40 includes a plurality of dynamic or static protection methods based on the usage pattern and usage position information of the radio station of the primary system. Select one of the primary system protection methods. Then, the communication control device 40 protects the radio station of the primary system based on the selected protection method.
  • the primary system can be appropriately protected from the secondary system.
  • the radio station can move, so the usage position is a point or area for each usage model. It is to do. Furthermore, there are two usage patterns, and the information indicated as the usage position at the time of unscheduled usage is only a candidate area.
  • the communication control device 40 can analyze the information provided by the primary system and switch the primary system protection method depending on the usage model and usage mode. As a result, the primary system can be adequately protected from the secondary system.
  • the antenna of the radio station that is the communication partner can move in response to the movement of the radio station.
  • the antenna of the radio station that is the communication partner can move in response to the movement of the radio station.
  • the communication control device 40 can realize point area protection in consideration of antenna rotation during planned use and dynamic point area protection in consideration of antenna direction notified at the time of unscheduled use. As a result, the primary system can be adequately protected from the secondary system.
  • the present technology can have the following configurations. (1) Based on the usage pattern and usage location information of the radio station of the primary system, one of a plurality of primary system protection methods including dynamic or static protection methods is selected, and based on the selected protection method, A communication control device including a control unit that protects the radio station of the primary system. (2) The control unit When the radio station is planned use, one of the static protection methods is selected and implemented, and when the radio station is unscheduled use, one of the dynamic protection methods is selected and implemented. The communication control device according to 1).
  • the control unit Point protection is selected and implemented based on the protected points of the radio station, which is determined based on the location information used by the radio station.
  • the communication control device according to (2) above wherein area protection is selected and implemented based on the protected area of the radio station, which is determined based on the usage position information of the radio station.
  • the control unit When the protected point and the protected area are not included in the usage schedule of the radio station, or when the protected point and the protected area are newly set, the protected point and the protected area are predicted.
  • the communication control device according to (3) above.
  • the control unit The communication control according to (4) above, which predicts the protection target point and the protection target area based on the usage position information of the second radio station different from the first radio station which is the radio station of the primary system. apparatus.
  • the control unit The communication quality when the signal of the first radio station is received by the second radio station is calculated based on the usage position information of the second radio station, and the protection is performed based on the calculated communication quality.
  • the communication control device according to (5) above, which predicts a target point and the protected area.
  • the control unit The communication control device according to (5), wherein the protected point and the protected area are predicted based on the antenna information of the antenna used in the second radio station.
  • the control unit The communication control device according to (4) above, which predicts the protection target point and the protection target area based on the usage position information of a third radio station of a radio system different from the primary system.
  • the control unit Based on the usage position information of the third radio station, the communication quality when the signal of the third radio station was received by the first radio station, which is the radio station of the primary system, was calculated and calculated.
  • the communication control device according to (8), wherein the usage position information of the third radio station is predicted based on the communication quality, and the predicted position information is used as the protection target point or the protection target area.
  • the control unit The usage position information of the third radio station is used as the usage position information of the fourth radio station which is the radio station of the primary system, and the signal of the fifth radio station which is the radio station of the primary system is used as the fourth radio station.
  • the communication control device wherein the communication quality received by the radio station is calculated, and the protected point and the protected area of the fifth radio station are predicted based on the calculated communication quality.
  • the control unit The communication control device according to (8) above, which predicts the usage position information of the radio station of the primary system based on the antenna information of the antenna used in the third radio station.
  • the control unit The communication control device according to (3) above, wherein a plurality of areas obtained by dividing the protected area according to a certain standard are determined as dynamic protected areas.
  • the control unit The communication control device according to (12) above, wherein the dynamic protection target area is determined by dividing the protection target area into a plurality of areas using parameters set based on the usage detection accuracy of the radio station.
  • the dynamic protection target area is determined by dividing the protection target area into a plurality of areas using parameters set based on the detection accuracy of the primary system and the position information accuracy of the primary system.
  • the communication control device described.
  • the control unit The communication control device according to (14) above, wherein the dynamic protected area is determined by dividing the protected area into a plurality of areas using parameters set based on the fluctuation of the position information accuracy due to the surrounding environment. ..
  • the control unit The communication control device according to (12) above, which determines the dynamic protection target area of a different size in the same area.
  • the control unit The dynamic protection target area is determined by dividing the protection target area into a plurality of areas using parameters set based on the positioning function accuracy of a radio station of a radio system different from the primary system (12).
  • the communication control device according to.
  • the control unit The communication according to (12) above, wherein the entire moving area of the radio station is divided into a plurality of areas, and the protected area set for the radio station to be communicated in each divided area is determined as the dynamic protected area. Control device.
  • the control unit The communication control device according to (3) above, wherein point protection or area protection is performed by setting the direction of the antenna to be protected at regular intervals within the rotation range of the antenna being used in the radio station.
  • the control unit The communication control device according to (20), wherein the two-dimensional direction of the protected antenna is set by dividing the range of the horizontal direction in which the antenna rotates during use at a constant angle.
  • the control unit The communication control according to (21), wherein the three-dimensional protection target antenna direction is set by dividing the horizontal orientation range and the tilt angle range in which the antenna rotates during use at a constant angle. apparatus.
  • the control unit The communication control device according to (20) above, which predicts the rotation range of the antenna in use by using the protected area or the protected point of the radio station to be communicated.
  • the control unit The angle formed by two tangents drawn from the radio station to the protected area of the communication partner radio station is defined as the range of the horizontal direction in which the antenna in use rotates. Communication control device.
  • the control unit The protected area of the communication partner's radio station is projected onto a sphere centered on the radio station of the primary system, and the projected area on the spherical surface is the horizontal orientation that the antenna can take during use.
  • the communication control device according to (23) above which has a tilt angle range.
  • the control unit The communication control device according to (20), wherein the interval for setting the direction of the antenna to be protected is changed according to the computing power of the own machine.
  • the control unit The communication according to (3) above, wherein dynamic point protection or dynamic area protection is performed by using a dynamic antenna rotation range in which the rotation range of the antenna that can be taken by the antenna of the radio station is divided by a certain standard. Control device.
  • the control unit The communication control device according to (27), wherein a plurality of protected antenna directions are set inside the dynamic antenna rotation range.
  • the control unit The communication control device according to (27) above, wherein the two-dimensional dynamic antenna rotation range is set by dividing the range of the horizontally oriented direction of the antenna that may be used by a certain angle.
  • the control unit The communication according to (27) above, wherein the three-dimensional dynamic antenna rotation range is set by dividing the horizontal orientation range and the tilt angle range in which the antenna rotates during use at a constant angle.
  • Control device The control unit.
  • the control unit The communication control device according to (27), wherein the dynamic antenna rotation range is set by using a parameter set based on the detection accuracy of the antenna direction when the radio station is used.
  • the control unit The communication control device according to (32), wherein the dynamic antenna rotation range is set by using a parameter set based on the detection accuracy of the antenna direction by the detection unit that detects the antenna direction. (34) The control unit The communication control device according to (27), wherein two or more of the dynamic antenna rotation ranges having different division sizes are set in the antenna rotation range that may be used. (35) Based on the usage pattern and usage location information of the radio station of the primary system, one of a plurality of primary system protection methods including dynamic or static protection methods is selected, and based on the selected protection method, A communication control method for protecting a radio station of the primary system.
  • the control unit The communication control device according to (2) above, wherein when the usage pattern is switched between planned usage and unscheduled usage, the static protection method and the dynamic protection method are switched and implemented. (37) The control unit The communication control device according to (3), wherein when the usage position information is switched between fixed usage and mobile usage, the point protection and the area protection are switched and implemented. (38) The control unit The communication control according to (3), wherein the point protection and the area protection are switched and implemented based on the accuracy of the usage position information or the accuracy of the interference power from the secondary radio station expected from the usage position information. apparatus.
  • the control unit When the usage position of the first radio station is included in the usage area of the second radio station and there is an overlap in the usage time of the first radio station and the second radio station, the first radio station The communication control device according to (3) above, which protects the area using the area used by the second radio station. (40) The control unit While the usage time of the first radio station and the usage time of the second radio station overlap, the point protection of the first radio station is provided by the area using the usage area of the second radio station. The communication control device according to (3) above, which is implemented by switching to protection. (41) The control unit When the first radio station and the second radio station use different frequency channels and there is a secondary radio station in which the two frequency channels and the frequency channels used partially overlap, the first radio station is described.
  • the communication control device wherein the point protection of the second radio station is switched to the area protection of the second radio station. (42) The control unit When the usage position information is given in the horizontal direction and the height direction, The communication control device according to (3), wherein the interference calculation for primary protection is performed for each protection point set in the horizontal direction and the height direction. (43) The control unit The movement range of the first radio station is calculated based on the communication quality when the signal from the first radio station which is a mobile station is received by the second radio station which is a fixed station, and the calculated movement range is calculated.
  • the communication control device according to (1) above, wherein the area is protected by the first radio station, and the range of the antenna parameters of the second radio station is predicted based on the protected area.
  • the control unit The first radio station receives a signal from the second radio station on the assumption that the first radio station is arranged at a protection point set in the protected area of the first radio station.
  • Control device (45) The control unit The movement range of the second radio station is predicted based on the movement range of the first radio station, the protection target area, or the protection target point, and the protection point is set within the predicted movement range and then set.
  • the communication control device which predicts the range of antenna parameters of a second radio station based on the movement range of the first radio station, the area to be protected, or the point to be protected for each protection point.
  • the control unit The communication control device according to (45), wherein the moving range of the first radio station is newly calculated for each protection point, and then the range of the antenna parameter is predicted.
  • the control unit If the value of the antenna height of the first radio station given as a planned use is in the range, regardless of whether the protection target of the first radio station is the protection target point or the protection target area, only in the horizontal direction. A protection point is also set in the altitude direction, and the range of the antenna parameter of the first radio station is predicted based on the protection target area or movement range of the second radio station for each set protection point (1). ).
  • the communication control device is also set in the altitude direction, and the range of the antenna parameter of the first radio station is predicted based on the protection target area or movement range of the second radio station for each set protection point (1).

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Abstract

通信制御装置(40)は、プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、プライマリシステムの無線局の保護を実施する制御部(44)を備える。

Description

通信制御装置及び通信制御方法
 本開示は、通信制御装置及び通信制御方法に関する。
 米国においては、周波数共用技術を活用したCBRS(Citizens Broadband Radio Service)等のプライマリシステム保護の手法が法制や規格等で策定されている。
 また、日本国内では、2.3GHz帯で運用されているFPU(Field Pickup Unit)が、周波数共用の対象となることが想定されている。
WINNF-TS-0247-V1.0.0 CBRS Certified Professional Installer Accreditation Technical Specification WINNF-TS-0016-V1.2.1 Signaling Protocols and Procedures for Citizens Broadband Radio Service (CBRS): Spectrum Access System (SAS) - Citizens Broadband Radio Service Device (CBSD) Interface Technical Specification ECC Report 186, Technical and operational requirements for the operation of white space devices under geo-location approach, CEPT ECC, 2013 January White Space Database Provider (WSDB) Contract, available at https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/84077/white_space_database_contract_for_operational_use_of_wsds.pdf WINNF-TS-0096-V1.2.0 Signaling Protocols and Procedures for Citizens Broadband Radio Service (CBRS): Spectrum Access System (SAS) - SAS Interface Technical Specification WINNF-TS-0112-V1.4.1 Requirements for Commercial Operation in the U.S. 3550-3700 MHz Citizens Broadband Radio Service Band 情報通信審議会 通信技術分科会(第93回) 放送システム委員会報告書
 しかしながら、FPU(Field Pickup Unit)の無線システムがプライマリシステムとなる周波数帯域では、同一のプライマリシステムであっても使用すべきプライマリシステムの保護方法が異なる場合がある。このため、米国において策定されるような従来のプライマリシステムの保護方法では、日本国内の周波数帯域の共用に対応できないおそれがある。
 そこで、本開示では、プライマリシステムをセカンダリシステムから適切に保護することが可能な通信制御装置及び通信制御方法を提案する。
 上記の課題を解決するために、本開示に係る一形態の通信制御装置は、プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、プライマリシステムの無線局の保護を実施する制御部を備える。
セカンダリシステムを構成する各通信装置への干渉マージンの配分例を示す説明図である。 本実施形態に係るプライマリシステムの保護方法の概要を示す図である。 CBRSでの階層構造を示す説明図である。 CBRSの帯域を示す説明図である。 本開示の実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。 通信制御装置が分散的に配置されるモデルを示す図である。 1つの通信制御装置が中央制御的に複数の通信制御装置を統括するモデルを示す図である。 本開示の実施形態に係る基地局装置の構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係る通信制御装置の構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係るプロキシ装置の構成例を示す図である。 本開示の実施形態で想定する干渉モデルの一例を示す説明図である。 本開示の実施形態で想定する干渉モデルの他の例を示す説明図である。 干渉マージン一斉配分型のプライマリシステム保護方法を説明するための説明図である。 剰余干渉マージンが発生した様子を示す図である。 干渉マージン逐次配分型のプライマリシステム保護方法を説明するための説明図である。 登録手続きを説明するためのシーケンス図である。 利用可能周波数情報問い合わせ手続きを説明するためのシーケンス図である。 周波数利用許可手続きを説明するためのシーケンス図である。 電波送信の許可状態を示す状態遷移図である。 周波数利用通知手続きを説明するためのシーケンス図である。 管理情報の交換手続きを説明するためのシーケンス図である。 プライマリシステム保護の手順を示すフローチャートである。 プライマリシステム保護方法の切替(選択)手順の一例を示すフローチャートである。 プライマリ無線局の利用位置と他の無線局の利用エリアとの位置関係の一例を示す図である。 プライマリ無線局の保護方法及びその利用時刻と、他の無線局の保護方法及びその利用時刻との関係の一例を示す図である。 プライマリ無線局の占有帯域と他の無線局の占有帯域の一例を示す図である。 アンテナ設置範囲の一例を示す図である。 移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。 移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。 固定局の保護対象エリアの一例を示す図である。 移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。 予測される保護対象ポイント及び保護対象エリアの一例を示す図である。 予測される保護対象ポイント及び保護対象エリアの一例を示す図である。 移動エリア全体を分割した各領域ごとの動的保護対象エリアの一例を示す図である。 2次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。 3次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。 2次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。 3次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。 保護点ごとに異なる保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。 2次元的な動的アンテナ回転範囲の設定例を示す図である。 3次元的な動的アンテナ回転範囲の設定例を示す図である。 アンテナパラメータの範囲予測の概要(その1)を示す図である。 アンテナパラメータの範囲予測の概要(その2)を示す図である。 アンテナパラメータの範囲予測の概要(その3)を示す図である。 アンテナパラメータの範囲予測の概要(その4)を示す図である。 アンテナパラメータの範囲予測の概要(その5)を示す図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の各実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する場合がある。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なる数字を付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じて通信制御装置40、及び40のように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、通信制御装置40、及び40を特に区別する必要が無い場合には、単に通信制御装置40と称する。
 また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
  1.はじめに
   1-1.周波数共用実現のための無線システムの制御
   1-2.本実施形態の概要
   1-3.周波数と共用に関する用語について
  2.通信システムの構成
   2-1.通信システムの全体構成
   2-2.基地局装置の構成
   2-3.端末装置の構成
   2-4.通信制御装置の構成
   2-5.プロキシ装置の構成
  3.干渉モデル
  4.プライマリシステム保護方法
   4-1.干渉マージン一斉配分型
   4-2.干渉マージン逐次配分型
  5.諸手続きの説明
   5-1.登録手続き
   5-2.利用可能周波数情報問い合わせ手続き
   5-3.周波数利用許可手続き
   5-4.周波数利用通知
   5-5.諸手続きの補足
   5-6.端末装置に関する諸手続き
   5-7.通信制御装置間で発生する手続き
  6.プライマリシステム保護
   6-1.想定するプライマリシステムの保護モデル
   6-2.プライマリ無線局に関する情報
   6-3.プライマリシステム保護
   6-4.アンテナ回転範囲を考慮したポイント・エリア保護
  7.変形例
   7-1.システム構成に関する変形例
   7-2.その他の変形例
  8.むすび
<<1.はじめに>>
 近年の多様な無線システムが混在する無線環境および無線を介したコンテンツ量の増加と多様化により、無線システムに割り当て可能な電波資源(周波数)が枯渇するという問題が表面化している。しかしながら、どの電波帯域もすでに既存の無線システムが利用しているため、新規の電波資源割り当てが困難であることが分かっている。そこで、必要な電波資源を捻出するために、コグニティブ無線技術の活用による、既存無線システムの時間的・空間的な空き電波(White Space)の利活用(動的周波数共用(DSA: Dynamic Spectrum Access))が求められ始めた。
 近年米国においては、Federal use band(3.55-3.70GHz)の一般国民への開放を目指し、周波数共用技術を活用するCitizens Broadband Radio Service(CBRS)の法制化・標準化が加速している。Federal use band(3.55-3.70GHz)は、世界的には3GPP band 42, 43とされている周波数帯とオーバーラップする。また、コグニティブ無線技術は、動的周波数共用のみならず、無線システムによる周波数利用効率の向上にも寄与する。例えば、ETSI EN 303 387やIEEE 802.19.1-2014においては、データベースを活用した、無線システム間共存技術が規定されている。
 また、日本国内では、令和元年度周波数再編アクションにおいて、2.3GHz帯や26GHz帯等を対象としたダイナミックな周波数共用の推進が挙げられている。これらの帯域は、既に放送業務や公共業務、固定無線アクセスシステム、空港面探知レーダー、小電力データ通信システムなどが運用されており、これらのシステムが周波数共用の対象となる可能性がある。
 <1-1.周波数共用実現のための無線システムの制御>
 一般に周波数共用においては、各国・地域の規制当局(NRA:National Regulatory Authority)によって、周波数帯域の利用に係る免許または認可を受けた1次利用者(プライマリユーザ)の無線システム(プライマリシステム)の保護が義務付けられる。典型的には、当該NRAによってプライマリシステムの許容干渉基準値が設けられ、二次利用者(セカンダリユーザ)の無線システム(セカンダリシステム)には、共用によって発生する与干渉が許容干渉基準値を下回ることを求められる。
 周波数共用を実現するため、例えば、通信制御装置(例えば、周波数管理データベース)が、プライマリシステムに対して致命的な干渉を与えないようにセカンダリシステムの通信を制御する。通信制御装置は、通信装置の通信等を管理する装置である。例えば、通信制御装置は、GLDB(Geo-location Database)、SAS(Spectrum Access System)等の電波資源(例えば、周波数)の管理のための装置(システム)である。本実施形態の場合、通信制御装置は、後述の通信制御装置40に相当する。通信制御装置40については、後に詳述する。
 ここで、プライマリシステムとは、例えば、所定の周波数帯の電波をセカンダリシステム等の他のシステムに優先して使用するシステム(例えば、既存のシステム)である。2.3GHz帯においては、放送事業者が利用するFPUや、公共業務で使用されている無線システムが該当する。プライマリシステムは、セカンダリシステムへの干渉回避又は抑制を要求されない。また、プライマリシステムは、セカンダリシステムによる干渉から保護される。すなわち、プライマリシステムは、セカンダリシステムの存在を考慮することなく、周波数帯域を使用することが可能である。
 また、セカンダリシステムとは、例えば、プライマリシステムが使用する周波数帯の電波を二次利用(例えば、動的周波数共用)するシステムである。セカンダリシステムは、より高い優先度を有するプライマリシステムへの干渉回避又は抑制を要求される。セカンダリシステムには、免許を保有する事業者が運用する無線システムの他、免許不要で自由にユーザが利用できる無線システムも含まれる。
 プライマリシステム及びセカンダリシステムは、それぞれ、複数の通信装置で構成されていてもよいし、1つの通信装置で構成されていてもよい。通信制御装置は、セカンダリシステムを構成する1又は複数の通信装置のプライマリシステムへの干渉の累積(Interference Aggregation)が、プライマリシステムの干渉許容量(干渉マージンともいう。)を越えないように、1又は複数の通信装置に干渉許容量を配分する。このとき、干渉許容量は、プライマリシステムの運営者や電波を管理する公的機関等が予め定めた干渉量であってもよい。以下の説明では、干渉マージンといった場合は、干渉許容量のことを指す。また、干渉の累積のことを、累積与干渉電力と呼ぶことがある。
 図1は、セカンダリシステムを構成する各通信装置への干渉マージンの配分例を示す説明図である。図1の例では、通信システム1がプライマリシステムであり、通信システム2がセカンダリシステムである。通信システム1は無線通信装置10等を備える。また、通信システム2は基地局装置20、20、20等を備える。なお、図1の例では、通信システム1は無線通信装置10を1つしか備えていないが、通信システム1が備える無線通信装置10は複数であってもよい。また、図1の例では、通信システム2は基地局装置20を3つ備えているが、通信システム2が備える基地局装置20は3つより少なくてもよいし、多くてもよい。また、通信システム2が備える無線通信装置は、必ずしも基地局装置でなくてもよい。なお、図1の例では、プライマリシステム(図1の例では通信システム1)及びセカンダリシステム(図1の例では通信システム2)がそれぞれ1つしか示されていないが、プライマリシステム及びセカンダリシステムはそれぞれ複数あってもよい。
 無線通信装置10、及び基地局装置20、20、20は、それぞれ、電波を送受信可能である。無線通信装置10が許容する干渉量はIacceptである。また、基地局装置20、20、20が通信システム1(プライマリシステム)の所定の保護点に与える干渉量は、それぞれ、与干渉量I、I、Iである。ここで、保護点は、通信システム1の保護のための干渉算出基準点である。
 通信制御装置は、通信システム1の所定の保護点への干渉の累積(図1に示す受信干渉量I+I+I)が干渉マージンIacceptを超えないように、複数の基地局装置20に干渉マージンIacceptを配分する。例えば、通信制御装置は、与干渉量I、I、IがそれぞれIaccept/3となるように各基地局装置20に干渉マージンIacceptを配分する。或いは、通信制御装置は、与干渉量I、I、IがそれぞれIaccept/3以下となるように、各基地局装置20に干渉マージンIacceptを配分する。なお、干渉マージンの配分方法はこの例に限定されない。
 通信制御装置は、配分された干渉量(以下、配分干渉量という。)に基づいて、各基地局装置20に許容される最大送信電力(以下、最大許容送信電力という。)を算出する。例えば、通信制御装置は、伝搬損失、アンテナゲイン等に基づいて、配分干渉量から逆算することによって、各基地局装置20の最大許容送信電力を算出する。そして、通信制御装置は、算出した最大許容送信電力の情報を各基地局装置20に通知する。
 <1-2.本実施形態の概要>
 米国のCBRS等の従来のプライマリシステム保護では、プライマリシステムごとに使用するプライマリシステム保護の手法が、法制や規格等で規定されている。
 一方、日本国内では、FPUなどの無線システムが周波数共用の対象となることが想定されるが、このような帯域では、同一のプライマリシステムでも、利用シーンや無線局の種類によって、移動や利用にあたっての計画の有無が異なる。このため、利用シーンや無線局の種類ごとに、使用すべきプライマリシステム保護方法が異なる。従来のプライマリシステム保護では、プライマリシステム保護方法を選択する際の基準が存在しないため、日本国内における周波数共用に対応できない。
 また、従来のプライマリシステム保護では、限定されたケースのみを想定したものとなっている。例えば、保護対象無線局のアンテナ回転範囲に関するパラメータが値として与えられているケースや、Federal Incumbent向けにアンテナがどの方向を向いてもプライマリシステムが保護される必要があるケース等が想定されている。
 これに対して、FPUのようなプライマリシステムでは、計画利用中にアンテナが回転してパラメータが変動したり、無線局が予定外利用されるたびにアンテナの回転に関するパラメータが変わったりすることが想定される。このため、利用中のアンテナ回転範囲を考慮したプライマリシステム保護や、緊急利用時にアンテナ方向を考慮できるようにする必要があるが、従来のプライマリ保護システムでは、これらを考慮したものとはなっていない。
 そこで、本開示の通信制御装置は、プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択する。そして、本開示の通信制御装置は、選択した保護方法に基づいて、プライマリシステムの無線局の保護を実施する。図2は、本実施形態に係るプライマリシステムの保護方法の概要を示す図である。
 図2に示すように、本開示の通信制御装置は、プライマリシステムの無線局の利用位置情報とともに、利用形態が計画利用であるか、予定外利用であるかを考慮する。そして、本開示の通信制御装置は、利用形態が計画利用である場合、プライマリシステムの無線局の保護方法として、静的な保護方法である静的ポイント保護か、静的エリア保護のいずかを選択する。そして、本開示の通信制御装置は、選択した静的ポイント保護または静的エリア保護に基づいて、プライマリシステムの保護を実施する。一方、本開示の通信制御装置は、利用形態が予定外利用である場合、プライマリシステムの無線局の保護方法として、動的な保護方法である動的ポイント保護か、動的エリア保護のいずれかを選択する。そして、本開示の通信制御装置は、選択した動的ポイント保護または動的エリア保護に基づいて、プライマリシステムの保護を実施する。
 このようにして、本開示の通信制御装置は、プライマリシステムをセカンダリシステムから適切に保護することを可能とする。
 <1-3.周波数と共用に関する用語について>
 なお、本実施形態では、プライマリシステム(通信システム1)及びセカンダリシステム(通信システム2)は、動的周波数共用環境下にあるものとする。以下、米国のFCC(Federal Communications Commission)が法整備したCBRSを例にとり本実施形態を説明する。なお、本実施形態の通信システム1及び通信システム2は、CBRSに限定されない。
 図3は、CBRSでの階層構造を示す説明図である。図3に示すように、周波数帯域のユーザの各々は3つのグループのうちのいずれかに分類される。それぞれのグループは、“tier”と呼ばれる。これらの3つのグループは、それぞれ、既存層(Incumbent Tier)、優先アクセス層(Priority Access Tier)、及び一般認可アクセス層(General Authorized Access Tier)から構成される階層構造が定義されている。この階層構造では、一般認可アクセス層(General Authorized Access Tier)の上位に優先アクセス層(Priority Access Tier)が位置し、優先アクセス層の上位に既存層(Incumbent Tier)が位置している。CBRSを例にとると、既存層に位置するシステム(既存システム)がプライマリシステムとなり、一般認可アクセス層及び優先アクセス層に位置するシステムがセカンダリシステムとなる。
 既存層(Incumbent Tier)は、共用周波数帯域の既存ユーザからなるグループである。CBRSにおいては、国防総省(DOD:Department of Defense)、固定衛星事業者、新条件適用除外無線ブロードバンド免許人(GWBL:Grandfathered Wireless Broadband Licensee)が、既存ユーザとして定められる。“Incumbent Tier”は、より低い優先度を有する“Priority Access Tier”及び“GAA(General Authorized Access) Tier”への干渉回避又は抑制を要求されない。また、“Incumbent Tier”は、“Priority Access Tier”及び“GAA Tier”による干渉から保護される。即ち、“Incumbent Tier”のユーザは、他のグループの存在を考慮することなく、周波数帯域を使用することが可能である。
 優先アクセス層(Priority Access Tier)は、PAL(Priority Access License)と呼ばれる免許を有するユーザからなるグループである。“Priority Access Tier”より高い優先度を有する“Incumbent Tier”への干渉回避又は抑制を要求されるが、より低い優先度を有する“GAA Tier”への干渉回避又は抑制を要求されない。また、“Priority Access Tier”は、より高い優先度を有する“Incumbent Tier”による干渉から保護されないが、より低い優先度を有する“GAA Tier”による干渉から保護される。一般認可アクセス層(GAA Tier)は、上記“Incumbent Tier”および“Priority Access Tier”に属さない他の全てのユーザからなるグループである。より高い優先度を有する“Incumbent Tier”及び“Priority Access Tier”への干渉の回避又は抑制を要求される。また、“GAA Tier”は、より高い優先度を有する“Incumbent Tier”及び“Priority Access Tier”による干渉から保護されない。即ち、“GAA Tier”は、法制上、日和見的な(opportunistic)周波数利用が要求される“tier”である。
 なお階層構造はこれらの定義に限定されない。CBRSは一般に3Tier構造と呼ばれるが、2Tier構造であってもよい。代表的な一例として、LSA(Licensed Shared Access)やTVWS(TV band White Space)のような2Tier構造が挙げられる。LSAでは、上記“Incumbent Tier”と“Priority Access Tier”の組み合わせと同等の構造が採用されている。また、TVWSでは、上記“Incumbent Tier”と“GAA Tier”の組み合わせと同等の構造が採用されている。また、4以上のTierが存在してもよい。具体的には、例えば、“Priority Access Tier”に相当する中間層を、さらに優先度付するなどしてもよい。また、例えば、“GAA Tier”も同様に優先度付するなどしてもよい。
 図4は、CBRSの帯域を示す説明図である。上述のCBRSを例にとると、プライマリシステムは、軍事レーダシステム(Military Radar System)、既存無線システム(Grandfathered Wireless System)、或いは固定衛星業務(宇宙から地球)(Fixed Satellite Service (space-to-earth))となる。ここで、軍事レーダシステムは、代表的には艦載レーダである。また、セカンダリシステムはCBSD(Citizens Broadband Radio Service Device)、EUD(End User Device)と呼ばれる基地局、端末からなる無線ネットワークシステムとなる。セカンダリシステムにはさらに優先度が存在し、共用帯域を免許利用可能な優先アクセス免許(PAL:Priority Access License)と、免許不要と同等の一般認可アクセス(GAA:General Authorized Access)と、が定められている。図4に示す層1(Tier 1)は、図3に示す既存層に相当する。また、図4に示す層2(Tier 2)は、図3に示す優先アクセス層に相当する。また、図4に示す層3(Tier 3)は、図3に示す一般認可アクセス層に相当する。
 なお、本実施形態のプライマリシステム(通信システム1)は、図4に示した例に限られない。他の種類の無線システムをプライマリシステム(通信システム1)としてもよい。例えば、適用する国・地域・周波数帯域に応じて、他の無線システムをプライマリシステムとしてもよい。例えば、プライマリシステムは、DVB-T(Digital Video Broadcasting-Terrestrial)システム等のテレビジョン放送システムであってもよい。また、プライマリシステムは、FS(Fixed System)と呼ばれる無線システムであってもよい。また、他の周波数帯における周波数共用であってもよい。例えば、代表的な一例として、LSAやTVWS(TV band White Space)が挙げられる。また、プライマリシステムは、LTE(Long Term Evolution)、NR(New Radio)等のセルラー通信システムであってもよい。また、プライマリシステムは、ARNS(Aeronautical Radio Navigation Service)等の航空無線システムであってもよい。勿論、プライマリシステムは、上記の無線システムに限定されず、他の種類の無線システムであってもよい。
 また、通信システム2が利用する空き電波(White Space)は、Federal use band(3.55-3.70GHz)の周波数帯に限られない。通信システム2は、Federal use band(3.55-3.70GHz)とは異なる周波数帯を二次利用してもよい。例えば、プライマリシステム(通信システム1)がテレビジョン放送システムなのであれば、通信システム2はTVホワイトスペースを二次利用するシステムであってもよい。ここで、TVホワイトスペースとは、テレビジョン放送システム(プライマリシステム)に割当てられている周波数チャネルのうち、当該テレビジョン放送システムにより利用されていない周波数帯のことをいう。このとき、TVホワイトスペースは、地域に応じて使用されていないチャネルであってもよい。
 また、通信システム1及び通信システム2の関係は、通信システム1をプライマリシステム、通信システム2をセカンダリシステムとした周波数共用関係に限られない。通信システム1及び通信システム2の関係は、同一周波数を利用する同一または異なる無線システム間のネットワーク共存(Network Coexistence)関係であってもよい。
 一般に周波数共用において、対象帯域を利用する既存システムをプライマリシステム、二次利用者のシステムをセカンダリシステムと呼ぶが、周波数共用環境以外に本実施形態を適用する場合には、これら(プライマリシステム、セカンダリシステム)は別の用語のシステムに置き換えてもよい。例えば、HetNetにおけるマクロセルをプライマリシステム、スモールセルやリレー局をセカンダリシステムとしてもよい。また、基地局をプライマリシステム、そのカバレッジ内に存在するD2DやV2Xを実現するRelay UEやVehicle UEをセカンダリシステムとしてもよい。基地局は固定型に限らず、可搬型/移動型であってもよい。そのような場合、例えば、本発明の提供する通信制御装置は、基地局やリレー局、Relay UE等に具備されてもよい。
 なお、以下の説明で登場する「周波数」という用語は、別の用語によって置き換えられてもよい。例えば、「周波数」という用語は、「リソース」、「リソースブロック」、「リソースエレメント」、「チャネル」、「コンポーネントキャリア」、「キャリア」、「サブキャリア」、といった用語やこれらと類似の意味を有する用語によって置き換えられてよい。なお、周波数は電波資源の一種である。「電波資源」は「周波数リソース」と言い換えることも可能である。
<<2.通信システムの構成>>
 以下、本開示の実施形態に係る通信システム2を説明する。通信システム2は、通信システム1(第1無線システム)が使用する周波数帯域を2次利用して無線通信する無線通信システムである。例えば、通信システム2は、通信システム1に割り当てられている周波数帯域の一部又は全部を動的周波数共用する無線通信システムである。通信システム2は、所定の無線アクセス技術(Radio Access Technology)を使って、ユーザ或いはユーザが有する装置に対し、無線サービスを提供する。
 ここで、通信システム2は、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、cdma2000(Code Division Multiple Access 2000)、LTE、NR等のセルラー通信システムであってもよい。以下の説明では、「LTE」には、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-A Pro(LTE-Advanced Pro)、及びEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)が含まれるものとする。また、「NR」には、NRAT(New Radio Access Technology)、及びFEUTRA(Further EUTRA)が含まれるものとする。なお、通信システム2は、セルラー通信システムに限られない。例えば、通信システム2は、無線LAN(Local Area Network)システム、テレビジョン放送システム、航空無線システム、宇宙無線通信システム等の他の無線通信システムであってもよい。
 本実施形態では、通信システム1はプライマリシステムであり、通信システム2はセカンダリシステムである。上述したように、通信システム1及び通信システム2は、それぞれ、複数あってもよい。なお、図1の例では、通信システム1は1つの無線通信装置10(図1に示す無線通信装置10)で構成されていたが、複数の無線通信装置10で構成されていてもよい。無線通信装置10の構成は、後述する基地局装置20又は端末装置30の構成と同じであってもよい。
 <2-1.通信システムの全体構成>
 通信システム2は、典型的には、以下のエンティティで構成される。
   通信装置(例えば、基地局装置やプロキシ装置)
   端末装置
   通信制御装置
 なお、以下の説明では、通信装置となるエンティティは、基地局装置20及び/又はプロキシ装置50であるものとするが、通信装置となるエンティティは基地局装置20やプロキシ装置50に限られず、他の通信装置(例えば、端末装置30や通信制御装置40)であってもよい。
 図5は、本開示の実施形態に係る通信システム2の構成例を示す図である。通信システム2は、基地局装置20と、端末装置30と、通信制御装置40と、プロキシ装置50と、を備える。通信システム2は、通信システム2を構成する各装置(例えば、無線通信装置等の通信装置)が連携して動作することで、ユーザ或いはユーザが有する装置に対し、無線サービスを提供する。無線通信装置は、無線通信の機能を有する装置のことであり、図5の例では、基地局装置20と端末装置30とが該当する。
 なお、通信制御装置40及びプロキシ装置50は、無線通信機能を有していてもよい。この場合には、通信制御装置40及びプロキシ装置50も無線通信装置とみなすことができる。以下の説明では、無線通信装置のことを単に通信装置ということがある。なお、通信装置は無線通信装置に限られず、例えば、無線通信機能を有さず、有線通信のみ可能な装置も通信装置とみなすことができる。
 通信システム2は、基地局装置20と、端末装置30と、通信制御装置40と、プロキシ装置50と、をそれぞれ複数備えていてもよい。図5の例では、通信システム1は、基地局装置20として基地局装置20、20、20、20、20等を備えている。また、通信システム2は、端末装置30として端末装置30、30、30、30等を備えている。また、通信システム1は、通信制御装置40として通信制御装置40、40等を備えている。
 なお、以下の説明では、無線通信装置のことを無線システムと呼ぶことがある。例えば、無線通信装置10及び基地局装置20~20は、それぞれ、1つの無線システムである。また、端末装置30~30は、それぞれ、1つの無線システムである。なお、以下の説明では、通信システム1を第1無線システムとするが、通信システム1が備える1又は複数の無線通信装置10それぞれを第1無線システムとみなしてもよい。また、以下の説明では、通信システム2が備える1又は複数の基地局装置20それぞれを第2無線システムとするが、通信システム2そのものを第2無線システムとみなしてもよいし、通信システム2が備える1又は複数の端末装置30それぞれを第2無線システムとみなしてもよい。通信制御装置40及びプロキシ装置50が無線通信機能を有するのであれば、通信制御装置40それぞれ或いはプロキシ装置50それぞれを第2無線システムとみなしてもよい。
 なお、無線システムは、少なくとも1つの無線通信装置を含む複数の通信装置で構成される1つのシステムであってもよい。例えば、1又は複数の基地局装置20と、その配下にある1又は複数の端末装置30と、で構成されるシステムを1つの無線システムとみなしてもよい。また、通信システム1又は通信システム2を、それぞれ、1つの無線システムとみなすことも可能である。以下の説明では、少なくとも1つの無線通信装置を含む複数の通信装置で構成される通信システムのことを、無線通信システム、或いは、単に通信システムと呼ぶことがある。なお、1つの無線通信装置を含む複数の通信装置で構成される1つのシステムを第1無線システム或いは第2無線システムとみなしてもよい。
 [基地局装置]
 基地局装置20(第2無線システム)は、端末装置30或いは他の通信装置(他の基地局装置20、他のプロキシ装置50)と無線通信する無線通信装置である。基地局装置20は通信装置の一種である。基地局装置20は、例えば、無線基地局(Base Station、Node B、eNB、gNB、など)や無線アクセスポイント(Access Point)に相当する装置である。基地局装置20は、無線リレー局であってもよい。基地局装置20は、RSU(Road Side Unit)等の路上基地局装置であってもよい。また、基地局装置20は、RRH(Remote Radio Head)と呼ばれる光張り出し装置であってもよい。また、基地局装置20は、Field Pickup Unit(FPU)の受信局であってもよい。本実施形態では、無線通信システムの基地局のことを基地局装置ということがある。なお、基地局装置20が使用する無線アクセス技術は、セルラー通信技術であってもよいし、無線LAN技術であってもよい。また、基地局装置20が使用する無線アクセス技術は、これらに限定される必要はなく、他の無線アクセス技術であってもよい。
 基地局装置20は、必ずしも固定されたものである必要もなく、自動車のように動くものに設置されていてもよい。また、基地局装置20は、必ずしも地上に存在する必要はなく、航空機、ドローン、ヘリコプター、衛星などのように、空中や宇宙に存在する物体や、船、潜水艦などのように海上・海中に存在する物体に通信装置機能が具備されてもよい。このような場合、基地局装置20は固定的に設置されている他の通信装置と無線通信を実施しうる。
 基地局装置20のカバレッジの大きさも、マクロセルのような大きなものから、ピコセルのような小さなものであってもよい。勿論、基地局装置20のカバレッジの大きさは、フェムトセルのような極めて小さなものであってもよい。また、基地局装置20がビームフォーミングの能力を有する場合、ビームごとにセルやサービスエリアが形成されてもよい。
 基地局装置20は、さまざまなエンティティによって利用、運用、及び/又は管理されうる。例えば、基地局装置20は、移動体通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)、仮想移動体通信事業者(MVNO:Mobile Virtual Network Operator)、仮想移動体通信イネーブラ(MVNE:Mobile Virtual Network Enabler)、ニュートラルホストネットワーク(NHN:Neutral Host Network)事業者、放送事業者、エンタープライズ、教育機関(学校法人、各自治体教育委員会、等)、不動産(ビル、マンション等)管理者、個人などが想定されうる。勿論、基地局装置20の利用、運用、及び/又は管理の主体はこれらに限定されない。
 基地局装置20は一事業者が設置及び/又は運用を行うものであってもよいし、一個人が設置及び/又は運用を行うものであってもよい。勿論、基地局装置20の設置・運用主体はこれらに限定されない。例えば、基地局装置20は、複数の事業者または複数の個人が共同で設置・運用を行うものであってもよい。また、基地局装置20は、複数の事業者または複数の個人が利用する共用設備であってもよい。この場合、設備の設置及び/又は運用は利用者とは異なる第三者によって実施されてもよい。
 事業者によって運用される基地局装置20は、典型的には、コアネットワークを介してインターネット接続される。また、基地局装置20は、OA&M(Operation, Administration & Maintenance)と呼ばれる機能により、運用管理・保守がなされる。なお、通信システム2には、例えば、ネットワーク内の基地局装置20を統合制御するネットワークマネージャが存在しうる。
 なお、基地局という概念には、アクセスポイントや無線リレー局(中継装置ともいう。)が含まれる。また、基地局という概念には、基地局の機能を備えた構造物(Structure)のみならず、構造物に設置される装置も含まれる。構造物は、例えば、オフィスビル、家屋、鉄塔、駅施設、空港施設、港湾施設、スタジアム等の建物(Building)である。なお、構造物という概念には、建物のみならず、トンネル、橋梁、ダム、塀、鉄柱等の構築物(Non-building structure)や、クレーン、門、風車等の設備も含まれる。また、構造物という概念には、陸上(狭義の地上)又は地中の構造物のみならず、桟橋、メガフロート等の水上の構造物や、海洋観測設備等の水中の構造物も含まれる。
 また、基地局は、移動可能に構成された基地局(移動局)であってもよい。このとき、基地局(移動局)は、移動体に設置される無線通信装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。また、移動体は、陸上(狭義の地上)を移動する移動体(例えば、自動車、バス、トラック、列車、リニアモーターカー等の車両)であってもよいし、地中(例えば、トンネル内)を移動する移動体(例えば、地下鉄)であってもよい。勿論、移動体は、スマートフォンなどのモバイル端末であってもよい。また、移動体は、水上を移動する移動体(例えば、旅客船、貨物船、ホバークラフト等の船舶)であってもよいし、水中を移動する移動体(例えば、潜水艇、潜水艦、無人潜水機等の潜水船)であってもよい。また、移動体は、大気圏内を移動する移動体(例えば、飛行機、飛行船、ドローン等の航空機)であってもよいし、大気圏外を移動する宇宙移動体(例えば、人工衛星、宇宙船、宇宙ステーション、探査機等の人工天体)であってもよい。
 [端末装置]
 端末装置30は、通信機能を備えた通信機器である。端末装置30は、典型的にはスマートフォン等の通信機器である。端末装置30は、携帯電話、スマートデバイス(スマートフォン、又はタブレット)、ウェアラブル端末、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータ等のユーザ端末であってもよい。また、端末装置30は、FPU等の通信機器が搭載されたバイクや移動中継車等であってもよい。端末装置30は、User Equipment、User Terminal、User Station、Mobile Terminal、Mobile Station、等と呼ばれることがある。
 なお、端末装置30は、人が利用するものである必要はない。端末装置30は、いわゆるMTC(Machine Type Communication)のように、工場の機械、建物に設置されるセンサであってもよい。また、端末装置30は、M2M(Machine to Machine)デバイス、又はIoT(Internet of Things)デバイスであってもよい。また、端末装置30は、D2D(Device to Device)やV2X(Vehicle to everything)に代表されるように、リレー通信機能を具備した装置であってもよい。また、端末装置30は、無線バックホール等で利用されるCPE(Client Premises Equipment)と呼ばれる機器であってもよい。また、端末装置30は、移動体に設置される無線通信装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。
 また、端末装置30は、必ずしも地上に存在する必要はなく、航空機、ドローン、ヘリコプター、衛星などのように、空中や宇宙に存在する物体や、船、潜水艦などのように海上・海中に存在する物体であってもよい。
 [通信制御装置]
 通信制御装置40は、基地局装置20を管理する装置である。例えば、通信制御装置40は、基地局装置20の無線通信を制御する装置である。例えば、通信制御装置40は、基地局装置20が使用する通信パラメータ(動作パラメータともいう。)を決定し、基地局装置20に対して許可又は指示を行う。このとき、通信制御装置40は、ネットワーク内の無線装置を統合制御するネットワークマネージャであってもよい。ETSI EN 303 387やIEEE 802.19.1-2014を例にとると、通信制御装置40は、無線機器間の電波干渉制御を行うSpectrum Manager/Coexistence Managerといった制御装置であってもよい。また、例えば、IEEE 802.11-2016にて規定されるRLSS(Registered Location Secure Server)も通信制御装置40となりうる。また、周波数共用環境下では、GLDB(Geolocation database)やSAS(Spectrum Access System)といったデータベース(データベースサーバ、装置、システム)も通信制御装置40となりうる。基本的には、通信制御装置40の制御対象は基地局装置20となるが、通信制御装置40はその配下の端末装置30を制御してもよい。
 なお、通信制御装置40は、1つの通信システム2に複数存在していてもよい。図6は、通信制御装置40が分散的に配置されるモデルを示す図である。この場合、複数の通信制御装置40(図6の例の場合、通信制御装置40及び通信制御装置40)は互いに管理する基地局装置20の情報を交換し、必要な周波数の割り当てや干渉制御の計算を行う。
 また、通信制御装置40は、マスタ-スレーブ型の装置であってもよい。図7は、1つの通信制御装置が中央制御的に複数の通信制御装置を統括するモデル(いわゆるマスタ-スレーブ型のモデル)を示す図である。図7の例では、通信制御装置40がマスタ通信制御装置であり、通信制御装置40、40がスレーブ通信制御装置である。このようなシステムの場合、マスタ通信制御装置は複数のスレーブ通信制御装置を統括し、集中的に意思決定を行うことが可能である。また、マスタ通信制御装置は、負荷分散(ロードバランシング)などを目的として、各スレーブ通信制御装置に対して、意思決定権限の委譲・破棄等を実施することも可能である。
 なお、通信制御装置40は、その役目のために、基地局装置20、端末装置30、及びプロキシ装置50以外のエンティティからも必要な情報を取得しうる。具体的には、通信制御装置40は、例えば、国・地域の電波行政機関が管理・運用するデータベース(レギュラトリデータベース)から、プライマリシステムの位置情報等、保護に必要な情報を取得しうる。レギュラトリデータベースの一例としては、米国連邦通信委員会(Federal Communications Commissions)が運用するULS(Universal Licensing System)などが挙げられる。保護に必要な情報のその他の例としては、例えば、帯域外輻射制限(OOBE(Out-of-Band Emission) Limit)、隣接チャネル漏洩比(ACLR:Adjacent Channel Leakage Ratio)、隣接チャネル選択性(Adjacent Channel Selectivity)、フェージングマージン、及び/又は保護比率(PR:Protection Ratio)等を含みうる。これらの例については、法制上、数値が固定的に与えられる場合にはそれらを用いることが望ましい。
 また、通信制御装置40は、無線局諸元データベースや無線局利用予定データベースから、プライマリシステムの無線局(プライマリ無線局)の詳細諸元や利用予定情報を取得しうる。プライマリ無線局の諸元が入力される無線局諸元データベースや、利用予定情報が入力される無線局利用予定データベースは、プライマリシステムの運用者である放送事業者や公共業務機関等によって管理・運用される可能性がある。また、無線局諸元データベースや、無線局利用予定データベースは、プライマリシステムの運用者である放送事業者や公共業務機関等の他、通信制御装置の運用者、行政機関、第3者機関等によって管理・運用される可能性がある。プライマリシステム運用者は、実際に無線局を利用する前に、プライマリ無線局の各種情報を格納する。また、このデータベースは、1つのデータベースとして運用されうる。また、各種情報の取得に、必ずしもデータベースを経由する必要はなく、例えばプライマリシステム運用者が、HTTPリクエスト・レスポンス等を用いて、直接通信制御装置40に入力することも可能である。
 また、その他の一例としては、通信制御装置40が、プライマリシステムの電波検知を目的に設置・運用される電波センシングシステムから電波センシング情報を取得することも想定されうる。具体的な一例としては、通信制御装置40は、米国CBRSにおける環境センシング機能(ESC:Environmental Sensing Capability)のような電波センシングシステムから、プライマリシステムの電波検知情報を取得しうる。また、通信装置や端末がセンシング機能を具備する場合、通信制御装置40は、これらからプライマリシステムの電波検知情報を取得してもよい。
 また、電波センシングを行わず、プライマリシステム運用者が直接無線局の利用を通信制御装置40に通知しても良い。このとき、プライマリシステム運用者は無線局利用予定データベースなどのデータベースに、利用時間や場所などの情報を書き込むことで、利用を通知することができる。また、HTTPリクエスト・レスポンス等を用いて、プライマリシステム運用者が直接通信制御装置40に入力することも考えられる。
 [プロキシ装置]
 プロキシ装置50(プロキシシステム)は、1又は複数の通信装置(例えば、基地局装置20)を代理(代表)して通信制御装置40と通信する装置である。プロキシ装置50も通信装置の一種である。プロキシ装置50は、非特許文献2等で規定されるDP(Domain Proxy)であってもよい。ここで、DPとは、複数のCBSDそれぞれ、又は複数のCBSDで構成されるネットワークに代わってSASと通信するエンティティのことをいう。なお、1又は複数の通信装置を代理(代表)して通信制御装置40と通信する機能を有しているのであれば、プロキシ装置50は、非特許文献2で規定されるDPに限られない。ネットワーク内の基地局装置20を統合制御するネットワークマネージャをプロキシ装置50とみなしてもよい。
 各エンティティ間のインターフェイスは、有線であるか無線であるかは問わない。例えば、通信制御装置および通信装置間のインターフェイスには、有線回線のみならず、周波数共用に依存しない無線インターフェイスを利用可能である。このとき、無線インターフェイスは、例えば、移動体通信事業者によって免許帯域(Licensed band)を介して提供される無線インターフェイスや既存の免許不要帯域(License-exempt band)を利用する無線インターフェイス(例えば、Wi-Fi通信を利用する無線インターフェイス)等であってもよい。
 以下、通信システム2を構成する各装置の構成を具体的に説明する。
 <2-2.基地局装置の構成>
 最初に、基地局装置20の構成を説明する。図8は、本開示の実施形態に係る基地局装置20の構成例を示す図である。基地局装置20は、通信制御装置40の制御に従って端末装置30と無線通信する無線通信装置(無線システム)である。例えば、基地局装置20は、地上に位置する基地局装置(地上局装置)である。このとき、基地局装置20は、地上の構造物に配置される基地局装置であってもよいし、地上を移動する移動体に設置される基地局装置であってもよい。より具体的には、基地局装置20は、ビル等の構造物に設置されたアンテナ及びそのアンテナに接続する信号処理装置であってもよい。勿論、基地局装置20は、構造物や移動体そのものであってもよい。「地上」は、陸上(狭義の地上)のみならず、地中、水上、水中も含む広義の地上である。基地局装置20は、通信装置の一種である。
 なお、基地局装置20は、地上局装置に限られない。例えば、基地局装置20は、空中又は宇宙を移動或いは浮遊する基地局装置(非地上局装置)であってもよい。このとき、基地局装置20は、航空機局装置や衛星局装置であってもよい。
 航空機局装置は、航空機等に搭載される装置であってもよいし、航空機そのものであってもよい。航空機という概念には、飛行機、グライダー等の重航空機のみならず、気球、飛行船等の軽航空機も含まれる。また、航空機という概念には、ヘリコプターやオートジャイロ等の回転翼機も含まれる。なお、航空機局装置(又は、航空機局装置が搭載される航空機)は、有人航空機であってもよいし、ドローン等の無人航空機であってもよい。
 衛星局装置は、人工衛星等の宇宙移動体に搭載される装置であってもよいし、宇宙移動体そのものであってもよい。衛星局装置となる衛星は、低軌道(LEO:Low Earth Orbiting)衛星、中軌道(MEO:Medium Earth Orbiting)衛星、静止軌道(GEO:Geostationary Earth Orbiting)衛星、高楕円軌道(HEO:Highly Elliptical Orbiting)衛星の何れであってもよい。勿論、衛星局装置は、低軌道衛星、中軌道衛星、静止衛星、又は高楕円軌道衛星に搭載される装置であってもよい。
 また、基地局装置20は中継局装置であってもよい。中継局装置は、例えば、航空局や地球局である。中継局装置は上述の中継装置の一種とみなすことができる。航空局は、航空機局装置と通信を行うために、地上又は地上を移動する移動体に設置された無線局である。また、地球局は、衛星局装置と通信するために、地球(空中を含む。)に位置する無線局である。地球局は、大型地球局であってもよいし、VSAT(Very Small Aperture Terminal)等の小型地球局であってもよい。なお、地球局は、VSAT制御地球局(親局、HUB局ともいう。)であってもよいし、VSAT地球局(子局ともいう。)であってもよい。また、地球局は、地上を移動する移動体に設置される無線局であってもよい。例えば、船舶に搭載される地球局として、船上地球局(ESV:Earth Stations on board Vessels)が挙げられる。また、地球局には、航空機(ヘリコプターを含む。)に設置され、衛星局と通信する航空機地球局が含まれていてもよい。また、地球局には、地上を移動する移動体に設置され、衛星局を介して航空機地球局と通信する航空地球局が含まれていてもよい。なお、中継局装置は、衛星局や航空機局と通信する携帯移動可能な無線局であってもよい。
 基地局装置20は、無線通信部21と、記憶部22と、ネットワーク通信部23と、制御部24と、を備える。なお、図8に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、基地局装置20の機能は、複数の物理的に分離された装置に分散して実装されてもよい。
 無線通信部21は、他の通信装置(例えば、端末装置30、通信制御装置40、プロキシ装置50、及び他の基地局装置20)と無線通信する無線通信インターフェイスである。無線通信部21は、制御部24の制御に従って動作する。無線通信部21は複数の無線アクセス方式に対応してもよい。例えば、無線通信部21は、NR及びLTEの双方に対応してもよい。無線通信部21は、W-CDMAやcdma2000等の他のセルラー通信方式に対応してもよい。また、無線通信部21は、セルラー通信方式に加えて、無線LAN通信方式に対応してもよい。勿論、無線通信部21は、1つの無線アクセス方式に対応するだけであってもよい。
 無線通信部21は、受信処理部211と、送信処理部212と、アンテナ213と、を備える。無線通信部21は、受信処理部211、送信処理部212、及びアンテナ213をそれぞれ複数備えていてもよい。なお、無線通信部21が複数の無線アクセス方式に対応する場合、無線通信部21の各部は、無線アクセス方式毎に個別に構成されうる。例えば、基地局装置20がNRとLTEとに対応しているのであれば、受信処理部211及び送信処理部212は、NRとLTEとで個別に構成されてもよい。
 受信処理部211は、アンテナ213を介して受信された上りリンク信号の処理を行う。受信処理部211は、無線受信部211aと、多重分離部211bと、復調部211cと、復号部211dと、を備える。
 無線受信部211aは、上りリンク信号に対して、ダウンコンバート、不要な周波数成分の除去、増幅レベルの制御、直交復調、デジタル信号への変換、ガードインターバルの除去、高速フーリエ変換による周波数領域信号の抽出等を行う。例えば、基地局装置20の無線アクセス方式が、LTE等のセルラー通信方式であるとする。このとき、多重分離部211bは、無線受信部211aから出力された信号から、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上りリンクチャネル及び上りリンク参照信号を分離する。復調部211cは、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)等の変調方式を使って受信信号の復調を行う。復調部211cが使用する変調方式は、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、又は256QAMであってもよい。復号部211dは、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータ及び上りリンク制御情報は制御部24へ出力される。
 送信処理部212は、下りリンク制御情報及び下りリンクデータの送信処理を行う。送信処理部212は、符号化部212aと、変調部212bと、多重部212cと、無線送信部212dと、を備える。
 符号化部212aは、制御部24から入力された下りリンク制御情報及び下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部212bは、符号化部212aから出力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。多重部212cは、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号とを多重化し、所定のリソースエレメントに配置する。無線送信部212dは、多重部212cからの信号に対して、各種信号処理を行う。例えば、無線送信部212dは、高速フーリエ変換による時間領域への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、アップコンバート、余分な周波数成分の除去、電力の増幅等の処理を行う。送信処理部212で生成された信号は、アンテナ213から送信される。
 記憶部22は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部22は、基地局装置20の記憶手段として機能する。記憶部22は、所望送信電力情報、動作パラメータ、保有リソース情報等を記憶する。
 所望送信電力情報は、基地局装置20が、電波の送信に必要な送信電力の情報として、通信制御装置40に要求する送信電力の情報である。
 動作パラメータは、基地局装置20の電波送信動作に関する情報(例えば、設定情報)である。例えば、動作パラメータは、基地局装置20に許容された送信電力の最大値(最大許容送信電力)の情報である。勿論、動作パラメータは、最大許容送信電力の情報に限定されない。
 また、保有リソース情報は、基地局装置20の無線リソースの保有に関する情報である。例えば、保有リソース情報は、基地局装置20が現在使用可能な無線リソースの情報である。例えば、有リソース情報は、基地局装置20が通信制御装置40から割り当てられた干渉マージンの保有量の情報である。保有量の情報は、後述のリソースブロック単位の情報であってもよい。すなわち、保有リソース情報は、基地局装置20が保有するリソースブロックに関する情報(例えば、リソースブロック保有量)であってもよい。
 ネットワーク通信部23は、他の装置(例えば、通信制御装置40、プロキシ装置50、及び他の基地局装置20)と通信するための通信インターフェイスである。例えば、ネットワーク通信部23は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インターフェイスである。ネットワーク通信部23は、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインターフェイスであってもよい。また、ネットワーク通信部23は、有線インターフェイスであってもよいし、無線インターフェイスであってもよい。ネットワーク通信部23は、基地局装置20のネットワーク通信手段として機能する。ネットワーク通信部23は、制御部24の制御に従って、他の装置と通信する。
 制御部24は、基地局装置20の各部を制御するコントローラ(Controller)である。制御部24は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部24は、基地局装置20内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部24は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 制御部24は、図8に示すように、取得部241と、設定部242と、送信部243と、無線通信制御部244と、を備える。制御部24を構成する各ブロック(取得部241~無線通信制御部244)はそれぞれ制御部24の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。なお、制御部24は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。
 制御部24を構成する各ブロック(取得部241~無線通信制御部244)は、例えば、以下の通り動作してもよい。
 例えば、送信部243は、第1無線システムが使用する周波数帯の電波を利用する通信装置が該電波を利用するためのグラントの利用態様に関する情報を取得する取得部と、グラントの利用態様に関する情報に基づいてグラントに関する処理を行う処理部と、を備える通信制御装置40に、グラントの要求を行うとともに該グラントの利用態様に関する情報を送信する。そして、無線通信制御部244は、グラントの要求に基づき通信制御装置40から与えられたグラントに基づいて無線通信部21の制御を行う。
 制御部24を構成する各ブロック(取得部241~無線通信制御部244)の動作は、後述する。
 <2-3.端末装置の構成>
 次に、端末装置30の構成を説明する。図9は、本開示の実施形態に係る端末装置30の構成例を示す図である。端末装置30は、基地局装置20及び/又は通信制御装置40と無線通信する通信装置である。なお、本実施形態において、通信装置(或いは無線通信装置)という概念には、基地局装置やプロキシ装置のみならず、端末装置も含まれる。通信装置(或いは無線通信装置)は、無線システムと言い換えることができる。
 端末装置30は、無線通信部31と、記憶部32と、入出力部33と、制御部34と、を備える。なお、図9に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、端末装置30の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部31は、他の通信装置(例えば、基地局装置20及び他の端末装置30)と無線通信する無線通信インターフェイスである。無線通信部31は、制御部34の制御に従って動作する。無線通信部31は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部31は、NR及びLTEの双方に対応する。無線通信部31は、W-CDMAやcdma2000等、他の無線アクセス方式に対応していてもよい。
 無線通信部31は、受信処理部311と、送信処理部312と、アンテナ313と、を備える。無線通信部31は、受信処理部311、送信処理部312、及びアンテナ313をそれぞれ複数備えていてもよい。なお、無線通信部31が複数の無線アクセス方式に対応する場合、無線通信部31の各部は、無線アクセス方式毎に個別に構成されうる。例えば、受信処理部311及び送信処理部312は、LTEとNRとで個別に構成されてもよい。受信処理部311、及び送信処理部312の構成は、基地局装置20の受信処理部211、及び送信処理部212と同様である。
 記憶部32は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部32は、端末装置30の記憶手段として機能する。
 入出力部33は、ユーザと情報をやりとりするためのユーザインタフェースである。例えば、入出力部33は、キーボード、マウス、操作キー、タッチパネル等、ユーザが各種操作を行うための操作装置である。又は、入出力部33は、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display)、有機ELディスプレイ(Organic Electroluminescence Display)等の表示装置である。入出力部33は、スピーカー、ブザー等の音響装置であってもよい。また、入出力部33は、LED(Light Emitting Diode)ランプ等の点灯装置であってもよい。入出力部33は、端末装置30の入出力手段(入力手段、出力手段、操作手段又は通知手段)として機能する。
 制御部34は、端末装置30の各部を制御するコントローラである。制御部34は、例えば、CPU、MPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部34は、端末装置30内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部34は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 <2-4.通信制御装置の構成>
 通信制御装置40は、基地局装置20の無線通信を制御する装置である。通信制御装置40は、基地局装置20を介して、或いは直接、端末装置30の無線通信を制御してもよい。通信制御装置40は、ネットワーク内の無線装置を統合制御するネットワークマネージャであってもよい。例えば、通信制御装置40は、Spectrum Manager/Coexistence Managerであってもよい。また、通信制御装置40は、GLDB(Geolocation database)やSAS(Spectrum Access System)といったデータベースサーバであってもよい。
 なお、通信システム2がセルラー通信システムなのであれば、通信制御装置40は、コアネットワークを構成する装置であってもよい。コアネットワークCNは、例えば、EPC(Evolved Packet Core)や5GC(5G Core network)である。コアネットワークがEPCなのであれば、通信制御装置40は、例えば、MME(Mobility Management Entity)としての機能を有する装置であってもよい。また、コアネットワークが5GCなのであれば、通信制御装置40は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)としての機能を有する装置であってもよい。なお、通信システム2がセルラー通信システムの場合であっても、通信制御装置40は必ずしもコアネットワークを構成する装置である必要はない。例えば、通信制御装置40はRNC(Radio Network Controller)としての機能を有する装置であってもよい。
 なお、通信制御装置40はゲートウェイの機能を有していてもよい。例えば、コアネットワークがEPCなのであれば、通信制御装置40は、S-GW(Serving Gateway)やP-GW(Packet Data Network Gateway)としての機能を有する装置であってもよい。また、コアネットワークが5GCなのであれば、通信制御装置40は、UPF(User Plane Function)としての機能を有する装置であってもよい。なお、通信制御装置40は必ずしもコアネットワークを構成する装置でなくてもよい。例えば、コアネットワークがW-CDMAやcdma2000のコアネットワークであるとする。このとき、通信制御装置40はRNC(Radio Network Controller)として機能する装置であってもよい。
 また、通信制御装置40は、複数のセカンダリシステムを制御するシステムであってもよい。この場合、通信システム2は、複数のセカンダリシステムを備えるシステムとみなすことが可能である。
 図10は、本開示の実施形態に係る通信制御装置40の構成例を示す図である。通信制御装置40は、無線通信部41と、記憶部42と、ネットワーク通信部43、制御部44と、を備える。なお、図10に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、通信制御装置40の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。例えば、通信制御装置40は、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。
 無線通信部41は、他の通信装置(例えば、基地局装置20、端末装置30、プロキシ装置50、及び他の通信制御装置40)と無線通信する無線通信インターフェイスである。無線通信部41は、制御部44の制御に従って動作する。無線通信部31は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部31は、NR及びLTEの双方に対応する。無線通信部31は、W-CDMAやcdma2000等、他の無線アクセス方式に対応していてもよい。無線通信部41の構成は、基地局装置20の無線通信部21と同様である。
 記憶部42は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部22は、基地局装置20の記憶手段として機能する。記憶部22は、通信システム2を構成する複数の基地局装置20それぞれの動作パラメータを記憶する。なお、記憶部22は、通信システム2を構成する複数の基地局装置20それぞれの保有リソース情報を記憶していてもよい。上述したように、保有リソース情報は、基地局装置20の無線リソースの保有に関する情報である。なお、通信制御装置40は、ファイルサーバ60に情報を記憶してもよい。
 ネットワーク通信部43は、他の装置(例えば、基地局装置20、プロキシ装置50、及び、他の通信制御装置40)と通信するための通信インターフェイスである。ネットワーク通信部43は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インターフェイスであってもよい。例えば、ネットワーク通信部43は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インターフェイスであってもよい。また、ネットワーク通信部43は、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインターフェイスであってもよい。また、ネットワーク通信部43は、有線インターフェイスであってもよいし、無線インターフェイスであってもよい。ネットワーク通信部43は、通信制御装置40の通信手段として機能する。ネットワーク通信部43は、制御部44の制御に従って基地局装置20、端末装置30及びプロキシ装置50と通信する。
 制御部44は、通信制御装置40の各部を制御するコントローラである。制御部44は、例えば、CPU、MPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部44は、通信制御装置40内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部44は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。例えば、制御部44は、ネットワーク通信部43を介した基地局装置20、端末装置30及びプロキシ装置50との通信により、グラントに係る動作を制御する。
 制御部44は、図10に示すように、取得部441と、判定部442と、通知部443と、通信制御部444と、を備える。制御部44を構成する各ブロック(取得部441~通信制御部444)はそれぞれ制御部44の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。なお、制御部44は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。
 制御部44を構成する各ブロック(取得部441~通信制御部444)は、例えば、以下の通り動作してもよい。
 取得部441は、基地局装置20、端末装置30及びプロキシ装置50との通信により、例えばグラントに係る動作において、各種情報を取得する処理部である。例えば、取得部441は、第1無線システムが使用する周波数帯を2次利用する第2無線システムが該周波数帯を2次利用するためのグラントの利用態様に関する情報を取得する。
 一例として、取得部441は、端末装置30の位置情報を取得する。また、取得部441は、端末装置30が移動すると予測される予測移動エリア301を示すエリア情報(移動予測範囲情報)を取得する。
 判定部442は、第1無線システムが使用する周波数帯を2次利用する第2無線システムからのリクエスト(周波数利用許可、周波数利用通知等)に応じて周波数利用許可処理、エリア判定処理を行い、2次利用の可否を判定する処理部である(詳細は後述する)。例えば、判定部442は、端末装置30について、取得部441が取得したエリア情報および位置情報に基づいて、端末装置30によるプライマリシステムが使用する周波数帯の2次利用(以下、「プライマリシステムの2次利用」という。)の可否を判定する。
 通知部443は、第1無線システムが使用する周波数帯を2次利用する第2無線システムからのリクエスト(周波数利用許可、周波数利用通知等)に対し、判定部442の判定結果に応じたレスポンスを通知する処理部である(詳細は後述する)。例えば、通知部443は、端末装置30について、判定部442が判定した、端末装置30によるプライマリシステムの2次利用の可否をレスポンスとして通知する。
 通信制御部444は、基地局装置20、端末装置30及びプロキシ装置50との通信を制御する処理部である。例えば、通信制御部444は、周波数利用通知の間隔などの制御を行う(詳細は後述する)。
 制御部44を構成する各ブロック(取得部441~通信制御部444)の動作は後述する。
 また、制御部44は、プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、プライマリシステムの無線局の保護を実施する処理部として機能する。
 例えば、制御部44は、無線局が計画利用である場合、静的な保護方法の1つを選択して実施し、予定外利用である場合には、動的な保護方法の1つを選択して実施する。
 例えば、制御部44は、無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象ポイントに基づいてポイント保護を選択して実施し、無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象エリアに基づいてエリア保護を選択して実施する。
 また、制御部44は、保護対象ポイント及び保護対象エリアが無線局の利用予定に含まれない場合、及び保護対象ポイント及び保護対象エリアを新たに設定する場合、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。
 例えば、制御部44は、プライマリシステムの無線局である第1の無線局とは異なる第2の無線局の利用位置情報に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する。
 例えば、制御部44は、第2の無線局の利用位置情報に基づいて、第1の無線局の信号を第2の無線局で受信した際の通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する。
 例えば、制御部44は、第2の無線局で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する。
 例えば、制御部44は、プライマリシステムとは異なる無線システムの第3の無線局の利用位置情報に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する。
 例えば、制御部44は、第3の無線局の利用位置情報に基づいて、当該第3の無線局の信号がプライマリシステムの無線局である第1の無線局で受信された際の通信品質を算出する。制御部44は、算出した通信品質に基づいて、第3の無線局の利用位置情報を予測し、予測した位置情報を保護対象ポイント又は保護対象エリアとして利用する。
 例えば、制御部44は、第3の無線局の利用位置情報をプライマリシステムの無線局である第4の無線局の利用位置情報として、プライマリシステムの無線局である第5の無線局の信号を第4の無線局で受信した通信品質を算出する。制御部44は、算出した通信品質に基づいて、第5の無線局の保護対象ポイント及び保護対象ポイントを予測する。
 例えば、制御部44は、第3の無線局で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、プライマリシステムの無線局の利用位置情報を予測する。
 また、制御部44は、保護対象エリアを一定の基準で分割した複数のエリアを動的な保護対象エリアに決定する処理部として機能する。
 例えば、制御部44は、無線局の利用検知精度に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する。
 例えば、制御部44は、プライマリシステムの検知精度及びプライマリシステムの位置情報精度に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割した動的な保護対象エリアを決定する。
 例えば、制御部44は、位置情報精度の周辺環境による変動に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割した動的な保護対象エリアを決定する。
 例えば、制御部44は、プライマリシステムを検知する検知部の配置情報に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割した動的な保護対象エリアを決定する。
 例えば、制御部44は、同一のエリアに異なるサイズの動的な保護対象エリアを決定する。
 例えば、制御部44は、プライマリシステムとは異なる無線システムの無線局の測位機能精度に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割した動的な保護対象エリアを決定する。
 例えば、制御部44は、無線局の移動エリア全体を複数の領域に分割し、分割した各領域で通信対象の無線局について設定する保護対象エリアを動的な保護対象エリアとして決定する。
 また、制御部44は、無線局において利用中のアンテナの回転範囲内に一定の間隔で保護対象アンテナ方向を設定することにより、保護対象ポイント又は保護対象エリアを決定する処理部として機能する。
 例えば、制御部44は、アンテナが利用中に回転する水平方向の向きの範囲を一定角度で分割することにより、2次元的な前記保護対象アンテナ方向を設定する。
 例えば、制御部44は、上記水平方向の向きの範囲、及びアンテナが利用中に回転するチルト角の範囲を一定角度で分割することにより、3次元的な前記保護対象アンテナ方向を設定する。
 例えば、制御部44は、通信相手となる無線局の保護対象エリア又は保護対象ポイントを用いて、利用中のアンテナの回転範囲を予測する。
 例えば、制御部44は、無線局から通信相手となる無線局の保護対象エリアに対して引かれた2本の接線がなす角度を、利用中のアンテナが回転する水平方向の向きの範囲とする。
 例えば、制御部44は、通信相手となる無線局の保護対象エリアを、プライマリシステムの無線局を中心とする球に対して投影し、投影された球面上の領域を、利用中にアンテナがとり得る水平方向の向き及びチルト角の範囲とする。
 例えば、制御部44は、保護対象アンテナ方向を設定する際の間隔を、自機の計算能力によって変更する。
 また、制御部44は、無線局のアンテナがとり得るアンテナの回転範囲を一定の基準で分割した動的アンテナ回転範囲を用いて、動的なポイント保護又は動的なエリア保護を選択する処理部として機能する。
 例えば、制御部44は、動的アンテナ回転範囲の内部に複数の保護対象アンテナ方向を設定する。
 例えば、制御部44は、利用される可能性のあるアンテナの水平方向の向きの範囲を、一定の角度で分割することにより、2次元的な前記動的アンテナ回転範囲を設定する。
 例えば、制御部44は、上記水平方向の向きの範囲、及びアンテナが利用中に回転するチルト角の範囲を一定角度で分割することにより、3次元的な前記動的アンテナ回転範囲を設定する。
 例えば、制御部44は、通信相手となり得る他の無線局の情報から予測した、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲を用いて、動的アンテナ回転範囲を設定する。
 例えば、制御部44は、無線局の利用時のアンテナ方向の検知精度に基づいて設定されたパラメータを用いて、動的アンテナ回転範囲を設定する。
 例えば、制御部44は、アンテナ方向を検知する検知部によるアンテナ方向の検知精度に基づいて設定されたパラメータを用いて、動的アンテナ回転範囲を設定する。
 例えば、制御部44は、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲に異なる分割サイズの動的アンテナ回転範囲を2つ以上設定する。
 <2-5.プロキシ装置の構成>
 次に、プロキシ装置50の構成を説明する。図11は、本開示の実施形態に係るプロキシ装置50の構成例を示す図である。プロキシ装置50は、基地局装置20及び通信制御装置40と通信する通信装置である。プロキシ装置50は、1又は複数の基地局装置20を代理(代表)して通信制御装置40と通信するプロキシシステムである。例えば、プロキシ装置50は、複数のCBSDを代理(代表)するドメインプロキシ(DP:Domain Proxy)である。
 なお、プロキシシステムは、1つの装置で構成されていてもよいし、複数の装置で構成されていてもよい。プロキシ装置50と基地局装置20との間の通信は有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。同様に、プロキシ装置50と通信制御装置40との間の通信は有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
 なお、プロキシ装置50が代理(代表)する通信装置は基地局装置20に限られず、例えば、端末装置30であってもよい。以下の説明では、プロキシ装置50が代理(代表)する1又は複数の通信装置(例えば、1又は複数の基地局装置20)のことを配下の通信装置(例えば、配下の基地局装置20)ということがある。
 プロキシ装置50は、無線通信部51と、記憶部52と、ネットワーク通信部53と、制御部54と、を備える。なお、図10に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、プロキシ装置50の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部51は、他の通信装置(例えば、基地局装置20、端末装置30、通信制御装置40、及び他のプロキシ装置50)と無線通信する無線通信インターフェイスである。無線通信部51は、制御部54の制御に従って動作する。無線通信部51は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部31は、NR及びLTEの双方に対応する。無線通信部51は、W-CDMAやcdma2000等、他の無線アクセス方式に対応していてもよい。
 記憶部52は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部52は、プロキシ装置50の記憶手段として機能する。記憶部22は、配下の基地局装置20それぞれの所望送信電力情報、動作パラメータ、保有リソース情報等を記憶していてもよい。
 ネットワーク通信部53は、他の装置(例えば、基地局装置20、通信制御装置40、及び、他のプロキシ装置50)と通信するための通信インターフェイスである。例えば、ネットワーク通信部53は、NIC等のLANインターフェイスである。ネットワーク通信部53は、USBホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインターフェイスであってもよい。また、ネットワーク通信部53は、有線インターフェイスであってもよいし、無線インターフェイスであってもよい。ネットワーク通信部53は、プロキシ装置50のネットワーク通信手段として機能する。ネットワーク通信部53は、制御部54の制御に従って、他の装置と通信する。
 制御部54は、プロキシ装置50の各部を制御するコントローラ(Controller)である。制御部54は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部54は、プロキシ装置50内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部24は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 制御部54は、図11に示すように、取得部541と、第1の送信部542と、第2の送信部543と、を備える。制御部54を構成する各ブロック(取得部541~第2の送信部543)はそれぞれ制御部54の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。なお、制御部54は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。
 制御部54を構成する各ブロック(取得部541~第2の送信部543)は、例えば、以下の通り動作してもよい。
 例えば、第1の送信部542は、通信制御装置40に配下の通信装置(例えば、基地局装置20)を代理してグラントの要求を行うとともに該グラントの利用態様に関する情報を送信する。そして、第1の送信部542は、グラントの要求に基づき通信制御装置40から与えられたグラントに関する情報を配下の通信装置(例えば、基地局装置20)に通知する。通信制御装置40は、取得部と、処理部とを備える。取得部は、第1無線システムが使用する周波数帯の電波を利用する通信装置が該周波数帯を2次利用するためのグラントの利用態様に関する情報を取得する。処理部は、グラントの利用態様に関する情報に基づいてグラントに関する処理を行う。
 なお、制御部54を構成する各ブロック(取得部541~第2の送信部543)の動作は、基地局装置20の制御部24を構成する各ブロック(取得部241~送信部243)の動作と同じであってもよい。例えば、取得部541は取得部241と、第1の送信部542及び第2の送信部543は送信部243と同じであってもよい。以下の説明で登場する取得部241の記載は、取得部541に置き換え可能であり、送信部243の記載は、第1の送信部542及び第2の送信部543に置き換え可能である。
<<3.干渉モデル>>
 次に、本実施形態で想定する干渉モデルを説明する。図12は、本開示の実施形態で想定する干渉モデルの一例を示す説明図である。なお、以下の説明で登場する、基地局装置20の記載は、無線通信機能を有する他の通信装置を示すワードに置き換え可能である。
 図12に示す干渉モデルは、例えば、プライマリシステムがサービスエリアを持つ場合に適用される。図12の例では、通信システム1(プライマリシステム)はサービスエリアを有する無線通信システムとなっている。このサービスエリアが、例えば、通信システム1の保護エリアとなる。保護エリアには、干渉計算基準点(以下、保護点という。)は複数設定される。保護点(Protection Point)は、例えば、通信システム1の運営者や電波を管理する公的機関等(以下、管理者という。)により設定される。例えば、管理者は、保護エリアを格子状に区切り、所定の格子の中心を保護点としてもよい。保護点の決定方法は任意である。各保護点の干渉マージンは管理者等により設定される。図12には、通信システム2(セカンダリシステム)を構成する複数の基地局装置20が、保護点に与える干渉が示されている。通信システム2の通信制御装置40は、各保護点における累積干渉が、設定された干渉マージンを超えないように、複数の基地局装置20の送信電力を制御する。
 図13は、本開示の実施形態で想定する干渉モデルの他の例を示す説明図である。図13に示す干渉モデルは、例えば、プライマリシステムが受信のみ行う場合に適用される。図13の例では、通信システム1(プライマリシステム)は、無線通信装置102として受信アンテナを有している。無線通信装置102は、例えば、衛星地上局の受信アンテナである。通信システム2の通信制御装置40は、受信アンテナの位置を保護点とし、その地点における累積干渉が干渉マージンを超えないように、複数の基地局装置20の送信電力を制御する。
<<4.プライマリシステム保護方法>>
 次に、プライマリシステム保護方法について説明する。上述したように、プライマリシステム保護方法は、例えば、以下の2種類に分類可能である。
 (1)干渉マージン一斉配分型
 (2)干渉マージン逐次配分型
 なお、干渉マージン一斉配分型のプライマリシステム保護方法の例としては、例えば、非特許文献3にて開示されている手法(例えば、最大許容EIRPの計算手法)が挙げられる。また、干渉マージン逐次配分型のプライマリシステム保護方法の例としては、例えば、非特許文献6で開示されている逐次配分処理(IAP:Iterative Allocation Process)が挙げられる。
 以下、「干渉マージン一斉配分型」のプライマリシステム保護方法と「干渉マージン逐次配分型」のプライマシステム保護方法について説明する。なお、以下の説明で登場する、基地局装置20の記載は、無線通信機能を有する他の通信装置を示すワードに置き換え可能である。
 <4-1.干渉マージン一斉配分型>
 最初に、干渉マージン一斉配分型のプライマリシステム保護方法について説明する。図14は、干渉マージン一斉配分型のプライマリシステム保護方法を説明するための説明図である。上述したように、干渉マージン一斉配分型では、通信制御装置40は、「プライマリシステムの保護基準点とセカンダリシステムの位置関係によって一意に求まる値」を基準値としてセカンダリシステムの最大許容送信電力を算出する。図14の例では、プライマリシステムの許容可能干渉閾値がIacceptとなっている。この閾値は、実際の閾値でもよいし、計算誤差や干渉変動を考慮して実際の閾値からある程度のマージン(例えば保護比率(Protection Ratio))を見込んで設定された値であってもよい。
 干渉マージン一斉配分型のプライマリシステム保護方法において、干渉制御とは、許容可能干渉閾値を越えないように、無線装置の送信電力(EIRP、Conducted Power+Antenna gain等)を決定することを意味する。このとき、基地局装置20が多数存在し、それぞれが許容可能干渉閾値を越えないようにすると、通信システム1(プライマリシステム)において受信される干渉電力が許容可能干渉閾値を越えてしまう恐れがある。そこで、通信制御装置40に登録されている基地局装置20の数に基づき、干渉マージン(許容可能干渉量)を「配分」する。
 例えば、図14の例では、基地局装置20の総数は5である。そのため、個々には、Iaccept/5の許容干渉量が配分される。基地局装置20は自身でこの配分量を認識することはできないので、通信制御装置40を通じて認識する、またはこの配分量に基づいて決定された送信電力を取得する。通信制御装置40は、他の通信制御装置40が管理する無線装置の数を認識できないので、相互に情報をやりとりすることによって、総数を認識することができ、許容干渉量を配分することができるようになる。例えば、通信制御装置40内では3Iaccept/5の許容干渉量が割り当てられる。
 なお、この手法では、基地局装置20が使用しなかった干渉マージンは剰余干渉マージンとなり得る。図15は、剰余干渉マージンが発生した様子を示す図である。図15には、2つの通信制御装置40(通信制御装置40、40)のそれぞれに設定された総干渉量が示されている。また、図15には、2つの通信制御装置40の管理下にある複数の基地局装置20(基地局装置20~20)が通信システム1の所定の保護点に与える干渉量(与干渉量)が示されている。2つの通信制御装置40それぞれの総干渉量から基地局装置20による干渉量を引いた干渉量が、剰余干渉マージンである。以下の説明では、余った干渉量のことを剰余干渉マージンという。剰余干渉マージンは剰余干渉量と言い換えることが可能である。
 <4-2.干渉マージン逐次配分型>
 次に、干渉マージン逐次配分型のプライマリシステム保護方法について説明する。上述したように、干渉マージン逐次配分型では、通信制御装置40は、「セカンダリシステムの所望送信電力」を基準値としてセカンダリシステムの最大許容送信電力を算出する。図16は、干渉マージン逐次配分型のプライマリシステム保護方法を説明するための説明図である。干渉マージン逐次配分型では、例えば、複数の基地局装置20それぞれが、所望送信電力情報を記憶部22に記憶している。所望送信電力情報は、基地局装置20が、電波の送信に必要な送信電力の情報として、通信制御装置40に要求する送信電力の情報である。図16の例では、基地局装置201~204が、それぞれ、所望送信電力情報A~Dを保持している。通信制御装置40は、所望送信電力情報A~Dに基づいて、基地局装置201~204にそれぞれ干渉量A~Dを割り当てる。
<<5.諸手続きの説明>>
 次に、通信システム2のエンティティ間で発生しうる諸手続きについて説明する。なお、以下の説明で登場する、基地局装置20の記載は、無線通信機能を有する他の通信装置を示すワードに置き換え可能である。
 <5-1.登録手続き(Registration Procedure)>
 登録手続きとは、基地局装置20等に関するデバイスパラメータを通信制御装置40に登録する手続きのことである。典型的には、基地局装置20または複数の基地局装置20を含む1以上の通信システムが、上記デバイスパラメータを含む登録リクエストを通信制御装置40へ通知することで登録手続きが開始される。登録リクエストは1又は複数の基地局装置20を代理(代表)する通信システム(例えば、プロキシ装置50等のプロキシシステム)が送信してもよい。
 以下の説明では、複数の基地局装置20を代理(代表)する通信システムはプロキシ装置50であるものとするが、以下の説明で登場するプロキシ装置50のワードは、プロキシシステム等、他の通信装置を代理(代表)する通信システムを示すワードに置き換え可能である。
(所要パラメータの詳細)
 デバイスパラメータとは、例えば、以下に示す情報のことを指す。
   通信装置固有の情報
   位置情報
   アンテナ情報
   無線インターフェイス情報
   法的情報
   設置者情報
 実施の際には、これら以外の情報がデバイスパラメータとして扱われてもよい。
 通信装置固有の情報とは、基地局装置20を特定可能な情報、基地局装置20のハードウェアに関する情報などである。例えば、シリアル番号、製品型番などが含まれうる。
 基地局装置20を特定可能な情報は、通信装置利用者情報、通信装置製造番号などを指す。例えば、通信装置利用者情報としては利用者ID、コールサインなどが想定されうる。利用者IDは通信装置利用者が独自に生成してもよいし、通信制御装置40が事前に発行したものであってもよい。
 基地局装置20のハードウェアに関する情報は、例えば、送信電力クラス情報、製造者情報などが含まれうる。送信電力クラス情報は、例えば、FCC C.F.R Part 96においては、Category A、Category Bという2種類のクラスが規定されており、いずれかの情報が含まれうる。また、3GPP TS 36.104やTS 38.104において、eNodeB、gNodeBのクラスがいくつか規定されており、これらも用いられうる。
 基地局装置20のソフトウェアに関する情報は、例えば、通信制御装置40とのインタラクションに必要な処理が記述された実行プログラムに関するバージョン情報やビルド番号などが含まれうる。また、基地局装置20として動作するためのソフトウェアのバージョン情報やビルド番号なども含まれてもよい。
 位置に係る情報とは、典型的には、基地局装置20の地理位置を特定可能な情報である。例えば、GPS(Global Positioning System)、Beidou、QZSS(Quasi-Zenith Satellite System)、GalileoやA-GPS(Assisted Global Positioning System)に代表される位置測位機能によって取得される座標情報である。典型的には、緯度、経度、高度、測位誤差に係る情報が含まれうる。または、例えば、NRA(National Regulatory Authority)またはその委託機関によって管理される情報管理装置に登録される位置情報であってよい。または、例えば、特定の地理位置を原点とするX軸、Y軸、Z軸の座標であってもよい。また、このような座標情報と一緒に屋外/屋内を示す識別子が付与されうる。
 また、位置に係る情報とは、基地局装置20が位置する領域を示す情報であってもよい。例えば、郵便番号、住所など、行政によって定められた情報が用いられてもよい。また、例えば、3以上の地理座標の集合によって領域が示されてもよい。これらの領域を示す情報は、上記座標情報と一緒に提供されてもよい。
 また、位置に係る情報には、基地局装置20が屋内に位置する場合に、建物のフロアを示す情報が付与されてもよい。例えば、階数、地上/地下を示す識別子などが付与されてもよい。また、例えば、建物内の部屋番号、部屋名のように、屋内のさらなる閉空間を示す情報が付与されてもよい。
 上記位置測位機能は、典型的には、基地局装置20によって具備されることが望ましい。しかしながら、位置測位機能の性能や、設置位置によっては、必ずしも要求される精度を満たす位置情報が取得できるとは限らない。そのため、位置測位機能は、設置者によって用いられてもよい。そのような場合、設置者によって測定された位置情報が基地局装置20に書き込まれることが望ましい。
 アンテナ情報とは、典型的には、基地局装置20が具備するアンテナの性能や構成等を示す情報である。典型的には、例えば、アンテナ設置高、チルト角(Down tilt)、水平方向の向き(Azimuth)、照準(Boresight)、アンテナピークゲイン、アンテナモデルといった情報が含まれうる。
 また、アンテナ情報には、形成可能なビームに関する情報も含まれうる。例えば、ビーム幅、ビームパターン、アナログ/デジタルビームフォーミングのケイパビリティといった情報が含まれうる。
 また、アンテナ情報には、MIMO(Multiple Input Multiple Output)通信の性能や構成に関する情報も含まれうる。例えば、アンテナエレメント数、最大空間ストリーム数、といった情報が含まれうる。また、用いるコードブック(Codebook)情報や、ウェイト行列情報(SVD(Singular Value Decomposition)、EVD (Eigen Value Decomposition)、BD(Block Diagonalization)などによって得られるユニタリ行列、ZF(Zero-Forcing)行列、MMSE(Minimum Mean Square Error)行列)なども含まれうる。また、非線形演算を要するMLD(Maximum Likelihood Detection)等を具備する場合、それを示す情報が含まれてもよい。
 上記アンテナ情報には、ZoD(Zenith of Direction, Departure)が含まれてもよい。当該ZoDは、電波到来角度の一種である。上記ZoDは、基地局装置20のアンテナから放射される電波から他の基地局装置20により推定されてもよい。この場合に、基地局装置20は、基地局若しくはアクセスポイントとして動作する端末装置、D2D通信を行う装置、又はムービングリレー基地局などであってもよい。ZoDは、MUSIC(Multiple Signal Classification)又はESPRIT(Estimation of Signal Propagation via Rotation Invariance Techniques)などの電波到来方向推定技術により推定され得る。メジャメント情報として通信制御装置40によって用いられうる。
 無線インターフェイス情報とは、典型的には、基地局装置20が具備する無線インターフェイス技術を示す情報のことである。例えば、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMTS、E-UTRA、5GNR(5G New Radio)またはさらなる次世代のセルラーシステムで用いられる技術や、MulteFire、LTE-U(LTE-Unlicensed)といったLTE準拠の派生技術、WiMAX、WiMAX2+といったMAN(Metropolitan Area Network)、IEEE 802.11系の無線LANといった標準技術を示す識別子情報が含まれる。また、これらを定める技術仕様書のバージョン番号またはリリース番号も付与されうる。必ずしも標準技術である必要はなく、プロプライエタリな無線技術を示す情報が含まれてもよい。
 また、無線インターフェイス情報には、基地局装置20がサポートする周波数帯域情報も含まれうる。例えば、上限周波数および下限周波数の組み合わせの1以上、中心周波数および帯域幅の組み合わせの1以上または、1以上の3GPP Operating Band番号などによって表現されうる。
 基地局装置20がサポートする周波数帯域情報として、さらに、キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)やチャネルボンディング(Channel Bonding)のケイパビリティ情報も含まれうる。例えば、組み合わせ可能な帯域情報などが含まれうる。また、キャリアアグリゲーションについては、プライマリコンポーネントキャリア(PCC:Primary Component Carrier)やセカンダリコンポーネントキャリア(SCC:Secondary Component Carrier)として利用したい帯域に関する情報も含まれうる。また、同時にアグリゲート可能なCC数も含まれうる。
 基地局装置20がサポートする周波数帯域情報として、また、PAL、GAAのような電波利用優先度を示す情報が含まれてもよい。
 また、無線インターフェイス情報には、基地局装置20がサポートする変調方式情報も含まれうる。例えば、代表的な一例として、FSK(Frequency Shift Keying)、n値PSK(Phase Shift Keying)(nは2、4、8等)やn値QAM(Quadrature Amplitude Modulation)(nは4、16、64、256等)といった一次変調方式を示す情報や、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)やDFT-s-OFDM(DFT spread OFDM)、FBMC(Filter Bank Multi Carrier)といった二次変調方式を示す情報が含まれうる。
 また、無線インターフェイス情報には、誤り訂正符号に関する情報も含まれうる。例えば、Turbo符号、LDPC(Low Density Parity Check)符号、Polar符号などのケイパビリティや適用する符号化率情報が含まれうる。
 変調方式情報や誤り訂正符号に関する情報は、別の態様として、MCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスでも表現されうる。
 また、無線インターフェイス情報には、基地局装置20がサポートする各無線技術特有の機能を示す情報も含まれうる。例えば、代表的な一例として、LTEで規定されているTM(Transmission Mode)情報が挙げられる。この他にも、特定の機能に関して2以上のモードを有するものについては、上記TMのように無線インターフェイス情報に含まれうる。また、技術仕様において、2以上のモードが存在しなくても仕様上必須でない機能を基地局装置20がサポートする場合には、これを示す情報も含まれうる。
 また、無線インターフェイス情報には、基地局装置20がサポートする無線アクセス方式(RAT:Radio Access Technology)情報も含まれうる。例えば、TDMA(Time Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)といった直交多元接続方式(OMA:Orthogonal Multiple Access)、PDMA(Power Division Multiple Access、Superposition Coding(SPC)とSuccessive Interference Canceller(SIC)との組み合わせによって実現される手法が代表例)、CDMA(Code Division Multiple Access)、SCMA(Sparse Code Multiple Access)、IDMA(Interleaver Division Multiple Access)、SDMA(Spatial Division Multiple Access)といった非直交多元接続方式(NOMA:Non Orthogonal Multiple Access)、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)やCSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)といった日和見的接続方式(Opportunistic Access)などを示す情報が含まれうる。
 また、無線インターフェイス情報には、基地局装置20がサポートするデュプレクスモードに係る情報も含まれうる。代表的な一例として、例えば、FDD(Frequency Division Duplex)、TDD(Time Division Duplex)、FD(Full Duplex)が含まれうる。無線インターフェイス情報として、TDDが含まれる場合、基地局装置20が使用する/サポートするTDD Frame Configuration情報が付与されうる。また、上記周波数帯域情報で示される周波数帯域ごとにデュプレクスモードに係る情報が含まれてもよい。
 また、無線インターフェイス情報には、基地局装置20がサポートする送信ダイバーシチ手法に関する情報も含まれうる。例えば、時空間符号化(STC:Space Time Coding)などが含まれてもよい。
 また、無線インターフェイス情報には、ガードバンド情報も含まれうる。例えば、規格上定められるガードバンドサイズに関する情報が含まれうる。または、例えば、基地局装置20が所望するガードバンドサイズに関する情報が含まれてもよい。
 法的情報とは、典型的には、各国・地域の電波行政機関またはそれに準ずる機関によって定められる、基地局装置20が順守しなければならない規制に関する情報や、基地局装置20が取得している認証情報などのことである。上記規制に関する情報として、典型的には、例えば、帯域外輻射の上限値情報、受信機のブロッキング特性に関する情報などが含まれうる。上記認証情報として、典型的には、例えば、型式認証(Type Approval)情報(FCC ID、技術基準適合証明など)、認証取得の基準となる法規制情報(例えばFCC規則番号、ETSI Harmonized Standard番号等)などが含まれうる。
 法的情報のうち、数値に関するものについては、無線インターフェイス技術の規格書において定められているものを代用してもよい。例えば、帯域外輻射の上限値情報の代わりに、隣接チャネル漏洩比(ACLR:Adjacent Channel Leakage Ratio)を用いて、帯域外輻射の上限値を導出し利用してもよい。また、必要に応じて、ACLRそのものを用いてもよい。また、隣接チャネル選択性(ACS:Adjacent Channel Selectivity)をブロッキング特性の代わりに用いてもよい。また、これらは併用してもよいし、隣接チャネル干渉比(ACIR:Adjacent Channel Interference Ratio)を用いてもよい。
 設置者情報とは、基地局装置20の設置を行った者(設置者)を特定することが可能な情報、設置者に紐づく固有の情報などが含まれうる。例えば、非特許文献2においては、設置者を特定することが可能な情報として、CPIR-ID(Certified Professional Installer Registration ID)、CPI名が開示されている。また、設置者に紐づく固有の情報として、例えば、連絡用住所(Mailing/Contact address)、Eメールアドレス、電話番号、PKI(Public Key Identifier)などが開示されている。これらに限らず、必要に応じて設置者に関するその他の情報が含まれてもよい。
 [所要パラメータの補足]
 登録手続きにおいて、実施形態によっては、基地局装置20のみならず端末装置30に関するデバイスパラメータを通信制御装置40に登録することも要求されることが想定される。そのような場合、上記(所要パラメータの詳細)で述べた説明中の「通信装置」という用語を「端末装置」またはそれに準ずる用語で置き換えて適用してもよい。また、上記(所要パラメータの詳細)では述べられていない「端末装置」特有のパラメータも登録手続きにおける所要パラメータとして扱われてよい。例えば、3GPPで規定されるUE(User Equipment)Categoryなどが挙げられる。
 [登録処理の詳細]
 図17は、登録手続きを説明するためのシーケンス図である。基地局装置20または複数の基地局装置20を含む1以上の通信システムは、上記デバイスパラメータを用いて登録リクエストメッセージを生成し(ステップS11)、通信制御装置40へ通知する(ステップS12)。メッセージの生成及び/又は通知は、プロキシ装置50が行ってもよい。
 ここで、デバイスパラメータに設置者情報が含まれる場合、この情報を用いて、登録リクエストに改ざん防止の加工等を施してもよい。また、登録リクエストに含まれる情報の一部又は全部に暗号化処理が施されてもよい。具体的には、例えば、設置者と通信制御装置40との間で事前に設置者特有の公開鍵を共有しておき、設置者は秘密鍵を用いて情報の暗号化を施す、という処理が実施されうる。暗号化の対象としては、例えば、位置情報といった防犯上センシティブな情報が挙げられる。
 また、位置情報に関しては、非特許文献2で開示されているように、例えば、設置者が、直接、通信制御装置40に書き込んでもよい。
 登録リクエスト受信後、通信制御装置40は、基地局装置20の登録処理を実施し(ステップS13)、処理結果に応じて登録レスポンスを返す(ステップS14)。登録に必要な情報の不足、異常がなければ通信制御装置40は記憶部42に情報を記録し、正常完了を通知する。そうでなければ、通信制御装置40は登録失敗を通知する。登録が正常完了する場合、通信制御装置40は、通信装置個別にIDを割り振り、そのID情報を応答時に同封して通知してもよい。登録失敗となる場合、典型的には、基地局装置20または複数の基地局装置20を含む1以上の通信システム、またはこれらの運用者(例えば、移動体通信事業者や個人)や設置者は、登録リクエストの修正等を行い、正常完了するまで登録手続きを試行する。
 また、デバイスパラメータのうち通信装置固有の情報のみを、登録リクエストに含んでおき、その他の情報は、セカンダリシステムの無線局情報が格納された無線局諸元データベースから取得しても良い。無線局諸元データベースは、電波行政機関、セカンダリシステム運用者、その他の第3者機関によって管理・運用される可能性がある。
 なお、登録手続きは、複数回実行されることがある。具体的には、例えば、移動・精度改善などにより、位置情報が所定の基準を超えて変更される場合に登録手続きが再実行されうる。所定の基準は、典型的には、法制度によって定められる。例えば、47 C.F.R Part 15において、Mode II personal/portable white space deviceは、100メートル以上位置情報が変わる場合には、再度データベースにアクセスすることが義務付けられている。
 <5-2.利用可能周波数情報問い合わせ手続き(Available Spectrum Query Procedure)>
 利用可能周波数情報問い合わせ手続きとは、基地局装置20またはプロキシ装置50等が、通信制御装置40に対して、利用可能な周波数に関する情報を問い合わせる手続きのことである。典型的には、基地局装置20またはプロキシ装置50等が、当該基地局装置20(或いは当該プロキシ装置50配下の基地局装置20)を特定可能な情報を含む問い合わせリクエストを通信制御装置40へ通知することで手続きが開始される。
 (1)例1
 ここで、利用可能周波数情報とは、典型的には、当該基地局装置20(或いは当該プロキシ装置50配下の基地局装置20)の位置においてプライマリシステムに対して致命的な干渉を与えず、安全に2次利用が可能な周波数を示す情報のことである。例えば、F1という周波数チャネルを利用するプライマリシステム保護のために、排除ゾーン(Exclusion Zone)などの2次利用禁止エリアに基地局装置20が設置されている場合、その基地局装置20に対しては、F1という周波数チャネルは利用可能チャネルとして通知されない。
 また、利用可能周波数情報には、上述の無線局諸元データベースや無線局利用予定データベースから取得したプライマリ無線局の利用予定情報(利用計画)に基づいて算出した、周波数チャネルが利用可能となる時刻を含むことができる。
 (2)例2
 また、例えば、2次利用禁止エリア外であっても、プライマリシステムに対して致命的な干渉を与えると判断される場合には、当該周波数チャネルは利用可能チャネルとして通知されない場合がある。
 (3)例3
 また、利用可能周波数情報は、例2のプライマリシステム保護要件以外の条件によっても利用可能として通知されない周波数チャネルが存在しうる。具体的には、例えば、基地局装置20間で発生しうる干渉を事前に回避するために、当該基地局装置20(或いは当該プロキシ装置50配下の基地局装置20)の近傍に存在する他の基地局装置20が利用中の周波数チャネルを、利用可能チャネルとして通知しない場合もある。
 (4)例4
 これらの場合(例2、例3)に該当する場合であっても、プライマリシステムや近傍の基地局装置20と同じ周波数を利用可能チャネルとして通知することは可能である。そのような場合には、典型的には、最大許容送信電力情報が利用可能周波数情報に含まれる。最大許容送信電力は、典型的には、等価等方輻射電力(EIRP:Equivalent Isotropic Radiated Power)で表現される。必ずしもこれに限られる必要はなく、例えば、空中線電力(Conducted Power)とアンテナゲインの組み合わせで提供されてもよい。給電線損失(Feeder Loss)も含まれてもよい。さらに、アンテナゲインは、空間的な方向ごとに許容ピークゲインが設定されてもよい。
 [所要パラメータの詳細]
 基地局装置20を特定可能な情報とは、例えば、上記登録手続き時に登録した通信装置固有の情報や上述の(登録処理の詳細)で説明したID情報などが想定されうる。
 また、問い合わせリクエストには、問い合わせ要件情報も含まれうる。問い合わせ要件情報とは、例えば、利用可能か否かを知りたい周波数帯域を示す情報が含まれうる。また、例えば、送信電力情報も含まれうる。基地局装置20またはプロキシ装置50は、例えば、所望の送信電力を用いることができそうな周波数情報のみを知りたい場合に送信電力情報を含めうる。また、例えば、該当の周波数帯域が利用可能か否かを知りたい時間に関する情報が含まれうる。問い合わせ要件情報は必ずしも含まれる必要はない。
 また、問い合わせリクエストには、メジャメントレポートも含まれうる。メジャメントレポートは、基地局装置20および/または端末装置30が実施するメジャメントの結果が含まれる。例えば、生データのみならず、加工された情報も含まれうる。例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSSI(Reference Signal Strength Indicator)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)に代表される標準化されたメトリックが用いられうる。
 [利用可能周波数評価処理の詳細]
 図18は、利用可能周波数情報問い合わせ手続きを説明するためのシーケンス図である。基地局装置20またはプロキシ装置50が、当該基地局装置20(或いは当該プロキシ装置50配下の基地局装置20)を特定可能な情報を含む問い合わせリクエストを生成し(ステップS21)、通信制御装置40へ通知する(ステップS22)。
 問い合わせリクエスト受信後、通信制御装置40は、問い合わせ要件情報に基づいて、利用可能周波数の評価を行う(ステップS23)。例えば、上述の例1~例3で説明したようにプライマリシステムやその2次利用の禁止エリア303、近傍の基地局装置20の存在を考慮して利用可能周波数の評価を行うことが可能である。
 上述の例4で説明したように、通信制御装置40は、最大許容送信電力情報を導出してもよい。典型的には、プライマリシステムまたはその保護領域(Protection Zone)における許容可能干渉電力情報、プライマリシステムが被る干渉電力レベルの算定基準位置(Reference Point)情報、基地局装置20の登録情報、伝搬損失推定モデルを用いて算出される。具体的には、一例として、以下の数式によって算出される。
 PMaxTx(dBm)=ITh(dBm)+PL(d)(dB)     …(1)
 ここで、PMaxTx(dBm)は最大許容送信電力、ITh(dBm)は許容可能干渉電力、dは基準位置(Reference Point)と基地局装置20との間の距離、PL(d)(dB)は距離dにおける伝搬損失である。本数式においては送受信機におけるアンテナゲインを明示的に示していないが、最大許容送信電力の表現方法(EIRP、Conducted power等)や受信電力の参照点(アンテナ入力点、アンテナ出力点、等)に応じて含めてよい。また、フェージングによる変動を補償するためのセーフティマージン等も含まれてよい。また、フィーダロス等、必要に応じて考慮されてよい。
 また、上記数式は、単体の基地局装置20が干渉源である仮定に基づいて記述されている。例えば、同時に複数の基地局装置20からの累積的な干渉(Aggregated Interference)を考慮しなければならない場合には、補正値を加味してもよい。具体的には、例えば、非特許文献3で開示されている3種類(Fixed/Predetermined、Flexible、Flexible Minimized)の干渉マージン方式に基づいて補正値が決定されうる。
 なお、上記数式は、対数を用いて表現されているが、実施の際には、当然のことながら真数に変換して用いてもよい。また、本実施形態に記載される全ての対数表記のパラメータは、適宜進数に変換して用いてもよい。
 (1)手法1
 また、上述の(所要パラメータの詳細)の項で説明したように、送信電力情報が問い合わせ要件情報に含まれる場合には、上述の方法とは別の方法で利用可能周波数の評価を行うことが可能である。具体的には、例えば、送信電力情報で示される所望の送信電力を用いたと仮定した場合に、推定される与干渉量がプライマリシステムまたはその保護領域(Protection Zone)における許容可能干渉電力を下回る場合には、当該周波数チャネルが利用可能であると判断され、基地局装置20(又はプロキシ装置50)へ通知される。
 (2)手法2
 上記他システム関連情報に基づいて、上記帯域使用条件が算出される例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、REM(Radio Environment Map)のエリアと同様に、基地局装置20が共用帯域を使用可能なエリア/空間が予め定められている場合には、上記位置関連情報及び上記高さ関連情報のみに基づいて、利用可能周波数情報が導出されてもよい。また、例えば、位置及び高さと利用可能周波数情報とを関連付けるルックアップテーブルが用意されている場合にも、上記位置関連情報及び上記高さ関連情報のみに基づいて、上記利用可能周波数情報が導出されてもよい。
 利用可能周波数の評価は、必ずしも問い合わせリクエスト受信後に実施する必要はない。例えば、前述の登録手続きの正常完了後に、問い合わせリクエストなしに、通信制御装置40が主体的に実施してもよい。そのような場合、通信制御装置40は、手法2で例示したREMやルックアップテーブルまたはそれらと相似の情報テーブルを作成してもよい。
 いずれの手法においても、PALやGAAのような電波利用優先度についても評価を行ってもよい。例えば、登録済デバイスパラメータまたは問い合わせ要件に電波利用優先度に関する情報が含まれる場合、当該優先度に基づいて周波数利用が可能かどうかを判定し、通知してもよい。また、例えば、非特許文献2で開示されているように、事前にユーザから高優先度利用(例えば、PAL)を行う基地局装置20に関する情報(非特許文献2では、Cluster Listと呼ばれる。)が通信制御装置40に登録されている場合、その情報に基づいて評価を行ってもよい。
 利用可能周波数の評価完了後、通信制御装置40は評価結果を基地局装置20(又はプロキシ装置50)へ通知する(ステップS24)。基地局装置20は、通信制御装置40から受け取った評価結果を用いて、所望通信パラメータの選定を行ってもよい。
 <5-3.周波数利用許可手続き(Spectrum Grant Procedure)>
 周波数利用許可手続きとは、基地局装置20等が通信制御装置40から周波数の2次利用許可を受けるための手続きである。典型的には、登録手続きの正常完了後、基地局装置20または複数の基地局装置20を含む1以上の通信システムが、当該基地局装置20を特定可能な情報を含む周波数利用許可リクエストを通信制御装置40へ通知することで手続きが開始される。この通知は、プロキシ装置50が行ってもよい。なお、「登録手続きの正常完了後」というのは、必ずしも、利用可能周波数情報問い合わせ手続きを実施する必要がないことも意味する。
 本実施形態においては、少なくとも以下の2種類の周波数利用許可リクエストの方式が用いられうることを想定する。
   指定方式
   フレキシブル方式
 指定方式とは、基地局装置20が所望通信パラメータとして、少なくとも利用したい周波数帯域、最大送信電力を指定して、所望通信パラメータに基づく運用の許可を通信制御装置40に求めるリクエスト方式である。必ずしもこれらのパラメータに限定される必要はなく、無線インターフェイス技術特有のパラメータ(変調方式やデュプレクスモードなど)が指定されてもよい。また、PAL、GAAのような電波利用優先度を示す情報が含まれてもよい。
 フレキシブル方式とは、基地局装置20が、通信パラメータに関する要件のみを指定し、当該要件を満たしつつ2次利用許可が可能な通信パラメータの指定を通信制御装置40に求めるリクエスト方式である。通信パラメータに関する要件は、帯域幅または所望最大送信電力または所望最小送信電力が含まれうる。必ずしもこれらのパラメータに限定される必要はなく、無線インターフェイス技術特有のパラメータ(変調方式やデュプレクスモードなど)が指定されてもよい。具体的には、例えば、TDD Frame Configurationのうち、1以上を事前に選択して通知してもよい。
 いずれの方式であっても、メジャメントレポートが含まれてもよい。メジャメントレポートは、基地局装置20および/または端末装置30が実施するメジャメントの結果が含まれる。例えば、生データのみならず、加工された情報も含まれうる。例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSSI(Reference Signal Strength Indicator)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)に代表される標準化されたメトリックが用いられうる。
 [周波数利用許可処理の詳細]
 図19は、周波数利用許可手続きを説明するためのシーケンス図である。基地局装置20または複数の基地局装置20を含む1以上の通信システムが、当該基地局装置20を特定可能な情報を含む周波数利用許可リクエストを生成し(ステップS31)、通信制御装置40へ通知する(ステップS32)。リクエストの生成及び/又は通知は、プロキシ装置50が行ってもよい。周波数利用許可リクエストは、例えば、通信制御装置40の取得部441が取得する。
 通信制御装置40は周波数利用許可リクエストの取得後、周波数利用許可リクエスト方式に基づいて、周波数利用許可処理を行う(ステップS33)。例えば、通信制御装置40は、<5-2.利用可能周波数情報問い合わせ手続き>の例1~例3で説明した手法を利用して、プライマリシステムやその2次利用の禁止エリア303、近傍の基地局装置20の存在を考慮して周波数利用許可処理を行うことが可能である。
 フレキシブル方式が用いられる場合、通信制御装置40は、<5-2.利用可能周波数情報問い合わせ手続き>の例4で説明した手法を利用して、最大許容送信電力情報を導出してもよい。典型的には、通信制御装置40は、プライマリシステムまたはその保護領域(Protection Zone)における許容可能干渉電力情報、プライマリシステムが被る干渉電力レベルの算定基準位置(Reference Point)情報、基地局装置20の登録情報、伝搬損失推定モデルを用いて最大許容送信電力を算出する。例えば、通信制御装置40は、以下の式(2)によって最大許容送信電力を算出する。
 PMaxTx(dBm)=ITh(dBm)+PL(d)(dB)     …(2)
 ここで、PMaxTx(dBm)は最大許容送信電力、ITh(dBm)は許容可能干渉電力、dは基準位置(Reference Point)と基地局装置20との間の距離、PL(d)(dB)は距離dにおける伝搬損失である。本数式においては送受信機におけるアンテナゲインを明示的に示していないが、最大許容送信電力の表現方法(EIRP、Conducted power等)や受信電力の参照点(アンテナ入力点、アンテナ出力点、等)に応じて数式を変形して用いてもよい。また、フェージングによる変動を補償するためのセーフティマージン等も含まれてよい。また、フィーダロス等、必要に応じて考慮されてよい。
 また、上記数式は、単体の基地局装置20が干渉源である仮定に基づいて記述されている。例えば、同時に複数の基地局装置20からの累積的な干渉(Aggregated Interference)を考慮しなければならない場合には、補正値を加味してもよい。具体的には、例えば、非特許文献3で開示されている3種類(Fixed/Predetermined、Flexible、Flexible Minimized)の方式に基づいて補正値が決定されうる。
 伝搬損失推定モデルは、さまざまなモデルが用いられうる。用途ごとにモデルが指定される場合、指定されるモデルを用いることが望ましい。例えば、非特許文献6においては、その用途ごとに、eHATA(Extended Hata)やITM(Irregular Terrain Model)といった伝搬損失モデルが採用されている。当然ながら、本発明の実施の際には、伝搬損失モデルはこれらに限定する必要はない。
 所定の用途において、モデルが指定されていない場合、必要に応じて使い分けてもよい。具体的な一例として、例えば、他の基地局装置20への与干渉電力を推定する際には自由空間損失モデルのようにアグレッシブなモデルを用いて、基地局装置20のカバレッジを推定する際にはコンサバティブなモデルを用いるといった使い分けが可能である。
 また、指定方式が用いられる場合、<5-2.利用可能周波数情報問い合わせ手続き>の手法1で説明した手法を用いて周波数利用許可処理を行うことが可能である。具体的には、例えば、送信電力情報で示される所望の送信電力を用いたと仮定した場合に、推定される与干渉量がプライマリシステムまたはその保護領域(Protection Zone)における許容可能干渉電力を下回る場合には、当該周波数チャネルの利用が許可可能であると判断され、基地局装置20(又はプロキシ装置50)へ通知される。
 いずれの手法においても、PALやGAAのような電波利用優先度についても評価を行ってもよい。例えば、登録済デバイスパラメータまたは問い合わせ要件に電波利用優先度に関する情報が含まれる場合、当該優先度に基づいて周波数利用が可能かどうかを判定し、通知してもよい。また、例えば、非特許文献2で開示されているように、事前にユーザから高優先度利用(例えば、PAL)を行う基地局装置20に関する情報(非特許文献2では、Cluser Listと呼ばれる。)が通信制御装置40に登録されている場合、その情報に基づいて評価を行ってもよい。
 周波数利用許可処理は、必ずしもリクエスト受信時に実施する必要はない。例えば、前述の登録手続きの正常完了後に、周波数利用許可リクエストなしに、通信制御装置40が主体的に実施してもよい。また、例えば、一定周期毎に周波数利用許可判定処理を実施してもよい。そのような場合、<5-2.利用可能周波数情報問い合わせ手続き>の手法2で例示したREMやルックアップテーブルそれらと相似の情報テーブルを作成してもよい。
 周波数利用許可処理の完了後、通信制御装置40は判定結果を基地局装置20へ通知する(ステップS34)。
 <5-4.周波数利用通知(Spectrum Use Notification/Heartbeat)>
 周波数利用通知とは、基地局装置20またはプロキシ装置50等が、通信制御装置40に対して、上記周波数利用許可手続きで利用が認められた通信パラメータに基づく周波数利用の通知を行う手続きのことである。典型的には、基地局装置20またはプロキシ装置50が、当該基地局装置20を特定可能な情報を含む通知メッセージを通信制御装置40へ通知することで手続きが開始される。
 この手続きに関しては、周波数の利用が通信制御装置40から拒絶されるまでは周期的に実施されることが望ましい。この手続きが正常完了すれば、基地局装置20は、電波送信を開始または継続してもよい。例えば、グラント(Grant)の状態がGrantedだったのであれば、この手続きの成功によりグラントの状態はAuthorizedに移行する。また、グラントの状態がAuthorizedだったのであれば、この手続きの失敗によりグラントの状態はGranted或いはIdoleに移行する。
 ここで、グラントとは、通信制御装置40(例えば、SAS)が基地局装置20(例えば、CBSD)等に与える電波送信の認可のことである。グラントは、電波資源(周波数リソース)の利用許可と言い換えることも可能である。このグラントについては、例えば、非特許文献2に記載されている。非特許文献2では、米国の3550-3700MHzの周波数共用のためのデータベース(SAS)-基地局(CBSD)間のシグナリングプロトコルが規格化されている。この規格では、SASがCBSDに与える電波送信の認可のことを“グラント(Grant)”と呼んでいる。グラントで認められる動作パラメータは、最大許容EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)と周波数チャネルの2つで定義される。すなわち、複数の周波数チャネルを用いて電波送信を行うためには、CBSDはSASから複数のグラントを獲得する必要がある。
 グラントには、電波送信の許可状態を示すステート(State)が定義されている。図20は、電波送信の許可状態を示す状態遷移図である。図20において、Granted状態は、グラントを保有するものの電波送信をしてはいけない状態、Authorized状態はグラントで定義される動作パラメータ値に基づいて電波送信が許可されている状態を示す。この2つの状態は、同規格で規定されるハートビート手続き(Heartbeat Procedure)の結果によって遷移する。
 以下の説明では、周波数利用通知のことをハートビートリクエスト(Heartbeat Request)、或いは単にハートビート(Heartbeat)ということがある。また、ハートビートリクエストの送信間隔のことをハートビートインターバル(Heartbeat Interval)ということがある。なお、以下の説明で登場するハートビートリクエスト(Heartbeat Request)或いはハートビート(Heartbeat)の記載は、「電波送信を開始または継続するためのリクエスト」を示す他の記載に適宜置き換え可能である。同様に、ハートビートインターバルも周波数利用通知の送信間隔を示す他の記載(例えば、送信インターバル)に置き換え可能である。
 図21は、周波数利用通知手続きを説明するためのシーケンス図である。基地局装置20または複数の基地局装置20を含む1以上の通信システムが、当該基地局装置20を特定可能な情報を含む通知メッセージを生成し(ステップS41)、通信制御装置40へ通知する(ステップS42)。メッセージの生成及び/又は通知は、プロキシ装置50が行ってもよい。
 周波数利用通知受信後、通信制御装置40は、電波送信の開始/継続が許容されるか判定してもよい(ステップS43)。判定方法として、例えば、プライマリシステムの周波数利用情報の確認が挙げられる。具体的には、プライマリシステムの利用周波数の変更、電波利用が定常的でないプライマリシステム(例えば、艦載レーダ)の周波数利用状況の変更、などに基づいて、電波送信の開始/継続許可または拒否を決定することが可能である。
 判定処理が完了したら、通信制御装置40は、判定結果を基地局装置20(又はプロキシ装置50)へ通知する(ステップS44)。
 本手続きにおいて、通信制御装置40から基地局装置20(又はプロキシ装置50)等に対して通信パラメータの再構成(Reconfiguration)命令が行われてもよい。典型的には、周波数利用通知のレスポンスにおいて実施されうる。例えば、推奨される通信パラメータ情報が提供されうる。
 <5-5.諸手続きの補足>
 ここで、諸手続きは以降で説明する通りに、個別に実装される必要は必ずしもない。例えば、2つの異なる手続きの役割を備えた第3の手続きを代用することによって上記2つの異なる手続きを実現してもよい。具体的には、例えば、登録リクエストと利用可能周波数情報問い合わせリクエストが一体的に通知されてもよい。また、例えば、周波数利用許可手続きと周波数利用通知が一体的に実施されてもよい。当然のことながら、これらの組み合わせに限定されず、3つ以上であってもよい。また、上記手続きが分離されて実施されてもよい。
 また、本実施形態が既存システムとの周波数共用を目的として適用される場合、諸手続き又は同等の手続きは、本実施形態の技術が実施される国・地域における当該周波数帯域に係る電波法に基づいて適切なものが選定、利用されることが望ましい。例えば、特定の国・地域において特定の周波数帯の利用にあたって通信装置の登録が義務付けられる場合には、上記登録手続きが実施されることが望ましい。
 また、本実施形態における「情報を取得する」という表現またはそれに準ずる表現は、必ずしも、上記手続き通りに取得することを意味しているわけではない。例えば、利用可能周波数評価処理において基地局装置20の位置情報を用いることが記載されているが、必ずしも登録手続きで取得される情報を用いる必要はなく、利用可能周波数問い合わせ手続きリクエストに位置情報が含まれる場合、その位置情報を用いてもよい、ということを意味する。換言すれば、本実施形態に記載の範囲内、技術的な実現性の範囲内で、記載されているパラメータを他の手続きに含めてよいということを意味する。
 また、上記手続きで示した通信制御装置40から基地局装置20(又はプロキシ装置50)等へのレスポンスに含まれうる情報は、プッシュ通知されてもよい。具体的な一例として、利用可能周波数情報や推奨通信パラメータ情報、電波送信継続拒否通知などはプッシュ通知されてもよい。
 <5-6.端末装置に関する諸手続き>
 端末装置30についても、基本的には、<5-1>から<5-4>で説明した各手続きを用いることが可能である。ただし、基地局装置20と異なり、端末装置30はモビリティを有する。すなわち、動的に位置情報が更新される。法制によっては、一定以上位置情報が変わる場合、通信制御装置40への再登録が義務付けられる場合もある。そこで、英国情報通信庁(Ofcom:Office of Communication)が定める運用形態(非特許文献4参照)においては、以下に示す2種類の通信パラメータが規定されている。
   個別パラメータ(Specific Operational Parameters)
   一般パラメータ(Generic Operational Parameters)
 個別パラメータ(Specific Operational Parameters)とは、当該非特許文献において、「特定のスレーブWSD(White Space Device)に特有の動作パラメータ」として定義されている。換言すれば、端末装置30に相当するスレーブWSDのデバイスパラメータを用いて計算される通信パラメータのことである。特徴として、スレーブWSDの位置情報を用いてWSDB(White Space Database)によって計算されるということが挙げられる。
 このような特徴から、個別パラメータは、低モビリティまたは固定設置される端末装置30に適していると想定される。
 一般パラメータ(Generic Operational Parameters)とは、当該非特許文献において、「所定のマスタWSD(基地局装置20に相当)のカバレッジエリア内に位置するどのスレーブWSDも使用可能な動作パラメータ」として定義されている。特徴としては、スレーブWSDの位置情報を用いずにWSDBによって計算されるということが挙げられる。
 このような特徴から、一般パラメータは、高モビリティの端末装置30に適していると想定される。
 これら、端末装置30向けの情報は、基地局装置20からユニキャスト/ブロードキャストによって提供されうる。例えば、FCC規則Part 15 Subpart Hで規定されるCVS(Contact Verification Signal)に代表されるブロードキャスト信号が用いられうる。または、無線インターフェイス特有のブロードキャスト信号によって提供されてもよい。具体的には、例えば、LTEや5GNRで用いられるPBCH(Physical Broadcast Channel)、NR-PBCHなどによって提供されてよい。
 <5-7.通信制御装置間で発生する手続き>
 [情報交換]
 通信制御装置40は、他の通信制御装置40と管理情報の交換を行うことができる。図22は、管理情報の交換手続きを説明するためのシーケンス図である。図22の例では、通信制御装置40と通信制御装置40が管理情報を交換している(ステップS51)。勿論、情報交換を行う通信制御装置は、通信制御装置40と通信制御装置40の2つに限られない。
 管理情報の交換手続きでは、少なくとも、以下の情報が交換されることが望ましい。
   通信装置登録情報
   通信装置通信パラメータ情報
   エリア情報
 通信装置登録情報とは、典型的には、上記登録手続きにおいて通信制御装置40に登録される基地局装置20のデバイスパラメータのことである。必ずしも、登録されている全ての情報が交換される必要はない。例えば、個人情報に該当する恐れのある情報は交換される必要はない。また、通信装置登録情報を交換する際に、暗号化・曖昧化された情報が交換されてもよい。例えば、バイナリ値に変換された情報や、電子署名の仕組みを用いて署名された情報が交換されてもよい。
 通信装置通信パラメータ情報とは、典型的には、基地局装置20が現在使用している通信パラメータに係る情報のことである。少なくとも、利用周波数、送信電力を示す情報が含まれることが望ましい。その他の通信パラメータが含まれてもよい。
 エリア情報とは、典型的には、所定の地理領域を示す情報のことである。この情報には、様々な属性の領域情報が、様々な態様で含まれうる。
 例えば、非特許文献5で開示されているPPA(PAL Protection Area)のように高優先度セカンダリシステムとなる基地局装置20の保護領域情報が含まれてもよい。この場合のエリア情報は、例えば、3以上の地理位置座標の集合で表現されうる。また、例えば、複数の通信制御装置40が共通の外部データベースを参照可能な場合、当該情報を示すIDで表現されうる。
 また、例えば、基地局装置20のカバレッジを示す情報が含まれてもよい。この場合のエリア情報も、例えば、3以上の地理位置座標の集合で表現されうる。また、例えば、基地局装置20の地理位置を原点とする円を想定し、半径サイズを示す情報でも表現されうる。また、例えば、複数の通信制御装置40が共通の外部データベースを参照可能な場合、当該情報を示すIDで表現されうる。
 また、別の態様として、行政などによりあらかじめ定められたエリア区画に係る情報も含まれうる。具体的には、例えば、住所を示すことで一定の領域を示すことが可能である。また、例えば、ライセンスエリアなども同様に表現し得る。
 また、さらなる別の態様として、エリア情報は必ずしも平面的なエリアを表現する必要はなく、3次元の空間を表現してもよい。例えば、空間座標系を用いて表現されてもよい。また、例えば、建物の階数、フロアや部屋番号など、所定の閉空間を示す情報が用いられてもよい。
 これらの情報は、さまざまな方式により交換されうる。以下にその一例を示す。
   ID指定方式
   期間指定方式
   領域指定方式
   ダンプ方式
 ID指定方式とは、通信制御装置40が管理する情報を特定するためにあらかじめ付与されているIDを用いて、上記IDに該当する情報を取得する方式である。例えば、ID:AAAという基地局装置20を通信制御装置401が管理していると仮定する。このときに通信制御装置402が、通信制御装置401に対してID:AAAを指定して情報取得リクエストを行う。リクエスト受信後、通信制御装置401はID:AAAの情報検索を行い、該当する基地局装置20の登録情報、通信パラメータ情報をレスポンスで通知する。
 期間指定方式とは、特定の期間を指定し、当該期間に所定の条件を満たす情報が交換されうる。
 所定の条件とは、例えば、情報の更新の有無が挙げられる。例えば、特定期間における通信装置情報の取得をリクエストで指定された場合、当該期間に新規に登録された基地局装置20の登録情報や通信パラメータに変更があった基地局装置20の登録情報と通信パラメータの情報がレスポンスで通知されうる。
 所定の条件とは、例えば、通信制御装置40が記録しているかどうかが挙げられる。例えば、特定期間における通信装置情報の取得をリクエストで指定された場合、当該期間に通信制御装置40が記録していた基地局装置20の登録情報、通信パラメータの情報がレスポンスで通知されうる。さらには、当該期間における最新情報が通知されうる。または、情報ごとに更新履歴が通知されてもよい。
 領域指定方式とは、特定の領域を指定し、当該領域に属する情報が交換される。例えば、特定領域における通信装置情報の取得をリクエストで指定された場合、当該領域に設置されている基地局装置20の登録情報、通信パラメータの情報がレスポンスで通知されうる。
 ダンプ方式とは、通信制御装置40が記録している全ての情報を提供する方式である。少なくとも、基地局装置20に係る情報やエリア情報はダンプ方式で提供されることが望ましい。
 ここまでの通信制御装置40間情報交換についての説明は、全てプル方式に基づくものである。すなわち、リクエストで指定されたパラメータに該当する情報がレスポンスされる形態であり、一例として、HTTP GETメソッドで実現されうる。しかしながら、プル方式に限定される必要はなく、プッシュ方式で能動的に他の通信制御装置40に情報を提供してもよい。プッシュ方式は、一例として、HTTP POSTメソッドで実現されうる。
 [命令・依頼手続き]
 通信制御装置40は、互いに命令及び/又は依頼を実施してもよい。具体的には、一例として、基地局装置20の通信パラメータの再構成(Reconfiguration)が挙げられる。例えば、通信制御装置40が管理する基地局装置20が、通信制御装置40の管理する基地局装置20から多大な干渉を受けていると判断される場合に、通信制御装置40が通信制御装置40に対して、基地局装置20の通信パラメータ変更依頼をしてもよい。
 別の一例として、エリア情報の再構成(Reconfiguration)が挙げられる。例えば、通信制御装置40の管理する基地局装置20に関するカバレッジ情報や保護領域情報の計算に不備が見られる場合、通信制御装置40が通信制御装置40に対して、当該エリア情報の再構成を依頼してもよい。これ以外にも、さまざまな理由からエリア情報の再構成依頼が行われてもよい。
<<6.プライマリシステム保護>>
 続いて、本開示の実施形態に係るプライマリシステム保護について説明する。以下では、日本国内において放送事業者が運用しているFPUを例にとって説明するが、本開示の実施形態に係るプライマリシステム保護はFPUに限定されない。
 例えば、2.3GHz帯における公共業務用の無線システム、2.6GHz帯における衛星移動通信サービスや広帯域移動無線アクセスシステム、5GHz帯無線アクセスシステム、DSRC(Dedicated Short Range Communications)、アマチュア無線、5.8GHz帯画像伝送システム、5~7GHz付近のマイクロ波帯を用いるFPU、映像伝送に用いるSTL(Studio to Transmitter Link)/TTL(Transmitter to Transmitter Link)/TSL(Transmitter to Studio Link)、6GHz帯電気通信業務用固定無線システム、移動衛星アップリンク(Cバンド)、26GHz帯FWA(Fixed Wireless Access)、空港面探知レーダー、25GHz帯小電力データ通信システム、衛星アップリンク(Kaバンド)、40GHz帯を用いる画像伝送(公共業務)、40GHz帯を用いる公共業務・一般業務用の無線システム、40GHz帯を用いるFPUもプライマリシステム保護の対象となりうる。
 <6-1.想定するプライマリシステムの保護モデル>
 FPUの説明では、映像を送信する無線局をFPU送信局、受信する無線局をFPU受信局と呼ぶものとする。なお、現行のFPUでセカンダリシステムから保護する必要があるのはFPU受信局のみであるが、現在導入検討中のFPU高度化方式では、FPU受信局から送信局に対して、制御信号の送信を行う。このため、FPU送信局についてもセカンダリシステムから保護する必要がある。本開示の実施形態では、FPU送信局の保護も含めた説明を行う。
 実施形態に係るFPUの利用モデルとして、非特許文献7で開示されている下記の6つの運用モデルを想定する。もちろん、FPUの利用モデルは、この6つに限らない。
 モデル1:中継車から受信基地局まで、伝搬距離50Kmまでの伝送(固定中継)
 モデル2:中継車から受信基地局まで、伝搬距離10Kmまでの伝送(移動中継)
 モデル3:市街地の短距離区間で中継車から受信基地局まで、伝搬距離3Km程度の伝送(移動中継)
 モデル4:中継車からヘリコプターに向けて、伝搬距離2Km程度の伝送(移動中継)
 モデル5:機材を背負って動きながら、最寄りの中継車まで伝搬距離1Kmまでの伝送(移動中継)
 モデル6:バイクから中継車まで、伝搬距離1Kmまでの伝送(移動中継)
 上記のモデル全てにおいて、FPU送受信局は利用時に一時的に設置される可能性がある。このため、利用の度にFPU送受信局の位置情報は変動しうる。なお、モデル1~3については、建物や山の上等に常時設置されているFPU受信局も含まれうる。以後、前者を移動局、後者を固定局と呼ぶ。
 また、今回想定するFPUの各利用モデルには、予め決められた場所や時間で計画利用される場合と、それ以外の予定外利用の2つの利用形態が存在する。前者は、モデル1~6の情報系番組やスポーツ中継等での利用が該当し、事前に放送事業者が申請した無線局の具体的な利用場所や利用時間を干渉計算に利用できる。一方、後者は、モデル1・5で想定され、利用の直前にならないと具体的な利用場所や利用時間が分からないため、具体的な利用予定をプライマリシステム保護に利用できない。
 上述した利用モデルのうち、報道番組等で予定外利用が想定されるのは、主にモデル1・5である。なお、計画利用については、モデル1~6全てで想定される。
 以下に示す表1は、利用モデル、利用形態ごとの利用位置情報の例である。また、当然提供される情報は、プライマリシステムやその運用者によって変わるため、以下に示す表1に挙げられるものに限られない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 FPUが従来CBRSやTVWS等で想定されてきたプライマリシステムと異なる点の1つは、無線局が移動する事が可能なため、利用モデルごとに利用位置がポイントであったり、エリアであったりすることである。さらに、利用形態が2つ存在しており、予定外利用時に利用位置として示される情報は、あくまで候補エリアでしかないことである。本開示の実施形態では、プライマリシステムから提供される情報を解析し、利用モデルと利用形態によってプライマリシステム保護方法を切り替える。
 また、無線局の移動に対応して、通信相手となる無線局のアンテナが可動しうる点も特徴である。例えばモデル2~6の計画利用では、送信局の移動に追従して、受信局のアンテナの回転等が行われる可能性があるため、その回転範囲全体を保護する必要がある。また、モデル1・5の予定外利用では、送信局が候補エリア内で利用されたことを検知すると、その方向に受信局アンテナが向けられる可能性があるため、アンテナの回転範囲のどこを向いても良いように保護する必要がある。
 <6-2.プライマリ無線局に関する情報>
 プライマリシステム保護を実施するために必要となるプライマリ無線局の詳細諸元や利用予定情報は、無線局諸元データベースや無線局利用予定データベースに入力される情報、またはHTTPリクエスト・レスポンス等により通信制御装置40に入力される情報を利用する。
 <6-2-1.プライマリ無線局の詳細諸元>
 干渉計算で利用するプライマリ無線局の詳細諸元としては、例えば、以下に示す情報が含まれうる。
・無線局を特定可能な情報
・無線局利用者情報
・無線局ハードウェア情報
・アンテナ情報
・無線インターフェイス情報
・位置情報
・法的情報
 個別無線局を特定可能な情報には、シリアル番号や製品型番、製造番号、製造者情報等が含まれうる。
 無線局利用者情報としては、プライマリシステムの利用者IDやコールサインなどが想定されうる。利用者IDは無線局利用者が独自生成しても良いし、通信制御装置40が事前に発行しても良い。FPUの場合、無線局利用者は、FPUを運用する放送事業者である。
 無線局ハードウェア情報には、プライマリ無線局の設置情報等が含まれうる。FPUの無線局には、ビルや山の上に常設される固定受信局やイベント時のみ設置される固定受信局、中継車に搭載される移動可能な送受信局、人が背負うことのできる可搬型の送信局、バイク等の小型車両に設置される送信局等が想定される。このため、設置情報にこれらを区別可能な情報を含めることが望ましい。例えば、送信局と受信局を区別するための識別子や、移動の可否を示す識別子等が考えられる。
 アンテナ情報とは、典型的には、通信装置が具備するアンテナの性能や構成等を示す情報である。典型的には、例えば、アンテナ設置高、チルト角(Down tilt)、水平方向の向き(Azimuth)、仰角(Elevation)、照準(Boresight)、アンテナピークゲイン、アンテナモデルといった情報が含まれうる。
 FPUの場合は、利用時にアンテナの設置高、チルト角(Down tilt)、水平方向の向き(Azimuth)、仰角(Elevation)、照準(Boresight)等が変化する可能性があるため、これらの情報は値の範囲として与えられてもよい。
 無線インターフェイス情報とは、典型的には、通信装置が具備する無線インターフェイス技術を示す情報のことである。FPUの場合は、無線局のARIB規格への準拠状況も含むことが望ましい。例えば、高度化FPU方式への対応状況、サブフレーム長、変調方式、空間多重方式、占有周波数帯域幅(フルモード、ハーフモード)、誤り訂正符号、空中線電力等である。
 位置情報とは、典型的には、プライマリ無線局の地理位置を特定可能な情報である。この座標情報には、緯度、経度、高度、測位誤差に係る情報が含まれうる。または、例えば、特定の地理位置を原点とするX軸、Y軸、Z軸の座標であってもよい。
 これらの位置情報は、プライマリ無線局の利用者によってデータベースや通信制御装置40に入力されてもよい。入力される位置情報は、プライマリ無線局の利用者が、位置測位機能によって取得した座標情報であることが望ましい。また、これらの位置情報は、プライマリ無線局自身に搭載された位置測位機能によって取得した情報を、プライマリ無線局から入力しても構わない。
 また、利用時のみプライマリ無線局が設置される場合など、位置情報が存在しない場合は、必ずしも詳細諸元に含まれる必要はない。この場合には、プライマリ無線局の利用予定情報に位置情報が含まれることが望ましい。固定無線局の場合には、詳細諸元に位置情報を含みうる。
 法的情報とは、典型的には、各国・地域の電波行政機関またはそれに準ずる機関によって定められる、通信装置が順守しなければならない規制に関する情報や、通信装置が取得している認証情報などのことである。前記規制に関する情報として、典型的には、例えば、帯域外輻射の上限値情報、受信機のブロッキング特性に関する情報などが含まれうる。前記認証情報として、典型的には、例えば、型式認証(Type Approval)情報(FCC ID、技術基準適合証明など)、認証取得の基準となる法規制情報(例えばFCC規則番号、ETSI Harmonized Standard番号等)などが含まれうる。
 <6-2-2.利用予定情報>
 プライマリシステム保護で利用される利用予定情報として、プライマリシステムの利用形態に対して、計画利用の予定情報と予定外利用の事前情報の2種類が想定される。
 計画利用の予定情報・予定外利用の事前情報には、以下のような要素が含まれることが望ましい。
・無線局を特定可能な情報
・無線局利用者情報
・通信相手無線局の識別子
・利用予定識別情報
・利用形態情報
・利用時間
・利用位置情報
・利用時アンテナ情報
 無線局を特定可能な情報と無線局利用者情報には、無線局詳細諸元と同様の情報が含まれうる。
 通信相手の識別子とは、利用予定において、予め通信する相手の無線局が決まっている場合に、その相手の無線局を識別するための情報である。主に、プライマリシステム利用者が、無線局の計画利用予定に従ってデータベースや通信制御装置40に事前に入力しておくものである。個別無線局を特定可能な、シリアル番号や製品型番、製造番号、製造者情報等が含まれうる。
 利用予定識別情報としては、利用予定を特定できるID等が想定されうる。このIDは無線局利用者が独自生成しても良いし、通信制御装置40が事前に発行しても良い。
 利用形態情報には、利用形態が、計画利用か予定外利用かを区別するための情報が含まれうる。
 利用時間とは、プライマリ無線局が計画利用される時刻を特定するための情報であり、計画利用予定情報にのみ含まれうる。主にプライマリシステム利用者が、無線局を計画利用したい時刻をデータベースや通信制御装置に事前に入力しておくものである。典型的には、利用開始時刻と利用終了時刻のペアで構成される。同一利用予定に含まれる時刻のペアは、必ずしも1つである必要はなく、複数の時間帯を含みうる。また、同一利用予定に含まれる複数の時間帯の日付は、それぞれ異なっても構わない。また、開始時刻・終了時刻だけでなく、日付・時・分・秒等で繰り返すような予定も含まれうる。
 利用位置情報とは、プライマリ無線局が利用される地理的な位置を特定するための情報である。主にプライマリシステム利用者が、計画利用時に無線局が配置されるポイントやエリアの情報、または予定外利用時に、無線局が配置される可能性のあるポイントやエリアの情報を、データベースや通信制御装置40に事前に入力しておくものである。
 FPUの場合は、移動局の位置が利用予定ごとに変わるため、利用予定ごとに位置情報が必要となる。また、FPUの運用モデルによっては、無線局が移動しながら利用されるため、利用位置情報としてエリアが入力されうる。
 また、中継車やバイク、人、ヘリコプターなどに搭載される移動局は、伝送中にも移動するため、利用位置情報としてエリアが入力されることが望ましい。例えば、3点以上の地理座標の集合によってエリアが示されてもよい。
 また、プライマリ無線局がヘリコプター等の空中を移動する物体に搭載されている場合は、3次元の空間が利用位置情報として指定されてもよい。
 また、利用位置情報は、非特許文献6で述べられているDPA(Dynamic Protection Area)を表す3点以上の地理座標の集合や、利用候補位置を表す地理的なポイントの集合であってもよい。
 また、DPAを含む利用位置情報が通信制御装置40外のデータベースに記載されている場合は、当該情報を示すIDで表現されうる。
 通信制御装置40は、利用位置情報に含まれるポイントやエリアの情報をもとに、プライマリシステム保護を実施する。
 利用時アンテナ情報とは、プライマリ無線局の計画利用時のアンテナ諸元や、予定外利用時の場合に想定されるアンテナ諸元を特定するための情報である。主にプライマリシステム利用者が、アンテナ設置高、チルト角(Down tilt)、水平方向の向き(Azimuth)、仰角(Elevation)、照準(Boresight)等をデータベースや通信制御装置40に事前に入力しておくものである。
 FPU等では、利用予定ごとにアンテナ設置高、チルト角(Down tilt)、水平方向の向き(Azimuth)、仰角(Elevation)、照準(Boresight)等が設定される、または利用中にアンテナ設置高、チルト角(Down tilt)、水平方向の向き(Azimuth)、仰角(Elevation)、照準(Boresight)等が変化するため、これらの情報が値の範囲として与えられることがある。
 また、アンテナ情報が通信制御装置40外のデータベースに記載されている場合は、当該情報を示すIDで表現されうる。
 通信制御装置40は、この利用時アンテナ情報をもとに、プライマリシステム保護を実施する。
 <6-2-3.計画利用と予定外利用の利用予定情報での差異>
 (6-2-2.利用予定情報)で述べたとおり、計画利用と予定外利用の利用予定情報では、累積干渉電力評価に使用できる情報の精度が異なる。
 計画利用の利用予定情報には、放送事業者のようなプライマリ無線局利用者によって事前に入力される。この情報には、利用時刻の他、プライマリ無線局が利用される地点や領域、利用時アンテナ情報が正確に入力される。このように、事前に登録された正確な利用予定情報を利用して、累積干渉電力評価を行うことができるため、保護対象地点・地域や保護アンテナ情報等に大きなマージンを取る必要がなく、結果としてセカンダリ無線局の利用機会が増加しうる。
 一方、予定外利用の利用予定情報には、事前に利用時刻が指定されていないことに加え、正確な利用位置情報は提供されない。利用される可能性のある地点や地域、アンテナ情報等が示されるのみであり、事前に正確な利用予定情報を利用することができず、累積干渉電力評価の際には、保護対象地点・地域や保護アンテナ情報等に、マージンを取る必要がある。このため、計画利用の場合に比べて、セカンダリ無線局の利用機会が減少しうる。
 予定外利用の利用予定情報は、プライマリ無線局の正確な利用位置等が通知されてから、プライマリ無線局が実際に利用されるまでの時間が短く、正確な情報を用いた累積干渉電力評価が完了できない場合でも、マージンをとった累積干渉電力評価により、確実にプライマリ無線局を保護するために提供されるものである。
 <6-3.プライマリシステム保護>
 本開示の実施形態に係るプライマリシステム保護は、図23に示す手順にしたがって通信制御装置40により実施される。図23は、プライマリシステム保護の手順を示すフローチャートである。
 まず、通信制御装置40は、通信制御装置は、プライマリシステムの運用者によってデータベースや通信制御装置に入力された利用予定情報を取得し(ステップS61)、評価すべき利用予定情報が存在するか確認する(ステップS62)。
 通信制御装置40は、取得した利用予定情報に、新たな利用予定が含まれていたり、既存の利用予定が更新されていたりする場合は、プライマリシステム保護に関する処理を実施する。既存の利用予定が更新されているかどうかは、例えば前回取得した利用予定と同一IDを持つ利用予定と、情報を比較することで行うことができる。
 通信制御装置40は、評価すべき利用予定情報が存在すると判定した場合(ステップS62;Yes)、利用予定情報を用いてプライマリシステム保護方法を選択する(ステップS63)。また、プライマリシステム保護に用いるアルゴリズムの選択を行ってもよい。
 通信制御装置40は、ステップS63において選択したプライマリシステム保護方法を用いて、プライマリシステム保護を実施し(ステップS64)、その結果をデータベース等に格納する(ステップS65)。
 なお、プライマリシステム保護方法の選択、および実施に際しては、利用予定に含まれる各種情報をそのまま用いてもよいし、他の無線局の利用予定情報等を用いて、該当する無線局の利用予定情報を予測した上で、その情報を用いてもよい。
 続いて、通信制御装置40は、計画利用であるか否かを判定する(ステップS66)。
 通信制御装置40は、計画利用であると判定した場合(ステップS66;Yes)、指定された利用予定時刻にスケジューラを設定する(ステップS67)。これにより、通信制御装置40がプライマリシステムの利用開始を判断できるようにする。
 続いて、通信制御装置40は、未評価の予定情報があるか否かを判定する(ステップS68)。通信制御装置40は、未評価の予定情報があると判定した場合(ステップS68;Yes)、上記ステップS62の手順に戻る。一方、通信制御装置40は、未評価の予定情報がないと判定した場合(ステップS68;No)、図23に示す手順を終了する。
 上記ステップS62において、通信制御装置40は、評価すべき利用予定情報が存在しないと判定した場合(ステップS62;No)、図23に示す手順を終了する。
 最後に、通信制御装置40は、プライマリシステム保護の結果を、データベース等に格納する。これらの情報は、プライマリシステム利用開始時に読み込まれ、電波の停止やパラメータ変更が求められるセカンダリ無線局の情報等が含まれうる。
 なお、プライマリシステム保護は、必ずしも全無線局を個別に行う必要はなく、伝送距離が短い無線局同士を同一の無線局とみなしたり、隣接する2つ以上の無線局を、1つの無線局とみなしたりして計算してもよい。さらに、同一パラメータの無線局が存在する場合は、評価結果を流用してもよい。
 <6-3-1.ポイント保護とエリア保護>
 プライマリシステム保護は、その保護対象によってポイント保護とエリア保護に大別される。
 ポイント保護では、無線局が設置される位置そのものが保護対象となる。CBRSでは、非特許文献[6]で開示されている通り、Fixed Satellite Service(FSS)等がポイント保護の対象となる。
 CBRSで利用されているポイント保護アルゴリズムには、プライマリ無線局に対する干渉量のマージンをセカンダリ無線局に割り当てるIterative Allocation Process(IAP)や、セカンダリ無線局からの累積干渉電力を計算することで、停止が必要なセカンダリ無線局のリストを作成する手法がある。また、当然これら以外のポイント保護アルゴリズムを用いても構わない。
 なお、後者の手法は、FSSの帯域外干渉を既定値内に抑えるために利用されており、このリストはPurge Listと呼ばれ、この中に含まれるセカンダリ無線局は該当するチャネルを使った通信が禁止される。
 また、無線局が利用される可能性のある1つ以上のポイントが与えられる場合にも、同様のアルゴリズムを用いられうる。プライマリ無線局の利用を検知したり、事前に設定したスケジューラによってプライマリ無線局の利用が通知されたりした際は、周波数利用通知によって、セカンダリ無線局に電波の停止やパラメータ変更を要求したりできる。本開示の実施形態は、このようなポイント保護を動的ポイント保護として区別する。
 エリア保護では、固定された無線局のカバレッジ全体や、無線局が存在する可能性のある範囲全体を保護対象とする。CBRSでは、非特許文献[6]で開示されている通り、Grandfather Wireless Broadband License(GWBL)やPrimary Access License(PAL)のカバレッジや、Federal Incumbentである艦載レーダー等が移動する可能性のあるエリア等がエリア保護の対象となる。
 保護対象のエリア内には、複数の干渉計算基準点(以下、保護点)が設定され、保護点をセカンダリシステムから保護する必要がある。保護点の設定方法は任意であるが、例えば、保護領域内を格子状に区切り、所定の格子の中心を保護点としてもよい。CBRSでは、緯度経度2角度秒ごとのグリッドの交点全てを保護点としている。
 CBRSにおいて、保護点を保護する際には、ポイント保護と同様に、IAPやセカンダリ無線局の停止リストの計算を行うが、本発明において使用するエリア保護アルゴリズムは、この限りではない。
 また、Federal Incumbentが移動する可能性のあるエリアは、CBRSにおいてDynamic Protection Area(DPA)として定義される。DPAとは、Federal Incumbentの利用が想定される地域を、複数の領域で分割したものである。各DPA内にも、通常の保護対象エリアと同様に複数の保護点が設定され、セカンダリ無線局から各DPA内の全保護点への累積干渉を計算することで、停止が必要な無線局のリスト(Move List)を作成する。Environmental Sensing Capability(ESC)センサーがDPA内でのプライマリ無線局の利用を検知したり、事前に設定したスケジューラによってプライマリ無線局の利用が通知されたりした際は、周波数利用通知によって、Move Listに含まれるセカンダリ無線局に電波の停止を要求する。
 また、CBRSのDPAでは、プライマリシステムの利用はセンサー位置情報の匿名性が要求される。
 また、CBRSにおけるDPAはMove List作成の際にのみ利用されているが、DPAを利用してIAPを実施し、セカンダリ無線局にパラメータ変更を指示してもかまわない。
 本発明は、DPAを用いたエリア保護を動的エリア保護として区別する。
 また、その他のプライマリシステム保護として、CBRSにおけるExclusion Zoneのような単なる内外判定を実施してもよい。
 これらのプライマリシステム保護は、利用予定情報を用いて任意の間隔で定期実行される。これらの結果はデータベース等に格納され、スケジューラやセンサー、データベース等によって実際にプライマリ無線局の利用が検知されると、これらの情報は周波数利用許可処理や周波数利用通知によって、セカンダリ無線局に通知される。
 なお、プライマリシステム保護が行われる間隔は、通信制御装置が独自に判断して決定されるほか、プライマリシステムの利用者や各国・地域の電波行政機関またはそれに準ずる機関によって定められうる。
 また、プライマリシステム保護を行う際、計画利用の利用予定情報に入力された利用予定時刻までに計算が間に合わないと判断される場合には、必ずしも干渉計算を実行する必要はなく、予定外利用の利用予定情報を用いて実施したプライマリシステム保護処理の結果を利用して、プライマリ無線局を保護してもよい。
 <6-3-2.プライマリシステム保護方法選択手順>
 CBRSにおけるプライマリシステム保護では、FSSはポイント保護、GWBLやPALはエリア保護、艦載レーダーなどの軍事設備はDPAを用いたエリア保護といったように、プライマリシステムごとに規格や法制で保護方法が決められている。
 一方日本国内で想定するような無線局のモビリティを伴うプライマリシステムでは、そのため、CBRSのFSSやGWBL、PALのようなポイント・エリア保護をスケジューラによって実施する手法と、DPAのような動的な保護ポイント・エリアを設定してセンサー等で利用を検知した際に該当するポイントやエリアを保護する手法の2つを、通信制御装置40自身が切り替えて用いる必要がある。
 CBRSでは、こういったプライマリシステムを想定していないので、通信制御装置40が自律的に判断してプライマリシステム保護方法を切り替えて用いることができない。
 本開示の実施形態では、プライマリシステム側から無線局の利用予定情報を取得し、この中に含まれる情報を通信制御装置40が判別することで、プライマリシステム保護方法を通信制御装置40が自律的に決定する。
 具体的には、通信制御装置40(制御部44)は、プライマリシステムから提供される無線局の利用形態と利用位置情報等からプライマリシステム保護方法を選択する。なお、その他の利用予定情報を用いてもよい。
 同一プライマリシステムの無線局の利用用途や、同一無線局の利用予定が複数混在している場合でも、累積干渉電力評価等のプライマリシステム保護を実施できる。
 図24に、通信制御装置40によるプライマリシステム保護方法の切り替え(選択)フローの例を示す。図24は、プライマリシステム保護方法の切替(選択)手順の一例を示すフローチャートである。図24に示すフローは、通信制御装置40の制御部44により実行される。
 図24に示す例において、制御部44は、プライマリ無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、プライマリ無線局の保護を実施する。
 また、図24に示す例において、制御部44は、無線局が計画利用である場合、静的な保護方法の1つを選択して実施し、予定外利用である場合には、動的な保護方法の1つを選択して実施する。
 また、図24に示す例において、制御部44は、無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象ポイントに基づいてポイント保護を選択して実施し、無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象エリアに基づいてエリア保護を選択して実施する。
 まず、通信制御装置40は、利用形態が計画利用か予定外利用かを判定する(ステップS71)。
 通信制御装置40は、利用形態が計画利用であると判定した場合(ステップS71;計画利用)、利用位置情報に利用されるポイントの情報またはエリアの情報のいずれかが含まれているかを判定する(ステップS72)。
 通信制御装置40は、利用位置情報に利用されるポイントの情報が含まれていると判定した場合(ステップS72;利用ポイント)、このポイントに対してポイント保護を実施し(ステップS73)、図24に示す手順を終了する。
 一方、通信制御装置40は、利用位置情報に利用されるエリアの情報が含まれていると判定した場合(ステップS72;利用エリア)、このエリアに対してエリア保護を実施し(ステップ74)、図24に示す手順を終了する。
 FPUの場合、ポイント保護対象の無線局の例としては、モデル1のFPU送受信局やモデル2・3・4・6の受信局等が含まれうる。一方、エリア保護対象の無線局としては、モデル2~6のFPU送信局やモデル4の受信局等が含まれうる。
 なお、この選択時に、他の無線局の利用位置情報等を用いて該当する無線局の利用位置情報を予測し、その情報を用いてプライマリシステム保護方法の選択後、ポイント保護またはエリア保護を実施してよい。
 また、通信制御装置40は、利用形態が予定外利用であると判定した場合(ステップS71;予定外利用)、利用位置情報に利用候補ポイントの情報または利用候補エリアの情報のいずれかが含まれているかを判定する(ステップS75)。利用候補ポイントは、利用位置情報に、利用される可能性のあるポイントとして与えられたものである。利用候補エリアは、利用位置情報に、DPAのような利用される可能性のあるエリアとして与えられたものである。
 通信制御装置40は、利用位置情報に利用候補ポイントの情報が含まれていると判定した場合(ステップS75;利用候補ポイント)、このポイントに対して動的ポイント保護を実施し(ステップS76)、図24に示す手順を終了する。
 一方、通信制御装置40は、利用位置情報にDPAのような複数の利用候補エリアの情報が含まれていると判定した場合(ステップS75;利用候補エリア)、このエリアに対して動的エリア保護を実施し(ステップ77)、図24に示す手順を終了する。
 なお、この選択時に、他の無線局の利用位置情報等を用いて該当する無線局の利用される可能性のあるポイントやDPAのような利用候補エリアを通信制御装置が予測し、その情報を用いてプライマリシステム保護方法の選択後、動的ポイント保護または動的エリア保護を実施してよい。
 <6-3-3.利用形態と利用位置情報についての補足>
 通信制御装置40は、利用形態に基づいて、静的な保護と動的な保護の両方を実施してよい。例えば、プライマリ無線局の利用中に、計画利用と予定外利用が切り替わるような利用形態の場合は、通信制御装置40は、予め静的な保護と動的な保護の両方で計算を実施しておき、プライマリ無線局の利用中に静的な保護と動的な保護を切り替えてよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、利用形態が計画利用と予定外利用との間で切り替わる場合、静的な保護方法と動的な保護方法とを切り替えて実施する処理部として機能する。
 また、通信制御装置40は、利用位置情報に基づいて、ポイント保護とエリア保護の両方を実施してよい。例えば、プライマリ無線局の利用中に、固定利用と移動利用が切り替わるような利用位置情報の場合は、通信制御装置40は、予めエリア保護とポイント保護の両方で計算を実施しておき、プライマリ無線局の利用中にエリア保護とポイント保護を切り替えてよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、利用位置情報が固定利用と移動利用との間で切り替わる場合、ポイント保護とエリア保護とを切り替えて実施する処理部として機能する。
 また、通信制御装置40は、必ずしもそのプライマリ無線局の利用位置情報がポイントであるかエリアであるかのみに基づいて、ポイント保護とエリア保護の切り替え、または動的ポイント保護と動的エリア保護の切り替えを行う必要はない。例えば、プライマリ無線局の利用位置情報そのものの精度や、利用位置情報から予想されるセカンダリ無線局から干渉電力の精度等が低い場合は、プライマリ無線局の保護対象ポイントを保護対象エリアに拡張し、ポイント保護からエリア保護に切り替えることで、より確実にプライマリ無線局を保護してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、利用位置情報の精度又は利用位置情報から予想されるセカンダリ無線局からの干渉電力の精度に基づいて、ポイント保護とエリア保護とを切り替えて実施する処理部として機能する。
 プライマリ無線局の利用位置情報の精度は、例えばプライマリ無線局の詳細諸元や、利用予定情報に含まれうる。また、干渉電力の精度は、予め事前情報として与えられてもよいし、利用位置付近の地形のような環境データから予想してもよい。例えば、地図データより、周辺の環境が伝搬損失の予測精度を低下させると予想される場合は、通信制御装置40は、ポイント保護からエリア保護に切り替えてよい。また、申請された利用位置では、この後述べる保護対象アンテナ方向の予測において、アンテナの回転範囲として非常に狭い範囲が算出されたり、範囲を算出することができなかったりする場合、通信制御装置40は、計算結果の精度が低い可能性があると判断し、ポイント保護からエリア保護に切り替えてよい。なお、切り替えの基準はこれらに限る必要はなく、利用形態や利用位置情報に関連するパラメータやそれらを用いて計算される値を切り替え基準としてよい。
 なお、拡張された保護対象エリアは、例えば、実際の利用位置から一定距離以内としてよい。この距離は、法令や規則によって予め与えられてもよいし、プライマリシステムの運用者や、行政機関、第3者機関によって提供されるものであってもよい。また、周辺環境に応じて、異なる値が指定されてもよい。
 また、一度ポイント保護で計算を実施したのち、その結果に異常があった場合には、通信制御装置40は、同様にエリア保護へ切り替え、再度計算を実施してよい。例えば、利用が許可されるプライマリ無線局の数や全体数に対する割合、プライマリ無線局の送信電力が規定値以上であったりする場合が想定される。
 また、通信制御装置40は、他のプライマリ無線局の利用エリアを用いたエリア保護を実施してもよい。図25は、プライマリ無線局の利用位置と他の無線局の利用エリアとの位置関係の一例を示す図である。図25に示すように、あるポイントで利用されるプライマリ無線局1の利用位置が、異なるプライマリ無線局2の利用エリアに内包され、かつ2つのプライマリ無線局の利用時刻に重複が存在する場合、プライマリ無線局1もプライマリ無線局2の利用エリアを用いたエリア保護を実施してよい。このとき、プライマリ無線局2のための計算結果が算出されている場合は、その結果を流用してプライマリ無線局1の保護を実施してよい。逆に、プライマリ無線局2の計算結果が算出されていない場合は、プライマリ無線局1の結果をプライマリ無線局2の保護に流用してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第1の無線局(一例としてプライマリ無線局1)の利用位置が第2の無線局(一例としてプライマリ無線局2)の利用エリアに内包され、かつ第1の無線局と第2の無線局の利用時刻に重複が存在する場合、第1の無線局について、第2の無線局の利用エリアを用いたエリア保護を実施する処理部として機能する。
 また、通信制御装置40は、プライマリ無線局の利用時刻に基づいて保護方法を切り替えてもよい。図26は、プライマリ無線局の保護方法及びその利用時刻と、他の無線局の保護方法及びその利用時刻との関係の一例を示す図である。図26に示すように、プライマリ無線局1の利用時刻がプライマリ無線局2の利用時刻に完全に内包されない場合、通信制御装置40は、プライマリ無線局1について、ポイント保護とエリア保護の両方を実施してよい。例えば、通信制御装置40は、プライマリ無線局2の利用中にプライマリ無線局1が利用されている間は、エリア保護を実施し、プライマリ無線局2の利用が終了したのち、なおプライマリ無線局1が利用される場合は、ポイント保護に切り替えてよい。当然その逆の動作も許容される。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第1の無線局(一例としてプライマリ無線局1)の利用時刻と第2の無線局(一例としてプライマリ無線局2)の利用時刻とが重複する間、第1の無線局のポイント保護を、第2の無線局の利用エリアを用いたエリア保護に切り替えて実施する処理部として機能する。
 また、プライマリ無線局1とプライマリ無線局2の占有帯域が一致していない場合でも、プライマリ無線局2の利用エリアを用いたエリア保護を実施してよい。図27は、プライマリ無線局の占有帯域と他の無線局の占有帯域の一例を示す図である。図27に示すように、プライマリ無線局1とプライマリ無線局2が隣接する周波数チャネルを利用しており、2つを合わせたチャネルをセカンダリ無線局が2次利用している場合、通信制御装置40は、プライマリ無線局1のポイント保護を、プライマリ無線局2のエリア保護に置き換えてもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第1の無線局(一例としてプライマリ無線局1)と第2の無線局(一例としてプライマリ無線局2)とが異なる周波数チャネルを利用しており、これら2つの周波数チャネルと利用周波数チャネルが一部重複するセカンダリ無線局が存在する場合、第1の無線局のポイント保護を、第2の無線局のエリア保護に切り替える処理部として機能する。
 また、利用位置情報にアンテナの設置位置が含まれてもよい。つまり、利用位置情報には、高さ方向の位置を含めてもよいということである。プライマリ無線局が移動したり、設置時にアンテナの設置位置が調整されたりすることがわかっている場合、このアンテナ設置位置が固定値ではなく範囲として与えられる可能性がある。図28は、アンテナ設置範囲の一例を示す図である。アンテナの設置位置が範囲で与えられる、つまり高さ方向の利用位置情報が範囲として与えられる場合、通信制御装置40は、図28に示すように、水平方向と同様に高度方向にも一定間隔で保護点を設定し、その保護点ごとにプライマリ保護のための干渉計算を実施してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、利用位置情報が水平方向及び高さ方向の範囲で与えられる場合、水平方向及び高さ方向に設定した保護点ごとに、プライマリ保護のための干渉計算を実施する処理部として機能する。このようなプライマリ保護も、エリア保護の中に含まれてよい。一方、利用位置情報が水平方向にも高度方向にも固定値で与えられる場合のプライマリ保護が、ポイント保護となる。この場合でも、ポイント保護とエリア保護は前述したような基準により切り替えを行ってよい。
 以上、静的なポイント・エリア保護の場合について述べたが、これらの手法は動的ポイント・エリア保護の場合にも適用可能である。
 <6-3-4.計画利用のためのポイント保護・エリア保護に関する補足>
 利用位置情報が利用予定に含まれない場合や通信制御装置自身が新たに保護対象のポイントやエリアを設定したい場合は、通信制御装置40が通信対象の他の無線局の利用位置情報や利用時アンテナ情報を用いて、保護対象のポイントやエリアを予測し、プライマリシステム保護方法の選択とその実施を行ってもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、保護対象ポイント及び保護対象エリアが無線局の利用予定に含まれない場合、及び保護対象ポイント及び保護対象エリアを新たに設定する場合、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。
 利用位置情報にポイントやエリアが含まれない場合とは、プライマリシステムの運用者が無線局の使用場所を事前に知られたくない、予定外利用等で直前まで利用場所がわからないなどの理由により、プライマリシステムの運用者が利用位置情報を提供することができない場合が含まれうる。
 例えば、ある無線局Aの通信対象の無線局が配置されているポイントから一定距離以内を、無線局Aの保護対象エリアとして設定してもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、プライマリシステムの無線局である第1の無線局とは異なる第2の無線局の利用位置情報に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。
 また、例えば、図29に示すように、固定局200の位置情報を用いて、任意の地点の移動局300からの信号を固定局200が受信した際のCINR(Carrier to Interference and Noise Ratio)所要値を満たすエリアを計算し、所要値を満たすエリアを移動局300の保護対象エリアPAとしてよい。例えば、所要CINRを満たす最大距離Dを満たすエリアを保護対象エリアとしてよい。具体的には、一例として、以下の式(1)を満たす座標(x,y)の範囲を保護対象エリアとする。図29に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、第2の無線局(例えば、固定局200)の利用位置情報に基づいて、第1の無線局(例えば、移動局300)の信号を第2の無線局で受信した際の通信品質(例えば、CINR)を算出し、算出した通信品質に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。なお、図29は、移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 また、保護対象エリアは、ある移動局からの受信電力が、固定局で所定値を満たす範囲としてよい。具体的には、一例として、以下の式(2)を満たす座標(x,y)の範囲を保護対象エリアとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 また、固定局からの信号が、所望のCINRや受信電力を満たす範囲を、移動局の保護対象エリアとしてもよい。
 このときの座標(x,y)は連続した範囲ではなく、上記保護点の集合であってもよい。また、上記座標はアンテナ高等を考慮した3次元座標であってもよい。
 また、このとき用いる移動局が利用されるエリアを位置情報として用いて、保護対象エリアを予測してもよい。例えば、移動局300bからの信号が、ある利用エリア(例えば、利用エリアUA)内を移動する移動局300aで所要の通信品質を必ず満たす移動局300bの位置全体を、移動局300bの保護対象エリアとしてもよい。図30のように、所要CINRや所要受信電力を満たす最大距離D内を、保護対象としてよい。また、図30に示すように、ある利用エリア(例えば、利用エリアUA)内を移動する移動局300aからの信号が、移動局300bで所要の通信品質を必ず満たす範囲を、移動局300bの保護対象エリアPAとしてもよい。図30に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、第2の無線局(例えば、移動局300a)の利用位置情報に基づいて、第1の無線局(例えば、移動局300b)の信号を第2の無線局で受信した際の通信品質(例えば、CINRや受信電力)を算出し、算出した通信品質に基づいて、保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。なお、図30は、移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。
 また、移動局300aが利用されるエリアが特定できている一方、固定局(200aや200b)の位置が不明な場合、図31のように移動局300aが利用されるエリア(例えば、利用エリアUA)から、固定局(200aや200b)の保護対象エリアPAを予測してよい。例えば、移動局300aからの信号が、所望のCINRや受信電力を満たす範囲を、固定局(200aや200b)の保護対象エリアとしてもよい。なお、図31は、固定局の保護対象エリアの一例を示す図である。
 なお、これらの保護対象エリア(図29~図31参照)には、一定のマージンを設けてもよい。
 また、非特許文献[6]で述べられているようなPPAの作成のリファレンスに従って、保護対象エリアを予測してもよい。
 また、固定局200または移動局300aのアンテナが回転する範囲Rの情報が与えられている場合には、図32のように移動局300bの保護対象エリアPAを限定してもよい。このとき、アンテナ回転範囲は、Azimuth、Boresightだけでなく、アンテナ設置高、Down tiltも考慮した3次元であってもよい。また、アンテナ回転範囲に一定のマージンを設けたものを保護対象エリアとしてもよい。図32に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、第2の無線局(例えば、固定局200または移動局300a)で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、プライマリシステム(例えば移動局300bの)保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。なお、図32は、移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。
 また、異なる無線システムの無線局の情報を用いて、プライマリ無線局の保護対象ポイント・エリアを推定してもよい。
 例えば、ある無線システムEX1の固定局の利用位置から一定距離以内を、システムEX1の移動局の移動範囲とし、この移動範囲を、システムEX1の移動局に併設された無線システムEX2の移動局の保護対象エリアとしてよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、プライマリシステムとは異なる無線システムの第3の無線局(例えば無線システムEX1の固定局)の利用位置情報に基づいて、プライマリシステム(例えば無線システムEX2の移動局)の保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。
 また、例えば、図33のように無線システムEX1の固定局200での所要CINRを計算することで、システムEX1の移動局300a_for_EX1の移動範囲を予測し、この移動範囲をシステムEX1の移動局300a_for_EX1に併設された、無線システムEX2の移動局300b_for_EX2の保護対象エリアPA_for_300bとしてよい。なお、図33は、移動局の保護対象エリアの一例を示す図である。図33に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、第3の無線局(例えば移動局300a)の利用位置情報に基づいて、当該第3の無線局の信号がプライマリシステムの無線局である第1の無線局(例えば固定局200)で受信された際の通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、第3の無線局の利用位置情報を予測し、予測した位置情報をプライマリシステムの無線局(例えば無線システムEX2の移動局300b)の保護対象ポイント又は保護対象エリアとして利用する処理部として機能する。なお、図33は、予測される保護対象ポイント及び保護対象エリアの一例を示す図である。
 例えば、無線システムEX1を、FPU受信局から放送局のスタジオへの映像伝送に用いるTSLや5.7GHz帯を利用するマイクロ波FPU、無線システムEX2を2.3GHzFPU受信局としてもよい。
 また、異なる無線システムの無線局の利用時のアンテナ情報を用いて、通信対象の無線局の利用位置を予測し、この利用位置をプライマリ無線局の保護対象ポイント・エリアとしてよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第3の無線局で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、プライマリシステムの無線局の利用位置情報を予測する処理部として機能する。
 また、異なるシステムの利用時の位置情報やアンテナ情報を用いて、プライマリ無線局の利用ポイントやエリアや利用時アンテナ情報を予測し、さらにそれらから、通信対象のプライマリ無線局の保護対象ポイント・エリアを推定してもよい。
 また、例えば、図34のように無線システムEX1の固定局200での所要CINRを計算することで、無線システムEX1の移動局300aの移動範囲を予測し、これを無線システムEX2の移動局300bの保護対象エリアPA_for_300bとし、さらに無線システムEX2の移動局300bでの所要CINRを計算することで、無線システムEX2の移動局300cの保護対象ポイント・エリアPA_for_300cを予測してもよい。図34に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、第3の無線局(例えば、移動局300a)の利用位置情報をプライマリシステムの無線局である第4の無線局(移動局300b)の利用位置情報として、プライマリシステムの無線局である第5の無線局(移動局300c)の信号を第4の無線局で受信した通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、第5の無線局の保護対象ポイント及び保護対象エリアを予測する処理部として機能する。なお、図34は、予測される保護対象ポイント及び保護対象エリアの一例を示す図である。
 また、この予測手法は、利用位置情報に既にポイントやエリアが含まれている場合でも併用してよい。例えば、よりセカンダリシステムの通信機会を増やす目的で、より正確な保護対象ポイント・エリアを通信制御装置40が予測する際に用いてもよい。
 <6-3-5.予定外利用のためのポイント保護・エリア保護に関する補足>
 FPUのモデル1のFPU受信局では、利用位置情報に利用される可能性のあるポイントが含まれうるため、このポイントに対して動的ポイント保護が行われる。また、モデル1のFPU送信局やモデル5の送受信局等では、DPAのような利用される可能性のあるエリアの情報が与えられうるため、このエリアに対して動的エリア保護が実施されうる。
 また、セカンダリシステムの利用機会の増加や確実なプライマリシステムの保護等を目的として、保護対象エリアを、一定の基準で複数のエリアに分割することで、通信制御装置40が独自にDPAを生成してもよい。
 通信制御装置40が独自にDPAを生成するのは、利用予定情報等でDPAが与えられない場合に限る必要はない。例えば、利用位置情報を上述した<6-3-4.>と同様の手法で予測した場合等が該当する。また、利用予定情報にDPAそのものが含まれている場合等でも、セカンダリシステムの利用機会の増加や確実なプライマリシステムの保護のために、通信制御装置40が独自に判断して、DPAを新たに作成してよい。
 エリアの分割サイズ等の通信制御装置がDPAを生成する際に必要とするパラメータは、プライマリシステムの運用者や公共業務機関等の他、行政機関、第3者機関等によって予め設定され、外部データベースやプライマリシステムの利用予定情報等から取得されうる。
 また、これらのパラメータの提供の有無に関わらず、プライマリシステムおよびセカンダリシステムの各通信装置やプライマリシステムの利用を検知するセンサー等のハードウェア性能や配置状況、周辺環境、保護のための要求基準等の情報を用いて、通信制御装置40がエリアの分割サイズ等のパラメータを独自に設定してよい。
 例えば、より確実にプライマリシステムを保護することを目的として、通信制御装置40がDPAを生成するために必要となるエリアの分割サイズ等のパラメータを、プライマリシステム利用の検知精度に従って決定してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、無線局の利用検知精度に基づいて設定されるパラメータを用いて、保護対象エリアを複数のエリアに分割したDPAを決定する処理部として機能する。
 例えば、センサーやプライマリ無線局の位置情報精度をもとにDPAの分割サイズを決定してよい。例えば、プライマリ無線局に搭載されたGPS等の測位機能の精度が十分でない場合は、DPAの分割サイズを大きくしたり、各DPAのオーバーラップを許してマージンを設けたりすることで、センサーやプライマリ無線局の位置がずれていても確実に保護されるように設定してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、プライマリシステムの検知精度及びプライマリシステムの位置情報精度に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割したDPAを決定する処理部として機能する。
 また、例えば、地形や建物等の周辺環境によるプライマリシステム検知精度の変動を反映して、DPAの分割サイズを決定してもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、位置情報精度の周辺環境による変動に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割したDPAを決定する処理部として機能する。
 また、例えば、プライマリシステムの利用を検知するためのセンサー(検知部の一例)の配置状況等に基づき、異なるエリアに異なるサイズのDPAを設定してよい。センサーが密に配置されているエリアは、小さいサイズのDPAを、センサーの配置が疎な場合は、大きいサイズのDPAをそれぞれ設定してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、プライマリシステムを検知する検知部の配置情報に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割したDPAを決定する処理部として機能する。
 また、例えば、プライマリ無線局が高精度な測位機能を持ち、かつプライマリシステムの利用通知にその位置情報が含まれる場合など、プライマリシステムの利用検知精度が高いことを保証できる場合は、保護点1つのみを含んだ格子を1つのDPAとしてもよい。
 例えば、プライマリシステムの利用検知により電波の停止やパラメータ変更を求められるセカンダリ無線局を減らし、セカンダリシステムの利用機会を増加させることを目的として、保護基準を満たす範囲でDPAの分割サイズを可能な限り小さく設定してもよい。
 また、同一エリアに異なるサイズのDPAを2つ以上設定し、プライマリシステムの利用検知時に最も適したDPAを選択して、セカンダリシステムを制御してもよい。例えば、プライマリシステムの位置情報の精度が十分でないことが同時に通知される場合、得られた精度でも十分保護できるよう、複数のDPAの中からなるべく大きいサイズのDPAを選択する。このとき、通信制御装置40の制御部44は、同一のエリアに異なるサイズのDPAを決定する処理部として機能する。
 また、DPAの分割サイズは、セカンダリ無線局の情報をもとに決定してよい。例えば、セカンダリ無線局に搭載されたGPS等の測位機能の精度が十分でない場合は、DPAの分割サイズを大きくしたり、各DPAのオーバーラップを許してマージンを設けたりすることで、セカンダリ無線局の位置がずれていても確実に保護されるように設定してよい。これらの精度は、センサーや測位機能等のハードウェア性能だけでなく、地形や建物等の周辺環境によって判断されてもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、プライマリシステムとは異なる無線システムの無線局の測位機能精度に基づいて設定されるパラメータを用いて保護対象エリアを複数のエリアに分割したDPAを決定する処理部として機能する。
 また、図35のように、移動局300の移動エリア全体を複数の領域(例えば、領域MA~MA)に分割し、その移動エリアそれぞれで9494、移動局300から固定局200への信号が所要値を満たす範囲を計算し、それらを固定局に対応するDPAとしてよい。つまり、各移動エリアに対するDPAは、重複しうる。移動エリアの分割では、移動局300の位置や信号の検出精度に応じて、その大きさ等を変更してよい。図35に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、無線局(例えば移動局300)の移動エリア全体を複数の領域に分割し、分割した各領域で通信対象の無線局(例えば固定局200)について設定する保護対象エリアをDPAとして決定する処理部として機能する。なお、図35は、移動エリア全体を分割した各領域ごとの動的保護対象エリアの一例を示す図である。
 <6-4.アンテナ回転範囲を考慮したポイント・エリア保護>
 CBRSのポイント・エリア保護では、Fixed-Satellite Serviceの地球局のように保護対象無線局のアンテナ回転範囲に関するパラメータ(Down tilt、Elevation、Azimuth等)が値として与えられたり、Federal Incumbentのようにアンテナがどの方向を向いても問題ないようにしたりするケースが想定されている。
 一方、FPUのようなプライマリシステムでは、無線局が利用される度にアンテナのDown tilt、Elevation、Azimuth等のパラメータが変わったり、利用中にアンテナが回転してDown tilt、Elevation、Azimuth等のパラメータが変動したりすることが想定される。
 本開示の実施形態では、計画利用中に無線局のアンテナが回転してDown tilt、Elevation、Azimuth等のパラメータが変わることを想定したポイント・エリア保護、およびプライマリ無線局の予定外利用時に通知されるアンテナ方向等のパラメータを用いて、動的ポイント・エリア保護を実施する。
 <6-4-1.計画利用中のアンテナ回転を考慮したポイント・エリア保護>
 利用時アンテナ情報から取得する利用中のアンテナ回転範囲内に、指定された基準で複数の保護対象アンテナ方向を設定する。そして、プライマリ無線局のアンテナがそれぞれの保護対象アンテナ方向を向くと仮定した際のポイント保護またはエリア保護を実施し、全ての保護対象アンテナ方向でプライマリシステム保護が達成されるよう、セカンダリ無線局に指示することで、アンテナの利用中の回転に対しても、確実にプライマリシステムを保護できる。
 例えば、図36のように利用時アンテナ情報としてアンテナが利用中に回転するAzimuthの範囲Azi_Rが与えられた場合は、アンテナの位置Pを中心とした水平面の円周上を、Azimuthの範囲で一定角度Δθごとに分割する。そして、円の中心つまりアンテナ位置Pから、分割された円周のそれぞれの範囲の中心への向きを、保護対象アンテナ方向PADとして設定する。設定した保護対象アンテナ方向のそれぞれでポイント保護またはエリア保護を実施する。図36に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、無線局において利用中のアンテナの回転範囲内に一定の間隔で保護対象アンテナ方向を設定することにより、保護対象ポイント又は保護対象エリアを決定する処理部として機能する。また、かかる制御部44は、アンテナが利用中に回転するAzimuthの範囲を一定角度で分割することにより、2次元的な保護対象アンテナ方向を設定する処理部として機能する。なお、図36は、2次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。
 また、利用時アンテナ情報がDown tilt、Azimuthの範囲Dt_R、Azi_Rとして与えられた際は、図37のようにアンテナの位置Pを中心とした球面の、与えられたDown tilt、Azimuthの範囲内を、一定角度Δφ、Δθごとに分割し、3次元の格子を作成する。そして、球の中心、つまりアンテナの位置Pから各格子の中心の向きを保護対象アンテナ方向PADとして設定する。図37に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、アンテナが利用中に回転するAzimuthの範囲、及びDown tiltの範囲を一定角度で分割することにより、3次元的な保護対象アンテナ方向を設定する処理部として機能する。なお、図37は、3次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。
 利用時アンテナ情報が値の範囲で与えられる例として、FPUのモデル2~6が計画利用される場合が想定される。
 また、通信相手となる無線局の保護対象ポイントやエリアおよび利用時アンテナ情報等を用いて、利用中のDown tilt、Azimuth、Boresight等のアンテナパラメータの範囲を予測し、その中に保護対象アンテナ方向を設定してもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、通信相手となる無線局の保護対象エリア又は保護対象ポイントを用いて、利用中のアンテナの回転範囲を予測する処理部として機能する。
 例えば、図38のように、2次元的に表現された無線局Aの保護対象エリアPA_WSAに対して、無線局Bのアンテナ位置P3_WSBから2本の接線を引き、その2つの直線が無線局Bの位置で交差するときの角度を、利用中のAzimuthの範囲Azi_Rとする。このAzimuthの範囲Azi_Rに、前述したような保護対象アンテナ方向を設定してよい。図38に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、無線局から通信相手となる無線局の保護対象エリアに対して引かれた2本の接線がなす角度を、利用中のアンテナが回転するAzimuthの範囲とする処理部として機能する。なお、図38は、2次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。
 また、利用中にアンテナが取りうるDown tilt、Azimuthの範囲を、3次元に推定してもよい。例えば、アンテナが取りうるDown tilt、Azimuthの範囲を、通信対象の保護対象エリアから推定してよい。図39のように、無線局Aの保護対象エリアPA_WSAを、無線局Bのアンテナ位置P_WSBを中心とした球に対して投影する。この投影された球面上の領域を、利用中に無線局Bのアンテナが取りうるDown tilt、Azimuthの範囲Dt_R、Azi_Rとし、保護対象アンテナ方向を設定してよい。図39に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、通信相手となる無線局の保護対象エリアを、プライマリシステムの無線局を中心とする球に対して投影し、投影された球面上の領域を、利用中にアンテナがとり得るAzimuth及びDown tiltの範囲とする処理部として機能する。なお、図39は、3次元的な保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。
 また、この保護対象アンテナ方向の予測は、利用時アンテナ情報が提供されている場合でも併用してもよい。例えば、複雑な利用地域をもった無線局が通信相手となる場合等に、事前に提供されたアンテナパラメータの範囲よりも正確な値を予測することで、より高精度にプライマリシステム保護を実施し、よりセカンダリシステムの通信機会を増やすことができる。
 また、アンテナの各パラメータは、必ずしも独立している必要はない。例えば、Down tiltの値を引数とするような関数で、Azimuthの値の範囲が与えられてもよい。
 また、無線局の保護対象は、ポイントではなくエリアであってもよく、その場合は、保護対象エリア内に設定された保護点ごとに、保護対象アンテナ方向を設定した上で、プライマリシステム保護を行う。
 同一保護対象エリア内の保護点全てが同一の保護対象アンテナ情報を持つ必要はなく、保護点ごとに異なる保護対象アンテナ方向を設定してもよい。例えば、図40のように、無線局Aの保護対象エリアPA_WSA内の各保護点(pp~pp)では、保護対象アンテナ方向を無線局Bが存在する方向(例えば、各保護点とアンテナ位置P5_WSAとを結ぶ各直線の方向)としてよい。また、保護対象アンテナ方向は、パラメータとしてAzimuth以外をもちうる。また、無線局Bは必ずしも固定局である必要はない。なお、図40は、保護点ごとに異なる保護対象アンテナ方向の設定例を示す図である。
 保護対象アンテナ方向を設定する際の角度は、プライマリシステム保護の要求精度等にしたがって、法制等で予め定められる他、プライマリシステムの運用者や公共業務機関等の他、行政機関、第3者機関等によって提供されうる。
 また、保護対象アンテナ方向を設定する際の角度を、通信制御装置40の計算能力によって、変更してもよい。例えば、通信制御装置40の計算能力が高い場合は、予め設定された角度よりも小さい角度で、保護対象アンテナ方向を設定してもよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、保護対象アンテナ方向を設定する際の間隔を、自機の計算能力によって変更する処理部として機能する。
 <6-4-2.予定外利用時に通知されるアンテナ方向を考慮した動的ポイント・エリア保護>
 保護対象の無線局のアンテナが利用する可能性のあるアンテナ回転範囲を一定の基準で分割した、動的アンテナ回転範囲(以下、適宜、Dynamic Antenna Rotation Range;「 DARR」と表記する)を用いて動的ポイント・エリア保護を行うことで、通信制御装置40は、予定外利用時に通知されるアンテナ方向に対して、瞬時に保護を実施する。このとき、通信制御装置40の制御部44は、無線局のアンテナがとり得るアンテナの回転範囲を一定の基準で分割したDARRを用いて、動的なポイント保護又は動的なエリア保護を選択する処理部として機能する。
 DARRごとに、予定外利用を検知した際に電波の停止やパラメータ変更が必要となるセカンダリ無線局のリストを作成しておき、実際に利用を検知した際は、通信制御装置40は、通知されたアンテナ方向が含まれるDARRに対応する指示リストに従って、セカンダリ無線局に指示を行う。
 また、上記セカンダリ無線局のリストを作成する際は、通信制御装置40は、計画利用と同様、DARR内に複数の保護対象アンテナ方向を設定した上で、動的ポイント・エリア保護を実施してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、DARRの内部に複数の保護対象アンテナ方向を設定する処理部として機能する。
 また、DARRを動的エリア保護で用いる際は、DPAごとにDARRを設定するため、セカンダリ無線局のリストは、DPAとDARRの組み合わせごとに作成される。なお、全てのDPAで共通のDARRを用いてもよいし、それぞれ異なるDARRを用いてもよい。
 また、DARRは、利用予定情報の利用時アンテナ情報として提供されうる他、プライマリシステムの運用者や公共業務機関等の他、行政機関、第3者機関等によって予め設定されたものを外部データベース等から取得してもよい。
 なお、DARRが提供されておらず、利用時アンテナ情報に利用される可能性のあるアンテナ回転範囲が含まれている場合は、与えられたアンテナ回転範囲からDARRを通信制御装置40自身が生成してよい。
 例えば、通信制御装置40は、図41のようにプライマリシステムの無線局のアンテナ(位置P_PWS)を中心とした水平面上の円を想定し、予定外利用時に無線局が利用する可能性のあるAzimuthの範囲Azi_Rを複数の範囲に分割したものをDARR(例えば、DARR~DARR)としてよい。DARRの中には、先に述べた保護対象アンテナ方向を設定し、DARR内の全保護対象アンテナ方向に関してプライマリシステム保護が達成されるようなセカンダリ無線局への指示リストを作成してよい。図41に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、利用される可能性のあるアンテナのAzimuthの範囲を、一定の角度で分割することにより、2次元的なDARRを設定する処理部として機能する。なお、図41は、2次元的な動的アンテナ回転範囲の設定例を示す図である。
 また、通信制御装置40は、例えば図42のように、プライマリシステムの無線局のアンテナ(位置P7_PWS)を中心とした球を想定し、予定外利用時にプライマリ無線局がとる可能性のあるAzimuth・Down tiltの範囲Dt_R、Azi_Rを、球面上のいくつかの3次元的な領域で分割したものをDARRとしてよい。それぞれのDARRの中には、先に述べた保護対象アンテナ方向を設定し、DARR内の全保護対象アンテナ方向に関してプライマリシステム保護が達成されるようなセカンダリ無線局への指示リストを作成してよい。図42に示す例において、通信制御装置40の制御部44は、プライマリシステムの無線局のアンテナがとり得るAzimuthの範囲、及びDown tiltの範囲を一定角度で分割することにより、3次元的なDARRを設定する処理部として機能する。なお、図42は、3次元的な動的アンテナ回転範囲の設定例を示す図である。
 また、利用時アンテナ情報として利用される可能性のあるアンテナ回転範囲が含まれていない場合は、計画利用時と同様に、通信対象となりうる他の無線局の利用位置情報等から、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲を予測した上で、DARRの設定に使用してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、通信相手となり得る他の無線局の情報から予測した、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲を用いて、DARRを設定する処理部として機能する。
 また、DARRや、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲が取得できない場合以外にも、通信制御装置40が独自にDARRを生成してよい。例えば、セカンダリシステムの利用機会の増加や、確実なプライマリシステムの保護のために、通信制御装置40が独自に判断して、DARRを新たに設定してよい。
 また、DARRの分割サイズ等、DARRを設定する際に必要とするパラメータは、プライマリシステムの運用者や公共業務機関等の他、行政機関、第3者機関等によって予め設定され、外部データベースやプライマリシステムの利用予定情報等から取得されうる。
 また、これらのパラメータの提供の有無に関わらず、プライマリシステムおよびセカンダリシステムの各通信装置やプライマリシステムの利用を検知するセンサー等のハードウェア性能や配置状況、周辺環境、保護のための要求基準等の情報を用いて、通信制御装置40がDARRの分割サイズ等のパラメータを独自に設定してよい。
 例えば、より確実にプライマリシステムを保護することを目的として、通信制御装置40がDARRを生成するために必要となる分割サイズ等のパラメータを、プライマリ無線局利用時のアンテナ方向の検知精度に従って決定してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、無線局の利用時のアンテナ方向の検知精度に基づいて設定されたパラメータを用いて、DARRを設定する処理部として機能する。
 例えば、センサーによるアンテナ方向の検知精度をもとにDARRの分割サイズを決定してよい。例えば、センサーによるプライマリ無線局のアンテナ方向推定精度が低い場合は、DARRの分割サイズを大きくしたり、各DARRをオーバーラップさせたりすることでマージンを設け、検知されたアンテナ方向がずれていても確実に保護されるように設定してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、アンテナ方向を検知するセンサーによるアンテナ方向の検知精度に基づいて設定されたパラメータを用いて、DARRを設定する処理部として機能する。
 また、通信制御装置40は、例えば、プライマリシステムの運用者等からプライマリ無線局が利用される際の正確なアンテナ方向が通知される場合など、プライマリ無線局のアンテナ方向の検知精度が高いことを保証できる場合は、保護対象アンテナ方向を1つのみを含んだDARRを設定してよい。
 また、通信制御装置40は、セカンダリシステムの利用機会を増加させることを目的として、定められた保護基準を満たす範囲でDARRの分割サイズを可能な限り小さく設定してもよい。
 また、通信制御装置40は、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲に異なる分割サイズのDARRを2つ以上設定し、プライマリシステムの利用検知時に最も適したDARRを選択して、セカンダリシステムを制御してもよい。例えば、プライマリシステムのアンテナ方向の検知精度が十分でないことが同時に通知される場合、その精度でも十分保護できるように、複数のDARRの中からなるべく大きい分割サイズのDARRを選択して、セカンダリ無線局への指示を行う。このとき、通信制御装置40の制御部44は、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲に異なる分割サイズのDARRを2つ以上設定する処理部として機能する。
 また、通信制御装置40は、プライマリシステムの利用検知で通知されるアンテナ方向が範囲で与えられる場合は、この範囲をカバーできる2つ以上のDARRのリストを使用して、セカンダリ無線局に指示を出してよい。さらに、通知されるアンテナ方向が複数の値を含んだりする場合は、それらが含まれる2つ以上のDARRのリストに従って、セカンダリ無線局へ指示を出してもよい。
 また、通信制御装置40は、プライマリシステムの利用検知でアンテナ方向が通知されない場合は、通信を行うプライマリ無線局同士の位置関係を利用して、互いのアンテナ方向を予測してもよい。この際、予測結果に誤差が発生することが想定される場合は、適切なマージンを設けることにより、この誤差の影響を最小限にしてよい。
 <6-4-3.アンテナパラメータの範囲予測>
 利用予定で与えられる無線局の位置情報がポイントであるか、又はエリアであるかによって、アンテナパラメータの範囲予測の方法が変わる。以下、アンテナパラメータの範囲予測方法の一例について説明する。なお、以下の説明では、通信制御装置40が、ある無線局Xのアンテナパラメータの範囲予測を、通信相手の無線局Yの保護対象ポイントやエリアを用いて予測する例を説明する。
 通信制御装置40は、無線局Yの保護対象ポイントやエリアを、無線局Yが送信した信号の無線局Xにおける受信品質や、無線局Yが送信した信号の無線局Xにおける受信品質に基づいて予測した上で、求めた無線局Yの保護対象ポイントやエリアを用いて無線局Xのアンテナパラメータの範囲を予測してよい。図43は、アンテナパラメータの範囲予測の概要(その1)を示す図である。
 例えば、通信制御装置40は、図43に示すように、移動局である無線局Yからの信号を、固定局である無線局Xが受信した際の受信CINRが所要値を満たす無線局Yの移動範囲TAα_WSYを算出し、この移動範囲TAα_WSYを無線局Yの保護対象エリアとしてよい。その上で、この保護対象エリア内のいずれかに存在する無線局Yの方向に無線局Xのアンテナが向きうるものとし、アンテナパラメータはこの範囲内(例えば、図43に示す範囲PMRα)で変動することを予測してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、移動局である第1の無線局(一例として無線局Y)からの信号を、固定局である第2の無線局(一例として無線局X)が受信した際の通信品質に基づいて第1の無線局の移動範囲を算出し、算出した移動範囲を第1の無線局の保護対象エリアとし、当該保護対象エリアに基づいて第2の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する処理部として機能する。なお、受信CINRを算出する際に必要な無線局Xのアンテナの利得は、無線局Xのアンテナは必ず無線局Yの方向を向くものと仮定することで、最大値を用いてよい。
 また、このときの予測対象の無線局Xは必ずしも固定局である必要はなく、利用位置がある一定範囲で与えられる移動局や、位置情報がエリアで与えられる固定局であってもよい。図44は、アンテナパラメータの範囲予測の概要(その2)を示す図である。その場合、通信制御装置40は、図44に示すように無線局Xの保護対象エリアPAβ_WSX(または移動範囲TAβ_WSX)内に設定した保護点PPXβに無線局Xが配置されていると仮定した上で、無線局Yからの信号を無線局Xが受信した際の受信品質(通信品質)に基づいて無線局Yの移動範囲TAβ_WSYを予測し、この移動範囲TAβ_WSYに基づいて無線局Xのアンテナパラメータの範囲PMRβを予測してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第1の無線局(一例として無線局X)の保護対象エリア内に設定した保護点に第1の無線局が配置されていると仮定した上で、第2の無線局からの信号を第1の無線局が受信した際の通信品質に基づいて第2の無線局(一例として無線局Y)の移動範囲を予測し、予測した移動範囲に基づいて、第1の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する処理部として機能する。この操作は、無線局Xの移動範囲内に設定された保護点ごとに独立して行われてもよく、保護点ごとに無線局Xのアンテナパラメータの範囲は異なる。なお、無線局Yの移動範囲に基づく無線局Xのアンテナパラメータの範囲の予測は、<6-4-1.>で述べた無線局Bの保護対象ポイントやエリアから無線局Aのアンテナパラメータの範囲を予測する手法と同様の手順で行うことができる。
 なお、利用予定として外部のエンティティから無線局Yの移動範囲や保護対象エリアが予め与えられている場合でも、通信制御装置40は、この移動範囲や保護対象エリアの内外で受信品質がある一定以上となる範囲を保護点ごとに算出することで無線局Yの移動範囲を新たに予測し、これに基づいて保護点ごとの無線局Xのアンテナパラメータの範囲を予測してよい。
 また、無線局Xの保護対象エリアやポイントが利用予定等で与えられない場合、通信制御装置40は、以下に説明する方法により、アンテナパラメータの範囲予測を実行できる。図45は、アンテナパラメータの範囲予測の概要(その3)を示す図である。図46は、アンテナパラメータの範囲予測の概要(その4)を示す図である。通信制御装置40は、無線局Xの保護対象エリアやポイントが利用予定等で与えられない場合、図45に示すように無線局Yの移動範囲TAγ_WSYや保護対象エリアまたは保護対象ポイントから、<6-3-4.>で述べた手法を用いて無線局Xの移動範囲TAγ_WSXを予測し、その中に保護点PPXγを設定した上で、保護点ごとに無線局Yの移動範囲や保護対象エリア、または保護対象ポイントを用いて無線局Xのアンテナパラメータの範囲PMRγを予測してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第1の無線局(一例として無線局Y)の移動範囲、保護対象エリア、又は保護対象ポイントに基づいて、第2の無線局(一例として無線局X)の移動範囲を予測し、予測した移動範囲の中に保護点を設定した上で、保護点ごとに第1の無線局の移動範囲、保護対象エリア、又は保護対象ポイントに基づいて、第2の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する処理部として機能する。また、通信制御装置40は、図46に示すように、無線局Yの移動範囲TAδ_WSYを保護点ごとに新たに算出した上で、無線局Xのアンテナパラメータの範囲PMRδを予測してよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、第1の無線局の移動範囲を保護点ごとに新たに算出した上で、アンテナパラメータの範囲予測を実施する処理部として機能する。
 また、利用予定として与えられる無線局Xのアンテナ高の値が範囲である場合、通信制御装置40は、以下に説明する方法により、アンテナパラメータの範囲予測を実行できる。図47は、アンテナパラメータの範囲予測の概要(その5)を示す図である。通信制御装置40は、利用予定として与えられる無線局Xのアンテナ高の値が範囲(例えば、図47に示す範囲AHR)である場合は、図47に示すように無線局Xの保護対象がポイントであるかエリアであるかに関わらず、水平方向だけでなく高度方向にも保護点(例えば、図47に示す保護点PPXε_WSX)を設定し、アンテナ高の値が範囲でない場合と同様に保護点ごとにアンテナパラメータの範囲予測を行ってよい。このとき、通信制御装置40の制御部44は、利用予定として与えられる第1の無線局(一例として無線局X)のアンテナ高の値が範囲である場合、第1の無線局の保護対象が保護対象ポイントであるか保護対象エリアであるかに関わらず、水平方向だけでなく高度方向にも保護点を設定し、設定した保護点ごとにアンテナパラメータの範囲予測を実施する処理部として機能する。また、アンテナ高の値が範囲でない場合と同様に、無線局Xの移動範囲(例えば、図47に示す移動範囲TAε_WSX)や保護対象エリア(例えば、図47に示す移動範囲PAε_WSX)、無線局Yの移動範囲(例えば、図47に示す移動範囲TAε_WSY)の予測も任意に行ってよい。移動範囲を予測する場合は、予測されたエリア内に水平方向の保護点を設定した上で、高度方向に保護点を設定してもよい。なお、利用予定としてアンテナ高が与えられない場合、規則や法令、プライマリ事業者等がプライマリ無線局ごとに共通なアンテナ高の値や範囲を定めておき、それを用いてよい。
 また、以上の説明は、静的なポイント・エリア保護の場合のアンテナ回転範囲予測について述べたが、これらの手法は動的ポイント・エリア保護の場合にも適用可能である。
<<7.変形例>>
 上述の実施形態は一例を示したものであり、種々の変更及び応用が可能である。
 <7-1.システム構成に関する変形例>
 本実施形態の通信制御装置40は、上述の実施形態で説明した装置に限定されない。例えば、通信制御装置40は、周波数共用が行われる周波数帯域を2次利用する基地局装置20を制御する以外の機能を有する装置であってもよい。例えば、本実施形態の通信制御装置40の機能をネットワークマネージャが具備してもよい。このとき、ネットワークマネージャは、例えば、C-RAN(Centralized Radio Access Network)と呼ばれるネットワーク構成のC-BBU(Centralized Base Band Unit)またはこれを備える装置であってもよい。また、ネットワークマネージャの機能を基地局(アクセスポイントを含む。)が具備してもよい。これらの装置(ネットワークマネージャ等)も通信制御装置40とみなすことが可能である。
 なお、上述の実施形態では、通信システム1を第1無線システム、基地局装置20を第2無線システムとした。しかし、第1無線システム及び第2無線システムはこの例に限定されない。例えば、第1無線システムは通信装置(例えば、無線通信装置10)であってもよいし、第2無線システムは通信システム(通信システム2)であってもよい。なお、本実施形態で登場する無線システムは、複数の装置から構成されるシステムに限定されず、適宜、「装置」、「端末」等に置き換え可能である。
 また、上述の実施形態では、通信制御装置40は、通信システム2に属する装置であるものとしたが、必ずしも通信システム2に属する装置でなくてもよい。通信制御装置40は、通信システム2の外部の装置であてもよい。通信制御装置40は、基地局装置20を直接制御せず、通信システム2を構成する装置を介して間接的に基地局装置20を制御してもよい。また、セカンダリシステム(通信システム2)は複数存在していてもよい。このとき、通信制御装置40は、複数のセカンダリシステムを管理してもよい。この場合、セカンダリシステムそれぞれを第2無線システムとみなすことができる。
 なお、一般に周波数共用において、対象帯域を利用する既存システムをプライマリシステム、二次利用者をセカンダリシステムと呼ぶが、プライマリシステム及びセカンダリシステムは、別の用語に置き換えてもよい。HetNET(Heterogeneous Network)におけるマクロセルをプライマリシステム、スモールセルやリレー局をセカンダリシステムとしてもよい。また、基地局をプライマリシステム、そのカバレッジ内に存在するD2DやV2X(Vehicle-to-Everything)を実現するRelay UEやVehicle UEをセカンダリシステムとしてもよい。基地局は固定型に限らず、可搬型/移動型であってもよい。
 さらに、各エンティティ間のインターフェイスは、有線・無線問わない。例えば、本実施形態で登場した各エンティティ(通信装置、通信制御装置、又は端末装置)間のインターフェイスは、周波数共用に依存しない無線インターフェイスであってもよい。周波数共用に依存しない無線インターフェイスとしては、例えば、移動体通信事業者によってLicensed bandを介して提供される無線インターフェイスや、既存の免許不要帯域を利用する無線LAN通信、等が挙げられる。
 <7-2.その他の変形例>
 本実施形態の無線通信装置10、基地局装置20、端末装置30、通信制御装置40、又はプロキシ装置50を制御する制御装置は、専用のコンピュータシステムで実現してもよいし、汎用のコンピュータシステムで実現してもよい。
 例えば、上述の動作を実行するためのプログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、無線通信装置10、基地局装置20、端末装置30、通信制御装置40、又はプロキシ装置50の外部の装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は、無線通信装置10、基地局装置20、端末装置30、通信制御装置40又はプロキシ装置50の内部の装置(例えば、制御部24、制御部34、制御部44、又は制御部54)であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバ装置が備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバ装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 また、上記してきた実施形態は、処理内容を矛盾させない領域で適宜組み合わせることが可能である。また、本実施形態のシーケンス図或いはフローチャートに示された各ステップは、適宜順序を変更することが可能である。
<<8.むすび>>
 以上説明したように、本開示の一実施形態によれば、通信制御装置40は、プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択する。そして、通信制御装置40は、選択した保護方法に基づいて、プライマリシステムの無線局の保護を実施する。
 これにより、例えば、日本国内において放送事業者が運用しているFPUにおいて、プライマリシステムをセカンダリシステムから適切に保護できる。
 例えば、FPUが従来CBRSやTVWS等で想定されてきたプライマリシステムと異なる点の1つは、無線局が移動する事が可能なため、利用モデルごとに利用位置がポイントであったり、エリアであったりすることである。さらに、利用形態が2つ存在しており、予定外利用時に利用位置として示される情報は、あくまで候補エリアでしかないことである。本開示の実施形態では、通信制御装置40は、プライマリシステムから提供される情報を解析し、利用モデルと利用形態によってプライマリシステム保護方法を切り替えることができる。結果として、プライマリシステムをセカンダリシステムから適切に保護できる。
 また、FPUでは、無線局の移動に対応して、通信相手となる無線局のアンテナが可動しうる点も特徴である。例えば上述したモデル2~6の計画利用では、送信局の移動に追従して、受信局のアンテナの回転等が行われる可能性があるため、その回転範囲全体を保護する必要がある。また、上述したモデル1やモデル5の予定外利用では、送信局が候補エリア内で利用されたことを検知すると、その方向に受信局アンテナが向けられる可能性があるため、アンテナの回転範囲のどこを向いても良いように保護する必要がある。本開示の実施形態では、通信制御装置40は、計画利用中のアンテナ回転を考慮したポイント・エリア保護、並びに予定外利用時に通知されるアンテナ方向を考慮した動的ポイント・エリア保護を実現できる。結果として、プライマリシステムをセカンダリシステムから適切に保護できる。
 以上、本開示の各実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態及び変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は、以下のような構成を取ることができる。
(1)
 プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、前記プライマリシステムの無線局の保護を実施する制御部
 を備える通信制御装置。
(2)
 前記制御部は、
 前記無線局が計画利用である場合、静的な保護方法の1つを選択して実施し、予定外利用である場合には、動的な保護方法の1つを選択して実施する
 前記(1)に記載の通信制御装置。
(3)
 前記制御部は、
 前記無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象ポイントに基づいてポイント保護を選択して実施し、
 前記無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象エリアに基づいてエリア保護を選択して実施する
 前記(2)に記載の通信制御装置。
(4)
 前記制御部は、
 前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアが前記無線局の利用予定に含まれない場合、及び前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを新たに設定する場合、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(5)
 前記制御部は、
 前記プライマリシステムの無線局である第1の無線局とは異なる第2の無線局の利用位置情報に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
 前記(4)に記載の通信制御装置。
(6)
 前記制御部は、
 前記第2の無線局の利用位置情報に基づいて、前記第1の無線局の信号を前記第2の無線局で受信した際の通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
 前記(5)に記載の通信制御装置。
(7)
 前記制御部は、
 前記第2の無線局で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
 前記(5)に記載の通信制御装置。
(8)
 前記制御部は、
 前記プライマリシステムとは異なる無線システムの第3の無線局の利用位置情報に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
 前記(4)に記載の通信制御装置。
(9)
 前記制御部は、
 前記第3の無線局の利用位置情報に基づいて、当該第3の無線局の信号が前記プライマリシステムの無線局である第1の無線局で受信された際の通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、前記第3の無線局の利用位置情報を予測し、予測した位置情報を前記保護対象ポイント又は前記保護対象エリアとして利用する
 前記(8)に記載の通信制御装置。
(10)
 前記制御部は、
 前記第3の無線局の利用位置情報を前記プライマリシステムの無線局である第4の無線局の利用位置情報として、前記プライマリシステムの無線局である第5の無線局の信号を前記第4の無線局で受信した通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、前記第5の無線局の前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
 前記(9)に記載の通信制御装置。
(11)
 前記制御部は、
 前記第3の無線局で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、前記プライマリシステムの無線局の利用位置情報を予測する
 前記(8)に記載の通信制御装置。
(12)
 前記制御部は、
 前記保護対象エリアを一定の基準で分割した複数のエリアを動的な保護対象エリアに決定する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(13)
 前記制御部は、
 前記無線局の利用検知精度に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
 前記(12)に記載の通信制御装置。
(14)
 前記制御部は、
 前記プライマリシステムの検知精度及び前記プライマリシステムの位置情報精度に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
 前記(13)に記載の通信制御装置。
(15)
 前記制御部は、
 前記位置情報精度の周辺環境による変動に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
 前記(14)に記載の通信制御装置。
(16)
 前記制御部は、
 前記プライマリシステムを検知する検知部の配置情報に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
 前記(13)に記載の通信制御装置。
(17)
 前記制御部は、
 同一のエリアに異なるサイズの前記動的な保護対象エリアを決定する
 前記(12)に記載の通信制御装置。
(18)
 前記制御部は、
 前記プライマリシステムとは異なる無線システムの無線局の測位機能精度に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
 前記(12)に記載の通信制御装置。
(19)
 前記制御部は、
 前記無線局の移動エリア全体を複数の領域に分割し、分割した各領域で通信対象の無線局について設定する保護対象エリアを前記動的な保護対象エリアとして決定する
 前記(12)に記載の通信制御装置。
(20)
 前記制御部は、
 前記無線局において利用中のアンテナの回転範囲内に一定の間隔で保護対象アンテナ方向を設定することにより、ポイント保護又はエリア保護を実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(21)
 前記制御部は、
 アンテナが利用中に回転する水平方向の向きの範囲を一定角度で分割することにより、2次元的な前記保護対象アンテナ方向を設定する
 前記(20)に記載の通信制御装置。
(22)
 前記制御部は、
 前記水平方向の向きの範囲、及びアンテナが利用中に回転するチルト角の範囲を一定角度で分割することにより、3次元的な前記保護対象アンテナ方向を設定する
 前記(21)に記載の通信制御装置。
(23)
 前記制御部は、
 通信相手となる無線局の保護対象エリア又は保護対象ポイントを用いて、利用中のアンテナの回転範囲を予測する
 前記(20)に記載の通信制御装置。
(24)
 前記制御部は、
 前記無線局から前記通信相手の無線局の保護対象エリアに対して引かれた2本の接線がなす角度を、利用中のアンテナが回転する水平方向の向きの範囲とする
 前記(23)に記載の通信制御装置。
(25)
 前記制御部は、
 前記通信相手の無線局の保護対象エリアを、前記プライマリシステムの無線局を中心とする球に対して投影し、投影された球面上の領域を、利用中にアンテナがとり得る水平方向の向き及びチルト角の範囲とする
 前記(23)に記載の通信制御装置。
(26)
 前記制御部は、
 前記保護対象アンテナ方向を設定する際の間隔を、自機の計算能力によって変更する
 前記(20)に記載の通信制御装置。
(27)
 前記制御部は、
 前記無線局のアンテナがとり得るアンテナの回転範囲を一定の基準で分割した動的アンテナ回転範囲を用いて、動的なポイント保護又は動的なエリア保護を実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(28)
 前記制御部は、
 前記動的アンテナ回転範囲の内部に複数の保護対象アンテナ方向を設定する
 前記(27)に記載の通信制御装置。
(29)
 前記制御部は、
 利用される可能性のあるアンテナの水平方向の向きの範囲を、一定の角度で分割することにより、2次元的な前記動的アンテナ回転範囲を設定する
 前記(27)に記載の通信制御装置。
(30)
 前記制御部は、
 前記水平方向の向きの範囲、及びアンテナが利用中に回転するチルト角の範囲を一定角度で分割することにより、3次元的な前記動的アンテナ回転範囲を設定する
 前記(27)に記載の通信制御装置。
(31)
 前記制御部は、
 通信相手となり得る他の無線局の情報から予測した、利用される可能性のあるアンテナ回転範囲を用いて、前記動的アンテナ回転範囲を設定する
 前記(27)に記載の通信制御装置。
(32)
 前記制御部は、
 前記無線局の利用時のアンテナ方向の検知精度に基づいて設定されたパラメータを用いて、前記動的アンテナ回転範囲を設定する
 前記(27)に記載の通信制御装置。
(33)
 前記制御部は、
 アンテナ方向を検知する検知部によるアンテナ方向の検知精度に基づいて設定されたパラメータを用いて、前記動的アンテナ回転範囲を設定する
 前記(32)に記載の通信制御装置。
(34)
 前記制御部は、
 利用される可能性のあるアンテナ回転範囲に異なる分割サイズの前記動的アンテナ回転範囲を2つ以上設定する
 前記(27)に記載の通信制御装置。
(35)
 プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、前記プライマリシステムの無線局の保護を実施する
 通信制御方法。
(36)
 前記制御部は、
 前記利用形態が計画利用と予定外利用との間で切り替わる場合、静的な保護方法と動的な保護方法とを切り替えて実施する
 前記(2)に記載の通信制御装置。
(37)
 前記制御部は、
 前記利用位置情報が固定利用と移動利用との間で切り替わる場合、前記ポイント保護と前記エリア保護とを切り替えて実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(38)
 前記制御部は、
 前記利用位置情報の精度又は前記利用位置情報から予想されるセカンダリ無線局からの干渉電力の精度に基づいて、前記ポイント保護と前記エリア保護とを切り替えて実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(39)
 前記制御部は、
 第1の無線局の利用位置が第2の無線局の利用エリアに内包され、かつ第1の無線局と第2の無線局の利用時刻に重複が存在する場合、前記第1の無線局について、前記第2の無線局の利用エリアを用いた前記エリア保護を実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(40)
 前記制御部は、
 第1の無線局の利用時刻と第2の無線局の前記利用時刻とが重複する間、前記第1の無線局の前記ポイント保護を、前記第2の無線局の利用エリアを用いた前記エリア保護に切り替えて実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(41)
 前記制御部は、
 第1の無線局と第2の無線局とが異なる周波数チャネルを利用しており、当該2つの周波数チャネルと利用周波数チャネルが一部重複するセカンダリ無線局が存在する場合、前記第1の無線局の前記ポイント保護を、前記第2の無線局の前記エリア保護に切り替える
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(42)
 前記制御部は、
 前記利用位置情報が水平方向及び高さ方向の範囲で与えられる場合、
 前記水平方向及び前記高さ方向に設定した保護点ごとに、プライマリ保護のための干渉計算を実施する
 前記(3)に記載の通信制御装置。
(43)
 前記制御部は、
 移動局である第1の無線局からの信号を、固定局である第2の無線局が受信した際の通信品質に基づいて前記第1の無線局の移動範囲を算出し、算出した移動範囲を第1の無線局の保護対象エリアとし、当該保護対象エリアに基づいて前記第2の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する
 前記(1)に記載の通信制御装置。
(44)
 前記制御部は、
 第1の無線局の保護対象エリア内に設定した保護点に当該第1の無線局が配置されていると仮定した上で、第2の無線局からの信号を前記第1の無線局が受信した際の通信品質に基づいて第2の無線局の移動範囲を予測し、予測した移動範囲に基づいて、第1の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する
 前記(1)に記載の通信制御装置。
(45)
 前記制御部は、
 第1の無線局の移動範囲、保護対象エリア、又は保護対象ポイントに基づいて、第2の無線局の移動範囲を予測し、予測した移動範囲の中に保護点を設定した上で、設定した保護点ごとに第1の無線局の移動範囲、保護対象エリア、又は保護対象ポイントに基づいて、第2の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する
 前記(1)に記載の通信制御装置。
(46)
 前記制御部は、
 前記第1の無線局の移動範囲を前記保護点ごとに新たに算出した上で、前記アンテナパラメータの範囲予測を実施する
 前記(45)に記載の通信制御装置。
(47)
 前記制御部は、
 利用予定として与えられる第1の無線局のアンテナ高の値が範囲である場合、第1の無線局の保護対象が保護対象ポイントであるか保護対象エリアであるかに関わらず、水平方向だけでなく高度方向にも保護点を設定し、設定した保護点ごとに第2の無線局の保護対象エリア又は移動範囲に基づいて前記第1の無線局のアンテナパラメータの範囲予測を実施する
 前記(1)に記載の通信制御装置。
1、2 通信システム
10 無線通信装置
20 基地局装置
30 端末装置
40 通信制御装置
50 プロキシ装置
60 ファイルサーバ
21、31、41、51 無線通信部
22、32、42、52 記憶部
23、43、53 ネットワーク通信部
24、34、44、54 制御部
33 入出力部
211、311 受信処理部
211a 無線受信部
211b 多重分離部
211c 復調部
211d 復号部
212、312 送信処理部
212a 符号化部
212b 変調部
212c 多重部
212d 無線送信部
213、313 アンテナ
241、441、541 取得部
242 設定部
243 送信部
244 無線通信制御部
442 判定部
443 通知部
444 通信制御部
542 第1の送信部
543 第2の送信部

Claims (20)

  1.  プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、前記プライマリシステムの無線局の保護を実施する制御部
     を備える通信制御装置。
  2.  前記制御部は、
     前記無線局が計画利用である場合、静的な保護方法の1つを選択して実施し、予定外利用である場合には、動的な保護方法の1つを選択して実施する
     請求項1に記載の通信制御装置。
  3.  前記制御部は、
     前記無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象ポイントに基づいてポイント保護を選択して実施し、
     前記無線局の利用位置情報に基づいて決定される当該無線局の保護対象エリアに基づいてエリア保護を選択して実施する
     請求項2に記載の通信制御装置。
  4.  前記制御部は、
     前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアが前記無線局の利用予定に含まれない場合、及び前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを新たに設定する場合、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
     請求項3に記載の通信制御装置。
  5.  前記制御部は、
     前記プライマリシステムの無線局である第1の無線局とは異なる第2の無線局の利用位置情報に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
     請求項4に記載の通信制御装置。
  6.  前記制御部は、
     前記第2の無線局の利用位置情報に基づいて、前記第1の無線局の信号を前記第2の無線局で受信した際の通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
     請求項5に記載の通信制御装置。
  7.  前記制御部は、
     前記第2の無線局で使用されるアンテナのアンテナ情報に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
     請求項5に記載の通信制御装置。
  8.  前記制御部は、
     前記プライマリシステムとは異なる無線システムの第3の無線局の利用位置情報に基づいて、前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
     請求項4に記載の通信制御装置。
  9.  前記制御部は、
     前記第3の無線局の利用位置情報に基づいて、当該第3の無線局の信号が前記プライマリシステムの無線局である第1の無線局で受信された際の通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、前記第3の無線局の利用位置情報を予測し、予測した位置情報を前記保護対象ポイント又は前記保護対象エリアとして利用する
     請求項8に記載の通信制御装置。
  10.  前記制御部は、
     前記第3の無線局の利用位置情報を前記プライマリシステムの無線局である第4の無線局の利用位置情報として、前記プライマリシステムの無線局である第5の無線局の信号を前記第4の無線局で受信した通信品質を算出し、算出した通信品質に基づいて、前記第5の無線局の前記保護対象ポイント及び前記保護対象エリアを予測する
     請求項9に記載の通信制御装置。
  11.  前記制御部は、
     前記保護対象エリアを一定の基準で分割した複数のエリアを動的な保護対象エリアに決定する
     請求項3に記載の通信制御装置。
  12.  前記制御部は、
     前記無線局の利用検知精度に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
     請求項11に記載の通信制御装置。
  13.  前記制御部は、
     前記プライマリシステムの検知精度及び前記プライマリシステムの位置情報精度に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
     請求項12に記載の通信制御装置。
  14.  前記制御部は、
     前記位置情報精度の周辺環境による変動に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
     請求項13に記載の通信制御装置。
  15.  前記制御部は、
     同一のエリアに異なるサイズの前記動的な保護対象エリアを決定する
     請求項11に記載の通信制御装置。
  16.  前記制御部は、
     前記プライマリシステムとは異なる無線システムの無線局の測位機能精度に基づいて設定されるパラメータを用いて前記保護対象エリアを複数のエリアに分割した前記動的な保護対象エリアを決定する
     請求項11に記載の通信制御装置。
  17.  前記制御部は、
     前記無線局の移動エリア全体を複数の領域に分割し、分割した各領域で通信対象の無線局について設定する保護対象エリアを前記動的な保護対象エリアとして決定する
     請求項11に記載の通信制御装置。
  18.  前記制御部は、
     前記無線局において利用中のアンテナの回転範囲内に一定の間隔で保護対象アンテナ方向を設定することにより、ポイント保護又はエリア保護を実施する
     請求項3に記載の通信制御装置。
  19.  前記制御部は、
     前記無線局のアンテナがとり得るアンテナの回転範囲を一定の基準で分割した動的アンテナ回転範囲を用いて、動的なポイント保護又は動的なエリア保護を実施する
     請求項3に記載の通信制御装置。
  20.  プライマリシステムの無線局の利用形態及び利用位置情報に基づいて、動的又は静的な保護方法を含む複数のプライマリシステムの保護方法の中から1つを選択し、選択した保護方法に基づいて、前記プライマリシステムの無線局の保護を実施する
     通信制御方法。
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