WO2023127100A1 - 管理装置、管理方法及び管理プログラム - Google Patents

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WO2023127100A1
WO2023127100A1 PCT/JP2021/048798 JP2021048798W WO2023127100A1 WO 2023127100 A1 WO2023127100 A1 WO 2023127100A1 JP 2021048798 W JP2021048798 W JP 2021048798W WO 2023127100 A1 WO2023127100 A1 WO 2023127100A1
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WO
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scheduling
rus
resource blocks
resource
rearrangement
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/048798
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English (en)
French (fr)
Inventor
仁 中里
紗季 田中
遥 堀内
Original Assignee
楽天モバイル株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a management device, management method, and management program for managing the configuration of base stations.
  • a base station includes a logical node called a DU (Distributed Unit) having lower layer functions including at least a physical (PHY) layer, and radio resource control (RRC: Radio Resource Management). It is composed of a logical node called a CU (Central Unit) having upper layer functions including layers, and an RU (Radio Unit) corresponding to an antenna.
  • a CU Central Unit
  • a CU can connect to multiple DUs through a network called a midhaul.
  • a DU can connect to multiple RUs via a network called fronthaul.
  • RUs form sectors and adopt a configuration (multi-DU environment) in which a single DU accommodates a plurality of sectors.
  • a plurality of sectors form a cell served by a base station, and a plurality of cells form a coverage area of a communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a coverage area formed by base stations (BSs) #1 and BS#2.
  • FIG. 1 shows an example in which cell #1 served by BS#1 and cell #2 served by BS#2 each consist of three sectors. Each sector is made up of different RUs. That is, for BS#1, cell #1 has sector #1 corresponding to RU#1, sector #2 corresponding to RU#2, and sector #3 corresponding to RU#3.
  • cell #2 has sector #4 corresponding to RU#4, sector #5 corresponding to RU#5, and sector #6 corresponding to RU#6.
  • CoMP coordinated multi-point transmission / reception
  • the present disclosure has been devised to solve at least one of the problems of the prior art, and the purpose of the present disclosure is to enable efficient use of the RAN without complex control between cells.
  • One aspect of a management device is a first DU communicatively connected to a first set of RUs and a second DU communicatively connected to a second set of RUs. It is a management device.
  • the management device comprises one or more processors.
  • the first RU or multiple processors Obtaining information on a first scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the first set of RUs followed prior to the shuffling; obtaining information about a second scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the second set of RUs followed prior to the shuffling; and At least, operations are performed including generating a third scheduling and a fourth scheduling based on the information regarding the first scheduling and the information regarding the second scheduling.
  • the third scheduling is the resource block scheduling followed by the first set of RUs after the shuffling.
  • the fourth scheduling is the resource block scheduling followed by the second set of RUs after the shuffling. Then, in the third scheduling and the fourth scheduling, after the rearrangement, the RU to be rearranged interferes with other RUs included in the first set and the second set. is logically assumed not to occur.
  • the operation further comprises: providing the third scheduling to the first DU; and Providing the fourth scheduling to the second DU.
  • resource blocks for the RUs to be rearranged may be added to temporal and frequency positions not assigned to any RU in the second scheduling.
  • resource blocks for the RU to be rearranged may be deleted from the first scheduling.
  • the Interference may be prevented between a first RU using one resource block and a second RU using the second resource block.
  • the one or more processors supply an instruction to the first DU to terminate the connection with the RU to be shuffled and an instruction to the second DU to establish a connection with the RU to be shuffled. and supplying an instruction for communication based on the third scheduling to the first DU, and supplying an instruction for communication based on the fourth scheduling to the second DU. good.
  • One aspect of a management method is to configure a radio access network including a first DU communicatively connected to a first set of RUs and a second DU communicatively connected to a second set of RUs. How to manage. When the RU of the first set of RUs to be recombined disconnects from the first DU and newly connects to the second DU for communication, the method described above. teeth, Obtaining information on a first scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the first set of RUs followed prior to the shuffling; obtaining information on a second scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the second set of RUs follows before the shuffling; and at least on the information on the first scheduling and the information on the second scheduling.
  • the third scheduling is the resource block scheduling followed by the first set of RUs after the shuffling.
  • the fourth scheduling is the resource block scheduling followed by the second set of RUs after the shuffling. Then, in the third scheduling and the fourth scheduling, after the rearrangement, the RU to be rearranged interferes with other RUs included in the first set and the second set. is logically assumed not to occur.
  • the method further comprises: providing the third scheduling to the first DU; and Providing the fourth scheduling to the second DU.
  • One aspect of a storage medium is a computer-readable non-transitory storage medium that stores program instructions for one or more processors in the management device. in a first DU communicatively coupled to a first set of RUs and a second DU communicatively coupled to a second set of RUs, when the program instructions are executed by the one or more processors , when the RU to be rearranged among the RUs of the first set cancels the connection with the first DU and newly connects to the second DU so as to be communicable, the one or more to the processor, Obtaining information on a first scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the first set of RUs followed prior to the shuffling; obtaining information about a second scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the second set of RUs followed prior to the shuffling; and An operation including generating a third scheduling and a fourth scheduling based at least on the information on the first scheduling and the information on the second scheduling.
  • the third scheduling is the resource block scheduling followed by the first set of RUs after the shuffling.
  • the fourth scheduling is the resource block scheduling followed by the second set of RUs after the shuffling. Then, in the third scheduling and the fourth scheduling, after the rearrangement, the RU to be rearranged interferes with other RUs included in the first set and the second set. is logically assumed not to occur.
  • the operation further comprises: providing the third scheduling to the first DU; and Providing the fourth scheduling to the second DU.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of coverage areas formed by two base stations.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an exemplary management device according to an embodiment;
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of RANs forming the coverage area of FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a RAN configuration after rearrangement of connections between RUs and vDUs according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of resource grids and resource blocks according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first example of arrangement of resource blocks in a resource grid according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a second example of arrangement of resource blocks in the resource grid according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a third example of arrangement of resource blocks in the resource grid according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a fourth example of arrangement of resource blocks in the resource grid according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a RAN management method according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of loads in a coverage area formed by two base stations.
  • FIG. 2 shows a block diagram of a management device 100 in which one embodiment of the disclosure may be implemented.
  • the management device 100 includes a communication interface section 110 and a control section 120 .
  • Control unit 120 includes one or more processors 130 and one or more memories 140 .
  • the communication interface unit 110 connects the management device 100 and a radio access network (RAN: Radio Access Network) 200 .
  • RAN Radio Access Network
  • Control unit 120 is configured to be able to control the base stations of RAN 200 through communication interface unit 110 .
  • One or more processors 130 operate the controller 120 .
  • One or more memories 140 may store instructions, data, etc. for one or more processors 130 .
  • the RAN in an O-RAN-compliant network system includes a CU (Central Unit), a DU (Distributed Unit), and an RU (Radio Unit).
  • CU Central Unit
  • DU Distributed Unit
  • RU Radio Unit
  • the functions hitherto required to configure the RAN are A general-purpose server can be used in place of the existing dedicated server, and the RAN can be constructed inexpensively and flexibly. In addition, the impact on services at the time of failure can be minimized.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of RAN 200 that forms the coverage area shown in FIG. RAN 200 includes CU 210, DU 220-1, DU 220-2 (hereinafter, DU 220-1 and DU 220-2 are collectively referred to as DU 220), RU 230-1, RU 230-2, RU 230-3, RU 230-4, RU 230 -5 and RU 230-6 (hereinafter, RU 230-1 to RU 230-6 are collectively referred to as RU 230).
  • CU 210 is connected to DU 220-1 and DU 220-2.
  • DU 220-1 (hereinafter also referred to as “DU #1”) has three RUs 230-1, RU 230-2, and RU 230-3 (as in FIG. 1, hereinafter, “RU # 1”, “RU #2” and “RU #3”) are connected, and DU 220-2 (hereinafter also referred to as “DU #2” as in FIG. 1) has three RUs 230-4 and RU 230-5.
  • RU 230-6 hereinafter also referred to as "RU#4", "RU#5", and "RU#6" in order) are connected.
  • Each of the RUs 230 forms one or more beams by beamforming, for example, and establishes a connection with a UE (User Equipment) (not shown) using one of the beams.
  • RU#1, RU#2, RU#3, RU#4, RU#5, and RU#6 are sector #1, sector #2, sector #3, sector #4, and sector # in FIG. 5. Form sector #6. As shown in FIG. 1, interference may occur in the area where sector #3 and sector #4 overlap. In other words, there is a possibility that interference will occur between transmission and reception from RU#3 and transmission and reception from RU#4.
  • FIG. 4 shows the configuration of the RAN 200 after the connection destination DU of a certain RU is changed and the connection between the RU and the DU is rearranged, according to an embodiment of the present disclosure.
  • a certain RU for example, RU #3 cancels the connection with the first DU (hereinafter also referred to as DU #1), and a second DU (hereinafter referred to as DU #2) is shown.
  • the dotted line between DU#1 and RU#3 represents a broken connection
  • the solid line between DU#2 and RU#3 represents an established connection.
  • Such a change of the connection destination DU of an RU is called "recombination"
  • an RU whose connection destination is changed is called a "recombination target RU".
  • such rearrangement is performed.
  • the resource may be a physical resource or a radio resource.
  • Physical resources include, for example, CPUs and memories allocated to DUs.
  • Radio resources include, for example, frequency bands assigned to DUs.
  • both the first RU (RU#3) and the second RU (RU#4) in which interference may occur may be connected to the same DU (DU#2).
  • each DU controls the RUs connected to itself so that they do not interfere with each other. Therefore, when RU#3 and RU#4 are connected to the same DU#2, interference prevention control is performed in DU#2 so that RU#3 and RU#4 do not interfere.
  • both RU#3 and RU#4 are connected to the same DU#1.
  • connection destination DU of RU#3 Before changing the connection destination DU of RU#3, the other RUs (RU#1 and RU#2) connected to the same DU#1 together with RU#3 are changed to the connection destination of RU#3. After changing to DU#2, interference between other RUs (RU#1 and RU#2) and RU#3 is not prevented by DU#1. In other words, even after changing the connection destination DU for a certain RU, the DU to which the RU was originally connected and the DU to which the RU was newly connected do not interfere with each RU of the radio resource. must be reconfigured (rescheduling). Rescheduling will be discussed in more detail later.
  • the control unit 120 of the management device 100 in FIG. for the second RU (e.g., RU #4) connected to the first or second RU (e.g., RU #3) to change the DU of the connection destination, the first and second RU
  • the control unit 120 changes the connection destination DU for that RU. Changing the DU is a situation that has not yet been executed.
  • allocation (scheduling) of resources for wireless communication of DU per frame to each RU is performed.
  • Each RU performs radio communication according to the allocation (scheduling). More specifically, radio communication is performed using the frequency indicated by the allocation (scheduling) during the period indicated by the allocation (scheduling).
  • the wireless communication is assumed to be downlink communication, but may be uplink communication.
  • the allocation is represented by the placement of resource blocks in the resource grid.
  • FIG. 5 shows an example of resource grids and resource blocks according to the embodiment of the present disclosure.
  • the size of the resource block is not limited to 20x6, but may be MxN (where M is an integer greater than or equal to 1 and N is an integer greater than or equal to 1).
  • the configuration of each resource block is not limited to this either.
  • each DU downlink allocation (scheduling) to RUs in one frame is performed in units of two resource blocks that are continuous in the time direction in the resource grid according to the usage status of each RU. Also, in the following, it is assumed that any DU among two or more DUs has the same resource grid size in one frame, and scheduling is represented by, for example, the arrangement of resource blocks in 20 ⁇ 6 resource blocks.
  • FIG. 6 shows a first example arrangement of resource blocks for the downlink to each RU in a resource grid for DUs according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows the resource grid of the first DU (DU#1) before rearrangement, where the first DU (DU#1) is the first set of RUs (RU#1, RU#2 and RU#3).
  • the scheduling of resource blocks that the first set of RUs (RU #1, RU #2 and RU #3) was scheduled to use in the first DU (DU #1) before rearrangement is hereinafter referred to as "first Also called "scheduling of
  • the plurality of resource blocks managed by DU #1 shown in FIG. 6 are assigned to RU #1, assigned to RU #2, assigned to RU #3, and and those not assigned to any RU.
  • the resource blocks assigned to RU#1, RU#2 or RU#3 are distinguished by colors or lines.
  • resource blocks that are not assigned to any of RU#1, RU#2, and RU#3 are shown in white.
  • no resource block is assigned more than one RU. This assumes that downlinks to two or more RUs are separated in the time direction or frequency direction and that there is no interference between RUs logically. That is, interference is prevented by not allocating two or more RUs to the same resource block.
  • resource blocks are allocated for RU#1, 18 resource blocks are allocated for RU#2, and 8 resources are allocated for RU#3. blocks are allocated.
  • the control unit 120 of the management device 100 via the communication interface unit 110, sets the first set of RUs (RU#1, RU#2, and RU#3) as the first DU (DU#1) before rearrangement. Obtain the scheduling of resource blocks that were to be used (first scheduling). For the first scheduling, the control unit 120 obtains other information related to the first scheduling, such as the number of resource blocks for each of the first set of RUs, rather than the resource block scheduling itself shown in FIG. You may
  • FIG. 7 shows a second example arrangement of resource blocks for the downlink to each RU in a resource grid for DUs according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 shows the resource grid of the second DU (DU#2) before shuffling, where the second DU (DU#2) is the second set of RUs (RU#4, RU#5 and RU#6).
  • the scheduling of resource blocks that the RUs of the second group (RU #4, RU #5 and RU #6) were scheduled to use in the second DU (DU #2) before rearrangement is hereinafter referred to as "second Also called "scheduling of
  • the plurality of resource blocks managed by DU #2 shown in FIG. 7 are assigned to RU #4, assigned to RU #5, assigned to RU #6, and those not assigned to any RU.
  • the resource blocks assigned to RU#4, RU#5, or RU#6 can be distinguished by color shading or lines.
  • resource blocks that are not assigned to any of RU#4, RU#5, and RU#6 are shown in white.
  • downlinks to two or more RUs are separated in time or frequency to avoid interference.
  • resource blocks are allocated for RU#4, 20 resource blocks are allocated for RU#5, and 4 resource blocks are allocated for RU#6. assigned.
  • the control unit 120 of the management device 100 via the communication interface unit 110, converts the second set of RUs (RU#4, RU#5, and RU#6) into the second DU (DU#2) before rearrangement. Obtain the scheduling of the resource blocks that were to be used (second scheduling). For the second scheduling, the control unit 120 obtains other information related to the second scheduling, such as the number of resource blocks for each of the RUs of the second set, rather than the resource block scheduling itself shown in FIG. You may
  • the first RU (RU#3) connected to the first DU (DU#1) is connected to the second DU (DU#1). Resource reassignment in the first DU (DU#1) after rearrangement will be described.
  • FIG. 8 shows a third example arrangement of resource blocks for the downlink to each RU in the resource grid for DUs according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 shows the resource grid of the first DU (DU#1) after rearrangement.
  • the first DU (DU#1) is connected to the first set of RUs (RU#1, RU#2 and RU#3), and the RU (RU#3) to be recombined. You are in a disconnected state.
  • the first DU#1 maintains the connection with the RUs other than the RUs to be rearranged (RU#1 and RU#2) in the first set of RUs.
  • allocation of resource blocks in the first DU (DU#1) before releasing the connection with the RU to be rearranged (RU#3) is the same as that shown in FIG. 1 scheduling.
  • resource blocks are allocated for RU#1 and 18 resource blocks are allocated for RU#2. and 8 resource blocks were allocated for RU#3.
  • the RU to be rearranged (RU The resource blocks allocated for #3) are deleted and made unallocated.
  • the first DU (DU#1) after releasing the connection with the RU to be rearranged (RU#3) is the RU other than the RU to be rearranged (RU#1) in the first set. and RU#2). That is, the resource blocks assigned to the RU to be rearranged (RU#3) in FIG. 6 are white in FIG.
  • the resource blocks assigned to the RUs other than the RUs to be rearranged (RU #1 and RU #2) are located at the same positions in FIG. assigned.
  • the reassignment method is simply to unallocate the resource blocks that were allocated to the RU (RU #3) that canceled the connection, and to allocate the resource blocks to the remaining RUs (RU #1 and RU #2). It is not limited to be left as it is.
  • the resource blocks assigned to the RU whose connection was canceled (RU#3) are unassigned, and the resource blocks assigned to the remaining RUs (RU#1 and RU#2) are randomly rearranged within the resource grid. good too.
  • resource blocks assigned to the RU whose connection has been canceled may be unassigned, and the resource blocks assigned to the remaining RUs (RU#1 and RU#2) may be rearranged within the resource grid.
  • resource blocks to be allocated may be determined in consideration of a predetermined priority or the like for each resource block. Also, a priority may be determined for each RU, and the resource block to be allocated may be determined from the RU with the highest priority.
  • the downlinks to the remaining RUs can be separated in time or frequency to prevent interference.
  • FIG. 9 shows a fourth example of allocation of resource blocks for the downlink to each RU in the resource grid for DUs according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 shows the resource grid of the second DU (DU#2) after rearrangement.
  • a second DU (DU#2) maintains connections with a second set of RUs (RU#4, RU#5 and RU#6).
  • the RU (RU#3) to be recombined which was connected to the first DU (DU#1) before the recombination, cancels the connection with the first DU (DU#1) and becomes the second DU (DU#1). is newly connected to the DU (DU#2). That is, the second DU (DU#2) is connected to the RU to be rearranged (RU#3) and the second set of RUs (RU#4, RU#5 and RU#6).
  • resource block allocation in the second DU (DU#2) before connecting to the RU to be rearranged (RU#3) is the second scheduling shown in FIG.
  • eight resource blocks are allocated for the RU to be rearranged (RU#3) in the first DU (DU#1).
  • 12 resource blocks are allocated for RU#4 and 20 resource blocks are allocated for RU#5, Four resource blocks were allocated for RU#6.
  • the rearrangement target connected to the second DU (DU # 2)
  • the downlinks to the RU (RU#3) and the second set of RUs (RU#4, RU#5 and RU#6) that maintain the connection are separated in the time or frequency direction so that they (RU# 3, RU#4, RU#5 and RU#6) can be prevented from interfering with each other.
  • the allocated resource blocks are also allocated to the same positions in the fourth scheduling in FIG.
  • the eight resource blocks for the RU to be rearranged (RU#3) are the second set in FIG. They are not allocated to the same time and frequency positions as the resource blocks allocated to RUs (RU#4, RU#5 and RU#6).
  • DU#2 is allocated from RU#4.
  • the resource blocks assigned to RU#3 by DU#1 may be assigned to RU#3 as they are.
  • the resource blocks assigned to RU#3 by DU#1 and the resource blocks assigned to RU#4 to RU#6 by DU#2 overlap.
  • DU#2 rearranges the resource blocks assigned to RU#4 to RU#6 to free up the resource blocks assigned to RU#3 by DU#1 to free up the resource blocks assigned to RU#3 by DU#1
  • the resource blocks assigned to RU#3 by DU#1 may be assigned to RU#3 as they are.
  • RU#3 is desired to communicate, but if there are no resource blocks in the slot, DU#2 is assigned to RU#4 to RU#6. At least one or more of the resource blocks in the slot may be vacated by rearranging the resource blocks, and the vacant resource blocks may be allocated to RU#3.
  • the RUs (RU #3, RU #4, RU #5 and RU #6) connected to the second DU (DU #2) after reassignment, and the first DU (DU #1) after reassignment ) to prevent interference with RUs (RU#1 and RU#2).
  • the first DU (DU#1) after rearrangement so that interference between the RU to be rearranged (RU #3) and the RUs of the first set (RU #1 and RU #2) does not occur and re-allocation of resource blocks in the second DU (DU#2) after shuffling.
  • the resource blocks assigned to the RU to be rearranged shown in FIG. It is not located at the same time and frequency position as the resource block assigned to the RU (RU #1 or RU #2).
  • resource blocks assigned to RU #3 in the fourth scheduling are assigned to RU #1 or RU #2 in the third scheduling of FIG. ” need not be strictly limited to not co-located in time and frequency with the resource block.
  • resource blocks assigned to RU #3 can be placed independently of the temporal and frequency positions of the resource blocks assigned to RU#1 or RU#2 in the third scheduling (FIG. 8).
  • the temporal and frequency positions of the resource blocks assigned to RU#3 in the fourth scheduling are the same as those of the resource blocks assigned to RU#1 or RU#2 in the third scheduling (FIG. 8). It may be the same as the frequency position.
  • interference should not occur between all RUs connected to the first DU in the third scheduling after rearrangement and all RUs connected to the second DU in the fourth scheduling after rearrangement. If so, it should be noted that no interference occurs between the RUs connected to the first DU and the second DU after shuffling.
  • the resource grid there is a first resource block in the third scheduling and a second resource block in the fourth scheduling.
  • the first resource block is allocated to the first RU,
  • a second resource block may be assigned to the second RU.
  • m and n are integers satisfying 1 ⁇ m ⁇ 20 and 1 ⁇ n ⁇ 6. if the position of (m, n) is not assigned for any RU in the resource grid of the third scheduling when m and n are moved in the ranges 1 to 20 and 1 to 6, respectively; or If the (m,n) position is not assigned for any RU in the fourth scheduling resource grid, there is no interference due to resource block assignment.
  • RU#a (RU#a is the first group Suppose there is a first resource block allocated to one of the RUs in DU that maintains the connection with the first DU after shuffling. Also, the second assigned to RU #b (RU #b is one of the second set of RUs and the RU to be rearranged) at the position of (m, n) in the resource grid of the fourth scheduling Suppose we have a resource block.
  • a first RU that connects to a first DU and a second RU that connects to a second DU may be assigned co-located resource blocks in the resource grid.
  • resource block reassignment The method is that between the RUs connected to the first DU (DU#1) and the second DU (DU#2) (group consisting of RU#1 and RU#2 and RU#3, RU4, RU#5 and If interference between RUs selected one by one from the group consisting of RU#6) is to be prevented, the above example is not the only option.
  • the resource blocks of the RU that maintains the connection with the second DU (DU#2) before shuffling may be randomly rearranged within the resource grid.
  • the resource blocks of the RU that maintains the connection with the second DU (DU#2) before the rearrangement may be rearranged within the resource grid according to priority.
  • the control unit 120 determines the third scheduling after rearrangement and the fourth scheduling after rearrangement based on the information on the first scheduling and the information on the second scheduling. At that time, as described above, the control unit 120 controls all the RUs (RU #1 and RU #2) connected to the first DU (DU #1) in the third scheduling and the rearrangement in the fourth scheduling. Prevents interference between the subsequent second DU (DU#2) and all the RUs (RU#3, RU#4, RU#5 and RU#6) to be connected.
  • the control unit 120 supplies the rearranged third scheduling to the first DU (DU#1) via the communication interface unit 110 . Also, the control unit 120 supplies the rearranged fourth scheduling to the second DU (DU#2) via the communication interface unit 110 .
  • control unit 120 instructs the first DU (DU#1) via the communication interface unit 110 to cancel the connection with the RU to be rearranged (RU#3).
  • the control unit 120 can supply the third scheduling after the rearrangement to the first DU (DU#1) at the same time as instructing the release of the connection with the RU to be rearranged (RU#3).
  • the control unit 120 may supply the third scheduling to the first DU (DU#1) before instructing to disconnect from the RU to be rearranged (RU#3).
  • control unit 120 instructs the second DU (DU#2) via the communication interface unit 110 to establish a connection with the RU to be rearranged (RU#3).
  • control unit 120 instructs the disconnection of the connection with the RU (RU#3) to be recombined with the first DU (DU#1), and at the same time or after that, the second DU ( DU#2) to establish a connection with the RU (RU#3) to be recombined.
  • the control unit 120 can supply the post-recombination fourth scheduling to the second DU (DU#2) at the same time as instructing the establishment of connection with the RU to be recombined (RU#3).
  • the control unit 120 may supply the fourth scheduling to the second DU (DU#2) before instructing establishment of connection with the RU to be rearranged (RU#3).
  • control unit 120 sends the first DU (DU#1) via the communication interface unit 110 based on the third scheduling after rearrangement to perform communication of the RU connected to the first DU. Instruct to control. Then, the control unit 120 sends the second DU (DU#2) via the communication interface unit 110 based on the fourth scheduling after rearrangement to perform communication of the RU connected to the second DU. Instruct to control.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example method 1000 for managing a RAN performed by one or more processors, according to an embodiment.
  • this management method 1000 in the first DU communicatively connected to the RU of the first set and the second DU communicatively connected to the RU of the second set, a method of rearranging the DU to which the RU is connected is performed.
  • this method is assumed to be executed in the management device 100, but some processing, for example, DU monitoring, may be executed by a device other than the management device 100.
  • each DU is monitored (1100 in FIG. 10).
  • monitoring it is also possible to detect the fulfillment (trigger) of predetermined execution conditions for "recombination" such as lack of DU resources and occurrence of interference between different DUs (reference numeral 1200 in FIG. 10).
  • Monitoring may be DU polling or Syslog acquisition.
  • the monitoring results of each DU are analyzed to determine the RU to be rearranged, the DU connected to it (rearrangement source), and the connection destination (rearrangement destination) DU after the change (reference numeral 1300 in FIG. 10).
  • the rearrangement source DU and the rearrangement destination DU acquire information on resource scheduling (first scheduling and second scheduling, respectively) that were scheduled to be used before the rearrangement (reference numeral 1400 in FIG. 10).
  • the rearrangement source DU and the rearrangement destination DU perform the rearrangement.
  • the resource scheduling to be used later (third scheduling and fourth scheduling, respectively) is reset (1500 in FIG. 10).
  • the connection destination is rearranged from the rearrangement source DU to the rearrangement destination DU (reference numeral 1600 in FIG. 10).
  • the rearrangement source DU and the rearrangement destination DU after rearrangement use the reset resource scheduling (third scheduling and fourth scheduling, respectively).
  • the present disclosure also includes a program for causing one or more processors to execute the management method described above.
  • the program may be recorded on a computer-readable, non-transitory storage medium and provided.
  • the program may be stored in volatile or non-volatile memory 140 to operate processor 130 in control unit 120 of management device 100 in FIG.
  • resource imbalance may occur in each RU and each DU.
  • the present disclosure may also contribute to mitigating such resource imbalances.
  • FIG. 11 shows an example of a situation in which user terminals (UEs) existing in sectors corresponding to RUs are performing radio communication in the coverage area formed by BS#1 and BS#2 shown in FIG. showing.
  • UEs user terminals
  • sector #4 corresponding to RU#4 has UE group #4, sector #5 corresponding to RU#5 has UE group #5, and sector # corresponding to RU#6. 6 has UE group #6.
  • UE Groups #1 to UE Groups #6 are illustrated with different numbers of UEs, respectively, but that is because UE Groups #1 to UE Groups #6 have uneven communication from sector #1 to sector #2. It symbolically shows that there is demand.
  • each RU Since each RU is connected to a DU and constitutes a base station together with a CU, the resources used in each RU are the resources in the DU (radio resources such as frequency bands and transmission power and/or physical resources such as memory). It is reflected in the quota for each RU. So, imbalance of resource usage among RUs leads to imbalance of resource allocation in DU.
  • connection means a logical connection for communication.
  • the RU connected to the DU means that the DU and the RU are logically connected so that they can communicate with each other.
  • the DU and RU do not need to be physically directly connected by a physical cable or the like, and multiple devices or wireless communications may intervene between the DU and RU.
  • the present disclosure includes the following aspects.
  • a management device communicatively connected to a first DU communicatively connected to a first set of RUs and a second DU communicatively connected to a second set of RUs,
  • a first scheduling which is the scheduling of resource blocks that the first set of RUs follows before the shuffling
  • Obtaining information about a second scheduling which is the scheduling of resource blocks that the second set of RUs follows before the shuffling
  • a third scheduling which is resource block scheduling followed by the first set of RUs after the shuffling, based on at least the information about the first scheduling and the information about the second scheduling
  • Generation of fourth scheduling which is resource block scheduling followed by the second set of RUs, wherein after the rearrangement, the RU that was the rearrangement target, the first set and the second set generating the third scheduling and the
  • a resource block for the RU to be rearranged is added to a temporal and frequency position not assigned to any RU in the second scheduling, [1] Management equipment as described.
  • the one or more processors providing an instruction to the first DU to disconnect from the RU to be shuffled; providing an instruction to establish a connection with the RU to be shuffled to the second DU; providing instructions to the first DU for communication based on the third schedule; providing an indication of communication based on the fourth scheduling to the second DU;
  • the management device according to any one of [1] to [4], further performing
  • a method of managing a radio access network including a first DU communicatively connected to a first set of RUs and a second DU communicatively connected to a second set of RUs, comprising: When an RU to be recombined among the RUs in the first set is recombined to cancel the connection with the first DU and newly connect to the second DU so as to be communicable, obtaining information about a first scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the first set of RUs followed prior to the shuffling; obtaining information about a second scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the second set of RUs followed prior to the shuffling; a third scheduling, which is resource block scheduling followed by the first set of RUs after the shuffling, based on at least the information about the first scheduling and the information about the second scheduling; Generation of fourth scheduling, which is resource block scheduling followed by the second set of RUs, wherein after the rearrangement, the RU that was the rearrangement target, the
  • a program for one or more processors wherein when said program is executed by said one or more processors, said one or more processors: In the first DU communicatively connected to the RU of the first set and the second DU communicatively connected to the RU of the second set, the RU to be rearranged among the RUs of the first set is , when rearrangement is performed in which the connection with the first DU is canceled and the connection with the second DU is newly communicably connected, Obtaining information about a first scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the first set of RUs follows before the shuffling; Obtaining information about a second scheduling, which is the scheduling of resource blocks that the second set of RUs follows before the shuffling; a third scheduling, which is resource block scheduling followed by the first set of RUs after the shuffling, based on at least the information about the first scheduling and the information about the second scheduling; Generation of fourth scheduling, which is resource block scheduling followed by the second set of RUs, wherein after
  • Management Device 110 Communication Interface Unit 120 Control Unit 130 Processor 140 Memory 200 RAN 210 CU 220, 220-1, 220-2 DUs 230, 230-1, 230-2, 230-3, 230-4, 230-5, 230-6 RU

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Factory Administration (AREA)

Abstract

それぞれ第1及び第2の組のRUに接続した第1及び第2のDUに接続した管理装置であって、前記第1の組のRUのうちの組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続する組み替えが行われるときに、前記第1及び第2の組のRUが前記組み替えの前にそれぞれ従う第1及び第2のスケジューリングに関する情報の取得と、前記組み替えの後に前記第1及び第2の組のRUがそれぞれ従う第3及び第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される生成と、前記第3及び第4のスケジューリングの、前記第1及び第2のDUのそれぞれへの供給と、を実行する1又は複数のプロセッサを備える、管理装置。

Description

管理装置、管理方法及び管理プログラム
 本開示は、基地局の構成を管理する、管理装置、管理方法及び管理プログラムに関する。
 第5世代移動体通信システム(5G:5th Generation mobile communication systems)では、C-RAN(Centralized Radio Access Network)アーキテクチャを実現するために、O-RAN(Open RAN)準拠のネットワークシステムが注目されている。O-RAN準拠のネットワークシステムでは、基地局は、少なくとも物理(PHY)層を含む下位レイヤの機能を有するDU(Distributed Unit)と称される論理ノードと、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Management)レイヤを含む上位レイヤの機能を有するCU(Central Unit)と称される論理ノードと、アンテナに対応するRU(Radio Unit)とで構成される。CUは、ミッドホールと呼ばれるネットワークを介して複数のDUに接続可能である。また、DUは、フロントホールと呼ばれるネットワークを介して複数のRUに接続可能である。RUはセクタを形成し、単一のDUが複数のセクタを収容する構成(マルチDU環境)を採る。そして、複数のセクタにより基地局がサービングするセルが形成され、複数のセルにより通信システムのカバレッジエリアが形成される。
 図1は、基地局(BS:Base Station)#1及びBS#2により形成されるカバレッジエリアの一例を示す図である。図1には、BS#1がサービングするセル#1及びBS#2がサービングするセル#2が、それぞれ3つのセクタにより構成される例が示されている。各セクタは、それぞれ異なるRUにより形成されている。
 つまり、BS#1については、セル#1に、RU#1に対応するセクタ#1、RU#2に対応するセクタ#2及びRU#3に対応するセクタ#3がある。BS#2については、セル#2に、RU#4に対応するセクタ#4、RU#5に対応するセクタ#5及びRU#6に対応するセクタ#6がある。
 BS#1及びBS#2のそれぞれでは、協調送受信(Coordinated Multi-point transmission/reception、以下「CoMP」と略する)技術が用いられて、それぞれのセル内において干渉が防止され、スペクトル使用率を向上させることができる。非特許文献1では、CoMPの方法として、協調ビームフォーミング(Coordinated Beamforming:CB)又は協調スケジューリング(Coordinated Scheduling:CS)が検討されている。
 他方、セルが重なるエリアで発生する干渉に対処するためには、複数の基地局を複雑な制御によって協調させて、セル間CoMPを行う必要がある。
 一方で、高速通信を利用した様々なサービスが普及しはじめており、今後さらなる発展が見込まれている。しかし、高画質動画、仮想現実、拡張現実などについての高速大容量通信の需要が増加する一方で、スナップ写真又はテキストなどについての低速通信又は小容量通信も依然として盛んである。高速大容量通信のために無線アクセスネットワーク基地局において求められる無線リソース又は物理リソースに比して、低速通信又は小容量通信で必要となるリソースは小さくなる。このような状況下で、複数のユースケースが混在する複雑な需要要素を加味したリソース割当が必要になっている。
3GPP TR 36.819 V11.1.0 (2011-12)(https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.819/36819-110.zip)
 本開示は、従来技術の問題点の少なくとも1つを解決しようと案出されたものであり、本開示の目的は、セル間での複雑な制御を伴わずに、RANの効率的な使用をする、管理装置、管理方法及び管理プログラムを提供することである。
 本開示に係る管理装置の一態様は、第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUに通信可能に接続した管理装置である。前記管理装置は1又は複数のプロセッサを備える。
 前記第1の組のRUのうち、組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、前記1又は複数のプロセッサが、
 前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得をすること、
 前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得をすること、及び、
 少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、第3のスケジューリング及び第4のスケジューリングの生成をすることを含む動作を実行する。
 ここで、前記第3のスケジューリングは前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである。前記第4のスケジューリングは前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである。
 そして、前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングにおいては、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される。
 前記動作は、さらに、
 前記第3のスケジューリングを前記第1のDUへ供給すること、及び、
 前記第4のスケジューリングを前記第2のDUへ供給することを含む。
 前記第4のスケジューリングでは、前記第2のスケジューリングにおいてどのRUにも割り当てられていない時間的及び周波数的位置に、前記組み替え対象のRUについてのリソースブロックが追加されてもよい。
 前記第3のスケジューリングでは、前記第1のスケジューリングから、前記組み替え対象のRUについてのリソースブロックが削除されてもよい。
 前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングでは、それぞれ同じ時間的及び周波数的位置にある前記第3のスケジューリングにおける第1のリソースブロック及び前記第4のスケジューリングにおける第2のリソースブロックについて、前記第1のリソースブロックを使用する第1のRUと、前記第2のリソースブロックを使用する第2のRUとの間に干渉が発生しないようにされてもよい。
 前記1又は複数のプロセッサが、前記第1のDUへの前記組み替え対象のRUとの接続解消の指示の供給と、前記第2のDUへの前記組み替え対象のRUとの接続確立の指示の供給と、前記第1のDUへの前記第3のスケジューリングに基づく通信の指示の供給と、前記第2のDUへの前記第4のスケジューリングに基づく通信の指示の供給と、をさらに実行してもよい。
 本開示に係る管理方法の一態様は、第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUを含む無線アクセスネットワークを管理する方法である。
 前記第1の組のRUのうち、組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、前記方法は、
 前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得をすること、
 前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得をすること、及び
 少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、第3のスケジューリング及び第4のスケジューリングの生成をすることを含む。
 ここで、前記第3のスケジューリングは前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである。前記第4のスケジューリングは前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである。
 そして、前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングにおいては、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される。
 前記方法は、さらに、
 前記第3のスケジューリングを前記第1のDUへ供給すること、及び、
 前記第4のスケジューリングを前記第2のDUへ供給することを含む。
 本開示に係る記憶媒体の一態様は、管理装置における1又は複数のプロセッサに対するプログラム命令を記憶したコンピュータ読取り可能な非一時的記憶媒体である。前記プログラム命令が前記1又は複数のプロセッサによって実行されると、第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUにおいて、前記第1の組のRUのうちの、組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するときに、前記1又は複数のプロセッサに、
 前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得をすること、
 前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得をすること、及び、
 少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、第3のスケジューリング及び第4のスケジューリングの生成をすることを含む動作をさせる。
 ここで、前記第3のスケジューリングは前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである。前記第4のスケジューリングは前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである。
 そして、前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングにおいては、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される。
 前記動作は、さらに、
 前記第3のスケジューリングを前記第1のDUへ供給すること、及び、
 前記第4のスケジューリングを前記第2のDUへ供給することを含む。
図1は、2つの基地局により形成されるカバレッジエリアの一例を示す図である。 図2は、実施形態に係る例示の管理装置を示す図である。 図3は、図1のカバレッジエリアを形成するRANの構成の一例を示す図である。 図4は、実施形態に係るRUとvDUとの接続が組み替えられた後のRANの構成の一例を示す図である。 図5は、実施形態に係るリソースグリッドとリソースブロックの一例を示す図である。 図6は、実施形態に係るリソースグリッドにおけるリソースブロックの配置の第1例を示す図である。 図7は、実施形態に係るリソースグリッドにおけるリソースブロックの配置の第2例を示す図である。 図8は、実施形態に係るリソースグリッドにおけるリソースブロックの配置の第3例を示す図である。 図9は、実施形態に係るリソースグリッドにおけるリソースブロックの配置の第4例を示す図である。 図10は、実施形態に係るRANの管理方法を示すフローチャートである。 図11は、2つの基地局により形成されるカバレッジエリアにおける負荷の一例を示す図である。
 以下、本開示の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施形態)
 図2は、本開示の一実施形態が実装可能である管理装置100のブロック図を示す。管理装置100は、通信インタフェース部110と、制御部120とを備える。制御部120は、1又は複数のプロセッサ130と1又は複数のメモリ140を含む。
 通信インタフェース部110は、管理装置100と無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)200との接続を介する。
 制御部120は、通信インタフェース部110を通じてRAN200の基地局を制御することができるように構成されている。
 1又は複数のプロセッサ130は制御部120を動作させる。1又は複数のメモリ140は1又は複数のプロセッサ130のための命令及びデータ等を記憶することができる。
 実施形態に係る管理装置100についてより詳細に説明する前に、管理装置100により制御されるRANについて説明する。
 (RANの構成について)
 O-RAN準拠のネットワークシステムにおけるRANは、CU(Central Unit)と、DU(Distributed Unit)と、RU(Radio Unit)と、を含んで構成される。
 RANのCU、DU及びRUのうち、CU及び/又はDUの機能を仮想化することにより構成することができる。CU及び/又はDUの機能を仮想化して、仮想化CU(vCU:virtualized Central Unit)及び/又は仮想化DU(vDU:virtualized Distributed Unit)とすることにより、これまでRANを構成するために必要であった専用サーバーに代えて汎用サーバーを用いることができ、RANを安価且つ柔軟に構築することができる。そして、障害時のサービスへの影響を最小限に抑えることができる。
 図3は、図1に示されたカバレッジエリアを形成するRAN200の構成の一例を示す図である。RAN200は、CU210と、DU220-1、DU220-2(以下、DU220-1とDU220-2をまとめてDU220と総称する)と、RU230-1、RU230-2、RU230-3、RU230-4、RU230-5、RU230-6(以下、RU230-1からRU230-6をRU230と総称する)とを備える。
 CU210には、DU220-1及びDU220-2が接続されている。また、DU220-1(以下、「DU#1」とも称する)には、3つのRU230-1、RU230-2、RU230-3(図1と同様に、以下、それぞれ順に、「RU#1」、「RU#2」、「RU#3」とも称する)が接続され、DU220-2(図1と同様に、以下、「DU#2」とも称する)には、3つのRU230-4、RU230-5、RU230-6(以下、それぞれ順に、「RU#4」、「RU#5」、「RU#6」とも称する)が接続されている。
 RU230のそれぞれは、例えばビームフォーミングによって1つ以上のビームを形成して、そのビームのいずれかを用いてUE(User Equipment)(図示せず)との接続を確立する。また、RU#1、RU#2、RU#3、RU#4、RU#5、RU#6は、それぞれ、図1のセクタ#1、セクタ#2、セクタ#3、セクタ#4、セクタ#5、セクタ#6を形成する。図1で示したように、セクタ#3とセクタ#4とが重なるエリアでは干渉が発生する場合がある。つまり、RU#3からの送受信と、RU#4からの送受信に干渉が生じる可能性を有する場合である。
 図4に、本開示の実施形態に係る、あるRUの接続先DUが変更され、RUとDUとの接続が組み替えられた後のRAN200の構成を示す。
 図4には、あるRU(例えばRU#3)が、第1のDU(以下、DU#1とも称する)との接続を解消し、第1のDUとは異なる第2のDU(以下、DU#2とも称する)との接続を確立した例が示されている。図4において、DU#1とRU#3との間の点線が解消された接続を表しており、DU#2とRU#3との間の実線が確立された接続を表している。このようなRUの接続先DUの変更を「組み替え」と称し、接続先が変更されるRUを「組み替え対象のRU」と呼ぶ。
 本実施形態では、このような組み替えが行われる。例えば、DU#1の負荷が高い場合に、言い換えればDU#1のリソースが逼迫している場合に、DU#1に接続しているRU#1、RU#2、及びRU#3の少なくともいずれかを組み替え対象のRUと決定し、組み替え対象のRUをDU#2に接続させてもよい。なお、当該リソースは、物理リソースであってもよいし、無線リソースであってもよい。物理リソースとしては、例えば、DUに割り当てられたCPUやメモリなどが該当する。無線リソースとしては、例えば、DUに割り当てられた周波数帯域などが該当する。
 また、干渉が発生し得る第1のRU(RU#3)及び第2のRU(RU#4)が共に同一のDU(DU#2)に接続されるようにしてもよい。後述するが、本実施形態では、各DUが自分自身に接続するRU同士が干渉しないように制御する。ゆえに、RU#3及びRU#4が同一のDU#2に接続されると、DU#2において干渉防止のための制御が行われて、RU#3及びRU#4は干渉しないようになる。
 なお、干渉の回避という観点からは、干渉が発生していたRU#3及びRU#4を共に同一のDU#2に接続する代わりに、RU#3及びRU#4を共に同一のDU#1に接続してもよい。
 しかし、接続の組み替えにあたっては、組み替え後にDU#1及びDU#2のリソースを逼迫させないようにするとよい。例えば、組み替え前のDU#1の空きリソースとDU#2の空きリソースを比較したとする。このとき、DU#1のほうが空きリソースが小さい場合には、RU#3及びRU#4を共に同一のDU#1に接続すると、DU#1のリソースが逼迫する可能性がある。よってこの場合には、より大きい空きリソースのあるDU#2に、RU#3及びRU#4を接続させるように、RU#3の接続先を組み替えるほうがよいと考えられる。図4においては、このような手順で接続先を組み替えるためのRU#3が選ばれていると考えることができる。
 他方で、RU#3の接続先DUの変更前には、RU#3とともに同じDU#1に接続していた他のRU(RU#1及びRU#2)について、RU#3の接続先をDU#2へ変更した後は、他のRU(RU#1及びRU#2)とRU#3との間の干渉はDU#1によって防止されない。
 つまり、あるRUについて接続先のDUを変更した後においても、そのRUがもともと接続していたDU及びそのRUが新たに接続したDUにおいて、干渉が生じないようにDUが無線リソースの各RUへの割り当てを再設定(リスケジューリング)する必要がある。リスケジューリングについては、後でより詳しく説明する。
 つぎに、本開示の実施形態に係るリスケジューリングに関する一例を説明する。そのために図2の管理装置100の制御部120により、第1のDU(例えばDU#1)に接続されている第1のRU(例えばRU#3)と、第2のDU(例えばDU#2)に接続されている第2のRU(例えばRU#4)について、第1又は第2のRUの一方(例えばRU#3)について接続先のDUを変更して、第1及び第2のRUの接続先のDUを同じにすることが決定された時点についてさらに詳しく考察する。
 より詳細に言えば、この時点では、第1又は第2のRUの一方(RU#3)について接続先のDUを変更することが決定されたが、制御部120によって、そのRUについて接続先のDUを変更することはまだ実行されていない状況である。
 本開示の実施形態では、あるDUに1以上のRUが接続している場合に1フレームあたりのDUの無線通信のためのリソースの各RUへの割り当て(スケジューリング)が行われる。各RUは、当該割り当て(スケジューリング)に従い、無線通信を行う。より詳細に言えば、当該割り当て(スケジューリング)で示された周波数を用いて、当該割り当て(スケジューリング)で示された期間に、無線通信を行う。なお、当該無線通信は、ダウンリンク通信を想定するが、アップリンク通信であってもよい。当該割り当てはリソースグリッドにおけるリソースブロックの配置で表される。
 図5に本開示の実施形態に係るリソースグリッドとリソースブロックの一例を示す。図5においては時間方向及び周波数方向に対し20×6のリソースグリッドが示され、リソースグリッドの単位格子がリソースブロックである。つまり、図5のリソースグリッドには20×6=120のリソースブロックがある。リソースブロックのサイズは20×6に限定されず、M×N(ここでMは1以上の整数であり、Nは1以上の整数である)であってよい。
 各リソースブロックは、例えば1スロット(0.5ミリ秒)×12サブキャリア(15×12=180kHz)で構成される。各リソースブロックの構成もこれに限られない。
 各DUにおいては、1フレームでのRUへのダウンリンクの割り当て(スケジューリング)が、各RUの使用状況に応じて、リソースグリッド中の時間方向に連続する2つのリソースブロック単位で行われる。
 また、以下では、2以上のDUのどのDUについても、1フレームにおけるリソースグリッドの大きさは同じであって、スケジューリングは例えば20×6のリソースブロックにおけるリソースブロックの配置で表されるとする。
 図6に本開示の実施形態に係るDUのためのリソースグリッドにおける、各RUへのダウンリンクのためのリソースブロックの配置の第1例を示す。図6では組み替え前の第1のDU(DU#1)のリソースグリッドを示し、第1のDU(DU#1)は第1の組のRU(RU#1、RU#2及びRU#3)に接続していたとする。
 なお、第1の組のRU(RU#1、RU#2及びRU#3)が組み替え前の第1のDU(DU#1)で使用する予定だったリソースブロックのスケジューリングを以下では「第1のスケジューリング」とも呼ぶ。
 つまり、図6に示されたDU#1が管理する複数のリソースブロックは、RU#1に割り当てられたものと、RU#2に割り当てられたものと、RU#3に割り当てられたものと、いずれのRUに割り当てられていないものと、に分けられる。図6では、RU#1、RU#2又はRU#3に割り当てられたリソースブロックは色又は線によって区別できるようにされている。なお、図6では、RU#1、RU#2又はRU#3のどれにも割り当てられていないリソースブロックについては、白色で示している。
 図6においても示されるように、どのリソースブロックにおいても、2以上のRUが割り当てられていることはない。これにより、2つ以上のRUへのダウンリンクは時間方向又は周波数方向に分離されていて、論理的には各RU間において干渉が生じないことが想定される。すなわち、同一のリソースブロックに2以上のRUを割り当てないことにより、干渉を防いでいる。
 なお、図6のリソースグリッドにおいては、RU#1のために14個のリソースブロックが割り当てられ、RU#2のために18個のリソースブロックが割り当てられ、RU#3のために8個のリソースブロックが割り当てられている。
 管理装置100の制御部120は、通信インタフェース部110を介して、第1の組のRU(RU#1、RU#2及びRU#3)が組み替え前の第1のDU(DU#1)で使用する予定だったリソースブロックのスケジューリング(第1のスケジューリング)を取得する。制御部120は第1のスケジューリングについて、図6に示すリソースブロックのスケジューリングそのものではなく、第1の組のRUのそれぞれについてのリソースブロックの数など、第1のスケジューリングに関連する他の情報を取得してもよい。
 図7に本開示の実施形態に係るDUのためのリソースグリッドにおける、各RUへのダウンリンクのためのリソースブロックの配置の第2例を示す。図7では組み替え前の第2のDU(DU#2)のリソースグリッドを示し、第2のDU(DU#2)は第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)に接続していたとする。
 なお、第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)が組み替え前の第2のDU(DU#2)で使用する予定だったリソースブロックのスケジューリングを以下では「第2のスケジューリング」とも呼ぶ。
 つまり、図7に示されたDU#2が管理する複数のリソースブロックは、RU#4に割り当てられたものと、RU#5に割り当てられたものと、RU#6に割り当てられたものと、いずれのRUに割り当てられていないものと、に分けられる。
 図7では、RU#4、RU#5又はRU#6に割り当てられたリソースブロックは色の濃淡や線によって区別できるようにされている。なお、図7でも、RU#4、RU#5又はRU#6のどれにも割り当てられていないリソースブロックについては、白色で示している。
 また、図7においても、2以上のRUが割り当てられているリソースブロックはない。よって、2つ以上のRUへのダウンリンクは時間方向又は周波数方向に分離されていて、干渉を防いでいる。
 図7のリソースグリッドにおいては、RU#4のために12個のリソースブロックが割り当てられ、RU#5のために20個のリソースブロックが割り当てられ、RU#6のために4個のリソースブロックが割り当てられている。
 管理装置100の制御部120は、通信インタフェース部110を介して、第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)が組み替え前の第2のDU(DU#2)で使用する予定だったリソースブロックのスケジューリング(第2のスケジューリング)を取得する。制御部120は第2のスケジューリングについて、図7に示すリソースブロックのスケジューリングそのものではなく、第2の組のRUのそれぞれについてのリソースブロックの数など、第2のスケジューリングに関連する他の情報を取得してもよい。
 図8と前述の図6を参照して、第1のDU(DU#1)に接続していた第1のRU(RU#3)について、それを第2のDU(DU#1)に接続を組み替えた後の第1のDU(DU#1)におけるリソースの再割り当てについて説明する。
 図8は、本開示の実施形態に係るDUのためのリソースグリッドにおける各RUへのダウンリンクのためのリソースブロックの配置の第3例を示す。図8では組み替え後の第1のDU(DU#1)のリソースグリッドを示す。第1のDU(DU#1)は第1の組のRU(RU#1、RU#2及びRU#3)に接続していたものが、そのうちの組み替え対象のRU(RU#3)との接続を解消した状態にある。つまり、第1のDU(DU#1)は第1の組のRUのうち、組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)とは接続を維持しているとする。
 なお、第1の組のRUのうち、組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)が組み替え後の第1のDU(DU#1)で使用するリソースブロックのスケジューリングを以下では「第3のスケジューリング」とも呼ぶ。
 図8に示す第3のスケジューリングに対し、組み替え対象のRU(RU#3)との接続を解消する前の第1のDU(DU#1)におけるリソースブロックの割り当ては、図6で示した第1のスケジューリングであったとする。
 前述のように、図6のリソースグリッドにおいては、第1の組のRUに対し、RU#1のために14個のリソースブロックが割り当てられ、RU#2のために18個のリソースブロックが割り当てられ、RU#3のために8個のリソースブロックが割り当てられていた。
 ここで、第1のDU(DU#1)は組み替え対象のRU(RU#3)との接続を解消すると、再割り当てが必要なのは、第1の組のRUのうち組み替え対象のRU(RU#3)以外のものに対し、RU#1のために14個のリソースブロックと、RU#2のための18個のリソースブロックである。つまり、組み替え対象のRU(RU#3)のための8個のリソースブロックは接続を解消した後は不要になる。
 図8に示す第3のスケジューリングにおいては、組み替え対象のRU(RU#3)との接続を解消した後は、接続を解消する前の第1のスケジューリング(図6)で組み替え対象のRU(RU#3)のために割り当てられていたリソースブロックを削除して、未割り当てにしている。そして、組み替え対象のRU(RU#3)との接続を解消した後の第1のDU(DU#1)は、第1の組のRUのうち、組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)へのリソースブロックの再割り当てを与えることを示している。
 つまり、図6において、組み替え対象のRU(RU#3)に割り当てられていたリソースブロックは、図8においては白色になっている。そして、図6において、第1の組のRUのうち、組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)に割り当てられていたリソースブロックは、図8においても同じ位置に同じ数だけ割り当てられている。
 なお、第1のDU(例えばDU#1)において、組み替え対象のRU(例えばRU#3)との接続を解消した後の、残りのRU(例えばRU#1及びRU#2)へのリソースブロックの再割り当ての仕方は、単純に、接続を解消したRU(RU#3)へ割り当てていたリソースブロックを未割り当てにし、残りのRU(RU#1及びRU#2)へのリソースブロックの割り当てをそのままにすることに限られない。
 例えば、接続を解消したRU(RU#3)へ割り当てていたリソースブロックを未割り当てにし、残りのRU(RU#1及びRU#2)へ割り当てるリソースブロックはリソースグリッド内にランダムに再配置してもよい。
 または、接続を解消したRU(RU#3)へ割り当てていたリソースブロックを未割り当てにし、残りのRU(RU#1及びRU#2)へ割り当てるリソースブロックをリソースグリッド内において再配置してもよい。なお、再配置の際、各リソースブロックに対して予め定められた優先度などを考慮して、割り当てるリソースブロックを決定してもよい。また、RUごとに優先度を定めておき、優先度の高いRUから割り当てるリソースブロックを決定してもよい。
 なお、組み替え対象のRU(RU#3)との接続を解消するDU(DU#1)においては、再割り当て後も、2以上のRUが割り当てられているリソースブロックが存在しないようにする限り、残りのRU(RU#1及びRU#2)へのダウンリンクは時間方向又は周波数方向に分離されていて、干渉することを防ぐことができる。
 図9と前述の図6、図7及び図8を参照して、第1のDU(DU#1)に接続していた第1のRU(RU#3)を新たに接続した後の、第2のDU(DU#2)におけるリソースの再割り当てについて説明する。
 図9は、本開示の実施形態に係るDUのためのリソースグリッドにおける各RUへのダウンリンクのためのリソースブロックの配置の第4例を示す。図9では組み替え後の第2のDU(DU#2)のリソースグリッドを示す。第2のDU(DU#2)は第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)との接続を維持している。それに加え、組み替え前は第1のDU(DU#1)に接続していた組み替え対象のRU(RU#3)が、第1のDU(DU#1)との接続を解消して、第2のDU(DU#2)に新たに接続した状態にある。つまり、第2のDU(DU#2)は組み替え対象のRU(RU#3)及び第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)に接続している。
 なお、組み替え対象のRU(RU#3)及び第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)が組み替え後の第2のDU(DU#2)で使用するリソースブロックのスケジューリングを以下では「第4のスケジューリング」とも呼ぶ。
 組み替え対象のRU(RU#3)と接続する前の第2のDU(DU#2)におけるリソースブロックの割り当ては、図7で示した第2のスケジューリングであったとする。
 図6のリソースグリッドにおいては、第1のDU(DU#1)において組み替え対象のRU(RU#3)のために8個のリソースブロックが割り当てられていた。
 そして、図7のリソースグリッドにおいては、第2の組のRUに対して、RU#4のために12個のリソースブロックが割り当てられ、RU#5のために20個のリソースブロックが割り当てられ、RU#6のために4個のリソースブロックが割り当てられていた。
 ここで、第2のDU(DU#2)は組み替え対象のRU(RU#3)と接続する際に、再割り当てが必要なのは、組み替え対象のRU(RU#3)のための8個のリソースブロックと、第2の組のRUにもともと割り当てていた、RU#4のための12個のリソースブロックと、RU#5のための20個のリソースブロックと、RU#6のための4個のリソースブロックである。
 第2のDU(DU#2)において、再割り当て後も、2以上のRUが割り当てられているリソースブロックは存在しないようにする限り、第2のDU(DU#2)に接続する組み替え対象のRU(RU#3)及び接続を維持する第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)へのダウンリンクは時間方向又は周波数方向に分離されていて、それら(RU#3、RU#4、RU#5及びRU#6)の間で干渉することを防ぐことができる。
 例えば、図9では、図7の第2のスケジューリングにおいて、もともと第2のDU(DU#2)に接続していた第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)に割り当てられていたリソースブロックが、図9の第4のスケジューリングにおいても同じ位置に割り当てられている。
 他方、図9を参照すると、組み替え後の第2のDU(DU#2)では、組み替え対象のRU(RU#3)のための8個のリソースブロックは、図9中で第2の組のRU(RU#4、RU#5及びRU#6)に割り当てられたリソースブロックとは同じ時間的及び周波数的位置には割り当てられないようにしている。
 なお、DU#1がRU#3に割り当てていたリソースブロックと、DU#2がRU#4からRU#6に割り当てていたリソースブロックと、が重複しない場合、DU#2は、RU#4からRU#6に割り当てていたリソースブロックを変更することなく、DU#1がRU#3に割り当てていたリソースブロックをそのまま、RU#3に割り当ててもよい。
 また、図6と図7に示したように、DU#1がRU#3に割り当てていたリソースブロックと、DU#2がRU#4からRU#6に割り当てていたリソースブロックと、に重複する箇所がある場合では、例えば、DU#2は、RU#4からRU#6に割り当てていたリソースブロックを再配置してDU#1がRU#3に割り当てていたリソースブロックを空けた上で、DU#1がRU#3に割り当てていたリソースブロックをそのままRU#3に割り当ててもよい。
 また、特定のスロット、言い換えれば、特定の時間において、RU#3に通信させたいが、当該スロットのリソースブロックが全く空いていない場合、DU#2は、RU#4からRU#6に割り当てていたリソースブロックを再配置して、当該スロットのリソースブロックの少なくとも1以上空けた上で、空いたリソースブロックをRU#3に割り当ててもよい。
 一方、再割り当て後の第2のDU(DU#2)に接続するRU(RU#3、RU#4、RU#5及びRU#6)と、再割り当て後の第1のDU(DU#1)に接続するRU(RU#1及びRU#2)との間でも干渉が発生させないようにする必要がある。
 特に、組み替え対象のRU(RU#3)と第1の組のRU(RU#1及びRU#2)との間の干渉が発生しないように、組み替え後の第1のDU(DU#1)及び組み替え後の第2のDU(DU#2)におけるリソースブロックの再割り当てをする必要がある。
 そのため、図9において示された組み替え対象のRU(RU#3)に割り当てられるリソースブロックは、図8において示された第1のDU(DU#1)との接続を維持する第1の組のRU(RU#1又はRU#2)に割り当てられたリソースブロックとは同じ時間的及び周波数的位置にはないようにされている。
 なお、アンテナの指向性などにより、組み替え対象のRU(RU#3)と、第1の組のRUのうち組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)の間には干渉が発生しないことがある。つまり、RU#3とRU#1の間と、RU#3とRU#2の間には干渉が発生しないことがある。
 また、アンテナの指向性などにより、組み替え対象のRU(RU#3)と、第1の組のRUのうち組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)の一部との間には干渉が発生しないことがある。つまり、RU#3とRU#1の間には干渉が発生するが、RU#3とRU#2の間には干渉が発生しないことがある。あるいは、RU#3とRU#2の間には干渉が発生するが、RU#3とRU#1の間には干渉が発生しないことがある。
 このように、アンテナの指向性などにより、組み替え対象のRU(RU#3)と、第1の組のRUのうち組み替え対象のRU以外のもの(RU#1及びRU#2)との間において、少なくとも部分的には干渉が発生しないことがある。
 その場合には、例えば、図9にあるように、第4のスケジューリングにおいてRU#3に割り当てられるリソースブロックは、図8の第3のスケジューリングにおいてRU#1又はRU#2に割り当てられた「あらゆる」リソースブロックと同じ時間的及び周波数的位置にはない、と強く限定する必要はない。
 例えば、RU#3とRU#1の間と、RU#3とRU#2の間には干渉が発生することはないのであれば、第4のスケジューリングにおいては、RU#3に割り当てられるリソースブロックは、第3のスケジューリング(図8)においてRU#1又はRU#2に割り当てられたリソースブロックの時間的及び周波数的位置とは特に無関係に配置されることができる。特に、第4のスケジューリングにおいてRU#3に割り当てられるリソースブロックの時間的及び周波数的位置は、第3のスケジューリング(図8)においてRU#1又はRU#2に割り当てられたリソースブロックの時間的及び周波数的位置と同じであってもよい。
 つまり、組み替え後の第3のスケジューリングにおける第1のDUと接続する全てのRUと、組み替え後の第4のスケジューリングにおける第2のDUと接続する全てのRUとの間に干渉が発生しないようになっていれば、組み替え後の第1のDUと第2のDUに接続するRUの間に干渉は発生しないことに注意すべきである。
 換言すれば、リソースグリッドの同じ時間的及び周波数的位置に、第3のスケジューリングでは第1のリソースブロックがあり、第4のスケジューリングでは第2のリソースブロックがあるとする。このとき、例えばRUのアンテナの指向性などにより、第1のRUと第2のRUとの間に干渉が起きないようにされていれば、第1のRUに第1のリソースブロックを割り当て、第2のRUに第2のリソースブロックを割り当ててもよい。
 例えば20×6のリソースグリッドを考えて、その中の時間的及び周波数的位置を(m、n)で表す。ここで、m及びnは1≦m≦20及び1≦n≦6を満たす整数である。m及びnをそれぞれ1から20及び1から6の範囲で動かしたときに、第3のスケジューリングのリソースグリッドにおいて(m、n)の位置がいずれのRUのために割り当てられていない場合、又は、第4のスケジューリングのリソースグリッドにおいて(m、n)の位置がいずれのRUのために割り当てられていない場合は、リソースブロックの割り当てに起因する干渉は存在しない。
 一方、m及びnをそれぞれ1から20及び1から6の範囲で動かしたときに、第3のスケジューリングのリソースグリッドにおいて(m、n)の位置にRU#a(RU#aは第1の組のRUのうち、組み替え後も第1のDUとの接続を維持するRUの一つ)に割り当てられた第1のリソースブロックがあるとする。また、第4のスケジューリングのリソースグリッドにおいて(m、n)の位置にRU#b(RU#bは第2の組のRU及び組み替え対象のRUのうちの一つ)に割り当てられた第2のリソースブロックがあるとする。
 このとき、第1のリソースブロックを使用するRU#aと、第2のリソースブロックを使用するRU#bとの間に、例えばアンテナの指向性などにより、干渉がないようにされていれば、第1のDUに接続する第1のRUと、第2のDUに接続する第2のRUとに、リソースグリッドの同位置にあるリソースブロックが割り当てられてもよい。
 さらに、第2のDU(DU#2)が、第1のDU(DU#1)と接続していた組み替え対象のRU(RU#3)と新たに接続をした後のリソースブロックの再割り当ての仕方は、第1のDU(DU#1)と第2のDU(DU#2)に接続するRUの間(RU#1及びRU#2からなる群とRU#3、RU4、RU#5及びRU#6からなる群から1つずつ選ばれたRU間)の干渉を防止するのであれば、上に例示したものに限られない。
 例えば、組み替え前から第2のDU(DU#2)と接続を維持するRUのリソースブロックは、リソースグリッド内にランダムに再配置してもよい。
 または、組み替え前から第2のDU(DU#2)と接続を維持するRUのリソースブロックは優先度によってリソースグリッド内に再配置してもよい。
 図2の管理装置100の制御部120の説明に戻る。制御部120は、第1のスケジューリングに関する情報と、第2のスケジューリングに関する情報と、に基づいて、組み替え後の第3のスケジューリングと、組み替え後の第4のスケジューリングを決定する。
 その際、制御部120は、上述したように、第3のスケジューリングにおける第1のDU(DU#1)と接続する全てのRU(RU#1及びRU#2)と、第4のスケジューリングにおける組み替え後の第2のDU(DU#2)と接続する全てのRU(RU#3、RU#4、RU#5及びRU#6)との間に干渉が発生しないようにする。
 制御部120は、組み替え後の第3のスケジューリングを、通信インタフェース部110を介して、第1のDU(DU#1)に供給する。また、制御部120は、組み替え後の第4のスケジューリングを、通信インタフェース部110を介して、第2のDU(DU#2)に供給する。
 さらに、制御部120は組み替え対象のRU(RU#3)との接続解消を、通信インタフェース部110を介して第1のDU(DU#1)に指示する。
 制御部120は、組み替え対象のRU(RU#3)との接続解消を指示するのと同時に第1のDU(DU#1)に組み替え後の第3のスケジューリングを供給することができる。あるいは、制御部120は、第3のスケジューリングを、組み替え対象のRU(RU#3)との接続解消を指示する前に第1のDU(DU#1)に供給してもよい。
 さらに、制御部120は組み替え対象のRU(RU#3)との接続確立を、通信インタフェース部110を介して第2のDU(DU#2)に指示する。
 ここで、制御部120は、第1のDU(DU#1)への組み替え対象のRU(RU#3)との接続解消を指示するのと、同時またはそれよりも後に、第2のDU(DU#2)への組み替え対象のRU(RU#3)との接続確立を指示する。
 制御部120は、組み替え対象のRU(RU#3)との接続確立を指示するのと同時に第2のDU(DU#2)に組み替え後の第4のスケジューリングを供給することができる。あるいは、制御部120は、第4のスケジューリングを、組み替え対象のRU(RU#3)との接続確立を指示する前に第2のDU(DU#2)に供給してもよい。
 その後、制御部120は、通信インタフェース部110を介して第1のDU(DU#1)に、組み替え後の第3のスケジューリングに基づいて第1のDUに接続するRUの通信が行われるための制御をするように指示する。
 そして、制御部120は、通信インタフェース部110を介して第2のDU(DU#2)に、組み替え後の第4のスケジューリングに基づいて第2のDUに接続するRUの通信が行われるための制御をするように指示する。
 図10は実施形態に係る、1又は複数のプロセッサによって実行されるRANの管理方法1000の一例を示すフローチャートである。
 この管理方法1000では第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUにおいて、RUが接続されるDUを組み替える方法を与える。なお、本方法は、管理装置100において実行されることを想定するが、一部の処理、例えば、DUのモニタリングは管理装置100とは別の装置によって実行されてもよい。すなわち、本方法が、複数の装置による分散処理で実行されてもよい。
 まず、各DUのモニタリングをする(図10の符号1100)。モニタリングにより、DUのリソースの不足、異なるDU間での干渉の発生といった予め定められた「組み替え」の実行条件の達成(トリガー)を検知することもできる(図10の符号1200)。モニタリングはDUのポーリングでもよいし、Syslogの取得でもよい。
 つぎに、各DUのモニタリング結果を分析して、組み替え対象のRUとそれに接続している(組み替え元)DU及び変更後の接続先(組み替え先)DUを決定する(図10の符号1300)。
 つぎに、組み替え元DU及び組み替え先DUが、組み替え前に使用する予定だったリソーススケジューリング(それぞれ第1のスケジューリング及び第2のスケジューリング)に関する情報を取得する(図10の符号1400)。
 つぎに、組み替え元DU及び組み替え先DUが、組み替え前に使用する予定だったリソーススケジューリング(それぞれ第1のスケジューリング及び第2のスケジューリング)に関する情報に基づいて、組み替え元DU及び組み替え先DUが、組み替え後に使用するべきリソーススケジューリング(それぞれ第3のスケジューリング及び第4のスケジューリング)を再設定する(図10の符号1500)。
 つぎに、組み替え元DUから組み替え先DUへ接続先を組み替えるRUとして選択されたRUについて、組み替え元DUから組み替え先DUへ接続先を組み替えさせる(図10の符号1600)。組み替え後の組み替え元DU及び組み替え先DUにおいては、再設定されたリソーススケジューリング(それぞれ第3のスケジューリング及び第4のスケジューリング)を使用する。
 なお、上記のフローチャートは一例であり、所望の結果を得ることができるならば(つまり、干渉が生じないようなリソースブロックの割り当てを行うことができるならば)、処理の順番を適宜入れ替えることも可能である。例えば、第1のスケジューリング及び第2のスケジューリングが一定時間変更されない場合、第1のスケジューリング及び第2のスケジューリングが生成された時点で、つまり、図10の処理1100及び1200の前に、管理装置100に取得されてもよい。
 さらに上述の管理方法を1又は複数のプロセッサに実行させるためのプログラムも本開示に含まれる。当該プログラムは、コンピュータ読み取り可能で非一時的な(non-transitory)記憶媒体に記録されて提供されてよい。
 プログラムは図2における管理装置100の制御部120において、プロセッサ130を動作させるために、揮発性または不揮発性のメモリ140に記憶されていてもよい。
 さらに図1に例示するような基地局では、干渉の発生とは別に、各RU及び各DUにおける使用リソースの不均衡が生じることがある。本開示は、そのような使用リソースの不均衡の緩和にも貢献しうることを、図11を参照して説明する。
 図11は、図1で示したBS#1及びBS#2により形成されるカバレッジエリアにおいて、各RUに対応するセクタ内に存在するユーザ端末(UE)が無線通信を行っている状況の一例を示している。
 BS#1については、RU#1に対応するセクタ#1にはUE群#1があり、RU#2に対応するセクタ#2にはUE群#2があり、RU#3に対応するセクタ#3にはUE群#3がある。
 BS#2については、RU#4に対応するセクタ#4にはUE群#4があり、RU#5に対応するセクタ#5にはUE群#5があり、RU#6に対応するセクタ#6にはUE群#6がある。
 ここで、UE群#1からUE群#6はそれぞれ様々な台数のUEで図示されているが、それはUE群#1からUE群#6が、セクタ#1からセクタ#2において一様でない通信需要を有していることを象徴的に示している。
 各RUはDUに接続して、CUとともに基地局を構成しているので、各RUにおける使用リソースは、DUにおけるリソース(周波数帯域及び送信電力などの無線リソース及び/又はメモリなどの物理リソース)の各RUに対する割当量に反映される。そこで、RU間における使用リソースの不均衡は、DUにおけるリソース割り当ての不均衡につながる。
 DU#1の使用リソースがDU#2に比べて非常に大きい場合を例に取って説明する。つまり、使用リソースが非常に大きいDU#1と使用リソースがさほど大きくないDU#2の間には使用リソースの不均衡が生じている。図4に示したように、接続の組み替えにより、RU#3が、DU#1からDU#2に接続変更すると、RU#3によって使用される使用リソースはDU#1からDU#2へ移る。よって、DU#1とDU#2の間における使用リソースの不均衡の緩和が期待される。
 このように、DU間の使用リソースの不均衡がある場合についても、図4に例示するRUの接続先のDUを変更するための接続の組み替えを行うと状況が改善することがある。
 そして、本開示の管理装置及び管理方法によれば、RU#3が接続するDUの組み替えを行っても、新たな干渉が発生しないようになっている。
 また、一般的に、5G移動体通信システムでは、数多くの基地局が設置されることになるが、基地局設置時には、他の基地局と干渉が発生しないように設置場所又はアンテナの向きの調整等の運用管理がオペレータによりなされる。しかしながら、基地局が増設される度に、オペレータが運用管理を行うことになると、オペレータ作業が煩雑になる。これに対して、本開示の実施形態に係る管理装置100を用いる場合には、干渉が発生しているRU同士を同じDUに接続されるようにすることで、干渉を回避することができるので、当該オペレータ作業が不要となる。
 本開示は、上述の実施形態に限定されるものではなく、上述の構成に対して、構成要素の付加、削除又は転換を行った様々な変形例も含むものとする。また、各実施例が様々に組み合わせることが可能である。
 なお、本説明において用いられた「接続」という用語は、通信のための論理的接続を意味する。例えば、「DUに接続しているRU」とは、DUとRUとが通信可能なように論理的に接続されていることを意味する。DU及びRUが物理的なケーブル等で物理的に直接接続されている必要はないし、DUとRUの間に複数の機器又は無線通信が介在していてもよい。
 さらに、本開示は次の態様を含む。
 [1]第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUに通信可能に接続した管理装置であって、
 前記第1の組のRUのうちの組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、
  前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得と、
  前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得と、
  少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第3のスケジューリング及び前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの生成と、
  前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの、前記第1のDU及び前記第2のDUのそれぞれへの供給と、
を実行する1又は複数のプロセッサを備える、管理装置。
 [2]前記第4のスケジューリングでは、前記第2のスケジューリングにおいてどのRUにも割り当てられていない時間的及び周波数的位置に、前記組み替え対象のRUについてのリソースブロックが追加される、[1]に記載の管理装置。
 [3]前記第3のスケジューリングでは、前記第1のスケジューリングから、前記組み替え対象のRUについてのリソースブロックが削除される、[1]又は[2]に記載の管理装置。
 [4]前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングでは、それぞれ同じ時間的及び周波数的位置にある前記第3のスケジューリングにおける第1のリソースブロック及び前記第4のスケジューリングにおける第2のリソースブロックについて、前記第1のリソースブロックを使用する第1のRUと、前記第2のリソースブロックを使用する第2のRUとの間に干渉がないようにされる、[1]から[3]のいずれか一項に記載の管理装置。
 [5]前記1又は複数のプロセッサが、
 前記第1のDUへの前記組み替え対象のRUとの接続解消の指示の供給と、
 前記第2のDUへの前記組み替え対象のRUとの接続確立の指示の供給と、
 前記第1のDUへの前記第3のスケジューリングに基づく通信の指示の供給と、
 前記第2のDUへの前記第4のスケジューリングに基づく通信の指示の供給と、
をさらに実行する、[1]から[4]のいずれか一項に記載の管理装置。
 [6]第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUを含む無線アクセスネットワークを管理する方法であって、
 前記第1の組のRUのうち、組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、
  前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得をすることと、
  前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得をすることと、
  少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第3のスケジューリング及び前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの生成をすることと、
  前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの、前記第1のDU及び前記第2のDUのそれぞれへの供給をすることと、
を含む方法。
 [7]1又は複数のプロセッサに対するプログラムであって、前記プログラムが前記1又は複数のプロセッサによって実行されると、前記1又は複数のプロセッサに、
 第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUにおいて、前記第1の組のRUのうちの組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、
  前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得と、
  前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得と、
  少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第3のスケジューリング及び前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの生成と、
  前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの、前記第1のDU及び前記第2のDUのそれぞれへの供給と、を実行させる、プログラム。
 100 管理装置
 110 通信インタフェース部
 120 制御部
 130 プロセッサ
 140 メモリ
 200 RAN
 210 CU
 220、220-1、220-2 DU
 230、230-1、230-2、230-3、230-4、230-5、230-6 RU

Claims (7)

  1.  第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUに通信可能に接続した管理装置であって、
     前記第1の組のRUのうちの組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、
      前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得と、
      前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得と、
      少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第3のスケジューリング及び前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの生成と、
      前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの、前記第1のDU及び前記第2のDUのそれぞれへの供給と、
    を実行する1又は複数のプロセッサを備える、管理装置。
  2.  前記第4のスケジューリングでは、前記第2のスケジューリングにおいてどのRUにも割り当てられていない時間的及び周波数的位置に、前記組み替え対象のRUについてのリソースブロックが追加される、請求項1に記載の管理装置。
  3.  前記第3のスケジューリングでは、前記第1のスケジューリングから、前記組み替え対象のRUについてのリソースブロックが削除される、請求項1に記載の管理装置。
  4.  前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングでは、それぞれ同じ時間的及び周波数的位置にある前記第3のスケジューリングにおける第1のリソースブロック及び前記第4のスケジューリングにおける第2のリソースブロックについて、前記第1のリソースブロックを使用する第1のRUと、前記第2のリソースブロックを使用する第2のRUとの間に干渉がないようにされる、請求項1に記載の管理装置。
  5.  前記1又は複数のプロセッサが、
     前記第1のDUへの前記組み替え対象のRUとの接続解消の指示の供給と、
     前記第2のDUへの前記組み替え対象のRUとの接続確立の指示の供給と、
     前記第1のDUへの前記第3のスケジューリングに基づく通信の指示の供給と、
     前記第2のDUへの前記第4のスケジューリングに基づく通信の指示の供給と、
    をさらに実行する、請求項1に記載の管理装置。
  6.  第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUを含む無線アクセスネットワークを管理する方法であって、
     前記第1の組のRUのうち、組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、
      前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得をすることと、
      前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得をすることと、
      少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第3のスケジューリング及び前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの生成をすることと、
      前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの、前記第1のDU及び前記第2のDUのそれぞれへの供給をすることと、
    を含む方法。
  7.  1又は複数のプロセッサに対するプログラム命令を記憶したコンピュータ読取り可能な非一時的記憶媒体であって、前記プログラム命令が前記1又は複数のプロセッサによって実行されると、前記1又は複数のプロセッサに、
     第1の組のRUに通信可能に接続した第1のDU及び第2の組のRUに通信可能に接続した第2のDUにおいて、前記第1の組のRUのうちの組み替え対象のRUが、前記第1のDUとの接続を解消し前記第2のDUと新たに通信可能に接続するという組み替えが行われるときに、
      前記第1の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第1のスケジューリングに関する情報の取得と、
      前記第2の組のRUが前記組み替えの前に従うリソースブロックのスケジューリングである第2のスケジューリングに関する情報の取得と、
      少なくとも、前記第1のスケジューリングに関する情報及び前記第2のスケジューリングに関する情報に基づいた、前記組み替えの後に前記第1の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第3のスケジューリング及び前記組み替えの後に前記第2の組のRUが従うリソースブロックのスケジューリングである第4のスケジューリングの生成であって、前記組み替えの後に、前記組み替え対象であったRUと、前記第1の組及び前記第2の組に含まれる他のRUとの干渉が論理的に起きないと想定される前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの生成と、
      前記第3のスケジューリング及び前記第4のスケジューリングの、前記第1のDU及び前記第2のDUのそれぞれへの供給と、を実行させる、記憶媒体。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2013051510A1 (ja) * 2011-10-03 2013-04-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、フィードバック方法、ユーザ端末、及び無線基地局装置
JP2014532376A (ja) * 2011-10-14 2014-12-04 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ダウンリンク送信のサイマルキャストおよびデサイマルキャストを円滑にするための、ワイヤレス通信の分散アンテナシステムおよび方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013051510A1 (ja) * 2011-10-03 2013-04-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、フィードバック方法、ユーザ端末、及び無線基地局装置
JP2014532376A (ja) * 2011-10-14 2014-12-04 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ダウンリンク送信のサイマルキャストおよびデサイマルキャストを円滑にするための、ワイヤレス通信の分散アンテナシステムおよび方法

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