WO2024127453A1 - 通信システム、制御装置、無線割当装置、及び通信方法 - Google Patents

通信システム、制御装置、無線割当装置、及び通信方法 Download PDF

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WO2024127453A1
WO2024127453A1 PCT/JP2022/045644 JP2022045644W WO2024127453A1 WO 2024127453 A1 WO2024127453 A1 WO 2024127453A1 JP 2022045644 W JP2022045644 W JP 2022045644W WO 2024127453 A1 WO2024127453 A1 WO 2024127453A1
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wireless
control device
allocation device
communication system
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山本幹太
田中良紀
下村剛史
秋元陽介
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富士通株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a control device, a wireless allocation device, and a communication method.
  • Open RAN is a RAN (Radio Access Network) that separates the functions of base station equipment, and is a network built based on open interface specifications.
  • the Open RAN specifications are being formulated, for example, by the industry group O-RAN ALLIANCE.
  • Base stations in Open RAN are divided by function, for example, CU (Central Unit), DU (Distributed Unit), and RU (Radio Unit).
  • Open RAN may be composed of multiple slices.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • terminal devices located at cell boundaries may not be able to meet the low latency requirements of URLLC and the like due to inter-cell interference. Therefore, interference is suppressed by measuring the interference state between cells and scheduling radio resources (slices) for URLLC and radio resources (slices) for eMBB according to the measurement results.
  • one disclosure provides a communication system, a control device, a radio allocation device, and a communication method that can appropriately set slices in an Open RAN communication system.
  • One aspect of the present invention is a communication system configured with an open interface that has a wireless allocation device that allocates wireless resources and a control device that controls the wireless allocation device, in which the wireless allocation device measures wireless conditions and transmits the measurement results to the control device, and the control device divides a BWP (Bandwidth part) into multiple sections according to the measurement results, determines a use for each of the divided sections, and notifies the wireless allocation device of BWP section information regarding the use for each section of the BWP, and the wireless allocation device controls the BWP in the cell under its own device according to the BWP section information.
  • a BWP Bandwidth part
  • One disclosure is that slices can be appropriately set in an Open RAN communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system 10.
  • FIG. 2 illustrates an example of the configuration of the control device 300 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 illustrates an example of the configuration of the CU/DU 200 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system 10 in an O-RAN architecture.
  • Figure 5 shows an example of an E2 interface.
  • Figure 6 shows examples of information elements of the E2 interface.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a sequence for notifying an extended information element.
  • FIG. 8 illustrates an example of a configuration of a control device 300 according to the second embodiment.
  • FIG. 9 illustrates an example of a configuration of the CU/DU 200 according to the second embodiment.
  • Figure 10 shows examples of information elements of the E2 interface.
  • the communication system 10 is a wireless communication system compatible with Open RAN.
  • the communication system 10 includes a central control unit 400, control units 300-1 to 300-x (hereinafter, sometimes referred to as control units 300), CU/DUs 200-1 to 200-m (hereinafter, sometimes referred to as CU/DUs 200), RUs 201-1 to 201-m (hereinafter, sometimes referred to as RUs 201), and terminal devices 100-1 to 100-n (hereinafter, sometimes referred to as terminal devices 100).
  • the terminal device 100 is a device that communicates with other communication devices wirelessly, such as a smartphone or a tablet terminal.
  • the terminal device 100 performs communication that meets requirements such as URLLC and eMBB, and enjoys services.
  • RU201 is a device that transmits and receives radio signals.
  • RU201 configures a cell according to, for example, transmission output and reception sensitivity.
  • RU201 performs wireless communication with terminal device 100 located in its own cell.
  • RU201 also transmits and receives radio signals according to timing controlled by CU/DU200.
  • RU201 also transmits received radio signals to DU200, and transmits signals received from CU/DU200 (for example, signals transmitted to terminal device 100 from other communication devices) to terminal device 100 as radio signals.
  • CU/DU200 is a device that performs baseband processing, and for example, controls the allocation of radio resources and controls RU201.
  • CU is, for example, a radio management device that manages radio resources.
  • DU is, for example, a radio allocation device that allocates radio resources.
  • CU/DU200 is a device that has both CU and DU functions, or one of them.
  • CU/DU200 connects to and communicates with control device 300.
  • CU/DU200 obtains information about BWP from control device 300, and determines the BWP (BandWidth Part) and slice configuration for each cell in subordinate RU201 according to instructions from control device 300. Note that although CU/DU200 is one device in FIG. 1, CU and DU may each be separate devices.
  • the control device 300 is a device that controls the CU/DU 200, and is, for example, a server machine.
  • the control device 300 instructs and controls the BWP configuration and slice configuration to the CU/DU 200.
  • the central control device 400 is a device that controls the control devices 300, and is, for example, a server machine.
  • the central control device 400 for example, communicates with multiple control devices 300 and controls each of the control devices 300.
  • control device 300> 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the control device 300 according to the first embodiment.
  • the control device 300 includes a CPU (Central Processing Unit) 310, a storage 320, a memory 330, and a communication circuit 350.
  • CPU Central Processing Unit
  • Storage 320 is an auxiliary storage device such as a flash memory, HDD (Hard Disk Drive), or SSD (Solid State Drive) that stores programs and data.
  • Storage 320 stores a base station control program 321 and a BWP instruction program 322.
  • Memory 330 is an area into which programs stored in storage 320 are loaded. Memory 330 may also be used as an area in which programs store data.
  • the communication circuit 350 is a communication device that connects to and communicates with the CU/DU 200 and the central control unit 400. Note that while there is only one communication circuit 350 in FIG. 2, there may be multiple communication circuits depending on, for example, the interfaces between the devices and the number of devices to be connected.
  • CPU 310 is a processor that loads programs stored in storage 320 into memory 330, executes the loaded programs, configures each component, and realizes each process.
  • the CPU 310 executes the base station control program 321 to construct a control unit and a communication unit, and to perform base station control processing.
  • the base station control processing is, for example, processing that realizes communication of the terminal device 100 by controlling the CU/DU 200.
  • the base station processing includes realizing communication of the terminal device 100 via the CU/DU 200, and controlling the allocation of radio resources to the CU/DU 200.
  • the CPU 310 executes the BWP instruction program 322 to construct a control unit and a communication unit, and performs BWP instruction processing.
  • the BWP instruction processing is, for example, processing to instruct the CU/DU 200 to configure a BWP for each cell.
  • the BWP instruction processing includes, for example, processing to specify radio resources for each slice within a single BWP.
  • the control device 300 can, for example, specify radio resources for each slice within the BWP in units of RB (resource block).
  • ⁇ Configuration example of CU/DU 200> 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of the CU/DU 200 according to the first embodiment.
  • the CU/DU 200 includes a CPU 210, a storage 220, a memory 230, and a communication circuit 250.
  • Storage 220 is an auxiliary storage device such as a flash memory, HDD, or SSD that stores programs and data.
  • Storage 220 stores a wireless communication program 221 and a BWP instruction reception program 222.
  • Memory 230 is an area into which programs stored in storage 220 are loaded. Memory 230 may also be used as an area in which programs store data.
  • the communication circuit 250 is a communication device that connects to the RU 201 and the control device 300 and communicates with them. Note that while there is only one communication circuit 250 in FIG. 3, there may be multiple communication circuits depending on, for example, the interfaces between the devices and the number of devices to be connected.
  • the CPU 210 is a processor that loads the programs stored in the storage 220 into the memory 230, executes the loaded programs, configures each component, and realizes each process.
  • the CPU 210 executes the wireless communication program 221 to construct a second communication unit and a second control unit, and to perform wireless communication processing.
  • the wireless communication processing is, for example, processing to control wireless communication of the terminal device 100 via the RU 201 in accordance with instructions from the control device 300.
  • the CPU 210 executes the BWP instruction reception program 222 to construct a second control unit and a second communication unit, and performs BWP instruction reception processing.
  • the BWP instruction reception processing is, for example, processing for receiving an instruction for the BWP configuration for each cell from the control device 300.
  • the BWP instruction reception processing includes, for example, processing for realizing radio resources for each slice within a single BWP according to the specified contents.
  • the CU/DU 200 controls the RU 201 so that the BWP has the specified configuration.
  • ⁇ Configuration example of communication system 10 in O-RAN architecture> 4 is a diagram showing an example of the configuration of a communication system 10 in the O-RAN architecture.
  • O-RAN refers to the specifications formulated in the O-RAN ALLIANCE.
  • O-RAN WG3 Regular meeting #166) on Nov.30th, 2022 (FJT-2022.11.08-WG3-C-proposed_Interference_Control_with_E2SM-CCC-v02.pptx)".
  • the Non-RT RIC 4000 generates and notifies policies related to the control of the Open RAN.
  • the Non-RT (Real Time) RIC (RAN Intelligent Controller) 4000 is constructed within the SMO (Service Management and Orchestration), which maintains and orchestrates the Open RAN.
  • the Non-RT RIC 4000 is constructed, for example, within the central control unit 400.
  • the Near-RT RIC 3000 is installed near the E2 node and controls radio resources such as BWP.
  • the Near-RT RIC 3000 is built, for example, in the control device 300.
  • the E2 node 2000 is a device controlled by the Near-RT RIC 3000 via the E2 interface.
  • the E2 node 2000 is connected to the RU 2001 that configures the cell C 2001, and controls the radio resources (BWP) for the RU 2001.
  • the E2 node 2000 is, for example, the CU/DU 200.
  • the control message E2 control sent from the Near-RT RIC 3000 to the E2 node 2000 includes, for example, information about radio resources and BWP instructions.
  • the report message E2 report sent from the E2 node 2000 to the Near-RT RIC 3000 includes, for example, measurement information such as received power and frame error rate.
  • Figure 5 shows an example of an E2 interface.
  • the information elements included in the E2 control are extended.
  • a new extended information element E10 is defined.
  • the extended information element E10 is an extended model of the BWP for O-RAN.
  • Extension Information Elements> 6 is a diagram showing an example of information elements of the E2 interface.
  • information elements other than the extended information elements refer to O-RAN.WG3.E2SM-CCC-v01.01, Chapter 8.8.2.2 O-NRCellDU, and Chapter 8.8.2.3 O-BWP.
  • partitionList (E21) is added to the BWP IOC of bWPList (E20). This makes it possible to form frequency usage partitions within a single BWP.
  • partitionList has the following information elements (E22).
  • partitionContext Partition context startRB: RB number at the start of allocation numberOfRBs: Number of allocated RBs PLMNID: PLMN identifier (operator identifier) ⁇ sNSSAIList: sNSSAI IE list
  • the sNSSAIList contains the sNSSAI IE (E23), which is an identifier for a slice instance called Single-Network Slice Selection Assistance Information.
  • one BWP can be divided into RB units.
  • the BWP IOC can be, for example, in cell units (O-BWP_CELLy: y is an integer).
  • the information elements included in the information element (E22) are an example of BWP division information.
  • ⁇ Extension Information Element Notification Sequence> 7 is a diagram showing an example of a sequence for notifying an extended information element.
  • the E2 node 2000 in the O-RAN is, for example, a DU.
  • the E2 node 2000 transmits an E2SM-CCC REPORT to the Near-RT RIC 3000 (S10).
  • the E2SM-CCC REPORT is a type of E2 report, and includes, for example, the contents of the BWP that was autonomously set by the base station (CU/DU, etc.).
  • the E2 node 2000 transmits an E2SM-KMP REPORT to the Near-RT RIC 3000 (S11).
  • the E2SM-CCC REPORT is a type of E2 report, and includes, for example, the measurement results of the base station (CU/DU, etc.).
  • the measurement results include, for example, received power (RSRP), error rate, or reliability.
  • RSRP received power
  • the Near-RT RIC 3000 When the Near-RT RIC 3000 receives the E2SM-CCC REPORT, it sends E2SM-CCC CONTROL (S12).
  • the E2SM-CCC CONTROL is a type of E2 control, and includes, for example, BWP instruction information.
  • the BWP instruction information includes extended information elements.
  • the Near-RT RIC3000 divides the BWP into RBs based on the received measurement results, and allocates them according to the required conditions (applications) (e.g., for URLLC, eMBB, etc.). For example, if the BWP is composed of 20 RBs, RBs 1 to 3 of the BWP are allocated for URLLC, RBs 6 to 20 for eMBB, etc., and so on.
  • applications e.g., for URLLC, eMBB, etc.
  • the Near-RT RIC 3000 takes into consideration interference between cells. For example, if Cell 1 and Cell 2 affect each other in URLLC (e.g., if interference exceeds a certain amount), the radio resources for URLLC in Cell 1 and Cell 2 are allocated so that they do not overlap.
  • the E2 node 2000 divides the BWP according to the extended information elements, and sets, for example, radio resources for URLLC and radio resources for eMBB within one BWP.
  • D-FER control has no time constraints on feedback from information gathering to analysis and then control, and no consideration is given to accelerating processing speed, resulting in low responsiveness to field events.
  • the first embodiment can classify BWPs, improving responsiveness to field events.
  • the BWP can be divided, which makes it possible to suppress the occurrence of signaling between the terminal devices 100 and prevent a decrease in wireless efficiency.
  • Fig. 8 is a diagram showing a configuration example of the control device 300 in the second embodiment. In Fig. 8, the description of the same contents as in Fig. 2 will be omitted.
  • the storage 320 stores a base station control program 321 and a frequency usage partition instruction program 323.
  • the CPU 310 executes the frequency usage partition instruction program 323 to construct a control unit and a communication unit, and performs frequency usage partition instruction processing.
  • the frequency usage partition instruction processing is, for example, processing to instruct the CU/DU 200 on the configuration of the frequency usage partition.
  • the frequency usage partition instruction processing includes processing to form and instruct a frequency usage partition within a band that is composed of at least a part or all of the total band that can be used regardless of the BWP configuration.
  • the control device 300 can, for example, instruct available frequencies in RB (resource block) units.
  • Fig. 9 is a diagram showing a configuration example of the CU/DU 200 in the second embodiment. In Fig. 9, the description of the same contents as those in Fig. 3 will be omitted.
  • the storage 220 stores a wireless communication program 221 and a frequency usage zone instruction receiving program 223.
  • the CPU 210 executes the frequency usage partition instruction reception program 223 to construct a second control unit and a second communication unit, and performs frequency usage partition instruction processing.
  • the frequency usage partition instruction reception processing is, for example, processing to receive an instruction for the configuration of the frequency usage partition from the control device 300.
  • the frequency usage partition instruction reception processing includes, for example, processing to realize a specified frequency usage partition within a band that is configured of at least a part or all of the total band that can be used regardless of the BWP configuration.
  • the CU/DU 200 controls the RU 201 so that the frequency has the specified configuration.
  • ⁇ Extension Information Elements> 10 is a diagram showing an example of information elements of the E2 interface in embodiment 2.
  • information elements other than the extended information elements refer to O-RAN.WG3.E2SM-CCC-v01.01, Chapter 8.8.2.2 O-NRCellDU, and Chapter 8.8.2.3 O-BWP.
  • partitionList (F21) is added to the O-NRCellDU IOC (F20). This makes it possible to form frequency usage partitions within the entire band that are unrelated to the BWP configuration.
  • the partitionList has the following information elements (F22).
  • partitionContext Partition context subCarrierSpacing: Subcarrier spacing startRB: RB number at the start of allocation numberOfRBs: Number of allocated RBs PLMNID: PLMN identifier (operator identifier) ⁇ sNSSAIList: sNSSAI IE list
  • the sNSSAIList has an sNSSAI IE (F23).
  • the sNSSAI is an identifier of a slice instance called Single-Network Slice Selection Assistance Information.
  • the information element included in the information element (F22) is an example of frequency usage partition information. In this way, by defining the extended information element, it is possible to form a frequency usage partition within the entire band regardless of the BWP configuration. This enables PRB allocation control for the purpose of interference control regardless of whether or not the BWP is used. In addition, when configuring the BWP for each slice, it is possible to configure it within a frequency partition according to the reliability requirement of the slice.
  • the sequence for notifying the extended information element is the same as that shown in FIG. 7.
  • the E2SM-CCC CONTROL transmitted in step S12 of FIG. 7 includes frequency usage partition instruction information.
  • the frequency usage partition instruction information includes the extended information element.
  • the E2 node 2000 can classify the available frequencies according to the extended information element regardless of the BWP, and can set, for example, radio resources for URLLC and radio resources for eMBB within the available frequencies.
  • responsiveness to field events is improved. Also, in the second embodiment, like the first embodiment, the occurrence of signaling between terminal devices 100 can be suppressed, and a decrease in wireless efficiency can be prevented.
  • O-RAN is an example of an Open RAN, and the extension information elements in the first and second embodiments may be applied to Open RANs other than R-RAN.
  • the extended information element need only be capable of dividing one BWP (indicating the division), and does not have to be in the format of the information element in the first and second embodiments.
  • the first and second embodiments may also be combined to the extent that no contradictions arise.
  • Communication system 100 Terminal device 200: CP/DU 210: CPU 220: Storage 221: Wireless communication program 222: BWP instruction receiving program 223: Frequency usage zone instruction receiving program 230: Memory 250: Communication circuit 300: Control device 310: CPU 320: Storage 321: Base station control program 322: BWP instruction program 323: Frequency usage partition instruction program 330: Memory 350: Communication circuit 400: Central control unit

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムであって、前記無線割当装置は、無線状態を測定し、前記制御装置に測定結果を送信し、前記制御装置は、前記測定結果に応じて、BWP(Bandwidth part)を複数区分に分割し、前記分割した区分ごとに用途を決定し、前記BWPの区分ごとの用途に関するBWP区分情報を前記無線割当装置に通知し、前記無線割当装置は、前記BWP区分情報に従い、自装置配下のセルにおけるBWPを制御する。

Description

通信システム、制御装置、無線割当装置、及び通信方法
 本発明は、通信システム、制御装置、無線割当装置、及び通信方法に関する。
 近年、無線通信システムの構築において、Open RANが注目されている。Open RANは、基地局装置が有する機能を分離したRAN(Radio Access Network)であり、オープンインターフェース仕様に基づいて構築されるネットワークである。Open RANの仕様は、例えば、業界団体であるO-RAN ALLIANCEによって、策定が進められている。Open RANにおける基地局は、例えば、CU(Central Unit)、DU(Distributed Unit)、RU(Radio Unit)など、機能ごとに分割される。
 Open RANは、複数のスライスで構成される場合がある。このようなOpen RANでは、eMBB(enhanced Mobile Broadband)やURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)などの要求条件を満たすことで、スライス単位でのサービスの実現が推進される。
 しかし、セル境界に位置する端末装置は、セル間干渉により、URLLCなどの低遅延の要求を満たすことができない場合がある。そこで、互いのセルの干渉状態などを測定し、測定結果に応じてURLLC用の無線リソース(スライス)やeMBB用の無線リソース(スライス)などのスケジューリングを行うことで、干渉を抑制する。
 Opne RANに関する技術としては、例えば、以下の先行技術文献に記載されている。
3GPP TS28.541 V18.1.2 O-RAN WG3 Regular meeting (#166) on Nov.30th ,2022FJT-2022.11.08-WG3-C-proposed_Interference_Control_with_E2SM-CCC-v02.pptx
 しかし、例えば、基地局(CU/DU)単位で無線リソースを割り当てる場合、周辺セルから、又は周辺セルに対する影響を考慮した割り当ては困難である。また、例えば、基地局を集中制御する制御装置が、無線状況を分析し、各基地局を制御する場合、処理時間がかかることによる遅延が発生することがある。
 そこで、一開示は、Open RANの通信システムにおいて、適切にスライスを設定できる、通信システム、制御装置、無線割当装置、及び通信方法を提供する。
 本発明の一態様は、無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムであって、前記無線割当装置は、無線状態を測定し、前記制御装置に測定結果を送信し、前記制御装置は、前記測定結果に応じて、BWP(Bandwidth part)を複数区分に分割し、前記分割した区分ごとに用途を決定し、前記BWPの区分ごとの用途に関するBWP区分情報を前記無線割当装置に通知し、前記無線割当装置は、前記BWP区分情報に従い、自装置配下のセルにおけるBWPを制御する。
 一開示は、Open RANの通信システムにおいて、適切にスライスを設定できる。
図1は、通信システム10の構成例を示す図である。 図2は、第1の実施の形態の制御装置300の構成例を表す図である。 図3は、第1の実施の形態のCU/DU200の構成例を表す図である。 図4は、O-RANアーキテクチャにおける通信システム10の構成の例を示す図である。 図5は、E2 インタフェースの例を示す図である。 図6は、E2 インタフェースの情報要素の例を示す図である。 図7は、拡張情報要素を通知するシーケンスの例を示す図である。 図8は、第2の実施の形態の制御装置300の構成例を表す図である。 図9は、第2の実施の形態のCU/DU200の構成例を表す図である。 図10は、E2 インタフェースの情報要素の例を示す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施例は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。
 また本実施の形態における、装置、ノード、機能、プロトコル、エンティティ、シグナリング、メッセージ、パラメータ等の名称及び有する機能は、一例であって、別の名称であったり、別の機能を有したりしてもよい。
 [第1の実施の形態]
 <通信システム10の構成例>
 図1は、通信システム10の構成例を示す図である。通信システム10は、Open RANに対応した無線通信システムである。通信システム10は、中央制御装置400、制御装置300-1~x(以降、制御装置300と呼ぶ場合がある)、CU/DU200-1~m(以降、CU/DU200と呼ぶ場合がある)、RU201-1~m(以降、RU201と呼ぶ場合がある)、及び端末装置100-1~n(以降、端末装置100と呼ぶ場合がある)を有する。
 端末装置100は、無線を介して他の通信装置と通信を行う装置であり、例えば、スマートフォンやタブレット端末である。端末装置100は、URLLCやeMBBなどの要求条件を有する通信を行い、サービスを享受する。
 RU201は、無線信号を送受信する装置である。RU201は、例えば、送信出力や受信感度に応じてセルを構成する。RU201は、自セル内に位置する端末装置100と無線通信を行う。また、RU201は、CU/DU200の制御されたタイミングに応じて、無線信号の送受信を行う。また、RU201は、受信した無線信号をDU200に送信し、CU/DU200から受信した信号(例えば、他の通信装置から端末装置100に送信された信号)を無線信号として端末装置100に送信する。
 CU/DU200は、ベースバンド処理を行う装置であり、例えば、無線リソースの割当制御やRU201の制御を行う。CUは、例えば、無線リソースの管理を行う無線管理装置である。DUは、例えば、無線リソースの割当を行う無線割当装置である。CU/DU200は、CUの機能とDUの機能の両方、又は一方の機能を有する装置である。CU/DU200は、制御装置300と接続し、通信を行う。CU/DU200は、制御装置300からBWPに関する情報を取得し、制御装置300の指示に従い、配下のRU201におけるセルごとのBWP(BandWidth Part)やスライス構成を決定する。なお、CU/DU200は、図1においては1つの装置であるが、CUとDUのそれぞれが別の装置であってもよい。
 制御装置300は、CU/DU200を制御する装置であり、例えば、サーバマシンである。制御装置300は、CU/DU200に対して、BWPの構成やスライス構成を指示し、制御する。
 中央制御装置400は、制御装置300を制御する装置であり、例えば、サーバマシンである。中央制御装置400は、例えば、複数の制御装置300と通信を行い、それぞれの制御装置300を制御する。
 <制御装置300の構成例>
 図2は、第1の実施の形態の制御装置300の構成例を表す図である。制御装置300は、CPU(Central Processing Unit)310、ストレージ320、メモリ330、通信回路350を有する。
 ストレージ320は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又はSSD(Solid State Drive)などの補助記憶装置である。ストレージ320は、基地局制御プログラム321、及びBWP指示プログラム322を記憶する。
 メモリ330は、ストレージ320に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ330は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 通信回路350は、CU/DU200や中央制御装置400と接続し、通信を行う通信装置である。なお、通信回路350は、図2においては1つであるが、例えば、装置間のインタフェースや接続する装置の台数などに応じて、複数であってもよい。
 CPU310は、ストレージ320に記憶されているプログラムを、メモリ330にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU310は、基地局制御プログラム321を実行することで、制御部及び通信部を構築し、基地局制御処理を行う。基地局制御処理は、例えば、CU/DU200を制御することで、端末装置100の通信を実現する処理である。基地局処理は、CU/DU200を介した端末装置100の通信の実現、及びCU/DU200に対する無線リソースの割当制御を含む。
 CPU310は、BWP指示プログラム322を実行することで、制御部及び通信部を構築し、BWP指示処理を行う。BWP指示処理は、例えば、CU/DU200に対して、セルごとのBWPの構成を指示する処理である。BWP指示処理は、例えば、単一のBWP内において、スライス毎の無線資源を指定する処理を含む。制御装置300は、BWP指示処理において、例えば、BWP内のスライスごとの無線資源を、RB(リソースブロック)単位で指示することができる。
 <CU/DU200の構成例>
 図3は、第1の実施の形態のCU/DU200の構成例を表す図である。CU/DU200は、CPU210、ストレージ220、メモリ230、通信回路250を有する。
 ストレージ220は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD、又はSSDなどの補助記憶装置である。ストレージ220は、無線通信プログラム221、及びBWP指示受信プログラム222を記憶する。
 メモリ230は、ストレージ220に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ230は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 通信回路250は、RU201や制御装置300と接続し、通信を行う通信装置である。なお、通信回路250は、図3においては1つであるが、例えば、装置間のインタフェースや接続する装置の台数などに応じて、複数であってもよい。
 CPU210は、ストレージ220に記憶されているプログラムを、メモリ230にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU210は、無線通信プログラム221を実行することで、第2通信部及び第2制御部を構築し、無線通信処理を行う。無線通信処理は、例えば、制御装置300の指示に従い、RU201を介して、端末装置100の無線通信を制御する処理である。
 CPU210は、BWP指示受信プログラム222を実行することで、第2制御部及び第2通信部を構築し、BWP指示受信処理を行う。BWP指示受信処理は、例えば、制御装置300から、セルごとのBWP構成の指示を受信する処理である。BWP指示受信処理は、例えば、単一のBWP内において、スライス毎の無線資源を、指定された内容に応じて実現する処理を含む。CU/DU200は、BWP指示受信処理において、BWPが指示された構成となるように、RU201を制御する。
 <O-RANアーキテクチャにおける通信システム10の構成例>
 図4は、O-RANアーキテクチャにおける通信システム10の構成の例を示す図である。O-RANは、O-RAN ALLIANCEにおいて策定された仕様を示す。O-RANアーキテクチャの構成例の詳細については、奇書「O-RAN WG3 Regular meeting (#166) on Nov.30th ,2022(FJT-2022.11.08-WG3-C-proposed_Interference_Control_with_E2SM-CCC-v02.pptx)」に示す。
 Non-RT RIC4000は、Open RANの制御に関するポリシーの生成や通知を行う。Non-RT(Real Time) RIC(RAN Intelligent Controller)4000は、Open RANの保守やオーケストレーションを行うSMO(Service Management and Orchestration)内に構築される。Non-RT RIC4000は、例えば、中央制御装置400内に構築される。
 Near-RT RIC3000は、E2ノードの近接に設置され、BWPなどの無線リソース制御を行う。Near-RT RIC3000は、例えば、制御装置300内に構築される。
 E2ノード2000は、E2インタフェースでNear-RT RIC3000に制御される装置である。E2ノード2000は、セルC2001を構築するRU2001と接続し、RU2001に対して無線リソース(BWP)を制御する。E2ノード2000は、例えば、CU/DU200である。
 Near-RT RIC3000とE2ノード2000との間は、E2インタフェースで通信が行われる。Near-RT RIC3000からE2ノード2000へ送信される制御系メッセージであるE2 controlは、例えば、無線リソースに関する情報や、BWP指示を含む。また、E2ノード2000からNear-RT RIC3000から送信される報告メッセージであるE2 reportは、例えば、受信電力やフレームエラーレートなどの測定情報を含む。
 図5は、E2 インタフェースの例を示す図である。第1の実施の形態では、E2 controlに含まれる情報要素を拡張する。第1の実施の形態では、新たに拡張情報要素E10を定義する。拡張情報要素E10は、O-RAN用のBWPの拡張モデルである。
 <拡張情報要素>
 図6は、E2 インタフェースの情報要素の例を示す図である。拡張情報要素以外の情報要素の詳細については、O-RAN.WG3.E2SM-CCC-v01.01,8.8.2.2章 O-NRCellDU、8.8.2.3章O-BWPにおいて参照することができる。
 第1の実施の形態のインタフェースの情報要素では、bWPList(E20)のBWP IOCに、partitionList(E21)を追加する。これにより、単一BWP内に周波数利用区画を形成することができる。partitionListは、以下の情報要素(E22)を有する。
 ・partitionContext:Partitionのコンテキスト
 ・startRB:割当先頭のRB番号
 ・numberOfRBs:割当てRB数
 ・PLMNID:PLMNの識別子(オペレータ識別子) 
 ・sNSSAIList:sNSSAI IEリスト
 sNSSAIListは、sNSSAI IE(E23)を有する。sNSSAIは、Single-Network Slice Selection Assistance Informationというスライスインスタンスの識別子である。
 このように、拡張情報要素を定義することにより、1つのBWPをRB単位で区切ることができる。
 なお、BWPをRB単位で区分できることで、BWP IOCは、例えば、セル単位(O-BWP_CELLy:yは整数)となる。なお、情報要素(E22)に含まれる情報要素は、BWP区分情報の一例である。
 <拡張情報要素通知シーケンス>
 図7は、拡張情報要素を通知するシーケンスの例を示す図である。なお、O-RANにおけるE2ノード2000は、例えば、DUである。
 E2ノード2000は、Near-RT RIC3000に、E2SM-CCC REPORTを送信する(S10)。E2SM-CCC REPORTは、E2 reportの一種であり、例えば、基地局(CU/DUなど)が自律的に設定したBWPの内容を含む。
 E2ノード2000は、Near-RT RIC3000に、E2SM-KMP REPORTを送信する(S11)。E2SM-CCC REPORTは、E2 reportの一種であり、例えば、基地局(CU/DUなど)の測定結果を含む。測定結果は、例えば、受信電力(RSRP)、エラーレート、又は信頼性(Reliability)などを含む。
 Near-RT RIC3000は、E2SM-CCC REPORTを受信すると、E2SM-CCC CONTROLを送信する(S12)。E2SM-CCC CONTROLは、E2 controlの一種であり、例えば、BWP指示情報を含む。BWP指示情報は、拡張情報要素を含む。
 Near-RT RIC3000は、受信した測定結果に応じて、BWPをRB単位で分割し、要求条件(用途)ごと(例えば、URLLC用、eMBB用など)に割り当てる。例えば、BWPが20個のRBで構成される場合、BWPのRB1~3がURLLC用、RB6~20がeMBB用など、用途ごとに割り当てられる。
 Near-RT RIC3000は、BWP内の無線リソースの割当を決定するとき、セル間干渉を考慮して決定する。例えば、セル1とセル2がURLLCにおいて互いに影響がある(所定量以上の干渉が発生するなど)場合、セル1とセル2のURLLC用の無線リソースが重複しないように割り当てる。
 E2ノード2000は、拡張情報要素に従い、BWPを区分し、例えば、1つのBWP内にURLLC用の無線リソースやeMBB用の無線リソースなどを設定する。
 D-FERの制御は、情報収集から分析、そして制御というフィードバックの時間規定がなく、処理高速化への考慮がないため、フィールド事象に対する即応性が低い。一方、第1の実施の形態では、BWPを区分できることで、フィールド事象に対する即応性が高まる。
 また、運用中のBWPの構成変更を行う場合、干渉制御を行うごとに、端末装置100との間でBWPスイッチングのためのシグナリングが発生し、無線効率が低下する。一方、第1の実施の形態では、BWPを区分できることで、端末装置100間のシグナリングの発生を抑制でき、無線効率の低下を防止できる。
 [第2の実施の形態]
 第1の実施の形態では、単一BWP内に周波数利用区画を形成する例について、説明した。第2の実施の形態では、利用可能な全帯域において、周波数利用区画を形成する例を説明する。なお、第2の実施の形態では、無線通信システムは、第1の実施の形態と同様のため説明を省略する。
 <制御装置300の構成例>
 図8は、第2の実施の形態における制御装置300の構成例を表す図である。なお、図8において、図2と同様の内容については、説明を省略する。ストレージ320は、基地局制御プログラム321、及び周波数利用区画指示プログラム323を記憶する。
 CPU310は、周波数利用区画指示プログラム323を実行することで、制御部及び通信部を構築し、周波数利用区画指示処理を行う。周波数利用区画指示処理は、例えば、CU/DU200に対して、周波数利用区画の構成を指示する処理である。周波数利用区画指示処理は、例えば、BWPの構成に無関係に利用可能な全帯域の少なくとも一部又は全てで構成される帯域内に周波数利用区画を形成し、指示する処理を含む。制御装置300は、周波数利用区画指示処理において、例えば、利用可能な周波数を、RB(リソースブロック)単位で指示することができる。
 <CU/DU200の構成例>
 図9は、第2の実施の形態におけるCU/DU200の構成例を表す図である。なお、図9において、図3と同様の内容については、説明を省略する。ストレージ220は、無線通信プログラム221、及び周波数利用区画指示受信プログラム223を記憶する。
 CPU210は、周波数利用区画指示受信プログラム223を実行することで、第2制御部及び第2通信部を構築し、周波数利用区画指示処理を行う。周波数利用区画指示受信処理は、例えば、制御装置300から、周波数利用区画の構成の指示を受信する処理である。周波数利用区画指示受信処理は、例えば、BWPの構成に無関係に利用可能な全帯域の少なくとも一部又は全てで構成される帯域内に指定された周波数利用区画を実現する処理を含む。CU/DU200は、周波数利用区画指示受信処理において、周波数が指示された構成となるように、RU201を制御する。
 <拡張情報要素>
 図10は、実施の形態2におけるE2 インタフェースの情報要素の例を示す図である。拡張情報要素以外の情報要素の詳細については、O-RAN.WG3.E2SM-CCC-v01.01,8.8.2.2章O-NRCellDU、8.8.2.3章 O-BWPにおいて参照することができる。
 第2の実施の形態では、O-NRCellDU IOC(F20)に、partitionList(F21)を追加する。これにより、全帯域内にBWP構成とは無関係な周波数利用区画を形成することができる。partitionListは、以下の情報要素(F22)を有する。
 ・partitionContext:Partitionのコンテキスト
 ・subCarrierSpacing:サブキャリア間隔
 ・startRB:割当先頭のRB番号
 ・numberOfRBs:割当てRB数
 ・PLMNID:PLMNの識別子(オペレータ識別子) 
 ・sNSSAIList:sNSSAI IEリスト
 sNSSAIListは、sNSSAI IE(F23)を有する。sNSSAIは、Single-Network Slice Selection Assistance Informationというスライスインスタンスの識別子である。なお、情報要素(F22)に含まれる情報要素は、周波数利用区分情報の一例である。このように、拡張情報要素を定義することにより、全帯域内にBWP構成とは無関係に、周波数利用区画を形成することができる。このことにより、BWPの利用有無に関わらず干渉制御を目的としたPRB割当制御が可能となる。また、スライス毎のBWP構成時に、スライスのReliability要求に応じた周波数区画内に構成することが可能となる。なお、拡張情報要素を通知するシーケンスは、図7と同様である。そして、図7のステップS12で送信されるE2SM-CCC CONTROLに周波数利用区画指示情報が含まれる。なお、周波数利用区画指示情報には、拡張情報要素が含まれている。
 上記によって、E2ノード2000は、拡張情報要素に従い、BWPに無関係に利用可能な周波数を区分し、例えば、利用可能な周波数内にURLLC用の無線リソースやeMBB用の無線リソースなどを設定することが出来る。
 また、第2の実施の形態では、大の実施の形態と同様に、フィールド事象に対する即応性が高まる。また、第2の実施の形態では、第1の実施の形態と同様に、端末装置100間のシグナリングの発生を抑制でき、無線効率の低下を防止できる。
 [その他の実施の形態]
 O-RANは、Open RANの一例であり、第1の実施の形態及び第2の実施の形態における拡張情報要素は、R-RAN以外のOpen RANに適用されてもよい。
 また、拡張情報要素の名称は、一例であって、これに限られない。
 さらに、拡張情報要素は、1つのBWPを区分できる(区分を指示できる)ものであればよく、第1の実施の形態及び第2の実施の形態における情報要素の形式でなくてもよい。
 また、第1の実施の形態と第2の実施の形態を矛盾が無い範囲で組み合わせても良い。
10    :通信システム
100   :端末装置
200   :CP/DU
210   :CPU
220   :ストレージ
221   :無線通信プログラム
222   :BWP指示受信プログラム
223   :周波数利用区画指示受信プログラム
230   :メモリ
250   :通信回路
300   :制御装置
310   :CPU
320   :ストレージ
321   :基地局制御プログラム
322   :BWP指示プログラム
323   :周波数利用区画指示プログラム
330   :メモリ
350   :通信回路
400   :中央制御装置

Claims (7)

  1.  無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムであって、
     前記無線割当装置は、無線状態を測定し、前記制御装置に測定結果を送信し、
     前記制御装置は、前記測定結果に応じて、BWP(Bandwidth part)を複数区分に分割し、前記分割した区分ごとに用途を決定し、前記BWPの区分ごとの用途に関するBWP区分情報を前記無線割当装置に通知し、
     前記無線割当装置は、前記BWP区分情報に従い、自装置配下のセルにおけるBWPを制御する
     通信システム。
  2.  前記制御装置は、前記用途における前記セル間の干渉を考慮し、前記区分ごとの用途をセルごとに決定する
     請求項1記載の通信システム。
  3.  前記制御装置は、前記BWPをリソースブロック単位で分割し、
     前記BWP区分情報は、リソースブロックの番号に関する情報を含む
     請求項1記載の通信システム。
  4.  無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムにおける通信方法であって、
     前記無線割当装置は、無線状態を測定し、前記制御装置に測定結果を送信し、
     前記制御装置は、前記測定結果に応じて、BWP(Bandwidth part)を複数区分に分割し、前記分割した区分ごとに用途を決定し、前記BWPの区分ごとの用途に関するBWP区分情報を前記無線割当装置に通知し、
     前記無線割当装置は、前記BWP区分情報に従い、自装置配下のセルにおけるBWPを制御する
     通信方法。
  5.  無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムの、前記制御装置であって、
     前記無線割当装置が無線状態を測定した測定結果を受信する受信部と、
     前記測定結果に応じて、BWP(Bandwidth part)を複数区分に分割し、前記分割した区分ごとに用途を決定し、前記BWPの区分ごとの用途に関するBWP区分情報を前記無線割当装置に通知する制御部と、を有する
     制御装置。
  6.  無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムの、前記無線割当装置であって、
     無線状態を測定し、前記制御装置に測定結果を送信する送信部と、
     前記制御装置が、前記測定結果に応じて決定した、複数区分に分割されたBWP(Bandwidth part)の区分ごとの用途に関するBWP区分情報を受信し、前記BWP区分情報に従い、自装置配下のセルにおけるBWPを制御する第2制御部と、を有する
     無線割当装置。
  7.  無線リソースの割当を行う無線割当装置と、前記無線割当装置を制御する制御装置とを有する、オープンインターフェースで構成される通信システムであって、
     前記無線割当装置は、無線状態を測定し、前記制御装置に測定結果を送信し、
     前記制御装置は、無線品質のレベルに応じて、利用可能な周波数を複数区分に分割し、前記分割した区分ごとに用途を決定し、前記分割した区分ごとの用途に関する周波数区分情報を前記無線割当装置に通知し、
     前記無線割当装置は、前記周波数区分情報に従い、自装置配下のセルにおける周波数利用区画を制御する
     通信システム。
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