JP2003274445A - Wireless packet communication apparatus and wireless packet communication method - Google Patents

Wireless packet communication apparatus and wireless packet communication method

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JP2003274445A
JP2003274445A JP2002068713A JP2002068713A JP2003274445A JP 2003274445 A JP2003274445 A JP 2003274445A JP 2002068713 A JP2002068713 A JP 2002068713A JP 2002068713 A JP2002068713 A JP 2002068713A JP 2003274445 A JP2003274445 A JP 2003274445A
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wireless communication
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宏幸 古閑
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隆浩 庄司
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the throughput in a network including a wireless link without modifying a configuration of an IP network. <P>SOLUTION: A TCP control section 120 divides transmission data into a prescribed size and attaches a TCP header such as a transmission source port, a destination port, and a sequence number to produce a TCP segment. Further, the TCP control section 120 attaches a receptible awnd resulting from subtracting the number of actually used buffers from a maximum awnd estimated by an awnd estimation section 180 to the TCP segment. A frame error rate estimation section 170 estimates a frame error rate from a result of error detection. An awnd estimate section 180 estimates the maximum awnd being a maximum buffer capacity available on the basis of wireless band information and the frame error rate. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、無線パケット通信
装置および無線パケット通信方法に関し、特にIPネッ
トワークに接続する無線パケット通信装置および無線パ
ケット通信方法に関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a wireless packet communication device and a wireless packet communication method, and more particularly to a wireless packet communication device and a wireless packet communication method for connecting to an IP network.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、無線通信回線を介したIPネット
ワークとのデータ通信が盛んに行われている。図6は、
IPネットワークと無線通信システムの構成の一例を示
す図である。図6において、無線端末3は、固定端末6
やサーバ5とデータ通信を行う場合、まず無線リンクを
介して基地局2とデータの送受信を行い、さらに、基地
局2が有線網で構成されたIPネットワーク1を介して
固定端末6やサーバ5とデータ通信を行う。
2. Description of the Related Art In recent years, data communication with an IP network via a wireless communication line has been actively performed. Figure 6
It is a figure which shows an example of a structure of an IP network and a wireless communication system. In FIG. 6, the wireless terminal 3 is a fixed terminal 6
When performing data communication with the server 5 and the server 5, first, data is transmitted to and received from the base station 2 via a wireless link, and further, the base station 2 transmits the fixed terminal 6 and the server 5 via the IP network 1 configured by a wired network. And data communication.

【0003】一般に、IPネットワーク1に接続される
固定端末6やサーバ5には、エンドツーエンドでのデー
タ伝送の高信頼性を保証するために、OSI(Open Sys
temInterconnection)参照モデルの第4層(トランスポ
ート層)にあたるTCPが実装されている。TCPは、
データの伝送量を制御するフロー制御や再送制御等の機
能を有するプロトコルである。フロー制御は、同時に伝
送可能なTCPセグメント(TCPにおけるデータ伝送
単位)の数を示すウィンドウサイズを増減させることに
よって実現できる。
Generally, the fixed terminal 6 and the server 5 connected to the IP network 1 are provided with OSI (Open Sys) in order to guarantee high reliability of end-to-end data transmission.
temInterconnection) TCP, which is the fourth layer (transport layer) of the reference model, is implemented. TCP is
This is a protocol having functions such as flow control and retransmission control for controlling the amount of data transmission. The flow control can be realized by increasing or decreasing the window size indicating the number of TCP segments (data transmission unit in TCP) that can be transmitted simultaneously.

【0004】図7は、無線端末3と固定端末6またはサ
ーバ5とに実装されたTCPにおけるフロー制御を説明
するための図である。ここでは、固定端末6を送信側T
CP10とし、無線端末3を受信側TCP11としてフ
ロー制御を説明する。
FIG. 7 is a diagram for explaining flow control in TCP implemented in the wireless terminal 3 and the fixed terminal 6 or the server 5. Here, the fixed terminal 6 is connected to the transmitting side T
The flow control will be described with the CP 10 and the wireless terminal 3 as the receiving TCP 11.

【0005】送信側TCP10(固定端末6)は、同時
に送信するTCPセグメントの数を増減することにより
フロー制御を行い、伝送効率を高めることができる。換
言すれば、送信側TCP10(固定端末6)は、ネット
ワークの輻輳状態に応じて、同時に送信可能なデータ量
を示す送信ウィンドウであるcwnd(Congestion WiN
Dow)12をTCPセグメントのサイズを単位として増
減することによりフロー制御する。
The transmission side TCP 10 (fixed terminal 6) can increase the transmission efficiency by performing flow control by increasing or decreasing the number of TCP segments transmitted at the same time. In other words, the TCP 10 (fixed terminal 6) on the transmission side is a cwnd (Congestion WiN) which is a transmission window indicating the amount of data that can be simultaneously transmitted according to the congestion state of the network.
Flow control is performed by increasing or decreasing Dow) 12 in units of the TCP segment size.

【0006】具体的には、送信側TCP10(固定端末
6)は、cwnd12のサイズを1として通信を開始
し、送信したTCPセグメントに対応する受信確認応答
であるACKセグメントを受信側TCP11(無線端末
3)から受信した場合は、cwnd12のサイズが所定
の閾値に至るまでは指数関数的にcwnd12を増加さ
せる(スロースタートモード)。そして、cwnd12
が所定の閾値に至った後は、cwnd12を線形的に増
加させる(輻輳回避モード)。この輻輳回避モードにお
いて、同一シーケンス番号を有するACKセグメントを
重複して受信した場合、送信側TCP10(固定端末
6)は、ネットワークが軽い輻輳状態であると判断し、
cwnd12を所定の閾値まで減少させる。また、所定
の時間内にACKセグメントが受信されない場合(再送
タイムアウト)は、cwnd12のサイズを1にする。
Specifically, the sending TCP 10 (fixed terminal 6) starts communication with the size of the cwnd 12 as 1, and sends an ACK segment, which is a reception confirmation response corresponding to the sent TCP segment, to the receiving TCP 11 (wireless terminal). When received from 3), the cwnd12 is exponentially increased until the size of the cwnd12 reaches a predetermined threshold (slow start mode). And cwnd12
After reaching a predetermined threshold value, cwnd12 is linearly increased (congestion avoidance mode). In this congestion avoidance mode, when duplicate ACK segments having the same sequence number are received, the transmitting TCP 10 (fixed terminal 6) determines that the network is in a light congestion state,
Decrease cwnd12 to a predetermined threshold. When the ACK segment is not received within the predetermined time (retransmission timeout), the size of cwnd12 is set to 1.

【0007】一方、受信側TCP11(無線端末3)
は、受信可能なTCPセグメントの数を示す受信ウィン
ドウであるawnd(Advertised WiNDow)13を送信
側TCP10(固定端末6)に対して、常に報告してい
る。送信側TCP10(固定端末6)は、上述のように
cwnd12を増減させるとともに、cwnd12とa
wnd13を比較し、小さい方のウィンドウサイズでT
CPセグメントを送信する。すなわち、図6において
は、cwnd12のサイズが3であり、awnd13の
サイズが5であるため、3つのTCPセグメント14が
送信側TCP10(固定端末6)から同時に送信され
る。
On the other hand, TCP 11 on the receiving side (wireless terminal 3)
Always reports to the sender TCP 10 (fixed terminal 6) an awnd (Advertised WiNDow) 13 that is a reception window indicating the number of receivable TCP segments. The transmitting TCP 10 (fixed terminal 6) increases and decreases cwnd12 as described above, and at the same time, cwnd12 and a
Compare wnd13 and use T for the smaller window size
Send CP segment. That is, in FIG. 6, since the size of the cwnd 12 is 3 and the size of the awnd 13 is 5, three TCP segments 14 are simultaneously transmitted from the transmitting TCP 10 (fixed terminal 6).

【0008】このようにすることで、コネクション間の
利用可能帯域を最大限活用したデータ伝送を行うことが
できるとともに、受信側ウィンドウサイズを考慮するこ
とによって、受信側の処理能力を上回った数のTCPセ
グメントが送信されることを防ぎ、受信側においてバッ
ファ容量が不足して受信されたTCPセグメントが廃棄
されることを防ぐことができる。
By doing so, it is possible to perform data transmission making maximum use of the available bandwidth between connections, and by taking into consideration the window size on the receiving side, the number of data exceeding the processing capacity on the receiving side. It is possible to prevent the TCP segment from being transmitted, and prevent the received TCP segment from being discarded due to insufficient buffer capacity on the receiving side.

【0009】しかし、上述のような送信側TCP10
(固定端末6)と受信側TCP11(無線端末3)の間
に無線リンクが含まれる場合においては、有線リンクと
比較して無線リンクは誤り率が大きいため、ネットワー
クの輻輳とは無関係に発生する無線リンクの伝送誤りに
起因するパケット廃棄に対してもcwnd12を減少さ
せてしまうことがある。すなわち、受信側TCP11
(無線端末3)は、受信したTCPセグメントに伝送誤
りが多い場合には廃棄され、そのTCPセグメントに対
するACKセグメントを送信せずに前回受信したTCP
セグメントに対するACKセグメントを送信するため、
送信側TCP10(固定端末6)は、重複してACKセ
グメントを受信することになり、cwnd12を所定の
閾値まで減少させる。
However, the transmission side TCP 10 as described above
When a wireless link is included between the (fixed terminal 6) and the TCP 11 (wireless terminal 3) on the receiving side, the wireless link has a higher error rate than the wired link, and therefore occurs regardless of network congestion. The cwnd12 may be reduced even for the packet discard caused by the transmission error of the wireless link. That is, TCP 11 on the receiving side
The (wireless terminal 3) is discarded if there are many transmission errors in the received TCP segment, and the previously received TCP is transmitted without transmitting the ACK segment for the TCP segment.
To send an ACK segment for the segment,
The TCP 10 (fixed terminal 6) on the transmission side receives the ACK segment in duplicate, and reduces cwnd12 to a predetermined threshold value.

【0010】また、無線リンク(すなわち、無線端末3
と基地局2のリンク)における伝送誤りを軽減するため
に、無線リンク間での再送処理が行われるのが一般的で
あるが、このような無線リンク間の再送によって実効的
な無線リンク帯域が減少し、送信待ちパケットが増加し
て、無線リンクの送信バッファにあたる基地局2のバッ
ファにおいてTCPセグメントの廃棄が発生することが
ある。
In addition, the wireless link (that is, the wireless terminal 3
In order to reduce a transmission error in the link between the wireless base station 2 and the base station 2, a retransmission process is generally performed between the wireless links. The number of packets waiting for transmission may decrease, and TCP segments may be discarded in the buffer of the base station 2, which is the transmission buffer of the wireless link.

【0011】このような、ネットワークの輻輳とは無関
係な無線リンク特有の伝送誤りによるスループットの低
下に対して、特開2001−136209号公報に開示
された技術では、通信先から送信された信号に基づいて
自装置が送信したパケットの廃棄の原因を特定し、無線
リンクの伝送誤りによるパケット廃棄の場合は、ウィン
ドウサイズが減少する幅を小さくすることによって、無
線リンクにおけるパケット廃棄が発生した場合のエンド
ツーエンドのスループット低下を改善している。
In order to reduce the throughput due to the transmission error peculiar to the wireless link which is irrelevant to the network congestion, the technique disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-136209 uses the signal transmitted from the communication destination. Based on this, the cause of the packet discard by the own device is identified, and in the case of the packet discard due to the transmission error of the wireless link, the width of the window size is reduced to reduce the packet loss in the wireless link. Improves end-to-end throughput degradation.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の
ようなパケット廃棄の原因を特定する方法においては、
無線リンクに接続された装置のみでなく、IPネットワ
ークに接続された固定端末やサーバのTCPを変更する
必要があり、現在のIPネットワークとそれに接続され
ている固定端末およびサーバの普及を鑑みて、この方法
によってスループット低下を改善するのは実現が困難で
あるという問題がある。また、無線リンク間で再送処理
が行われることにより、実効的な無線リンク帯域の変動
があった場合には、依然として基地局装置のバッファに
おけるパケットの廃棄が発生するという問題がある。
However, in the method for identifying the cause of packet discard as described above,
It is necessary to change the TCP of not only the device connected to the wireless link but also the fixed terminal and server connected to the IP network, and in view of the spread of the current IP network and the fixed terminal and server connected to it, There is a problem in that it is difficult to realize the reduction of throughput by this method. Further, there is a problem that the packet is discarded in the buffer of the base station apparatus when the effective wireless link band changes due to the retransmission processing performed between the wireless links.

【0013】本発明はかかる点に鑑みてなされたもので
あり、IPネットワークの構成を変更することなく、無
線リンクを含むネットワークにおけるスループットを向
上することができる無線パケット通信装置および無線パ
ケット通信方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a wireless packet communication device and a wireless packet communication method capable of improving throughput in a network including wireless links without changing the configuration of an IP network. The purpose is to provide.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明の無線パケット通
信装置は、無線通信において伝送することが許容される
パケット量を示す情報に基づいて受信可能なパケットの
最大量を決定する決定手段と、決定された受信可能パケ
ット最大量を含む情報を送信する送信手段と、を有する
構成を採る。
A wireless packet communication apparatus of the present invention comprises a determining means for determining the maximum amount of receivable packets based on information indicating the amount of packets permitted to be transmitted in wireless communication. And a transmitting unit that transmits information including the determined maximum receivable packet amount.

【0015】この構成によれば、無線通信において伝送
することが許容されるパケット量を示す情報に基づい
て、受信可能なパケットの最大量を決定して報告するた
め、IPネットワークに接続された固定端末やサーバな
どのパケットの送信元は、無線リンクにおいて生じる再
送や伝送誤りが考慮された伝送可能な量のパケットを送
信し、無線リンクにおいて生じるパケット廃棄を防ぐこ
とができ、IPネットワークの構成を変更することな
く、無線リンクを含むネットワークにおけるスループッ
トを向上することができる。
According to this structure, the maximum amount of receivable packets is determined and reported based on the information indicating the amount of packets allowed to be transmitted in wireless communication, so that the fixed amount connected to the IP network is fixed. A packet sender such as a terminal or a server can transmit a packet in a transmittable amount in consideration of a retransmission and a transmission error that occur in a wireless link, and can prevent a packet discard that occurs in the wireless link. Throughput can be improved without change in networks that include wireless links.

【0016】本発明の無線パケット通信装置は、前記決
定手段は、パケットを受信する受信部と、受信パケット
のフレームエラー率を算出する算出部と、算出されたフ
レームエラー率から前記受信パケットを記憶するために
使用可能な最大バッファ容量を推定する推定部と、を有
し、推定された最大バッファ容量から使用中のバッファ
容量を減じることにより受信可能パケット最大量を決定
する構成を採る。
In the wireless packet communication device of the present invention, the determining means stores the received packet based on the calculated receiving portion, the receiving portion for receiving the packet, the calculating portion for calculating the frame error rate of the receiving packet, and the calculated frame error rate. And an estimation unit that estimates the maximum buffer capacity that can be used to determine the maximum receivable packet amount by subtracting the buffer capacity in use from the estimated maximum buffer capacity.

【0017】この構成によれば、受信パケットのフレー
ムエラー率を算出し、最大バッファ容量を推定し、最大
バッファ容量から使用中のバッファ容量を減じて受信可
能パケット最大量を決定するため、無線リンクにおける
伝搬環境に応じた受信可能パケット最大量をパケットの
送信元へ報告することができ、パケット送信元は、伝搬
環境に応じてパケットを送信し、無線リンクにおいて生
じるパケット廃棄を防ぐことができ、IPネットワーク
の構成を変更することなく、無線リンクを含むネットワ
ークにおけるスループットを向上することができる。
According to this structure, the frame error rate of the received packet is calculated, the maximum buffer capacity is estimated, and the buffer capacity in use is subtracted from the maximum buffer capacity to determine the maximum receivable packet quantity. The maximum amount of receivable packets according to the propagation environment in can be reported to the source of the packet, the packet source can transmit the packet according to the propagation environment, and prevent the packet discard that occurs in the wireless link, Throughput can be improved in a network including wireless links without changing the configuration of the IP network.

【0018】本発明の無線パケット通信装置は、前記決
定手段は、無線通信に使用される無線帯域を制御する制
御部と、制御された無線帯域から最大バッファ容量を推
定する推定部と、を有し、推定された最大バッファ容量
から使用中のバッファ容量を減じることにより受信可能
パケット最大量を決定する構成を採る。
In the wireless packet communication device of the present invention, the determining means has a control unit for controlling a wireless band used for wireless communication, and an estimating unit for estimating a maximum buffer capacity from the controlled wireless band. Then, the maximum receivable packet amount is determined by subtracting the buffer capacity in use from the estimated maximum buffer capacity.

【0019】この構成によれば、制御される無線帯域か
ら最大バッファ容量を推定し、最大バッファ容量から使
用中のバッファ容量を減じて受信可能パケット最大量を
決定するため、無線リンクにおける無線帯域に応じた受
信可能パケット最大量をパケットの送信元へ報告するこ
とができ、パケット送信元は、無線帯域に応じてパケッ
トを送信し、無線リンクにおいて生じるパケット廃棄を
防ぐことができ、IPネットワークの構成を変更するこ
となく、無線リンクを含むネットワークにおけるスルー
プットを向上することができる。
According to this structure, the maximum buffer capacity is estimated from the controlled radio band, and the maximum buffer capacity is subtracted from the buffer capacity in use to determine the maximum receivable packet amount. It is possible to report the maximum amount of receivable packets to the packet source, and the packet source can send packets according to the wireless band to prevent packet discard that occurs in the wireless link. Throughput can be improved in a network including a wireless link without changing.

【0020】本発明の無線パケット通信装置は、前記推
定部は、前記制御部によって使用される無線帯域が変更
されるごとに最大バッファ容量を推定する構成を採る。
In the radio packet communication apparatus of the present invention, the estimating unit estimates the maximum buffer capacity every time the radio band used by the control unit is changed.

【0021】この構成によれば、無線帯域が変更される
ごとに最大バッファ容量を推定するため、無線リンク間
で再送処理が行われることにより実効的な無線リンク帯
域が変動した場合でもパケット廃棄を防ぐことができ、
IPネットワークの構成を変更することなく、無線リン
クを含むネットワークにおけるスループットを向上する
ことができる。
According to this structure, the maximum buffer capacity is estimated every time the wireless band is changed, so that packet discarding is performed even when the effective wireless link band changes due to the retransmission processing between wireless links. Can be prevented
Throughput can be improved in a network including wireless links without changing the configuration of the IP network.

【0022】本発明の無線パケット通信装置は、前記決
定手段は、無線通信相手局におけるバッファ容量を取得
する取得部と、取得されたバッファ容量から自装置の最
大バッファ容量を推定する推定部と、を有し、推定され
た最大バッファ容量から使用中のバッファ容量を減じる
ことにより受信可能パケット最大量を決定する構成を採
る。
In the wireless packet communication device of the present invention, the determining means includes an acquisition unit for acquiring the buffer capacity of the wireless communication partner station, and an estimation unit for estimating the maximum buffer capacity of the own device from the acquired buffer capacity. , And the maximum receivable packet amount is determined by subtracting the buffer capacity in use from the estimated maximum buffer capacity.

【0023】この構成によれば、無線通信相手局におけ
るバッファ容量から自装置の最大バッファ容量を推定
し、最大バッファ容量から使用中のバッファ容量を減じ
て受信可能パケット最大量を決定するため、無線リンク
を構成する各装置のバッファ容量に応じた受信可能パケ
ット最大量をパケットの送信元へ報告することができ、
パケット送信元は、伝搬環境に応じてパケットを送信
し、無線リンクにおいて生じるパケット廃棄を防ぐこと
ができ、IPネットワークの構成を変更することなく、
無線リンクを含むネットワークにおけるスループットを
向上することができる。
According to this configuration, the maximum buffer capacity of the own device is estimated from the buffer capacity of the wireless communication partner station, and the buffer capacity in use is subtracted from the maximum buffer capacity to determine the maximum receivable packet amount. It is possible to report the maximum amount of receivable packets according to the buffer capacity of each device that constitutes the link to the source of the packet,
The packet transmission source transmits packets according to the propagation environment, can prevent packet discard that occurs in the wireless link, and does not change the configuration of the IP network,
Throughput can be improved in networks that include wireless links.

【0024】本発明の無線パケット通信装置は、前記取
得部は、無線通信相手局のバッファ容量を含む情報を受
信する受信部、を有し、受信されたバッファ容量を含む
情報から前記無線通信相手局におけるバッファ容量を取
得する構成を採る。
In the wireless packet communication device according to the present invention, the acquisition unit includes a receiving unit for receiving information including a buffer capacity of a wireless communication partner station, and the wireless communication partner based on the information including the received buffer capacity. A configuration for acquiring the buffer capacity in the station is adopted.

【0025】この構成によれば、無線通信相手局のバッ
ファ容量を含む情報を受信して無線通信相手局における
バッファ容量を取得するため、無線パケット通信装置の
通信相手局である無線通信基地局装置のバッファ容量を
正確に取得することができる。
According to this configuration, the information including the buffer capacity of the wireless communication partner station is received and the buffer capacity of the wireless communication partner station is acquired, so that the wireless communication base station apparatus which is the communication partner station of the wireless packet communication apparatus. The buffer capacity of can be acquired accurately.

【0026】本発明の無線通信基地局装置は、上記の無
線パケット通信装置と通信を行う無線通信基地局装置で
あって、送信パケットを一時的に記憶するバッファと、
前記バッファのバッファ容量を含む情報を送信する送信
手段と、を有する構成を採る。
A radio communication base station device of the present invention is a radio communication base station device for communicating with the above-mentioned radio packet communication device, and includes a buffer for temporarily storing a transmission packet,
And a transmitting means for transmitting information including the buffer capacity of the buffer.

【0027】この構成によれば、送信パケットを記憶す
るバッファのバッファ容量を含む情報を送信するため、
無線パケット通信装置は無線通信基地局装置のバッファ
容量を取得することができる。
According to this configuration, since the information including the buffer capacity of the buffer for storing the transmission packet is transmitted,
The wireless packet communication device can acquire the buffer capacity of the wireless communication base station device.

【0028】本発明の無線パケット通信装置は、前記取
得部は、無線通信相手局のバッファ容量と当該無線通信
相手局を識別するための識別情報とを対応づけて記憶す
る記憶部と、前記識別情報を受信する受信部と、を有
し、受信された識別情報に対応する無線通信相手局のバ
ッファ容量を前記記憶部から取得する構成を採る。
In the wireless packet communication apparatus of the present invention, the acquisition unit stores the buffer capacity of the wireless communication partner station and the identification information for identifying the wireless communication partner station in association with each other, and the identification unit. And a receiving unit that receives information, and acquires the buffer capacity of the wireless communication partner station corresponding to the received identification information from the storage unit.

【0029】この構成によれば、無線通信相手局の識別
情報を受信して識別情報と対応づけて記憶されている無
線通信相手局のバッファ容量を取得するため、無線パケ
ット通信装置の通信相手局である無線通信基地局装置に
変更を加えることなく、無線通信基地局装置のバッファ
容量を正確に取得することができる。
According to this configuration, since the identification information of the wireless communication partner station is received and the buffer capacity of the wireless communication partner station stored in association with the identification information is acquired, the communication partner station of the wireless packet communication device is acquired. The buffer capacity of the wireless communication base station device can be accurately acquired without changing the wireless communication base station device.

【0030】本発明の無線パケット通信装置は、無線通
信において伝送することが許容されるパケット量を示す
情報に基づいて最大再送待ち時間を推定する推定手段、
をさらに有する構成を採る。
The wireless packet communication apparatus of the present invention is an estimation means for estimating the maximum retransmission waiting time on the basis of information indicating the amount of packets permitted to be transmitted in wireless communication.
Is adopted.

【0031】この構成によれば、無線通信において伝送
することが許容されるパケット量を示す情報に基づいて
最大再送待ち時間を推定するため、必要以上にパケット
の再送を待つ時間(すなわち、再送タイムアウト時間)
が長くなることを防ぐことができ、無線リンクにおける
最適な再送待ち時間を設定できる。
According to this configuration, since the maximum retransmission waiting time is estimated based on the information indicating the amount of packets allowed to be transmitted in the wireless communication, the time for waiting the retransmission of the packet more than necessary (that is, the retransmission timeout). time)
Can be prevented from becoming long, and an optimum retransmission waiting time in the wireless link can be set.

【0032】本発明の無線パケット通信装置は、前記推
定手段は、パケットを受信する受信部と、受信パケット
のフレームエラー率を算出する算出部と、を有し、算出
されたフレームエラー率から最大再送待ち時間を推定す
る構成を採る。
In the wireless packet communication device of the present invention, the estimating means has a receiving unit for receiving a packet and a calculating unit for calculating a frame error rate of the received packet, and the maximum is calculated from the calculated frame error rate. A configuration for estimating the retransmission waiting time is adopted.

【0033】この構成によれば、受信パケットのフレー
ムエラー率を算出し、フレームエラー率から最大再送待
ち時間を推定するため、無線リンクにおける伝搬環境に
応じた再送待ち時間(再送タイムアウト時間)を設定す
ることができる。
According to this configuration, the frame error rate of the received packet is calculated and the maximum retransmission waiting time is estimated from the frame error rate. Therefore, the retransmission waiting time (retransmission timeout time) is set according to the propagation environment in the wireless link. can do.

【0034】本発明の無線パケット通信装置は、前記推
定手段は、既知のパケットサイズに基づいて最大再送待
ち時間を推定する構成を採る。
In the wireless packet communication device of the present invention, the estimating means adopts a configuration for estimating the maximum retransmission waiting time based on a known packet size.

【0035】この構成によれば、既知のパケットサイズ
に基づいて最大再送待ち時間を推定するため、無線リン
クにおいて伝送されるパケットサイズに応じた再送待ち
時間(再送タイムアウト時間)を設定することができ
る。
With this configuration, since the maximum retransmission waiting time is estimated based on the known packet size, the retransmission waiting time (retransmission timeout time) can be set according to the packet size transmitted in the wireless link. .

【0036】本発明の無線パケット通信装置は、前記決
定手段は、自装置がハンドオーバするための準備が必要
であるか否かを判定する判定手段、を含み、ハンドオー
バするための準備が必要であると判定された場合におい
て、受信可能パケット最大量を0として決定する構成を
採る。
In the wireless packet communication device of the present invention, the determining means includes a determining means for determining whether or not the own device needs to prepare for handover, and the preparation for handover is necessary. If it is determined that the maximum receivable packet amount is 0, the configuration is determined.

【0037】この構成によれば、自装置がハンドオーバ
するための準備が必要な場合には、受信可能パケット最
大量を0として決定するため、無線パケット通信装置が
ハンドオーバする直前から完了までは、データ送信元で
ある固定端末やサーバなどはパケットの送信を停止し、
無線パケット通信装置がハンドオーバするまでに通信相
手局である無線通信基地局装置のバッファにバッファリ
ングされているパケットが送信されることにより、パケ
ット廃棄を防ぐことができ、ハンドオーバ後も効率的な
パケット伝送を再開することができる。
According to this configuration, when the own device needs to prepare for the handover, the maximum receivable packet amount is determined as 0. Therefore, from the time immediately before the wireless packet communication device performs the handover to the completion, The fixed terminal or server that is the source stops sending packets,
By transmitting the packet buffered in the buffer of the wireless communication base station device, which is the communication partner station, before the wireless packet communication device hands over, it is possible to prevent packet discard, and to improve the packet efficiency after the handover. The transmission can be resumed.

【0038】本発明の無線通信端末装置は、上記のいず
れかに記載の無線パケット通信装置を有する構成を採
る。
A radio communication terminal apparatus of the present invention has a configuration having any one of the above radio packet communication apparatuses.

【0039】この構成によれば、上記のいずれかに記載
の無線パケット通信装置と同様の作用効果を無線通信端
末装置において実現することができる。
According to this structure, the same operation and effect as those of the above-described wireless packet communication device can be realized in the wireless communication terminal device.

【0040】本発明の情報端末装置は、無線通信におい
て伝送することが許容されるパケット量を示す情報に基
づいて受信可能なパケット最大量を決定する決定手段、
を有する構成を採る。
The information terminal device of the present invention determines the maximum amount of receivable packets based on the information indicating the amount of packets permitted to be transmitted in wireless communication.
Is adopted.

【0041】この構成によれば、無線通信において伝送
することが許容されるパケット量を示す情報に基づい
て、受信可能なパケットの最大量を決定するため、決定
された受信可能パケット最大量をIPネットワークに接
続された固定端末やサーバなどのパケットの送信元へ報
告し、固定端末やサーバなどの送信元は、無線リンクに
おいて生じる再送や伝送誤りが考慮された伝送可能な量
のパケットを送信し、無線リンクにおいて生じるパケッ
ト廃棄を防ぐことができ、IPネットワークの構成を変
更することなく、無線リンクを含むネットワークにおけ
るスループットを向上することができる。
According to this structure, since the maximum amount of receivable packets is determined on the basis of the information indicating the amount of packets permitted to be transmitted in wireless communication, the determined maximum receivable packet amount is set to IP. Report to the packet source such as a fixed terminal or server connected to the network, and the source such as a fixed terminal or server sends a packet of a transmittable amount in consideration of retransmissions and transmission errors occurring in the wireless link. It is possible to prevent the packet discard that occurs in the wireless link and improve the throughput in the network including the wireless link without changing the configuration of the IP network.

【0042】本発明の通信装置は、無線通信において伝
送することが許容されるパケット量を示す情報に基づい
て受信可能なパケット最大量を決定する情報端末装置に
接続される通信装置であって、前記情報端末装置によっ
て決定された受信可能パケット最大量を含む情報を送信
する送信手段、を有する構成を採る。
The communication device of the present invention is a communication device connected to an information terminal device for determining the maximum amount of receivable packets based on information indicating the amount of packets allowed to be transmitted in wireless communication. And a transmitting unit that transmits information including the maximum amount of receivable packets determined by the information terminal device.

【0043】この構成によれば、無線通信において伝送
することが許容されるパケット量を示す情報に基づいて
決定された受信可能パケット最大量を報告するため、I
Pネットワークに接続された固定端末やサーバなどのパ
ケットの送信元は、無線リンクにおいて生じる再送や伝
送誤りが考慮された伝送可能な量のパケットを送信し、
無線リンクにおいて生じるパケット廃棄を防ぐことがで
き、IPネットワークの構成を変更することなく、無線
リンクを含むネットワークにおけるスループットを向上
することができる。
According to this configuration, since the maximum receivable packet amount determined based on the information indicating the packet amount allowed to be transmitted in the wireless communication is reported, I
A packet source such as a fixed terminal or a server connected to the P network transmits a packet of a transmittable amount in consideration of retransmission and transmission error occurring in the wireless link,
It is possible to prevent the packet discard that occurs in the wireless link and improve the throughput in the network including the wireless link without changing the configuration of the IP network.

【0044】本発明の無線パケット通信方法は、無線通
信において伝送することが許容されるパケット量を示す
情報に基づいて受信可能なパケット最大量を決定するス
テップと、決定した受信可能パケット最大量を含む情報
を送信するステップと、を有するようにした。
The wireless packet communication method of the present invention comprises a step of determining the maximum receivable packet amount based on information indicating the packet amount allowed to be transmitted in the wireless communication, and the determined maximum receivable packet amount. And transmitting the information including.

【0045】この方法によれば、無線通信において伝送
することが許容されるパケット量を示す情報に基づい
て、受信可能なパケットの最大量を決定して報告するた
め、IPネットワークに接続された固定端末やサーバな
どのパケットの送信元は、無線リンクにおいて生じる再
送や伝送誤りが考慮された伝送可能な量のパケットを送
信し、無線リンクにおいて生じるパケット廃棄を防ぐこ
とができ、IPネットワークの構成を変更することな
く、無線リンクを含むネットワークにおけるスループッ
トを向上することができる。
According to this method, the maximum amount of receivable packets is determined and reported based on the information indicating the amount of packets allowed to be transmitted in wireless communication. A packet sender such as a terminal or a server can transmit a packet in a transmittable amount in consideration of a retransmission and a transmission error that occur in a wireless link, and can prevent a packet discard that occurs in the wireless link. Throughput can be improved without change in networks that include wireless links.

【0046】[0046]

【発明の実施の形態】本発明の骨子は、無線リンクの状
態に関する情報をトランスポートプロトコルであるTC
Pに通知し、その情報を利用したフロー制御を行うこと
である。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The essence of the present invention is to provide information related to the state of a radio link as a transport protocol TC.
P is notified, and the flow control using the information is performed.

【0047】以下、本発明の実施の形態について、図面
を参照して詳細に説明する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

【0048】(実施の形態1)図1は、本発明の実施の
形態1に係る無線通信端末装置100および基地局装置
200の構成を示す図である。無線通信端末装置100
は、アプリケーション部110、TCP制御部120、
IP制御部130、再送制御部140、無線送受信部1
50、無線リソース制御部160、フレームエラー率推
定部170、およびawnd推定部180を有してい
る。アプリケーション部110は、送信データを作成
し、受信データに対して所定の処理を行う。TCP制御
部120は、送信データを所定のサイズに分割し、送信
元ポート、宛先ポート、およびシーケンス番号などのT
CPヘッダを付加してTCPセグメントを生成する。ま
た、TCP制御部120は、awnd推定部180によ
って推定された最大awndから実際に使用されている
バッファ量を減じた受信可能awndをTCPセグメン
トヘッダ部に付加する。ここで、受信可能awndは、
例えば固定端末やサーバなどのパケットの送信元から同
時に伝送可能なパケットの最大量を示すことになる。
(Embodiment 1) FIG.1 is a diagram showing configurations of radio communication terminal apparatus 100 and base station apparatus 200 according to Embodiment 1 of the present invention. Wireless communication terminal device 100
Is an application unit 110, a TCP control unit 120,
IP control unit 130, retransmission control unit 140, wireless transmission / reception unit 1
50, a radio resource control unit 160, a frame error rate estimation unit 170, and an awnd estimation unit 180. The application unit 110 creates transmission data and performs a predetermined process on the reception data. The TCP control unit 120 divides the transmission data into a predetermined size, and sets a transmission source port, a destination port, a sequence number, and other T
A CP header is added to generate a TCP segment. Further, the TCP control unit 120 adds a receivable awnd obtained by subtracting the actually used buffer amount from the maximum awnd estimated by the awnd estimation unit 180 to the TCP segment header portion. Here, the receivable awnd is
For example, it indicates the maximum amount of packets that can be simultaneously transmitted from a packet source such as a fixed terminal or a server.

【0049】IP制御部130は、TCPセグメントに
送信元IPアドレス、および宛先IPアドレスなどのI
Pヘッダを付加してIPパケットを生成する。再送制御
部140は、IPパケットを所定のPDU(Protocol D
ata Unit)サイズに分割し、PDUヘッダを付加する。
また、再送制御部140は、受信されたPDUパケット
について誤り検出を行う。無線送受信部150は、PD
Uパケットに対し、符号化・変調など所定の無線処理を
行い、アンテナを介して送信する。
The IP control unit 130 uses the TCP segment as the source IP address and the destination IP address.
An IP packet is generated by adding a P header. The retransmission control unit 140 transmits the IP packet to a predetermined PDU (Protocol D
ata unit) size and add a PDU header.
Also, the retransmission control unit 140 performs error detection on the received PDU packet. The wireless transmitter / receiver 150 is a PD
The U packet is subjected to predetermined wireless processing such as encoding / modulation and transmitted via an antenna.

【0050】無線リソース制御部160は、再送制御部
140および無線送受信部150を制御するとともに、
使用されている無線帯域の情報をawnd推定部180
へ通知する。フレームエラー率推定部170は、誤り検
出の結果からフレームエラー率を推定する。awnd推
定部180は、無線帯域の情報とフレームエラー率とか
らパケットを記憶するために使用可能な最大のバッファ
容量である最大awndを推定する。
The radio resource control unit 160 controls the retransmission control unit 140 and the radio transmission / reception unit 150, and
The information of the used wireless band is determined by the awnd estimation unit 180.
Notify to. The frame error rate estimation unit 170 estimates the frame error rate from the result of error detection. The awnd estimation unit 180 estimates the maximum awnd, which is the maximum buffer capacity that can be used to store the packet, from the information on the wireless band and the frame error rate.

【0051】一方、基地局装置200は、無線送受信部
210、再送制御部220、送信バッファ230、IP
制御部240、リンクレイヤ制御部250、および無線
リソース制御部260を有している。無線送受信部21
0は、アンテナを介して受信した無線パケットに対し
て、復調、復号などの所定の無線処理を行う。再送制御
部220は、無線送受信部210によって受信された所
定の数のPDUパケットからIPパケットを生成する。
送信バッファ230は、無線通信端末装置100に対す
るパケット送信時に、送信するIPパケットを一時的に
記憶する。IP制御部240は、再送制御部220から
出力されたIPパケットを、所定のルーティングプロト
コルによって、IPアドレスで指定された転送先(例え
ば、IPネットワークに接続された固定端末など)へリ
ンクレイヤ制御部250を介して送出する。無線リソー
ス制御部260は、無線送受信部210および再送制御
部220を制御する。
On the other hand, the base station apparatus 200 has a radio transmitting / receiving section 210, a retransmission control section 220, a transmission buffer 230, an IP.
The control unit 240, the link layer control unit 250, and the radio resource control unit 260 are included. Wireless transceiver 21
0 performs predetermined wireless processing such as demodulation and decoding on the wireless packet received via the antenna. The retransmission control unit 220 generates an IP packet from a predetermined number of PDU packets received by the wireless transmission / reception unit 210.
The transmission buffer 230 temporarily stores an IP packet to be transmitted when transmitting a packet to the wireless communication terminal apparatus 100. The IP control unit 240 links the IP packet output from the retransmission control unit 220 to a transfer destination (for example, a fixed terminal connected to an IP network) designated by an IP address according to a predetermined routing protocol. Send out via 250. The radio resource control unit 260 controls the radio transmission / reception unit 210 and the retransmission control unit 220.

【0052】次いで、上記のように構成された無線通信
端末装置100および基地局装置200の動作について
説明する。なお、ここでは、無線通信端末装置100が
下りのPDUパケットを受信してから図示しない固定端
末が無線通信端末装置100へデータを送信するまでの
動作について説明する。
Next, the operations of radio communication terminal apparatus 100 and base station apparatus 200 configured as described above will be explained. Here, the operation from the reception of the downlink PDU packet by the wireless communication terminal device 100 to the transmission of data to the wireless communication terminal device 100 by the fixed terminal (not shown) will be described.

【0053】まず、受信動作時は、PDUパケットがア
ンテナを介して無線送受信部150によって受信され、
復調などの所定の無線処理が行われる。そして、無線処
理後のPDUパケットは、再送制御部140へ出力さ
れ、PDUパケットに付加されているCRC(Cyclic R
edundancy Check)が用いられることにより、誤り検出
が行われる。さらに、再送制御部140で、所定数のP
DUパケットからIPパケットが組み立てられ、IP制
御部130で、IPパケットからTCPセグメントが生
成され、TCP制御部120で、TCPセグメントから
受信データが得られ、得られたデータはアプリケーショ
ン部110によって処理される。
First, during the receiving operation, the PDU packet is received by the radio transmitter / receiver 150 via the antenna,
Predetermined wireless processing such as demodulation is performed. Then, the PDU packet after wireless processing is output to the retransmission control unit 140, and the CRC (Cyclic R) added to the PDU packet.
error detection is performed by using edundancy check). Further, the retransmission control unit 140 causes a predetermined number of P
An IP packet is assembled from the DU packet, a TCP segment is generated from the IP packet by the IP control unit 130, received data is obtained from the TCP segment by the TCP control unit 120, and the obtained data is processed by the application unit 110. It

【0054】また、再送制御部140によって、誤り検
出結果がフレームエラー率推定部170へ出力され、フ
レームエラー率推定部170によって誤り検出の結果か
ら所定時間の平均のフレームエラー率(FER:Frame
Error Ratio)が推定される。推定されたFERは、a
wnd推定部180へ出力される。
The retransmission control unit 140 outputs the error detection result to the frame error rate estimation unit 170, and the frame error rate estimation unit 170 calculates the average frame error rate (FER: Frame) from the error detection result for a predetermined time.
Error Ratio) is estimated. The estimated FER is a
It is output to the wnd estimation unit 180.

【0055】一方、無線リソース制御部160によっ
て、現在使用されている無線帯域がawnd推定部18
0へ通知される。
On the other hand, the wireless resource control unit 160 determines the currently used wireless band as the awnd estimating unit 18.
0 is notified.

【0056】そして、awnd推定部180によって、
FERと無線帯域に基づいて、無線通信端末装置100
が処理可能な最大のバッファ容量である最大awndが
推定される。このとき推定される最大awndは、無線
通信端末装置100が処理可能な最大のウィンドウサイ
ズであるとともに、FERおよび無線帯域に基づいてい
るため、無線リンクにおけるTCPに特有の伝送誤りや
再送による無線帯域の変動を考慮した使用可能なウィン
ドウサイズとなっている。推定された最大awndは、
TCP制御部120へ通知される。
Then, the awnd estimating unit 180
The wireless communication terminal device 100 is based on the FER and the wireless band.
The maximum awnd that is the maximum buffer capacity that can be processed is estimated. The maximum awnd estimated at this time is the maximum window size that can be processed by the wireless communication terminal device 100, and is based on the FER and the wireless band. Therefore, the wireless band due to a transmission error or retransmission unique to TCP in the wireless link. It is a usable window size that takes into account the fluctuation of. The estimated maximum awnd is
The TCP control unit 120 is notified.

【0057】次に、送信動作時は、送信データがアプリ
ケーション部110で生成され、生成された送信データ
はTCP制御部120によって所定のサイズに分割さ
れ、送信元ポート、宛先ポート、およびシーケンス番号
などのTCPヘッダが付加されてTCPセグメントが生
成される。また、TCP制御部120によって、awn
d推定部180から通知された最大awndから実際に
受信されたTCPセグメントが記憶されているバッファ
容量が減じられることにより、使用可能なバッファ容量
である受信可能awndが算出される。ここで、生成さ
れるTCPセグメントは、例えば図2に示すようなデー
タフィールドを有しており、このうちウィンドウフィー
ルドには、算出された受信可能awndが記録される。
Next, during the transmission operation, the transmission data is generated by the application unit 110, the generated transmission data is divided into a predetermined size by the TCP control unit 120, and the transmission source port, the destination port, the sequence number, etc. TCP header is added to generate a TCP segment. In addition, the TCP control unit 120 causes the awn
By subtracting the buffer capacity in which the TCP segment actually received is stored from the maximum awnd notified from the d estimation unit 180, the receivable awnd which is the usable buffer capacity is calculated. Here, the generated TCP segment has a data field as shown in FIG. 2, for example, and the calculated receivable awnd is recorded in the window field.

【0058】そして、TCPセグメントは、IP制御部
130によって送信元IPアドレスおよび宛先IPアド
レスなどのIPヘッダが付加され、得られたIPパケッ
トは、再送制御部140によってPDUサイズに分割さ
れ、無線送受信部150によってアンテナを介して送信
される。
Then, the TCP segment is added with an IP header such as a source IP address and a destination IP address by the IP control unit 130, and the obtained IP packet is divided into PDU sizes by the retransmission control unit 140, and the wireless transmission / reception is performed. Transmitted by the unit 150 via the antenna.

【0059】送信されたPDUパケットは、基地局装置
200のアンテナを介して無線送受信部210によって
受信され、復調、復号などの所定の無線処理が行われ
る。これらの処理は、無線リソース制御部260によっ
て制御される。そして、無線リソース制御部260によ
って再送制御部220が制御されることにより、PDU
パケットからIPパケットが生成され、IP制御部24
0によって、IPアドレスで指定された転送先(例え
ば、IPネットワークに接続された固定端末など)へ、
リンクレイヤ制御部250を介して送出される。そし
て、IPネットワークへ送出されたIPパケットは、例
えば図示しない固定端末によって受信される。
The transmitted PDU packet is received by radio transmitting / receiving section 210 via the antenna of base station apparatus 200, and predetermined radio processing such as demodulation and decoding is performed. These processes are controlled by the radio resource control unit 260. Then, the retransmission control unit 220 is controlled by the radio resource control unit 260, so that the PDU
An IP packet is generated from the packet, and the IP control unit 24
By 0, to the transfer destination specified by the IP address (for example, a fixed terminal connected to the IP network),
It is transmitted via the link layer control unit 250. Then, the IP packet transmitted to the IP network is received by, for example, a fixed terminal (not shown).

【0060】一方、図示しない固定端末から無線通信端
末装置100へデータが送信される場合は、まず、受信
されたIPパケットに含まれるTCPセグメントから無
線通信端末装置100の受信可能awndが取得され
る。そして、ネットワークの輻輳状態に応じて増減する
図示しない固定端末の送信バッファ容量であるcwnd
と取得された受信可能awndとが比較され、小さい方
のウィンドウサイズのTCPセグメントが送出される。
On the other hand, when data is transmitted from the fixed terminal (not shown) to the wireless communication terminal device 100, first, the receivable awnd of the wireless communication terminal device 100 is acquired from the TCP segment included in the received IP packet. . Then, cwnd, which is the transmission buffer capacity of the fixed terminal (not shown), increases and decreases according to the congestion state of the network.
And the acquired receivable awnd are compared, and the TCP segment having the smaller window size is transmitted.

【0061】送出されたTCPセグメントは、基地局装
置200を介して無線通信端末装置100によって受信
される。このとき、図示しない固定端末は、無線通信端
末装置100から報告された、無線リンクの状態を考慮
したウィンドウサイズを超えるTCPセグメントを同時
に送信することがないため、例えば無線リンクの状態が
劣悪で、基地局装置200から無線通信端末装置100
に対して再送パケットが多く送信されているような場合
でも、基地局装置200の送信バッファ230の容量を
超える数のTCPセグメントが図示しない固定端末から
送出されることが無く、TCPセグメントの廃棄が生じ
ない。したがって、無線リンクの変動に起因する基地局
装置200のバッファでのパケット廃棄が生じないた
め、図示しない固定端末へは常に正常にACKセグメン
トが送信され、輻輳とは無関係に固定端末におけるcw
ndが減少することがない。
The transmitted TCP segment is received by radio communication terminal apparatus 100 via base station apparatus 200. At this time, the fixed terminal (not shown) does not simultaneously transmit the TCP segment that exceeds the window size in consideration of the state of the wireless link, which is reported from the wireless communication terminal apparatus 100, so that the state of the wireless link is poor, for example. From the base station device 200 to the wireless communication terminal device 100
However, even when many retransmission packets are transmitted, TCP segments exceeding the capacity of the transmission buffer 230 of the base station apparatus 200 are not sent from a fixed terminal (not shown), and TCP segments are discarded. Does not happen. Therefore, packet discard in the buffer of the base station apparatus 200 due to the change of the wireless link does not occur, so that the ACK segment is always normally transmitted to the fixed terminal (not shown), and cw in the fixed terminal is irrelevant regardless of congestion.
nd does not decrease.

【0062】このように、本実施の形態によれば、無線
帯域と無線リンク間におけるフレームエラー率とに基づ
いて無線通信端末装置における受信可能awndを推定
し、送信側であるIPネットワークに接続された固定端
末やサーバへ通知するため、基地局装置においてパケッ
ト廃棄が生じず、IPネットワークの構成を変更するこ
となく、無線リンクを含むネットワークにおけるスルー
プットを向上することができる。
As described above, according to the present embodiment, the receivable awnd in the wireless communication terminal device is estimated based on the wireless band and the frame error rate between wireless links, and the wireless communication terminal device is connected to the IP network on the transmitting side. In addition, since the fixed terminal and the server are notified, the base station device does not cause packet discard, and the throughput in the network including the wireless link can be improved without changing the configuration of the IP network.

【0063】なお、本実施の形態においては、最大aw
ndの推定は、無線リンクの設定時に行う。すなわち、
無線通信端末装置がアイドル状態から通信状態へと移行
する際に、基地局装置と無線通信端末装置とでネゴシエ
ーションが行われ、使用する無線リンク帯域が決定さ
れ、決定された無線リンク帯域から最大awndの推定
が行われる。
In the present embodiment, the maximum aw
The estimation of nd is performed when the wireless link is set up. That is,
When the wireless communication terminal device shifts from the idle state to the communication state, negotiation is performed between the base station device and the wireless communication terminal device, the wireless link band to be used is determined, and the maximum awnd is determined from the determined wireless link band. Is estimated.

【0064】また、通信状態中に無線リンク帯域の変更
が行われた場合は、そのタイミングで変更された無線リ
ンク帯域に基づく最大awndの再設定を行うことも可
能である。
When the wireless link band is changed during the communication state, the maximum awnd can be reset based on the changed wireless link band.

【0065】さらに、本実施の形態においては、受信可
能awndは、無線通信端末装置から送信されるTCP
セグメントのTCPヘッダのウィンドウフィールドに記
録される構成としたが、例えば無線通信端末装置が固定
端末から受信したTCPセグメントに対するACKセグ
メントに記録されても良く、無線通信端末装置からパケ
ットの送信元へ送信されるデータの一部に記録されて通
知されれば良い。
Further, in the present embodiment, the receivable awnd is the TCP transmitted from the wireless communication terminal device.
Although it is configured to be recorded in the window field of the TCP header of the segment, for example, it may be recorded in the ACK segment for the TCP segment received from the fixed terminal by the wireless communication terminal device, and is transmitted from the wireless communication terminal device to the source of the packet. It suffices if the data is recorded as a part of the data and notified.

【0066】(実施の形態2)図3は、本発明の実施の
形態2に係る無線通信端末装置100aおよび基地局装
置200の構成を示す図である。同図に示す無線通信端
末装置100aおよび基地局装置200において、図1
に示す無線通信端末装置100および基地局装置200
と同じ部分には同じ番号を付けて、その説明を省略す
る。
(Embodiment 2) FIG.3 is a diagram showing configurations of radio communication terminal apparatus 100a and base station apparatus 200 according to Embodiment 2 of the present invention. In the wireless communication terminal device 100a and the base station device 200 shown in FIG.
Wireless communication terminal apparatus 100 and base station apparatus 200 shown in FIG.
The same numbers are given to the same parts as, and the description thereof is omitted.

【0067】本実施の形態の特徴は、再送制御に選択再
送(SR:Selective Repeat)方式が適用されている場
合に、TCPセグメントサイズおよびフレームエラー率
に基づいて最適な再送タイムアウト時間を決定する点で
ある。
A feature of the present embodiment is that when the selective retransmission (SR: Selective Repeat) method is applied to the retransmission control, the optimum retransmission timeout time is determined based on the TCP segment size and the frame error rate. Is.

【0068】無線通信端末装置100aは、無線通信端
末装置100の構成に加えて再送タイムアウト時間推定
部190を有している。
The wireless communication terminal apparatus 100a has a retransmission timeout time estimating section 190 in addition to the configuration of the wireless communication terminal apparatus 100.

【0069】再送タイムアウト時間推定部190は、フ
レームエラー率およびTCPセグメントサイズから最適
な再送タイムアウト時間を推定する。
The retransmission timeout time estimation section 190 estimates an optimal retransmission timeout time from the frame error rate and TCP segment size.

【0070】次いで、上記のように構成された無線通信
端末装置100aの動作について説明する。
Next, the operation of radio communication terminal apparatus 100a configured as described above will be explained.

【0071】本実施の形態においても、実施の形態1と
同様に、受信動作時は、PDUパケットがアンテナを介
して無線送受信部150によって受信され復調などの所
定の無線処理が行われる。そして、無線処理後のPDU
パケットは、再送制御部140へ出力され、PDUパケ
ットに付加されているCRCが用いられることにより、
誤り検出が行われる。誤り検出結果はフレームエラー率
推定部170へ出力され、フレームエラー率推定部17
0によって誤り検出の結果から所定時間の平均のFER
が推定される。推定されたFERは、awnd推定部1
80および再送タイムアウト時間推定部190へ出力さ
れる。
Also in the present embodiment, as in the first embodiment, during the receiving operation, the PDU packet is received by the radio transmitting / receiving section 150 via the antenna and a predetermined radio processing such as demodulation is performed. And the PDU after wireless processing
The packet is output to the retransmission control unit 140, and the CRC added to the PDU packet is used,
Error detection is performed. The error detection result is output to the frame error rate estimation unit 170, and the frame error rate estimation unit 17
The average FER for a predetermined time from the result of error detection by 0
Is estimated. The estimated FER is the awnd estimation unit 1
80 and the retransmission timeout time estimation unit 190.

【0072】一方、無線リソース制御部160によっ
て、現在使用されている無線帯域がawnd推定部18
0へ通知される。
On the other hand, the wireless resource control unit 160 determines the currently used wireless band as the awnd estimating unit 18.
0 is notified.

【0073】そして、awnd推定部180によって、
FERと無線帯域に基づいて、無線通信端末装置100
aが処理可能な最大のバッファ容量である最大awnd
が推定される。このとき推定される最大awndは、無
線通信端末装置100aが処理可能な最大のウィンドウ
サイズであるとともに、FERおよび無線帯域に基づい
ているため、無線リンクにおけるTCPに特有の伝送誤
りや再送による無線帯域の変動を考慮した使用可能なウ
ィンドウサイズとなっている。推定された最大awnd
は、TCP制御部120へ通知される。
Then, the awnd estimating unit 180
The wireless communication terminal device 100 is based on the FER and the wireless band.
The maximum awnd that is the maximum buffer capacity that a can process
Is estimated. The maximum awnd estimated at this time is the maximum window size that can be processed by the wireless communication terminal apparatus 100a, and is based on the FER and the wireless band. Therefore, the wireless band due to a transmission error or retransmission unique to TCP in the wireless link. It is a usable window size that takes into account the fluctuation of. Estimated maximum awnd
Is notified to the TCP control unit 120.

【0074】また、フレームエラー率推定部170によ
って推定されたFERとTCP制御部120から通知さ
れる既知のTCPセグメントサイズとに基づいて、再送
タイムアウト時間推定部190によって最適な再送タイ
ムアウト時間が推定される。推定された再送タイムアウ
ト時間は、無線リソース制御部160へ通知される。
Further, based on the FER estimated by the frame error rate estimation unit 170 and the known TCP segment size notified from the TCP control unit 120, the retransmission timeout time estimation unit 190 estimates the optimum retransmission timeout time. It The estimated retransmission timeout time is notified to the radio resource control section 160.

【0075】再送制御部140においては、誤り検出が
行われるとともに、所定数のPDUパケットからSDU
(Service Data Unit)パケットであるIPパケットが
組み立てられる。このとき、再送制御部140は、無線
リンクにおける伝送誤りに起因してPDUパケットの再
送を要求する場合、データの順序を保証するため、再送
が要求されたPDUパケットを用いて組み立てられるI
Pパケット以降のIPパケットをIP制御部130へ出
力せず、再送されたPDUパケットを用いて組み立てら
れる古いIPパケットから順にIP制御部130へ出力
する。しかし、最大回数の再送が要求された後、再送タ
イムアウト時間推定部190によって推定された最適な
再送タイムアウト時間が経過すると、無線リソース制御
部160によって再送制御部140が制御されることに
より、再送制御部140は、無線リンクにおける再送を
あきらめ、データ送信元であるIPネットワークに接続
された固定端末やサーバなどからTCPにおける再送を
要求することにより効率を上げる。
In the retransmission control section 140, error detection is performed, and at the same time, SDUs are extracted from a predetermined number of PDU packets.
An IP packet that is a (Service Data Unit) packet is assembled. At this time, when the retransmission control unit 140 requests the retransmission of the PDU packet due to a transmission error in the wireless link, in order to guarantee the data order, the retransmission control unit 140 is assembled using the PDU packet for which the retransmission is requested.
The IP packets after the P packet are not output to the IP control unit 130, but are output to the IP control unit 130 in order from the old IP packet assembled using the retransmitted PDU packet. However, when the optimal retransmission timeout time estimated by the retransmission timeout time estimation unit 190 elapses after the maximum number of times of retransmission is requested, the retransmission control unit 140 is controlled by the radio resource control unit 160, and the retransmission control is performed. The unit 140 gives up the retransmission in the wireless link and requests the retransmission in the TCP from the fixed terminal or the server connected to the IP network which is the data transmission source to improve the efficiency.

【0076】以後、上述した処理と同様に、無線送受信
部150によって受信され所定の無線処理が行われたP
DUパケットは、再送制御部140によって誤り検出が
行われ、IPパケットが組み立てられる。そして、IP
制御部130で、IPパケットからTCPセグメントが
生成され、TCP制御部120で、TCPセグメントか
ら受信データが得られ、得られたデータはアプリケーシ
ョン部110によって処理される。
Thereafter, similar to the above-described processing, the P received by the wireless transmission / reception unit 150 and subjected to the predetermined wireless processing.
Error detection is performed on the DU packet by the retransmission control unit 140, and an IP packet is assembled. And IP
The control unit 130 generates a TCP segment from the IP packet, the TCP control unit 120 obtains the received data from the TCP segment, and the obtained data is processed by the application unit 110.

【0077】送信動作時においては、実施の形態1と同
様に、送信データがアプリケーション部110で生成さ
れ、生成された送信データはTCP制御部120によっ
て所定のサイズに分割され、送信元ポート、宛先ポー
ト、およびシーケンス番号などのTCPヘッダが付加さ
れてTCPセグメントが生成される。また、TCP制御
部120によって、awnd推定部180から通知され
た最大awndから実際に受信されたTCPセグメント
が記憶されているバッファ容量が減じられることによ
り、使用可能なバッファ容量である受信可能awndが
算出され、TCPセグメントのウィンドウフィールドに
算出された受信可能awndが記録される。
In the transmitting operation, as in the first embodiment, the transmission data is generated by the application unit 110, the generated transmission data is divided into a predetermined size by the TCP control unit 120, and the transmission source port and the destination are transmitted. A TCP header such as a port and a sequence number is added to generate a TCP segment. Further, the TCP control unit 120 subtracts the buffer capacity in which the actually received TCP segment is stored from the maximum awnd notified from the awnd estimation unit 180, so that the receivable awnd that is the available buffer capacity is reduced. The calculated receivable awnd is recorded in the window field of the TCP segment.

【0078】そして、TCPセグメントは、IP制御部
130によって送信元IPアドレスおよび宛先IPアド
レスなどのIPヘッダが付加され、得られたIPパケッ
トは、再送制御部140によってPDUサイズに分割さ
れ、無線送受信部150によってアンテナを介して送信
される。
Then, the TCP segment is added with an IP header such as a source IP address and a destination IP address by the IP control unit 130, and the obtained IP packet is divided into PDU sizes by the retransmission control unit 140 and transmitted / received by radio. Transmitted by the unit 150 via the antenna.

【0079】以後、実施の形態1と同様に、基地局装置
200のアンテナを介して無線送受信部210によって
受信され、復調、復号などの所定の無線処理が行われ、
再送制御部220で、PDUパケットからIPパケット
が生成され、IP制御部240によって、IPアドレス
で指定された転送先(例えば、IPネットワークに接続
された固定端末など)へ、リンクレイヤ制御部250を
介して送出される。そして、IPネットワークへ送出さ
れたIPパケットは、例えば図示しない固定端末によっ
て受信される。
Thereafter, as in the first embodiment, the signal is received by the radio transmitting / receiving section 210 via the antenna of the base station apparatus 200, and predetermined radio processing such as demodulation and decoding is performed,
The retransmission control unit 220 generates an IP packet from the PDU packet, and the IP control unit 240 sets the link layer control unit 250 to the transfer destination specified by the IP address (for example, a fixed terminal connected to the IP network). Sent through. Then, the IP packet transmitted to the IP network is received by, for example, a fixed terminal (not shown).

【0080】そして、図示しない固定端末から無線通信
端末装置100aへデータが送信される場合は、cwn
dと受信可能awndとが比較され、小さい方のバッフ
ァ容量に記憶できる数のTCPセグメントが送出され
る。
When data is transmitted from the fixed terminal (not shown) to the wireless communication terminal device 100a, cwn
d and the receivable awnd are compared, and the number of TCP segments that can be stored in the smaller buffer capacity is transmitted.

【0081】このように、本実施の形態によれば、無線
通信端末装置は、TCPセグメントサイズと無線リンク
間におけるフレームエラー率とに基づいて最適な再送タ
イムアウト時間を推定し、長い時間にわたって再送され
ないパケットがある場合には、無線リンクにおける再送
をあきらめ、TCPにおいて再送を要求するとともに、
無線リンクの状態に応じた受信可能awndを送信側で
あるIPネットワークに接続された固定端末やサーバへ
通知するため、基地局装置の送信バッファでパケットが
廃棄されることなく、IPネットワークの構成を変更す
ることなく、無線リンクを含むネットワークにおけるス
ループットを向上することができる。
As described above, according to the present embodiment, the radio communication terminal device estimates the optimum retransmission timeout time based on the TCP segment size and the frame error rate between the radio links, and does not retransmit for a long time. If there is a packet, give up retransmission on the wireless link, request retransmission on TCP, and
Since the receivable awnd according to the state of the wireless link is notified to the fixed terminal or server connected to the IP network which is the transmission side, the IP network configuration can be realized without discarding the packet in the transmission buffer of the base station device. Throughput can be improved without change in networks that include wireless links.

【0082】(実施の形態3)図4は、本発明の実施の
形態3に係る無線通信端末装置300および基地局装置
400の構成を示す図である。同図に示す無線通信端末
装置300および基地局装置400において、図1に示
す無線通信端末装置100および基地局装置200と同
じ部分には同じ番号を付けて、その説明を省略する。
(Embodiment 3) FIG. 4 is a diagram showing configurations of radio communication terminal apparatus 300 and base station apparatus 400 according to Embodiment 3 of the present invention. In radio communication terminal apparatus 300 and base station apparatus 400 shown in the figure, the same parts as radio communication terminal apparatus 100 and base station apparatus 200 shown in FIG.

【0083】本実施の形態の特徴は、基地局装置400
内の送信バッファ容量がセル内に報知され、無線通信端
末装置300はその送信バッファ容量を自装置の最大a
wndとして報告する点である。
The feature of this embodiment is that base station apparatus 400
The transmission buffer capacity in the cell is reported in the cell, and the wireless communication terminal apparatus 300 sets the transmission buffer capacity to the maximum a of its own apparatus.
This is the point to report as wnd.

【0084】無線通信端末装置300は、無線通信端末
装置100の構成においてフレームエラー率推定部17
0およびawnd推定部180に代えて、システム情報
記憶部310を有している。
Radio communication terminal apparatus 300 has the same structure as radio communication terminal apparatus 100 except frame error rate estimating section 17
It has a system information storage unit 310 instead of the 0 and awnd estimation unit 180.

【0085】システム情報記憶部310は、基地局装置
400から報知されるシステム情報を記憶し、送信動作
時に、システム情報に含まれる基地局装置400の送信
バッファ230の容量をTCP制御部120へ通知す
る。
The system information storage unit 310 stores the system information reported from the base station apparatus 400, and notifies the TCP control section 120 of the capacity of the transmission buffer 230 of the base station apparatus 400 included in the system information during the transmission operation. To do.

【0086】基地局装置400は、基地局装置200の
構成に加えてシステム情報生成部410を有している。
The base station apparatus 400 has a system information generating section 410 in addition to the configuration of the base station apparatus 200.

【0087】システム情報生成部410は、図示しない
制御局装置から伝送されるシステム情報に送信バッファ
230の容量に関する情報を付加する。
The system information generation unit 410 adds the information about the capacity of the transmission buffer 230 to the system information transmitted from the control station device (not shown).

【0088】次いで、上記のように構成された無線通信
端末装置300および基地局装置400の動作について
説明する。なお、ここでは、基地局装置400が図示し
ない制御局装置からシステム情報を受信してから無線通
信端末装置300がデータを送信するまでの動作につい
て説明する。
Next, the operations of radio communication terminal apparatus 300 and base station apparatus 400 configured as described above will be explained. Here, the operation from the base station device 400 receiving system information from a control station device (not shown) to the wireless communication terminal device 300 transmitting data will be described.

【0089】制御局装置から伝送されたシステム情報
は、基地局装置400によって受信され、システム情報
生成部410によって、送信バッファ230の容量に関
する情報が付加される。そして、送信バッファ230の
容量に関する情報を含むシステム情報は、送信バッファ
230へ出力されて蓄積される。蓄積されたシステム情
報は、再送制御部220へ出力され、再送制御部220
が無線リソース制御部260によって制御されることに
より、トランスペアレントモードに設定される。ここ
で、トランスペアレントモードとは、送信先の指定およ
び再送を行わない送信モードであり、無線通信端末装置
300を含むセル内の無線通信端末装置すべてに報知す
る送信モードである。そして、システム情報は、無線送
受信部210によって符号化、変調などの所定の無線処
理が行われた後、アンテナを介して送信される。
The system information transmitted from the control station apparatus is received by the base station apparatus 400, and the system information generating section 410 adds information regarding the capacity of the transmission buffer 230. Then, the system information including the information about the capacity of the transmission buffer 230 is output to and accumulated in the transmission buffer 230. The accumulated system information is output to the retransmission control unit 220, and the retransmission control unit 220
Is controlled by the radio resource control unit 260, and the transparent mode is set. Here, the transparent mode is a transmission mode in which the transmission destination is not designated and retransmitted, and is a transmission mode in which all wireless communication terminal devices in the cell including the wireless communication terminal device 300 are notified. Then, the system information is transmitted through the antenna after being subjected to predetermined wireless processing such as encoding and modulation by the wireless transmitting / receiving unit 210.

【0090】送信されたシステム情報は、無線通信端末
装置300のアンテナを介して無線送受信部150によ
って受信され、復調、復号などの所定の無線処理が行わ
れる。そして、無線処理後のシステム情報は、再送制御
部140を経由して、システム情報記憶部310に記憶
される。記憶されたシステム情報に含まれる基地局装置
400の送信バッファ230の容量は、最大awndと
してTCP制御部120へ通知される。ここで、基地局
装置400の送信バッファ230の容量が最大awnd
となってデータ送信元となるIPネットワークに接続さ
れた固定端末やサーバなどへ通知されるため、固定端末
やサーバなどからデータが送信される際、基地局装置4
00の送信バッファ230に記憶できない数のTCPセ
グメントが送信されることがない。したがって、無線リ
ンク(特に、基地局装置の送信バッファ)において、T
CPセグメントの廃棄が生じることがなく、固定端末や
サーバなどへはACKセグメントが送信され、ネットワ
ークの輻輳とは無関係の無線リンク変動に起因してデー
タ送信元におけるcwndが減少することがない。
The transmitted system information is received by the radio transmitting / receiving section 150 via the antenna of the radio communication terminal device 300, and predetermined radio processing such as demodulation and decoding is performed. Then, the system information after the wireless processing is stored in the system information storage unit 310 via the retransmission control unit 140. The capacity of the transmission buffer 230 of the base station device 400 included in the stored system information is notified to the TCP control unit 120 as the maximum awnd. Here, the maximum capacity of the transmission buffer 230 of the base station device 400 is awnd.
Therefore, the fixed terminal or server connected to the IP network that is the data transmission source is notified, so that when the data is transmitted from the fixed terminal or server, the base station device 4
00, the number of TCP segments that cannot be stored in the transmission buffer 230 will not be transmitted. Therefore, in the wireless link (in particular, the transmission buffer of the base station device), T
The CP segment is not discarded, the ACK segment is transmitted to the fixed terminal, the server, and the like, and the cwnd at the data transmission source is not reduced due to the wireless link fluctuation unrelated to the network congestion.

【0091】次に、送信動作時は、送信データがアプリ
ケーション部110で生成され、生成された送信データ
はTCP制御部120によって所定のサイズに分割さ
れ、送信元ポート、宛先ポート、およびシーケンス番号
などのTCPヘッダが付加されてTCPセグメントが生
成される。また、TCP制御部120によって、システ
ム情報記憶部310から通知された最大awndから実
際に受信されたTCPセグメントが記憶されているバッ
ファ容量が減じられることにより、使用可能なバッファ
容量である受信可能awndが算出され、生成されるT
CPセグメントのウィンドウフィールドに算出された受
信可能awndが記録される。
Next, during the transmission operation, the transmission data is generated by the application section 110, the generated transmission data is divided into a predetermined size by the TCP control section 120, and the transmission source port, the destination port, the sequence number, etc. TCP header is added to generate a TCP segment. Further, the TCP control unit 120 subtracts the buffer capacity in which the actually received TCP segment is stored from the maximum awnd notified from the system information storage unit 310, so that the receivable awnd that is the available buffer capacity is obtained. Is calculated and generated T
The receivable awnd calculated in the window field of the CP segment is recorded.

【0092】そして、TCPセグメントは、IP制御部
130によって送信元IPアドレスおよび宛先IPアド
レスなどのIPヘッダが付加され、得られたIPパケッ
トは、再送制御部140によってPDUサイズに分割さ
れ、無線送受信部150によってアンテナを介して送信
される。
Then, the TCP segment is added with an IP header such as a source IP address and a destination IP address by the IP control unit 130, and the obtained IP packet is divided into PDU sizes by the retransmission control unit 140 and transmitted / received by radio. Transmitted by the unit 150 via the antenna.

【0093】以後、実施の形態1と同様に、基地局装置
400のアンテナを介して無線送受信部210によって
受信され、復調、復号などの所定の無線処理が行われ、
再送制御部220で、PDUパケットからIPパケット
が生成され、IP制御部240によって、IPアドレス
で指定された転送先(例えば、IPネットワークに接続
された固定端末など)へ、リンクレイヤ制御部250を
介して送出される。そして、IPネットワークへ送出さ
れたIPパケットは、例えば図示しない固定端末によっ
て受信される。
Thereafter, as in the first embodiment, the signal is received by the radio transmitting / receiving section 210 via the antenna of the base station apparatus 400, and predetermined radio processing such as demodulation and decoding is performed,
The retransmission control unit 220 generates an IP packet from the PDU packet, and the IP control unit 240 sets the link layer control unit 250 to the transfer destination specified by the IP address (for example, a fixed terminal connected to the IP network). Sent through. Then, the IP packet transmitted to the IP network is received by, for example, a fixed terminal (not shown).

【0094】そして、図示しない固定端末から無線通信
端末装置300へデータが送信される場合は、cwnd
と受信可能awndとが比較され、小さい方のバッファ
容量に記憶できる数のTCPセグメントが送出される。
Then, when data is transmitted from the fixed terminal (not shown) to the wireless communication terminal apparatus 300, cwnd
Is compared with the receivable awnd, and as many TCP segments as can be stored in the smaller buffer capacity are transmitted.

【0095】このように、本実施の形態によれば、基地
局装置は、制御局装置から伝送されるシステム情報に自
装置の送信バッファ容量を付加し、セル内の無線通信端
末装置へ報知し、無線通信端末装置は、受信したシステ
ム情報に付加されている基地局装置の送信バッファ容量
に基づいて受信可能awndを推定し、送信側であるI
Pネットワークに接続された固定端末やサーバへ通知す
るため、基地局装置においてパケット廃棄が生じず、I
Pネットワークの構成を変更することなく、無線リンク
を含むネットワークにおけるスループットを向上するこ
とができる。
As described above, according to the present embodiment, the base station apparatus adds the transmission buffer capacity of its own apparatus to the system information transmitted from the control station apparatus, and informs the wireless communication terminal apparatus in the cell. , The wireless communication terminal device estimates the receivable awnd based on the transmission buffer capacity of the base station device added to the received system information, and I is the transmitting side.
Since the fixed terminal or the server connected to the P network is notified, the base station apparatus does not cause packet discarding, and I
Throughput can be improved in a network including wireless links without changing the configuration of the P network.

【0096】なお、本実施の形態においては、基地局装
置の送信バッファ容量をシステム情報に付加する構成と
したが、例えば無線通信端末装置が基地局装置と各基地
局装置の送信バッファ容量とを対応づけて記憶してお
き、通信時に基地局装置が送信する自装置の識別情報に
基づいて通信相手の基地局装置の送信バッファ容量を検
知し、検知された送信バッファ容量に基づいて受信可能
awndを推定する構成としても良い。
In this embodiment, the transmission buffer capacity of the base station apparatus is added to the system information. However, for example, the wireless communication terminal apparatus may calculate the base station apparatus and the transmission buffer capacity of each base station apparatus. Correspondingly stored, the transmission buffer capacity of the base station apparatus of the communication partner is detected based on the identification information of the own apparatus transmitted by the base station apparatus at the time of communication, and the receivable awnd can be obtained based on the detected transmission buffer capacity. May be estimated.

【0097】(実施の形態4)本発明の実施の形態4の
特徴は、無線通信端末装置がハンドオーバしそうになる
とawndを0として報告し、TCPセグメントの送信
元である固定端末やサーバなどは一時的にTCPセグメ
ントの送信を停止する点である。
(Embodiment 4) A feature of Embodiment 4 of the present invention is that when wireless communication terminal device is about to hand over, it reports awnd as 0, and the fixed terminal or server which is the sender of the TCP segment temporarily The point is to stop the transmission of the TCP segment.

【0098】なお、本実施の形態に係る無線通信端末装
置および基地局装置の構成は、図1に示す無線通信端末
装置100および基地局装置200と同様である。
The configurations of radio communication terminal apparatus and base station apparatus according to this embodiment are similar to those of radio communication terminal apparatus 100 and base station apparatus 200 shown in FIG.

【0099】次いで、本実施の形態に係る無線通信端末
装置100、基地局装置200、および図示しない固定
端末の動作について、図5に示すシーケンス図を用いて
説明する。
Next, the operations of radio communication terminal apparatus 100, base station apparatus 200, and fixed terminal (not shown) according to this embodiment will be explained using the sequence diagram shown in FIG.

【0100】まず、通常の通信時においては、固定端末
から基地局装置200へTCPセグメントが送出されて
おり、基地局装置200の送信バッファ230にバッフ
ァリングされるとともに、古いTCPセグメントから順
に無線通信端末装置100へ送信されている。
First, during normal communication, a TCP segment is sent from the fixed terminal to the base station apparatus 200, is buffered in the transmission buffer 230 of the base station apparatus 200, and the old TCP segment is wirelessly communicated in order. It is transmitted to the terminal device 100.

【0101】一方、無線通信端末装置100において
は、基地局装置200を含む複数の基地局装置から送信
されている共通パイロットチャネルの受信電力や受信品
質が無線送受信部150によってそれぞれ測定されてい
る。測定結果は無線リソース制御部160へ通知され、
複数の基地局装置からのパイロット信号の受信電力や受
信品質が比較されることにより、事前ハンドオーバシー
ケンス起動を要求するか否かが判定される。ここで、事
前ハンドオーバシーケンスとは、例えばソフトハンドオ
ーバにおける閾値などのことであり、無線通信端末装置
がハンドオーバする場合の準備動作を開始するためのト
リガである。
On the other hand, in radio communication terminal apparatus 100, radio transmission / reception section 150 measures the reception power and reception quality of the common pilot channel transmitted from a plurality of base station apparatuses including base station apparatus 200. The measurement result is notified to the radio resource control unit 160,
By comparing the reception powers and reception qualities of pilot signals from a plurality of base station devices, it is determined whether or not to request advance handover sequence activation. Here, the pre-handover sequence is, for example, a threshold value in soft handover, and is a trigger for starting a preparatory operation when the wireless communication terminal device performs a handover.

【0102】そして、事前ハンドオーバシーケンス起動
を要求すると判定された場合は、判定結果が無線リソー
ス制御部160から再送制御部140へ通知され、再送
制御部140によって事前ハンドオーバシーケンス起動
を要求する旨の信号が伝送されるデータに多重され、得
られた送信データは無線送受信部150からアンテナを
介して基地局装置200へ送信される。
When it is determined that the advance handover sequence activation is requested, the determination result is notified from the radio resource control unit 160 to the retransmission control unit 140, and the retransmission control unit 140 requests the advance handover sequence activation signal. Is multiplexed with the data to be transmitted, and the obtained transmission data is transmitted from the wireless transmission / reception unit 150 to the base station apparatus 200 via the antenna.

【0103】送信データは、基地局装置200の無線送
受信部210によってアンテナを介して受信され、再送
制御部220を介して無線リソース制御部260へ出力
される。そして、無線リソース制御部260によって図
示しない制御局等とのネゴシエーションが行われ、ハン
ドオーバが可能であれば、時刻t1において事前ハンド
オーバシーケンスが起動され、まもなくハンドオーバが
行われる旨のハンドオーバトリガ信号が無線送受信部2
10からアンテナを介して送信される。
Transmission data is received by radio transmission / reception section 210 of base station apparatus 200 via an antenna and output to radio resource control section 260 via retransmission control section 220. Then, if the radio resource control unit 260 negotiates with a control station or the like (not shown) and handover is possible, a pre-handover sequence is activated at time t 1 , and a handover trigger signal indicating that the handover will be performed shortly Transmitter / receiver 2
10 is transmitted via an antenna.

【0104】ハンドオーバトリガ信号は、無線通信端末
装置100の無線送受信部150によってアンテナを介
して受信され、再送制御部140を介して無線リソース
制御部160へ出力される。ハンドオーバトリガ信号が
無線リソース制御部160に出力されると、ハンドオー
バを行う旨の信号がawnd推定部180へ出力され、
awnd推定部180によって受信可能awndが0に
設定され、実施の形態1と同様に、受信可能awndが
図示しない固定端末へ報告される。
The handover trigger signal is received by radio transmitting / receiving section 150 of radio communication terminal apparatus 100 via the antenna and output to radio resource control section 160 via retransmission control section 140. When the handover trigger signal is output to the radio resource control unit 160, a signal indicating that the handover will be performed is output to the awnd estimation unit 180,
Receivable awnd is set to 0 by awnd estimating section 180, and receivable awnd is reported to a fixed terminal (not shown) as in the first embodiment.

【0105】そして、図示しない固定端末はTCPセグ
メントの送信を停止し、基地局装置200は送信バッフ
ァ230内にバッファリングされているTCPセグメン
トを送信する。これにより、ハンドオーバ元である基地
局装置200の送信バッファ230にバッファリングさ
れているTCPセグメントは、無線通信端末装置100
がハンドオーバする前に送信されるとともに、各TCP
セグメントに対するACKが図示しない固定端末へ送信
される。このため、無線通信端末装置100がハンドオ
ーバした後に送信バッファ230にバッファリングされ
たままのTCPセグメントが廃棄されることを防ぎ、基
地局装置200までTCPセグメントが到着しているに
もかかわらずハンドオーバに伴って基地局装置200に
おいてパケットが廃棄され、ACKが図示しない固定端
末へ送信されないことを防ぐことができる。したがっ
て、図示しない固定端末で再送タイムアウトが発生しc
wndが減少してしまうことを防ぐことができ、結果と
して、無線通信端末装置100がハンドオーバした後も
図示しない固定端末からのTCPセグメントの送信ウィ
ンドウサイズがハンドオーバに起因して減少することが
ない。
Then, the fixed terminal (not shown) stops the transmission of the TCP segment, and the base station apparatus 200 transmits the TCP segment buffered in the transmission buffer 230. As a result, the TCP segment buffered in the transmission buffer 230 of the base station device 200 that is the handover source is the wireless communication terminal device 100.
Is sent before the handover and each TCP
The ACK for the segment is transmitted to a fixed terminal (not shown). Therefore, it is possible to prevent the TCP segment that is still buffered in the transmission buffer 230 from being discarded after the wireless communication terminal apparatus 100 is handed over, and to perform the handover even if the TCP segment has reached the base station apparatus 200. Accordingly, it is possible to prevent the base station apparatus 200 from discarding the packet and not transmitting the ACK to the fixed terminal (not shown). Therefore, a retransmission time out occurs in a fixed terminal (not shown).
It is possible to prevent the decrease of wnd, and as a result, the transmission window size of the TCP segment from the fixed terminal (not shown) does not decrease due to the handover even after the wireless communication terminal apparatus 100 performs the handover.

【0106】そして、無線通信端末装置100におい
て、事前ハンドオーバシーケンス起動の要求の有無の判
定と同様に、複数の基地局装置からのパイロット信号の
受信電力や受信品質が比較されることにより、ハンドオ
ーバシーケンス起動を要求するか否かが判定され、要求
すると判定された場合は、ハンドオーバシーケンス起動
を要求する旨の信号がデータに多重され、基地局装置2
00へ送信される。
Then, radio communication terminal apparatus 100 compares the received powers and reception qualities of pilot signals from a plurality of base station apparatuses in the same manner as the determination of the presence / absence of a request for advance handover sequence activation, and the handover sequence Whether or not activation is requested is determined, and when it is determined that the activation is requested, a signal requesting activation of the handover sequence is multiplexed on the data, and the base station device 2
Sent to 00.

【0107】基地局装置200は時刻t2においてハン
ドオーバシーケンスを起動し、時刻t3において、無線
通信端末装置100が通信相手を基地局装置200から
他の基地局装置へ切り替えることにより、ハンドオーバ
が実施される。
The base station apparatus 200 activates the handover sequence at time t 2 , and at time t 3 , the radio communication terminal apparatus 100 switches the communication partner from the base station apparatus 200 to another base station apparatus, thereby executing the handover. To be done.

【0108】そして、ハンドオーバが完了すると、無線
通信端末装置100の無線リソース制御部160によっ
て、ハンドオーバが完了した旨を示す信号がawnd推
定部180へ出力され、awnd推定部180によって
FERと無線帯域に基づいて推定される最大awndが
TCP制御部120へ出力され始める。このとき、aw
nd推定部180から出力される最大awndは、ハン
ドオーバ前に推定されていたものでも良い。
When the handover is completed, the radio resource control section 160 of the radio communication terminal apparatus 100 outputs a signal indicating the completion of the handover to the awnd estimation section 180, and the awnd estimation section 180 outputs the FER and the radio band. The maximum awnd estimated based on this starts to be output to the TCP control unit 120. At this time, aw
The maximum awnd output from the nd estimation unit 180 may be that estimated before the handover.

【0109】以後、実施の形態1と同様に、受信可能a
wndが算出され、TCPセグメントヘッダ部に付加さ
れ、ハンドオーバ先の基地局装置を経由して図示しない
固定端末へ受信可能awndが報告される。図示しない
固定端末は、受信可能awndが報告されると停止して
いたTCPセグメントの送信を再開し、ハンドオーバ先
の基地局装置を経由して無線通信端末装置100へTC
Pセグメントを送信し始める。
Thereafter, as in the first embodiment, reception is possible a
The wnd is calculated, added to the TCP segment header portion, and the receivable awnd is reported to the fixed terminal (not shown) via the handover destination base station device. The fixed terminal (not shown) restarts the transmission of the TCP segment that has been stopped when the receivable awnd is reported, and transmits the TCP segment to the wireless communication terminal apparatus 100 via the handover destination base station apparatus.
Start sending P segments.

【0110】このように、本実施の形態によれば、無線
通信端末装置がハンドオーバしそうな場合、受信可能a
wndを0として送信側である固定端末やサーバへ通知
し、無線通信端末装置がハンドオーバを完了した後に再
び推定された受信可能awndを通知し始めるため、送
信側である固定端末やサーバは、ハンドオーバ直前から
パケットの送信を停止し、ハンドオーバ完了後にパケッ
トの送信を再開することができ、cwndを減少させる
ことなく、ハンドオーバ完了後も効率的にパケット伝送
を再開することができる。
As described above, according to the present embodiment, when the wireless communication terminal device is likely to perform a handover, reception is possible a
Since wnd is set to 0, the fixed terminal or server on the transmission side is notified, and the wireless communication terminal device starts to notify the estimated receivable awnd again after completing the handover. It is possible to stop the packet transmission from immediately before and resume the packet transmission after the completion of the handover, and it is possible to efficiently resume the packet transmission after the completion of the handover without reducing cwnd.

【0111】なお、上記各実施の形態においては、無線
通信端末装置が最大awndを推定し、推定された最大
awndに基づく受信可能awndを送信する構成とし
たが、アプリケーション部、TCP制御部、およびIP
制御部を有する例えばコンピュータなどの情報端末装置
に、例えば無線通信用カードなどの通信装置を着脱する
ように構成し、通信装置は最大awndを推定し、推定
された最大awndを情報端末装置に通知し、情報端末
装置は通知された最大awndを用いて動作し、算出さ
れた受信可能awndを通信装置が送信するなどとして
も良い。
In each of the above-mentioned embodiments, the wireless communication terminal device estimates the maximum awnd and sends the receivable awnd based on the estimated maximum awnd. However, the application part, the TCP control part, and the IP
A communication device such as a wireless communication card is configured to be attached to and detached from an information terminal device such as a computer having a control unit, the communication device estimates the maximum awnd, and notifies the information terminal device of the estimated maximum awnd. However, the information terminal device may operate using the notified maximum awnd, and the communication device may transmit the calculated receivable awnd.

【0112】[0112]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
IPネットワークの構成を変更することなく、無線リン
クを含むネットワークにおけるスループットを向上する
ことができる。
As described above, according to the present invention,
Throughput can be improved in a network including wireless links without changing the configuration of the IP network.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施の形態1に係る無線通信端末装置
および基地局装置の構成を示すブロック図
FIG. 1 is a block diagram showing configurations of a wireless communication terminal apparatus and a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

【図2】実施の形態1に係るTCPセグメントのデータ
フィールドの一例を示す図
FIG. 2 is a diagram showing an example of a data field of a TCP segment according to the first embodiment.

【図3】本発明の実施の形態2に係る無線通信端末装置
および基地局装置の構成を示すブロック図
FIG. 3 is a block diagram showing configurations of a wireless communication terminal apparatus and a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.

【図4】本発明の実施の形態3に係る無線通信端末装置
および基地局装置の構成を示すブロック図
FIG. 4 is a block diagram showing configurations of a wireless communication terminal apparatus and a base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.

【図5】本発明の実施の形態4に係る無線通信端末装
置、基地局装置、および固定端末の動作を示すシーケン
ス図
FIG. 5 is a sequence diagram showing operations of a wireless communication terminal apparatus, base station apparatus, and fixed terminal according to Embodiment 4 of the present invention.

【図6】従来のIPネットワークと無線通信システムの
構成の一例を示す図
FIG. 6 is a diagram showing an example of configurations of a conventional IP network and a wireless communication system.

【図7】従来の送信側TCPおよび受信側TCPにおけ
るフロー制御を説明するための図
FIG. 7 is a diagram for explaining flow control in a conventional sender TCP and receiver TCP.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

110 アプリケーション部 120 TCP制御部 130,240 IP制御部 140,220 再送制御部 150,210 無線送受信部 160,260 無線リソース制御部 170 フレームエラー率推定部 180 awnd推定部 190 再送タイムアウト時間推定部 230 送信バッファ 250 リンクレイヤ制御部 310 システム情報記憶部 410 システム情報生成部 110 Application Department 120 TCP control unit 130,240 IP control unit 140, 220 retransmission control unit 150,210 Wireless transceiver 160, 260 Radio resource control unit 170 frame error rate estimation unit 180 awnd estimation unit 190 Retransmission timeout period estimation unit 230 send buffer 250 Link Layer Control Unit 310 System Information Storage Unit 410 system information generation unit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 尾家 祐二 福岡県太宰府市青山3丁目8−19 (72)発明者 古閑 宏幸 福岡県飯塚市大字中950−2 (72)発明者 庄司 隆浩 神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1 号 松下通信工業株式会社内 (72)発明者 加藤 修 神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1 号 松下通信工業株式会社内 Fターム(参考) 5K030 GA03 HA08 JL01 KA03 LC03 LC09 LE16 MA13 MB05 5K034 AA01 DD01 EE11 HH01 HH02 HH10 HH50 MM16 5K067 AA21 BB21 CC08 DD11 DD51 EE02 EE10 HH22    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Yuji Oie             3-8-19 Aoyama, Dazaifu City, Fukuoka Prefecture (72) Inventor Hiroyuki Koga             950-2 Nakazai, Iizuka City, Fukuoka Prefecture (72) Inventor Takahiro Shoji             3-1, Tsunashima-Higashi 4-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa             Matsushita Communication Industry Co., Ltd. (72) Inventor Osamu Kato             3-1, Tsunashima-Higashi 4-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa             Matsushita Communication Industry Co., Ltd. F term (reference) 5K030 GA03 HA08 JL01 KA03 LC03                       LC09 LE16 MA13 MB05                 5K034 AA01 DD01 EE11 HH01 HH02                       HH10 HH50 MM16                 5K067 AA21 BB21 CC08 DD11 DD51                       EE02 EE10 HH22

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 無線通信において伝送することが許容さ
れるパケット量を示す情報に基づいて受信可能なパケッ
トの最大量を決定する決定手段と、 決定された受信可能パケット最大量を含む情報を送信す
る送信手段と、 を有することを特徴とする無線パケット通信装置。
1. A deciding means for deciding a maximum amount of receivable packets based on information indicating an amount of packets permitted to be transmitted in wireless communication, and transmitting information including the decided maximum amount of receivable packets. A wireless packet communication device, comprising:
【請求項2】 前記決定手段は、 パケットを受信する受信部と、 受信パケットのフレームエラー率を算出する算出部と、 算出されたフレームエラー率から前記受信パケットを記
憶するために使用可能な最大バッファ容量を推定する推
定部と、を有し、 推定された最大バッファ容量から使用中のバッファ容量
を減じることにより受信可能パケット最大量を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の無線パケット通信装
置。
2. The determining unit includes a receiving unit for receiving a packet, a calculating unit for calculating a frame error rate of the received packet, and a maximum usable for storing the received packet from the calculated frame error rate. The wireless packet communication according to claim 1, further comprising: an estimation unit that estimates the buffer capacity, and determines the maximum receivable packet amount by subtracting the buffer capacity in use from the estimated maximum buffer capacity. apparatus.
【請求項3】 前記決定手段は、 無線通信に使用される無線帯域を制御する制御部と、 制御された無線帯域から最大バッファ容量を推定する推
定部と、を有し、 推定された最大バッファ容量から使用中のバッファ容量
を減じることにより受信可能パケット最大量を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の無線パケット通信装
置。
3. The determining unit includes a control unit that controls a wireless band used for wireless communication, and an estimating unit that estimates a maximum buffer capacity from the controlled wireless band. 2. The wireless packet communication device according to claim 1, wherein the maximum receivable packet amount is determined by subtracting the buffer capacity in use from the capacity.
【請求項4】 前記推定部は、 前記制御部によって使用される無線帯域が変更されるご
とに最大バッファ容量を推定することを特徴とする請求
項3記載の無線パケット通信装置。
4. The wireless packet communication device according to claim 3, wherein the estimation unit estimates the maximum buffer capacity each time the wireless band used by the control unit is changed.
【請求項5】 前記決定手段は、 無線通信相手局におけるバッファ容量を取得する取得部
と、 取得されたバッファ容量から自装置の最大バッファ容量
を推定する推定部と、を有し、 推定された最大バッファ容量から使用中のバッファ容量
を減じることにより受信可能パケット最大量を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の無線パケット通信装
置。
5. The determining unit includes an acquiring unit that acquires a buffer capacity of a wireless communication partner station, and an estimating unit that estimates a maximum buffer capacity of the own device from the acquired buffer capacity. The wireless packet communication device according to claim 1, wherein the maximum receivable packet amount is determined by subtracting the buffer capacity in use from the maximum buffer capacity.
【請求項6】 前記取得部は、 無線通信相手局のバッファ容量を含む情報を受信する受
信部、を有し、 受信されたバッファ容量を含む情報から前記無線通信相
手局におけるバッファ容量を取得することを特徴とする
請求項5記載の無線パケット通信装置。
6. The acquisition unit includes a reception unit that receives information including a buffer capacity of a wireless communication partner station, and acquires the buffer capacity of the wireless communication partner station from the received information that includes the buffer capacity. The wireless packet communication device according to claim 5, wherein
【請求項7】 請求項6記載の無線パケット通信装置と
通信を行う無線通信基地局装置であって、 送信パケットを一時的に記憶するバッファと、 前記バッファのバッファ容量を含む情報を送信する送信
手段と、を有することを特徴とする無線通信基地局装
置。
7. A wireless communication base station device for communicating with the wireless packet communication device according to claim 6, wherein a buffer temporarily stores a transmission packet, and a transmission for transmitting information including a buffer capacity of the buffer. And a wireless communication base station device.
【請求項8】 前記取得部は、 無線通信相手局のバッファ容量と当該無線通信相手局を
識別するための識別情報とを対応づけて記憶する記憶部
と、 前記識別情報を受信する受信部と、を有し、 受信された識別情報に対応する無線通信相手局のバッフ
ァ容量を前記記憶部から取得することを特徴とする請求
項5記載の無線パケット通信装置。
8. The storage unit stores a buffer capacity of a wireless communication partner station and identification information for identifying the wireless communication partner station in association with each other, and a receiver that receives the identification information. 6. The wireless packet communication device according to claim 5, further comprising: and acquiring the buffer capacity of the wireless communication partner station corresponding to the received identification information from the storage unit.
【請求項9】 無線通信において伝送することが許容さ
れるパケット量を示す情報に基づいて最大再送待ち時間
を推定する推定手段、をさらに有することを特徴とする
請求項1記載の無線パケット通信装置。
9. The wireless packet communication device according to claim 1, further comprising: an estimation unit that estimates a maximum retransmission waiting time based on information indicating a packet amount allowed to be transmitted in wireless communication. .
【請求項10】 前記推定手段は、 パケットを受信する受信部と、 受信パケットのフレームエラー率を算出する算出部と、
を有し、 算出されたフレームエラー率から最大再送待ち時間を推
定することを特徴とする請求項9記載の無線パケット通
信装置。
10. The estimating unit includes a receiving unit that receives a packet, a calculating unit that calculates a frame error rate of the received packet,
The wireless packet communication device according to claim 9, further comprising: estimating the maximum retransmission waiting time from the calculated frame error rate.
【請求項11】 前記推定手段は、 既知のパケットサイズに基づいて最大再送待ち時間を推
定することを特徴とする請求項9記載の無線パケット通
信装置。
11. The wireless packet communication device according to claim 9, wherein the estimating means estimates the maximum retransmission waiting time based on a known packet size.
【請求項12】 前記決定手段は、 自装置がハンドオーバするための準備が必要であるか否
かを判定する判定手段、を含み、 ハンドオーバするための準備が必要であると判定された
場合において、受信可能パケット最大量を0として決定
することを特徴とする請求項1記載の無線パケット通信
装置。
12. The deciding means includes a deciding means for deciding whether or not the own device needs to prepare for handover, and in the case where it is decided that preparation for handover is necessary, The wireless packet communication device according to claim 1, wherein the maximum receivable packet amount is determined as 0.
【請求項13】 請求項1から請求項6および請求項8
から請求項12のいずれかに記載の無線パケット通信装
置を有することを特徴とする無線通信端末装置。
13. Claims 1 to 6 and claim 8.
13. A wireless communication terminal device comprising the wireless packet communication device according to claim 12.
【請求項14】 無線通信において伝送することが許容
されるパケット量を示す情報に基づいて受信可能なパケ
ット最大量を決定する決定手段、を有することを特徴と
する情報端末装置。
14. An information terminal device, comprising: determining means for determining a maximum receivable packet amount based on information indicating a packet amount allowed to be transmitted in wireless communication.
【請求項15】 無線通信において伝送することが許容
されるパケット量を示す情報に基づいて受信可能なパケ
ット最大量を決定する情報端末装置に接続される通信装
置であって、 前記情報端末装置によって決定された受信可能パケット
最大量を含む情報を送信する送信手段、を有することを
特徴とする通信装置。
15. A communication device connected to an information terminal device for determining a maximum receivable packet amount based on information indicating a packet amount allowed to be transmitted in wireless communication, the information terminal device comprising: A communication device comprising: a transmission unit that transmits information including the determined maximum receivable packet amount.
【請求項16】 無線通信において伝送することが許容
されるパケット量を示す情報に基づいて受信可能なパケ
ット最大量を決定するステップと、 決定した受信可能パケット最大量を含む情報を送信する
ステップと、 を有することを特徴とする無線パケット通信方法。
16. A method of determining a maximum receivable packet amount based on information indicating a packet amount allowed to be transmitted in wireless communication, and a step of transmitting information including the determined maximum receivable packet amount. A wireless packet communication method comprising:
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