JP2010199823A - 無線通信方法、無線通信システム、および基地局 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】RACH数範囲判定部35は、規定時間を要求されるサービスクラス毎に、平均時間算出部33に対してRACH数を出力する。平均時間算出部33は、入力されるRACH数及びトラヒック測定部31により測定されたトラヒックパラメータに基づき、サービスクラスの平均伝送時間を推定する。また、RACH数範囲判定部35は、推定された平均伝送時間が規定時間を満たすかどうかを判定し、満たすRACH数の内で最適なRACH数を決定する。RACH割当部39は、ランダムアクセス区間において、サービスクラス毎に決定されたRACH数を割り当てる。
【選択図】図1
Description
また、データや、制御情報などを送受信するために、BCCH(Broadcast Control Channel:ブロードキャスト制御チャネル)、FCCH(Frame Control Channel:フレーム制御チャネル)、RFCH(Random access Feedback Channel:ランダムアクセスフィードバックチャネル)、LCCH(Logical Control Channel:論理制御チャネル)、UDCH(User Data Channel:ユーザデータチャネル)、RACH(Random Access Channel:ランダムアクセスチャネル)のチャネルが使用される。BCCHは、フレーム同期用で、かつ、無線端末に基地局の属性(基地局のID、フレーム番号等)を報知するために使用される。FCCHは、無線端末単位あるいは無線リンク単位で帯域割当を行うデマンドアサイン区間での無線端末毎あるいは無線リンク毎の帯域割当に関する情報(固定長)、例えば、帯域を割り当てた無線端末あるいは無線リンクを特定可能なID、割当チャネル、割当位置、割当量等を通知するために使用される。また、RFCHは、ランダムアクセス情報(本フレームでのランダムアクセスRAの開始位置及びRACHスロット数等)、アクセスパラメータ(Initial Window Size:IWSとPersistent Factor:PF)及び前フレームのランダムアクセス結果(成功した端末のIDをPartial Echo:PEとして通知する)を端末単位で通知(固定長)するために使用される。LCCHは、固定長であり、帯域要求(Resource Request:RREQ)や、ARQ(Automatic Repeat Request)等の無線端末毎あるいは無線リンク毎の制御情報を送受信するために使用される。UDCHは、可変長であり、ユーザデータを送受信するために使用される。RACHは、固定長であり、ランダムアクセスのためのチャネルであり、無線端末が無線リンクに対して上記RREQをコンテンションベースのアクセス方式により基地局へ送信するために使用される。
図8は、従来技術による、ランダムアクセス方法(DSA+RA)を用いたアップリンクのデータ送信シーケンスの一例を示すシーケンス図である。図示の例では、基地局30は、MACフレームの先頭から順にBCCH(B)、FCCH(F)、RFCH(RF)を送信する。基地局30の配下の無線端末40は、RFCH(RF)を受信することで、そのフレームでのランダムアクセスの開始位置、RACH(R)スロット数(以下の説明においてRACH数とする。)を知ることができる。
このオーバーヘッドは、Exponentialバックオフアルゴリズムに基づいた送信待機時間であり、伝送特性を劣化させる要因となっている。
したがって、上述のアップリンクのデータ送信方法では、ランダムアクセス区間のトラヒック状況に伝送特性が大きく依存するため、新たに伝送遅延時間を保証するためのランダムアクセスの制御が必要となる。
ここで、伝送遅延時間が要求されるサービスクラスをサービスクラス1とし、伝送遅延時間の規定がないサービスクラスをサービスクラス2とする。ランダムアクセスを制御する方法として、ランダムアクセス区間のアクセスパラメータであるIWSをサービスクラス2よりも小さい値に設定することで、ランダムアクセスでの優先制御を実現する方法(例えば、IEEE802.11e)がある。しかし、本優先制御では、制御パラメータがサービスクラス毎に固定であるため、トラヒック状況が全く考慮されておらず、遅延時間を保証できないという問題がある。
また、本発明にかかる無線通信システムは、前記端末局を新規に収容する際に、前記端末局が属するサービスクラス毎に、前記端末局からの平均発生間隔及び平均データサイズの申告値を用いて、前記サービスクラスの収容後の前記通信端末局数、前記平均発生間隔および前記平均データサイズを更新するトラヒックパラメータ更新部と、更新された通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定する伝送時間算出部と、を有することを特徴とする。
また、本発明にかかる基地局は、前記端末局を新規に収容する際に、前記端末局が属するサービスクラス毎に、前記端末局からの平均発生間隔及び平均データサイズの申告値を用いて、前記サービスクラスの収容後の前記通信端末局数、前記平均発生間隔および前記平均データサイズを更新するトラヒックパラメータ更新部と、更新された通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定する伝送時間算出部と、を有することを特徴とする。
また、本発明によれば、新規端末の受付制御(新規端末の収容可否)を、基地局のみの変更で行うことができる効果を奏する。
以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。本発明の一実施形態にかかる無線通信システムでは、QoS規定(無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間)を保証するため、サービスクラス毎に、トラヒック測定を行い、トラヒックパラメータ(通信端末数、データの平均サイズ、データの平均発生間隔)を算出する。そして、トラヒックパラメータに応じて、無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定し、該サービスクラス用のランダムアクセス領域長、すなわち、RACH数を決定する。これは、QoS規定が要求されているサービスクラスのデータ伝送において、帯域割当要求信号であるRREQ送信用のランダムアクセス領域長を動的に制御することで、QoS規定を保証するものである。
本実施の形態にかかる基地局30は、無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間をこのQoSの判定尺度とし、例えば、規定時間が要求されるサービスクラスをサービスクラス1とし、規定時間が要求されないサービスクラスをサービスクラス2として管理し、サービスクラス1に対して、規定時間内の通信を保証する処理を行う。また、基地局は、無線端末に対してサービスクラスの通信を提供する場合、サービスクラスに対応した特定の無線リンクを提供するものとする。以下では、前記2つのサービスクラスを提供する場合を例に説明する。なお、本発明は、規定時間が要求されるサービスクラスが複数ある場合にも適用可能であり、かかる場合においてはサービスクラス1に対する処理を各サービスクラスに対して、個別に適用する。
本発明では、サービスクラス毎にランダムアクセス領域を設け、アクセスを分離する。
すなわち、ランダムアクセス領域は、図2に示すようにサービスクラス1用のランダムアクセス領域1(RA領域1)とサービスクラス2用のランダムアクセス領域2(RA領域2)から構成され、無線端末40は、サービスクラス1の通信においてはRA領域1に対してのみ、サービスクラス2の通信においてはRA領域2に対してのみ、アクセス(RREQの送信)可能である。
基地局30は、無線端末40から送信される信号(RREQのRACH等)や伝送データ(UDCH等)の受信状況を、サービスクラス毎に管理し、図1に示すとおり、測定部300、トラヒック受付部310を有する。基地局30は、測定部300において、規定時間を要求されるサービスクラス毎にRACH数を決定し、RACH数に該当する帯域を優先的に確保する。また、基地局30は、トラヒック受付部310において、新規端末の収容可否、或いは、規定時間を要求されるサービスクラスのランダムアクセス領域の使用可否を決定する。
RACH数範囲判定部35は、規定時間を要求されるサービスクラス毎に、平均時間算出部33に対してRACH数を出力し、平均時間算出部33は、入力されるRACH数及び測定されたトラヒックパラメータに基づき、該当するサービスクラスの平均伝送時間、すなわち、平均無線アクセス時間、或いは、平均伝送遅延時間を推定する。また、RACH数範囲判定部35は、推定された平均伝送時間が規定時間を満たすかどうかを判定し、満たすRACH数の内で最適なRACH数を決定する。RACH割当部39は、各MACフレームにおいて、報知区間、DL−DA区間、UL−DA区間、ランダムアクセス区間の帯域割当を実施する。そして、ランダムアクセス区間においては、サービスクラス毎に決定されたRACH数を各々割り当てる。
確率算出部331は、サービスクラス毎に、トラヒックパラメータ記憶部32に記憶されたトラヒックパラメータ(通信端末数N、データの平均サイズS、データの平均発生間隔TD)、後述するRACH数範囲判定部35から入力されるMACフレームあたりのRACH数NR及びMACフレーム長Lを用いて、サービスクラス毎のランダムアクセスに対する確率を、マルコフ連鎖モデルを用いて算出する。
すなわち、バックオフ制御における乱数発生範囲WSの状態遷移については、例えば非特許文献2において、マルコフ連鎖の定常分布bi,kに従うことが示されている。定常分布bi,kを用いると、RACHを送信する確率τは、次式で表わされる。
また、RACHの送信失敗確率pは、次式において表わされる。
ここで、図3に示すように、平均無線アクセス時間とは、データ送信のためのバックオフ制御の開始、すなわち、バックオフ時間(バックオフスロット数)の決定から該データを基地局が受信するまでの時間であり、平均伝送遅延時間とは、データの発生から該データを基地局が受信するまでの時間である。
また、PE数とは、ランダムアクセスに成功した端末数であり、UDCH数とは、図2におけるUDCHチャネル数であり、以下の説明において、UL−DA区間のチャネル数をUL−UDCH数、DL−DA区間のチャネル数をDL−UDCH数とする。また、LCCH数とは、図2におけるLCCHチャネル数であり、以下の説明において、UL−DA区間のチャネル数をUL−LCCH数、DL−DA区間のチャネル数をDL−LCCH数とする。
チャネル数算出部332は、算出結果記憶部34に記憶された該当するサービスクラスのτ及びpを読み出し、RACHの送信成功確率sを算出し、後述のRACH数範囲判定部35から入力されるRACH数NRを乗じて、当該サービスクラスにおけるPE数、UL−UDCH数及びDL−LCCH数を計算し、算出結果記憶部34に記憶させる。すなわち、算出結果記憶部34は、PE数=UL−UDCH数=DL−LCCH数=s×NRを記憶する。なお、規定時間が要求されていないサービスクラスの場合(本実施の形態では、サービスクラス2の場合)、或いは、上述の処理がまだ実施されていないサービスクラスの場合、基地局のトラヒック測定部31から、測定により取得した平均PE数、平均UL−UDCH数=平均DL−LCCH数、平均データサイズを取得し、それらをULデータ送信に関する推定値として用いるか、前回のULデータ送信に関する推定値を用いるか、或いは、あらかじめ決められたULデータ送信に関する規定値を推定値として用いるか、いずれの方法をとってもよい。
一方、DLデータ送信に関連する、DL−UDCH数、UL−LCCH数については、トラヒック測定部31から、測定において取得した、平均DL−UDCH数=平均UL−LCCH数、平均データサイズを取得し、それらを算出結果記憶部34にDLデータ送信に関する推定値として記憶させる。
RREQ送信時間算出部333は、次の(1)、(2)及び(3)における計算時間を合計することにより、RREQ送信時間を算出する。
(1)バックオフ制御の開始がフレーム内で一様であると仮定すると、開始位置はフレーム中央となる。従って、実際にバックオフ時間の減算が行われる次フレームまでの時間は、ワイヤレスMACフレーム長Lを用いて、L/2となる。RREQ送信時間算出部333は、まず、L/2を算出する。
(2)次に、RREQ送信時間算出部333は、RACH送信までの平均所要時間、すなわち平均バックオフ時間TBOを、次式で算出する。
0≦i≦m’において、
tBO(i)=(1−p)×pi×(1/2)×W0×(2i+1−1)
m’<i≦mにおいて、
tBO(i)=(1−p)×pi×(1/2)×W0×{(2m’+1−1+(i−m’)×2m’}
ここで、W0はIWSであり、mは既知の最大再送回数であり、m’は既知のWSの最大値に達する再送回数であり、再送回数iの場合のバックオフ時間を、tBO(i)としている。
なお、RREQ送信時間算出部333は、算出に際して、上述のRACH送信失敗確率pを算出結果記憶部34から読み出し、用いる。
RREQ送信時間算出部333は、以上の(1)、(2)及び(3)における計算時間の合計することにより、RREQ送信時間を算出し、算出結果記憶部34に記憶させる。
DL−DAのサイズは、次式で示される。
また、UL−DAのサイズは、次式で示される。
データ送信時間算出部334は、DL−DA所要時間とUL−DA所要時間を合計し、データ送信時間を算出し、結果をサービスクラス毎に算出結果記憶部34に記憶する。
また、μは無線アクセス時間の逆数であり、σSは無線アクセス時間分布の標準偏差、m2は無線アクセス時間分布の2次モーメントを表している。
RACH数範囲判定部35は、RACH数NRを、予め設定されているMACフレームあたりの最小値と最大値の間で変動させ、上述の平均時間算出部33に対して出力する。
フレーム割当状況記憶部38は、算出対象のサービスクラスのRACH数NRに対して、算出結果記憶部34に記憶されている割当状況(PE数、UDCH数、LCCH数、平均データサイズ、RACH数)、算出対象のサービスクラスのDLデータ送信に関する推定値、算出対象のサービスクラス以外のUL、DLデータ送信に関する推定値及びそれらの割当状況から算出されるFCCH、RFCHを反映したフレームを有している。
フレーム長判定部37は、フレーム割当状況記憶部38のフレーム長が規定フレーム長を超える場合は、算出対象のサービスクラスのRACH数を割り当てることができないので、例えば内部に設けたフラグ(判定開始フラグ)を0として、超えない場合は、判定開始フラグを1とする。
RACH数記憶部36は、RACH数範囲判定部35により算出されたf(NR)を、RACH数NRと対応付けて記憶する。
RACH数範囲判定部35は、RACH数NRの変動完了後、RACH数記憶部36から、最小となるf(NR)に対応するRACH数NRを読み出し、RACH割当部39に対して出力する。
本フローは、規定時間が要求されるサービスクラス毎に実施される。同一フレームで複数のサービスクラスに対して実施する場合は、規定時間が小さいサービスクラスから実施する。また、本フローは、毎フレーム実施してもよいし、複数フレーム毎に実施してもよい。ここで、複数フレーム毎に実施する場合、その実施期間をRACHスケジューリング周期とよぶ。規定時間に関しては、無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を規定することができる。
図4に示すとおり、トラヒック測定部31は、所定の測定区間において、トラヒックパラメータを測定、算出し、トラヒックパラメータ記憶部32に記憶させる(S1)。
次に、RACH数範囲判定部35は、算出対象のサービスクラスに対して、予め設定されているMACフレームあたりの最小値と最大値の間でRACH数NRを、平均時間算出部33に対して出力する(S2)。
平均時間算出部33は、平均伝送時間、すなわち、平均無線アクセス時間、或いは、平均伝送遅延時間を算出する。入力されるRACH数NRに対応する平均伝送時間を算出し、RACH数範囲判定部35に対して出力する。また、平均時間算出部33は、当該サービスクラスのULデータ送信に関する割当状況を、フレーム割当状況記憶部38のフレームに反映させる(S3)。
フレーム長判定部37は、フレーム割当状況記憶部38のフレーム長が規定フレーム長を超える場合は、フラグ(判定開始フラグ)を0とし(S4−YES)、超えない場合は、判定開始フラグを1とする(S4−NO)。
次に、RACH数範囲判定部35は、f(NR)の最小値argmin{f(NR)}に対応するRACH数NRを読み出し、RACH割当部39に対して出力する(S6)。また、当該サービスクラスのULデータ送信に関する割当状況(PE数、UL−UDCH数、DL−LCCH数)をULデータ送信に関する推定値として算出結果記憶部34に記憶する。
RACH割当部39は、RACH数範囲判定部35により決定されたRACH数に該当する帯域を優先的に確保するRACH割当処理を実行する。すなわち、RACH割当部39は、NRを整数値に限定する場合、本フローの適用形態(毎フレーム、或いは、RACHスケジューリング周期で適用)に関係なく、RACH数範囲判定部35により決定されたRACH数を当該サービスクラス用のランダムアクセス区間として毎フレーム割り当てる。一方、NRを整数値に制限しない場合、本フローをRACHスケジューリング周期で適用し、最初のフレームから順番に1つずつ、端数分のRACH数を割り当てる。例えば、RACHスケジューリング周期がN=10フレームであって、RACH数範囲判定部35により決定されたRACH数が10.2である場合、最初の2フレームに対してRACHを11個、残りのフレームに対してはRACHを10個割り当てる。
次に、本発明の他の実施形態を、図面を参照して説明する。本発明の他の実施形態にかかる無線通信システムは、基地局30が平均伝送時間を保証しつつ、対象サービスクラスの新規端末を新たに収容できるかどうかを判定する受付制御機能を有した無線通信システムに関する。当該無線通信システムは、新規端末を含めたトラヒックパラメータを再計算し、そのパラメータで規定時間を満たすフレームを構成し、フレーム規定を満たすかどうか判定することにより新規端末収容の可否判定を行う。
トラヒックパラメータ更新部41は、上述のトラヒックパラメータ(通信端末数N、データの平均サイズS、データの平均発生間隔TD)の更新を行う。
トラヒックパラメータ更新部41は、新規端末のデータの平均サイズSnew、データの平均発生間隔TD_newとした場合、更新後のトラヒックパラメータの通信端末数(N+1)、データの平均サイズを(N×S+Snew)/(N+1)、データの平均発生間隔を(N×TD+TD_new)/(N+1)と算出し、これらのパラメータを記憶する。
UL長比較部43は、UL長生成部42が生成したUL長を既定のUL上限長と比較し、上限以下であれば、新規端末の収容を許可し、上限を越える場合は収容を拒否する。
ここで、UL−UDCH数、RACH数、UL−LCCH数算出に関しては、上述の第1の実施形態において述べた各部の機能がそのまま使用できる。これらの割当状況は、UL、DLデータ送信に関する推定値として、算出結果記憶部34が保持している。
従って、UL長生成部42は、新規トラヒックパラメータをトラヒックパラメータ記憶部32に記憶させ、UL長生成部42は、平均時間算出部33及びRACH数範囲判定部35を使用し、UL−UDCH数、RACH数、UL−LCCH数の算出を行うことができる。
図5に示すとおり、トラヒックパラメータ更新部41は、新規トラヒックパラメータを算出、更新し、トラヒックパラメータ記憶部32に記憶させる(S11)。
RACH数範囲判定部35は、予め設定されているMACフレームあたりの最小値と最大値の間でRACH数NRを、平均時間算出部33に対して出力する(S12)。
平均時間算出部33は、入力されるRACH数NRに対応する平均伝送時間、すなわち、平均無線アクセス時間、或いは、平均伝送遅延時間を算出し、RACH数範囲判定部35に出力する。また、UL長生成部は、平均時間算出部33により算出された当該サービスクラスのUL、DLデータ送信に関する割当状況をもとに、フレーム割当状況記憶部38のフレームに反映させる(S13)。
UL長比較部43は、フレーム割当状況記憶部38のULフレーム長が規定ULフレーム長を超える場合は、RACH数を変更する(S14−YES)。一方、規定ULフレーム長を超えない場合(S14−NO)は、平均伝送時間が規定時間を満たすかどうかを判定し(S15)、満たす場合(S15−NO)には、受付OKと判定し、新規端末収容を許可する(S16)。一方、満たさない場合は、RACH数を変更する(S15−YES)。全てのRACH数に対して、受付OKとなるRACH数が存在しない場合、受付NGとし、新規端末収容を拒否する(S17)。
Claims (10)
- 複数の端末局が共通の無線回線により基地局と接続され、
前記基地局は、前記無線回線における無線フレーム内の上り通信用帯域のうち割当済みの帯域をデマンドアサイン区間、残りの帯域をランダムアクセス区間とし、前記ランダムアクセス区間を異なるQoS(Quality of Service)を提供するサービスクラス毎に分けて管理し、前記ランダムアクセス区間で受信した前記端末局からの帯域割当要求信号に対して、要求分の前記上り通信用帯域を前記デマンドアサイン区間に割り当て、この割り当てられた前記デマンドアサイン区間の帯域で前記端末局から送信される送信データを受信し、
前記端末局は、前記送信データが発生した場合、前記端末局、或いは、前記送信データが属するサービスクラスに対して割り当てられた前記サービスクラス用のランダムアクセス区間に対して、バックオフ時間経過後に、前記帯域割当要求信号を前記ランダムアクセス区間内のスロットにおいて前記基地局にランダムアクセス送信し、
前記基地局は、前記サービスクラス毎に、
通信端末局数、前記送信データの平均発生間隔および前記送信データの平均データサイズから無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定し、
前記推定した無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間に基づいて前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズ(スロット数)を決定することを特徴とする無線通信方法。 - 前記基地局は、
前記サービスクラスを利用する端末局を新規に収容する際に、
収容後のトラヒックパラメータを用いて前記無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定し、
前記推定した無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間に基づいて前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズ(スロット数)を推定し、
前記推定したサービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズが規定値を越える場合には、前記端末局を収容しない、或いは、前記端末局に対して前記サービスクラス用のランダムアクセス区間の使用を許可しないことを特徴とする請求項1記載の無線通信方法。 - 複数の端末局が共通の無線回線により基地局と接続され、
前記基地局は、前記無線回線における無線フレーム内の上り通信用帯域のうち割当済みの帯域をデマンドアサイン区間、残りの帯域をランダムアクセス区間とし、前記ランダムアクセス区間を異なるQoS(Quality of Service)を提供するサービスクラス毎に分けて管理し、前記ランダムアクセス区間で受信した前記端末局からの帯域割当要求信号に対して、要求分の前記上り通信用帯域を前記デマンドアサイン区間に割り当て、この割り当てられた前記デマンドアサイン区間の帯域で前記端末局から送信される送信データを受信し、
前記端末局は、前記送信データが発生した場合、前記端末局、或いは、前記送信データが属するサービスクラスに対して割り当てられた前記サービスクラス用のランダムアクセス区間に対して、バックオフ時間経過後に、前記帯域割当要求信号を前記ランダムアクセス区間内のスロットにおいて前記基地局にランダムアクセス送信し、
前記基地局は、
前記サービスクラスを利用する端末局を新規に収容する際に、収容後のトラヒックパラメータを用いて無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定し、
前記推定した無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間に基づいて前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズ(スロット数)を推定し、
前記推定したサービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズが規定値を越える場合には、前記端末局を収容しない、或いは、前記端末局に対して前記サービスクラス用のランダムアクセス区間の使用を許可しないことを特徴とする無線通信方法。 - 前記基地局のトラヒック測定部は、前記サービスクラス毎に、前記通信端末局数、前記平均発生間隔および前記平均データサイズを測定し、
前記基地局の伝送時間算出部は、前記測定された通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定し、
前記基地局のランダムアクセスサイズ算出部は、前記サービスクラス毎に、前記無線アクセス時間と要求値に基づく無線アクセス時間との差が、或いは、前記伝送遅延時間と要求値に基づく伝送遅延時間との差が、最小となる前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズを算出し、
前記基地局のランダムアクセスサイズ割当部は、前記サービスクラス毎に、算出されたランダムアクセスサイズに基づき、前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズを決定することを特徴とする請求項1乃至請求項3記載の無線通信方法。 - 前記基地局のトラヒックパラメータ更新部は、前記端末局を新規に収容する際に、前記端末局が属するサービスクラス毎に、前記端末局からの平均発生間隔及び平均データサイズの申告値を用いて、前記サービスクラスの収容後の前記通信端末局数、前記平均発生間隔および前記平均データサイズを更新し、
前記前記基地局の伝送時間算出部は、更新された通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき前記サービスクラスの無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定することを特徴とする請求項4記載の無線通信方法。 - 前記基地局は、マルコフモデルに基づいて定められる状態遷移確率に基づいて前記無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定することを特徴とする請求項1乃至請求項5記載の無線通信方法。
- 複数の端末局が共通の無線回線により基地局と接続され、
前記基地局は、前記無線回線における無線フレーム内の上り通信用帯域のうち割当済みの帯域をデマンドアサイン区間、残りの帯域をランダムアクセス区間とし、前記ランダムアクセス区間を異なるQoS(Quality of Service)を提供するサービスクラス毎に分けて管理し、前記ランダムアクセス区間で受信した前記端末局からの帯域割当要求信号に対して、要求分の前記上り通信用帯域を前記デマンドアサイン区間に割り当て、この割り当てられた前記デマンドアサイン区間の帯域で前記端末局から送信される送信データを受信し、
前記端末局は、前記送信データが発生した場合、前記端末局、或いは、前記送信データが属するサービスクラスに対して割り当てられた前記サービスクラス用のランダムアクセス区間に対して、バックオフ時間経過後に、前記帯域割当要求信号を前記ランダムアクセス区間内のスロットにおいて前記基地局にランダムアクセス送信する無線通信システムにおいて、
前記サービスクラス毎に、
通信端末局数、前記送信データの平均発生間隔および前記送信データの平均データサイズを測定するトラヒック測定部と、
前記通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定する伝送時間算出部と、
前記無線アクセス時間と要求値に基づく無線アクセス時間との差が、或いは、前記伝送遅延時間と要求値に基づく伝送遅延時間との差が、最小となる前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズを算出するランダムアクセスサイズ算出部と、
算出されたランダムアクセスサイズに基づき、前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズを決定するランダムアクセスサイズ割当部と、
を有することを特徴とする無線通信システム。 - 前記端末局を新規に収容する際に、前記端末局が属するサービスクラス毎に、
前記端末局からの平均発生間隔及び平均データサイズの申告値を用いて、前記サービスクラスの収容後の前記通信端末局数、前記平均発生間隔および前記平均データサイズを更新するトラヒックパラメータ更新部と、
更新された通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定する伝送時間算出部と、
を有することを特徴とする請求項7記載の無線通信システム。 - 複数の端末局と共通の無線回線により接続され、
前記無線回線における無線フレーム内の上り通信用帯域のうち割当済みの帯域をデマンドアサイン区間、残りの帯域をランダムアクセス区間とし、前記ランダムアクセス区間を異なるQoS(Quality of Service)を提供するサービスクラス毎に分けて管理し、前記ランダムアクセス区間で受信した前記端末局からの帯域割当要求信号に対して、要求分の前記上り通信用帯域を前記デマンドアサイン区間に割り当て、この割り当てられた前記デマンドアサイン区間の帯域で前記端末局から送信される送信データを受信する基地局において、
前記サービスクラス毎に、
前記通信端末局数、前記送信データの平均発生間隔および前記送信データの平均データサイズを測定するトラヒック測定部と、
通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定する伝送時間算出部と、
前記無線アクセス時間と要求値に基づく無線アクセス時間との差が、或いは、前記伝送遅延時間と要求値に基づく伝送遅延時間との差が、最小となる前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズを算出するランダムアクセスサイズ算出部と、
算出されたランダムアクセスサイズに基づき、前記サービスクラス用のランダムアクセス区間のサイズを決定するランダムアクセスサイズ割当部と、
を有することを特徴とする基地局。 - 前記端末局を新規に収容する際に、前記端末局が属するサービスクラス毎に、
前記端末局からの平均発生間隔及び平均データサイズの申告値を用いて、前記サービスクラスの収容後の前記通信端末局数、前記平均発生間隔および前記平均データサイズを更新するトラヒックパラメータ更新部と、
更新された通信端末局数、平均発生間隔および平均データサイズに基づき無線アクセス時間、或いは、伝送遅延時間を推定する伝送時間算出部と、
を有することを特徴とする請求項9記載の基地局。
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