JP7131613B2 - Control device, communication device and communication system - Google Patents

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Description

本発明は、制御装置、通信装置及び通信システムに関する。 The present invention relates to control devices, communication devices, and communication systems.

従来より、第5世代移動通信システム(5G)の早期導入に向け、3GPP(3rd Generation Partnership Project)-TSG-RAN(Radio Access Network)において5Gの要求条件を満たす無線アクセスネットワークの要素技術が検討されている。 Toward the early introduction of the 5th generation mobile communication system (5G), 3GPP (3rd Generation Partnership Project)-TSG-RAN (Radio Access Network) has been studying elemental technologies for radio access networks that meet the requirements of 5G. ing.

3GPPでは、メッセージ・トラフィックの増大に対応するために基地局における処理の集中と分散が検討されている。例えば、基地局における処理の分散として、CU(Central Unit)/DU(Distributed Unit)分離が検討されている。CU/DU分離では、メッセージの処理をプロトコルの階層でノード毎に分離し、上位プロトコルをCUで処理し、下位プロトコルをDUで処理する。 In 3GPP, centralization and decentralization of processing in base stations are being considered in order to cope with an increase in message traffic. For example, CU (Central Unit)/DU (Distributed Unit) separation is being studied as a method of distributing processing in a base station. In the CU/DU separation, message processing is separated for each node in the protocol layer, the upper protocol is processed by the CU, and the lower protocol is processed by the DU.

また、制御信号のトラフィックであるCP(C-Plane)とユーザデータのトラフィックであるUP(U-Plane)とを分離するCP/UP分離も検討されている。また、無線ネットワークでは、輻輳によるデータの欠落や送信先のバッファ溢れなどを抑制するために、通信装置間の速度制限や送信停止等の調整を行うフロー制御(伝送制御)が行われる。3GPPでは、CUとDUとに分離したgNB(next generation Node B)装置において、CUとDUとの間のフロー制御はCUによって行われることが検討されている。また、3GPPでは、CUとDUとに分離し、さらにCPとUPとが分離したgNB装置においては、CU-UPとDUとの間のフロー制御はCU-CPによって行われることが検討されている。 Further, CP/UP separation for separating CP (C-Plane), which is control signal traffic, and UP (U-Plane), which is user data traffic, is also being studied. Also, in a wireless network, flow control (transmission control) is performed to adjust speed limits and transmission stoppages between communication devices in order to suppress data loss due to congestion and buffer overflow at the destination. In 3GPP, in gNB (next generation Node B) devices separated into CU and DU, flow control between CU and DU is under consideration by CU. Further, in 3GPP, in the gNB device in which the CU and DU are separated, and the CP and UP are separated, flow control between the CU-UP and the DU is considered to be performed by the CU-CP. .

”Resolution of E1 open issues - interface design”, Ericsson, AT&T, Intel, Vodafone, Tdoc R3-173334, 3GPP TSG-RAN WG3 #97, Berlin, Germany, 21-25 August 2017”Resolution of E1 open issues - interface design”, Ericsson, AT&T, Intel, Vodafone, Tdoc R3-173334, 3GPP TSG-RAN WG3 #97, Berlin, Germany, 21-25 August 2017

ところで、DUのバッファには、CU-CP毎に、ダウンリンクのユーザデータを一時保持するバッファが割り当てられているが、ユーザデータのフロー超過によりバッファ溢れが発生する場合がある。また、アップリンクのユーザデータについても、当該ユーザデータを一時保持するバッファにおいて同様のバッファ溢れが発生する場合がある。 By the way, although buffers for temporarily holding downlink user data are assigned to DU buffers for each CU-CP, buffer overflow may occur due to an excess flow of user data. Also, for uplink user data, a similar buffer overflow may occur in a buffer that temporarily holds the user data.

開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、バッファ溢れを抑制することができる制御装置、通信装置及び通信システムを提供することを目的とする。 The technology disclosed herein has been made in view of the above points, and aims to provide a control device, a communication device, and a communication system that can suppress buffer overflow.

本願が開示する制御装置は、1つの態様において、第1の通信装置から第2の通信装置へ伝送されるユーザデータの伝送制御を行う制御装置であって、送信部および受信部を有する。送信部は、バッファの総容量、総滞留量、バッファにおいて自装置に個別に割り当てられた容量、および自装置に個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つの通知を要求する通知要求を第2の通信装置へ送信する。総容量は第2の通信装置のバッファの総容量であり、総滞留量はバッファ内に滞留しているユーザデータの総滞留量である。受信部は、第2の通信装置から、総容量、総滞留量、個別に割り当てられた容量、および個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つを受信する。 In one aspect, a control device disclosed in the present application is a control device that controls transmission of user data transmitted from a first communication device to a second communication device, and has a transmission section and a reception section. The transmitting unit notifies at least one of the total capacity of the buffer, the total retention volume, the capacity individually allocated to the device in the buffer, and the retention volume of user data retained in the buffer individually allocated to the device. Sending the requested notification request to the second communication device. The total capacity is the total capacity of the buffer of the second communication device, and the total retention volume is the total retention volume of user data retained in the buffer. The receiving unit receives from the second communication device at least one of a total capacity, a total retention volume, an individually allocated capacity, and an individually allocated retention volume of user data retained in the buffer.

本願が開示する制御装置、通信装置及び通信システムの1つの態様によれば、バッファ溢れを抑制することができるという効果を奏する。 According to one aspect of the control device, the communication device, and the communication system disclosed in the present application, there is an effect that buffer overflow can be suppressed.

図1は、実施例1にかかる通信システムの一例を示す図である。FIG. 1 is a diagram of an example of a communication system according to a first embodiment; 図2は、実施例1にかかる、CU-CP、CU-UP、およびDUの各制御部の機能ブロックの構成の一例を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of functional blocks of control units of CU-CP, CU-UP, and DU according to the first embodiment; 図3は、CU-CP、CU-UP、およびDUのそれぞれの通信部のレイヤの構成の一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of a layer configuration of each communication unit of CU-CP, CU-UP, and DU. 図4は、CU-CP、CU-UP、およびDUのそれぞれの通信部のレイヤの構成の他の例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing another example of the layer configuration of the respective communication units of CU-CP, CU-UP, and DU. 図5は、通信システムにおけるダウンリンクのユーザデータのフロー制御の一態様を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating an aspect of downlink user data flow control in a communication system. 図6は、DUのバッファの初期設定制御の一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of initial setting control of a DU buffer. 図7は、DUのバッファのバッファ溢れの検出制御の一例を示す図である。FIG. 7 is a diagram illustrating an example of buffer overflow detection control of a DU buffer. 図8は、第1のCU-CPについてのDUの容量拡張制御の一例を示す図である。FIG. 8 is a diagram illustrating an example of DU capacity expansion control for the first CU-CP. 図9は、第1のCU-CPについてのDUの容量拡張制御(続き)の一例を示す図である。FIG. 9 is a diagram illustrating an example of DU capacity expansion control (continued) for the first CU-CP. 図10は、第1のCU-CPの初期フロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing an example of the sequence of processing related to initial flow control of the first CU-CP. 図11は、第2のCU-CPの初期フロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing an example of the sequence of processing related to the initial flow control of the second CU-CP. 図12は、DUのバッファ溢れを抑制する制御のシーケンスの一例を示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a control sequence for suppressing DU buffer overflow. 図13は、実施例2にかかる、CU-CP、CU-UP、およびDUの各制御部の機能ブロックの構成の一例を示す図である。FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional block configuration of each control unit of CU-CP, CU-UP, and DU according to the second embodiment; 図14は、実施例2にかかる各装置間のフロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a sequence of processing related to flow control between devices according to the second embodiment; 図15は、実施例3にかかる、CU-CP、CU-UP、およびDUの各制御部の機能ブロックの構成の一例を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional block configuration of each control unit of CU-CP, CU-UP, and DU according to the third embodiment; 図16は、実施例3にかかる各装置間のフロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a sequence of processing related to flow control between devices according to the third embodiment; 図17は、CU-CPのハードウェア構成の一例を示す図である。FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the CU-CP. 図18は、CU-UPのハードウェア構成の一例を示す図である。FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the CU-UP. 図19は、DUのハードウェア構成の一例を示す図である。FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a DU;

以下、本願が開示する制御装置、通信装置及び通信システムの実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の実施例により開示の技術が限定されるものではない。また、各実施例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。 Hereinafter, embodiments of a control device, a communication device, and a communication system disclosed by the present application will be described in detail with reference to the drawings. It should be noted that the disclosed technology is not limited by the following examples. Further, each embodiment can be appropriately combined within a range that does not contradict the processing contents.

[通信システム1]
図1は、実施例1にかかる通信システム1の一例を示す図である。通信システム1は、コアネットワーク10と、コアネットワーク10と通信するgNB20と、gNB20と無線通信するUE(User Equipment)30とを備える。
[Communication system 1]
FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system 1 according to the first embodiment. The communication system 1 includes a core network 10, a gNB 20 that communicates with the core network 10, and a UE (User Equipment) 30 that wirelessly communicates with the gNB 20.

gNB20は、複数のCUと複数のDU23とを有する。それぞれのCUはCU-CP21とCU-UP22とを有する。CU-CP21は、コアネットワーク10内のAMF(Access and Mobility management Function)110およびSMF(Session Management Function)111と通信する。また、CU-UP22は、コアネットワーク10内のUPF(User Plane Function)112と通信する。CU-CP21は、CU-UP22とDU23との間を伝送するユーザデータのフロー制御(伝送制御)を行う。 The gNB 20 has multiple CUs and multiple DUs 23 . Each CU has a CU-CP21 and a CU-UP22. CU-CP 21 communicates with AMF (Access and Mobility Management Function) 110 and SMF (Session Management Function) 111 in core network 10 . The CU-UP 22 also communicates with a UPF (User Plane Function) 112 within the core network 10 . CU-CP 21 performs flow control (transmission control) of user data transmitted between CU-UP 22 and DU 23 .

gNB20において、CU-UP22とCU-CP21はそれぞれ複数存在し、1つのCU-UP22に対し複数のCU-CP21が接続される。また、1つのCU-CP21は、複数のCU-UP22に接続される。さらに、CU-CP21およびCU-UP22は、それぞれ複数のDU23に接続される。なお、図1に例示されたgNB20には、CU-CP21が3個設けられているが、gNB20内に設けられるCU-CP21の数は、2個であってもよく、4個以上であってもよい。また、図1に例示されたgNB20には、CU-UP22が3個設けられているが、gNB20内に設けられるCU-UP22の数は、2個であってもよく、4個以上であってもよい。また、図1に例示されたgNB20には、DU23が2個設けられているが、gNB20内に設けられるDU23の数は、1個であってもよく、3個以上であってもよい。 In the gNB 20, there are multiple CU-UPs 22 and multiple CU-CPs 21, and multiple CU-CPs 21 are connected to one CU-UP 22. Also, one CU-CP 21 is connected to a plurality of CU-UPs 22 . Further, CU-CP 21 and CU-UP 22 are connected to multiple DUs 23 respectively. Although the gNB 20 illustrated in FIG. 1 is provided with three CU-CPs 21, the number of CU-CPs 21 provided in the gNB 20 may be two, or four or more. good too. In addition, although the gNB 20 illustrated in FIG. 1 is provided with three CU-UPs 22, the number of CU-UPs 22 provided in the gNB 20 may be two, or four or more. good too. In addition, although two DUs 23 are provided in the gNB 20 illustrated in FIG. 1, the number of DUs 23 provided in the gNB 20 may be one, or three or more.

CU-CP21とCU-UP22とは、E1インターフェイスを介して互いに通信する。CU-CP21とDU23とは、F1-Cインターフェイスを介して互いに通信する。CU-UP22とDU23とは、F1-Uインターフェイスを介して互いに通信する。 CU-CP21 and CU-UP22 communicate with each other via the E1 interface. CU-CP 21 and DU 23 communicate with each other via the F1-C interface. CU-UP 22 and DU 23 communicate with each other via the F1-U interface.

それぞれのCU-CP21は、制御部210および通信部211を有する。それぞれのCU-UP22は、制御部220および通信部221を有する。それぞれのDU23は、制御部230および通信部231を有する。各CU-UP22の制御部220は、DU23など他の通信装置との間のデータの伝送を制御する伝送制御部の機能を有する。また、各DU23の制御部230は、CU-UP22やUE30など他の通信装置との間のデータの伝送を制御する伝送制御部の機能を有する。各伝送制御部は、各CU-CP21からのユーザデータに関する制御情報に基づいて伝送制御を行う。 Each CU-CP 21 has a control section 210 and a communication section 211 . Each CU-UP 22 has a control section 220 and a communication section 221 . Each DU 23 has a control section 230 and a communication section 231 . The control unit 220 of each CU-UP 22 has the function of a transmission control unit that controls data transmission with other communication devices such as the DU 23 . Also, the control unit 230 of each DU 23 has the function of a transmission control unit that controls data transmission with other communication devices such as the CU-UP 22 and the UE 30 . Each transmission control unit performs transmission control based on control information regarding user data from each CU-CP 21 .

UE30は、各DU23との間で電波を送受信することにより、通信範囲のDU23との間で無線通信を行う。UE30は、DU23から無線送信されたダウンリンクの信号をアンテナ31を介して受信する。そして、UE30は、受信した信号に対して復調および復号等の処理を行い、ダウンリンクのユーザデータを再生する。また、UE30は、生成したアップリンクのユーザデータに対して、符号化および変調等の処理を行い、その処理後の信号を、アンテナ31を介してDU23に無線送信する。各DU23は、バッファ23Bに対しUE30毎又はUE30の論理チャネル毎に個別バッファを設定し(割り当て)、各個別バッファを使用して対応するUE30とユーザデータの無線伝送を行う。 The UE 30 performs radio communication with the DUs 23 within the communication range by transmitting and receiving radio waves to and from each DU 23 . The UE 30 receives the downlink signal wirelessly transmitted from the DU 23 via the antenna 31 . Then, the UE 30 performs processing such as demodulation and decoding on the received signal to reproduce downlink user data. Also, the UE 30 performs processing such as encoding and modulation on the generated uplink user data, and wirelessly transmits the processed signal to the DU 23 via the antenna 31 . Each DU 23 sets (allocates) an individual buffer for each UE 30 or each logical channel of the UE 30 in the buffer 23B, and performs wireless transmission of user data with the corresponding UE 30 using each individual buffer.

本願が開示する「通信システム」は、複数のCU-CP21と、CU-UP22と、DU23と、UE30とを含むものである。CU-CP21は「制御装置」の一例である。ダウンリンクのユーザデータにおいて、CU-UP22は「第1の通信装置」の一例であり、DU23は「第2の通信装置」の一例である。また、アップリンクのユーザデータにおいて、CU-UP22は「第2の通信装置」の一例であり、DU23は「第1の通信装置」の一例である。UE30は「端末装置」の一例である。 The “communication system” disclosed by the present application includes a plurality of CU-CPs 21, CU-UPs 22, DUs 23, and UEs 30. The CU-CP 21 is an example of a "controller". In downlink user data, the CU-UP 22 is an example of a "first communication device" and the DU 23 is an example of a "second communication device". In the uplink user data, the CU-UP 22 is an example of the "second communication device" and the DU 23 is an example of the "first communication device". The UE 30 is an example of a "terminal device".

続いて、gNB20の各装置(CU-CP21、CU-UP22、およびDU23)の構成について具体的に説明する。なお、CU-CP21がCU-UP22とDU23に対して行うフロー制御は、ダウンリンクでもアップリンクでも同様に適用することができる。そこで、以下では一例としてダウンリンクの場合のフロー制御について説明する。以下に示すユーザデータは、特に説明がない限りダウンリンクのユーザデータを示す。 Next, the configuration of each device (CU-CP 21, CU-UP 22, and DU 23) of gNB 20 will be specifically described. The flow control performed by CU-CP 21 on CU-UP 22 and DU 23 can be similarly applied to both downlink and uplink. Therefore, flow control in the case of downlink will be described below as an example. The user data shown below indicates downlink user data unless otherwise specified.

図2は、CU-CP21、CU-UP22、およびDU23の各制御部210、220、230の機能ブロックの構成の一例を示す図である。ここでは、一部の伝送制御部についての機能は図示を省略しており、主にバッファ設定に関する機能を示している。 FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of functional blocks of control units 210, 220 and 230 of CU-CP 21, CU-UP 22 and DU 23. As shown in FIG. Here, the illustration of the functions of some transmission control units is omitted, and mainly the functions related to buffer setting are shown.

例えば図2に示されるように、CU-CP21の制御部210は、送信指示部212、取得部213、第1の判定部214、第2の判定部215、および第3の判定部216を有する。 For example, as shown in FIG. 2, the control unit 210 of the CU-CP 21 has a transmission instruction unit 212, an acquisition unit 213, a first determination unit 214, a second determination unit 215, and a third determination unit 216. .

送信指示部212は、DU23に対するメッセージ(例えばバッファ設定に関する「通知要求」や「変更要求」など)の送信を通信部211(図1参照)に指示する。取得部213は、DU23から送信されたメッセージ(例えば「通知要求」や「変更要求」や要求に対して返信される情報など)を通信部211(図1参照)を介して取得する。 The transmission instruction unit 212 instructs the communication unit 211 (see FIG. 1) to transmit a message to the DU 23 (for example, “notification request” or “change request” regarding buffer setting). The acquisition unit 213 acquires a message (for example, “notification request” or “change request” or information returned in response to the request) transmitted from the DU 23 via the communication unit 211 (see FIG. 1).

第1の判定部214は、DU23が有するバッファ23B内の領域の中で、自装置に割り当てられたバッファ(個別バッファ)の空き容量が所定量未満かを判定する。第2の判定部215は、DU23が有するバッファの中で、他のCU-CP21に割り当てられたバッファ(個別バッファ)に所定量以上の空き容量が存在するか否かを判定する。第3の判定部216は、自装置に割り当てられたバッファ(個別バッファ)の設定の変更を要求する変更要求をDU23から受信した場合に、自装置に割り当てられたバッファ(個別バッファ)の設定の変更を許可するか否かを判定する。なお、個別バッファとは、バッファ23Bの中で各CU-CP21に割り当てられたバッファを指す。以下においても、バッファ23Bの中で各CU-CP21に割り当ているバッファは個別バッファのことを指すものとする。 The first determination unit 214 determines whether the free space of the buffer (individual buffer) allocated to the device itself is less than a predetermined amount in the area in the buffer 23B of the DU 23 . The second determination unit 215 determines whether or not a buffer (individual buffer) allocated to another CU-CP 21 among the buffers of the DU 23 has a free space equal to or greater than a predetermined amount. When the third determination unit 216 receives from the DU 23 a change request requesting a change in the settings of the buffer (individual buffer) allocated to the device itself, the third determination unit 216 changes the settings of the buffer (individual buffer) allocated to the device itself. Determine whether or not to permit the change. The individual buffer refers to a buffer assigned to each CU-CP 21 in the buffer 23B. In the following also, the buffers assigned to each CU-CP 21 in the buffer 23B refer to individual buffers.

CU-UP22の制御部220は、送信指示部222、取得部223、およびフロー処理部224を有する。送信指示部222は、CU-CP21に対するメッセージの送信を通信部221(図1参照)に指示する。取得部223は、CU-CP21からのメッセージ(制御情報など)を通信部221(図1参照)から取得する。フロー処理部224は、CU-CP21からのフロー制御に従って、通信部221(図1参照)を介してDU23へ伝送されるユーザデータのフローを処理する。 The control unit 220 of the CU-UP 22 has a transmission instruction unit 222, an acquisition unit 223, and a flow processing unit 224. The transmission instruction unit 222 instructs the communication unit 221 (see FIG. 1) to transmit a message to the CU-CP 21 . The acquisition unit 223 acquires a message (control information, etc.) from the CU-CP 21 from the communication unit 221 (see FIG. 1). Flow processing unit 224 processes the flow of user data transmitted to DU 23 via communication unit 221 (see FIG. 1) according to the flow control from CU-CP 21 .

DU23の制御部230は、送信指示部232、取得部233、処理部234、およびバッファ23Bを有する。送信指示部(通知部)232は、CU-CP21に対するメッセージの送信を通信部231(図1参照)に指示する。取得部233は、CU-CP21から送信されたメッセージを通信部231(図1参照)を介して取得する。処理部(バッファ制御部)234は、バッファ23Bを管理する。処理部234は、初期設定部234-1および変更部234-2を有する。初期設定部234-1は、CU-CP21からの制御に従って、バッファ23Bの初期バッファ割り当てを行う。変更部234-2は、CU-CP21からの制御に従って、バッファ23Bの割り当てを変更する。 The control unit 230 of the DU 23 has a transmission instruction unit 232, an acquisition unit 233, a processing unit 234, and a buffer 23B. The transmission instruction unit (notification unit) 232 instructs the communication unit 231 (see FIG. 1) to transmit a message to the CU-CP 21 . The acquisition unit 233 acquires the message transmitted from the CU-CP 21 via the communication unit 231 (see FIG. 1). A processing unit (buffer control unit) 234 manages the buffer 23B. The processing unit 234 has an initial setting unit 234-1 and a changing unit 234-2. The initial setting unit 234-1 performs initial buffer allocation for the buffer 23B under the control of the CU-CP 21. FIG. The changing unit 234-2 changes the allocation of the buffer 23B under the control of the CU-CP21.

図3は、CU-CP21、CU-UP22、およびDU23のそれぞれの通信部211、221、231のレイヤの構成の一例を示す図である。図3には、HLS(High Layer Split)のOption2の場合の構成が示されている。 FIG. 3 is a diagram showing an example of the layer configuration of communication units 211, 221 and 231 of CU-CP 21, CU-UP 22 and DU 23, respectively. FIG. 3 shows a configuration for Option 2 of HLS (High Layer Split).

図3に示す構成において、CU-CP21の通信部211は、RRC(Radio Resource Control)251およびPDCP-C(Packet Data Convergence Protocol-C-plane)252を有する。RRC251は、RRCレイヤの信号を処理する。PDCP-C252は、C-Planeの信号に対して、秘匿、正当性確認、順序整列、およびヘッダ圧縮等の処理を行う。 In the configuration shown in FIG. 3, the communication unit 211 of the CU-CP 21 has an RRC (Radio Resource Control) 251 and a PDCP-C (Packet Data Convergence Protocol-C-plane) 252 . The RRC 251 processes RRC layer signals. The PDCP-C 252 performs processes such as ciphering, validity confirmation, ordering, and header compression on the C-Plane signal.

CU-UP22の通信部221は、PDCP-U(Packet Data Convergence Protocol-U-plane)261を有する。PDCP-U261は、U-Planeの信号に対して、秘匿、正当性確認、順序整列、およびヘッダ圧縮等の処理を行う。 The communication unit 221 of the CU-UP 22 has a PDCP-U (Packet Data Convergence Protocol-U-plane) 261 . The PDCP-U 261 performs processes such as concealment, validity confirmation, order sorting, and header compression on the U-Plane signal.

DU23の通信部231は、RLC(Radio Link Control)271、MAC(Media Access Control)272、およびPhy(PHYsical)273有する。RLC271は、再送制御等のRLCレイヤの処理を行う。MAC272は、無線リソースへのデータのマッピング等のMACレイヤの処理を行う。Phy273は、データから無線信号への変換、または、無線信号からデータへの変換等の物理レイヤの処理を行う。 The communication unit 231 of the DU 23 has an RLC (Radio Link Control) 271 , a MAC (Media Access Control) 272 and a Phy (PHYsical) 273 . The RLC 271 performs RLC layer processing such as retransmission control. The MAC 272 performs MAC layer processing such as mapping data to radio resources. The Phy 273 performs physical layer processing such as conversion from data to radio signals or conversion from radio signals to data.

図4は、CU-CP21、CU-UP22、およびDU23のそれぞれの通信部211、221、231のレイヤの構成の他の例を示す図である。図4には、LLS(Low Layer Split)における構成を示している。図4(a)は、Option6におけるレイヤの構成を示し、図4(b)は、Option7-1、7-2、または7-3におけるレイヤの構成を示している。図4のレイヤの構成は、図3のレイヤの組み合わせを変えたものである。 FIG. 4 is a diagram showing another example of the layer configuration of communication units 211, 221, and 231 of CU-CP 21, CU-UP 22, and DU 23, respectively. FIG. 4 shows a configuration in LLS (Low Layer Split). 4(a) shows the layer configuration in Option 6, and FIG. 4(b) shows the layer configuration in Option 7-1, 7-2, or 7-3. The configuration of layers in FIG. 4 is obtained by changing the combination of layers in FIG.

図5は、通信システム1におけるダウンリンクのユーザデータのフロー制御の一態様を示す図である。図5には、1つのCU-UP22に2つのCU-CP21(第1のCU-CP21aと第2のCU-CP21b)が対応する構成のフロー制御の態様が示されている。図5において、実線矢印はユーザデータのフローを示しており、実線矢印の太さはデータ量の違いを示している。また、破線矢印は、要求や応答などのメッセージのフローを示している。なお、以下においてメッセージに含める情報として「容量」という記載があるが、メッセージに含める容量は、容量を示す実際の数値に限らず、容量を離散値にしたものや、容量の範囲が規定されたIndexなど、容量に関する情報であれば、何れを採用してもよい。 FIG. 5 is a diagram showing one aspect of downlink user data flow control in the communication system 1 . FIG. 5 shows a flow control aspect of a configuration in which one CU-UP 22 corresponds to two CU-CPs 21 (a first CU-CP 21a and a second CU-CP 21b). In FIG. 5, the solid line arrows indicate the flow of user data, and the thickness of the solid line arrows indicates the difference in the amount of data. Dashed arrows indicate the flow of messages such as requests and responses. In the following, the information to be included in the message is described as "capacity", but the capacity to be included in the message is not limited to the actual numerical value that indicates the capacity, but the capacity that is a discrete value or the capacity range is specified. Any information such as Index may be used as long as it is information related to capacity.

図5に示す第1のCU-CP21aは、第1のUE30aに送信されるユーザデータのフローを制御し、第2のCU-CP21bは、第2のUE30bに送信されるユーザデータのフローを制御する。なお、図5の例では、UE30とCU-CP21とが1対1で対応する構成をとっているが、UE30とCU-CP21とを1対1対応とする構成に限定されない。例えば、第1のCU-CP21aと第2のCU-CP21bとが同一のUE30のユーザデータのフローをサービス別に制御する構成としてもよい。 The first CU-CP 21a shown in FIG. 5 controls the flow of user data sent to the first UE 30a, and the second CU-CP 21b controls the flow of user data sent to the second UE 30b. do. In the example of FIG. 5, the UE 30 and the CU-CP 21 have a one-to-one correspondence, but the configuration is not limited to the one-to-one correspondence between the UE 30 and the CU-CP 21. For example, the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b may be configured to control the user data flow of the same UE 30 for each service.

図5に示す構成おいて、UPF112からCU-UP22に送信される第1のUE30aのユーザデータのフローは、第1のCU-CP21aからの制御情報に基づいてフロー制御される。CU-UP22は、UPF112から受信したユーザデータを、第1のCU-CP21aからの制御情報に基づいて、DU23に送信する。DU23は、第1のCU-CP21aからの制御情報に基づいてCU-UP22から送信されたユーザデータを、第1のCU-CP21aに割り当てられたバッファ23B内の領域に一時的に保持する。そして、DU23は、バッファ23B内の領域に一時的に保持されたユーザデータを第1のUE30aへ無線送信する。 In the configuration shown in FIG. 5, the flow of user data of the first UE 30a transmitted from the UPF 112 to the CU-UP 22 is flow-controlled based on control information from the first CU-CP 21a. The CU-UP 22 transmits the user data received from the UPF 112 to the DU 23 based on the control information from the first CU-CP 21a. The DU 23 temporarily holds the user data transmitted from the CU-UP 22 based on the control information from the first CU-CP 21a in the area within the buffer 23B assigned to the first CU-CP 21a. Then, the DU 23 wirelessly transmits the user data temporarily held in the area within the buffer 23B to the first UE 30a.

また、UPF112からCU-UP22に送信される第2のUE30bのユーザデータのフローは、第2のCU-CP21bからの制御情報に基づいてフロー制御される。CU-UP22は、UPF112から受信したユーザデータを、第2のCU-CP21bからの制御情報に基づいて、DU23に送信する。DU23は、第2のCU-CP21bからの制御情報に基づいてCU-UP22から送信されたユーザデータを、第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファ23B内の領域に一時的に保持する。そして、DU23は、バッファ23B内の領域に一時的に保持されたユーザデータを第2のUE30bへ送信する。 Also, the flow of user data of the second UE 30b transmitted from the UPF 112 to the CU-UP 22 is flow-controlled based on the control information from the second CU-CP 21b. The CU-UP 22 transmits the user data received from the UPF 112 to the DU 23 based on the control information from the second CU-CP 21b. The DU 23 temporarily holds the user data transmitted from the CU-UP 22 based on the control information from the second CU-CP 21b in the area within the buffer 23B assigned to the second CU-CP 21b. The DU 23 then transmits the user data temporarily held in the area within the buffer 23B to the second UE 30b.

図6~図9は、DU23においてユーザデータによるバッファ溢れを抑制するための制御の一例を示す図である。図6は、DU23のバッファ23Bの初期設定制御の一例を示す図である。初期設定制御では、第1のCU-CP21aがDU23に対し、自装置(第1のCU-CP21a)のバッファ設定の初期設定を要求する。当該要求は、応答としてDU23からバッファ23Bの容量に関する情報を通知させるための「通知要求」の一例である。第1のCU-CP21aから送信される初期設定の要求には、DU23内のバッファ23Bの領域の中で、自装置への割り当てを要求する領域の容量が含まれる。DU23は、初期設定の要求を受信すると、DU23のバッファ23B内に、当該初期設定で要求される容量分の空きがあれば、当該初期設定の要求元の第1のCU-CP21aに対して、バッファ23B内に当該容量分の領域を割り当てる。そして、DU23は、初期設定の完了を示すメッセージを要求元の第1のCU-CP21aへ送信する。初期設定の完了を示すメッセージには、DU23のバッファ23Bの総容量を示す情報が含まれる。なお、バッファ23B内に、初期設定で要求される容量分の空きがなければ、DU23は、割当拒否を示すメッセージを初期設定の要求元の第1のCU-CP21aへ返信する。あるいは、DU23は、割り当て可能な分の容量を当該初期設定の要求元の第1のCU-CP21aに対して割り当ててもよい。以下では、DU23のバッファ23B内において、それぞれのCU-CPに割り当てられたバッファの領域の容量を「個別容量」と呼ぶ。 6 to 9 are diagrams showing an example of control for suppressing buffer overflow due to user data in the DU 23. FIG. FIG. 6 is a diagram showing an example of initial setting control of the buffer 23B of the DU 23. As shown in FIG. In initialization control, the first CU-CP 21a requests the DU 23 to initialize the buffer settings of its own device (first CU-CP 21a). This request is an example of a "notification request" for notifying information about the capacity of the buffer 23B from the DU 23 as a response. The initial setting request transmitted from the first CU-CP 21a includes the capacity of the area requested to be allocated to its own device in the area of the buffer 23B in the DU 23. FIG. When the DU 23 receives the initial setting request, if the buffer 23B of the DU 23 has a free space corresponding to the capacity required for the initial setting, the first CU-CP 21a that requested the initial setting is: An area corresponding to the capacity is allocated in the buffer 23B. Then, the DU 23 transmits a message indicating the completion of initialization to the first CU-CP 21a as the request source. The message indicating completion of initialization includes information indicating the total capacity of the buffer 23B of the DU 23. FIG. If the buffer 23B does not have enough free space for the capacity required for the initial setting, the DU 23 returns a message indicating allocation refusal to the first CU-CP 21a that requested the initial setting. Alternatively, the DU 23 may allocate an allocatable amount of capacity to the first CU-CP 21a that requested the initialization. Hereinafter, the capacity of the buffer area allocated to each CU-CP in the buffer 23B of the DU 23 is referred to as "individual capacity".

第2のCU-CP21bについても第1のCU-CP21aと同様に、第2のCU-CP21bがDU23に対し、自装置(第2のCU-CP21b)に対応するバッファ領域の初期設定を要求する。DU23は、初期設定の要求を受信すると、DU23のバッファ23B内に、当該初期設定の要求元の第2のCU-CP21bに対して、当該初期設定で要求される容量に対応する領域を割り当てる。そして、DU23は、初期設定の完了を示すメッセージを要求元の第2のCU-CP21bへ送信する。 As for the second CU-CP 21b, similarly to the first CU-CP 21a, the second CU-CP 21b requests the DU 23 to initialize the buffer area corresponding to its own device (second CU-CP 21b). . Upon receiving the request for initialization, the DU 23 allocates an area corresponding to the capacity required for the initialization in the buffer 23B of the DU 23 to the second CU-CP 21b that requested the initialization. The DU 23 then transmits a message indicating the completion of initialization to the second CU-CP 21b that is the request source.

初期設定制御により、第1のCU-CP21aと第2のCU-CP21bとにおいて、図6に吹き出しで示されるように、DU23のバッファ23Bの総量量と、初期設定した個別容量とが取得される。吹き出しは、第1のCU-CP21aと第2のCU-CP21bとに示す2点鎖線の吹き出しであり、以下においても同様とする。 Through the initial setting control, the total amount of the buffer 23B of the DU 23 and the initially set individual capacity are acquired in the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b, as indicated by balloons in FIG. . The balloon is a balloon indicated by a two-dot chain line for the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b, and the same applies hereinafter.

図7は、DU23のバッファ23Bのバッファ溢れの検出制御の一例を示す図である。図7に示されるように、第1のCU-CP21aはCU-UP22からキャパシティ要求があると、DU23に対し、バッファ滞留量の測定を要求する。当該要求は、応答としてバッファ23Bの滞留量を通知させるための「通知要求」の一例である。DU23は、バッファ滞留量の測定の要求があると、バッファ23Bの滞留量を測定し、要求元の第1のCU-CP21aに測定結果を通知する。 FIG. 7 is a diagram showing an example of buffer overflow detection control of the buffer 23B of the DU 23. As shown in FIG. As shown in FIG. 7, when the first CU-CP 21a receives a capacity request from the CU-UP 22, it requests the DU 23 to measure the buffer retention amount. This request is an example of a "notification request" for notifying the retention amount of the buffer 23B as a response. When the DU 23 receives a request to measure the buffer retention volume, it measures the retention volume of the buffer 23B and notifies the first CU-CP 21a of the request source of the measurement result.

本実施例において、当該測定結果には、バッファ23B内に滞留しているユーザデータの総量である総滞留量と、要求元の第1のCU-CP21aに割り当てられたバッファの領域内に滞留しているユーザデータの滞留量(「個別滞留量」と呼ぶ)とが含まれる。なお、DU23は、バッファ23Bに割り当てられている第1のCU-CP21aのバッファの空き容量が所定量未満かどうかを、第1のCU-CP21aにおいて判定できる情報を通知する。ここでは、一例として総滞留量と個別滞留量としているが、個別滞留量が含まれていなくてもよい。この場合、CU-CP21aは、例えば、ユーザデータの流入量と流出量とから個別滞留量を推定するようにすればよい。 In the present embodiment, the measurement results include the total retention amount, which is the total amount of user data retained in the buffer 23B, and the amount of data retained in the buffer area allocated to the requesting first CU-CP 21a. and the retained amount of user data (referred to as “individual retained amount”). The DU 23 notifies the first CU-CP 21a of information that can determine whether the free space of the buffer of the first CU-CP 21a allocated to the buffer 23B is less than a predetermined amount. Here, as an example, the total retention volume and the individual retention volume are used, but the individual retention volume may not be included. In this case, the CU-CP 21a may, for example, estimate the individual retention volume from the inflow volume and outflow volume of the user data.

また、DU23は、測定結果から算出した情報を通知してもよい。この場合、例えば、要求元の第1のCU-CP21aの個別容量(個別に割り当てられた容量)とその個別バッファにおける個別滞留量とから算出した個別バッファに関する情報、および総容量と総滞留量とから算出した総バッファに関する情報を通知する。ここで、個別バッファに関する情報とは、例えば個別バッファの空き容量を示す情報のことを指す。また、総バッファに関する情報とは、例えば総バッファの空き容量を示す情報のことを指す。 Also, the DU 23 may notify information calculated from the measurement results. In this case, for example, information about the individual buffer calculated from the individual capacity (individually allocated capacity) of the requesting first CU-CP 21a and the individual retention volume in the individual buffer, the total capacity and the total retention volume, and It reports information about the total buffer calculated from Here, the information about the individual buffer refers to, for example, information indicating the free space of the individual buffer. Also, the information about the total buffer indicates, for example, information indicating the free space of the total buffer.

第2のCU-CP21bについても第1のCU-CP21aと同様である。つまり、第2のCU-CP21bはCU-UP22からキャパシティ要求があると、DU23に対し、バッファ滞留量の測定を要求する。DU23は、バッファ滞留量の測定の要求があると、バッファ23Bの滞留量を測定し、要求元の第2のCU-CP21bに測定結果を通知する。測定結果には、総滞留量と、要求元の第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファの領域内に滞留しているユーザデータの個別滞留量とが含まれる。この測定結果も、第1のCU-CP21aと同様な変形が可能である。 The second CU-CP 21b is similar to the first CU-CP 21a. That is, when the second CU-CP 21b receives a capacity request from the CU-UP 22, it requests the DU 23 to measure the buffer retention amount. When the DU 23 receives a request to measure the buffer retention volume, it measures the retention volume of the buffer 23B and notifies the second CU-CP 21b of the request source of the measurement result. The measurement result includes the total retention volume and the individual retention volume of user data retained in the buffer area allocated to the second CU-CP 21b as the requester. This measurement result can also be modified in the same manner as the first CU-CP 21a.

本実施例では、第1のCU-CP21aは、図7に吹き出しで示されたように、DU23のバッファ23Bの総容量および総滞留量と、第1のCU-CP21aに割り当てられたバッファ23Bの領域の個別容量および個別滞留量とを取得する。また、第2のCU-CP21bは、図7に吹き出しで示されたように、DU23のバッファ23Bの総容量および総滞留量と、第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファ23Bの領域の個別容量および個別滞留量とを取得する。なお、DU23に対し通知要求により要求する情報は、これら送信総容量、総滞留量、個別容量、および個別滞留量のうちの少なくとも1つであってよい。 In this embodiment, the first CU-CP 21a, as indicated by balloons in FIG. Obtain the individual capacity and individual retention volume of the area. Also, the second CU-CP 21b, as indicated by balloons in FIG. Acquire capacity and individual retention volume. The information requested by the notification request to the DU 23 may be at least one of the total transmission capacity, total retention volume, individual capacity, and individual retention volume.

次に、第1のCU-CP21aの第1の判定部214は、第1のCU-CP21aに割り当てられたバッファ23B内の個別容量と、DU23への測定要求によりDU23から通知された個別滞留量とに基づき、自装置がバッファ溢れかを判定する。例えば、第1のCU-CP21aの第1の判定部214は、個別容量から個別滞留量を差し引くことにより算出された空き容量(上記「個別バッファに関する情報」に相当)が所定量未満の場合にバッファ溢れと判定する。 Next, the first determination unit 214 of the first CU-CP 21a determines the individual capacity in the buffer 23B allocated to the first CU-CP 21a and the individual retention volume notified from the DU 23 by the measurement request to the DU 23. Based on the above, it is determined whether the device is buffer overflow. For example, the first determination unit 214 of the first CU-CP 21a determines that when the free space (corresponding to the "individual buffer information") calculated by subtracting the individual retention volume from the individual capacity is less than a predetermined amount, Determined as buffer overflow.

また、第1のCU-CP21aの第2の判定部215は、DU23から通知された総容量と総滞留量とに基づき、他のCU-CP21(図7の例では、第2のCU-CP21b)に割り当てられたバッファに所定量以上の空きがあるかを判定する。第2の判定部215は、例えば総容量から総滞留量を引くことによりDU23内のバッファ23Bの空き容量(上記「総バッファに関する情報」に相当)を算出する。そして、第2の判定部215は、算出された空き容量から、第1のCU-CP21aに割り当てられたバッファ23Bの空き容量を引くことにより、第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファ23Bの空き容量を算出することができる。 Further, the second determination unit 215 of the first CU-CP 21a determines the other CU-CP 21 (in the example of FIG. 7, the second CU-CP 21b ) has a free space equal to or greater than a predetermined amount. The second determination unit 215 calculates the free space of the buffer 23B in the DU 23 (corresponding to the above-mentioned "information on the total buffer") by subtracting the total retention volume from the total capacity, for example. Then, the second determination unit 215 subtracts the free space of the buffer 23B allocated to the first CU-CP 21a from the calculated free space, thereby obtaining the free space of the buffer 23B allocated to the second CU-CP 21b. Free space can be calculated.

図8および図9は、第1のCU-CP21aについてのDU23の容量拡張制御の一例を示す図である。図8に示すように、第1のCU-CP21aの送信指示部212は、自装置がバッファ溢れで、その他のバッファに所定以上の空き容量がある場合に、DU23に自装置に割り当てられたバッファの領域の容量変更(拡張変更)を要求する変更要求を送信する。当該変更要求には、「バッファ設定に関する制御情報」に相当する、第2のCU-CP21bから第1のCU-CP21aに割り当てを変更する容量(拡張が必要な容量)を示す情報が含まれる。 8 and 9 are diagrams showing an example of capacity expansion control of the DU 23 for the first CU-CP 21a. As shown in FIG. 8, the transmission instructing unit 212 of the first CU-CP 21a causes the DU 23 to Send a change request requesting a capacity change (extension change) of the area of . The change request includes information indicating the capacity to be changed from the second CU-CP 21b to the first CU-CP 21a (capacity that needs to be expanded), which corresponds to "control information regarding buffer setting".

なお、バッファ溢れで説明しているが、例えば、バッファに余裕がある場合に、削減しても良いことを示す情報を含む信号を送信しても良い。例えば、第1のCU-CP21aの第1の判定部214は、自装置に割り当てられているバッファの個別容量と個別滞留量とから、削減してもよい空き容量があるかを判定する。第1のCU-CP21aの送信指示部212は、削減してもよい空き容量が有る場合に、DU23に自装置に割り当てられたバッファの領域の容量変更(削減変更)を要求する。また、第2の判定部215が、バッファ23Bにおいて他のCU-CP21に割り当てられたバッファに所定量以上の空きがないことを判定してもよい。第1のCU-CP21aの送信指示部212は、自装置のバッファに削減してもよい空き領域があり、その他のバッファに所定以上の空き容量がない場合に、DU23に自装置に割り当てられたバッファの領域の容量変更(削減変更)を要求してもよい。このように、バッファの容量を削減する場合だけでなく、増加させる場合も含めることができる。このようにバッファの容量の削減と増加の要求を可能にすることにより、DU23内の各CU-CP21のバッファの優先度等に応じて設定変更が可能になる。 In addition, although the buffer overflow has been described, for example, when there is room in the buffer, a signal including information indicating that the number may be reduced may be transmitted. For example, the first judging unit 214 of the first CU-CP 21a judges whether or not there is free space that can be reduced from the individual capacity and the individual retention volume of the buffer allocated to its own device. The transmission instruction unit 212 of the first CU-CP 21a requests the DU 23 to change (reduce) the capacity of the buffer area allocated to its own device when there is free space that can be reduced. Alternatively, the second determination unit 215 may determine that the buffer allocated to another CU-CP 21 in the buffer 23B does not have a vacant space equal to or greater than a predetermined amount. The transmission instruction unit 212 of the first CU-CP 21a has an empty area that can be reduced in the buffer of the own device, and if there is no empty area of a predetermined amount or more in other buffers, A change in the capacity of the buffer area (reduction change) may be requested. In this way, not only the case of reducing the capacity of the buffer but also the case of increasing it can be included. By allowing requests for reduction and increase of the buffer capacity in this way, it becomes possible to change settings according to the priority of the buffer of each CU-CP 21 in the DU 23 .

DU23の変更部234-2は、第1のCU-CP21aから変更要求を受信した場合、第2のCU-CP21bに対し、バッファの容量変更を要求する変更要求を送信する。当該変更要求は、拡張要求や削減要求である。DU23は、第1のCU-CP21aから拡張要求を受けた場合、第2のCU-CP21bに削除要求を送信する。また、DU23は、第1のCU-CP21aから削減要求を受けた場合、第2のCU-CP21bに拡張要求を送信する。第2のCU-CP21bに対する変更要求にはバッファの容量に関する情報が含まれる。例えば、削減要求の場合には、個別容量から削減される容量を示す情報が含まれる。以下では、一例として第1のCU-CP21aから拡張要求を受けた場合について示すが、削減要求を受けた場合も手順は同様である。 When receiving a change request from the first CU-CP 21a, the change unit 234-2 of the DU 23 transmits a change request for changing the capacity of the buffer to the second CU-CP 21b. The change request is an expansion request or a reduction request. When the DU 23 receives an expansion request from the first CU-CP 21a, it sends a deletion request to the second CU-CP 21b. Also, when receiving a reduction request from the first CU-CP 21a, the DU 23 transmits an expansion request to the second CU-CP 21b. The change request to the second CU-CP 21b includes information on the buffer capacity. For example, a reduction request includes information indicating the capacity to be reduced from the individual capacity. In the following, a case where an expansion request is received from the first CU-CP 21a will be described as an example, but the procedure is the same when a reduction request is received.

第2のCU-CP21bの第3の判定部216は、削減要求をDU23から受信した場合、第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファ23B内の個別容量の削減を許可するか否かを判定する。個別容量の削減が許可される場合、第2のCU-CP21bの送信指示部212は、個別容量の削減を許可する削減許可をDU23へ送信する。個別容量の削減が許可されない場合、送信指示部212は、個別容量の削減を拒否する削減拒否をDU23へ送信する。なお、削減要求に含まれる容量のうち、一部の容量の削減が許可される場合、削減許可には、許可される一部の容量を示す情報が含まれる。 A third determination unit 216 of the second CU-CP 21b, when receiving a reduction request from the DU 23, determines whether reduction of the individual capacity in the buffer 23B allocated to the second CU-CP 21b is permitted. do. When the reduction of the individual capacity is permitted, the transmission instructing unit 212 of the second CU-CP 21b transmits to the DU 23 a reduction permission permitting the reduction of the individual capacity. When the reduction of the individual capacity is not permitted, the transmission instruction unit 212 transmits to the DU 23 a rejection of reduction, which rejects the reduction of the individual capacity. It should be noted that when reduction of a portion of the capacity included in the reduction request is permitted, information indicating the permitted partial capacity is included in the reduction permission.

そして、図9に示すように、DU23は、第2のCU-CP21bから削減許可の応答があると、第1のCU-CP21aに変更許可を応答する。そして、DU23は、バッファ23Bに割り当てられた第2のCU-CP21bの個別領域に含まれる所定量の空き容量の割り当てを、第1のCU-CP21aの個別領域に変更する。 Then, as shown in FIG. 9, when the second CU-CP 21b responds with a reduction permission, the DU 23 responds with a change permission to the first CU-CP 21a. Then, the DU 23 changes the allocation of a predetermined amount of free space included in the individual area of the second CU-CP 21b allocated to the buffer 23B to the individual area of the first CU-CP 21a.

なお、図8および図9には、第1のCU-CP21aの容量拡張を行う容量拡張制御について示されているが、第2のCU-CP21bが容量拡張を行う容量拡張制御においても同様に実施することができる。 Although FIGS. 8 and 9 show capacity expansion control for expanding the capacity of the first CU-CP 21a, capacity expansion control for expanding the capacity of the second CU-CP 21b is performed in the same way. can do.

図10~図12は、図5に示す一態様の各装置間のフロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。以下の説明において、第1のCU-CP21aおよび第2のCU-CP21bはCU-UP22との間でインターフェイスE1が設定されているものとする。 10 to 12 are diagrams showing an example of a sequence of processing related to flow control between devices in one mode shown in FIG. In the following explanation, it is assumed that the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b have an interface E1 with the CU-UP 22. FIG.

図10は、第1のCU-CP21aの初期フロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。先ず、第1のCU-CP21aおよび第2のCU-CP21bが、DU23との間でF1-Cインターフェイスを設定し、CU-UP22が、DU23との間でF1-Uインターフェイスを設定する(S1)。 FIG. 10 is a diagram showing an example of the sequence of processing related to the initial flow control of the first CU-CP 21a. First, the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b set up an F1-C interface with the DU 23, and the CU-UP 22 sets up an F1-U interface with the DU 23 (S1). .

続いて、第1のCU-CP21aがDU23に対し、第1のCU-CP21aに対応するバッファ領域の初期設定を要求する(S2)。 Subsequently, the first CU-CP 21a requests the DU 23 to initialize the buffer area corresponding to the first CU-CP 21a (S2).

DU23は、初期設定の要求を受信すると、当該初期設定の要求において要求元の第1のCU-CP21aが要求する容量をDU23のバッファ23B内に割り当てる初期バッファ設定を行う(S3)。DU23は、CU-CP毎にバッファ23Bに割り当てられた領域を管理テーブルなどにより管理する。ここで、管理とは、バッファ23Bの総容量や、割り当て情報、その後の変更、バッファ23Bの使用状況などの管理を含む。 When the DU 23 receives the initial setting request, it performs initial buffer setting for allocating the capacity requested by the first CU-CP 21a, which is the requesting source of the initial setting request, in the buffer 23B of the DU 23 (S3). The DU 23 manages the area allocated to the buffer 23B for each CU-CP using a management table or the like. Here, management includes management of the total capacity of the buffer 23B, allocation information, subsequent changes, usage status of the buffer 23B, and the like.

DU23は、初期バッファ設定を行うと、バッファ23Bの総容量を初期バッファ設定の完了を示すメッセージに含めて要求元の第1のCU-CP21aに通知する(S4)。 After performing the initial buffer setting, the DU 23 includes the total capacity of the buffer 23B in a message indicating completion of the initial buffer setting and notifies the requesting first CU-CP 21a (S4).

次に、第1のCU-CP21aは初期フロー制御を開始し(S5)、CU-UP22に対し、フロー制御のための制御情報としてDU23が初期バッファ設定した容量を通知する(S6)。 Next, the first CU-CP 21a starts initial flow control (S5), and notifies the CU-UP 22 of the initial buffer capacity set by the DU 23 as control information for flow control (S6).

次に、CU-UP22は、第1のCU-CP21aから送信された制御情報に基づいて、UPF112から送信されたダウンリンクのユーザデータを、DU23へ伝送する(S7)。 Next, the CU-UP 22 transmits the downlink user data transmitted from the UPF 112 to the DU 23 based on the control information transmitted from the first CU-CP 21a (S7).

次に、CU-UP22は、第1のCU-CP21aに対し制御情報であるキャパシティ要求を行う(S8)。ステップS8以降のシーケンスは、所定時間間隔や所定の信号入力があったときなどのタイミングで繰り返される。 Next, the CU-UP 22 makes a capacity request, which is control information, to the first CU-CP 21a (S8). The sequence after step S8 is repeated at predetermined time intervals or when a predetermined signal is input.

第1のCU-CP21aは、CU-UP22からキャパシティ要求を受信すると、DU23に対し、バッファ滞留量の測定を要求する(S9)。 When the first CU-CP 21a receives the capacity request from the CU-UP 22, it requests the DU 23 to measure the buffer retention amount (S9).

DU23は、第1のCU-CP21aからバッファ滞留量の測定要求を受信すると、その時点のバッファ滞留量(総滞留量、要求元の個別滞留量)を測定し、測定結果を要求元の第1のCU-CP21aに通知する(S10)。なお、バッファ滞留量は、第1のCU-CP21aによってフロー制御されるユーザデータの通信が発生してから定期的に測定され、バッファ滞留量の測定要求を受信した場合に、最新の測定結果が通知されるようにしてもよい。 When the DU 23 receives a buffer retention volume measurement request from the first CU-CP 21a, it measures the current buffer retention volume (total retention volume, requester's individual retention volume), and sends the measurement result to the requester's first CU-CP 21a (S10). The buffer retention amount is periodically measured after communication of user data flow-controlled by the first CU-CP 21a occurs, and when a buffer retention amount measurement request is received, the latest measurement result is You may make it notify.

図11は、第2のCU-CP21bの初期フロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。図11に示されるシーケンスは、図10に示されたシーケンスにおけるステップS1の後に行われる。 FIG. 11 is a diagram showing an example of the sequence of processing related to the initial flow control of the second CU-CP 21b. The sequence shown in FIG. 11 is performed after step S1 in the sequence shown in FIG.

先ず、第2のCU-CP21bがDU23に対し、第2のCU-CP21bに対応するバッファ領域の初期設定を要求する(S21)。 First, the second CU-CP 21b requests the DU 23 to initialize the buffer area corresponding to the second CU-CP 21b (S21).

DU23は、初期設定の要求を受信すると、当該初期設定の要求において要求元の第2のCU-CP21bが要求する容量をDU23のバッファ23B内に割り当てる初期バッファ設定を行う(S22)。 Upon receiving the request for initialization, the DU 23 performs initial buffer setting for allocating the capacity requested by the second CU-CP 21b, which is the source of the request for initialization, in the buffer 23B of the DU 23 (S22).

DU23は、初期バッファ設定を行うと、バッファ23Bの総容量を初期バッファ設定の完了を示すメッセージに含めて要求元の第2のCU-CP21bに通知する(S23)。 After performing the initial buffer setting, the DU 23 notifies the requesting second CU-CP 21b of the total capacity of the buffer 23B in a message indicating completion of the initial buffer setting (S23).

次に、第2のCU-CP21bは初期フロー制御を開始し(S24)、CU-UP22に対し、フロー制御のための制御情報としてDU23が初期バッファ設定した容量を通知する(S25)。 Next, the second CU-CP 21b starts initial flow control (S24), and notifies the CU-UP 22 of the initial buffer capacity set by the DU 23 as control information for flow control (S25).

次に、CU-UP22は、第2のCU-CP21bから送信された制御情報に基づいて、UPF112から送信されたダウンリンクのユーザデータをDU23へ伝送する(S26)。 Next, the CU-UP 22 transmits the downlink user data transmitted from the UPF 112 to the DU 23 based on the control information transmitted from the second CU-CP 21b (S26).

次に、CU-UP22は、第2のCU-CP21bに対し制御情報であるキャパシティ要求を行う(S27)。ステップS8以降のシーケンスは、所定時間間隔や所定の信号入力があったときなどのタイミングで繰り返される。 Next, the CU-UP 22 makes a capacity request, which is control information, to the second CU-CP 21b (S27). The sequence after step S8 is repeated at predetermined time intervals or when a predetermined signal is input.

第2のCU-CP21bは、CU-UP22からキャパシティ要求を受信すると、DU23に対し、バッファ滞留量の測定を要求する(S28)。 When the second CU-CP 21b receives the capacity request from the CU-UP 22, it requests the DU 23 to measure the buffer retention amount (S28).

DU23は、第2のCU-CP21bからバッファ滞留量の測定要求を受信すると、その時点のバッファ滞留量(総滞留量、要求元の個別滞留量)を測定し、測定結果を要求元の第2のCU-CP21bに通知する(S29)。 When the DU 23 receives a buffer retention volume measurement request from the second CU-CP 21b, it measures the current buffer retention volume (total retention volume, requestor's individual retention volume), and sends the measurement result to the requestor's second CU-CP 21b (S29).

図12は、DU23のバッファ溢れを抑制する制御のシーケンスの一例を示す図である。図12に示すシーケンスは、図10および図11に示す第1のCU-CP21aおよび第2のCU-CP21bの初期フロー制御にかかる処理(ステップS1~S10およびステップS21~S29)の後に条件に応じて行われる。図12には、一例として、第1のCU-CP21aのバッファ溢れを抑制するシーケンスを示している。他方の第2のCU-CP21bがバッファ溢れを抑制するシーケンスについては第2のCU-CP21bが第1のCU-CP21aのような手順を同様に行うシーケンスであるため、図示および説明を省略する。以下、第1のCU-CP21aのバッファ溢れを抑制するシーケンスについて説明する。 FIG. 12 is a diagram showing an example of a control sequence for suppressing buffer overflow of the DU 23. As shown in FIG. The sequence shown in FIG. 12 is executed according to conditions after the initial flow control processing (steps S1 to S10 and steps S21 to S29) of the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b shown in FIGS. is done. FIG. 12 shows, as an example, a sequence for suppressing the buffer overflow of the first CU-CP 21a. The sequence in which the second CU-CP 21b suppresses the buffer overflow is a sequence in which the second CU-CP 21b performs the same procedure as the first CU-CP 21a, so illustration and description are omitted. A sequence for suppressing the buffer overflow of the first CU-CP 21a will be described below.

図12に示すように、第1のCU-CP21aは、DU23に割り当てられている第1のCU-CP21aのバッファの容量を変更するか否かを判定する(S31)。例えば、第1のCU-CP21aの第1の判定部214は、DU23のバッファ23Bに割り当てられている第1のCU-CP21aの個別容量と個別滞留量とに基づいて、第1のCU-CP21aに割り当てられた領域の空き容量が所定量未満かを判定する。空き容量が所定量未満の場合に、さらに第2の判定部215は、バッファ23Bの総容量と総滞留量とに基づいて、他のCU-CP21に割り当てられたバッファの領域に所定量以上の空きがあるか否かを判定する。そして、第2の判定部215は、バッファに所定量以上の空きが有ると判定した場合に、DU23に割り当てられている第1のCU-CP21aのバッファの領域の容量を変更すると判定する。 As shown in FIG. 12, the first CU-CP 21a determines whether or not to change the buffer capacity of the first CU-CP 21a assigned to the DU 23 (S31). For example, the first determination unit 214 of the first CU-CP 21a determines the first CU-CP 21a based on the individual capacity and the individual retention amount of the first CU-CP 21a allocated to the buffer 23B of the DU 23. is less than a predetermined amount. If the free space is less than the predetermined amount, the second determination unit 215 determines whether the buffer area allocated to the other CU-CP 21 has a predetermined amount or more based on the total capacity of the buffer 23B and the total retention amount. Determine whether or not there is space. Then, when the second determination unit 215 determines that the buffer has an empty space equal to or larger than the predetermined amount, the second determination unit 215 determines to change the capacity of the buffer area of the first CU-CP 21a allocated to the DU 23 .

送信指示部212は、第2の判定部215によってバッファの容量を変更すると判定された場合、DU23に対し、第1のCU-CP21aのバッファの容量拡張を要求する容量拡張要求を送信する(S32)。容量拡張要求には、拡張を要求する容量の情報が含まれる。 When the second determination unit 215 determines to change the buffer capacity, the transmission instruction unit 212 transmits to the DU 23 a capacity expansion request requesting expansion of the buffer capacity of the first CU-CP 21a (S32 ). The capacity expansion request includes information on the capacity requested to be expanded.

DU23は、第1のCU-CP21aから容量拡張要求を受信すると、第2のCU-CP21bに対し、DU23のバッファ23Bにおいて第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファの一部の容量の削減を要求する削減要求を送信する(S33)。この削減要求には、DU23のバッファ23Bにおいて第2のCU-CP21bに割り当てられている領域の容量の中で、削減される容量の情報が含まれる。削減される容量は、第1のCU-CP21aによって拡張が要求された容量に対応している。 Upon receiving the capacity expansion request from the first CU-CP 21a, the DU 23 requests the second CU-CP 21b to reduce the capacity of a portion of the buffer allocated to the second CU-CP 21b in the buffer 23B of the DU 23. A request for reduction is transmitted (S33). This reduction request includes information on the capacity to be reduced in the capacity of the area allocated to the second CU-CP 21b in the buffer 23B of the DU 23. FIG. The reduced capacity corresponds to the capacity requested to be expanded by the first CU-CP 21a.

第2のCU-CP21bは、DU23から削減要求を受信すると、DU23のバッファ23Bにおいて第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファの領域の容量の削減を許可するか否かを判定する。そして、第2のCU-CP21bは、判定結果を含む削減可否応答をDU23へ送信する(S34)。そして、第2のCU-CP21bは、第2のCU-CP21b内で管理している、第2のCU-CP21bの個別容量から削減を許可した容量を減算する。 When the second CU-CP 21b receives the reduction request from the DU 23, it determines whether reduction of the capacity of the buffer area allocated to the second CU-CP 21b in the buffer 23B of the DU 23 is permitted. The second CU-CP 21b then transmits a reduction approval/disapproval response including the determination result to the DU 23 (S34). Then, the second CU-CP 21b subtracts the reduction permitted capacity from the individual capacity of the second CU-CP 21b managed within the second CU-CP 21b.

次に、DU23は、第2のCU-CP21bから削減可否応答を受信すると、受信した削減可否応答が、個別容量の削減許可を示すか否かを判定する。削減可否応答が個別容量の削減許可を示す場合、DU23は、削減対象の容量の割り当てを、第2のCU-CP21bから第1のCU-CP21aに変更する(S35)。 Next, upon receiving the reduction approval/disapproval response from the second CU-CP 21b, the DU 23 determines whether or not the received reduction approval/disapproval response indicates permission to reduce the individual capacity. When the reduction approval/disapproval response indicates permission to reduce the individual capacity, the DU 23 changes the allocation of the capacity to be reduced from the second CU-CP 21b to the first CU-CP 21a (S35).

次に、DU23は、第1のCU-CP21aに変更通知を送信する(S36)。この変更通知には、ステップS32において要求された容量の拡張が許可されたか否かを示す情報が含まれる。第1のCU-CP21aは、第1のCU-CP21aで管理している、第1のCU-CP21aの個別容量を更新する。 Next, the DU 23 transmits a change notification to the first CU-CP 21a (S36). This change notification includes information indicating whether or not the capacity expansion requested in step S32 is permitted. The first CU-CP 21a updates the individual capacity of the first CU-CP 21a managed by the first CU-CP 21a.

次に、第1のCU-CP21aは、CU-UP22に対し、フロー制御のための制御情報として更新後の個別容量を通知する(S37)。 Next, the first CU-CP 21a notifies the CU-UP 22 of the updated individual capacity as control information for flow control (S37).

以降、CU-UP22は、第1のCU-CP21aから送信された制御情報に基づいて、ダウンリンクのユーザデータの伝送を行う。 Thereafter, the CU-UP 22 transmits downlink user data based on the control information transmitted from the first CU-CP 21a.

本実施例では、一例として、通信システム1のダウンリンクの説明を行ったが、アップリンクでも同様に動作する。アップリンクでは、DU23(図2参照)の各種機能をCU-UP22(図2参照)において実現する。具体的には、送信指示部232(図2参照)と、取得部233(図2参照)と、処理部234(図2参照)とをCU-UP22の制御部220(図2参照)において実現し、CU-UP22が有するバッファにおいて容量変更等のバッファ設定を行う。この場合、CU-UP22はDU23(図2参照)からUE30(図1参照)のユーザデータを受信する。なお、CU-UP22におけるDU23の各機能部の動作も、DU23とCU-UP22の説明を入れ替えることにより略説明することができる。よって、これ以上の説明については重複説明となるため省略する。 In this embodiment, the downlink of the communication system 1 has been described as an example, but the uplink also operates in the same way. In the uplink, various functions of DU 23 (see FIG. 2) are implemented in CU-UP 22 (see FIG. 2). Specifically, the transmission instruction unit 232 (see FIG. 2), the acquisition unit 233 (see FIG. 2), and the processing unit 234 (see FIG. 2) are realized in the control unit 220 (see FIG. 2) of the CU-UP 22. Then, the buffer setting such as changing the capacity of the buffer of the CU-UP 22 is performed. In this case, CU-UP 22 receives user data for UE 30 (see FIG. 1) from DU 23 (see FIG. 2). The operation of each functional unit of DU 23 in CU-UP 22 can also be roughly explained by exchanging the explanations of DU 23 and CU-UP 22 . Therefore, the description beyond this point will be redundant and will be omitted.

[実施例1の効果]
本実施例の制御装置(21)は、第1の通信装置(22または23)から第2の通信装置(23または22)へ伝送されるユーザデータの伝送制御を行うものである。当該制御装置は、送信部(212、211)と受信部(213、211)とを有する。送信部は、バッファの総容量、総滞留量、バッファにおいて自装置に個別に割り当てられた容量、および自装置に個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つの通知を要求する通知要求を第2の通信装置へ送信する。総容量は、第2の通信装置のバッファの総容量であり、総滞留量は、バッファ内に滞留しているユーザデータの総滞留量である。受信部は、第2の通信装置から、総容量、総滞留量、個別に割り当てられた容量、および個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つを受信する。これにより個別に割り当てられた容量と滞留量とに基づく個別バッファに関する情報や、総容量と総滞留量とに基づく総バッファに関する情報を算出することができる。よって、算出結果から、自装置に個別に割り当てられたバッファがバッファ溢れであるか、それとも空き領域があるかを判定することができる。また、バッファ溢れであった場合、その他の装置に割り当てられているバッファに空き容量があるかも判定することができるので、バッファ溢れを抑制することができる。
[Effect of Example 1]
The control device (21) of this embodiment controls the transmission of user data transmitted from the first communication device (22 or 23) to the second communication device (23 or 22). The control device has a transmitter (212, 211) and a receiver (213, 211). The transmitting unit notifies at least one of the total capacity of the buffer, the total retention volume, the capacity individually allocated to the device in the buffer, and the retention volume of user data retained in the buffer individually allocated to the device. Sending the requested notification request to the second communication device. The total capacity is the total capacity of the buffer of the second communication device, and the total retention volume is the total retention volume of user data retained in the buffer. The receiving unit receives from the second communication device at least one of a total capacity, a total retention volume, an individually allocated capacity, and an individually allocated retention volume of user data retained in the buffer. This makes it possible to calculate information about individual buffers based on individually allocated capacities and retention volumes, and information about total buffers based on total capacities and total retention volumes. Therefore, from the calculation result, it can be determined whether the buffer individually allocated to the device is overflowing or whether there is an empty area. Moreover, when the buffer overflows, it is possible to determine whether there is free space in the buffers assigned to other devices, so that the buffer overflow can be suppressed.

本実施例の制御装置は、受信部により、個別に割り当てられた容量と滞留量とから算出された個別バッファに関する情報と、総容量と総滞留量とから算出された総バッファに関する情報とを受信するようにすることもできる。このようにした場合には、制御装置側において個別バッファに関する情報と総バッファに関する情報との算出処理を省略することができる。 The control device of the present embodiment receives information on the individual buffers calculated from the individually allocated capacity and the retention volume and information on the total buffer calculated from the total capacity and the total retention volume by the receiving unit. You can also make it In this case, it is possible to omit the processing of calculating the information on the individual buffers and the information on the total buffer on the control device side.

本実施例の制御装置は、送信部により、個別バッファに関する情報と総バッファに関する情報とを基に、個別バッファの変更要求を第2の通信装置に送信することができる。変更要求にはバッファ設定に関する制御情報を含ませることもできる。この変更要求により、制御装置は第2の通信装置に対して、例えばバッファ溢れの可能性がある自装置の個別バッファの容量の変更を要求することができる。例えば、バッファ設定に関する制御情報として他の制御装置から自装置に割り当てを変更する容量を示す情報を含めたとする。その場合、第2の通信装置は、他の制御装置に割り当てられているバッファの空き容量から、変更が要求された容量を、自装置(当該制御装置)の割り当てに変更する。 The control device of this embodiment can transmit an individual buffer change request to the second communication device based on the information on the individual buffers and the information on the total buffer by the transmitting unit. The change request may also contain control information regarding buffer settings. With this change request, the control device can request the second communication device to change, for example, the capacity of its own individual buffer, which may overflow. For example, it is assumed that the control information related to buffer setting includes information indicating the capacity to be reallocated from another control device to the own device. In that case, the second communication device changes the capacity requested to be changed from the buffer free capacity allocated to the other control device to the allocation of the own device (the control device concerned).

本実施例の制御装置は、受信部により、自装置に割り当てられているバッファ設定の変更を要求する変更要求(削減要求など)を第2の通信装置から受信することができる。そして、送信部により、変更要求(削減要求など)に対して可否(削減の可否など)を通知することができる。変更要求にはバッファの容量に関する情報を含ませることもできる。この変更要求により、制御装置は、自装置に割り当てられているバッファ設定の変更が第2の通信装置から要求されていることが分かり、その要求に対し第2の通信装置に変更の可否を通知することができる。 The control device of this embodiment can receive, from the second communication device, a change request (reduction request, etc.) requesting a change in the buffer setting assigned to the own device by the receiving unit. Then, the transmitting unit can notify whether or not the change request (reduction request, etc.) can be accepted (such as whether or not the reduction can be made). The change request can also contain information about the capacity of the buffer. From this change request, the control device finds that the second communication device requests to change the buffer setting assigned to itself, and notifies the second communication device of whether or not the change is possible in response to the request. can do.

本実施例の通信装置(22)は、複数の制御装置(21)のそれぞれによって伝送制御が行われるユーザデータを他の通信装置(23)との間で送受信する。通信装置(22)は、受信部(233、221)と、バッファ制御部(234)と、伝送制御部(220)とを有する。受信部は、制御装置から、ユーザデータの伝送に関する制御情報とバッファ設定に関する制御情報とを受信する。バッファ制御部は、制御装置に対して、ユーザデータを保持するバッファを割り当てる。伝送制御部は、他の通信装置(23)との間のデータの送受信を制御する。これにより、通信装置(22)は、バッファ設定に関する制御情報に基づきアップリンクのユーザデータのバッファ溢れを抑制することができる。 The communication device (22) of this embodiment transmits/receives user data whose transmission is controlled by each of the plurality of control devices (21) to/from another communication device (23). The communication device (22) has receivers (233, 221), a buffer controller (234), and a transmission controller (220). The receiving unit receives control information regarding transmission of user data and control information regarding buffer setting from the control device. The buffer control unit allocates a buffer holding user data to the control device. The transmission control unit controls transmission and reception of data with another communication device (23). Thereby, the communication device (22) can suppress the buffer overflow of the uplink user data based on the control information regarding the buffer setting.

本実施例の通信装置(22)は、制御装置に対して割り当てたバッファの空き容量を制御装置に通知する通知部(232)を有し、バッファ制御部は、バッファの容量を制御する。これにより制御装置は、通信装置(22)から空き領域が通知されるため、自装置に対して割り当てたバッファの空き容量の算出処理を省略することができる。 The communication device (22) of this embodiment has a notification section (232) that notifies the control device of the free space of the buffer allocated to the control device, and the buffer control section controls the capacity of the buffer. As a result, the control device is notified of the free space from the communication device (22), so it is possible to omit the process of calculating the free space of the buffer allocated to the control device.

本実施例の通信装置(23)は、複数の制御装置(21)のそれぞれによって伝送制御が行われるユーザデータを他の通信装置(22)との間で送受信する。通信装置(23)は、受信部(233、231)と、バッファ制御部(234)と、伝送制御部(230)と、無線部(2303、2304)とを有する。受信部は、制御装置から、ユーザデータの伝送に関する制御情報とバッファ設定に関する制御情報とを受信する。バッファ制御部は、制御装置に対して、ユーザデータを保持するバッファを割り当てる。伝送制御部は、他の通信装置(22)との間のデータの送受信を制御する。無線部は、端末装置(30)との間で、端末装置毎に割り当てられたバッファまたは端末装置の論理チャネル毎に割り当てられたバッファを介してユーザデータを送受信する。これにより、通信装置(23)は、バッファ設定に関する制御情報に基づきダウンリンクのユーザデータのバッファ溢れを抑制することができる。 The communication device (23) of this embodiment transmits/receives user data whose transmission is controlled by each of the plurality of control devices (21) to/from another communication device (22). The communication device (23) has receivers (233, 231), a buffer controller (234), a transmission controller (230), and radio units (2303, 2304). The receiving unit receives control information regarding transmission of user data and control information regarding buffer setting from the control device. The buffer control unit allocates a buffer holding user data to the control device. The transmission control unit controls transmission and reception of data with another communication device (22). The radio unit transmits and receives user data to and from the terminal device (30) via a buffer assigned to each terminal device or a buffer assigned to each logical channel of the terminal device. Thereby, the communication device (23) can suppress buffer overflow of downlink user data based on the control information regarding buffer setting.

本実施例の通信システム(1)は、第1の通信装置(22)と、第2の通信装置(23)と、端末装置(30)と、第1の制御装置(21a)と、第2の制御装置(21b)とを有する。第1の制御装置は、送信部(212、211)と、受信部(213、211)とを有する。送信部は、バッファの総容量、総滞留量、バッファにおいて自装置に個別に割り当てられた容量、および自装置に個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つの通知を要求する通知要求を第2の通信装置へ送信する。総容量は、第2の通信装置のバッファの総容量であり、総滞留量は、バッファ内に滞留しているユーザデータの総滞留量である。受信部は、第2の通信装置から、総容量、総滞留量、個別に割り当てられた容量、および個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つを受信する。第2の通信装置は、受信部(233、231)と、バッファ制御部(234)と、伝送制御部(230)と、無線部(2303、2304)とを有する。受信部は、第1の制御装置および第2の制御装置から、ユーザデータの伝送に関する制御情報とバッファ設定に関する制御情報とを受信する。バッファ制御部は、第1の制御装置および第2の制御装置に対して、ユーザデータを保持するバッファを割り当てる。伝送制御部は、第1の通信装置との間のデータの送受信を制御する。無線部は、端末装置との間で、端末装置毎に割り当てられたバッファまたは端末装置の論理チャネル毎に割り当てられたバッファを介してユーザデータを送受信する。これにより、個別に割り当てられた容量と滞留量とに基づく個別バッファに関する情報や、総容量と総滞留量とに基づく総バッファに関する情報を第1の制御装置で算出することができる。よって、算出結果から、第1の制御装置は、自装置に個別に割り当てられたバッファがバッファ溢れであるか、それとも空き領域があるかを判定することができる。また、バッファ溢れであった場合、その他の制御装置(第2の制御装置)に割り当てられているバッファに空き容量があるかも判定することができるため、バッファ溢れを抑制することができる。 A communication system (1) of the present embodiment includes a first communication device (22), a second communication device (23), a terminal device (30), a first control device (21a), a second and a control device (21b). The first control device has transmitters (212, 211) and receivers (213, 211). The transmitting unit notifies at least one of the total capacity of the buffer, the total retention volume, the capacity individually allocated to the device in the buffer, and the retention volume of user data retained in the buffer individually allocated to the device. Sending the requested notification request to the second communication device. The total capacity is the total capacity of the buffer of the second communication device, and the total retention volume is the total retention volume of user data retained in the buffer. The receiving unit receives from the second communication device at least one of a total capacity, a total retention volume, an individually allocated capacity, and an individually allocated retention volume of user data retained in the buffer. The second communication device has a receiving section (233, 231), a buffer control section (234), a transmission control section (230), and a radio section (2303, 2304). The receiving unit receives control information regarding transmission of user data and control information regarding buffer setting from the first control device and the second control device. The buffer control unit allocates buffers holding user data to the first control device and the second control device. The transmission control unit controls transmission and reception of data with the first communication device. The radio unit transmits and receives user data to and from the terminal device via a buffer assigned to each terminal device or a buffer assigned to each logical channel of the terminal device. This allows the first control device to calculate information about individual buffers based on individually allocated capacities and retention amounts, and information about total buffers based on total capacities and total retention amounts. Therefore, from the calculation result, the first control device can determine whether the buffer individually allocated to itself is overflowing or whether there is an empty area. Further, when the buffer overflows, it is possible to determine whether there is free space in the buffers assigned to other control devices (second control device), so that the buffer overflow can be suppressed.

実施例1では、バッファ溢れを抑制する態様として、CU-CP21が自ら、DU23に割り当てられている自装置(CU-CP21)のバッファのバッファ溢れの危険性を検出し、DU23にバッファの拡張要求を行う構成の一例を示した。実施例2では、バッファ溢れを抑制するその他の態様として、DU23が各CU-CP21に対応するバッファのバッファ溢れの危険性を検出してバッファ溢れを抑制する構成の一例を示す。 In the first embodiment, as a mode of suppressing buffer overflow, the CU-CP 21 itself detects the risk of buffer overflow in the buffer of its own device (CU-CP 21) assigned to DU 23, and requests DU 23 to extend the buffer. An example of a configuration for performing Embodiment 2 shows an example of a configuration in which the DU 23 detects the risk of buffer overflow in the buffer corresponding to each CU-CP 21 and suppresses the buffer overflow as another mode of suppressing buffer overflow.

なお、以下では、実施例1と同様の箇所には説明を省略し、主に実施例1とは異なる箇所について説明する。また、説明に使用する図において実施例1と共通する箇所には同一の符号を付し、共通箇所についての説明は省略する。 In the following description, the same parts as in the first embodiment are omitted, and the different parts from the first embodiment are mainly explained. In addition, in the drawings used for explanation, the same reference numerals are given to the parts common to the first embodiment, and the explanation of the common parts is omitted.

図13は、実施例2にかかる、CU-CP21、CU-UP22、およびDU23の各制御部210、220、230の機能ブロックの構成の一例を示す図である。実施例2では、実施例1の制御部210(図2参照)の第1の判定部214と第2の判定部215に代わるものとして、DU23の制御部230が判定部234-3を有する。 FIG. 13 is a diagram showing an example of functional block configurations of the control units 210, 220, and 230 of the CU-CP 21, CU-UP 22, and DU 23 according to the second embodiment. In the second embodiment, the control section 230 of the DU 23 has a determination section 234-3 instead of the first determination section 214 and the second determination section 215 of the control section 210 (see FIG. 2) of the first embodiment.

判定部234-3は、CU-CP21毎に、DU23内に割り当てられているバッファの領域の容量である個別容量と、当該領域に滞留しているユーザデータの量である個別滞留量とに基づき、当該個別容量の空き容量が所定量未満か否かを判定する。 The determination unit 234-3 is based on the individual capacity, which is the capacity of the buffer area allocated in the DU 23, and the individual retention amount, which is the amount of user data staying in the area, for each CU-CP 21. , determines whether or not the free capacity of the individual capacity is less than a predetermined amount.

変更部234-2は、個別容量の空き容量が所定量未満と判定された場合、該判定を受けたCU-CP21の個別容量に、当該CU-CP21以外のCU-CP21の個別容量の空き容量の一部を割り当てる変更を行う。 If the free capacity of the individual capacity is determined to be less than the predetermined amount, the changing unit 234-2 adds the free capacity of the individual capacity of the CU-CP 21 other than the CU-CP 21 to the individual capacity of the CU-CP 21 that has received the determination. make changes that allocate part of

実施例2にかかる構成においてバッファ溢れを抑制するための制御は、機能ブロックを用いて説明するよりも各装置間のシーケンスを用いて説明する方が特徴を理解し易い。そこで、実施例2では、機能ブロックを用いずに、各装置間のシーケンスにより説明する。 It is easier to understand the characteristics of the control for suppressing buffer overflow in the configuration according to the second embodiment by using sequences between devices rather than by using functional blocks. Therefore, in the second embodiment, the sequence between each device will be explained without using functional blocks.

図14は、実施例2にかかる各装置間のフロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。図14においてDU23は各CU-CP21の初期バッファの割り当てを終えているものとする。また、実施例2においても、実施例1における初期フロー制御(図10のステップS1~ステップS9、図11のステップS21~ステップS28)の処理が同様に行われる。DU23は、所定のタイミングで、各CU-CP21のバッファ容量について変更が必要か否かを判定する(S41)。具体的には、DU23の判定部234-3が、各CU-CP21毎に、DU23のバッファ23Bに割り当てられている個別容量と個別滞留量とに基づいて、個別容量の空き容量が所定量未満か否かを判定する。所定のタイミングとは、例えば、所定の周期や、所定の信号が入力されたときなどである。なお、第1のCU-CP21aからバッファ滞留量測定要求を受けた場合(例えば図10のステップS9参照)なども、当該所定のタイミングに含まれる。 FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a sequence of processing related to flow control between devices according to the second embodiment; In FIG. 14, it is assumed that DU 23 has finished allocating initial buffers for each CU-CP 21 . Also in the second embodiment, the processing of the initial flow control (steps S1 to S9 in FIG. 10 and steps S21 to S28 in FIG. 11) in the first embodiment is performed in the same manner. The DU 23 determines at a predetermined timing whether or not the buffer capacity of each CU-CP 21 needs to be changed (S41). Specifically, the determining unit 234-3 of the DU 23 determines that the free capacity of the individual capacity is less than a predetermined amount based on the individual capacity and the individual retention amount allocated to the buffer 23B of the DU 23 for each CU-CP 21. Determine whether or not The predetermined timing is, for example, a predetermined period or when a predetermined signal is input. It should be noted that the predetermined timing also includes the case where a buffer retention amount measurement request is received from the first CU-CP 21a (see step S9 in FIG. 10, for example).

DU23は、個別容量の空き容量が所定量未満と判定されたCU-CP21の個別容量に、当該CU-CP21以外のCU-CP21の個別容量の空き容量の一部を割り当てるための制御を行う。 The DU 23 performs control for allocating part of the free capacity of the individual capacity of the CU-CP 21 other than the CU-CP 21 to the individual capacity of the CU-CP 21 whose free capacity of the individual capacity is determined to be less than the predetermined amount.

図14に示す例では、DU23は、個別容量の空き容量が所定量未満と判定された第1のCU-CP21a以外のCU-CP21(この例では第2のCU-CP21b)に対し、容量の一部削減を要求する削減要求を送信する(S33)。 In the example shown in FIG. 14, the DU 23 determines that the free capacity of the individual capacity is less than the predetermined amount for the CU-CP 21 (the second CU-CP 21b in this example) other than the first CU-CP 21a. A reduction request requesting partial reduction is transmitted (S33).

第2のCU-CP21bはDU23から削減要求を受信すると、DU23のバッファ23Bにおいて第2のCU-CP21bに割り当てられたバッファの領域の容量の削減を許可するか否かを判定する。そして、第2のCU-CP21bは、判定結果を含む削減可否応答をDU23へ送信する(S34)。そして、第2のCU-CP21bは第2のCU-CP21bで管理している、第2のCU-CP21bの個別容量から削減を許可した容量を減算する。 When the second CU-CP 21b receives the reduction request from the DU 23, it determines whether reduction of the capacity of the buffer area allocated to the second CU-CP 21b in the buffer 23B of the DU 23 is permitted. The second CU-CP 21b then transmits a reduction approval/disapproval response including the determination result to the DU 23 (S34). Then, the second CU-CP 21b subtracts the reduction permitted capacity from the individual capacity of the second CU-CP 21b managed by the second CU-CP 21b.

次に、DU23は、第2のCU-CP21bから削減可否を受信すると、受信した削減可否応答が、個別容量の削減許可を示すか否かを判定する。削減可否応答が個別容量の削減許可を示す場合、DU23は、削減対象の容量の割り当てを、第2のCU-CP21bから第1のCU-CP21aに変更する(S35)。 Next, upon receiving the reduction approval/disapproval from the second CU-CP 21b, the DU 23 determines whether or not the received reduction approval/disapproval response indicates permission to reduce the individual capacity. When the reduction approval/disapproval response indicates permission to reduce the individual capacity, the DU 23 changes the allocation of the capacity to be reduced from the second CU-CP 21b to the first CU-CP 21a (S35).

次に、DU23は、第1のCU-CP21aに変更通知を送信する(S36)。この変更通知には、ステップS32において要求された容量の拡張が許可されたか否かを示す情報が含まれる。第1のCU-CP21aは、第1のCU-CP21aで管理している、第1のCU-CP21aの個別容量を更新する。 Next, the DU 23 transmits a change notification to the first CU-CP 21a (S36). This change notification includes information indicating whether or not the capacity expansion requested in step S32 is permitted. The first CU-CP 21a updates the individual capacity of the first CU-CP 21a managed by the first CU-CP 21a.

次に、第1のCU-CP21aは、CU-UP22に対し、フロー制御のための制御情報として更新後の個別容量を通知する(S37)。 Next, the first CU-CP 21a notifies the CU-UP 22 of the updated individual capacity as control information for flow control (S37).

以降、CU-UP22は、第1のCU-CP21aから送信された制御情報に基づいて、ダウンリンクのユーザデータの送信を行う。 Thereafter, the CU-UP 22 transmits downlink user data based on the control information transmitted from the first CU-CP 21a.

なお、本実施例では、2つのCU-CP21(第1のCU-CP21aと第2のCU-CP21b)を有する構成のため、第1のCU-CP21aと第2のCU-CP21bとで互いに割り当て容量を譲り合う例となっている。3つ以上のCU-CP21を有する構成の場合には、容量を削減する対象のCU-CP21の候補が複数になる場合がある。その場合には、候補となる複数のCU-CP21からそれぞれ少しずつ空き容量を取得するようにしてもよい。 In this embodiment, due to the configuration having two CU-CPs 21 (first CU-CP 21a and second CU-CP 21b), the first CU-CP 21a and the second CU-CP 21b are assigned to each other. This is an example of mutual concessions of capacity. In the case of a configuration having three or more CU-CPs 21, there may be multiple candidates for the CU-CPs 21 whose capacity is to be reduced. In that case, the free space may be obtained little by little from each of the plurality of candidate CU-CPs 21 .

また、この例では、削減要求を受けたCU-CP21が要求元のDU23に削減許可を通知する例を示したが、CU-CP21の第3の判定部216が削減拒否を通知してもよい。また、削減要求を受けたCU-CP21は、削減要求を受けた容量の一部の容量を許可する削減許可を要求元のDU23に通知してもよい。 Also, in this example, the CU-CP 21 receiving the reduction request notifies the requesting DU 23 of the reduction permission, but the third determination unit 216 of the CU-CP 21 may notify the reduction refusal. . Also, the CU-CP 21 that has received the reduction request may notify the requesting DU 23 of a reduction permission that permits a portion of the capacity for which the reduction request has been received.

また、DU23は、候補のCU-CP21から削減拒否や一部容量の削減許可を受けた場合、残り分の容量の削減を他の候補のCU-CP21に要求してもよい。 When the DU 23 receives reduction refusal or partial capacity reduction permission from the candidate CU-CP 21, the DU 23 may request other candidate CU-CP 21 to reduce the remaining capacity.

[実施例2の効果]
第2の通信装置(23)がバッファ溢れを検出することにより、バッファ溢れを抑制することができる。
[Effect of Example 2]
Buffer overflow can be suppressed by detecting buffer overflow by the second communication device (23).

1つのDU23に3つ以上のCU-CP21が対応する構成の場合、容量削減を要求する候補を、容量拡張を行うCU-CP21が選択してもよい。実施例3にかかる構成では、実施例1にかかる構成においてCU-CP21がさらに選択部を有し、当該特定部が他の複数のCU-CPから容量削減を要求する候補を特定してDU23に通知する。 In the case of a configuration in which three or more CU-CPs 21 correspond to one DU 23, the CU-CP 21 that performs capacity expansion may select a candidate for requesting capacity reduction. In the configuration according to the third embodiment, the CU-CP 21 in the configuration according to the first embodiment further has a selection unit, and the specifying unit specifies candidates for requesting capacity reduction from a plurality of other CU-CPs and sends them to the DU 23. Notice.

図15は、実施例3にかかるCU-CP21の制御部210の機能ブロックの構成の一例を示す図である。図15に示す実施例3の制御部210は、実施例1の制御部210(図2参照)にさらに選択部217を有する。 FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional block configuration of the control unit 210 of the CU-CP 21 according to the third embodiment. The controller 210 of the third embodiment shown in FIG. 15 further includes a selector 217 in addition to the controller 210 of the first embodiment (see FIG. 2).

選択部217は、他のCU-CP21毎の、バッファの容量および個別滞留量に基づいて、他のCU-CP21のうちから容量削減を要求する候補を選択する。 The selection unit 217 selects a candidate requesting capacity reduction from among the other CU-CPs 21 based on the buffer capacity and the individual retention volume for each of the other CU-CPs 21 .

実施例3の構成では、DU23はCU-CP21からバッファ滞留量の測定要求を受けると、当該バッファ滞留量として、DU23のバッファ23Bの総滞留量と、各CU-CP21に割り当てたバッファの個別滞留量とを測定する。そして、DU23は、各測定結果と、各CU-CP21に割り当てた個別容量とを要求元のCU-CP21に通知する。 In the configuration of the third embodiment, when the DU 23 receives a buffer retention volume measurement request from the CU-CP 21, the buffer retention volume is the total retention volume of the buffer 23B of the DU 23 and the individual retention volume of the buffer allocated to each CU-CP 21. measure the quantity and Then, the DU 23 notifies the requesting CU-CP 21 of each measurement result and the individual capacity allocated to each CU-CP 21 .

また、CU-CP21がDU23に要求する容量拡張要求には、自装置(CU-CP21)に割り当てられたバッファを制御するために制御を行う他のCU-CP21を選択するための情報(つまり選択部217が選択した他のCU-CP21のうちの候補を示す情報)が含まれる。DU23は、要求元のCU-CP21が指定した候補に削減要求を送信する。 In addition, in the capacity expansion request that the CU-CP 21 requests to the DU 23, information (that is, selection information indicating candidates among other CU-CPs 21 selected by section 217). DU 23 transmits a reduction request to the candidate specified by CU-CP 21 as the request source.

図16は、実施例3にかかる各装置間のフロー制御にかかる処理のシーケンスの一例を示す図である。図16においてDU23は各CU-CP21の初期バッファの割り当てを終えているものとする。 FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a sequence of processing related to flow control between devices according to the third embodiment; In FIG. 16, it is assumed that DU 23 has finished allocating initial buffers for each CU-CP 21 .

CU-CP21は、DU23からバッファ滞留量が通知されると、DU23に割り当てられている自装置(CU-CP21)のバッファの容量を変更するか否かを判定する(S31)。 When the CU-CP 21 is notified of the buffer retention amount from the DU 23, the CU-CP 21 determines whether or not to change the buffer capacity of its own device (CU-CP 21) assigned to the DU 23 (S31).

CU-CP21は、バッファの容量を変更する判定を下した場合、複数のCU-CP21の中から容量削減を要求する候補を選択する(S51)。 When the CU-CP 21 determines to change the capacity of the buffer, it selects a candidate requesting capacity reduction from among the plurality of CU-CP 21 (S51).

そして、CU-CP21は、DU23に対し、自装置(CU-CP21)のバッファの割り当て領域の拡張を要求する容量拡張要求を送信する(S32)。容量拡張要求には、拡張を要求する容量の情報と、当該容量を削減する候補となる他のCU-CP21の情報とが含まれる。 CU-CP21 then transmits to DU23 a capacity expansion request requesting expansion of the buffer allocation area of its own device (CU-CP21) (S32). The capacity expansion request includes information on the capacity requested to be expanded and information on other CU-CPs 21 that are candidates for reducing the capacity.

DU23は、CU-CP21から容量拡張要求を受信すると、当該容量拡張要求で指定された他のCU-CP21に対し、容量の一部削減を要求する削減要求を送信する(S33)。 When the DU 23 receives the capacity expansion request from the CU-CP 21, the DU 23 transmits a reduction request requesting partial reduction of the capacity to the other CU-CP 21 specified in the capacity expansion request (S33).

以降の処理は、実施例1において、第1のCU-CP21aをCU-CP21と読み換え、第2のCU-CP21bを他のCU-CP21と読み換えた説明に対応するため、詳細な説明を省略する。 The subsequent processing corresponds to the explanation in which the first CU-CP 21a is read as the CU-CP 21 and the second CU-CP 21b is read as another CU-CP 21 in the first embodiment. omitted.

なお、このように3つ以上のCU-CP21を有する構成において、容量を削減する対象のCU-CP21(他のCU-CP21)の候補は、適宜決定してよい。例えば、他のCU-CP21のうち空き容量が最も多いものから順に候補を指定してもよい。また、他のCU-CP21のうちの1つに限らず複数を候補として指定してもよい。複数を候補とする場合、選択部217が各候補から少しずつ空き容量を取得する。 In such a configuration having three or more CU-CPs 21, candidates for the CU-CP 21 (another CU-CP 21) whose capacity is to be reduced may be determined as appropriate. For example, the candidates may be designated in order from the CU-CP 21 with the largest free space. Also, not only one of the other CU-CPs 21 but also a plurality of them may be designated as candidates. If there are multiple candidates, the selection unit 217 gradually acquires free space from each candidate.

また、本実施例では、CU-CP21がDU23から削減要求を受けると第3の判定部216が要求元のDU23に削減許可を通知する例を示したが、第3の判定部216は要求元のDU23に削減拒否を通知してもよい。この場合、第3の判定部216は、削減要求を受けた容量全てについて削減拒否してもよいし、そのうちの一部の容量を削減拒否してもよい。 Further, in this embodiment, when the CU-CP 21 receives a reduction request from the DU 23, the third determination unit 216 notifies the requesting DU 23 of the reduction permission. DU 23 may be notified of reduction refusal. In this case, the third determination unit 216 may reject the reduction of all the capacity for which the reduction request is received, or may reject the reduction of some of the capacity.

また、DU23は、候補のCU-CP21から削減拒否を受けた場合、残り分の容量について、その他の候補に削減要求してもよい。 Further, when the DU 23 receives reduction refusal from the candidate CU-CP 21, the DU 23 may request other candidates to reduce the remaining capacity.

また、選択部217をDU23に設けてもよい。この場合、CU-CP21は、DU23に対する変更要求(又は制御要求)に、自装置(CU-CP21)に空き容量の割り当てを変更する他のCU-CP21を選択するための情報を含めて送信する。 Also, the selection unit 217 may be provided in the DU 23 . In this case, the CU-CP 21 transmits a change request (or control request) to the DU 23 including information for selecting another CU-CP 21 to change the allocation of free space to its own device (CU-CP 21). .

[実施例3の効果]
本実施例の制御装置(21)は、総容量に、他の制御装置(21)毎に、第2の通信装置(23)のバッファ(23B)に割り当てられている容量が含まれる。個別滞留量には、他の制御装置毎に、他の制御装置に割り当てられている第2の通信装置のバッファに滞留しているユーザデータの個別滞留量が含まれる。変更要求には、自装置に空き容量の割り当てを変更する他の制御装置を選択するための情報が含まれる。これにより、本実施例の制御装置(21)は、変更要求に、自装置に空き容量の割り当てを変更する他の制御装置を選択するための情報を含めることができる。
[Effect of Example 3]
In the control device (21) of this embodiment, the total capacity includes the capacity allocated to the buffer (23B) of the second communication device (23) for each other control device (21). The individual retention amount includes the individual retention amount of user data retained in the buffer of the second communication device assigned to the other control device for each other control device. The change request includes information for selecting another control device to change allocation of free space to the own device. As a result, the control device (21) of the present embodiment can include information for selecting another control device to change allocation of free space to its own device in the change request.

本実施例の制御装置(21)は、他の制御装置(21)毎のバッファの容量および個別滞留量に基づいて、自装置に空き容量の割り当てを変更する他の制御装置を選択する選択部(217)を有する。これにより、制御装置(21)が第2の通信装置に対し、自装置に空き容量の割り当てを変更する他の制御装置を指定することができる。 The control device (21) of the present embodiment is a selection unit that selects another control device to change the allocation of free space to the own device based on the buffer capacity and individual retention amount of each of the other control devices (21). (217). As a result, the control device (21) can designate another control device for changing the allocation of free space to the second communication device.

[ハードウェア]
上記した各実施例のCU-CP21は、例えば図17に示されるハードウェアにより実現される。図17は、CU-CP21のハードウェア構成の一例を示す図である。図17に示すように、CU-CP21は、プロセッサ2100、メモリ2101、およびインターフェイス回路2102を有する。プロセッサ2100は、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はDSP(Digital Signal Processor)などを備える。例えば、プロセッサ2100は、メモリ2101から読み出されたプログラムを実行することで、制御部210および通信部211の各機能を実現する。なお、通信部211の一部または全ての機能は、インターフェイス回路2102で実現されてもよい。
[hardware]
The CU-CP 21 of each embodiment described above is realized by the hardware shown in FIG. 17, for example. FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the CU-CP 21. As shown in FIG. As shown in FIG. 17, CU-CP 21 has processor 2100 , memory 2101 and interface circuit 2102 . The processor 2100 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), FPGA (Field Programmable Gate Array), or DSP (Digital Signal Processor). For example, the processor 2100 implements each function of the control unit 210 and the communication unit 211 by executing a program read from the memory 2101 . A part or all of the functions of the communication unit 211 may be implemented by the interface circuit 2102 .

メモリ2101は、例えばROM(Read Only Memory)またはRAM(Random Access Memory)である。メモリ2101は、プロセッサ2100によって実行されるプログラムや、各種処理に用いられる種々の情報を記憶する。 The memory 2101 is, for example, a ROM (Read Only Memory) or a RAM (Random Access Memory). The memory 2101 stores programs executed by the processor 2100 and various information used for various processes.

インターフェイス回路2102は、CU-UP22、DU23、またはコアネットワーク11内の装置などの他の装置と通信する回路である。 Interface circuit 2102 is a circuit that communicates with other devices such as CU-UP 22 , DU 23 , or devices in core network 11 .

上記した各実施例のCU-UP22は、例えば図18に示されるハードウェアにより実現される。図18は、CU-UP22のハードウェア構成の一例を示す図である。図18に示すように、CU-UP22は、プロセッサ2200、メモリ2201、およびインターフェイス回路2202を有する。プロセッサ2200は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備える。例えば、プロセッサ2200は、メモリ2201から読み出されたプログラムを実行することで、制御部220および通信部221の各機能を実現する。 The CU-UP 22 of each embodiment described above is implemented by hardware shown in FIG. 18, for example. FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the CU-UP 22. As shown in FIG. As shown in FIG. 18, CU-UP 22 has processor 2200 , memory 2201 and interface circuit 2202 . Processor 2200 includes, for example, a CPU, FPGA, or DSP. For example, processor 2200 implements each function of control unit 220 and communication unit 221 by executing a program read from memory 2201 .

メモリ2201は、例えばROMまたはRAMである。メモリ2201は、プロセッサ2200によって実行されるプログラムや、各種処理に用いられる種々の情報を記憶する。また、メモリ2201内の領域には、DU23から送信されたアップリンクのデータが一時的に保持されるバッファの領域が含まれる。 Memory 2201 is, for example, ROM or RAM. The memory 2201 stores programs executed by the processor 2200 and various information used for various processes. The area in the memory 2201 also includes a buffer area in which uplink data transmitted from the DU 23 is temporarily held.

インターフェイス回路2202は、CU-CP21、DU23、またはコアネットワーク11内の装置などの他の装置と通信する回路である。 Interface circuit 2202 is a circuit that communicates with other devices such as CU-CP 21 , DU 23 , or devices in core network 11 .

上記した各実施例のDU23は、例えば図19に示されるハードウェアにより実現される。図19は、DU23のハードウェア構成の一例を示す図である。図19に示すように、DU23は、プロセッサ2300、メモリ2301、インターフェイス回路2302、無線回路2303、およびアンテナ2304を有する。プロセッサ2300は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備える。例えば、プロセッサ2300は、メモリ2301から読み出されたプログラムを実行することで、制御部230や通信部231などの各機能を実現する。 The DU 23 in each embodiment described above is implemented by hardware shown in FIG. 19, for example. FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the DU 23. As shown in FIG. As shown in FIG. 19, DU 23 has processor 2300 , memory 2301 , interface circuit 2302 , radio circuit 2303 and antenna 2304 . Processor 2300 includes, for example, a CPU, FPGA, or DSP. For example, the processor 2300 implements each function of the control unit 230 and the communication unit 231 by executing a program read from the memory 2301 .

メモリ2301は、例えばROMまたはRAMである。メモリ2301は、プロセッサ2300によって実行されるプログラムや、各種処理に用いられる種々の情報を記憶する。また、メモリ2301内の領域には、CU-UP22から送信されたダウンリンクのデータが一時的に保持されるバッファ23Bの領域が含まれる。 Memory 2301 is, for example, ROM or RAM. The memory 2301 stores programs executed by the processor 2300 and various information used for various processes. The area in the memory 2301 also includes a buffer 23B area that temporarily holds downlink data transmitted from the CU-UP 22 .

インターフェイス回路2302は、CU-CP21またはCU-UP22の他の装置と通信する回路である。 Interface circuit 2302 is a circuit that communicates with other devices of CU-CP 21 or CU-UP 22 .

無線回路2303は、アンテナ2304を介してUE30と無線通信する回路である。無線回路2303は、UE30に対応するバッファまたはUE30の論理チャネルに対応するバッファを介してUE30との間でユーザデータを送受信する。 A radio circuit 2303 is a circuit for radio communication with the UE 30 via an antenna 2304 . Radio circuit 2303 transmits and receives user data to and from UE 30 via a buffer corresponding to UE 30 or a buffer corresponding to a logical channel of UE 30 .

なお、プログラム等は、必ずしも全てが最初からメモリ内に記憶されていなくてもよい。例えば、メモリカードなどの可搬型記録媒体にプログラム等が記憶され、各装置においてCPUが可搬型記録媒体などからプログラム等を適宜取得して実行するようにしてもよい。また、プログラム等を記憶させた他のコンピュータまたはサーバ装置などから、無線通信回線、公衆回線、インターネット、LAN、WANなどを介して、各装置がプログラム等を適宜取得して実行するようにしてもよい。 Note that the programs and the like do not necessarily have to be stored in the memory from the beginning. For example, a program or the like may be stored in a portable recording medium such as a memory card, and the CPU of each device may appropriately acquire the program or the like from the portable recording medium or the like and execute it. Alternatively, each device may appropriately acquire and execute programs and the like from other computers or server devices storing programs and the like via wireless communication lines, public lines, the Internet, LAN, WAN, and the like. good.

また、各実施例では、第1のCU-CP21a、第2のCU-CP21b、CU-UP22、およびDU23のそれぞれを、1つのgNB20が有するものとして説明したが、複数のgNB装置20に跨って構成されていてもよい。 Further, in each embodiment, the first CU-CP 21a, the second CU-CP 21b, the CU-UP 22, and DU 23 are each described as having one gNB 20, but across a plurality of gNB devices 20 may be configured.

また、各実施例に示す各機能ブロックは、主な処理内容に応じて機能別に区分したものである。機能ブロックの区分方法やその名称によって、開示の技術が制限されることはない。例えば、各実施例に示した各機能ブロックは、処理内容に応じてさらに細かな機能ブロックに細分化することもできるし、複数の機能ブロックを1つに統合することもできる。 Moreover, each functional block shown in each embodiment is classified by function according to the main processing contents. The disclosed technology is not limited by the method of dividing the functional blocks or their names. For example, each functional block shown in each embodiment can be subdivided into finer functional blocks according to the processing content, or a plurality of functional blocks can be integrated into one.

各実施例では、一例として、ダウンリンクのフロー制御についての構成を示したが、アップリンクの場合でもダウンリンクで示したDUの役割をCU-UPで実施することにより同様に適用することができる。 In each embodiment, as an example, the configuration for downlink flow control is shown, but even in the case of uplink, the role of DU shown in downlink can be applied in the same way by implementing it with CU-UP. .

また、各実施例では、バッファ23Bのうち何れのCU-CP21にも割り当てられていない領域(未割当領域)についての説明を省略している。しかし、未割当領域がある場合には、未割当領域から優先して拡張容量を取得し、未割当領域が無くなった場合に、他のCU-CP21の割り当て領域を取得するようにしてもよい。 Also, in each embodiment, description of an area (unallocated area) that is not allocated to any CU-CP 21 in the buffer 23B is omitted. However, if there is an unallocated area, the expansion capacity may be obtained preferentially from the unallocated area, and when there is no unallocated area, the allocated area of another CU-CP 21 may be obtained.

また、各実施例では、CU-CP21とDU23とは、F1-Cインターフェイスを介して直接通信するが、他の例として、CU-CP21は、CU-UP22を介してDU23と通信するようにしてもよい。 Also, in each embodiment, CU-CP21 and DU23 communicate directly via the F1-C interface, but as another example, CU-CP21 communicates with DU23 via CU-UP22. good too.

[その他]
なお、開示の技術は、上記した実施例に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の変形が可能である。
[others]
It should be noted that the technology disclosed herein is not limited to the above-described embodiments, and various modifications are possible within the scope of the gist thereof.

1 通信システム
10 コアネットワーク
20 gNB
21 CU-CP
21a 第1のCU-CP
21b 第2のCU-CP
22 CU-UP
23 DU
23B バッファ
30 UE
210 制御部
211 通信部
212 送信指示部
213 取得部
214 第1の判定部
215 第2の判定部
216 第3の判定部
217 選択部
220 制御部
221 通信部
222 送信指示部
223 取得部
224 フロー処理部
230 制御部
231 通信部
232 送信指示部
233 取得部
234 処理部
234-1 初期設定部
234-2 変更部
234-3 判定部
1 communication system 10 core network 20 gNB
21 CU-CP
21a first CU-CP
21b Second CU-CP
22 CU-UP
23 DUs
23B buffer 30 UE
210 control unit 211 communication unit 212 transmission instruction unit 213 acquisition unit 214 first determination unit 215 second determination unit 216 third determination unit 217 selection unit 220 control unit 221 communication unit 222 transmission instruction unit 223 acquisition unit 224 flow processing Unit 230 Control Unit 231 Communication Unit 232 Transmission Instruction Unit 233 Acquisition Unit 234 Processing Unit 234-1 Initialization Unit 234-2 Change Unit 234-3 Determination Unit

Claims (10)

第1の通信装置から第2の通信装置へ伝送されるユーザデータの伝送制御を行う制御装置において、
前記第2の通信装置のバッファの総容量、前記バッファ内に滞留しているユーザデータの総滞留量、前記バッファにおいて自装置に個別に割り当てられた容量、および前記自装置に個別に割り当てられたバッファに滞留するユーザデータの滞留量、の少なくとも1つの通知を要求する通知要求を前記第2の通信装置へ送信する送信部と、
前記第2の通信装置から、前記総容量、前記総滞留量、前記割り当てられた容量、および前記滞留量、の少なくとも1つを受信する受信部と、
を有し、
前記受信部は、
前記第2の通信装置から自装置に割り当てられているバッファ設定の変更を要求する変更要求を受信し、
前記送信部は、
前記変更要求に対して可否を通知することを特徴とする制御装置。
In a control device that controls transmission of user data transmitted from a first communication device to a second communication device,
total buffer capacity of the second communication device, total retention volume of user data retained in the buffer, capacity individually assigned to the device in the buffer, and individually assigned to the device a transmission unit configured to transmit, to the second communication device, a notification request requesting notification of at least one of a retention amount of user data retained in a buffer;
a receiving unit that receives at least one of the total capacity, the total retention volume, the allocated capacity, and the retention volume from the second communication device;
has
The receiving unit
receiving a change request from the second communication device requesting a change in the buffer setting assigned to the own device;
The transmission unit
A control device that notifies whether or not the change request is accepted .
前記受信部は、前記個別に割り当てられた容量と前記滞留量とから算出された個別バッファに関する情報と、前記総容量と前記総滞留量とから算出された総バッファに関する情報とを受信することを特徴とする請求項1に記載の制御装置。 The receiving unit receives information about individual buffers calculated from the individually allocated capacity and the retention volume, and information about the total buffer calculated from the total capacity and the total retention volume. 2. Control device according to claim 1. 前記送信部は、
前記個別に割り当てられた容量と前記滞留量とから算出された個別バッファに関する情報と前記総容量と前記総滞留量とから算出された総バッファに関する情報とを基に個別バッファの変更要求を前記第2の通信装置に送信することを特徴とする請求項1または2に記載の制御装置。
The transmission unit
Based on the information on the individual buffers calculated from the individually allocated capacity and the retention amount and the information on the total buffer calculated from the total capacity and the total retention amount, the individual buffer change request is sent to the first step. 3. The control device according to claim 1, wherein the data is transmitted to two communication devices.
前記変更要求には、
バッファ設定に関する制御情報が含まれることを特徴とする請求項3に記載の制御装置。
Said change request includes:
4. A control device as claimed in claim 3, characterized in that control information relating to buffer settings is included.
前記変更要求には、前記バッファの容量に関する情報が含まれることを特徴とする請求項に記載の制御装置。 2. The control device according to claim 1 , wherein said change request includes information about capacity of said buffer. 複数の制御装置のそれぞれによって伝送制御が行われるユーザデータを他の通信装置との間で送受信する通信装置において、
前記制御装置から、当該制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータの伝送に関する制御情報と、当該ユーザデータの送受信に用いられるバッファ設定に関する制御情報とを受信する受信部と、
前記制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに対して、当該ユーザデータを保持するバッファを割り当てるバッファ制御部と、
前記他の通信装置との間で前記ユーザデータの送受信を制御する伝送制御部と、
を有することを特徴とする通信装置。
In a communication device that transmits and receives user data whose transmission is controlled by each of a plurality of control devices to and from another communication device,
a receiving unit that receives from the control device control information relating to transmission of user data whose transmission is controlled by the control device and control information relating to settings of buffers used for transmission and reception of the user data ;
a buffer control unit that allocates a buffer for holding user data for which transmission control is performed by the control device;
a transmission control unit that controls transmission and reception of the user data with the other communication device;
A communication device comprising:
前記制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに対して割り当てたバッファの空き容量を当該制御装置に通知する通知部を有し、
前記バッファ制御部は、前記バッファの容量を制御する、
ことを特徴とする請求項に記載の通信装置。
a notification unit that notifies the control device of a free space in a buffer allocated for user data whose transmission is controlled by the control device;
The buffer control unit controls the capacity of the buffer,
7. The communication device according to claim 6 , characterized by:
複数の制御装置のそれぞれによって伝送制御が行われるユーザデータを他の通信装置との間で送受信する通信装置において、
前記制御装置から、当該制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータの伝送に関する制御情報と、当該ユーザデータの送受信に用いられるバッファ設定に関する制御情報とを受信する受信部と、
前記制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに対して、当該ユーザデータを保持するバッファを割り当てるバッファ制御部と
前記他の通信装置との間で前記ユーザデータの送受信を制御する伝送制御部と
端末装置との間で、前記端末装置毎に割り当てられたバッファまたは前記端末装置の論理チャネル毎に割り当てられたバッファを介して前記ユーザデータを送受信する無線部と、
を有することを特徴とする通信装置。
In a communication device that transmits and receives user data whose transmission is controlled by each of a plurality of control devices to and from another communication device,
a receiving unit that receives from the control device control information relating to transmission of user data whose transmission is controlled by the control device and control information relating to settings of buffers used for transmission and reception of the user data ;
a buffer control unit that allocates a buffer for holding user data for which transmission control is performed by the control device; a transmission control unit that controls transmission and reception of the user data between the other communication device; and a terminal. a radio unit that transmits and receives the user data to and from a device via a buffer assigned to each terminal device or a buffer assigned to each logical channel of the terminal device;
A communication device comprising:
前記制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに対して割り当てたバッファの空き容量を当該制御装置に通知する通知部を有し、
前記バッファ制御部は、前記バッファの容量を制御する、
ことを特徴とする請求項に記載の通信装置。
a notification unit that notifies the control device of a free space in a buffer allocated for user data whose transmission is controlled by the control device;
The buffer control unit controls the capacity of the buffer,
9. The communication device according to claim 8 , characterized by:
第1の通信装置と、
第2の通信装置と、
端末装置と、
第1の制御装置と、
第2の制御装置と
を有し、
前記第1の制御装置は、
前記第2の通信装置のバッファの総容量、前記バッファ内に滞留しているユーザデータの総滞留量、前記バッファにおいて前記第1の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに個別に割り当てられた容量、および前記第1の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに個別に割り当てられた容量の前記バッファに滞留する前記ユーザデータの滞留量の少なくとも1つの通知を要求する通知要求を前記第2の通信装置へ送信する送信部と、
前記第2の通信装置から、前記総容量、前記総滞留量、前記割り当てられた容量、および前記滞留量の少なくとも1つを受信する受信部と、
を有し、
前記第2の通信装置は、
前記第1の制御装置および前記第2の制御装置から、前記第1の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータの伝送に関する制御情報と、前記第2の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータの伝送に関する制御情報と、前記第1の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに個別に割り当てられた容量の前記バッファ設定に関する制御情報と、前記第2の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに個別に割り当てられた容量の前記バッファの設定に関する制御情報とを受信する受信部と、
前記第1の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに対して、当該ユーザデータを保持するバッファの容量を割り当て、前記第2の制御装置によって伝送制御が行われるユーザデータに対して、当該ユーザデータを保持するバッファの容量を割り当てるバッファ制御部と、
前記第1の通信装置との間の前記ユーザデータの送受信を制御する伝送制御部と、
前記端末装置との間で、前記端末装置毎に割り当てられたバッファまたは前記端末装置の論理チャネル毎に割り当てられたバッファを介して前記ユーザデータを送受信する無線部と、
を有することを特徴とする通信システム。
a first communication device;
a second communication device;
a terminal device;
a first controller;
a second controller;
The first control device is
a total buffer capacity of the second communication device, a total retention amount of user data retained in the buffer, and individually assigned to user data whose transmission is controlled by the first control device in the buffer a notification request requesting notification of at least one of a capacity and a retention amount of the user data retained in the buffer of a capacity individually assigned to user data whose transmission is controlled by the first control device; a transmission unit that transmits to the communication device of 2;
a receiving unit that receives at least one of the total capacity, the total retention volume, the allocated capacity, and the retention volume from the second communication device;
has
The second communication device is
Control information relating to transmission of user data whose transmission is controlled by the first control device, and user data whose transmission is controlled by the second control device, from the first control device and the second control device control information on the transmission of, control information on the setting of the buffer of the capacity individually assigned to the user data whose transmission is controlled by the first control device, and transmission control by the second control device a receiving unit for receiving control information regarding settings of the buffers with capacities individually allocated for user data ;
User data whose transmission is controlled by the first control device is allocated a buffer capacity for holding the user data, and user data whose transmission is controlled by the second control device is allocated to the user data . a buffer control unit that allocates the capacity of a buffer that holds data;
a transmission control unit that controls transmission and reception of the user data to and from the first communication device;
a radio unit that transmits and receives the user data to and from the terminal device via a buffer assigned to each terminal device or a buffer assigned to each logical channel of the terminal device;
A communication system characterized by comprising:
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