WO2009133626A1 - 制御装置、無線通信装置、通信システムおよび制御方法 - Google Patents

制御装置、無線通信装置、通信システムおよび制御方法 Download PDF

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WO2009133626A1
WO2009133626A1 PCT/JP2008/058428 JP2008058428W WO2009133626A1 WO 2009133626 A1 WO2009133626 A1 WO 2009133626A1 JP 2008058428 W JP2008058428 W JP 2008058428W WO 2009133626 A1 WO2009133626 A1 WO 2009133626A1
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frame
data
wireless communication
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edch
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PCT/JP2008/058428
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伸也 畠山
聡一 加藤
清久 星野
武史 嶋田
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富士通株式会社
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    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present invention relates to a communication system having a wireless communication device that performs wireless communication with a mobile terminal device and a control device that performs data communication with the mobile terminal device via the wireless communication device.
  • HSUPA High-Speed Uplink Packet Access
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration of a conventional mobile communication system.
  • this mobile communication system includes a mobile terminal (UE) 10, base stations (Node B) 20 to 22, RNC (Radio Network Controller) 30, 31, CN (Core Network) 40, have.
  • UE mobile terminal
  • Node B base stations
  • RNC Radio Network Controller
  • CN Core Network
  • the section of CN 40, RNC 30, 31 and base stations 20 to 21 is a wired section
  • the section of base stations 20 to 22 and mobile terminal 10 is a wireless section.
  • the interface between the mobile terminal and the base station is Uu
  • the interface between the RNC and the base station is Iub
  • the interface between the RNC and the RNC is Iur
  • the interface between the CN and the RNC is Iu.
  • the user data when user data is received from the mobile terminal 10, the user data is transmitted to the RNC 30 that accommodates the mobile terminal 10 via the CN 40. If the mobile terminal 10 exists in the cell 1, the RNC 30 transmits user data to the base station 20 that accommodates the cell 1, and the base station 20 transmits the user data to the mobile terminal. On the other hand, user data transmitted from the mobile terminal 10 is received by one of the base stations 20 to 22, transmitted to the RNCs 30 and 31, and then transmitted to the destination via the CN 40.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the protocol model of HSUPA
  • FIG. 18 is a diagram showing an outline of data communication (Iub / Iur boundary).
  • the mobile terminal can use APL (Application), RLC (Radio Link Control; refer to 3GPP TS25.322 for RLC), MAC (Medium Access Control) -d, MAC-es, MAC-e,
  • the base station has a PHY (physical layer) layer, and a MAC-e / EDCH (Enhanced Dedicated Channel), FP (Frame Packet), and PHY / TNL layer.
  • the RNC has a D-RNC (relay device) and an S-RNC.
  • D-RNC has TNL / TNL layers
  • S-RNC has APL, RLC, MAC-d, MAC-es, EDCH FP, and TNL layers.
  • the data frame that the mobile terminal intends to transmit in the network direction is divided into short PDUs (Packet Data Units) by the RLC / MAC-es layer function, and then these (MAC-d PDUs) are Several are multiplexed and a MAC-es PDU is constructed (see the first to third stages in FIG. 18).
  • PDUs Packet Data Units
  • This MAC-es PDU is given a sequence number TSN.
  • HSUPA attempts to improve the communication rate by simultaneously performing HARQ on a plurality of channels. However, since it is uncertain which channel data is received first, the order of the data received at the base station is not guaranteed. For this reason, when a mobile terminal transmits a data frame, a sequence number (TSN) is assigned to each MAC-es, and the RNC performs a reordering process (Re-ordering) in order to guarantee the order. is doing.
  • TSN sequence number
  • Re-ordering reordering
  • Some MAC-es PDUs are multiplexed when transmitted from the base station to the S-RNC, and transmitted on the Iub in units of EDCH FP (EDCH FP frame).
  • EDCH FP frame An FSN that is a sequence number is also given to the EDCH FP frame (see the fourth row in FIG. 18).
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the data structure of the EDCH FP frame.
  • the EDCH FP frame has a header and a payload, and the header has various control information (not shown) and an FSN.
  • the payload has a plurality of Mac-es PDUs, and each MAC-es PDU has a TSN.
  • the MAC-es PDU is extracted from the received EDCH FP frame, rearranged according to the TSN, and further terminated by the MAC-d / RLC layer to reproduce the data frame. Is done.
  • the S-RNC detects the loss by monitoring the FSN of the EDCH FP to be received, and if it is detected, it is regarded as Iub / Iur line congestion. And has a function of performing congestion notification (TNL Congestion Indication) to the base station.
  • the base station that has received this congestion notification from the RNC side has a function of suppressing data transmission to Iub / Iur for a certain amount or for a certain period.
  • Patent Document 1 after waiting for an uplink retransmission packet for a predetermined time, a retransmission wait release request is transmitted to the wireless network control device, and a retransmission wait release response instructing a stop of retransmission wait is received from the wireless network control device.
  • a technique for improving throughput by stopping waiting for retransmission is disclosed.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems caused by the prior art, and provides a control device, a wireless communication device, a communication system, and a control method capable of improving the utilization efficiency of a radio band. Objective.
  • the control device stores the data via a wireless communication device including a buffer that stores data transmitted from the mobile terminal device for a predetermined capacity and / or for a predetermined time.
  • a detection unit that detects a data loss based on a sequence number that is included in the data and is associated with predetermined data, and a data loss detected by the detection unit, It is a requirement to include a data acquisition unit that transmits a sequence number corresponding to the missing data to the wireless communication device and obtains the missing data from a buffer of the wireless communication device.
  • the control device when data loss occurs between the control device and the base station, the data loss is relieved by retransmitting the data stored in the base station. The effect of improving efficiency is obtained. Further, since retransmission is performed without going through the mobile terminal, the round drip can be shortened.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline and features of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing processing at the time of retransmission in a conventional mobile communication system.
  • FIG. 3 is a diagram showing processing at the time of retransmission in the mobile communication system of the present invention.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the configuration of the base station and the RNC according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a data structure of a TN frame.
  • FIG. 6 is a diagram of an operation example of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of a process procedure of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline and features of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing processing at the time of retransmission in a conventional mobile communication system.
  • FIG. 3 is a diagram showing processing at the time of re
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the outline and features of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a functional block diagram of the configuration of the base station and the RNC according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the data structure of the FN frame.
  • FIG. 11 is a diagram of an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart of a process procedure of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a functional block diagram of the configuration of the base station and the RNC according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a hardware configuration of a computer constituting the base station corresponding to the first to third embodiments.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a hardware configuration of a computer constituting the RNC corresponding to the first to third embodiments.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration of a conventional mobile communication system.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the HSUPA protocol model.
  • FIG. 18 is a diagram showing an outline of data communication (Iub / Iur boundary).
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a data structure of an EDCH FP frame.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the outline and features of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • this mobile communication system includes a mobile terminal 50, base stations 100a to 100c, and an RNC (Radio Network Controller) 200.
  • RNC Radio Network Controller
  • the section between the RNC 200 and the base stations 100a to 100c is a wired section
  • the section between the base stations 100a to 100c and the mobile terminal 50 is a wireless section.
  • the interface between the mobile terminal and the base station is Uu
  • the interface between the RNC and the base station is Iub / Iur.
  • the mobile terminal 50 performs transmission / reception of frames (frames include various control data, voice, images, data, etc.) with other mobile terminals (not shown) using a mobile communication system. It is a device to do.
  • the mobile terminal 50 gives a TSN (Transport Sequence Number) when transmitting a frame (MAC-es PDU) to the base stations 100a to 100c (see FIG. 18).
  • TSN Transport Sequence Number
  • This TSN is a sequence number indicating the order of each frame.
  • the TSN is assigned by the mobile terminal 50 in units of frames (MAC-es PDU).
  • the base station 100a is a device that relays data communication performed between the mobile terminal 50 and the RNC 200.
  • the base station 100a when receiving a frame (MAC-es PDU unit frame) from the mobile terminal 50, the base station 100a generates an EDCH FP frame in which each frame is multiplexed, and the generated EDCH An FSN (Forward Sequence Number) is assigned to the FP frame.
  • This FSN is a sequence number indicating the order of each EDCH FP frame.
  • the base station 100a transmits the generated EDCH FP frame to the RNC 200, and buffers the EDCH FP frame for a certain amount or for a certain time.
  • the description regarding the base stations 100b and 100c is the same as the description regarding the base station 100a.
  • the RNC 200 is a device that performs data communication with the mobile terminal 50 via the base stations 100a to 100c.
  • the RNC 200 monitors a TSN included in the EDCH FP frame and detects a missing TSN.
  • the RNC 200 When the RNC 200 detects a missing TSN, the RNC 200 transmits a control frame including information on the TSN that has detected the missing to the base stations 100a to 100c.
  • the base stations 100a to 100c that have received the control frame determine whether or not a frame corresponding to the corresponding TSN exists in the buffered EDCH FP frame. If there is, the base station 100a to 100c includes the corresponding TSN. Retransmit the EDCH FP frame to the RNC200.
  • the base station 100c when a frame corresponding to the corresponding TSN exists in the base station 100c, the base station 100c retransmits the EDCH FP frame including the corresponding TSN to the RNC 200.
  • FIG. 2 is a diagram showing processing at the time of retransmission of the conventional mobile communication system
  • FIG. 3 is a diagram showing processing at the time of retransmission of the mobile communication system of the present invention.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the configuration of the base station 100a and the RNC 200 according to the first embodiment. Note that the configurations of the base stations 100b and 100c are the same as those of the base station 100a, and thus the description thereof is omitted.
  • the base station 100a includes a wireless IF unit 110, an EDCH FP generation processing unit 120, and an IubIF unit 130. Since other components are the same as those of the well-known base station, description thereof is omitted.
  • the wireless IF unit 110 is means for controlling wireless data communication with the mobile terminal 50.
  • the wireless IF unit 110 receives a frame (MAC-es PDU) from the mobile terminal 50, the wireless IF unit 110 outputs the received frame to the EDCH FP generation processing unit 120. It is assumed that a TSN that is a sequence number is assigned to each frame.
  • the wireless IF unit 110 acquires a frame addressed to the mobile terminal 50, the wireless IF unit 110 transmits the acquired frame to the mobile terminal 50.
  • the EDCH FP generation processing unit 120 is a unit that generates an EDCH FP frame in which each frame is multiplexed when a frame is acquired from the wireless IF unit 110.
  • the EDCH FP generation processing unit 120 assigns an FSN when generating an EDCH FP frame (see FIG. 19 for the data structure of the EDCH FP frame).
  • the EDCH FP generation processing unit 120 stores the generated EDCH FP frame in its own buffer and outputs the EDCH FP frame to the IubIF unit 130.
  • the EDCH FP generation processing unit 120 stores the EDCH FP frame until a predetermined time has elapsed since the EDCH FP frame was stored.
  • the EDCH FP generation processing unit 120 may store the EDCH FP frame up to a predetermined capacity, and sequentially erase the oldest EDCH FP frame when the remaining capacity of the buffer is exhausted.
  • the EDCH FP generation processing unit 120 uses the acquired TSN and the EDCH FP frame stored in its own buffer. The TSN included is compared to detect a matching TSN, and each frame (MAC-es PDU) associated with the detected TSN is detected.
  • the EDCH FP generation processing unit 120 generates an EDCH FP frame in which the detected frames are multiplexed, and outputs the generated EDCH FP frame to the RNC transmission processing unit 150 in order to retransmit the generated EDCH FP frame to the RNC 200.
  • the IubIF unit 130 is a means for controlling data communication with the RNC 200.
  • the IubIF unit 130 includes an RNC transmission processing unit 150 and a control frame processing unit 160.
  • the RNC transmission processing unit 150 is a means for transmitting the acquired EDCH FP frame to the RNC 200 when the EDCH FP frame is acquired from the EDCH FP generation processing unit 120.
  • the control frame processing unit 160 is means for executing various processes based on control frames (TN frames, TC frames) transmitted from the RNC 200, and includes a TN control unit 160a and a TC processing unit 160b.
  • the TC frame is a control frame transmitted from the RNC 200 when the RNC 200 detects a missing EDCH FP frame.
  • the TN frame is a control frame transmitted from the RNC 200 when a missing frame (MAC-es PDU) is detected by the RNC 200.
  • the TN frame includes a TSN corresponding to the missing frame. Yes.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a data structure of a TN frame.
  • this TN frame has Header CRC, FT, Control Frame Type, number of notification TSNs, and TSN # 0 to n-1.
  • the Control Frame Type includes information for notifying a missing frame (missing TSN), and the notified TSN number indicates the number of TSNs that detected the missing (number of missing frames). For example, when there are n missing frames, the number of notification TSNs is n. Note that the TSN numbers associated with the missing frames are registered in TSN # 0 to n-1.
  • the TN processing unit 160a is a means for outputting each TSN notified by the TN frame to the EDCH FP generation processing unit 120 when a TN frame is received from the RNC 200.
  • the TC processing unit 160b is means for suppressing data communication from the base station 100a to the RNC 200 for a certain amount or a certain period.
  • the RNC 200 includes an EDCH-FP processing unit 210, a selection / combination unit 220, and a control frame generation unit 230.
  • the EDCH-FP processing unit 210 is a means for controlling data communication with the base stations 100a to 100c.
  • the EDCH-FP processing unit 210 receives the received EDCH FP frame.
  • the data is output to the selection combining unit 220.
  • the EDCH-FP processing unit 210 monitors the FSN included in the EDCH FP frame, and when detecting the FSN omission, outputs information indicating that the FSN omission has been detected to the control frame generation unit 230.
  • the selection combining unit 220 is a unit that combines the frames by rearranging the frames associated with the TSN based on the TSN included in the EDCH FP frame.
  • the selection combining unit 220 outputs the combined frame to the CN.
  • the selection / combination unit 220 determines whether there is a missing TSN based on the TSN associated with each frame, and if the missing TSN is detected, the information of the missing TSN is displayed.
  • the data is output to the control frame generator 230. For example, when the numbers of the TSNs of each frame are “1”, “2”, “4”, “5”, the selection / combination unit 220 is missing the TSN of “3” (missing). Information of TSN “3” is output to the control frame generator 230.
  • the control frame generation unit 230 is a means for generating a control frame (TN frame, TC frame) based on the detection results of the EDCH-FP processing unit 210 and the selection combining unit 220.
  • the TC frame generation unit 230a generates a TC frame (congestion notification) when acquiring information indicating that an FSN omission has been detected from the EDCH-FP processing unit 210, and generates the generated TC frame from the base stations 100a to 100a. It is a means to transmit to 100c.
  • the TN frame generation unit 230b When the information on the missing TSN is acquired from the selection combining unit 220, the TN frame generation unit 230b generates a TN frame (see FIG. 5) including the information on the missing TSN. Means for transmitting to the base stations 100a to 100c.
  • the TN frame transmitted by the TN frame generation unit 230b defines and uses an extension of the Control Frame Type of the Control Frame defined by 3GPP (3rd Generation Partnership Project), for example. Also, TSN information to be notified in the TN frame is defined so as to be notified in a list format.
  • FIG. 6 is a diagram of an operation example of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of a process procedure of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • a data communication procedure between the base station 100a and the RNC 200 is shown here.
  • the base station 100a transmits an EDCH FP frame to the RNC 200 (step S101), the RNC 200 receives the EDCH FP frame (step S102), and executes a selective combining process (step S103).
  • Step S105 If no missing TSN is detected (No at Step S104), upper protocol processing is executed (Step S105). On the other hand, when a missing TSN is detected (Yes in step S104), the TSN that has detected the missing is notified to the TN frame generation unit 230b (step S106), and the TN frame is transmitted to the base station 100a (and the base station 100b, 100c) (step S107).
  • the base station 100a extracts the TSN from the TN frame (step S108), determines whether or not the corresponding TSN is buffered, and if not buffered (step S109, No), ends the process. .
  • step S109 when the corresponding TSN is buffered (step S109, Yes), the base station 100a retransmits the EDCH FP frame to the RNC 200 (step S110).
  • the RNC 200 receives the EDCH FP frame (step S111), and proceeds to step S105.
  • the RNC 200 when a frame loss occurs in Iub / Iur (between the base stations 100a to 100c and the RNC 200), the RNC 200 By transmitting the TN frame to 100a to 100b, the EDCH FP frame is retransmitted between the RNC and the base station, and the missing is relieved. Therefore, the effect of improving the use efficiency of the radio band can be obtained, and at the same time, the retransmission traffic does not pass through the radio section having a large propagation delay, so the round trip time is shortened compared with the retransmission performed in the RLC layer. The effect is obtained.
  • the RNC 200 when a frame loss occurs, the RNC 200 outputs the TN frame to the base stations 100a to 100c, and thus the probability that a frame corresponding to the lost TSN can be acquired. (It is sufficient that any one of the base stations 100a to 100c holds the frame of the corresponding TSN).
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the outline and features of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • this mobile communication system includes a mobile terminal 50, a base station 300, and an RNC 400.
  • the section between the RNC 400 and the base station 300 is a wired section
  • the section between the base station 300 and the mobile terminal 50 is a wireless section.
  • the interface between the mobile terminal and the base station is Uu
  • the interface between the RNC and the base station is Iub / Iur.
  • the description regarding the mobile terminal 50 is the same as the description of the mobile terminal 50 described with reference to FIG.
  • the base station 300 is a device that relays data communication performed between the mobile terminal 50 and the RNC 400.
  • the base station 300 when the base station 300 receives a frame (a frame in MAC-es PDU unit) from the mobile terminal 50, the base station 300 generates an EDCH FP frame in which each frame is multiplexed, and generates the generated EDCH An FSN (Forward Sequence Number) is assigned to the FP frame.
  • a frame a frame in MAC-es PDU unit
  • FSN Forward Sequence Number
  • This FSN is a sequence number indicating the order of each EDCH FP frame. Then, the base station 300 transmits the generated EDCH FP frame to the RNC 400 and buffers the EDCH FP frame for a certain amount or for a certain time.
  • the RNC 200 is a device that performs data communication with the mobile terminal 50 via the base station 300.
  • the RNC 400 monitors the FSN included in the EDCH FP frame and detects a missing FSN.
  • the RNC 200 When the RNC 200 detects a missing FSN, the RNC 200 transmits a control frame including information on the FSN that has detected the missing to the base station 300.
  • the base station 300 that has received the control frame determines whether or not there is an EDCH FP frame having the corresponding FSN in each buffered EDCH FP frame.
  • the included EDCH FP frame is retransmitted to the RNC 400.
  • the EDCH FP frame is lost in Iub / Iur (between the base station and the RNC)
  • the EDCH FP frame is transmitted between the RNC and the base station.
  • the missing part is remedied. Therefore, the effect of improving the use efficiency of the radio band can be obtained, and at the same time, the retransmission traffic does not pass through the radio section having a large propagation delay, so the round trip time is shortened compared with the retransmission performed in the RLC layer. The effect is obtained.
  • FIG. 9 is a functional block diagram of the configurations of the base station 300 and the RNC 400 according to the second embodiment.
  • the base station 300 includes a wireless IF unit 310, an EDCH FP generation processing unit 320, and an IubIF unit 330. Since other components are the same as those of the well-known base station, description thereof is omitted.
  • the wireless IF unit 310 is means for controlling wireless data communication with the mobile terminal 50.
  • the wireless IF unit 310 receives a frame (MAC-es PDU) from the mobile terminal 50
  • the wireless IF unit 310 outputs the received frame to the EDCH FP generation processing unit 320.
  • the wireless IF unit 310 acquires a frame addressed to the mobile terminal 50
  • the wireless IF unit 310 transmits the acquired frame to the mobile terminal 50.
  • the EDCH FP generation processing unit 320 is a unit that generates an EDCH FP frame in which each frame is multiplexed when a frame is acquired from the wireless IF unit 310.
  • the EDCH FP generation processing unit 320 assigns an FSN when generating an EDCH FP frame (see FIG. 19 for the data structure of the EDCH FP frame).
  • the EDCH FP generation processing unit 320 stores the generated EDCH FP frame in its own buffer and outputs the EDCH FP frame to the IubIF unit 330.
  • the EDCH FP generation processing unit 320 stores the EDCH FP frame until a certain time has elapsed since the EDCH FP frame was stored.
  • the EDCH FP generation processing unit 320 may store the EDCH FP frame up to a predetermined capacity, and sequentially delete the oldest EDCH FP frame when the remaining capacity of the buffer is exhausted.
  • the EDCH FP generation processing unit 320 uses the acquired FSN and the EDCH FP frame stored in its own buffer. A matching FSN is detected by comparing with the included FSN, and an EDCH FP frame associated with the detected FSN is detected. Then, the EDCH FP generation processing unit 320 outputs the detected EDCH FP frame to the RNC transmission processing unit 350 in order to retransmit the detected EDCH FP frame to the RNC 400.
  • the IubIF unit 330 is a means for controlling data communication with the RNC 400.
  • the IubIF unit 330 includes an RNC transmission processing unit 350 and a control frame processing unit 360.
  • the RNC transmission processing unit 350 is a means for transmitting the acquired EDCH FP frame to the RNC 400 when the EDCH FP frame is acquired from the EDCH FP generation processing unit 320.
  • the control frame processing unit 360 is a means for executing various processes based on the control frame (FN frame, TC frame) transmitted from the RNC 400, and includes an FN processing unit 360a and a TC processing unit 360b.
  • the TC frame is a control frame transmitted from the RNC 400 when the RNC 400 detects a missing EDCH FP frame.
  • the FN frame is a control frame transmitted from the RNC 400 when the RNC 400 detects a missing EDCH FP frame, and the FN frame includes an FSN corresponding to the missing EDCH FP frame.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the data structure of the FN frame.
  • this FN frame has Header CRC, FT, Control Frame Type, number of notification FSNs, and FSN # 0 to n-1.
  • Control Frame Type includes information for notifying EDCH FP frame missing (FSN missing), and the number of notification FSNs is the number of FSNs that detected missing (number of missing EDCH FP frames). Indicates. For example, when there are n missing EDCH FP frames, the number of notification FSNs is n.
  • the FSN numbers associated with the missing EDCH FP frames are registered in FSN # 0 to n-1.
  • the FN processing unit 360 a is a means for outputting the FSN notified by the FN frame to the EDCH FP generation processing unit 320 when receiving the FN frame from the RNC 400.
  • the TC processing unit 360b is a unit that suppresses data communication from the base station 300 to the RNC 400 for a certain amount or a certain period.
  • the RNC 400 includes an EDCH-FP processing unit 410 and a control frame generation unit 420.
  • the EDCH-FP processing unit 410 is a means for controlling data communication with the base station 300.
  • the EDCH-FP processing unit 410 outputs the received EDCH FP frame to the host processing unit.
  • the EDCH-FP processing unit 410 monitors the FSN included in the EDCH FP frame, and when detecting the FSN omission, the control frame displays information indicating that the FSN omission has been detected and information on the missing FSN.
  • the data is output to the generation unit 420.
  • the control frame generation unit 420 is a unit that generates a control frame (FN frame, TC frame) based on the detection result of the EDCH-FP processing unit 410, and includes a TC frame generation unit 420a and an FN frame generation unit 420b. .
  • the TC frame generation unit 420a generates a TC frame (congestion notification) from the EDCH-FP processing unit 410 when it acquires information indicating that an FSN omission has been detected, and sends the generated TC frame to the base station 300. It is a means to transmit.
  • the FN frame generation unit 420b When the FN frame generation unit 420b acquires the missing FSN information from the EDCH-FP processing unit 410, the FN frame generation unit 420b generates an FN frame (see FIG. 10) including the missing FSN information. Means for transmitting a frame to the base station 300.
  • the FN frame transmitted by the FN frame generation unit 420b is defined and used by extending the Control Frame Type of the Control Frame defined by 3GPP, for example.
  • the FSN information to be notified in the TN frame is defined so that it can be notified in a list format.
  • FIG. 11 is a diagram of an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart of a process procedure of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • the base station 300 transmits an EDCH FP frame to the RNC 400 (step S201), and the RNC 400 receives the EDCH FP frame (step S202) and does not detect a missing FSN.
  • Step S203, No upper protocol processing is executed (Step S204).
  • step S203 when a missing FSN is detected (step S203, Yes), the FSN that has detected the missing is notified to the FN frame generation unit 420b (step S205), and the FN frame is transmitted to the base station 300 (step S206). .
  • the base station 300 extracts the FSN from the FN frame (step S208), determines whether or not the corresponding FSN is buffered, and if not buffered (step S209, No), ends the process. .
  • step S209 when the corresponding FSN is buffered (step S209, Yes), the base station 300 retransmits the EDCH FP frame to the RNC 400 (step S210).
  • the RNC 400 receives the EDCH FP frame (step S207), and proceeds to step S204.
  • the RNC 400 By transmitting the FN frame to 300, the EDCH FP frame is retransmitted between the RNC and the base station, and the missing is relieved. Therefore, the effect of improving the use efficiency of the radio band can be obtained, and at the same time, the retransmission traffic does not pass through the radio section having a large propagation delay, so the round trip time is shortened compared with the retransmission performed in the RLC layer. The effect is obtained.
  • the corresponding base station when a missing FSN occurs, in principle, the corresponding base station reliably holds the missing EDCH FP frame.
  • the corresponding base station By performing retransmission control only on the EDCH, a missing EDCH FP frame can be acquired, and the burden on the RNC 400 can be reduced.
  • the mobile communication system according to the third embodiment switches the retransmission control method based on the number of base stations connected to the RNC.
  • a missing TSN is detected in a state where a plurality of base stations are connected to the RNC
  • a TN frame is generated using the method of the first embodiment described above, and Bail out.
  • an FN frame is generated using the method of the second embodiment described above, and the missing frame is relieved. To do.
  • the mobile communication system switches the frame repair method based on the connection status between the RNC and the base station (improves the probability of repairing the missing frame between the base station and the RNC). Therefore, when connected to multiple base stations, transmit TN frames to each base station, and when connected to a single base station, securely hold the missing frames. The FN frame is transmitted to the corresponding base station), so that the missing frame can be relieved efficiently.
  • FIG. 13 is a functional block diagram of the configurations of the base stations 500a to 500c and the RNC 600 according to the third embodiment. Note that the configurations of the base stations 500b and 500c are the same as those of the base station 500a, and a description thereof will be omitted.
  • the base station 500a includes a wireless IF unit 510, an EDCH FP generation processing unit 520, and an IubIF unit 530. Since other components are the same as those of the well-known base station, description thereof is omitted.
  • the wireless IF unit 510 is means for controlling wireless data communication with the mobile terminal 50.
  • the wireless IF unit 510 receives a frame (MAC-es PDU) from the mobile terminal 50
  • the wireless IF unit 510 outputs the received frame to the EDCH FP generation processing unit 520. It is assumed that a TSN that is a sequence number is assigned to each frame.
  • the wireless IF unit 510 acquires a frame addressed to the mobile terminal 50, the wireless IF unit 510 transmits the acquired frame to the mobile terminal 50.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 is a unit that generates an EDCH FP frame in which each frame is multiplexed when a frame is acquired from the unrelated IF unit 510.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 gives an FSN when generating an EDCH FP frame (see FIG. 19 for the data structure of the EDCH FP frame).
  • the EDCH FP generation processing unit 520 stores the generated EDCH FP frame in its own buffer and outputs the EDCH FP frame to the IubIF unit 530.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 stores the EDCH FP frame until a certain time has elapsed since the EDCH FP frame was stored.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 may store the EDCH FP frame up to a predetermined capacity, and sequentially erase the oldest EDCH FP frame when the remaining capacity of the buffer is exhausted.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 acquires the TSN from the FN / TN processing unit 560a (the description of the FN / TN processing unit 560a will be described later), it is stored in the acquired TSN and its own buffer.
  • the TSN included in the EDCH FP frame is compared to detect a matching TSN, and each frame (MAC-es PDU) associated with the detected TSN is detected.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 generates an EDCH FP frame in which the detected frames are multiplexed, and outputs the generated EDCH FP frame to the RNC transmission processing unit 550 in order to retransmit the generated EDCH FP frame to the RNC 600.
  • the EDCH FP generation processing unit 520 acquires the FSN from the FN / TN processing unit 560a, the EDCH FP generation processing unit 520 compares the acquired FSN with the FSN included in the EDCH FP frame stored in its own buffer. A matching FSN is detected, and an EDCH FP frame associated with the detected FSN is detected. Then, the EDCH FP generation processing unit 520 outputs the detected EDCH FP frame to the RNC transmission processing unit 550 in order to retransmit the detected EDCH FP frame to the RNC 600.
  • the IubIF unit 530 is a means for controlling data communication with the RNC 600.
  • the IubIF unit 530 includes an RNC transmission processing unit 550 and a control frame processing unit 560.
  • the RNC transmission processing unit 550 is a unit that transmits the acquired EDCH FP frame to the RNC 600 when the EDCH FP frame is acquired from the EDCH FP generation processing unit 520.
  • the control frame processing unit 560 is a means for executing various processes based on the control frame (TN frame, FN frame, TC frame) transmitted from the RNC 600.
  • the TN frame, the FN frame, and the TC frame are the same as the TN frame, the FN frame, and the TC frame described in the first and second embodiments.
  • the FN / TN processing unit 560a When the FN / TN processing unit 560a receives the FN frame from the RNC 600, the FN / TN processing unit 560a outputs the FSN notified in the FN frame to the EDCH FP generation processing unit 520, and when the TN frame is received from the RNC 600, This is means for outputting each TSN notified to the EDCH FP generation processing unit 520.
  • the TC processing unit 560b is means for suppressing data communication from the base station 500 to the RNC 600 for a certain amount or a certain period when a TC frame (congestion notification) is received from the RNC 600.
  • the RNC 600 includes an EDCH-FP processing unit 610, a selection / combination unit 620, and a control frame generation unit 630.
  • the EDCH-FP processing unit 610 is a means for controlling data communication with the base stations 500a to 500c.
  • the EDCH-FP processing unit 610 receives the received EDCH FP frame.
  • the data is output to the selection combining unit 620.
  • the EDCH-FP processing unit 610 monitors the FSN included in the EDCH FP frame, and when detecting the FSN omission, outputs information indicating that the FSN omission has been detected and the FSN to the control frame generation unit 630. To do.
  • the selection combining unit 620 is a unit that combines the frames by rearranging the frames associated with the TSN based on the TSN included in the EDCH FP frame when the EDCH FP frame is acquired.
  • the selection combining unit 620 outputs the combined frame to the CN.
  • the selection / combination unit 620 determines whether there is a TSN dropout based on the TSN associated with each frame, and detects a TSN dropout. In the case where it does, information of the missing TSN is output to the control frame generation unit 630.
  • the control frame generation unit 630 is a means for generating a control frame (TN frame, FN frame, TC frame) based on the detection results of the EDCH-FP processing unit 610 and the selection combining unit 620.
  • the TC frame generation unit 630a generates a TC frame (congestion notification) when the EDCH-FP processing unit 610 acquires information indicating that an FSN omission has been detected, and generates the generated TC frame from the base stations 500a to 500a. It is a means to transmit to 500c.
  • the FN / TN frame generation unit 630b When the FN / TN frame generation unit 630b obtains the missing TSN information from the selection / combination unit 620, the FN / TN frame generation unit 630b generates a TN frame (see FIG. 5) including the missing TSN information. Means for transmitting a frame to base stations 500a to 500c.
  • the RNC 600 when the RNC 600 is connected to a single base station (for example, only the base station 500a), when the information of the missing FSN is acquired from the EDCH-FP processing unit 610, the missing FSN. An FN frame including information (see FIG. 10) is generated, and the generated FN frame is transmitted to the base station 500a.
  • the mobile communication system switches the frame relief method based on the connection status between the RNC 600 and the base stations 500a to 500c (the lost frame is exchanged between the base station and the RNC).
  • a TN frame is transmitted to each base station when connected to a plurality of base stations, and a missing frame is connected to a single base station. Since the FN frame is transmitted to the corresponding base station that is reliably held), the missing frame can be relieved efficiently.
  • each device is functionally conceptual and are not necessarily physically illustrated. It doesn't need to be configured.
  • the specific form of distribution / integration of each device is not limited to that shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed or arbitrarily distributed in arbitrary units according to various loads or usage conditions. Can be integrated and configured.
  • each processing function performed by each device may be realized by a CPU and a program that is analyzed and executed by the CPU, or may be realized as hardware by wired logic.
  • FIG. 14 is a diagram (an example) illustrating a hardware configuration of a computer 700 that configures a base station corresponding to the first to third embodiments
  • FIG. 15 illustrates a computer 800 that configures an RNC corresponding to the first to third embodiments. It is a figure (an example) which shows the hardware constitutions.
  • the computer (base station) 700 includes an input device 710, an output device 720 such as a display, a buffer 730, and a wireless communication device 740 that performs data communication with a mobile terminal,
  • An RNC communication device 750 that performs data communication with the RNC, a CPU (Central Processing Unit) 760, and an HDD (Hard Disk Drive) 770 are connected via a bus 780.
  • the CPU 760 reads out and executes the frame control processing program 770 stored in the HDD 770, thereby starting the frame control processing process 760a.
  • the frame control processing process 760a corresponds to the EDCH FP generation processing unit and the control frame processing unit described in the first to third embodiments.
  • the CPU stores the frame received from the mobile terminal in the buffer 730 as frame data 730a, and transmits the frame data 730a stored in the buffer 730 to the RNC as necessary.
  • the computer (RNC) 800 includes an input device 810, an output device 820 such as a display, a RAM (Random Access Memory) 830, a base station, a CN (Core Network), and the like. , A CPU 850, and an HDD 860, which are connected by a bus 870.
  • the HDD 860 stores a frame missing detection program 860b that exhibits a function similar to the function of the RNC described in the first to third embodiments.
  • the frame missing detection process 850a is activated.
  • the missing frame detection process 850a corresponds to the EDCH-FP processing unit, the selection / synthesis unit, and the control frame generation unit described in the first to third embodiments.
  • the HDD 860 stores various data 860a used by the RNC.
  • the CPU 850 reads out various data 860a stored in the HDD 860, stores it in the RAM 830, and detects missing of the TSN or FSN using the various data 830a stored in the RAM 830.
  • the frame control processing program 770a shown in FIG. 14 and the frame missing detection program 860b shown in FIG. 15 are not necessarily stored in the HDDs 770 and 860 from the beginning.
  • a “portable physical medium” such as a flexible disk (FD), a CD-ROM, a DVD disk, a magneto-optical disk, or an IC card inserted into a computer, or a hard disk drive (HDD) provided inside or outside the computer.
  • Frame control processing program 770a, frame missing detection program, etc., to “fixed physical medium”, and “other computer (or server)” connected to the computer via public line, Internet, LAN, WAN, etc. 860b may be stored, and the computer may read and execute the frame control processing program 770a and the missing frame detection program 860b from these.

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Abstract

 移動体通信システムは、移動端末50と、基地局100a~100cと、RNC(Radio Network Controller)200とを有し、Iub/Iur(基地局(100a)~(100)とRNC(200)との間)のデータ通信中にてフレームの欠落が発生した場合には、RNC(200)が、基地局(100a)~(100c)にTNフレームを送信することにより、RNC-基地局間でEDCH FPフレームの再送を実行し、端末装置(50)との間で再送を実行しないで、フレームの欠落の救済を図る。

Description

制御装置、無線通信装置、通信システムおよび制御方法
 この発明は、移動端末装置との間で無線通信を行う無線通信装置と、当該無線通信装置を介して前記移動端末装置とデータ通信を実行する制御装置とを有する通信システム等に関するものである。
 W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)方式における移動体通信システムでは、通信速度を向上させるべく、HSUPA(High-Speed Uplink Packet Access)を適用することが検討されている。このHSUPAは、移動体通信システムにおいて、より帯域の大きな上り方向(端末からネットワーク方向)のアクセスを提供する機能である。
 以下において、従来の移動体通信システムの概要を説明した後に、HSUPAのプロトコルモデルについて説明する。図16は、従来の移動体通信システムの構成を示す図である。同図に示すように、この移動体通信システムは、移動端末(UE)10と、基地局(NodeB)20~22と、RNC(Radio Network Controller)30,31と、CN(Core Network)40とを有している。
 ここで、CN40、RNC30,31および基地局20~21の区間は、有線区間であり、基地局20~22および移動端末10の区間は、無線区間である。また、移動端末-基地局間のインターフェースをUu、RNC-基地局間のインターフェースをIub、RNC-RNC間のインターフェースをIur、CN-RNC間のインターフェースをIuとする。
 図16の移動体通信システムにおいて、移動端末10に対して、ユーザデータの着信があった場合、CN40を介して、移動端末10を収容するRNC30にユーザデータが送信される。そして、移動端末10がセル1に存在していれば、RNC30はセル1を収容している基地局20にユーザデータを送信し、基地局20は、ユーザデータを移動端末に送信する。一方、移動端末10から送信されるユーザデータは、基地局20~22のいずれかによって受信され、RNC30,31に送信された後、CN40を介して宛先に送信される。
 図17は、HSUPAのプロトコルモデルを説明するための図であり、図18は、データ疎通の概要(Iub/Iur境界)を示す図である。図17に示すように、移動端末は、APL(Application)、RLC(Radio Link Control;RLCに関しては、3GPP TS25.322参照)、MAC(Medium Access Control)-d、MAC-es、MAC-e、PHY(物理層)の層を有し、基地局は、MAC-e/EDCH(Enhance Dedicated Channel) FP(Frame Packet)、PHY/TNLの層を有する。
 また、RNCは、D-RNC(中継装置)およびS-RNCを備えている。そして、D-RNCは、TNL/TNLの層を有し、S-RNCは、APL、RLC、MAC-d、MAC-es、EDCH FP、TNLの層を有する。
 移動端末が、ネットワーク方向(上り方向)に送信しようとするデータフレームは、RLC/MAC-esレイヤの機能により、短いPDU(Packet Data Unit)に分割された後、それら(MAC-d PDU)が幾つか多重され、MAC-es PDUが構築される(図18の1段目~3段目参照)。
 このMAC-es PDUには、シーケンス番号であるTSNが付与される。HSUPAではHARQを複数チャンネル同時に行うことにより疎通レートの向上を図っているが、どのチャンネルのデータを先に受信するのかは不定なため、基地局で受信したデータの順序性は保証されない。このため、移動端末がデータフレームを送信する際に、MAC-es単位にシーケンス番号(TSN)を付与し、RNCでは順序性を保証するために、TSNに従って並び替え処理(Re-ordering)を実施している。
 MAC-es PDUは、基地局からS-RNCへ送信されるときには更に幾つか多重され、EDCH FPの単位(EDCH FPフレーム)で、Iub上に送信される。EDCH FPフレームにもシーケンス番号であるFSNが付与される(図18の4段目参照)。
 図19は、EDCH FPフレームのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、このEDCH FPフレームは、ヘッダとペイロードを有し、ヘッダは各種の制御情報(図示略)と、FSNとを有している。また、ペイロードは、複数のMac-es PDUを有しており、各MAC-es PDUは、TSNを有している。
 一方、S-RNC上では、受信したEDCH FPフレームからMAC-es PDUを取り出し、TSNに従って並べ替えを行った上で、更に、MAC-d/RLCレイヤの終端を行ってデータフレームを再生する処理が行われる。
 以上のように、Iub/Iur上での伝送はEDCH FP単位となるため、回線の輻輳などのフレーム欠落を発生させる原因が、Iub/Iur上で発生した場合、その欠落の単位も、EDCH FP単位となる。
 従って、Iub/Iur上で欠落が発生した場合には、移動端末-RNC間のRLCによる再送によって救済が図られることとなる。なお、標準的な移動体通信システムにおいて、S-RNCは、受信するEDCH FPのFSNを監視することでその欠落を検出し、欠落を検出した場合には、Iub/Iurの回線輻輳とみなして、基地局に対して輻輳通知(TNL Congestion Indication)を行う機能を持つ。RNC側からこの輻輳通知を受けた基地局は、Iub/Iurへのデータ送信を一定量、あるいは一定期間抑制する機能を有している。
 なお、特許文献1では、所定の時間だけ上り再送パケットを待ち続けた後に、再送待ち解除要求を無線ネットワーク制御装置へ送信し、無線ネットワーク制御装置から再送待ち停止を指示する再送待ち解除応答を受信した場合に、再送待ちを停止することによって、スループットを向上させるという技術が公開されている。
特開2006-86989号公報
 しかしながら、上述した従来の技術では、移動体通信システムの上りトラフィックに関連するフレームがIub/Iur上で欠落した場合に、再度、RNCと移動端末との間でデータ通信を実行する必要があるため、限られた無線区間の帯域を浪費してしまうという問題があった。
 また、既に稼動している既存のW-CDMAシステムを拡張する形態でHSUPAが新たに導入される場合においては、既存システムとの関係でIub/Iurの帯域を十分に確保しにくいということもあり、上記の問題は更に深刻なものとなる。
 この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、無線帯域の利用効率を向上することができる制御装置、無線通信装置、通信システムおよび制御方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、この制御装置は、移動端末装置から送信されるデータを所定容量および/または所定時間記憶するバッファを備えた無線通信装置を介して、前記データを受信した場合に、前記データに含まれ、かつ、所定のデータに対応付けられたシーケンス番号に基づいてデータの欠落を検出する検出手段と、前記検出手段によってデータの欠落が検出された場合に、欠落したデータに対応するシーケンス番号を前記無線通信装置に送信し、前記無線通信装置のバッファから前記欠落したデータを取得するデータ取得手段と、を備えたことを要件とする。
 この制御装置によれば、制御装置と基地局との間でデータの欠落が発生した場合に、基地局に記憶されたデータを再送することにより、データの欠落を救済するので、無線帯域の利用効率が向上する効果が得られる。また、移動端末を介さずに再送が行われるので、ラウンドドリップを短くすることができる。
図1は、本実施例1にかかる移動体通信システムの概要および特徴を説明するための図である。 図2は、従来の移動体通信システムの再送時の処理を示す図である。 図3は、本発明の移動体通信システムの再送時の処理を示す図である。 図4は、本実施例1にかかる基地局およびRNCの構成を示す機能ブロック図である。 図5は、TNフレームのデータ構造の一例を示す図である。 図6は、本実施例1にかかる移動体通信システムの動作例を示す図である。 図7は、本実施例1にかかる移動体通信システムの処理手順を示すフローチャートである。 図8は、本実施例2にかかる移動体通信システムの概要および特徴を説明するための図である。 図9は、本実施例2にかかる基地局およびRNCの構成を示す機能ブロック図である。 図10は、FNフレームのデータ構造の一例を示す図である。 図11は、本実施例2にかかる移動体通信システムの動作例を示す図である。 図12は、本実施例2にかかる移動体通信システムの処理手順を示すフローチャートである。 図13は、本実施例3にかかる基地局およびRNCの構成を示す機能ブロック図である。 図14は、実施例1~3に対応する基地局を構成するコンピュータのハードウェア構成を示す図である。 図15は、実施例1~3に対応するRNCを構成するコンピュータのハードウェア構成を示す図である。 図16は、従来の移動体通信システムの構成を示す図である。 図17は、HSUPAのプロトコルモデルを説明するための図である。 図18は、データ疎通の概要(Iub/Iur境界)を示す図である。 図19は、EDCH FPフレームのデータ構造の一例を示す図である。
符号の説明
10,50  移動端末
20,21,22,100a,100b,100c,300,500a,500b,500c 基地局
 30,31,200,400,600  RNC
 40  CN
110,310,510  無線IF部
120,320,520  EDCH FP生成処理部
130,330,530  IubIF部
150,350,550  RNC送信処理部
160,360,560  制御フレーム処理部
160a TN処理部
160b,360b,560b TC処理部
210,410,610  EDCH-FP処理部
220,620  選択合成部
230,420,630  制御フレーム生成部
230a,420a,630a TCフレーム生成部
230b TNフレーム生成部
360a FN処理部
420b FNフレーム生成部
560a FN/TN処理部
630b FN/TNフレーム生成部
700  コンピュータ(基地局)
710,810  入力装置
720,820  出力装置
730  バッファ
730a フレームデータ
740  無線通信装置
750  RNC通信装置
760,850  CPU
760a フレーム制御処理プロセス
770,860  HDD
770a フレーム制御処理プログラム
780,870  バス
800  コンピュータ(RNC)
830  RAM
830a,860a 各種データ
840  通信制御装置
850a フレーム抜け検出プロセス
860b フレーム抜け検出プログラム
 以下に添付図面を参照して、この発明に係る制御装置、無線通信装置、通信システムおよび制御方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
 まず、本実施例1にかかる移動体通信システムの概要および特徴について説明する。図1は、本実施例1にかかる移動体通信システムの概要および特徴を説明するための図である。同図に示すように、この移動体通信システムは、移動端末50と、基地局100a~100cと、RNC(Radio Network Controller)200とを有する。
 ここで、RNC200と基地局100a~100cとの区間は、有線区間であり、基地局100a~100cと移動端末50との区間は、無線区間である。また、移動端末-基地局間のインターフェースをUu、RNC-基地局間のインターフェースをIub/Iurとする。
 移動端末50は、移動体通信システムを利用して、他の移動端末(図示略)等との間でフレーム(フレームは、各種の制御データ、音声、画像、データ等を含む)の送受信を実行する装置である。特に、本発明に関連するものとして、移動端末50は、フレーム(MAC-es PDU)を基地局100a~100cに送信する場合に、TSN(Transport Sequence Number)を付与する(図18参照)。このTSNは、各フレームの順番を示すシーケンス番号である。TSNは、移動端末50によって、フレーム(MAC-es PDU)単位で付与されるものとする。
 基地局100aは、移動端末50とRNC200との間で実行されるデータ通信を中継する装置である。特に、本発明に関連するものとして、基地局100aは、移動端末50からフレーム(MAC-es PDU単位のフレーム)を受信した場合に、各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成し、生成したEDCH FPフレームに、FSN(Forward Sequence Number)を付与する。このFSNは、各EDCH FPフレームの順番を示すシーケンス番号である。
 そして、基地局100aは、生成したEDCH FPフレームを、RNC200に送信すると共に、一定量または一定時間、EDCH FPフレームをバッファリングする。なお、基地局100b,100cに関する説明は、基地局100aに関する説明と同様である。
 RNC200は、基地局100a~100cを介して移動端末50との間でデータ通信を実行する装置である。特に、本発明に関連するものとして、RNC200は、基地局100a~100cからEDCH FPフレームを受信した場合に、EDCH FPフレームに含まれるTSNを監視し、TSNの抜けを検出する。
 そして、RNC200は、TSNの抜けを検出した場合に、抜けを検出したTSNの情報を含んだ制御フレームを、基地局100a~100cに送信する。制御フレームを受信した基地局100a~100cは、バッファリングしているEDCH FPフレームに、該当のTSNに対応するフレームが存在するか否かを判定し、存在する場合には、該当のTSNを含んだEDCH FPフレームをRNC200に再送する。
 例えば、図1において、該当のTSNに対応するフレームが、基地局100cに存在している場合には、基地局100cは、該当のTSNを含んだEDCH FPフレームをRNC200に再送する。
 ここで、本実施例1に示す移動体通信システムの効果を従来の技術と比較して説明する。図2は、従来の移動体通信システムの再送時の処理を示す図であり、図3は、本発明の移動体通信システムの再送時の処理を示す図である。
 図2に示すように、従来では、Iub/Iur(基地局-RNC間)にてフレームの欠落が発生した場合であっても、RLCレイヤの機能によってフレームの欠落を解消していた。すなわち、移動端末-RNC間の再送によって、欠落の救済が図られる形態となるため、無線区間(移動端末-基地局)の帯域を浪費すると共に、ラウンドトリップタイムの増大(スループットの低下)を招いてしまうという問題が発生していた。
 一方、本実施例1にかかる移動体通信システムでは、図3に示すように、Iub/Iur(基地局-RNC間)にてフレームの欠落が発生した場合には、RNC-基地局間でEDCH FPフレームの再送を実行することにより、欠落の救済を図る。従って、無線帯域の利用効率が向上する効果が得られると同時に、再送トラフィックが、伝搬遅延の大きい無線区間を経由しない形態となるため、RLCレイヤで行われる再送に比べてラウンドトリップタイムが短くなるという効果を得る。
 次に、図1に示した基地局100aおよびRNC200の構成について説明する。図4は、本実施例1にかかる基地局100aおよびRNC200の構成を示す機能ブロック図である。なお、基地局100b、100cの構成は、基地局100aと同様であるため、説明を省略する。
 まず、基地局100aの構成から説明すると、この基地局100aは、無線IF部110と、EDCH FP生成処理部120と、IubIF部130とを有する。その他の構成要素は、周知の基地局と同様であるため説明を省略する。
 ここで、無線IF部110は、移動端末50との間における無線データ通信を制御する手段である。そして、無線IF部110は、移動端末50からフレーム(MAC-es PDU)を受信した場合に、受信したフレームをEDCH FP生成処理部120に出力する。なお、各フレームには、シーケンス番号となるTSNが付与されているものとする。また、無線IF部110は、移動端末50宛のフレームを取得した場合には、取得したフレームを移動端末50に送信する。
 EDCH FP生成処理部120は、無線IF部110からフレームを取得した場合に、各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成する手段である。EDCH FP生成処理部120は、EDCH FPフレームを生成する場合に、FSNを付与する(EDCH FPフレームのデータ構造は、図19を参照)。
 EDCH FP生成処理部120は、生成したEDCH FPフレームを自身のバッファに記憶すると共に、EDCH FPフレームをIubIF部130に出力する。なお、EDCH FP生成処理部120は、EDCH FPフレームを記憶してからの時間が、一定時間経過するまで、EDCH FPフレームを記憶する。あるいは、EDCH FP生成処理部120は、所定の容量までEDCH FPフレームを記憶し、バッファの残り容量がなくなった場合に、最も古いEDCH FPフレームから順次消去してもよい。
 また、EDCH FP生成処理部120は、TN処理部160a(TN処理部160aの説明は後述する)からTSNを取得した場合には、取得したTSNと、自身のバッファに記憶されたEDCH FPフレームに含まれるTSNとを比較して、一致するTSNを検出し、検出したTSNに対応付けられた各フレーム(MAC-es PDU)を検出する。
 そして、EDCH FP生成処理部120は、検出した各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成し、生成したEDCH FPフレームをRNC200に再送するべく、RNC送信処理部150に出力する。
 IubIF部130は、RNC200との間におけるデータ通信を制御する手段である。このIubIF部130は、RNC送信処理部150と、制御フレーム処理部160とを有する。
 RNC送信処理部150は、EDCH FP生成処理部120からEDCH FPフレームを取得した場合に、取得したEDCH FPフレームをRNC200に送信する手段である。
 制御フレーム処理部160は、RNC200から送信される制御フレーム(TNフレーム、TCフレーム)に基づいて、各種の処理を実行する手段であり、TN制御部160aとTC処理部160bとを有する。
 ここで、TCフレームは、RNC200によって、EDCH FPフレームの欠落が検出された場合に、RNC200から送信される制御フレームである。一方、TNフレームは、RNC200によって、フレーム(MAC-es PDU)の欠落が検出された場合に、RNC200から送信される制御フレームであり、このTNフレームは、欠落したフレームに対応するTSNを含んでいる。
 図5は、TNフレームのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、このTNフレームは、Header CRCと、FTと、Control Frame Typeと、通知TSN数と、TSN#0~n-1とを有する。このうち、Control Frame Typeには、フレームの欠落(TSN抜け)を通知するための情報が含まれており、通知TSN数は、抜けを検出したTSNの数(欠落したフレームの数)を示す。例えば、フレームの欠落がn個存在する場合には、通知TSN数はn個となる。なお、TSN#0~n-1には、欠落したフレームに対応付けられたTSNの番号が登録される。
 TN処理部160aは、RNC200からTNフレームを受信した場合に、TNフレームにて通知された各TSNをEDCH FP生成処理部120に出力する手段である。TC処理部160bは、RNC200からTCフレーム(輻輳通知)を受信した場合に、基地局100aからRNC200へのデータ通信を一定量、あるいは一定期間抑制する手段である。
 続いて、RNC200の構成について説明する。図4に示すように、このRNC200は、EDCH-FP処理部210と、選択合成部220と、制御フレーム生成部230とを有する。
 このうち、EDCH-FP処理部210は、基地局100a~100cとの間におけるデータ通信を制御する手段であり、基地局100a~100cからEDCH FPフレームを受信した場合に、受信したEDCH FPフレームを選択合成部220に出力する。
 また、EDCH-FP処理部210は、EDCH FPフレームに含まれるFSNを監視し、FSNの抜けを検出した場合には、FSNの抜けを検出した旨の情報を制御フレーム生成部230に出力する。
 選択合成部220は、EDCH FPフレームを取得した場合に、EDCH FPフレームに含まれるTSNに基づいて、TSNに対応付けられたフレームを並べ替えることで各フレームを合成する手段である。選択合成部220は、合成したフレームをCNに出力する。
 また、選択合成部220は、各フレームに対応付けられたTSNに基づいて、TSNの抜けが存在するか否かを判定し、TSNの抜けを検出した場合には、抜けているTSNの情報を制御フレーム生成部230に出力する。例えば、選択合成部220は、各フレームのTSNの各番号が、「1」、「2」、「4」、「5」の場合には、「3」のTSNが抜けている(欠落している)と判定し、TSN「3」の情報を制御フレーム生成部230に出力する。
 制御フレーム生成部230は、EDCH-FP処理部210、選択合成部220の検出結果に基づいて、制御フレーム(TNフレーム、TCフレーム)を生成する手段であり、TCフレーム生成部230aとTNフレーム生成部230bとを有する。
 TCフレーム生成部230aは、EDCH-FP処理部210から、FSNの抜けを検出した旨の情報を取得した場合に、TCフレーム(輻輳通知)を生成し、生成したTCフレームを、基地局100a~100cに送信する手段である。
 TNフレーム生成部230bは、選択合成部220から、抜けているTSNの情報を取得した場合に、抜けているTSNの情報を含んだTNフレーム(図5参照)を生成し、生成したTNフレームを、基地局100a~100cに送信する手段である。
 なお、TNフレーム生成部230bによって送信されるTNフレームは、例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で定義されているControl FrameのControl Frame Typeを拡張したものを定義して使用する。また、TNフレームで通知するTSNの情報は、リスト形式にて通知可能なように定義する。
 次に、本実施例1にかかる移動体通信システムの動作例について説明する。図6は、本実施例1にかかる移動体通信システムの動作例を示す図である。図6に示すように、移動端末50は、基地局100a,100bに対して、TSN=5~14までのフレームを送信する(図6の(1)参照)。
 基地局100aは、TSN=5,6,8,9,11,13,14のフレームを受信(TSN=7,10,12のフレームが欠落)し(図6の(2-1)参照)、TSN=5,6,8,9,11,13,14のフレームをバッファリングする(図6の(3-1)参照)。
 基地局100bは、TSN=6,7,8,10,11,12,14のフレームを受信(TSN=5,9,13のフレームが欠落)し(図6の(2-2)参照)、TSN=6,7,8,10,11,12,14のフレームをバッファリングする(図6の(3-2)参照)。
 基地局100aは、TSN=5,6,8のフレームを多重したEDCH FPフレーム(FSN=1)、TSN=9,11,13のフレームを多重したEDCH FPフレーム(FSN=3)、TSN=14を含んだEDCH FPフレーム(FSN=4)をRNC200に送信する。
 基地局100bは、TSN=6,7,8のフレームを多重したEDCH FPフレーム(FSN=2)、TSN=10,11,12のフレームを多重したEDCH FPフレーム(FSN=3)、TSN=14を含んだEDCH FPフレーム(FSN=4)をRNC200に送信する。この際、FSN=3のEDCH FPフレームの欠落が発生したとする(図6の(4)参照)。
 RNC200は、基地局100a,100bからEDCH FPフレームを受信し、選択合成部220は、各EDCH FPフレームに含まれる各TSNに基づいて、TSNの欠落を検出する(図6の(5)参照)。この場合、TSN=5~14の内、TSN=10,12が含まれていないので、選択合成部220は、TSN=10,12の抜けをTNフレーム生成部230bに通知する。
 TNフレーム生成部230bは、TNフレームを生成し、TSN=10,12を基地局100a,100bに通知する(図6の(6)、(7)参照)。基地局100bは、該当するTSN=10,12のフレームを自身の記憶部に記憶しているので、TSN=10,12のフレームを多重したEDCH FPフレーム(FSN=5)をRNC200に再送する(図6の(8)参照)。RNC200は、基地局100bから再送されたEDCH FPフレーム(FSN=5)を受信することで、フレーム抜けが救済される(図6の(9)参照)。
 次に、本実施例1にかかる移動体通信システムの処理手順について説明する。図7は、本実施例1にかかる移動体通信システムの処理手順を示すフローチャートである。なお、ここでは説明の便宜上、基地局100aと、RNC200との間におけるデータ通信手順を示す。
 図7に示すように、基地局100aは、EDCH FPフレームをRNC200に送信し(ステップS101)、RNC200は、EDCH FPフレームを受信し(ステップS102)、選択合成処理を実行する(ステップS103)。
 そして、TSNの抜けを検出しなかった場合には(ステップS104,No)、上位プロトコル処理を実行する(ステップS105)。一方、TSNの抜けを検出した場合には(ステップS104,Yes)、抜けを検出したTSNをTNフレーム生成部230bに通知し(ステップS106)、TNフレームを基地局100a(および、基地局100b、100c)に送信する(ステップS107)。
 基地局100aは、TNフレームよりTSNを抽出し(ステップS108)、該当TSNがバッファリングされているか否かを判定し、バッファリングされていない場合には(ステップS109,No)、処理を終了する。
 一方、基地局100aは、該当TSNがバッファリングされている場合には(ステップS109,Yes)、EDCH FPフレームをRNC200に再送する(ステップS110)。RNC200は、EDCH FPフレームを受信し(ステップS111)、ステップS105に移行する。
 上述してきたように、本実施例1にかかる移動体通信システムは、Iub/Iur(基地局100a~100cとRNC200との間)にてフレームの欠落が発生した場合には、RNC200が、基地局100a~100bにTNフレームを送信することにより、RNC-基地局間でEDCH FPフレームの再送を実行し、欠落の救済を図る。従って、無線帯域の利用効率が向上する効果が得られると同時に、再送トラフィックが、伝搬遅延の大きい無線区間を経由しない形態となるため、RLCレイヤで行われる再送に比べてラウンドトリップタイムが短くなるという効果を得る。
 また、本実施例1にかかる移動体通信システムは、フレームの欠落が発生した場合に、RNC200が、TNフレームを基地局100a~100cに出力するので、抜けたTSNに対応するフレームを取得できる確率を向上させることが出来る(該当TSNのフレームを基地局100a~100cのいずれか一つの基地局が保持していればよい)。
 次に、本実施例2にかかる移動体通信システムの概要および特徴について説明する。図8は、本実施例2にかかる移動体通信システムの概要および特徴を説明するための図である。同図に示すように、この移動体通信システムは、移動端末50と、基地局300と、RNC400とを有する。
 ここで、RNC400と基地局300との区間は、有線区間であり、基地局300と移動端末50との区間は、無線区間である。また、移動端末-基地局間のインターフェースをUu、RNC-基地局間のインターフェースをIub/Iurとする。
 移動端末50に関する説明は、図1で説明した移動端末50の説明と同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。
 基地局300は、移動端末50とRNC400との間で実行されるデータ通信を中継する装置である。特に、本発明に関連するものとして、基地局300は、移動端末50からフレーム(MAC-es PDU単位のフレーム)を受信した場合に、各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成し、生成したEDCH FPフレームに、FSN(Forward Sequence Number)を付与する。
 このFSNは、各EDCH FPフレームの順番を示すシーケンス番号である。そして、基地局300は、生成したEDCH FPフレームを、RNC400に送信すると共に、一定量または一定時間、EDCH FPフレームをバッファリングする。
 RNC200は、基地局300を介して移動端末50との間でデータ通信を実行する装置である。特に、本発明に関連するものとして、RNC400は、基地局300からEDCH FPフレームを受信した場合に、EDCH FPフレームに含まれるFSNを監視し、FSNの抜けを検出する。
 そして、RNC200は、FSNの抜けを検出した場合に、抜けを検出したFSNの情報を含んだ制御フレームを、基地局300に送信する。制御フレームを受信した基地局300は、バッファリングしている各EDCH FPフレーム内に、該当のFSNを有するEDCH FPフレームが存在するか否かを判定し、存在する場合には、該当のFSNを含んだEDCH FPフレームをRNC400に再送する。
 このように、本実施例2にかかる移動体通信システムは、Iub/Iur(基地局-RNC間)にてEDCH FPフレームの欠落が発生した場合には、RNC-基地局間でEDCH FPフレームの再送を実行することにより、欠落の救済を図る。従って、無線帯域の利用効率が向上する効果が得られると同時に、再送トラフィックが、伝搬遅延の大きい無線区間を経由しない形態となるため、RLCレイヤで行われる再送に比べてラウンドトリップタイムが短くなるという効果を得る。
 次に、図8に示した基地局300およびRNC400の構成について説明する。図9は、本実施例2にかかる基地局300およびRNC400の構成を示す機能ブロック図である。
 まず、基地局300の構成から説明すると、この基地局300は、無線IF部310と、EDCH FP生成処理部320と、IubIF部330とを有する。その他の構成要素は、周知の基地局と同様であるため説明を省略する。
 ここで、無線IF部310は、移動端末50との間における無線データ通信を制御する手段である。そして、無線IF部310は、移動端末50からフレーム(MAC-es PDU)を受信した場合に、受信したフレームをEDCH FP生成処理部320に出力する。また、無線IF部310は、移動端末50宛のフレームを取得した場合には、取得したフレームを移動端末50に送信する。
 EDCH FP生成処理部320は、無線IF部310からフレームを取得した場合に、各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成する手段である。EDCH FP生成処理部320は、EDCH FPフレームを生成する場合に、FSNを付与する(EDCH FPフレームのデータ構造は、図19を参照)。
 EDCH FP生成処理部320は、生成したEDCH FPフレームを自身のバッファに記憶すると共に、EDCH FPフレームをIubIF部330に出力する。なお、EDCH FP生成処理部320は、EDCH FPフレームを記憶してからの時間が、一定時間経過するまで、EDCH FPフレームを記憶する。あるいは、EDCH FP生成処理部320は、所定の容量までEDCH FPフレームを記憶し、バッファの残り容量がなくなった場合に、最も古いEDCH FPフレームから順次消去してもよい。
 また、EDCH FP生成処理部320は、FN処理部360a(FN処理部360aの説明は後述する)からFSNを取得した場合には、取得したFSNと、自身のバッファに記憶されたEDCH FPフレームに含まれるFSNとを比較して、一致するFSNを検出し、検出したFSNに対応付けられたEDCH FPフレームを検出する。そして、EDCH FP生成処理部320は、検出したEDCH FPフレームをRNC400に再送するべく、RNC送信処理部350に出力する。
 IubIF部330は、RNC400との間におけるデータ通信を制御する手段である。このIubIF部330は、RNC送信処理部350と、制御フレーム処理部360とを有する。
 RNC送信処理部350は、EDCH FP生成処理部320からEDCH FPフレームを取得した場合に、取得したEDCH FPフレームをRNC400に送信する手段である。
 制御フレーム処理部360は、RNC400から送信される制御フレーム(FNフレーム、TCフレーム)に基づいて、各種の処理を実行する手段であり、FN処理部360aとTC処理部360bとを有する。
 ここで、TCフレームは、RNC400によって、EDCH FPフレームの欠落が検出された場合に、RNC400から送信される制御フレームである。一方、FNフレームは、RNC400によって、EDCH FPフレームの欠落が検出された場合に、RNC400から送信される制御フレームであり、このFNフレームは、欠落したEDCH FPフレームに対応するFSNを含んでいる。
 図10は、FNフレームのデータ構造の一例を示す図である。同図に示すように、このFNフレームは、Header CRCと、FTと、Control Frame Typeと、通知FSN数と、FSN#0~n-1とを有する。このうち、Control Frame Typeは、EDCH FPフレームの欠落(FSN抜け)を通知するための情報が含まれており、通知FSN数は、抜けを検出したFSNの数(欠落したEDCH FPフレームの数)を示す。例えば、EDCH FPフレームの欠落がn個存在する場合には、通知FSN数はn個となる。FSN#0~n-1には、欠落したEDCH FPフレームに対応付けられたFSNの番号が登録される。
 FN処理部360aは、RNC400からFNフレームを受信した場合に、FNフレームにて通知されたFSNをEDCH FP生成処理部320に出力する手段である。TC処理部360bは、RNC400からTCフレーム(輻輳通知)を受信した場合に、基地局300からRNC400へのデータ通信を一定量、あるいは一定期間抑制する手段である。
 続いて、RNC400の構成について説明する。図9に示すように、このRNC400は、EDCH-FP処理部410と、制御フレーム生成部420とを有する。EDCH-FP処理部410は、基地局300との間におけるデータ通信を制御する手段であり、基地局300からEDCH FPフレームを受信した場合に、受信したEDCH FPフレームを上位処理部に出力する。
 また、EDCH-FP処理部410は、EDCH FPフレームに含まれるFSNを監視し、FSNの抜けを検出した場合には、FSNの抜けを検出した旨の情報および抜けているFSNの情報を制御フレーム生成部420に出力する。
 制御フレーム生成部420は、EDCH-FP処理部410の検出結果に基づいて、制御フレーム(FNフレーム、TCフレーム)を生成する手段であり、TCフレーム生成部420aとFNフレーム生成部420bとを有する。
 TCフレーム生成部420aは、EDCH-FP処理部410から、FSNの抜けを検出した旨の情報を取得した場合に、TCフレーム(輻輳通知)を生成し、生成したTCフレームを、基地局300に送信する手段である。
 FNフレーム生成部420bは、EDCH-FP処理部410から、抜けているFSNの情報を取得した場合に、抜けているFSNの情報を含んだFNフレーム(図10参照)を生成し、生成したFNフレームを、基地局300に送信する手段である。
 なお、FNフレーム生成部420bによって送信されるFNフレームは、例えば、3GPPで定義されているControl FrameのControl Frame Typeを拡張したものを定義して使用する。また、TNフレームで通知するFSNの情報は、リスト形式にて通知可能なように定義する。
 次に、本実施例2にかかる移動体通信システムの動作例について説明する。図11は、本実施例2にかかる移動体通信システムの動作例を示す図である。図11に示すように、移動端末50は、基地局300に対して、TSN=5~14までのフレームを送信する(図11の(1)参照)。
 基地局300は、TSN=5~14のフレームを受信し、TSN=5~7を多重したEDCH FPフレーム(FSN=1)、TSN=8~10を多重したEDCH FPフレーム(FSN=2)、TSN=11,12を多重したEDCH FPフレーム(FSN=3)、TSN=13,14を多重したEDCH FPフレーム(FSN=4)、を生成し、生成し各EDCH FPフレームをバッファリングする(図11の(2)参照)。
 基地局300は、FSN=1~4のEDCH FPフレームをRNC400に送信する。この際、FSN=2のEDCH FPフレームの欠落が発生したとする(図11の(3)参照)。
 RNC400は、基地局300からEDCH FPフレームを受信し、EDCH-FP処理部410は、各EDCH FPフレームに含まれる各FSNに基づいて、FSNの抜けを検出する(図11の(4)参照)。この場合、FSN=1~4の内、FSN=2(TSN=8,9,10)が含まれていないので、EDCH-FP処理部410は、FSN=2の抜けをFNフレーム生成部420bに通知する。
 FNフレーム生成部420bは、FNフレームを生成し、FSN=2を基地局300に通知する(図11の(5)、(6)参照)。基地局300は、該当するFSN=2のEDCH FPフレームを自身の記憶部に記憶しているので、FSN=2のEDCH FPフレームをRNC400に再送する(図11の(7)参照)。RNC400は、基地局300から再送されたEDCH FPフレーム(FSN=2)を受信することで、フレーム抜けが救済される(図11の(8)参照)。
 次に、本実施例2にかかる移動体通信システムの処理手順について説明する。図12は、本実施例2にかかる移動体通信システムの処理手順を示すフローチャートである。同図に示すように、基地局300は、EDCH FPフレームをRNC400に送信し(ステップS201)、RNC400は、EDCH FPフレームを受信し(ステップS202)、FSNの抜けを検出しなかった場合には(ステップS203,No)、上位プロトコル処理を実行する(ステップS204)。
 一方、FSNの抜けを検出した場合には(ステップS203,Yes)、抜けを検出したFSNをFNフレーム生成部420bに通知し(ステップS205)、FNフレームを基地局300に送信する(ステップS206)。
 基地局300は、FNフレームよりFSNを抽出し(ステップS208)、該当FSNがバッファリングされているか否かを判定し、バッファリングされていない場合には(ステップS209,No)、処理を終了する。
 一方、基地局300は、該当FSNがバッファリングされている場合には(ステップS209,Yes)、EDCH FPフレームをRNC400に再送する(ステップS210)。RNC400は、EDCH FPフレームを受信し(ステップS207)、ステップS204に移行する。
 上述してきたように、本実施例2にかかる移動体通信システムは、Iub/Iur(基地局300とRNC400との間)にてEDCH FPフレームの欠落が発生した場合には、RNC400が、基地局300にFNフレームを送信することにより、RNC-基地局間でEDCH FPフレームの再送を実行し、欠落の救済を図る。従って、無線帯域の利用効率が向上する効果が得られると同時に、再送トラフィックが、伝搬遅延の大きい無線区間を経由しない形態となるため、RLCレイヤで行われる再送に比べてラウンドトリップタイムが短くなるという効果を得る。
 また、本実施例2にかかる移動体通信システムは、FSNの抜けが発生した場合に、原理上、該当する基地局が、欠落したEDCH FPフレームを確実に保有しているため、該当する基地局のみに再送制御を行うことで、欠落したEDCH FPフレームを取得することができ、RNC400にかかる負担を軽減することが出来る。
 次に、本実施例3にかかる移動体通信システムの概要および特徴について説明する。本実施例3にかかる移動体通信システムは、RNCに接続された基地局の数に基づいて、再送制御の手法を切り替える。
 具体的に、RNCに複数の基地局が接続された状態で、TSNの欠落を検出した場合には、上述した実施例1の手法を用いて、TNフレームを生成し、欠落が発生したフレームを救済する。一方、RNCに単一の基地局が接続された状態で、FSNの欠落を検出した場合には、上述した実施例2の手法を用いて、FNフレームを生成し、欠落が発生したフレームを救済する。
 このように、本実施例3にかかる移動体通信システムは、RNCと基地局との接続状況に基づいて、フレームの救済方法を切り替える(欠落したフレームを基地局-RNC間で救済する確率を向上させるために、複数の基地局に接続されている場合には、各基地局にTNフレームを送信し、単一の基地局に接続されている場合には、欠落したフレームを確実に保持している該当基地局にFNフレームを送信する)ので、効率よく欠落したフレームを救済することができる。
 次に、本実施例3にかかる基地局500a~500cおよびRNC600の構成について説明する。図13は、本実施例3にかかる基地局500a~500cおよびRNC600の構成を示す機能ブロック図である。なお、基地局500b、500cの構成は、基地局500aと同様であるため、説明を省略する。
 まず、基地局500aの構成から説明すると、この基地局500aは、無線IF部510と、EDCH FP生成処理部520と、IubIF部530とを有する。その他の構成要素は、周知の基地局と同様であるため説明を省略する。
 ここで、無線IF部510は、移動端末50との間における無線データ通信を制御する手段である。そして、無線IF部510は、移動端末50からフレーム(MAC-es PDU)を受信した場合に、受信したフレームをEDCH FP生成処理部520に出力する。なお、各フレームには、シーケンス番号となるTSNが付与されているものとする。また、無線IF部510は、移動端末50宛のフレームを取得した場合には、取得したフレームを移動端末50に送信する。
 EDCH FP生成処理部520は、無縁IF部510からフレームを取得した場合に、各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成する手段である。EDCH FP生成処理部520は、EDCH FPフレームを生成する場合に、FSNを付与する(EDCH FPフレームのデータ構造は、図19を参照)。
 EDCH FP生成処理部520は、生成したEDCH FPフレームを自身のバッファに記憶すると共に、EDCH FPフレームをIubIF部530に出力する。なお、EDCH FP生成処理部520は、EDCH FPフレームを記憶してからの時間が、一定時間経過するまで、EDCH FPフレームを記憶する。あるいは、EDCH FP生成処理部520は、所定の容量までEDCH FPフレームを記憶し、バッファの残り容量がなくなった場合に、最も古いEDCH FPフレームから順次消去してもよい。
 また、EDCH FP生成処理部520は、FN/TN処理部560a(FN/TN処理部560aの説明は後述する)からTSNを取得した場合には、取得したTSNと、自身のバッファに記憶されたEDCH FPフレームに含まれるTSNとを比較して、一致するTSNを検出し、検出したTSNに対応付けられた各フレーム(MAC-es PDU)を検出する。
 そして、EDCH FP生成処理部520は、検出した各フレームを多重したEDCH FPフレームを生成し、生成したEDCH FPフレームをRNC600に再送するべく、RNC送信処理部550に出力する。
 一方、EDCH FP生成処理部520は、FN/TN処理部560aからFSNを取得した場合には、取得したFSNと、自身のバッファに記憶されたEDCH FPフレームに含まれるFSNとを比較して、一致するFSNを検出し、検出したFSNに対応付けられたEDCH FPフレームを検出する。そして、EDCH FP生成処理部520は、検出したEDCH FPフレームをRNC600に再送するべく、RNC送信処理部550に出力する。
 IubIF部530は、RNC600との間におけるデータ通信を制御する手段である。このIubIF部530は、RNC送信処理部550と、制御フレーム処理部560とを有する。
 RNC送信処理部550は、EDCH FP生成処理部520からEDCH FPフレームを取得した場合に、取得したEDCH FPフレームをRNC600に送信する手段である。
 制御フレーム処理部560は、RNC600から送信される制御フレーム(TNフレーム、FNフレーム、TCフレーム)に基づいて、各種の処理を実行する手段であり、FN/TN処理部560aとTC処理部560bとを有する。
 ここで、TNフレーム、FNフレーム、TCフレームは、上述の実施例1,2において説明したTNフレーム、FNフレーム、TCフレームと同様である。
 FN/TN処理部560aは、RNC600からFNフレームを受信した場合に、FNフレームにて通知されたFSNをEDCH FP生成処理部520に出力し、RNC600からTNフレームを受信した場合に、TNフレームにて通知された各TSNをEDCH FP生成処理部520に出力する手段である。
 TC処理部560bは、RNC600からTCフレーム(輻輳通知)を受信した場合に、基地局500からRNC600へのデータ通信を一定量、あるいは一定期間抑制する手段である。
 続いて、RNC600の構成について説明する。図13に示すように、このRNC600は、EDCH-FP処理部610と、選択合成部620と、制御フレーム生成部630とを有する。
 このうち、EDCH-FP処理部610は、基地局500a~500cとの間におけるデータ通信を制御する手段であり、基地局500a~500cからEDCH FPフレームを受信した場合に、受信したEDCH FPフレームを選択合成部620に出力する。
 また、EDCH-FP処理部610は、EDCH FPフレームに含まれるFSNを監視し、FSNの抜けを検出した場合には、FSNの抜けを検出した旨の情報およびFSNを制御フレーム生成部630に出力する。
 選択合成部620は、EDCH FPフレームを取得した場合に、EDCH FPフレームに含まれるTSNに基づいて、TSNに対応付けられたフレームを並べ替えることで各フレームを合成する手段である。選択合成部620は、合成したフレームをCNに出力する。
 また、複数の基地局に接続されている場合に、選択合成部620は、各フレームに対応付けられたTSNに基づいて、TSNの抜けが存在するか否かを判定し、TSNの抜けを検出した場合には、抜けているTSNの情報を制御フレーム生成部630に出力する。
 制御フレーム生成部630は、EDCH-FP処理部610、選択合成部620の検出結果に基づいて、制御フレーム(TNフレーム、FNフレーム、TCフレーム)を生成する手段であり、TCフレーム生成部630aとFN/TNフレーム生成部630bとを有する。
 TCフレーム生成部630aは、EDCH-FP処理部610から、FSNの抜けを検出した旨の情報を取得した場合に、TCフレーム(輻輳通知)を生成し、生成したTCフレームを、基地局500a~500cに送信する手段である。
 FN/TNフレーム生成部630bは、選択合成部620から、抜けているTSNの情報を取得した場合に、抜けているTSNの情報を含んだTNフレーム(図5参照)を生成し、生成したTNフレームを、基地局500a~500cに送信する手段である。
 一方、RNC600が単一の基地局(例えば、基地局500aのみ)に接続されている場合に、EDCH-FP処理部610から、抜けているFSNの情報を取得した場合に、抜けているFSNの情報を含んだFNフレーム(図10参照)を生成し、生成したFNフレームを、基地局500aに送信する。
 上述してきたように、本実施例3にかかる移動体通信システムは、RNC600と基地局500a~500cとの接続状況に基づいて、フレームの救済方法を切り替える(欠落したフレームを基地局-RNC間で救済する確率を向上させるために、複数の基地局に接続されている場合には、各基地局にTNフレームを送信し、単一の基地局に接続されている場合には、欠落したフレームを確実に保持している該当基地局にFNフレームを送信する)ので、効率よく欠落したフレームを救済することができる。
 ところで、本実施例1~3において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部あるいは一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
 また、図4、図9、図13に示した基地局100a~100c,300,500a~500c、RNC200,400,600の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。さらに、各装置にて行われる各処理機能は、その全部または任意の一部がCPUおよび当該CPUにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
 図14は、実施例1~3に対応する基地局を構成するコンピュータ700のハードウェア構成を示す図(一例)であり、図15は、実施例1~3に対応するRNCを構成するコンピュータ800のハードウェア構成を示す図(一例)である。
 図14に示すように、このコンピュータ(基地局)700は、入力装置710と、ディスプレイ等の出力装置720と、バッファ730と、移動端末との間でデータ通信を実行する無線通信装置740と、RNCとの間でデータ通信を実行するRNC通信装置750と、CPU(Central Processing Unit)760と、HDD(Hard Disk Drive)770とを有し、バス780で接続されている。
 CPU760が、HDD770に記憶されたフレーム制御処理プログラム770を読み出して実行することにより、フレーム制御処理プロセス760aが起動される。ここで、フレーム制御処理プロセス760aは、実施例1~3に示した、EDCH FP生成処理部、制御フレーム処理部に対応する。CPUは、移動端末から受信したフレームを、フレームデータ730aとしてバッファ730に記憶し、必要に応じて、バッファ730に記憶されたフレームデータ730aをRNCに送信する。
 続いて、図15に示すように、このコンピュータ(RNC)800は、入力装置810と、ディスプレイ等の出力装置820と、RAM(Random Access Memory)830と、基地局、CN(Core Network)等との間でデータ通信を実行する通信制御装置840と、CPU850と、HDD860とを有し、バス870で接続されている。
 ここで、HDD860には、実施例1~3に示したRNCの機能と同様の機能を発揮するフレーム抜け検出プログラム860bが記憶されている。CPU850がフレーム抜け検出プログラム860bを読み出して実行することにより、フレーム抜け検出プロセス850aが起動される。ここで、フレーム抜け検出プロセス850aは、実施例1~3に示したEDCH-FP処理部、選択合成部、制御フレーム生成部に対応する。
 また、HDD860は、上記のRNCが利用する各種データ860aを記憶している。CPU850は、HDD860に格納された各種データ860aを読み出して、RAM830に格納し、RAM830に格納された各種データ830aを利用して、TSNあるいはFSNの抜けを検出する。
 ところで、図14に示したフレーム制御処理プログラム770a、図15に示したフレーム抜け検出プログラム860bは、必ずしも最初からHDD770,860に記憶させておく必要はない。たとえば、コンピュータに挿入されるフレキシブルディスク(FD)、CD-ROM、DVDディスク、光磁気ディスク、ICカードなどの「可搬用の物理媒体」、または、コンピュータの内外に備えられるハードディスクドライブ(HDD)などの「固定用の物理媒体」、さらには、公衆回線、インターネット、LAN、WANなどを介してコンピュータに接続される「他のコンピュータ(またはサーバ)」などにフレーム制御処理プログラム770a、フレーム抜け検出プログラム860bを記憶しておき、コンピュータがこれらからフレーム制御処理プログラム770a、フレーム抜け検出プログラム860bを読み出して実行するようにしてもよい。

Claims (18)

  1.  移動端末装置から送信されるデータを所定容量および/または所定時間記憶するバッファを備えた無線通信装置を介して、前記データを受信した場合に、前記データに含まれ、かつ、所定のデータに対応付けられたシーケンス番号に基づいてデータの欠落を検出する検出手段と、
     前記検出手段によってデータの欠落が検出された場合に、欠落したデータに対応するシーケンス番号を前記無線通信装置に送信し、前記無線通信装置のバッファから前記欠落したデータを取得するデータ取得手段と、
     を備えたことを特徴とする制御装置。
  2.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケット毎に設定されたシーケンス番号であることを特徴とする請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記データ取得手段は、前記無線通信装置が複数接続されている場合に、前記シーケンス番号を各無線通信装置に送信し、送信した無線通信装置のいずれかから欠落したデータを取得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。
  4.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケットを多重したフレーム毎に設定されるシーケンス番号であることを特徴とする請求項1に記載の制御装置。
  5.  移動端末装置から送信されるデータを所定容量および/または所定時間まで記憶する記憶手段と、
     前記データを送信した制御装置から、欠落したデータに対応するシーケンス番号を受信した場合に、当該シーケンス番号に対応するデータを前記記憶手段から検出し、検出したデータを前記制御装置に送信する送信手段と、
     を備えたことを特徴とする無線通信装置。
  6.  移動端末装置との間で無線通信を行う無線通信装置と、当該無線通信装置を介して前記移動端末装置とデータ通信を実行する制御装置とを有する通信システムであって、
     前記無線通信装置は、
     前記移動端末装置から送信されるデータを所定容量および/または所定時間まで記憶する記憶手段を備え、
     前記制御装置は、
     前記無線通信装置を介して、前記移動端末装置からデータを受信した場合に、前記データに含まれるシーケンス番号に基づいてデータの欠落を検出する検出手段と、
     前記検出手段によってデータの欠落が検出された場合に、欠落したデータに対応するシーケンス番号を前記無線通信装置に送信し、前記無線通信装置の前記記憶手段から前記欠落したデータを取得するデータ取得手段と、
     を備えたことを特徴とする通信システム。
  7.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケット毎に設定されたシーケンス番号であることを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  8.  前記データ取得手段は、前記無線通信装置が前記制御装置に複数接続されている場合に、前記シーケンス番号を各無線通信装置に送信し、送信した無線通信装置のいずれかから前記欠落したデータを取得することを特徴とする請求項6または7に記載の通信システム。
  9.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケットを多重したフレーム毎に設定されるシーケンス番号であることを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  10.  移動端末装置との間で無線通信を行う無線通信装置と、当該無線通信装置を介して前記移動端末装置とデータ通信を実行する制御装置とを有する通信システムの制御方法であって、
     前記無線通信装置が、
     前記移動端末装置から送信されるデータを所定容量および/または所定時間までバッファに記憶するステップと、
     前記制御装置が、
     前記無線通信装置を介して、前記移動端末装置からデータを受信した場合に、前記データに含まれるシーケンス番号に基づいてデータの欠落を検出するステップと、
     データの欠落が検出された場合に、欠落したデータに対応するシーケンス番号を前記無線通信装置に送信し、前記無線通信装置のバッファから前記欠落したデータを取得するステップと、
     を含んだことを特徴とする制御方法。
  11.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケット毎に設定されたシーケンス番号であることを特徴とする請求項10に記載の制御方法。
  12.  前記無線通信装置が前記制御装置に複数接続されている場合には、前記シーケンス番号を各無線通信装置に送信し、送信した無線通信装置のいずれかから前記欠落したデータを取得することを特徴とする請求項10または11に記載の制御方法。
  13.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケットを多重したフレーム毎に設定されるシーケンス番号であることを特徴とする請求項10に記載の制御方法。
  14.  コンピュータに、
     移動端末装置から送信されたデータを所定容量および/または所定時間記憶するバッファを備えた無線通信装置を介して、前記データを受信した場合に、前記データに含まれ、かつ、所定のデータに対応付けられたシーケンス番号に基づいてデータの欠落を検出する検出手順と、
     前記検出手順によってデータの欠落が検出された場合に、欠落したデータに対応するシーケンス番号を前記無線通信装置に送信し、前記無線通信装置のバッファから前記欠落したデータを取得するデータ取得手順と、
     を実行させることを特徴とする制御プログラム。
  15.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケット毎に設定されたシーケンス番号であることを特徴とする請求項14に記載の制御プログラム。
  16.  前記データ取得手順は、前記無線通信装置が複数接続されている場合に、前記シーケンス番号を各無線通信装置に送信し、送信した無線通信装置のいずれかから前記欠落したデータを取得することを特徴とする請求項14または15に記載の制御プログラム。
  17.  前記シーケンス番号は、前記移動端末装置から送信されるパケットを多重したフレーム毎に設定されるシーケンス番号であることを特徴とする請求項14に記載の制御プログラム。
  18.  コンピュータに、
     移動端末装置から送信されるデータを所定容量および/または所定時間まで記憶装置に記憶する記憶手順と、
     前記データを送信した制御装置から、欠落したデータに対応するシーケンス番号を受信した場合に、当該シーケンス番号に対応するデータを前記記憶装置から検出し、検出したデータを前記制御装置に送信する送信手順と、
     を実行させることを特徴とする制御プログラム。
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