WO2018030529A1 - 無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末 - Google Patents

無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末 Download PDF

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WO2018030529A1
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radio
base station
signal
signal processing
wireless
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PCT/JP2017/029180
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大出 高義
優貴 品田
好明 太田
慎一郎 相川
義博 河▲崎▼
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富士通株式会社
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    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station (for example, eNB), a radio apparatus, a radio control apparatus, a radio communication system, a communication method, and a radio terminal (for example, a mobile device or a mobile terminal).
  • a radio base station for example, eNB
  • a radio apparatus for example, a radio apparatus, a radio control apparatus, a radio communication system, a communication method, and a radio terminal (for example, a mobile device or a mobile terminal).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • CU Center Unit or Centralized Unit
  • DU Distributed Unit
  • a CU-C that transmits control plane (C-Plane) data (control data or control information)
  • U-Plane user plane
  • each wireless device in an ad hoc network manages local link information and constructs and transmits local link information using a Hello message (see, for example, Patent Document 1 below).
  • traffic control including priority control and route separation is performed on a received packet based on traffic control information and output as an output packet (see, for example, Patent Document 2 below).
  • a point for separating CU signal processing into CU-C signal processing and CU-U signal processing (Function Separation Point (Function Split)), etc. It is required to mix a plurality of signal processing separation points in the radio base station.
  • the present invention provides a radio base station, a radio apparatus, a radio control apparatus, a radio communication system, a communication method, and a radio terminal capable of allowing a plurality of separation points for signal processing in the radio base station to be mixed.
  • the purpose is to provide.
  • a radio base station that includes a radio apparatus, a first radio control apparatus, and a second radio control apparatus and communicates with a radio terminal
  • the wireless device performs first signal processing including wireless signal processing among the signal processing in the wireless base station, and the first wireless control device performs second signal processing different from the first signal processing, and 3rd signal processing different from said 1st signal processing and said 2nd signal processing by 2 wireless control apparatuses, Comprising: Transmission of the control information regarding said 2nd signal processing to said 1st wireless control apparatus Process the first information related to the second signal processing from the first radio control device to the second radio control device and the second information related to the third signal processing from the second radio control device before
  • the radio base station for performing at least one of the notification to the first radio control apparatus, a wireless device, a wireless controller, a wireless communication system, a communication method and wireless terminal is proposed.
  • wireless communication including a wireless device, a wireless base station including a first wireless control device and a second wireless control device, and a wireless terminal that communicates with the wireless base station.
  • the radio base station relates to a first signal process in the radio apparatus, a second signal process in the first radio control apparatus, and a third signal process in the second radio control apparatus among the signal processes in the own station.
  • a radio base station, a radio apparatus, a radio control apparatus, a radio communication system, a communication method, and a radio terminal are proposed in which information is transmitted to the radio terminal, and the radio terminal selects a cell based on the received information.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of a radio base station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram of a base station signal processing separation example 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram of a base station signal processing separation example 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram of a base station signal processing separation example 3 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of a mobile communication network to which the radio base station according to the first embodiment is applicable.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of processing in the mobile communication network corresponding to the separation examples 1 and 3 of the base station signal processing according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of a radio base station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram of a base station signal processing separation example 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram of a base station signal processing separation example 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram
  • FIG. 7 is a sequence diagram of an example of processing in the mobile communication network corresponding to the separation example 2 of base station signal processing according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a format of a signal for transmitting the configuration information according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of a signal format for transmitting the configuration information according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram of an example of a DU category for each separation point of base station signal processing according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram of an example of a CU category for each separation point of base station signal processing according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram of an example of a hardware configuration of the wireless device according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio network controller according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram of an example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating an example of processing in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram of an example of a CU / DU list according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram of an example of a hardware configuration of the wireless terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a separation example of base station signal processing according to the third embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram of an example of a mobile communication network to which the radio base station according to the fourth embodiment is applicable.
  • FIG. 20 is a diagram of an example of a radio base station according to the fifth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information and CP / UP separation information in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information and corresponding service information in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information between base stations with different slices in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating another example of transmission of F1 configuration information between base stations with different slices in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram of an example of the radio base station according to the sixth embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of notification of F1 configuration information to a higher-level device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram of an example of notification of CP / UP separation execution information to a higher-level device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram of an example of F1 performance information transmitted and received by each device according to the eighth embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram of another example of F1 performance information transmitted and received by each device according to the eighth embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating still another example of F1 performance information transmitted and received by each device according to the eighth embodiment.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a format of a signal to which identification information according to the ninth embodiment is added.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating another example of the format of the signal to which the identification information according to the ninth embodiment is added.
  • FIG. 1 is a diagram of an example of a radio base station according to the first embodiment.
  • the radio base station 100 according to the first embodiment includes a radio device 110, a first radio control device 120, and a second radio control device 130.
  • the radio base station 100 performs radio communication with a radio terminal.
  • the wireless communication with the signal wireless terminal includes, for example, at least one of transmission of a downlink signal from the radio base station 100 to the radio terminal and transmission of an uplink signal from the radio terminal to the radio base station 100 included.
  • the wireless device 110 and the first wireless control device 120 are connected by a transmission path 101.
  • the transmission path 101 is a wired transmission path that connects, for example, the wireless device 110 and the first wireless control device 120.
  • bidirectional signal transmission is performed by, for example, WDM (Wavelength Division Multiplexing) using different wavelengths.
  • WDM Widelength Division Multiplexing
  • a method other than WDM may be used.
  • the first radio control device 120 and the second radio control device 130 are connected by a transmission path 102.
  • the transmission path 102 is a wired transmission path that connects the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130, for example.
  • bidirectional signal transmission is performed on the transmission line 102, bidirectional signal transmission is performed by WDM using different wavelengths.
  • the wireless device 110 and the second wireless control device 130 are connected by a transmission path 103.
  • the transmission path 103 is, for example, a wired transmission path that connects the wireless device 110 and the second wireless control device 130.
  • bidirectional signal transmission is performed on the transmission path 103, for example, bidirectional signal transmission is performed by WDM using different wavelengths. A method other than WDM may be used.
  • CPRI or OBSAI can be used for signal transmission through the transmission paths 101 to 103.
  • CPRI is an abbreviation for Common Public Radio Interface.
  • OBSAI is an abbreviation for Open Base Station Architecture Initiative.
  • the CPRI is defined in 803 of IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers).
  • the transmission of signals through the transmission lines 101 to 103 is not limited to these, and various transmission methods can be used.
  • the wireless device 110 transmits and receives signals wirelessly with the wireless terminal using the antenna 115.
  • the wireless device 110 can be applied to a DU that is being considered in 5G.
  • the wireless device 110 includes a first processing unit 111, an IF processing unit 112, an IF processing unit 113, a notification unit 114, and an antenna 115.
  • the first processing unit may be referred to as a first signal processing unit.
  • the first processing unit 111 is a first processing unit that includes radio signal processing among the processes (hereinafter referred to as base station signal processing) performed by the radio base station 100 on signals transmitted from the radio base station 100 to radio terminals. Perform signal processing.
  • the wireless signal processing includes, for example, wireless signal transmission / reception using the antenna 115, signal amplification processing, and unnecessary signal removal using a filter.
  • Signal transmission / reception is at least one of signal transmission and signal reception.
  • the first processing unit 111 performs reception processing included in the first signal processing on a signal wirelessly transmitted from the wireless terminal, and the IF processing unit 112 outputs the signal subjected to reception processing included in the first signal processing. Output to.
  • the reception processing included in the first signal processing includes reception of a signal by the antenna 115.
  • the first processing unit 111 performs transmission processing included in the first signal processing on the signal output from the IF processing unit 112.
  • the transmission processing included in the first signal processing includes wireless transmission of a signal to the wireless terminal by the antenna 115.
  • the IF processing unit 112 is an interface (IF) processing unit that performs communication with the first wireless control apparatus 120 via the transmission path 101. For example, the IF processing unit 112 transmits the signal output from the first processing unit 111 to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101. Further, the IF processing unit 112 receives a signal transmitted from the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101, and outputs the received signal to the first processing unit 111.
  • IF interface
  • the IF processing unit 113 is an interface processing unit that performs communication with the second wireless control apparatus 130 via the transmission path 103. For example, the IF processing unit 113 transmits the configuration information output from the notification unit 114 to the second radio control apparatus 130 via the transmission path 103. Further, the IF processing unit 113 may receive a configuration information request signal transmitted from the second radio control apparatus 130 via the transmission path 103 and output the received configuration information to the notification unit 114.
  • the notification unit 114 outputs configuration information related to the first signal processing performed by the first processing unit 111 in the base station signal processing to the IF processing unit 113. Thereby, the configuration information can be transmitted to the second radio control apparatus 130 via the transmission path 103.
  • the configuration information will be described later.
  • the notification unit 114 outputs the configuration information to the IF processing unit 113 when the wireless device 110 and the second wireless control device 130 are connected. Further, the notification unit 114 may output the configuration information to the IF processing unit 113 when the configuration information request signal is output from the IF processing unit 113. In addition, the notification unit 114 receives the configuration information from the administrator of the wireless device 110 in a state where the wireless device 110 and the second wireless control device 130 are connected, and the IF processing unit 113 receives the configuration information. May be output.
  • configuration information regarding the first signal processing of the first processing unit 111 is stored in the memory (for example, nonvolatile memory) of the wireless device 110.
  • the notification unit 114 reads the configuration information stored in the memory of the wireless device 110 and outputs the read configuration information to the IF processing unit 113.
  • the memory (eg, non-volatile memory) of the wireless device 110 may store information for generating configuration information that is information corresponding to the first signal processing of the first processing unit 111.
  • the notification unit 114 reads information stored in the memory of the wireless device 110 and generates configuration information based on the read information. Then, the notification unit 114 outputs the generated configuration information to the IF processing unit 113.
  • the notification unit 114 may acquire configuration information regarding the first signal processing of the first processing unit 111 from the first processing unit 111.
  • the first radio control device 120 is provided between the radio device 110 and a higher-level device of the radio device 110, and controls the transmission / reception of signals by radio by the radio device 110 together with the second radio control device 130.
  • the host device of the wireless device 110 is a communication device in a core network of a mobile communication network (wireless communication system) provided with the wireless device 110, for example. Further, the host device may be a device positioned above the base station in the network. That is, it may be a host device of a base station. Examples of such a host device include SGW (Serving Gateway) and MME (Mobility Management Entity). Note that the above SGW and MME are devices in the LTE system, which is the fourth generation mobile communication system studied in 3GPP. Hereinafter, the LTE system will be described as an example, but the present invention can also be applied to other wireless communication systems unless otherwise specified.
  • SGW Serving Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • the first radio control apparatus 120 can be applied to a CU-U included in a CU that is being studied in 5G.
  • the CU-U is a device that performs user plane (U-Plane) processing in base station signal processing.
  • the first radio control apparatus 120 includes IF processing units 121 and 123, a second processing unit 122, and a notification unit 124.
  • the second processing unit may be referred to as a second signal processing unit.
  • the IF processing unit 121 is an interface processing unit that receives a signal transmitted from the wireless device 110 via the transmission path 101 and outputs the received signal to the second processing unit 122. Further, the IF processing unit 121 transmits the signal output from the second processing unit 122 to the wireless device 110 via the transmission path 101.
  • the 2nd processing part 122 performs the 2nd signal processing different from the 1st signal processing of radio equipment 110 among base station signal processing.
  • the second signal processing for example, a process in which the radio base station 100 transmits a signal received from a radio terminal to a higher-level device (for example, SGW) of the radio base station 100 and a radio signal transmitted from the higher-level device of the radio base station 100 Receiving a signal to the terminal.
  • the second processing unit 122 performs the second signal processing according to the control signal output from the IF processing unit 123 and transmitted from the second radio control apparatus 130.
  • the second processing unit 122 performs reception processing included in the second signal processing on the signal output from the IF processing unit 121, and outputs the signal subjected to the reception processing.
  • the signal output from the second processing unit 122 is transmitted to, for example, a higher-level device of the radio base station 100.
  • the second processing unit 122 performs transmission processing included in the second signal processing on a signal input from the host device of the radio base station 100 to the first radio control device 120, for example, and performs transmission processing Is output to the IF processing unit 121.
  • the IF processing unit 123 is an interface processing unit that receives a signal transmitted from the second radio control apparatus 130 via the transmission path 102 and outputs the received signal to the second processing unit 122. In addition, the IF processing unit 123 transmits the signal output from the second processing unit 122 to the second radio control apparatus 130 via the transmission path 102.
  • the IF processing unit 123 transmits the configuration information output from the notification unit 124 to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102. Further, the IF processing unit 123 may output the received configuration information request signal to the notification unit 124 when receiving a configuration information request signal for requesting transmission of configuration information from the first radio control apparatus 120.
  • the notification unit 124 outputs, to the IF processing unit 123, configuration information related to the second signal processing performed by the second processing unit 122 in the base station signal processing. Thereby, the configuration information can be transmitted to the second radio control apparatus 130 via the transmission path 102.
  • the configuration information will be described later.
  • the notification unit 124 outputs the configuration information to the IF processing unit 123 when the first radio control device 120 and the second radio control device 130 are connected. Further, the notification unit 124 may output the configuration information to the IF processing unit 123 when the configuration information request signal is output from the IF processing unit 123.
  • the notification unit 124 is configured when an instruction to output configuration information is received from an administrator of the first radio control apparatus 120 in a state where the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130 are connected. Information may be output to the IF processing unit 123.
  • configuration information related to the second signal processing of the second processing unit 122 is stored in the memory (for example, nonvolatile memory) of the first radio control device 120.
  • the notification unit 124 reads the configuration information stored in the memory of the first radio control apparatus 120 and outputs the read configuration information to the IF processing unit 123.
  • the information is information corresponding to the second signal processing of the second processing unit 122.
  • the notification unit 124 reads the information stored in the memory of the first radio control apparatus 120, and generates configuration information based on the read information. Then, the notification unit 124 outputs the generated configuration information to the IF processing unit 123.
  • configuration information regarding the second signal processing of the second processing unit 122 may be acquired from the second processing unit 122.
  • the second radio control device 130 is provided between the radio device 110 and a higher-level device of the radio device 110, and controls the radio signal transmission / reception by the radio device 110 together with the first radio control device 120.
  • the second radio control apparatus 130 may be connected to the radio apparatus 110 via the first radio control apparatus 120 as in the example shown in FIG. 1, or may be directly connected to the radio apparatus 110 via a transmission path. Good.
  • the second radio control apparatus 130 can be applied to a CU-C included in a CU being studied as a 5G function.
  • the CU-C is a device that performs control plane (C-Plane) processing in base station signal processing.
  • the second radio control apparatus 130 includes a third processing unit 131, IF processing units 132 and 134, and a control unit 133.
  • the third processing unit may be referred to as a second signal processing unit.
  • the second radio control apparatus 130 may include a notification unit 135.
  • the third processing unit 131 performs third signal processing different from the first signal processing of the radio device 110 and the second signal processing of the first radio control device 120 in the base station signal processing.
  • the third signal processing includes, for example, processing for transmitting a control signal for controlling the second signal processing of the first radio control apparatus 120 to the first radio control apparatus 120.
  • the third processing unit 131 outputs a control signal for controlling the second signal processing of the first radio control apparatus 120 to the IF processing unit 132.
  • the second processing unit 122 performs the third signal processing by transmitting / receiving a C-Plane signal to / from a host device (eg, MME) of the radio base station 100.
  • a host device eg, MME
  • the IF processing unit 132 is an interface processing unit that receives a signal transmitted from the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102 and outputs the received signal to the third processing unit 131. Further, the IF processing unit 132 transmits a signal (for example, control information) output from the third processing unit 131 to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102. Further, the IF processing unit 132 outputs configuration information included in the signal received from the first radio control apparatus 120 to the control unit 133.
  • a signal for example, control information
  • the IF processing unit 134 is an interface processing unit that receives a signal transmitted from the wireless device 110 via the transmission path 103 and outputs the received signal to the third processing unit 131. Further, the IF processing unit 134 transmits the signal output from the third processing unit 131 to the wireless device 110 via the transmission path 103. Further, the IF processing unit 134 outputs configuration information included in the signal received from the wireless device 110 to the control unit 133.
  • the control unit 133 controls processing included in the third signal processing of the third processing unit 131 based on the configuration information output from the IF processing units 132 and 134.
  • the control unit 133 specifies processing included in the first signal processing of the radio device 110 and the second signal processing of the first radio control device 120 in the base station signal processing based on the configuration information.
  • the control part 133 sets the process except the process specified from the base station signal process to the 3rd signal process of the 3rd process part 131.
  • FIG. Or the control part 133 specifies the process contained in the 2nd signal process of the 1st radio
  • the excluded processing may be set in the third signal processing of the third processing unit 131.
  • Base station signal processing in the radio base station 100 includes first signal processing of the first processing unit 111 of the radio apparatus 110, second signal processing of the second processing unit 122 of the first radio control apparatus 120, and second radio control.
  • the third signal processing by the third processing unit 131 of the device 130 is divided and performed.
  • the mobile communication network is provided with a plurality of radio base stations 100, and among the plurality of radio base stations 100, the first signal processing of the base station signal processing, the second signal processing, and the third signal processing are included.
  • Radio base stations 100 having different distributions (or divisions, hereinafter referred to as separation points for base station signal processing) are mixed.
  • the processing included in the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing for example, the termination point
  • the radio device 110, the first radio control device 120, and the first The data type of the signal transmitted in each transmission path between the two radio control apparatuses 130 is different.
  • the third signal processing of the second radio control apparatus 130 may differ depending on the combination of the first signal processing of the radio apparatus 110 and the second signal processing of the first radio control apparatus 120.
  • the second radio control apparatus 130 performs processing included in the third signal processing performed by itself according to the separation point of base station signal processing corresponding to radio apparatus 110 and first radio control apparatus 120. Requires setting.
  • the second radio control apparatus 130 communicates with the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102 according to the separation point of the base station signal processing corresponding to the first radio control apparatus 120 connected to the own radio apparatus. It is necessary to set the signal transmission method.
  • the second radio control apparatus 130 transmits a signal to / from the radio apparatus 110 via the transmission path 103 according to the separation point of base station signal processing corresponding to the radio apparatus 110 connected to the own apparatus. May need to be set.
  • the second radio control apparatus 130 receives configuration information related to the first signal processing from the radio apparatus 110 and receives configuration information related to the second signal processing from the first radio control apparatus 120. Thereby, based on each received configuration information, the second radio control apparatus 130 transmits a signal between the process included in the third signal process of the own apparatus and the radio apparatus 110 or the first radio control apparatus 120. It becomes possible to set the method. For this reason, for example, in a mobile communication network to which the radio base station 100 is applied, a combination of the radio device 110 and the first radio control device 120 having different configurations (base station signal processing separation points and function splits). It becomes possible to mix.
  • the configuration information of the wireless device 110 includes, for example, the distribution (or function division) of the base station signal processing to the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing according to the processing included in the first signal processing. It is identifiable information.
  • the configuration information of the wireless device 110 specifies a transmission method for transmitting a signal through the transmission path 103 according to the allocation of the base station signal processing to the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing. Possible information may be used.
  • the configuration information of the wireless device 110 includes information indicating a separation point of base station signal processing to which the wireless device 110 corresponds or information related to the separation point (for example, a separation point or a CU category described later). can do.
  • the configuration information of the wireless device 110 is information indicating processing included in the first signal processing or information indicating processing included in the third signal processing according to the separation point of base station signal processing to which the wireless device 110 corresponds. Or it is good also as the information regarding a process.
  • the configuration information of the wireless device 110 may be information indicating a data type of a signal transmitted through the transmission path 103, a transmission method (for example, a protocol) of a signal of the data type, or information related to the transmission method.
  • the configuration information of the first radio control apparatus 120 can specify, for example, the distribution of the base station signal processing to the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing according to the processing included in the second signal processing. Information.
  • the configuration information of the first radio control apparatus 120 is a transmission for transmitting a signal through the transmission path 102 according to the allocation of the base station signal processing to the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing. Information that can specify the method may be used.
  • the configuration information of the first radio control apparatus 120 is information that directly or indirectly indicates a separation point of base station signal processing to which the first radio control apparatus 120 corresponds (for example, a separation point or a CU category described later). It can be.
  • the configuration information of the first radio control apparatus 120 includes information indicating processing included in the second signal processing or third signal processing according to the separation point of base station signal processing supported by the first radio control apparatus 120. It is good also as information which shows the processing included.
  • the configuration information of the first radio control apparatus 120 may be information indicating the data type of the signal transmitted through the transmission path 102 or the transmission method (for example, protocol) of the signal of the data type.
  • each of the wireless device 110 and the first wireless control device 120 transmits the configuration information to the second wireless control device 130 has been described, but either the wireless device 110 or the first wireless control device 120 has the configuration information. It is good also as a structure which transmits.
  • the first signal processing of the wireless device 110 is fixed, and the third signal processing of the second wireless control device 130 may be different depending on the second signal processing of the first wireless control device 120.
  • the second radio control apparatus 130 is included in the third signal processing executed by the own apparatus according to the separation point of the base station signal processing corresponding to the first radio control apparatus 120 connected to the own apparatus. It is necessary to set processing. Further, the second radio control apparatus 130 communicates with the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102 according to the separation point of the base station signal processing corresponding to the second radio control apparatus 130 connected to the own apparatus. It is necessary to set the signal transmission method.
  • the second radio control apparatus 130 receives configuration information related to the second signal processing from the first radio control apparatus 120. Thereby, the second radio control apparatus 130 sets the process included in the third signal process of the own apparatus and the transmission method of the signal between the first radio control apparatus 120 based on the received configuration information. It becomes possible to do. Therefore, for example, in a mobile communication network to which the radio base station 100 is applied, it is possible to mix the first radio control devices 120 having different configurations (base station signal processing separation point, function separation (Function Split)). Become.
  • the configuration information can specify, for example, the distribution of base station signal processing to the first signal processing of the first processing unit 111, the second signal processing of the second processing unit 122, and the third signal processing of the third processing unit 131.
  • Information corresponds to the distribution of the base station signal processing to the first signal processing of the first processing unit 111, the second signal processing of the second processing unit 122, and the third signal processing of the third processing unit 131.
  • Information that can specify a transmission method for transmitting a signal via the transmission paths 101 and 103 between the radio apparatus 110 or the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130 may be used.
  • the configuration information may be information indicating a separation point of base station signal processing to which the wireless device 110 or the first wireless control device 120 corresponds or information related to the separation point (for example, a separation point or various types described later). Category).
  • the configuration information includes the processing included in the first signal processing, the processing included in the second signal processing, and the third processing according to the separation point of the base station signal processing to which the wireless device 110 or the first wireless control device 120 corresponds.
  • Information indicating at least one of the processes included in the signal processing or information regarding the processes may be used.
  • the configuration information may be information indicating a data type of a signal transmitted through the transmission paths 101 and 103, or a transmission method (for example, protocol) of a signal of the data type, or information on a transmission method.
  • the notification unit 135 notifies the configuration information related to the third signal processing of the second radio control device 130 in the base station signal processing to at least one of the radio device 110 and the first radio control device 120 through the transmission path.
  • the second radio control apparatus 130 may be configured to omit the notification unit 135.
  • FIG. 2 is a diagram of a base station signal processing separation example 1 according to the first embodiment.
  • the radio base station 100 includes a physical layer processing unit 201 (Phy), a DAC / ADC 202, a BB processing unit 203 (BB), a MAC processing unit 204 (MAC), and an RLC processing unit 205. (RLC) and a PDCP processing unit 206 (PDCP).
  • the radio base station 100 includes an RRM processing unit 207 (RRM), an ARQ / HARQ processing unit 208 (ARQ / HARQ), an RA processing unit 209 (RA), and an SCD processing unit 210 (SCD). .
  • processing units and functions are processing units that perform each process included in the base station signal processing described above.
  • the separation point of the base station signal processing described above is determined, for example, by how these processing units and functions are distributed to the first processing unit 111, the second processing unit 122, and the third processing unit 131.
  • the MAC, RLC, and PDCP described above indicate the configuration (function) of a base station apparatus in a conventional W-CDMA or LTE system, and will be described here using these.
  • W-CDMA is an abbreviation for Wideband-Code Division Multiple Access.
  • W-CDMA is a registered trademark.
  • the functions and functions of the fifth generation mobile communication (commonly referred to as 5G) may have different names and functions. However, the present embodiment is not limited to these.
  • DAC Digital / Analog Converter
  • ADC is an abbreviation for Analog / Digital Converter (analog / digital converter).
  • BB is an abbreviation for Base Band (baseband).
  • MAC is an abbreviation for Media Access Control (Media Access Control).
  • RLC is an abbreviation for Radio Link Control (radio link control).
  • PDCP is an abbreviation for Packet Data Convergence Protocol.
  • RRM is an abbreviation for Radio Resource Management.
  • ARQ is an abbreviation for Automatic Repeat reQuest.
  • HARQ is an abbreviation for Hybrid Automatic Repeat reQuest (hybrid automatic repeat request).
  • RA is an abbreviation for Random Access (random access).
  • SCD is an abbreviation for Scheduler.
  • the first processing unit 111 includes a physical layer processing unit 201.
  • the second processing unit 122 includes a DAC / ADC 202, a BB processing unit 203, a MAC processing unit 204, an RLC processing unit 205, and a PDCP processing unit 206.
  • the third processing unit 131 includes an RRM processing unit 207, an ARQ / HARQ processing unit 208, an RA processing unit 209, and an SCD processing unit 210.
  • the wireless device 110 includes physical layer processing as in the case of the current LTE DU (for example, RRH).
  • RRH is an abbreviation for Remote Radio Head (radio unit).
  • the RA, ARQ / HARQ, SCD, and RRM (RRC) functions included in the MAC function are included in the second radio control apparatus 130 (CU-C).
  • the ARQ function included in the RLC function is included in the second radio control apparatus 130 (CU-C).
  • the second radio control unit 130 (CU-C) may include a signal generation function such as SS (Synchronization Signal) and RS (Reference Signal).
  • a function of generating a signal such as SS or RS may be included in the second radio control apparatus 130 (CU-U).
  • the physical layer processing unit 201 performs a physical layer reception process on the signal received using the antenna 115 and outputs the signal subjected to the reception process to the IF processing unit 112. Further, the physical layer processing unit 201 performs physical layer transmission processing on the signal output from the IF processing unit 112, and wirelessly transmits the signal subjected to the transmission processing through the antenna 115.
  • the IF processing unit 112 transmits the signal output from the physical layer processing unit 201 to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101. Further, the IF processing unit 112 outputs a signal transmitted from the first radio control device 120 through the transmission path 101 to the physical layer processing unit 201.
  • the IF processing unit 121 outputs a signal transmitted from the wireless device 110 through the transmission path 101 to the DAC / ADC 202. Further, the IF processing unit 121 transmits a signal output from the DAC / ADC 202 to the wireless apparatus 110 via the transmission path 101.
  • the DAC / ADC 202 converts the signal output from the IF processing unit 121 from an analog signal to a digital signal, and outputs the converted signal to the BB processing unit 203. Also, the DAC / ADC 202 converts the signal output from the BB processing unit 203 from a digital signal to an analog signal, and outputs the converted signal to the IF processing unit 121.
  • the DAC / ADC 202 may be provided in the BB processing unit 203.
  • the BB processing unit 203 performs baseband reception processing on the signal output from the DAC / ADC 202 and outputs the signal subjected to the reception processing to the MAC processing unit 204.
  • the BB processing unit 203 performs baseband transmission processing on the signal output from the MAC processing unit 204 and outputs the signal subjected to the transmission processing to the DAC / ADC 202.
  • the reception processing of the BB processing unit 203 includes, for example, at least one of demodulation, decoding, descrambling, FFT, and IFFT.
  • FFT is an abbreviation for Fast Fourier Transform.
  • IFFT is an abbreviation for Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform).
  • the transmission processing of the BB processing unit 203 includes at least one of FFT, IFFT, encoding, modulation, and scramble, for example. Details are described in, for example, TS 36.211, which is a technique well known to those skilled in the art. The description is not limited to including a part of the processing described in TS36.211.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC reception processing on the signal output from the BB processing unit 203 and outputs the signal subjected to the reception processing to the RLC processing unit 205.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC transmission processing on the signal output from the RLC processing unit 205 and outputs the signal subjected to the transmission processing to the BB processing unit 203.
  • the detailed processing is described in, for example, TS36.320, and is a technique well known to those skilled in the art. For example, it is not limited to the description including a part of the process described in TS36.320.
  • the RLC processing unit 205 performs RLC reception processing on the signal output from the MAC processing unit 204, and outputs the signal subjected to the reception processing to the PDCP processing unit 206. Further, the RLC processing unit 205 performs RLC transmission processing on the signal output from the PDCP processing unit 206 and outputs the signal subjected to the transmission processing to the MAC processing unit 204.
  • Detailed processing is described in, for example, TS36.321, and is a technique well known to those skilled in the art. For example, it is not limited to the description including a part of the process described in TS36.321.
  • the PDCP processing unit 206 performs PDCP reception processing on the signal output from the RLC processing unit 205, and outputs the signal subjected to the reception processing.
  • the signal output from the PDCP processing unit 206 is transmitted to, for example, a higher-level device of the radio base station 100.
  • PDCP processing section 206 performs PDCP transmission processing on the signal transmitted from the higher-level device of radio base station 100, for example, and outputs the signal subjected to transmission processing to RLC processing section 205.
  • Detailed processing is described in, for example, TS36.322, and is a technique well known to those skilled in the art. For example, it is not limited to the description including a part of the process described in TS36.321.
  • the RRM processing unit 207 performs RRM processing related to management of radio resources used for radio communication between the radio base station 100 and the radio terminal.
  • the RRM processing unit 207 controls the RRM processing by controlling at least one of PDCP processing by the PDCP processing unit 206, RLC processing by the RLC processing unit 205, MAC processing by the MAC processing unit 204, and BB processing by the BB processing unit 203. I do.
  • the ARQ / HARQ processing unit 208 performs ARQ (automatic retransmission request) and HARQ (hybrid automatic retransmission request) processing related to signal retransmission between the radio base station 100 and the radio terminal. For example, the ARQ / HARQ processing unit 208 retransmits a signal with the wireless terminal via the RLC processing unit 205. Further, the ARQ / HARQ processing unit 208 may perform each of ARQ and HARQ by controlling at least one of the MAC processing by the MAC processing unit 204 and the BB processing by the BB processing unit 203. Further, the ARQ / HARQ processing unit 208 may perform each process of ARQ and HARQ by acquiring the uplink signal (or uplink control signal) from the wireless terminal from the BB processing unit 203.
  • the RA processing unit 209 performs RA (random access) processing for connecting to the wireless base station 100 to the wireless terminal. For example, the RA processing unit 209 transmits and receives a random signal to and from the wireless terminal via the MAC processing unit 204.
  • the RA processing unit 209 may perform RA processing by controlling at least one of MAC processing by the MAC processing unit 204 and BB processing by the BB processing unit 203. Further, the RA processing unit 209 may perform RA processing by acquiring an uplink random access signal from the wireless terminal from the BB processing unit 203.
  • the SCD processing unit 210 performs scheduling for allocating a system band for signal transmission / reception between the radio base station 100 and the radio terminal. For example, the SCD processing unit 210 performs scheduling processing by controlling at least one of MAC processing by the MAC processing unit 204 and BB processing by the BB processing unit 203. Further, the SCD processing unit 210 may perform the scheduling process by acquiring the quality report information from the wireless terminal from the BB processing unit 203.
  • At least one of RRM and ARQ processing may be performed by the RLC processing unit 205, for example.
  • at least one of RA and scheduling may be performed by the MAC processing unit 204, for example.
  • the signal transmitted through the transmission path 101 is, for example, a DAC output or an ADC because the base layer signal processing separation point is between the physical layer processing unit 201 and the DAC / ADC 202.
  • Input and analog IQ data are, for example, a DAC output or an ADC because the base layer signal processing separation point is between the physical layer processing unit 201 and the DAC / ADC 202.
  • analog IQ data between the physical layer processing unit 201 and the DAC / ADC 202 is, for example, a DAC input or an ADC output. Yes, it is digitized and transmitted by the transmission line 101.
  • the IF processing unit 112 converts the analog IQ data output from the physical layer processing unit 201 into a digital signal and transmits the digital signal to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101. At this time, the digital signal is mapped and transmitted in a format determined by the protocol.
  • the IF processing unit 112 converts the digital signal transmitted from the first radio control apparatus 120 through the transmission path 101 into analog IQ data and outputs the analog IQ data to the physical layer processing unit 201. At this time, the digital signal mapped and transmitted in the above format is demapped and received.
  • the IF processing unit 121 converts the digital signal transmitted from the wireless device 110 through the transmission path 101 into analog IQ data and outputs the analog IQ data to the DAC / ADC 202. At this time, the digital signal mapped and transmitted in the above format is demapped and received.
  • the IF processing unit 121 converts analog IQ data output from the DAC / ADC 202 into a digital signal and transmits the digital signal to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101. At this time, the digital signal is mapped and transmitted in a format determined by the protocol.
  • a transmission path 101 (CU-U / DU interface) and a transmission path 102 (CU-C / CU-U interface) are associated with communication between the radio base station 100 and the radio terminal. Is set.
  • the common logical control channel and the dedicated logical control channel transmitted by the dedicated data and the wireless dedicated channel are transmitted between the CU-U and the CU-C via the CU-C / CU-U interface.
  • the individual data is, for example, a logical channel transmitted by DTCH (Dedicated Traffic Channel).
  • the common logical control channel is, for example, CCCH (Common Control Channel).
  • the dedicated logical control channel is, for example, a DCCH (Dedicated Control Channel).
  • Control signals related to scheduling are generated by CU-C and transmitted between CU-U and CU-C via the CU-C / CU-U interface Is done.
  • CU-C For example, for the above-described DTCH, CCCH, DCCH, and L2 signaling, logical channel multiplexing / demultiplexing is performed in the MAC function of the CU-U.
  • L1 signaling is, for example, DCI or UCI.
  • DCI is an abbreviation for Downlink Control Information.
  • UCI is an abbreviation for Uplink Control Information.
  • the L2 signaling is, for example, LTE MAC CE.
  • CE is an abbreviation for Control Element.
  • FIG. 3 is a diagram of a base station signal processing separation example 2 according to the first embodiment. 3, parts that are the same as the parts shown in FIG. 2 are given the same reference numerals, and explanation thereof is omitted.
  • the first processing unit 111 includes a physical layer processing unit 201, a DAC / ADC 202, and a BB processing unit 203.
  • the second processing unit 122 includes a MAC processing unit 204, an RLC processing unit 205, and a PDCP processing unit 206.
  • the third processing unit 131 includes an RRM processing unit 207, an ARQ / HARQ processing unit 208, an RA processing unit 209, and an SCD processing unit 210.
  • the function of BB (after modulation) is included in the wireless device 110 (DU). Further, the RA, ARQ / HARQ, SCD, and RRM (RRC) functions included in the MAC function are included in the second radio control apparatus 130 (CU-C). Further, the ARQ function included in the RLC function is included in the second radio control apparatus 130 (CU-C). In addition, a function of generating a signal such as SS or RS may be included in the second radio control apparatus 130 (CU-C).
  • the physical layer processing unit 201 performs a physical layer reception process on the signal received using the antenna 115 and outputs the signal subjected to the reception process to the DAC / ADC 202.
  • the physical layer processing unit 201 performs physical layer transmission processing on the signal output from the DAC / ADC 202, and wirelessly transmits the signal subjected to the transmission processing through the antenna 115.
  • the DAC / ADC 202 converts the signal output from the physical layer processing unit 201 from analog to digital, and outputs the converted signal to the BB processing unit 203. Also, the DAC / ADC 202 converts the signal output from the BB processing unit 203 from a digital signal to an analog signal, and outputs the converted signal to the physical layer processing unit 201.
  • the BB processing unit 203 performs baseband reception processing on the signal output from the DAC / ADC 202 and outputs the signal subjected to the reception processing to the IF processing unit 112. Further, the BB processing unit 203 performs baseband transmission processing on the signal output from the IF processing unit 112, and outputs the signal subjected to the transmission processing to the DAC / ADC 202.
  • the IF processing unit 112 transmits a signal (for example, a U-Plane signal (user data, user information)) to the first radio control apparatus 120 among the signals output from the BB processing unit 203 via the transmission path 101 in the first radio. It transmits to the control apparatus 120.
  • the IF processing unit 113 transmits a signal (for example, a C-Plane signal (control data, control information)) to the second radio control apparatus 130 among the signals output from the BB processing unit 203 via the transmission path 103. It transmits to the control apparatus 130.
  • the IF processing unit 112 outputs a signal (for example, a U-Plane signal) transmitted from the first radio control apparatus 120 through the transmission path 101 to the BB processing unit 203. Further, IF processing section 113 outputs a signal (for example, a C-Plane signal) transmitted from second radio control apparatus 130 through transmission path 103 to BB processing section 203.
  • a signal for example, a U-Plane signal
  • the IF processing unit 121 outputs a signal transmitted from the wireless device 110 through the transmission path 101 to the MAC processing unit 204. Further, the IF processing unit 121 transmits the signal output from the MAC processing unit 204 to the wireless device 110 via the transmission path 101.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC reception processing on the signal output from the IF processing unit 121, and outputs the signal subjected to the reception processing to the RLC processing unit 205.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC transmission processing on the signal output from the RLC processing unit 205, and outputs the signal subjected to the transmission processing to the IF processing unit 121.
  • a signal transmitted through the transmission path 101 is, for example, a MAC PDU.
  • PDU is an abbreviation for Protocol Data Unit.
  • the MAC PDU is a digital signal having a bit width of 1 bit, for example.
  • a transmission path 101 (CU-U / DU interface) and a transmission path 102 (CU-C / CU-U interface) are associated with communication between the radio base station 100 and the radio terminal.
  • the transmission path 103 (CU-C / DU interface) is set.
  • the common logical control channel, the dedicated logical control channel, and L2 signaling transmitted by the dedicated data and the wireless dedicated channel are logically multiplexed / separated in the MAC function of the CU-U, so that CU-U and DU Is transmitted between.
  • L1 signaling (for example, DCI or UCI) is transmitted from the CU-C to the DU via the CU-C / DU interface.
  • DCI is an abbreviation for Downlink Control Information.
  • UCI is an abbreviation for Uplink Control Information.
  • the MAC PDU is transmitted between the CU-U and the DU via the CU-U / DU interface.
  • FIG. 4 is a diagram of a base station signal processing separation example 3 according to the first embodiment.
  • the first processing unit 111 includes a physical layer processing unit 201, a DAC / ADC 202, a BB processing unit 203, a MAC processing unit 204, an RA processing unit 209, a HARQ 402, and an SCD processing unit 210.
  • the second processing unit 122 includes an RLC processing unit 205 and a PDCP processing unit 206.
  • the third processing unit 131 includes an RRM processing unit 207 and an ARQ processing unit 401 (ARQ).
  • each function of MAC (RS, HARQ and SCD) and BB is included in the wireless device 110 (DU).
  • the RRM function included in the MAC function is included in the second radio control apparatus 130 (CU-C).
  • the ARQ function included in the RLC function is included in the second radio control apparatus 130 (CU-C).
  • a function of generating a signal such as SS or RS may be included in the second radio control apparatus 130 (CU-C).
  • the ARQ processing unit 401 performs an ARQ process among the processes of the ARQ / HARQ processing unit 208 described above, for example.
  • the HARQ 402 performs, for example, HARQ processing among the processes of the ARQ / HARQ processing unit 208 described above.
  • the BB processing unit 203 performs baseband reception processing on the signal output from the DAC / ADC 202 and outputs the signal subjected to the reception processing to the MAC processing unit 204.
  • the BB processing unit 203 performs baseband transmission processing on the signal output from the MAC processing unit 204 and outputs the signal subjected to the transmission processing to the DAC / ADC 202.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC reception processing on the signal output from the BB processing unit 203, and outputs the signal subjected to the reception processing to the IF processing unit 112.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC transmission processing on the signal output from the IF processing unit 112, and outputs the signal subjected to the transmission processing to the BB processing unit 203.
  • the IF processing unit 112 transmits the signal output from the MAC processing unit 204 to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101. Further, the IF processing unit 112 outputs a signal transmitted from the first radio control apparatus 120 through the transmission path 101 to the MAC processing unit 204.
  • the IF processing unit 121 outputs a signal transmitted from the wireless device 110 through the transmission path 101 to the RLC processing unit 205. Further, the IF processing unit 121 transmits the signal output from the RLC processing unit 205 to the wireless apparatus 110 through the transmission path 101.
  • the signal transmitted through the transmission path 101 is, for example, an RLC PDU because the MAC processing unit 204 and the RLC processing unit 205 serve as a separation point for base station signal processing.
  • a transmission path 101 (CU-U / DU interface) and a transmission path 102 (CU-C / CU-U interface) are associated with communication between the radio base station 100 and the radio terminal. Is set.
  • the common logical control channel (CCCH) and the dedicated logical control channel (DCCH) transmitted by the dedicated data and the radio dedicated channel are transmitted between the CU-U and the DU via the CU-U / DU interface.
  • Common logical control channel (CCCH) and dedicated logical control channel (DCCH) information is generated in CU-C and transmitted between CU-C and CU-U via the CU-C / CU-U interface.
  • CCCH and DCCH itself may be transmitted.
  • logical channel multiplexing / separation is performed in the DU. Since L1 signaling is generated at the DU, it is not transmitted at the CU-C / CU-U interface.
  • the radio base stations 100 having different base station signal processing separation points shown in FIGS. 2 to 4 are mixed.
  • some of the radio base stations 100 shown in FIGS. 2 to 4 may be mixed.
  • the mobile communication network to which the radio base station 100 is applied may include radio base stations 100 having different base station signal processing separation points from the examples shown in FIGS.
  • a separation point for base station signal processing may be provided between the RLC processing unit 205 and the PDCP processing unit 206.
  • the MAC processing unit 204 is divided into two MAC processing units, and the base station is divided between the two divided MAC processing units. It may be a separation point for signal processing.
  • the signal transmitted through the transmission path 101 is, for example, a MAC SDU.
  • SDU is an abbreviation for Service Data Unit.
  • the RLC side may be referred to as an upper MAC (High MAC)
  • the BB side may be referred to as a lower MAC (Low MAC).
  • the RLC processing unit 205 is divided into two RLC processing units, and the base between the two divided RLC processing units. It may be a separation point for station signal processing.
  • the signal transmitted through the transmission path 101 is RLC SDU as an example.
  • the PDCP side may be referred to as an upper RLC (High RLC) and the MAC side may be referred to as a lower RLC (Low RLC).
  • the PDCP processing unit 206 is divided into two PDCP processing units, and the base between the two divided PDCP processing units It may be a separation point for station signal processing.
  • the signal transmitted through the transmission path 101 is, for example, PDCP SDU.
  • the MME or SGW side may be referred to as an upper PDCP (High PDCP), and the RLC side may be referred to as a lower PDCP (Low PDCP).
  • a separation point for base station signal processing may be provided between the RF processing unit and the physical layer processing unit 201. Good.
  • the base station signal processing of the radio base station 100 is not limited to the examples shown in FIGS. 2 to 4, and can be changed according to the communication method of the radio base station 100.
  • base station signal processing in a 4G mobile communication network includes physical layer, BB, MAC, RLC, and PDCP processing as in the examples shown in FIGS. 2 to 4, for example.
  • Base station signal processing in a mobile communication network may differ from these processing.
  • the base station signal processing of the radio base station 100 may be a plurality of processes performed in series by the radio base station 100 with respect to signals transmitted by the radio base station 100 and processes that control these processes. Specifically, for example, it is possible to delete some functions such as deleting RLC by integrating RLC functions with MAC and / or PDCP. It is also possible to add new functions.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of a mobile communication network to which the radio base station according to the first embodiment is applicable.
  • the radio base station 100 according to the first embodiment can be applied to, for example, the mobile communication network 500 shown in FIG.
  • the mobile communication network 500 includes DUs 510 to 515 (# 0 to # 5), CU-Us 521 and 522 (# 1 and # 2), and CU-Cs 531 and 532 (# 1, # 2). 2), SGW540, MME550, and PGW560.
  • PGW is an abbreviation for Packet data network Gateway.
  • Each of the DUs 510 to 515 is a device that can be the wireless device 110 that performs the first signal processing in the wireless base station 100.
  • DUs 510 to 515 DUs having different processes included in the first signal process to be executed are mixed. That is, in DUs 510 to 515, DUs having different separation points for base station signal processing are mixed.
  • Each of the CU-Us 521 and 522 is a device that can be the first radio control device 120 that performs the second signal processing in the radio base station 100.
  • CU-Us having different processes included in the second signal processing to be executed are mixed. That is, in CU-Us 521 and 522, CU-Us having different base station signal processing separation points are mixed.
  • Each of the CU-C 531 and 532 is an apparatus that can be the second radio control apparatus 130 that performs the third signal processing in the radio base station 100.
  • Each of the CU-Cs 531 and 532 is a CU-C that can handle a plurality of separation points for base station signal processing. That is, each of the CU-C 531 and 532 has its own third signal processing according to the processing included in the first signal processing and second signal processing of the DU and CU-U that become the radio base station 100 together with the own device. Set the process included in.
  • CU-U 521 is connected to DUs 511 to 514 via a CU-U / DU interface.
  • the CU-U 522 is connected to the DUs 513 to 515 via the CU-U / DU interface.
  • the CU-U / DU interface is a transmission line corresponding to the transmission line 101 described above, for example.
  • one or more DUs 510 to 515 are connected to each of the CU-Us 521 and 522 via the CU-U / DU interface.
  • Each of the DUs 510 to 515 is connected to one or more CU-Us of the CU-Us 521 and 522 via the CU-U / DU interface.
  • CU-C531 is connected to DUs 511 to 514 via a CU-C / DU interface.
  • the CU-C 532 is connected to the DUs 510 to 512 via the CU-C / DU interface.
  • the CU-C / DU interface is a transmission line corresponding to the transmission line 103 described above, for example.
  • one or more DUs 510 to 515 are connected to each of the CU-Cs 531 and 532 via a CU-U / DU interface.
  • Each of the DUs 510 to 515 is connected to one or more CU-Cs among the CU-Cs 531 and 532 via the CU-U / DU interface.
  • CU-U521 and CU-U522 are connected by a CU-U interface.
  • the CU-U 521 and the CU-C 531 and 532 are connected by a CU-C / CU-U interface.
  • the CU-U 522 and the CU-C 531 are connected by a CU-C / CU-U interface.
  • Each of the CU-Us 521 and 522 is connected to the SGW 540 through, for example, an S1 interface. Further, each of the CU-Us 521 and 522 may be connected to a plurality of SGWs.
  • Each of CU-C 531 and 532 is connected to MME 550 by, for example, an S1 interface. Further, each of the CU-C 531 and 532 may be connected to a plurality of MMEs.
  • Each of the SGW 540 and the MME 550 is a device that can be a host device of the radio base station 100 described above.
  • Each of SGW 540 and MME 550 is connected to PGW 560. Between the PGW 560 and the CU-Us 521 and 522, a control plane signal is transmitted via the MME 550, and a user plane signal is transmitted via the SGW 540.
  • the radio base station 100 uses at least one of the DUs 510 to 515 as the radio device 110, at least one of the CU-Us 521 and 522 as the first radio control device 120, and at least one of the CU-Cs 531 and 532 as the second radio. It can be realized as the control device 130. Further, one or more DUs among DUs 510 to 515, one or more CU-Us among CU-Us 521 and 522, and one or more CU-Cs among CU-C531, 532, A plurality of radio base stations 100 may be realized by providing a plurality of combinations.
  • DUs included in the DUs 510 to 515 are star-connected to the CU-Us 521 and 522 and the CU-Cs 531 and 532 has been described, but the configuration is not limited thereto.
  • DUs included in DUs 510 to 515 may be cascade-connected to CU-Us 521 and 522 and CU-Cs 531 and 532.
  • a plurality of DUs may be connected to one CU-U.
  • a plurality of DUs may be connected to one CU-C.
  • a single DU may be connected to a plurality of CU-Us or a plurality of CU-Cs.
  • the radio base station 100 can be realized by flexibly changing the combination of DU, CU-U, and CU-C. Therefore, for example, a combination of DUs in DSA, VC, AAA, beamforming, CoMP, etc. can be flexibly controlled.
  • DSA is an abbreviation for Distributed Antenna System.
  • VC is an abbreviation for Virtual Cell.
  • CoMP is an abbreviation for Coordinated Multiple-Point transmission and reception.
  • connection of the DU 510 with the CU-U and the connection of the DU 515 with the CU-C are omitted.
  • the DU 510 is connected with a CU-U different from the CU-Us 521 and 522. You may do it.
  • the DU 515 may be connected to a CU-C different from the CU-C 531 and 532.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of processing in the mobile communication network corresponding to the separation examples 1 and 3 of the base station signal processing according to the first embodiment.
  • the radio base station 100 is realized by the CU-C 531 532 (# 1, # 2), CU-U 521 (# 1), and DU 511 (# 1) shown in FIG.
  • the radio apparatus 110, the first radio control apparatus 120, and the second radio control apparatus 130 according to the separation example 1 shown in FIG. 2 can be applied to the DU 511, the CU-U 521, and the CU-C 531, respectively.
  • each step shown in FIG. 6 is executed in a state where the DU 511 and the CU-U 521 are connected to the CU-C 531.
  • the CU-C 531 transmits a configuration information request signal for requesting transmission of configuration information to the CU-U 521 (step S601).
  • the transmission of the configuration information request signal in step S601 can be executed via the transmission path 102 by using the IF processing unit 132 by the control unit 133 of the second radio control apparatus 130 illustrated in FIG.
  • the configuration information request signal transmitted in step S601 is received by the notification unit 124 via the IF processing unit 123 illustrated in FIG. 2 as an example.
  • the CU-U 521 transmits configuration information related to the second signal processing of its own device to the CU-C 531 (step S602).
  • the transmission of the configuration information in step S602 can be executed via the transmission path 102 by using the IF processing unit 123 by the notification unit 124 of the first radio control apparatus 120 shown in FIG. Further, the configuration information transmitted in step S602 is received by the control unit 133 via the IF processing unit 132 illustrated in FIG. 2 as an example.
  • the CU-C 531 transmits a configuration information request signal for requesting transmission of configuration information to the CU-C 532 (step S603).
  • the transmission of the configuration information request signal in step S603 can be performed, for example, using the CU-C interface shown in FIG.
  • the CU-C 532 transmits the configuration information related to the third signal processing of its own device to the CU-C 531 (step S604).
  • the transmission of the configuration information in step S604 can be performed, for example, using the CU-C interface shown in FIG.
  • configuration information may be transmitted and received between CU-Cs.
  • the CU-C 531 transmits a configuration information request signal for requesting transmission of configuration information to the DU 511 (step S605).
  • the transmission of the configuration information request signal in step S605 can be executed via the transmission path 103 by using the IF processing unit 134 by the control unit 133 of the second radio control apparatus 130 illustrated in FIG.
  • the configuration information request signal transmitted in step S605 is received by the notification unit 114 via the IF processing unit 113 illustrated in FIG. 2 as an example.
  • the DU 511 transmits configuration information related to the first signal processing of the own device to the CU-C 531 (step S606).
  • the transmission of the configuration information in step S606 can be executed by the notification unit 114 of the wireless apparatus 110 illustrated in FIG. 2 via the transmission path 103 using the IF processing unit 113.
  • the configuration information transmitted in step S606 is received by the control unit 133 via the IF processing unit 134 illustrated in FIG. 2 as an example.
  • the CU-C 531 performs transmission control (transmission setting) between the CU-U 521 and the DU 511 based on the configuration information received in steps S602, S604, and S606 (step S607).
  • the transmission control in step S607 will be described later.
  • step S608 line setting is performed between the CU-C 531 and the CU-U 521 (step S608).
  • the line setting in step S608 can be executed by the second radio control apparatus 130 communicating with the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102 using the IF processing unit 132, for example.
  • the CU-C 531 transmits a line setting request signal for requesting a line setting between the CU-U 521 and the DU 511 to the CU-U 521 using the line set by the line setting in step S608 (step S609). ).
  • step S610 line setting is performed between the CU-U 521 and the DU 511 (step S610).
  • the line setting in step S610 can be executed, for example, when the first radio control apparatus 120 communicates with the radio apparatus 110 via the transmission path 101 using the IF processing unit 121.
  • step S611 data transmission is performed between the CU-C 531 and the CU-U 521 (step S611).
  • the CU-C 531 can perform the third signal processing for transmitting the control information related to the second signal processing by the CU-U 521 to the CU-U 521.
  • step S612 data transmission is performed between the CU-U 521 and the DU 511 (step S612). Accordingly, the CU-U 521 can perform the second signal processing based on the control information from the CU-C 531 and perform data transmission with the wireless terminal via the DU 511.
  • the transmission control in step S607 includes the control of the third signal processing (termination unit) of the CU-C 531 in the base station signal processing.
  • the transmission control in step S607 includes control of a transmission method for transmitting a control signal corresponding to the process included in the third signal processing of the CU-C 531 from the CU-C 531 to the CU-U 521 via the transmission path 102. May be included.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of processing in the mobile communication network corresponding to the base station signal processing separation example 2 according to the first embodiment.
  • each step shown in FIG. 7 is executed in a state where the DU 511 and the CU-U 521 are connected to the CU-C 531.
  • Steps S701 to S708 shown in FIG. 7 are the same as steps S601 to S608 shown in FIG.
  • step S709 line setting is performed between the CU-C 531 and the DU 511 (step S709).
  • the line setting in step S709 can be executed by the second radio control apparatus 130 communicating with the radio apparatus 110 via the transmission path 103 using the IF processing unit 134, for example.
  • Steps S710 to S711 shown in FIG. 7 are the same as steps S610 to S611 shown in FIG. Following step S711, data transmission is performed between the CU-C 531 and the CU-U 521 (step S712). As a result, the CU-C 531 can perform the third signal processing for transmitting the control information related to the second signal processing by the CU-U 521 to the CU-U 521.
  • step S713 data transmission is performed between the CU-C 531 and the DU 511.
  • the CU-C 531 can perform signal transmission with the wireless device 110 based on the third signal processing.
  • data transmission is performed between the CU-U 521 and the DU 511 (step S714).
  • the CU-U 521 can perform the second signal processing based on the control information from the CU-C 531 and perform data transmission with the wireless terminal via the DU 511.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a format of a signal for transmitting the configuration information according to the first embodiment.
  • a signal 800 shown in FIG. 8 is transmitted between the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130 via the transmission path 102.
  • a signal 800 shown in FIG. 8 is transmitted between the radio apparatus 110 and the second radio control apparatus 130 via the transmission path 103.
  • Signal 800 includes mixed information 801, preamble 802, SFD 803, destination address 804, source address 805, CU-C / CU-U / DU category 806, and data type / protocol information 807. .
  • the signal 800 includes length / type information 808, client data 809, and a frame check sequence 810.
  • SFD is an abbreviation for Start Frame Delimiter.
  • the mixed information 801 is information of one octet indicating whether or not CU-C, CU-U, and DU having different base station signal processing separation points exist in the radio base station 100.
  • CU-U and DU having different base station signal processing separation points are mixed in radio base station 100, and therefore mixed information 801 is a value indicating that there is mixing.
  • the mixed information 801 may be omitted from the signal 800.
  • 1 octet information it is not limited by the amount of information, A plurality of octets may be sufficient and less than 1 octet (that is, less than 8 bits) may be sufficient.
  • the amount of information is not limited.
  • the preamble 802 is a predetermined pattern of 7 octets.
  • the SFD 803 is 1 octet information indicating the start of a frame.
  • the destination address 804 is information of 6 octets indicating the destination identifier of the signal 800.
  • the transmission source address 805 is 6-octet information indicating the transmission source identifier of the signal 800. Note that the destination address 804 and the source address 805 are not defined in the use of CPRI, for example, but the destination address 804 and the source address 805 may be used for the signal 800 as shown in FIG.
  • the CU-C / CU-U / DU category 806 is information of one octet indicating a category corresponding to a separation point of base station signal processing corresponding to the signal 800.
  • the base station signal processing separation point corresponding to signal 800 is, for example, the base station signal processing separation point to which the CU-C, CU-U, or DU that transmits or receives signal 800 corresponds.
  • the data type / protocol information 807 is information of one octet indicating at least one of the data type of the signal 800 transmitted through the transmission path and the protocol for transmitting the signal 800 through the transmission path. These data types and protocols differ depending on the separation point of base station signal processing indicated by the CU-C / CU-U / DU category 806.
  • the length / type information 808 is 2-octet information indicating whether the signal 800 is transmitted by single hop or multi-hop.
  • Client data 809 is data transmitted through a transmission path. The data type of the client data 809 differs depending on the separation point of base station signal processing indicated by the CU-C / CU-U / DU category 806.
  • the frame check sequence 810 is 4-octet redundant information for detecting an error in the signal 800. Note that multi-hop is a format in which data transmission is performed between a transmission source and a transmission destination via a plurality of devices as in the above-described cascade connection, and single hop is a transmission source that does not involve other devices. The data is transmitted directly between the transmission destinations.
  • the configuration information described above can be realized by at least one of the CU-C / CU-U / DU category 806 and the data type / protocol information 807, for example.
  • the configuration information when the configuration information is realized by the CU-C / CU-U / DU category 806, the data type / protocol information 807 may be omitted from the signal 800.
  • the configuration information is realized by the data type / protocol information 807, the CU-C / CU-U / DU category 806 may be omitted from the signal 800.
  • the length / type information 808 and the client data 809 may be omitted from the signal 800.
  • the notification unit 124 of the first radio control device 120 transmits the signal 800 shown in FIG. 8 as configuration information to the second radio control device 130 via the IF processing unit 123.
  • the notification unit 124 stores, in the CU-C / CU-U / DU category 806, information indicating the CU-C category related to the second signal processing of the own device.
  • the notification unit 124 stores, in the data type / protocol information 807, information indicating at least one of the data type and the protocol related to the second signal processing of the own device.
  • the notification unit 114 of the wireless device 110 transmits the signal 800 shown in FIG. 8 as configuration information to the second wireless control device 130 via the IF processing unit 113.
  • the notification unit 114 stores information indicating the DU category related to the first signal processing of the own device, for example, in the CU-C / CU-U / DU category 806.
  • the notification unit 114 may store, in the data type / protocol information 807, information indicating at least one of the data type and the protocol related to the first signal processing of the own device.
  • the IF processing units 132 and 134 of the second radio network controller 130 can determine the CU-C / CU-U / DU category 806 and the data type regardless of the base station signal processing separation point to which the transmission source of the received signal 800 corresponds. / At least one of the protocol information 807 can be received. Further, the control unit 133 acquires at least one of the CU-C / CU-U / DU category 806 and the data type / protocol information 807 decoded by the IF processing units 132 and 134.
  • the control unit 133 determines the base station signal processing separation point corresponding to the transmission source of the signal 800. Determine. In addition, the control unit 133 performs the above transmission control based on the determination result.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of a signal format for transmitting the configuration information according to the first embodiment.
  • a signal 800 shown in FIG. 9 may be transmitted between the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130 via the transmission path 102.
  • a signal 800 illustrated in FIG. 9 may be transmitted between the wireless device 110 and the second wireless control device 130 via the transmission path 103.
  • the 9 includes a CU-C / CU-U / DU separation point 901 in place of the CU-C / CU-U / DU category 806 of the signal 800 shown in FIG.
  • the CU-C / CU-U / DU separation point 901 is information of one octet indicating a separation point of base station signal processing corresponding to the signal 800.
  • the configuration information described above can be realized by at least one of the CU-C / CU-U / DU separation point 901 and the data type / protocol information 807, for example.
  • the data type / protocol information 807 may be omitted from the signal 800.
  • the CU-C / CU-U / DU separation point 901 may be omitted from the signal 800.
  • the length / type information 808 and the client data 809 may be omitted from the signal 800.
  • the notification unit 124 of the first radio control apparatus 120 transmits the signal 800 shown in FIG. 9 as configuration information to the second radio control apparatus 130 via the IF processing unit 123.
  • the notification unit 124 stores, for example, information indicating the CU-C category related to the second signal processing of the own device in the CU-C / CU-U / DU separation point 901.
  • the notification unit 124 may store, in the data type / protocol information 807, information indicating at least one of the data type and the protocol related to the second signal processing of the own device.
  • the notification unit 114 of the wireless device 110 transmits the signal 800 shown in FIG. 9 as configuration information to the second wireless control device 130 via the IF processing unit 113.
  • the notification unit 114 stores, for example, information indicating the DU category related to the first signal processing of the own device in the CU-C / CU-U / DU separation point 901.
  • the notification unit 114 may store, in the data type / protocol information 807, information indicating at least one of the data type and the protocol related to the first signal processing of the own device.
  • the IF processing units 132 and 134 do not depend on the separation point of the base station signal processing to which the transmission source of the received signal 800 corresponds, and at least the CU-C / CU-U / DU separation point 901 and the data type / protocol information 807 Either can be received. Further, the control unit 133 acquires at least one of the CU-C / CU-U / DU separation point 901 and the data type / protocol information 807 decoded by the IF processing units 132 and 134.
  • the control unit 133 then separates base station signal processing corresponding to the transmission source of the signal 800 based on at least one of the acquired CU-C / CU-U / DU separation point 901 and data type / protocol information 807. Judge points. In addition, the control unit 133 performs the above transmission control based on the determination result.
  • FIG. 10 is a diagram of an example of a DU category for each separation point of base station signal processing according to the first embodiment.
  • a table 1000 shown in FIG. 10 shows DU categories for each separation point of base station signal processing defined in a mobile communication network to which the radio base station 100 is applied.
  • DU categories 1 to 8 correspond to separation points 8 to 1, respectively.
  • the transmission data type of the table 1000 is a data type corresponding to the separation point of the base station signal processing, and is a data type of a signal transmitted via the CU-U / DU interface.
  • the transmission data types include analog IQ data, digital IQ data, MAC PDU, MAC SDU, RLC PDU, RLC SDU, PDCP PDU, and PDCP SDU.
  • the protocol of the table 1000 is a protocol corresponding to a separation point of base station signal processing, and is a protocol for signal transmission performed via a CU-U / DU interface.
  • Each of P1 to P7 is a protocol newly defined according to, for example, a separation point of base station signal processing.
  • the function of the table 1000 is a function (processing) included in the first signal processing of the DU according to the separation point.
  • the base station signal processing of the radio base station 100 includes RF, Phy, BB, MAC, RLC, and PDCP processes.
  • the separation point 8 corresponding to DU category 1 is a separation point that separates base station signal processing between RF and Phy.
  • the first signal processing of the DU includes RF processing. Therefore, at the separation point 8, the second signal processing of the CU-U includes Phy, BB, MAC, RLC, and PDCP processes.
  • analog IQ data is transmitted by CPRI at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 7 corresponding to DU category 2 is a separation point that separates base station signal processing between Phy and BB.
  • the first signal processing of the DU includes RF and Phy processing. Therefore, at the separation point 7, the CU-U second signal processing includes BB, MAC, RLC, and PDCP processes.
  • digital IQ data is transmitted by P1 at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 6 corresponding to DU category 3 is a separation point that separates the base station signal processing between BB and MAC, for example, the separation point shown in FIG.
  • the first signal processing of the DU includes RF, Phy and BB processing. Therefore, at the separation point 6, the second signal processing of the CU-U includes MAC, RLC, and PDCP processes.
  • the MAC PDU is transmitted by P2 at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 5 corresponding to the DU category 4 is a separation point that separates base station signal processing in the middle of the MAC (for example, a PDU and SDU conversion unit).
  • the first signal processing of the DU includes RF, Phy, BB, and part of MAC (for example, Low-MAC). Therefore, at the separation point 5, the second signal processing of the CU-U includes a part of MAC (for example, High-MAC), RLC, and PDCP.
  • the MAC SDU is transmitted by P3 at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 4 corresponding to the DU category 5 is a separation point for separating the base station signal processing between the MAC and the RLC, for example, the separation point illustrated in FIG.
  • the first signal processing of the DU includes RF, Phy, BB, and MAC processing. Therefore, at the separation point 4, the second signal processing of the CU-U includes RLC and PDCP processing.
  • the RLC PDU is transmitted by P4 at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 3 corresponding to the DU category 6 is a separation point that separates base station signal processing in the middle of RLC (for example, a conversion unit of PDU and SDU).
  • the first signal processing of the DU includes RF, Phy, BB, MAC, and part of RLC (for example, RLC). Therefore, at the separation point 3, the second signal processing of the CU-U includes a part of RLC (for example, High-RLC) and PDCP processing. Further, at the separation point 3, the RLC SDU is transmitted by P5 at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 2 corresponding to DU category 7 is a separation point that separates base station signal processing between RLC and PDCP, for example, the separation point shown in FIG.
  • the first signal processing of the DU includes RF, Phy, BB, MAC, and RLC processing. Therefore, at the separation point 2, PDCP processing is included in the second signal processing of the CU-U.
  • the PDCP PDU is transmitted by P6 at the CU-U / DU interface.
  • the separation point 1 corresponding to the DU category 8 is a separation point that separates base station signal processing in the middle of PDCP (for example, a PDU and SDU conversion unit).
  • the first signal processing of the DU includes RF, Phy, BB, MAC, RLC, and part of PDCP (for example, Low-PDCP). Therefore, at the separation point 1, the second signal processing of the CU-U includes part of PDCP (for example, High-PDCP).
  • the PDCP SDU is transmitted by P7 at the CU-U / DU interface.
  • the second radio control apparatus 130 determines that the radio apparatus 110 has a configuration corresponding to the separation point 8, and performs the RRM, ARQ / HARQ, RA, and SCD processes in the third processing unit 131 of the own apparatus. Configure the settings to be performed.
  • the second radio control apparatus 130 determines that the radio apparatus 110 has a configuration corresponding to the separation point 6, and performs the RRM, ARQ / HARQ, RA, and SCD processes in the third processing unit 131 of the own apparatus. Configure the settings to be performed.
  • the second radio control apparatus 130 performs settings for transmitting signals to and from the radio apparatus 110 via the transmission path 103.
  • the second radio control apparatus 130 determines that the radio apparatus 110 has a configuration corresponding to the separation point 4, and performs settings for performing the RRM and ARQ processes in the third processing unit 131 of the own apparatus.
  • the DU category for each separation point of the base station signal processing is not limited to the example shown in the table 1000.
  • the table 1000 is an example based on base point signal processing separation point candidates defined in 3GPP TR38.801 V0.2.0 6.1.2.1.
  • 3GPP is an abbreviation for 3rd Generation Partnership Project.
  • the definition of the separation point itself, the DU category, the transmission data type, the protocol, and the function can be variously changed according to the mobile communication system that is actually operated.
  • the transmission data type and protocol for the CU-U / DU interface are defined.
  • the transmission data type and protocol for the CU-C / DU interface may be defined in the table 1000. Good.
  • the wireless device 110 may transmit at least one of a transmission data type and a protocol corresponding to the separation point of the own device to the second wireless control device 130 as configuration information.
  • FIG. 11 is a diagram of an example of a CU category for each separation point of base station signal processing according to the first embodiment.
  • a table 1100 shown in FIG. 11 shows CU categories for each separation point of base station signal processing defined in a mobile communication network to which the radio base station 100 is applied.
  • CU categories 0 to 8 correspond to no separation point (-) and separation points 8 to 1, respectively.
  • “No separation point” is a configuration in which the function of the CU is realized by one device without being separated into the CU-C and the CU-U.
  • the transmission data type (between CU-C / CU-U) in the table 1100 is a data type corresponding to the separation point of base station signal processing, and is transmitted via the above-described CU-C / CU-U interface.
  • Data type of the signal In the example shown in FIG. 11, transmission data types (between CU-C / CU-U) include no transmission signal (-), RRC and DCI / UCI, RRC, MAC CE, and RRC.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI / UCI indicates, for example, at least one of DCI and UCI.
  • the transmission data type (between CU-C / DU) in the table 1100 is a data type corresponding to the separation point of base station signal processing, and is the signal data transmitted via the above-described CU-C / DU interface. It is a type. In the example shown in FIG. 11, there are no transmission signal ( ⁇ ), DCI / UCI, MAC CE, and RRC as transmission data types (between CU and C / DU).
  • the transmission data type (between CU-U / DU) in the table 1100 is a data type corresponding to the separation point of the base station signal processing, and is the signal data transmitted through the above-described CU-U / DU interface. It is a type.
  • the transmission data type (between CU-U / DU) is no transmission signal (-), analog IQ data, digital IQ data, MAC PDU, MAC SDU, RLC PDU, RLC SDU, PDCP. There are PDUs and PDCP SDUs.
  • the transmission data type (between CU-C / CU-U) at the separation points 7 and 8 may include MAC CE.
  • the transmission path may be different for each RRC function.
  • the transmission path is a CU-C / CU-U interface
  • the transmission path is CU-C It may be a C / DU interface.
  • the protocol (between CU-C / CU-U) in the table 1100 is a protocol according to the separation point of base station signal processing, and signal transmission performed via the above-described CU-C / CU-U interface. Protocol.
  • Each of PU1 to P8 is, for example, a CU-C / CU-U interface protocol newly defined according to the separation point of base station signal processing.
  • the protocol (between CU-C / DU) in the table 1100 is a protocol according to the separation point of base station signal processing, and is a protocol for signal transmission performed via the above-described CU-C / DU interface. .
  • Each of PD1 to PD6 is a CU-C / DU interface protocol newly defined according to, for example, a base station signal processing separation point.
  • the protocol (between CU-U / DU) in the table 1100 is a protocol according to the separation point of base station signal processing, and is a protocol for signal transmission performed via the above-described CU-U / DU interface. .
  • Each of P1 to P7 is, for example, a CU-U / DU interface protocol newly defined according to the separation point of base station signal processing.
  • processing included in the first signal processing of first radio control apparatus 120 and the third signal processing of second radio control apparatus 130 may be defined for each separation point of base station signal processing. .
  • the second radio control apparatus 130 performs settings for transmitting RRC and MAC CE with the first radio control apparatus 120 via the transmission path 102 using the PU3 protocol.
  • the second radio control apparatus 130 determines that the first radio control apparatus 120 has a configuration corresponding to the separation point 4, and performs settings for performing RRM and ARQ processes in the third processing unit 131 of the own apparatus. Do.
  • the second radio control apparatus 130 performs settings for transmitting RRC with the first radio control apparatus 120 using the PU5 protocol via the transmission path 102.
  • the CU category for each separation point of the base station signal processing is not limited to the example shown in the table 1100.
  • the table 1100 is an example based on base station signal processing separation point candidates defined in 3GPP TR38.801 V0.2.0 6.1.2.1.
  • 3GPP is an abbreviation for 3rd Generation Partnership Project.
  • the definition of the separation point itself, the CU category, the transmission data type, the protocol, and the function can be variously changed according to the mobile communication system that is actually operated.
  • FIG. 12 is a diagram of an example of a hardware configuration of the wireless device according to the first embodiment.
  • the wireless device 110 described above can be realized by, for example, the communication device 1200 illustrated in FIG.
  • the communication device 1200 includes a CPU 1201, a memory 1202, a wired communication interface 1203, and a wireless communication interface 1204.
  • the CPU 1201, the memory 1202, the wired communication interface 1203, and the wireless communication interface 1204 are connected by a bus 1209.
  • CPU is an abbreviation for Central Processing Unit.
  • the CPU 1201 controls the entire communication device 1200.
  • the memory 1202 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM (Random Access Memory).
  • the main memory is used as a work area for the CPU 1201.
  • the auxiliary memory is, for example, a nonvolatile memory such as a magnetic disk, an optical disk, or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 1200 are stored in the auxiliary memory. The program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 1201.
  • the wireless communication interface 1204 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 1200 (for example, a wireless terminal) wirelessly.
  • the wireless communication interface 1204 is controlled by the CPU 1201.
  • the wired communication interface 1203 is a communication interface that communicates with other devices (for example, the first wireless control device 120 and the second wireless control device 130) in the wireless base station 100 by wire.
  • the wired communication interface 1203 is controlled by the CPU 1201.
  • the antenna 115 shown in FIG. 1 is included in the wireless communication interface 1204, for example.
  • the first processing unit 111 illustrated in FIG. 1 can be realized by at least one of the CPU 1201 and the wireless communication interface 1204, for example.
  • the IF processing units 112 and 113 illustrated in FIG. 1 can be realized by a wired communication interface 1203, for example.
  • the notification unit 114 illustrated in FIG. 1 can be realized by at least one of the CPU 1201 and the wired communication interface 1203, for example.
  • the hardware configuration of the wireless device 110 is not limited to the hardware configuration shown in FIG.
  • a configuration corresponding to the CPU 1201 or the memory 1202 may be realized using an FPGA (Field Programmable Gate Array), a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio network controller according to the first embodiment.
  • the information processing apparatus 1300 includes a CPU 1301, a memory 1302, and wired communication interfaces 1303 and 1304.
  • the CPU 1301, the memory 1302, and the wired communication interfaces 1303 and 1304 are connected by a bus 1309.
  • the CPU 1301 controls the entire information processing apparatus 1300.
  • the memory 1302 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM.
  • the main memory is used as a work area for the CPU 1301.
  • the auxiliary memory is, for example, a nonvolatile memory such as a magnetic disk, an optical disk, or a flash memory.
  • Various programs for operating the information processing apparatus 1300 are stored in the auxiliary memory.
  • the program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 1301.
  • the wired communication interface 1303 communicates with other devices in the wireless base station 100 (for example, devices other than the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130) by wire. It is a communication interface that performs.
  • the wired communication interface 1304 is a communication interface that performs communication with a host device of the wireless base station 100 by wire. Each of the wired communication interfaces 1303 and 1304 is controlled by the CPU 1301.
  • Each of the second processing unit 122 and the notification unit 124 illustrated in FIG. 1 can be realized by at least one of the CPU 1301 and the wired communication interface 1303, for example.
  • transmission of signals between the second processing unit 122 and the host device of the radio base station 100 can be performed by, for example, a wired communication interface 1304.
  • Each of the third processing unit 131 and the control unit 133 illustrated in FIG. 1 can be realized by at least one of the CPU 1301 and the wired communication interface 1303, for example. Further, transmission of signals between the third processing unit 131 and the host device of the radio base station 100 can be performed by, for example, a wired communication interface 1304.
  • the hardware configuration of the first radio control apparatus 120 is not limited to the hardware configuration shown in FIG.
  • a configuration corresponding to the CPU 1301 and the memory 1302 may be realized using an FPGA, a DSP, or the like.
  • the first radio control apparatus 120 transmits the configuration information related to the second signal processing of the first radio control apparatus 120 in the base station signal processing to the second radio control apparatus 130. Can be notified.
  • the second radio control apparatus 130 can control the third signal processing of the second radio control apparatus 130 in the base station signal processing based on the notified configuration information.
  • the second radio control apparatus 130 can control a transmission method for transmitting a signal to and from the first radio control apparatus 120 based on the notified configuration information.
  • the control of the transmission method includes, for example, at least one of control of a protocol for transmitting a signal and control of a data type of the signal to be transmitted.
  • the second radio control apparatus 130 performs control between the third radio signal processing of the second radio control apparatus 130 in the base station signal processing and the first radio control apparatus 120.
  • the transmission method for transmitting the signal can be controlled.
  • a signal can be transmitted between the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130. Further, the first radio control device 120 and the second radio control device 130 can perform the second signal processing and the third signal processing, respectively. For this reason, it becomes possible to mix a plurality of separation points for base station signal processing.
  • the configuration in which the first radio control apparatus 120 notifies the second radio control apparatus 130 of the configuration information of the first radio control apparatus 120 has been described.
  • the second radio control apparatus 130 transmits the second radio control apparatus 120 to the first radio control apparatus 120.
  • the configuration may be such that the configuration information of the radio network controller 130 is notified. That is, the second radio control apparatus 130 may be provided with a notification unit that notifies the first radio control apparatus 120 of configuration information related to the third signal processing of the second radio control apparatus 130 in the base station signal processing.
  • the first radio control device 120 can control the second signal processing of the first radio control device 120 in the base station signal processing based on the notified configuration information.
  • the first radio control device 120 can control a transmission method for transmitting a signal to and from the second radio control device 130 based on the notified configuration information.
  • the first radio control apparatus 120 performs control between the second radio signal processing of the first radio control apparatus 120 in the base station signal processing and the second radio control apparatus 130.
  • the transmission method for transmitting the signal can be controlled.
  • a signal can be transmitted between the first radio control device 120 and the second radio control device 130. Further, the first radio control device 120 and the second radio control device 130 can perform the second signal processing and the third signal processing, respectively. For this reason, it becomes possible to mix a plurality of separation points for base station signal processing.
  • the method for notifying the configuration information from the second radio control apparatus 130 to the first radio control apparatus 120 is the same as the method for notifying the configuration information from the first radio control apparatus 120 to the second radio control apparatus 130 described above.
  • the control by the first radio control apparatus 120 based on the configuration information notified from the second radio control apparatus 130 is controlled by the second radio control apparatus 130 based on the configuration information notified from the first radio control apparatus 120 described above. It is the same.
  • the first radio control apparatus 120 notifies the second radio control apparatus 130 of the configuration information of the first radio control apparatus 120
  • the second radio control apparatus 130 notifies the first radio control apparatus 120 to the second radio control apparatus 130.
  • the configuration information may be notified.
  • the radio apparatus 110 may notify the second radio control apparatus 130 of configuration information related to the first signal processing of the radio apparatus 110 in the base station signal processing.
  • the second radio control apparatus 130 can control the third signal processing of the second radio control apparatus 130 in the base station signal processing based on the notified configuration information.
  • the second radio control apparatus 130 can control a transmission method for transmitting a signal to and from the radio apparatus 110 based on the notified configuration information.
  • the control of the transmission method includes, for example, at least one of control of a protocol for transmitting a signal and control of a data type of the signal to be transmitted.
  • the second radio control apparatus 130 outputs a signal between the radio apparatus 110 and the control of the third signal processing of the second radio control apparatus 130 in the base station signal processing. It is possible to control a transmission method for transmission.
  • a signal can be transmitted between the wireless device 110 and the second wireless control device 130.
  • the wireless device 110 and the second wireless control device 130 can perform the first signal processing and the third signal processing, respectively. For this reason, it becomes possible to mix a plurality of separation points for base station signal processing.
  • the notification unit (for example, the notification unit 135 in FIGS. 1 and 14) that notifies the wireless device 110 of the configuration information related to the third signal processing of the second wireless control device 130 in the base station signal processing is the second wireless control device. 130 may be provided.
  • the wireless device 110 can control the first signal processing of the wireless device 110 in the base station signal processing based on the notified configuration information.
  • the wireless device 110 can control a transmission method for transmitting a signal to and from the second wireless control device 130 based on the notified configuration information.
  • the wireless device 110 transmits a signal between the control of the first signal processing of the wireless device 110 in the base station signal processing and the second wireless control device 130 based on the notified configuration information.
  • the transmission method can be controlled.
  • a signal can be transmitted between the radio device 110 and the second radio control device 130.
  • the wireless device 110 and the second wireless control device 130 can perform the first signal processing and the third signal processing, respectively. For this reason, it becomes possible to mix a plurality of separation points for base station signal processing.
  • the method for notifying the configuration information from the second radio control apparatus 130 to the radio apparatus 110 is the same as the method for notifying the configuration information from the radio apparatus 110 to the second radio control apparatus 130 described above.
  • the control by the radio apparatus 110 based on the configuration information notified from the second radio control apparatus 130 is the same as the control by the second radio control apparatus 130 based on the configuration information notified from the radio apparatus 110 described above.
  • the wireless device 110 notifies the second wireless control device 130 of the configuration information of the wireless device 110, and the second wireless control device 130 notifies the wireless device 110 of the configuration information of the second wireless control device 130. Good.
  • a configuration for notifying configuration information between the first radio control device 120 and the second radio control device 130 and a configuration for notifying configuration information between the radio device 110 and the second radio control device 130. You may combine. Further, the configuration information may be notified between the wireless device 110 and the first wireless control device 120.
  • FIG. 14 is a diagram of an example of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the radio communication system 1400 according to the second embodiment includes, for example, a radio base station 100 and a radio terminal 1410.
  • the wireless terminal 1410 is a wireless terminal that communicates with the wireless base station 100 described above.
  • the radio base station 100 includes configuration information related to the first signal processing by the first processing unit 111, the second signal processing by the second processing unit 122, and the third signal processing by the third processing unit 131 in the base station signal processing. It transmits to the wireless terminal 1410 in association with the cell formed by the wireless device 110. That is, this configuration information is information regarding the separation point of the base station signal processing described above according to the distribution of the base station signal processing to the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing.
  • the process of transmitting the configuration information to the wireless terminal 1410 can be performed by the third processing unit 131 of the second wireless control apparatus 130, for example.
  • control unit 133 stores at least one of the configuration information of the first radio control apparatus 120 acquired through the IF processing unit 132 and the configuration information of the radio apparatus 110 acquired through the IF processing unit 134. 3
  • the processing unit 131 is notified.
  • the third processing unit 131 controls the first radio control apparatus 120 to store the configuration information notified from the control unit 133 in the signal to the radio terminal 1410 via the IF processing unit 132. .
  • the configuration information can be transmitted from the radio base station 100 to the radio terminal 1410.
  • the configuration information is not limited to transmitting the configuration information of at least one of the first radio control device 120 and the radio device 110 to the radio terminal 1410 as it is.
  • the radio base station 100 may transmit the configuration information of at least one of the first radio control device 120 and the radio device 110 to the radio terminal 1410 after converting the data format and format.
  • the configuration information transmitted from the radio base station 100 to the radio terminal 1410 may be information that allows the radio terminal 1410 to specify the separation point of the base station signal processing in the radio base station 100 described above.
  • the wireless terminal 1410 includes, for example, an antenna 1411, a communication unit 1412, and a control unit 1413.
  • the communication unit 1412 receives a signal wirelessly transmitted from the wireless device 110 via the antenna 1411. Then, the communication unit 1412 outputs the received signal to the control unit 1413.
  • the control unit 1413 selects a connection destination cell of the terminal from the cells including the cell formed by the radio base station 100 based on the configuration information included in the signal output from the communication unit 1412. Then, the control unit 1413 performs control for the own terminal to connect to the selected cell.
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating an example of processing in the wireless communication system according to the second embodiment. 15, a case will be described in which the radio base station 100 is realized by the CU-C 531 532 (# 1, # 2), CU-U 521 (# 1), and DU 511 (# 1) shown in FIG.
  • the radio apparatus 110, the first radio control apparatus 120, and the second radio control apparatus 130 according to the separation example 1 shown in FIG. 2 can be applied to the DU 511, the CU-U 521, and the CU-C 531, respectively.
  • each step shown in FIG. 15 is executed in a state where the DU 511 and the CU-U 521 are connected to the CU-C 531.
  • Steps S1501 to S1507 shown in FIG. 15 are the same as steps S601 to S607 shown in FIG.
  • the CU-C 531 generates a CU / DU list based on the configuration information received in steps S1502, S1504, and S1506 (step S1508).
  • the CU / DU list is information including configuration information of at least one of the radio apparatus 110, the first radio control apparatus 120, and the second radio control apparatus 130. An example of the CU / DU list will be described later. If the CU / DU list has been generated in step S1508, the CU-C 531 may update the generated CU / DU list based on the configuration information received in steps S1502 and S1504.
  • Steps S1509 to S1513 shown in FIG. 15 are the same as steps S608 to S612 shown in FIG.
  • the downlink data of the data transmitted in step S1513 includes the CU / DU list generated or updated in step S1508.
  • the CU / DU list generated or updated in step S1508 can be transmitted to the wireless terminal 1410.
  • the radio terminal 1410 performs cell selection for selecting a connection destination cell of the own terminal from each cell including cells formed by the radio base station 100. (Step S1514).
  • the processing when the radio base station 100 is realized by the CU-C 531, 532, CU-U 521, and DU 511 shown in FIG. 5 has been described, but the radio base station 100 is realized by another CU-C, CU-U, and DU. The same applies to the processing in this case.
  • the transmission of the CU / DU list by the radio base station 100 may be performed individually to a radio terminal such as the radio terminal 1410, or broadcast (notify) to each radio terminal in the cell of the radio base station 100. It may be done by. In addition, you may alert
  • FIG. 16 is a diagram of an example of a CU / DU list according to the second embodiment.
  • the radio base station 100 transmits a CU / DU list 1600 illustrated in FIG. 16 to the radio terminal 1410.
  • the CU / DU list 1600 includes a type, an identifier, a cell ID, a downlink frequency, and a category for each component (CU, CU-C, CU-U, or DU) of the radio base station 100. .
  • the type is information indicating whether the constituent element is CU, CU-C, CU-U, or DU.
  • the identifier is a unique component identifier for each component type. That is, a component is specified by a combination of a type and an identifier. As an identifier, for example, 1024 values from 0 to 1023 are used.
  • the cell ID of the DU is an identifier of a cell formed by the DU.
  • the cell ID of a component other than the DU in the radio base station 100 can be, for example, an identifier of a cell mainly used by the component, or an identifier of all cells that can be used by the component. For example, 504 values from 0 to 503 are used for the cell ID.
  • one DU is assigned to one cell.
  • one DU corresponds to one antenna
  • a plurality of DUs are set for one cell.
  • MIMO is an abbreviation for Multiple Input Multiple Output (multiple input multiple output).
  • AAA is an abbreviation for Adaptive Array Antenna. AAA can also be considered equivalent to beam forming.
  • F-OFDM is an abbreviation for Filtered-OFDM.
  • OFDM is an abbreviation for Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
  • SCB is an abbreviation for Sub Carrier Block.
  • the SCB may be a cluster or a frequency band. Further, a plurality of SCBs may be set for one cell. For this reason, a plurality of DUs may be assigned to one cell.
  • a cell ID or beam ID may be assigned to each beam, or a cell ID or SCB ID may be assigned to each SCB as described above. Considering these, the cell ID may be included in the CU / DU list 1600. Note that a cell ID is also included in an LTE adjacent cell list described later.
  • the downstream frequency of the CU / DU list 1600 will be described.
  • the downlink frequency is a frequency [MHz] of a radio signal that the corresponding DU can transmit to the radio terminal 1410.
  • a value calculated from the downlink frequency may be used for the CU / DU list 1600 instead of the downlink frequency itself.
  • a formula defined in 3GPP TS36.101 5.7.3 may be used as a calculation formula for this value.
  • the downlink frequency of the CU / DU list 1600 is, for example, the center frequency of the downlink frequency, but may be a lower limit or an upper limit frequency of the downlink frequency as long as the bandwidth is known.
  • the uplink frequency may be included in the CU / DU list 1600.
  • the bandwidth of the downlink frequency or the uplink frequency may be included in the CU / DU list 1600.
  • the category of the CU / DU list 1600 will be described.
  • the category is a category corresponding to the separation point of the base station signal processing described above.
  • the categories of CU, CU-C, and CU-U are, for example, the CU categories shown in FIG.
  • the DU category is, for example, the DU category shown in FIG. For example, there is a one-to-one relationship between base station signal processing separation points and categories.
  • the wireless terminal 1410 selects a connection destination cell based on the CU / DU list 1600 transmitted from the wireless base station 100. At this time, the wireless terminal 1410 uses, for example, a category included in the CU / DU list 1600 for cell selection. Various methods can be used for cell selection based on categories.
  • the category with less processing included in the first signal processing of the wireless device 110 reduces the amount of signal transmission by the CU-U / DU interface when transmitting the same user data. For this reason, transmission of user data for a large number of users becomes possible.
  • the category with more processing included in the first signal processing of the wireless device 110 increases the amount of signal transmission by the CU-U / DU interface when the same user data is transmitted. For this reason, transmission of user data for a large number of users becomes difficult due to the speed limitation of the CU-U / DU interface.
  • the radio terminal 1410 performs processing included in the first signal processing relatively. Select a cell of a category with a few or short signal processing time. QoS is an abbreviation for Quality of Service.
  • the radio signal 1410 includes a relatively large amount of processing included in the first signal processing or signal processing. Select a category cell with a long processing time.
  • the transmission delay, error rate, scheduling accuracy, and the like may differ depending on the signal transmission amount by the CU-U / DU interface described above.
  • the radio terminal 1410 may select a cell according to the transmission delay, error rate, scheduling accuracy, or the like required for the QoS of data transmitted to the radio base station 100.
  • SIB4 and SIB5 that define a neighbor cell for cell reselection are used.
  • SIB is an abbreviation for System Information Block (system information block).
  • SIB4 is system information regarding intra-frequency, that is, a neighboring cell list of the same frequency.
  • the contents of the SIB4 list are composed of PhysCellId (sometimes referred to as physical cell ID or PCI), that is, cell ID and q-OffsetCell which is a parameter used for cell reselection.
  • the parameters used for cell reselection are defined in, for example, 3GPP TS36.304.
  • the SIB5 is inter-frequency, that is, system information related to a neighboring cell list of different frequencies.
  • the SIB5 includes, for example, interFreqCarrierFreqList, a downlink frequency (dl-CarrierFreq), a NeighCellConfig, an inteFreqNeighCellList, and a cell reselection parameter.
  • the NeighCellConfig includes information indicating whether or not the neighboring cell is an MBSFN, TDD UL / DL setting information, and the like.
  • MBSFN is an abbreviation for MBMS Single Frequency Network.
  • MBMS is an abbreviation for Multimedia Broadcast and Multicast Service.
  • TDD is an abbreviation for Time Division Duplex.
  • UL / DL is an abbreviation for uplink (Up Link) and downlink (Down Link).
  • intFreqNeighCellList includes a cell ID and a cell reselection parameter as in SIB4.
  • the neighbor cell list includes the frequency, cell ID, and cell reselection parameters.
  • the CU / DU list 1600 described above can be information obtained by adding a category for each DU to such a neighboring cell list.
  • the CU / DU list 1600 is not limited to such information, and may be various information indicating categories for each component of the radio base station 100, for example.
  • information corresponding to the above-described category information of various names such as type, type, capability, and the like can be used.
  • FIG. 17 is a diagram of an example of a hardware configuration of the wireless terminal according to the second embodiment.
  • the wireless terminal 1410 illustrated in FIG. 14 can be realized by, for example, the communication device 1700 illustrated in FIG.
  • the communication device 1700 includes a CPU 1701, a memory 1702, a user interface 1703, and a wireless communication interface 1704.
  • the CPU 1701, the memory 1702, the user interface 1703, and the wireless communication interface 1704 are connected by a bus 1709.
  • the CPU 1701 controls the entire communication device 1700.
  • the memory 1702 includes, for example, a main memory and an auxiliary memory.
  • the main memory is, for example, a RAM.
  • the main memory is used as a work area for the CPU 1701.
  • the auxiliary memory is a non-volatile memory such as a magnetic disk or a flash memory.
  • Various programs for operating the communication device 1700 are stored in the auxiliary memory.
  • the program stored in the auxiliary memory is loaded into the main memory and executed by the CPU 1701.
  • the user interface 1703 includes, for example, an input device that receives an operation input from the user, an output device that outputs information to the user, and the like.
  • the input device can be realized by a key (for example, a keyboard) or a remote controller, for example.
  • the output device can be realized by, for example, a display or a speaker. Further, an input device and an output device may be realized by a touch panel or the like.
  • the user interface 1703 is controlled by the CPU 1701.
  • the wireless communication interface 1704 is a communication interface that performs communication with the outside of the communication device 1700 (for example, the wireless base station 100) wirelessly.
  • the wireless communication interface 1704 is controlled by the CPU 1701.
  • the antenna 1411 shown in FIG. 14 is included in the wireless communication interface 1704, for example.
  • Each of the communication unit 1412 and the control unit 1413 illustrated in FIG. 14 can be realized by at least one of the CPU 1701 and the wireless communication interface 1704, for example.
  • the hardware configuration of the wireless terminal 1410 is not limited to the hardware configuration shown in FIG.
  • a configuration corresponding to the CPU 1701 or the memory 1702 may be realized using an FPGA, a DSP, or the like.
  • the first signal processing by radio apparatus 110, the second signal processing by first radio control apparatus 120, and the third signal by second radio control apparatus 130 Configuration information regarding the processing can be transmitted to the wireless terminal 1410.
  • the wireless terminal 1410 can select a connection destination cell of the terminal according to the separation point of the base station signal processing.
  • the configuration information transmitted to the wireless terminal 1410 includes, for example, configuration information of at least one of the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130.
  • cell selection according to the configuration information described above may be performed by the radio base station 100 instead of the radio terminal 1410.
  • the configuration information may not be transmitted from the radio base station 100 to the radio terminal 1410.
  • the separation point for base station signal processing may be set between the RLC processing unit 205 and the PDCP processing unit 206.
  • Embodiment 3 an example of a configuration in which a separation point for base station signal processing is provided between the RLC processing unit 205 and the PDCP processing unit 206 will be described.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a separation example of base station signal processing according to the third embodiment. 18, parts that are the same as the parts shown in FIG. 4 are given the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the first processing unit 111 includes a physical layer processing unit 201, a DAC / ADC 202, a BB processing unit 203, a MAC processing unit 204, an RLC processing unit 205, an RA processing unit 209, a HARQ 402, and an SCD processing unit 210.
  • the second processing unit 122 includes a PDCP processing unit 206.
  • the third processing unit 131 includes an RRM processing unit 207 and an ARQ processing unit 401 (ARQ).
  • ARQ ARQ
  • the configuration of the third processing unit 131 is not limited to this, and may be the above-described configurations.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC reception processing on the signal output from the BB processing unit 203 and outputs the signal subjected to the reception processing to the RLC processing unit 205.
  • the MAC processing unit 204 performs MAC transmission processing on the signal output from the RLC processing unit 205 and outputs the signal subjected to the transmission processing to the BB processing unit 203.
  • the RLC processing unit 205 performs RLC reception processing on the signal output from the MAC processing unit 204 and outputs the signal subjected to the reception processing to the IF processing unit 112.
  • the RLC processing unit 205 performs RLC transmission processing on the signal output from the IF processing unit 112 and outputs the signal subjected to the transmission processing to the MAC processing unit 204.
  • the IF processing unit 112 transmits the signal output from the RLC processing unit 205 to the first radio control apparatus 120 via the transmission path 101. Further, the IF processing unit 112 outputs a signal transmitted from the first radio control apparatus 120 through the transmission path 101 to the RLC processing unit 205.
  • the IF processing unit 121 outputs a signal transmitted from the wireless device 110 through the transmission path 101 to the PDCP processing unit 206. Further, the IF processing unit 121 transmits the signal output from the PDCP processing unit 206 to the wireless apparatus 110 via the transmission path 101.
  • the signal transmitted through the transmission path 101 is, for example, a PDCP PDU because the base station signal processing separation point is between the RLC processing unit 205 and the PDCP processing unit 206.
  • the PDCP processing unit 206 may be separated into PDCP-C that processes a C-Plane signal and PDCP-U that processes a U-Plane signal.
  • a PDCP-U can be provided instead of the PDCP processing unit 206 of the first radio control apparatus 120.
  • the PDCP-C can be provided in the third processing unit 131 of the second radio control apparatus 130 or the processing unit of another radio control apparatus.
  • the third embodiment it is possible to mix a plurality of separation points for signal processing in a radio base station, including a separation point for separating the RLC processing unit 205 and the PDCP processing unit 206. be able to.
  • the second radio control device 130 may transmit the configuration information received from the radio device 110 or the first radio control device 120 to the radio terminal.
  • FIG. 19 is a diagram of an example of a mobile communication network to which the radio base station according to the fourth embodiment is applicable.
  • the radio base station 100 described above can be applied to, for example, the mobile communication network 1900 shown in FIG.
  • the mobile communication network 1900 is an example of a system that is being studied as a 5G system.
  • the mobile communication network 1900 includes a UE 1901, a DU 1910, a CU-U 1920, a CU-C 1930, a UPF 1940, an AMF 1951, and an SMF 1952.
  • the host devices other than UPF 1940, AMF 1951, and SMF 1952 among the host devices of the system considered as a 5G system are not shown.
  • UE is an abbreviation for User Equipment (user terminal).
  • UPF is an abbreviation for User Plane Function.
  • AMF is an abbreviation for Access and Mobility Management Function.
  • SFM is an abbreviation for Session Management Function.
  • UE 1901 is a user terminal that performs wireless communication.
  • DU 1910, CU-U 1920, and CU-C 1930 implement gNB (ng-evolved Node B), which is a base station that performs radio communication with UE 1901.
  • the mobile communication network 1900 can also include 4G base stations (for example, ng-eNB), and the base stations realized by the DU 1910, CU-U 1920, and CU-C 1930 include 4G base stations. Also good. That is, the radio base station 100 can be various base stations such as eNB, ng-eNB, or gNB.
  • the DU 1910 has a configuration corresponding to, for example, the DUs 510 to 515 described above, and is a device group that can be the radio device 110 that performs the first signal processing in the radio base station 100.
  • DUs having different processes included in the first signal process to be executed are mixed. That is, in the DU 1910, DUs having different base station signal processing separation points are mixed.
  • the CU-U 1920 has a configuration corresponding to, for example, the above-described CU-Us 521 and 522, and is a device group that can serve as the first radio control device 120 that performs the second signal processing in the radio base station 100.
  • CU-Us having different processes included in the second signal processing to be executed are mixed. That is, in the CU-U 1920, CU-Us having different separation points for base station signal processing are mixed.
  • the CU-C 1930 has a configuration corresponding to, for example, the above-described CU-C 531 and 532, and is a device group that can be the second radio control device 130 that performs the third signal processing in the radio base station 100.
  • Each of the CU-Cs 1930 is a CU-C that can handle a plurality of separation points for base station signal processing. That is, each CU-C 1930 is included in the third signal processing of its own device according to the processing included in the first signal processing and the second signal processing of the DU and CU-U that become the radio base station 100 together with its own device. Set the processing to be performed.
  • the DU 1910 is connected to the CU-U 1920 via the F1-U interface.
  • the DU 1910 is connected to the CU-C 1930 via the F1-C interface.
  • the CU-U 1920 is connected to the CU-C 1930 via the E1 interface.
  • the CU-U 1920 is connected to the UPF 1940 via an NG-U (N3) interface.
  • the CU-C 1930 is connected to the AMF 1951 through an NG-C (N2) interface.
  • GTP-U General Packet Radio Service Tunneling Protocol for User Plane
  • SCTP Stream Control Transmission Protocol
  • N2 the communication protocol of the NG-C (N2) interface.
  • GTP-U can be used as the communication protocol of the Xn-U interface, which is a U-Plane interface between base stations.
  • SCTP can be used as a communication protocol of the Xn-C interface, which is a C-Plane interface between base stations.
  • UPF 1940, AMF 1951, and SMF 1952 are devices that can be higher-level devices of the above-described radio base station 100.
  • the UPF 1940 has a configuration corresponding to, for example, the SGW of the LTE system (for example, the SGW 540 illustrated in FIG. 5).
  • the UPF 1940 is connected to the SMF 1952 via the N4 interface.
  • the UPF 1940 performs data (packet) transmission (routing & forwarding), user plane QoS control (that is, handles data based on QoS), and the like.
  • the AMF 1951 and the SMF 1952 have a configuration corresponding to, for example, the MME of the LTE system (for example, the MME 550 shown in FIG. 5).
  • the AMF 1951 is connected to the SMF 1952 via the N11 interface.
  • the AMF 1951 performs, for example, processing such as connection and mobility management (for example, control such as handover) and authentication.
  • the SMF 1952 performs, for example, session issuance (setting), change, and deletion. Also, the SMF 1952 manages, for example, a tunnel between the UPF 1940 and an AN (Access Node). Also, the SMF 1952 performs selection and control of UP (User Plane), for example. Further, the SMF 1952 controls, for example, policy and QoS.
  • UP User Plane
  • HLS and LLS are being studied as separation points for base station signal processing.
  • HLS is an abbreviation for Higher Layer Split.
  • LLS is an abbreviation for Lower Layer Split.
  • HLS is a separation point that separates base station signal processing between PDCP and RLC, for example (see, eg, FIG. 18).
  • the LLS is, for example, a separation point that separates base station signal processing between the MAC and the physical layer (see, for example, FIGS. 2 and 3).
  • the LLS may be a separation point that separates base station signal processing in the physical layer.
  • the radio base station 100 uses the DU included in the DU 1910 as the radio apparatus 110, the CU-U included in the CU-U 1920 as the first radio control apparatus 120, and the CU-C included in the CU-C 1930 as the second radio control apparatus. 130 can be realized. Also, by providing a plurality of combinations of one or more DUs included in DU 1910, one or more CU-Us included in CU-U 1920, and one or more CU-Cs included in CU-C 1930 A plurality of radio base stations 100 may be realized.
  • the second radio control apparatus 130 may transmit the configuration information received from the radio apparatus 110 or the first radio control apparatus 120 to the radio terminal.
  • a CU-C interface may be provided between different CU-Cs (for example, CU-C531, 532).
  • the configuration information request signal and the configuration information can be transmitted between CU-Cs via the CU-C interface.
  • a CU-U interface may be provided between different CU-Us (for example, CU-Us 521 and 522).
  • An inter-DU interface may be provided between different DUs (for example, DUs 510 to 515).
  • an interface (for example, an S1 interface) may be provided between the CU-C (for example, CU-C 531 and 532) and the host device (for example, the MME 550). Further, as shown in FIG. 5, an interface (for example, an S1 interface) may be provided between the CU-U (for example, CU-U 521, 522) and the higher-level device (for example, SGW 540).
  • FIG. 20 is a diagram of an example of a radio base station according to the fifth embodiment. 20, parts that are the same as the parts shown in FIG. 1 are given the same reference numerals, and explanation thereof will be omitted.
  • the wireless device 110 according to the fifth embodiment may include an IF processing unit 2011 in addition to the configuration illustrated in FIG. 1.
  • the IF processing unit 2011 includes an interface processing unit that performs communication with another wireless device (for example, DU) via the transmission path 2001.
  • the IF processing unit 2011 transmits the F1 configuration information output from the notification unit 114 to another wireless device (for example, DU) via the transmission path 2001.
  • the notification unit 114 outputs F1 configuration information indicating the F1 configuration that the radio base station 100 can handle to the IF processing unit 2011. Accordingly, the F1 configuration information can be transmitted to another wireless device (for example, DU) through the transmission path 2001.
  • the F1 configuration and F1 configuration information will be described later.
  • the notification unit 114 outputs the F1 configuration information to the IF processing unit 2011 when the wireless device 110 and another wireless device (for example, DU) are connected. Further, the notification unit 114 performs IF processing on configuration information when receiving an instruction to output configuration information from an administrator of the wireless device 110 while the wireless device 110 is connected to another wireless device (for example, DU). You may output to the part 2011. Further, the notification unit 114 may periodically output the configuration information to the IF processing unit 2011 in a state where the wireless device 110 and another wireless device (for example, DU) are connected.
  • F1 configuration information indicating an F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 is stored in the memory (for example, nonvolatile memory) of the radio apparatus 110.
  • the notification unit 114 reads the F1 configuration information stored in the memory of the wireless device 110 and outputs the read F1 configuration information to the IF processing unit 2011.
  • information for generating F1 configuration information indicating the F1 configuration of the wireless device 110 may be stored in a memory (for example, a nonvolatile memory) of the wireless device 110.
  • the notification unit 114 reads information stored in the memory of the wireless device 110 and generates F1 configuration information based on the read information. Then, the notification unit 114 outputs the generated F1 configuration information to the IF processing unit 2011.
  • the notification unit 114 may acquire F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 from the first processing unit 111.
  • the first radio control apparatus 120 may include an IF processing unit 2021 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the IF processing unit 2021 includes an interface processing unit that performs communication with another first radio network controller (for example, CU-U) via the transmission path 2002 (for example, the above-described CU-U interface).
  • the IF processing unit 2021 transmits the F1 configuration information output from the notification unit 124 to another first radio control apparatus (for example, CU-U) via the transmission path 2002.
  • the notification unit 124 outputs F1 configuration information indicating the F1 configuration that the radio base station 100 can handle to the IF processing unit 2021. Accordingly, the F1 configuration information can be transmitted to another first radio control apparatus (for example, CU-U) through the transmission path 2002.
  • CU-U another first radio control apparatus
  • the notification unit 124 outputs the F1 configuration information to the IF processing unit 2021 when the first radio control device 120 and another first radio control device (for example, CU-U) are connected. Further, the notification unit 124 outputs configuration information from the administrator of the first radio control apparatus 120 in a state where the first radio control apparatus 120 and another first radio control apparatus (for example, CU-U) are connected. The configuration information may be output to the IF processing unit 2021 when an instruction is received. Further, the notification unit 124 may periodically output the configuration information to the IF processing unit 2021 in a state where the first radio control device 120 and another first radio control device (for example, CU-U) are connected. Good.
  • F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 is stored in the memory (for example, nonvolatile memory) of the first radio network controller 120.
  • the notification unit 124 reads the F1 configuration information stored in the memory of the first radio control apparatus 120, and outputs the read F1 configuration information to the IF processing unit 2021.
  • information for generating F1 configuration information indicating an F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 may be stored in a memory (for example, a nonvolatile memory) of the first radio network controller 120.
  • the notification unit 124 reads information stored in the memory of the first radio control apparatus 120, and generates F1 configuration information based on the read information.
  • the notification unit 124 outputs the generated F1 configuration information to the IF processing unit 2021.
  • the notification unit 124 may acquire the F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 from the second processing unit 122.
  • the IF processing unit 2021 provides an interface processing unit that performs communication with a higher-level device (for example, the SGW 540 illustrated in FIG. 5 or the UPF 1940 illustrated in FIG. 19) of the first wireless control device 120 via the transmission path 2002. May be included.
  • the IF processing unit 2021 transmits the F1 configuration information output from the notification unit 124 to the higher-level device of the first radio control device 120 via the transmission path 2002 (for example, the above-described S1 interface or NG-U interface). You may transmit to another 1st radio
  • the second radio control apparatus 130 may include an IF processing unit 2031 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the IF processing unit 2031 includes an interface processing unit that performs communication with another second radio control apparatus (for example, CU-C) via the transmission path 2003.
  • the IF processing unit 2031 sends the F1 configuration information output from the notification unit 135 to another second radio control device (for example, CU-C) via the transmission path 2003 (for example, the CU-C interface described above). Send.
  • the notification unit 135 outputs the F1 configuration information of its own device to the IF processing unit 2031. Accordingly, the F1 configuration information can be transmitted to another second radio control apparatus (for example, CU-C) through the transmission path 2003.
  • another second radio control apparatus for example, CU-C
  • the notification unit 135 outputs the F1 configuration information to the IF processing unit 2031 when the second radio control device 130 and another second radio control device (for example, CU-C) are connected. Further, the notification unit 135 outputs configuration information from the administrator of the second radio control apparatus 130 in a state where the second radio control apparatus 130 and another second radio control apparatus (for example, CU-C) are connected. The configuration information may be output to the IF processing unit 2031 when an instruction is received. The notification unit 135 may also periodically output configuration information to the IF processing unit 2031 in a state where the second radio control device 130 and another second radio control device (for example, CU-C) are connected. Good.
  • F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 is stored in the memory (for example, a non-volatile memory) of the second radio control apparatus 130.
  • the notification unit 135 reads the F1 configuration information stored in the memory of the second radio control apparatus 130 and outputs the read F1 configuration information to the IF processing unit 2031.
  • information for generating F1 configuration information indicating an F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 may be stored in a memory (for example, a non-volatile memory) of the second radio control apparatus 130.
  • the notification unit 114 reads information stored in the memory of the second radio control apparatus 130, and generates F1 configuration information based on the read information. Then, the notification unit 135 outputs the generated F1 configuration information to the IF processing unit 2031.
  • the notification unit 135 may acquire F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 from the third processing unit 131.
  • the IF processing unit 2031 includes an interface processing unit that performs communication with a higher-level device (for example, the MME 550 illustrated in FIG. 5 or the DU 1910 illustrated in FIG. 19) via the transmission path 2003. May be included.
  • the IF processing unit 2031 sends the F1 configuration information output from the notification unit 135 to the host device of the second radio control apparatus 130 via the transmission path 2003 (for example, the above-described S1 interface or NG-C interface). You may transmit to another 2nd radio
  • the radio base station 100 only needs to include at least one of the IF processing units 20111, 2021, and 2031. That is, the radio base station 100 can transmit the F1 configuration of its own station to another radio base station by at least one of the IF processing units 20111, 2021, and 2031.
  • F1 is, for example, an interface between a DU and a CU.
  • F1 includes an F1-C interface between DU and CU-C and an F1-U interface between DU and CU-U (see, for example, FIG. 19).
  • the F1 configuration is a configuration related to F1.
  • the F1 configuration is a configuration according to the above-described base station signal processing separation points according to the allocation of the base station signal processing to the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing.
  • the F1 configuration information is, for example, information indicating an F1 configuration that can be supported by the radio base station 100 among the above-described HLS and LLS. Further, in the case where the radio base station 100 does not support function separation such as HLS or LLS, the F1 configuration information may be information indicating that the function separation is not supported. Alternatively, base stations may be categorized according to the support status of HLS or LLS, and the F1 configuration information may be information indicating a category according to the support status of HLS or LLS in the radio base station 100.
  • the F1 configuration information may be information related to the connection of the F1 interface between the DU and the CU corresponding to the F1 configuration. Further, the F1 configuration information may be information regarding a protocol used for connection of the F1 interface between the DU and the CU corresponding to the F1 configuration.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • Each of base stations 2111 to 2113 shown in FIG. 21 is a radio base station realized by, for example, radio apparatus 110, first radio control apparatus 120, and second radio control apparatus 130 described above.
  • Base stations 2111 to 2113 are radio base stations that form adjacent cells.
  • a terminal 2120 illustrated in FIG. 21 is a terminal that is included in the UE 1901 illustrated in FIG. 19 and performs wireless communication with the base station 2111, for example.
  • base stations 2112 and 2113 transmit their own F1 configuration information to base station 2111, respectively.
  • the base stations 2112 and 2113 notify the cell information of the own station to the base station 2111 (step S2101).
  • the cell information includes F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the own station, along with the frequency and cell ID of the own cell.
  • the notification in step S2101 can be executed by the CU-C interface (for example, the IF processing unit 2031 and the transmission path 2003 shown in FIG. 20) between the base stations 2111 to 2113.
  • the CU-C interface for example, the IF processing unit 2031 and the transmission path 2003 shown in FIG. 20
  • the notification in step S2101 may be executed by the CU-U interface (for example, the IF processing unit 2021 and the transmission path 2002 shown in FIG. 20) between the base stations 2111 to 2113.
  • the notification in step S2101 may be executed by an inter-DU interface (for example, IF processing unit 2011 and transmission path 2001 shown in FIG. 20) between base stations 2111 to 2113.
  • the notification in step S2101 may be executed by an Xn (for example, X2) interface between each of the base stations 2111 to 2113.
  • the base station 2111 generates neighboring cell information based on the cell information received from the base stations 2112 and 2113 in step S2101 (step S2102).
  • the adjacent cell information includes, for example, information indicating the cell frequency and cell ID of the adjacent cell (for example, base stations 2112 and 2113).
  • the neighboring cell information may further include F1 configuration information of neighboring cells (for example, base stations 2112 and 2113).
  • the base station 2111 transmits the neighboring cell information generated in step S2102 to the terminal 2120 of the own cell (step S2103).
  • the terminal 2120 performs radio quality measurement for handover based on the neighboring cell information received in step S2103.
  • the base stations 2112 and 2113 notify the base station 2111 of the F1 configuration information together with the frequency and cell ID of the own cell. Similarly, the base stations 2111, 2113 notify the base station 2112 of the F1 configuration information together with the frequency and cell ID of the own cell. Further, the base stations 2111, 2112 notify the base station 2113 of the F1 configuration information together with the frequency and cell ID of the own cell.
  • the base stations 2111 to 2113 can exchange F1 configuration information with each other.
  • the exchange of the F1 configuration information is not limited to such a method, and may be performed by a process different from the notification of cell information indicating the frequency and cell ID of the own cell.
  • the exchange of F1 configuration information may be performed by a protocol for exchanging F1 configuration information.
  • the base station 2111 can determine the F1 configuration that the base stations 2112 and 2113 can handle by obtaining the F1 configuration information of the base stations 2112 and 2113.
  • the base station 2111 identifies the type of service for wireless communication performed by the terminal 2120, and sets the cell of the base station that can support the F1 configuration suitable for the identified service type among the base stations 2112 and 2113 to the terminal 2120. It can be selected as a handover destination candidate from its own cell.
  • the base station 2111 may select a handover destination candidate from the own cell of the terminal 2120 in consideration of communication conditions such as QoS of the base stations 2112 and 2113 in addition to the F1 configuration information.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information and CP / UP separation information in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • the same parts as those shown in FIG. Steps S2201 to S2203 shown in FIG. 22 are the same as steps S2101 to S2103 shown in FIG.
  • the cell information transmitted in step S2201 includes CP / UP separation information indicating whether the CU is CP / UP separated or not.
  • the base station 2111 can select a handover destination candidate from the own cell of the terminal 2120 in consideration of the correspondence / non-correspondence of CP / UP separation in addition to the F1 configuration of the base stations 2112, 2113. .
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information and corresponding service information in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • Steps S2301 to S2303 shown in FIG. 23 are the same as steps S2101 to S2103 shown in FIG.
  • the cell information transmitted in step S2301 may include corresponding service information indicating services that can be handled by the own cell. Accordingly, the base station 2111 can select a handover destination candidate from the own cell of the terminal 2120 in consideration of services that each cell can handle in addition to the F1 configuration of the base stations 2112 and 2113.
  • the cell information transmitted in step S2301 may include communication condition information indicating communication conditions in communication of the own cell.
  • the communication condition is, for example, a communication type that can be handled among eMBB, URLLC, and mMTC.
  • eMBB is an abbreviation for enhanced Mobile Broad Band.
  • URLLC is an abbreviation for Ultra-Reliable and Low Latency Communications.
  • mMTC is an abbreviation for massive machine type communications.
  • the communication conditions may be communication conditions such as maximum transmission delay and guaranteed transmission speed.
  • the communication condition may be a slice that can be handled among slices corresponding to various services. Accordingly, the base station 2111 can select a handover destination candidate from the own cell of the terminal 2120 in consideration of the communication conditions in the communication of each cell in addition to the F1 configuration of the base stations 2112 and 2113.
  • services and communication conditions that can be handled by each cell may change depending on the load of the base station apparatus. For this reason, you may make it notify corresponding service information and communication condition information periodically by cell information.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of transmission of F1 configuration information between base stations with different slices in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • Each of radio control apparatuses 2411 to 2413 (CU) shown in FIG. 24 is, for example, first radio control apparatus 120 (for example, CU-U) or second radio control apparatus 130 (for example, CU-C) described above.
  • Radio control apparatuses 2411 to 2413 are included in radio base stations that form cells adjacent to each other.
  • a terminal 2430 illustrated in FIG. 24 is a terminal that is included in the UE 1901 illustrated in FIG. 19 and performs wireless communication with a base station configured by the wireless control device 2411, for example.
  • the wireless control devices 2411 and 2412 belong to slice # 1 (Core Slice).
  • the AMF 2421 is included in, for example, the AMF 1951 shown in FIG. 19, and is a higher-level device of the radio control devices 2411 and 2412 in the slice # 1.
  • the radio network controller 2413 belongs to a slice # 2 (Core Slice) different from the slice # 1.
  • the AMF 2422 is included in the AMF 1951 shown in FIG. 19, for example, and is a higher-level device of the radio control device 2413 in the slice # 2.
  • the wireless control devices 2412 and 2413 transmit their own F1 configuration information to the wireless control device 2411, respectively.
  • the wireless control device 2413 transmits the cell information of its own station to the AMF 2422 which is a host device of the own device (step S2401).
  • the cell information includes F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the own station, along with the frequency and cell ID of the own cell.
  • transmission in step S2401 is executed by, for example, notification unit 124, IF processing unit 2021, and transmission path 2002 shown in FIG. .
  • the transmission in step S2401 is executed via, for example, the E1 interface, the second radio control apparatus 130, and the NG-C interface shown in FIG.
  • transmission in step S2401 is executed by, for example, notification unit 135, IF processing unit 2031, and transmission path 2003 shown in FIG. .
  • the transmission in step S2401 is executed, for example, via the NG-C interface shown in FIG.
  • the AMF 2422 transmits the cell information of the radio network controller 2413 received in step S2401 to the AMF 2421 (step S2402).
  • the transmission in step S2402 can be performed via an interface between slices, for example.
  • the AMF 2421 transmits the cell information of the radio network controller 2413 received in step S2402 to the radio network controller 2411 (step S2403).
  • the transmission in step S2403 can be executed via, for example, the NG-C interface shown in FIG.
  • the radio controller 2412 notifies the radio controller 2411 of cell information of the own station (step S2404).
  • the cell information includes F1 configuration information indicating the F1 configuration that can be supported by the own station, along with the frequency and cell ID of the own cell.
  • the radio control apparatuses 2411 and 2412 are the first radio control apparatus 120 (for example, CU-U)
  • the notification in step S2404 can be executed by, for example, the CU-U interface.
  • the radio control apparatuses 2411 and 2412 are the second radio control apparatus 130 (for example, CU-C)
  • the notification in step S2404 can be executed by, for example, the CU-C interface.
  • the wireless control device 2411 generates neighboring CU information based on the cell information received from the wireless control devices 2412 and 2413 in steps S2401 to S2404 (step S2405).
  • the adjacent CU information includes, for example, information indicating the cell frequency and cell ID of an adjacent cell (for example, radio control devices 2412 and 2413).
  • the neighboring CU information may further include F1 configuration information of neighboring cells (for example, radio control apparatuses 2412 and 2413).
  • the radio control apparatus 2411 transmits the neighboring CU information generated in step S2405 to the terminal 2430 of the own cell (step S2406).
  • the terminal 2430 performs, for example, radio quality measurement for handover based on the adjacent CU information received in step S2406.
  • the radio control devices 2412 and 2413 notify the radio control device 2411 of the F1 configuration information together with the frequency and cell ID of the own cell.
  • the wireless control devices 2411 and 2413 notify the wireless control device 2412 of the F1 configuration information together with the frequency and cell ID of the own cell.
  • the wireless control devices 2411 and 2412 notify the wireless control device 2413 of the F1 configuration information together with the frequency and cell ID of the own cell.
  • the wireless control devices 2411 to 2413 can exchange F1 configuration information with each other.
  • the exchange of the F1 configuration information is not limited to such a method, and may be performed by a process different from the notification of cell information indicating the frequency and cell ID of the own cell.
  • the exchange of F1 configuration information may be performed by a protocol for exchanging F1 configuration information.
  • the wireless control device 2411 can determine the F1 configuration that the wireless control devices 2412 and 2413 can handle by obtaining the F1 configuration information of the wireless control devices 2412 and 2413.
  • the radio control apparatus 2411 performs handover of the base station cell compatible with the F1 configuration suitable for the service type of the radio communication performed by the terminal 2430 among the cells formed by the radio control apparatuses 2412 and 2413 to the terminal 2430. Can be selected as a previous candidate.
  • the radio control apparatus 2411 may select a handover destination candidate from the own cell of the terminal 2430 in consideration of communication conditions such as QoS of the radio control apparatuses 2412 and 2413 in addition to the F1 configuration information.
  • CP / UP separation information indicating the correspondence / non-correspondence of CP / UP separation of the CU may be included in the cell information.
  • the radio controller 2411 selects a handover destination candidate from the own cell of the terminal 2430 in consideration of the correspondence / non-correspondence of the CP / UP separation in addition to the F1 configuration of the radio controllers 2412 and 2413. Can do.
  • the exchange of cell information can also be performed between radio control apparatuses (between base stations) having different slices.
  • cell information can be exchanged between radio control apparatuses having different slices via the AMFs 2421 and 2422 of each slice.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating another example of transmission of F1 configuration information between base stations having different slices in the wireless communication system according to the fifth embodiment.
  • An SMF 2511 illustrated in FIG. 25 is included in the SMF 1952 illustrated in FIG. 19, for example, and is a host device of the slice # 1.
  • An SMF 2512 illustrated in FIG. 25 is included in, for example, the SMF 1952 illustrated in FIG. 19 and is a host device of the slice # 2.
  • Step S2501 shown in FIG. 25 is the same as step S2401 shown in FIG. Following step S2501, the AMF 2422 transmits the cell information of the radio network controller 2413 received in step S2501 to the SMF 2512 (step S2502).
  • the transmission in step S2502 can be executed by, for example, the N11 interface shown in FIG.
  • the SMF 2512 transmits the cell information of the radio network controller 2413 received in step S2502 to the SMF 2511 (step S2503).
  • the transmission in step S2503 can be executed via an interface between slices, for example.
  • the SMF 2511 transmits the cell information of the radio network controller 2413 received in step S2503 to the AMF 2421 (step S2504).
  • the transmission in step S2504 can be executed by, for example, the N11 interface shown in FIG.
  • Steps S2505 to S2508 shown in FIG. 25 are the same as steps S2403 to S2406 shown in FIG.
  • cell information can be exchanged between radio control apparatuses having different slices via the SMFs 2511 and 2512 of each slice.
  • the fifth information (for example, F1 configuration information) including information on at least one of the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing is obtained. It is possible to notify other radio base stations. Thereby, it is possible to cause another radio base station to select a base station to which a radio terminal connected to the radio base station is connected using the fifth information. For this reason, it becomes possible to select an appropriate base station according to the communication service of the wireless terminal as a connection destination base station of the wireless terminal.
  • F1 configuration information including information on at least one of the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing
  • connection destination base station is, for example, a selection of a handover destination base station.
  • connection destination base station may be selected by selecting an additional base station in CoMP, CA, or the like.
  • CA is an abbreviation for Carrier Aggregation.
  • the radio base station 100 for example, in selecting a handover destination base station or an additional base station, it is possible to select a base station having an F1 configuration that can support the required service of the radio terminal. It becomes possible. For this reason, for example, it is possible to suppress the occurrence of reselection or reconnection setting by selecting a base station that does not support the required service.
  • the required service of the wireless terminal is a required service that requires low delay
  • a base station having an inexpensive F1 configuration that is likely to cause a delay such as LLS can be selected as a connection destination.
  • a service interruption of about 0.5 to 1.0 [sec] occurs, and the required communication conditions (for example, maximum transmission) (Delay) may not be satisfied.
  • the required communication conditions for example, maximum transmission
  • Delay maximum transmission
  • FIG. 26 is a diagram of an example of the radio base station according to the sixth embodiment.
  • the IF processing units 112 and 113 of the wireless device 110 illustrated in FIG. 1 may be realized by a single IF processing unit 2611.
  • the IF processing unit 2611 is connected to the network 2600 via the transmission path 2601 and can communicate with each of the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130 via the network 2600.
  • the transmission line 2601 is, for example, a physically single transmission line.
  • the network 2600 may be various networks such as the Internet.
  • the IF processing unit 2011 illustrated in FIG. 20 may also be realized by the IF processing unit 2611.
  • the IF processing unit 2611 can communicate with another wireless device (for example, another DU) or a host device of the wireless base station 100 via the network 2600.
  • the IF processing units 121 and 123 of the first radio control apparatus 120 shown in FIG. 1 may be realized by a single IF processing unit 2621.
  • the IF processing unit 2621 is connected to the network 2600 via the transmission line 2602 and can communicate with each of the wireless device 110 and the second wireless control device 130 via the network 2600.
  • the transmission line 2602 is, for example, a physically single transmission line.
  • the IF processing unit 2021 shown in FIG. 20 may also be realized by the IF processing unit 2621.
  • the IF processing unit 2621 can communicate with another first radio control apparatus (for example, another CU-U) or a host apparatus of the radio base station 100 via the network 2600.
  • another first radio control apparatus for example, another CU-U
  • a host apparatus of the radio base station 100 via the network 2600.
  • the IF processing units 132 and 134 of the second radio control apparatus 130 shown in FIG. 1 may be realized by a single IF processing unit 2631.
  • the IF processing unit 2631 is connected to the network 2600 via the transmission path 2603 and can communicate with each of the wireless device 110 and the first wireless control device 120 via the network 2600.
  • the transmission path 2603 is, for example, a physically single transmission path.
  • the IF processing unit 2031 illustrated in FIG. 20 may also be realized by the IF processing unit 2631.
  • the IF processing unit 2631 can communicate with another second radio control apparatus (for example, another CU-C) or a higher-level apparatus of the radio base station 100 via the network 2600.
  • another second radio control apparatus for example, another CU-C
  • a higher-level apparatus of the radio base station 100 via the network 2600.
  • each of the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130 may communicate with each other via the network 2600 by one IF processing unit.
  • each of radio apparatus 110, first radio control apparatus 120, and second radio control apparatus 130 may communicate with an upper apparatus of radio base station 100 via network 2600 by using one IF processing unit. .
  • CU-C, CU-U, CU-C-DU, CU-U-DU, CU-C-AMF, CU-U-UPF, etc. are all physically the same. There is a possibility of being connected by a line. However, it is assumed that the protocol is different between C-Plane and U-Plane, and identifiers such as IP addresses are different. Therefore, identification information in C-Plane and U-Plane is required for data transmission and line setting.
  • the gNB (ng-eNB) interface includes a mixture of an NG-C interface (between gNB and AMF) and an NG-U interface (between gNB and UPF) (for example, FIG. 19).
  • the CU-C interface includes an NG-C interface (between CU-C-AMF), an E1 interface (between CU-C-CU-U), and an F1-C interface ( And CU-C-DU).
  • NG-C interface between CU-C-AMF
  • E1 interface between CU-C-CU-U
  • F1-C interface And CU-C-DU.
  • Each of these interfaces may have a different transmission method such as a protocol depending on the separation point of base station signal processing.
  • the CU-U interface includes an E1 interface (between CU-U-CU-C), an NG-U interface (between CU-U-UPF), and an F1-U interface ( (Between CU, U, and DU).
  • E1 interface between CU-U-CU-C
  • NG-U interface between CU-U-UPF
  • F1-U interface (Between CU, U, and DU).
  • Each of these interfaces may have a different transmission method such as a protocol depending on the separation point of base station signal processing.
  • the signal transmitted from the IF processing unit 2621 of the first radio control apparatus 120 includes the signal to the radio apparatus 110 (DU), the second radio control apparatus 130 (CU-C). ) And signals to the host device (AMF or SMF).
  • the second processing unit 122 adds a destination indicating the wireless device 110 and identification information corresponding to the process included in the first signal processing of the wireless device 110 to the signal to the wireless device 110. Then, the data may be output to the IF processing unit 2621.
  • This identification information is information that can specify a transmission method (for example, protocol) according to a separation point of base station signal processing for transmitting a signal to be transmitted from the first radio control apparatus 120 to the radio apparatus 110, for example. .
  • the second processing unit 122 responds to a signal indicating the second radio control apparatus 130 and a process included in the third signal processing of the second radio control apparatus 130 in the signal to the second radio control apparatus 130.
  • Identification information may be added and output to the IF processing unit 2621. This identification information is information that can specify a transmission method according to a separation point of base station signal processing for transmitting a signal to be transmitted from the first radio control apparatus 120 to the second radio control apparatus 130, for example.
  • the second processing unit 122 adds a destination indicating the host device of the radio base station 100 and identification information to the signal to the host device of the radio base station 100 and outputs the signal to the IF processing unit 2621 Also good.
  • This identification information is information that can specify a transmission method for transmitting a signal to be transmitted from the first radio control apparatus 120 to a higher-level apparatus of the radio base station 100, for example.
  • the IF processing unit 2621 transmits each signal output from the second processing unit 122 to the radio apparatus 110, the second radio control apparatus 130, or the host apparatus of the radio base station 100 via the network 2600 according to the destination. .
  • the IF processing unit 2621 specifies a transmission method (for example, a protocol) for transmitting the signal through the network 2600 based on the identification information added to the signal to the wireless device 110. Then, IF processing unit 2621 transmits the signal to wireless apparatus 110 via network 2600 using the specified transmission method.
  • a transmission method for example, a protocol
  • the IF processing unit 2621 specifies a transmission method (for example, protocol) for transmitting the signal through the network 2600 based on the identification information added to the signal to the second radio control apparatus 130. Then, IF processing section 2621 transmits the signal to second radio control apparatus 130 via network 2600 using the specified transmission method.
  • a transmission method for example, protocol
  • IF processing unit 2621 specifies a transmission method (for example, protocol) for transmitting the signal through network 2600 based on the identification information added to the signal to the host device of radio base station 100. Then, IF processing section 2621 transmits the signal to the host device of radio base station 100 through network 2600 using the specified transmission method.
  • a transmission method for example, protocol
  • the IF processing unit 2611 of the wireless device 110 specifies the transmission method of the signal based on the identification information added to the signal transmitted from the first wireless control device 120 through the network 2600, and the specified transmission method The signal is received using.
  • the IF processing unit 2631 of the second radio control apparatus 130 identifies the signal transmission method for the signal transmitted from the first radio control apparatus 120 via the network 2600 based on the identification information added to the signal, and identifies the signal.
  • the signal is received using the transmission method described above.
  • the host device of the radio base station 100 specifies a transmission method of the signal transmitted from the first radio control device 120 through the network 2600 based on the identification information added to the signal, and determines the specified transmission method. To receive the signal.
  • the signal transmitted by the IF processing unit 2631 of the second radio control apparatus 130 includes a signal to the radio apparatus 110 (DU), a signal to the first radio control apparatus 120 (CU-U), and A signal to the host device (AMF or SMF) is included.
  • the third processing unit 131 and the control unit 133 include identification information corresponding to a destination indicating the wireless device 110 and processing included in the first signal processing of the wireless device 110 in the signal to the wireless device 110. And may be output to the IF processing unit 2631.
  • This identification information is information that can specify a transmission method according to a separation point of base station signal processing for transmitting a signal to be transmitted from the second radio control apparatus 130 to the radio apparatus 110, for example.
  • the third processing unit 131 and the control unit 133 also include a destination indicating the first radio control device 120 and a process included in the second signal processing of the first radio control device 120 in the signal to the first radio control device 120. May be added to the IF processing unit 2631.
  • This identification information is information that can specify a transmission method according to a separation point of base station signal processing for transmitting a signal to be transmitted from the second radio control apparatus 130 to the first radio control apparatus 120, for example.
  • the third processing unit 131 and the control unit 133 add a destination indicating the host device of the radio base station 100 and identification information to the signal to the host device of the radio base station 100, and send the signal to the IF processing unit 2631. It may be output.
  • This identification information is information that can specify a transmission method for transmitting a signal to be transmitted from the second radio control apparatus 130 to a higher-level apparatus of the radio base station 100, for example.
  • the IF processing unit 2631 receives each signal output from the third processing unit 131 or the control unit 133 via the network 2600 according to the destination, respectively, of the radio device 110, the first radio control device 120, or the radio base station 100. Send to device.
  • the IF processing unit 2631 specifies a transmission method (for example, protocol) for transmitting the signal through the network 2600 based on the identification information added to the signal to the wireless device 110. Then, the IF processing unit 2631 transmits the signal to the wireless device 110 through the network 2600 using the specified transmission method.
  • a transmission method for example, protocol
  • the IF processing unit 2631 specifies a transmission method (for example, protocol) for transmitting the signal through the network 2600 based on the identification information added to the signal to the first radio control apparatus 120. Then, IF processing unit 2631 transmits the signal to first radio control apparatus 120 through network 2600 using the specified transmission method.
  • a transmission method for example, protocol
  • the IF processing unit 2631 specifies a transmission method (for example, a protocol) for transmitting the signal through the network 2600 based on the identification information added to the signal to the host device of the radio base station 100. Then, the IF processing unit 2631 transmits the signal to the host device of the radio base station 100 through the network 2600 using the specified transmission method.
  • a transmission method for example, a protocol
  • the IF processing unit 2611 of the wireless device 110 specifies the transmission method of the signal based on the identification information added to the signal transmitted from the second wireless control device 130 through the network 2600, and specifies the specified transmission method The signal is received using.
  • the IF processing unit 2621 of the first radio control apparatus 120 identifies the signal transmission method for the signal transmitted from the second radio control apparatus 130 via the network 2600 based on the identification information added to the signal, and identifies the signal.
  • the signal is received using the transmission method described above.
  • the host device of the radio base station 100 specifies the signal transmission method for the signal transmitted from the second radio control device 130 through the network 2600 based on the identification information added to the signal, and determines the specified transmission method. To receive the signal.
  • each of the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130 adds identification information corresponding to the separation point (device category) of the base station signal processing to the signal, and between the devices. Communicate. Thereby, even if communication using different transmission methods such as a protocol is mixed in each communication using a common IF processing unit (transmission path), each communication can be executed by an appropriate transmission method.
  • the signal transmitted by the IF processing unit 2621 includes another first A signal to the radio control unit (CU-U) is also included.
  • the second processing unit 122 includes, in a signal to the other first radio control unit (CU-U), a destination indicating the other first radio control unit (CU-U), identification information, , May be output to the IF processing unit 2621.
  • This identification information is, for example, a transmission method (for example, a base station signal processing separation point for transmitting a signal to be transmitted from the first radio control apparatus 120 to another first radio control apparatus (CU-U) (for example, Protocol) can be specified.
  • the IF processing unit 2621 sends the signal output from the second processing unit 122 to the other first radio control unit (CU-U) to the other first radio control unit (CU-U) via the network 2600.
  • the other first radio control unit (CU-U) specifies the transmission method of the signal transmitted from the first radio control unit 120 via the network 2600 based on the identification information added to the signal. The signal is received using the specified transmission method.
  • the signal transmitted by the IF processing unit 2631 includes another second A signal to the radio control unit (CU-C) is also included.
  • the third processing unit 131 and the control unit 133 include a destination indicating the other second radio control unit (CU-C) in the signal to the other second radio control unit (CU-C).
  • the identification information may be added to the IF processing unit 2631 and output. This identification information is, for example, a transmission method (for example, a base station signal processing separation point for transmitting a signal to be transmitted from the second radio control apparatus 130 to another second radio control apparatus (CU-C) (for example, Protocol) can be specified.
  • the IF processing unit 2631 transmits a signal output from the third processing unit 131 or the control unit 133 to the other second radio control unit (CU-C) via the network 2600, to the other second radio control unit (CU). Send to -C).
  • the other second radio control unit (CU-C) specifies the transmission method of the signal transmitted from the second radio control unit 130 via the network 2600 based on the identification information added to the signal. The signal is received using the specified transmission method.
  • the first radio control apparatus 120 can communicate with a plurality of apparatuses based on the identification information according to the F1 configuration in the other radio base stations.
  • the transmission method of each signal between them is controlled.
  • the plurality of devices include a first radio control device of another radio base station (for example, another CU-U) and a device different from the first radio control device of the other radio base station (for example, CU-C, DU, or Host device).
  • the first radio control apparatus 120 physically transfers, for example, signal transmission between the first radio control apparatuses (for example, between the CU and U) and other signal transmission through a single transmission path (for example, transmission path 2602).
  • each signal transmission can be performed while being distinguished from each other.
  • the second radio control apparatus 130 controls the transmission method of each signal with a plurality of apparatuses based on the identification information according to the F1 configuration in the other radio base station.
  • the plurality of apparatuses include a second radio control apparatus (for example, another CU-C) of another radio base station and an apparatus (for example, CU-U, DU, or the like) different from the first radio control apparatus of the other radio base station. Host device).
  • the second radio control apparatus 130 physically transfers, for example, signal transmission between the second radio control apparatuses (for example, between CU and C) and other signal transmission through one transmission path (for example, transmission path 2603). In the case of performing the transmission via the network, each signal transmission can be performed while being distinguished from each other.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of notification of F1 configuration information to a higher-level device according to the seventh embodiment.
  • a host device 2710 illustrated in FIG. 27 is a host device of the radio base station 100 (for example, gNB), and is, for example, the SMF 1952 illustrated in FIG.
  • the radio base station 100 may transmit the F1 configuration information of the radio base station 100 to the higher-level device 2710.
  • the transmission of the F1 configuration information may be performed, for example, when the radio base station 100 sets its own F1 configuration, or may be performed periodically.
  • gNB is realized by DU1910, CU-U1920, and CU-C1930, for example.
  • PDU session setting is executed when the SMF 1952 requests the UPF 1940, gNB, and UE 1901 to set up a PDU session.
  • a tunnel is set up between NG-U between UPF 1940 and gNB, and a radio bearer (radio bearer) is set up between gNB and UE 1901.
  • QoS is set for the flow (data flow) transmitted in the PDU session. That is, the data transmission rate, the maximum allowable delay amount, and the like are set by the SMF 1952, and data transmission is performed in the UPF 1940, gNB, and UE 1901 according to those settings.
  • the reason why different F1 configurations are mixed is that the transmission delay varies depending on the advantages and disadvantages of HLS and LLS, so that suitable services (for example, eMBB, URLLC, mMTC) are different.
  • the radio base station 100 may transmit its own F1 configuration information to the SMF 1952.
  • the SMF 1952 can determine the F1 configuration of the radio base station 100 and set a PDU session set between the UPF 1940, gNB, and the UE 1901.
  • At least one of the IF processing units 2011, 2021, and 2031 illustrated in FIG. 20 can be used for transmission of the F1 configuration information.
  • at least one of the IF processing units 2611, 2621, and 2631 illustrated in FIG. 26 may be used for transmitting the F1 configuration information.
  • the AMF 1951 may set a PDU session set between the gNB and the UE 1901.
  • the radio base station 100 may transmit its own F1 configuration information to the AMF 1951. This enables the AMF 1951 to determine the F1 configuration of the radio base station 100 and set a PDU session that is set among the UPF 1940, gNB, and the UE 1901.
  • FIG. 28 is a diagram of an example of notification of CP / UP separation execution information to a higher-level device according to the seventh embodiment.
  • the radio base station 100 indicates whether or not it performs CP / UP separation for separating the CU into CU-U and CU-C, together with the F1 configuration information of the radio base station 100.
  • the CP / UP separation execution information may be transmitted to the host device 2710.
  • the SMF 1952 recognizes an F1 configured gNB that satisfies QoS according to the service, and then performs connection between the gNB and the UPF 1940 and QoS setting.
  • UPF 1940 and CU-U 1920 are connected.
  • UPF 1940 and gNB are connected. Therefore, the SMF 1952 needs to recognize whether or not the CU is C / U separated.
  • CU-C 1930 (or CU, gNB) needs to notify SMF 1952 that the CU is C / U separated.
  • the radio base station 100 (for example, gNB), in addition to the above-described F1 configuration information, transmits to the SMF 1952 the CP / UP separation execution information is transmitted.
  • the SMF 1952 determines whether or not the CU of the radio base station 100 is separated into C-plane and U-plane, and performs the connection between the gNB and the UPF 1940 and the QoS setting. Is possible.
  • At least one of the IF processing units 2011, 2021, and 2031 illustrated in FIG. 20 can be used to transmit the CP / UP separation execution information.
  • at least one of the IF processing units 2611, 2621, and 2631 illustrated in FIG. 26 may be used for transmitting the F1 configuration information.
  • the AMF 1951 may implement the connection etc. between the gNB and the UPF 1940.
  • the radio base station 100 may transmit CP / UP separation execution information to the AMF 1951 in addition to the F1 configuration information described above.
  • the AMF 1951 can determine whether or not the CU of the radio base station 100 is separated into C-plane and U-plane, and can perform connection between the gNB and the UPF 1940.
  • the fifth information (for example, F1 configuration information) including information on at least one of the first signal processing, the second signal processing, and the third signal processing is obtained. Notification can be made to the host device of the own station. As a result, the host device can determine the configuration (F1 configuration) according to the base station signal processing separation point of the radio base station 100 and set up a U-Plane session (for example, a PDU session). become.
  • FIG. 29 is a diagram of an example of F1 performance information transmitted and received by each device according to the eighth embodiment.
  • Each of radio apparatus 110, first radio control apparatus 120, and second radio control apparatus 130 according to the eighth embodiment transmits / receives configuration information indicating categories defined by, for example, the F1 performance table 2900 illustrated in FIG. 29 to each other. Also good.
  • the F1 performance table 2900 defines a category (F1 performance information: F1 capability information) indicating a combination of whether or not HLS, LLS, and CPRI can be implemented.
  • F1 performance information F1 capability information
  • “1” indicates that implementation is possible, and “0” indicates that implementation is not possible.
  • the category “0” indicates that HLS can be performed, and LLS and CPRI cannot be performed.
  • Category “1” indicates that HLS and LLS can be implemented, and CPRI cannot be implemented.
  • the radio apparatus 110 transmits configuration information indicating the category “0” to the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130. .
  • the wireless device 110 can perform HLS and LLS and cannot perform CPRI, the wireless device 110 can send configuration information indicating the category “1” to the first wireless control device 120 and the second wireless control device 130. Send to.
  • the transmission of configuration information by the radio apparatus 110 has been described, the same applies to the transmission of configuration information by the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130.
  • FIG. 30 is a diagram of another example of F1 performance information transmitted and received by each device according to the eighth embodiment.
  • Each of radio apparatus 110, first radio control apparatus 120, and second radio control apparatus 130 according to the eighth embodiment transmits / receives configuration information indicating categories defined by, for example, the F1 performance table 3000 illustrated in FIG. 30 to each other. Also good.
  • the F1 performance table 3000 defines a category (F1 performance information) indicating a combination of whether eMBB, URLLC, and mMTC can be implemented.
  • category F1 performance information
  • “1” indicates that implementation is possible, and “0” indicates that implementation is not possible.
  • category “a” indicates that eMBB can be implemented, and URLLC and mMTC cannot be implemented.
  • Category “b” indicates that eMBB and mMTC can be implemented, and URLLC cannot be implemented.
  • radio apparatus 110 transmits configuration information indicating category “a” to first radio control apparatus 120 and second radio control apparatus 130.
  • the wireless device 110 can execute eMBB and mMTC and cannot perform URLLC, the wireless device 110 transmits configuration information indicating the category “b” to the first wireless control device 120 and the second wireless control device 130. Send to.
  • the transmission of configuration information by the radio apparatus 110 has been described, the same applies to the transmission of configuration information by the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130.
  • eMBB, URLLC, and mMTC are given as examples of services, but whether or not to implement different services or more detailed services (automatic operation or streaming distribution) may be defined in the F1 performance table 3000.
  • F1 performance table 3000 may define whether or not the communication conditions such as the maximum transmission delay and the guaranteed transmission rate can be supported.
  • whether or not CP / CU separation can be supported may be defined in the F1 performance table 3000.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating still another example of the F1 performance information transmitted and received by each device according to the eighth embodiment.
  • Each of radio apparatus 110, first radio control apparatus 120, and second radio control apparatus 130 according to the eighth embodiment transmits / receives configuration information indicating categories defined by, for example, F1 performance table 3100 illustrated in FIG. 31 to each other. Also good.
  • the F1 performance table 3100 defines a category (F1 performance information) indicating a combination of whether or not CU CP / CU separation and DU CP / CU separation can be performed.
  • category F1 performance information
  • “1” indicates that execution is possible, and “0” indicates that execution is not possible.
  • category “A” indicates that neither CP / CU separation of CU and DU is feasible.
  • the category “B” indicates that the CP / CU separation of the CU can be performed, but the CP / CU separation of the DU cannot be performed.
  • the wireless device 110 transmits the configuration information indicating the category “C” to the first wireless control device 120 or the second wireless device. It transmits to the control apparatus 130.
  • the radio device 110 transmits configuration information indicating the category “D” to the first radio control device 120 and the second radio control device 130 when any CP / CU separation of CU and DU is possible.
  • the transmission of configuration information by the radio apparatus 110 has been described, the same applies to the transmission of configuration information by the first radio control apparatus 120 and the second radio control apparatus 130.
  • each of the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130 is not limited to information related to one F1 configuration, but can also correspond to information related to each F1 configuration. May be sent and received.
  • NFV Network Function Virtualization
  • the wireless device 110 there may be a plurality of F1 configurations that can be supported by the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130, respectively.
  • each of the wireless device 110, the first wireless control device 120, and the second wireless control device 130 exchanges configuration information indicating a category corresponding to the F1 configuration that can be supported by the wireless device 110.
  • a more flexible F1 configuration can be realized in the base station 100.
  • a more flexible base station signal processing separation point is realized by transmitting and receiving information on each base point signal processing separation point that can be handled. It becomes possible.
  • identification information for specifying the CU or DU may be notified when setting F1 or E1.
  • the identification information of the CU or DU can be a global or operator-specific address that does not depend on the cell ID.
  • the CU or DU identification information may be a global or private IP address.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a format of a signal to which identification information according to the ninth embodiment is added.
  • each of the IF processing units 2611, 2261, and 2631 transmits, for example, a signal 3200 shown in FIG.
  • the signal 3200 includes mixed information 3201, preamble 3202, SFD 3203, destination address 3204, transmission source address 3205, category 3206, and data type / protocol information 3207.
  • the signal 3200 includes length / type information 3208, client data 3209, and a frame check sequence 3210. SFD is an abbreviation for Start Frame Delimiter.
  • the signal 3200 may further include IF name information 3211. Note that the arrangement of each information of the signal 3200 shown in FIG. 32 is an example, and can be arbitrarily changed.
  • the mixed information 3201 is 1 octet information indicating whether or not communication between different devices is mixed. For example, in the example shown in FIG. 20, since communication between different apparatuses is mixed, the mixed information 3201 is a value indicating that there is mixing. However, for example, when a mobile communication network is designed on the assumption that communication between different devices is mixed, the mixed information 3201 may be omitted from the signal 3200.
  • 1 octet information it is not limited by the amount of information, A plurality of octets may be sufficient and less than 1 octet (that is, less than 8 bits) may be sufficient.
  • the amount of information is not limited.
  • the preamble 3202 is a predetermined pattern of 7 octets.
  • the SFD 3203 is 1 octet information indicating the start of a frame.
  • the destination address 3204 is 6-octet information indicating the destination identifier of the signal 3200.
  • the transmission source address 3205 is 6-octet information indicating the transmission source identifier of the signal 3200. Note that the destination address 3204 and the source address 3205 are not defined in the use of CPRI, for example, but the destination address 3204 and the source address 3205 may be used for the signal 3200 as shown in FIG.
  • the category 3206 is information of 1 octet indicating a category corresponding to a separation point (F1 configuration) of base station signal processing corresponding to the signal 3200.
  • the base station signal processing separation point corresponding to the signal 3200 is, for example, a base station signal processing separation point corresponding to a device that transmits or receives the signal 3200.
  • the data type / protocol information 3207 is one octet indicating at least one of the data type of the signal 3200 transmitted through the CU-DU interface and the protocol for transmitting the signal 3200 through the CU-DU interface. Information. These data types and protocols differ depending on the separation point of base station signal processing indicated by the category 3206.
  • the data type is, for example, either user data or control information.
  • the length / type information 3208 is 2-octet information indicating whether the signal 3200 is transmitted by single hop or multi-hop.
  • Client data 3209 is data transmitted by the CU-DU interface. The data type of the client data 3209 differs depending on the separation point of base station signal processing indicated by the category 3206.
  • the frame check sequence 3210 is 4-octet redundant information for detecting an error in the signal 3200. Note that multi-hop is a format in which data transmission is performed between a transmission source and a transmission destination via a plurality of devices as in the above-described cascade connection, and single hop is a transmission source that does not involve other devices. The data is transmitted directly between the transmission destinations.
  • the identification information described above can be realized by at least one of the category 3206 and the data type / protocol information 3207, for example.
  • the data type / protocol information 3207 may be omitted from the signal 3200.
  • the category 3206 may be omitted from the signal 3200.
  • the IF processing unit 2621 of the first radio control apparatus 120 does not depend on the separation point of the base station signal processing corresponding to the input signal 3200, and at least the category 3206 or the data type / data type of the input signal 3200. Protocol information 3207 can be received. Further, IF processing section 2621 determines a base station signal processing separation point corresponding to signal 3200 based on at least one of category 3206 and data type / protocol information 3207. Then, the IF processing unit 2621 switches the transmission method of the client data 3209 based on the determination result. Although the IF processing unit 2621 has described the processing for switching the transmission method based on the identification information, the IF processing units 2611 and 2631 also perform the same processing for switching the transmission method based on the identification information.
  • the identification information described above may be realized by at least one of the category 3206 and the data type / protocol information 3207 and the IF name information 3211, for example.
  • the IF name information 3211 indicates, for example, any of NG, NG-C, NG-U, E1, F1-C, F1-U, and Xn interfaces.
  • SCTP SCTP
  • GTP-U GTP-U
  • control information is transmitted by SCTP
  • user data is transmitted by GTP-U.
  • the D1 interface is a CU-C interface and a CU-U interface.
  • the data type is either user data or control information. For this reason, there are cases where it is not possible to identify the signals of each communication that are mixed only with the category 3206 and the data type / protocol information 3207. In contrast, the IF name information 3211 is also used as identification information, whereby each communication signal can be more reliably identified.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating another example of the format of the signal to which the identification information according to the ninth embodiment is added.
  • the same parts as those shown in FIG. For example, in the radio base station 100 shown in FIG. 26, each of the IF processing units 2611, 2621, and 2631 may transmit a signal 3200 shown in FIG.
  • the separation point 3301 is information of one octet indicating the separation point of base station signal processing corresponding to the signal 3200.
  • the identification information described above can be realized by at least one of the separation point 3301 and the data type / protocol information 3207, for example.
  • the data type / protocol information 3207 may be omitted from the signal 3200.
  • the separation point 3301 may be omitted from the signal 3200.
  • the identification information described above may be realized by at least one of the separation point 3301 and the data type / protocol information 3207 and the IF name information 3211, for example.
  • the radio base station 100 can identify and execute each signal transmission even when a plurality of signal transmissions are physically mixed in one transmission path. it can.
  • the radio base station the radio device, the radio control device, the radio communication system, the communication method, and the radio terminal, it is possible to mix a plurality of separation points for signal processing in the radio base station. it can.
  • the number of antennas is expected to increase with the introduction of massive MIMO and beamforming in the future.
  • transmission data differs for each antenna, and DU is required for each antenna.
  • the amount of data transmitted at the CU-U / DU interface increases.
  • the maximum transmission rate of CPRI is 24 [GHz], and there is a possibility that such an increase in the amount of data cannot be accommodated. For this reason, it is necessary to study a new interface (protocol) as a CU-U / DU interface.
  • a configuration for performing multi-hop transmission by cascading a plurality of DUs to a CU is being studied.
  • signals having different data types are transmitted at the CU-U / DU interface.
  • a configuration in which a 4G DU (for example, RRH) and a 5G DU (for example, RE) are connected to a CU can be considered as an example of different base station signal processing separation points corresponding to a plurality of DUs. Therefore, it is necessary to deal with a plurality of separation points for base station signal processing in the CU-U / DU interface.
  • RE is an abbreviation for Radio Equipment.

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Abstract

無線基地局(100)は、無線装置(110)と、第1無線制御装置(120)と、第2無線制御装置(130)と、を含む。無線装置(110)は、無線基地局(100)による信号処理のうち無線信号処理を含む第1信号処理を行う。第1無線制御装置(120)は、無線基地局(100)による信号処理のうち第2信号処理を行う。第2無線制御装置(130)は、第2信号処理に関する制御情報の第1無線制御装置(120)への伝送を含む第3信号処理を行う。通知部(124)は、第2信号処理に関する構成情報を第1無線制御装置(120)へ通知する。

Description

無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末
 本発明は、無線基地局(たとえばeNB)、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末(たとえば移動機やモバイル端末)に関する。
 従来、第3世代移動通信システム(3G)、第3.9世代移動通信システムに対応するLTE、第4世代移動通信システムに対応するLTE-Advancedなどの移動通信システムが知られている。LTEはLong Term Evolutionの略である。また、第5世代移動通信システム(5G)に関する技術の検討も開始されている。また、5Gにおいては無線基地局における信号処理(または、信号処理機能、機能)をCU(Center UnitまたはCentraized Unit)およびDU(Distribute Unit)に分離することが検討されている。また、CUを、コントロールプレーン(C-Plane)のデータ(制御データまたは制御情報)を伝送するCU-Cと、ユーザプレーン(U-Plane)のデータ(ユーザデータまたはユーザ情報)を伝送するCU-Uと、に分離することが検討されている。
 また、アドホックネットワークの各無線装置がローカルリンク情報を管理し、Helloメッセージによりローカルリンク情報の構築および送信を行う技術が知られている(たとえば、下記特許文献1参照。)。また、トラフィック制御情報に基づいて、受信パケットに対して優先制御およびルート分離を含むトラフィック制御を行って出力パケットとして出力する技術が知られている(たとえば、下記特許文献2参照。)。
特開2008-193558号公報 国際公開第2015/136875号
 しかしながら、上述した従来技術では、ネットワーク内や無線基地局内において、たとえばCUの信号処理をCU-Cの信号処理とCU-Uの信号処理に分離するポイント(機能分離ポイント(Function Split))など、無線基地局における信号処理の分離ポイントを複数通り混在させることが求められる。
 1つの側面では、本発明は、無線基地局における信号処理の複数通りの分離ポイントの混在を可能にすることができる無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末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、本発明の一側面によれば、無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含み、無線端末と通信を行う無線基地局において、前記無線装置により、前記無線基地局における信号処理のうち無線信号処理を含む第1信号処理を行い、前記第1無線制御装置により、前記第1信号処理と異なる第2信号処理を行い、前記第2無線制御装置により、前記第1信号処理および前記第2信号処理と異なる第3信号処理であって、前記第2信号処理に関する制御情報の前記第1無線制御装置への伝送を含む第3信号処理を行い、前記第2信号処理に関する第1情報の前記第1無線制御装置から前記第2無線制御装置への通知および前記第3信号処理に関する第2情報の前記第2無線制御装置から前記第1無線制御装置への通知の少なくともいずれかを行う無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末が提案される。
 また、本発明の別の一側面によれば、無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含む無線基地局と、前記無線基地局と通信を行う無線端末と、を含む無線通信システムにおいて、前記無線基地局が、自局における信号処理のうち、前記無線装置における第1信号処理、前記第1無線制御装置における第2信号処理および前記第2無線制御装置における第3信号処理に関する情報を前記無線端末へ送信し、前記無線端末が、受信した前記情報に基づいてセルを選択する無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末が提案される。
 本発明の一側面によれば、無線基地局における信号処理の複数通りの分離ポイントの混在を可能にすることができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1にかかる無線基地局の一例を示す図である。 図2は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例1を示す図である。 図3は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例2を示す図である。 図4は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例3を示す図である。 図5は、実施の形態1にかかる無線基地局を適用可能な移動体通信網の一例を示す図である。 図6は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例1,3に対応する移動体通信網における処理の一例を示すシーケンス図である。 図7は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例2に対応する移動体通信網における処理の一例を示すシーケンス図である。 図8は、実施の形態1にかかる構成情報を送信するための信号のフォーマットの一例を示す図である。 図9は、実施の形態1にかかる構成情報を送信するための信号のフォーマットの他の一例を示す図である。 図10は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離ポイントごとのDUカテゴリの一例を示す図である。 図11は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離ポイントごとのCUカテゴリの一例を示す図である。 図12は、実施の形態1にかかる無線装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 図13は、実施の形態1にかかる無線制御装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 図14は、実施の形態2にかかる無線通信システムの一例を示す図である。 図15は、実施の形態2にかかる無線通信システムにおける処理の一例を示すシーケンス図である。 図16は、実施の形態2にかかるCU/DUリストの一例を示す図である。 図17は、実施の形態2にかかる無線端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図18は、実施の形態3にかかる基地局信号処理の分離例を示す図である。 図19は、実施の形態4にかかる無線基地局を適用可能な移動体通信網の一例を示す図である。 図20は、実施の形態5にかかる無線基地局の一例を示す図である。 図21は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報の送信の一例を示す図である。 図22は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報およびCP/UP分離情報の送信の一例を示す図である。 図23は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報および対応サービス情報の送信の一例を示す図である。 図24は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるスライスが異なる基地局間でのF1構成情報の送信の一例を示す図である。 図25は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるスライスが異なる基地局間でのF1構成情報の送信の他の一例を示す図である。 図26は、実施の形態6にかかる無線基地局の一例を示す図である。 図27は、実施の形態7にかかる上位装置へのF1構成情報の通知の一例を示す図である。 図28は、実施の形態7にかかる上位装置へのCP/UP分離実施情報の通知の一例を示す図である。 図29は、実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報の一例を示す図である。 図30は、実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報の他の一例を示す図である。 図31は、実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報のさらに他の一例を示す図である。 図32は、実施の形態9にかかる識別情報を付加された信号のフォーマットの一例を示す図である。 図33は、実施の形態9にかかる識別情報を付加された信号のフォーマットの他の一例を示す図である。
 以下に図面を参照して、本発明にかかる無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末の実施の形態を詳細に説明する。
(実施の形態1)
(実施の形態1にかかる無線基地局)
 図1は、実施の形態1にかかる無線基地局の一例を示す図である。図1に示すように、実施の形態1にかかる無線基地局100は、無線装置110と、第1無線制御装置120と、第2無線制御装置130と、を備える。また、無線基地局100は、無線端末との間で無線通信を行う。信号の無線端末との間で無線通信には、たとえば、無線基地局100から無線端末への下り信号の送信と、無線端末から無線基地局100への上り信号の送信と、の少なくともいずれかが含まれる。
 無線装置110と第1無線制御装置120との間は伝送路101により接続されている。伝送路101は、たとえば無線装置110と第1無線制御装置120とを接続する有線の伝送路である。たとえば、伝送路101において双方向の信号伝送が行われる場合は、双方向の信号伝送は、たとえば互いに異なる波長を用いたWDM(Wavelength Division Multiplexing:波長分割多重)により行われる。なお、WDM以外の方法を用いてもよい。
 第1無線制御装置120と第2無線制御装置130との間は伝送路102により接続されている。伝送路102は、たとえば第1無線制御装置120と第2無線制御装置130とを接続する有線の伝送路である。たとえば、伝送路102において双方向の信号伝送が行われる場合は、双方向の信号伝送は互いに異なる波長を用いたWDMにより行われる。
 無線装置110と第2無線制御装置130との間は伝送路103により接続されている。伝送路103は、たとえば無線装置110と第2無線制御装置130とを接続する有線の伝送路である。たとえば、伝送路103において双方向の信号伝送が行われる場合は、たとえば双方向の信号伝送は互いに異なる波長を用いたWDMにより行われる。なお、WDM以外の方法を用いてもよい。
 伝送路101~103による信号の伝送には、電気信号の伝送や光信号の伝送を用いることができる。たとえば、伝送路101~103による信号の伝送には、CPRIやOBSAIを用いることができる。CPRIはCommon Public Radio Interfaceの略である。OBSAIはOpen Base Station Architecture Initiativeの略である。CPRIは、一例としてはIEEE(the Institute of Electrical and Electronics Engineers)の803に規定されている。ただし、伝送路101~103による信号の伝送には、これらに限らず各種の伝送方法を用いることができる。
 無線装置110は、アンテナ115を用いて無線端末との間で無線による信号の送受信を行う。一例としては、無線装置110は、5Gにおいて検討されているDUに適用することができる。たとえば、無線装置110は、第1処理部111と、IF処理部112と、IF処理部113と、通知部114と、アンテナ115と、を備える。なお、第1処理部を第1信号処理部と称してもよい。
 第1処理部111は、無線基地局100が無線端末との間で伝送する信号に対する無線基地局100による各処理(以下、基地局信号処理と称する。)のうち、無線信号処理を含む第1信号処理を行う。無線信号処理は、たとえばアンテナ115を用いた無線による信号の送受信、信号の増幅処理やフィルタを用いた不要信号の除去などである。信号の送受信は、信号の送信および信号の受信の少なくともいずれかである。
 たとえば、第1処理部111は、無線端末から無線送信された信号に対して第1信号処理に含まれる受信処理を行い、第1信号処理に含まれる受信処理を行った信号をIF処理部112へ出力する。第1信号処理に含まれる受信処理には、アンテナ115による信号の受信が含まれる。また、第1処理部111は、IF処理部112から出力された信号に対して第1信号処理に含まれる送信処理を行う。第1信号処理に含まれる送信処理には、アンテナ115による無線端末への信号の無線送信が含まれる。
 IF処理部112は、伝送路101を介して第1無線制御装置120との間で通信を行うインタフェース(IF)処理部である。たとえば、IF処理部112は、第1処理部111から出力された信号を、伝送路101を介して第1無線制御装置120へ送信する。また、IF処理部112は、第1無線制御装置120から伝送路101を介して送信された信号を受信し、受信した信号を第1処理部111へ出力する。
 IF処理部113は、伝送路103を介して第2無線制御装置130との間で通信を行うインタフェース処理部である。たとえば、IF処理部113は、通知部114から出力された構成情報を、伝送路103を介して第2無線制御装置130へ送信する。また、IF処理部113は、第2無線制御装置130から伝送路103を介して送信された構成情報要求信号を受信し、受信した構成情報を通知部114へ出力してもよい。
 通知部114は、基地局信号処理のうちの第1処理部111が行う第1信号処理に関する構成情報をIF処理部113へ出力する。これにより、構成情報を伝送路103により第2無線制御装置130へ送信することができる。構成情報については後述する。
 たとえば、通知部114は、無線装置110と第2無線制御装置130とが接続された場合に構成情報をIF処理部113へ出力する。また、通知部114は、IF処理部113から構成情報要求信号が出力された場合に構成情報をIF処理部113へ出力してもよい。また、通知部114は、無線装置110と第2無線制御装置130とが接続された状態で、無線装置110の管理者から構成情報の出力の指示を受け付けた場合に構成情報をIF処理部113へ出力してもよい。
 また、たとえば、無線装置110のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、第1処理部111の第1信号処理に関する構成情報が記憶されている。この場合に、通知部114は、無線装置110のメモリに記憶された構成情報を読み出し、読み出した構成情報をIF処理部113へ出力する。
 または、無線装置110のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、第1処理部111の第1信号処理に応じた情報であって、構成情報を生成するための情報が記憶されていてもよい。この場合に、通知部114は、無線装置110のメモリに記憶された情報を読み出し、読み出した情報に基づいて構成情報を生成する。そして、通知部114は、生成した構成情報をIF処理部113へ出力する。または、通知部114は、第1処理部111の第1信号処理に関する構成情報を第1処理部111から取得してもよい。
 第1無線制御装置120は、無線装置110と無線装置110の上位装置との間に設けられ、第2無線制御装置130とともに、無線装置110による無線による信号の送受信を制御する。
 無線装置110の上位装置は、たとえば無線装置110が設けられた移動体通信網(無線通信システム)のコアネットワークにおける通信装置である。また、上位装置は、ネットワークにおける基地局の上位に位置する装置であってもよい。すなわち、基地局の上位装置であってもよい。このような上位装置としては、たとえばSGW(Serving Gateway)やMME(Mobility Management Entity:移動性管理エンティティ)などがある。なお、上記のSGWやMMEは3GPPにおいて検討された第4世代移動通信システムであるLTEシステムにおける装置である。以下、LTEシステムを例として説明するが、断りのない限り、他の無線通信システムにおいても適用可能である。
 一例としては、第1無線制御装置120は、5Gにおいて検討されているCUに含まれるCU-Uに適用することができる。CU-Uは、基地局信号処理のうちのユーザプレーン(U-Plane)の処理を行う装置である。たとえば、第1無線制御装置120は、IF処理部121,123と、第2処理部122と、通知部124と、を備える。なお、第2処理部を第2信号処理部と称してもよい。
 IF処理部121は、無線装置110から伝送路101を介して送信された信号を受信し、受信した信号を第2処理部122へ出力するインタフェース処理部である。また、IF処理部121は、第2処理部122から出力された信号を、伝送路101を介して無線装置110へ送信する。
 第2処理部122は、基地局信号処理のうちの、無線装置110の第1信号処理と異なる第2信号処理を行う。第2信号処理には、たとえば、無線基地局100が無線端末から受信した信号を無線基地局100の上位装置(たとえばSGW)へ送信する処理と、無線基地局100の上位装置から送信された無線端末への信号を受信する処理と、が含まれる。また、第2処理部122は、IF処理部123から出力された第2無線制御装置130からの制御信号にしたがって第2信号処理を行う。
 たとえば、第2処理部122は、IF処理部121から出力された信号に対して第2信号処理に含まれる受信処理を行い、受信処理を行った信号を出力する。第2処理部122から出力された信号は、たとえば無線基地局100の上位装置へ送信される。また、第2処理部122は、たとえば無線基地局100の上位装置から第1無線制御装置120へ入力された信号に対して第2信号処理に含まれる送信処理を行い、送信処理を行った信号をIF処理部121へ出力する。
 IF処理部123は、第2無線制御装置130から伝送路102を介して送信された信号を受信し、受信した信号を第2処理部122へ出力するインタフェース処理部である。また、IF処理部123は、第2処理部122から出力された信号を、伝送路102を介して第2無線制御装置130へ送信する。
 また、IF処理部123は、通知部124から出力された構成情報を、伝送路102を介して第1無線制御装置120へ送信する。また、IF処理部123は、構成情報の送信を要求する構成情報要求信号を第1無線制御装置120から受信した場合に、受信した構成情報要求信号を通知部124へ出力してもよい。
 通知部124は、基地局信号処理のうちの第2処理部122が行う第2信号処理に関する構成情報をIF処理部123へ出力する。これにより、構成情報を伝送路102により第2無線制御装置130へ送信することができる。構成情報については後述する。
 たとえば、通知部124は、第1無線制御装置120と第2無線制御装置130とが接続された場合に構成情報をIF処理部123へ出力する。また、通知部124は、IF処理部123から構成情報要求信号が出力された場合に構成情報をIF処理部123へ出力してもよい。また、通知部124は、第1無線制御装置120と第2無線制御装置130とが接続された状態で、第1無線制御装置120の管理者から構成情報の出力の指示を受け付けた場合に構成情報をIF処理部123へ出力してもよい。
 また、たとえば、第1無線制御装置120のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、第2処理部122の第2信号処理に関する構成情報が記憶されている。この場合に、通知部124は、第1無線制御装置120のメモリに記憶された構成情報を読み出し、読み出した構成情報をIF処理部123へ出力する。
 または、第1無線制御装置120のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、第2処理部122の第2信号処理に応じた情報であって、構成情報を生成するための情報が記憶されていてもよい。この場合に、通知部124は、第1無線制御装置120のメモリに記憶された情報を読み出し、読み出した情報に基づいて構成情報を生成する。そして、通知部124は、生成した構成情報をIF処理部123へ出力する。または、第2処理部122の第2信号処理に関する構成情報を第2処理部122から取得してもよい。
 第2無線制御装置130は、無線装置110と無線装置110の上位装置との間に設けられ、第1無線制御装置120とともに、無線装置110による無線による信号の送受信を制御する。第2無線制御装置130は、図1に示す例のように第1無線制御装置120を介して無線装置110と接続されていてもよいし、伝送路により無線装置110と直接接続されていてもよい。
 一例としては、第2無線制御装置130は、5Gの機能として検討されているCUに含まれるCU-Cに適用することができる。CU-Cは、基地局信号処理のうちのコントロールプレーン(C-Plane)の処理を行う装置である。たとえば、第2無線制御装置130は、第3処理部131と、IF処理部132,134と、制御部133と、を備える。なお、第3処理部を第2信号処理部と称してもよい。また、第2無線制御装置130は、通知部135を備えていてもよい。
 第3処理部131は、基地局信号処理のうち、無線装置110の第1信号処理および第1無線制御装置120の第2信号処理と異なる第3信号処理を行う。第3信号処理には、たとえば、第1無線制御装置120の第2信号処理を制御するための制御信号を第1無線制御装置120へ送信する処理が含まれる。たとえば、第3処理部131は、第1無線制御装置120の第2信号処理を制御するための制御信号をIF処理部132へ出力する。
 たとえば、第2処理部122は、C-Planeの信号を無線基地局100の上位装置(たとえばMME)との間で送受信することにより第3信号処理を行う。
 IF処理部132は、第1無線制御装置120から伝送路102を介して送信された信号を受信し、受信した信号を第3処理部131へ出力するインタフェース処理部である。また、IF処理部132は、第3処理部131から出力された信号(たとえば制御情報)を、伝送路102を介して第1無線制御装置120へ送信する。また、IF処理部132は、第1無線制御装置120から受信した信号に含まれる構成情報を制御部133へ出力する。
 IF処理部134は、無線装置110から伝送路103を介して送信された信号を受信し、受信した信号を第3処理部131へ出力するインタフェース処理部である。また、IF処理部134は、第3処理部131から出力された信号を、伝送路103を介して無線装置110へ送信する。また、IF処理部134は、無線装置110から受信した信号に含まれる構成情報を制御部133へ出力する。
 制御部133は、IF処理部132,134から出力された構成情報に基づいて、第3処理部131の第3信号処理に含まれる処理を制御する。一例としては、制御部133は、構成情報に基づいて基地局信号処理のうちの無線装置110の第1信号処理および第1無線制御装置120の第2信号処理に含まれる処理を特定する。そして、制御部133は、基地局信号処理から特定した処理を除いた処理を第3処理部131の第3信号処理に設定する。または、制御部133は、構成情報に基づいて基地局信号処理のCUによる処理のうちの第1無線制御装置120の第2信号処理に含まれる処理を特定し、CUによる処理から特定した処理を除いた処理を第3処理部131の第3信号処理に設定してもよい。
 基地局信号処理の第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への分配について説明する。無線基地局100における基地局信号処理は、無線装置110の第1処理部111の第1信号処理と、第1無線制御装置120の第2処理部122による第2信号処理と、第2無線制御装置130の第3処理部131による第3信号処理と、に分割して行われる。たとえば、移動体通信網には複数の無線基地局100が設けられ、複数の無線基地局100の中には、基地局信号処理の第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への配分(または分割、以下、基地局信号処理の分離ポイントと称する。)が異なる無線基地局100が混在している。そして、基地局信号処理の分離ポイントが異なると、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理に含まれる処理(たとえば終端点)や、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130の間の各伝送路において伝送される信号のデータ種別が異なる。
 たとえば、無線装置110の第1信号処理および第1無線制御装置120の第2信号処理の組み合わせに応じて第2無線制御装置130の第3信号処理が異なる場合がある。この場合に、第2無線制御装置130は、無線装置110および第1無線制御装置120に対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じて、自装置が実行する第3信号処理に含まれる処理を設定することを要する。また、第2無線制御装置130は、自装置に接続された第1無線制御装置120に対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じて、伝送路102を介した第1無線制御装置120との間の信号の伝送方法を設定することを要する。また、第2無線制御装置130は、自装置に接続された無線装置110に対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じて、伝送路103を介した無線装置110との間の信号の伝送方法を設定することを要する場合がある。
 これに対して、第2無線制御装置130は、第1信号処理に関する構成情報を無線装置110から受信し、第2信号処理に関する構成情報を第1無線制御装置120から受信する。これにより、第2無線制御装置130は、受信した各構成情報に基づいて、自装置の第3信号処理に含まれる処理と、無線装置110や第1無線制御装置120との間の信号の伝送方法と、を設定することが可能になる。このため、たとえば、無線基地局100を適用する移動体通信網において、構成(基地局信号処理の分離ポイント、機能分離(Function Split))が異なる無線装置110および第1無線制御装置120の組み合わせを混在させることが可能になる。
 無線装置110の構成情報は、たとえば、第1信号処理に含まれる処理に応じた、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への基地局信号処理の配分(または機能分け)を特定可能な情報である。または、無線装置110の構成情報は、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への基地局信号処理の配分に応じた、伝送路103により信号を伝送するための伝送方法を特定可能な情報であってもよい。
 一例としては、無線装置110の構成情報は、無線装置110が対応する基地局信号処理の分離ポイントを直接的または間接的に示す情報または分離ポイントに関する情報(たとえば後述の分離ポイントやCUカテゴリ)とすることができる。または、無線装置110の構成情報は、無線装置110が対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じた、第1信号処理に含まれる処理を示す情報または第3信号処理に含まれる処理を示す情報または処理に関する情報としてもよい。または、無線装置110の構成情報は、伝送路103により伝送される信号のデータ種別、またはそのデータ種別の信号の伝送方法(たとえばプロトコル)を示す情報または伝送方法に関する情報としてもよい。
 第1無線制御装置120の構成情報は、たとえば、第2信号処理に含まれる処理に応じた、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への基地局信号処理の配分を特定可能な情報である。または、第1無線制御装置120の構成情報は、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への基地局信号処理の配分に応じた、伝送路102により信号を伝送するための伝送方法を特定可能な情報であってもよい。
 一例としては、第1無線制御装置120の構成情報は、第1無線制御装置120が対応する基地局信号処理の分離ポイントを直接的または間接的に示す情報(たとえば後述の分離ポイントやCUカテゴリ)とすることができる。または、第1無線制御装置120の構成情報は、第1無線制御装置120が対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じた、第2信号処理に含まれる処理を示す情報または第3信号処理に含まれる処理を示す情報としてもよい。または、第1無線制御装置120の構成情報は、伝送路102により伝送される信号のデータ種別、またはそのデータ種別の信号の伝送方法(たとえばプロトコル)を示す情報としてもよい。
 また、無線装置110および第1無線制御装置120のそれぞれが構成情報を第2無線制御装置130へ送信する構成について説明したが、無線装置110および第1無線制御装置120のいずれかが構成情報を送信する構成としてもよい。
 たとえば、無線装置110の第1信号処理は固定であり、第1無線制御装置120の第2信号処理に応じて第2無線制御装置130の第3信号処理が異なる場合がある。この場合に、第2無線制御装置130は、自装置に接続された第1無線制御装置120に対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じて、自装置が実行する第3信号処理に含まれる処理を設定することを要する。また、第2無線制御装置130は、自装置に接続された第2無線制御装置130に対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じて、伝送路102を介した第1無線制御装置120との間の信号の伝送方法を設定することを要する。
 これに対して、第2無線制御装置130は、第2信号処理に関する構成情報を第1無線制御装置120から受信する。これにより、第2無線制御装置130は、受信した構成情報に基づいて、自装置の第3信号処理に含まれる処理と、第1無線制御装置120との間の信号の伝送方法と、を設定することが可能になる。このため、たとえば、無線基地局100を適用する移動体通信網において、構成(基地局信号処理の分離ポイント、機能分離(Function Split))が異なる第1無線制御装置120を混在させることが可能になる。
 構成情報は、たとえば、第1処理部111の第1信号処理、第2処理部122の第2信号処理、第3処理部131の第3信号処理への基地局信号処理の配分を特定可能な情報である。または、構成情報は、第1処理部111の第1信号処理、第2処理部122の第2信号処理、第3処理部131の第3信号処理への基地局信号処理の配分に応じた、無線装置110または第1無線制御装置120と第2無線制御装置130との間において伝送路101,103により信号を伝送するための伝送方法を特定可能な情報でもよい。
 一例としては、構成情報は、無線装置110または第1無線制御装置120が対応する基地局信号処理の分離ポイントを直接的または間接的に示す情報または分離ポイントに関する情報(たとえば後述の分離ポイントや各種のカテゴリ)とすることができる。または、構成情報は、無線装置110または第1無線制御装置120が対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じた、第1信号処理に含まれる処理、第2信号処理に含まれる処理および第3信号処理に含まれる処理の少なくともいずれかを示す情報、またはその処理に関する情報としてもよい。または、構成情報は、伝送路101,103により伝送される信号のデータ種別、またはそのデータ種別の信号の伝送方法(たとえばプロトコル)を示す情報または伝送方法に関する情報としてもよい。
 また、通知部135は、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理に関する構成情報を伝送路により無線装置110および第1無線制御装置120の少なくともいずれかへ通知する。ただし、第2無線制御装置130は通知部135を省いた構成としてもよい。
(実施の形態1にかかる基地局信号処理の各分離例)
 図2は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例1を示す図である。図2において、図1に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。なお、図2においては通知部135の図示を省略している。図2に示す例では、無線基地局100が、物理層処理部201(Phy)と、DAC/ADC202と、BB処理部203(BB)と、MAC処理部204(MAC)と、RLC処理部205(RLC)と、PDCP処理部206(PDCP)と、を備える。また、無線基地局100が、RRM処理部207(RRM)と、ARQ/HARQ処理部208(ARQ/HARQ)と、RA処理部209(RA)と、SCD処理部210(SCD)と、を備える。
 これらの各処理部や機能は、上述の基地局信号処理に含まれる各処理を行う処理部である。上述した基地局信号処理の分離ポイントは、たとえばこれらの各処理部や機能を第1処理部111、第2処理部122および第3処理部131へどのように配分するかにより決まる。また、上記のMAC、RLCおよびPDCPは、従来のW-CDMAやLTEシステムにおける基地局装置の構成(機能)を示すものであり、ここではこれらを用いて説明する。W-CDMAはWideband-Code Division Multiple Accessの略である。W-CDMAは登録商標である。なお、上記機能と第5世代移動通信(通称5G)の機能とは名称や機能が異なる可能性がある。ただし、本実施の形態は、これらに限定されるものではない。
 DACはDigital/Analog Converter(ディジタル/アナログ変換器)の略である。ADCはAnalog/Digital Converter(アナログ/ディジタル変換器)の略である。BBはBase Band(ベースバンド)の略である。MACはMedia Access Control(メディアアクセス制御)の略である。RLCはRadio Link Control(無線リンク制御)の略である。PDCPはPacket Data Convergence Protocolの略である。
 RRMはRadio Resource Management(無線リソース管理)の略である。ARQはAutomatic Repeat reQuest(自動再送要求)の略である。HARQはHybrid Automatic Repeat reQuest(ハイブリッド自動再送要求)の略である。RAはRandom Access(ランダムアクセス)の略である。SCDはScheduler(スケジューラ)の略である。
 図2に示す例では、第1処理部111に物理層処理部201が含まれている。また、第2処理部122にDAC/ADC202、BB処理部203、MAC処理部204、RLC処理部205およびPDCP処理部206が含まれている。また、第3処理部131にRRM処理部207、ARQ/HARQ処理部208、RA処理部209およびSCD処理部210が含まれている。
 すなわち、図2に示す分離例1においては、無線装置110(DU)には現状のLTEのDU(たとえばRRH)と同様に物理層の処理が含まれる。RRHはRemote Radio Head(無線部)の略である。また、MACの機能に含まれるRA、ARQ/HARQ、SCDおよびRRM(RRC)の各機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれる。また、RLCの機能に含まれるARQの機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれる。また、SS(Synchronization Signal)やRS(Reference Signal)などの信号の生成機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれてもよい。また、SSやRSなどの信号の生成機能が第2無線制御装置130(CU-U)に含まれてもよい。
 物理層処理部201は、アンテナ115を用いて受信した信号に対して物理層の受信処理を行い、受信処理を行った信号をIF処理部112へ出力する。また、物理層処理部201は、IF処理部112から出力された信号に対して物理層の送信処理を行い、送信処理を行った信号をアンテナ115により無線送信する。
 IF処理部112は、物理層処理部201から出力された信号を伝送路101により第1無線制御装置120へ送信する。また、IF処理部112は、第1無線制御装置120から伝送路101により送信された信号を物理層処理部201へ出力する。
 IF処理部121は、無線装置110から伝送路101により送信された信号をDAC/ADC202へ出力する。また、IF処理部121は、DAC/ADC202から出力された信号を伝送路101により無線装置110へ送信する。
 DAC/ADC202は、IF処理部121から出力された信号をアナログ信号からディジタル信号に変換し、変換した信号をBB処理部203へ出力する。また、DAC/ADC202は、BB処理部203から出力された信号をディジタル信号からアナログ信号に変換し、変換した信号をIF処理部121へ出力する。なおDAC/ADC202はBB処理部203に設けられていてもよい。
 BB処理部203は、DAC/ADC202から出力された信号に対してベースバンドの受信処理を行い、受信処理を行った信号をMAC処理部204へ出力する。また、BB処理部203は、MAC処理部204から出力された信号に対してベースバンドの送信処理を行い、送信処理を行った信号をDAC/ADC202へ出力する。なお、BB処理部203の受信処理は、たとえば、復調、復号、デスクランブル、FFTおよびIFFTの少なくとも1つを含む。FFTはFast Fourier Transform(高速フーリエ変換)の略である。IFFTはInverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換)の略である。また、BB処理部203の送信処理は、たとえば、FFT、IFFT、符号化、変調、スクランブルの少なくとも1つを含む。なお、詳細については、たとえばTS36.211に記載されており、当業者であれば周知の技術である。なおTS36.211に記載された処理の一部を含むなど記載に限定されるものではない。
 MAC処理部204は、BB処理部203から出力された信号に対してMACの受信処理を行い、受信処理を行った信号をRLC処理部205へ出力する。また、MAC処理部204は、RLC処理部205から出力された信号に対してMACの送信処理を行い、送信処理を行った信号をBB処理部203へ出力する。なお、詳細な処理については、たとえばTS36.320に記載されており、当業者であれば周知の技術である。たとえば、TS36.320に記載された処理の一部を含むなど記載に限定されるものではない。
 RLC処理部205は、MAC処理部204から出力された信号に対してRLCの受信処理を行い、受信処理を行った信号をPDCP処理部206へ出力する。また、RLC処理部205は、PDCP処理部206から出力された信号に対してRLCの送信処理を行い、送信処理を行った信号をMAC処理部204へ出力する。なお、詳細な処理については、たとえばTS36.321に記載されており、当業者であれば周知の技術である。たとえば、TS36.321に記載された処理の一部を含むなど記載に限定されるものではない。
 PDCP処理部206は、RLC処理部205から出力された信号に対してPDCPの受信処理を行い、受信処理を行った信号を出力する。PDCP処理部206から出力された信号は、たとえば無線基地局100の上位装置へ送信される。また、PDCP処理部206は、たとえば無線基地局100の上位装置から送信され入力された信号に対してPDCPの送信処理を行い、送信処理を行った信号をRLC処理部205へ出力する。なお、詳細な処理については、たとえばTS36.322に記載されており、当業者であれば周知の技術である。たとえば、TS36.321に記載された処理の一部を含むなど記載に限定されるものではない。
 RRM処理部207は、無線基地局100と無線端末との間の無線通信に用いる無線リソースの管理に関するRRMの処理を行う。たとえば、RRM処理部207は、PDCP処理部206によるPDCP処理、RLC処理部205によるRLC処理、MAC処理部204によるMAC処理およびBB処理部203によるBB処理の少なくともいずれかを制御することによりRRM処理を行う。
 ARQ/HARQ処理部208は、無線基地局100と無線端末との間の信号の再送に関するARQ(自動再送要求)およびHARQ(ハイブリッド自動再送要求)の処理を行う。たとえば、ARQ/HARQ処理部208は、RLC処理部205を介して無線端末との間の信号の再送を行う。また、ARQ/HARQ処理部208は、MAC処理部204によるMAC処理およびBB処理部203によるBB処理の少なくともいずれかを制御することによりARQおよびHARQの各処理を行ってもよい。また、ARQ/HARQ処理部208は、無線端末からの上り信号(または上り制御信号)をBB処理部203から取得することによってARQおよびHARQの各処理を行ってもよい。
 RA処理部209は、無線基地局100への無線端末への接続のためのRA(ランダムアクセス)の処理を行う。たとえば、RA処理部209は、MAC処理部204を介して無線端末との間のランダム信号の送受信を行う。また、RA処理部209は、MAC処理部204によるMAC処理およびBB処理部203によるBB処理の少なくともいずれかを制御することによりRAの処理を行ってもよい。また、RA処理部209は、無線端末からの上りのランダムアクセス信号をBB処理部203から取得することによってRAの処理を行ってもよい。
 SCD処理部210は、無線基地局100と無線端末との間における信号の送受信に対してシステム帯域を割り当てるスケジューリングを行う。たとえば、SCD処理部210は、MAC処理部204によるMAC処理およびBB処理部203によるBB処理の少なくともいずれかを制御することによりスケジューリングの処理を行う。また、SCD処理部210は、無線端末からの品質報告情報をBB処理部203から取得することによってスケジューリングの処理を行ってもよい。
 また、RRMおよびARQの少なくともいずれかの処理は、たとえばRLC処理部205により行われてもよい。また、RAおよびスケジューリングの少なくともいずれかの処理は、たとえばMAC処理部204により行われてもよい。
 図2に示す例においては、物理層処理部201とDAC/ADC202との間が基地局信号処理の分離ポイントになっていることにより、伝送路101により伝送される信号は、たとえばDAC出力またはADC入力であり、アナログのIQデータとなる。
 ただし、IF処理部112,121による伝送路101を介した伝送がディジタル伝送である場合は、物理層処理部201とDAC/ADC202との間のアナログのIQデータは、たとえばDAC入力またはADC出力であり、ディジタル化されて伝送路101により伝送される。
 すなわち、IF処理部112は、物理層処理部201から出力されたアナログのIQデータをディジタル信号に変換して伝送路101により第1無線制御装置120へ送信する。この際、プロトコルによって定められたフォーマットに上記のディジタル信号をマッピングして伝送する。また、IF処理部112は、第1無線制御装置120から伝送路101により送信されたディジタル信号をアナログのIQデータに変換して物理層処理部201へ出力する。この際、上記のフォーマットにマッピングされ送信されたディジタル信号をデマッピングして受信する。
 また、IF処理部121は、無線装置110から伝送路101により送信されたディジタル信号をアナログのIQデータに変換してDAC/ADC202へ出力する。この際、上記のフォーマットにマッピングされ送信されたディジタル信号をデマッピングして受信する。また、IF処理部121は、DAC/ADC202から出力されたアナログのIQデータをディジタル信号に変換して伝送路101により第1無線制御装置120へ送信する。この際、プロトコルによって定められたフォーマットに上記のディジタル信号をマッピングして伝送する。
 また、図2に示す例においては、無線基地局100と無線端末との間の通信に関して伝送路101(CU-U/DU間インタフェース)および伝送路102(CU-C/CU-U間インタフェース)が設定される。個別データと無線個別チャネルで伝送される共通論理制御チャネルおよび個別論理制御チャネルは、CU-C/CU-U間インタフェースを介してCU-UとCU-Cとの間で伝送される。
 個別データはたとえばDTCH(Dedicated Traffic Channel)により伝送される論理チャネルである。共通論理制御チャネルはたとえばCCCH(Common Control Channel)である。個別論理制御チャネルはたとえばDCCH(Dedicated Control CHannel:個別制御チャネル)である。
 スケジューリングに関する制御信号などL1シグナリング、L2シグナリング、SS、RSなどの信号は、CU-Cにより生成され、CU-C/CU-U間インタフェースを介してCU-UとCU-Cとの間で伝送される。また、たとえば上述のDTCH、CCCH、DCCHおよびL2シグナリングについては、CU-UのMACの機能において、論理チャネル多重/分離が実施される。
 L1シグナリングは、たとえばDCIやUCIである。DCIはDownlink Control Informationの略である。UCIはUplink Control Informationの略である。L2シグナリングは、たとえばLTEのMAC CEなどである。CEはControl Elementの略である。
 図3は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例2を示す図である。図3において、図2に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図3に示す例では、第1処理部111に物理層処理部201、DAC/ADC202およびBB処理部203が含まれている。また、第2処理部122にMAC処理部204、RLC処理部205およびPDCP処理部206が含まれている。また、第3処理部131にRRM処理部207、ARQ/HARQ処理部208、RA処理部209およびSCD処理部210が含まれている。
 すなわち、図3に示す分離例2においては、BB(変調以降)の機能が無線装置110(DU)に含まれる。また、MACの機能に含まれるRA、ARQ/HARQ、SCDおよびRRM(RRC)の各機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれる。また、RLCの機能に含まれるARQの機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれる。また、SSやRSなどの信号の生成機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれてもよい。
 物理層処理部201は、アンテナ115を用いて受信した信号に対して物理層の受信処理を行い、受信処理を行った信号をDAC/ADC202へ出力する。また、物理層処理部201は、DAC/ADC202から出力された信号に対して物理層の送信処理を行い、送信処理を行った信号をアンテナ115により無線送信する。
 DAC/ADC202は、物理層処理部201から出力された信号をアナログからディジタル信号に変換し、変換した信号をBB処理部203へ出力する。また、DAC/ADC202は、BB処理部203から出力された信号をディジタル信号からアナログ信号に変換し、変換した信号を物理層処理部201へ出力する。
 BB処理部203は、DAC/ADC202から出力された信号に対してベースバンドの受信処理を行い、受信処理を行った信号をIF処理部112へ出力する。また、BB処理部203は、IF処理部112から出力された信号に対してベースバンドの送信処理を行い、送信処理を行った信号をDAC/ADC202へ出力する。
 IF処理部112は、BB処理部203から出力された信号のうちの第1無線制御装置120への信号(たとえばU-Planeの信号(ユーザデータ、ユーザ情報))を伝送路101により第1無線制御装置120へ送信する。IF処理部113は、BB処理部203から出力された信号のうちの第2無線制御装置130への信号(たとえばC-Planeの信号(制御データ、制御情報))を伝送路103により第2無線制御装置130へ送信する。
 また、IF処理部112は、第1無線制御装置120から伝送路101により送信された信号(たとえばU-Planeの信号)をBB処理部203へ出力する。また、IF処理部113は、第2無線制御装置130から伝送路103により送信された信号(たとえばC-Planeの信号)をBB処理部203へ出力する。
 IF処理部121は、無線装置110から伝送路101により送信された信号をMAC処理部204へ出力する。また、IF処理部121は、MAC処理部204から出力された信号を伝送路101により無線装置110へ送信する。
 MAC処理部204は、IF処理部121から出力された信号に対してMACの受信処理を行い、受信処理を行った信号をRLC処理部205へ出力する。また、MAC処理部204は、RLC処理部205から出力された信号に対してMACの送信処理を行い、送信処理を行った信号をIF処理部121へ出力する。
 図3に示す例においては、BB処理部203とMAC処理部204との間が基地局信号処理の分離ポイントになっていることにより、伝送路101により伝送される信号はたとえばMAC PDUとなる。PDUはProtocol Data Unitの略である。MAC PDUは、たとえばビット幅が1ビットのディジタル信号である。
 また、図3に示す例においては、無線基地局100と無線端末との間の通信に関して伝送路101(CU-U/DU間インタフェース)、伝送路102(CU-C/CU-U間インタフェース)および伝送路103(CU-C/DU間インタフェース)が設定される。個別データと無線個別チャネルで伝送される共通論理制御チャネルや個別論理制御チャネルおよびL2シグナリングは、CU-UのMACの機能において論理チャネル多重/分離が実施されることにより、CU-UとDUとの間で伝送される。
 L1シグナリング(たとえばDCIやUCI)は、CU-CからDUへCU-C/DU間インタフェースを介して伝送される。DCIはDownlink Control Informationの略である。UCIはUplink Control Informationの略である。また、CU-U/DU間インタフェースを介して、MAC PDUがCU-UとDUとの間で伝送される。
 図4は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例3を示す図である。図4において、図3に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図4に示す例では、第1処理部111に物理層処理部201、DAC/ADC202、BB処理部203、MAC処理部204、RA処理部209、HARQ402およびSCD処理部210が含まれている。
 また、第2処理部122にRLC処理部205およびPDCP処理部206が含まれている。また、第3処理部131にRRM処理部207およびARQ処理部401(ARQ)が含まれている。
 すなわち、図4に示す分離例3においては、MAC(RS、HARQおよびSCD)およびBBの各機能が無線装置110(DU)に含まれる。また、MACの機能に含まれるRRMの機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれる。また、RLCの機能に含まれるARQの機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれる。また、SSやRSなどの信号の生成機能が第2無線制御装置130(CU-C)に含まれてもよい。
 ARQ処理部401は、たとえば上述のARQ/HARQ処理部208の各処理のうちのARQの処理を行う。HARQ402は、たとえば上述のARQ/HARQ処理部208の各処理のうちのHARQの処理を行う。
 BB処理部203は、DAC/ADC202から出力された信号に対してベースバンドの受信処理を行い、受信処理を行った信号をMAC処理部204へ出力する。また、BB処理部203は、MAC処理部204から出力された信号に対してベースバンドの送信処理を行い、送信処理を行った信号をDAC/ADC202へ出力する。
 MAC処理部204は、BB処理部203から出力された信号に対してMACの受信処理を行い、受信処理を行った信号をIF処理部112へ出力する。また、MAC処理部204は、IF処理部112から出力された信号に対してMACの送信処理を行い、送信処理を行った信号をBB処理部203へ出力する。
 IF処理部112は、MAC処理部204から出力された信号を伝送路101により第1無線制御装置120へ送信する。また、IF処理部112は、第1無線制御装置120から伝送路101により送信された信号をMAC処理部204へ出力する。
 IF処理部121は、無線装置110から伝送路101により送信された信号をRLC処理部205へ出力する。また、IF処理部121は、RLC処理部205から出力された信号を伝送路101により無線装置110へ送信する。
 図4に示す例においては、MAC処理部204とRLC処理部205との間が基地局信号処理の分離ポイントになっていることにより、伝送路101により伝送される信号はたとえばRLC PDUとなる。
 また、図4に示す例においては、無線基地局100と無線端末との間の通信に関して伝送路101(CU-U/DU間インタフェース)および伝送路102(CU-C/CU-U間インタフェース)が設定される。個別データと無線個別チャネルで伝送される共通論理制御チャネル(CCCH)および個別論理制御チャネル(DCCH)は、CU-U/DU間インタフェースを介してCU-UとDUとの間で伝送される。
 共通論理制御チャネル(CCCH)および個別論理制御チャネル(DCCH)の情報はCU-Cにおいて生成され、CU-C/CU-U間インタフェースを介してCU-CとCU-Uとの間で伝送される。また、CCCHやDCCHそのものを伝送してもよい。また、たとえば上述のDTCH、CCCHおよびDCCHについては、DUにおいて論理チャネル多重/分離が実施される。L1シグナリングについては、DUにおいて生成されるため、CU-C/CU-U間インタフェースにおいては伝送されない。
 無線基地局100が適用される移動体通信網には、一例としては図2~図4に示した基地局信号処理の分離ポイントが異なる無線基地局100が混在している。ただし、無線基地局100が適用される移動体通信網には、図2~図4に示した無線基地局100のうちの一部の複数の無線基地局100が混在していてもよい。また、無線基地局100が適用される移動体通信網には、図2~図4に示した例とは基地局信号処理の分離ポイントが異なる無線基地局100が混在していてもよい。
 たとえば、RLC処理部205とPDCP処理部206との間を基地局信号処理の分離ポイントとしてもよい。
 また、MACの処理をPDUとSDUの変換部において2つの処理に分割可能である場合は、MAC処理部204を2つのMAC処理部に分割し、分割した2つのMAC処理部の間を基地局信号処理の分離ポイントとしてもよい。この場合は、伝送路101により伝送される信号は、一例としてはMAC SDUになる。SDUはService Data Unitの略である。なお、分割した2つのMACのうち、RLC側を上位MAC(High MAC)とし、BB側を下位MAC(Low MAC)と呼んでもよい。
 また、RLCの処理を、PDUとSDUの変換部において2つの処理に分割可能である場合は、RLC処理部205を2つのRLC処理部に分割し、分割した2つのRLC処理部の間を基地局信号処理の分離ポイントとしてもよい。この場合は、伝送路101により伝送される信号は、一例としてはRLC SDUになる。なお、分割した2つのRLCのうち、PDCP側を上位RLC(High RLC)とし、MAC側を下位RLC(Low RLC)と呼んでもよい。
 また、PDCPの処理を、PDUとSDUの変換部において2つの処理に分割可能である場合は、PDCP処理部206を2つのPDCP処理部に分割し、分割した2つのPDCP処理部の間を基地局信号処理の分離ポイントとしてもよい。この場合は、伝送路101により伝送される信号は、一例としてはPDCP SDUになる。なお、分割した2つのPDCPのうち、MMEまたはSGW側を上位PDCP(High PDCP)とし、RLC側を下位PDCP(Low PDCP)と呼んでもよい。
 また、アンテナ115と物理層処理部201の間に、RF(Radio Frequency:高周波)処理部がある場合は、RF処理部と物理層処理部201との間を基地局信号処理の分離ポイントとしてもよい。
 また、無線基地局100の基地局信号処理は、図2~図4に示した例に限らず、無線基地局100の通信方式に応じて変更することができる。たとえば、4Gの移動体通信網における基地局信号処理にはたとえば図2~図4に示した例のように物理層、BB、MAC、RLC、PDCPの処理が含まれているが、5Gの移動体通信網における基地局信号処理はこれらの処理と異なる可能性がある。たとえば、無線基地局100の基地局信号処理は、無線基地局100が伝送する信号に対して無線基地局100が直列的に行う複数の処理およびこれらの処理を制御する処理であればよい。具体的には、たとえばRLCの機能をMACおよび/またはPDCPと統合することでRLCを削除するなど、一部の機能を削除することも可能である。また、新たな機能を追加することも可能である。
(実施の形態1にかかる無線基地局を適用可能な移動体通信網)
 図5は、実施の形態1にかかる無線基地局を適用可能な移動体通信網の一例を示す図である。実施の形態1にかかる無線基地局100は、たとえば図5に示す移動体通信網500に適用することができる。
 図5に示す例において、移動体通信網500は、DU510~515(#0~#5)と、CU-U521,522(#1,#2)と、CU-C531,532(#1,#2)と、SGW540と、MME550と、PGW560と、を含む。PGWはPacket data network Gatewayの略である。
 DU510~515のそれぞれは、無線基地局100において第1信号処理を行う無線装置110となり得る装置である。また、DU510~515においては、実行する第1信号処理に含まれる処理が異なるDUが混在している。すなわち、DU510~515においては、基地局信号処理の分離ポイントが異なるDUが混在している。
 CU-U521,522のそれぞれは、無線基地局100において第2信号処理を行う第1無線制御装置120となり得る装置である。また、CU-U521,522においては、実行する第2信号処理に含まれる処理が異なるCU-Uが混在している。すなわち、CU-U521,522においては、基地局信号処理の分離ポイントが異なるCU-Uが混在している。
 CU-C531,532のそれぞれは、無線基地局100において第3信号処理を行う第2無線制御装置130となり得る装置である。また、CU-C531,532のそれぞれは、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントに対応可能なCU-Cである。すなわち、CU-C531,532のそれぞれは、自装置とともに無線基地局100となるDUおよびCU-Uの第1信号処理および第2信号処理に含まれる処理に応じて、自装置の第3信号処理に含まれる処理を設定する。
 CU-U521は、CU-U/DU間インタフェースを介してDU511~514と接続されている。CU-U522は、CU-U/DU間インタフェースを介してDU513~515と接続されている。CU-U/DU間インタフェースは、たとえば上述の伝送路101に対応する伝送路である。図5に示すように、CU-U521,522のそれぞれには、CU-U/DU間インタフェースを介してDU510~515のうちの1個以上のDUが接続される。また、DU510~515のそれぞれは、CU-U/DU間インタフェースを介してCU-U521,522のうちの1個以上のCU-Uに接続される。
 CU-C531は、CU-C/DU間インタフェースを介してDU511~514と接続されている。CU-C532は、CU-C/DU間インタフェースを介してDU510~512と接続されている。CU-C/DU間インタフェースは、たとえば上述の伝送路103に対応する伝送路である。図5に示すように、CU-C531,532のそれぞれには、CU-U/DU間インタフェースを介してDU510~515のうちの1個以上のDUが接続される。また、DU510~515のそれぞれは、CU-U/DU間インタフェースを介してCU-C531,532のうちの1個以上のCU-Cに接続される。
 CU-U521とCU-U522との間はCU-U間インタフェースにより接続されている。CU-U521とCU-C531,532との間はそれぞれCU-C/CU-U間インタフェースにより接続されている。CU-U522とCU-C531との間はCU-C/CU-U間インタフェースにより接続されている。
 CU-U521,522のそれぞれはたとえばS1インタフェースによりSGW540と接続されている。また、CU-U521,522のそれぞれは複数のSGWに接続されていてもよい。CU-C531,532のそれぞれはたとえばS1インタフェースによりMME550と接続されている。また、CU-C531,532のそれぞれは複数のMMEに接続されていてもよい。
 SGW540およびMME550のそれぞれは、上述した無線基地局100の上位装置になり得る装置である。SGW540およびMME550のそれぞれはPGW560に接続されている。PGW560とCU-U521,522との間においては、MME550を介してコントロールプレーンの信号が伝送され、SGW540を介してユーザプレーンの信号が伝送される。
 無線基地局100は、DU510~515の少なくともいずれかを無線装置110とし、CU-U521,522の少なくともいずれかを第1無線制御装置120とし、CU-C531,532の少なくともいずれかを第2無線制御装置130として実現できる。また、DU510~515のうちの1個以上のDUと、CU-U521,522のうちの1個以上のCU-Uと、CU-C531,532のうちの1個以上のCU-Cと、の組み合わせを複数設けることにより複数の無線基地局100を実現してもよい。
 図5に示す例ではCU-U521,522およびCU-C531,532に対してDU510~515に含まれるDUがスター接続される構成について説明したが、このような構成に限らない。たとえば、CU-U521,522およびCU-C531,532に対してDU510~515に含まれるDUがカスケード接続される構成としてもよい。
 また、図5に示した例のように、1個のCU-Uには複数のDUが接続されていてもよい。また、1個のCU-Cには複数のDUが接続されていてもよい。また、1個のDUには複数のCU-Uや複数のCU-Cが接続されていてもよい。これにより、DU、CU-UおよびCU-Cの組み合わせを柔軟に変更して無線基地局100を実現することができる。したがって、たとえば、DSA、VC、AAA、ビームフォーミング、CoMPなどにおけるDUの組み合わせを柔軟に制御可能になる。DSAはDistributed Antenna Systemの略である。VCはVirtual Cellの略である。CoMPはCoordinated Multiple-Point transmission and reception(多地点協調通信)の略である。
 なお、図5に示す例では、DU510のCU-Uとの接続やDU515のCU-Cとの接続については省略しているが、たとえばDU510はCU-U521,522とは異なるCU-Uと接続していてもよい。また、DU515はCU-C531,532とは異なるCU-Cと接続していてもよい。
(実施の形態1にかかる移動体通信網における処理)
 図6は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例1,3に対応する移動体通信網における処理の一例を示すシーケンス図である。図6においては、図5に示したCU-C531,532(#1,#2)、CU-U521(#1)およびDU511(#1)により無線基地局100を実現する場合について説明する。この場合に、たとえば図2に示した分離例1にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130をそれぞれDU511、CU-U521およびCU-C531に適用することができる。
 CU-C531に対してDU511およびCU-U521が接続された状態で、たとえば図6に示す各ステップが実行される。まず、CU-C531が、構成情報の送信を要求する構成情報要求信号をCU-U521へ送信する(ステップS601)。ステップS601による構成情報要求信号の送信は、一例としては図2に示した第2無線制御装置130の制御部133がIF処理部132を用いて伝送路102を介して実行することができる。また、ステップS601により送信された構成情報要求信号は、一例としては図2に示したIF処理部123を介して通知部124に受信される。
 つぎに、CU-U521が、自装置の第2信号処理に関する構成情報をCU-C531へ送信する(ステップS602)。ステップS602による構成情報の送信は、一例としては図2に示した第1無線制御装置120の通知部124がIF処理部123を用いて伝送路102を介して実行することができる。また、ステップS602により送信された構成情報は、一例としては図2に示したIF処理部132を介して制御部133に受信される。
 つぎに、CU-C531が、構成情報の送信を要求する構成情報要求信号をCU-C532へ送信する(ステップS603)。ステップS603による構成情報要求信号の送信は、一例としては図5に示したCU-C間インタフェースにより行うことができる。つぎに、CU-C532が、自装置の第3信号処理に関する構成情報をCU-C531へ送信する(ステップS604)。ステップS604による構成情報の送信は、一例としては図5に示したCU-C間インタフェースにより行うことができる。ステップS603,S604のように、CU-C間で構成情報を送受信してもよい。
 つぎに、CU-C531が、構成情報の送信を要求する構成情報要求信号をDU511へ送信する(ステップS605)。ステップS605による構成情報要求信号の送信は、一例としては図2に示した第2無線制御装置130の制御部133がIF処理部134を用いて伝送路103を介して実行することができる。また、ステップS605により送信された構成情報要求信号は、一例としては図2に示したIF処理部113を介して通知部114に受信される。
 つぎに、DU511が、自装置の第1信号処理に関する構成情報をCU-C531へ送信する(ステップS606)。ステップS606による構成情報の送信は、一例としては図2に示した無線装置110の通知部114がIF処理部113を用いて伝送路103を介して実行することができる。また、ステップS606により送信された構成情報は、一例としては図2に示したIF処理部134を介して制御部133に受信される。
 つぎに、CU-C531が、ステップS602,S604,S606により受信した各構成情報に基づいて、CU-U521およびDU511との間の伝送制御(伝送設定)を行う(ステップS607)。ステップS607における伝送制御については後述する。
 つぎに、CU-C531とCU-U521との間の回線設定が行われる(ステップS608)。ステップS608による回線設定は、たとえば第2無線制御装置130がIF処理部132を用いて伝送路102を介して第1無線制御装置120と通信を行うことにより実行することができる。
 つぎに、CU-C531が、ステップS608の回線設定により設定された回線を用いて、CU-U521とDU511との間の回線設定を要求する回線設定要求信号をCU-U521へ送信する(ステップS609)。
 つぎに、CU-U521とDU511との間の回線設定が行われる(ステップS610)。ステップS610による回線設定は、たとえば第1無線制御装置120がIF処理部121を用いて伝送路101を介して無線装置110と通信を行うことにより実行することができる。
 つぎに、CU-C531とCU-U521との間でデータ伝送が行われる(ステップS611)。これにより、CU-C531がCU-U521による第2信号処理に関する制御情報をCU-U521へ送信する第3信号処理を行うことが可能になる。
 また、CU-U521とDU511との間でデータ伝送が行われる(ステップS612)。これにより、CU-U521が、CU-C531からの制御情報に基づく第2信号処理を行い、DU511を介して無線端末との間でデータ伝送を行うことが可能になる。
 ステップS607の伝送制御には、基地局信号処理のうちのCU-C531の第3信号処理(終端部)の制御が含まれる。また、ステップS607の伝送制御には、CU-C531の第3信号処理に含まれる処理に応じた制御信号をCU-C531から伝送路102を介してCU-U521へ伝送するための伝送方法の制御が含まれていてもよい。
 図4に示した分離例3にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130をそれぞれDU511、CU-U521およびCU-C531に適用する場合の処理についても、図6に示した処理と同様である。
 図7は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離例2に対応する移動体通信網における処理の一例を示すシーケンス図である。図7においては、たとえば図3に示した分離例2にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130をそれぞれDU511、CU-U521およびCU-C531に適用する場合の処理について説明する。
 CU-C531に対してDU511およびCU-U521が接続された状態で、たとえば図7に示す各ステップが実行される。図7に示すステップS701~S708は、図6に示したステップS601~S608と同様である。ステップS708のつぎに、CU-C531とDU511との間の回線設定が行われる(ステップS709)。ステップS709による回線設定は、たとえば第2無線制御装置130がIF処理部134を用いて伝送路103を介して無線装置110と通信を行うことにより実行することができる。
 図7に示すステップS710~S711は、図6に示したステップS610~S611と同様である。ステップS711のつぎに、CU-C531とCU-U521との間でデータ伝送が行われる(ステップS712)。これにより、CU-C531がCU-U521による第2信号処理に関する制御情報をCU-U521へ送信する第3信号処理を行うことが可能になる。
 また、CU-C531とDU511との間でデータ伝送が行われる(ステップS713)。これにより、CU-C531が、第3信号処理に基づく無線装置110との間の信号の伝送を行うことが可能になる。また、CU-U521とDU511との間でデータ伝送が行われる(ステップS714)。これにより、CU-U521が、CU-C531からの制御情報に基づく第2信号処理を行い、DU511を介して無線端末との間でデータ伝送を行うことが可能になる。
(実施の形態1にかかる構成情報を送信するための信号のフォーマット)
 図8は、実施の形態1にかかる構成情報を送信するための信号のフォーマットの一例を示す図である。第1無線制御装置120と第2無線制御装置130との間においては、伝送路102を介してたとえば図8に示す信号800が伝送される。また、無線装置110と第2無線制御装置130との間においては、伝送路103を介してたとえば図8に示す信号800が伝送される。
 信号800は、混在情報801と、プリアンブル802と、SFD803と、宛先アドレス804と、送信元アドレス805と、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806と、データ種別/プロトコル情報807と、を含む。また、信号800は、長さ/タイプ情報808と、クライアントデータ809と、フレームチェックシーケンス810と、を含む。SFDはStart Frame Delimitorの略である。
 混在情報801は、無線基地局100において基地局信号処理の分離ポイントが異なるCU-C、CU-UおよびDUの混在の有無を示す1オクテット(oct)の情報である。たとえば、本実施の形態では無線基地局100において基地局信号処理の分離ポイントが異なるCU-UおよびDUが混在しているため、混在情報801は混在があることを示す値となる。ただし、たとえば基地局信号処理の分離ポイントの混在を前提として移動体通信網が設計される場合は、信号800から混在情報801を省いてもよい。なお、上記では1オクテットの情報として説明したが、情報量で限定されるものではなく、複数オクテットであってもよいし、1オクテット未満(すなわち8ビット未満)であってもよい。以下、同様に情報量には限定されないものとして記述する。
 プリアンブル802は、7オクテットの所定パターンである。SFD803は、フレームの始まりを示す1オクテットの情報である。宛先アドレス804は、信号800の宛先の識別子を示す6オクテットの情報である。送信元アドレス805は、信号800の送信元の識別子を示す6オクテットの情報である。なお、宛先アドレス804および送信元アドレス805はたとえばCPRIの使用においては規定されていないが図8に示すように宛先アドレス804および送信元アドレス805を信号800に用いてもよい。
 CU-C/CU-U/DUカテゴリ806は、信号800に対応する基地局信号処理の分離ポイントに応じたカテゴリを示す1オクテットの情報である。信号800に対応する基地局信号処理の分離ポイントは、たとえば信号800を送信または受信するCU-C、CU-UまたはDUが対応する基地局信号処理の分離ポイントである。
 データ種別/プロトコル情報807は、伝送路により伝送される際の信号800のデータ種別と、信号800を伝送路により伝送するためのプロトコルと、の少なくともいずれかを示す1オクテットの情報である。これらのデータ種別およびプロトコルは、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806が示す基地局信号処理の分離ポイントによって異なる。
 長さ/タイプ情報808は、信号800がシングルホップおよびマルチホップのいずれにより伝送されるかを示す2オクテットの情報である。クライアントデータ809は、伝送路により伝送されるデータである。クライアントデータ809のデータ種別は、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806が示す基地局信号処理の分離ポイントによって異なる。フレームチェックシーケンス810は、信号800の誤りを検出するための4オクテットの冗長情報である。なお、マルチホップとは、上述のカスケード接続のように、複数の装置を介して送信元と送信先間でデータ伝送を行う形式であり、シングルホップとは、他の装置が介在せず送信元と送信先間で直接データ伝送を行う形式である。
 上述した構成情報は、たとえばCU-C/CU-U/DUカテゴリ806およびデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかにより実現することができる。たとえば、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806により構成情報を実現する場合は信号800からデータ種別/プロトコル情報807を省いてもよい。また、データ種別/プロトコル情報807により構成情報を実現する場合は信号800からCU-C/CU-U/DUカテゴリ806を省いてもよい。また、信号800により構成情報を送信する場合に、長さ/タイプ情報808およびクライアントデータ809を信号800から省いてもよい。
 たとえば、第1無線制御装置120の通知部124は、図8に示す信号800を構成情報として、IF処理部123を介して第2無線制御装置130へ送信する。この場合に、通知部124は、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806に、自装置の第2信号処理に関するCU-Cカテゴリを示す情報を格納する。また、通知部124は、データ種別/プロトコル情報807に、自装置の第2信号処理に関するデータ種別またはプロトコルの少なくともいずれかを示す情報を格納する。
 また、たとえば、無線装置110の通知部114は、図8に示す信号800を構成情報として、IF処理部113を介して第2無線制御装置130へ送信する。この場合に、通知部114は、たとえば、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806に、自装置の第1信号処理に関するDUカテゴリを示す情報を格納する。または、通知部114は、データ種別/プロトコル情報807に、自装置の第1信号処理に関するデータ種別またはプロトコルの少なくともいずれかを示す情報を格納してもよい。
 第2無線制御装置130のIF処理部132,134は、受信した信号800の送信元が対応する基地局信号処理の分離ポイントによらず、CU-C/CU-U/DUカテゴリ806およびデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかを受信可能である。また、制御部133は、IF処理部132,134に復号されたCU-C/CU-U/DUカテゴリ806やデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかを取得する。
 そして、制御部133は、取得したCU-C/CU-U/DUカテゴリ806およびデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかに基づいて、信号800の送信元に対応する基地局信号処理の分離ポイントを判定する。また、制御部133は、判定結果に基づき上述の伝送制御を行う。
 図9は、実施の形態1にかかる構成情報を送信するための信号のフォーマットの他の一例を示す図である。図9において、図8に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。第1無線制御装置120と第2無線制御装置130との間においては、伝送路102を介してたとえば図9に示す信号800が伝送されてもよい。また、無線装置110と第2無線制御装置130との間においては、伝送路103を介してたとえば図9に示す信号800が伝送されてもよい。
 図9に示す信号800は、図8に示した信号800のCU-C/CU-U/DUカテゴリ806に代えてCU-C/CU-U/DU分離ポイント901を含む。CU-C/CU-U/DU分離ポイント901は、信号800に対応する基地局信号処理の分離ポイントを示す1オクテットの情報である。
 上述した構成情報は、たとえばCU-C/CU-U/DU分離ポイント901およびデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかにより実現することができる。たとえば、CU-C/CU-U/DU分離ポイント901により構成情報を実現する場合は信号800からデータ種別/プロトコル情報807を省いてもよい。また、データ種別/プロトコル情報807により構成情報を実現する場合は信号800からCU-C/CU-U/DU分離ポイント901を省いてもよい。また、信号800により構成情報を送信する場合に、長さ/タイプ情報808およびクライアントデータ809を信号800から省いてもよい。
 たとえば、第1無線制御装置120の通知部124は、図9に示す信号800を構成情報として、IF処理部123を介して第2無線制御装置130へ送信する。この場合に、通知部124は、たとえば、CU-C/CU-U/DU分離ポイント901に、自装置の第2信号処理に関するCU-Cカテゴリを示す情報を格納する。または、通知部124は、データ種別/プロトコル情報807に、自装置の第2信号処理に関するデータ種別またはプロトコルの少なくともいずれかを示す情報を格納してもよい。
 また、たとえば、無線装置110の通知部114は、図9に示す信号800を構成情報として、IF処理部113を介して第2無線制御装置130へ送信する。この場合に、通知部114は、たとえば、CU-C/CU-U/DU分離ポイント901に、自装置の第1信号処理に関するDUカテゴリを示す情報を格納する。または、通知部114は、データ種別/プロトコル情報807に、自装置の第1信号処理に関するデータ種別またはプロトコルの少なくともいずれかを示す情報を格納してもよい。
 IF処理部132,134は、受信した信号800の送信元が対応する基地局信号処理の分離ポイントによらず、CU-C/CU-U/DU分離ポイント901およびデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかを受信可能である。また、制御部133は、IF処理部132,134に復号されたCU-C/CU-U/DU分離ポイント901やデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかを取得する。
 そして、制御部133は、取得したCU-C/CU-U/DU分離ポイント901およびデータ種別/プロトコル情報807の少なくともいずれかに基づいて、信号800の送信元に対応する基地局信号処理の分離ポイントを判定する。また、制御部133は、判定結果に基づき上述の伝送制御を行う。
(実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離ポイントごとのDUカテゴリ)
 図10は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離ポイントごとのDUカテゴリの一例を示す図である。図10に示すテーブル1000は、無線基地局100が適用される移動体通信網において定義された基地局信号処理の分離ポイントごとのDUカテゴリを示す。DUカテゴリの1~8は、それぞれ分離ポイント8~1に対応する。
 テーブル1000の伝送データ種別は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたデータ種別であって、CU-U/DU間インタフェースを介して伝送される信号のデータ種別である。図10に示す例では、伝送データ種別として、アナログのIQデータ、ディジタルのIQデータ、MAC PDU、MAC SDU、RLC PDU、RLC SDU、PDCP PDUおよびPDCP SDUがある。
 テーブル1000のプロトコルは、基地局信号処理の分離ポイントに応じたプロトコルであって、CU-U/DU間インタフェースを介して行われる信号の伝送のプロトコルである。図10に示す例では、プロトコルとしてCPRIおよびP1~P7がある。P1~P7のそれぞれは、たとえば基地局信号処理の分離ポイントに応じて新たに定義されるプロトコルである。
 テーブル1000の機能は、分離ポイントに応じたDUの第1信号処理に含まれる機能(処理)である。図10に示す例では、無線基地局100の基地局信号処理に、RF、Phy、BB、MAC、RLCおよびPDCPの各処理が含まれる。
 DUカテゴリ1に対応する分離ポイント8は、基地局信号処理をRFとPhyとの間で分離する分離ポイントである。分離ポイント8において、DUの第1信号処理にはRFの処理が含まれる。したがって、分離ポイント8では、CU-Uの第2信号処理にはPhy、BB、MAC、RLCおよびPDCPの各処理が含まれる。また、分離ポイント8では、CU-U/DU間インタフェースにおいてアナログのIQデータがCPRIにより伝送される。
 DUカテゴリ2に対応する分離ポイント7は、基地局信号処理をPhyとBBとの間で分離する分離ポイントである。分離ポイント7において、DUの第1信号処理にはRFおよびPhyの各処理が含まれる。したがって、分離ポイント7では、CU-Uの第2信号処理にはBB、MAC、RLCおよびPDCPの各処理が含まれる。また、分離ポイント7では、CU-U/DU間インタフェースにおいてディジタルのIQデータがP1により伝送される。
 DUカテゴリ3に対応する分離ポイント6は、基地局信号処理をBBとMACとの間で分離する分離ポイントであり、たとえば図3に示した分離ポイントである。分離ポイント6において、DUの第1信号処理にはRF、PhyおよびBBの各処理が含まれる。したがって、分離ポイント6では、CU-Uの第2信号処理にはMAC、RLCおよびPDCPの各処理が含まれる。また、分離ポイント6では、CU-U/DU間インタフェースにおいてMAC PDUがP2により伝送される。
 DUカテゴリ4に対応する分離ポイント5は、基地局信号処理をMACの途中(たとえばPDUとSDUの変換部)で分離する分離ポイントである。分離ポイント5において、DUの第1信号処理にはRF、Phy、BBおよびMACの一部(たとえばLow-MAC)の各処理が含まれる。したがって、分離ポイント5では、CU-Uの第2信号処理にはMACの一部(たとえばHigh-MAC)、RLCおよびPDCPの各処理が含まれる。また、分離ポイント5では、CU-U/DU間インタフェースにおいてMAC SDUがP3により伝送される。
 DUカテゴリ5に対応する分離ポイント4は、基地局信号処理をMACとRLCとの間で分離する分離ポイントであり、たとえば図4に示した分離ポイントである。分離ポイント4において、DUの第1信号処理にはRF、Phy、BBおよびMACの各処理が含まれる。したがって、分離ポイント4では、CU-Uの第2信号処理にはRLCおよびPDCPの各処理が含まれる。また、分離ポイント4では、CU-U/DU間インタフェースにおいてRLC PDUがP4により伝送される。
 DUカテゴリ6に対応する分離ポイント3は、基地局信号処理をRLCの途中(たとえばPDUとSDUの変換部)で分離する分離ポイントである。分離ポイント3において、DUの第1信号処理にはRF、Phy、BB、MACおよびRLCの一部(たとえばRLC)の各処理が含まれる。したがって、分離ポイント3では、CU-Uの第2信号処理にはRLCの一部(たとえばHigh-RLC)およびPDCPの各処理が含まれる。また、分離ポイント3では、CU-U/DU間インタフェースにおいてRLC SDUがP5により伝送される。
 DUカテゴリ7に対応する分離ポイント2は、基地局信号処理をRLCとPDCPとの間で分離する分離ポイントであり、たとえば図6に示した分離ポイントである。分離ポイント2において、DUの第1信号処理にはRF、Phy、BB、MACおよびRLCの各処理が含まれる。したがって、分離ポイント2では、CU-Uの第2信号処理にはPDCPの処理が含まれる。また、分離ポイント2では、CU-U/DU間インタフェースにおいてPDCP PDUがP6により伝送される。
 DUカテゴリ8に対応する分離ポイント1は、基地局信号処理をPDCPの途中(たとえばPDUとSDUの変換部)で分離する分離ポイントである。分離ポイント1において、DUの第1信号処理にはRF、Phy、BB、MAC、RLCおよびPDCPの一部(たとえばLow-PDCP)の各処理が含まれる。したがって、分離ポイント1では、CU-Uの第2信号処理にはPDCPの一部(たとえばHigh-PDCP)の処理が含まれる。また、分離ポイント1では、CU-U/DU間インタフェースにおいてPDCP SDUがP7により伝送される。
 たとえば、図2に示した無線装置110は、DUカテゴリ=1および分離ポイント=8の少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信する。これにより、第2無線制御装置130は、無線装置110が分離ポイント8に対応する構成であると判断し、自装置の第3処理部131においてRRM、ARQ/HARQ、RAおよびSCDの各処理を行う設定を行う。
 また、図3に示した無線装置110は、たとえば、DUカテゴリ=3および分離ポイント=6の少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信する。これにより、第2無線制御装置130は、無線装置110が分離ポイント6に対応する構成であると判断し、自装置の第3処理部131においてRRM、ARQ/HARQ、RAおよびSCDの各処理を行う設定を行う。また、第2無線制御装置130は、無線装置110との間で伝送路103を介して信号を伝送するための設定を行う。
 また、図4に示した無線装置110は、たとえば、DUカテゴリ=5および分離ポイント=4の少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信する。これにより、第2無線制御装置130は、無線装置110が分離ポイント4に対応する構成であると判断し、自装置の第3処理部131においてRRM、ARQの各処理を行う設定を行う。
 ただし、基地局信号処理の分離ポイントごとのDUカテゴリは、テーブル1000に示した例に限らない。たとえば、テーブル1000は、3GPPのTR38.801のV0.2.0 6.1.2.1に規定された基地局信号処理の分離ポイントの候補に基づく一例である。3GPPは3rd Generation Partnership Projectの略である。たとえば、分離ポイント自体や、DUカテゴリ、伝送データ種別、プロトコル、機能の定義は、実際に運用される移動体通信システムに応じて種々の変更が可能である。
 また、図10に示した例ではCU-U/DU間インタフェースについての伝送データ種別およびプロトコルを定義したが、テーブル1000においてCU-C/DU間インタフェースについての伝送データ種別およびプロトコルを定義してもよい。この場合は、無線装置110は、自装置の分離ポイントに対応した伝送データ種別およびプロトコルの少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信してもよい。
(実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離ポイントごとのCUカテゴリ)
 図11は、実施の形態1にかかる基地局信号処理の分離ポイントごとのCUカテゴリの一例を示す図である。図11に示すテーブル1100は、無線基地局100が適用される移動体通信網において定義された基地局信号処理の分離ポイントごとのCUカテゴリを示す。CUカテゴリの0~8は、それぞれ分離ポイント無し(-)および分離ポイント8~1に対応する。分離ポイント無しとは、CUの機能をCU-CとCU-Uに分離せずに1個の装置により実現する構成である。
 テーブル1100の伝送データ種別(CU-C/CU-U間)は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたデータ種別であって、上述のCU-C/CU-U間インタフェースを介して伝送される信号のデータ種別である。図11に示す例では、伝送データ種別(CU-C/CU-U間)として、伝送信号なし(-)、RRCおよびDCI/UCI、RRCおよびMAC CE、RRCがある。
 RRCはRadio Resource Control(無線リソース制御)の略である。DCI/UCIは、たとえばDCIおよびUCIの少なくともいずれかを示す。
 テーブル1100の伝送データ種別(CU-C/DU間)は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたデータ種別であって、上述のCU-C/DU間インタフェースを介して伝送される信号のデータ種別である。図11に示す例では、伝送データ種別(CU-C/DU間)として、伝送信号なし(-)、DCI/UCI、MAC CE、RRCがある。
 テーブル1100の伝送データ種別(CU-U/DU間)は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたデータ種別であって、上述のCU-U/DU間インタフェースを介して伝送される信号のデータ種別である。図11に示す例では、伝送データ種別(CU-U/DU間)として、伝送信号なし(-)、アナログのIQデータ、ディジタルのIQデータ、MAC PDU、MAC SDU、RLC PDU、RLC SDU、PDCP PDUおよびPDCP SDUがある。
 また、分離ポイント7,8の伝送データ種別(CU-C/CU-U間)にはMAC CEが含まれていてもよい。分離ポイント1~4においては、RRCの機能ごとに伝送経路が異なっていてもよい。たとえば、RRCの機能がRLCの制御に関わる機能である場合の伝送経路はCU-C/CU-U間インタフェースとなり、RRCの機能がRLCの制御に関わる機能以外である場合の伝送経路はCU-C/DU間インタフェースとなってもよい。
 テーブル1100のプロトコル(CU-C/CU-U間)は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたプロトコルであって、上述のCU-C/CU-U間インタフェースを介して行われる信号の伝送のプロトコルである。図11に示す例では、プロトコル(CU-C/CU-U間)として、伝送信号なし(-)およびPU1~PU8がある。PU1~P8のそれぞれは、たとえば基地局信号処理の分離ポイントに応じて新たに定義されるCU-C/CU-U間インタフェースのプロトコルである。
 テーブル1100のプロトコル(CU-C/DU間)は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたプロトコルであって、上述のCU-C/DU間インタフェースを介して行われる信号の伝送のプロトコルである。図11に示す例では、プロトコル(CU-C/DU間)として、伝送信号なし(-)およびPD1~PD6がある。PD1~PD6のそれぞれは、たとえば基地局信号処理の分離ポイントに応じて新たに定義されるCU-C/DU間インタフェースのプロトコルである。
 テーブル1100のプロトコル(CU-U/DU間)は、基地局信号処理の分離ポイントに応じたプロトコルであって、上述のCU-U/DU間インタフェースを介して行われる信号の伝送のプロトコルである。図11に示す例では、プロトコル(CU-U/DU間)として、伝送信号なし(-)、CPRIおよびP1~P7がある。P1~P7のそれぞれは、たとえば基地局信号処理の分離ポイントに応じて新たに定義されるCU-U/DU間インタフェースのプロトコルである。
 また、テーブル1100において、基地局信号処理の分離ポイントごとに、第1無線制御装置120の第1信号処理や第2無線制御装置130の第3信号処理に含まれる処理が定義されていてもよい。
 たとえば、図2に示した第1無線制御装置120は、たとえば、CUカテゴリ=1、分離ポイント=8、伝送データ種別=RRC,DCI/UCIおよびプロトコル=PU1の少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信する。これにより、第2無線制御装置130は、第1無線制御装置120が分離ポイント8に対応する構成であると判断し、自装置の第3処理部131においてRRM、ARQ/HARQ、RAおよびSCDの各処理を行う設定を行う。また、第2無線制御装置130は、第1無線制御装置120との間で伝送路102を介してPU1のプロトコルを用いてRRCおよびDCI/UCIを伝送するための設定を行う。
 また、図3に示した第1無線制御装置120は、たとえば、CUカテゴリ=3、分離ポイント=6、伝送データ種別=RRC,MAC CEおよびプロトコル=PU3の少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信する。これにより、第2無線制御装置130は、第1無線制御装置120が分離ポイント6に対応する構成であると判断し、自装置の第3処理部131においてRRM、ARQ/HARQ、RAおよびSCDの各処理を行う設定を行う。また、第2無線制御装置130は、第1無線制御装置120との間で伝送路102を介してPU3のプロトコルを用いてRRCおよびMAC CEを伝送するための設定を行う。
 また、図4に示した第1無線制御装置120は、たとえば、CUカテゴリ=5、分離ポイント=4、伝送データ種別=RRCおよびプロトコル=PU5の少なくともいずれかを構成情報として第2無線制御装置130へ送信する。これにより、第2無線制御装置130は、第1無線制御装置120が分離ポイント4に対応する構成であると判断し、自装置の第3処理部131においてRRM、ARQの各処理を行う設定を行う。また、第2無線制御装置130は、第1無線制御装置120との間で伝送路102を介してPU5のプロトコルを用いてRRCを伝送するための設定を行う。
 ただし、基地局信号処理の分離ポイントごとのCUカテゴリは、テーブル1100に示した例に限らない。たとえば、テーブル1100は、3GPPのTR38.801のV0.2.0 6.1.2.1に規定された基地局信号処理の分離ポイントの候補に基づく一例である。3GPPは3rd Generation Partnership Projectの略である。たとえば、分離ポイント自体や、CUカテゴリ、伝送データ種別、プロトコル、機能の定義は、実際に運用される移動体通信システムに応じて種々の変更が可能である。
(実施の形態1にかかる無線装置のハードウェア構成)
 図12は、実施の形態1にかかる無線装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述した無線装置110は、たとえば図12に示す通信装置1200によって実現することができる。通信装置1200は、CPU1201と、メモリ1202と、有線通信インタフェース1203と、無線通信インタフェース1204と、を備える。CPU1201、メモリ1202、有線通信インタフェース1203および無線通信インタフェース1204は、バス1209によって接続される。CPUはCentral Processing Unit(中央処理装置)の略である。
 CPU1201は、通信装置1200の全体の制御を司る。メモリ1202には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAM(Random Access Memory)である。メインメモリは、CPU1201のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、通信装置1200を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU1201によって実行される。
 無線通信インタフェース1204は、無線によって通信装置1200の外部(たとえば無線端末)との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース1204は、CPU1201によって制御される。
 有線通信インタフェース1203は、有線によって無線基地局100における他装置(たとえば第1無線制御装置120や第2無線制御装置130)との間で通信を行う通信インタフェースである。有線通信インタフェース1203は、CPU1201によって制御される。
 図1に示したアンテナ115は、たとえば無線通信インタフェース1204に含まれる。図1に示した第1処理部111は、たとえばCPU1201および無線通信インタフェース1204の少なくともいずれかにより実現することができる。図1に示したIF処理部112,113は、たとえば有線通信インタフェース1203により実現することができる。図1に示した通知部114は、たとえばCPU1201および有線通信インタフェース1203の少なくともいずれかにより実現することができる。
 また、無線装置110のハードウェア構成は図12に示したハードウェア構成に限らない。たとえば、CPU1201やメモリ1202に対応する構成を、FPGA(Field Programmable Gate Array)やDSP(Digital Signal Processor)などを用いて実現してもよい。
(実施の形態1にかかる無線制御装置のハードウェア構成)
 図13は、実施の形態1にかかる無線制御装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述した第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、たとえば図13に示す情報処理装置1300によって実現することができる。情報処理装置1300は、CPU1301と、メモリ1302と、有線通信インタフェース1303,1304と、を備える。CPU1301、メモリ1302および有線通信インタフェース1303,1304は、バス1309によって接続される。
 CPU1301は、情報処理装置1300の全体の制御を司る。メモリ1302には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAMである。メインメモリは、CPU1301のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、情報処理装置1300を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU1301によって実行される。
 有線通信インタフェース1303は、有線によって無線基地局100における他装置(たとえば、無線装置110や、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のうちの自装置以外の装置)との間で通信を行う通信インタフェースである。有線通信インタフェース1304は、有線によって無線基地局100の上位装置との間で通信を行う通信インタフェースである。有線通信インタフェース1303,1304のそれぞれは、CPU1301によって制御される。
 図1に示したIF処理部121,123は、たとえば有線通信インタフェース1303により実現することができる。図1に示した第2処理部122および通知部124のそれぞれは、たとえばCPU1301および有線通信インタフェース1303の少なくともいずれかにより実現することができる。また、第2処理部122と無線基地局100の上位装置との間の信号の伝送は、たとえば有線通信インタフェース1304により行うことができる。
 図1に示したIF処理部132,134は、たとえば有線通信インタフェース1303により実現することができる。図1に示した第3処理部131および制御部133のそれぞれは、たとえばCPU1301および有線通信インタフェース1303の少なくともいずれかにより実現することができる。また、第3処理部131と無線基地局100の上位装置との間の信号の伝送は、たとえば有線通信インタフェース1304により行うことができる。
 また、第1無線制御装置120のハードウェア構成は図13に示したハードウェア構成に限らない。たとえば、CPU1301やメモリ1302に対応する構成を、FPGAやDSPなどを用いて実現してもよい。
 このように、実施の形態1によれば、たとえば、第1無線制御装置120が、基地局信号処理のうちの第1無線制御装置120の第2信号処理に関する構成情報を第2無線制御装置130へ通知することができる。
 これにより、たとえば、第2無線制御装置130が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理の制御を行うことができる。または、第2無線制御装置130が、通知された構成情報に基づいて、第1無線制御装置120との間の信号を伝送するための伝送方法の制御を行うことができる。伝送方法の制御には、たとえば信号を伝送するためのプロトコルの制御と、伝送する信号のデータ種別の制御と、の少なくともいずれかが含まれる。または、第2無線制御装置130が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理の制御と、第1無線制御装置120との間の信号を伝送するための伝送方法の制御と、を行うことができる。
 このため、たとえば第1無線制御装置120によって基地局信号処理の分離ポイントが異なっていても、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130の間で信号を伝送することができる。また、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130がそれぞれ第2信号処理および第3信号処理を行うことができる。このため、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントを混在させることが可能になる。
 また、第1無線制御装置120が第2無線制御装置130へ第1無線制御装置120の構成情報を通知する構成について説明したが、第2無線制御装置130が第1無線制御装置120へ第2無線制御装置130の構成情報を通知する構成としてもよい。すなわち、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理に関する構成情報を第1無線制御装置120へ通知する通知部が第2無線制御装置130に設けられてもよい。
 これにより、たとえば、第1無線制御装置120が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの第1無線制御装置120の第2信号処理の制御を行うことができる。または、第1無線制御装置120が、通知された構成情報に基づいて、第2無線制御装置130との間の信号を伝送するための伝送方法の制御を行うことができる。または、第1無線制御装置120が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの第1無線制御装置120の第2信号処理の制御と、第2無線制御装置130との間の信号を伝送するための伝送方法の制御と、を行うことができる。
 このため、たとえば第2無線制御装置130によって基地局信号処理の分離ポイントが異なっていても、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130の間で信号を伝送することができる。また、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130がそれぞれ第2信号処理および第3信号処理を行うことができる。このため、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントを混在させることが可能になる。
 第2無線制御装置130から第1無線制御装置120への構成情報の通知方法は、上述した第1無線制御装置120から第2無線制御装置130への構成情報の通知方法と同様である。また、第2無線制御装置130から通知された構成情報に基づく第1無線制御装置120による制御は、上述した第1無線制御装置120から通知された構成情報に基づく第2無線制御装置130による制御と同様である。
 また、これらの構成を組み合わせてもよい。すなわち、第1無線制御装置120が第2無線制御装置130へ第1無線制御装置120の構成情報を通知し、かつ第2無線制御装置130が第1無線制御装置120へ第2無線制御装置130の構成情報を通知する構成としてもよい。
 また、実施の形態1において、無線装置110が、基地局信号処理のうちの無線装置110の第1信号処理に関する構成情報を第2無線制御装置130へ通知してもよい。
 これにより、たとえば、第2無線制御装置130が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理の制御を行うことができる。または、第2無線制御装置130が、通知された構成情報に基づいて、無線装置110との間の信号を伝送するための伝送方法の制御を行うことができる。伝送方法の制御には、たとえば信号を伝送するためのプロトコルの制御と、伝送する信号のデータ種別の制御と、の少なくともいずれかが含まれる。または、第2無線制御装置130が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理の制御と、無線装置110との間の信号を伝送するための伝送方法の制御と、を行うことができる。
 このため、たとえば無線装置110によって基地局信号処理の分離ポイントが異なっていても、無線装置110および第2無線制御装置130の間で信号を伝送することができる。また、無線装置110および第2無線制御装置130がそれぞれ第1信号処理および第3信号処理を行うことができる。このため、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントを混在させることが可能になる。
 また、無線装置110が第2無線制御装置130へ無線装置110の構成情報を通知する構成について説明したが、第2無線制御装置130が無線装置110へ第2無線制御装置130の構成情報を通知する構成としてもよい。すなわち、基地局信号処理のうちの第2無線制御装置130の第3信号処理に関する構成情報を無線装置110へ通知する通知部(たとえば図1,図14の通知部135)が第2無線制御装置130に設けられてもよい。
 これにより、たとえば、無線装置110が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの無線装置110の第1信号処理の制御を行うことができる。または、無線装置110が、通知された構成情報に基づいて、第2無線制御装置130との間の信号を伝送するための伝送方法の制御を行うことができる。または、無線装置110が、通知された構成情報に基づいて、基地局信号処理のうちの無線装置110の第1信号処理の制御と、第2無線制御装置130との間の信号を伝送するための伝送方法の制御と、を行うことができる。
 このため、たとえば第2無線制御装置130によって基地局信号処理の分離ポイントが異なっていても、無線装置110および第2無線制御装置130の間で信号を伝送することができる。また、無線装置110および第2無線制御装置130がそれぞれ第1信号処理および第3信号処理を行うことができる。このため、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントを混在させることが可能になる。
 第2無線制御装置130から無線装置110への構成情報の通知方法は、上述した無線装置110から第2無線制御装置130への構成情報の通知方法と同様である。また、第2無線制御装置130から通知された構成情報に基づく無線装置110による制御は、上述した無線装置110から通知された構成情報に基づく第2無線制御装置130による制御と同様である。
 また、これらの構成を組み合わせてもよい。すなわち、無線装置110が第2無線制御装置130へ無線装置110の構成情報を通知し、かつ第2無線制御装置130が無線装置110へ第2無線制御装置130の構成情報を通知する構成としてもよい。
 さらに、第1無線制御装置120と第2無線制御装置130との間で構成情報を通知する構成と、無線装置110と第2無線制御装置130との間で構成情報を通知する構成と、を組み合わせてもよい。さらに、無線装置110と第1無線制御装置120との間で構成情報を通知する構成としてもよい。
(実施の形態2)
 実施の形態2について、実施の形態1と異なる部分について説明する。実施の形態2においては、たとえば第2無線制御装置130が無線装置110や第1無線制御装置120から受信した構成情報を無線端末へ送信する構成について説明する。
(実施の形態2にかかる無線基地局)
 図14は、実施の形態2にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図14において、図1に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図14に示すように、実施の形態2にかかる無線通信システム1400は、たとえば、無線基地局100と、無線端末1410と、を含む。無線端末1410は、上述した無線基地局100と通信を行う無線端末である。
 無線基地局100は、基地局信号処理のうち、第1処理部111による第1信号処理、第2処理部122による第2信号処理および第3処理部131による第3信号処理に関する構成情報を、無線装置110が形成するセルと対応付けて無線端末1410へ送信する。すなわち、この構成情報は、基地局信号処理の第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への配分に応じた上述の基地局信号処理の分離ポイントに関する情報である。無線端末1410へ構成情報を送信する処理は、たとえば第2無線制御装置130の第3処理部131により行うことができる。
 たとえば、制御部133は、IF処理部132を介して取得した第1無線制御装置120の構成情報と、IF処理部134を介して取得した無線装置110の構成情報と、の少なくともいずれかを第3処理部131へ通知する。これに対して、第3処理部131は、IF処理部132を介して、制御部133から通知された構成情報を無線端末1410への信号に格納するように第1無線制御装置120を制御する。
 これにより、構成情報を無線基地局100から無線端末1410へ送信することができる。ただし、第1無線制御装置120および無線装置110の少なくともいずれかの構成情報をそのまま無線端末1410へ送信する構成に限らない。たとえば、無線基地局100は、第1無線制御装置120および無線装置110の少なくともいずれかの構成情報を、データ形式やフォーマットの変換を行ってから無線端末1410へ送信してもよい。たとえば、無線基地局100が無線端末1410へ送信する構成情報は、上述した無線基地局100における基地局信号処理の分離ポイントを無線端末1410が特定可能な情報であればよい。
 無線端末1410は、たとえば、アンテナ1411と、通信部1412と、制御部1413と、を備える。通信部1412は、無線装置110から無線送信された信号を、アンテナ1411を介して受信する。そして、通信部1412は、受信した信号を制御部1413へ出力する。
 制御部1413は、通信部1412から出力された信号に含まれる構成情報に基づいて、無線基地局100が形成するセルを含む各セルの中から自端末の接続先のセルを選択する。そして、制御部1413は、選択したセルへ自端末が接続するための制御を行う。
(実施の形態2にかかる無線通信システムにおける処理)
 図15は、実施の形態2にかかる無線通信システムにおける処理の一例を示すシーケンス図である。図15においては、図5に示したCU-C531,532(#1,#2)、CU-U521(#1)およびDU511(#1)により無線基地局100を実現する場合について説明する。この場合に、たとえば図2に示した分離例1にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130をそれぞれDU511、CU-U521およびCU-C531に適用することができる。
 CU-C531に対してDU511およびCU-U521が接続された状態で、たとえば図15に示す各ステップが実行される。図15に示すステップS1501~S1507は、図6に示したステップS601~S607と同様である。
 ステップS1507のつぎに、CU-C531が、ステップS1502,S1504,S1506により受信した構成情報に基づいてCU/DUリストを生成する(ステップS1508)。CU/DUリストは、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130の少なくともいずれかの構成情報を含む情報である。CU/DUリストの例については後述する。ステップS1508において、CU/DUリストを生成済みである場合は、CU-C531は、ステップS1502,S1504により受信した構成情報に基づいて、生成済みのCU/DUリストを更新してもよい。
 図15に示すステップS1509~S1513は、図6に示したステップS608~S612と同様である。ただし、ステップS1513により伝送されるデータのうちの下りデータには、ステップS1508により生成または更新されたCU/DUリストが含まれる。これにより、ステップS1508により生成または更新されたCU/DUリストを無線端末1410へ送信することができる。
 つぎに、無線端末1410が、ステップS1513において受信したCU/DUリストに基づいて、無線基地局100が形成するセルを含む各セルの中から自端末の接続先のセルを選択するセル選択を行う(ステップS1514)。
 図5に示したCU-C531,532、CU-U521およびDU511により無線基地局100を実現する場合の処理について説明したが、他のCU-C、CU-UおよびDUにより無線基地局100を実現する場合の処理についても同様である。
 また、無線基地局100によるCU/DUリストの送信は、無線端末1410などの無線端末に対して個別に行ってもよいし、無線基地局100のセル内の各無線端末へブロードキャスト(報知)することによって行ってもよい。なお、各無線端末に対して、システム情報または共通制御情報として報知してもよい。
(実施の形態2にかかるCU/DUリスト)
 図16は、実施の形態2にかかるCU/DUリストの一例を示す図である。無線基地局100は、たとえば図16に示すCU/DUリスト1600を無線端末1410へ送信する。CU/DUリスト1600は、無線基地局100の構成要素(CU、CU-C、CU-UまたはDU)ごとに、種別と、識別子と、セルIDと、下り周波数と、カテゴリと、が含まれる。
 まず、CU/DUリスト1600の種別について説明する。種別は、構成要素がCU、CU-C、CU-UおよびDUのいずれであるかを示す情報である。図16に示す例では、種別=0はCUを示し、種別=1はCU-Cを示し、種別=2はCU-Uを示し、種別=3はDUを示す。
 まず、CU/DUリスト1600の識別子について説明する。識別子は、構成要素の種別ごとにユニークな構成要素の識別子である。すなわち、種別と識別子との組み合わせによって構成要素が特定される。識別子には、一例としては0~1023の1024通りの値が用いられる。
 つぎに、CU/DUリスト1600のセルIDについて説明する。DUのセルIDは、DUが形成するセルの識別子である。無線基地局100におけるDU以外の構成要素のセルIDは、たとえば、その構成要素が主に使用するセルの識別子や、その構成要素が使用可能な全てのセルの識別子などにすることができる。セルIDには、一例としては0~503の504通りの値が用いられる。
 無線基地局100においては、たとえば1個のセルに対して1個のDUが割り当てられる。ただし、たとえば1個のDUが1アンテナに相当すると考えると、複数のアンテナを用いるMIMO、AAA、ダイバーシチなどにおいては、1個のセルに対して複数のDUが設定される。MIMOはMultiple Input Multiple Output(多元入力多元出力)の略である。AAAはAdaptive Array Antennaの略である。なお、AAAはビームフォーミング(beam forming)と同等と考えることもできる。
 また、5Gにおいて、1個のセルに対して複数のDUが割り当てられる可能性もある。すなわち、F-OFDMなどのシステム帯域内に、サブキャリア間隔やシンボル長が異なり、複数のサブキャリアで構成されたSCBを設定することも検討されており、1個のSCBに対して1個のDUが割り当てられる可能性がある。F-OFDMはFiltered-OFDMの略である。OFDMはOrthogonal Frequency Division Multiplexing(直交周波数分割多重)の略である。SCBはSub Carrier Blockの略である。また、SCBはクラスタや周波数帯域であってもよい。さらに、1個のセルに複数のSCBが設定されてもよい。このため、1個のセルに対して複数のDUが割り当てられる可能性がある。
 たとえばLTEのセルIDは168×3の504通りであるが、5Gにおいては504通りではない可能性もある。また、マッシブMIMO(massive MIMO)の導入により、各ビームに対してセルIDまたはビームIDが付与されたり、上述のようにSCBごとにセルIDまたはSCB IDが付与されたりする可能性もある。これらを考慮し、CU/DUリスト1600にセルIDを含めてもよい。なお、後述のLTEの隣接セルリストにもセルIDが含まれている。
 CU/DUリスト1600の下り周波数について説明する。下り周波数は、対応するDUが無線端末1410へ送信可能な無線信号の周波数[MHz]である。なお、LTEの隣接セルリストと同様に、下り周波数そのものではなく、下り周波数から計算した値をCU/DUリスト1600に用いてもよい。この値の計算式には、一例としては3GPPのTS36.101 5.7.3で規定されている式を用いてもよい。
 また、CU/DUリスト1600の下り周波数は、一例としては下り周波数の中心周波数であるが、帯域幅が既知であれば下り周波数の下限または上限の周波数であってもよい。また、下り周波数に代えて、または下り周波数に加えて、上り周波数をCU/DUリスト1600に含めてもよい。また、下り周波数や上り周波数の帯域幅をCU/DUリスト1600に含めてもよい。これらは、FDDを前提としているが、TDDの場合は、上り周波数と下り周波数が一致しているため、周波数を付加しなくてもよいし、付加してもよい。FDDはFrequency Division Duplex(周波数分割複信)の略である。TDDはTime Division Duplex(時分割複信)の略である。
 CU/DUリスト1600のカテゴリについて説明する。カテゴリは、上述した基地局信号処理の分離ポイントに対応するカテゴリである。CU、CU-CおよびCU-Uのカテゴリは、たとえば図11に示したCUカテゴリである。DUのカテゴリは、たとえば図10に示したDUカテゴリである。たとえば、基地局信号処理の分離ポイントとカテゴリとは一対一の関係になる。
 無線端末1410は、無線基地局100から送信されたCU/DUリスト1600に基づいて接続先のセルを選択する。このとき、無線端末1410は、たとえばCU/DUリスト1600に含まれるカテゴリをセル選択に用いる。カテゴリに基づくセル選択には各種の方法を用いることができる。
 たとえば、無線装置110の第1信号処理に含まれる処理が少ないカテゴリほど、同一のユーザデータを伝送する場合におけるCU-U/DU間インタフェースによる信号の伝送量が少なくなる。このため、多数のユーザのためのユーザデータの伝送が可能になる。一方、無線装置110の第1信号処理に含まれる処理が多いカテゴリほど、同一のユーザデータを伝送する場合におけるCU-U/DU間インタフェースによる信号の伝送量が多くなる。このため、CU-U/DU間インタフェースの速度制限により多数のユーザのためのユーザデータの伝送が困難になる。
 これに対して、無線端末1410は、たとえば、無線基地局100との間で伝送するデータのQoSが大容量の信号伝送を要するQoSである場合は、第1信号処理に含まれる処理が比較的に少ないまたは信号処理の処理時間の短いカテゴリのセルを選択する。QoSはQuality of Serviceの略である。また、無線端末1410は、無線基地局100との間で伝送するデータのQoSが大容量の伝送を要しないQoSである場合は、第1信号処理に含まれる処理が比較的に多いまたは信号処理の処理時間の長いカテゴリのセルを選択する。
 また、基地局信号処理の分離ポイントによって、上述のCU-U/DU間インタフェースによる信号の伝送量に限らず、伝送遅延、誤り率またはスケジューリング精度などが異なる場合がある。このような場合は、無線端末1410は、無線基地局100との間で伝送するデータのQoSにおいて要求される伝送遅延、誤り率またはスケジューリング精度などに応じてセルを選択してもよい。
 つぎに、隣接セルリストについて説明する。たとえば、LTEにおいては、セル再選択のための隣接セル(neighbouring cell)を規定するSIB4やSIB5が用いられている。SIBはSystem Information Block(システム情報ブロック)の略である。
 SIB4は、intra-frequencyすなわち同一の周波数の隣接セルリストに関するシステム情報である。SIB4のリストの中身は、PhysCellId(物理セルIDやPCIと呼ぶ場合もある)、すなわちセルIDとセル再選択に使用するパラメータであるq-OffsetCellで構成されている。なお、セル再選択に用いるパラメータについては、たとえば3GPPのTS36.304に規定されている。
 SIB5は、inter-frequencyすなわち異なる周波数の隣接セルリストに関するシステム情報である。SIB5には、たとえばinterFreqCarrierFreqListとして下り周波数(dl-CarrierFreq)、NeighCellConfig、inteFreqNeighCellListおよびセル再選択のパラメータが含まれている。NeighCellConfigは、隣接セルがMBSFNであるか否かを示す情報やTDDのUL/DLの設定の情報などを含む。MBSFNはMBMS Single Frequency Networkの略である。MBMSはMultimedia Broadcast and Multicast Serviceの略である。TDDはTime Division Duplex(時分割複信)の略である。UL/DLはアップリンク(Up Link)およびダウンリンク(Down Link)の略である。また、inteFreqNeighCellListにはSIB4と同様にセルIDとセル再選択のパラメータが含まれている。このように、隣接セルリストには、周波数、セルID、セル再選択のパラメータが含まれている。
 上述したCU/DUリスト1600は、一例としては、このような隣接セルリストに対して、DUごとのカテゴリを追加した情報とすることができる。ただし、CU/DUリスト1600はこのような情報に限らず、たとえば無線基地局100の構成要素ごとのカテゴリを示す各種の情報とすることができる。また、上述のカテゴリに相当する情報として、種別、タイプ、ケイパビリティなど各種の名称の情報を用いることができる。
(実施の形態2にかかる無線端末のハードウェア構成)
 図17は、実施の形態2にかかる無線端末のハードウェア構成の一例を示す図である。図14に示した無線端末1410は、たとえば図17に示す通信装置1700によって実現することができる。通信装置1700は、CPU1701と、メモリ1702と、ユーザインタフェース1703と、無線通信インタフェース1704と、を備える。CPU1701、メモリ1702、ユーザインタフェース1703および無線通信インタフェース1704は、バス1709によって接続される。
 CPU1701は、通信装置1700の全体の制御を司る。メモリ1702には、たとえばメインメモリおよび補助メモリが含まれる。メインメモリは、たとえばRAMである。メインメモリは、CPU1701のワークエリアとして使用される。補助メモリは、たとえば磁気ディスク、フラッシュメモリなどの不揮発メモリである。補助メモリには、通信装置1700を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶されたプログラムは、メインメモリにロードされてCPU1701によって実行される。
 ユーザインタフェース1703は、たとえば、ユーザからの操作入力を受け付ける入力デバイスや、ユーザへ情報を出力する出力デバイスなどを含む。入力デバイスは、たとえばキー(たとえばキーボード)やリモコンなどによって実現することができる。出力デバイスは、たとえばディスプレイやスピーカなどによって実現することができる。また、タッチパネルなどによって入力デバイスおよび出力デバイスを実現してもよい。ユーザインタフェース1703は、CPU1701によって制御される。
 無線通信インタフェース1704は、無線によって通信装置1700の外部(たとえば無線基地局100)との間で通信を行う通信インタフェースである。無線通信インタフェース1704は、CPU1701によって制御される。
 図14に示したアンテナ1411は、たとえば無線通信インタフェース1704に含まれる。図14に示した通信部1412および制御部1413のそれぞれは、たとえばCPU1701および無線通信インタフェース1704の少なくともいずれかにより実現することができる。
 また、無線端末1410のハードウェア構成は図17に示したハードウェア構成に限らない。たとえば、CPU1701やメモリ1702に対応する構成を、FPGAやDSPなどを用いて実現してもよい。
 このように、実施の形態2によれば、基地局信号処理のうち、無線装置110による第1信号処理、第1無線制御装置120による第2信号処理および第2無線制御装置130による第3信号処理に関する構成情報を無線端末1410へ送信することができる。これにより、無線端末1410は、基地局信号処理の分離ポイントに応じて自端末の接続先のセルを選択することが可能になる。
 また、第2無線制御装置130の処理によって構成情報を無線端末1410へ送信する構成について説明したが、無線装置110または第2無線制御装置130の処理によって構成情報を無線端末1410へ送信する構成としてもよい。また、無線端末1410へ送信する構成情報は、たとえば、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130の少なくともいずれかの構成情報を含む。
 なお、上述の構成情報に応じたセル選択は、無線端末1410ではなく無線基地局100において行ってもよい。この場合は、無線基地局100から構成情報を無線端末1410へ送信しなくてもよい。
(実施の形態3)
 上述したように、たとえば、RLC処理部205とPDCP処理部206との間を基地局信号処理の分離ポイントとしてもよい。実施の形態3においては、RLC処理部205とPDCP処理部206との間を基地局信号処理の分離ポイントとする構成の一例について説明する。
(実施の形態3にかかる基地局信号処理の分離例)
 図18は、実施の形態3にかかる基地局信号処理の分離例を示す図である。図18において、図4に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図18に示す例では、第1処理部111に物理層処理部201、DAC/ADC202、BB処理部203、MAC処理部204、RLC処理部205、RA処理部209、HARQ402およびSCD処理部210が含まれている。また、第2処理部122にPDCP処理部206が含まれている。また、第3処理部131にRRM処理部207およびARQ処理部401(ARQ)が含まれている。ただし第3処理部131の構成はこれに限らず上述した各構成とすることができる。
 MAC処理部204は、BB処理部203から出力された信号に対してMACの受信処理を行い、受信処理を行った信号をRLC処理部205へ出力する。また、MAC処理部204は、RLC処理部205から出力された信号に対してMACの送信処理を行い、送信処理を行った信号をBB処理部203へ出力する。
 RLC処理部205は、MAC処理部204から出力された信号に対してRLCの受信処理を行い、受信処理を行った信号をIF処理部112へ出力する。また、RLC処理部205は、IF処理部112から出力された信号に対してRLCの送信処理を行い、送信処理を行った信号をMAC処理部204へ出力する。
 IF処理部112は、RLC処理部205から出力された信号を伝送路101により第1無線制御装置120へ送信する。また、IF処理部112は、第1無線制御装置120から伝送路101により送信された信号をRLC処理部205へ出力する。
 IF処理部121は、無線装置110から伝送路101により送信された信号をPDCP処理部206へ出力する。また、IF処理部121は、PDCP処理部206から出力された信号を伝送路101により無線装置110へ送信する。
 図18に示す例においては、RLC処理部205とPDCP処理部206との間が基地局信号処理の分離ポイントになっていることにより、伝送路101により伝送される信号はたとえばPDCP PDUとなる。
 また、たとえば、図18に示した構成において、PDCP処理部206を、C-Planeの信号を処理するPDCP-Cと、U-Planeの信号を処理するPDCP-Uと、に分離してもよい。この場合に、たとえば第1無線制御装置120のPDCP処理部206に代えてPDCP-Uを設けることができる。また、PDCP-Cは、第2無線制御装置130の第3処理部131または別の無線制御装置の処理部に設けることができる。
 このように、実施の形態3によれば、RLC処理部205とPDCP処理部206との間を分離する分離ポイントを含む、無線基地局における信号処理の複数通りの分離ポイントの混在を可能にすることができる。
 また、実施の形態3において、実施の形態2のように、たとえば第2無線制御装置130が無線装置110や第1無線制御装置120から受信した構成情報を無線端末へ送信する構成としてもよい。
(実施の形態4)
 たとえば図5等においてはLTEシステムを例として説明したが、上述したように、本願発明は他の無線通信システムにおいても適用可能である。実施の形態4においては、本願発明を適用した5Gシステムについて説明する。
(実施の形態4にかかる無線基地局を適用可能な移動体通信網)
 図19は、実施の形態4にかかる無線基地局を適用可能な移動体通信網の一例を示す図である。上述した無線基地局100は、たとえば図19に示す移動体通信網1900に適用することができる。移動体通信網1900は、5Gシステムとして検討されているシステムの一例である。
 図19に示す例において、移動体通信網1900は、UE1901と、DU1910と、CU-U1920と、CU-C1930と、UPF1940と、AMF1951と、SMF1952と、を含む。なお、図19においては、5Gシステムとして検討されているシステムの上位装置のうち、UPF1940、AMF1951およびSMF1952以外の上位装置については図示を省略している。
 UEはUser Equipment(ユーザ端末)の略である。UPFはUser Plane Functionの略である。AMFはAccess and Mobility Management Functionの略である。SFMはSession Management Functionの略である。
 UE1901は、無線通信を行うユーザ端末である。DU1910、CU-U1920およびCU-C1930により、UE1901との間で無線通信を行う基地局であるgNB(ng-evolved Node B)が実現される。なお、移動体通信網1900には4Gの基地局(たとえばng-eNB)も混在可能であり、DU1910、CU-U1920およびCU-C1930により実現される基地局には4Gの基地局が含まれてもよい。すなわち、無線基地局100は、eNB、ng-eNBまたはgNBなど各種の基地局とすることができる。
 DU1910は、たとえば上述したDU510~515に対応する構成であり、無線基地局100において第1信号処理を行う無線装置110となり得る装置群である。また、DU1910においては、実行する第1信号処理に含まれる処理が異なるDUが混在している。すなわち、DU1910においては、基地局信号処理の分離ポイントが異なるDUが混在している。
 CU-U1920は、たとえば上述したCU-U521,522に対応する構成であり、無線基地局100において第2信号処理を行う第1無線制御装置120となり得る装置群である。また、CU-U1920においては、実行する第2信号処理に含まれる処理が異なるCU-Uが混在している。すなわち、CU-U1920においては、基地局信号処理の分離ポイントが異なるCU-Uが混在している。
 CU-C1930は、たとえば上述したCU-C531,532に対応する構成であり、無線基地局100において第3信号処理を行う第2無線制御装置130となり得る装置群である。また、CU-C1930のそれぞれは、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントに対応可能なCU-Cである。すなわち、CU-C1930のそれぞれは、自装置とともに無線基地局100となるDUおよびCU-Uの第1信号処理および第2信号処理に含まれる処理に応じて、自装置の第3信号処理に含まれる処理を設定する。
 DU1910は、F1-Uインタフェースを介してCU-U1920と接続されている。また、DU1910は、F1-Cインタフェースを介してCU-C1930と接続されている。CU-U1920は、E1インタフェースを介してCU-C1930と接続されている。また、CU-U1920は、NG-U(N3)インタフェースを介してUPF1940と接続されている。CU-C1930は、NG-C(N2)インタフェースを介してAMF1951と接続されている。
 なお、NG-U(N3)インタフェースの通信プロトコルには、一例としてはGTP-U(General Packet Radio Service Tunneling Protocol for User Plane)を用いることができる。また、NG-C(N2)インタフェースの通信プロトコルには、一例としてはSCTP(Stream Control Transmission Protocol:ストリーム制御転送プロトコル)を用いることができる。
 また、基地局間のU-PlaneのインタフェースであるXn-Uインタフェースの通信プロトコルには、一例としてはGTP-Uを用いることができる。また、基地局間のC-PlaneのインタフェースであるXn-Cインタフェースの通信プロトコルには、一例としてはSCTPを用いることができる。
 UPF1940、AMF1951およびSMF1952は、上述した無線基地局100の上位装置になり得る装置である。
 UPF1940は、たとえばLTEシステムのSGW(たとえば図5に示したSGW540)に対応する構成である。UPF1940は、N4インタフェースを介してSMF1952と接続されている。たとえば、UPF1940は、データ(パケット)の伝送(routing & forwarding)とユーザプレーンのQoS制御(すなわちQoSに基づいてデータを取り扱う)処理などを行う。
 AMF1951およびSMF1952は、たとえばLTEシステムのMME(たとえば図5に示したMME550)に対応する構成である。AMF1951は、N11インタフェースを介してSMF1952と接続されている。
 AMF1951は、たとえば、接続(connection)や移動性(mobility)のマネージメント(たとえばハンドオーバ等の制御)や認証(authentication)などの処理を行う。
 SMF1952は、たとえば、セッションの発行(設定)、変更および削除を行う。また、SMF1952は、たとえば、UPF1940とAN(Access Node)のトンネルの管理を行う。また、SMF1952は、たとえば、UP(User Plane)の選択と制御を行う。また、SMF1952は、たとえば、ポリーシやQoSの制御を行う。
 図19に示す移動体通信網1900において、たとえば、基地局信号処理の分離ポイントとして、HLSおよびLLSが検討されている。HLSはHigher Layer Splitの略である。LLSはLower Layer Splitの略である。HLSは、たとえば基地局信号処理をPDCPとRLCとの間で分離する分離ポイントである(たとえば図18参照)。LLSは、たとえば基地局信号処理をMACと物理層との間で分離する分離ポイントである(たとえば図2,図3参照)。または、LLSは、基地局信号処理を物理層の中で分離する分離ポイントであってもよい。
 無線基地局100は、DU1910に含まれるDUを無線装置110とし、CU-U1920に含まれるCU-Uを第1無線制御装置120とし、CU-C1930に含まれるCU-Cを第2無線制御装置130として実現できる。また、DU1910に含まれる1個以上のDUと、CU-U1920に含まれる1個以上のCU-Uと、CU-C1930に含まれる1個以上のCU-Cと、の組み合わせを複数設けることにより複数の無線基地局100を実現してもよい。
 このように、実施の形態4によれば、5Gシステムとして検討されているシステムにおいて、無線基地局における信号処理の複数通りの分離ポイントの混在を可能にすることができる。また、実施の形態4において、実施の形態2のように、たとえば第2無線制御装置130が無線装置110や第1無線制御装置120から受信した構成情報を無線端末へ送信する構成としてもよい。
(実施の形態5)
 たとえば、図5に示したように、互いに異なるCU-C(たとえばCU-C531,532)の間にはCU-C間インタフェースが設けられてもよい。また、たとえば図6において説明したように、構成情報要求信号や構成情報をCU-C間インタフェースによりCU-Cの間で伝送することができる。また、図5に示したように、互いに異なるCU-U(たとえばCU-U521,522)の間にはCU-U間インタフェースが設けられてもよい。また、互いに異なるDU(たとえばDU510~515)の間にはDU間インタフェースが設けられてもよい。
 また、図5に示したように、CU-C(たとえばCU-C531,532)と上位装置(たとえばMME550)との間にはインタフェース(たとえばS1インタフェース)が設けられてもよい。また、図5に示したように、CU-U(たとえばCU-U521,522)と上位装置(たとえばSGW540)との間にはインタフェース(たとえばS1インタフェース)が設けられてもよい。
(実施の形態5にかかる無線基地局)
 図20は、実施の形態5にかかる無線基地局の一例を示す図である。図20において、図1に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図20に示すように、実施の形態5にかかる無線装置110は、図1に示した構成に加えてIF処理部2011を備えてもよい。
 IF処理部2011は、伝送路2001を介して他の無線装置(たとえばDU)との間で通信を行うインタフェース処理部を含む。たとえば、IF処理部2011は、通知部114から出力されたF1構成情報を、伝送路2001を介して他の無線装置(たとえばDU)へ送信する。
 通知部114は、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報をIF処理部2011へ出力する。これにより、F1構成情報を伝送路2001により他の無線装置(たとえばDU)へ送信することができる。F1構成およびF1構成情報については後述する。
 たとえば、通知部114は、無線装置110と他の無線装置(たとえばDU)とが接続された場合にF1構成情報をIF処理部2011へ出力する。また、通知部114は、無線装置110と他の無線装置(たとえばDU)とが接続された状態で、無線装置110の管理者から構成情報の出力の指示を受け付けた場合に構成情報をIF処理部2011へ出力してもよい。また、通知部114は、無線装置110と他の無線装置(たとえばDU)とが接続された状態で、定期的に構成情報をIF処理部2011へ出力してもよい。
 また、たとえば、無線装置110のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報が記憶されている。この場合に、通知部114は、無線装置110のメモリに記憶されたF1構成情報を読み出し、読み出したF1構成情報をIF処理部2011へ出力する。または、無線装置110のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、無線装置110のF1構成を示すF1構成情報を生成するための情報が記憶されていてもよい。この場合に、通知部114は、無線装置110のメモリに記憶された情報を読み出し、読み出した情報に基づいてF1構成情報を生成する。そして、通知部114は、生成したF1構成情報をIF処理部2011へ出力する。または、通知部114は無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報を第1処理部111から取得してもよい。
 また、図20に示すように、実施の形態5にかかる第1無線制御装置120は、図1に示した構成に加えてIF処理部2021を備えてもよい。IF処理部2021は、伝送路2002(たとえば上述したCU-U間インタフェース)を介して他の第1無線制御装置(たとえばCU-U)との間で通信を行うインタフェース処理部を含む。たとえば、IF処理部2021は、通知部124から出力されたF1構成情報を、伝送路2002を介して他の第1無線制御装置(たとえばCU-U)へ送信する。
 通知部124は、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報をIF処理部2021へ出力する。これにより、F1構成情報を伝送路2002により他の第1無線制御装置(たとえばCU-U)へ送信することができる。
 たとえば、通知部124は、第1無線制御装置120と他の第1無線制御装置(たとえばCU-U)とが接続された場合にF1構成情報をIF処理部2021へ出力する。また、通知部124は、第1無線制御装置120と他の第1無線制御装置(たとえばCU-U)とが接続された状態で、第1無線制御装置120の管理者から構成情報の出力の指示を受け付けた場合に構成情報をIF処理部2021へ出力してもよい。また、通知部124は、第1無線制御装置120と他の第1無線制御装置(たとえばCU-U)とが接続された状態で、定期的に構成情報をIF処理部2021へ出力してもよい。
 また、たとえば、第1無線制御装置120のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報が記憶されている。この場合に、通知部124は、第1無線制御装置120のメモリに記憶されたF1構成情報を読み出し、読み出したF1構成情報をIF処理部2021へ出力する。または、第1無線制御装置120のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報を生成するための情報が記憶されていてもよい。この場合に、通知部124は、第1無線制御装置120のメモリに記憶された情報を読み出し、読み出した情報に基づいてF1構成情報を生成する。そして、通知部124は、生成したF1構成情報をIF処理部2021へ出力する。または、通知部124は、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報を第2処理部122から取得してもよい。
 または、IF処理部2021は、伝送路2002を介して第1無線制御装置120の上位装置(たとえば図5に示したSGW540や図19に示したUPF1940)との間で通信を行うインタフェース処理部を含んでもよい。この場合に、IF処理部2021は、通知部124から出力されたF1構成情報を、伝送路2002(たとえば上述したS1インタフェースやNG-Uインタフェース)を介し、第1無線制御装置120の上位装置を経由して他の第1無線制御装置へ送信してもよい。
 また、図20に示すように、実施の形態5にかかる第2無線制御装置130は、図1に示した構成に加えてIF処理部2031を備えてもよい。IF処理部2031は、伝送路2003を介して他の第2無線制御装置(たとえばCU-C)との間で通信を行うインタフェース処理部を含む。たとえば、IF処理部2031は、通知部135から出力されたF1構成情報を、伝送路2003(たとえば上述したCU-C間インタフェース)を介して他の第2無線制御装置(たとえばCU-C)へ送信する。
 通知部135は、自装置のF1構成情報をIF処理部2031へ出力する。これにより、F1構成情報を伝送路2003により他の第2無線制御装置(たとえばCU-C)へ送信することができる。
 たとえば、通知部135は、第2無線制御装置130と他の第2無線制御装置(たとえばCU-C)とが接続された場合にF1構成情報をIF処理部2031へ出力する。また、通知部135は、第2無線制御装置130と他の第2無線制御装置(たとえばCU-C)とが接続された状態で、第2無線制御装置130の管理者から構成情報の出力の指示を受け付けた場合に構成情報をIF処理部2031へ出力してもよい。また、通知部135は、第2無線制御装置130と他の第2無線制御装置(たとえばCU-C)とが接続された状態で、定期的に構成情報をIF処理部2031へ出力してもよい。
 また、たとえば、第2無線制御装置130のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報が記憶されている。この場合に、通知部135は、第2無線制御装置130のメモリに記憶されたF1構成情報を読み出し、読み出したF1構成情報をIF処理部2031へ出力する。または、第2無線制御装置130のメモリ(たとえば不揮発メモリ)には、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報を生成するための情報が記憶されていてもよい。この場合に、通知部114は、第2無線制御装置130のメモリに記憶された情報を読み出し、読み出した情報に基づいてF1構成情報を生成する。そして、通知部135は、生成したF1構成情報をIF処理部2031へ出力する。または、通知部135は、無線基地局100が対応可能なF1構成を示すF1構成情報を第3処理部131から取得してもよい。
 または、IF処理部2031は、伝送路2003を介して第2無線制御装置130の上位装置(たとえば図5に示したMME550や図19に示したDU1910)との間で通信を行うインタフェース処理部を含んでもよい。この場合に、IF処理部2031は、通知部135から出力されたF1構成情報を、伝送路2003(たとえば上述したS1インタフェースやNG-Cインタフェース)を介し、第2無線制御装置130の上位装置を経由して他の第2無線制御装置へ送信してもよい。
 無線基地局100は、IF処理部2011,2021,2031の少なくともいずれかを備えていればよい。すなわち、無線基地局100は、IF処理部2011,2021,2031の少なくともいずれかにより、他の無線基地局へ自局のF1構成を送信することができる。
 F1構成およびF1構成情報について説明する。F1は、たとえばDUとCUとの間のインタフェースである。たとえば、F1には、DUとCU-Cとの間のF1-Cインタフェースと、DUとCU-Uとの間のF1-Uインタフェースと、が含まれる(たとえば図19参照)。F1構成は、F1に関する構成である。たとえば、F1構成は、基地局信号処理の第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理への配分に応じた上述の基地局信号処理の分離ポイントに応じた構成である。
 F1構成情報は、一例としては、上述したHLSおよびLLSのうち無線基地局100が対応可能なF1構成を示す情報である。また、無線基地局100がHLSやLLSのような機能分離(Function Split)に対応していない場合は、F1構成情報は、機能分離に対応していないことを示す情報であってもよい。または、HLSやLLSのサポート状況に応じて基地局をカテゴリ化しておき、F1構成情報は無線基地局100におけるHLSやLLSのサポート状況に応じたカテゴリを示す情報であってもよい。
 また、F1構成情報は、F1構成に応じたDUとCUとの間のF1インタフェースの接続に関する情報であってもよい。また、F1構成情報は、F1構成に応じたDUとCUとの間のF1インタフェースの接続に用いるプロトコルに関する情報であってもよい。
(実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報の送信)
 図21は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報の送信の一例を示す図である。図21に示す基地局2111~2113のそれぞれは、たとえば上述した無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130により実現される無線基地局である。また、基地局2111~2113は、互いに隣接するセルを形成する各無線基地局である。図21に示す端末2120は、たとえば図19に示したUE1901に含まれ、基地局2111との間で無線通信を行う端末である。
 図21においては、基地局2112,2113がそれぞれ自局のF1構成情報を基地局2111へ送信する場合について説明する。まず、基地局2112,2113が、自局のセル情報を基地局2111へ報知する(ステップS2101)。セル情報には、自セルの周波数およびセルIDとともに、自局が対応可能なF1構成を示すF1構成情報が含まれる。
 ステップS2101による報知は、一例としては、基地局2111~2113のそれぞれの間のCU-C間インタフェース(たとえば図20に示したIF処理部2031および伝送路2003)により実行することができる。
 または、ステップS2101による報知は、基地局2111~2113のそれぞれの間のCU-U間インタフェース(たとえば図20に示したIF処理部2021および伝送路2002)により実行してもよい。または、ステップS2101による報知は、基地局2111~2113のそれぞれの間のDU間インタフェース(たとえば図20に示したIF処理部2011および伝送路2001)により実行してもよい。または、ステップS2101による報知は、基地局2111~2113のそれぞれの間のXn(たとえばX2)インタフェースにより実行してもよい。
 つぎに、基地局2111が、ステップS2101により基地局2112,2113から受信したセル情報に基づく隣接セル情報を生成する(ステップS2102)。隣接セル情報には、たとえば隣接セル(たとえば基地局2112,2113)のセルの周波数やセルIDを示す情報が含まれる。または、隣接セル情報には、隣接セル(たとえば基地局2112,2113)のF1構成情報がさらに含まれてもよい。
 つぎに、基地局2111は、ステップS2102により生成した隣接セル情報を自セルの端末2120へ送信する(ステップS2103)。端末2120は、たとえば、ステップS2103により受信した隣接セル情報に基づいて、ハンドオーバのための無線品質測定等を行う。
 図21に示したように、基地局2112,2113は、それぞれ自セルの周波数やセルIDとともにF1構成情報を基地局2111へ報知する。同様に、基地局2111,2113は、それぞれ自セルの周波数やセルIDとともにF1構成情報を基地局2112へ報知する。また、基地局2111,2112は、それぞれ自セルの周波数やセルIDとともにF1構成情報を基地局2113へ報知する。
 これにより、基地局2111~2113は、互いのF1構成情報を交換することができる。ただし、F1構成情報の交換はこのような方法に限らず、自セルの周波数やセルIDを示すセル情報の報知とは別の処理によって行われてもよい。たとえば、F1構成情報の交換は、F1構成情報の交換用のプロトコルによって行われてもよい。
 たとえば、基地局2111は、基地局2112,2113のF1構成情報を得ることにより、基地局2112,2113が対応可能なF1構成を判別することができる。これにより、基地局2111は、端末2120が行う無線通信のサービス種別を特定し、基地局2112,2113のうち特定したサービス種別に適したF1構成に対応可能な基地局のセルを、端末2120の自セルからのハンドオーバ先の候補として選択できる。または、基地局2111は、F1構成情報に加えて、基地局2112,2113のQoS等の通信条件も考慮して、端末2120の自セルからのハンドオーバ先の候補を選択してもよい。
(実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報およびCP/UP分離情報の送信)
 図22は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報およびCP/UP分離情報の送信の一例を示す図である。図22において、図21に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図22に示すステップS2201~S2203は、図21に示したステップS2101~S2103と同様である。ただし、ステップS2201によって送信されるセル情報には、CUのCP/UP分離の対応/非対応を示すCP/UP分離情報が含まれる。
 これにより、基地局2111は、基地局2112,2113のF1構成に加えてCP/UP分離の対応/非対応を考慮して、端末2120の自セルからのハンドオーバ先の候補を選択することができる。
(実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報および対応サービス情報の送信)
 図23は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるF1構成情報および対応サービス情報の送信の一例を示す図である。図23において、図21に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図23に示すステップS2301~S2303は、図21に示したステップS2101~S2103と同様である。
 ただし、ステップS2301によって送信されるセル情報には、自セルが対応可能なサービスを示す対応サービス情報を含めてもよい。これにより、基地局2111は、基地局2112,2113のF1構成に加えて各セルが対応可能なサービスを考慮して、端末2120の自セルからのハンドオーバ先の候補を選択することができる。
 また、ステップS2301によって送信されるセル情報には、自セルの通信における通信条件を示す通信条件情報を含めてもよい。通信条件は、一例としては、eMBB、URLLCおよびmMTCのうちの対応可能な通信種別である。eMBBはenhanced Mobile Broad Bandの略である。URLLCはUltra-Reliable and Low Latency Communicationsの略である。mMTCはmassive Machine Type Communicationsの略である。
 または、通信条件は、最大伝送遅延や保証伝送速度等の通信の条件であってもよい。または、通信条件は、各種のサービスに対応するスライスのうち対応可能なスライスであってもよい。これにより、基地局2111は、基地局2112,2113のF1構成に加えて各セルの通信における通信条件を考慮して、端末2120の自セルからのハンドオーバ先の候補を選択することができる。
 また、各セルが対応可能なサービスや通信条件は、基地局装置の負荷に応じて変化する場合がある。このため、対応サービス情報や通信条件情報をセル情報により周期的に報知するようにしてもよい。
(実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるスライスが異なる基地局間でのF1構成情報の送信)
 図24は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるスライスが異なる基地局間でのF1構成情報の送信の一例を示す図である。図24に示す無線制御装置2411~2413(CU)のそれぞれは、たとえば上述した第1無線制御装置120(たとえばCU-U)または第2無線制御装置130(たとえばCU-C)である。また、無線制御装置2411~2413は、互いに隣接するセルを形成する各無線基地局に含まれる。図24に示す端末2430は、たとえば図19に示したUE1901に含まれ、無線制御装置2411によって構成される基地局との間で無線通信を行う端末である。
 また、無線制御装置2411,2412はスライス#1(Core Slice)に属する。AMF2421は、たとえば図19に示したAMF1951に含まれ、スライス#1における無線制御装置2411,2412の上位装置である。無線制御装置2413は、スライス#1と異なるスライス#2(Core Slice)に属する。AMF2422は、たとえば図19に示したAMF1951に含まれ、スライス#2における無線制御装置2413の上位装置である。
 図24においては、無線制御装置2412,2413がそれぞれ自局のF1構成情報を無線制御装置2411へ送信する場合について説明する。まず、無線制御装置2413が、自局のセル情報を、自装置の上位装置であるAMF2422へ送信する(ステップS2401)。セル情報には、自セルの周波数およびセルIDとともに、自局が対応可能なF1構成を示すF1構成情報が含まれる。
 無線制御装置2413が第1無線制御装置120(たとえばCU-U)である場合は、ステップS2401による送信は、たとえば図20に示した通知部124、IF処理部2021および伝送路2002により実行される。また、この場合に、ステップS2401による送信は、たとえば図19に示したE1インタフェース、第2無線制御装置130およびNG-Cインタフェースを介して実行される。
 無線制御装置2413が第2無線制御装置130(たとえばCU-C)である場合は、ステップS2401による送信は、たとえば図20に示した通知部135、IF処理部2031および伝送路2003により実行される。また、この場合に、ステップS2401による送信は、たとえば図19に示したNG-Cインタフェースを介して実行される。
 つぎに、AMF2422が、ステップS2401により受信した無線制御装置2413のセル情報をAMF2421へ送信する(ステップS2402)。ステップS2402による送信は、たとえばスライス間のインタフェースを介して実行することができる。
 つぎに、AMF2421が、ステップS2402により受信した無線制御装置2413のセル情報を無線制御装置2411へ送信する(ステップS2403)。ステップS2403による送信は、たとえば図19に示したNG-Cインタフェースを介して実行することができる。
 つぎに、無線制御装置2412が、自局のセル情報を無線制御装置2411へ報知する(ステップS2404)。セル情報には、自セルの周波数およびセルIDとともに、自局が対応可能なF1構成を示すF1構成情報が含まれる。無線制御装置2411,2412が第1無線制御装置120(たとえばCU-U)である場合は、ステップS2404による報知は、たとえばCU-U間インタフェースにより実行することができる。無線制御装置2411,2412が第2無線制御装置130(たとえばCU-C)である場合は、ステップS2404による報知は、たとえばCU-C間インタフェースにより実行することができる。
 つぎに、無線制御装置2411が、ステップS2401~S2404により無線制御装置2412,2413から受信したセル情報に基づく隣接CU情報を生成する(ステップS2405)。隣接CU情報には、たとえば隣接セル(たとえば無線制御装置2412,2413)のセルの周波数やセルIDを示す情報が含まれる。または、隣接CU情報には、隣接セル(たとえば無線制御装置2412,2413)のF1構成情報がさらに含まれてもよい。
 つぎに、無線制御装置2411は、ステップS2405により生成した隣接CU情報を自セルの端末2430へ送信する(ステップS2406)。端末2430は、たとえば、ステップS2406により受信した隣接CU情報に基づいて、ハンドオーバのための無線品質測定等を行う。
 図24に示したように、無線制御装置2412,2413は、それぞれ自セルの周波数やセルIDとともにF1構成情報を無線制御装置2411へ報知する。同様に、無線制御装置2411,2413は、それぞれ自セルの周波数やセルIDとともにF1構成情報を無線制御装置2412へ報知する。また、無線制御装置2411,2412は、それぞれ自セルの周波数やセルIDとともにF1構成情報を無線制御装置2413へ報知する。
 これにより、無線制御装置2411~2413は、互いのF1構成情報を交換することができる。ただし、F1構成情報の交換はこのような方法に限らず、自セルの周波数やセルIDを示すセル情報の報知とは別の処理によって行われてもよい。たとえば、F1構成情報の交換は、F1構成情報の交換用のプロトコルによって行われてもよい。
 たとえば、無線制御装置2411は、無線制御装置2412,2413のF1構成情報を得ることにより、無線制御装置2412,2413が対応可能なF1構成を判別することができる。これにより、無線制御装置2411は、無線制御装置2412,2413が形成するセルのうち、端末2430が行う無線通信のサービス種別に適したF1構成に対応可能な基地局のセルを、端末2430のハンドオーバ先の候補として選択できる。または、無線制御装置2411は、F1構成情報に加えて、無線制御装置2412,2413のQoS等の通信条件も考慮して、端末2430の自セルからのハンドオーバ先の候補を選択してもよい。
 また、図24に示した例において、図22に示した例のように、CUのCP/UP分離の対応/非対応を示すCP/UP分離情報をセル情報に含めてもよい。これにより、無線制御装置2411は、無線制御装置2412,2413のF1構成に加えてCP/UP分離の対応/非対応を考慮して、端末2430の自セルからのハンドオーバ先の候補を選択することができる。
 また、図24に示したように、セル情報の交換は、スライスが異なる無線制御装置間(基地局間)で行うことも可能である。たとえば、図24に示した例のように、各スライスのAMF2421,2422を介することで、スライスが異なる無線制御装置間でセル情報の交換を行うことができる。
 図25は、実施の形態5にかかる無線通信システムにおけるスライスが異なる基地局間でのF1構成情報の送信の他の一例を示す図である。図25において、図24に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図25に示すSMF2511は、たとえば図19に示したSMF1952に含まれ、スライス#1の上位装置である。図25に示すSMF2512は、たとえば図19に示したSMF1952に含まれ、スライス#2の上位装置である。
 図25に示すステップS2501は、図24に示したステップS2401と同様である。ステップS2501のつぎに、AMF2422が、ステップS2501により受信した無線制御装置2413のセル情報をSMF2512へ送信する(ステップS2502)。ステップS2502による送信は、たとえば図19に示したN11インタフェースにより実行することができる。
 つぎに、SMF2512が、ステップS2502により受信した無線制御装置2413のセル情報をSMF2511へ送信する(ステップS2503)。ステップS2503による送信は、たとえばスライス間のインタフェースを介して実行することができる。つぎに、SMF2511が、ステップS2503により受信した無線制御装置2413のセル情報をAMF2421へ送信する(ステップS2504)。ステップS2504による送信は、たとえば図19に示したN11インタフェースにより実行することができる。
 図25に示すステップS2505~S2508は、図24に示したステップS2403~S2406と同様である。図25に示した例のように、各スライスのSMF2511,2512を介することで、スライスが異なる無線制御装置間でセル情報の交換を行うこともできる。
 このように、実施の形態5にかかる無線基地局100によれば、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理の少なくともいずれかに関する情報を含む第5情報(たとえばF1構成情報)を他の無線基地局へ通知することができる。これにより、他の無線基地局に対して、その無線基地局に接続している無線端末の接続先の基地局を、第5情報を用いて選択させることができる。このため、その無線端末の通信サービスに応じた適切な基地局を、その無線端末の接続先の基地局として選択させることが可能になる。
 接続先の基地局の選択は、たとえばハンドオーバ先の基地局の選択である。または、接続先の基地局の選択は、CoMPやCAなどにおける追加基地局の選択であってもよい。CAはCarrier Aggregation(キャリアアグリゲーション)の略である。
 実施の形態5にかかる無線基地局100によれば、たとえば、ハンドオーバ先の基地局や追加基地局の選択において、無線端末の所要サービスに対応可能なF1構成を備えた基地局を選択することが可能となる。このため、たとえば所要サービスに対応していない基地局を選択して再選択や再回線設定が発生することを抑制することができる。
 たとえば、無線端末の所要サービスが低遅延を要する所要サービスである場合に、HLSなどの低遅延を実現可能なF1構成を備えた基地局を接続先に選択することが可能となる。または、無線端末の所要サービスが低遅延を要しない所要サービスである場合に、LLSなどの遅延が生じやすいが安価なF1構成を備えた基地局を接続先に選択することが可能となる。
 一例として、所要サービスに対応していない基地局を選択して再選択および再回線設定が発生すると、0.5~1.0[sec]程度のサービス断が生じ、要求通信条件(たとえば最大伝送遅延)を満たせなくなる場合がある。これに対して、所要サービスに対応した基地局を選択することで、このようなサービス断を抑制することができる。
(実施の形態6)
(実施の形態6にかかる無線基地局)
 図26は、実施の形態6にかかる無線基地局の一例を示す図である。図26において、図1または図20に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図26に示すように、たとえば図1に示した無線装置110のIF処理部112,113は、1個のIF処理部2611により実現されてもよい。
 IF処理部2611は、伝送路2601を介してネットワーク2600に接続されており、ネットワーク2600を介して第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれと通信可能である。伝送路2601は、たとえば物理的に一本の伝送路である。ネットワーク2600は、一例としてはインターネットなどの各種のネットワークとすることができる。
 また、たとえば図20に示したIF処理部2011もIF処理部2611により実現されてもよい。この場合は、IF処理部2611は、ネットワーク2600を介して他の無線装置(たとえば他のDU)や無線基地局100の上位装置との間で通信可能である。
 また、図26に示すように、たとえば図1に示した第1無線制御装置120のIF処理部121,123は、1個のIF処理部2621により実現されてもよい。IF処理部2621は、伝送路2602を介してネットワーク2600に接続されており、ネットワーク2600を介して無線装置110および第2無線制御装置130のそれぞれと通信可能である。伝送路2602は、たとえば物理的に一本の伝送路である。
 また、たとえば図20に示したIF処理部2021もIF処理部2621により実現されてもよい。この場合は、IF処理部2621は、ネットワーク2600を介して他の第1無線制御装置(たとえば他のCU-U)や無線基地局100の上位装置との間で通信可能である。
 また、図26に示すように、たとえば図1に示した第2無線制御装置130のIF処理部132,134は、1個のIF処理部2631により実現されてもよい。IF処理部2631は、伝送路2603を介してネットワーク2600に接続されており、ネットワーク2600を介して無線装置110および第1無線制御装置120のそれぞれと通信可能である。伝送路2603は、たとえば物理的に一本の伝送路である。
 また、たとえば図20に示したIF処理部2031もIF処理部2631により実現されてもよい。この場合は、IF処理部2631は、ネットワーク2600を介して他の第2無線制御装置(たとえば他のCU-C)や無線基地局100の上位装置との間で通信可能である。
 図26に示したように、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、1個のIF処理部によりネットワーク2600を介して互いに通信を行ってもよい。また、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、その1個のIF処理部によりネットワーク2600を介して無線基地局100の上位装置と通信を行ってもよい。
 たとえば、5Gにおいて、CU-C間、CU-U間、CU-C-DU間、CU-U-DU間、CU-C-AMF間およびCU-U-UPF間等は、物理的に全て同じ線で接続される可能性がある。しかし、C-PlaneとU-Planeでプロトコルが異なることや、IPアドレス等の識別子が異なることが想定されている。よって、データ伝送および回線設定時にC-PlaneおよびU-Plane内での識別情報を要する。
 たとえば、CU/DU分離なしの場合、gNB(ng-eNB)のインタフェースでは、NG-Cインタフェース(gNB-AMF間)とNG-Uインタフェース(gNB-UPF間)との2つが混在する(たとえば図19参照)。
 また、CU/DU分離ありの場合、CU-Cのインタフェースでは、NG-Cインタフェース(CU-C-AMF間)と、E1インタフェース(CU-C-CU-U間)と、F1-Cインタフェース(CU-C-DU間)と、の3つが混在する。そして、これらの各インタフェースは、基地局信号処理の分離ポイントに応じてプロトコル等の伝送方法が異なる場合がある。
 また、CU/DU分離ありの場合、CU-Uのインタフェースでは、E1インタフェース(CU-U-CU-C間)と、NG-Uインタフェース(CU-U-UPF間)と、F1-Uインタフェース(CU-U-DU間)と、の3つが混在する。そして、これらの各インタフェースは、基地局信号処理の分離ポイントに応じてプロトコル等の伝送方法が異なる場合がある。
 図26に示す例では、第1無線制御装置120(CU-U)のIF処理部2621が送信する信号には、無線装置110(DU)への信号、第2無線制御装置130(CU-C)への信号および上位装置(AMFまたはSMF)への信号が含まれる。
 これに対して、たとえば第2処理部122は、無線装置110への信号に、無線装置110を示す宛先と、無線装置110の第1信号処理に含まれる処理に応じた識別情報と、を付加してIF処理部2621へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば、第1無線制御装置120から無線装置110へ送信する信号を伝送するための、基地局信号処理の分離ポイントに応じた伝送方法(たとえばプロトコル)を特定可能な情報である。
 また、たとえば第2処理部122は、第2無線制御装置130への信号に、第2無線制御装置130を示す宛先と、第2無線制御装置130の第3信号処理に含まれる処理に応じた識別情報と、を付加してIF処理部2621へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば、第1無線制御装置120から第2無線制御装置130へ送信する信号を伝送するための、基地局信号処理の分離ポイントに応じた伝送方法を特定可能な情報である。
 また、たとえば第2処理部122は、無線基地局100の上位装置への信号に、無線基地局100の上位装置を示す宛先と、識別情報と、を付加してIF処理部2621へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば第1無線制御装置120から無線基地局100の上位装置へ送信する信号を伝送するための伝送方法を特定可能な情報である。
 IF処理部2621は、第2処理部122から出力された各信号を、ネットワーク2600を介してそれぞれ宛先に応じて無線装置110、第2無線制御装置130または無線基地局100の上位装置へ送信する。
 このとき、IF処理部2621は、無線装置110への信号に付加された識別情報に基づいて、その信号をネットワーク2600により伝送するための伝送方法(たとえばプロトコル)を特定する。そして、IF処理部2621は、特定した伝送方法を用いてその信号をネットワーク2600により無線装置110へ送信する。
 また、IF処理部2621は、第2無線制御装置130への信号に付加された識別情報に基づいて、その信号をネットワーク2600により伝送するための伝送方法(たとえばプロトコル)を特定する。そして、IF処理部2621は、特定した伝送方法を用いてその信号をネットワーク2600により第2無線制御装置130へ送信する。
 また、IF処理部2621は、無線基地局100の上位装置への信号に付加された識別情報に基づいて、その信号をネットワーク2600により伝送するための伝送方法(たとえばプロトコル)を特定する。そして、IF処理部2621は、特定した伝送方法を用いてその信号をネットワーク2600により無線基地局100の上位装置へ送信する。
 無線装置110のIF処理部2611は、第1無線制御装置120からネットワーク2600により送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。第2無線制御装置130のIF処理部2631は、第1無線制御装置120からネットワーク2600により送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。無線基地局100の上位装置は、第1無線制御装置120からネットワーク2600により送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。
 また、第2無線制御装置130(CU-C)のIF処理部2631が送信する信号には、無線装置110(DU)への信号、第1無線制御装置120(CU-U)への信号および上位装置(AMFまたはSMF)への信号が含まれる。
 これに対して、たとえば第3処理部131および制御部133は、無線装置110への信号に、無線装置110を示す宛先と、無線装置110の第1信号処理に含まれる処理に応じた識別情報と、を付加してIF処理部2631へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば、第2無線制御装置130から無線装置110へ送信する信号を伝送するための、基地局信号処理の分離ポイントに応じた伝送方法を特定可能な情報である。
 また、第3処理部131および制御部133は、第1無線制御装置120への信号に、第1無線制御装置120を示す宛先と、第1無線制御装置120の第2信号処理に含まれる処理に応じた識別情報と、を付加してIF処理部2631へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば、第2無線制御装置130から第1無線制御装置120へ送信する信号を伝送するための、基地局信号処理の分離ポイントに応じた伝送方法を特定可能な情報である。
 また、第3処理部131および制御部133は、無線基地局100の上位装置への信号に、無線基地局100の上位装置を示す宛先と、識別情報と、を付加してIF処理部2631へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば第2無線制御装置130から無線基地局100の上位装置へ送信する信号を伝送するための伝送方法を特定可能な情報である。
 IF処理部2631は、第3処理部131または制御部133から出力された各信号を、ネットワーク2600を介してそれぞれ宛先に応じて無線装置110、第1無線制御装置120または無線基地局100の上位装置へ送信する。
 このとき、IF処理部2631は、無線装置110への信号に付加された識別情報に基づいて、その信号をネットワーク2600により伝送するための伝送方法(たとえばプロトコル)を特定する。そして、IF処理部2631は、特定した伝送方法を用いてその信号をネットワーク2600により無線装置110へ送信する。
 また、IF処理部2631は、第1無線制御装置120への信号に付加された識別情報に基づいて、その信号をネットワーク2600により伝送するための伝送方法(たとえばプロトコル)を特定する。そして、IF処理部2631は、特定した伝送方法を用いてその信号をネットワーク2600により第1無線制御装置120へ送信する。
 また、IF処理部2631は、無線基地局100の上位装置への信号に付加された識別情報に基づいて、その信号をネットワーク2600により伝送するための伝送方法(たとえばプロトコル)を特定する。そして、IF処理部2631は、特定した伝送方法を用いてその信号をネットワーク2600により無線基地局100の上位装置へ送信する。
 無線装置110のIF処理部2611は、第2無線制御装置130からネットワーク2600により送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。第1無線制御装置120のIF処理部2621は、第2無線制御装置130からネットワーク2600により送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。無線基地局100の上位装置は、第2無線制御装置130からネットワーク2600により送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。
 このように、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、基地局信号処理の分離ポイント(装置カテゴリ)に応じた識別情報を信号に付与して装置間の通信を行う。これにより、共通のIF処理部(伝送路)を用いる各通信に、たとえばプロトコル等の伝送方法が異なる通信が混在していても、それぞれの通信を適切な伝送方法により実行することができる。
 また、たとえば第1無線制御装置120のIF処理部2621が他の第1無線制御装置(CU-U)と通信を行う場合は、IF処理部2621が送信する信号には、さらに他の第1無線制御装置(CU-U)への信号も含まれる。これに対して、たとえば第2処理部122は、他の第1無線制御装置(CU-U)への信号に、他の第1無線制御装置(CU-U)を示す宛先と、識別情報と、を付加してIF処理部2621へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば、第1無線制御装置120から他の第1無線制御装置(CU-U)へ送信する信号を伝送するための、基地局信号処理の分離ポイントに応じた伝送方法(たとえばプロトコル)を特定可能な情報である。
 IF処理部2621は、第2処理部122から出力された他の第1無線制御装置(CU-U)への信号を、ネットワーク2600を介して他の第1無線制御装置(CU-U)へ送信する。他の第1無線制御装置(CU-U)は、第1無線制御装置120からネットワーク2600を介して送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。
 また、たとえば第2無線制御装置130のIF処理部2631が他の第2無線制御装置(CU-C)と通信を行う場合は、IF処理部2631が送信する信号には、さらに他の第2無線制御装置(CU-C)への信号も含まれる。これに対して、たとえば第3処理部131および制御部133は、他の第2無線制御装置(CU-C)への信号に、他の第2無線制御装置(CU-C)を示す宛先と、識別情報と、を付加してIF処理部2631へ出力してもよい。この識別情報は、たとえば、第2無線制御装置130から他の第2無線制御装置(CU-C)へ送信する信号を伝送するための、基地局信号処理の分離ポイントに応じた伝送方法(たとえばプロトコル)を特定可能な情報である。
 IF処理部2631は、第3処理部131または制御部133から出力された他の第2無線制御装置(CU-C)への信号を、ネットワーク2600を介して他の第2無線制御装置(CU-C)へ送信する。他の第2無線制御装置(CU-C)は、第2無線制御装置130からネットワーク2600を介して送信された信号について、その信号に付加された識別情報に基づいてその信号の伝送方法を特定し、特定した伝送方法を用いてその信号を受信する。
 このように、実施の形態6にかかる無線基地局100によれば、たとえば、第1無線制御装置120が、他の無線基地局におけるF1構成に応じた識別情報に基づいて、複数の装置との間の各信号の伝送方法の制御を行う。複数の装置には、その他の無線基地局の第1無線制御装置(たとえば他のCU-U)と、その他の無線基地局の第1無線制御装置とは異なる装置(たとえばCU-C、DUまたは上位装置)と、が含まれる。これにより、第1無線制御装置120は、たとえば第1無線制御装置間(たとえばCU-U間)の信号伝送と他の信号伝送とを物理的に一本の伝送路(たとえば伝送路2602)を介して行う場合にも、各信号伝送を互いに識別して行うことが可能になる。
 また、第2無線制御装置130が、他の無線基地局におけるF1構成に応じた識別情報に基づいて、複数の装置との間の各信号の伝送方法の制御を行う。複数の装置には、その他の無線基地局の第2無線制御装置(たとえば他のCU-C)と、その他の無線基地局の第1無線制御装置とは異なる装置(たとえばCU-U、DUまたは上位装置)と、が含まれる。これにより、第2無線制御装置130は、たとえば第2無線制御装置間(たとえばCU-C間)の信号伝送と他の信号伝送とを物理的に一本の伝送路(たとえば伝送路2603)を介して行う場合にも、各信号伝送を互いに識別して行うことが可能になる。
(実施の形態7)
 実施の形態7について、実施の形態1~6と異なる部分について説明する。実施の形態7においては、無線基地局100が上位装置へF1構成情報を送信する構成について説明する。
(実施の形態7にかかる上位装置へのF1構成情報の通知)
 図27は、実施の形態7にかかる上位装置へのF1構成情報の通知の一例を示す図である。図27に示す上位装置2710は、無線基地局100(たとえばgNB)の上位装置であり、一例としては図19に示したSMF1952である。図27に示すように、無線基地局100は、無線基地局100のF1構成情報を上位装置2710へ送信してもよい。このF1構成情報の送信は、たとえば、無線基地局100が自身のF1構成を設定したときに行われてもよいし、定期的に行われてもよい。
 たとえば図19に示した例において、UPF1940、gNBおよびUE1901を流れるデータについて、PDUセッションを設定することでgNBを介してUPF1940とUE1901との間でデータが伝送される。gNBは、上述したようにたとえばDU1910、CU-U1920およびCU-C1930により実現される。
 そして、PDUセッションの設定は、SMF1952が、UPF1940、gNBおよびUE1901に対してPDUセッションを設定するよう要求することで実行される。なお、UPF1940とgNBとの間はNG-Uでトンネルが設定され、gNBとUE1901との間はRadio Bearer(無線ベアラ)が設定される。
 さらに、PDUセッションで伝送されるflow(データの流れ)に対して、QoSが設定される。すなわち、SMF1952によってデータの伝送速度や、最大許容遅延量などが設定され、UPF1940、gNBおよびUE1901において、それらの設定に従いデータ伝送が実施される。
 また、異なるF1構成が混在する理由として、HLSとLLSの長所および短所によって伝送遅延が異なることから、適するサービス(たとえばeMBB、URLLC、mMTC)が異なることが挙げられる。
 よって、サービスごとに、QoSを満たすようなF1構成を要する。言い換えると、UPF1940、gNBおよびUE1901の間で設定されるPDUセッション(NG-U TunnelとRadio Bearer)を設定するためには、SMF1952がF1構成を認識していることを要する。
 このため、たとえば、無線基地局100(たとえばgNB)は、SMF1952に対して自局のF1構成情報を送信してもよい。これにより、SMF1952が、無線基地局100のF1構成を判別し、UPF1940、gNBおよびUE1901の間で設定されるPDUセッションを設定することが可能になる。
 このF1構成情報の送信には、たとえば、図20に示したIF処理部2011,2021,2031の少なくともいずれかを用いることができる。または、このF1構成情報の送信には、図26に示したIF処理部2611,2621,2631の少なくともいずれかを用いてもよい。
 SMF1952がgNBおよびUE1901の間で設定されるPDUセッションを設定する構成について説明したが、たとえばAMF1951がgNBおよびUE1901の間で設定されるPDUセッションを設定する構成としてもよい。この場合は、無線基地局100は、AMF1951に対して自局のF1構成情報を送信してもよい。これにより、AMF1951が、無線基地局100のF1構成を判別し、UPF1940、gNBおよびUE1901の間で設定されるPDUセッションを設定することが可能になる。
(実施の形態7にかかる上位装置へのCP/UP分離実施情報の通知)
 図28は、実施の形態7にかかる上位装置へのCP/UP分離実施情報の通知の一例を示す図である。図28において、図27に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図28に示すように、無線基地局100は、無線基地局100のF1構成情報とともに、CUをCU-UとCU-Cに分離するCP/UP分離を自局が実施するか否かを示すCP/UP分離実施情報を上位装置2710へ送信してもよい。
 たとえば、SMF1952は、サービスに応じたQoSを満たすF1構成のgNBを認識したうえで、gNBとUPF1940との間の接続と、QoSの設定と、を実施する。ここで、図19に示した例のように、CUがC-planeとU-planeに分離している場合は、UPF1940とCU-U1920が接続することになる。一方で、CUがC-planeとU-planeに分離していない場合は、UPF1940とgNBが接続される。よって、SMF1952は、CUがC/U分離されているか否かを認識しておくことを要する。言い換えれば、CU-C1930(またはCU、gNB)が、SMF1952に対して、CUがC/U分離していることを通知することを要する。
 このため、たとえば、無線基地局100(たとえばgNB)は、SMF1952に対して、上述したF1構成情報に加えて、自局のC/U分離(CP/UP分離)の実施の有無を示すCP/UP分離実施情報を送信する。これにより、SMF1952が、無線基地局100のCUがC-planeとU-planeに分離しているか否かを判別し、gNBとUPF1940との間の接続と、QoSの設定と、を実施することが可能になる。
 このCP/UP分離実施情報の送信には、たとえば、図20に示したIF処理部2011,2021,2031の少なくともいずれかを用いることができる。または、このF1構成情報の送信には、図26に示したIF処理部2611,2621,2631の少なくともいずれかを用いてもよい。
 SMF1952がgNBとUPF1940との間の接続等を実施する構成について説明したが、AMF1951がgNBとUPF1940との間の接続等を実施する構成としてもよい。この場合に、無線基地局100は、AMF1951に対して、上述したF1構成情報に加えてCP/UP分離実施情報を送信してもよい。これにより、AMF1951が、無線基地局100のCUがC-planeとU-planeに分離しているか否かを判別し、gNBとUPF1940との間の接続等を実施することが可能になる。
 このように、実施の形態7にかかる無線基地局100によれば、第1信号処理、第2信号処理および第3信号処理の少なくともいずれかに関する情報を含む第5情報(たとえばF1構成情報)を自局の上位装置へ通知することができる。これにより、自局の上位装置が、無線基地局100の基地局信号処理の分離ポイントに応じた構成(F1構成)を判別し、U-Planeのセッション(たとえばPDUセッション)を設定することが可能になる。
(実施の形態8)
 実施の形態8について、実施の形態1~7と異なる部分について説明する。実施の形態8においては、対応可能な基地局信号処理の各分離ポイント(たとえばF1構成)に関する情報を送受信する構成について説明する。
(実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報)
 図29は、実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報の一例を示す図である。実施の形態8にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、たとえば図29に示すF1性能テーブル2900によって定義されるカテゴリを示す構成情報を互いに送受信してもよい。
 F1性能テーブル2900は、HLS、LLSおよびCPRIの実施の可否の組み合わせを示すカテゴリ(F1性能情報:F1 capability information)を定義する。F1性能テーブル2900において、「1」は実施可なことを示し、「0」は実施不可なことを示す。たとえば、カテゴリ「0」は、HLSが実施可であり、LLSおよびCPRIは実施不可であることを示す。カテゴリ「1」は、HLSおよびLLSが実施可であり、CPRIは実施不可であることを示す。
 たとえば、無線装置110は、HLSが実施可であり、LLSおよびCPRIは実施不可である場合は、カテゴリ「0」を示す構成情報を第1無線制御装置120や第2無線制御装置130へ送信する。また、無線装置110は、自装置がHLSおよびLLSが実施可であり、CPRIは実施不可である場合は、カテゴリ「1」を示す構成情報を第1無線制御装置120や第2無線制御装置130へ送信する。無線装置110による構成情報の送信について説明したが、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130による構成情報の送信についても同様である。
 図30は、実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報の他の一例を示す図である。実施の形態8にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、たとえば図30に示すF1性能テーブル3000によって定義されるカテゴリを示す構成情報を互いに送受信してもよい。
 F1性能テーブル3000は、eMBB、URLLC、mMTCの実施の可否の組み合わせを示すカテゴリ(F1性能情報)を定義する。F1性能テーブル3000において、「1」は実施可なことを示し、「0」は実施不可なことを示す。たとえば、カテゴリ「a」は、eMBBが実施可であり、URLLCおよびmMTCは実施不可であることを示す。カテゴリ「b」は、eMBBおよびmMTCが実施可であり、URLLCは実施不可であることを示す。
 たとえば、無線装置110は、eMBBが実施可であり、URLLCおよびmMTCは実施不可である場合は、カテゴリ「a」を示す構成情報を第1無線制御装置120や第2無線制御装置130へ送信する。また、無線装置110は、自装置がeMBBおよびmMTCが実施可であり、URLLCは実施不可である場合は、カテゴリ「b」を示す構成情報を第1無線制御装置120や第2無線制御装置130へ送信する。無線装置110による構成情報の送信について説明したが、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130による構成情報の送信についても同様である。
 また、サービスの例としてeMBB、URLLC、mMTCを挙げたが、別のサービスや、更に詳細なサービス(自動運転やストリーミング配信)ごとの実施の可否をF1性能テーブル3000において定義してもよい。また、サービスごとにスライスが設定されるネットワークにおいては、スライスごとの対応の可否をF1性能テーブル3000において定義してもよい。または、最大伝送遅延や保証伝送速度などの通信条件ごとの対応の可否をF1性能テーブル3000において定義してもよい。または、CP/CU分離の対応の可否をF1性能テーブル3000において定義してもよい。
 図31は、実施の形態8にかかる各装置で送受信されるF1性能情報のさらに他の一例を示す図である。実施の形態8にかかる無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、たとえば図31に示すF1性能テーブル3100によって定義されるカテゴリを示す構成情報を互いに送受信してもよい。
 F1性能テーブル3100は、CUのCP/CU分離およびDUのCP/CU分離の実施の可否の組み合わせを示すカテゴリ(F1性能情報)を定義する。F1性能テーブル3100において、「1」は実施可なことを示し、「0」は実施不可なことを示す。たとえば、カテゴリ「A」は、CUおよびDUのいずれのCP/CU分離も実施不可であることを示す。また、カテゴリ「B」は、CUのCP/CU分離は実施可であるがDUのCP/CU分離は実施不可であることを示す。
 たとえば、無線装置110は、DUのCP/CU分離は実施可でありCUのCP/CU分離は実施不可の場合は、カテゴリ「C」を示す構成情報を第1無線制御装置120や第2無線制御装置130へ送信する。また、無線装置110は、CUおよびDUのいずれのCP/CU分離も実施可である場合は、カテゴリ「D」を示す構成情報を第1無線制御装置120や第2無線制御装置130へ送信する。無線装置110による構成情報の送信について説明したが、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130による構成情報の送信についても同様である。
 図29~図31に示したように、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれは、1つのF1構成に関する情報に限らず、対応可能な各F1構成に関する情報を送受信してもよい。
 たとえばNFV(Network Function Virtualization)においては、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130が対応可能なF1構成はそれぞれ複数存在する場合がある。そのような場合に、無線装置110、第1無線制御装置120および第2無線制御装置130のそれぞれが、自装置が対応可能なF1構成に対応するカテゴリを示す構成情報を交換することで、無線基地局100においてより柔軟なF1構成を実現することができる。
 このように、実施の形態8にかかる無線基地局100によれば、対応可能な基地局信号処理の各分離ポイントに関する情報を送受信することで、より柔軟な基地局信号処理の分離ポイントを実現することが可能になる。
 また、CUやDUの識別情報について、F1やE1の設定に際し、CUやDUを特定するための識別情報を通知してもよい。このとき、CUやDUの識別情報は、セルIDに依存しないグローバルまたはオペレータごとのアドレスとすることができる。または、CUやDUの識別情報は、グローバルまたはプライベートなIPアドレスとしてもよい。
(実施の形態9)
 実施の形態9について、実施の形態1~8と異なる部分について説明する。実施の形態9においては、たとえば図26に示したように物理的に一本の伝送路において複数の信号伝送が混在する場合の信号フォーマットについて説明する。
(実施の形態9にかかる識別情報を付加された信号のフォーマット)
 図32は、実施の形態9にかかる識別情報を付加された信号のフォーマットの一例を示す図である。たとえば図26に示した無線基地局100において、IF処理部2611,2621,2631のそれぞれは、ネットワーク2600を介して、たとえば図32に示す信号3200を伝送する。
 信号3200は、混在情報3201と、プリアンブル3202と、SFD3203と、宛先アドレス3204と、送信元アドレス3205と、カテゴリ3206と、データ種別/プロトコル情報3207と、を含む。また、信号3200は、長さ/タイプ情報3208と、クライアントデータ3209と、フレームチェックシーケンス3210と、を含む。SFDはStart Frame Delimitorの略である。また、信号3200は、IF名情報3211をさらに含んでもよい。なお、図32に示した信号3200の各情報の並びは一例であり任意に変更することができる。
 混在情報3201は、異なる装置間の通信の混在の有無を示す1オクテット(oct)の情報である。たとえば図20に示す例では異なる装置間の通信が混在しているため、混在情報3201は混在があることを示す値となる。ただし、たとえば異なる装置間の通信の混在を前提として移動体通信網が設計される場合は、信号3200から混在情報3201を省いてもよい。なお、上記では1オクテットの情報として説明したが、情報量で限定されるものではなく、複数オクテットであってもよいし、1オクテット未満(すなわち8ビット未満)であってもよい。以下同様に情報量には限定されないものとして記述する。
 プリアンブル3202は、7オクテットの所定パターンである。SFD3203は、フレームの始まりを示す1オクテットの情報である。宛先アドレス3204は、信号3200の宛先の識別子を示す6オクテットの情報である。送信元アドレス3205は、信号3200の送信元の識別子を示す6オクテットの情報である。なお、宛先アドレス3204および送信元アドレス3205はたとえばCPRIの使用においては規定されていないが図32に示すように宛先アドレス3204および送信元アドレス3205を信号3200に用いてもよい。
 カテゴリ3206は、信号3200に対応する基地局信号処理の分離ポイント(F1構成)に応じたカテゴリを示す1オクテットの情報である。信号3200に対応する基地局信号処理の分離ポイントは、たとえば信号3200を送信または受信する装置が対応する基地局信号処理の分離ポイントである。
 データ種別/プロトコル情報3207は、CU-DU間インタフェースにより伝送される際の信号3200のデータ種別と、信号3200をCU-DU間インタフェースにより伝送するためのプロトコルと、の少なくともいずれかを示す1オクテットの情報である。これらのデータ種別およびプロトコルは、カテゴリ3206が示す基地局信号処理の分離ポイントによって異なる。なお、データ種別は、たとえばユーザデータおよび制御情報のいずれかである。
 長さ/タイプ情報3208は、信号3200がシングルホップおよびマルチホップのいずれにより伝送されるかを示す2オクテットの情報である。クライアントデータ3209は、CU-DU間インタフェースにより伝送されるデータである。クライアントデータ3209のデータ種別は、カテゴリ3206が示す基地局信号処理の分離ポイントによって異なる。フレームチェックシーケンス3210は、信号3200の誤りを検出するための4オクテットの冗長情報である。なお、マルチホップとは、上述のカスケード接続のように、複数の装置を介して送信元と送信先間でデータ伝送を行う形式であり、シングルホップとは、他の装置が介在せず送信元と送信先間で直接データ伝送を行う形式である。
 上述した識別情報は、たとえばカテゴリ3206およびデータ種別/プロトコル情報3207の少なくともいずれかにより実現することができる。たとえば、カテゴリ3206により識別情報を実現する場合は信号3200からデータ種別/プロトコル情報3207を省いてもよい。また、データ種別/プロトコル情報3207により識別情報を実現する場合は信号3200からカテゴリ3206を省いてもよい。
 たとえば、第1無線制御装置120のIF処理部2621は、入力された信号3200に対応する基地局信号処理の分離ポイントによらずに、入力された信号3200のうちの少なくともカテゴリ3206やデータ種別/プロトコル情報3207を受信可能である。また、IF処理部2621は、信号3200に対応する基地局信号処理の分離ポイントを、カテゴリ3206およびデータ種別/プロトコル情報3207の少なくともいずれかに基づいて判定する。そして、IF処理部2621は、判定結果に基づきクライアントデータ3209の伝送方法を切り替える。IF処理部2621が識別情報に基づいて伝送方法を切り替える処理について説明したが、IF処理部2611,2631が識別情報に基づいて伝送方法を切り替える処理も同様である。
 また、上述した識別情報は、たとえばカテゴリ3206およびデータ種別/プロトコル情報3207の少なくともいずれかと、IF名情報3211と、により実現してもよい。IF名情報3211は、たとえば、NG、NG-C、NG-U、E1、F1-C、F1-U、Xnの各インタフェースのいずれかを示す。
 たとえば、F1、E1、D1、NGの各IFでは、同じプロトコル(SCTP、GTP-U)が用いられる。すなわち、これらのインタフェースでは、制御情報はSCTPで伝送され、ユーザデータはGTP-Uで伝送される。なお、D1のインタフェースはCU-C間のインタフェースおよびCU-U間のインタフェースである。
 また、データ種別は、ユーザデータおよび制御情報のいずれかである。このため、カテゴリ3206およびデータ種別/プロトコル情報3207だけでは混在する各通信の信号を識別することができない場合がある。これに対して、さらにIF名情報3211も識別情報として用いることで、より確実に各通信の信号を識別することができる。
 図33は、実施の形態9にかかる識別情報を付加された信号のフォーマットの他の一例を示す図である。図33において、図32に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。たとえば図26に示した無線基地局100において、IF処理部2611,2621,2631のそれぞれは、ネットワーク2600を介してたとえば図33に示す信号3200を伝送してもよい。
 図33に示す信号3200は、図32に示した信号3200のカテゴリ3206に代えて分離ポイント3301を含む。分離ポイント3301は、信号3200に対応する基地局信号処理の分離ポイントを示す1オクテットの情報である。
 上述した識別情報は、たとえば分離ポイント3301およびデータ種別/プロトコル情報3207の少なくともいずれかにより実現することができる。たとえば、分離ポイント3301により識別情報を実現する場合は信号3200からデータ種別/プロトコル情報3207を省いてもよい。また、データ種別/プロトコル情報3207により識別情報を実現する場合は信号3200から分離ポイント3301を省いてもよい。また、上述した識別情報は、たとえば分離ポイント3301およびデータ種別/プロトコル情報3207の少なくともいずれかと、IF名情報3211と、により実現してもよい。
 このように、実施の形態9にかかる無線基地局100によれば、物理的に一本の伝送路において複数の信号伝送が混在する場合にも、それぞれの信号伝送を識別して実行することができる。
 以上説明したように、無線基地局、無線装置、無線制御装置、無線通信システム、通信方法および無線端末によれば、無線基地局における信号処理の複数通りの分離ポイントの混在を可能にすることができる。
 たとえば、将来、マッシブMIMOやビームフォーミングの導入に伴うアンテナ数の増加が想定される。これらの技術においては、アンテナごとに送信データが異なり、かつアンテナごとにDUを要する。このため、CU-U/DU間インタフェースにおいて伝送されるデータの量が増加する。これに対して、たとえばCPRIの伝送速度は最大で24[GHz]であり、このようなデータの量の増大に対応できない可能性がある。このため、CU-U/DU間インタフェースとして新たなインタフェース(プロトコル)の検討を要する。
 また、CUに対して複数のDUをカスケード接続してマルチホップ伝送を行う構成が検討されている。この場合に、複数のDUが対応する基地局信号処理の分離ポイントが異なると、CU-U/DU間インタフェースにおいてデータ種別が異なる各信号が伝送されることになる。たとえば、複数のDUが対応する基地局信号処理の分離ポイントが異なる例として、4GのDU(たとえばRRH)と5GのDU(たとえばRE)をCUに接続する構成が考えられる。したがって、CU-U/DU間インタフェースにおいて、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントに対応することを要する。REはRadio Equipment(無線部)の略である。
 また、CUに対して複数のCUをスター接続する構成においても、複数のDUが対応する基地局信号処理の分離ポイントが異なると、各DUに対応するCU-U/DU間インタフェースにおいてデータ種別が異なる各信号が伝送されることになる。したがって、各DUに対応するCU-U/DU間インタフェースにおいて、基地局信号処理の分離ポイントによって異なる信号の伝送方法を特定することを要する。
 また、現在、基地局信号処理の分離ポイントについて多数の候補が検討されている。これらの基地局信号処理の分離ポイントの候補は、たとえば3GPPのTR38.801のV0.2.0 6.1.2.1等において検討されている。そして、これらの候補のうちの複数の候補が採用され、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントをシステム内や無線基地局内で混在させることが考えられる。
 これに対して、上述した各実施の形態によれば、基地局信号処理の複数通りの分離ポイントを混在させることが可能になる。
 100 無線基地局
 101~103,2001~2003,2601~2603 伝送路
 110 無線装置
 111 第1処理部
 112,113,121,123,132,134,2011,2021,2031,2611,2621,2631 IF処理部
 114,124,135 通知部
 115,1411 アンテナ
 120 第1無線制御装置
 122 第2処理部
 130 第2無線制御装置
 131 第3処理部
 133,1413 制御部
 201 物理層処理部
 202 DAC/ADC
 203 BB処理部
 204 MAC処理部
 205 RLC処理部
 206 PDCP処理部
 207 RRM処理部
 208 ARQ/HARQ処理部
 209 RA処理部
 210 SCD処理部
 401 ARQ処理部
 402 HARQ
 500,1900 移動体通信網
 510~515,1910 DU
 521,522,1920 CU-U
 531,532,1930 CU-C
 540 SGW
 550 MME
 560 PGW
 800,3200 信号
 801,3201 混在情報
 802,3202 プリアンブル
 803,3203 SFD
 804,3204 宛先アドレス
 805,3205 送信元アドレス
 806 CU-C/CU-U/DUカテゴリ
 807,3207 データ種別/プロトコル情報
 808,3208 長さ/タイプ情報
 809,3209 クライアントデータ
 810,3210 フレームチェックシーケンス
 901 CU-C/CU-U/DU分離ポイント
 1000,1100 テーブル
 1200,1700 通信装置
 1201,1301,1701 CPU
 1202,1302,1702 メモリ
 1203,1303,1304 有線通信インタフェース
 1204,1704 無線通信インタフェース
 1209,1309,1709 バス
 1300 情報処理装置
 1400 無線通信システム
 1410 無線端末
 1412 通信部
 1600 CU/DUリスト
 1703 ユーザインタフェース
 1901 UE
 1940 UPF
 1951,2421,2422 AMF
 1952,2511,2512 SMF
 2111~2113 基地局
 2120,2430 端末
 2411~2413 無線制御装置
 2600 ネットワーク
 2710 上位装置
 2900,3000,3100 F1性能テーブル
 3206 カテゴリ
 3211 IF名情報
 3301 分離ポイント

Claims (30)

  1.  無線端末と通信を行う無線基地局であって、
     自局における信号処理のうち無線信号処理を含む第1信号処理を行う無線装置と、
     前記第1信号処理と異なる第2信号処理を行う第1無線制御装置と、
     前記第1信号処理および前記第2信号処理と異なる第3信号処理であって、前記第2信号処理に関する制御情報の前記第1無線制御装置への伝送を含む第3信号処理を行う第2無線制御装置と、
     前記第2信号処理に関する第1情報を前記第2無線制御装置へ通知する第1通知部および前記第3信号処理に関する第2情報を前記第1無線制御装置へ通知する第2通知部の少なくともいずれかと、
     を備えることを特徴とする無線基地局。
  2.  前記第1信号処理に関する第3情報を前記第2無線制御装置へ通知する第3通知部および前記第3信号処理に関する第4情報を前記無線装置へ通知する第4通知部の少なくともいずれかを備えることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記第2無線制御装置は、通知された前記第1情報に基づいて、前記第3信号処理の制御および/または信号処理された信号を前記第1無線制御装置との間で伝送するための伝送方法の制御を行うことを特徴とする請求項1または2に記載の無線基地局。
  4.  前記第1無線制御装置は、前記第2情報に基づいて、前記第2信号処理の制御および/または信号処理された信号を前記第2無線制御装置との間で伝送するための伝送方法の制御を行うことを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の無線基地局。
  5.  前記第2無線制御装置は、前記第3情報に基づいて、前記第3信号処理の制御および/または信号処理された信号を前記無線装置との間で伝送するための伝送方法の制御を行うことを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  6.  前記無線装置は、前記第4情報に基づいて、前記第1信号処理の制御および/または信号処理された信号を前記第2無線制御装置との間で伝送するための伝送方法の制御を行うことを特徴とする請求項2または5に記載の無線基地局。
  7.  前記伝送方法の制御には、信号を伝送するためのプロトコルの制御および/または伝送する信号のデータ種別の制御が含まれることを特徴とする請求項3~6のいずれか一つに記載の無線基地局。
  8.  前記無線装置は、前記第1情報および/または前記第2情報と、前記無線装置が形成するセルに関する情報と、を前記無線端末へ通知することを特徴とする請求項1~7のいずれか一つに記載の無線基地局。
  9.  前記無線装置は、前記第1情報、前記第2情報、前記第3情報および/または前記第4情報と、前記無線装置が形成するセルに関する情報と、を前記無線端末へ通知することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  10.  前記無線装置は、前記無線端末から受信した信号に対して前記第1信号処理に含まれる受信処理を行い、前記受信処理を行った信号を前記第1無線制御装置へ伝送し、前記第1無線制御装置から受信した信号に対して前記第1信号処理に含まれる送信処理を行った信号を前記無線端末へ無線送信し、
     前記第1無線制御装置は、前記無線装置から受信した信号に対して前記第2信号処理に含まれる受信処理を行い、前記受信処理を行った信号を基地局の上位装置へ伝送し、前記上位装置から受信した信号に対して前記第2信号処理に含まれる送信処理を行い、前記送信処理を行った信号を前記無線装置へ送信し、
     前記第2無線制御装置は、前記制御情報の前記第1無線制御装置への送信を含む前記第3信号処理を行う、
     ことを特徴とする請求項1~9のいずれか一つに記載の無線基地局。
  11.  前記第1信号処理、前記第2信号処理および前記第3信号処理の少なくともいずれかに関する情報を含む第5情報を他の無線基地局へ通知する第5通知部を備えることを特徴とする請求項1~10のいずれか一つに記載の無線基地局。
  12.  前記第5情報を前記他の無線基地局へ通知することにより、前記他の無線基地局に対して、前記他の無線基地局に接続している無線端末の接続先の無線基地局を、前記第5情報を用いて選択させることを特徴とする請求項11に記載の無線基地局。
  13.  前記第5情報は、自局が対応可能な通信条件に関する情報を含むことを特徴とする請求項11または12に記載の無線基地局。
  14.  前記第5通知部は、自局の上位装置を介して前記第5情報を前記他の無線基地局へ送信することを特徴とする請求項11~13のいずれか一つに記載の無線基地局。
  15.  前記第5通知部は、基地局間インタフェースを介して前記第5情報を前記他の無線基地局へ送信することを特徴とする請求項11~14のいずれか一つに記載の無線基地局。
  16.  前記第5通知部は、前記無線装置に設けられ、前記無線装置と、前記他の無線基地局の前記無線装置に対応する装置と、の間のインタフェースを介して前記第5情報を前記他の無線基地局へ送信することを特徴とする請求項11~15のいずれか一つに記載の無線基地局。
  17.  前記第5通知部は、前記第1無線制御装置に設けられ、前記第1無線制御装置と、前記他の無線基地局の前記第1無線制御装置に対応する装置と、の間のインタフェースを介して前記第5情報を前記他の無線基地局へ送信することを特徴とする請求項11~16のいずれか一つに記載の無線基地局。
  18.  前記第5通知部は、前記第2無線制御装置に設けられ、前記第2無線制御装置と、前記他の無線基地局の前記第2無線制御装置に対応する装置と、の間のインタフェースを介して前記第5情報を前記他の無線基地局へ送信することを特徴とする請求項11~17のいずれか一つに記載の無線基地局。
  19.  前記第1無線制御装置は、他の無線基地局における前記第1信号処理に対応する処理、前記第2信号処理に対応する処理および前記第3信号処理に対応する処理の少なくともいずれかに関する情報に基づいて、前記第1無線制御装置と前記他の無線基地局の前記第1無線制御装置に対応する装置との間の信号と、前記第1無線制御装置と前記対応する装置と異なる装置との間の信号と、の伝送方法の制御を行うことを特徴とする請求項1~18のいずれか一つに記載の無線基地局。
  20.  前記第2無線制御装置は、他の無線基地局における前記第1信号処理に対応する処理、前記第2信号処理に対応する処理および前記第3信号処理に対応する処理の少なくともいずれかに関する情報に基づいて、前記第2無線制御装置と前記他の無線基地局の前記第2無線制御装置に対応する装置との間の信号と、前記第2無線制御装置と前記対応する装置と異なる装置との間の信号と、の伝送方法の制御を行うことを特徴とする請求項1~19のいずれか一つに記載の無線基地局。
  21.  前記第1信号処理、前記第2信号処理および前記第3信号処理の少なくともいずれかに関する情報を含む第5情報を自局の上位装置へ通知する通知部を備えることを特徴とする請求項1~20のいずれか一つに記載の無線基地局。
  22.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含み、無線端末と通信を行う無線基地局の前記無線装置であって、
     前記無線基地局における信号処理のうち無線信号処理を含む第1信号処理を行う処理部と、
     前記第1信号処理と異なる第2信号処理を行う前記第1無線制御装置との間で伝送を実施するためのインタフェース処理部と、
     前記第1信号処理に関する第1情報の前記第1無線制御装置への通知と、前記第1信号処理および前記第2信号処理と異なる第3信号処理を行う前記第2無線制御装置への前記第1信号処理に関する第2情報の通知と、の少なくともいずれかを行う通知部と、
     を備えることを特徴とする無線装置。
  23.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含み、無線端末と通信を行う無線基地局の前記第1無線制御装置に適用される無線制御装置であって、
     前記無線基地局における信号処理のうち、無線信号処理を含む前記無線装置の第1信号処理とは異なる第2信号処理を行う処理部と、
     前記無線装置との間で伝送を実施するための第1インタフェース処理部と、
     前記第1信号処理および前記第2信号処理と異なる第3信号処理を行う前記第2無線制御装置との間で伝送を実施するための第2インタフェース処理部と、
     前記第2信号処理に関する情報の前記無線装置への通知および前記第2信号処理に関する情報の前記第2無線制御装置への通知の少なくともいずれかを行う通知部と、
     を備えることを特徴とする無線制御装置。
  24.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含み、無線端末と通信を行う無線基地局の前記第2無線制御装置に適用される無線制御装置であって、
     前記無線基地局における信号処理のうち、無線信号処理を含む前記無線装置の第1信号処理と、前記第1信号処理と異なる前記第1無線制御装置の第2信号処理と、は異なる第3信号処理であって、前記第2信号処理に関する制御情報の前記第1無線制御装置への伝送を含む第3信号処理を行う処理部と、
     前記第1無線制御装置との間で伝送を実施するインタフェース処理部と、
     前記第3信号処理に関する情報の前記無線装置への通知および前記情報の前記第1無線制御装置への通知の少なくともいずれかを行う通知部と、
     を備えることを特徴とする無線制御装置。
  25.  無線端末と、
     前記無線端末と通信を行う無線基地局に含まれ、前記無線基地局における信号処理のうち無線信号処理を含む第1信号処理を行う無線装置と、
     前記無線基地局に含まれ、前記第1信号処理と異なる第2信号処理を行う第1無線制御装置と、
     前記無線基地局に含まれ、前記第1信号処理および前記第2信号処理と異なる第3信号処理であって、前記第2信号処理に関する制御情報の前記第1無線制御装置への伝送を含む第3信号処理を行う第2無線制御装置と、
     前記第2信号処理に関する第1情報を前記第2無線制御装置へ通知する第1通知部および前記第3信号処理に関する第2情報を前記第1無線制御装置へ通知する第2通知部の少なくともいずれかと、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  26.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含み、無線端末と通信を行う無線基地局の通信方法であって、
     前記無線装置により、前記無線基地局における信号処理のうち無線信号処理を含む第1信号処理を行い、
     前記第1無線制御装置により、前記第1信号処理と異なる第2信号処理を行い、
     前記第2無線制御装置により、前記第1信号処理および前記第2信号処理と異なる第3信号処理であって、前記第2信号処理に関する制御情報の前記第1無線制御装置への伝送を含む第3信号処理を行い、
     前記第2信号処理に関する第1情報の前記第1無線制御装置から前記第2無線制御装置への通知および前記第3信号処理に関する第2情報の前記第2無線制御装置から前記第1無線制御装置への通知の少なくともいずれかを行う、
     ことを特徴とする通信方法。
  27.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含む無線基地局と通信を行う無線端末であって、
     前記無線基地局における信号処理のうち、前記無線装置における第1信号処理、前記第1無線制御装置における第2信号処理および前記第2無線制御装置における第3信号処理に関する情報を前記無線基地局から受信する通信部と、
     受信した前記情報に基づいてセルを選択する制御部と、
     を備えることを特徴とする無線端末。
  28.  前記無線基地局(以下、「第1無線基地局」と称する)と異なる第2無線基地局における前記第1信号処理に対応する処理、前記第2信号処理に対応する処理および前記第3信号処理に対応する処理の少なくともいずれかに関する情報を前記第1無線基地局から受信することを特徴とする請求項27に記載の無線端末。
  29.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含み、無線端末と通信を行う無線基地局であって、自局における信号処理のうち、前記無線装置における第1信号処理、前記第1無線制御装置における第2信号処理および前記第2無線制御装置における第3信号処理に関する情報を送信する無線基地局と、
     受信した前記情報に基づいてセルを選択する無線端末と、
     を含むことを特徴とする無線通信システム。
  30.  無線装置、第1無線制御装置および第2無線制御装置を含む無線基地局と、前記無線基地局と通信を行う無線端末と、を含む無線通信システムにおける通信方法であって、
     前記無線基地局が、自局における信号処理のうち、前記無線装置における第1信号処理、前記第1無線制御装置における第2信号処理および前記第2無線制御装置における第3信号処理に関する情報を前記無線端末へ送信し、
     前記無線端末が、受信した前記情報に基づいてセルを選択する、
     ことを特徴とする通信方法。
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